От чего зависит климат нашей страны кратко. Что влияет на климат? Циркуляция воздушных масс
Климат — это многолетний режим погоды, характерный для той или иной местности. Он проявляется в закономерной смене всех наблюдаемых в этой местности типов погоды.
Климат оказывает влияние на живую и неживую природу. В тесной зависимости от климата находятся водные объекты, почва, растительность, животные. Отдельные отрасли экономики, прежде всего сельское хозяйство, также очень сильно зависят от климата.
Климат формируется в результате взаимодействия многих факторов: количества солнечной радиации, поступающей на земную поверхность; циркуляции атмосферы; характера подстилающей поверхности. При этом климатообразующие факторы сами зависят от географических условий данной местности, прежде всего от географической широты.
Географическая широта местности определяет угол падения солнечных лучей, получение определенного количества тепла. Однако получение тепла от Солнца зависит еше и от близости океана. В местах, находящихся вдали от океанов, осадков выпадает немного, да и режим их выпадения отличается неравномерностью (в теплый период больше, чем в холодный), облачность невысокая, зима холодная, лето теплое, годовая амплитуда температуры большая. Такой климат называется континентальным, так как он типичен для мест, расположенных в глубине континентов. Над водной поверхностью формируется морской климат, для которого характерны: плавный ход температуры воздуха, с небольшими суточными и годовыми амплитудами температур, большая облачность, равномерное и достаточно большое количество атмосферных осадков.
Большое влияние на климат оказывают и морские течения. Теплые течения согревают атмосферу в тех районах, где они протекают. Так, например, теплое Северо-Атлантическое течение создает благоприятные условия для произрастания лесов в южной части Скандинавского полуострова, при этом большая часть острова Гренландия, лежащего примерно на тех же широтах, что и Скандинавский полуостров, но находящегося вне зоны влияния теплого течения, круглый год покрыта толстым слоем льда.
Большая роль в формировании климата принадлежит рельефу. Вы уже знаете, что с подъемом местности на каждый километр температура воздуха понижается на 5-6 °С. Поэтому на высокогорных склонах Памира средняя годовая температура — 1 °С, хотя находится он чуть севернее тропика.
Большое влияние на климат оказывает расположение горных хребтов. Например, Кавказские горы задерживают влажные морские ветры, и на их наветренных склонах, обращенных к Черному морю, выпадает значительно больше осадков, чем на подветренных. При этом горы служат препятствием для холодных северных ветров.
Проявляется зависимость климата и от господствующих ветров. На территории Восточно-Европейской равнины в течение почти всего года преобладают западные ветры, приходящие с Атлантического океана, поэтому зимы на этой территории сравнительно мягкие.
Районы Дальнего Востока находятся под действием муссонов. Зимой здесь постоянно дуют ветры из глубины материка. Они холодные и очень сухие, поэтому осадков выпадает мало. Летом, наоборот, ветры приносят с Тихого океана много влаги. Осенью, когда ветер с океана утихает, погода обычно стоит солнечная, тихая. Это лучшее время года в данном районе.
Климатические характеристики представляют собой статистические выводы из многолетних рядов наблюдений за погодой (в умеренных широтах используются 25-50-летние ряды; в тропиках их длительность может быть меньше), прежде всего над следующими основными метеорологическими элементами: атмосферным давлением, скоростью и направлением ветра, температурой и влажностью воздуха, облачностью и атмосферными осадками. Учитывают также продолжительность солнечной радиации, дальность видимости, температуру верхних слоев почвы и водоемов, испарение воды с земной поверхности в атмосферу, высоту и состояние снежного покрова, различные атмосферные явления и наземные гидрометеоры (росу, гололед, туманы, грозы, метели и пр.). В XX в. в число климатических показателей вошли характеристики элементов теплового баланса земной поверхности, таких как суммарная солнечная радиация, радиационный баланс, величины теплообмена между земной поверхностью и атмосферой, затраты тепла на испарение. Применяются также комплексные показатели, т. е. функции нескольких элементов: различные коэффициенты, факторы, индексы (например, континентальности, засушливости, увлажнения) и пр.
Климатические пояса
Многолетние средние значения метеорологических элементов (годовые, сезонные, месячные, суточные и т. д.), их суммы, повторяемости и пр. носят название климатических норм: соответствующие величины для отдельных дней, месяцев, лет и пр. рассматриваются как отклонение от этих норм.
Карты с показателями климата называют климатическими (карта распределения температуры, карта распределения давления и др.).
В зависимости от температурных условий, преобладающих воздушных масс и ветров выделяют климатические пояса.
Основными климатическими поясами являются:
- экваториальный;
- два тропических;
- два умеренных;
- арктический и антарктический.
Между основными поясами расположены переходные климатические пояса: субэкваториальный, субтропический, субарктический, субантарктический. В переходных поясах воздушные массы меняются по сезонам. Они поступают сюда из соседних поясов, поэтому климат субэкваториального пояса летом сходен с климатом экваториального пояса, а зимой — с климатом тропического; климат субтропических поясов летом сходен с климатом тропических, а зимой — с климатом умеренных поясов. Это связано с сезонным перемещением над земным шаром поясов атмосферного давления вслед за Солнцем: летом — к северу, зимой — к югу.
Климатические пояса подразделяются на климатические области. Так, например, в тропическом поясе Африки выделяют области тропического сухого и тропического влажного климата, а в Евразии субтропический пояс подразделяется на области средиземноморского, континентального и муссонного климата. В горных областях формируется высотная поясность вследствие того, что с высотой температура воздуха понижается.
Разнообразие климатов Земли
Классификация климатов дает упорядоченную систему для характеристики типов климата, их районирования и картографирования. Приведем примеры типов климата, преобладающих на обширных территориях (табл. 1).
Арктический и антарктический климатические пояса
Антарктический и арктический климат господствует в Гренландии и Антарктиде, где средние месячные температуры ниже О °С. В темное зимнее время года эти регионы совершенно не получают солнечной радиации, хотя там бывают сумерки и полярные сияния. Даже летом солнечные лучи падают на земную поверхность под небольшим углом, что снижает эффективность прогрева. Большая часть приходящей солнечной радиации отражается льдом. Как летом, так и зимой в возвышенных районах Антарктического ледникового покрова преобладают низкие температуры. Климат внутренних районов Антарктиды гораздо холоднее климата Арктики, поскольку южный материк отличается большими размерами и высотами, а Северный Ледовитый океан смягчает климат, несмотря на широкое распространение паковых льдов. Летом во время коротких потеплений дрейфующий лед иногда тает. Осадки на ледниковых покровах выпадают в виде снега или мелких частичек ледяного тумана. Внутренние районы ежегодно получают всего 50-125 мм осадков, но на побережье может выпадать и более 500 мм. Иногда циклоны приносят в эти районы облачность и снег. Снегопады часто сопровождаются сильными ветрами, которые переносят значительные массы снега, сдувая его со скат. Сильные стоковые ветры с метелями дуют с холодного ледникового шита, вынося снег на побережье.
Таблица 1. Климаты Земли
Тип климата |
Клима-тический пояс |
Сред-няя темпе-ратура, °С |
Режим и коли-чество атмо-сферных осадков, мм |
Циркуляция атмосферы |
Территория |
|
Экваториальный |
Эквато-риальный |
В течение года. 2000 |
В области пониженного атмосферного давления формируются теплые и влажные экваториальные воздушные массы |
Экваториальные области Африки, Южной Америки и Океании |
||
Тропический муссонный |
Субэква-ториальный |
Преиму-щественно во время летнего муссона, 2000 |
Южная и Юго-Восточная Азия, Западная и Центральная Африка, Северная Австралия |
|||
Тропический сухой |
Тропи-ческий |
В течение года, 200 |
Северная Африка, Центральная Австралия |
|||
Средиземноморский |
Субтро-пический |
Преиму-щественно зимой, 500 |
Летом — антициклоны при высоком атмосферном давлении; зимой — циклоническая деятельность |
Средиземноморье, Южный берег Крыма, Южная Африка, Юго-Западная Австралия, Западная Калифорния |
||
Субтропический сухой |
Субтро-пический |
В течение года. 120 |
Сухие континентальные воздушные массы |
Внутренние части материков |
||
Умеренный морской |
Умеренный |
В течение года. 1000 |
Западные ветры |
Западные части Евразии и Северной Америки |
||
Умеренный континентальный |
Умеренный |
В течение года. 400 |
Западные ветры |
Внутренние части материков |
||
Умеренный муссонный |
Умеренный |
Преиму-щественно во время летнего муссона, 560 |
Восточная окраина Евразии |
|||
Субарктический |
Субарк-тический |
В течение года, 200 |
Преобладают циклоны |
Северные окраины Евразии и Северной Америки |
||
Арктический (антарктический) |
Аркти-ческий (антарк-тический) |
В течение года, 100 |
Преобладают антициклоны |
Акватория Северного Ледовитого океана и материк Австралия |
Субарктический континентальный климат формируется на севере материков (см. климатическую карту атласа). Зимой здесь преобладает арктический воздух, который образуется в областях высокого давления. На восточные районы Канады арктический воздух распространяется из Арктики.
Континентальный субрктический климат в Азии характеризуется самой большой на земном шаре годовой амплитудой температуры воздуха (60-65 °С). Континентальность климата достигает здесь предельной величины.
Средняя температура в январе изменяется по территории от -28 до -50 °С, а в низинах и котловинах вследствие застаивания воздуха его температура еше ниже. В Оймяконе (Якутия) зарегистрирована рекордная для Северного полушария отрицательная температура воздуха (-71 °С). Воздух очень сухой.
Лето в субарктическом поясе хотя и короткое, но довольно теплое. Средняя месячная температура в июле составляет от 12 до 18 °С (дневной максимум — 20-25 °С). За лето выпадает больше половины годовой суммы осадков, составляющей на равнинной территории 200-300 мм, а на наветренных склонах возвышенностей — до 500 мм в год.
Климат субарктического пояса Северной Америки менее континентален по сравнению с соответствующим климатом Азии. Здесь менее холодная зима и более холодное лето.
Умеренный климатический пояс
Умеренный климат западных побережий материков имеет ярко выраженные черты морского климата и характеризуется преобладанием морских воздушных масс в течение всего года. Он наблюдается на Атлантическом побережье Европы и Тихоокеанском побережье Северной Америки. Кордильеры являются естественной границей, отделяющей побережье с морским типом климата от внутриконтинентальных районов. Европейское побережье, кроме Скандинавии, открыто для свободного доступа морского умеренного воздуха.
Постоянный перенос морского воздуха сопровождается большой облачностью и обусловливает затяжные весны, в отличие от внутри континентальных районов Евразии.
Зима в умеренном поясе на западных побережьях теплая. Отепляющее влияние океанов усиливается теплыми морскими течениями, омывающими западные берега материков. Средняя температура в январе — положительная и изменяется по территории с севера на юг от 0 до 6 °С. При вторжениях арктического воздуха она может понижаться (на Скандинавском побережье до -25 °С, а на французском — до -17 °С). При распространении тропического воздуха к северу температура резко повышается (например, она нередко доходит до 10 °С). Зимой на западном побережье Скандинавии отмечаются большие положительные отклонения температуры от средней широтной (на 20 °С). Аномалия температуры на Тихоокеанском побережье Северной Америки меньше и составляет не более 12 °С.
Лето редко бывает жарким. Средняя температура в июле составляет 15-16 °С.
Даже днем температура воздуха редко превышает 30 °С. Из-за частых циклонов для всех сезонов характерна пасмурная и дождливая погода. Особенно много пасмурных дней бывает на западном побережье Северной Америки, где перед горными системами Кордильер циклоны вынуждены замедлять свое движение. В связи с этим большим однообразием характеризуется режим погоды на юге Аляски, где нет времен года в нашем понимании. Там царствует вечная осень, и о наступлении зимы или лета напоминают лишь растения. Годовое количество осадков составляет от 600 до 1000 мм, а на склонах горных хребтов — от 2000 до 6000 мм.
В условиях достаточного увлажнения на побережьях развиты широколиственные леса, а в условиях избыточного — хвойные. Недостаток летнего тепла снижает верхнюю границу леса в горах до 500-700 м над уровнем моря.
Умеренный климат восточных побережий материков имеет муссонные черты и сопровождается сезонной сменой ветров: зимой преобладают северо-западные потоки, летом — юго-восточные. Он хорошо выражен на восточном побережье Евразии.
