Файл: Гаврилова М.К. Климат Центральной Якутии.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 27.07.2024

Просмотров: 96

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ционного режима. Здесь нет еще явлений полярного дня и полярной

ночи, как на севере Якутии за' полярным

кругом, но

продолжитель­

ность солнечного сияния зимой сравнительно мала, а

летом — значи­

тельна. Так, длительность дня в Якутске

22 декабря

(день зимнего

солнцестояния) составляет лишь 4 часа 14 мин при полуденной высо­ те солнца 4°32', а 21 июня (день летнего солнцестояния) —19 час.

46мин при полуденной высоте солнца 51°26'.

Втабл. 1 представлены некоторые данные, характеризующие осо­ бенности радиационных факторов климата Центральной Якутии на

примере

Якутска.

Полуденная высота солнца является

максимальной

в суточном ходе

ее над горизонтом. За восход или заход

солнца при­

нимается

момент

появления над горизонтом или исчезновения под го­

ризонтом верхнего края диска светила. Время от восхода до захода

солнца

соответствует продолжительности

дня.

 

 

Продолжительность

дня определяет

астрономическую,

или воз­

можную

длительность

солнечного

сияния. Это явление

зависит только

от географической широты места

и для данного пункта

оно

практичес­

ки постоянно. Годовая сумма возможного сияния солнца в Якутске составляет 4538 часов. Это даже несколько больше, чем в Москве (4495 час), находящейся на 6° южнее. Такое количество часов солнеч­ ного сияния в Центральной Якутии достигается, главным образом, за счет большой продолжительности дня в летнее время года.

Однако на астрономические факторы климатообразоваиня накла­ дываются другие клпматообразующие процессы, в частности, циркуля­ ция атмосферы, с которой связана облачность. Облачность существен­ но снижает возможную продолжительность солнечного сияния. В ре­ зультате действительная, или в реальных условиях облачности, продол­ жительность солнечного сияния составляет в Якутске лишь 2294 часа в

год,

или 51%от возможной. При этом наименьшая доля

действитель­

ного,

или фактического солнечного сияния приходится

на

середину

зимы

(10—20%), что

связано

с большой повторяемостью

туманного

воздуха в городе при

низких

отрицательных температурах. Но в кон­

це зимы относительное солнечное сияние в Центральной Якутии по­ всеместно доходит до 65—70%, а в летние месяцы — до 60%, что явля­

ется довольно высоким. Это связано с малой и тонкой

облачностью

(обычно

преобладают облака верхнего и среднего ярусов).

В более

облачной

Москве, например, в марте—апреле

относительная

продолжи­

тельность

сияния солнца составляет лишь

40—45%, а

летом — око­

ло 50%.

 

 

 

 

По годовой продолжительности солнечного сияния в действитель­ ных условиях Центральная Якутия приближается к более южным рай­ онам Поволжья. Только в Центральной Якутии эти величины достига­ ются за счет летних часов, а в Нижнем Поволжье за счет более про­ должительного зимнего дня.

9



Центральная Якутия, как и Якутия вообще, отличается по срав­ нению с европейской территорией повышенной прозрачностью атмос­ феры. Большая прозрачность атмосферы здесь связана с малым влагосодержанием и малой запыленностью воздуха. Особенно велика прозрачность атмосферы зимой. Летом она несколько уменьшается, что объясняется, с одной стороны, увеличением влагосодержанпя воз­ духа, с другой стороны, частой повторяемостью мглы. Средний годовой коэффициент прозрачности атмосферы, рассчитанный по формуле Буге, составляет в Якутске 0,81, а под Ленинградом, например, где влагосодержание и запыленность повышены,— лишь 0,79.

Таблица 2

П о л у д е н н ые интенсивности прямой солнечной радиации на перпендикулярную поверхность при ясном небе (кал/см 2 мин).

Пункт

I

II

m

I V

 

1

VII

V I I I

 

 

 

 

 

V

! VI

IX

X

XI

XII

Год

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Якутск

0,65

0,97

1,20

1,29

1,30

1,30

1,27

1,24

1.24

1,11

0,81

0,50

1,07

Воеііково

0,74

1,02

1,17

1,24

1,29

1,30

1,29

1,26

1,20

1,09

0,93

0,70

1,11

Феодосия

1,12

1,22

1,24

1,21

1,21

1,24

1,21

1,20

1,20

1.17

1.17

1,20

1,20

Ташкент

1,26

1,33

1,33

1,31

1,29

1,28

1,28

1,27

1,26

1,22

1,24

1,25

1,28

Баку

1,28

1,19

1,28

1,22

1,20

1,24

1,16

1,21

1,29

1,21

1,20

1,22

1,22

Большая прозрачность атмосферы обеспечивает в Центральной Якутии высокую интенсивность солнечной радиации в безоблачные дни,

особенно в весенние и летние месяцы. Как видно из табл. 2,

приход

радиации в единицу времени в истинный (солнечный) полдень

с

апре­

ля по август мало уступает Ташкенту

и гораздо больше, чем

в

Фео­

досии и Баку. Среднее годовое значение

ее меньше, чем в этих

южных

пунктах только вследствие малой высоты солнца зимой, но все-таки оно оказывается лишь немногим меньше, чем в Воейково под Ленин­ градом.

Таким

образом, небольшие высоты солнца и короткий день

зимы

на широтах

Центральной Якутии приводят к малому приходу

тепла

солнечной радиации. При большой продолжительности темной части суток (до 20 часов) происходит интенсивная потеря тепла излучением от земной поверхности. В результате расход тепла лучистой энергии преобладает над его приходом (отрицательный радиационный баланс). Это приводит к сильному выхолаживанию земной поверхности и при­ лежащего к ней воздуха.

