Исследование климата Ханты-Мансийского автономного округа за последние 10 лет

Изучение особенностей радиационных и циркуляционных факторов климата. Рассмотрение влияния подстилающей поверхности на формирование погоды. Общая характеристика климата в Ханты-Мансийском автономном округе. Ветровой режим, направление воздушных течений.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 17.02.2016
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Государственное образовательное учреждение

Няганский Технологический Колледж

Профессиональная переподготовка по программе

"Менеджмент организации"

Выпускная квалификационная работа

Исследование климата Ханты-Мансийского автономного округа за последние 10 лет

Нягань - 2015 г.

Содержание

  • Введение
  • Глава 1 Основные климатообразующие факторы
  • 1.1 Радиационные факторы климата
  • 1.2 Влияние подстилающей поверхности на формирование климата
  • 1.3 Циркуляционные факторы климата

Глава 2. Общая характеристика климата в ХМАО

  • 2.1 Термический режим
  • Глава 3. Ветровой режим в ХМАО
  • Заключение

Введение

Территория ХМАО почти целиком располагается в пределах Западно-Сибирской физико-географической страны и лишь на крайнем западе принадлежит к Уральской горной системе. Она расположена в северной части умеренного пояса в его западносибирском континентальном секторе между 58° и 62° с.ш. и 59 и 86° в.д. По классификации климатов Б.П. Алисова относится к континентальному климату; а по классификации А.А. Григорьева и М.И. Будыко относится к области II З Д - климат влажный с умеренно-теплым летом и умеренно суровой снежной зимой. По гидро-климатическому районированию территория относится к зонам избыточного и весьма избыточного увлажнения и недостаточной теплообеспеченности. По агроклиматическому районированию основная часть отнесена к прохладному и значительно увлажненному району. Сумма температур выше 10°С не превышает 1400о на юге и 1200о на севере.

Климат ХМАО, как и всей Западной Сибири, формируется под воздействием Атлантического океана и азиатского материка. Увлажнение почти целиком зависит от влаги, приносимой с Атлантики, влияние же континента выражается в большой повторяемости антициклональной погоды, в интенсивной трансформации воздушных масс летом и зимой.

Наиболее важными факторами формирования климата являются преобладающий в умеренных широтах западный перенос воздушных масс и влияние континента.

Взаимодействие этих двух противоположных факторов придаёт циркуляции атмосферы своеобразные черты, выражающиеся например, в очень быстрой изменчивости погоды и более сильным ветрам, по сравнению в Европейской территорией России (ЕТР).

В любой сезон года возможны резкие колебания температуры воздуха, не только от месяца к месяцу, но и от суток к суткам и даже в течение суток. Большая повторяемость антициклональной погоды способствует тому, что по числе ясных дней и числу часов солнечного сияния, по количеству поступившей солнечной радиации ХМАО значительно превосходит ЕТР на тех же широтах.

Глава 1 Основные климатообразующие факторы

1.1 Радиационные факторы климата

Солнечная радиация - один из основных климатообразующих факторов. Различают прямую, рассеянную и суммарную солнечную радиацию. Результирующим всех приходящих и уходящих радиационных потоков является радиационный баланс. О световых ресурсах территории позволяет судить продолжительность солнечного сияния.

Продолжительность солнечного сияния зависит от географической широты (длины дня), облачности и рельефа. Повторяемость ясных дней в округе больше, чем на тех же широтах европейской части России, соответственно и больше продолжительность солнечного сияния.

Годовая продолжительность солнечного сияния по округу изменяется от 1700 (Брезово) до 1900 (Леуши) часов, в Ханты-Мансийске - 1765 ч., Сургуте 1632 ч. (для сравнения: в Санкт-Петербурге - 1563, Курске -1775, Киеве -1843 , Москве -1597ч.) (рис. 5.1).

В летние месяцы продолжительность дня составляет 16-24 часа, в зимние уменьшается до 5-8 часов. Соответственно, наибольшее число часов солнечного сияния отмечается в июле (275-309), наименьшее в декабре (0-27). Весной число часов солнечного сияния в 2-3 раза больше, чем осенью. Нужно отметить, что на такие изменения сказывается также и увеличение степени покрытия неба облаками, их высота и мощность. Так зимой и осенью, преобладают облака восходящего скольжения (высоко-слоистые, слоисто-дождевые), связанная с прохождением циклонов, а летом - отмечается максимальная повторяемость облаков вертикального развития (кучевых, кучево-дождевых), что увеличивает продолжительность солнечного сияния в этот период.

В среднем за год облачность снижает число часов солнечного сияния примерно на 60%. Повторяемость пасмурного неба составляет 55-65%. В июле повторяемость пасмурного неба составляет 50-55%, в заболоченных районах округа из-за уменьшения конвективных токов уменьшается до 45-50% (табл. 5.1).

Таблица 1

Продолжительность солнечного сияния по месяцам в часах

Станция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Березово

15

79

138

198

236

251

309

222

107

54

30

0

1639

Няксимволь

36

86

140

180

235

278

286

237

114

56

53

27

1728

Сытомино

30

91

151

192

227

267

281

210

127

70

36

26

1708

Ларьяк

47

94

153

209

252

266

290

210

127

68

51

24

1791

Сытомино

30

80

151

193

217

253

275

204

120

59

36

14

1632

Годовое число пасмурных дней по общей облачности изменяется от 130 до 160 дней, наименьшее отмечается на юго-западе (Шаим - 121). Годовое число ясных дней по общей облачности составляет 25-40 дней. Наибольшее число ясных дней отмечается зимой (декабрь-март) и в июле, наименьшее в октябре и в мае-июне. Годовое число ясных дней по нижней облачности изменяется от 120 до 160, наибольшее число отмечается в районах Предуралья (Сосьва - 167) и на востоке округа (Ларьяк - 143); наименьшее - по среднему течению Оби (Сургут - 116) и в низовьях Иртыша (Ханты-Мансийск - 124).

В течение всего года продолжительность солнечного сияния в дополуденные часы больше, чем в послеполуденные. В отдельные годы число часов солнечного сияния может значительно отличаться от средних значений.

Например, в Ханты-Мансийске в 1986 году продолжительность солнечного сияния составила 1459,8 ч. (на 14% ниже многолетней), а в 1989 г. - 2090,4 ч. (на 23% выше многолетней).

1.2 Влияние подстилающей поверхности на формирование климата

Роль подстилающей поверхности в формировании климата ХМАО заключается главным образом во влиянии самого континента, внутри которого он расположен, и проявляется по-разному в зависимости от времени года. Влияние континента проявляется в трансформации притекающих с запада атлантических и с севера арктических воздушных масс. Этот процесс с наибольшей силой проявляется в летнее время и заключается в прогревании морского воздуха и дополнительном его увлажнении за счёт повышенного испарения в этот период. Очень отчётливо прослеживается процесс трансформации арктических воздушных масс летом при их продвижении на юг.

