Поиск по сайту:


Изобары

Изобары в виде латинской буквы I), характерные для гребня.[ ...]

Линия на карте, соединяющая пункты с одинаковым значением давления.[ ...]

Четырехгранная трубка, образованная пересечением двух изобарических и двух изостерических поверхностей.[ ...]

ИЗОБАРЫ [гр. isos равньподинаковый + baros тяжесть, вес] — линии на географической карте, соединяющие точки с одинаковым атмосферным давлением (изолинии атмосферного давления).[ ...]

КАРТА ИЗОБАР. Карта распределения давления на уровне моря или на том или ином стандартном уровне в свободной атмосфере. На карте проводятся линии равного давления — изобары, обрисовывающие области повышенного и пониженного давления — барические системы. При этом карта может быть синоптической, если она относится к определенному моменту времени, или средней, если на ней нанесены средние величины за некоторый промежуток времени. Средняя К. И., составленная по многолетним данным, является климатологической.[ ...]

Изобары для июляИзобары для июля

Фронты и изобары во внетропическош циклоне у земной поверхности и верхней тропосфере. а — молодой циклон, б — окклюдированный циклон.[ ...]

Кривизна изобар или линий тока вогнутостью в ту сторону, куда направлен барический градиент. Может встречаться не только в циклоне, на и на периферии антициклонов.[ ...]

ЗАМКНУТАЯ ИЗОБАРА. Изобара в виде замкнутой кривой (в циклоне или антициклоне).[ ...]

Изобары и приземные линии тока. а — северное полушарие, б — южное полушарие.[ ...]

ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ИЗОБАРЫ. Одна из форм барического рельефа; область с изобарами, обладающими малой кривизной на значительной площади. П. И. наблюдаются обычно на периферии больших малоподвижных циклонов и антициклонов.[ ...]

Тонкие линии — изобары; а — волна; б, в — молодой циклон; г, д — окклюдированный циклон.[ ...]

Орографические изобары (волнистые линии).[ ...]

Если скорости на изобарах р0 и рх мы обозначим соответственно и0 и и1у то обнаружим, что А А ВВ — щ Ь и ММ = ЫИ = и ; СМ = МЫ — ВВ = (и0 — и!) dt. Принимая во внимание, что расстояние СП равняется МЫ = вычислим прирост проекции на горизонтальную плоскость за время dt. Он будет равен (и0 — и±) Ldt.[ ...]

Если бы скорости течения на изобарах р0 и рх были равны, то эта площадка равнялась бы нулю, но ввиду неравенства скоростей частицы, движущиеся по изобаре р0, обгонят частицы, движущиеся по изобаре рг.[ ...]

Антициклоническая кривизна изобар (между линиями аб и вг).[ ...]

Если прямая АВ (рис. 6) представляет собой какую-либо изобару, которой соответствует давление рг, то, очевидно, эта изобара вместе с линией уровня моря МИ и двумя вертикалями МАиНВ, по которым погружались батометры, образует замкнутый контур. По-видимому, ничто не мешает применить кинему принцип циркуляции, вычислив интеграл в формуле (34) на основании крайне простых условий задачи. Что касается последнего члена, характеризующего трение, то здесь мы снова отбросим его; вернуться к нему придется в следующем параграфе.[ ...]

ВЫСОКИЙ ЦИКЛОН. Циклон, сохраняющий систему замкнутых изобар (или изогипс изобарических поверхностей) до достаточных высот, иногда во всей толще тропосферы и даже в нижней стратосфере. Практически удобно условно определить В.Ц. как такой, который сохраняет замкнутые циклонические изобары или изогипсы на карте абсолютной топографии поверхности 500 мб. К В. Ц. относятся окклюдированные, в особенности центральные циклоны с температурой воздуха, пониженной в сравнении с окружающими частями тропосферы.[ ...]

