Menu
Secara percuma
Pendaftaran
Rumah  /  Konsepsi/ Pada angin apakah ribut bermula? Skala Beaufort - daya angin dan keadaan laut

Pada angin manakah ribut bermula? Skala Beaufort - daya angin dan keadaan laut

laman web IA.

Skala Beaufort

0 mata - tenang
Laut yang licin bercermin, hampir tidak bergerak. Ombak boleh dikatakan tidak mengalir ke pantai. Air kelihatan lebih seperti tasik yang tenang di belakang air daripada pantai laut. Mungkin terdapat jerebu di atas permukaan air. Tepi laut bergabung dengan langit sehingga sempadan tidak kelihatan. Kelajuan angin 0-0.2 km/jam.

1 mata - senyap
Terdapat riak cahaya di laut. Ketinggian ombak mencecah sehingga 0.1 meter. Laut masih boleh bergabung dengan langit. Anda boleh merasakan angin yang ringan dan hampir tidak dapat dilihat.

2 mata - mudah
tidak ombak besar, tidak lebih daripada 0.3 meter tinggi. Kelajuan angin adalah 1.6-3.3 m/s, anda boleh merasakannya dengan muka anda. Dengan angin sebegitu, baling cuaca mula bergerak.

3 mata - lemah
Kelajuan angin 3.4-5.4 m/s. Terdapat sedikit kekasaran pada air, dan whitecaps muncul sekali-sekala. Purata ketinggian gelombang adalah sehingga 0.6 meter. Ombak yang lemah jelas kelihatan. Baling cuaca berputar tanpa kerap berhenti, daun di atas pokok, bendera, dll bergoyang.

4 mata - sederhana
Angin - 5.5 - 7.9 m/s - menimbulkan habuk dan kepingan kecil kertas. Baling cuaca berputar berterusan, dahan pokok nipis melengkung. Laut bergelora dan whitecaps kelihatan di banyak tempat. Ketinggian ombak adalah sehingga 1.5 meter.

5 mata - segar
Hampir keseluruhan laut ditutupi dengan whitecaps. Kelajuan angin 8 - 10.7 m/s, ketinggian ombak 2 meter. Dahan dan batang pokok nipis bergoyang.

6 mata - kuat
Laut dilitupi dengan permatang putih di banyak tempat. Ketinggian ombak mencapai 4 meter, ketinggian purata ialah 3 meter. Kelajuan angin 10.8 - 13.8 m/s. Batang pokok nipis dan dahan pokok tebal melengkung, wayar telefon berbunyi.

7 mata - kuat
Laut dilitupi dengan rabung berbuih putih, yang dari semasa ke semasa diterbangkan dari permukaan air oleh angin. Ketinggian ombak mencapai 5.5 meter, ketinggian purata ialah 4.7 meter. Kelajuan angin 13.9 - 17.1 m/s. Batang pokok tengah bergoyang dan dahannya melengkung.

8 mata - sangat kuat
Ombak yang kuat, terdapat buih pada setiap rabung. Ketinggian ombak mencapai 7.5 meter, ketinggian purata ialah 5.5 meter. Kelajuan angin 17.2 - 20 m/s. Berjalan melawan angin adalah sukar, bercakap hampir mustahil. Cabang pokok yang nipis patah.

9 mata - ribut
Ombak tinggi di laut, mencapai 10 meter; ketinggian purata 7 meter. Kelajuan angin 20.8 - 24.4 m/s. Bengkok pokok besar, dahan tengah patah. Angin merobek penutup bumbung yang bertetulang buruk.

10 mata - ribut teruk
Laut putih. Ombak menghempas ke pantai atau ke batu dengan deruan. Ketinggian maksimum ombak 12 meter, purata ketinggian 9 meter. Angin, dengan kelajuan 24.5 - 28.4 m/s, merobek bumbung dan menyebabkan kerosakan yang ketara kepada bangunan.

11 mata - ribut teruk
Ombak tinggi mencapai 16 meter, dengan ketinggian purata 11.5 meter. Kelajuan angin 28.5 - 32.6 m/s. Diiringi dengan kemusnahan besar di darat.

12 mata - taufan
Kelajuan angin 32.6 m/s. Kerosakan serius kepada struktur kekal. Ketinggian ombak melebihi 16 meter.

Skala negeri laut

Tidak seperti sistem penarafan angin dua belas mata yang diterima umum, terdapat beberapa penarafan gelombang laut. Yang diterima umum ialah sistem penilaian British, Amerika dan Rusia. Semua skala adalah berdasarkan parameter yang menentukan ketinggian purata gelombang ketara (menurut laman savelyev.info). Parameter ini dipanggil Ketinggian Gelombang Ketara (SWH). Dalam skala Amerika, 30% daripada gelombang penting diambil, di British 10%, di Rusia 3%. Ketinggian gelombang dikira dari puncak (titik tertinggi gelombang) ke palung (dasar palung).

