Динамическая метеорология - определение. Что такое Динамическая метеорология
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Динамическая метеорология - определение

Найдено результатов: 78
Динамическая метеорология         

теоретическая метеорология, раздел метеорологии, занимающийся теоретическим изучением атмосферных процессов в тропосфере и нижней стратосфере с использованием уравнений гидромеханики, термодинамики и теории излучения. За пределами Д. м. остаются лишь теория электрических, акустических и оптических явлений в атмосфере.

Главная задача Д. м. - Прогноз погоды, именно разработка численных методов прогноза метеорологических элементов (давления, температуры, ветра, облачности, осадков, видимости) на различные сроки на основе изучения общей циркуляции атмосферы (См. Циркуляция атмосферы), т. е. системы крупномасштабных переносов воздуха над нашей планетой. Д. м. занимается и более ограниченными задачами - анализом происхождения и поведения атмосферных волн и вихрей различного масштаба и деталей общей циркуляции (фронтов атмосферных (См. Фронты атмосферные) и струйных течений (См. Струйное течение)), а также атмосферной турбулентности и конвекции.

Попытки теоретического объяснения отдельных особенностей атмосферной циркуляции восходят к 1-й половине 18 в. (английский учёный Дж. Хэдли). В начале 19 в. П. Лапласом была теоретически установлена связь между изменением атмосферного давления (См. Атмосферное давление) с высотой и температурой (Барометрическая формула) и тем заложены основы статики атмосферы. В 1-й половине 19 в. возникла термодинамика, которая вскоре была применена к объяснению отдельных атмосферных процессов (таких, как Фён). Однако только в 80-х гг. в работах немецких учёных Г. Герца, В. Бецольда и др. оформилась теория адиабатических процессов (т. е. процессов, в которых можно пренебречь теплообменом) в атмосфере, содержащей водяной пар; дальнейшее её развитие относится уже к 20 в. (английский учёный У. Н. Шоу, норвежские учёные А. Рефсдаль, Я. Бьеркнес и др.). В 1-й половине 19 в. французский учёный Г. Кориолис предложил теорему об относительном движении на вращающейся Земле, что позволило применить уравнения гидродинамики, сформулированные Л. Эйлером ещё в 18 в., к метеорологическим проблемам. У. Феррель (США) в ряде исследований, начатых в 1856, дал первую теоретическую модель общей циркуляции атмосферы, основанную на уравнениях гидромеханики, что способствовало оформлению Д. м. как научной дисциплины. В 80-х гг. 19 в. крупный вклад в развитие Д. м. внёс Г. Гельмгольц, предложивший теоретическую модель общей циркуляции поверхности разрыва (атмосферные фронты). В 1897 В. Бьеркнес теоремами о циркуляции и вихреобразовании положил начало "физической гидродинамике" атмосферы как сжимаемой жидкости наиболее общего типа (бароклинной жидкости), в которой распределение плотности зависит от распределения как давления, так и температуры. В 1904 он сформулировал задачу прогноза погоды как решение уравнений атмосферной термогидродинамики. Развитие идей В. Бьеркнеса определило дальнейшие успехи Д. м. В начале 20 в. М. Маргулес в Австрии, В. Бьеркнес и др. построили теорию атмосферных фронтов; Маргулес также заложил основы энергетики атмосферы. В это же время интенсивно изучалась атмосферная турбулентность, определяющая вертикальный обмен тепла, влаги, коллоидных примесей и количества движения в атмосфере.

