Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2006. В.3. Т.1. С. 263-269

Нижняя граница облачности

Г.С. Голицын 1, Б.П. Руткевич2, П.Б. Руткевич 3
1 Институт физики атмосферы РАН, 119017, Москва, Пыжевский пер., 3
2 Радиоастрономический Институт НАН Украины, Ул. Краснознаменная 4, Харьков 61002, Украина
3 Институт космических исследований РАН, 117997 Москва, Профсоюзная, 84/32
В настоящей работе построена аналитическая модель, описывающая формирование нижней границы облачности
в стационарной атмосфере. Согласно адиабатическому профилю температуры каждой высоте соответствует
определенное давление насыщенного пара. По приведенным расчетам равновесное распределение влаги с высотой
спадает медленнее, чем реальное давление насыщенного пара. Таким образом, нижняя граница облака определяется
моментом, когда относительная влажность превышает 100 %. В работе рассмотрено влияние параметров атмосферы в
приземном слое на высоту образования облаков.
В работе также построена теоретическая модель для описания всех термодинамических параметров в толще
облака в стационарном состоянии. Мы предполагаем, что приведенная модель даст ответ на вопрос о положении
верхней границы облачности в атмосфере.
Полный текст

Список литературы:

  1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 5. Статистическая физика // М.: Наука, 1976. 583 с.
  2. Goletsyn G.S. An Analytical Model for Marine Planetary Boundary layer Development with Cloudiness. Surface Fluxes in Climate System (SFINCS), Riss-I-1401(EN), May, 1999.
  3. Hendersonsellers A. A New Formula for Latent-Heat of Vaporization of Water as a Function of Temperature // Quarterly J. of the Royal Meteorological Society. 1984. V. 110. N° 466. P. 1186-1190.
  4. Rutkevich P.B. Convective and rotational instability in moist air // Physica A. 2002. V. 315/1-2. P. 215-221.