Откуда сегодня дует ветер
Дата обращения: 11 февраля Обращаться по телефону секретарь, отдел кадров Отправлять резюме на электронный адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript. Для описания каждого уровня эта шкала в оригинальном виде использовала термины разговорного английского языка, такие как breeze, gale, storm, hurricane [62] , которые были заменены также разговорными терминами других языков, такими как «штиль», «шторм» и «ураган» на русском. Облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица.
После формирования циклон обычно существует несколько дней. За это время он успевает продвинуться на расстояние от нескольких сотен до нескольких тысяч километров, вызывая резкие смены ветров и осадков в некоторых районах своей структуры. Хотя большие внетропические циклоны обычно ассоциированы с фронтами, меньшие по размеру циклоны могут образовываться в пределах сравнительно однородной воздушной массы.
Типичным примером являются циклоны, которые формируются в потоках полярного воздуха в начале формирования фронтального циклона. Эти небольшие циклоны имеют название полярных и часто возникают над приполярными районами океанов.
Другие небольшие циклоны возникают на подветренной стороне гор под действием западных ветров умеренных широт [32]. Циклоны, которые образуются в тропическом поясе, несколько меньше внетропических они классифицируются как мезоциклоны и имеют другой механизм происхождения. Эти циклоны питаются энергией, получаемой за счёт подъёма вверх теплого влажного воздуха и могут существовать исключительно над теплыми районами океанов, из-за которых имеют название циклонов с теплым ядром в отличие от внетропических циклонов с холодным ядром.
Тропические циклоны характеризуются очень сильным ветром и значительным количеством осадков. Они развиваются и набирают силу над поверхностью воды, но быстро теряют её над сушей, из-за чего их разрушительный эффект обычно проявляется лишь на побережье до 40 км вглубь суши. Для образования тропического циклона необходим участок очень теплой водной поверхности, нагрев воздуха над которой приводит к снижению атмосферного давления минимум на 2,5 мм рт.
Влажный теплый воздух поднимается вверх, но из-за его адиабатического охлаждения значительное количество удерживаемой влаги конденсируется на больших высотах и выпадает в виде дождя.
Более сухой и соответственно более плотный воздух, только что освободившийся от влаги, опускается вниз, формируя зоны повышенного давления вокруг ядра циклона. Этот процесс имеет положительную обратную связь , вследствие чего, пока циклон находится над довольно теплой водной поверхностью, что поддерживает конвекцию , он продолжает усиливаться.
Хотя чаще всего тропические циклоны образуются в тропиках, иногда признаки тропического циклона приобретают циклоны другого типа на поздних этапах существования, как это случается с субтропическими циклонами. В отличие от циклонов, антициклоны обычно больше циклонов и характеризуются невысокой метеорологической активностью и слабыми ветрами.
Чаще всего антициклоны формируются в зонах холодного воздуха сзади проходящего циклона. Такие антициклоны называют холодными, но с их ростом к циклону опускается воздух из более высоких слоев атмосферы км , что приводит к повышению температуры и образованию теплого антициклона.
Антициклоны двигаются довольно медленно, часто собираются в полосе антициклонов вблизи субтропического хребта , хотя многие из них остаются в зоне западных ветров умеренных широт. Такие антициклоны обычно задерживают обычное перемещение циклонов с запада на восток «блокируют их» и поэтому имеют название блокирующих антициклонов [32]. Самым простым прибором для установления направления ветра является флюгер [35].
Ветроуказатели , установленные в аэропортах , способны, кроме направления, примерно показывать скорость ветра , в зависимости от которой изменяется наклон прибора [36]. Типичными приборами, предназначенными непосредственно для измерения скорости ветра, служат разнообразные анемометры , в которых применяются способные вращаться чаши или пропеллеры.
Для измерения с большей точностью, в частности для научных исследований, используют измерения скорости звука либо измерения скорости охлаждения нагретой проволоки или мембраны под действием ветра [37]. Другим распространённым типом анемометров является трубка Пито : в нём измеряют разницу динамического давления между двумя концентрическими трубками под действием ветра; широко используют в авиационной технике [38]. Скорость ветра на метеорологических станциях большинства стран мира обычно измеряют на высоте 10 м и усредняют за 10 минут.