Совокупный анализ карт температурных изаномал и климатологических изобар становится наиболее четким и убедительным при сопоставлении меридиональных разрезов. В качестве примера на рис. 327 изображены результаты таких разрезов по меридиану X = 40° в. д. в пределах от ср = 45° С до ф = 65° С. Для каждого месяца, с октября по март включительно, представлено изменение вдоль меридиана двух величин: температурной аномалии с обратным знаком (кривая — т) и атмосферного давления (кривая р).[ ...]

Область повышенного атмосферного давления с замкнутыми концентрическими изобарами на уровне моря и с соответствующим распределением ветра. Реже под А. подразумевают всякую область повышенного давления, в том числе и с незамкнутыми изобарами (см. гребень). Изобары остаются в А. замкнутыми до большей или меньшей высоты в зависимости от особенностей распределения температуры. В низком А., холодном, изобары остаются замкнутыми только в самых нижних километрах, а в средней тропосфере повышенное давление вообще не обнаруживается; возможно также наличие над таким антициклоном высотного циклона. В среднем А. изобары в средней тропосфере разомкнуты и образуют гребень повышенного давления над западной теплой частью приземного А. и ложбину пониженного давления над восточной холодной его частью. Высокий А. теплый и сохраняет замкнутые изобары с антициклони-ческой циркуляцией даже и в верхней тропосфере. Соответственно изогипсы изобарической поверхности 500 мб в среднем А. имеют волнообразную форму, а в высоком А. замкнуты.[ ...]

ОСЬ ЛОЖБИНЫ. На каждом уровне — линия внутри ложбины, являющаяся линией сходимости ветра. Если изобары (абсолютные изогипсы) приблизительно параллельны, О. Л. является линией минимального давления (или на карте барической топографии — минимальной высоты), если они У-образны — линией максимальной кривизны. См. еще замаскированная ложбина.[ ...]

Важное соотношение (39) позволяет вычислить разность скоростей установившегося течения на двух изобарах, если известны динамические глубины этих изобар на станциях М и N. Разумеется, подобным же образом могут быть исследованы всевозможные слои гидросферы, соответствующие различным изобарическим поверхностям. В качестве нижнего слоя, характеризуемого давлением удобнее всего брать либо придонный слой, либо, во всяком случае, такой, где скорость течения ничтожно мала. Тогда вычитаемое в формуле (39) обращается в нуль, и формула дает непосредственно величину скорости и0 [3].[ ...]

Именно по этим причинам температурные изаномалы и чрезвычайно похожие на них по форме климатологические изобары представляют собой семейства кривых, приблизительно подобные очертаниям самого материка. На рис. 355 приведена карта и тех и других изолиний, построенная по данным Морского атласа [31]. Цифры, проставленные при сплошных кривых — иза-номалах,— выражают значения аномалий температур в том смысле, в каком их понимают обычно в климатологии (это не истинные аномалии, о которых говорилось во всех предыдущих параграфах, а величины, отличающиеся от них на константу); цифры, проставленные при пунктирных кривых — изобарах,— выражают давление в миллибарах. Как видим, даже маленький о. Тасмания оконтуривается вместе с Австралией изаномалой 0 и изобарой 1015.[ ...]

Зимой район находится под сильным влиянием барометрического максимума. В январе он нередко пересекает заповедник изобарами 990-1000 мб, т. е. район охватывается периферической частью Сибирского антициклона, отрог которого проходит по южной части Челябинской области и становится открытым к воздействиям в феврале Черноморского и Исландского минимумов. Отделяющиеся от них подвижные циклоны нарушают в это время господство Азиатского максимума. В связи с этим токи воздуха, направляясь от барометрического максимума, обвевают район южными и западными ветрами. Вторжение атлантических масс воздуха зимой происходит со стороны седловин хребта Урал-Тау. В соответствии с этими барическими условиями и характером инсоляции январь преимущественно является наиболее холодным месяцем. Причем минимальные температуры падают иногда до -43.7 °С, а абсолютная максимальная не поднимается выше +6 °С .[ ...]

