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降水。 大気降水量 - 種類、特徴、記号 マイナスの土壌温度での固体降水量

すべてのクラウドがサポートするわけではありません 降水量なぜなら、雲の形成の前提条件は、混合雲の特徴である、気体、液体、固体の 3 つの状態で水が存在することだからです。 降水量この現象は、雲が高く上昇し始め、冷え始めたときにのみ発生します。 降水量はその起源に基づいて、対流式、前線式、地形式に分類されます。

対流型の降水量暑い気候に特有の 気候帯年間を通して激しい加熱が起こり、その結果として水が蒸発します。 このとき、湿った暖かい空気の上昇運動が優勢になります。 このようなプロセスは、温帯では夏に観察できます。

前線降水量二つが出会うと成立する 気団 異なる温度およびその他の要因。 前線降水は温帯と寒帯で観察されます。

地形的降水量風上の山の斜面の特徴で、空気がより高く上昇します。 水分が失われると、空気は山脈を迂回して下降しますが、その後暖まり、 相対湿度飽和状態から遠ざかります。

降水の性質に応じて、降水はにわか雨(短時間だが狭い範囲に集中的に降る)、連続降水(かなり広い範囲をカバーする中程度の強さの均一な降水が長期間続く)、および霧雨(浅い雨が特徴)に分けられます。および軽い降水量)。 降水量).

降水量測定。

降水量水が水平面上に沈殿し、さらに土壌に浸透した結果として形成される水のミリメートル層の厚さを測定することによって決定されます。 降水量を測定するには、ダイヤフラムが取り付けられた金属シリンダー、雨量計、および特別な保護を備えた雨量計が使用されます。 固体の降水物を事前に溶かし、得られた水の量を円筒形の容器で測定します。その底面積は雨量計の底の10分の1です。 容器内の水の層が20mmに達すると、地球上に落ちた層の高さは2m2mmになることになります。

  • 1 - 液体の降水量を測定するために気象観測所に設置された雨量計。
  • 2 - 地面と同じ高さに掘られた土壌雨量計。内部には降水量を収集するためのバケツも設置されています。
  • 3 - 圃場雨量計 - 農地の降水量を評価するための、仕切りのある背の高いガラス製。
  • 4 - 降水計 - 液体および固体の沈殿物(雪、穀物など)を収集します。
  • 5 - 雲望計 - 液体の降水量の記録装置。
  • 6 - 総降水量計 - 手の届きにくい場所で長期間 (1 週間、10 日など) の降水量を収集します。
  • 7 - 電波降水量計。

すべての測定値は特定の月について考慮され、月ごとの指標が算出され、その後、年間指標が算出されます。 観察が長くなるほど、計算はより正確になります。 降水量特定の観測場所のさまざまな期間について。 地図上でミリメートル単位の同じ降水量を点で結んだ線は等温と呼ばれ、一定期間(1年など)の降水量を示します。

地球表面の降水量の分布。

の上 地理的位置による降水量 地球の表面温度、蒸発、湿度、曇りなどの多くの要因の影響を受けます。 大気圧、海流、風、陸と海の位置。 温度は蒸発速度と水分の量に影響を与えるため、主な要因となります。

寒冷緯度では、空気に含まれる水蒸気が非常に少ないため、蒸発のレベルは無視できます。 相対湿度が非常に高い場合でも、水蒸気が凝結すると、降水量はわずかになります。 で 温暖な地域逆の状況が観察され、高レベルの蒸発では膨大な量が発生します。 降水量。 そのため、降水量は通常、帯状に分布します。

最も多くの降水量(1000~2000mm以上)が観測されるのは、 赤道帯、 どこ 一年中高温、高い蒸発、上昇気流の優位性。

熱帯の緯度では 降水量それ以下 - 300 ~ 500 mm、砂漠大陸地域では 100 mm 未満。 その理由は優位性だった 高圧下降気流と組み合わせて。 暖流に洗われる東海岸では、典型的な たくさんの特に夏の降水量。

温帯緯度降水量は500~1000mmに増加し、 最大の数降水量は西海岸に降り、海からの西風が卓越します。 すごい量の降水量によっても引き起こされます 暖流そして山岳地帯の存在。