Зимой с северо-западным ветром на побережье материка распространяется холодный континентальный умеренный воздух, что является причиной низкой средней температуры зимних месяцев (от -20 до -25 °С). Преобладает ясная, сухая, ветреная погода. В южных районах побережья осадков мало. Север Приамурья, Сахалин и Камчатка нередко попадают под влияние циклонов, перемещающихся над Тихим океаном. Поэтому зимой там мощный снежный покров, особенно на Камчатке, где его максимальная высота достигает 2 м.
Летом с юго-восточным ветром на побережье Евразии распространяется морской умеренный воздух. Лето теплое, со средней температурой июля от 14 до 18 °С. Часты осадки, которые обусловлены циклонической деятельностью. Годовое их количество составляет 600-1000 мм, причем большая часть выпадает летом. В это время года часты туманы.
В отличие от Евразии, восточное побережье Северной Америки характеризуется морскими чертами климата, которые выражаются в преобладании зимних осадков и морском типе годового хода температуры воздуха: минимум наступает в феврале, а максимум — в августе, когда океан наиболее теплый.
Канадский антициклон, в отличие от Азиатского, неустойчив. Он образуется вдали от побережья и часто прерывается циклонами. Зима здесь мягкая, многоснежная, сырая и ветреная. В снежные зимы высота сугробов достигает 2,5 м. При южном ветре часто бывает гололедица. Поэтому некоторые улицы отдельных городов на востоке Канады имеют железные перила для пешеходов. Лето прохладное и дождливое. Годовое количество осадков — 1000 мм.
Умеренный континентальный климат наиболее отчетливо выражен на Евроазиатском материке, особенно в районах Сибири, Забайкалья, севера Монголии, а также на территории Великих равнин в Северной Америке.
Особенностью умеренного континентального климата является большая годовая амплитуда температуры воздуха, которая может достигать 50-60 °С. В зимние месяцы при отрицательном радиационном балансе происходит выхолаживание земной поверхности. Особенно велико охлаждающее влияние поверхности суши на приземные слои воздуха в Азии, где зимой образуется мощный Азиатский антициклон и преобладает малооблачная, безветренная погода. Формирующийся в области антициклона умеренный континентальный воздух имеет низкую температуру (-0°...-40 °С). В долинах и котловинах вследствие радиационного выхолаживания температура воздуха может понижаться до -60 °С.
В середине зимы континентальный воздух в нижних слоях становится даже холоднее арктического. Этот очень холодный воздух Азиатского антициклона распространяется на Западную Сибирь, Казахстан, юго-восточные районы Европы.
Зимний Канадский антициклон по сравнению с Азиатским антициклоном менее устойчив из-за меньших размеров Североамериканского материка. Зимы здесь менее суровы, и их суровость не возрастает к центру материка, как в Азии, а, наоборот, несколько уменьшается в связи с частым прохождением циклонов. Континентальный умеренный воздух в Северной Америке имеет более высокую температуру, чем континентальный умеренный воздух в Азии.
На формирование континентального умеренного климата существенное влияние оказывают географические особенности территории материков. В Северной Америке горные хребты Кордильер являются естественной границей, отделяющей побережье с морским климатом от внутри материковых районов с континентальным климатом. В Евразии умеренный континентальный климат формируется на огромном пространстве суши, примерно от 20 до 120° в. д. В отличие от Северной Америки Европа открыта для свободного проникновения морского воздуха с Атлантики глубоко во внутренние районы. Этому способствует не только западный перенос воздушных масс, господствующий в умеренных широтах, но и равнинный характер рельефа, сильная изрезан- ность побережий и глубокое проникновение в сушу Балтийского и Северного морей. Поэтому над Европой формируется умеренный климат меньшей степени континентальности по сравнению с Азией.
Зимой морской атлантический воздух, перемещающийся над холодной поверхностью суши умеренных широт Европы, долго сохраняет свои физические свойства, и его влияние распространяется на всю Европу. Зимой по мере ослабления атлантического влияния температура воздуха с запада на восток понижается. В Берлине она составляет в январе 0 °С, в Варшаве -3 °С, в Москве -11 °С. При этом изотермы над Европой имеют меридиональную направленность.
Обращенность Евразии и Северной Америки широким фронтом к Арктическому бассейну способствует глубокому проникновению на материки холодных воздушных масс в течение всего года. Интенсивный меридиональный перенос воздушных масс особенно характерен для Северной Америки, где часто арктический и тропический воздух сменяют друг друга.
Тропический воздух, поступающий на равнины Северной Америки с южными циклонами, также медленно трансформируется из-за большой скорости его перемещения, большого влагосодержания и сплошной низкой облачности.
Зимой следствием интенсивной меридиональной циркуляции воздушных масс являются так называемые «скачки» температур, их большая межсуточная амплитуда, особенно в районах, где часты циклоны: на севере Европы и Западной Сибири, Великих равнинах Северной Америки.
В холодный период выпадают в виде снега, формируется снежный покров, который предохраняет почву от глубокого промерзания и создает запас влаги весной. Высота снежного покрова зависит от продолжительности его залегания и количества выпадающих осадков. В Европе устойчивый снежный покров на равнинной территории образуется к востоку от Варшавы, максимальная высота его достигает 90 см в северо-восточных районах Европы и Западной Сибири. В центре Русской равнины высота снежного покрова составляет 30-35 см, а в Забайкалье — менее 20 см. На равнинах Монголии, в центре антициклонической области снежный покров образуется лишь в отдельные годы. Отсутствие снега наряду с низкой зимней температурой воздуха обусловливает наличие многолетней мерзлоты, чего больше не наблюдается нигде на земном шаре под этими широтами.
В Северной Америке на Великих равнинах снежный покров незначителен. К востоку от равнин во фронтальных процессах все чаше начинает принимать участие тропический воздух, он обостряет фронтальные процессы, что и вызывает обильные снегопады. В районе Монреаля снежный покров удерживается до четырех месяцев, а высота его достигает 90 см.
Лето в континентальных областях Евразии теплое. Средняя температура июля составляет 18-22 °С. В засушливых районах юго-востока Европы и Средней Азии средняя температура воздуха в июле достигает 24-28 °С.
В Северной Америке континентальный воздух летом несколько холоднее, чем в Азии и Европе. Это связано с меньшей протяженностью материка по широте, большой изрезанностью его северной части заливами и фьордами, обилием крупных озер и более интенсивным по сравнению с внутренними районами Евразии развитием циклонической деятельности.
В умеренном поясе годовое количество осадков на равнинной территории материков изменяется от 300 до 800 мм, на наветренных склонах Альп выпадает более 2000 мм. Большая часть осадков выпадает летом, что связано в первую очередь с увеличением влагосодержания воздуха. В Евразии отмечается уменьшение осадков по территории с запада на восток. Кроме того, количество осадков уменьшается и с севера на юг в связи с уменьшением повторяемости циклонов и увеличением сухости воздуха в этом направлении. В Северной Америке уменьшение осадков по территории отмечается, наоборот, в направлении к западу. Как вы думаете почему?
Большая часть суши в зоне континентального умеренного климата занята горными системами. Это — Альпы, Карпаты, Алтай, Саяны, Кордильеры, Скалистые горы и др. В горных районах климатические условия существенно отличаются от климата равнин. Летом температура воздуха в горах быстро падает с высотой. Зимой при вторжении холодных воздушных масс температура воздуха на равнинах нередко оказывается ниже, чем в горах.
Велико влияние гор на осадки. Осадки увеличиваются на наветренных склонах и на некотором расстоянии перед ними, а на подветренных — ослабевают. Например, различия в годовом количестве осадков между западными и восточными склонами Уральских гор местами достигают 300 мм. В горах с высотой осадки увеличиваются до определенного критического уровня. В Альпах уровень наибольшего количества осадков приходится на высоты около 2000 м, на Кавказе — 2500 м.
Субтропический климатический пояс
Континентальный субтропический климат определяется сезонной сменой умеренного и тропического воздуха. Средняя температура самого холодного месяца в Средней Азии местами ниже нуля, на северо-востоке Китая -5...-10°С. Средняя температура самого теплого месяца лежит в пределах 25-30 °С, при этом дневные максимумы могут превышать 40-45 °С.
Наиболее сильно континентальность климата в режиме температуры воздуха проявляется в южных районах Монголии и на севере Китая, где в зимнее время года расположен центр Азиатского антициклона. Здесь годовая амплитуда температуры воздуха составляет 35-40 °С.
Резко континентальный климат в субтропическом поясе для высокогорных областей Памира и Тибета, высота которых составляет 3,5-4 км. Климат Памира и Тибета характеризуется холодной зимой, прохладным летом и малым количеством осадков.
В Северной Америке континентальный засушливый субтропический климат формируется в замкнутых плато и в межгорных котловинах, расположенных между Береговым и Скалистыми хребтами. Лето жаркое и сухое, особенно на юге, где средняя температура июля выше 30 °С. Абсолютный максимум температуры может достигать 50 °С и выше. В Долине Смерти была зарегистрирована температура +56,7 °С!
Влажный субтропический климат характерен для восточных побережий материков к северу и югу от тропиков. Основные области распространения — юго-восток США, некоторые юго-восточные районы Европы, север Индии и Мьянмы, восточный Китай и южная Япония, северо-восточная Аргентина, Уругвай и юг Бразилии, побережье провинции Натал в ЮАР и восточное побережье Австралии. Лето во влажных субтропиках продолжительное и жаркое, с такими же температурами, как и в тропиках. Средняя температура самого теплого месяца превышает +27 °С, а максимальная +38 °С. Зимы мягкие, со средними месячными температурами выше 0 °С, но случайные заморозки оказывают губительное влияние на плантации овошей и цитрусовых. Во влажных субтропиках средние годовые суммы осадков колеблются от 750 до 2000 мм, распределение осадков по сезонам довольно равномерное. Зимой дожди и редкие снегопады приносятся главным образом циклонами. Летом осадки выпадают в основном в виде грозовых ливней, связанных с мощными затоками теплого и влажного океанического воздуха, характерными для муссонной циркуляции Восточной Азии. Ураганы (или тайфуны) проявляются в конце лета и осенью, особенно в Северном полушарии.
Субтропический климат с сухим летом типичен для западных побережий материков к северу и югу от тропиков. В Южной Европе и Северной Африке такие климатические условия характерны для побережий Средиземного моря, что послужило поводом называть этот климат также средиземноморским. Аналогичный климат в южной Калифорнии, центральных районах Чили, на крайнем юге Африки и в ряде районов на юге Австралии. Во всех этих районах жаркое лето и мягкая зима. Как и во влажных субтропиках, зимой изредка бывают морозы. Во внутренних районах летом температуры значительно выше, чем на побережьях, и часто такие же, как в тропических пустынях. В целом преобладает ясная погода. Летом на побережьях, близ которых проходят океанические течения, нередко бывают туманы. Например, в Сан-Франциско лето прохладное, туманное, а самый теплый месяц — сентябрь. Максимум осадков связан с прохождением циклонов зимой, когда преобладающие воздушные потоки смешаются по направлению к экватору. Влияние антициклонов и нисходящие потоки воздуха над океанами обусловливают сухость летнего сезона. Среднее годовое количество осадков в условиях субтропического климата колеблется от 380 до 900 мм и достигает максимальных величин на побережьях и склонах гор. Летом обычно осадков не хватает для нормального роста деревьев, и поэтому там развивается специфический тип вечнозеленой кустарниковой растительности, известный под названиями маквис, чапараль, мал и, маккия и финбош.
Экваториальный климатический пояс
Экваториальный тип климата распространен в экваториальных широтах в бассейнах Амазонки в Южной Америке и Конго в Африке, на п-ве Малакка и на островах Юго-Восточной Азии. Обычно среднегодовая температура около +26 °С. Из-за высокого полуденного стояния Солнца над горизонтом и одинаковой продолжительности дня в течение всего года сезонные колебания температуры невелики. Влажный воздух, облачность и густой растительный покров препятствуют ночному охлаждению и поддерживают максимальные дневные температуры ниже +37 °С, более низкие, чем в более высоких широтах. Среднее годовое количество осадков во влажных тропиках колеблется от 1500 до 3000 мм и распределяются они по сезонам обычно равномерно. Осадки в основном связаны с внутритропической зоной конвергенции, которая располагается немного севернее экватора. Сезонные смещения этой зоны к северу и югу в некоторых районах приводят к формированию двух максимумов осадков в течение года, разделенных более сухими периодами. Ежедневно тысячи гроз прокатываются над влажными тропиками. В промежутках между ними солнце светит в полную силу.
Какими же причинами обусловливается климат и его особенности в разных местах земного шара?
