Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лабораторный практикум. В.Ф. Говердовский, А.В. Дикинис / Лабораторный практикум В. Ф. Говердовский, А. В. Дикинис

.pdf
Скачиваний:
146
Добавлен:
17.08.2018
Размер:
5.78 Mб
Скачать

5.27.135 ООО; 67 500; 27 ООО и 0 лк; в 2 раза больше, чем в СанктПетербурге и в 5 раз больше, чем на ст. Восток.

5.28.94 500; 42 100; 9000 и 0 лк; в 2,2 раза больше, чем в Санкт-

Петербурге ив 10,5 раза больше, чем на ст. Восток.

5.29.50 000 лк.

5.30.3,2-104кд/м2; 10,2-104лм/м2.

Л абораторная раб от а 6

6.1.344 Вт/м2.

6.2.246К, 272К, 187К.

6.3.-95Вт/м2,-17К,-19К-13К.

6.4.Значения эффективной поглощающей массы т ъ(кг/м2):______

ф°

 

 

 

р, гПа

 

 

с.ш.

100

200

300

400

500

550

600

10

мо-4

0,0054

0,062

0,379

1,257

2,00

3,05

60

1-10^

0,0031

0,026

0,128

0,465

0,783

1,250

Ф°

 

 

 

р, гПа

 

 

с.ш.

650

700

750

800

850

900-950

1000

10

4,48

6,39

8,92

12,22

16,47

21,78-28,25

36,05

60

1,918

2,84

4,07

5,65

7,64

10,08-13,02

16,54

6.5. Значения прямой солнечной S' и отраженной D | радиации

(Вт/м2):___________ ___________________________________________________

и0®

Величина

 

 

 

p, гПа

 

 

0

200

400

600

800

1000

 

 

0

S'

1376

1335

1293

1243

1200

1157

Dt

174

174

174

174

174

174

 

50

S'

886

859

825

790

760

730

Dt

110

110

110

110

110

110

 

6.6. Значение изменения температуры dT/dt (К/сутки):

 

u°®

 

 

Слой, гПа

 

 

 

0-200

200-400

400-600

600-800 800-1000

0-1000

 

0

1,7

1,8

2,1

1,8

 

1,8

1,8

50

1,1

1,4

1,5

1,3

 

1,3

1,3

6.7. Значения прямой солнечной S', нисходящей D\, и восходящей D] радиации (Вт/м2):

ф° с.ш.

р, гПа

S'

Щ

т

 

0

886

0

431

10

550

800

0

431

600

0

318

30

 

 

1000

0

297

30

221

 

0

886

0

440

60

550

816

0

440

600

0

323

31

 

 

1000

0

305

31

6.8. Значение изменения температуры dT/dt (К/сугки) в слоях (р, гПа):

<р° с.ш.

0-550

550-600

600-1000

0-1000

10

 

1,3

13,6

0,4

 

1,6

60

 

1,1

14,2

0,4

 

1,5

6.9.

 

 

 

 

 

 

р, гПа

0

200

400

600

800

1000

Ft Вт/м2

269

274

318

366

417

455

F| Вт/м2

0

10

97

210

298

387

6.10.

 

 

 

 

 

 

Слой, гПа

0-200

200—400

400-600

600-800

800-1000

0-1000

дТ/81

-0,2

-1,8

-2,7

-1,6

-2,1

-1,7

(К/сутки)

 

 

 

 

 

 

6.11. Значения радиационного баланса R (Вт/м2):

 

 

х)°0

 

 

р,

гПа

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

0

933

897

898

913

907

915

50

507

485

494

524

531

552

Значения радиационных изменений температуры ffT/dt (К/сут.):

г)°©

 

 

Слой, гПа

 

 

 

0-200

200-400

400-600

600-800

800-1000

0-1000

0

1,5

-0,04

-0,6

0,3

-0,3

0,2

50

0,9

-0,4

-1,3

-0,3

-0,9

-0,4

6.12. Значения восходящего F] и нисходящего F[ потоков длинно-

волнового излучения (Вт/м2):_________ _____________________________

р, гПа

F l

I

F I

п

1

п

 

 

Ф = 10°с.ш.

