Определение температуры воздуха в зависимости от высоты
Задача:
Известно, что на высоте 750 метров
над уровнем моря температура составляет +22оС.
Определите температуру воздуха на высоте:
а) 3500 метров
над уровнем моря
б) 250 метров
над уровнем моря
Решение:
Нам известно, что при изменении высоты на 1000 метров (1 км) температура
воздуха изменяется на 6оС. Причём, при увеличении высоты температура
воздуха понижается, а при уменьшении – повышается.
а) 1. Определим разницу высот:
3500 м -750 м = 2750 м = 2,75 км
2. Определим
разницу температур воздуха: 2,75 км × 6оС
= 16,5оС
3. Определим температуру воздуха на высоте 3500
м: 22оС – 16,5оС = 5,5оС
Ответ: на высоте 3500 м
температура воздуха составляет 5,5оС.
б) 1. Определим разницу высот: 750
м -250 м = 500 м = 0,5 км
2. Определим
разницу температур воздуха: 0,5 км × 6оС
= 3оС
3. Определим температуру воздуха на высоте 250
м: 22оС + 3оС = 25оС
Ответ: на высоте 250 м
температура воздуха составляет 25оС.
Используются технологии uCoz
Главная Учёба Калькулятор температуры на высоте
Калькулятор температуры на высоте
Вычисления производятся в тропосфере высотой до 18 километров. Именно в ней происходит основная масса погодных явлений и в ней же могут летать пассажирские самолеты.
Формула расчёта температуры воздуха на высоте: h * (-0.006) + t. Высоту (h) умножаем на отрицательную температуру (каждые 100 метров она понижается на 0,6 градусов) и прибавляем температуру на поверхности.
Калькулятор температуры воздуха на высоте
Температура на поверхности (°С) | |
Высота (м) |
Понравилась страница? Поделитесь ссылкой в социальных сетях. Поддержите проект!
Нет комментариев.
Содержание
- – Как измеряется температура воздуха на высоте?
- – Как рассчитать температуру на высоте?
- – Какая температура воздуха на высоте?
- – Сколько градусов на высоте 1000 метров?
- – Как изменяется температура воздуха на высоте?
- – Какая температура воздуха на высоте 3000 метров?
- – Как узнать температуру в горах?
- – Как вычислить температуру?
- – Какая температура на высоте 5 км?
- – Какая температура на высоте 10 тысяч метров?
- – Какая температура над облаками?
- – Какая температура на высоте 3500 метров?
- – Какая температура воздуха на высоте 2 км?
- – Какая температура воздуха на высоте 7 км?
- – Какая температура на высоте км?
Общепринятой величиной изменения является число равное 0,6 градусов Цельсия на каждые 100 м высоты. В таком случае при расчете изменения температуры для высоты вершины равной 3500 метра получим: 3500/100*0,6=21 градус Цельсия. Далее отнимаем полученную температуру поверхности от температуры воздуха у подножья горы.
Как измеряется температура воздуха на высоте?
Измерение температуры воздуха
Срочную температуру воздуха измеряют ртутным психрометрическим термометром ТМ-4, который устанавливают вертикально. При температуре ниже —35°С используют низкоградусный спиртовой термометр ТМ-9.
Как рассчитать температуру на высоте?
Температура и давление
Температура T на высоте h определяется как: T(h) = Ti + Li (h – Hi) K , (1) где: Ti = T(Hi) , (2) а Li – градиент температуры, начиная с высоты Hi , который приведен в таблице 1.
Какая температура воздуха на высоте?
С подъемом на высоту атмосферный воздух разрежается, а скорость его движения резко увеличивается. Температура воздуха в пределах тропосферы (до 5-18 км) снижается в среднем на 0,65° на каждые 100 м подъема на высоту. На высоте 10 км от поверхности земли температура воздуха достигает -55°, а на высоте 30 км -92°.
Сколько градусов на высоте 1000 метров?
На каждые 1000 метров высоты температура воздуха понижается на 6 градусов цельсия.
Как изменяется температура воздуха на высоте?
Температура воздуха с высотой, как правило, понижается. Это происходит потому, что воздух нагревается в тропосфере от поверхности Земли. В среднем на каждые 100 метров поднятия температура воздуха понижается на 0,6°, или на 6° на 1 километр. Это изменение температуры называется вертикальным градиентом температуры.
Какая температура воздуха на высоте 3000 метров?
Параметры стандартной атмосферы Земли
Высота, H, м | Температура, Т, К | Давление, P, Па |
---|---|---|
3000 | 268,7 | 70123 |
4000 | 262,2 | 61661 |
5000 | 255,7 | 54052 |
6000 | 249,2 | 47217 |
Как узнать температуру в горах?