Первопричиной всех процессов, из которых складывается климат, является солнце. В самых основных, грубых чертах климатические различия связаны с положением земли относительно солнца в различные времена года, с продолжительностью дня и углом падения солнечных лучей, иначе говоря, с географической широтой места. Но эти основные различия в очень большой мере видоизменяются благодаря неравномерному распределению солнечной энергии на земной поверхности, которая не однородна, а состоит из воды и суши, имеет различный рельеф, различную почву, различный ландшафт.
СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ
Чтобы упростить рассмотрение всех этих влияний, предположим сначала, что земная поверхность вполне однородна и притом лишена атмосферы. В этом случае все климатические различия зависели бы только от географической широты.
На экваторе, независимо от сезонов, день равен ночи. Полюсы одну половину года погружены во мрак, а другую - там непрерывный день; на промежуточных же широтах день и ночь имеют промежуточную продолжительность. Кроме продолжительности дня, количество солнечного тепла, получаемое каждой точкой земной поверхности, существенно зависит от угла падения солнечных лучей, т. е. от высоты солнца. Наибольшую высоту солнца над горизонтом для каждого места в моменты равноденствий и солнцестояний нетрудно определить из простых геометрических соображений. Табл. 1 показывает полуденную высоту солнца для экватора, тропика, полярного круга и полюса (ограничиваемся северным полушарием) в моменты солнцестояний и равноденствий.
Промежуточные широты имеют в полдень и промежуточные высоты солнца. Например, для Ленинграда, широта которого равна 59°57′, полуденная высота солнца в день летнего солнцестояния будет 53°33′, в день зимнего 6°33′. Для Батуми (широта 41°30′) полуденная высота солнца в день летнего солнцестояния 72°, в день зимнего 25°. Таким образом, в Батуми в самый длинный день, как и в самый короткий, солнце стоит в полдень выше, чем в Ленинграде, почти на 18,5°. Но продолжительность летнего дня в Ленинграде гораздо больше, чем в Батуми. Под тропиками высота солнца даже в самый короткий день не бывает меньше 43°, а в самый длинный - солнце в полдень стоит в зените, но этот день там продолжается всего 13,5 часов. Поэтому летом противоположность между высокими и низкими широтами до известной степени сглаживается, зимой же, наоборот, усиливается, так как чем дальше к полюсам, тем и день становится короче, и высота солнца меньше (рис. 1 и 2).
Приводим данные продолжительности самого короткого и самого длинного дня:
При сравнении этих данных возникает вопрос: почему же в северном полушарии на полюсе и, вообще, в высоких широтах продолжительность периода, когда солнце не заходит, длиннее полугода (186 дней), а период, когда солнце не восходит, короче полугода (179 дней)? Это зависит от того, что в северном полушарии летнее солнцестояние приходится на то время, когда земля находится дальше всего от солнца (в афелии), а зимой - на то время, когда земля ближе к солнцу (в перигелии); поэтому, согласно законам механики, летом движение земли замедляется, а зимой ускоряется, и лето оказывается продолжительнее зимы. Таким образом, лето северного полушария несколько длиннее, чем лето южного полушария. Но так как во время северного лета земля получает меньше солнечного тепла в силу большего удаления от солнца, то в результате общее количество тепла, получаемое обоими полушариями, оказывается приблизительно одинаковым.
На экваторе, при продолжительности дня 12 часов круглый год, солнце бывает в зените два раза в год, во время обоих равноденствий, а во время солнцестояний высота солнца составляет 66,5°. На всех широтах от экватора до тропиков солнце бывает в зените два раза в год, но оба эти дня наивысшего стояния солнца по мере возрастания широты все сближаются между собой, переходя от равноденствия ближе к солнцестоянию, и на самом тропике окончательно сливаются в один день, совпадающий с днем солнцестояния. Еще дальше к северу солнце никогда не бывает в зените, и наибольшая полуденная высота солнца все убывает, а продолжительность наиболее длинного дня, наоборот, возрастает. За полярным кругом начинаются уже дни с не заходящим и невосходящим солнцем, причем по мере приближения к полюсу таких дней становится все больше, и на самом полюсе число тех и других примерно сравнивается. В день осеннего равноденствия солнце скрывается под горизонтом, чтобы вновь появиться лишь в день весеннего равноденствия. С этого дня на полюсе солнце, раз взойдя, уже не заходит, а движется по небесному своду по спиральному пути, с каждым днем поднимаясь все выше. В день летнего солнцестояния его наибольшая высота достигает 23,5° и затем оно с каждым днем все опускается, до полного захода под горизонт в день осеннего равноденствия (рис. 3).
Какие же количества солнечного тепла получат различные зоны земного шара при этих условиях?
Как мы уже упоминали, количество тепла, получаемое земной поверхностью от солнца, зависит от угла падения солнечных лучей. Если солнце стоит в зените, его лучи падают на земную поверхность отвесно. При уменьшении высоты солнца его лучи падают уже под углом, меньшим прямого, и количество радиации, приходящееся на ту же единицу поверхности становится меньше, так как одно и то же количество лучистой энергии приходится на большую площадь. Это легко видеть из рис. 4.
Путем многочисленных наблюдений, произведенных в различных местах земного шара, установлено, что на границе атмосферы площадь земной поверхности в 1 см2, перпендикулярная к направлению солнечных лучей, получает от солнца в 1 минуту количество тепла, равное в среднем 1,88 мал. калорий. Говорим „в среднем» потому, что это количество относится к среднему расстоянию от земли до солнца. Указанная величина радиации называется «солнечной постоянной». Если мы вспомним, что малая калория - это количество тепла, необходимое для нагревания 1 г воды на 1°, то легко представим, как громадно количество тепла, посылаемое солнцем на землю. Это и неудивительно, так как температура только внешней поверхности солнца равна около 6000°, а во внутренних слоях его температура доходит до 30-40 миллионов градусов. Подсчитано, что общее количество энергии, излучаемое солнцем в 1 секунду, равно количеству энергии, которая получилась бы от сгорания 11600 биллионов тонн каменного угля. Земля получает от этого излучения лишь одну двухбиллионную часть, но и эта «ничтожная» доля эквивалентна, энергии, получаемой от сжигания 5800 тонн каменного угля.
Если принять во внимание и высоту солнца, и продолжительность дня на различных широтах, то оказывается, что, несмотря на высокое стояние солнца летом близ экватора, большая продолжительность дня берет верх над высотой солнца, и количество тепла, получаемое от солнца за день, летом убывает от полюсов к экватору; но в дни равноденствий, и тем более в день зимнего солнцестояния, экватор получает гораздо больше тепла, чем высокие широты.
В результате полюс в сравнении с экватором получает не так уж мало тепла: количество тепла, получаемое полюсом, за год составляет около 40% тепла, получаемого экватором, а за лето около 93%; широта 50° получает летом столько же тепла, сколько и экватор, а широта 20° даже больше, чем экватор.
Однако приведенные здесь числа получены в предположении, что земля лишена атмосферы и имеет однородную поверхность. В этом предположении и климат на земле распределялся бы по очень простому закону: температура убывала бы от экватора к полюсам, и каждая параллель имела бы свою определенную температуру. Но уже наличие атмосферы вносит в распределение солнечного тепла очень значительные изменения.
Прежде всего атмосфера поглощает часть солнечной радиации, главным образом потому, что в воздухе содержатся водяной пар и углекислота (сухой воздух почти не поглощает радиации). Затем часть солнечной энергии рассеивается молекулами воздуха и частицами содержащихся в нем воды, пыли, органических примесей. Кроме того, облака отражают солнечное излучение. В результате земная поверхность получает не те количества солнечной радиации, которые она получила бы при отсутствии атмосферы, а значительно меньшие. При наличии атмосферы солнечное излучение, доходящее до любой точки земной поверхности, меняется в зависимости от угла падения солнечных лучей; с одной стороны, как мы видели, оно уменьшается с уменьшением угла падения, с другой - при различных углах падения оно проходит различную толщу земной атмосферы. Чем ближе солнце к горизонту, тем большую толщу должны пройти его лучи, тем больше ослабляется радиация. Когда солнце стоит в зените, лучи его проходят одну атмосферу, как говорят, одну «массу»; при угле 5° они проходят уже путь в 11 раз больший, а когда солнце находится на горизонте, его лучи проходят целых 45 масс (рис. 5). Но уменьшение солнечной радиации, зависящее от проходимой ею толщи атмосферы, не везде и не всегда одинаково, - оно зависит от содержания в воздухе водяных паров и пыли, т. е. от степени прозрачности атмосферы. Прозрачность атмосферы характеризуется так называемым «коэффициентом прозрачности», или отношением количества солнечной радиации, получаемого некоторой точкой земной поверхности, к тому количеству, которое она получила бы, если бы находилась на границе атмосферы. В среднем на уровне моря до поверхности земли доходит около 75% того количества солнечной энергии, которое получилось бы при отсутствии атмосферы, так что средний коэффициент прозрачности составляет около 0,75. Слова «на уровне моря» прибавляются потому, что при одной и той же прозрачности количество солнечной энергии, получаемой данным местом, зависит не только от высоты солнца над горизонтом, но и от высоты места над земной поверхностью: при подъеме на значительные высоты внизу остаются слои атмосферы, наиболее плотные и притом наиболее богатые водяным паром и пылью. В итоге расчет количеств солнечного тепла для разных широт в различные времена года становится уже гораздо сложнее, чем при отсутствии атмосферы.
Если мы примем в расчет атмосферу, то окажется, что, несмотря на незаходящее солнце, полюс получит в виде прямой солнечной радиации уже гораздо меньше тепла, чем низкие широты: летом всего около 54% радиации, получаемой экватором, а за год - 27%.
Рассеянная радиация. Наличие атмосферы вносит, однако, еще целый ряд осложнений в распределение солнечного тепла на земной поверхности. Выше было указано, что не всё солнечное тепло доходит до земли: оно частично поглощается, частично рассеивается атмосферой. Эта рассеянная радиация имеет большое значение для земли. Ее изучение началось сравнительно недавно.
Если прямая солнечная радиация при облачном небе уменьшается, то рассеянная, напротив, увеличивается, так как частицы воды, из которых состоят облака, обладают большой рассеивающей способностью. Поэтому рассеянная радиация служит некоторым дополнением к прямой; она при облачном небе доходит до нескольких десятых калории на 1 см2 поверхности. Рассеянная радиация, в противоположность прямой, исходит не от солнца, а из всех точек небесного свода. На севере, где в холодное время года солнце не показывается неделями из-за низкой облачности, рассеянная радиация значительно превышает прямую. Например, в Павловске, где наблюдения над солнечной радиацией уже давно поставлены были лучше, чем где-либо в мире, трудами наших русских ученых, главным образом С. И. Савинова и Н. Н. Калитина, рассчитано, что за год прямая солнечная радиация составляет примерно 40 больших калорий, а рассеянная- 29, причем для декабря рассеянная радиация составляет до 350% прямой (для июля 47%). Росту рассеянной радиации способствует наличие снежного покрова, так как и прямая и рассеянная радиация отражаются от снега обратно в атмосферу, а там вновь рассеиваются атмосферой и отражаются от облаков обратно к земле, что увеличивает общее количество рассеянной радиации.
В результате сложения количеств прямой и рассеянной радиации, для каждого места получаются определенные количества суммарной или полной радиации. Но так как наблюдения над солнечным излучением, в особенности над рассеянной радиацией, в достаточной мере сложны и ведутся не так давно, подсчет суммарной радиации имеется лишь для сравнительно немногих пунктов. Некоторые данные о суммарной радиации (в больших калориях) приведены в табл. 2.
Полное количество солнечной радиации в общем возрастает с уменьшением широты и с увеличением высоты места.
Получая, таким образом, энергию, земная поверхность нагревается больше, чем атмосфера, и в свою очередь отдает атмосфере энергию, но уже в виде тепловых лучей с большой длиной волны. Земля должна была бы терять большое количество тепла, но атмосфера, благодаря водяному пару, а также содержащимся в ней углекислому газу и озону, задерживает тепловые лучи, не давая им уйти в межпланетное пространство. Хорошо известно, что в ясные тихие ночи весной и осенью нередко бывают заморозки, тогда как при облачном небе вероятность заморозков уменьшается; облака служат как бы «одеялом» для земли. При отсутствии же облаков и водяной пар задерживает земное излучение, и тем в большей мере, чем больше пара содержится в воздухе. Все же из верхних слоев, содержащих сравнительно мало влаги, известное количество тепла уходит в мировое пространство. Как приход, так и расход энергии с земной поверхности связаны с облачностью, влажностью, отражательной способностью земли и т. и. Вычисление так называемого баланса - приходо-расхода энергии на земле - весьма сложно. В результате процессов получения и отдачи радиации, в одних зонах земной поверхности приток радиации превышает ее потерю, в других - наоборот. Есть места, которые получают радиационным путем -больше тепла, чем отдают, и оттуда должен образоваться отток тепла туда, где радиационная потеря тепла преобладает над притоком. С этим связаны и вертикальные течения в атмосфере. При расчете теплообмена нужно иметь в виду и затрату скрытой теплоты на таяние и испарение в теплое время года. Таким образом, картина получается настолько сложная, что в образовании климатов «наклон», которому в древние времена приписывали решающее значение, оказывается далеко не решающим. А. И. Воейков говорил еще в 1884 г. в своем замечательном труде «Климаты земного шара», что ведение приходо-расходной книги тепла на земле - одна из самых основных задач метеорологии; но задача точного учета теплового баланса не разрешена и сейчас.
АТМОСФЕРНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ
Общая циркуляция атмосферы - это воздушные течения крупного масштаба, которые возникают в основном благодаря неодинаковому нагреванию земной поверхности на различных широтах. При однородной земной поверхности она была бы обусловлена только радиационным балансом и отклоняющим действием вращения земли. Схема циркуляции на однородной земной поверхности достаточно проста. В экваториальном поясе сильное нагревание создает пониженное давление и, как следствие, приток туда воздуха из более высоких широт обоих полушарий. Эти воздушные потоки под влиянием вращения земли отклоняются вправо и принимают в северном полушарии северо-восточное направление, вместо чисто северного, а в южном - юго-восточное, вместо чисто южного. Они носят название пассатов. Вверху на известной высоте возникают антипассаты - обратные течения, юго-западные в северном полушарии и северо-западные -в южном. С увеличением широты отклонение потоков вправо становится все больше, и антипассат на широте примерно 30-35° принимает уже чисто западное направление. В связи с непрерывным поступлением новых воздушных масс от экватора под этими широтами получается скопление воздушных масс и их опускание. Пассатная циркуляция, таким образом, не захватывает полностью обоих полушарий, а заканчивается на широтах 30-35°, где образуются пояса повышенного давления, так называемые «субтропические максимумы». Отсюда часть воздуха идет к экватору в виде пассатных потоков, часть - в умеренные широты, поэтому и в верхних слоях атмосферы умеренных широт должны существовать обратные течения. Пассаты тропических областей дуют с очень большой правильностью. Система ветров летом перемещается несколько к северу в связи с условиями солнечного нагревания, а к зиме - вновь сдвигается к югу. Пассатная циркуляция вне тропических зон носит гораздо более сложный характер. Здесь большое значение приобретают отдельные циклоны и антициклоны - сравнительно небольшие и неустойчивые вихри с вертикальными осями. Они в общем перемещаются с запада на восток, потому что воздушный поток, идущий от субтропического максимума на север, все больше отклоняется к западу и на известной широте принимает западное направление. Эти вихри, и большие и малые, составляя одну систему, создают обмен воздуха между экваториальной зоной и высокими широтами. В океанах с системой ветров связаны океанические течения, которые переносят из низких широт в высокие - теплые массы воды, а из высоких в низкие - холодные массы. Течения оказывают большое влияние на климат прилегающих берегов. Отметим еще одно существенное обстоятельство, связанное с общей циркуляцией: в восходящей части большого пассатного вихря у экватора создаются благоприятные условия для охлаждения воздуха и, вследствие этого, для образования облачности и осадков. Наоборот, нисходящая ветвь в области субтропического климата характеризуется сравнительной сухостью воздуха, связанной с нагреванием при опускании.
Муссоны. Картина воздушных течений усложняется влиянием неравномерного распределения воды и суши на земной поверхности. Неравномерное нагревание морей и материков создает особую систему ветров, известную под названием муссонов. Слово «муссон» происходит от арабского «маусим» - сезон. Смена муссонов совершается очень правильно по сезонам. Как известно, материки нагреваются летом значительно сильнее, чем море, вследствие чего возникает движение воздуха с моря на сушу. Зимой, в силу более медленного охлаждения моря, создаются обратные условия распределения тепла и образуется движение воздуха с материка на море. Отклонение вследствие вращения земли соответствующим образом изменяет направление этих течений.
Например, муссон Индийского океана, который летом должен быть направлен с юга на север (с моря на материк), дует в результате отклонения вправо, с юго-запада. Зимой ветер имеет северовосточное направление (с суши на море) и совпадает с северо-восточным пассатом северного полушария. Летний муссон Индийского океана несет с моря много влаги и, будучи кроме того связан с восхождением воздуха, дает значительную облачность к осадки. Зимний муссон, дующий с суши и связанный с нисходящим потоком, бывает сухим и жарким. Индию называют классической страной муссонов, и действительно муссон выражен здесь очень резко и определяет природу и хозяйственную жизнь страны. Во время зимнего муссона в Индии жара доходит до 40′ и выше, влажность падает до 20%, - ни облаков, ни осадков нет. Переход от сухого периода к влажному муссону происходит обычно так резко, что иногда его называют «взрывом». Сразу возрастает облачность, температура падает, начинаются ливни. За период влажного муссона, продолжающийся обычно с июня по декабрь, выпадает примерно 90% всего годового количества осадков. В отдельные годы, когда влажный муссон запаздывает или заканчивается слишком рано, это настолько сильно сказывается на урожае, что нередко он совсем погибает.
Муссоны, особенно ярко выраженные в Индии, свойственны и Африке, и Австралии, и многим другим странам, где имеется достаточно резкая разница между условиями нагревания на суше и на море. На восточном побережье Азии зимний муссон, связанный с резким охлаждением Азиатского материка и образованием области высокого давления, значительно сильнее летнего; благодаря господству этого материкового ветра зима на побережье восточной Азии холоднее, чем где-либо близ моря на той же широте. Юго-восточный летний муссон Приморья обусловливает влажное лето.
Там, где температурные различия между материком и морем незначительны, нет и условий для развития муссона. Так, нет муссонов в ближайших к экватору широтах, где температурные амплитуды очень малы. Если же за муссоны принять вообще воздушные течения, характеризующиеся сменой направлений в теплое и холодное полугодия, то их можно проследить в очень многих местах, например у нас в СССР на побережьях Ледовитого океана, Черного моря, южной части Каспийского моря, Байкала, даже Ладожского озера. Правда, эти муссоны не только несравнимы с тропическими, но нередко сводятся лишь к увеличению повторяемости одних направлений ветра зимой, других - летом. А. И. Воейков называет настоящими муссонами лишь такие сезонные смены ветров, которые связаны и с резкими различиями в типе погоды зимой и летом, в частности, в количествах осадков.
Воздушные массы и фронты. За последние 20 лет исследованиями синоптиков разработано учение о воздушных массах и фронтах, рассматривающее процессы атмосферной циркуляции с новой точки зрения. Это учение, объединяющее процессы крупного масштаба и атмосферные вихри умеренных широт, кладется и в основу климатологических исследований.
Под воздушными массами разумеются очень большие объемы воздуха (в горизонтальном протяжении до нескольких тысяч километров), которые могут рассматриваться как «однородные тела». Граница (поверхность раздела) двух соседних воздушных масс называется фронтом; по обе стороны фронта целый ряд метеорологических элементов изменяется скачком (температура, скорость и направление ветра и т. д.), а поэтому при прохождении фронта погода резко меняется. Воздушные массы образуются, например, в арктических областях, в тропиках, над океанами, над очень охлажденными или очень нагретыми континентами и т. п. По свойствам, связанным с местом происхождения, воздушные массы и называются арктическими, тропическими, полярными, экваториальными; притом они могут быть морскими или континентальными, смотря по тому, образуются они над сушей или над океанами. Поскольку каждая масса в известной степени однородна в горизонтальном направлении, она связана и с определенным типом погоды.
Перемещение или перенос воздушных масс («адвекция»), их изменения при прохождении и, тем более, при длительном застаивании над континентами или океанами и явления, связанные с образованием фронтов, - все эти три момента имеют для климата не меньшее значение, чем солнечная радиация. Они называются «циркуляционными факторами» климата. Необходимо отметить, что учение о во (душных массах намечает более широкие пути для исследования климата, чем методы, основанные только на рассмотрении отдельных метеорологических элементов. Понятие о воздушной массе заключает в себе, с одной стороны, представление о тех или иных совокупностях - «комплексах» - метеорологических элементов, с другой - о вертикальном их распределении. Климатология, таким образом, становится комплексной и трехмерной.
Среднее положение основных фронтов, т. е. поверхностей раздела между основными воздушными массами, обусловлено как средним распределением солнечной энергии, так и общей циркуляцией атмосферы. Положение фронтов зимой и летом различно. Линии фронтов, которые на однородной земной поверхности были бы непрерывны и располагались бы по параллелям, под влиянием неоднородности ее смещаются и разрываются. При этом в умеренных широтах отклонения от средних положений особенно значительны в силу постоянного образования и перемещения фронтов меньшего масштаба, связанных с циклонами и антициклонами. Здесь большое влияние на погоду, а следовательно, и на климат, имеют воздушные массы, приходящие то из Арктики, то из субтропических широт; вхождения холодных масс наблюдаются чаще всего в тылу циклонов или в восточной части антициклона, а теплых - в южной части циклона или в западной части антициклона.
ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТ РАЗЛИЧНЫХ СВОЙСТВ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Влияние неравномерного распределения воды и суши на климат не исчерпывается только муссонами. Вода, как известно из физики, обладает очень большой теплоемкостью. Объемная теплоемкость морской воды, т. е. количество тепла, необходимое для нагревания единицы объема воды на 1°, составляет 0,93, примерно вдвое больше теплоемкости различных почв, которая в среднем равна около 0,5. А так как удельная теплоемкость воздуха равна 0,00129, то можно подсчитать, что охлаждение 1 м3 морской воды на 1° дает количество тепла, способное н греть на тот же 1° более 3000 м3 воздуха. Особенно сильное поглощение тепла водою в океане происходит в основном благодаря постоянному перемешиванию воды, вызываемому волнением. Специальные исследования показали, что неподвижная водная поверхность не создает больших запасов тепла: из 100 получаемых единиц солнечной радиации она отдает сразу 41 единицу на нагревание прилегающего воздуха и сохраняет на нагревание верхних слоев воды лишь 59%; примерно так же ведут себя и песчаные почвы. Вода же океанов, находящаяся в постоянном движении, сберегает почти все 100% тепла, получаемого от солнца; на нагревание воздуха идет всего 0,4%. Таким же путем, т. е. путем турбулентного перемешивания, происходит и перенос тепла в атмосфере из нижних слоев в верхние. Турбулентным движением называется беспорядочное, пульсирующее движение, при котором скорости частиц быстро меняются, и это ведет к образованию вихрей. Эти вихри, переметающиеся в вертикальном направлении, и создают вертикальный перенос тепла иногда на несколько километров над земной поверхностью. В воздухе причиной их возникновения служит трение воздушных масс о земную поверхность, а также местные различия в ее нагревании. Все наблюдали турбулентные движения, проявляющиеся в виде маленьких вихрей пыли и сора у нагретой земли в жаркие летние или весенние дни. Такую же турбулентность создает волнение в верхних слоях океана, и это перемешивание в большой толще позволяет воде сохранить значительный запас тепла, который идет потом на нагревание воздуха и умеряет таким образом температурные крайности. В почвах же - и в этом коренное различие суши от моря - проникновение тепла вглубь идет путем молекулярной теплопроводности.
Умеряющее влияние моря на температуру очень велико и нередко имеет для т мпературных условий гораздо большее значение, чем широта места. Приведем один из наиболее резких примеров. Гебридские острова лежат у западных берегов Шотландии, Киренск - на берегу р. Лены в Восточной Сибири; широта примерно одна и та же -57,5°.
Приводим средние температуры этих двух мест за различные времена года:
При этом годовая амплитуда, т. е. разница температур самого теплого и самого холодного месяцев, составляет для Киренска 46°, а для Гебридских островов всего около 8°. Лето на Гебридских островах прохладнее, чем в Киренске; осень, весна и особенно зима теплее. Осень на Гебритах теплее весны, а в Киренске, наоборот, весна теплее осени. Это одна из характерных черт различия между морским и материковым климатом. Она также зависит от запаса тепла в морской воде, еще поступающего осенью в воздух. На Гебридских островах ни в один из зимних месяцев температура не опускается ниже +5°, а в Киренске они имеют среднюю температуру ниже -22°. Не только годовая, но и суточная амплитуда температуры над морем меньше, чем над сушей. Уменьшение температурных крайностей сказывается и на числе дней с морозом и без оттепели, и на междусуточной изменчивости температуры, и т. п. Влажность (относительная) и облачность в морском климате также гораздо выше (летом), чем в континентальном. Ветер у берегов м рей, и тем более в открытом море, значительно больше, чем внутри материка, вследствие того, что на суше скорость ветра уменьшается благодаря трению.