Di bawah ialah penerangan tentang ketinggian ombak:

  • 0 mata - tenang,
  • 1 mata - riak (SWH< 0,1 м),
  • 2 mata - gelombang lemah (SWH 0.1 - 0.5 m),
  • 3 mata - gelombang cahaya (SWH 0.5 - 1.25 m),
  • 4 mata - gelombang sederhana (SWH 1.25 - 2.5 m),
  • 5 mata - laut bergelora (SWH 2.5 - 4.0 m),
  • 6 mata - laut yang sangat bergelora (SWH 4.0 - 6.0 m),
  • 7 mata - ombak kuat (SWH 6.0 - 9.0 m),
  • 8 mata - ombak yang sangat kuat (SWH 9.0 - 14.0 m),
  • 9 mata - gelombang fenomenal (SWH > 14.0 m).
Perkataan "ribut" tidak boleh digunakan dalam skala ini. Memandangkan ia bukan menentukan kekuatan ribut, tetapi ketinggian ombak. Ribut ditakrifkan oleh Beaufort.
Untuk parameter WH untuk semua skala, ia adalah sebahagian daripada gelombang yang diambil (30%, 10%, 3%) kerana magnitud gelombang tidak sama. Pada selang masa tertentu terdapat gelombang, contohnya, 9 meter, serta 5, 4, dll. Oleh itu, setiap skala mempunyai nilai SWH sendiri, di mana peratusan tertentu gelombang tertinggi diambil. Tiada instrumen untuk mengukur ketinggian gelombang. Itulah sebabnya tidak definisi yang tepat mata. Definisi adalah bersyarat.
Di laut, sebagai peraturan, ketinggian gelombang mencapai ketinggian 5-6 meter dan panjang sehingga 80 meter.

Skala julat visual

Keterlihatan ialah jarak maksimum objek boleh dikesan pada waktu siang dan lampu navigasi pada waktu malam.

Keterlihatan bergantung kepada keadaan cuaca.

Dalam metrologi, pengaruh keadaan cuaca pada keterlihatan ditentukan oleh skala mata konvensional.

Skala ini adalah satu cara untuk menunjukkan ketelusan atmosfera.

Terdapat julat penglihatan siang dan malam.

Di bawah ialah skala julat visual harian.

Sehingga 1/4 kabel
Kira-kira 46 meter. Keterlihatan yang sangat lemah. Kabus tebal atau ribut salji.
Sehingga 1 kabel
Kira-kira 185 meter. Keterlihatan lemah. Kabus tebal atau salji basah.
2-3 kabel
370 - 550 meter. Keterlihatan lemah. Kabus, salji basah.
1/2 batu
Lebih kurang 1 km. Jerebu, jerebu tebal, salji.
1/2 - 1 batu
1 - 1.85 km. Keterlihatan purata. Salji, hujan lebat
1 - 2 batu
1.85 - 3.7 km. Jerebu, jerebu, hujan.
2 - 5 batu
3.7 - 9.5 km. Jerebu ringan, jerebu, hujan renyai.
5 - 11 batu
9.3 - 20 km. Keterlihatan yang baik. Cakrawala kelihatan.
11 - 27 batu
20 - 50 km. Penglihatan yang sangat baik. Cakrawala jelas kelihatan.
27 batu
Lebih 50 km. Keterlihatan yang luar biasa. Cakrawala jelas kelihatan, udaranya telus.

Anda akan belajar daripada artikel ini angin manakah yang paling kuat.

Apakah angin yang dianggap kuat?

Terdapat skala di mana kekuatan angin ditentukan:

  • Kelajuan angin 0-5 m/s – aliran angin lemah.
  • Kelajuan angin 6-14 m/s – aliran angin sederhana.
  • Kelajuan angin melebihi 14 m/s – angin kuat.
  • Kelajuan angin melebihi 25 m/s adalah angin yang sangat kuat.
  • Kelajuan angin melebihi 33 m/s ialah taufan.

Apakah angin?

Angin ialah pergerakan udara di sekeliling permukaan bumi. Sebagai peraturan, ini merujuk kepada komponen mendatar pergerakan ini. Dan ia boleh ditentukan menggunakan instrumen stesen - ram cuaca, anemometer, dan sebagainya, dan di atmosfera kelajuan dan pergerakan angin dikira menggunakan pemerhatian belon.

Angin, sebagai fenomena, timbul akibat tahap yang berbeza tekanan atmosfera di pelbagai titik atmosfera.

