Основы гидрофизики. Беховых Л.А - 46 стр.

UptoLike

46
коэффициенты тепло- и температуропроводности снега на пло-
щадке обсерватории по ежечасным наблюдениям за температу-
рой снега, выполненным на глубинах 5 и 10 см. При этом он
считал, что суточный ход температуры на поверхности снега
выражается простой синусоидой. Полученные зависимости для
λ и a имеют вид:
λ = 2,85 · 10
-6
ρ
2
; а = 4,85 10
-6
ρ, (1.35)
где ρ плотность снега.
Формулы Абельса дают удовлетворительные результаты
при ρ < 350 кг/м
3
. Для случая, когда ρ > 350 кг/м
3
, эти коэффи-
циенты были определены А.С. Кондратьевой в лабораторных
условиях:
λ = 3,56 · 10
-6
ρ
2
; а = 6,05 · 10
-6
ρ. (1.36)
Удельная теплоемкость сухого снега принимается равной
удельной теплоемкости льда и определяется по формуле (1.31).
Коэффициент отражения солнечной радиации снега значи-
тельно выше, чем льда и тем более воды.
Коэффициент поглощения солнечной радиации снегом
также высокий; поглощается она самым верхним слоем и по-
этому не доходит до его подстилающей поверхности.
4. Электрические, радиоактивные и акустические свой-
ства снега в последнее время приобретают все большее значе-
ние, но они пока изучены недостаточно.
Сухой снег, прежде всего, характеризуется малой электри-
ческой проводимостью, что позволяет располагать на его по-
верхности даже не изолированные провода. Выполненные ис-
следования для сухого снега плотностью порядка 100-500 кг/м
3
при температуре от -2 до -16°С показали, что удельное электри-
ческое сопротивление ρ
э
довольно высокое (2,8·10
5
-2,6·10
7
Ом·м)
и близко к удельному сопротивлению сухого льда. Напротив,
влажный снег обладает малым электрическим сопротивлением,
падающим до 10 Ом·м.
Сухой снежный покров является диэлектриком. Диэлектри-
ческая проницаемость снежного покрова ε зависит от частоты
электромагнитных волн, их длины и от состояния снега (темпе-
ратуры, плотности, структуры, влажности). Диэлектрическая
проницаемость снега значительно меньше, чем льда
ол
= 73-95,
ε
∞л
=3-8), и увеличивается с возрастанием его плотности и влаж-
ности.
коэффициенты тепло- и температуропроводности снега на пло-
щадке обсерватории по ежечасным наблюдениям за температу-
рой снега, выполненным на глубинах 5 и 10 см. При этом он
считал, что суточный ход температуры на поверхности снега
выражается простой синусоидой. Полученные зависимости для
λ и a имеют вид:
                λ = 2,85 · 10-6ρ2; а = 4,85 10-6ρ,        (1.35)
где ρ – плотность снега.
     Формулы Абельса дают удовлетворительные результаты
при ρ < 350 кг/м3. Для случая, когда ρ > 350 кг/м3, эти коэффи-
циенты были определены А.С. Кондратьевой в лабораторных
условиях:
                λ = 3,56 · 10-6ρ2; а = 6,05 · 10-6ρ.      (1.36)
     Удельная теплоемкость сухого снега принимается равной
удельной теплоемкости льда и определяется по формуле (1.31).
     Коэффициент отражения солнечной радиации снега значи-
тельно выше, чем льда и тем более воды.
     Коэффициент поглощения солнечной радиации снегом
также высокий; поглощается она самым верхним слоем и по-
этому не доходит до его подстилающей поверхности.
     4. Электрические, радиоактивные и акустические свой-
ства снега в последнее время приобретают все большее значе-
ние, но они пока изучены недостаточно.
     Сухой снег, прежде всего, характеризуется малой электри-
ческой проводимостью, что позволяет располагать на его по-
верхности даже не изолированные провода. Выполненные ис-
следования для сухого снега плотностью порядка 100-500 кг/м 3
при температуре от -2 до -16°С показали, что удельное электри-
ческое сопротивление ρэ довольно высокое (2,8·105-2,6·107 Ом·м)
и близко к удельному сопротивлению сухого льда. Напротив,
влажный снег обладает малым электрическим сопротивлением,
падающим до 10 Ом·м.
     Сухой снежный покров является диэлектриком. Диэлектри-
ческая проницаемость снежного покрова ε зависит от частоты
электромагнитных волн, их длины и от состояния снега (темпе-
ратуры, плотности, структуры, влажности). Диэлектрическая
проницаемость снега значительно меньше, чем льда (ε ол = 73-95,
ε∞л =3-8), и увеличивается с возрастанием его плотности и влаж-
ности.

                              46