極地では、降水量は非常に少なく、100〜200mmです。 これは、空気中の湿度が低いためですが、曇りがひどいためです。

降水量必ずしも湿気の状態を決定できるわけではありません。 加湿の性質は、加湿係数(同じ期間における降水量と蒸発量の比)K = O / Bを使用して表されます。ここで、は加湿係数、Oは年間降水量、Bは蒸発量です。 K=1 の場合、水分は十分であり、それより多い場合は過剰、少ない場合は不十分です。 保湿にはさまざまなタイプが関係します。 自然地域: 過剰かつ十分な水分があれば、森林は成長することができます。水分が不十分で統一に近い場合は、森林草原とサバンナに典型的です。指標が低く、ゼロに近い場合は、草原、砂漠、半砂漠を意味します。

理解の中で 普通の人、降水量は雨または雪です。 実際には、さらに多くの種があり、それらのすべてが何らかの形で一年中見られます。 その中には、美しい効果をもたらす非常に珍しい現象もあります。 どのような降水が起こるのでしょうか?

雨は、空気中の水滴が凝結して空から地面に落ちることです。 蒸発の過程で水は雲に集まり、後に雲になります。 ある瞬間、最も小さな水滴が大きくなり、雨粒ほどの大きさになります。 下 自重、それらは地表に落ちます。

雨は降り続くこともあれば、ゲリラ豪雨や霧雨になることもあります。 覆雨は長期間にわたって発生し、始まりと終わりが滑らかであるのが特徴です。 落ちる水滴の強さは、雨が降っている間はほとんど変わりません。

大雨は短時間で終わる傾向があり、 ビッグサイズ滴る 直径は5ミリメートルに達することもあります。 霧雨は直径1mmにも満たない水滴です。 それは実際には、地表の上に漂う霧です。

雪は、凍った水がフレークまたは凍った結晶の形で沈殿したものです。 別の言い方では、冷たい表面に降った雪の結晶は濡れた跡を残さないため、雪は乾燥残留物と呼ばれます。

ほとんどの場合、大雪は徐々に発達します。 滑らかさと滑らかさの欠如が特徴です。 急変喪失の激しさ。 厳しい霜が降りると、そこから雪が降る状況のように見えます。 晴れた空。 この場合、雪片は目にはほとんど見えない最も薄い雲の層に形成されます。 大量の降雪には適切な雲が必要なため、このような降雪は常に非常に軽いです。

雪を伴う雨

これは秋から春にかけての典型的な降水量です。 雨粒と雪の結晶が同時に降るのが特徴です。 これは、0度付近の気温のわずかな変動によって起こります。 クラウドのさまざまな層で判明 温度が違う、地上に向かう途中でも異なります。 その結果、水滴の一部は凍って雪の結晶となり、一部は液体の状態で飛行します。

あられは、特定の条件下で水が地面に落ちる前に変化する氷片に与えられた名前です。 ひょうの大きさは2~50ミリ程度です。 この現象は、気温が+10度を超え、大雨や雷雨を伴う夏に発生します。 大きなひょうは、車両、植生、建物、人に損害を与える可能性があります。

あられ

雪ペレットは、緻密で凍った雪の粒の形をした乾燥した降水物です。 通常の雪とは、密度が高く、サイズが小さく(最大4ミリメートル)、実用的であるという点で異なります。 丸い形。 このような粒子は気温が 0 度付近で現れ、雨や本格的な雪が降ることもあります。

露滴も降水とみなされますが、空から降ってくるのではなく、空気からの凝結の結果としてさまざまな表面に現れます。 露が発生するには、気温がプラス、湿度が高く、湿気のない状態が必要です。 強い風。 大量の露が発生すると、建物、構造物、車両のボディの表面に水が流れる可能性があります。

これが「冬露」です。 霜は、空気から凝結して液体段階を通過した水です。 それは、通常、水平面を覆うたくさんの白い結晶のように見えます。

霜の一種ですが、水平面ではなく、細長い物体に現れます。 原則として、湿気が多く霜が降りる天候では、傘の植物、電線、木の枝が霜で覆われます。

釉薬は、霧、霧雨、雨、みぞれの冷却の結果として現れる水平面上の氷の層で、その後の温度は 0 度を下回ります。 氷が蓄積すると、弱い構造物が崩壊したり、送電線が断線したりする可能性があります。

