Что такое температурный режим. Физические свойства воздуха. Ее гигиеническое значение


Распределение температуры воздуха в атмосфере и непрерывные изменения этого распределения называют тепловым режимом атмосферы . Тепловой режим атмосферы является важнейшей характеристикой климата и определяется прежде всего теплообменом между атмосферным воздухом и окружающей средой. Под окружающей средой при этом понимают космическое пространство, соседние массы или слои воздуха и особенно земную поверхность.

Агроклиматический режим мороза. Агроклиматические индексы характеризуют его режим. Засухи: определения. Факторы, определяющие проявление засух. Характеризуется климатом засухи. Физиологический смысл внутренних водных отношений в урожайности. Прямая и косвенная борьба с засухой. Ветры: реакции растений на ветер. Скорость ветра и турбулентность в зависимости от укрытия. Взаимосвязь между барьером против ветра, сохранением влажности и растительным ростом. Факторы, определяющие его интенсивность и частоту. Прямая и косвенная борьба с градом. Испарительный и эвапотранспирационный режим. Режим поверхностного стока. Режим хранения воды в почве. Типичные временные состояния Аргентинской Республики. Лесная, сельскохозяйственная и животноводческая пригодность аргентинского климата. Агроклиматическая регионализация конкретных культур. Земля, ее условия, геофизические характеристики и ее движения. Атмосфера, ее состав, стратификация и физические характеристики ее различных слоев. Астрономические, географические и метеорологические факторы климата. Излучение: происхождение и природа излучения. Спектр солнечной радиации. Воздействие атмосферы на прохождение излучения. Географическое и сезонное распределение солнечной радиации. Радиационный баланс в системе Земля-атмосфера. Взаимодействие излучения с культурами. Биологическое действие различных видов излучения. Спектральное свойство листьев. Оптические свойства навеса. Вегетативный ответ на спектральные изменения. Фотосинтетический ответ на свет. Эффективность фотосинтеза. Архитектура растительного сообщества. Распределение излучения в навесе. Спектральная отражательная способность: ее использование для определения растительного стресса и агрономических характеристик сельскохозяйственных культур. Тепло и температура: способы передачи энергии калорий. Температура почвы: введение. Теплопередача в полу. Законы изменения температуры почвы. Температура воздуха: введение. Нагрев воздуха путем добавления внешней энергии к ее массе и адиабатическим процессам. Вертикальный градиент температуры и устойчивость воздуха. Турбулентный перенос чувствительного тепла в нижние слои атмосферы. Географическое и временное изменение температуры. Температура почвы: действие на рост семян и рассаду. Действие на конечный урожай сельскохозяйственных культур. Положительное действие: кардинальные температуры в растении. Рост и развитие растений. концепция накопления энергии. Влияние максимальной и минимальной температур на тепловое накопление и его связь с температурой основания. Прямолинейное и криволинейное действие температуры в процессе развития. Биометеорологические показатели сумм температур. Температура воздуха: потребность вида в холодные часы в годовых и многолетних культурах. Температура воздуха: ежегодная терможурналистика, Классификация растений растений и формы выражения. Асинхронная терможурналистика, концепция. Комбинированное действие температуры и продолжительности дня. Биометеорологические показатели. Атмосферное давление: определение. Вертикальное и горизонтальное распределение давления. Изобары, барометрический градиент. Абсолютные и относительные топографии давления. Центры давления на поверхность земли. Ветер: причина генерации. Отклонение ветров вращением земли. Ветер и турбулентный транспорт, общий пограничный слой, внешний и внутренний пограничный слой, логарифмический профиль ветра. Общая циркуляция атмосферы, сезонный оборот. Климатические индексы ветра. Океанское течение: причина морских течений. Климатические последствия. Атмосферная влажность: состояние воды в атмосфере. Форма выражения влажности атмосферы, ее важность в агрометеорологии. Ежедневное, годовое и зональное изменение абсолютного и относительного содержания водяного пара. Конденсация и сублимация водяного пара: причины и факторы, которые его определяют. Состав облачных систем. Квалифицированная количественная оценка облачности. Туман и туман. Осадки: причины и формы. Генетические типы осадков. Зональное, сезонное и суточное изменение осадков. Распределение и частота осадков с разными временными интервалами. Расчет вероятности осадков. Масса воздуха: происхождение и характеристики того же самого. классификация. Теплые и холодные фронты, эволюция и последствия. Погода и климат: концепции. описание климатов, описательный, рациональный и систематический. Виды почвы и климата. Агрометеорологическая станция: выбор места. категории станций. Расположение приборов. Наблюдения за агрометеорологическими целями. Интерпретация и использование данных. Испарение: транспортировка воды через систему почва-растение-атмосфера. Понятие ссылки и реальная эвапотранспирация. Действие элементов климата испарения и транспирации растений. Влияние почв и культур на эвапотранспирацию. Энергетический баланс листа и навеса. Оценка и измерение эвапотранспирации в разных масштабах: культуры, местные и региональные. Коэффициенты культивирования: типы, определение и использование. Водный баланс в почве: гидрологические константы почвы. Вариация хранения воды в почве, причины и факторы, которые ее определяют. Методы их оценки, климатический, ежемесячный, последовательный и ежедневный гидрологический баланс. Биоклиматическое воздействие влаги: его влияние на урожайность. Эффективность использования воды. Фенология растений и животных: фенология: определение и этимология. Связь фенологии с другими естественными науками. Фенология биологического интереса. и феноменология сельского хозяйства и животноводства. Фенологические наблюдения. Определены критерии отбора животных растений и фаз. Сеть фенологических станций. Фенологические наблюдения в спонтанных растениях и культурах. Разделение вегетативного цикла по фазам и подпериодам. Частота появления органов. Типичные фенологические моменты и фазовая энергия. Методы наблюдения в годовых растениях и культурах: плотные и тонкие. Фенологические наблюдения у диких и домашних животных. Сезонность млекопитающих.