Общепринятой величиной изменения является число равное 0,6 градусов Цельсия на каждые 100 м высоты. В таком случае при расчете изменения температуры для высоты вершины равной 3500 метра получим: 3500/100*0,6=21 градус Цельсия. Далее отнимаем полученную температуру поверхности от температуры воздуха у подножья горы.
Как вычислить температуру?
Сложите среднесуточные показания за месяц и разделите на количество дней. Таким же образом можно вычислить среднемесячные значения для дневных и ночных температур. 6Если наблюдения ведутся систематически в течение нескольких лет, можно вычислить климатическую норму для каждого конкретного дня.
Какая температура на высоте 5 км?
Температура атмосферы на различной высоте над землей.
Высота,км | °K | °C |
---|---|---|
5 | 255,68 | -17,47 |
8 | 236,22 | -36,93 |
10 | 223,25 | -49,9 |
12 | 216,65 | -56,5 |
Какая температура на высоте 10 тысяч метров?
Температура за бортом самолета на высоте 10000 метров будет определяться соотношением субтропических широт со временем года. Средние показатели данной высоты достигают -55 °С.
Какая температура над облаками?
Температура внутри таких образований обычно выше -10С. Однако чем выше подниматься, ьем ниже будет температура. Так на высоте 10-12 км от земли температура воздуха будет достигать уже -50С. Над верхней границей облаков (обычно это 20 км) температура может достигать -80С.
Какая температура на высоте 3500 метров?
Причём, при увеличении высоты температура воздуха понижается, а при уменьшении – повышается. Ответ: на высоте 3500 м температура воздуха составляет 5,5оС.
Какая температура воздуха на высоте 2 км?
На каждый километр подъема температура воздуха понижается на 6 градусов по Цельсию. При подъеме на 2 километра температура понизится на (6 * 2 = 12) 12 градусов по Цельсию. Если над уровнем моря температура 0 градусов по Цельсию, то на высоте двух км она будет -12 градусов по Цельсию.
Какая температура воздуха на высоте 7 км?
Ответ: если на поверхности земли + 20 °С, то на высоте 7 км температура воздуха будет составлять – 22 °С.
Какая температура на высоте км?
Характерно незначительное изменение температуры в слое 11—25 км (нижний слой стратосферы) и повышение её в слое 25—40 км от −56,5 до 0,8 °С (верхний слой стратосферы или область инверсии). Достигнув на высоте около 40 км значения около 273 К (почти 0 °C), температура остаётся постоянной до высоты около 55 км.
Интересные материалы:
В каком фильме прозвучала песня Три белых коня?
В каком фильме звучала песня Позвони мне позвони?
В каком фильме звучала песня прятки?
В каком фильме звучит песня Падал белый снег?
В каком фильме звучит песня Подмосковные вечера?
В каком фильме звучит песня С любимыми не расставайтесь?
В каком фильме звучит песня Звенит январская вьюга?
В каком мультике песня Дружба крепкая не сломается?
Зачем топтать мою любовь О чем песня?
Чьё имя Милана?
Содержание
- Температура воздуха на разных широтах
- От чего зависит температура воздуха?
- Температура воздуха. Урок 12. Температура воздуха зависит от чего
- Температура воздуха — определение, изменение температуры, зависимость от географической широты, обозначение, единицы измерения, среднегодовые и среднесуточные значения
- Влияние широты
- Подстилающая поверхность
- Способы и единицы измерения
- Средние значения и амплитуда температур
- Суточный ход на суше
- Требования к документу
- Распределение суммарной радиации на Земле
- Радиационный баланс Земли и температура воздуха
- Практическая часть
- Средние показатели температур
- Анализ графиков изменения температур
- презентация «Распределение температуры воздуха у поверхности Земли» 7 класс
Температура воздуха на разных широтах
Для каждого типа местности, расположенного на определённой географической широте, характерен устойчивый погодный режим. Этот режим называется климатом местности. Он сформировался под влиянием совокупности природных факторов и повторяется из года в год.
Учёные – метеорологи ведут непрерывные наблюдения за состоянием климата в различных регионах планеты. Они измеряют и контролируют все значимые показатели:
- температуру и давление воздуха;
- направление и силу ветра;
- количество осадков;
- облачность;
- относительную и абсолютную влажность воздуха.
Специалисты накапливают статистику, сравнивают значения показателей за много лет, их суточные и годовые колебания, повторяемость и взаимосвязь. Полученные сведения помогают понять закономерности формирования климата в различных регионах и на всей планете в целом.
От чего зависит температура воздуха?
Один из главных критериев климата – температура воздуха над поверхностью Земли.
Количество солнечной энергии, попадающей на поверхность земного шара, зависит от угла падения лучей, а значит, от значения географической широты.
