Ketinggian matahari di atas bumi. Pergerakan matahari pada garis lintang yang berbeda

geser 2

1. Menentukan ketinggian matahari di atas ufuk pada titik-titik yang terletak sejajar

Meridian tengah hari (12 jam - waktu meridian Greenwich) * 15º - jika meridian berada di Belahan Bumi Timur; (Waktu meridian Greenwich - 12 siang) * 15º - jika meridian berada di Belahan Bumi Barat. Semakin dekat meridian yang diusulkan dalam tugas ke meridian siang, semakin tinggi Matahari di dalamnya, semakin jauh - semakin rendah.

geser 3

Tentukan lokasi berhuruf mana di peta Australia yang akan memiliki matahari paling tinggi di atas cakrawala pada pukul 05.00 Greenwich Meridian pada tanggal 21 Maret. Tuliskan alasan dari jawaban Anda.

geser 4

Tentukan mana dari huruf yang ditandai pada peta Amerika Utara Matahari akan berada paling rendah di atas cakrawala pada pukul 1800 GMT. Tuliskan alasan Anda.

geser 5

2. Menentukan ketinggian Matahari di atas ufuk pada berbagai titik yang tidak sejajar, dan bila terdapat indikasi hari titik balik matahari musim dingin (22 Desember) atau musim panas (22 Juni)

perlu Anda ingat bahwa Bumi bergerak berlawanan arah jarum jam dan semakin ke timur titiknya, semakin awal Matahari akan terbit di atas cakrawala.; untuk menganalisis posisi titik-titik yang ditunjukkan dalam penugasan relatif terhadap lingkaran kutub dan daerah tropis. Misalnya, jika pertanyaan memiliki indikasi hari - 20 Desember, ini berarti hari yang dekat dengan hari titik balik matahari musim dingin, ketika malam kutub diamati di wilayah utara Lingkaran Arktik. Artinya semakin jauh ke utara titik tersebut berada, maka Matahari akan terbit lebih lama di atas ufuk, semakin ke selatan, semakin dini.

geser 6

Tentukan di mana dari titik-titik yang ditunjukkan oleh huruf-huruf pada peta Amerika Utara, pada tanggal 20 Desember, Matahari akan terbit di atas cakrawala paling awal pada waktu meridian Greenwich. Tuliskan alasan Anda.

Geser 7

3. Tugas untuk menentukan panjang hari (malam) sehubungan dengan perubahan sudut kemiringan sumbu bumi terhadap bidang orbit

perlu Anda ingat - ukuran derajat sudut kemiringan sumbu bumi ke bidang orbit bumi menentukan paralel di mana Lingkaran Arktik akan berada. Kemudian analisis situasi yang diusulkan dalam tugas dilakukan. Misalnya, jika wilayahnya dalam kondisi durasi panjang hari (pada bulan Juni di belahan bumi utara), maka semakin dekat wilayah itu dengan Lingkaran Arktik, semakin lama hari, semakin jauh - semakin pendek.

Geser 8

Tentukan paralel yang mana: 20° LU, 10° LU, di ekuator, 10° LS, atau 20° LS. – panjang maksimum hari akan diamati pada 20 Mei

Geser 9

Di mana dari paralel yang ditunjukkan pada gambar dengan huruf, pada 22 Desember, durasinya siang hari paling sedikit?

Geser 10

4. Penentuan garis lintang geografis wilayah

Tentukan koordinat geografis titik tersebut, jika diketahui bahwa pada hari-hari ekuinoks siang hari Matahari berdiri di atas ufuk pada ketinggian 40º (bayangan benda jatuh ke utara), dan waktu setempat lebih dahulu meridian Greenwich selama 3 jam. Tuliskan perhitungan dan alasan Anda

geser 11

Hari Ekuinoks

(21 Maret dan 23 September), ketika sinar matahari jatuh secara vertikal di khatulistiwa 90º - sudut datang sinar matahari= garis lintang area (utara atau selatan ditentukan oleh bayangan yang ditimbulkan oleh objek).

geser 12

Hari Solstice

(22 Juni dan 22 Desember) sinar matahari jatuh vertikal (dengan sudut 90º) di daerah tropis (23,5º LU dan 23,5º LS). Oleh karena itu, untuk menentukan garis lintang daerah di belahan bumi yang diterangi (misalnya, 22 Juni di belahan bumi utara), digunakan rumus: 90º- (sudut datang sinar matahari - 23,5º) = garis lintang daerah tersebut

geser 13

Untuk menentukan garis lintang daerah di belahan bumi yang tidak terang (misalnya, 22 Desember di belahan bumi utara), digunakan rumus: 90º - (sudut datang sinar matahari + 23,5º) = garis lintang daerah tersebut