ブラックアイスは、地球の表面にのみ形成される特殊な氷です。 ほとんどの場合、雪解けとその後の温度低下後に発生します。

氷の針

これも別のタイプの降水で、空気中に浮遊する小さな結晶で構成されます。 氷針はおそらく最も美しい冬のうちの 1 つです 大気現象、多くの場合、異なる照明効果につながるためです。 これらは -15 度以下の気温で形成され、その構造内で通過する光を屈折させます。 その結果、太陽の周りにハロー、つまり街灯から澄んだ冷ややかな空に伸びる美しい光の「柱」が生まれます。

水蒸気とは何ですか? どのような特性があるのでしょうか?

水蒸気 - 気体状態水。 色も味も匂いもありません。 対流圏に含まれる。 蒸発中に水分子によって形成されます。 水蒸気は冷えると水滴になります。

あなたの地域では、一年のどの季節に雨が降りますか? いつ雪が降りますか?

雨は夏、秋、春に降ります。 降雪 - 冬、秋の終わり、春の始まり。

図 119 を使用して、アルジェリアとウラジオストクの平均年間降水量を比較します。 降水量は月にわたって均等に分布していますか?

アルジェリアとウラジオストクの年間降水量はほぼ同じで、それぞれ712ミリと685ミリです。 ただし、年間を通しての分布は異なります。 アルジェリアでは、降水量が最も多くなるのは晩秋と冬です。 最小値 - で 夏の間。 ウラジオストクでは、降水量のほとんどは夏と初秋に降り、最も少ないのは冬です。

この写真を見て、年間降水量の異なる帯が交互に存在する様子を教えてください。

降水量の分布は一般に赤道から極に向かって変化します。 赤道に沿った広い地域では、年間降水量が 2000 mm を超え、最も多くの降水量が降ります。 熱帯緯度では降水量は非常に少なく、平均250〜300 mmですが、温帯緯度では再び降水量が多くなります。 さらに極に近づくと、降水量は再び減少し、年間 250 mm 以下になります。

質問とタスク

1. 沈殿はどのようにして形成されるのですか?

大気降水量は、雲(雨、雪、ひょう)または空気(露、霜、霜)から直接地面に降る水です。 雲は小さな水滴と氷の結晶で構成されています。 それらは非常に小さいため、気流によって保持され、地面に落ちることはありません。 しかし、水滴と雪の結晶は互いに融合する可能性があります。 その後、それらは大きくなり、重くなり、地面に形を変えて落ちます。 大気中の降水量.

2. 降水の種類を挙げてください。

降水には、液体(雨)、固体(雪、ひょう、ペレット)、混合(雪と雨)があります。

3. 暖かい空気と冷たい空気が衝突すると、なぜ雨が降るのですか?

冷たい空気と衝突すると、重い冷たい空気によって暖められた空気が上昇し、冷却され始めます。 暖かい空気中の水蒸気は凝結します。 これにより、雲が発生し、降水が発生します。

4. なぜ入るのか 曇った天気いつも雨が降るんじゃないの?

降水は、空気が湿気で過剰に飽和している場合にのみ発生します。

5. 赤道付近では降水量が多いが、極付近では降水量が非常に少ないことをどのように説明できますか?

赤道付近では高温により大量の水分が蒸発するため、大量の降水が起こります。 空気はすぐに飽和し、降水が発生します。 極地では気温が低いため蒸発が妨げられます。

6.あなたの地域では年間どれくらいの降水量がありますか?

