ТОПОГРАФИИ БАРИЧЕСКОЙ МЕТОД
метод
графич. представления давления, темп-ры, влажности и ветра в тропосфере
и стратосфере при помощи карт топографии барической, составленных
по данным радиозондирования атмосферы (см. Синоптические карты) в
целях анализа атм. процессов и прогноза погоды. Мерой высоты при
построении карт барич. топографии служит геопотенциал
представляющий работу, совершаемую при поднятии единицы массы воздуха в
поле силы тяжестиот исходного
уровня с давлением на высоту
с давлением (
выражено в линейных, а-
в динамич. метрах).
За единицу геопотенциала принят динамический
метр, представляющий собой работу, к-рую необходимо затратить для подъёма
единицы массы воздуха от уровня моря на 1 м на широте
. Значение ускорения силы тяжести
для любой широты до высоты 30 км в расчётах геопотенциала принимают
постоянной и равной 9,8 м/сек2. Для того чтобы
выразить положение изобарической поверхности в единицах работы таким же
числом, что и её геометрич. высота г, было введено понятие геопотенциальной
высоты . Геопотенциальные
высоты вычисляют по барометрич. формуле геопотенциала:
где
Н Если высота к.-л. изобарической
Карты, на к-рые нанесены значения абс.
На картах относит. барич. топографии,
Совместный анализ карт абс. и относит.
Основы Т. б. м. были разработаны В.
Лит.: Бугаев В. А., Карты барической
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
- геопотенциальные высоты на нижнем и верхнем уровне, a p
р
- средняя виртуальная темп-pa слоя воздуха, заключённого между уровнями
поверхности отсчитывается от уровня моря, то геопотенциал наз. абсолютным,
а если от ниже расположенной изобарич. поверхности - относительным. Поэтому
абс. геопотенциал любой изобарич. поверхности зависит от давления на уровне
моря и средней виртуальной темп-ры в слое воздуха, заключённого между уровнем
моря и интересующей изобарич. поверхностью, а относительный геопотенциал
- только от T
принимается постоянным).
геопотенциала, темп-ры и влажности воздуха, направления и скорости ветра
на данной изобарич. поверхности, наз. картами абс. барич. топографии, а
карты с данными относит. геопотенциала - картами относит. барич. топографии.
На картах абс. барич. топографии проводятся линии равных значений геопотенциала
(обычно через 40 геопотенциальных метров), наз. изогипсами и представляющие
собой линии пересечения изобарич. поверхности с поверхностями уровня. Поскольку
изобарич. поверхности в циклонах имеют вогнутую к земной поверхности форму,
а в антициклонах - выпуклую, то циклоны и антициклоны на этих картах представляют
собой области с замкнутыми изогипсами, соответственно с низкими и высокими
значениями геопотенциала в центре. Расстояние между соседними изогипсами
пропорционально величине градиента давления и, следовательно, скорости
ветра; чем гуще изогипсы, тем больше скорость ветра; направление ветра
примерно параллельно изогипсам, причём ветер дует так, что низкое значение
давления в Северном полушарии будет слева, а высокое - справа.
характеризующих среднее поле темп-ры между двумя изобарич. поверхностями,
области холода и тепла очерчиваются также изогипсами, при этом местоположение
очагов холода чаще всего совпадает с циклонами и ложбинами, а очагов тепла
- с антициклонами и гребнями.
барич. топографии, а также приземных карт погоды позволяет установить вертикальную
структуру барич. систем, их возникновение, перемещение и эволюцию, интенсивность
переноса теплоты и влаги на различных высотах; по сгущению изогипс на картах
абс. барич. топографии - расположение струйных течений, по сгущению
изогипс на картах относит. барич. топографии - фронтов атмосферных.
На
основании такого анализа представляется возможным прогнозировать развитие
атм. процессов и составлять прогнозы погоды.
Ф. К. Бъеркнесом (1912), а его практическое применение в
службах погоды различных стран стало возможным с развитием сети радиозондирования
атмосферы. Регулярное составление карт барической топографии в СССР
начато в 1938.
топографии, Л., 1950; Руководство по краткосрочным прогнозам погоды, 2
изд., ч. 1, Л., 1964; Зверев А. С., Синоптическая метеорология и основы
предвычисления погоды, Л., 1968. И. В. Кравченко.