Geser 14

Tentukan koordinat geografis titik tersebut, jika diketahui bahwa pada hari-hari ekuinoks siang hari Matahari berdiri di atas ufuk pada ketinggian 40º (bayangan benda jatuh ke utara), dan waktu setempat lebih dahulu meridian Greenwich selama 3 jam. Tuliskan perhitungan dan alasan Anda Jawaban. 50º N, 60º E 90º - 40º \u003d 50º (N, karena bayangan dari benda jatuh ke utara di belahan bumi utara) (12-9) x15 \u003d 60º (E, karena waktu setempat di depan Greenwich, maka titiknya terletak di timur )

Jika ukur setiap hari pada sudut berapa Matahari terbit di atas cakrawala pada siang hari - sudut ini disebut siang hari - maka Anda dapat melihat bahwa itu tidak sama di hari yang berbeda dan lebih banyak di musim panas daripada di musim dingin. Ini dapat dinilai tanpa instrumen goniometrik, hanya dengan panjang bayangan yang dilemparkan oleh tiang pada siang hari: semakin pendek bayangan, semakin besar ketinggian siang hari, dan semakin panjang bayangan, semakin kecil ketinggian siang hari. Pada tanggal 22 Juni, di belahan bumi utara, ketinggian tengah hari Matahari berada pada titik tertingginya. Ini adalah hari terpanjang dalam setahun di belahan bumi ini. Ini disebut hari titik balik matahari musim panas. Beberapa hari berturut-turut ketinggian tengah hari matahari berubah sangat sedikit (karenanya ungkapan "titik balik matahari"), dan karena itu Dan panjang hari juga hampir tidak berubah.

Enam bulan kemudian, 22 Desember, adalah titik balik matahari musim dingin di Belahan Bumi Utara. Maka tinggi matahari tengah hari adalah yang terkecil dan siang hari yang terpendek. Sekali lagi, selama beberapa hari berturut-turut, siang hari ketinggian Matahari berubah sangat lambat dan panjang hari hampir tidak berubah. Selisih antara ketinggian tengah hari Matahari pada tanggal 22 Juni dan 22 Desember adalah 47°. Ada dua hari dalam setahun ketika ketinggian siang Matahari persis 2301/2 lebih rendah dari pada hari titik balik matahari musim panas, dan dengan jumlah yang sama lebih tinggi dari pada hari titik balik matahari musim dingin. Ini terjadi pada 21 Maret (awal musim semi) dan 23 September (awal musim gugur). Pada hari-hari ini, panjang siang dan malam adalah sama: siang sama dengan malam. Itu sebabnya 21 Maret disebut titik balik musim semi, dan 23 September adalah titik balik musim gugur.

Untuk memahami mengapa terjadi perubahan ketinggian Matahari pada tengah hari sepanjang tahun, kita akan melakukan percobaan berikut. Mari kita ambil bola dunia. Sumbu rotasi bola bumi condong ke bidang berdirinya pada sudut 6601/r, dan ekuator pada sudut 23C1/2. Nilai sudut-sudut ini tidak disengaja: sumbu bumi condong ke bidang lintasannya mengelilingi Matahari (orbit) juga sebesar 6601/2.

Mari kita letakkan lampu yang terang di atas meja. Dia akan menggambarkan Matahari. Mari kita menjauh dengan globe agak jauh dari lampu sehingga kita bisa

adalah memakai bola dunia di sekitar lampu; bagian tengah globe harus tetap sejajar dengan Lampu, dan dudukan globe harus sejajar dengan lantai.

Seluruh sisi bola dunia yang menghadap lampu menyala.

Kami akan mencoba menemukan posisi bola dunia sedemikian rupa sehingga batas cahaya dan bayangan melewati kedua kutub secara bersamaan. Posisi ini relatif terhadap Matahari yang dimiliki bola dunia pada hari ekuinoks musim semi atau pada hari ekuinoks musim gugur. Memutar bola dunia di sekitar porosnya, mudah untuk melihat bahwa dalam posisi ini siang harus sama dengan malam, dan, terlebih lagi, secara bersamaan di kedua belahan bumi - Utara dan Selatan.

Kami menempelkan pin tegak lurus ke permukaan pada titik di khatulistiwa sehingga terlihat langsung ke lampu dengan kepalanya. Maka kita tidak akan melihat bayangan dari pin ini; ini berarti bagi penduduk khatulistiwa Matahari pada siang hari ia berada di puncaknya, yaitu ia berdiri tepat di atas kepalanya.

