Учение о гидросфере и гидрогеология. Озорнина С.П. - 27 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Такая роль морей и океанов обусловлена одновременным сочетанием (го-
раздо более значительным, чем у суши) теплоемкости и тепловой инерции
морей и океанов. Важное значение при этом имеет и то, что слои воды
Мирового океана и материков обмениваются теплом с нижележащими
слоями на существенно разную глубину. Твердые частицы на поверхно-
сти суши участвуют в теплообмене с окружающей средой (особенно ни-
жележащей) только за счет молекулярной теплопроводности. Молекулы
морских и океанических вод подвержены еще воздействию течений
и волнений. Это приводит к передаче тепла на несколько десятков метров
вглубь. Так как объем воды такого слоя в Мировом океане очень велик, то
при высокой удельной теплоемкости он представляет собой огромный ак-
кумулятор тепла. Рассеивание этого тепла идет очень медленно по срав-
нению с рассеиванием тепла с поверхности суши, где и сама аккумуляция
его гораздо меньше.
Примерно три четверти нижней атмосферы непосредственно взаимо-
действует с Мировым океаном. Поэтому процессы, происходящие над
океанической частью гидросферы, в значительной степени определяют
формирование погоды над континентами. По существу океан является как
бы аккумулятором энергии атмосферных процессов.
Мировой океаногромный дистиллятор, основной источник влаги
в атмосфере и на поверхности суши. С поверхности морей и океанов еже-
годно испаряется около 4 · 10
17
кг воды. По другим источникам, с поверх-
ности океана ежегодно испаряется 505 тыс. км
3
водыслой толщиной
1 395 мм [19]. При этом количество теплоты, выделяемое в атмосферу,
достигает 10
24
Дж. Мировой океан является источником атмосферной
влаги. Поверхностная плотность теплового потока из океанов вследствие
испарения и теплообмена с холодной атмосферой составляет,
по В. В. Шулейкину, около 1 185,8 Вт/м
2
. Если учесть площадь поверхно-
сти водной оболочки Земли, то станет ясно, что атмосфера в основном на-
гревается снизу Мировым океаном. Кроме того, большая тепловая инер-
ция способствует выравниванию межгодовых и межсезонных колебаний
теплового состояния атмосферы.
Огромное тепловое влияние Мирового океана на атмосферу можно
проиллюстрировать сравнением изменений температуры воздуха в отдель-
ных пунктах, расположенных примерно на одной широте. Например, на Ат-
лантическом побережье Норвегии (60
о
с. ш.) средняя температура января со-
ставляет 1 ºС, в то время как в Восточной Сибири на той же широте она
ниже – 40 ºС, а в центральных районах Северной Америки около – 30 ºС.
Большая теплоемкость воды приводит к малым суточным колебаниям
температуры воздуха над океанами и морями. В тропической зоне Атланти-
ки они составляют 1,5 ºС, а в районе 63–75º с. ш. – около 0,8
о
С. Для этих
широт суточные амплитуды температуры воздуха над материками в при-
земном слое атмосферы превышают 10 и даже 20 ºС. Это означает, что океа-
27
Такая роль морей и океанов обусловлена одновременным сочетанием (го-
раздо более значительным, чем у суши) теплоемкости и тепловой инерции
морей и океанов. Важное значение при этом имеет и то, что слои воды
Мирового океана и материков обмениваются теплом с нижележащими
слоями на существенно разную глубину. Твердые частицы на поверхно-
сти суши участвуют в теплообмене с окружающей средой (особенно ни-
жележащей) только за счет молекулярной теплопроводности. Молекулы
морских и океанических вод подвержены еще воздействию течений
и волнений. Это приводит к передаче тепла на несколько десятков метров
вглубь. Так как объем воды такого слоя в Мировом океане очень велик, то
при высокой удельной теплоемкости он представляет собой огромный ак-
кумулятор тепла. Рассеивание этого тепла идет очень медленно по срав-
нению с рассеиванием тепла с поверхности суши, где и сама аккумуляция
его гораздо меньше.
     Примерно три четверти нижней атмосферы непосредственно взаимо-
действует с Мировым океаном. Поэтому процессы, происходящие над
океанической частью гидросферы, в значительной степени определяют
формирование погоды над континентами. По существу океан является как
бы аккумулятором энергии атмосферных процессов.
     Мировой океан – огромный дистиллятор, основной источник влаги
в атмосфере и на поверхности суши. С поверхности морей и океанов еже-
годно испаряется около 4 · 1017 кг воды. По другим источникам, с поверх-
ности океана ежегодно испаряется 505 тыс. км3 воды – слой толщиной
1 395 мм [19]. При этом количество теплоты, выделяемое в атмосферу,
достигает 1024 Дж. Мировой океан является источником атмосферной
влаги. Поверхностная плотность теплового потока из океанов вследствие
испарения и теплообмена с холодной атмосферой составляет,
по В. В. Шулейкину, около 1 185,8 Вт/м2. Если учесть площадь поверхно-
сти водной оболочки Земли, то станет ясно, что атмосфера в основном на-
гревается снизу Мировым океаном. Кроме того, большая тепловая инер-
ция способствует выравниванию межгодовых и межсезонных колебаний
теплового состояния атмосферы.
     Огромное тепловое влияние Мирового океана на атмосферу можно
проиллюстрировать сравнением изменений температуры воздуха в отдель-
ных пунктах, расположенных примерно на одной широте. Например, на Ат-
лантическом побережье Норвегии (60о с. ш.) средняя температура января со-
ставляет 1 ºС, в то время как в Восточной Сибири на той же широте она
ниже – 40 ºС, а в центральных районах Северной Америки около – 30 ºС.
     Большая теплоемкость воды приводит к малым суточным колебаниям
температуры воздуха над океанами и морями. В тропической зоне Атланти-
ки они составляют 1,5 ºС, а в районе 63–75º с. ш. – около 0,8 оС. Для этих
широт суточные амплитуды температуры воздуха над материками в при-
земном слое атмосферы превышают 10 и даже 20 ºС. Это означает, что океа-

                                   27