В 20-х гг. 20 в. начинается быстрое развитие Д. м. в СССР; сформировалась советская школа Д. м., основанная А. А. Фридманом. Ещё в 1914 Фридман совместно с шведским учёным Т. Гессельбергом впервые дал оценки порядков величин основных метеорологических элементов (давления, температуры, влажности и др.) и их изменчивости, позволившие упростить уравнения Д. м. В 1922 Фридман построил и детально проанализировал общее уравнение для определения вихря скорости, характеристики местного вращения среды около мгновенных осей в движущейся жидкости, которое впоследствии приобрело фундаментальное значение в теории прогноза погоды. Н. Е. Кочин в 1931 решил задачу о потере устойчивости поверхности раздела между двумя воздушными массами (См. Воздушные массы), связанной с образованием циклонов, а в 1935 развил теорию общей циркуляции атмосферы, использовав идею о планетарном пограничном слое. А. А. Дородницын (1938, 1940) теоретически решил задачу о влиянии горного хребта на воздушный поток, в 1940 он рассчитал суточный ход температуры. Принципиальным шагом в решении основной практической задачи Д. м. - прогноза погоды - явилась работа И. А. Кибеля, в которой был дан метод прогноза поля давления и температуры на сутки (1940). Основы гидродинамического метода долгосрочных прогнозов были заложены в работе Е. М. Блиновой (1943). Один из узловых вопросов Д. м. - взаимосвязь полей давления и ветра в атмосфере - был исследован шведским учёным К. Г. Росби (1938) и успешно решён А. М. Обуховым в СССР в 1949. В дальнейшем эта задача была обобщена в работах 1950-х гг. И. А. Кибеля и А. С. Монина, что позволило в 1960-х гг. перейти к более точным методам прогноза погоды. Первые численные прогнозы давления были выполнены в 1951 американским учёным Дж. Чарни и др. Существенным шагом в теории прогноза явились работы Г. И. Марчука и Н. И. Булеева (1953; СССР) и К. Хинкельмана (ФРГ), в которых впервые учитывалось влияние процессов на большой площади на изменение атмосферных условий в пункте, для которого рассчитывается прогноз. Появление в 50-х гг. ЭВМ и бурное развитие вычислительной математики дали толчок интенсивному развитию многих разделов Д. м.

Основные уравнения. Д. м. рассматривает тонкий по сравнению со средним радиусом Земли (6374 км) слой атмосферы толщиной в 20-30 км. Здесь сосредоточено почти 98\% всей её массы, что обусловлено влиянием силы тяжести - одной из основных сил, действующих на малый объём ("частицу") воздуха. Атмосфера Земли в этом слое - достаточно плотная среда, чтобы рассматривать её как непрерывную и применять к ней законы механики сплошных сред: закон сохранения массы, позволяющий написать уравнение неразрывности, и закон изменения количества движения (См. Количество движения). Главные силы, действующие на частицу воздуха (помимо силы тяжести), - отклоняющаяся сила вращения Земли (или Кориолиса сила) и диссипативные силы турбулентного трения. Основными особенностями движений, рассматриваемых в Д. м., являются малость скорости ветра по отношению к скорости звука и большое влияние силы тяжести.

Динамика атмосферных процессов всевозможных масштабов тесно связана с притоком тепла. Применение первого начала термодинамики к атмосферным процессам даёт так называемое уравнение притока тепла под действием трёх основных источников тепла в атмосфере: лучистого и турбулентного притоков тепла, а также выделения энергии при фазовых переходах влаги из одних состояний в другие (пар, жидкие капли, лёд). Термодинамические параметры атмосферы - давление, температура и плотность - связаны уравнением состояния (См. Уравнение состояния).

К перечисленным уравнениям добавляются уравнения, определяющие перенос лучистой энергии в атмосфере, перенос влаги, условия образования облаков и выпадения осадков. Граничные условия на земной поверхности связывают температуру воздуха с температурой поверхности материков и океанов. Взаимно обусловленными оказываются также воздушные и океанические течения. Т. о., общая постановка задачи Д. м. включает определение давления, плотности, температуры и влажности воздуха, трёх составляющих ветра, условий образования облаков и осадков в связи с величинами, характеризующими состояние океана и суши. Эта задача чрезвычайно сложна и решается лишь при весьма существенных упрощениях. Развитие Д. м. тесно связано с разработкой методов решения нелинейных уравнений математической физики.

Основные проблемы Д. м. 1) Изучение общей циркуляции атмосферы (ОЦА). Интегрирование уравнений Д. м. на длительные сроки при возможно полном учёте тепло- и влагообмена в атмосфере, а также термического и динамического взаимодействия океана и атмосферы позволило создать математическую модель ОЦА, которая в главных чертах соответствует данным наблюдений. Изменяя внешние параметры, можно выяснить причины аномалий климата, а также установить закономерности климата прошлых геологических эпох. Эти работы имеют значение и для теории долгосрочного прогноза погоды. Имеющиеся эмпирические сведения об атмосфере Земли ещё не вполне достаточны для построения полной модели ОЦА. В связи с этим важной задачей Д. м. является исследование глобальных атмосферных процессов путём изучения процессов переноса радиации конвекции и др.