Пояса освещённости, граничащие с тропиками и полярными кругами, показаны на рис. 1. За год максимальное количество тепла достаётся поясу тропиков. В течение года экваториальные широты получают в 10 раз больше тепла, чем арктические регионы. По этой причине все южные материки (кроме Антарктиды) очень жаркие. Северные материки более холодные и отличаются от южных ярко выраженными годовыми колебаниями температур.
Рисунок 1 демонстрирует, что самый большой угол падения солнечных лучей наблюдается с обеих сторон от экватора, между Южным и Северным тропиками. Солнце в этих широтах в течение года дважды достигает зенита.
Полярные пояса занимают область непосредственно от полюсов до полярных кругов и отличаются суровым климатом. В этих широтах Солнце поднимается летом невысоко над горизонтом, а зимой, в течение полярной ночи, и вовсе не восходит на небосвод.
В умеренных поясах, расположенных между полярными кругами и тропическими поясами, Солнце никогда не поднимается до зенита, но и полярных дней и ночей тоже не наблюдается.
Температура воздуха над поверхностью Земли зависит от количества солнечной энергии, нагревающей эту поверхность. Исследователи взяли в качестве основы среднегодовые температурные значения воздушных масс в разных местах планеты и нанесли их на карту. Плавными линиями, которые получили название изотермы, они соединили друг с другом точки с равными температурными показателями. Это помогло установить наличие общей закономерности снижения температурных показателей от экваториальной области к полюсам. На основании результатов наблюдений учёные выделили ряд тепловых поясов (рис. 2):
- 2 пояса мороза;
- 2 холодных пояса;
- 2 умеренных пояса;
- 1 жаркий пояс.
На изображении заметно, что на одних и тех же широтах обозначенные изотермы изгибаются то к северу, то к югу, а тепловые пояса имеют неровные границы, которые в некоторых случаях не совпадают с границами полюсов освещённости (рисунки 1, 2).
Это происходит потому, что воздух прогревается от подстилающей поверхности, а она весьма разнообразна по структуре. К примеру, суша нагревается и охлаждается гораздо быстрее, чем вода. Но поверхность суши тоже имеет свои особенности: лесные массивы, покровные ледники и просторы пустынь прогреваются неодинаково.
На температуру поверхности планеты большое влияние оказывает её рельеф. Известно, что температуры на равнинных и низменных территориях в большинстве случаев выше, чем на больших высотах. Кроме того, горные массивы препятствуют проникновению в регион как тёплых, так и холодных потоков воздуха.
Морские течения, в свою очередь, изменяют распределение атмосферных температур над океанической поверхностью.
В Северном полушарии размеры суши и Океана приблизительно сопоставимы между собой, а в Южном полушарии океаническая поверхность доминирует (рис. 3). Температурные колебания там значительно слабее, поэтому изотермы, проведённые на карте над океанической поверхностью, изгибаются гораздо меньше, чем на тех же широтах Северного полушария.
Изгибы изотермических линий особенно заметны на участках соединения Океана и суши. Помимо этого, в Северном полушарии одинаковые изотермы смещены в северном направлении, потому что это полушарие более тёплое.
В Южном полушарии площадь океанической поверхности намного больше размеров суши, и ледяной материк Антарктида вносит свою лепту в понижение температурных показателей. Если сравнить временные интервалы с 21 марта по 23 сентября и с 23 сентября по 21 марта, становится очевидным, что летний период в Северном полушарии длится на неделю дольше, чем в Южном.
Источник
Температура воздуха. Урок 12. Температура воздуха зависит от чего
При удалении от тропиков угол падения солнечных лучей уменьшается, а их путь к Земле увеличивается. В умеренных зонах и в более высоких широтах лучи проходят по касательным линиям. Занимаемая ими поверхность увеличивается, соответственно, увеличивается и количество отраженной энергии.
Температура воздуха — определение, изменение температуры, зависимость от географической широты, обозначение, единицы измерения, среднегодовые и среднесуточные значения
Показателем степени нагрева воздуха является его температура. Характер изменения и распределения слоев атмосферы называется термическим режимом. Основным фактором, определяющим его параметры, является обмен теплом между различными слоями атмосферы и окружающей средой. Верхний слой нагревается за счет довольно слабого солнечного излучения. Основным источником повышения температуры в приповерхностном слое воздуха является тепло, поступающее от солнечных лучей в литосферу и гидросферу.
Влияние широты
Газовые массы нагреваются по-разному на разных широтах. Значения температуры определяются углом падения солнечных лучей на поверхность Земли в исследуемом регионе. Когда лучи быстро падают, более теплая атмосфера становится теплее. Как температура зависит от широты:.
- В жарких климатических поясах, близких к экватору (нулевая широта), угол освещения имеет значение, приближающееся к 90°.