Sekarang mari kita bergerak dengan globe mengelilingi meja berlawanan arah jarum jam dan melewati seperempat dari jalur melingkar kita. Pada saat yang sama, kita harus ingat bahwa selama pergerakan tahunan Bumi mengelilingi Matahari, arah sumbunya tetap tidak berubah sepanjang waktu, yaitu, sumbu bola dunia harus bergerak sejajar dengan dirinya sendiri tanpa mengubah kemiringannya.

Dengan posisi baru dunia, kita melihat bahwa kutub Utara diterangi oleh lampu (mewakili Matahari) dan Kutub Selatan dalam kegelapan. Di posisi inilah Bumi berada ketika di Belahan Bumi Utara hari terpanjang dalam setahun adalah hari titik balik matahari musim panas.

Pada saat ini, sinar Matahari jatuh di bagian utara dengan sudut besar. Matahari tengah hari pada hari ini berada pada puncaknya di daerah tropis utara; di Belahan Bumi Utara saat itu - musim panas, di Belahan Bumi Selatan - musim dingin. Di sana saat ini sinarnya jatuh permukaan bumi lebih miring.

Mari kita lanjutkan dengan globe seperempat lingkaran lagi. Sekarang bola dunia kita telah mengambil posisi yang berlawanan dengan pegas. Sekali lagi kita perhatikan bahwa batas siang dan malam melewati kedua kutub, dan lagi-lagi siang di seluruh Bumi sama dengan malam, yaitu, berlangsung selama 12 jam. Itu terjadi pada ekuinoks musim gugur.

Sangat mudah untuk memastikan bahwa pada hari ini di khatulistiwa Matahari pada siang hari kembali berada di puncaknya dan jatuh secara vertikal di permukaan bumi di sana. Oleh karena itu, bagi penduduk khatulistiwa, Matahari berada di puncaknya dua kali setahun: selama ekuinoks musim semi dan musim gugur. Mari kita pergi sekarang dengan globe seperempat lingkaran lagi. Bumi (bola dunia) akan berada di sisi lain dari lampu (matahari). Gambaran akan berubah secara dramatis: Kutub Utara sekarang dalam kegelapan, dan Kutub Selatan diterangi oleh Matahari. Belahan Bumi Selatan dipanaskan oleh Matahari lebih banyak daripada Belahan Bumi Utara. Bagian utara Bumi adalah musim dingin, dan bagian selatan adalah musim panas. Ini adalah posisi yang diambil Bumi pada hari titik balik matahari musim dingin. Pada saat ini, di daerah tropis selatan, Matahari berada di puncaknya, yaitu sinarnya jatuh secara vertikal. Ini adalah hari terpanjang di belahan bumi selatan dan terpendek di belahan bumi utara.

Setelah melewati seperempat lingkaran lagi, kami kembali lagi ke posisi awal.

Ayo buat satu lagi pengalaman menarik: kita tidak akan memiringkan sumbu globe, tapi mengatur itu tegak lurus dengan bidang lantai. Jika kita mengambil jalan yang sama dari bola dunia di sekitar lampu, kami akan memastikan bahwa dalam hal ini akan ada sepanjang tahun ekuinoks berlangsung. Di garis lintang kita, akan ada hari-hari musim semi-musim gugur yang abadi dan tidak akan ada transisi tajam dari bulan-bulan hangat ke bulan-bulan dingin. Di mana-mana (kecuali, tentu saja, kutub itu sendiri), Matahari akan terbit tepat di timur pada pukul 6 pagi waktu setempat, terbit pada siang hari selalu pada ketinggian yang sama untuk tempat tertentu, dan terbenam tepat di barat pada pukul 6 sore waktu setempat.

Jadi, karena gerakan Bumi mengelilingi Matahari dan kemiringan sumbu bumi yang konstan terhadap bidang orbitnya, pergantian musim.

Ini juga menjelaskan fakta bahwa di Kutub Utara dan Selatan siang dan malam berlangsung selama setengah tahun, dan di khatulistiwa sepanjang tahun siang sama dengan malam. Di garis lintang tengah, misalnya di Moskow, panjang siang dan malam bervariasi dari 7 hingga 17,5 jam sepanjang tahun.

pada di daerah tropis utara dan selatan, terletak pada garis lintang 2301/2 utara dan selatan khatulistiwa, Matahari berada pada puncaknya hanya sekali dalam setahun. Di semua tempat yang terletak di antara daerah tropis, Matahari tengah hari berada pada puncaknya dua kali setahun. Ruang angkasa dunia, menyimpulkan antara daerah tropis, karena fitur termal, disebut zona panas. Di tengahnya terdapat garis khatulistiwa.