Исключение составляют США , где скорость усредняют за 1 минуту [39] , и Индия , где её усредняют за 3 минуты [40]. Короткие периоды быстрого ветра исследуют отдельно, а периоды, за которые скорость ветра превышает усреднённую за 10 минут скорость как минимум на 10 узлов 5. Шквалом называется удвоение скорости ветра, сильнее определённого порога, который длится минуту или больше. Для исследования скорости ветров во многих точках используют зонды, при этом скорость определяют с помощью ГЛОНАСС или GPS , радионавигации или слежения за зондом с применением радара [42] или теодолита [43].
Кроме того, могут использоваться содары , доплеровские лидары и радары, способные измерять доплеровский сдвиг электромагнитного излучения, отражённого или рассеянного аэрозольными частицами или даже молекулами воздуха. В дополнение радиометры и радары используют для измерения неровностей водной поверхности, хорошо отражающих приповерхностную скорость ветра над океаном.
С помощью съёмки движения облаков с геостационарных спутников можно установить скорость ветра на больших высотах. Типичным способом представления данных по ветрам служат атласы и карты ветров. Эти атласы обычно составляются для климатологических исследований и могут содержать информацию как о средней скорости, так и об относительной частоте ветров каждой скорости в регионе. Обычно атлас содержит средние за час данные, измеренные на высоте 10 м и усреднённые за десятки лет.
Для отдельных потребностей используются и другие стандарты составления карт ветра. Так, для нужд ветроэнергетики измерения проводят на высоте более 10 м, обычно 30— м, и приводят данные в виде средней удельной мощности ветрового потока.
Наибольшая скорость порыва ветра на Земле на стандартной высоте 10 м была зарегистрирована автоматической метеорологической станцией на австралийском острове Барроу во время циклона Оливия [en] 10 апреля года. Оно было зарегистрировано 12 апреля года в обсерватории на горе Вашингтон в Нью-Гемпшире [45] [46].
Скорости могут быть большими во время таких явлений, как смерч, но их точное измерение очень тяжело и надежных данных для них не существует. Для классификации смерчей и торнадо по скорости ветра и разрушительной силе применяют Шкалу Фудзиты.
Самые сильные ветры, дующие с постоянной скоростью, наблюдались на земле Адели, Антарктида. Была зарегистрирована белорусским полярником Алексеем Гайдашовым. Градиентом ветра называют разницу в скорости ветра на небольшом масштабе, чаще всего в направлении, перпендикулярном его движению [47]. Градиент ветра разделяют на вертикальную и горизонтальную компоненты, из которых горизонтальная имеет заметно отличные от нуля значения вдоль атмосферных фронтов и у побережья [48] , а вертикальная — в пограничном слое у поверхности земли [49] , хотя зоны значительного градиента ветра разных направлений также случаются в высоких слоях атмосферы вдоль высотных токовых течений [50].
Градиент ветра является микрометеорологическим явлением, что имеет значение лишь на небольших расстояниях, однако он может быть связан с погодными явлениями мезо- и синоптической метеорологии, такими как линия шквала или атмосферные фронты.
Значительные градиенты ветра часто наблюдаются у обусловленных грозами микропорывов [51] , в районах сильных локальных приповерхностных ветров — низкоуровневых струйных потоков, возле гор [52] , зданий [53] , ветровых турбин [54] и судов [55]. Градиент ветра имеет значительное влияние на посадку и взлёт летательных аппаратов: с одной стороны, он может помочь сократить расстояние разбега самолёта, а с другой — усложняет контроль над аппаратом [56].
Градиент ветра является причиной значительного количества аварий летательных аппаратов [51]. Градиент ветра также влияет на распространение звуковых волн в воздухе, способных отражаться от атмосферных фронтов и достигать мест, которых иначе они бы не достигли или наоборот [57]. Сильные градиенты ветра препятствуют развитию тропических циклонов [58] , но увеличивают продолжительность отдельных гроз [59].
Особая форма градиента ветра — термический ветер — приводит к образованию высотных струйных течений [60]. Поскольку влияние ветра на человека зависит от скорости потока воздуха, эта характеристика была положена в основу первых классификаций ветра.