- По мере отдаления от экватора по направлению к тропикам — уменьшается к 60°.
- Для пояса умеренных широт характерен угол падения лучей в диапазоне от 60 до 30°.
- В холодных поясах продолжается уменьшение его значения вплоть до 0° в самых высоких широтах Арктики и Антарктики.
Таким образом, чем выше широта, тем ниже температура. Угол падения солнечных лучей в определенной местности можно найти, отняв значение широты, на которой расположена эта местность, от 90°. Температурный режим зависит от расстояния между точкой измерения и уровнем моря. Поэтому применимы следующие утверждения. Температура меняется в зависимости от высоты над уровнем моря, снижаясь на градус по мере подъема на один километр. Есть две причины такой взаимосвязи.
Поскольку Земля вращается вокруг Солнца, в разных временных промежутках (день, месяц, год) ее поверхность освещается под разными углами. Помимо дневного света, на температурные показатели сильно влияет география газов. Например, температура понижается от холодного арктического воздуха и повышается от горячего воздуха влагалища.
Подстилающая поверхность
Важным фактором для понимания того, от чего зависит температура, является концепция базовой поверхности. Это один из внутренних компонентов климата, таких как соотношение океана и суши в регионе, его рельеф и структура активных слоев климатической зоны. Он влияет на эффективность излучения с поверхности и количество тепла, идущего на испарение.
Кроме того, тип поверхности играет важную роль в формировании и движении газовых масс. Температура над водой и на суше различается по-разному.
Способы и единицы измерения
Единицей измерения температуры в СИ (Международной системе единиц) является кельвин. Начало шкалы Кельвина совпадает с абсолютным нулем, конечной точкой всех термодинамических процессов. Это считается невозможным. Замерзание воды по этой шкале начинается при температуре +273°K.
Шкала Цельсия является наиболее распространенным способом измерения температуры. Точками отсчета являются точка плавления льда (0°C) и точка кипения воды (100°C). В США наиболее распространена шкала Фаренгейта. Нормальная температура человеческого тела соответствует 96°F, а «огненное» значение, необходимое для поджигания бумаги, указано в знаменитом антиутопии Рэя Брэдбери «251 градус по Фаренгейту».
Средние значения и амплитуда температур
Одной из климатических характеристик географической точки является среднесуточная температура. Его можно определить как среднее число четырехкратных измерений за 24-часовой период.
Среднегодовая температура — это среднее число суммы температур за все месяцы года. Поэтому среднемесячное значение определяется путем деления суммы ежедневных данных за месяц на количество месяцев.
Колебания температуры в районе характеризуются температурным диапазоном, т.е. разницей между самой высокой и самой низкой температурой, зарегистрированной за определенный период времени. Обычно речь идет о дневном, месячном или годовом диапазоне.
В России самым большим спином являются суточные колебания температуры, возникающие при чистой погоде весной и летом.
Степень колебаний зависит от ряда факторов. Прежде всего, изменения в температуре поверхности земли становятся более значительными по мере увеличения диапазона. Это также зависит от облачности. В груминге колебания погоды сильнее, чем в пасмурную погоду. Сезонные критерии долгосрочного воздействия также отличаются — летом они меньше, чем зимой. Увеличение широты уменьшает диапазон температур воздушных масс, а также высоту, на которой восходит солнце в полдень.
Дневной диапазон зависит от различных типов почвы. На холмах и горных склонах и вершинах его меньше, чем на равнинах. Это объясняется тем, что выпуклый рельеф имеет меньшую поверхность контакта между воздухом и подстилающей поверхностью, чем плоская геология. Кроме того, газообразная масса быстро замещается новой массой.
В оврагах и каньонах анрельеф полый. Здесь воздух нагревается сильнее, чем у поверхности, и остается неподвижным до конца дня. Ночью через стены проходит большое количество холодного воздуха. Таким образом, в таких местах наблюдается повышенный температурный диапазон. Однако в очень узких ущельях, где приток солнечной радиации невелик, это значение еще ниже, чем в более широких ущельях.
На внутренних широтах 20-30° суточный диапазон, принятый за среднегодовой, составляет около 12°. На широте 60° она составляет около 6° по Цельсию, а на широте 70° — только 3° по Цельсию.
Почвенный покров также важен. В районах, где плотность высокая и обширная, суточные колебания температуры невелики и могут достигать 30°C в сухом пустынном климате, полупустынном. Расположение климатических зон вблизи океанов и морей уменьшает диапазон.
Суточный ход на суше
Изменения температуры происходят с задержкой примерно в 15 минут, вместе с изменениями температуры нижней поверхности. В течение дня нижние показатели термометра наблюдаются между 4 часами утра и 4 часами ночи. Это связано с тем, что нагретая днем масса газа постепенно остывает в течение ночи.