Pada jarak 23°'/2 dari kutub, yaitu pada garis lintang 6601/2, sekali setahun di musim dingin sepanjang hari Matahari tidak muncul di atas cakrawala, dan di musim panas, sebaliknya, setahun sekali tidak untuk satu hari penuh.


Di tempat-tempat ini di Utara dan belahan bumi selatan bola dunia dan garis imajiner digambar pada peta, yang disebut lingkaran kutub.

Semakin dekat satu atau lain tempat terletak dari lingkaran kutub ke kutub, maka lagi hari di sana terus menerus siang (atau malam terus menerus) dan Matahari tidak terbenam atau terbit. Dan di kutub-kutub Bumi, Matahari bersinar terus menerus selama enam bulan. Pada saat yang sama, di sini sinar matahari jatuh di permukaan bumi dengan sangat miring. Matahari tidak pernah terbit tinggi di atas cakrawala. Itu sebabnya di sekitar kutub, di ruang yang dikelilingi oleh lingkaran kutub, sangat dingin. Ada dua sabuk seperti itu - utara dan selatan; mereka disebut zona dingin. Ada musim dingin yang panjang dan musim panas yang pendek dan dingin.

Antara lingkaran kutub dan daerah tropis ada dua sabuk sedang(Utara dan selatan).


Semakin dekat ke daerah tropis, semakin dingin singkat dan lebih hangat, dan semakin dekat ke lingkaran kutub, semakin lama dan semakin parah.

Tugas olimpiade geografi menuntut siswa untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam mata pelajaran tersebut. Ketinggian Matahari, deklinasi dan garis lintang tempat dihubungkan oleh rasio sederhana. Untuk memecahkan masalah penentuan garis lintang geografis diperlukan pengetahuan tentang ketergantungan sudut datang sinar matahari pada garis lintang daerah tersebut. Lintang di mana daerah itu berada menentukan perubahan ketinggian matahari di atas cakrawala sepanjang tahun.

Manakah dari paralelnya: 50 N; 40 N; di daerah tropis selatan; di ekuator; 10 S Matahari akan lebih rendah di cakrawala pada siang hari di titik balik matahari musim panas. Justifikasi jawaban Anda.

1) Pada tanggal 22 Juni, matahari berada pada puncaknya di atas 23,5 N.L. dan matahari akan lebih rendah di atas paralel terjauh dari tropis utara.

2) Ini akan menjadi tropis selatan, karena jarak akan menjadi 47.

Di mana dari paralelnya: 30 N; 10N; khatulistiwa; 10 S, 30 S matahari akan berada di siang hari di atas di atas cakrawala pada titik balik matahari musim dingin. Buktikan jawabanmu.

2) Ketinggian tengah hari matahari pada suatu paralel tergantung pada jarak dari paralel di mana matahari berada pada puncaknya hari itu, yaitu 23,5 S

A) 30 S - 23,5 S = 6,5 S

B) 10 - 23,5 = 13,5

Manakah dari paralelnya: 68 N; 72 N; 71 S; 83 S - apakah malam kutub lebih pendek? Buktikan jawabanmu.

Durasi malam kutub meningkat dari 1 hari (di lintang 66,5 N) menjadi 182 hari di kutub. Malam kutub lebih pendek pada paralel 68 N,

Di kota mana: Delhi atau Rio de Janeiro matahari lebih tinggi di atas cakrawala pada tengah hari saat ekuinoks musim semi?

2) Lebih dekat ke ekuator Rio de Janeiro, karena garis lintangnya adalah 23 S, dan Delhi adalah 28.

Jadi matahari lebih tinggi di Rio de Janeiro.

Tentukan garis lintang geografis titik tersebut, jika diketahui bahwa pada hari-hari ekuinoks matahari tengah hari berdiri di sana di atas cakrawala pada ketinggian 63 (bayangan benda jatuh ke selatan.) Tuliskan solusinya.

Rumus untuk menentukan ketinggian matahari H

di mana Y adalah perbedaan lintang antara paralel di mana matahari berada pada puncaknya pada hari tertentu dan

paralel yang diinginkan.

90 - (63 - 0) = 27 S

Tentukan ketinggian Matahari di atas cakrawala pada hari titik balik matahari musim panas pada siang hari di St. Petersburg. Di mana lagi pada hari itu Matahari akan berada pada ketinggian yang sama di atas cakrawala?