2) Исследование турбулентности в атмосфере и гидросфере. Роль турбулентного обмена в атмосфере весьма велика; за редким исключением все атмосферные движения по существу являются турбулентными. Для развития и совершенствования теории турбулентности необходимо наряду с разработкой математических моделей развивать тонкие экспериментальные методы определения локальных и интегральных характеристик турбулентного обмена.

3) Прогноз погоды. Условно проблема делится на три части: краткосрочный прогноз на срок до 3 суток, долгосрочный прогноз (прогноз на 5-10 дней, прогноз на месяц и даже на сезон) и прогноз местных условий погоды. Начиная с 60-х гг. 20 в. прогнозы синоптического положения (преимущественно распределения давления и др. метеорологических элементов над обширным районом) на короткий срок методами Д. м. широко применяются в ряде стран с высокоразвитой вычислительной техникой (СССР, США, Великобритания, Франция, Швеция, Норвегия и др.). В опытном порядке составляются также долгосрочные прогнозы отдельных элементов (средняя температура и давление) на основе Д. м. Методы этих прогнозов более тесно связаны с моделями ОЦА, чем методы краткосрочного прогноза. Прогноз местных условий погоды составляется пока преимущественно эмпирическим путём на основе прогноза общего синоптического положения. Теоретические подходы к такому прогнозу трудоёмки и сложны; на базе Д. м. такие прогнозы составляются лишь в опытном порядке в наиболее хорошо оснащённых вычислительной техникой прогностических центрах. Широкое использование сверхбыстродействующих ЭВМ позволит разрабатывать прогностические схемы, в которых одновременно с долгоживущими особенностями метеорологического режима будут получать и короткоживущие, определяющие изменение условий погоды над небольшой территорией.

Лит.: Основы динамической метеорологии, Л., 1955; Белинский В. А., Динамическая метеорология, М. - Л., 1948; Марчук Г. И., Численные методы в прогнозе погоды, Л., 1967; Юдин М. И., Новые методы и проблемы краткосрочного прогноза погоды, Л., 1963; Монин А. С., Прогноз погоды как задача физики, М., 1969; Кибель И. А., Введение в гидродинамические методы краткосрочного прогноза погоды, М., 1957; Метеорология и гидрология за 50 лет Советской власти, под ред. Е. К. Федорова, Л., 1967.

Е. М. Добрышман.

ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ         
раздел метеорологии, занимающийся теоретическим изучением атмосферных процессов, используя уравнения гидромеханики, термодинамики и теории излучения.
Динамическая метеорология         
Динамическая метеорология (теоретическая метеорология, теоретическая физика атмосферы) — теоретический раздел метеорологии (физики атмосферы, геофизической гидродинамики), посвященный изучению физических процессов в атмосфере Земли и других планет. Слово «динамическая» входящее в название дисциплины, отделяет её от метеорологии, подчеркивая что её предмет есть изучение природы, сил, физических механизмов, приводящих в действие атмосферную циркуляцию в глобальном и локальном масштабах.
метеорология         
  • Экспедиции, работавшие (надписи синим цветом) и продолжающие работать (надписи красным цветом) на Марсе по состоянию на 2022 год
  • Синоптическая карта Европы 1887 г.
НАУЧНО-ПРИКЛАДНАЯ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ О ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЕ
Метеоролог; Ядерная метеорология; Метеорологи; Метеорологическая служба; Метеорологические наблюдения
МЕТЕОРОЛ'ОГИЯ, метеорологии, мн. нет, ·жен. Наука о погоде и о других явлениях, происходящих в земной атмосфере, о метеорах
(в 1 ·знач. ).
МЕТЕОРОЛОГИЯ         
  • Экспедиции, работавшие (надписи синим цветом) и продолжающие работать (надписи красным цветом) на Марсе по состоянию на 2022 год
  • Синоптическая карта Европы 1887 г.
НАУЧНО-ПРИКЛАДНАЯ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ О ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЕ
Метеоролог; Ядерная метеорология; Метеорологи; Метеорологическая служба; Метеорологические наблюдения
наука о физическом состоянии земной атмосферы и о происходящих в ней процессах. погоды).
Синоптическая м. (изучение атмосферных процессов и связи с прогнозированием
МЕТЕОРОЛОГ         
  • Экспедиции, работавшие (надписи синим цветом) и продолжающие работать (надписи красным цветом) на Марсе по состоянию на 2022 год
  • Синоптическая карта Европы 1887 г.
НАУЧНО-ПРИКЛАДНАЯ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ О ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЕ
Метеоролог; Ядерная метеорология; Метеорологи; Метеорологическая служба; Метеорологические наблюдения
специалист по метеорологии.
метеоролог         
  • Экспедиции, работавшие (надписи синим цветом) и продолжающие работать (надписи красным цветом) на Марсе по состоянию на 2022 год
  • Синоптическая карта Европы 1887 г.
НАУЧНО-ПРИКЛАДНАЯ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ О ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЕ
Метеоролог; Ядерная метеорология; Метеорологи; Метеорологическая служба; Метеорологические наблюдения
МЕТЕОР'ОЛОГ, метеоролога, ·муж. Ученый - специалист по метеорологии.
МЕТЕОРОЛОГИЯ         
  • Экспедиции, работавшие (надписи синим цветом) и продолжающие работать (надписи красным цветом) на Марсе по состоянию на 2022 год
  • Синоптическая карта Европы 1887 г.
НАУЧНО-ПРИКЛАДНАЯ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ О ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЕ
Метеоролог; Ядерная метеорология; Метеорологи; Метеорологическая служба; Метеорологические наблюдения
(от греч. meteora - атмосферные явления и ...логия), наука о земной атмосфере и происходящих в ней процессах. Основной раздел метеорологии - физика атмосферы. Метеорология изучает состав и строение атмосферы; теплооборот и тепловой режим в атмосфере и на земной поверхности; влагооборот и фазовые превращения воды в атмосфере, движения воздушных масс; электрические, оптические и акустические явления в атмосфере. К метеорологии относятся актинометрия, динамическая и синоптическая метеорология, атмосферная оптика, атмосферное электричество, аэрология, а также др. прикладные метеорологические дисциплины.
метеоролог         
  • Экспедиции, работавшие (надписи синим цветом) и продолжающие работать (надписи красным цветом) на Марсе по состоянию на 2022 год
  • Синоптическая карта Европы 1887 г.
НАУЧНО-ПРИКЛАДНАЯ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ О ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЕ
Метеоролог; Ядерная метеорология; Метеорологи; Метеорологическая служба; Метеорологические наблюдения
м.
Специалист в области метеорологии.
Метеорология         
  • Экспедиции, работавшие (надписи синим цветом) и продолжающие работать (надписи красным цветом) на Марсе по состоянию на 2022 год
  • Синоптическая карта Европы 1887 г.
НАУЧНО-ПРИКЛАДНАЯ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ О ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЕ
Метеоролог; Ядерная метеорология; Метеорологи; Метеорологическая служба; Метеорологические наблюдения