Кульминация процесса сокращения происходит перед самым восходом солнца. Рано утром солнечные лучи начинают постепенно нагревать воздух, который ночью остывает. В течение дня солнце достигает зенита, нагревая не только газообразную массу, но и поверхность Земли. Самые высокие показатели термометров достигаются между 14 и 16:00.
В этот момент атмосфера начинает получать тепло как от солнечной энергии, так и от нагретого основания, и температурный индекс достигает своего максимального значения. Затем происходит постепенное охлаждение как почвы, так и воздуха. Когда погода пасмурная, следует правильно наблюдать за суточным ходом температуры.
Требования к документу
Комитету необходим бланк справки. Если он не составлен, следует обратить внимание на следующие моменты
- В документе указывается полный и точный адрес квартиры. Необходимо записать и сведения о владельце.
- Потом идет перечисление характеристик жилья. Указывается количество комнат, этаж помещения, насколько жилье утеплено.
- Даются и технические характеристики отопительной системы. Что должно быть в них? Схема разводки, температура наружная теплообменников, фактическая температура теплоносителей (и на подаче, и на обратке).
- Указывается температура и влажность воздуха, температура внутренне поверхности стены.
- В итоге акта должна быть указана (или указаны) причины того, что температура в квартире понижена или повышена.
Предписания и подписанный закон передаются управляющей компании или теплоснабжающей организации, которые должны принять меры по восстановлению ситуации.
Меры должны быть приняты в течение одной недели после получения предупредительного сообщения.
Если потребитель не реагирует, он может обратиться в прокуратуру Роспотребнадзора. В крайних случаях — в суде. Однако важно, чтобы обращение в суд было подано после неудачных обращений в другие организации. Важно иметь доказательства предыдущих попыток решить проблему.
Существуют различные типы термометров и комбинированных устройств, например, манометрические (термометр или гигрометр) термометры для автономной работы с энергонезависимой памятью для обеспечения постоянной записи результатов измерений.
Распределение суммарной радиации на Земле
Максимальная годовая суммарная солнечная радиация (около 850 Дж /см²) наблюдается в тропических пустынях, где прямая радиация из-за большой высоты солнца и безоблачного неба наиболее сильна. Летом разница в солнечной радиации между высокими и низкими широтами сглаживается продолжительным освещением на полюсах (полярные дни). В зимней половине года они достигают своего максимума (полярная ночь).
В хорошую погоду большинство прямых солнечных лучей беспрепятственно достигают поверхности Земли и проходят через атмосферу, как через стекло. Однако они почти не нагревают воздух. Он отводит тепло от нагретой поверхности Земли. Это происходит через распространение и синагоги.
Синагоги — это смесь горячего и холодного воздуха. Теплый воздух становится легче и поднимается вверх, а тяжелый холодный воздух опускается и становится горячее за счет диффузии от поверхности Земли.
Температура также повышается из-за парникового эффекта. Инфракрасное излучение, отраженное от поверхности Земли, в значительной степени поглощается молекулами парниковых газов при прохождении через атмосферу.
Азот N2 и О2 и O передают это излучение.
Нагреваясь от поглощенной энергии, атмосфера сама становится источником излучения (атмосферное противоизлучение), посылая тепло обратно на поверхность планеты. Атмосфера, похожая на одеяло, препятствует охлаждению планеты. Это явление называют «парниковым эффектом», поскольку оно напоминает теплицу. А газы, которые отсылают обратно излучение из атмосферы, называются парниковым эффектом.
Верхняя тропосфера менее плотная и, кроме того, просто не так сильно нагревается днем, поэтому там меньше парниковых газов, и тепло от них уходит в стратосферу. Часть тепловой энергии расходуется в виде теплового излучения.
Интересно отметить, что на высоте 10 км температура воздуха постоянно поддерживается на уровне -40-45°C.
Помимо обычного снижения температуры с высотой, нередко наблюдается и обратный процесс. Происходит разворот или сдвиг температуры (повышается с высотой):.
- при лавинообразном остывании поверхности Земли и прилегающего к ней воздуха;
- в долинах, когда тяжёлый холодный воздух быстро стекает со склонов гор. Более тёплый воздух выталкивается вверх, а холодный застаивается в долине. Именно по этой причине в Оймяконе так низко опускаются температуры, там был зафиксирован рекордный для Северного полушария показатель (-71°С).
Воздух и вода над сушей нагреваются по-разному, потому что суша быстрее нагревается и быстрее остывает. Над морем всегда теплее. Однако температура также зависит от состояния самой атмосферы. Облачное небо теплее солнечного.