  • Мороз: определение и обсуждение терминов.
  • Синоптический и локальный процесс образования мороза.
  • Генетические и морфологические типы.
  • Физиологические эффекты температур.
  • Прямая и косвенная борьба против мороза.
  • Астрономические, эографические и метеорологические факторы климата.
  • Радиационный режим.
  • Температурный режим.
  • Морозный режим.
  • Режим осадков.
  • Введение: История и развитие агрометеорологии в мире и Аргентинской Республике.
  • Роль агрометеорологии.
  • Связь с другими науками.
  • Средства и факторы процесса погоды и климата.
  • Солнце, его гелиофизические условия и характеристики.
Определение: применение тепла или холода в качестве терапевтических агентов.

Теплообмен осуществляется, во-первых, радиационным путем, т.е. при собственном излучении из воздуха и при поглощении воздухом радиации Солнца, земной поверхности и других атмосферных слоев. Во-вторых, теплообмен осуществляется путем теплопроводности – молекулярной между воздухом и земной поверхностью и турбулентной внутри атмосферы. В-третьих, передача тепла между земной поверхностью и воздухом может происходить в результате испарения и последующей конденсации или кристаллизации водяного пара.

Радиация: это передача тепла через вакуум. Это основной механизм термолиза организма. Не только происходит излучение, но также происходит поглощение электромагнитного излучения. Абсорбирующая способность, а также излучательная способность тела зависят от его температуры, ее природы и ее поверхности.

Проведение: Это механизм обмена тепловой энергией между двумя контактными поверхностями. Это происходит между двумя областями разной температуры, прямым молекулярным столкновением и смещением свободных электронов. Тепловая энергия переходит от более высокой температуры к более низкой температуре. Ткани человеческого тела, как правило, имеют низкую теплопроводность, ведут себя как изоляторы. Ткани с высоким содержанием воды имеют более высокую проводимость. Если воздух помещается между термотерапевтическим средством и кожей, передача тепла будет затруднительной.