 

 

Ф = 60°с.ш.

 

0

233

 

0

225

 

0

550

307

 

187

260

 

137

600

366

 

325

314

 

276

1000

455

 

429

375

 

349

2 2 2

6.13. Значения изменения температуры dT/dt(К/сут.) за счет длин-

новолнового

земного) излучения:

 

 

ф° с.ш.

 

Слой, гПа

 

0-550

550-600

600-1000

0-1000

 

10

-1,7

-13,3

-0,3

-1,7

60

-1,6

-14,3

-0,2

-1,7

6.14. Значения радиационного балансаR (Вт/м2):

 

ф° с.ш.

 

 

р, гПа

 

0

550

600

1000

 

10

222

249

247

241

60

221

253

254

248

Значения

(К/сут.):

ф° с.ш.

10

60

полных радиационных изменений температуры dT/dt

____________________________________________________ _

 

Слой, гПа

 

0-550

550-600

600-1000

0-1000

-0,4

0,3

0,1

-0,2

’ -0,5

-0,2

0,1

-0,2

6.15.

«S'+ Д.

при z = 0

а. Увели­ чится

б. Умень­ шится

в. Умень­ шится

г. Незна­ чительно увели­ чится за счет мно­ гократ­ ного рас­ сеяния

т

Радиационное нагревание

 

подстилающей

системы Земля-

при Z — к > о

атмосферы

поверхности

атмосфера

 

 

Увеличится

Увеличится

Увеличится

Увеличится

 

 

 

Увеличится, т.к.

Уменьшится

Увеличится

Уменьшится

уменьшится ухо­

 

 

 

дящее излучение

 

Уменьшится

 

 

 

при облаках

 

 

Увеличится

верхнего яру­

Уменьшится

Уменьшится

са, увеличится

 

при низких

 

 

 

облаках

 

 

 

Незначи­

 

 

 

тельно уве­

 

 

 

личится за

 

 

Увеличится

счет погло­

Уменьшится

Уменьшится

 

щения отра­

 

 

женнойра­ диации

223

6.16.

Ft

п

Радиационное выхолаживание

 

подстилающей

системы Зем­

При2 —>00

при z= 0

атмосферы

поверхности

ля-атмосфера

 

 

 

 

 

Увеличится

Увеличится

 

а. Увели­

 

при неизмен­

при неизмен­

 

Увеличится

ном вертикаль­

ном вертикаль­

Увеличится

чится

 

ном градиенте

ном градиенте

 

 

 

 

 

 

температуры

температуры

 

б. Увели­ чится, так как основ­

ной вклад Увеличится Увеличится вi7! вно­

сит излу­ чение атмосферы

Увеличится, так как уве­ Уменьшится личится ухо­ дящее излу­

чение

в. Умень­ шится

Уменьшится

 

Уменьшится,

при высоких

 

так как

Увеличится облаках, увели­

Уменьшится

уменьшится

чится при низ­

 

уходящее

ких облаках

 

излучение

6.17.Появление облачности уменьшает как приход коротковолно­ вой радиации, так и потерю тепла вследствие собственного излу­ чения. При положительном радиационном балансе это приводит

к«похолоданию», а при отрицательном - к « потеплению».

6.18.13,0; 10.1; 9,0 мкм.

6.19.В 19104раз.

6.20.0,52; 0,16 кВт/м2.

6.21.35°С.

6.22.0,80; 0,03 кВт/м2!

6.23.0,33; 0,47; -0,14 кВт/м2.

6.24.0,38; 0,30; 0,27; 0,11; -0,11 кВт/м2.

6.25.0,22; 0,19; 0,16 кВт/м2.

6.26.0,03 кВт/м2.

6.27.0,33 кВт/м2.

6.28.0,28 кВт/м2. 6.290. -0,06 кВт/м2.

6.30.3160,7720 МДж/м2.

224

ЛИТЕРАТУРА

1.Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. Курс общей астрономии. - М.: Нау­ ка, 1977.