Наиболее распространённой из таких классификаций является Шкала силы ветра Бофорта, представляющая собой эмпирическое описание силы ветра в зависимости от наблюдаемых условий моря. Сначала шкала была уровневой, но начиная с х годов она была расширена до 18 уровней [61].
Для описания каждого уровня эта шкала в оригинальном виде использовала термины разговорного английского языка, такие как breeze, gale, storm, hurricane [62] , которые были заменены также разговорными терминами других языков, такими как «штиль», «шторм» и «ураган» на русском.
Терминология тропических циклонов не имеет универсальной общепринятой шкалы и варьирует в зависимости от региона.
Общей чертой является, однако, использование максимального постоянного ветра, то есть усреднённой скорости ветра за определённый промежуток времени, для причисления ветра к определённой категории. Ниже приведён краткий отчёт таких классификаций, используемых различными региональными специализированными метеорологическими центрами и другими центрами предупреждения о тропических циклонах:.
Для указания ветров на погодных картах чаще всего используется станционная модель , в которой направление и скорость ветра обозначаются в виде стрелок. Скорость ветра в этой модели обозначается с помощью «флажков» на конце стрелки:.
Направление, из которого дует ветер, определяется направлением, которое указывает стрелка. Таким образом, северо-восточный ветер будет обозначаться линией, которая простирается из центрального круга в северо-восточном направлении, а флажки, указывающие скорость, будут находиться на северо-восточном конце линии [65].
После изображение ветра на карте часто проводится анализ изотах изогипс , соединяющих точки равной скорости. Например, изотахи, построенные на высотах с давлением до 0,3 атм, полезны для нахождения высотных струйных течений [66]. Ветер активно влияет на образование климата и вызывает ряд геологических процессов. Так, в районах с засушливым климатом ветер является главной причиной эрозии [67] , он способен переносить большие количества пыли и песка и откладывать их в новых районах [68].
Преобладающие ветры , дующие над океанами, вызывают океанские течения, которые влияют на климат прилегающих районов. Также ветер является важным фактором переноски семян, спор, пыльцы, играя важную роль в распространении растений. В ряде случаев ветер может быть причиной эрозии, что проявляется преимущественно в результате двух процессов.
Первый, известный как дефляция , является процессом выдува мелких частиц и переноса их в другие районы. Районы, где этот процесс интенсивен, называются зонами дефляции. Поверхность в таких районах, занимающих около половины площади всех пустынь Земли, так называемая «пустынная мостовая», состоит из твердых горных пород и скальных обломков, которые ветер не может перенести.
Второй процесс, известный как абразия , является процессом абразивного разрушения горных пород. Абразия происходит в первую очередь из-за сальтации породы твердыми частицами среднего размера и приводит к образованию таких структур, как ярданги и вентифакты.
Ветровая эрозия наиболее эффективно происходит в районах с незначительным растительным покровом или вообще без него, чаще всего такое отсутствие растительности обусловлено засушливым климатом этих районов. Кроме того, при отсутствии воды, которая обычно является более эффективным фактором эрозии, ветровая эрозия становится более заметной.
Среди лета, то есть в июле в Северном полушарии, полоса пассатов сдвигается заметно ближе к полюсам, охватывая районы субтропических пустынь, таких как Сахара. Вследствие этого, на южной границе субтропического хребта , где стоит сухая погода, происходит активный перенос пыли в западном направлении.
Пыль из Сахары в течение этого сезона способна достигать юго-востока Северной Америки, что можно увидеть по изменению цвета неба на беловатый и по красному солнцу утром. Это особенно ярко проявляется во Флориде , где оседает больше половины пыли, достигающей территории США [69]. Количество пыли, которое переносится ветром, сильно варьируется год от года, но в целом, начиная с года , оно увеличилось из-за увеличения частоты и продолжительности засух в Африке [70].
Большое количество частиц пыли в воздухе в целом отрицательно влияет на его качество [71] и связано с исчезновением коралловых рифов в Карибском море [72]. Подобные процессы переноса пыли происходят и с других пустынь и в других направлениях.