Oleh kerana tekanan boleh berubah secara menegak dan mendatar, udara mula bergerak pada sudut tertentu ke permukaan. Tetapi kami hanya berminat dengan komponen mendatar pergerakan angin. Lagipun, komponen menegak fenomena ini, sebagai peraturan, sangat kecil dan hanya boleh ditentukan dalam kes perolakan yang kuat.

Konsep angin juga mengambil kira nilai berangka kelajuan angin, yang dinyatakan dalam meter sesaat, kilometer sejam, knot atau unit konvensional, arah angin, dari mana dan tempat angin bertiup. Untuk menunjukkan arah angin, adalah kebiasaan untuk menunjukkan sama ada titik atau sudut.

Terdapat kelajuan angin yang licin dan serta-merta. Halaju licin dicirikan oleh tempoh yang singkat semasa pemerhatian dibuat. Dan kelajuan angin serta-merta berubah-ubah dengan banyak dan selalunya menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada kelajuan terlicin.

Angin ialah pergerakan udara dalam arah mendatar di sepanjang permukaan bumi. Ke arah mana ia bertiup bergantung pada taburan zon tekanan di atmosfera planet. Artikel tersebut membincangkan isu berkaitan kelajuan dan arah angin.

Mungkin, kejadian yang jarang berlaku di alam semula jadi akan menjadi cuaca yang benar-benar tenang, kerana anda sentiasa dapat merasakan bahawa angin sepoi-sepoi bertiup. Sejak zaman purba, manusia telah berminat dengan arah pergerakan udara, jadi apa yang dipanggil baling cuaca atau anemone dicipta. Peranti ini terdiri daripada penunjuk yang berputar secara bebas paksi menegak di bawah pengaruh kuasa angin. Dia menunjukkan dia ke arah. Jika anda menentukan titik di ufuk dari mana angin bertiup, maka garisan yang dilukis di antara titik ini dan pemerhati akan menunjukkan arah pergerakan udara.

Bagi pemerhati untuk menyampaikan maklumat tentang angin kepada orang lain, konsep seperti utara, selatan, timur, barat dan pelbagai kombinasinya digunakan. Oleh kerana keseluruhan semua arah membentuk bulatan, rumusan lisan juga diduplikasi oleh nilai yang sepadan dalam darjah. Contohnya, angin utara bermaksud 0 o (jarum kompas biru menghala tepat ke utara).

Konsep angin naik

Bercakap tentang arah dan kelajuan jisim udara, beberapa perkataan harus dikatakan tentang angin naik. Ia adalah bulatan dengan garisan yang menunjukkan bagaimana aliran udara bergerak. Sebutan pertama simbol ini ditemui dalam buku ahli falsafah Latin Pliny the Elder.

Seluruh bulatan, mencerminkan arah mendatar yang mungkin pergerakan udara ke hadapan, pada mawar angin dibahagikan kepada 32 bahagian. Yang utama ialah utara (0 o atau 360 o), selatan (180 o), timur (90 o) dan barat (270 o). Empat lobus bulatan yang terhasil dibahagikan lagi untuk membentuk barat laut (315 o), timur laut (45 o), barat daya (225 o) dan tenggara (135 o). 8 bahagian bulatan yang terhasil sekali lagi dibahagikan kepada separuh, yang membentuk garisan tambahan pada mawar kompas. Oleh kerana hasilnya ialah 32 baris, jarak sudut di antara mereka ternyata 11.25 o (360 o /32).

Perhatikan bahawa ciri tersendiri Mawar kompas ialah imej fleur-de-lis yang terletak di atas simbol utara (N).

Dari mana angin bertiup?

Pergerakan mendatar jisim udara yang besar sentiasa dilakukan dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan yang mempunyai ketumpatan udara yang lebih rendah. Pada masa yang sama, anda boleh menjawab soalan, apakah kelajuan angin, dengan mengkaji lokasi di peta geografi isobar, iaitu garis lebar di mana tekanan udara kekal malar. Kelajuan dan arah pergerakan jisim udara ditentukan oleh dua faktor utama:

  • Angin sentiasa bertiup dari kawasan yang terdapat antisiklon ke kawasan yang diliputi oleh siklon. Ini boleh difahami jika kita ingat bahawa dalam kes pertama kita bercakap tentang zon tekanan darah tinggi, dan dalam kes kedua - dikurangkan.
  • Kelajuan angin adalah berkadar terus dengan jarak yang memisahkan dua isobar bersebelahan. Sesungguhnya, semakin jauh jarak ini, semakin lemah perbezaan tekanan akan dirasai (dalam matematik mereka mengatakan kecerunan), yang bermaksud bahawa pergerakan udara ke hadapan akan menjadi lebih perlahan daripada dalam kes jarak kecil antara isobar dan kecerunan tekanan besar.