1) 90 - (60 - 23,5) = 53,5

2) Ketinggian tengah hari Matahari di atas ufuk adalah sama pada garis sejajar yang terletak pada jarak yang sama dari garis sejajar tempat Matahari berada pada puncaknya. St. Petersburg berjarak 60 - 23,5 = 36,5 dari tropis utara

Pada jarak ini dari tropis utara ada paralel 23,5 - 36,5 \u003d -13

Atau 13 S

Tentukan koordinat geografis titik di dunia di mana Matahari akan berada pada puncaknya ketika Tahun Baru dirayakan di London. Tuliskan jalan pikiran Anda.

Dari 22 Desember hingga 21 Maret, 3 bulan atau 90 hari berlalu. Selama waktu ini, Matahari bergerak 23,5. Matahari bergerak 7,8 dalam sebulan. Untuk satu hari 0,26.

23,5 - 2,6 = 21 S

London berada di meridian utama. Pada saat ini, ketika London merayakan Tahun Baru(0 jam) matahari berada di puncaknya di atas meridian yang berlawanan yaitu. 180. Jadi, koordinat geografis dari titik yang diinginkan adalah

28 S 180 E e.atau h. D.

Bagaimana panjang hari pada tanggal 22 Desember di St. Petersburg berubah jika sudut kemiringan sumbu rotasi relatif terhadap bidang orbit meningkat menjadi 80. Tuliskan jalan pikiran Anda.

1) Oleh karena itu, lingkaran kutub akan memiliki 80, lingkaran utara akan surut dari yang ada sebesar 80 - 66,5 = 13,5

Tentukan garis lintang geografis suatu titik di Australia jika diketahui bahwa pada tanggal 21 September tengah hari waktu matahari setempat, ketinggian Matahari di atas ufuk adalah 70 . Tuliskan alasannya.

90 - 70 = 20 S

Jika Bumi berhenti berputar pada porosnya sendiri, maka planet ini tidak akan mengalami pergantian siang dan malam. Sebutkan tiga lagi perubahan sifat bumi tanpa adanya rotasi aksial.

a) bentuk Bumi akan berubah, karena tidak akan ada kompresi kutub

b) tidak akan ada gaya Coriolis - aksi pembelokan rotasi bumi. Angin pasat akan memiliki arah meridional.

c) tidak akan ada pasang surut

Tentukan pada paralel apa pada hari titik balik matahari musim panas Matahari berada di atas cakrawala pada ketinggian 70.

1) 90 - (70 + (- 23,5) = 43,5 s.l.

23,5+- (90 - 70)

2) 43,5 - 23,5 = 20

23,5 - 20 = 3,5 N

Untuk mengunduh materi atau !

13.1 Ketinggian matahari di atas cakrawala diberikan pada Tabel 13.1.

Tabel 13.1

Garis lintang geografis dalam °C. SH.

Lampiran b (informatif) Metode untuk menghitung parameter iklim

Dasar untuk pengembangan parameter iklim adalah Buku Pegangan Ilmiah dan Terapan tentang Iklim Uni Soviet, vol. 1 - 34, bagian 1 - 6 (Gidrometeoizdat, 1987 - 1998) dan data pengamatan di stasiun meteorologi.

Nilai rata-rata parameter iklim (suhu dan kelembaban udara bulanan rata-rata, curah hujan bulanan rata-rata) adalah jumlah nilai bulanan rata-rata anggota serangkaian pengamatan (tahun) dibagi dengan jumlah totalnya.

Nilai ekstrem parameter iklim (suhu udara minimum absolut dan maksimum absolut, curah hujan maksimum harian) mencirikan batas-batas di mana nilai-nilai parameter iklim terkandung. Karakteristik ini dipilih dari pengamatan harian yang ekstrim.

Suhu udara pada hari terdingin dan periode lima hari terdingin dihitung sebagai nilai yang sesuai dengan probabilitas 0,98 dan 0,92 dari rangkaian rentang suhu udara pada hari terdingin (periode lima hari) dan ketentuan terkait untuk periode 1966 hingga 2010. Seri data kronologis diberi peringkat dalam urutan menurun kuantitas meteorologi. Setiap nilai diberi nomor, dan ketersediaannya ditentukan oleh rumus

di mana m adalah nomor seri;

n adalah jumlah anggota dari seri peringkat.

Nilai suhu udara hari terdingin (lima hari) dari probabilitas tertentu ditentukan oleh interpolasi sesuai dengan kurva integral dari distribusi suhu hari terdingin (lima hari), dibangun di atas retina probabilistik. Retina distribusi eksponensial ganda digunakan.