Так, из-за действия западных ветров умеренного пояса в зимний период, пыль из пустыни Гоби , вместе с большим количеством загрязняющих веществ, может пересекать Тихий океан и достигать Северной Америки [68]. Многие из ветров, связанных с переносом пыли из пустынь, имеют местные названия. Так, калима — северо-восточные ветры, несущие пыль на Канарские острова [73]. Харматан переносит пыль в зимний период в район Гвинейского залива [74]. Сирокко несёт пыль из Северной Африки в Южную Европу в результате движения внетропических циклонов через Средиземное море [75].
Весенние штормы, несущие пыль через Египетский и Аравийский полуостров, известны как хамсин [76]. Шамаль , вызванный прохождением холодных фронтов, дует вблизи Персидского залива [77]. Откладывание материалов ветром приводит к образованию песчаных щитов и формированию таких форм рельефа, как песчаные дюны. Дюны достаточно часто встречаются на побережье и в пределах песчаных щитов в пустынях [78] , где они известны как барханы.
Другим примером является откладывание лёсса , однородной обычно нестратифицированной пористой хрупкой осадочной породы желтоватого цвета [79] , состоящей из перенесённых ветром частиц наименьшего размера, ила. Обычно лёсс откладывается на площади в сотни квадратных километров [80]. Тогда как в Европе и Америке толщина слоя лёсса обычно составляет 20—30 м, на Лёссовом плато в Китае она достигает до м. Лёсс образует очень плодородные грунты, которые при благоприятных климатических условиях способны давать крупнейшие урожаи в мире [81].
Однако он очень нестабилен геологически и очень легко подвергается эрозии, из-за чего часто требует защитных укреплений [67]. Ветер обеспечивает анемохорию — один из распространённых способов разнесения семян. Распространение семян ветром может иметь две формы: семена могут плавать в движущемся воздухе, или могут быть легко подняты с поверхности земли [82]. Классическим примером растения, распространяемого с помощью ветра, является одуванчик Taraxacum , имеющий прикреплённый к семени пушистый паппус , благодаря которому семена долго плавают в воздухе и разносятся на большие расстояния.
Другой широко известный пример — клён Acer , «крылатые» семена которого способны пролетать определённые расстояния до падения. Важным ограничением анемохории является необходимость в образовании большого количества семян для обеспечения высокой вероятности попадания на удобный для прорастания участок, вследствие чего существуют сильные эволюционные ограничения на развитие этого процесса.
Например, астровые, к которым принадлежит одуванчик, на островах менее способны к анемохории из-за большей массы семени и меньшего паппуса, чем у их континентальных сородичей [83]. На анемохорию полагаются многие виды трав и рудеральных растений.
Другой механизм распространения использует перекати-поле : ветер разносит его семена вместе со всем растением. Связанным с анемохорией процессом является анемофилия — процесс разнесения ветром пыльцы.
Таким образом опыляется большое количество видов растений, особенно в случае большой плотности растений одного вида в определённом районе [84].
Ветер также способен ограничивать рост деревьев. Из-за сильных ветров на побережье и на отдельных холмах граница леса гораздо ниже, чем на безветренных высотах в глубине горных систем. Сильные ветры эффективно способствуют эрозии почвы [85] и повреждают побеги и молодые ветки, а более сильные ветры способны валить даже целые деревья. Этот процесс эффективнее происходит с наветренной стороны гор, и в основном поражает старые и большие по размеру деревья [86]. Ветер также может повреждать растения из-за абразии песком и другими твердыми частицами.
Из-за одновременного повреждения большого числа клеток на поверхности растение теряет много влаги, что особенно серьёзно сказывается во время засушливого сезона.
Растения, однако, способны частично приспосабливаться к абразии посредством увеличения роста корней и подавления роста верхних частей [87].
Ветер является важным фактором, влияющим на распространение природных пожаров, влияя как на перенос горящего материала, так и на уменьшение влажности воздуха. Оба эффекта, если они действуют в течение дня, увеличивают скорость тления до 5 раз [88].