Радиационный баланс Земли и температура воздуха
Общее излучение, которое остается после того, как часть его отразилась от поверхности под Землей, называется остаточным излучением, или радиационным балансом. За исключением Антарктиды и ледников Гренландии, общий радиационный баланс на всем земном шаре положительный. Она уменьшается от экватора по направлению к полюсам и приближается к нулю. Однако в разное время года он образуется не везде одинаково.
От экватора до 40° с.ш. (в субтропиках) радиационный баланс положителен круглый год. Кроме того, он положителен только летом и отрицателен зимой.
Температурные зоны можно наблюдать на глобальных климатических картах. Они представлены в виде изотерм (годовых или максимальных — летних и минимальных — зимних). Зимние изотермы изображены синим цветом, а летние — красным.
Анализ температурных критериев с использованием годовых изотермических карт позволяет сделать следующие выводы.
- в тропическом и холодных поясах понижение температур происходит медленно, а в умеренных – быстро. Это связано с изменением синуса угла падения солнечных лучей, которое особенно заметно в умеренных широтах, от 40 до 50°;
- самые высокие температуры характерны не для экватора, а для 10° с. ш. ( термический экватор Земли ). Это связано с тем, что Северное полушарие теплее Южного. Большую часть Южного полушария занимает океан, поэтому больше энергии там тратится на испарение, а не нагрев. Сильно охлаждают Южное полушарие и ледники Антарктиды;
- изотермы не совпадают с параллелями. Они зависят не только от зонально поступающей солнечной радиации, но и от местных признаков: рельефа, господствующих ветров, характера подстилающей поверхности, близости океанов, тёплых и холодных течений. Особенно это заметно в Северном полушарии, где материки и океаны чередуются чаще. Например, январская изотерма 0°С над сушей достигает широты 40°, образуя «волны холода», а над океанами заходит за полярный круг, образуя «волны тепла».
Практическая часть
Температура измеряется более точно на метеорологических станциях. Термометры там расположены в метеорологической камере, скрытой от прямых солнечных лучей, и температура регистрируется каждые три часа. После сбора данных строится график, рассчитывается среднее значение, рассчитываются высокие и низкие значения, распознается спин и делается прогноз.
- жидкостные;
- механические;
- электронные;
- газовые;
- инфракрасные;
- оптические.
Средние показатели температур
Для определения температурных закономерностей и сравнения температур во времени (например, в течение столетий) используются измерения средней температуры.
Чтобы определить среднесуточную температуру, ее измеряют несколько раз в течение дня, регулярно, с помощью термометра. Затем результаты измерений складываются и делятся на количество измерений.
Найдите среднесуточную температуру, зная следующие значения
3 ч | 6 ч | 9 ч | 12 ч | 15 ч | 18 ч | 21 ч | 24 ч |
+9°С | +8°С | +12°С | +14°С | +17°С | +15°С | +12°С | +6°С |
- Определяем общую температуру, для этого складываем все числа, они все положительные и это сделать просто. Получаем сумму в 99°С.
- Делим сумму на число измерений (измеряли температуру 8 раз). 99°С:8=11,6°С.
ОТВЕТ: среднесуточная температура составляет 11,6 градусов Цельсия.
Если в течение дня наблюдаются как положительные, так и отрицательные температуры, сложите их отдельно и отнимите минимальное число от максимального. Разделите количество результатов (общее количество температур) на количество измерений, чтобы сохранить деление делителей.
3 ч | 6 ч | 9 ч | 12 ч | 15 ч | 18 ч | 21 ч | 24 ч |
-7°С | -6°С | -3°С | 0°С | +2°С | +3°С | -1°С | -4°С |
(4) — 6: 8 = -0,75°C (среднесуточная температура)
Для расчета среднемесячной температуры сложите среднесуточную температуру за месяц, а затем разделите на количество дней в месяце. Чтобы рассчитать среднегодовую температуру, прибавьте среднемесячную температуру и разделите на 12 (количество месяцев в году). Вы также можете рассчитать среднюю температуру.
Анализ графиков изменения температур
Используйте средние значения температуры для построения графика изменения годовой, месячной и многолетней температуры. Проанализируйте график и научитесь его использовать.
Суточные профили температуры.
Графики температуры изображаются на обычных координатных осях. По оси x отмечается температура, а по оси y — время (час, месяц или год). Точки с отрицательными значениями температуры отмечены синим цветом, а точки с положительными — красным.
Для получения дополнительной информации о климатических характеристиках различных секторов в соответствии с годовыми, сезонными и месячными показателями см. климатическую карту.
презентация «Распределение температуры воздуха у поверхности Земли» 7 класс
Отметим, что согласно Федеральному закону N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная деятельность, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, других обучающихся и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучение и воспитание, осуществляется в отдельных классах или группах.
