11.10.2009 REPETITORIUM FYZICKÉ 4. Zemská atmosféra - podnebí, počasí Co už známe... 1. ) Co je to atmosféra? 2. ) Jak lze vertikálně členit atmosféru? 3. ) Z kterých složek se skládá sluneční záření? 1. ) Jaký je rozdíl mezi počasím a podnebím? 2. ) Jaký význam má v atmosféře přítomnost ozónu? 3. ) Co je to skleníkový efekt? 1. ) Jaké je chemické složení atmosféry? 2. ) Kde se nachází ozónová vrstva? 3. ) Jaký je hlavní zdroj energie pro krajinnou sféru? 1 11.10.2009 Co už známe... - lak lze vertikálně členit atmosféru? - laký je hlavní zdroj energie pro krajinnou sféru? 1. intenzita slunečního záření 2. teplota vzduchu ■ teploměry, měření v 7, 14 a 21 hodin ■ kolísání teploty (zem. šířka, oceanita, nadmořská výška) 3. tlak vzduchu ■ barometr, výškový a u hladiny moře, 1013 hPa 4. proudění vzduchu 5. atmosférické srážky 2 11.10.2009 Tlak a proudění vzduchu ► Zemská atmosféra je hmotná a proto působí na zemský povrch určitým tlakem ► Rozložení tlaku je nerovnoměrné — způsobeno nerovnoměrným rozložením tepla na zemském povrchu i v atmosféře ► Průměrná hodnota tlaku vzduchu je 1 013 hPa (při hladině moře a teplotě 15C) ► Izobara = linie spojující místa se stejnými hodnotami atmosferického tlaku ► Základní tlakové útvary: 1. ) Cyklona - tlaková níže - uzavřené izobary, nejnižší tlak v centru - směrem z centra se hodnota tlaku zvyšuje 2. ) Anticyklona - tlaková výše Tlak a proudění vzduchu ► V atmosféře je rozložení oblastí V a N tlaku nerovnoměrné ► Atmosféra se snaží tyto rozdíly vyrovnávat — existence větru ► Vzduchové hmoty se vždy pohybují z oblasti vyššího tlaku do oblasti tlaku nižšího 3 11.10.2009 Všeobecná cirkulace atmosféry ► Rozložení tlaku 0° = N - 30° = V - 60° = N - 90° = V ► Pásmo rovníkových tišin ◦ Pásmo kolem rovníku mezi 10° s. a j.š. — oblast N tlaku ◦ Teplý vlhký vzduch v této oblasti vystupuje asi do výšky 10 km, kde se roztéká na sever a na jih • Dochází ke ztrátě vlhkosti teplého vzduchu — srážky ► teplý suchý vzduch sestupuje kolem 30° do oblasti V tlaku (vznik pouští) ► Pasátová cirkulace ◦ Proudění z oblasti kolem 30° (V tlaku) do rovníkové oblasti (N tlak) 1 Vliv Coriolisovy síly způsobuje stáčení pasátů 4 11.10.2009 Všeobecná cirkulace atmosféry > Západní větry ◦ Proudění z oblasti kolem 30° (V tlaku) do oblasti kolem 60° (N tlak) ◦ Vliv Coriolisovy síly způsobuje stáčení těchto větrů na západ > Východní větry ◦ Proudění z oblasti pólů 90° (V tlaku) do oblasti kolem 60° (N tlak) ◦ Vliv Coriolisovy síly způsobuje stáčení těchto větrů na východ ► VCA = přemísťování vzduchu na Zemi v planetárním měřítku Místní cirkulační systémy ► Monzun ◦ typické pro J a JV Asii ◦ systém výměny vzduchových hmot mezi pevninou oceánem 1. ) letní monzun - vane z oceánu (oblast V tlaku) na pevninu (oblast ) - je vláhonosný — vymezuje období dešťů 2. ) zimní monzun - vane z pevniny (oblast V tlaku) na oceán (oblast N tlaku) - přináší sucho — vymezuje období sucha 5 11.10.2009 Místní cirkulační systémy ► Fén ◦ typické pro alpské země ◦ je to padavý, suchý, teplý vítr na závětrné straně horských překážek ◦ vane z hor do údolí ◦ pro jeho vznik ie třeba, aby na obou stranách horského masivu byly rozdílné hodnoty tlaku DC - •c -10_ -4 _ \\ Teplý suchý Chladný