Вследствие переноса горящего материала и горячего воздуха пожары быстро распространяются в направлении движения ветра [89]. Одним из эффектов ветра на животных является влияние на температурный режим, в частности увеличение уязвимости от холода.
Пингвины в целом хорошо приспособлены к низким температурам благодаря слоям жира и перьям, но при сильном ветре их плавники и ноги не выдерживают холода. Много видов пингвинов приспособились к таким условиям с помощью прижима друг к другу [91]. Летающие насекомые часто неспособны бороться с ветром и поэтому легко переносятся им из привычных мест обитания [92] , а некоторые виды используют ветер для массовых миграций.
Птицы способны бороться с ветром, но также используют его во время миграций для уменьшения затрат энергии [93]. Много больших птиц также используют встречный ветер для набора необходимой скорости относительно воздуха и взлёта с поверхности земли или воды. Много других животных способны тем или иным образом использовать ветер для своих нужд или приспосабливаться к нему. Например, пищухи запасают на зиму сухую траву, которую защищают от разнесения ветром камнями [94].
Тараканы способны чувствовать малейшие изменения ветра в результате приближения хищника, такого как жаба, и реагировать с целью избежать нападения. Их церки очень чувствительны к ветру, и помогают им остаться живыми в среднем в половине случаев [95].
Благородный олень , который имеет острое обоняние , может чувствовать хищников на наветренной стороне на расстоянии до м [96]. Одним из наиболее распространённых применений ветра было и остается использование его для движения парусных судов. В целом все типы парусных судов достаточно похожи, почти все они за исключением роторных, использующих эффект Магнуса имеют по меньшей мере одну мачту для содержания парусов, такелаж и киль [98]. Однако парусные суда не являются очень быстрыми, путешествия ими через океаны длятся несколько месяцев [99] , а обычной проблемой является попадание в штиль на длительный период [] или отклонение от курса из-за шторма или ветра неудобного направления [].
Традиционно, из-за продолжительности путешествий и возможных задержек, важной проблемой было обеспечение корабля пищей и питьевой водой []. Одним из современных направлений развития движения судов с помощью ветра является использование больших воздушных змеев []. Хотя современные самолёты пользуются собственным источником энергии, сильные ветры влияют на скорость их движения []. В случае же легких и безмоторных летательных аппаратов, ветер играет главную роль в движении и маневрировании [].
Направление ветра обычно является важным во время взлёта и посадки летательных аппаратов с неподвижными крыльями, из-за чего взлётно-посадочные полосы проектируются с учётом направления преобладающих ветров. Хотя взлёт по ветру иногда является допустимым, обычно этого не рекомендуется делать по соображениям эффективности и безопасности, а лучшим всегда считается взлёт и посадка против ветра.
Попутный ветер увеличивает необходимые для взлёта и торможения расстояния и уменьшает угол взлёта и посадки, из-за чего длина взлетно-посадочных полос и препятствия за ними могут стать ограничивающими факторами [].
Первыми начали применять ветер как источник энергии сингалы , которые жили возле города Анурадхапура и в некоторых других районах Шри-Ланки. Уже около года до н. Первое упоминание о применении ветра для выполнения механической работы найдено в работе Герона , который в I веке н. Это были устройства с вертикальной осью [] и с лопастями; использовались они для молотьбы зерна и накачивания воды []. Привычные теперь ветряные мельницы с горизонтальной осью начали использоваться для обмолота зерна в Северо-Восточной Европе с х годов.
Современная ветроэнергетика сосредотачивается прежде всего на получении электроэнергии, хотя незначительное количество ветряных мельниц, предназначенных непосредственно для выполнения механической работы, все ещё существует. Благодаря существенным государственным субсидиям во многих странах, это число быстрыми темпами увеличивается. Все коммерческие ветрогенераторы, применяемые сейчас, построены в виде наземных башен с горизонтальной осью генератора.
Однако, поскольку скорость ветра заметно возрастает с высотой, существует тенденция увеличения высоты башен и разрабатываются методы получения энергии с помощью мобильных генераторов, установленных на больших воздушных змеях [] []. Ветер играет важную роль во многих популярных видах спорта и развлечений, в частности таких, как дельтапланеризм , парапланеризм , полёты на воздушных шарах , запуск воздушных змеев , сноукайтинг , кайтсёрфинг , парусный спорт и виндсёрфинг.