Влияние континента и длинный полярный день, способствуют тому, что температура воздуха летом достаточно высока. Турбулентные восходящие потоки при прогревании воздуха летом на континенте распространяются на значительную высоту. Процессы конвекции вызывают образование кучевых форм облачности и внутримассовых осадков, отсутствующих в зимнее время. Ночное охлаждение, в особенности в конце лета и начале осени, способствует образованию радиационных туманов в низинных местах. В горных районах большое влияние на температурный режим оказывает характер рельефа и экспозиция склонов, поэтому влияние подстилающей поверхности в этих районах выражается в более многообразных формах по сравнению с равниной.

Зимой территория округа находится под влиянием сибирского антициклона и являются областью формирования континентального воздуха умеренных широт, но в противоположность летнему времени зимняя трансформация заключается в охлаждении и высушивании воздушных масс, притекающих с запада, и в некотором повышении температуры и увлажнении арктического воздуха. В результате охлаждения над снежным покровом воздушные массы приобретают устойчивую стратификацию, препятствующую вертикальному обмену. Поэтому зимой, в отличие от лета, действие подстилающей поверхности (охлаждение над снежным покровом путем излучения) ограничено преимущественно нижним слоем, вследствие чего создается приземная инверсия преимущественно до высоты 0,5-1,0 км, препятствующая перемешиванию.

В зимнее время благодаря устойчивому снежному покрову по всей территории в значительной степени стираются различия в условиях трансформации воздушных масс между отдельными частями территории, равнинными и горными районами. Над сильно охлажденной поверхностью зимой нередки морозные туманы при очень низких температурах.

В переходные сезоны влияние подстилающей поверхности сказывается в резких температурных различиях на севере и юге территории. В то время как на севере еще (или уже) лежит снег, на юге поверхность почвы уже свободна от снега и быстро прогревается (или осенью еще теплая). Такие, контрасты весной приводят к образованию наибольших в году горизонтальных градиентов температуры. Из-за больших запасов снега весеннее повышение температуры воздуха задерживается, вследствие чего период между датой прекращения устойчивых морозов и датой перехода через 0° здесь удлиняется по сравнению не только с более южными, но и с более северными районами, где снега меньше.

На формирование климата, в частности на формировании теплового режима, особенно в теплое время года, сказывается также большая заболоченность территории округа, особенно Среднего Приобья. Наиболее значительно влияние поздней весной и в начале лета, когда разливаются реки и наполняются водой озера и болота. Они образуют огромные сплошные водные пространства, над которыми радиационный баланс увеличивается. Большие площади, залитые водой, замедляют весеннее повышение температуры в этих районах, и влажные почвы даже на более дренированных участках прогреваются медленно.

Влияние Полярного бассейна и Карского моря выражается в ХМАО большой повторяемости арктических вторжений, благодаря чему лето здесь холоднее, чем на ETР.

Большое влияние на формирование климата оказывает рельеф

Вытянутый по меридиану Уральский хребет способствует возникновению волн холода в пределах округа и проникновению их далеко на юг. При движении арктических воздушных масс с Таймыра на запад нередко происходит накопление их перед горным хребтом в его северной части. В результате увеличения барических градиентов наступает прорыв этих холодных воздушных масс к югу. Депрессии, в тылу которых происходит такой прорыв, нередко углубляются вследствие увеличения термических градиентов и ускоряют свое движение на северо-восток.

Повышение местности на правом берегу Енисея в сторону Средне-Сибирского плоскогорья и преобладающие над плоскогорьем зимой области высокого давления нередко вызывают стационирование циклонов, продвигающихся к северо-востоку. В результате на фронтах этих циклонов в зимнее время выпадают обильные осадки, обусловливающие образование максимума снежного покрова на востоке округа (Нижневартовский район до 80 см).

Уральские горы также играют большую роль в формировании режима осадков, главным образом в зимнее время, отбирая часть влаги, переносимой с Атлантики, и осаждая ее на своем западном склоне, в пределах восточной части ETР из-за усиления восходящих токов в неустойчивых теплых массах воздуха, заполняющего теплые секторы циклонов.

За Уралом, в пределах Западно-Сибирской низменности, в холодное время года и особенно зимой, т.е. в период наиболее ярко выраженного западного переноса, хорошо видно уменьшение осадков по сравнению с теми же широтами на ETР ("тень" Урала). При смещении далее на восток воздушных масс количество осадков увеличивается из-за обострения фронтов и увеличения лесистости вдоль Оби благодаря эффекту шероховатости.

1.3 Циркуляционные факторы климата

Как уже отмечалось выше, преобладающий в умеренных широтах северного полушария западный перенос является одним из наиболее важных факторов формирования климата ХМАО наряду с влиянием континента. Сочетание этих факторов, а также влияние рельефа придают атмосферной циркуляции над ХМАО некоторые своеобразные черты, не свойственные более западным и более восточным частям России и выражающиеся, в частности, в большой изменчивости погоды. Под влиянием Уральских гор изменяют свое направление и усиливаются холодные тыловые вторжения, а под влиянием возвышенностей Средне-Сибирского плоскогорья изменяются пути циклонов, которые продвигаются в большинстве случаев не к востоку, а к северо-востоку. Часть циклонов останавливается перед Средне-Сибирским плоскогорьем и затем регенерирует в пределах ХМАО.

Влияние орографии на распределение наземного давления яснее всего видно зимой, особенно в декабре. Над Уралом образуется небольшой гребень, над Средне-Сибирским плоскогорьем - резко выраженный отрог сибирского антициклона и над Западно-Сибирской низменностью располагается барическая ложбина, которая, по-видимому, лишь отчасти вызвана действием Уральского хребта, а в основном связана с общей котловинностью территории

Защищенность ХМАО горами не только с запада, но и с востока играет здесь, по-видимому, значительную роль. Во всяком случае, факт замедления движения и даже стационирования циклонов перед Средне-Сибирским плоскогорьем известен синоптикам давно и не раз освещался в литературе. Из чисто циркуляционных факторов в формировании ложбины над севером Западно-Сибирской низменности зимой большую роль играют движущиеся циклоны арктического фронта, в том числе и "ныряющие" циклоны.

Влияние континента как зимой, так и летом сильнее сказывается в южной половине территории и выражается в усилении антициклоничности, вследствие чего и континентальность климата в ХМАО увеличивается с севера на юг. Степень континентальности западной и восточной частей различается значительно меньше, чем степень континентальности западных и восточных частей ETР, чему способствует ослабление влияния океана.