Просмотр документа вариант 1.Атмосфера и климат Земли.pppt
Рабочие листы и материалы для учителей и
Более 2 500 образовательных ресурсов для обучения в школе и дома
Планы по исследованию новых тем. 1. атмосфера и ее роль в жизни на Земле. 2. распределение температур на поверхности Земли. 3. 3. Климатические карты. www.mmc.ru.
Знания и навыки. Знать: 1. факторы, влияющие на распределение температур у поверхности Земли. Уметь: 1. анализировать диаграммы и климатические карты. 2.Сделайте выводы.
1. ее атмосфера и роль в жизни на Земле. www.mmc.ru
9/10 всего воздуха находится в нижнем слое атмосферы — тропосфере. Это своего рода «погодная кухня».
В тропосфере образуются облака, дождь, снег, град и ветер.
Атмосфера защищает Землю от «бомбардировки» встречающимися камнями.
Озоновый слой на высоте 20-25 километров задерживает большую часть космических лучей, вредных для жизни.
Почему мы называем атмосферу «одеждой» Земли?
Чем грозит человечеству чрезмерное загрязнение атмосферы?
2. распределение температур на поверхности Земли: www.mmc.ru
От чего зависит распределение температур на поверхности Земли?
Распределение температур на поверхности Земли зависит от количества солнечного тепла, т.е. от широты. Тропические экваториальные полюса.
Источник
Содержание
- Как рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км, если у поверхности земли 24 градуса?
- Как работает формула
- Давайте рассчитаем температуру для нашего случая
- Общий итог
- Как рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км при температуре на поверхности земли 24 градуса Цельсия
- Как зависит температура от высоты?
- Как рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км?
- Итог
- Как рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км, если у поверхности земли 24 градуса Цельсия?
- Что такое атмосфера и как она влияет на температуру воздуха?
- Как рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км, если температура у поверхности земли 24 градуса Цельсия?
- Общий итог
Как рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км, если у поверхности земли 24 градуса?
Для того чтобы рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км, если у поверхности земли 24 градуса, необходимо использовать формулу, основанную на законах физики и метеорологии. Результат рассчета позволит спрогнозировать погоду на заданной высоте, что может быть полезным, например, для организации авиационных перелетов.
Как работает формула
Для того чтобы понять, как работает формула, нужно обратиться к основным понятиям метеорологии. Одним из таких понятий является атмосферный слой, который состоит из нескольких зон. В первой зоне (тропосфере) температура воздуха снижается с высотой. Это объясняется тем, что земная поверхность нагревается солнечным светом, а затем передает тепло воздуху. По мере того как мы поднимаемся выше, возрастает редкость воздуха, что приводит к охлаждению.
Благодаря законам термодинамики, можно рассчитать, каким образом изменится температура воздуха при перемещении на заданную высоту. Для этого используется формула:
T(h) = T(0) — 0.0065 * h
Тут T(h) обозначает температуру воздуха на заданной высоте, T(0) — температуру на уровне моря (поверхности земли), а h — высоту, на которой нужно рассчитать температуру. Коэффициент 0.0065 отвечает за убывание температуры с высотой.
Давайте рассчитаем температуру для нашего случая
Для того чтобы рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км, если у поверхности земли 24 градуса, нужно подставить значения в формулу:
T(3000) = 24 — 0.0065 * 3000 = 4.05
Получившийся результат означает, что на высоте 3 км температура составит примерно 4 градуса по Цельсию. Это может говорить о прохладной погоде в данной зоне.
Общий итог
Знание формулы, позволяющей рассчитать температуру воздуха на заданной высоте, может быть полезно для метеорологов, авиационных работников и любителей погоды. В нашем примере мы рассчитали, что на высоте 3 км температура составит примерно 4 градуса по Цельсию. При использовании данной формулы необходимо учитывать, что она может не учитывать некоторые факторы, оказывающие внимяние на температуру воздуха, такие как локальные течения воздуха, солнечная радация и другие.
Как рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км при температуре на поверхности земли 24 градуса Цельсия
Определение температуры на различных высотах в атмосфере является важным аспектом для многих научных и инженерных задач. Температура воздуха неоднородна на различных высотах и зависит от многих факторов. Одним из таких факторов является высота над уровнем моря. В этой статье мы рассмотрим, как рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км, если на уровне земли температура составляет 24 градуса Цельсия.
Как зависит температура от высоты?
Наиболее известная и практически использованная формула для расчета температуры в зависимости от высоты называется стандартной атмосферой. Согласно стандартной атмосфере, температура воздуха уменьшается с увеличением высоты. Существуют различные причины для этого, но основная причина заключается в изменении давления атмосферы в зависимости от высоты.
На уровне моря атмосферное давление составляет около 1013 гектопаскаля (гПа), а на каждые 100 метров высоты давление уменьшается на примерно 1 гПа. При уменьшении давления воздуха его плотность уменьшается, что приводит к охлаждению, а следовательно, и к снижению температуры.