В планеризме градиент ветра над поверхностью существенно влияет на взлёт с земли и посадку планера. Если градиент очень большой, пилот должен постоянно регулировать угол атаки планера для избежания резких изменений в подъемной силе и потери стабильности аппарата [] [].
С другой стороны, пилоты планеров часто используют градиент ветра на большой высоте для получения энергии для полёта с помощью динамического парения []. Сильные ветры способны вызвать значительные разрушения, объём которых зависит от скорости ветра.
Отдельные порывы ветра могут повредить плохо сконструированные подвесные мосты, а в случае совпадения частоты порывов с собственной частотой колебаний моста, мост может быть легко разрушен, как это случилось с мостом Такома-Нарроуз в году [].
Хотя ни одно дерево не может быть настолько крепким, чтобы гарантированно выдержать ветер ураганной силы, деревья с неглубокими корнями вырываются из земли намного легче, а ломкие деревья, такие как эвкалипт или гибискус , легче ломаются [].
Так, некоторые шкалы скорости ветра, в частности шкала Саффира — Симпсона , предназначены для оценки возможных убытков от ураганов [] []. Существует различные типы сильных разрушительных ветров, различающихся по силе и характеристикам атмосферных возмущений: тропические циклоны тайфуны и ураганы , внетропические ураганы зимние штормы и метели , бури муссонного типа, торнадо и грозы.
Также выделяются различные сильные местные ветры , названия которых варьируются от страны к стране например, бора , шинук , фён и т.
Для предотвращения жертв от таких ветров первостепенное значение имеют прогнозы метеорологических служб для предупреждения властей, населения и организаций особенно транспортных и строительных. Сезон, когда такие сильные ветры возникают, обычно известен, но их появление и траекторию определить намного сложнее, так как необходимо дождаться их развития. Для защиты зданий и строений от сильных ветров при их сооружении следует соблюдать нормы и стандарты строительства.
Люди в зданиях могут укрываться от ураганного ветра, грозящего разрушением здания, в подвале или в безопасном помещении, не имеющем окон, в центре здания, если это возможно []. Во многих культурах ветер персонифицировался в виде одного или многих богов, ему предоставлялись сверхъестественные свойства или прписывались причины несвязанных событий.
Так, ацтекского бога ветра Эхекатля почитали как одного из богов-творцов []. Индуистский бог ветра Ваю играет важную роль в мифологии Упанишад , где является отцом Бхимы и духовным отцом Ханумана [] []. Главными богами ветра в древнегреческой мифологии были Борей , Нот , Эвр и Зефир , которые соответствовали северному, южному, восточному и западному ветрам [] , также с ветром ассоциировался Эол , который господствовал над ними.
Греки имели названия и для ветров промежуточных направлений, как и для сезонных ветров, которые, в частности, были изображены на Башне ветров в Афинах [].
Японский бог ветра Фудзин является одним из самых старых богов традиции синто. По легенде, он уже существовал на момент создания мира и выпустил ветры из своей сумки для очищения мира от мглы []. В скандинавской мифологии богом ветра был Ньорд [] , а наряду с ним существовали четыре гнома: Нордри, Судри, Аустри и Вестри , соответствующие отдельным ветрам []. В славянской мифологии богом ветра, неба и воздуха был Стрибог , дед и повелитель восьми ветров, соответствующих восьми главным направлениям [].
Во многих культурах ветер также считался одним из нескольких стихий, в этом значении его часто отождествляли с воздухом. Он присутствует в фольклоре многих народов, в литературе и других формах искусства. Он играет разные роли, часто символизируя волю, необузданность или изменения. Ветер также иногда считался и причиной болезней.
В Японии камикадзе — «божественный ветер» — считался подарком богов. Именно так были названы два тайфуна, которые уберегли Японию от монгольского нашествия и гг. Два других известных шторма носят общее название «Протестантский ветер». Один из них задержал и значительно повредил корабли испанской « Непобедимой армады » во время нападения на Англию в году , что привело к поражению армады и установление английского господства на море [].