Метеорология - наука, изучающая явления, происходящие в земнойатмосфере, напр., давление, температуру, влажность воздуха, облачность,осадки, дождь, снег и т. д. В отличие от ближайшей к ней науки физики,науки опытной, - М. наука наблюдательная. Явления, происходящие в земнойатмосфере, до крайности сложны и находятся во взаимной зависимости одниот других, и обобщения возможны лишь при наличии обширного, возможноточного материала, добытого наблюдениями. Так как воздух теплопрозрачен,т. е. пропускает значительное количество тепла, лишь мало нагреваясь отсолнечных лучей, то значительное количество солнечного тепла доходит доповерхности суши и вод земного шара. Так как при том и суша и вода имеютгораздо большую теплоемкость, чем воздух (при одинаковом объеме перваяболее 1500 раз, вторая более 3000 раз), то понятно, какое влияние натемпературу нижнего слоя воздуха оказывают температура поверхности сушии вод земного шара, а нижние слои воздуха лучше всего исследованы.Поэтому исследование верхних слоев суши и вод, особенно их температуры,входит в область М. По мере накопления материала и его научнойразработки, М. стала разбиваться на части или отделы. Еще сравнительнонедавно в М. решительно господствовал метод средних величин, в настоящеевремя он имеет особое значение для климатологии, т. е. части М., но издесь все более и более обращают внимание на разности и колебанияметеорологических элементов, изображая их не только цифрами, но и болеенаглядно, на графических таблицах и картах. Чем меньшие колебания, темпостояннее климат и тем большее значение приобретают средние величины.Если же колебания очень велики и часты, то средние величины гораздоменее характеризуют климаты, чем там, где колебания меньшие. СовременнаяМ. обращает большое внимание и на крайние величины разныхметеорологических элементов, изучение их имеет значение как для чистойнауки, так и в применении к практике, напр. сельскому хозяйству. Всеметеорологические явления прямо или косвенно зависят от влияниясолнечного тепла и света на землю; в виду этого особенное значение имеютдва периода, суточный, зависящий от обращения земли вокруг своей оси, игодовой, зависящий от обращения земли вокруг солнца. Чем ниже широта,тем большее относительное значение точного периода, в особенноститемпературы, (но и других явлений) и тем меньшее значение годового. Наэкваторе длина дня одинакова в течение года, т. е. 12 ч. 7 м., и уголпадения солнечных лучей в полдень изменяется лишь в границах от 66°32'до 90°, поэтому на экваторе в течении целого года около полудняполучается очень много тепла от солнца, а в течение длинной ночи много итеряется лучеиспусканием, отсюда условия благоприятны для большойсуточной амплитуды температуры поверхности почвы и нижнего слоя воздуха,т. е. большой разности между суточной наименьшей и наибольшей. Напротив,температуры суток в разное время года должны разниться очень мало. Наполюсах суточный период совершенно исчезает, солнце восходит в деньвесеннего равноденствия, и затем остается над горизонтом до дня осеннегоравноденствия, при чем более 2 месяцев постоянно его лучи падают подуглом более 20°, а около полугодия солнца совсем не видно. Очевидно, чтоэти условия должны способствовать очень большой годовой амплитудетемпературы на полюсах, резко отличающейся от малой амплитуды,наблюдаемой на тропиках. Суточный и годовой периоды метеорологическихявлений - периоды бесспорные, но рядом с ними метеорологи искали и ищутдругих периодов, частью более коротких, чем годовой, частью болеедлинных. Из первых обратил на себя особое внимание 26-дневный периодобращения солнца вокруг своей оси, соответствующий, по мнению иныхметеорологов, такому же периоду частоты гроз. Из более длинных периодовособенно много вычислений сделано для выяснения вопроса, влияет ли наземную атмосферу большее или меньшее количество солнечных пятен. Периодих, приблизительно 11летний, т. е. через такой промежуток повторяютсяпериоды особенно большего и особенно малого количества пятен. Впоследние годы много писали о 35-летнем периоде, в течение которогочередуются, будто бы, холодные и влажные годы с теплыми и сухими, нотакой период не совпадает с какими либо известными явлениями на солнце.Исследования этого рода дали далеко несогласные между собою результаты,и поэтому влияние на нашу атмосферу каких-либо периодов, кроме суточногои годового, можно считать сомнительным. В последние 30 лет М. все менее и менее довольствуется среднимивеличинами и вообще эмпирическими исследованиями, и все более стараетсяпроникнуть в сущность явлений, применяя к ним законы физики (особенноучения о теплоте) и механики. Так, все современное учение об измененияхтемпературы в восходящих и нисходящих движениях воздуха основано наприменении законов термодинамики, причем оказалось, что, несмотря начрезвычайную сложность явлений, в некоторых случаях получаютсярезультаты, очень сходные с теоретическими. Особенно велики в этомвопросе заслуги Ганна. Все современное учение о движении воздухаосновано на применении учении механики, причем метеорологам пришлосьсамостоятельно разработать законы механики в применении к условиямземного шара. Всего более в этой области сделал Феррель. Точно также и ввопросах о лучеиспускании солнца, земли и воздуха, особенно в первом,сделано в последние годы очень много, и если наиболее важные работысделаны физиками и астрофизиками (упомянем особенно о Ланглее), то этиученые были знакомы с современными требованиями М., весьма ясновыраженными и многими метеорологами, а последние, помимо того, старалисьвозможно быстро воспользоваться достигнутыми результатами, вырабатываяпри этом простые способы наблюдения, доступные большому кругу лиц, такчто теперь актинометрия все более становится необходимой частью М. Вышебыло упомянуто о том, что метеорология до сих пор изучала главнымобразом нижние слои воздуха оттого, что явления здесь легче доступны дляизучения, и притом имеют большую важность для практической жизни. Нометеорологи уже давно стремятся исследовать слои воздуха, отдаленные отмассы земной поверхности. На высоких отдаленных горах воздухсоприкасается с весьма малой частью земной поверхности и притом оннаходится обыкновенно в таком быстром движении, что цель до некоторойстепени достигается устройством горных метеорологических обсерваторий.