Кроме того, изменения температуры воздуха могут происходить независимо от теплообмена, адиабатически. Такие изменения температуры, как известно, связаны с изменениями атмосферного давления, особенно при вертикальных движениях воздуха.

Непосредственное поглощение солнечной радиации в тропосфере мало; оно может вызвать повышение температуры воздуха всего на 0,5°С в день. Несколько большее значение имеет потеря тепла воздухом через длинноволновое излучение. Решающее значение для теплового режима атмосферы имеет теплообмен с земной поверхностью путем теплопроводности.

Термотерапевтические агенты, твердые и полужидкие. Конвекция: Состоит из передачи тепла, которое происходит в жидкости. Хотя в жидкостях и газах часть тепла передается посредством проводимости, большее количество достигается конвекцией. В человеческом теле тепло переносится с глубины на поверхность тела, проводимостью и конвекцией. Конвективный механизм, в котором кровообращение играет фундаментальную роль, действует посредством излучения и является основной причиной почти постоянной температуры при температуре центральной температуры.

Тонкая пленка воздуха, непосредственно соприкасающегося с земной поверхностью, обмени-вается с нею теплом вследствие молекулярной теплопроводности. Внутри атмосферы действует другая, более эффективная передача тепла – путем турбулентной теплопроводности. Перемешивание воздуха в процессе турбулентности способствует очень быстрой передаче тепла из одних слоев атмосферы в другие. Турбулентная теплопроводность увеличивает и передачу тепла от земной поверхности в воздух или обратно. Если, например, происходит охлаждение воздуха от земной поверхности, то путем турбулентности на место охладившегося воздуха непрерывно переносится более теплый воздух из вышележащих слоев. Этот процесс поддерживает разность температур между воздухом и поверхностью и, следовательно, процесс передачи тепла от воздуха к поверхности. Охлаждение воздуха непосредственно над земной поверхностью будет не так велико, как было бы при отсутствии турбулентной теплопроводности, но оно распространяется на более мощный слой атмосферы. В результате потеря тепла земной поверхностью оказывается больше, чем она была бы в отсутствие турбулентности.

Горячая гидротерапия, паровые бани и сауна. Испарение: это термолитический механизм, вариант конвекции, состоящий из переноса тепла тела путем испарения пота и воды легких во время истечения. Это важный механизм против высоких внешних температур. Испаряющиеся потери увеличиваются с увеличением температуры окружающей среды.

Преобразование. Это преобразование других форм энергии в тепло. Ультразвуки, в которых механическая энергия создает трение и становится теплом, другим примером являются высокие частоты, когда электромагнитная энергия развивает течения, индуцированные внутри организма, которые выделяют тепло от глубины до поверхности.

Различают индивидуальные и локальные (местные) изменения температуры. Индивидуальными называют изменения температуры, происходящие в определенном количестве воздуха, сохраня-ющего свою целостность в процессе движения. Эти изменения происходят вследствие указанных выше процессов. Они характеризуют изменения теплового состояния данного определенного количества воздуха.

Физиологические реакции на применение терапевтического тепла. Увеличение кровообращения и лимфатического кровообращения. Это повышает гибкость коллагеновой ткани, что снижает суставную жесткость. Он уменьшает мышечный спазм и способствует реабсорбции воспалительных инфильтратов, отеков и экссудатов.

Он используется в противораковой терапии. Применение тепла к периферическому нерву приводит к увеличению порога боли в области, иннервируемой нервом, не влияя на моторную функцию. Вы даже можете поднять порог боли, нагревая кожу, иннервированную этим нервом. Тепло вызывает заметное изменение физических свойств волокнистых и эластичных тканей, таких как те, которые содержатся в сухожилиях, суставных капсулах и рубцах. При нагревании эти ткани дают гораздо более легкое растяжение. Оптимальным условием получения наибольшего результата является сочетание тепла и растяжения.