ロシアのヨーロッパ地域では、年間平均約500mmの降水量が予想されます。

雨、雪、ひょうの形で地球の表面に降ったり、霜や露として結露の形で物体に付着したりする水は、「降水」と呼ばれます。 降水量が多くなる可能性があります。 温暖前線、または寒冷前線に関連したにわか雨。

雨の出現は、雲の中の小さな水滴が合体して大きな水滴になり、重力を超えて地球に落ちることによって引き起こされます。 雲に小さな粒子が含まれている場合 固体(塵粒子) は凝結核として作用するため、凝結プロセスがより速く進行し、氷点下では雲内の水蒸気が凝結して降雪につながります。 雲の上層からの雪の結晶が、冷たい水滴を多く含む温度の高い下層に落ちると、雪の結晶は水と結合して形を失い、直径が最大になる雪玉になります。 3mmまで。

沈殿の形成

雹は垂直に発達した雲の中で発生し、 特性これは、プラスの温度が存在することを意味します。 最下層そして否定的なもの - 上のもの。 この場合、上昇気流に乗って球状の雪玉が雲の上の方へ上昇していきます。 低温そして凍って球状の氷片、あられを形成します。 その後、重力の影響で、ひょうが地球に降り注ぎます。 通常、サイズはさまざまで、直径はエンドウ豆から鶏卵までさまざまです。

降水の種類

物体上での水蒸気の凝結により、露、霜、霜、氷、霧などの種類の降水が大気の表層に形成されます。 それ以上になると露が出ます 高温、霜と霧氷 - マイナスの場合。 地面に過剰な水蒸気濃度が存在すると、 大気層霧が現れる。 工業都市で霧が塵や埃と混ざり合うことをスモッグと呼びます。
降水量は水層の厚さ(ミリメートル単位)で測定されます。 私たちの地球では、平均して年間約 1000 mm の降水量が降ります。 降水量の計測には雨量計などの機器が使用されます。 長年にわたって、降水量の観測が行われてきました。 さまざまな地域惑星のおかげで、地球の表面上での惑星の分布の一般的なパターンが確立されました。

降水量は赤道帯で最大(年間最大2000mm)、最小は熱帯および極地(年間200~250mm)で観察されます。 で 温帯平均年間降水量は年間 500 ~ 600 mm です。

あらゆるところで 気候帯降水量にもムラがあります。 これは、特定の地域の地形の特徴と卓越した風向きによって説明されます。 たとえば、スカンジナビア山脈の西郊外では年間 1,000 mm の降水量があり、東端ではその半分以上の降水量になります。 降水量がほとんどない土地地域が特定されています。 これらはサハラ砂漠の中央地域であるアタカマ砂漠です。 これらの地域では、平均年間降水量は 50 mm 未満です。 ヒマラヤ山脈の南部地域では、大量の降雨が観察されています。 中央アフリカ(年間最大10,000mm)。

したがって、特定の地域の気候を定義する特徴は、月平均、季節平均、年間平均降水量、地表全体の降水量の分布、および強度です。 これらの気候の特徴は、農業を含む人類経済の多くの分野に重大な影響を与えます。

関連資料:

雨、雪、ひょう - 私たちは子供の頃からこれらすべての概念に慣れ親しんでいます。 彼らそれぞれに私たちは 特別扱い。 つまり、雨は悲しみや憂鬱な考えをもたらしますが、雪は逆に元気を与え、気分を高揚させます。 しかし、例えば雹を好む人はほとんどいません。なぜなら、雹は農業に多大な損害を与えたり、この時期に路上にいる人に重傷を負わせたりする可能性があるからです。

私たちはずっと前にこうする方法を学びました 外部の標識特定の降水量の接近を判断します。 したがって、午前中に外が非常に灰色で曇っている場合、長雨の形で降水が発生する可能性があります。 通常、この雨はそれほど強くはありませんが、一日中続く場合があります。 地平線に厚く重い雲が現れると、雪の形で降水する可能性があります。 羽の形をした薄い雲は激しい雨の前兆です。

あらゆるタイプの降水は、非常に複雑で非常に長いプロセスの結果であることに注意してください。 地球の大気。 したがって、通常の雨が発生するには、太陽、地表、大気という 3 つの要素の相互作用が必要です。

大気中の降水量は…

大気降水物は、大気から降下する液体または固体の形の水です。 降水量は、地表に直接降るか、地表やその他の物体に降り注ぐかのどちらかです。

特定の地域に降る降水量を計測できます。 それらは水の層の厚さによってミリメートル単位で測定されます。 この場合、固体タイプの堆積物は予め溶解されます。 地球上の平均年間降水量は 1000 mm です。 降水量はわずか 200 ~ 300 mm で、地球上で最も乾燥した場所は、記録されている年間降水量が約 3 mm の場所です。