Они существуют в нескольких странах Европы и Америки (впереди другихстран в этом деле стоит Франция) и несомненно оказали и еще окажутбольшие услуги М. Вскоре по изобретении воздушных шаров ученые задалисьцелью посредством их исследовать слои воздуха, очень удаленные от земнойповерхности и очень разряженные, и уже в начале XIX столетия Гей-Люссакпредпринимал полеты с научной целью. Но долгое время недостатки техникивоздухоплавания и недостаточная чувствительность метеорологическихинструментов мешали успехам дела, и лишь с 1893 г., почти одновременново Франции и Германии, были пущены на огромную высоту (до 18000 м) шарыбез людей, с самопишущими инструментами. В России это дело также сделалобольшие успехи, и теперь во Франции, Германии и России предпринимаютсяодновременные полеты, очень важные в данном деле. Долгое время послетого как М. стала наукой, как начались правильные наблюдения иобобщения, связь между наукой и практикой долго была крайне слаба илидаже совсем не существовала. В последние 35 лет это существенноизменилось и синоптическая или практическая М. получила большоеразвитие. Она имеет целью не только изучение явлений погоды, но ипредвидение или предсказание погоды. Дело началось с более простыхявлений, то есть предсказания бурь, для целей мореплавания. в чем ужедостигнуты значительные успехи. В настоящее время М. стремится к тому жев интересах сельского хозяйства, но эта задача несомненно сложнее, какпо характеру явлений, предсказание которых особенно желательно, то естьосадков, так и по разбросанности хозяйств, трудности предупредить их овероятном наступлении той или другой погоды. Впрочем, задачисельскохозяйственной М. далеко не исчерпываются предсказанием погоды винтересах сельского хозяйства; подробное климатологическое изучение всехМ. элементов, важных для сельского хозяйства, стоит на первом плане.Сельскохозяйственная М. только что возникает и получила особенноезначение в двух обширных земледельческих государствах, России иСоединенных Штатах. Выше было указано на различия методов двух наук,столь близких между собою, как физика и М. По преобладанию наблюдения М.сближается с астрономией. Но тем не менее различие очень велико нетолько в объекте исследования, но и в другом. Все наблюдения,необходимые для астрономии, могут быть сделаны в нескольких десяткахпунктов, целесообразно расположенных на земном шаре; эти наблюдениятребуют только людей с большими знаниями и вполне овладевших довольносложной техникой дела. Иное дело метеорология. Несколько десятковобсерваторий, расположенных самым целесообразным образом по земномушару, с наилучшими наблюдателями и инструментами, все-таки будут далеконе достаточны для изучения очень многих метеорологических явлений.Последние так сложны, так изменчивы в пространстве и во времени, чтонепременно требуют очень большого количества пунктов наблюдений. Так какбыло бы немыслимо снабдить десятки и сотни тысяч станций сложными идорогими инструментами, и еще менее возможно приискать такое числонаблюдателей, стоящих на высоте науки и техники, то М. приходитсядовольствоваться и менее совершенными наблюдениями и прибегают ксодействию широкого круга лиц, не получивших специального образования,но интересующихся явлениями климата и погоды, и выработать для нихвозможно простые и дешевые инструменты и способы наблюдений. Во многихслучаях даже наблюдения ведутся без инструментов. Поэтому ни одна наукатак не нуждается в талантливых популярных книгах и статьях, как М. Внастоящее время не имеется полного курса метеорологии, соответствующегосовременному состоянию науки: единственные два полные курса Kamtz,"Lehrbuch d. М." (1833) и Schmid, "Lehrbuch der М." (1860) ужезначительно устарели во многих частях. Из менее полных руководств,обнимающих все части науки, укажем на von Bebber, "Lebrbuch der М.";Лачинов, "Основы М.". Гораздо короче и популярнее известный курс Mohn,"Grundzuge der М."; здесь главное внимание обращено на явления погоды,имеется русский перевод с 1 немецкого издания: "М. или наука о погоде".Совершенно самостоятельная книга о погоде: Abercromby, "Weather" (естьнем. перев.), систематическое руководство по учению о погоде von Bebber:"Handbuch der aus?benden Witterungskunde". Книга Поморцева,"Синоптическая М.", по своему характеру стоит посередине вышеупомянутых. По динамической М. Sprung, "Lebrbuch der М.". Поклиматологии Наnn: "Handbuch der Klimatologie"; Воейков, "Климатыземного шара". По сельскохозяйственной М. Houdaille, "Meteorologieagricole", по лесной Hornberger: "Grundriss der М.". Совершеннопопулярные, очень краткие курсы "Houzeau et Lancaster Meteorologie";Skott, "Elementary М.". Сборники наблюдений и периодические издания. А. В.