Локальными называют изменения температуры в некоторой точке внутри атмосферы с зафик-сированными географическими координатами и с неизменной высотой над уровнем моря. Любую метеорологическую станцию, не меняющую своего положения на земной поверхности, можно рассматривать в качестве такой точки. Температура в этой точке будет меняться не только в силу указанных индивидуальных изменений теплового состояния воздуха, но и вследствие непрерывной смены воздуха в данном месте, т.е. прихода воздуха из других мест атмосферы, где он имеет другую температуру.

Стабильное и продолжительное растяжение более эффективно, чем прерывистое растяжение короткой продолжительности. Потепление также влияет на гамма-волокно в мышцах, снижение чувствительности к растяжению нервно-мышечного шпинделя и рефлексы, вызванные температурными рецепторами, могут быть физиологической основой для расслабления клинически наблюдаемого мышечного спазма после применения тепла. С другой стороны, когда кожа брюшной стенки нагревается, отмечается, что происходит отбеливание слизистой оболочки желудка и снижение кислотности желудка.

Изменения температуры, связанные с адвекцией – с притоком в данное место новых воздушных масс из других частей земного шара, называют адвективными. Если в данное место притекает воздух с более высокой температурой, говорят об адвекции тепла; если с более низкой – об адвекции холода.

Таким образом, локальное изменение температуры в зафиксированной географической точке зависит от индивидуальных изменений состояния воздуха и от адвекции воздуха иной температуры. Метеорологические приборы – термометры и термографы, неподвижно помещенные в том или ином месте, регистрируют именно локальные изменения температуры воздуха. Термометр на воздушном шаре, летящем по ветру и, следовательно, остающемся в одной и той же массе воздуха, показывает индивидуальное изменение температуры в этой массе.


Оглавление
Климатология и метеорология
ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Метеорология и климатология
Атмосфера, погода, климат
Метеорологические наблюдения
Применение карт
Метеорологическая служба и Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО)
Климатообразующие процессы
Астрономические факторы
Геофизические факторы
Метеорологические факторы
О солнечной радиации
Тепловое и лучистое равновесие Земли
Прямая солнечная радиация
Изменения солнечной радиации в атмосфере и на земной поверхности
Явления, связанные с рассеянием радиации
Суммарная радиация, отражение солнечной радиации, поглощенная радиация, ФАР, альбедо Земли
Излучение земной поверхности
Встречное излучение или противоизлучение
Радиационный баланс земной поверхности
Географическое распределение радиационного баланса
Атмосферное давление и барическое поле
Барические системы
Колебания давления
Ускорение воздуха под действием барического градиента
Отклоняющая сила вращения Земли
Геострофический и градиентный ветер
Барический закон ветра
Фронты в атмосфере

Климат Самарской области формируется под влиянием континентального воздуха умеренных широт с характерными вторжениями арктического и тропического воздуха.

Физические свойства воздушных масс, господствующих над территорией Самарской области, их происхождение и характер циркуляции объясняют не только генезис климата, но и определяют его основные особенности: континентальность, сравнительно большее и притом преобладающее число ясных и малооблачных дней в году, жаркое и сухое лето, холодную и малоснежную зиму, непродолжительную осень, и относительно большую вероятность весенних и осенних заморозков (Несмеянова Н. И., 2002).

Климатические условия области зависят также от местных географических особенностей, которые довольно разнообразны по строению рельефа.

Годовая амплитуда температуры достигает 38 - 41°С. Зима в области длится не менее пяти месяцев. Устойчивый снежный покров продолжительностью 131 - 142 дня образуется со 2-й или 3-й декады ноября.

Наибольшая мощность снежного покрова западных и северо-восточных районов - 46 - 52 см, на юге и юго-востоке области снежный покров достигает 22 см. Характерно медленное накопление снега с осени и быстрое его таяние весной. Почва промерзает на глубину 60 - 100 см. При малоснежной зиме и сильных морозах промерзание достигает 150-180 см.