В холодное время года большую роль в циркуляции атмосферы играет обширная ложбина на севере, обусловленная активной циклонической деятельностью, развивающееся на арктическом фронте, направленном от Исландской депрессии на мыс Челюскина. В южной половине округа располагается область повышенного давления в виде отрога сибирского антициклона. Тыловые вторжения вслед продвигающимся циклонам восстанавливают и поддерживают антициклональный режим на юге территории. В результате в округе устанавливается ясная и морозная погода. Резкие похолодания связаны также с выносом арктических и умеренных континентальных воздушных масс из Восточной Сибири.

Центры западных циклонов в зимнее время проходят главным образом по северным морям или по крайнему северу Западной Сибири, так что на территорию ХМАО бывает, направлена их ложбина и один за другим проходят атмосферные фронты, в том числе часто фронты окклюзии (до 60%). В зимние месяцы 60-70% циклонов перемещается по наиболее северному пути (в пределах 75-80° широты), совпадающему со средним положением атлантической ветви арктического фронта. Около 20-30% циклонов проходит вдоль Белого и Баренцева морей на Таймыр. Южные циклоны полярного фронта наблюдаются редко (5-10%) (рис. 2). Так, на территории ХМАО в зимние месяцы 1998 г. основные траектории циклонов арктического фронта выявлены в пределах 60-75о широты, в летние - несколько севернее. В осенне-зимний период 1998 г. число их составило 76%, в летне-весенний - 41%. Зимой циклоны этого типа часто проходили севернее 65о, при этом округ оказывался в теплом секторе. Смещались циклоны в основном со стороны Скандинавского полуострова, Баренцева и Балтийского морей. Выход южных циклонов в 1998 г. зафиксирован один раз (1-16 декабря). При этом на юге округа температура повысилась до -2оС, хотя большая часть территории оказалась лишь на северной периферии циклона.

Число дней с циклоническими полями велико в течение всего года и особенно в переходные сезоны. В 1998г., например, на территории ХМАО 235 дней на севере и 218 дней на юге преобладал циклональный тип погоды. Наибольшее число дней с циклоническими полями отмечалось в январе, феврале и с сентября по декабрь.

Расположение западного отрога сибирского антициклона не остается зимой неизменным. При его ослаблении и смещении к юго-востоку осуществляется вынос прогретого континентального воздуха с юга. Таким образом, ведущий поток временно может приобретать южное направление. В этих случаях, при наличии соответствующего деформационного поля осуществляется подъем к северу циклонов, образовавшихся на среднеазиатской или средиземноморской ветви полярного фронта. Эти циклоны затем сливаются с областью северных депрессий, что вызывает увеличение температурных контрастов в системе северных циклонов и приводит к их регенерации (углублению), оживлению фронтальной деятельности и увеличению скорости движения к востоку или северо-востоку. В 1998 г. такая ситуация отмечалась дважды. В обоих случаях после регенерации циклоны сместились на северо-восток в низовье р. Лены. При прохождении циклонов в округе выпали обильные осадки в виде снега, температура на востоке достигла 0, -1оС.

Глава 2. Общая характеристика климата в ХМАО

2.1 Термический режим

Термический режим рассматривается по сезонам, при этом при определении сезонов года приняты следующие характеристики: лето - период между средними датами последнего и первого заморозков; зима - период между датами начала и конца устойчивых морозов; весна - период от средней даты конца устойчивых морозов до средней даты перехода средней суточной температуры через 0оС и от этой даты до средней даты прекращения заморозков. Осень также поделена на два периода - от средней даты начала заморозков до средней даты перехода через 0оС и от этой даты до средней даты начала устойчивых морозов.

Более низкие температуры в ХМАО, по сравнению с теми же широтами ЕТР, объясняется тем, что зимой при меньшей пасмурности и большей повторяемости антициклональной погоды под влиянием излучения с поверхности снега происходит сильное понижение температуры; летом же территория находится преимущественно в области западной периферии летней азиатской депрессии, где преобладают северные ветры, приносящие холодный арктический воздух, способствующий понижению температуры.

Средняя годовая температура воздуха имеет отрицательное значение: от -0оС на юге округа (Леуши -0,1оС) до -5оС на севере (Нумто -5,2оС). Годовой ход температуры типичен для континентального климата.

Зима в ХМАО. Зима начинается с установлением устойчивых морозов, которые на большей части территории, начинаются в третьей декаде октября. Начало зимы характеризуется дальнейшим увеличением повторяемости циркуляционных процессов восточного типа, способствующих понижению температуры. Наиболее интенсивное её понижение отмечается в конце октября - начале ноября, после появления снежного покрова, вследствие чего разность средних температур в октябре и ноябре составляет 10-12°С. Радиационный баланс в ноябре достигает наиболее низких в году отрицательных значений из-за наименьшего за год притока тепла и большой отражательной способности снежного покрова. Увеличение повторяемость антициклонической погоды способствует сильному выхолаживанию. Средняя температура ноября -7,-10°С. Иногда ноябрь может быть очень холодным, отмечался абсолютный минимум до -40°С на юго-западе и -50°С на северо-востоке округа.

Ноябрь и декабрь отличаются сильными ветрами и метелями. Каждый третий - четвертый день может быть с метелью, занимающей большие площади. Средние температуры декабря ниже -14°С, абсолютные минимумы от -45°С до -55°С. Много пасмурных дней, сильные ветра. Погода в декабре наиболее неустойчива. Кратковременные потепления связаны с прохождением южных циклонов.

Январь и февраль - центральные месяцы зимы. В это время устанавливается зимний циркуляционный режим и преобладает ясная погода с ослаблением ветра и сильным радиационным выхолаживанием, частыми туманами. Январь самый холодный месяц, с изменением значений средних многолетних температур от -18оС на юго-западе до -25оС на северо-востоке. В отдельные годы могут отмечаться температуры ниже -50оС (рис. 5.4). (2006 г. Когалым, Радужное -58оС).

Рис. 1 Средние многолетние, максимальные и минимальные температуры в январе

Наиболее низкие температуры отмечаются на востоке округа, и чаще всего в понижениях рельефа, куда стекает со склонов холодный воздух. Межсуточная изменчивость в зимние месяцы составляет в среднем 5оС. Февральские температуры выше на 1-2°С. Более существенно температуры повышаются от февраля к марту.

Повторяемость дней со средней суточной температурой -20°С и ниже составляет за зиму около 40%, с температурой -30°С и ниже - около 15%. Оттепелей в январе-феврале практически не бывает, в другие месяцы они кратковременны и малоинтенсивны, происходят из-за адвекции тепла с юга. Среднее число дней без заморозков ( tмин > 0°С, 1-я графа), с переходом температуры через 0°С (tмак > 0°С, tмин < 0°С или равна 0°С, 2 -я графа) и без оттепелей (tмак < 0°С или равна 0°С, 3-я графа).

