Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МиК.Пр. работа №2.docx
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
28.84 Кб
Скачать

8. Выявить основные закономерности в изменении спектрального состава солнечной радиации в зависимости от высоты солнца над горизонтом, используя данные таблицы 5.

Таблица 5 – Спектральный состав солнечной радиации в зависимости от высоты Солнца над горизонтом, %

Длина волны, мкм

Высота Солнца над горизонтом, градусы

90

30

5

Ультрафиолетовая часть спектра 0,30

0,37

4,0

3,0

3,0

2,0

0,5

0,0

Видимая часть спектра 0,42

0,49

0,59

0,70

6,0

11,0

14,0

13,0

5,0

11,0

14,0

13,0

1,0

4,0

10,0

15,5

Инфракрасная часть спектра 0,91

1,33

2,30

4,00

19,0

18,0

10,0

2,0

21,0

19,0

10,0

2,0

26,0

25,0

15,0

3,0

Интенсивность общей радиации, кВт/м2

1,18

1,08

0,73

9. Пользуясь таблицей 6, ответьте на следующие вопросы:

А) На каких широтах в течение года наблюдаются максимальные различия в суточных суммах солнечного тепла на границе атмосферы? Как эти различия должны отражаться на температурном режиме и степени выраженности сезонов года?

Б) В каком сезоне года наблюдаются максимальные различия между полярными и экваториальными широтами? Как эти различия должны отражаться на температурных и барических градиентах между экватором и полюсами, а также на интенсивности междуширотного обмена воздушными массами?

В) почему суточные суммы солнечного тепла на границе атмосферы в летний период максимальны в приполярных широтах и минимальны на экваторе, а температура воздуха у поверхности Земли в этот период в приэкваториальных широтах в этот период значительно выше, чем в приполярных?

Г) Выявите общую закономерность в изменении прямой и рассеянной солнечной радиации в дни равноденствий и солнцестояний в зависимости от широты места.

Д) В каком широтном поясе наблюдается наибольший приток прямой солнечной радиации к поверхности земли летом? Объясните этот факт.

Е) Сравните потоки прямой и рассеянной радиации на разных широтах.

10. На основании данных таблицы 7 выявите основные закономерности суточного хода интенсивности солнечной радиации в июне и январе и июне в Москве. Постройте график суточного хода солнечной радиации.

Таблица 6 – Распределение солнечной радиации на верхней границе атмосферы и у земной поверхности в Северном полушарии, кВт/м2

День

Широта, град

0–10

10–20

20–30

30–40

40–50

50–60

60–90

На верхней границе атмосферы

21/XII

0,383

0,324

0,260

0,191

0,121

0,055

0,004

21/ІП

0,432

0,420

0,386

0,355

0,308

0,250

0,147

21/VІ

0,404

0,440

0,463

0,477

0,481

0,477

0,491

23/ІХ

0,425

0,392

0,388

0,351

0,304

0,246

0,145

Прямая радиация около земной поверхности

21/XII

0,114

0,112

0,094

0,057

0,025

0,009

0,001

21/ІП

0,133

0,156

0,144

0,112

0,081

0,068

0,038

21/VI

0,101

0,118

0,151

0,163

0,128

0,111

0,093

23/ІХ

0,119

0,113

0,140

0,128

0,091

0,055

0,019

Рассеяная радация около земной поверхности

21/ХІІ

0,045

0,055

0,046

0,036

0,024

0,011

0,001

21/III

0,075

0,073

0,069

0,065

0,058

0,046

0,033

21/VІ

0,073

0,079

0,086

0,087

0,088

0,085

0,107

23/ІХ

0,075

0,072

0,068

0,064

0,056

0,045

0,034

Таблица 7 – Суточный ход интенсивности солнечной радиации в Москве, Вт/м2

Месяц

Часы

4

5

6

7

8

9

10

11

12

январь

433,3

510,0

635,0

635,0

июнь

195,0

405,0

558,3

683,3

760,0

781,7

830,0

845,0

830,0

Месяц

Часы

13

14

15

16

17

18

19

20

январь

635,0

578,3

461,7

июнь

830,0

815,0

795,0

705,0

691,7

600,0

453,3

250,0

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]