Весенний сезон очень короткий (26 - 27 дней), особенно в южных районах (23 - 25 дней). Снеготаяние, начинаясь почти одновременно на всей территории области, продолжается 13-15 дней, иногда затягивается до 25 -30 дней. Полное оттаивание почвы отмечается в третьей декаде апреля. Заканчивается весной в последних числах апреля - начале мая. Возврат холодов (заморозки) в отдельные годы возможен до конца мая - первых чисел июня, что отрицательно сказывается на всходах сельскохозяйственных культур.

Теплый период для большинства территорий продолжается 145 - 150 дней (для севера области 135 - 140 дней). Общие ресурсы тепла за этот период составляют до 2200°С на севере и до 2800 °С на юге области, в среднем - 2500 °С. Количество тепла и продолжительность безморозного периода вполне обеспечивают выращивание большинства зерновых и овощных культур.

В летнее время почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды, иногда действующие одновременно. Число дней с суховеями за теплый период в среднем по области составляют 18 - 16, а в отдельные годы - до 23 - 25 дней.

Осенний период пасмурный, дождливый, заморозки наступают со второй (на севере области) - третьей декады сентября. Раннее наступление осенней погоды часто затрудняет уборку сельскохозяйственных культур.

Количество осадков невелико: больше на севере области, наименьшее -в южных степных районах. Максимум осадков обычно приходится на июнь - август (89 мм на севере, 61 мм на юге области), которые выпадают в виде ливней, потому коэффициент их полезного действия невысокий. Около половины талых вод от зимних осадков стекает по склонам в депрессии рельефа.

По условиям увлажнения вся территория области разделена на три агроклиматических района: северная зона - умеренного увлажнения с суммой осадков за год 350 - 450 мм, центральная зона - пониженного увлажнения с суммой осадков 350 - 420 мм и южная зона - слабого увлажнения с суммой осадков 270 - 320 мм.

Похвистневский район, который послужил в качестве примера административного района для формирования технологии возделывания яровой пшеницы (по данным задания на курсовую работу), входит в южную зону, к которой относятся также Исаклинский, Клявлинский, Кошкинский, Сергиевский, Челно - Вершинский и Шенталинский районы.

Агроклиматический район - район умеренного увлажнения (Агроклиматические ресурсы Куйбышевской области, 1969г.)

Гидротермический коэффициент (ГТК) в этом районе выше 0,9 (количество осадков за май - июнь на возвышенных местах 90 мм, в долинах меньше 80 - 90 мм.). Запасы продуктивной влаги в слое почвы 0 - 100 см весной в момент перехода средней суточной температуры воздуха через 5?С около150 - 200 мм. Сумма температур воздуха выше 10?С на возвышенных местах 2200 ?С, в долинах 2200 - 2300?С. Продолжительность безморозного периода 120 - 130 дней.

Район характеризуется повышенной влагообеспеченностью сельскохозяйственных культур: осадков за вегетационный период выпадает 150 мм. Число дней с интенсивными суховеями редко.

> Температурный режим воздуха и его влияние на рост, и развитие культуры. Ресурсы тепла. Расчет потенциального урожая по приходу ФАР

Существенным фактором воздействия на любые растения являются метеорологические условия. Характер их изменений во время вегетации культур находит отражение не только в росте и развитии растений, но и на формировании будущего урожая и его качестве.

1. Среднесуточная температура воздуха в О С по месяцам, за период вегетации культуры и по декадам (таблица 1).

2. Сумма среднесуточных температур (в О С)

свыше 5 О С 2635

свыше 10 О С 2365

свыше 15 О С 1890

Таблица 1 Среднесуточная температура воздуха (в ОС) по данным Похвистневской метеостанции







2024 © winplast.ru.