Бризы. Морским побережьям свойственны особые ветры - так называемые бризы. Происхождение бризов, по существу, то же, что и муссонов: они зависят от различного нагревания супы и моря. Но в то время как муссоны - ветры с годовым периодом, бризы имеют суточный период. Днем суша нагревается сильнее, чем море, давление над нею становится меньше, и возникает воздушное течение с моря на сушу; ночью, наоборот, ветер дует с суши на море. Морской бриз южных морей смягчает летнюю жару и в этом смысле имеет благоприятное влияние на климат приморских районов. На известной высоте, примерно около 1 км, течения имеют обратное направление: днем дует ветер с берега, ночью - с моря. Особенно хорошо развиты бризы в тропиках, но достаточно определенно они выражены и на морях умеренных широт и даже на больших озерах, преимущественно в ясную погоду. Смена берегового бриза на морской происходит в различные часы; она наблюдалась, например, в Сочи летом между 7-10 час. утра, обратная смена морского на береговой - между 6-9 час. вечера; при этом оказалось, что высота распространения нижнего бриза все возрастает - от 100 м в 7 час. утра до 1000 м к 6 час. вечера. Наблюдаются бризы и в поймах больших рек, например на р. Волге близ г. Саратова.
Различия в условиях температуры и влажности, конечно, сказываются на природе местности и, в первую очередь, на растительности. Гебридские острова имеют лиственную лесную растительность, причем там могут расти и вечнозеленые растения, например лавр, плющ и т. д. Киренск относится к области тайги, т. е. хвойных лесов из лиственницы, кедра, сосны, ели, пихты.
Возьмем еще пример. Фалклэндские острова лежат у южной оконечности Южной Америки на широте около 51,5°, примерно под той же южной широтой, как г. Саратов под северной. Температура самого холодного и самого теплого месяцев в этих двух местах такова: Саратов -в июле 22,0°, в январе -10,8°; Фалклэндские острова - в феврале 9,6°, в июле 2,3°.
На Фалклэндских островах природа имеет характер тундры: там плохо растут деревья, с трудом вызревают даже овес и ячмень, Саратовская же область не лишена лесов и славится своей пшеницей.
Морские течения Если мы сравним последний пример-с предыдущим, может возникнуть вполне естественный вопрос: если Гебридские и Фалклэндские острова лежат в океане и Фалклэндские острова расположены ближе к экватору, чем Гебридские, то почему же на Гебридских островах и лето, и зима теплее?
Это происходит потому, что на климат Гебридских островов влияет теплое течение Гольфстрим, которое дает теплые зимы не только Британским островам, но и побережью Норвегии и Мурманскому порту с незамерзающим морем. Благодаря Гольфстриму в южной Ирландии растут мирты, лавры и другие вечнозеленые растения, а зима по температурным условиям приближается к крымской.
Большое влияние на климат оказывает и холодное океанское течение, которое, например, на побережье Калифорнии дает летом значительно более низкие температуры, чем в местностях, расположенных в глубь континента. Если взять две станции - Сан-Франциско и гора Тамалпаис, расстояние между которыми по горизонтали составляет всего каких-нибудь 20 км, то оказывается что, в Сан-Франциско средняя температура июля равна 13,7°, а на горе Тамалпаис 21,3°, хотя Тамалпаис лежит почти, на 700 м выше Сан-Франциско. При этом в Сан-Франциско, в силу влияния моря, самый теплый месяц не июль, а сентябрь.
Представляют интерес резкие изменения климатических условий, произошедшие на побережье Перу 1925 г. под влиянием изменения в этом году направления холодного перуанского течения и приближения к побережьям Чили и Перу теплого течения Эль-Ниньо. Теплые и влажные ветры с севера принесли с собой необычайное количество осадков. Некоторые утверждали, что таких дождей на побережье Перу не было 600 лет. В результате в местах, всегда пустынных, развилась роскошная растительность; с повышением температуры воды в море появились теплолюбивые рыбы, свойственные же этим местам виды рыб погибли. А затем, когда вновь вступили в свои права нормальные климатические условия, жизнь вернулась в прежнее русло.
Западное и северо-западное побережье Европы теплее лежащего в тех же широтах западного побережья Северной Америки в значительной мере и потому, что Гольфстрим у берегов Европы имеет более высокую температуру, чем восточная часть теплого течения Куро-Сиво, достигающая побережья Америки.
В СССР на Дальнем Востоке Охотское море замерзает, оно сравнительно мало прогревается и летом. Причина - холодное течение в Татарском проливе, отклоненное грядой Курильских островов Здесь поэтому холодное лето и холодная бесснежная зима.
Не следует забывать, что наряду с влиянием течений для климата играют роль и свойства преобладающих ветров, но и сами течения обусловлены направлением господствующих ветров, а не представляют собою чего-либо самостоятельного. Однако в то же время между колебаниями температуры например Гольфстрима и северо-западного побережья Европы, не удалось подметить связи. Так, в 1928/29 г. в Западной Европе была исключительно холодная зима, а Гольфстрим в этом же году, даже собственно с 1926 г., имел температуру выше нормы. Поэтому в отдельных случаях преобладающая роль остается за вхождениями холодных или теплых воздушных масс.
Снежный и ледяной покров. Наряду с влияниями на климат обширных водных пространств, нужно сказать несколько слов и о влиянии пространств, покрытых снегом или льдом, на которое впервые указал А. И. Воейков.
Снег, как известно, плохо проводит тепло. Поэтому весьма важная роль снежного покрова заключается прежде всего в том, что он защищает почву и растения от сильных морозов. Приведем одно из наблюдений Г. А. Любославского при сильных морозах в январе 1893 г. (Лесной), по которому мы сможем судить о значительности влияния снежного покрова:
Теперь нам будет ясно, почему в Сибири, там, где зимой выпадает мало снега, слой так называемой „вечной мерзлоты» гораздо толще, чем там, где количество зимних осадков велико.
Поверхность же самого снежного покрова гораздо холоднее, чем поверхность обнаженной почвы. Снег сильно отражает падающую на него лучистую энергию. В средних широтах он отражает до 85% падающей энергии, а в Арктике, вследствие очень большой чистоты и белизны, его отражательная способность, или «альбедо», иногда превышает 90%, поэтому постоянный снежный покров очень влияет на температурные условия Арктики.
При весеннем таянии снежный покров поглощает большие количества тепла, понижая температуру воздуха. Как было указано ранее, в континентальном климате вообще весна теплее осени; но даже в таком континентальном месте, как г. Березов в Сибири, весна вплоть до мая оказывается холоднее осени именно вследствие расходования тепла на таяние снежного покрова. Поэтому и в полярных странах даже летом, несмотря на большой приход солнечного тепла, температура остается очень низкой, поднимаясь немного выше 0°, так как то количество тепла, которое остается после отражения, в большой мере расходуется на таяние снега.
О влиянии ледяного покрова на климат можно сказать гораздо меньше уже потому, что чисто ледяной покров встречается в природе редко: почти всегда над льдом лежит снежный покров. Немногочисленные наблюдения на Байкале, на Цюрихском озере и в некоторых местах арктических стран показывают, что лед пропускает некоторое количество тепла из лежащей под ним воды, и поэтому воздух вблизи покрытых льдом больших водоемов до известной степени нагревается. Этим объясняют сравнительно ровный годовой ход температур зимой в Арктике и сдвиг минимума на конец зимы, когда ледяной и снежный покров утолщается. Но не надо забывать, что и в Арктике имеются большие пространства воды, свободные ото льда, а кроме того зимой здесь нередко наблюдаются теплые воздушные массы с юга.
Очень важным моментом для климатических условий является таяние снежного покрова в бассейнах рек и ледяного покрова на самих реках. На громадном большинстве больших рек половодье зависит не столько от выпадающих осадков, сколько от таяния снегов. Особенно высоки уровни воды бывают в том случае, когда снег выпадает на мерзлую почву, так как при его таянии вся вода стекает в реку, не успев впитаться в почву. Такие условия, например, вызвали наводнение в 1908 г. в Москве, когда вода поднялась почти на 9 м выше ординара. Интересно отметить, что в бассейне р. Амура, где выпадает зимой очень мало снега и половодье приходится не на весну, а на лето,- оно связано с летними дождями.
Влияние гор на климат. Влияние гор на климат двояко. С одной стороны, значительные горные хребты служат препятствием для переноса воздушных масс и поэтому являются во многих случаях климатическими границами. Отметим, что теплые воздушные массы, как более мощные по вертикали, обычно легче переходят через горные хребты, холодные же чаще всего не превышают высоты хребтов и вынуждены обтекать их.
С другой стороны, внутри самих горных областей возникают свои местные климатические различия в зависимости от высоты места, рельефа, расположения места в долине или на склоне, направления склона и др. Правда, типы погоды в горах существенно не изменяются в сравнении с равнинной местностью тех же районов, но эти типы в горах или на равнине могут давать совершенно различные значения основных метеорологических элементов, и поэтому влияние рельефа на климат нужно рассматривать особо.
Примером горного хребта, являющегося климатической границей, может служить хребет Яйла в Крыму, отделяющий южный берег Крыма от центральной степной части. Средняя температура января и февраля на южном берегу близка к +5°, а средняя температура отдельных дней спускается ниже -5° лишь в очень редких случаях и не каждую зиму. Это происходит потому, что, с одной стороны, Яйла преграждает путь на южный берег холодным северным ветрам; с другой стороны, влажные морские ветры с Черного моря имеют сюда беспрепятственный доступ. Повышенная температура и влажность резко сказываются на характере растительности. В то время как центральная часть Крыма носит степной характер, на его южном берегу свободно растут лавр, магнолии, глицинии, мимозы.
В Симферополе дней с морозами 53, в Ялте 40; средний минимум в Ялте -8°, а абсолютный -15°, в Симферополе средний минимум -20°, а абсолютный в 1929 г. был даже -32°. Климатические условия южного берега Крыма позволяют использовать его для курортов трудящихся Советского Союза
Еще более резкой климатической границей является Кавказский хребет. Кавказские горы гораздо выше Крымских и расположены как раз на пути господствующих юго-западных и северо-восточных ветров. Вся защищенная горами Кавказа полоса побережья Черного моря имеет влажную и теплую зиму. Здесь зима значительно теплее, чем в Крыму. Сочи имеет среднюю зимнюю температуру порядка 7°, Батуми - порядка 8°. Количество осадков к югу все возрастает, и Батуми, как известно, принадлежит к самым дождливым местностям СССР. Колхидская низменность - долина Риона, окруженная с трех сторон горными хребтами и открытая с запада морским влажным ветрам, - отличается очень высокой влажностью и высокими температурами. Здесь растут не только те вечнозеленые растения, которые мы встречаем в Крыму, но успешно возделывается чай, бамбук, мандарины, лимоны, рис и другие субтропические растения. Но с слишком влажное лето и особенности почвы мало благоприятны для винограда, который прекрасно удается в Крыму или на Кавказском побережье Черного моря близ Новороссийска и Анапы, где осадков меньше. В лесах Закавказья растут и дикие субтропические растения - гранат, хурма, различные лианы; последние иногда делают леса непроходимыми без топора.
По другую сторону Кавказского хребта, в районе Минеральных Вод, морозы зимой доходят до -30°, в Пятигорске средняя температура января -5°. На северных склонах, особенно при теплых вхождениях, часто образуются туманы, которые, однако, почти не наблюдаются на высоте более 800 м, Кисловодск, расположенный на этой высоте, нередко имеет ясную и тихую погоду, тогда как в Ессентуках (600 м) стоит сплошной туман при сильном ветре. Зимой эти туманы очень часто дают настолько мощный гололед и изморозь, что в районе Минеральных Вод, несмотря на принимаемые меры, часто бывают обрывы электропроводов.
Уральский хребет, в силу общих условий циркуляции, не создает такого большого различия в климате по западную и восточную стороны, но количество осадков на западном склоне все же значительно выше, чем на восточном: средняя сумма осадков в Уфе 599 мм, в Челябинске 366 мм. Расположены они примерно на одной широте.