Suhu udara dari berbagai tingkat keamanan dihitung berdasarkan data pengamatan selama delapan periode sepanjang tahun untuk periode 1966-2010. Semua nilai suhu udara didistribusikan secara gradasi pada interval 2°C, dan frekuensi nilai pada setiap gradasi dinyatakan melalui frekuensi kemunculan jumlah total kasus. Provisi dihitung dengan menjumlahkan frekuensi. Keamanan tidak mengacu pada tengah, tetapi pada batas-batas gradasi, jika dilihat dari distribusinya.

Suhu udara dengan keamanan 0,94 sesuai dengan suhu udara periode terdingin. Ketidakpastian suhu udara yang melebihi nilai yang dihitung adalah sebesar 528 jam/tahun.

Untuk periode hangat, suhu yang dihitung dengan probabilitas 0,95 dan 0,99 diadopsi. Dalam hal ini, ketidaktersediaan suhu udara yang melebihi nilai yang dihitung masing-masing adalah 440 dan 88 jam/tahun.

Suhu udara maksimum rata-rata dihitung sebagai rata-rata bulanan dari nilai suhu udara maksimum harian.

Rata-rata amplitudo suhu udara harian dihitung terlepas dari kekeruhan sebagai perbedaan antara rata-rata suhu udara maksimum dan minimum rata-rata.

durasi dan suhu rata-rata periode udara dengan rata-rata suhu harian udara sama dengan atau kurang dari 0°С, 8°С dan 10°С mencirikan periode dengan nilai stabil suhu ini, hari-hari individu dengan suhu udara harian rata-rata sama dengan atau kurang dari 0°С, 8°С dan 10°С tidak diperhitungkan .

Kelembaban udara relatif dihitung dari serangkaian nilai rata-rata bulanan. Rata-rata bulanan kelembaban relatif pada siang hari dihitung dari pengamatan pada siang hari (umumnya pada pukul 15:00).

Jumlah curah hujan dihitung untuk periode dingin (November - Maret) dan hangat (April - Oktober) (tanpa koreksi untuk perkiraan angin yang terlalu rendah) sebagai jumlah nilai rata-rata bulanan; mencirikan ketinggian lapisan air yang terbentuk pada permukaan horizontal dari hujan, gerimis, embun dan kabut tebal, salju yang meleleh, hujan es, dan butiran salju tanpa adanya limpasan, rembesan, dan penguapan.

Curah hujan maksimum harian dipilih dari pengamatan harian dan mencirikan jumlah curah hujan terbesar yang turun selama hari meteorologi.

Pengulangan arah angin dihitung sebagai persentase dari jumlah total pengamatan tanpa memperhitungkan ketenangan.

Kecepatan angin rata-rata maksimum untuk titik-titik bulan Januari dan kecepatan angin rata-rata minimum untuk titik-titik bulan Juli dihitung sebagai kecepatan angin rata-rata tertinggi untuk titik-titik bulan Januari, yang frekuensinya 16% atau lebih, dan sebagai kecepatan angin rata-rata terendah untuk titik bulan Juli , pengulangannya adalah 16% atau lebih.

Radiasi matahari langsung dan menyebar pada permukaan berbagai orientasi di langit tak berawan dihitung menurut metode yang dikembangkan di laboratorium klimatologi bangunan NIISF. Dalam hal ini, pengamatan aktual radiasi langsung dan difus dengan langit tak berawan digunakan, dengan mempertimbangkan variasi harian ketinggian matahari di atas cakrawala dan distribusi transparansi atmosfer yang sebenarnya.

Parameter iklim untuk stasiun Federasi Rusia yang ditandai dengan "*" dihitung untuk periode pengamatan 1966 - 2010.

* Saat mengembangkan kode bangunan teritorial (TSN), klarifikasi parameter iklim harus dilakukan dengan mempertimbangkan pengamatan meteorologi untuk periode setelah 1980.

Zonasi iklim dikembangkan atas dasar kombinasi kompleks dari suhu udara bulanan rata-rata pada bulan Januari dan Juli, kecepatan angin rata-rata selama tiga bulan musim dingin, dan kelembaban udara relatif bulanan rata-rata pada bulan Juli (lihat Tabel B.1).