Другой не дал английским кораблям возможности выйти из гаваней в году , чем помог Вильгельму Оранскому высадиться в Англии и завоевать её []. Во время Египетской кампании Наполеона , французские солдаты значительно пострадали от пылевых бурь, которые приносил пустынный ветер хамсин : если местные жители успевали спрятаться, непривычные к этим ветрам французы задыхались в пыли [].
Хамсин несколько раз останавливал битвы и в течение Второй мировой войны , когда видимость снижалась практически до нуля, а электрические разряды делали непригодными к использованию компасы [].
Он состоит преимущественно из отдельных электронов и протонов со средними энергиями около 1 к эВ. Этим частицам удается преодолеть гравитационное поле Солнца благодаря высокой температуре короны [] и других, не до конца понятных процессов, придающих им дополнительную энергию.
Солнечный ветер образует гелиосферу , огромный участок межзвездного пространства вокруг Солнечной системы []. Только планеты, имеющие значительное магнитное поле, в частности Земля , способны предотвращать проникновение солнечного ветра в верхние слои атмосферы и к поверхности планеты [].
В случае особо сильных вспышек солнечный ветер способен преодолевать магнитное поле Земли и проникать в верхние слои атмосферы, вызывая магнитные бури [] и полярное сияние []. Именно благодаря солнечному ветру хвосты комет всегда направлены от Солнца [].
Движение газов в верхних слоях атмосферы планеты позволяет атомам легких химических элементов, прежде всего водорода , достигать экзосферы , зоны, в которой теплового движения достаточно для достижения второй космической скорости и оставления планеты без взаимодействия с другими частицами газа.
Этот тип потери планетами атмосферы известен как планетарный ветер , по аналогии с солнечным ветром []. За геологическое время этот процесс может вызвать преобразование богатых водой планет, таких как Земля , в бедные водой, такие как Венера , или даже привести к потере всей атмосферы или её части [].
Планеты с горячими нижними слоями атмосферы имеют более влажные верхние слои и быстрее теряют водород []. Они переносят значительное количество пыли и водяного пара []. На Марсе существуют и другие сильные ветры, в частности пылевые смерчи [] []. Скорости ветров на Уране , около 50 градусов с. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии , проверенной 18 марта года; проверки требуют 20 правок.
У этого термина существуют и другие значения, см. Ветер значения. Основные статьи: Циркуляция атмосферы и Преобладающие ветры. Основные статьи: Пассаты и Муссоны. Основная статья: Западные ветры умеренного пояса. Основные статьи: Местные ветры и Преобладающие ветры. Основная статья: Бриз. Основная статья: Внетропический циклон.
Основная статья: Тропический циклон. Основная статья: Антициклон. Основная статья: Градиент ветра. Основные статьи: Шкала Бофорта и Шкалы тропических циклонов. Основная статья: Эоловые отложения. Основная статья: Ветроэнергетика. Основная статья: Солнечный ветер. Основная статья: Диссипация атмосфер планет. Glossary of Meteorology. American Meteorological Society Дата обращения: 5 ноября Архивировано 22 августа года. National Weather Service 5 января Encyclopedia of Deserts. Дата обращения: 8 сентября Advanced geography.
Shannon, State Printing, Air Quality неопр. Science Daily 14 июля Дата обращения: 10 июня Архивировано 7 июля года. Monsoon неопр. Дата обращения: 14 марта Архивировано 22 июня года. National Centre for Medium Range Forecasting 23 октября Дата обращения: 3 мая Australian Broadcasting Corporation United States Navy Дата обращения: 11 февраля Westerlies англ. Allen Press Дата обращения: 15 апреля Архивировано из оригинала 22 августа года. Climatology of the Interior Columbia River Basin англ.
Дата обращения: 12 сентября Global circulation англ. Дата обращения: 15 июня Архивировано из оригинала 22 июня года. Investigating the Gulf Stream неопр. North Carolina State University Дата обращения: 6 мая The National Oceanographic Partnership Program Дата обращения: 10 сентября Rasmussen, John Turner.