ОСЬ ГРЕБНЯ. На каждом уровне — линия в области гребня повышенного давления, являющаяся линией расходимости ветра. Если изобары (абсолютные изогипсы) в гребне приблизительно параллельны — это линия максимального давления (максимальных высот); если они и-образны — это геометрическое место точек с максимальной кривизной изобар.[ ...]

ГРАДИЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА. Но мограмма для определения скорости градиентного (чаще — геострофиче-ского) ветра по расстоянию между изобарами или абсолютными изогипсами на синоптической карте.[ ...]

Практически при вычислении условных динамических глубин приходится находить средние значения условных удельных объемов между двумя изобарами, умножать их на расстояния между этими изобарами и затем суммировать получаемые произведения. Что касается самих промежутков между изобарами, то их выбирают тем большими, чем однородней вода, заключенная в соответствующем слое.[ ...]

Внимательное сопоставление обеих карт показывает, что между ними существует небольшое различие систематического характера: не случайно климатологические изобары всюду составляют с меридианами углы, большие по сравнению с теми углами, которые составляют с меридианами температурные изаномалы в соответствующих точках. Совершенно очевидно, что такое систематическое отклонение направлений изобар от направлений соответствующих изаномал температуры вызвано каким-то иным барическим полем, налагающимся на муссонное. Этим иным полем является то поле давлений, которое управляет зональными потоками в атмосфере.[ ...]

Нечего и говорить о еще более резких проявлениях зимнего муссона, наблюдающихся в северном полушарии в холодное время года. Для наглядности на рис. 288 воспроизведена карта климатологических изобар для января. На ней виден чрезвычайно резко выраженный максимум атмосферного давления в середине Азиатского материка и два столь же резко выраженных минимума атмосферного давления над северными частями Атлантического и Тихого океанов.[ ...]

Лето отличается небольшим развитием барического рельефа, невысоким атмосферным давлением. Вместе с тем в июне и августе сказывается влияние восточного отрога Азорского максимума (среднемесячная изобара июля 968 мб, июня - 969 мб, августа - 971 мб).[ ...]

Свойства наиболее неустойчивой волны Иди (т. е. наиболее неустойчивой волны в потоке с постоянным сдвигом скорости между двумя границами во вращающемся с постоянной угловой скоростью окружении). Решение не зависит от координаты у. Изобары (сплошные линии) и изотермы (штриховые линии) на верхней (а) и нижней (г) границах. Картина, получающаяся на нижней границе, сильно напоминает приграничную волну, показанную на рис. 13.1, г. Отличие состоит в том, что изотермы здесь •сдвинуты по фазе относительно изобар на 21° к востоку. (На рис. (а) и (г) для наглядности этот фазовый сдвиг искусственно увеличен, а иа рис. (б) и (б) решение показано точно.) Поскольку направленное в сторону полюса течение находится в теплой части волны, а течение, направленное к экватору, в холодной, возникает поток тепла к полюсу. Он имеется также и в точке максимально смещенной к полюсу, поскольку отклонения со временем растут. Картину, соответствующую верхней поверхности, можно получить из картины, соответствующей нижней, с помощью преобразования симметрии,Свойства наиболее неустойчивой волны Иди (т. е. наиболее неустойчивой волны в потоке с постоянным сдвигом скорости между двумя границами во вращающемся с постоянной угловой скоростью окружении). Решение не зависит от координаты у. Изобары (сплошные линии) и изотермы (штриховые линии) на верхней (а) и нижней (г) границах. Картина, получающаяся на нижней границе, сильно напоминает приграничную волну, показанную на рис. 13.1, г. Отличие состоит в том, что изотермы здесь •сдвинуты по фазе относительно изобар на 21° к востоку. (На рис. (а) и (г) для наглядности этот фазовый сдвиг искусственно увеличен, а иа рис. (б) и (б) решение показано точно.) Поскольку направленное в сторону полюса течение находится в теплой части волны, а течение, направленное к экватору, в холодной, возникает поток тепла к полюсу. Он имеется также и в точке максимально смещенной к полюсу, поскольку отклонения со временем растут. Картину, соответствующую верхней поверхности, можно получить из картины, соответствующей нижней, с помощью преобразования симметрии,