Станция

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Березово

23.0

6.9

0.1

5.0

14.9

11.1

0.2

3.7

26.1

0.0

0.6

30.4

0.0

0.4

30.6

Октябрьское

22.2

7.8

0.04

6.2

15.6

9.2

0.1

3.9

26.0

0.1

0.2

30.7

0.0

0.4

30.6

Няксимволь

19.9

10.0

0.1

8.0

15.0

8.0

0.6

5.7

23.7

0.0

1.5

29.5

0.0

0.5

30.5

Ларьяк

25.8

4.2

0.0

7.0

13.8

10.2

0.4

2.5

27.1

0.0

0.6

30.4

0.0

0.1

30.9

Сургут

25.1

4.9

0.0

7.6

13.7

9.7

0.4

3.4

26.2

0.1

0.4

30.5

0.0

0.2

30.8

Станция

Февраль

Март

Апрель

Май

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Березово

0.0

05

27.9

0.2

3.4

27.4

3.9

15.0

11.1

13.8

13.4

3.8

Октябрьское

00

0.2

28.0

0.2

3.7

27.1

3.7

19.2

7.1

13.8

16.4

.0.8

Няксимволь

0.0

1.0

27.3

.0.5

7.3

23.2

6.2

19.2

4.6

16.1

14.4

0.5

Ларьяк

0.0

0.0

28.2

0.2

4.7

26.1

5.0

17.4

7.6

16.5

13.3

1.2

Сургут

0.0

0.4

27.8

0.1

4.8

26.2

3.2

177

9.1

15.0

14.1

1.9

Высота снега составляет 50-60 см, на востоке увеличивается до 80 см. Большому накоплению снежного покрова способствует отсутствие сильных оттепелей и длительность залегания (190-210 дней). Максимальная высота отмечается в конце марта, после чего под влиянием увеличения прихода солнечной радиации снег начинает оседать, но благодаря большой мощности и большой отражательной способности таяние его идёт медленно и также медленно повышается температура воздуха. Период от конца устойчивых морозов (последняя декада марта - первая декада апреля, в восточных районах третья декада) до даты перехода средней суточной температуры через 0°С растягивается на месяц. Март по состоянию снежного покрова, низким температурам и их распределению является ещё типичным зимним месяцем. Зимний период длится 5-6 месяцев.

Весна в ХМАО.

Распределение температуры по территории ХМАО уже в апреле близко к летнему, но лишь в мае полностью ликвидируются остатки зимнего распределения температуры, связанные с влиянием рельефа и с усиленной антициклоничностью. В апреле еще сохраняется свойственная зиме разность температур западных и восточных районов. Наиболее короткий, ветреный, ясный и сухой сезон в году. Весенний период длится до 40 дней. Началом весны можно считать конец апреля, в течение которого стремительно развертываются весенние явления, так что в температурном отношении последняя декада его значительно отличается от первой. К концу месяца в отдельные дни более теплых вёсен, возможно повышение температуры до 15-25°С. Такие высокие температуры ранней весной связаны в основном с выносами теплого воздуха с юга, т.е. с адвекцией, и в меньшей степени с процессами трансформации воздушных масс, так как большая часть территории еще только с середины апреля начинает освобождаться от снега.

Большое количество моховых болот, которые весной сливаются в огромные моря, задерживают повышение температуры, а ясная ветряная погода и увеличение продолжительности солнечного сияния способствуют быстрому прогреванию и просыханию почвы и повышению температуры. В апреле радиационный баланс положительный, отмечается значительный рост суммарной радиации и переход радиационного баланса через нуль.

За счёт дневных температур происходит интенсивное повышение средних суточных значений, причём наибольшее повышение отмечается от марта к апрелю - до 10°С, а не от апреля к маю из-за больших затрат тепла на испарение в мае из-за бесчисленных озер и разлившихся болот и значительного роста суммарной радиации в апреле. Кроме того, оказывает влияние адвекция тепла из-за усиления деятельности полярного фронта и с перемещением циклонов, образовавшихся на юге ETР или в Средней Азии, к северу. В теплых секторах этих циклонов выносится теплый воздух из районов, уже освободившихся от снега.

Адвекция тепла происходит по западной периферии сибирского антициклона, вызывает его разрушение и ликвидацию зимних условий, способствующих выхолаживанию. В апреле число дней с оттепелью увеличивается до 19. К середине апреля прекращаются устойчивые морозы, а в конце апреля - начале мая происходит разрушение устойчивого снежного покрова. Примерно в это же время происходит переход средней суточной температуры через 0°С. В отдельные тёплые годы уже в конце апреля возможно повышение температуры до 15-25оС из-за выноса теплого воздуха с юга. Также в апреле возможны морозы до -25, -30оС из-за прорывов арктического воздуха с севера, но такие резкие понижения температуры бывают только в годы с затяжной зимой

В мае на большей части средние суточные температуры становятся выше, и на этот же месяц на всей территории происходит переход средней суточной температуры через 0оС, в отдельные годы этот переход может запаздывать или происходить раньше на 20-25 дней. В среднем переход к положительным значениям температуры продолжается с 10 апреля (Леуши, Шаим) до 3 мая (Юильск). Заморозки южнее широты 60° прекращаются в среднем в период от 15/V до конца месяца. Севернее, они затягиваются до половины июня. Так, в 1990 году в Октябрьском, а в 1993 году в Няксимволе самый поздний заморозок был отмечен 22 июня, а самый ранний 31 июля в Няксимволе в 1983 г. В Ханты-Мансийске самый поздний заморозок отмечен 14 июня 1992 г., самый ранний 24 августа 1985 год. B сильно заболоченных районах центральной части низменности с медленно прогревающимися почвами прекращение заморозков, наступает позднее, чем в более сухих западных и восточных районах, на несколько дней (примерно на пять).

Во второй декаде мая, дней через 15 после разрушения снежного покрова, завершается его сход. Со сходом снега уменьшается количество отраженной радиации, так как солнечные лучи падают уже не на снег, а на почвы. Для мая характерно чередование холодных вторжений и выносов тепла. Быстрое повышение температуры (до 25°С и выше) может смениться резким похолоданием и даже снегопадами. Первая декада мая нередко бывает холодней последней декады апреля, но в конце мая, начале июня обычно устанавливается солнечная теплая погода. Распределение температуры уже в апреле близко к летнему, но лишь в мае полностью ликвидируются остатки зимнего распределения температуры, связанные с влиянием рельефа и с усиленной антициклоничностью. Для мая характерна ясная, солнечная, но прохладная погода при северном холодном ветре в начале мая и солнечная и теплая погода в конце.