Стандартная атмосфера обычно применяется для расчета температуры воздуха на высотах до 11 км. Однако на более высоких высотах эта формула становится менее точной.
Как рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км?
Поскольку стандартная атмосферная модель составляет примерно 11 км, мы можем использовать ее для расчета температуры воздуха на высоте 3 км. Согласно стандартной атмосфере, в течение первых 1,2 км от уровня моря температура воздуха на 6,5 градуса Цельсия (°C) ниже, чем на уровне моря. Примерно между 1,2 км и 11 км температура уменьшается на 1 градус Цельсия каждые 150 метров.
Поэтому на высоте 3 км, используя стандартную атмосферу, мы можем рассчитать изменение температуры следующим образом:
Температура на высоте 3 км = температура на уровне моря – (разность высот между уровнем моря и высотой в км × 6,5°C/км)
Подставляя данные из условия задачи, получим:
Температура на высоте 3 км = 24°C – (3 км × 6,5°C/км) = 4,5°C
Таким образом, температура воздуха на высоте 3 км составит около 4,5°C при условии, что температура на уровне моря равна 24°C.
Итог
Рассчитать температуру воздуха на различных высотах является важной задачей для многих областей науки и технологии. Для расчета температуры существуют различные модели, но наиболее известной и часто используемой является стандартная атмосферная модель. Согласно этой модели, температура воздуха уменьшается с увеличением высоты над уровнем моря. Рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км от уровня моря можно, применив упомянутую выше формулу. При условии, что температура на уровне моря равна 24°C, температура на высоте 3 км составит около 4,5°C.
Как рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км, если у поверхности земли 24 градуса Цельсия?
Температура воздуха играет важную роль в нашей жизни, влияя на многие аспекты, от комфорта до здоровья. Для некоторых людей может быть интересно узнать, как рассчитать температуру воздуха на определенной высоте, особенно если они занимаются наукой или работают в области метеорологии. В данной статье мы рассмотрим, как рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км, при том, что температура у поверхности земли равна 24 градусам Цельсия.
Что такое атмосфера и как она влияет на температуру воздуха?
Атмосфера – это газовый слой, окружающий Землю, который состоит в основном из азота, кислорода, водяного пара и других газов. Этот слой также защищает нас от опасных космических лучей и метеоритов.Температура воздуха меняется в зависимости от высоты в атмосфере и процессов, происходящих на Земле. Например, солнечное излучение может прогревать поверхность Земли, что приведет к нагреву воздуха в непосредственной близости от поверхности. Однако на больших высотах, вероятно, будет холоднее, так как нагретый воздух поднимается вверх, оставляя за собой более холодный воздух на земле.
Как рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км, если температура у поверхности земли 24 градуса Цельсия?
Чтобы рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км, мы можем применить знания о том, как изменяется температура с высотой в атмосфере. Это изменение температуры можно выразить в градусах на 1000 метров или в градусах на километр.
Обычно температура воздуха уменьшается на 6,5 градусов Цельсия на каждые 1000 метров высоты.
Таким образом, если мы знаем температуру воздуха на поверхности Земли, то можем рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км с помощью следующей формулы:
Температура на высоте 3 км = температура у поверхности Земли — (6,5 градусов Цельсия x 3)
В нашем случае, температура у поверхности Земли равна 24 градусам Цельсия. Подставив это в формулу, получаем:
Температура на высоте 3 км = 24 — (6,5 x 3) = 24 — 19,5 = 4,5 градусов Цельсия
Таким образом, мы можем заключить, что температура воздуха на высоте 3 км будет составлять около 4,5 градусов Цельсия, если температура у поверхности земли составляет 24 градуса Цельсия.
Общий итог
Температура воздуха является важным аспектом в нашей жизни, и для некоторых людей может быть интересно узнать, как рассчитать температуру воздуха на определенной высоте. Существует несколько факторов, которые влияют на изменение температуры воздуха с высотой в атмосфере, включая солнечное излучение, процессы, происходящие на Земле, и изменения в концентрации газов в атмосфере. Однако мы можем использовать формулу, чтобы рассчитать температуру воздуха на определенной высоте, если мы знаем температуру на поверхности Земли и изменение температуры с высотой. Надеемся, что этот материал помог вам лучше понять, как рассчитать температуру воздуха на высоте 3 км от поверхности земли.
- Рассмотрели влияние атмосферы на изменение температуры воздуха с высотой в атмосфере
- Ознакомились с формулой для расчета температуры воздуха на определенной высоте
- Получили результат расчета изменения температуры воздуха на высоте 3 км от поверхности земли, равный 4,5 градусов Цельсия