Faktor yang mempengaruhi kelajuan angin

Salah satu daripada mereka, dan yang paling penting, telah disuarakan di atas - ini adalah kecerunan tekanan antara jisim udara jiran.

Selain ini kelajuan purata angin bergantung kepada topografi permukaan yang ditiupnya. Sebarang ketidaksamaan permukaan ini dengan ketara menghalang pergerakan ke hadapan jisim udara. Sebagai contoh, setiap orang yang pernah ke pergunungan sekurang-kurangnya sekali sepatutnya menyedari bahawa angin di kaki adalah lemah. Semakin tinggi anda mendaki lereng gunung, semakin kuat angin yang anda rasa.

Atas sebab yang sama, angin bertiup lebih kuat di permukaan laut daripada di darat. Ia sering dimakan oleh lurah, ditutup dengan hutan, bukit dan banjaran gunung. Semua heterogeniti ini, yang tidak wujud di atas lautan dan lautan, memperlahankan sebarang tiupan angin.

Tinggi di atas permukaan bumi (dalam susunan beberapa kilometer) tidak ada halangan untuk pergerakan udara mendatar, jadi kelajuan angin di lapisan atas troposfera adalah tinggi.

Faktor lain yang penting untuk dipertimbangkan apabila bercakap tentang kelajuan pergerakan jisim udara ialah daya Coriolis. Ia dijana disebabkan oleh putaran planet kita, dan kerana atmosfera mempunyai sifat inersia, sebarang pergerakan udara di dalamnya mengalami sisihan. Disebabkan fakta bahawa Bumi berputar dari barat ke timur mengelilingi paksinya sendiri, tindakan daya Coriolis membawa kepada pesongan angin ke kanan di hemisfera utara, dan ke kiri di hemisfera selatan.

Menariknya, kesan daya Coriolis ini, yang boleh diabaikan di latitud rendah (tropika), mempunyai pengaruh yang kuat terhadap iklim zon ini. Hakikatnya ialah kelembapan dalam kelajuan angin di kawasan tropika dan di khatulistiwa diimbangi oleh peningkatan aliran naik. Yang terakhir, seterusnya, membawa kepada pembentukan intensif awan kumulus, yang merupakan sumber hujan tropika lebat.

Alat pengukur kelajuan angin

Ia adalah anemometer, yang terdiri daripada tiga cawan yang terletak pada sudut 120 o relatif antara satu sama lain, dan ditetapkan pada paksi menegak. Prinsip operasi anemometer agak mudah. Apabila angin bertiup, cawan mengalami tekanannya dan mula berputar pada paksinya. Semakin kuat tekanan udara, semakin cepat mereka berputar. Dengan mengukur kelajuan putaran ini, anda boleh menentukan dengan tepat kelajuan angin dalam m/s (meter sesaat). Anemometer moden dilengkapi dengan sistem elektrik khas yang secara bebas mengira nilai yang diukur.

Peranti kelajuan angin berdasarkan putaran cawan bukan satu-satunya. Terdapat satu lagi alat mudah yang dipanggil tiub pitot. Peranti ini mengukur tekanan dinamik dan statik angin, daripada perbezaan yang mana kelajuannya boleh dikira dengan tepat.

Skala Beaufort

Maklumat tentang kelajuan angin yang dinyatakan dalam meter sesaat atau kilometer sejam tidak begitu bermakna kepada kebanyakan orang - dan terutamanya kepada pelayar. Oleh itu, pada abad ke-19, laksamana Inggeris Francis Beaufort mencadangkan menggunakan beberapa skala empirikal untuk penilaian, yang terdiri daripada sistem 12 mata.

Semakin tinggi skala Beaufort, semakin kuat angin bertiup. Contohnya:

  • Nombor 0 sepadan dengan ketenangan mutlak. Dengan itu, angin bertiup pada kelajuan tidak melebihi 1 batu sejam, iaitu kurang daripada 2 km/j (kurang daripada 1 m/s).
  • Pertengahan skala (nombor 6) sepadan dengan angin kencang, kelajuannya mencapai 40-50 km/j (11-14 m/s). Angin sebegini mampu menimbulkan ombak besar di laut.
  • Skala Beaufort maksimum (12) ialah taufan yang kelajuannya melebihi 120 km/j (lebih daripada 30 m/s).

Angin utama di planet Bumi

Di atmosfera planet kita, mereka biasanya dikelaskan sebagai salah satu daripada empat jenis:

  • Global. Ia terbentuk hasil daripada keupayaan benua dan lautan yang berbeza untuk memanaskan sinaran matahari.
  • bermusim. Angin ini berbeza-beza bergantung pada musim dalam setahun, yang menentukan berapa banyak tenaga suria menerima zon tertentu planet ini.
  • Tempatan. Mereka dikaitkan dengan ciri lokasi geografi dan bentuk muka bumi kawasan berkenaan.
  • Berpusing. Ini adalah pergerakan jisim udara terkuat yang membawa kepada pembentukan taufan.