Влияние гор на климат в большей или меньшей степени имеет место во всех горных районах, но в зависимости от расположения горных хребтов, их высоты и общ ix условий циркуляции характер и интенсивность этого влияния меняется. Например, Гималайский хребет вызывает грандиозное количество осадков в северо-восточной части Индии Юго-западный очень теплый и влажный муссон оставляет на южных склонах Гималайских гор такое количество влаги, которое не наблюдается почти нигде на земном шаре. Станция Черапунджи вошла во все учебники, как место с максимальным количеством осадков: в среднем за год здесь выпадает 11640 мм, из них 10150 с мая по сентябрь. С ноября по февраль осадков выпадает всего 130 мм- типичное выражение муссонного климата. На побережье Бенгальского залива, через которое муссон проникает в северо-восточную Индию, количество осадков всего около 2000 мм; оно даже приблизительно не достигает такой величины, как в Черапунджи, где ливни обусловлены именно динамическим поднятием муссона по склонам хребта. В 1861 г. в Черапунджи выпало 22 900 мм осадков, из них 9300 мм в одном июле; 14 июня 1876 г. выпало 1036 мм за одни сутки! Если бы эта вода не стекала и не испарялась, она дала бы слой более 1 метра глубины (рис. 6). Это суточное количество дождя примерно вдвое больше, чем нормальные годовые суммы осадков для Москвы.
Благодаря расположению Кавказского хребта на пути влажных морских ветров, на Черноморском побережье Кавказа годовые суммы осадков очень высоки. В Батуми выпадает за год около 2500 мм осадков. Максимальное суточное количество 261 мм. Рис. 6а дает наглядное представление о высоте слоя поды, который выпадает в среднем за год в Черапунджи и в Батуми.
Для климатов собственно горных местностей, т. е. климатов вершин, долин, горных склонов, имеет значение прежде всего высота над поверхностью земли, затем форма рельефа - котловина, плоскогорье, отдельная вершина, склон того или другого направления.
Общее влияние высоты места, хотя его трудно отграничить от влияния рельефа, заключается в понижении температуры по мере возрастания высоты. Понижение температуры происходит вследствие удаления от основного источника нагревания - земной поверхности - и увеличения потери тепла излучением: ближе к земной поверхности остаются более плотные, влажные и запыленные слои, задерживающие лучеиспускание. Падение температуры с высотой летом значительно больше, чем зимой. Летом максимальное падение температуры, или, как говорят, вертикальный градиент, доходит до 0,7° на 100 м поднятия, зимой он порядка 0,3°. Лето на горах значительно прохладнее, чем в низинах; для зимы разности температуры между горами и низинами меньше. В горах, особенно на отдельно стоящих вершинах, градиент температуры больше, чем в свободной атмосфере. Так как общее количество водяного пара с высотой убывает, абсолютная влажность на горах меньше, чем в низинах; для относительной же влажности трудно указать какую-либо определенную закономерность. Во многих горных местностях часты туманы; зимой они дают очень большие количества изморози и гололеда, которые иногда покрывают и здания, и метеорологические установки сплошным толстым слоем. На больших высотах, из-за малого содержания влаги в воздухе, это явление уже не встречается.
О влиянии форм рельефа на климат, в частности на суточную амплитуду температуры и влажности, А. И. Воейков дал следующее общее положение: при прочих равных условиях, на высоких плато суточная амплитуда больше, чем на отдельно стоящих вершинах, а в котловинах еще больше, чем на плато. Это объясняется тем, что ночью к отдельно стоящим вершинам, благодаря обмену, из окружающей атмосферы свободно приносится воздух, более теплый в это время суток; в котловинах, напротив, из-за отсутствия обмена застаивается холодный воздух. Днем воздух в долинах соприкасается с большей, сравнительно сильно нагреваемой площадью земной поверхности, а на вершины, наоборот, приходит более холодный воздух из свободной атмосферы. Суточная амплитуда относительной влажности также больше в долинах, чем на холмах.
При облачности и сильных ветрах различия в суточном ходе температуры и влажности сглаживаются.
Уменьшение температуры с высотой влияет на характер ландшафта и растительности. Поднимаясь от подножия гор до высот 3500 - 4000 м мы проходим за несколько часов целый ряд климатических поясов - от субтропиков до Арктики.
Однако необходимо указать и на инверсии, или «обращения» температуры, т. е. повышения температуры с высотой, вместо обычного понижения. Инверсия при определенных условиях возникает в свободной атмосфере, чаще всего при антициклонических положениях, когда развиваются нисходящие движения. У земли нередки инверсии зимой, когда нижние слои воздуха сильно охлаждаются путем излучения; наконец, бывают и фронтальные инверсии при вхождении холодных воздушных масс, над которыми сохраняется более теплый воздух. Инверсии нередки на побережьях, омываемых холодными течениями1. Эти общие положения усиливаются в горах влиянием рельефа: холодный воздух стекает по склонам в низины и там застаивается. Поэтому при ветре обычно инверсий не бывает: вызываемое ветром перемешивание не дает холодному воздуху застаиваться внизу. Инверсии в отдельных случаях могут быть очень значительными. Например, в Павловске близ Ленинграда наблюдалась 13 января 19.4 г. температура у земли -19,9′, а на высоте 1500 мм в свободной атмосфере - 3,5°, на 16,4° выше. 1910 г. в начале декабря здесь же стояла некоторое время ясная тихая морозная погода; 7 декабря при температуре -11,6° и влажности 89% у земли на высоте 520 м было +6,8° и влажность 40%, на высоте 3150 м -7,0° (но все же еще теплее, чем у земли) и влажность 29%. Эта инверсия принадлежала к типичным инверсиям сжатия в антициклоне, когда нижние слои воздуха, охлаждаясь и уплотняясь, растекаются горизонтально в стороны, воздух оседает и сжимается, и нисходящее движение, как уже говорилось раньше, ведет к повышению температуры и уменьшению относительной влажности. В Восточной Сибири при сильнейших морозах, когда в Верхоянске температура падала до -49°, неподалеку в горах на Семеновском руднике (высота 1020 м) температура была -28°; такие случаи бывают там нередко. В Забайкалье, на Яблоновом хребте, температура на склонах гор постоянно бывает выше, чем внизу, с октября - ноября по март, что сказывается и на ее средних величинах. Замечено, что деревья распускаются вверху несколько раньше, чем на дне долин. Интересные наблюдения произведены были. в Пикане Амурской области в трех пунктах, расположенных на высотах 239, 319 и 582 м. По средним данным оказалось, что с осени и до марта, а также летом утром и вечером, на горе теплее, чем внизу (рис. 7), где уже в сентябре было 18 дней с морозом, тогда как на горе всего 3. Особенно показательны разницы в абсолютных минимумах. Например, с 3 по 13 августа абсолютный минимум в долине был -5,0°, на склоне l,0°, на горе +9:9°. В 1915 г. в долине в январе было отмечено -57,0°, а на горе -39,2°. В некоторых местах на Урале наблюдается даже своеобразное «обращение» растительности: в долине растут сосна и береза, выше - дуб, еще выше - липа и клен, - все более теплолюбивые породы. Подобные явления могут наблюдаться и в других горных местностях: и на Кавказе, и на Алтае, и в Хибинах, и т. п.
Распределение температуры и влажности в горах сильно усложняется еще рядом других условий - направлением склона, его крутизной и т. п., но этих наблюдений пока еще мало.
На горах, за исключением высоких плато, уменьшается суточный ход температуры и влажности; на высоких же плато он нередко возрастает. Чередование нисходящих и восходящих течений может в горах давать резкие скачки влажности: так на Кавказском хребте над Гаграми 21 марта 1930 г. на самой станции наблюдалась относительная влажность 1%, а в окрестностях можно было видеть полное насыщение и туман. Летом облачность в горах обычно бывает меньше всего утром, позднее, вследствие восходящих течений, она возрастает, а к вечеру падает вновь; зимой, напротив, облачность уменьшается к полудню. Зимой в горах бывает больше ясных дней, чем в низинах, что, в связи с относительно высокой температурой и чистотой воздуха, делает горные местности особенно пригодными для курортов.
Количество осадков в горах обычно возрастает с высотой, в некоторых случаях на известной высоте обнаруживается зона максимума осадков, выше которой они убывают, но точного закона здесь не установлено, тем более, что в горах трудно защитить дождемер от выдувания снега. Нужно упомянуть об очень большом развитии в горах изморози и гололеда, особенно там, где горы расположены недалеко от моря. Когда ветер дует с моря, он приносит все новые и новые массы влажного воздуха и образует на деревьях и на зданиях мощные слои гололеда и изморози; на больших высотах, где содержание влаги в воздухе значительно убывает, это явление выражено уже не так резко. На Мархоте, близ Новороссийска (435 м), иногда, как указывает долголетний наблюдатель Мархотской станции А. Ю. Лютницкий, горы и леса за одну ночь покрываются такой изморозью, что снизу ее легко можно принять за выпавший на горах снег; а когда изморозь начинает осыпаться-она дает на земле покров в 4-5 см высотой, иногда даже до 10 см. Гололед нередко ломает деревья в лесу, обрывает провода, на стенах зданий нарастает лед толщиной до 6 см. На Брокене в Саксонии дней с твердым налетом бывает до 137 в году. Некоторые исследователи указывают, что общее количество осадков от одних только изморози и твердого налета на горах Лапландии может доходить до 1000 и даже 2000 мм.
Скорость ветра в горах, как правило, возрастает с высотой и, в особенности на отдельно стоящих вершинах, может достигать очень больших значений. Свойственный высотам сильный ветер случалось ощущать всякому, кто путешествовал в горах; при этом ночью в горах, в противоположность низинам, ветер сильнее, чем днем. Но в горных местах, защищенных еще более высокими горами, сильных ветров не бывает и даже средняя скорость ветра очень мала. Так, Алма-Ата и Гуниб в Дагестане отличаются очень малыми скоростями ветра. В Гунибе средняя скорость ветра за год составляет всего 1 м/сек. Напротив, на Мархотском перевале нередки ураганы до 50-60 м/сек и больше; на горе Вашингтон в Северной Америке на высоте 1915 м был отмечен порыв ветра 102 м/сек.
Горно-долинные ветры. В горах, вследствие их теплового и механического влияния на воздушные течения, возникают ветры местного характера. В долинах, особенно в ясную погоду, правильно дуют особые ветры, носящие название «горно-долинных». Днем они дуют из долин вверх в горы, ночью, наоборот, с гор в долины. Эти ветры, хотя и чисто местные, однако могут достигать силы 8-10 м/сек и оказывают существенное влияние на климатические условия. Днем они уносят нагретый воздух из долин и ослабляют влияние солнечного нагревания, ночью, наоборот, умеряют охлаждение, и поэтому в результате уменьшают амплитуды температуры. Они также сглаживают и разности в содержании водяного пара между горами и долинами. Основная причина возникновения этих ветров- неравномерное нагревание долин и гор в сравнении со свободной атмосферой на соответствующих высотах, что вызывает особого рода местную циркуляцию. Каждому потоку внизу, как это мы имеем в большом масштабе в пассатах и как это наблюдается в морских и береговых бризах, отвечает противотечение вверху; но мощность местной циркуляции невелика и зависит от высоты самих гор.
Фены. Почти повсюду в горных долинах, преимущественно зимой и весной, дует чрезвычайно сухой сильный теплый ветер, называемый «феном». Иногда за несколько часов фен растопляет громадные количества снега. Так, в Альпах в Гриндевальде был случай, когда слой снега в 1 м толщиной стаял под влиянием фена в один день. При таком бурном таянии со склонов гор низвергаются лавины, л мая на своем пути деревья и снося камни. Погода сразу, даже среди зимы, принимает весенний характер. Долгое время альпийский фен принимали за горячий ветер, дующий из Сахары, что, казалось, подтверждали его теплота и сухость Только в конце XIX века этому явлению нашли правильное объяснение. Оказалось, что фен связан с динамическими причинами, а именно образованием повышенного давления по одну сторону хребта и пониженного - по другую. Перетекая вследствие разностей давления через хребет, воздушные массы охлаждаются вначале на 1° каждые 100 м, а когда достигнуто насыщение, часть водяного пара выделяется в виде облаков и осадков (феновая стена); с этого момента при дальнейшем подъеме воздушные массы охлаждаются примерно на 0,5-0,6° на каждые 100 м поднятия. Дойдя до вершины хребта, воздух теряет часть водяного пара и становится значительно более сухим, поэтому, опускаясь на подветренной стороне, он, как ненасыщенный, нагревается уже на 1° на каждые 100 м и все более удаляется от насыщения. Если хребет достаточно высок, воздух приходит вниз очень теплым и сухим (рис. 8). Это объяснение очень схематичное; оно дает лишь представление о самой сущности явления.