Средняя температура мая положительная, от 3 до 6°С. Преобладание антициклонической погоды весной обуславливает небольшое количество осадков (30-40 мм) и низкую влажность. Число дней с влажностью 30% и менее в мае составляет 3-5, в отдельные годы до 15, однако вследствие достаточных запасов влаги в почве не создаются условия засушливости. Для мая и июня характерны возвраты холодов со значительными понижениями температуры и даже снегопадами. Так, 8 июня 1960 г. в Октябрьском выпало 44 мм осадков, 29 мая 1963 г. в Ханты-Мансийске 30 мм. Заморозки заканчиваются в первой половине июня до перехода средней суточной температуры через 10°С. Заморозки образуются при адвекции холода с севера или вследствие радиационного выхолаживания в ясные ночи солнечная и теплая погода.

Термический режим в значительной степени определяется процессами трансформации воздушных масс. Высокие температуры обычно поддерживаются выносом прогретого континентального воздуха из южных районов. При вторжении холодных арктических масс возможны очень резкие понижения температуры, до -2, -6°С. При этом получается, что длительный безморозный период как бы прерывается заморозками, и два коротких безморозных периода следуют друг за другом. Вероятность таких случаев невелика, всего 2-5%.

Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода

Станция

Даты заморозков

Продолжительность безморозного периода

% лет с отсутствием безморозного периода

% лет с длительными безморозными периодами, прерываемым заморозком

Средняя

Самая ранняя

Самая поздняя

средняя

Самая ранняя

Самая поздняя

Березово

31 V

30 IV

25 VI

10 IX

21 VII

3 X

101

49

137

2

Сосьва

16 VI

27 V

9 VII

18 VIII

12 VII

19 IX

62

31

114

18

4

Няксимволь

15 VI

21 V

9 VII

28 VIII

10 VIII

25 IX

73

36

118

4

Ларьяк

26 V

12 V

9 VI

14 IX

21 VIII

6 X

110

81

141

3

Сургут

1 VI

14 V

17 VI

8 IX

30 VII

2 X

98

53

133

5

Ханты-Мансийск

24 V

9 V

11 VI

24 IX

17 VIII

14X

122

79

151

На почве заморозки и летом могут отмечаться при положительных температурах воздуха, благодаря большим градиентам, возникающим в приземном слое воздуха вследствие ночного излучения и стекания холодного воздуха в низины и котловины.

Лето. Начало лета относится к первой декаде июня. Лето теплое, но короткое, продолжительностью до 80 дней. В течение июня устанавливается летний режим, особенностью которого являются большие запасы солнечного тепла и света, так в июле число часов солнечного сияния в Березово 309 ч. Температурный режим летних месяцев в значительной степени определяется процессом трансформации (прогревания и насыщения влагой) воздушных масс, притекающих с севера, и формирования своеобразного местного континентального воздуха. Лето характеризуется большой повторяемостью антициклональной погоды с конвективной облачностью в дневное время. Проходящие циклоны летом обычно ненадолго изменяют погоду, так как притекающий в тылу их арктический или морской умеренный воздух быстро прогревается, при быстрых вторжениях арктического воздуха отмечаются наиболее низкие летние температуры.

В связи с максимальным притоком солнечной радиации при ясном небе или кучевой облачности в июне формируются благоприятные условия для образования наибольших величин радиационного баланса. Несмотря на самые большие в году затраты тепла на испарение, на нагревание почвы и воздуха остается значительное количество тепла.

С прекращением заморозков во второй декаде июня происходит интенсивный рост температуры и в третьей декаде осуществляется переход средней суточной температуры через 15°С. Средняя температура июня 8-15°С. В связи с максимальным притоком солнечной радиации при ясном небе или кучевой облачности в июне отмечаются наибольшие величины радиационного баланса.

Самый теплый месяц - июль, средние температуры его 16-18°С, абсолютный максимум 35-37°С. Изотермы вытянуты в широтном направлении, но над заболоченными пространствами, которые действуют охлаждающе, ход изотерм нарушается. При сравнительно невысоких средних месячных температурах в отдельные дни в июле - августе температура может повышаться до 33-37°С и выше (Ханты-Мансийск, 1990 г. 40,1°С).

Средняя температура, абсолютные максимумы и минимумы в июле.

В июле повышение температуры продолжается, несмотря на уменьшение высоты солнца и сумм приходящего тепла, что объясняется прогревом подстилающей поверхности и выносом более теплых воздушных масс с юга. Июль и август незначительно различаются по средним температурами, но это происходит за счёт дневных температур, а ночные температуры в августе понижаются. Средняя суточная температура 20°С и выше за лето бывает 10-15 дней, максимальная - до 55 дней, 1-3 дня удерживается максимальная температура, превышающая 30°С.

Число дней с высокими температурами

Станция

Средняя суточная температура

Максимальная температура

20°С

25°С

20°С

25°С

30°С

Березово

9.4

0.1

36.0

9.1

0.6

Октябрьское

9.6

0.2

47.1

12.6

0.6

Няксимволь

9.9

0.1

57.2

21.3

3.2

Ларьяк

15.4

1.1

55.6

21.5

2.2

Сургут

13.9

0.9

48.6

15.1

1.1

Теплый период с температурой выше 15°С продолжается 40-70 дней, колебания в отдельные годы могут составлять до 15 дней. В температурном режиме даже летом нет устойчивости, жаркие дни нередко сменяются прохладными, суточные амплитуды значительны. Июль - единственный месяц, когда нет заморозков.

Июль и август незначительно различаются по средним температурам, но это происходит за счёт дневных температур, а ночные температуры в августе понижаются. Продолжительность периода с температурами выше 20°С не превышает 25 дней. Высокие температуры в июле-августе также объясняются прогреванием арктического воздуха.

В первых числах августа происходит переход средней суточной температуры через 15°С в сторону понижения.

Средняя продолжительность периода с положительными температурами воздуха составляет от 158 (Березово) до 192 суток (Леуши). Устойчивый период с температурами выше 10оС составляет до трёх месяцев. Длительность периода с температурами выше 15оС не превышает 1-2 месяцев.

Крупные реки и озёра сглаживают суточный и годовой ход температуры, удлиняют безморозный период (в Березово безморозный период 101 день, а в Сосьве - 62), июльские заморозки отмечаются соответственно в 4 и 20% лет. В Ханты-Мансийске безморозный период длится 122 дня, в Угуте расположен-ном южнее, но в удалении от Оби - 92 дня). К концу августа осуществляется переход через 10°С в сторону понижения, начинаются заморозки на почве, лишь в районах Ханты-Мансийск - Ларьяк и южнее наступление этих явлений сдвигается на начало сентября.

В июле-августе суммы осадков составляют 60-80 мм, в основном ливневого характера. В отдельные месяцы суточный максимум может превышать месячную норму.