Mengapa penting untuk mengkaji angin?

Sebagai tambahan kepada fakta bahawa maklumat tentang kelajuan angin termasuk dalam ramalan cuaca, yang setiap penduduk planet ini mengambil kira dalam hidupnya, pergerakan udara memainkan peranan yang besar dalam beberapa proses semula jadi.

Oleh itu, ia adalah pembawa debunga tumbuhan dan mengambil bahagian dalam pengedaran benih mereka. Selain itu, angin merupakan salah satu punca utama hakisan. Kesan pemusnahannya paling ketara di padang pasir, apabila rupa bumi berubah secara mendadak pada siang hari.

Kita juga tidak boleh lupa bahawa angin adalah tenaga yang digunakan oleh manusia aktiviti ekonomi. Menurut anggaran umum, tenaga angin membentuk kira-kira 2% daripada semua tenaga suria yang jatuh di planet kita.

1. Kemunculan angin. Udara adalah telus dan tidak berwarna, tetapi kita semua tahu bahawa ia wujud kerana kita merasakan pergerakannya. Udara sentiasa bergerak. Pergerakannya dalam arah mendatar dipanggil oleh angin.

Punca angin ialah perbezaan tekanan atmosfera ke atas kawasan permukaan bumi. Sebaik sahaja tekanan di mana-mana kawasan meningkat atau berkurangan, udara bergegas dari tempat tekanan yang lebih tinggi ke arah yang lebih rendah. Terdapat pelbagai sebab yang menyebabkan keseimbangan tekanan atmosfera terganggu. Perkara utama ialah pemanasan permukaan bumi yang tidak sama rata dan perbezaan suhu di kawasan yang berbeza.

Mari kita pertimbangkan fenomena ini menggunakan contoh angin yang terbentuk di pantai laut atau tasik yang besar. Pada siang hari, angin bertukar arah dua kali. Ini berlaku kerana perbezaan suhu dan tekanan atmosfera ke atas permukaan tanah dan air siang dan malam. Daratan, tidak seperti laut, cepat panas pada waktu siang dan cepat sejuk pada waktu malam. Pada siang hari terdapat tekanan rendah di darat dan tekanan tinggi di atas permukaan air pada waktu malam ia adalah sebaliknya. Oleh itu, angin siang bertiup dari laut (tasik) ke tanah yang lebih panas, dan angin malam bertiup dari daratan yang lebih sejuk ke laut (Rajah 20). (Terangkan pembentukan angin malam.) Angin ini meliputi jalur pantai yang agak sempit.

2. Arah dan kelajuan angin. Kuasa angin. Angin dicirikan oleh arah dan kelajuan. Arah angin ditentukan oleh sisi ufuk dari mana ia bertiup (Rajah 21). (Apakah nama angin yang bertiup ke selatan? barat?) Kelajuan angin bergantung pada tekanan atmosfera: semakin besar perbezaan tekanan, semakin kuat angin. Penunjuk angin ini dipengaruhi oleh geseran dan ketumpatan udara. Di puncak gunung angin semakin kuat. Sebarang halangan (sistem gunung dan banjaran gunung, bangunan, tali pinggang hutan, dll.) menjejaskan kelajuan dan arah angin. Mengalir di sekeliling halangan, angin di hadapannya menjadi lemah, tetapi di sisi ia semakin kuat. Kelajuan angin meningkat dengan ketara, contohnya, antara dua banjaran gunung yang terletak berdekatan. (Kenapa pada kawasan lapang adakah angin lebih kuat daripada di dalam hutan?)

Kelajuan angin biasanya diukur dalam meter sesaat (m/s). Kekuatan angin boleh dinilai dengan kesannya ke atas objek darat dan laut dalam mata skala Beaufort (dari 0 hingga 12 mata) (Jadual 1).