Фены особенно резко выражены на северных склонах Альпийских гор, но они встречаются и на прочих склонах горных хребтов при соответствующих синоптических положениях. Например, фен наблюдался в первых числах мая 1935 г. на большом протяжении Кавказского хребта. В Кисловодске было 29″, в Нальчике 32°, в Гунибе 26° при влажности 14%, на ст. Казбек 4/v 24°. К концу дня 4/V к северному Предкавказью приблизилась тыловая часть циклона, жара сменилась обложными дождями, температура упала до 9° в Кисловодске и до 1° на ст. Казбек. Во время этого фена снега в горах начали бурно таять, и уровень р. Герек при выходе из гор поднялся сразу на 0,5 м. Еще более поразительны бывают фены среди зимы. При фене в декабре 1879 г. температура во Владикавказе (ныне Дзауджикау) поднялась с утра 1/XII до 13 час., 2/XII с 2,5 до 20.2°, а влажность упала с 94 до 27%; сила ветра достигала 14 м/сек. Вечером ветер перешел с юга на северо-восток, и температура упала до 8,7°, а влажность поднялась до 81%. В Гаграх во время фена 30/ХII 1906 г. наблюдался такой ход температуры и влажности:
Даже и для Гагр температура 23,6° в 9 часов вечера в декабре является чрезвычайно высокой.
Фены придают своеобразный характер климату горных местностей, где они особенно распространены, и влияют как на природу, так и на самочувствие человека. Многие, особенно нервные люди, страдают во время фена бессонницей, сердцебиением и т. п. В Швейцарии это состояние так и называется «феновой болезнью»; врачи приписывают его мелким колебаниям - «пульсациям»- атмосферного давления. Нередко летом и весной сухость и теплота фена оказывают неблагоприятные действие и на растительность. Восточные ветры в Кутаиси, носящие фе-новый характер, особенно сухи и жгучи. Если востоко-юго-восточные ветры дуют в течение недели, вся роскошная растительность Имеретии поражается засухой; при таких ветрах трудно дышать, человек изнемогает; листья деревьев коробятся, отпадают, и деревья обнажаются, как осенью. В Кутаиси в году насчитывается 114 дней с фенами, причем максимум (15 дней) приходится на декабрь. Зимой в Западном Закавказье повторяемость фенов вообще так велика, что, как указал еще Воейков, относительная влажность здесь зимой меньше, чем летом,- ход, обратный обычному. Фены дуют и в горах полярных стран. В Упернавике (Гренландия) 24 XI 1875 г. был отмечен восточный фен, который дул с ледяных высот внутреннего плато, достигающего 3000 м, и повысил температуру до +10° (на 25° выше нормы); в Исландии 10 1 1892 г. температура при западо-северо-западном ветре поднялась между 4 и 8 час. утра с -21,2° до 6,6°. Нередки фены и на Новой Земле; в исследования фенов Арктики внесли много ценных данных наблюдатели наших арктических станций.
Очень сильные ветры типа фенов, носящие название «чинук», дуют на восточном склоне Скалистых гор в США. Чинук дует с запада и юго-запада иногда по 3-4 дня; зимой он бывает настолько теплым, что иногда, не превращаясь в воду, за короткий срок испаряется слой снега в 30 см толщиной. Снег тает, как будто на него направили струю пара или ток воды. В штате Монтана в ночь с 27 на 28/ХII 1894 г. термометр поднялся за 7 часов с -40 до +4,4° (почти на 45°). Благодаря чинуку, к востоку от Скалистых гор плоды созревают быстрее, чем на западной стороне; на восточной стороне создаются более благоприятные условия для скотоводства, так как является возможность скорее переводить скот на подножный корм.
Основное значение при фене имеет не столько поднятие воздуха на наветренном склоне, сколько опускание на противоположном. Если хребет недостаточно высок, то большого динамического нагревания при опускании не получается, и фен теряет свой типичный характер теплого и очень сухого ветра.
Бора. В некоторых горных странах, особенно вблизи побережий, дует ветер также динамического происхождения и по существу родственный фену, но не теплый, а холодный, - его называют «бора». Бора отличается от фена тем, что, с одной стороны, она создается более холодной массой, а с другой, - возникает при опускании с невысоких хребтов, и поэтому воздух не успевает достаточно нагреться. Бора давно известна на побережье Адриатического моря близ Триеста, но особенной силой она отличается в Новороссийске. Горный хребет, идущий вдоль Новороссийского берега, сравнительно невысок (500-600 м); при вторжении холодных воздушных масс на Северном Кавказе создается высокое давление и, если притом на Черном море имеется барометрический минимум, возникают северо-восточные ветры очень большой силы, нередко близкой к урагану. Температура иногда падает ниже -20°, усугубляя катастрофическое действие этого ветра. Поднимающиеся с поверхности моря брызги мгновенно леденеют на берегу и на судах, находящихся в бухте; набережная покрывается слоем льда до 3-4 м толщиной, здания по берегу также обледеневают, лед иногда закупоривает окна и двери, даже печные трубы, так что жители не могут топить печи (рис. 9). Во время особо жестокой бури 12/I 1848 г. на Новороссийском рейде погибло 4 судна Черноморской эскадры, затонув под тяжестью ледяной коры. Вот выдержка из описания гибели одного из этих судов- тендера «Струя»:
«На носу начала нарастать ледяная кора, которая, постепенно утолщаясь, мало по малу наклоняла носовую часть судна книзу … Все усилия замерзавшей команды были направлены к тому, чтобы обрубить лед и не дать тендеру затонуть. Раскаливали на камбузе топоры, били лед ломами, лили кипяток, но все напрасно - ледяная кора росла. К ночи бора еще больше рассвирепела. Ледяная пыль резала кожу до такой степени, что она слезала с лица и рук; оттого потом погибших матросов не могли отличить друг от друга. При этих невозможных условиях русские матросы не падали духом и даже ухитрились перетащить к корме все орудия, хотя они со своими станками до того примерзли к палубе, что составляли с нею одно целое. Лед медленно и упорно утолщался. Общее изнеможение перешло все границы. Многие от непомерной усталости и холода стали засыпать и тут же замерзали. Холод, лед и вода захватывали героев с безжалостной, беспощадной постепенностью…»
А немецкий метеоролог Ганн называет «ужасной» бору в Триесте, при которой температура была не меньше +3° и ветер доходил всего до 10 м/сек.
При новороссийской боре в отдельных, правда, сравнительно редких случаях, сила ветра доходит до 50 м/сек и больше. А. И. Лютницкий в течение более 25-летней своей работы на Мархотской станции имел возможность наблюдать много случаев боры. Вот, например, его описание боры в апреле 1912 г. „Это было что-то чудовищное. Со здания станции сорвало всю крышу с балками и стропилами и швырнуло вниз на сотню метров. Ветер выдавил окна вместе с внутренними ставнями, выдавил двери… в дом я буквально полз на животе и моментами мне казалось, что меня отрывает от земли. Сила ветра была в этот день больше, чем в тех случаях, когда по ураганомеру была отмечена скорость 60 м/сек, и Лютницкий полагает, что она превышала 100 м\сек. При наиболее сильных порывах бора разрушает здания, вырывает столбы, опрокидывает груженые вагоны. При этом в открытом море буря прекращается, так что бора ограничивается лишь сравнительно узкой прибрежной полосой. В результате действия боры средняя годовая скорость ветра на Мархотском перевале составляет 9,2 м/сек,- больше, чем где-либо в СССР. В Новороссийске средняя скорость ветра за три зимних месяца равна 7 м/сек.
Как и фен, бора наблюдается в очень многих горных странах. Встречается она и в Арктике, в частности на Новой Земле, где достигает нередко очень большой силы. К этим же ветрам принадлежит «норд» в Баку и бури на Байкале, называемые «сармой», от р. Сармы, в устье которой они особенно резко выражены. Сарма по жестокости и разрушительной силе близка к новороссийской боре. В Южной Франции жестокие северо-западные ветры типа боры носят название «мистраля» («господин», «хозяин»). Вообще, бора возникает всюду, где сравнительно теплое море (или озеро) отделено от холодных долин невысокими хребтами. Так, и на Черноморском побережье бора прекращается, постепенно ослабевая, примерно около Туапсе, где прибрежный хребет уже достигает значительной высоты.
Влияние направления склонов (экспозиции). Необходимо остановиться и на тех климатических различиях, которые создаются в горах в зависимости от того или иного направления склон в и долин. Казалось бы, что южные склоны должны получать больше тепла, чем северные; но здесь иногда имеет значение крутизна склона. При большом наклоне, порядка 15°, южный склон получает меньше тепла.
Однако обычно южные склоны теплее, в чем можно убедиться и по характеру природы. На Урале и в Сибири южные склоны гор нередко носят степной характер, тогда как северные покрыты лесом. Земледелие на южных склонах идет выше, чем на северных.
Для климатических условий склонов и долин имеет очень большое значение также их направление относительно господствующих ветров. Один из резких примеров - два ущелья на Кавказе близ Боржоми, - Бависхеви и Квабисхеви. Первое направлено с запада на восток, в него имеют свободный доступ влажные морские ветры, и оно покрыто тою же растительностью, как и само закавказское побережье Черного моря: там можно видеть вечнозеленые кустарники, папоротники, лианы и т. п. Ущелье Квабисхеви, начинающееся очень близко от Бависхеви, направлено с севера на юг; от влажных ветров оно закрыто, и здесь нет уже ни вечнозеленых кустарников, ни даже каштана и бука.
Влияние растительности. Климат влияет на растительный мир, но и растительность, в свою очередь, влияет на климат. Прежде всего, если поверхность покрыта густой растительностью, то слоем, воспринимающим и отдающим тепло („деятельным слоем», как назвал его Воейков), служит уже не поверхность земли, а поверхность растительности, которая е отношении поглощения, пропускания и отражения солнечной радиации отлична от поверхности почвы; кроме того, с поверхности растений испаряется много влаги. Больше всего, конечно, может влиять на климат лес. Лес испаряет большое количество воды, поэтому после вырубки лесов почва нередко заболачивается. Но так как сама почва в лесу испаряет меньше влаги, чем в местах, не защищенных лесом, то бывают и обратные соотношения. Этот вопрос вообще сложен и не вполне выяснен. Также мало выяснен пока вопрос о влиянии леса на выпадение осадков над самим лесом и в окружающей местности. Лес имеет бесспорное влияние на сток воды в реки; снег в лесах тает позднее и медленнее, и благодаря этому в реках, берега которых покрыты лесом, более долгое время поддерживается сравнительно высокий уровень воды.
На скорость ветра лес оказывает задерживающее действие, которое, как и вообще для препятствий, сказывается не только в самом лесу, но и на некотором расстоянии за лесом. Но эти влияния относятся уже скорее к области образования местного климата, к чему мы вернемся позднее. Влияний же крупного масштаба на климат лес, по-видимому, не оказывает.
Солнечная радиация.
Излучение Солнцем света и тепла называется солнечной радиацией. Распространение ее по поверхности России зависит от , т.е. от угла падения солнечных лучей. Чем ближе к Северному полюсу находится территория, тем меньше угол падения солнечных лучей, тек меньше тепла получает поверхность. Через северные территории России проходит полярный круг, к северу от которого зимой устанавливается полярная ночь, в течение которой поступление солнечной радиации практически прекращается. Солнечная энергия, достигшая поверхности Земли, составляет суммарную радиацию. Не вся суммарная радиация участвует в формировании климата: летом часть ее тратится на тепловое излучение, а зимой благодаря снегу больше часть солнечных лучей отражается. Разницу между суммарной радиацией и ее потерями выражают в виде радиационного баланса. Он характеризует ту часть солнечной радиации, которая является источником энергии основных климатических процессов. на большей территории России зимой отрицательный, а летом положительный.
Циркуляция воздушных масс.
Перемещение воздушных масс над поверхностью Земли приводит к переносу тепла и влаги из одних районов в другие.
Над территорией нашей страны перемещаются арктические, умеренные и тропические воздушные массы.
Большая часть территории России располагается в умеренных широтах, поэтому западный перенос оказывает большое влияние на климат нашей страны. Особенно велика роль Западного переноса в летнее время года, когда на большей части территории страны преобладают западные и северо-западные ветры.
Напоминание:
Воздух, направляющийся от тропических широт в умеренные, из-за вращения Земли отклоняется к востоку. Поэтому в умеренных широтах господствуют западные ветры - западный перенос воздуха.