Среднее месячное количество осадков (1-я строка) и суточный максимум осадков (2-я строка), мм

Станция

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Березово

22

26

40

39

57

70

59

48

59

70

49

40

Сургут

24

21

47

37

59

35

72

68

75

87

56

42

климат ветровой воздушный

Осень. Наступает рано - в конце августа - начале сентября. Учащающиеся к концу августа заморозки являются первым признаком наступающей осени. По продолжительности вдвое больше весны и холоднее. Уже в сентябре приход солнечной радиации уменьшается втрое по сравнению с июлем. Разность средних температур сентября и августа вдвое больше разности температур августа и июля. К исходу августа начинаются заморозки на почве, а в начале сентября осуществляется переход средней суточной температуры через 10°С в сторону понижения. В первой половине сентября заканчивается безморозный период, причём в районе, прилегающем к Уралу первые морозы отмечаются в конце августа, к востоку сдвигаются на первую декаду сентября, а во второй декаде отмечаются на средней Оби и южнее. Величина радиационного баланса к сентябрю резко уменьшается, после выпадения снега становится отрицательной.

В циркуляционном отношении переход от летних условий к осенним характеризуется усилением западного переноса и ростом циклоничности.

Понижение температуры от сентября к октябрю более ощутимо, чем в предыдущий месяц, и достигают 9-11°С. Погода в сентябре более неустойчива, учащаются дожди, хотя в первой половине месяца бывает по летнему жарко. Средняя температура сентября положительная, но на большей территории ниже 0°С. К концу месяца возможны сильные похолодания до -7, -15°С, связанные с вторжениями континентального арктического воздуха с северо-запада. Редко, но случаются снегопады с большим количеством осадков (23 сентября 1973 г. в Ханты-Мансийске 32 мм). На фоне установившихся низких температур почти ежегодно во второй половине сентября бывают периоды возврата тепла - "бабье лето".

В октябре устанавливается отрицательный радиационный баланс и отрицательная температура, образуется устойчивый снежный покров, на реках отмечается ледостав. Ветер принимает южное и юго-западное направление, увеличиваются скорости. Период от первого заморозка до установления устойчивого снежного покрова длится 50-55 дней.

В начале октября появляется снежный покров, к концу первой декады осуществляется переход средней суточной температуры через 0°С. При похолодании в отдельные годы в результате циркуляционных процессов, свойственных зимнему сезону, при выносе континентального арктического воздуха из Восточной Сибири, температура может достигать -35, -43°С. Похолодание в октябре идёт очень быстро. В третьей декаде октября завершается образование устойчивого снежного покрова и отмечается переход средней суточной температуры через -5°С, после чего надолго устанавливается период устойчивых морозов. Увеличивается облачность и повторяемость туманов. Создаются благоприятные условия для гололедно-изморозевых явлений. В октябре осадки (35-50мм) в основном твёрдые и смешанные (в сентябре их не более 5%). К концу третьей декады октября высота снега достигает 8-10 см. Осадки в основном малоинтенсивны, но случаются и сильные снегопады. Увеличивается скорость ветра, число дней с ветром 15 м/ сек и более достигает 5-8, наблюдаются метели (2-3 дня). С образованием устойчивого снежного покрова устанавливается зимний режим.

Глава 3. Ветровой режим в ХМАО

Направление воздушных течений в связи с расположением областей высокого и низкого давления большую часть года на территории округа близко к зональному. Наиболее четко западный перенос выражен зимой, когда в тропосфере преобладают западные, а у земли юго-западные ветры, обусловленные равнинностью территории и направлением барического градиента в холодное время года. Повторяемость юго-западных ветров зимой и в переходные сезоны года составляет почти 75%, в мае падает до 16-25%.

Летом с июня по август, когда давление над Арктикой становится больше, чем на материке, на Западно-Сибирской низменности до 60о с.ш. господствуют северные и северо-западные ветры, дующие с океана на материк, а южнее западные. Северо-восточный и юго-восточный ветер в округе бывают редко. Под влиянием местных физико-географических условий наблюдаются отклонения ветра от типичного для округа. В долинах рек господствующее направление ветра зависит от направления долин.

Таким образом, в годовом режиме ветра достаточно четко прослеживается муссонообразный характер: зимой ветер дует с охлажденного материка на океан, летом - с океана на сушу. Средние месячные скорости ветра во все сезоны года не превышают 4-6 м/сек. Над залесёнными районами скорости зимой и осенью составляют 3-4 м/сек, летом 2-3 м/сек,

Уменьшение скоростей, особенно больших, отмечается в районах, прилегающих к Уралу.

Наибольшую повторяемость в течение года имеют скорости 2-3 м/сек (70-75%) (табл. 5.10).

Таблица 5.10

Средняя месячная и годовая скорости ветра

Станция

I

V

VI

VII

IX

X

Год

Березово

3.1

4.6

4.6

4.2

3.8

4.0

3.7

Сосьва

2.1

3.1

2.9

2.4

2.4

2.8

2.4

Нумто

4.1

4.2

4.6

4.8

4.4

4.4

4.2

Октябрьское

3.3

4.2

3.9

3.7

3.9

4.2

3.7

Няксимволь

2.0

2.9

2.5

2.1

2.2

2.6

2.3

Горшково

2.5

3.4

3.2

2.4

2.3

2.7

2.6

Сытомино

3.5

4.1

4.0

3.5

3.5

4.1

3.6

Сургут

4.9

5.5

5.3

4.5

4.9

5.9

4.9

Ханты-Мансийск

5.2

5.4

5.4

4.7

4.5

5.4

5.1

Средняя скорость ветра по округу составляет 2,8 м/сек. Для годового хода скорости ветра характерно её уменьшение летом и в середине зимы (декабрь-февраль). Наиболее ветреный месяц - май, наименее - август. Наименьшие скорости ветра отмечаются в Игриме и Юильске - 1,9 м/сек, а сильные - в Нижневартовске - 3,8 м/сек, в Ханты-Мансийске -5,1 м/сек).

Сильные ветры (более 15м/сек) в течение года распределяются довольно равномерно с некоторым увеличением повторяемости в те сезоны, когда увеличены и средние скорости ветра.

Ветры достигают особо опасных скоростей при прохождении глубокого циклона или его ложбины и связанных с нею фронтальных разделов (чаще холодных). Характерно также одновременное формирование в тылу циклонов мощного антициклона, который поддерживается "тыловыми" затоками холода в севера; в других случаях - антициклон или гребень располагаются над Баренцевым или Карскими морями, а над Казахстаном - полоса высокого давления с проходящими к востоку ядрами . При таком взаимодействии барических систем происходит увеличение градиентов давления в среднем до 5-8 гПа на 1о широты. В зоне фронта в нижней тропосфере наблюдаются большие контрасты температур порядка 15-20оС на 1000 км. Траектории циклонов проходят вблизи оси струйного течения (на высотах 7-10 км), скорость потока в струе - от 100 до 200 км/час. При этом в нижнем двухкилометровом слое формируется мезоструя, в большинстве случаев скорость в ней доходит до 15-20 м/сек. Сильные ветры в 50% случаев наблюдаются при углублении циклонов, в 25% -могут отмечаться при заполнении циклонов, но в их тыловой части. "Глубина" циклонов при особо опасных скоростях ветра колеблется в пределах 955-995 гПа.