Jadual 1

Skala Beaufort untuk menentukan daya angin

Meter sesaat

Ciri-ciri angin

Tindakan angin

Ketiadaan angin sepenuhnya. Asap naik secara menegak dari cerobong asap

Asap dari cerobong asap tidak naik secara menegak

Pergerakan udara dirasai oleh muka. Daun berdesir

Daun dan dahan kecil bergoyang. Bendera cahaya berkibar

Sederhana

Dahan pokok nipis bergoyang. Angin menimbulkan habuk dan serpihan kertas

Dahan dan batang pokok nipis bergoyang. Ombak muncul di atas air

Dahan besar bergoyang. Wayar telefon berbunyi

Pokok-pokok kecil bergoyang. Ombak berbuih naik di atas laut

Dahan pokok patah. Sukar untuk melawan angin

Kerosakan kecil. Paip dan jubin rumah tercabut

Kemusnahan yang ketara. Pokok dicabut

kejam

Kemusnahan besar

lebih daripada 32.7

Menghasilkan kesan yang merosakkan

Anda sudah tahu bahawa kelajuan dan arah angin ditentukan oleh ram cuaca (Gamb. 22). Baling cuaca terdiri daripada baling cuaca, penunjuk ufuk, plat logam dan arka dengan pin. Baling cuaca berputar bebas pada paksi menegak dan diposisikan mengikut arah angin. Menggunakannya dan penunjuk ufuk, arah angin ditentukan. Kelajuan angin ditentukan oleh sisihan plat logam dari kedudukan menegak ke salah satu pin arka. Baling cuaca di stesen meteorologi dipasang pada ketinggian 10-12 m di atas permukaan bumi.

Untuk mengukur kelajuan angin dengan lebih tepat, peranti khas digunakan - anemometer (Rajah 23).

Kelajuan angin biasa di permukaan bumi ialah 4-8 m/s, dan ia jarang melebihi 11 m/s (Rajah 24). Walau bagaimanapun, terdapat angin dengan kuasa pemusnah - ini adalah ribut (kelajuan angin lebih daripada 18 m/s) dan taufan (lebih daripada 29 m/s). Kelajuan angin dalam taufan tropika mencapai 65 m/s, dan dengan tiupan individu - malah sehingga 100 m/s. Angin sangat ringan (dengan kelajuan tidak lebih daripada 0.5 m/s) atau tenang dipanggil tenang . (Di bawah keadaan apa yang tenang diperhatikan?)

Kelajuan angin, seperti arah, sentiasa berubah, dalam masa dan ruang. Sifat pergerakan udara dapat dilihat dengan melihat kepingan salji yang jatuh ditiup angin. Kepingan salji membuat pergerakan rawak: ia terbang ke atas, kemudian jatuh, dan kemudian menerangkan gelung kompleks.

Perwakilan visual kekerapan angin untuk masa tertentu (bulan, musim, tahun) memberikan kompas naik(Gamb. 25) . Mereka sedang membinanya seperti berikut: lapan arah utama ufuk dilukis dan pada setiap satu frekuensi angin yang sepadan diplot pada skala yang diterima. Untuk tujuan ini, purata data jangka panjang diambil. Hujung segmen yang terhasil disambungkan. Kebolehulangan ketenangan ditunjukkan di tengah (bulatan).

? Uji diri anda

    Apakah angin dan bagaimana ia timbul?

    Apakah kelajuan angin bergantung kepada?

    Wujudkan korespondensi antara kelajuan angin dan ciri-cirinya:

1) 0.6-1.7 m/s a) taufan

2) lebih daripada 29.0 m/s b) angin tenang

3) 9.9-12.4 m/s c) angin kencang

d) angin sepoi-sepoi

    Tentukan di mana dan di mana angin akan bertiup:

775 mm 761 mm

753 mm 760 mm

748 mm 758 mm

    *Pada pendapat anda, dari mana datangnya hasrat "Tailwind!"

    *Menggunakan angka "Angin Mawar untuk Minsk", tentukan angin semasa untuk ibu kota kita. Pertimbangkan di bahagian mana bandar atau persekitarannya yang terbaik untuk membina perusahaan perindustrian untuk mengekalkan udara bersih di bandar. Wajarkan jawapan anda.

Tugas praktikal

Bina mawar angin berdasarkan data berikut untuk bulan Januari (kekerapan angin ditunjukkan dalam%): S-7, S-E-6, E-11, S-E-10, S-13, S-W-20, S-18, N -Z-9, Tenang-6.

Ini menarik

Angin kencang menyebabkan kemusnahan besar di darat dan laut bergelora. Dalam pusaran atmosfera yang kuat (puting beliung), kelajuan angin mencapai 100 m/s. Mereka mengangkat dan mengalihkan kereta, bangunan, jambatan. Puting beliung yang sangat merosakkan diperhatikan di Amerika Syarikat (Rajah 26). Setiap tahun terdapat 450 hingga 1500 puting beliung dengan purata kematian kira-kira 100 orang.

Pergerakan udara di atas permukaan bumi dalam arah mendatar dipanggil oleh angin. Angin sentiasa bertiup dari kawasan bertekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah.

Angin dicirikan oleh kelajuan, daya dan arah.

Kelajuan dan kekuatan angin

Kelajuan angin diukur dalam meter sesaat atau mata (satu titik lebih kurang sama dengan 2 m/s). Kelajuan bergantung pada kecerunan tekanan: semakin besar kecerunan tekanan, semakin tinggi kelajuan angin.