Зато в летние месяцы при большой продолжительности дня, повы­ шенной прозрачности атмосферы и сравнительно малой облачности солнечного тепла в Центральной Якутии приходит столько же, сколько

10


в более южных широтах, например, в центрально-черноземной полосе Европейской части страны. Радиационный баланс земной поверхности летом положителен. Это приводит к интенсивному прогреванию земной

поверхности

и

воздуха.

 

 

 

 

Таковы

особенности радиационных

факторов

климатообразования

в Центральной

Якутии, с которыми и связаны, в значительной

степени,

большие годовые колебания температуры в этом крае.

 

Детальнее

о радиационном режиме

в Центральной Якутии см. в -

разделе I I , а также в статье автора и Р. В. Кан

(1965).

 

Ц и р к у л я ц и о н н ы е

ф а к т о р ы

климатообразования

местнос­

ти связаны

с соотношением

океан—суша,

а также с вращением

Земли.

В связи с отклоняющей силой вращения Земли преобладает западновосточный перенос воздушных масс. Так, на Евразийском континенте сильное влияние иа формирование климата оказывает воздух, перено­ симый с Атлантического океана.

Однако Якутия удалена иа значительное расстояние от Атланти­ ческого океана, и западные циклоны приходят сюда уже окклюдиро­

ванными, т. е. лишенными энергии. Относительно

ближе она находится

к морям Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Но северные моря

большую часть года покрыты льдами, а общий перенос воздуха в сто­ рону Тихого океана лишает Якутию его существенного воздействия. Таким образом, Центральная Якутия почти лишена влияния морских воздушных масс. Массы воздуха оказываются здесь сухими или высу­ шенными в процессе перемещения. С этим и связано малое количество выпадающих осадков. На территории Центральной Якутии происходит интенсивная трансформация приходящих воздушных масс в континен­

тальный полярный

воздух.

С циркуляцией

атмосферы, или синоптической обстановкой, связа­

но разнообразие погодных условий. Сочетания температуры и влаж­ ности воздуха, облачности, осадков, ветра, атмосферных явлений и пр. многочисленны. Несмотря на сложность и многообразие синопти­ ческих процессов, их можно все-таки привести к определенным типам.

Типизация циркуляции атмосферы на территории Якутии была проведена Н. С. Казуровой (1961). Ею было выделено 10 основных типов. Однако анализ повторяемости этих типов произведен для всей Якутии в целом. Но характер синоптических процессов в отдельных районах этого огромного края конечно же различен.

Нами

(Гаврилова, Атласова,

1969)

была исследована

повторяе­

мость тех или иных циркуляционных процессов на территории

собст­

венно Центральной Якутии. Как оказалось, в рассматриваемом

районе

наиболее

существенное значение

имеют

следующие процессы

(нумера­

ция типов по Н. С. Казуровой):

 

 

 

 

П. Перемещение циклонов с запада на восток.

 

 

IV. Перенос воздушных масс

с Охотского моря —«восточный про­

цесс».

 

 

 

 

 

П


V. Перемещение циклонов с Прибайкалья или Монголии к северовостоку —«южный процесс».

V I .

Распространение

отрога

Сибирского

антициклона

в

северо­

восточном

направлении.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V I I .

Перемещение антициклона

с

северо-запада

или

севера на

юго-восток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V I I I .

Перемещение

антициклона

с

северо-востока

на

юго-запад.

IX.

Распространение

отрога

антициклона

с

Охотского моря.

В таблице 3 и 4 приведены

повторяемости

этих

циркуляционных

процессов внутри месяца н в годовом ходе.

 

 

 

 

 

Легко заметить, что в январе большая повторяемость

приходится

на V I

тип. PI действительно, в

этот

месяц над

Центральной

Якутией

господствует отрог Сибирского антициклона. В январе на этот тип при­

ходится в среднем 15 случаев, или дней,

что

составляет

50%

от всех

типов в этот месяц. В феврале

и в марте

повторяемость

числа

случаев

V I типа почти одинакова

(по

12—13 дней),

но меньше, чем в

январе.

Начиная с апреля, VI тип резко ослабевает, и в июле отмечается толь­

ко 0,3 случая, т. е. можно

говорить об отсутствии V I типа

в летние ме­

сяцы. В сентябре повторяемость этого типа начинает возрастать. С это­ го времени V I тип действует на территории Центральной Якутии как постоянное явление. В октябре повторяемость его значительно больше, а в ноябре он занимает господствующее положение. В декабре повто­

ряемость

VI типа достигает

17 случаев, что составляет 55%

от

суммы

всех типов циркуляции этого

месяца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

В н у т р і ш е с я ч н ая

средняя повторяемость (%) типов циркуляционных

 

 

 

 

процессов

в

Центральной Якутии

 

 

 

 

Тип

Январь

Фев­

Март

А п ­

 

Mali

Июнь

Июль

Август

Сен­

Ок­

Но­

Д е ­

раль

рель

 

тябрь

тябрь

ябрь

кабрь

11

31

22

34

36

 

50

57

52

50

46

32

25

24

IV

8

12

12

23

 

22

14

10

8

13

11

11

13

V

1

1

2

9

 

12

9

18

12

4

2

0

0

V I

50

49

39

14

 

7

4

1

3

23

35

54

55

V I I

2

3

5

9

 

5

7

10

15

6

7

5

9

V I I I

7

11

7

7

 

1

2

3

5

5

11

4

G

IX

0

1

0

1

 

0

3

2

о

1

0

1

0

X

1

1

1

1

 

3

4

4

4

2

2

0

0

Месяц

100

100

100

100

 

100

100

100

100

100

100

100

100

12