Cтраница 1
![]() |
S. Зависимость дыхания листьев картофеля от температуры воздуха ( из. И.М. Культиасова, 1982. [1] |
Изменчивость температуры влечет за собой соответствующие изменения скорости обменных реакций. [2]
Степень изменчивости температуры крайне важна для экологии. [3]
Для упрощения будем считать, что характер изменчивости температуры внутреннего воздуха приближается к гармоническому колебанию. [4]
![]() |
Круглогодичное регулирование ланса помещения. Лзп-амплитуда отклонения изменения теплового баланса от среднего. [5] |
Для упрощения будем считать, что характер изменчивости температуры внутреннего воздуха также приближается к гармоническому колебанию. [6]
Основная задача эксперимента состояла в длительных наблюдениях за крупномасштабной изменчивостью температуры воды в северной части Тихого океана с помощью измерения времени распространения акустических сигналов между несколькими излучателями и приемниками, расположенными на значительном трансокеанском удалении друг от друга. [8]
Изотерма 0 С почти совпадает с границей многолетних льдов, севернее 85 с.ш. средняя температура воздуха в июле - 2 С. Частая смена воздушных масс приводит к межсуточной изменчивости температуры воздуха. На западе в редких случаях температура воздуха при выносе теплого континентального воздуха может достигать 30 С. В мате - 51 риковой части Сибири максимальная температура, наблюдаемая ежегодно, составляет 25 - 30 С, абсолютный максимум может повышаться до 35 С. Жаркая погода в Заполярье весьма утомительна за счет продолжительного солнечного сияния. [9]
Однако уже сейчас, до начала таких глобальных сдвигов в природных системах, есть веские основания предполагать наличие антропогенных изменений климата и геомагнитного поля планеты. Хотя в этом вопросе мы еще очень далеки от ясности, все-таки следует заметить, что изменчивость температур с 1970 - х гг. очень резко возросла. Увеличилась частота экстремальных явлений, которые могут быть связаны с антропогенными влияниями. В частности, вероятность естественного повторения серии холодных зим 1977 - 79 гг. в США была равна 1 случаю на 10 000 лет и не имеет аналогов с 1890 г. 3 Столь же редки экстремально теплые зимы 1988 - 1991 гг. в европейской части нашей страны. Если вопрос об антропогенном характере потепления спорен, то сам факт потепления очевиден. Видимо, увеличилась и амплитуда геофизических колебаний, что вполне естественно для систем, вышедших из состояния равновесия. В последние полтора столетия падает напряженность геомагнитного поля Земли. [10]
Европы и Азии) она достигает 600 км. Шельфу принадлежит 9 4 % всей площади морского дна. Шельф отсутствует там, где берег моря ограничен крупными сбросами или где берег образован молодыми складчатыми горами ( напр. Для этой области характерны волнения, течения, хорошее освещение, изменчивость температуры воды. [11]
Необходимо отметить, что важнейшим парниковым газом является водяной пар, а его роль в системе солнечно-земных связей полностью не исследована. Тропические широты Земли получают за год примерно в 2 раза больше тепла, чем остальная часть земной поверхности. В тропической части атмосферы содержится основная масса водяного пара атмосферы. Поэтому тропическая зона является более энергонасыщенной, чем внетропические зоны. Так как атмосферная циркуляция обеспечивает перенос водяного пара и в меридиональном направлении, между тропической и внетропической зонами существует взаимная связь. Солнечная активность и космические лучи, вызывая ионизацию воздушных масс на высотах 12 - 20 км, способствуют образованию ядер конденсации, а затем и облачности. Облачность, в свою очередь, изменяет альбедо, условия поглощения инфракрасного излучения атмосферы и земной поверхности. Гигантские космические ливни могут активизировать этот конденсационный механизм даже в средней и нижней тропосфере. Солнечная активность имеет характерные периоды, близкие к таким атмосферным процессам, как волны Кельвина и Россби, поэтому в системе солнечное излучение ( плюс космические лучи) - атмосфера возможно возникновение солнечно-атмосферного резонанса, усиленного конденсационным механизмом. Совместные российско-индийские ракетные эксперименты в экваториальной части Индийского океана подтверждают гипотезу солнечно-атмосферного резонанса. Таким образом, предложен еще один механизм ( правда требующий дальнейших исследований), объясняющий изменчивость температуры Земли естественными процессами. [12]
Необходимо отметить, что важнейшим парниковым газом является водяной пар, а его роль в системе солнечно-земных связей полностью не исследована. Тропические широты Земли получают за год примерно в 2 раза больше тепла, чем остальная часть земной поверхности. В тропической части атмосферы содержится основная масса водяного пара атмосферы. Поэтому тропическая зона является более энергонасыщенной, чем внетропические зоны. Так как атмосферная циркуляция обеспечивает перенос водяного пара и в меридиональном направлении, между тропической и внетропической зонами существует взаимная связь. Солнечная активность и космические лучи, вызывая ионизацию воздушных масс на высотах 12 - 20 км, способствуют образованию ядер конденсации, а затем и облачности. Облачность, в свою очередь, изменяет альбедо, условия поглощения инфракрасного излучения атмосферы и земной поверхности. Гигантские космические ливни могут активизировать этот конденсационный механизм даже в средней и нижней тропосфере. Солнечная активность имеет характерные периоды, близкие к таким атмосферным процессам, как волны Кельвина и Россби, поэтому в системе солнечное излучение ( плюс космические лучи) - атмосфера возможно возникновение солнечно-атмосферного резонанса, усиленного конденсационным механизмом. Совместные российско-индийские ракетные эксперименты в экваториальной части Индийского океана подтверждают гипотезу солнечно-атмосферного резонанса. Таким образом, предложен еще один механизм ( правда требующий дальнейших исследований), объясняющий изменчивость температуры Земли естественными процессами. [13]