vlhký vzduch "/ \ vzduch _20 Místní cirkulační systémy ► Další typy místních větrů: ◦ Bóra - podobný jako fén, ale je studený ◦ Brízy ◦ Blizzard ◦ Scirocco Počasí a podnebí Počasí - aktuální stav atmosféry - dá se kdykoliv charakterizovat hodnotami meteorologických prvků: - intenzita slunečního záření - teplota, tlak a vlhkost vzduchu - rychlost a směr proudění vzduchu - oblačnost a další - tyto charakteristiky se získávají meteorologickým měřením - zakreslují pomocí smluvených symbolů do synoptických map 6 11.10.2009 Vzdušné hmoty Země vznikají v důsledku nestejnorodého zahřívání zemského povrchu v troposféře a) arktická a antarktická b) polární c) tropická d) ekvatoriální - mořské & kontinentální 1. tropická fronta 2. polární fronta 3. arktická a antarktická fronta 7 11.10.2009 Podnebné pásy Země 1. ekvatoriální- rovníkový 2. subekvatoriální- pás rovníkových monzunů 3. tropický - vlhké tropy a suché tropy 4. subtropický - Z pobřeží, V pobřeží, kontint. 5. mírný - záp. pobřeží, vých. pobřeží, kontinent. 6. subpolární 7. polární 1. Ekvatoriální pás prům. t = 24-28°C nízká roční tep. amplituda teploty nepřesahují 35°C srážky 1 000 - 3000 mm zenitální deště pevnina - odpolední srážky oceán - noční srážky srážkový efekt - i 2 000 mm 8 11.10.2009 2. Subekvatoriální pás ► letní monzun - více srážek ► minima teplot v zimě ► jaro je nejteplejší a nejsušší, tj. t = přes 35°C ► srážky kolísají s rostoucí vzdáleností od rovníku = 400 - 1 500 mm ► orografické zesílení srážek, př. podhůří Himaláje 10 000 mm 3. Tropický pás - suchý ► absolutní teplotní maxima na Zemi ► suchý vzduch, prachové částice 51 Amen as 4 m BWh 22.0 G ad C ► denní teplotní amplitudy až 40°C, v pouštích při vysoké insolaci až 80°C ► srážky: > 100 mm Ě" -3011 3 a ; ; ; i \ ; ; ; i™~ ; ; ; 3 ► písečné bouře : : : ; ; ; R------- : : : ^^^^ Monat 0 N [■ 9 11.10.2009 4. Subtropický pás ► západní pobřeží (středomořské) ◦ suchá, slunečná léta a teplá, deštivá (1 000 mm) zima ◦ ovlivnění polohou polární fronty (posun V a N), částečný vliv i západního proudění ◦ etésiové větry ► východní pobřeží ◦ suché a chladné zimní měsíce, srážky v letním období ◦ vliv monzunů — Čerápundží (Indie) až 2 5 000 mm srážek ► kontinentální „◦txodobný tropickému pásu, srážky 200 - 500 mm 5. Mírný pás ► převládající cyklonální činnost - meridionální výměna vzduchu (tropický, arktický) 10 11.10.2009 6. Subpolární pás ► arktická i polární vzduchová hmota 137m m™ ► nejvyšší roční teplotní Dfd amplitudy (65°C) ™" srážky 200 mm a méně ► přítomnost oceánu zmenšuje rozdíly Ir / \ ' ' * Kbnal 7. Polární pás ► záporná radiační bilance ► mrazivé zimy a studená léta m ► nejnižší teploty na Zemi (stanice Vostok, Ojmjakon - ™ 90°C) ~ reka m e ET ► srážky k okrajům kontinentů přibývají (až 600 |- ' a ;] mm) I" / \ 1(0- V. ... Meral _ Vliv člověka na atmosféru ► = antropogenní ovlivňování atmosféry ► Projevuje se hlavně v těchto oblastech: 1. ) Zvyšování teploty atmosféry a zemského povrchu • díky koncentraci skleníkových plynů • od 20. století se zvýšila průměrná teplota o 0,6 °C 2. ) Úbytek ozónu v ozonosféře • díky koncentraci freonů • nejnižší hodnoty O3 se vyskytují hlavně nad Antarktidou 3. ) Kontaminace potravního řetězce 11 11.10.2009 12