教育プロセス

それらはどのように形成されるのでしょうか? 異なる種類降水量? それらの形成のためのスキームは 1 つだけあり、それは継続的なプロセスに基づいています。このプロセスをさらに詳しく考えてみましょう。

それはすべて、太陽が暖かくなり始めるという事実から始まり、暖房の影響で、海、海、川に含まれる水塊が変化して空気と混合します。 蒸発プロセスは、多かれ少なかれ、一日中継続的に発生します。 蒸気の形成量は、その地域の緯度と太陽放射の強度によって異なります。

さらに遠く 湿った空気不変の物理法則に従って加熱され、上向きに上昇し始めます。 ある程度の高さまで上昇すると冷え、中の水分は徐々に水滴や氷の結晶になります。 このプロセスは凝結と呼ばれ、私たちが空に浮かぶ雲はこのような水の粒子から作られています。

雲の中の水滴は、より多くの水分を取り込みながら成長して大きくなります。 その結果、重くなりすぎて大気圏に留まれなくなり落下してしまいます。 このようにして降水量が発生しますが、その種類は特定の地域の特定の気象条件によって異なります。

地表に降った水は、やがて川や海へと流れていきます。 そして、自然のサイクルが何度も繰り返されます。

大気中の降水量: 降水量の種類

ここですでに述べたように、降水には膨大な数の種類があります。 気象学者は数十を特定しています。

すべての種類の降水は、次の 3 つの主要なグループに分類できます。

  • 霧雨。
  • カバー;
  • 雨水

降水は液体 (雨、霧雨、霧) または固体 (雪、ひょう、霜) の場合もあります。

これは、重力の影響下で地面に落ちる水滴の形をした液体の沈殿の一種です。 液滴のサイズは直径 0.5 ~ 5 ミリメートルまで変化します。 水面に落ちる雨の粒は、水面に真円の放射状の円を描きます。

雨は強さに応じて、霧雨、大雨、または集中豪雨となることがあります。 雨や雪などの降水量にも種類があります。

これは、氷点下の気温で発生する特殊な種類の降水です。 ひょうと混同しないでください。 凍てつく雨小さな凍ったボールの形をした水滴を表しており、その中には水があります。 地面に落ちると、そのようなボールが壊れ、そこから水が流れ出し、危険な氷の形成につながります。

雨の強さが非常に強い場合(1時間に約100 mm)、それをにわか雨と呼びます。 寒さでにわか雨が発生する 大気前線、不安定な気団内。 原則として、それらは非常に狭い領域で観察されます。

この固体の降水物は氷点下の気温で降下し、俗に雪片と呼ばれる雪の結晶の形をとります。

降雪時には視界が大幅に低下し、大雪の場合は視界が1キロメートル未満になることもあります。 その間 ひどい霜雲ひとつない空でも小雪が観測できます。 特別なタイプの雪は湿った雪として目立ちます。これは氷点以上の低い温度で降る降水です。

このタイプの固体大気降水は、気温が常に低い-15℃の高地(少なくとも5キロメートル)で形成されます。

あられはどのように作られるのですか? 冷たい空気の渦の中で急激に落下または上昇する水滴から形成されます。 これにより、大きな氷球が生成されます。 それらのサイズは、これらのプロセスが大気中で行われた時間によって異なります。 最大1〜2キログラムの雹が地面に落ちたケースもあります。

ひょう石の内部構造はタマネギと非常によく似ており、いくつかの氷の層で構成されています。 伐採された木の年輪を数えるのと同じように、それらを数えることもでき、飛沫が大気中を素早く垂直に移動した回数を特定することもできます。

雹は人にとって大きな災害であることは注目に値します。 農業なぜなら、彼は農園のすべての植物を簡単に破壊できるからです。 また、ひょうの接近を事前に判断することはほとんど不可能です。 それは即座に始まり、通常は夏の季節に発生します。

これで、降水がどのようにして形成されるかがわかりました。 降水量の種類は非常に異なり、それが私たちの自然を美しくユニークなものにしています。 そこで行われるすべてのプロセスはシンプルであると同時に独創的です。