2.Балк М.Б. Элементыдинамики космического полета. - М.: Наука, 1965.

3.Герман М.А. Космические методы исследования в метеорологии. - Л.: Гидро­ метеоиздат, 1985.

4.Говердовский В.Ф. Космическая метеорология с основами астрономии. - СПб.: изд. РГГМУ, 1995.

5.Задачник по общей метеорологии / Под ред. В.Г. Морачевского. - JL: Гидро­ метеоиздат, 1984.

6.Задачник по динамической метеорологии / Под ред. В.Г. Морачевского. - Л.: Гидрометеоиздат, 1984.

7.Кронберг П. Дистанционное изучение Земли. - М.: Мир, 1988.

8.Матвеев Л. Т. Физика атмосферы. - СПб.: Гидрометеоиздат, 2000.

9.Руководство по использованию спутниковых данных в анализе и прогнозе погоды / Под ред. И.П. Ветлова, Н.Ф. Вельтищева. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987.

10.Русин И.Н. Динамическая метеорология (ознакомительный курс). - СПб.: издво РГГМУ, 2008.

11.Пятизначные таблицы логарифмов чисел и тригонометрических функций. - М.: Геодезизлат, 1957.

12.Щиголев Б.М. Математическая обработка наблюдений. - М.: Физматтиз, 1962.

225

СОДЕРЖАНИЕ

 

Предисловие.............................................................................................

3

Введение..................................................................................................

6

I. Дистанционное зондирование Земли из космоса....................................

11

Лабораторная работа 1. Определение положения искусственных

 

спутников Земли в космическом пространстве...................................

13

Лабораторная работа 2. Время и его измерение при изучении Земли

 

из космоса.........................................................................................

29

Лабораторная работа 3. Расчет координат подспутниковойточки и

 

трассы метеорологического спутника Земли на поверхности планеты

50

II. Источники гирометеорологической информации при дистанционном

 

зондировании Земли из космоса..........................................................

74

Лабораторная работа 4. Видимые движения Солнца и космическая

 

съёмка Земли......................................................................................

77

Лабораторная работа 5. Лучистая солнечная энергия - основа полу­

 

чения аэрокосмических изображений естественных объектов...........

103

Лабораторная работа 6. Информационные основы дистанционного

 

зондирования системы «Земля-атмосфера» из космоса......................

137

III. Прием и первичная обработка информации метеорологических спут­

 

ников (МСЗ)........................................................................................

168

Лабораторная работа 7. Использование специальных кодов для пере­

 

дачи исходных данных по слежению за метеорологическими спутни­

 

ками Земли..................................................................... ...................

171

Лабораторная работа 8. Расчет зоны радиовидимости пункта приема

 

информации и построение диаграммы слежения за метеорологиче­

 

ским спутником Земли.......................................................................

189

Лабораторная работа 9. Определение целеуказаний для слежения за

 

спутником в зоне радиовидимости стационарного автономного пунк­

 

та приема информации (АППИ).........................................................

198

Приложения...............................................................................................

208

Приложение 1. Наиболее употребительные константы, используемые при

 

решении задач..................................................................

208

Приложение 2. Бланк географическойкарты полярнойстериографической

 

проекции.........................................................................

208

Приложение 3. Ответы и решения............................................................

209

Литература.................................................................................................

225

226

Учебное издание

Говердовский Валентин Федорович, Дикинис Александр Владиславович

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«КОСМИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ»

Часть I. «Спутниковая метеорология»

Редактор JI.B. Ковель

Компьютерная верстка Н.И. Афанасьевой

ЛР№ 020309 от 30.12.96

Подписано в печать 03.09.09. Формат 60x90 1/16. Гарнитура Times New Roman. Бумага офсетная. Печать офсетная. Уел. печ. л. 14,6. Тираж 500 экз. Заказ № 33/09 РГГМУ, 195196, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 98.

ЗАО «НПП «Система», 197045, Санкт-Петербург, Ушаковская наб., 17/1.

№= fO