Городской климат
Городской климат — местный климат крупного города, создаваемый им самим.
Отличие климата города от окружающей его местности
Повышенная температура воздуха (по данным EPA, на 1—6 °C; в крупных агломерациях на востоке США вегетационный период на 15 дней длиннее, чем в аналогичной сельской местности).
Ослабление солнечной радиации (в США на 10—15 %).
Укороченный световой день (в крупных городах на 15—20 минут).
Увеличение облачности и осадков летом, туманов зимой. Например, в городах США осадков на 10—15 % больше, чем в сельской местности; туманов на 30—100 %. При серьёзной загазованности случаются смоги.
Иногда наблюдается городской бриз — приток воздуха от окраин к центру города.
Относительная влажность понижена на 6 %.
Изменения климата в крупных городах носят локальный характер, и их не следует путать с глобальным потеплением.
Сосулька
Сосу́лька — это ледяной сталактит (реже — висячая наледь), который образуется у краёв нависающих предметов, на скальных выступах, береговых обрывах, проводах, ветвях деревьев и т. д., а также в подземных полостях горных пород при послойном намораживании медленно стекающей или капающей воды[]. Сосульки обычно имеют конусообразную форму с вершиной диаметром несколько миллиметров внизу. Строение сосулек сходно со строением градин.
При выпадении снега с дождём часто образуются так называемые снежные сосульки (сталактиты), имеющие концентрическую слоистость, которая обыычно нарушается агрегатами вмёрзших снежных кристаллов. Слившиеся сосульки могут образовывать гирлянды достаточно протяжённой формы и причудливых очертаний.
Сосульки образуются при низких (минусовых по шкале Цельсия) температурах, обычно — несколько градусов ниже нуля, и при поступлении воды. Вода может, например, стекать с крыши дома, где снег тает под воздействием солнечных лучей или тепла с чердачных помещений. Талая вода под воздействием силы тяжести стекает вниз, и, благодаря холодному окружающему воздуху, замерзает. Вследствие такого намерзания воды размер сосульки увеличивается. Если сила тяжести, действующая на сосульку, в результате роста массы сосульки превысит предел прочности льда в точке начала роста, то сосулька обрушивается. При прекращении поступления талой воды рост сосульки останавливается, а при температуре выше нуля происходит уменьшение размеров и массы сосульки за счёт таяния. При температуре ниже нуля сосульки хотя и медленнее, но также уменьшаются в результате сублимации (испарения льда).
Метеорологическая станция
Метеорологическая станция, учреждение, которое проводит регулярные наблюдения за состоянием атмосферы. Наблюдения включают измерения значений метеорологических элементов в установленные сроки и определение основных характеристик (начало, окончание и интенсивность) атмосферных явлений. Первые Метеорологическая станция стали создаваться еще в 18 в., когда отдельные ученые или научные общества начали проводить систематические наблюдения за погодой. В 19 в. после учреждения центральных метеорологических институтов, в частности Главной физической обсерватории в Петербурге (1849), Метеорологическая станция получили единое руководство, а также общую программу наблюдений.
В состав Метеорологическая станция входит метеорологическая площадка, где устанавливается большинство приборов (психрометрическая будка с термометрами и гигрометрами, приборы для измерения скорости и направления ветра, осадкомер, почвенные термометры и др.), служебное здание, в котором находятся барометры, регистрирующие части дистанционных приборов, переносные приборы и где ведется обработка наблюдений. Наблюдения проводятся по стандартной программе в течение 10-минутного интервала времени через каждые 3 или 6 часов, а в некоторых случаях ежечасно. Полученные данные кодируют (см. Метеорологический код) и передают в виде цифровой сводки в установленные адреса (бюро погоды, авиационные метеостанции и т. п.). Многие Метеорологическая станция наряду со стандартными ведут агрометеорологические наблюдения, определяют интенсивность солнечной радиации (прямой, рассеянной и суммарной), радиационный баланс, величину испарения почвенной влаги и др. Метеорологическая станция устанавливают также на судах; автоматических Метеорологическая станция — на буях в открытом море и в необитаемых районах суши.