Летом суша прогревается быстрее, чем океан, поэтому давление здесь ниже и воздушные массы перемещаются с океанов на сушу. Западный перенос приводит к тому, что влияние на более существенно, чем . Территории, находящиеся под влиянием ветров с Атлантики, довольно значительны. При этом влияние значительно сказывается на климате и зимой.
Воздушные массы с Тихого океана, приходящие летом, также оказывают значительное влияние на климат России. Под их влиянием находятся территории .
Зимой на формирование климата России оказывают значительное влияние область повышенного давления (Азиатский максимум).
Центр Азиатского максимума расположен в районах , республики Тува и Северной . От него области с повышенным давлением растекаются в двух направлениях: на северо-восток вплоть до побережья и на запад через Северный Казахстан и юг (примерно до 50о с.ш.). С формированием этой области высокого давления связано установление сухой и морозной погоды.
Северное побережье России находится под влиянием арктических воздушных масс, которые образуются над поверхностью льдов и его морей. Арктический воздух холодный и содержит мало влаги. Он свободно проникает на равнины России и понижает там температуру. Иногда арктический воздух, образующийся над незамерзающей частью , приносит осадки преимущественно в виде снега.
В южные районы зимой и летом поступает континентальный тропический воздух из и . Он отличается высокими температурами и малой влажностью.
Важно представлять, что при перемещении над той или иной территорией воздушные массы способны постепенно изменять свои свойства под влиянием подстилающей поверхности. Этот процесс называется трансформацией.
Например, при вторжении в Европейскую часть России арктический воздух постепенно нагреется и трансформируется в умеренный, а летом он так прогревается, что способствует образованию суховеев в Предкавказье.
От соприкосновения двух воздушных масс, обладающих разными свойствами, образуются . Над территорией России располагается арктический фронт, отделяющий арктический воздух от воздуха умеренных широт, и полярный фронт, разделяющий воздушные массы умеренных широт и тропический воздух. Положение арктического и полярного фронтов меняется по сезонам.
С атмосферными фронтами связаны пути прохождения циклонов, приносящих на территорию России основную массу осадков, дождливую и пасмурную погоду; и , с приходом которых устанавливается ясная, безоблачная погода с большими суточными колебаниями температур. Так как в умеренных широтах, в которых лежит большая часть территории России, господствует западный перенос воздушных масс, циклоны движутся с запада на восток.
Зимой циклоны развиваются над , Карским и Охотским морями. Районом наиболее интенсивных зимних циклонов России является северо-запад Русской равнины. Здесь морской воздух, формирующийся над Атлантикой, взаимодействует с континентальным воздухом умеренных широт, арктическими воздушными массами.
Летом циклоны интенсивно развиваются на западе Русской равнины и на .
Влияние антициклонов и зимой и летом наиболее характерно для юга Русской равнины. Устойчивые антициклоны типичны зимой и в .
Влияние на климат характера подстилающей поверхности.
Подстилающая поверхность оказывает огромное влияние на свойства воздушных масс, на их температуру, влажность и прозрачность. От характера подстилающей поверхности зависит соотношение величины солнечной радиации отраженной от поверхности земли и поглощенной ею. Особенно велики потери радиации зимой, когда почти на всей территории страны лежит снег.
Характер рельефа.
Большое влияние на климат страны оказывает и характер . Отсутствие гор на севере и западе России облегчает проникновение воздушных масс с Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Наличие гор в южных районах страны препятствует глубокому прогреванию поверхности. Расположение горных систем на востоке России препятствует прохождению влажных масс летом с Тихого океана в глубь материка. Воздушные массы, переваливающие через горы, меняют свои свойства - понижается их температура и атмосферное давление. Это приводит к выпадению осадков на наветренных склонах. На подветренных склонах влажность воздуха значительно уменьшается и осадков выпадает меньше.
С ее шарообразной формой и вращением вокруг Солнца.
Об этом знали еще древнегреческие ученые. Однако они полагали, что климат определяется только географической широтой места, от которой зависит высота Солнца над горизонтом.
Само слово «климат» означает по-гречески «наклонение». Греческие ученые подразумевали под этим словом угол падения солнечных лучей к плоской поверхности данного места.
Там, где угол этот бывает равен 90°, т. е. солнечные лучи падают отвесно, находится зона самого теплого климата на Земле: это область между тропиками. Наиболее холодные места расположены за полярными кругами Северного и Южного полушарий, где угол падения солнечных лучей зимой бывает равен нулю, т. е. солнце здесь не поднимается над горизонтом.
Если бы на Земле не было ни морей, ни гор, а поверхность ее была бы гладкой и однообразной, как поверхность резинового мяча, то климат любой страны зависел бы только от широты моста.
Зависимость климата от широты бесспорна, но объяснить причины климатических различий на Земле лишь одной широтой никак нельзя . Ярким примером этого могут служить замерзающий Одесский порт на юге и незамерзающий Мурманский на севере.
В жаркие дни солнце так накаляет песок, что по нему нельзя ходить босиком. Но оно не в силах нагреть даже маленькую лужу настолько, чтобы вода в ней обжигала ноги. Зато ночью вода в луже всегда бывает теплее, чем песок вокруг нее. Это происходит потому, что вода и нагревается и остывает медленнее, чем земля.
Явление это имеет огромное значение для климата.
Море, как хорошая печь , долго хранящая жар, зимой отдает воздуху накопленное за лето тепло и обогревает сушу. Близость моря сглаживает разницу между зимней и летней температурами.
Даже холодные морские бассейны, такие, как Северный Ледовитый океан, зимой обогревают берега.
Из —за неравномерного нагревания суши и океана рождаются ветры муссоны. Летом над сильно нагретой сушей поднимаются струи теплого воздуха. На освободившееся место с моря устремляются потоки более холодного и влажного воздуха. Морской ветер обвевает прохладой прибрежные земли.
Зимой суша холоднее моря, т. е. давление атмосферы над сушей больше, и воздух стекает о материка в океан, образуя зимний муссон. Муссоны иногда так сильно влияют на климат, что он от них получает, даже свое название. Таков муссонный климат, с дождливым летом и сухой зимой, в Индии. Большое влияние на климат Земли оказывают северо и юго-восточные пассаты.
На климат сильно влияют теплые и холодные морские течения.
Теплое Северо-Атлантическое течение, являющееся продолжением Гольфстрима, проникает далеко на север, образуя мощную циклоническую область. Она возбуждает над Европой теплые юго-юго-западные ветры, а над Гренландией -холодные северо-северо-восточные ветры. Чем мощнее Гольфстрим (а мощность его меняется от года к году), тем теплее и холоднее в Гренландии.
К числу стран, получающих много тепла от Северо-Атлантического точения, относится Норвегия.
Ее фиорды свободны от льда всю зиму. В городах, подобных Гаммерфесту, имеется пышная растительность на широте свыше 70°. Без теплого течения весь Скандинавский п-ов был бы покрыт льдом. Своими лесами и полями в этой области земного шара шведы и особенно норвежцы обязаны теплому течению, между тел: как расположенный на тех ню шпротах Лабрадор, омываемый холодным Лабрадорским течением, лежит в зоне тундр.
Вдали от океанов лето знойное, а зима суровая. Дождей выпадает сравнительно мало, и небо подолгу остается ясным. Такой климат называют материковым, или континентальным.
Не меньше, чем море, влияют на климат горы. Всего лишь в 400 км на восток от Калифорнийского залива лежит суровая пустыня, отделенная высокими горами от Тихого океана.
Морской ветер приносит облака, но они не переваливают через горы, а изливаются дождем на склонах, обращенных к океану. Поэтому по одну сторону гор здесь климат морской, а по другую - континентальный.
Влияет на климат и высота над уровнем моря, поэтому горы имеют свой собственный, горный климат. У подошв гор климат будет примерно такой же, какой свойствен их равнинным окрестностям; с высотой будут меняться температура, влажность, количество осадков, сила ветра. Различия в климате ярко проявляются в растительном покрове от пустынь до тундр и вечных снегов. Жителю гор, чтобы попасть и другой климат, достаточно пройти расстояние и 3-4 км вверх или вниз, тогда как жителю равнины для этого придется ехать двое-трое суток по железной дороге или лететь несколько часов на самолете.
Влияет на климат поверхность, на которую падают солнечные лучи: песок, камень, растительность, вода, снег. Они неодинаково поглощают и сохраняют солнечное тепло.
Таким образом, мы видим, что климат зависит от очень многих условий, без знания которых невозможно объяснить все разнообразие климатов, которые встречаются на .
Климат той или иной местности зависит от многих причин. Главные из них - географическая широта местности, ее высота над уровнем моря, рельеф, близость к морям и океанам, океанические течения, направление господствующих ветров.
1. Зависимость климата от географической широты. Солнечные лучи, попадая на земной шар под разным углом, по-разному согревают его поверхность. Неравномерно нагревается и воздух. Самый большой угол падения солнечных лучей на земную поверхность в тропическом поясе, следовательно, он получает больше всего тепла. Чем дальше от экватора, тем меньше угол падения солнечных лучей на земную поверхность, а значит, воздух нагревается меньше. В умеренных поясах летом тепло, а зимой температура падает ниже 0 С. Полярные пояса имеют холодный климат.
2. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. Обычно климат по берегам морей и океанов отличается от климата внутри материка. Например, на острове Великобритания во все времена года преобладает облачная погода, из низких облаков моросит мелкий дождь. Снег выпадает редко и держится недолго. Часто бывают туманы. В Лондоне средняя температура января +4 С, а июля +19 С. Осадков выпадает много, до 1000 мм в год, и распределены они по сезонам довольно равномерно.
Климат, для которого характерна достаточно теплая зима, прохладное лето, небольшая годовая амплитуда температуры, много осадков, называется морским. Такой климат характерен для западной окраины Евразии.
Если продвигаться от острова Великобритания на восток, то годовая амплитуда температуры увеличивается, а среднегодовое количество осадков уменьшается. Климат становится вначале умеренно континентальным, потом континентальным и, наконец, резко континентальным. Чем больше годовая амплитуда температуры и меньше среднегодовое количество осадков, тем континентальнее климат. В некоторых местах земного шара побережья океанов имеют климат не морской, а континентальный. Объясняется такое явление в том числе и тем, что в этих местах преобладают ветры с суши на океан.
На климат дальнего Востока влияют муссоны. Для умеренного муссонного климата характерна сухая холодная зима и прохладное дождливое лето.
3. Зависимость климата от океанических течений. Влияние океанов на климат усиливается под воздействием теплых и холодных течений.
На Кольском полуострове есть порт Мурманск (найдите его на карте России). К нему весь год подходят суда, так как Баренцево море в этом районе не замерзает. Несмотря на то, что Мурманск находится в полярном поясе, зима здесь сравнительно теплая. Средняя температура января в Мурманске такая же, как в Москве, -10 °С, хотя Москва расположена гораздо южнее. Такие особенности климата Мурманска объясняются тем, что он находится под влиянием теплого Северо-Атлантического течения. Его воды подходят к берегам Скандинавского и Кольского полуостровов. Воздух над течением согревается и «отепляет» сушу.
Влияние холодного течения на климат можно видеть на примере Лабрадорского течения. Воздух над ним охлаждается и, перемещаясь на сушу, понижает над ней температуру. Климат полуострова Лабрадор настолько холоден, что в северной его части не растут деревья. Между тем Скандинавский полуостров на той же широте покрыт лесами.
Океанические течения оказывают влияние на выпадение осадков на побережьях материков. Так, в том месте, где холодное Перуанское течение подходит к берегам Южной Америки, находится пустыня Атакама.
4. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. Большое влияние на климат оказывает не только высота над уровнем моря, но и расположение горных хребтов. Например, горы Гималаи протянулись с запада на восток. С Индийского океана на север дуют влажные ветры, нона пути они встречают мощную преграду в виде гор. Теплый влажный воздух, доходя до них, поднимается вверх по склонам и охлаждается; при этом образуются облака, из которых выпадают осадки. На южных склонах Гималаев выпадает огромное количество осадков; в Черапунджи, например, до 12 тыс. мм в год. Перевалив через хребет, воздух опускается и нагревается. Конденсации водяного пара не происходит, поэтому осадки не выпадают. К северу от Гималаев раскинулись безводные пустыни.
Известно, что температура воздуха в тропосфере с высотой понижается. Поэтому в местах, расположенных на большой высоте над уровнем моря, климат отличается суровостью. Например, на Памире средняя высота которого около 4000 м над уровнем моря, зимы бывают такие же холодные, как и на севере Евразии, хотя Памир расположен на широте Греции. Иногда температура зимой понижается до -46 С, а средняя температура января - -15 С. Средняя температура июля на Памире +18 С. Климат здесь высокогорный.