Википедия

Динамическая метеорология

Динамическая метеорология (теоретическая метеорология, теоретическая физика атмосферы) — теоретический раздел метеорологии (физики атмосферы, геофизической гидродинамики), посвященный изучению физических процессов в атмосфере Земли и других планет. Слово «динамическая» входящее в название дисциплины, отделяет её от метеорологии, подчеркивая что её предмет есть изучение природы, сил, физических механизмов, приводящих в действие атмосферную циркуляцию в глобальном и локальном масштабах.

В настоящее время термин «динамическая метеорология» стал все чаще заменяться на более модное название предмета — «геофизическая гидродинамика» — теоретическую дисциплину, объединяющую динамическую метеорологию, физическую океанологию, включающую в себя также и некоторые вопросы планетологии, астрофизики. В отличие от динамической метеорологии, предмет геофизической гидродинамики шире за счет включения в себя магнитной гидродинамики с целью исследования природы и механизмов переменности глобального магнитного поля планет.

Динамическая метеорология опирается на уравнения гидродинамики, принципы статистической гидродинамики, термодинамику, теорию излучения, теорию турбулентности. В отличие от классической гидродинамики, в динамической метеорологии используется неинерциальная система отсчета, жестко связанная с вращением Земли. Важную роль играют эффекты, связанные с действием силы Кориолиса, стратификация атмосферы (слоистость, неоднородность по температуре и плотности), а также турбулентность.

Динамическая метеорология изучает природу процессов разного масштаба в атмосфере с целью разработки численных методов прогноза погоды и теории климата, а также решения различных прикладных задач, таких как рассеяние примесей в атмосфере, воздействие ветра на сооружения и летательные аппараты, моделирование локальных метеорологических процессов, антропогенного влияния и активного воздействия на погоду и изменение климата.

К числу нерешенных, малоизученных проблем динамической метеорологии следует отнести такие загадочные явления, как

  • «отрицательная вязкость» — механизм формирующий общую циркуляцию атмосферы и, в частности, её «суперротацию»,
  • «отрицательная теплопроводность» — аномальный, «противоградиентный» поток тепла в атмосфере. Отсутствие непротиворечивой теории, понимания механизма турбулентного переноса тепла в атмосфере, проявившееся в ходе дискуссии о равновесном градиенте температуры, приводит к незавершенности связанных с этим вопросом проблем устойчивости атмосферы, теории пограничного слоя атмосферы, прикладной метеорологии и климатологии.
  • происхождение струйных течений,
  • природа полугодового и квазидвухлетнего циклов,
  • явление цикла индекса — квазипериодические колебания упорядоченности атмосферной циркуляции,
  • механизм влияния нестационарных явлений на Солнце на динамику атмосферы, погоду,
  • физические процессы, приводящие к образованию шаровой молнии.

Многие процессы, определяющие колебания климата, также далеки от понимания.

Динамическая метеорология, как учебная дисциплина, является теоретической основой специального образования, входящая в программу обучения специалистов по физике атмосферы, метеорологов, океанологов.

Что такое Динам<font color="red">и</font>ческая метеорол<font color="red">о</font>гия - определение