Kekuatan angin bergantung kepada kelajuan (Jadual 1). Semakin besar perbezaan antara kawasan jiran permukaan bumi, semakin kuat angin.

Jadual 1. Kekuatan angin di permukaan bumi mengikut skala Beaufort (pada ketinggian standard 10 m di atas permukaan terbuka dan rata)

mata Beaufort

Definisi lisan bagi daya angin

Kelajuan angin, m/s

Tindakan angin

Tenang. Asap naik secara menegak

Cermin laut licin

Arah angin boleh dilihat dari arah asap, tetapi bukan dari ram cuaca

Riak, tiada buih di permatang

Pergerakan angin terasa di muka, daun berdesir, baling cuaca bergerak

Gelombang pendek, puncak tidak terbalik dan kelihatan berkaca

Daun dan dahan pokok yang nipis bergoyang sepanjang masa, angin berkibar di atas bendera

Gelombang pendek dan jelas. Permatang, terbalik, membentuk buih kaca, kadang-kadang kambing putih kecil terbentuk

Sederhana

Angin menimbulkan habuk dan kepingan kertas dan menggerakkan dahan pokok yang nipis.

Ombak memanjang, topi putih kelihatan di banyak tempat

Batang pokok nipis bergoyang, ombak dengan puncak muncul di atas air

Panjangnya dibangunkan dengan baik, tetapi gelombang tidak terlalu besar, penutup putih kelihatan di mana-mana (dalam beberapa kes percikan terbentuk)

Dahan pokok tebal bergoyang, wayar telegraf berdengung

Gelombang besar mula terbentuk. Permatang berbuih putih menempati kawasan yang ketara (kemungkinan percikan)

Batang pokok bergoyang, sukar untuk berjalan melawan angin

Ombak bertimbun, puncaknya pecah, buihnya berjalur-jalur ditiup angin

Sangat kuat

Angin memecahkan dahan pokok, sangat sukar untuk berjalan melawan angin

Gelombang panjang yang sederhana tinggi. Semburan mula terbang di sepanjang tepi rabung. Jalur buih terletak dalam barisan mengikut arah angin

Kerosakan kecil; angin mengoyakkan tudung asap dan jubin

ombak tinggi. Buih jatuh dalam jalur padat yang luas ditiup angin. Puncak ombak mula terbalik dan runtuh menjadi semburan, yang menjejaskan penglihatan

ribut teruk

Kemusnahan bangunan yang ketara, pokok dicabut. Jarang berlaku di darat

sangat ombak tinggi dengan rabung yang panjang dan melengkung ke bawah. Buih yang terhasil diterbangkan oleh angin dalam kepingan besar dalam bentuk jalur putih tebal. Permukaan laut berwarna putih berbuih. Deruan ombak yang kuat seperti pukulan. Penglihatan kurang baik

Ribut Garang

Kemusnahan besar di kawasan yang luas. Sangat jarang diperhatikan di darat

Ombak yang sangat tinggi. Kapal kecil dan sederhana kadang-kadang tersembunyi dari pandangan. Laut semuanya dilitupi dengan kepingan buih putih yang panjang, terletak di bawah angin. Tepi ombak dihembus menjadi buih di mana-mana. Penglihatan kurang baik

32.7 atau lebih

Udara dipenuhi dengan buih dan semburan. Laut semuanya ditutup dengan jalur buih. Keterlihatan yang sangat lemah

Skala Beaufort— skala bersyarat untuk penilaian visual kekuatan angin (kelajuan) dalam mata berdasarkan kesannya pada objek tanah atau pada ombak laut. Telah dibangunkan laksamana Inggeris F. Beaufort pada tahun 1806 dan pada mulanya ia hanya digunakan oleh dirinya sendiri. Pada tahun 1874, Jawatankuasa Tetap Kongres Meteorologi Pertama mengguna pakai skala Beaufort untuk digunakan dalam Amalan Sinoptik Antarabangsa. Pada tahun-tahun berikutnya, skala telah diubah dan diperhalusi. Skala Beaufort digunakan secara meluas dalam navigasi maritim.

Arah angin

Arah angin ditentukan oleh sisi ufuk dari mana ia bertiup, sebagai contoh, angin yang bertiup dari selatan adalah selatan. Arah angin bergantung kepada taburan tekanan dan kesan pesongan putaran Bumi.

hidup peta iklim angin semasa ditunjukkan oleh anak panah (Rajah 1). Angin yang diperhatikan di permukaan bumi sangat pelbagai.