Следуя [95, 103], рассмотрим более подробно тропические циклоны. Тропический циклон (ТЦ) — глубокий циклонический вихрь большой интенсивности и малого диаметра без фронтальной системы. В циклоническом вихре в Северном полушарии вращение происходит против часовой стрелки. Диаметр последней замкнутой изобары и границы облачности тропического циклона изменяются от 300 до 1000 км. Характерной особенностью ТЦ является кольцеобразная система мощных конвективных облаков, формирующих ядро урагана с глазом бури в центре.[ ...]

До сих пор мы рассматривали эффекты вращения без учета боковых границ области. Ключевое свойство поведения вращающейся жидкости состоит в существовании процесса приспособления, при котором давление и скорости влияют друг на друга и достигают геострофического баланса. При его установлении поток на каждом уровне направлен вдоль изобар. Если теперь внести в поток пересекающую изобары границу, то возникнет новое приспособление, связанное с тем, что поток через границу невозможен. Из этого следует, что процесс приспособления в большой степени зависит от присутствия границ, по крайней мере в их окрестности.[ ...]

Величина 1 /л/Б увеличивается с уменьшением устойчивости. Для инверсии с у —6,5 К/км 1/1 5 = 41 с, хотя для нормального температурного градиента с V = +6,5 К/км 1/л/ 5 = 91 с. Таким образом, при II = 10 м/с и нормальных температурных градиентах воздушный поток может преодолеть препятствие высотой 545 м, а для соответствующих условий инверсии — только 245 м. Если же воздушный поток не обладает необходимой кинетической энергией, чтобы подняться над препятствием, то он отклоняется и течет поперек изобар по направлению к более низкому давлению, приобретая тем самым кинетическую энергию [69]. По прошествии некоторого времени это отклонение может распространиться достаточно далеко вверх по течению и обеспечить воздушный поток энергией, необходимой для подъема над препятствием. Это означает, что изэнтропические поверхности (поверхности равной потенциальной температуры) поднимаются над препятствием так, что воздух может течь параллельно им. На подветренной стороне хребта избыток энергии может проявляться в виде волн в воздушном потоке (кинетическая энергия) или переходить в потенциальную энергию вследствие отклонения воздуха по направлению к более высокому давлению.[ ...]

Величина 1 /л/Б увеличивается с уменьшением устойчивости. Для инверсии с у —6,5 К/км 1/1 5 = 41 с, хотя для нормального температурного градиента с V = +6,5 К/км 1/л/ 5 = 91 с. Таким образом, при II = 10 м/с и нормальных температурных градиентах воздушный поток может преодолеть препятствие высотой 545 м, а для соответствующих условий инверсии — только 245 м. Если же воздушный поток не обладает необходимой кинетической энергией, чтобы подняться над препятствием, то он отклоняется и течет поперек изобар по направлению к более низкому давлению, приобретая тем самым кинетическую энергию [69]. По прошествии некоторого времени это отклонение может распространиться достаточно далеко вверх по течению и обеспечить воздушный поток энергией, необходимой для подъема над препятствием. Это означает, что изэнтропические поверхности (поверхности равной потенциальной температуры) поднимаются над препятствием так, что воздух может течь параллельно им. На подветренной стороне хребта избыток энергии может проявляться в виде волн в воздушном потоке (кинетическая энергия) или переходить в потенциальную энергию вследствие отклонения воздуха по направлению к более высокому давлению.[ ...]