Данные наблюдений Метеорологическая станция используются для составления прогнозов погоды и предупреждений о неблагоприятных для народного хозяйства явлениях погоды, изучения климата и его изменений, а также для непосредственного обеспечения обслуживаемых организаций сведениями о погоде. В СССР основная сеть Метеорологическая станция входит в состав Гидрометеорологической службы СССР.
Метеорологическая обсерватория
Метеорологическая обсерватория, научно-техническое учреждение, в котором ведут метеорологические наблюдения и исследования метеорологического режима на территории области, края, республики, страны. Некоторые Метеорологическая обсерватория изучают состояние свободной атмосферы, для чего проводят аэрологические наблюдения с помощью радиозондов, поднимаемых на воздушных шарах, высокие слои атмосферы исследуют аппаратурой, запускаемой на метеорологических ракетах. Для исследования облаков и осадков применяют метеорологические. радиолокаторы и специально оборудованные летающие лаборатории на самолетах. В 1956 большинство М. с. в СССР преобразовано в гидрометеорологические обсерватории.
Климатология комплексная
Климатология комплексная, климат в погодах, направление в климатологии, в котором под погодой понимается комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных метеорологических элементов и явлений. В Климатология комплексная рассматривается влияние погоды на человека, на многие объекты его деятельности, а также на животный мир. Поскольку климат понимается как многолетний режим погоды, его воздействие на человека проявляется через конкретную погоду. Климат в Климатология комплексная анализируется с помощью каталогов или перфокарт погоды, причем в качестве единицы счета используются понятия «погода конкретных суток» и погода конкретного момента». При сравнительном изучении климата все многообразие погоды суток анализируется с помощью классификации, построенной на морфологической основе. Она включает ряд классов погоды. Несколько классов образуют группу безморозной погоды, часть — погоды с переходом температуры воздуха через 0°С и часть — морозные погоды. Каждый класс характеризуется определенными числовыми показателями. Особенности климата какой-либо местности оцениваются расчетом повторяемости классов погоды по месяцам года с построением графиков структуры климатов, причем привлекаются сведения о режиме отд. метеорологических элементов. Закономерности географического распределения погоды на равнинах анализируются с помощью составления карт повторяемости того или иного класса погоды. В горных районах, где использование такого приема затруднительно, применяют графики структуры климата вдоль речных долин и по высотным профилям. При анализе многолетнего режима погоды в Климатология комплексная выясняется устойчивость во времени того или иного класса погоды, степень контрастности погоды смежных дней, характер сопряженности погоды, одновременно возникающей в разных пунктах, и др. Климатология комплексная получила развитие в СССР с 1927 (работы Е. Е. Федорова и его последователей — Я. И. Фельдмана, Л. А. Чубукова и др.).
Метеорологические элементы
Метеорологические элементы, характеристики состояния атмосферы: температура, давление и влажность воздуха, скорость и направление ветра, облачность, осадки, видимость (прозрачность атмосферы), а также температура почвы и поверхности воды, солнечная радиация, длинноволновое излучение Земли и атмосферы. К Метеорологические элементы относят также различные явления погоды: грозы, метели и т. п. Изменения Метеорологические элементы являются результатом атмосферных процессов и определяют погоду и климат. Метеорологические элементы наблюдаются на аэрологических и метеорологических станциях и метеорологических обсерваториях с помощью аэрологических и метеорологических приборов.
День работников гидрометеорологической службы Украины
«День работников гидрометеорологической службы» ( укр. «День працівників гідрометеорологічної служби» ) — национальный профессиональный праздник для тех кто так или иначе причастен к работе гидрометцентра страны, и который отмечается в Республике Украина каждый год, 19 ноября[1].