Anda sudah tahu bahawa permukaan tanah dan air memanaskan secara berbeza. Pada hari musim panas, permukaan tanah lebih panas. Apabila dipanaskan, udara di atas tanah mengembang dan menjadi lebih ringan. Pada masa ini, udara di atas takungan adalah lebih sejuk dan, oleh itu, lebih berat. Jika badan air agak besar, pada hari musim panas yang tenang di pantai anda boleh merasakan angin sepoi-sepoi bertiup dari air, di atasnya ia lebih tinggi daripada di atas tanah. Angin sepoi-sepoi seperti itu dipanggil angin siang hari angin sepoi-sepoi(dari brise Perancis - angin ringan) (Rajah 2, a). Angin malam (Rajah 2, b), sebaliknya, bertiup dari darat, kerana air menyejuk dengan lebih perlahan dan udara di atasnya lebih panas. Bayu juga boleh berlaku di pinggir hutan. Gambar rajah angin ditunjukkan dalam Rajah. 3.

nasi. 1. Gambar rajah taburan angin semasa di dunia

Angin tempatan boleh berlaku bukan sahaja di pantai, tetapi juga di pergunungan.

Föhn- angin panas dan kering bertiup dari pergunungan ke lembah.

Bora- angin bertiup, sejuk dan kuat yang muncul apabila udara sejuk melalui rabung rendah ke laut panas.

tengkujuh

Jika angin bertukar arah dua kali sehari - siang dan malam, maka angin bermusim - musim tengkujuh- menukar arah mereka dua kali setahun (Rajah 4). Pada musim panas, tanah dengan cepat menjadi panas, dan tekanan udara di atas permukaannya meningkat. Pada masa ini, udara yang lebih sejuk mula bergerak ke pedalaman. Pada musim sejuk, sebaliknya adalah benar, jadi monsun bertiup dari darat ke laut. Dengan perubahan daripada monsun musim sejuk kepada monsun musim panas, terdapat perubahan daripada cuaca kering, sebahagian mendung kepada hujan.

Kesan monsun amat ketara di bahagian timur benua, di mana ia bersebelahan dengan hamparan lautan yang luas, jadi angin sebegitu sering membawa hujan lebat ke benua.

Sifat peredaran atmosfera yang tidak sekata di kawasan yang berbeza glob menentukan perbezaan punca dan corak monsun. Akibatnya, perbezaan dibuat antara monsun luar tropika dan tropika.

nasi. 2. Angin: a - siang hari; b - malam

nasi. 3. Corak angin: a - pada siang hari; b - pada waktu malam

nasi. 4. Monsun: a - pada musim panas; b - pada musim sejuk

Ekstratropika monsun - monsun di latitud sederhana dan kutub. Mereka terbentuk sebagai hasilnya turun naik bermusim tekanan ke atas laut dan darat. Zon paling tipikal pengedaran mereka ialah Timur Jauh, Timur Laut China, Korea, dan sedikit sebanyak Jepun dan pantai timur laut Eurasia.

Tropika monsun - monsun di latitud tropika. Mereka disebabkan oleh perbezaan bermusim dalam pemanasan dan penyejukan Utara dan hemisfera selatan. Akibatnya, zon tekanan beralih secara bermusim berbanding khatulistiwa ke hemisfera di mana diberi masa musim panas. Monsun tropika paling tipikal dan berterusan di bahagian utara lembangan Lautan Hindi. Ini sangat difasilitasi oleh perubahan bermusim dalam tekanan atmosfera ke atas benua Asia. Ciri asas iklim rantau ini dikaitkan dengan monsun Asia Selatan.

Pembentukan monsun tropika di kawasan lain di dunia berlaku kurang ciri, apabila salah satu daripadanya lebih jelas dinyatakan - monsun musim sejuk atau musim panas. Monsun sebegini diperhatikan di Afrika Tropika, utara Australia dan kawasan khatulistiwa di Amerika Selatan.

Angin Bumi yang berterusan - angin perdagangan Dan angin barat- bergantung pada kedudukan tali pinggang tekanan atmosfera. Sejak dalam tali pinggang khatulistiwa Tekanan rendah berlaku, dan hampir 30°U. w. dan Yu. w. - tinggi, di permukaan Bumi sepanjang tahun angin bertiup dari tiga puluh latitud ke khatulistiwa. Ini adalah angin perdagangan. Di bawah pengaruh putaran Bumi di sekeliling paksinya, angin perdagangan menyimpang ke barat di Hemisfera Utara dan bertiup dari timur laut ke barat daya, dan di Hemisfera Selatan ia diarahkan dari tenggara ke barat laut.

Dari tali pinggang tekanan tinggi (25-30° U dan lintang S), angin bertiup bukan sahaja ke arah khatulistiwa, tetapi juga ke arah kutub, kerana pada 65° U. w. dan Yu. w. tekanan rendah berlaku. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh putaran Bumi, mereka secara beransur-ansur menyimpang ke timur dan mencipta arus udara yang bergerak dari barat ke timur. Oleh itu, di latitud sederhana, angin barat mendominasi.