Tabel B.1

daerah iklim

Subwilayah iklim

Suhu udara rata-rata bulanan di Januari, °С

Kecepatan angin rata-rata lebih dari tiga bulan-bulan musim dingin, MS

Suhu udara rata-rata bulanan di Juli, °С

Kelembaban udara relatif bulanan rata-rata di bulan Juli, %

Dari -32 ke bawah

+4 hingga +19

Dari -28 ke bawah

-14 hingga -28

+12 hingga +21

-14 hingga -28

-14 hingga -32

+10 hingga +20

-4 hingga -14

+8 hingga +12

+12 hingga +21

-4 hingga -14

+12 hingga +21

-5 hingga -14

+12 hingga +21

-14 hingga -20

+21 hingga +25

+21 hingga +25

-5 hingga -14

+21 hingga +25

-10 hingga +2

Dari +28 ke atas

+22 hingga +28

50 atau lebih pada pukul 15:00

+25 hingga +28

+25 hingga +28

Catatan - ID subwilayah iklim dicirikan oleh durasi periode dingin dalam setahun (dengan suhu udara harian rata-rata di bawah 0 ° C) 190 hari setahun atau lebih.

Peta zona kelembaban disusun oleh NIISF berdasarkan nilai indikator kompleks K, yang dihitung dengan rasio rata-rata bulanan untuk periode presipitasi bebas es pada permukaan horizontal, kelembaban udara relatif pada 15: 00 dari bulan terpanas, rata-rata total radiasi matahari tahunan pada permukaan horizontal, dan amplitudo tahunan suhu udara rata-rata bulanan ( Januari dan Juli).

Sesuai dengan indikator kompleks K, wilayah tersebut dibagi menjadi zona menurut tingkat kelembaban: kering (K kurang dari 5), normal (K = 5 - 9) dan basah (K lebih dari 9).

Zonasi zona iklim bangunan utara (NIISF) didasarkan pada indikator berikut: suhu udara minimum absolut, suhu hari terdingin dan periode lima hari terdingin dengan probabilitas 0,98 dan 0,92, jumlah rata-rata suhu harian untuk periode pemanasan. Menurut tingkat keparahan iklim di wilayah zona iklim bangunan utara, daerah tersebut parah, paling parah dan paling parah (lihat Tabel B.2).

Peta distribusi jumlah rata-rata tahunan transisi suhu udara melalui 0 °С dikembangkan oleh GGO berdasarkan jumlah transisi melalui 0 °С dari suhu udara harian rata-rata, dijumlahkan untuk setiap tahun dan dirata-ratakan selama periode tersebut. 1961-1990.

Tabel B.2

Suhu udara, °С

Jumlah suhu rata-rata harian untuk periode tersebut dengan suhu udara harian rata-rata 8°С

minimum mutlak

hari-hari keamanan terdingin

periode keamanan lima hari terdingin

Kondisi paling tidak parah

Kondisi yang sulit

Kondisi paling parah

Catatan - Baris pertama adalah nilai maksimum, baris kedua adalah nilai minimum.

a) Bagi pengamat di kutub utara bumi ( J = + 90 °) tokoh-tokoh non-pengaturan adalah mereka di mana D-- saya?? 0, dan non-naik adalah yang D--< 0.

Tabel 1. Ketinggian matahari tengah hari pada garis lintang yang berbeda

Deklinasi positif Matahari terjadi dari 21 Maret hingga 23 September, dan negatif - dari 23 September hingga 21 Maret. Akibatnya, di kutub utara Bumi, Matahari adalah bintang yang tidak terbenam selama sekitar setengah tahun, dan bintang yang tidak terbit selama setengah tahun. Sekitar 21 Maret, Matahari muncul di atas cakrawala di sini (terbit) dan, karena rotasi harian bola langit, menggambarkan kurva yang dekat dengan lingkaran dan hampir sejajar dengan cakrawala, naik lebih tinggi dan lebih tinggi setiap hari. Pada hari titik balik matahari musim panas (sekitar 22 Juni), matahari mencapai tinggi maksimum H maks = + 23° 27 " . Setelah itu, Matahari mulai mendekati cakrawala, ketinggiannya berangsur-angsur berkurang, dan setelah hari ekuinoks musim gugur (setelah 23 September) ia menghilang di bawah cakrawala (terbenam). Hari, yang berlangsung enam bulan, berakhir dan malam dimulai, yang juga berlangsung enam bulan. Matahari, terus menggambarkan kurva, hampir sejajar dengan cakrawala, tetapi di bawahnya, tenggelam lebih rendah dan lebih rendah, Pada hari titik balik matahari musim dingin (sekitar 22 Desember), ia akan tenggelam di bawah cakrawala hingga ketinggian H mnt = - 23° 27 " , dan sekali lagi mulai mendekati cakrawala, ketinggiannya akan meningkat, dan sebelum hari ekuinoks musim semi, Matahari akan muncul lagi di atas cakrawala. Untuk pengamat di kutub Selatan Bumi ( J\u003d - 90 °) pergerakan harian Matahari terjadi dengan cara yang sama. Hanya di sini Matahari terbit pada 23 September, dan terbenam setelah 21 Maret, dan oleh karena itu, ketika malam di kutub utara Bumi, siang di selatan, dan sebaliknya.

