Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634620)
Контекстум
.
Оптика атмосферы и океана  / №3 2015

Радиационный баланс подстилающей поверхности г. Томска в 2004–2005 гг. (330,00 руб.)

0   0
Первый авторДудорова
АвторыБелан Б.Д.
Страниц6
ID357666
АннотацияПредставлены результаты определения радиационного баланса и его составляющих для г. Томска в период 2004–2005 гг. Показано, что бóльшую часть года радиационный баланс г. Томска положительный, а с ноября по январь имеет отрицательные значения. Максимум наблюдается в июне и равен 176 Вт/м2 в 2004 г. и 167 Вт/м2 в 2005 г. Минимум отмечается в декабре и равняется –26 Вт/м2 в 2004 г. и –41 Вт/м2 в 2005 г.
УДК551.510.42
Дудорова, Н.В. Радиационный баланс подстилающей поверхности г. Томска в 2004–2005 гг. / Н.В. Дудорова, Б.Д. Белан // Оптика атмосферы и океана .— 2015 .— №3 .— С. 29-34 .— URL: https://rucont.ru/efd/357666 (дата обращения: 19.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Академика Зуева, 1 Поступила в редакцию 23.01.2015 г. Представлены результаты определения радиационного баланса и его составляющих для г. Томска в период 2004–2005 гг. <...> Максимум наблюдается в июне и равен 176 Вт/м2 в 2004 г. и 167 Вт/м2 и –41 Вт/м2 в 2005 г. Минимум отмечается в декабре и равняется –26 Вт/м2 в 2005 г. Ключевые слова: город, радиационный баланс, эффективное излучение, суммарная радиация, альбедо; city, radiation balance, effective radiation, total radiation, albedo. <...> Основные причины изменения теплового баланса городской подстилающей поверхности, приводящие к образованию острова тепла, – прямые выбросы тепла вследствие хозяйственной деятельности человека, а также изменение альбедо подстилающей поверхности и радиационного баланса из-за дополнительного поглощения солнечной радиации антропогенными примесями (газами и аэрозолем) [3]. <...> Радиационный баланс подстилающей поверхности – основная компонента теплового баланса. <...> Уравнение для теплового баланса подстилающей поверхности, отражающее закон сохранения энергии при взаимодействии солнечного, атмосферного и земного излучений, с учетом хозяйственной деятельности человека можно записать в виде [4]: RQ Q Q QE QT ,    FS H  (1) где R – радиационный баланс подстилающей поверхности; QF – поток антропогенного тепла, QS – поток тепла между подстилающей поверхностью и нижележащими слоями, QH – турбулентный поток * Нина Викторовна Дудорова (ninosh@mail.ru); Борис Денисович Белан (bbd@iao.ru). <...> Дудорова Н.В., Белан Б.Д., 2015 4*. тепла между подстилающей поверхностью и атмосферой, QE и QT – потоки тепла, связанные с фазовыми преобразованиями воды, QE – c испарением и конденсацией, QT – c таянием льда и замерзанием воды. <...> Радиационный баланс, представляющий собой разность между приходящей и уходящей радиацией, принимает как положительные, так и отрицательные значения. <...> Отличная от нуля разность между приходящей и уходящей радиацией является причиной возникновения потоков тепла в атмосферу и почву. <...> Соответственно, изменение <...>