Polar Lows. Polar easterlies неопр. The Physical Environment: Global scale circulation неопр. University of Wisconsin—Stevens Point Steve Ackerman. Sea and Land Breezes неопр. University of Wisconsin Дата обращения: 24 октября The Sea Breeze неопр. National Weather Service What is a monsoon? Дата обращения: 8 марта Hahn and Syukuro Manabe.
The influence of mesoscale orography on a coastal jet and rainband англ. Архивировано 6 января года. University Corporation for Atmospheric Research Дата обращения: 21 октября Michael Pidwirny.
Cloud Formation Processes неопр. Physical Geography Дата обращения: 1 января New Zealand Painting. University Corporation for Atmospheric Research 10 апреля Дата обращения: 16 июня Massachusetts Institute of Technology 8 февраля Дата обращения: 7 мая How to read weather maps неопр.
Дата обращения: 16 мая Wind vane неопр. Дата обращения: 17 марта Wind sock неопр. Anemometer неопр. Pitot tube неопр. Tropical cyclone definitions неопр. National Weather Service 1 июня Дата обращения: 30 ноября Jain, Pushpendra K. Agarwal, Vijay P. Hydrology and Water Resources of India. Section 2. Intensity Observation and Forecast Errors неопр. Дата обращения: 4 июля Rawinsonde неопр.
К летию АЭ Воейково. Метеостанции Винницы 85 лет. Станции Лодейное Поле — лет. К летию гидрологической станции I разряда Выборг. Гидрологической станции Любань лет. Интересно о погоде. Разбушевавшаяся стихия в Новгородской области. Полярное сияние 7 октября г. Навалы льда на берегах Финского залива.
Фото «Памятные доски наводнений в Санкт-Петербурге». Лето года. Долгожданный, но такой опасный лед. Всемирный метеорологический день Жаркое лето года. Фоторепортаж «Лицо засухи». Удивительное — рядом. Что испугало Хана Ахмата? Наблюдатели тверди небесной. Влияние на климат того, что мы едим. Необычный бизнес — первая частная метеослужба. Россия согревается быстрее, чем вся планета. Петербургский климат - в поэзии о Петербурге.
Погода и самочувствие. Прогнозы и народные приметы. На АЭ Петрозаводск установили электролизную установку генератор водорода. Новейшие технологии ветрового зондирования пограничного слоя атмосферы. Сбор оперативной информации.
Новые методы прогноза и представления гидрометеорологической информации. Система представления спутниковых, радиолокационных, наземных данных наблюдений и прогностических данных. Ледовая авиаразведка рек и водоемов Ленинградской области в ноябре г.
Ледовая авиаразведка рек и водоемов Ленинградской области в апреле г. Ледовая авиаразведка рек и водоемов Ленинградской области в январе г.
СПб Минстроя России. Ледовая авиаразведка рек и водоемов Ленинградской области в году.
Ледовая авиаразведка рек и водоемов востока Ленобласти в году. Ледовые процессы по состоянию на Доклад Руководителя Росгидромета Фролова А. Авиаразведка зон подтоплений в году. Ответ на заявление чиновника. Зимние полевые работы в Невской губе в году. Ледовая авиаразведка рек и водоемов в году. Агрометеоролог — призвание или профессия? В Санкт-Петербурге обсудили актуальные вопросы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в РФ.
На МГ-2 Кронштадт прошла церемония открытия информационной доски. Обзорная экскурсия в Выборг. Экскурсия на остров Коневец. Экскурсия Кириллов — Вологда. В Санкт-Петербурге обсудили вопросы по совершенствованию взаимодействия с пользователями гидрометеорологической информации. День здоровья Наше путешествие по пушкинским местам. Прикосновение к живой истории. Встреча ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла в году. О присвоении звания «Заслуженный метеоролог Российской Федерации».
Обучение программным средствам ГИС-Метео. Интервью с Людмилой Морозовой. Список поступившей литературы в ОГФД. Список поступившей литературы в г. Список поступившей литературы в IV квартале г. Список поступившей литературы в III квартале г. Список поступившей литературы во II квартале г. Список поступившей литературы в I квартале г.
Список поступившей литературы. Список поступившей литературы в I и II кварталах г. Оцифрованные архивные документы. Исторические документы по наблюдению за погодой.