Особо опасные скорости ветра на территории округа отмечаются при прохождении южных циклонов (процессы с активным меридиональным переносом воздушных масс); циклонов, движущихся в широтном направлении с центральной Атлантики через центральные районы ЕТР на Западную Сибирь, или волновых возмущений, развивающихся на холодных фронтах и перемещающихся в большинстве случаев вдоль 56-60-й параллелей; "ныряющих" циклонов, зарождающихся над севером Атлантики и перемещающихся через Норвежское и Баренцово моря на север Урала и далее на среднее течение Оби и Енисея.

Максимальное число дней с сильным ветром наблюдается весной, но оно невелико (2-2,5 дня), а в ветровой "тени" Урала (с. Няксимволь) скорости более 15 м/сек наблюдаются не ежегодно. В осенние месяцы сильные ветры бывают каждый год, а зимой вероятность их уменьшается. Значительными скоростями отличаются долины (Сургут, Ханты-Мансийск). Среднее число дней с сильным ветром (15 м/с и более) 5-10 дней, в долинах рек (Ханты-Мансийск, Сургут) 5-25 дней. Основной максимум наблюдается весной с марта по май, наименьшее - с июля по август. Средняя суммарная продолжительность сильных ветров со скоростями 20 м/сек 1-3 часа в течение года; со скоростями 18 м/сек 3-9 часов; со скоростями 16 м/сек 6-24 часа; 14 м/сек 14- 70 часов; 12 м/сек 32- 175 часов; 10 м/сек 78- 431 часа; 8 м/сек 188- 964 часа.

В 85% случаев наибольшими скоростями характеризуются ветры с южной и западной составляющими, в долинах рек и в горах - северной и восточной составляющий.

Средняя максимальная скорость ветра по округу составляет 22 м/сек. Один раз в 20 лет (на открытых местах) возможно усиление ветра до 25-30 м/сек, так в Саранпауле 11.10.1991 г. и Нижневартовске 03.08.1987 г. скорость ветра достигла 25 м/сек, а в Березово 12.05.1991 г. - 27 м/сек, 23 июля 1971 г. при шквале в Березово отмечено усиление ветра до 30 м/сек. Сильные ветры (более 15 м/сек) являются характерной чертой климата ХМАО, которая так или иначе проявляется в каждом сезоне. Чаще всего сопровождаются в начале лета - пыльными бурями и суховеями, а зимой - буранами и метелями.

Хорошую характеристику ветрового режима территории дает повторяемость штилей.

Число штилей в зимние месяцы превышает 20, местами 30, а летом 25-30 и местами 50. За год это составляет уже 200-250 случаев штиля, а местами и больше .

7. Опасные метеорологические явления в ХМАО

Наиболее опасные явления погоды в ХМАО (обильные дожди, снегопады, метели, резкие похолодания и потепления) связаны с перемещением циклонов, развивающихся летом на полярном, а зимой - на арктическом фронтах.

Бездождные периоды. Засухи.

Длительные бездождные периоды устанавливаются в 80% случаев в полях высокого давления, т.е. в центральной части антициклонов, гребнях, или в "размытых" полях высокого давления. Засухи, в 67% случаев определяются интенсивным развитием меридиональных форм циркуляции. По положению высотных гребней и ложбин относительно Западной Сибири выделяются три типа процессов, приводящих к длительным бездождевым периодам, засухам (рис. 2).

Рис. 2. Структура барического поля в средней тропосфере (АТ500) и пути перемещения циклонов (1) и антициклонов (2) в годы установления засух и засушливых периодов в летние месяцы.

Тип процесса: а) меридиональный, с преобладанием формы С; б) меридиональный, с преобладанием формы Ц; в) зональный, с формами З и Ц (по классификации Каца)

При типе I (рис. 2 а) на территорию ХМАО поступает холодный сухой арктический воздух, не приносящий влагу, так как в тропосфере в антициклоне возникают нисходящие движения, что приводит к деградации облачности и уменьшению влагосодержания воздуха. Подвижные антициклоны над Уралом и прилегающими районами формируются под влиянием малоподвижной антициклональной области над Арктикой, от которой "отпочковываются" ядра высокого давления. Этот процесс сохраняется до тех пор, пока существуют термодинамические условия сохранения антициклона над ледяным покровом Арктики и южного гребня высокого давления и может продолжаться от 25 до 50 дней и более. Из трёх типов процессов, формирующих засухи, он встречается в 47% случаев. Характерным для данного типа (63% случаев) является преобладание дневных температур выше 30оС.

При процессах типа II (рис. 2 б) ось гребня смещена к западу к Уралу. Над арктическими морями так же, как и при процессе типа I , располагается антициклон, но центр его смещен к западу, поэтому ядра антициклона формируются и проходят на юг западнее, чем при предыдущем типе. Частое прохождение антициклонов вызывает засухи при сравнительно пониженном фоне температуры, частом и резком её колебании (на 6-12оС за сутки). Повторяемость процессов данного типа 20-31%, их продолжительность - от 20 до 35 дней.

Процессы типа III (рис. 2 в) определяются зональными формами циркуляции и наблюдаются реже, чем предыдущие процессы. Наибольшую повторяемость имеют весной (апрель - май) и осенью, когда вследствие ослабления трансформирующей роли и моря, и континента меридиональная устойчивость тропосферной циркуляции нарушается, возрастают скорости зонального переноса тропосферных волн и поэтому высотное барическое поле представляет слегка взволнованную зону. Амплитуда колебаний волн ВПФЗ незначительная. Такой характер высотного барического поля обуславливает у поверхности земли частое прохождение через юг Европы на Казахстан антициклонов азорского происхождения. Между 45-й и 58-й параллелями, от Атлантики до Байкала формируется полоса высокого давления, а к северу и югу от неё - зоны циклонической деятельности.

Чаще всего бездождные периоды наблюдаются в апреле-мае (14-22%), в летние и осенние месяцы их повторяемость 6-21%. В Ханты-Мансийске от 10% в октябре до 19% в апреле. Средняя суммарная продолжительность бездождных периодов за теплое полугодие в пределах 50 дней.