b) Untuk pengamat di Lingkaran Arktik ( J= + 66° 33 " ) non-pengaturan adalah tokoh-tokoh dengan D--i + 23° 27 " , dan tidak naik - dengan D < - 23° 27". Akibatnya, di Lingkaran Arktik, Matahari tidak terbenam pada hari titik balik matahari musim panas (pada tengah malam, pusat Matahari hanya menyentuh cakrawala di titik utara n) dan tidak terbit pada hari titik balik matahari musim dingin (pada siang hari, pusat piringan matahari hanya akan menyentuh cakrawala di titik selatan S, dan kemudian turun ke bawah cakrawala lagi). Pada hari-hari lain dalam setahun, Matahari terbit dan terbenam di garis lintang ini. Pada saat yang sama, ia mencapai ketinggian maksimum pada siang hari pada hari titik balik matahari musim panas ( H max = + 46° 54"), dan pada hari titik balik matahari musim dingin ketinggian tengah hari minimal ( H menit = 0°). Di lingkaran kutub selatan ( J= - 66° 33") Matahari tidak terbenam pada titik balik matahari musim dingin dan tidak terbit pada titik balik matahari musim panas.

Lingkaran kutub utara dan selatan adalah batas teoretis dari garis lintang geografis di mana siang dan malam kutub(siang dan malam berlangsung lebih dari 24 jam).

Di tempat-tempat yang terletak di luar lingkaran kutub, Matahari adalah termasyhur yang tidak terbenam atau tidak terbit semakin lama, semakin dekat tempat itu dengan kutub geografis. Saat kita semakin dekat ke kutub, durasi siang dan malam kutub meningkat.

c) Bagi pengamat di daerah tropis utara ( J--= + 23° 27") Matahari selalu menjadi bintang yang terbit dan terbenam. Pada hari titik balik matahari musim panas, ia mencapai ketinggian maksimum pada siang hari. H maks = + 90 °, mis. melewati zenith. Di sisa tahun, Matahari memuncak di selatan zenith pada siang hari. Pada hari titik balik matahari musim dingin, ketinggian siang minimumnya H menit = + 43° 06".

Di daerah tropis selatan J = - 23° 27") Matahari juga selalu terbit dan terbenam. Tetapi pada ketinggian maksimum tengah hari di atas cakrawala (+ 90 °) itu terjadi pada hari titik balik matahari musim dingin, dan minimum (+ 43° 06 " ) pada hari titik balik matahari musim panas. Pada sisa tahun ini, Matahari memuncak di utara zenith di sini pada siang hari.

Di tempat-tempat yang terletak di antara daerah tropis dan lingkaran kutub, matahari terbit dan terbenam setiap hari sepanjang tahun. Setengah tahun di sini adalah panjang hari durasi lebih malam, dan setengah tahun - malam lebih panjang dari siang. Ketinggian tengah hari Matahari di sini selalu kurang dari 90° (kecuali untuk daerah tropis) dan lebih besar dari 0° (kecuali untuk lingkaran kutub).

Di tempat-tempat yang terletak di antara daerah tropis, Matahari berada di puncaknya dua kali setahun, pada hari-hari ketika deklinasinya sama dengan garis lintang geografis tempat itu.

d) Bagi pengamat di ekuator bumi ( J--= 0) semua penerang, termasuk Matahari, terbit dan terbenam. Pada saat yang sama, mereka berada di atas cakrawala selama 12 jam, dan di bawah cakrawala selama 12 jam. Oleh karena itu, di ekuator, panjang hari selalu sama dengan panjang malam. Dua kali setahun Matahari lewat pada siang hari pada puncaknya (21 Maret dan 23 September).

Dari 21 Maret hingga 23 September, Matahari di khatulistiwa memuncak pada tengah hari di utara zenit, dan dari 23 September hingga 21 Maret - di selatan zenith. Ketinggian matahari siang minimum di sini akan sama dengan H mnt = 90° - 23° 27 " = 66° 33 " (22 Juni dan 22 Desember).

Tampilan