«День работников гидрометеорологической службы» получил на Украине статус официального государственного профессионального праздника сравнительно недавно. 11 марта 2003 года в столице украинской республики городе-герое Киеве, второй президент Украины Леонид Данилович Кучма подписал Указ N 208/2003 «О Дне работников гидрометеорологической службы», который и предписывал отмечать эту дату ежегодно 19 ноября. В президентском указе Леонида Кучмы в частности говорилось, что новый профессиональный праздник в стране вводится «учитывая важную роль работников гидрометеорологической службы в обеспечении органов государственной власти, органов местного самоуправления, населения гидрометеорологической информацией, прогнозами и предупреждениями об опасных и стихийных явлениях, в решении других общегосударственных задач…».
Исходя из этого можно с достаточной долей вероятности предположить, что введение этого праздника есть дань уважения со стороны украинской власти всем работникам гидрометеорологической службы Украины. Это подтверждают и слова следующего украинского президента Виктора Андреевича Ющенко, который в 2008 году, в своем поздравительном послании сказал буквально следующее:
Всемирный метеорологический день
Всемирный метеорологический день (на других официальных языках ООН: англ. World Meteorological Day, исп. Día Meteorológico Mundial, фр. Journée météorologique mondiale ) — празднуется ежегодно 23 марта начиная с 1961 года. Это день образования в 1950 г Всемирной метеорологической организации (ВМО).
ВМО посвящает каждый ежегодный Всемирный метеорологический день какой-либо теме и проводит соответствующие пропагандистские мероприятия.
В своих ежегодных посланиях Генеральный директор ВМО рассматривает тематику Всемирного метеорологического дня.
Ежегодная тематика Всемирного метеорологического дня
2010 год — «60 лет службы в интересах вашей безопасности и благополучия»
2009 год — «Погода, климат и воздух, которым мы дышим»
2008 год — «Наблюдения за нашей планетой для лучшего будущего»
2007 год — «Полярная метеорология: понимание глобальных воздействий»
2006 год — «Предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий»
2005 год — «Погода, климат, вода и устойчивое развитие»
2004 год — «Погода, климат и вода в информационную эру»
2003 год — «Наш будущий климат»
Глобальное похолодание
Глобальное похолодание — процесс постепенного остывания Земли; гипотеза, постулирующая глобальное охлаждение поверхности Земли и её атмосферы, её оледенение.
Гипотезе никогда не уделялась существенная научная поддержка, однако в её пользу говорят некоторые публикации в научной и научно-популярной прессе о цикличности ледниковых периодов и трендом снижения среднегодовой температуры, наблюдавшегося с 1940-х до начала 1970-х.
На настоящее время, большее распространение в научных кругах имеет гипотеза глобального потепления, то есть повышения температуры Земли, связанное с техногенной деятельностью человека.
Почему глобальное потепление иногда приводит к похолоданию
Глобальное потепление вовсе не означает потепление везде и в любое время. В частности, в какой-либо местности может увеличиться средняя температура лета и уменьшиться средняя температура зимы, то есть климат станет более континентальным. Глобальное потепление можно выявить, только усреднив температуру по всем географическим локациям и всем сезонам.
Согласно одной из гипотез, глобальное потепление приведёт к остановке или серьёзному ослаблению Гольфстрима. Это вызовет существенное падение средней температуры в Европе (при этом температура в других регионах повысится, но не обязательно во всех), так как Гольфстрим прогревает континент за счёт переноса тёплой воды из тропиков.
Согласно гипотезе климатологов М. Юинга и У. Донна[], в криоэре[] существует колебательный процесс, в котором оледенение (ледниковый период) порождается потеплением климата, а дегляциация (выход из ледникового периода) — похолоданием. Это связанно с тем, что в Кайнозое, являющемся криоэрой, при оттаивании ледяных полярных шапок увеличивается количество осадков в высоких широтах, что зимой приводит к локальному повышению альбедо. В дальнейшем происходит снижение температуры глубинных районов континентов северного полушария с последующим образованием ледников. При замерзании ледяных полярных шапок ледники в глубинных районах континентов северного полушария, не получая достаточно подпитки в виде осадков, начинают оттаивать.