Обильные осадки. К опасным или стихийным метеорологическим явлениям относятся значительные и обильные осадки теплого периода, дающие за сутки и менее слой 15-50 мм и более, а также твёрдые осадки холодного периода со слоем 10-20 мм и более. При выпадении обильных осадком преобладает зональная циркуляция, определяемая процессами двух типов.

При этом, в первом случае - на средних картах АТ500 барическое поле представлено гребнем над ЕТР и хорошо развитыми к югу ложбинами - одна ориентирована с Таймыра на Аральское море, вторая - с Норвежского моря - на Италию (рис. 3 б).

Рис. 3 Северо-западный (I) , западный (II) и юго-западный (III) типы траекторий активных циклонов (а) и структура барического поля в средней тропосфере (АТ500) в годы с избыточным количеством выпавших осадков в летние месяцы (б, в)

Пути перемещения: 1 - циклонов; 2 - антициклонов

Высотная фронтальная зона от вершины гребня на севере ЕТР "круто" спускается к югу от Каспийского и Аральского морей и здесь на участке ВПФЗ с циклонической кривизной и осуществляется активная циклоническая деятельность. Циклоны перемещаются с Атлантики на север Европейской части России, а затем по типу "ныряющих" по долине Оби и Иртыша на Омскую и Новосибирскую области. При этом происходит уменьшение температуры до отрицательных значений из-за длительной облачной погоды, выпадают обильные дожди.

Во втором случае (рис. 3 в), высотные ложбины, гребни имеют противоположное положение: глубокую высотную ложбины над Европейской частью России и слабо выраженные гребни: один - над Западной Европой, второй над Казахстаном и югом Западной Сибири. При этом типе процессов на всём протяжении от Атлантики до Западной Сибири над южными и средними широтами перемещаются циклоны, и лишь на юге Скандинавии формируются антициклоны.

Арктический воздух, в котором они формируются, проникая на Балканы и Черное море, активизирует средиземноморские циклоны, которые затем перемещаются на Западную Сибирь. Дожди, обусловленные данным типом процессов, обильные, но не продолжительные. Первый и второй тип атмосферной циркуляции часто переходят один в другой, что увеличивает продолжительность дождливых периодов.

В ХМАО наибольшую повторяемость осадки, равные 15-49 мм/сут, имеют в центральной части, отмечаются 5-7 раз за теплый период, характеризующийся повышенной циклонической деятельностью. Обильные осадки, дающие за сутки слой не менее 30 мм, выпадают менее 1% общего случая с осадками. Чаще всего выпадают на юго-западе округа. Объясняется тем, что при северо-западных, северных и южных ветрах, Уральские горы не являются преградой для воздушных масс, поэтому здесь создаются благоприятные условия для выпадения обильных осадков и в теневой зоне Урала. Наибольшее число дней с такими осадками приходится на летние месяцы. В среднем в 90% случаев такие дожди выпадают летом, из них 42% -в июле, в центральной части округа - в августе. В 52% случаев обильным осадкам сопутствует гроза, причём в 12% из них гроза наблюдается вместе с градом. Средняя продолжительность обильных осадков составляет 9-12 час. В большинстве случаев имеют малую интенсивность - менее 0,1 мм/ мин. Осадки, дающие за сутки слой 50 мм и более, крайне редки, отмечаются не чаще 3 раз за 10 лет ( например, с 1983 по 1994гг. отмечались в среднем 1-2 дня в Няксимволе , Березове, Казыме, Юильске, Куминском, Кондинском, на остальной территории не наблюдались за весь десятилетний период). Осадки в зимнее месяцы менее обильны, чем в летние, несмотря на то, что циклоническая деятельность зимой более активна, но летом отмечается высокое влагосодержание и неустойчивая стратификация воздуха. Снегопады с количеством осадков 10 мм/сут. наблюдаются чаще на севере округа. Наибольшая повторяемость их приходится на октябрь-ноябрь от 22 до 61%.


Подобные документы

  • Гидрологические исследования режима рек РБ. Изучение общей циркуляции атмосферы и климата, водного стока рек. Температура воздуха и осадки. Изменение гидрологического режима рек под воздействием климата в период потепления климата Беларуси 1988-2005 гг.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 15.11.2015

  • Проектирование поисковых сейсморазведочных работ методом отраженных волн общей глубинной точки 3D масштаба 1:25000 для уточнения геологического строения Февральского лицензионного участка в Сургутском районе. Применение псевдоакустической инверсии.

    дипломная работа [8,3 M], добавлен 05.01.2014

  • Динамика атмосферы и физико-химические процессы в ней. Основные особенности климата, его зависимость от поступления энергии солнечного излучения, циркуляции воздушных масс в атмосфере. Основные типы климата, климатические пояса и локальные особенности.

    реферат [23,2 K], добавлен 23.04.2010

  • Исследование особенностей почв различных природных зон России. Анализ рельефа, растительности и климата местности. Изучение гранулометрического состава разреза, содержания карбонатов и гумуса в почве. Валовый состав почвы. Почвенный поглощающий комплекс.

    курсовая работа [42,0 K], добавлен 25.04.2015

  • Понятие о факторах почвообразования, роль климата в этом процессе. Солнечная радиация как ведущий фактор "общеземного" климата. Понятие радиационного баланса. Понятие о коэффициенте увлажнения и индексе сухости. Климат почв и его основные составляющие.

    реферат [385,5 K], добавлен 24.03.2015

  • Характеристика географического положения, истории освоения, стратиграфии, геологической истории хребта Джугджур. Исследование особенностей климата, теплообеспеченности, влажности. Описания питания рек, типов водного режима, ландшафтов, флоры и фауны.

    дипломная работа [4,7 M], добавлен 23.09.2011

  • Эволюция климатической системы на протяжении всей истории развития планеты Земля. Основные компоненты климатической системы: атмосферы, океана и криосферы, воды в замерзшем состоянии, поверхности суши и биосферы. Основные черты климата периода голоцена.

    реферат [921,5 K], добавлен 10.10.2009

  • Общая циркуляция атмосферы. Макрометеорология и способы схематизации макросиноптических процессов. Основные этапы развития марометеорологических исследований. Учет особенностей атмосферной циркуляции. Предсказания погоды по методу Б.П. Мультановского.

    контрольная работа [3,3 M], добавлен 17.11.2010

  • Понятие почвообразовательного процесса и его основные факторы. Роль климата и рельефа в формировании почв. Характеристика почвы Камчатской провинции (генезис, свойства, распространение). Факторы, влияющие на формирование современного рельефа Камчатки.

    контрольная работа [33,9 K], добавлен 22.08.2010

  • Описание новой глобальной тектоники литосферных плит как современного варианта мобилизма. Проведение статистического анализа спрединга дна океанов и его влияния на глобальные изменения климата. Противоречия в гипотизе мобилизма и концепции зон спрединга.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 22.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.