поле налягане

Атмосферните промени в налягането в двете вертикални и хоризонтални посоки, и всяка точка съответства opredelennoedavlenie атмосфера. Това означава, че налягането е област, която се нарича поле барик. Такова поле графично представлява триизмерна система на стойности равни повърхности налягане - изобарни повърхности и равнината - линиите на равни стойности на налягането - isobars. Затворени isobars представени tsiklonyi антициклони. Циклони - това е областта с понижено налягане в центъра на антициклоните - зоната с по-високото налягане в центъра (фигура 6.13)

поле налягане

Фиг. 6.13. Изобарни повърхности в циклона (Н) и антициклон (В) е вертикален разрез.

В допълнение, освобождаването и системи за безнапорни налягане - хралупи, гребени и седла. Hollows нарича подналягане ивица между двете области на високи, билата Напротив, по отношение на ивицата между райони с високи нива на високо налягане. Между две гребени или корита отделя седло (фигура 6.14)

поле налягане

Фиг. 6.14. Isobars на морското равнище в различни видове системи за налягане.

-tsiklon I, II - антициклон, III - улей, IV- гребен, V - седло.

Промяна в атмосферно налягане в хоризонтална посока се изразява с градиент хоризонтална налягане. Gradientomnazyvayut хоризонтална вектор, който е перпендикулярна на Isobar в страната с ниско налягане и величина равна на производната на налягането е нормално. градиент Хоризонтална налягане представлява промяната в налягането на единица разстояние в хоризонталната равнина (фиг. 6.15).

Налягането варира с височина много по-бързо, отколкото в хоризонтална посока, така градиент вертикалната налягане в десетки хиляди пъти по-големи от хоризонталата. Действителните условия на атмосфера хоризонталните градиенти на налягането са в порядъка на 1-3 НРА на степен меридиан. Подобно на градиента на налягане вертикална, хоризонтална градиент зависи от температурата.

поле налягане
Фиг. 6.15. Isobars и градиент Хоризонт-тал налягане. Стрелките определени хоризонтална градиент налягане в трите точки на областта под налягане.

Температурата в атмосферата на същата височина в различните области са различни, следователно има хоризонтална температура (топлинна) градиент, определяне на промяна на температурата на единица дължина по нормалата на изотерма. Наличност хоризонтална термичен градиент определя появата на градиента на хоризонтална налягане при определена височина дори ако повърхността на земята, ние първоначално имат същото налягане и градиента на хоризонтален натиск от нула. Нека да видим как това се случва. Ние имаме определена област на земната повърхност с еднакво налягане, но при различни температури, в една част на терена, имаме студен въздух маса, в други топли. Етапът на студен въздух барометрично е по-малък, отколкото в топла, т.е. налягането с височина ще падне по-бързо във въздуха маса студено. и при определена височина ще бъде разликата в налягането между двете въздушни маси. Тя ще бъде по-голям, толкова по-висока ще вървим напред, това е, наклона на хоризонталната налягане ще се повиши с надморска височина и по-близо до хоризонталната термиката. Това означава, че топли въздушни маси на височината на налягането ще се увеличи и в студена - намалена (приемайки еднакво налягане на повърхността). От тази позиция, важно заключението, че ако съществува циклон (област с ниско налягане) в студен въздух с най-ниската температура в централната част, градиентите на налягането с височина малко промени посоката си и ниско налягане може да се проследи до по-големи височини, т.е. студен циклон е високо ( ris.6.16).

поле налягане

Фиг. 6.16. Високо (студено) и по-ниска (по-топло) циклон. Изобарни повърхности във вертикален разрез.

Напротив, на циклона в топлия въздух маса с максимална температура в центъра на бързо изчезват с височината, т.е. ниско. антициклон горележащия слоеве се намира над нея.

За върхове обратни връзки с антициклоните студена е ниско и високо топло (ris.6.17).

поле налягане

Фиг. 6.17. Low (студено) и най-високата (топло) антициклон. Изобарни повърхности във вертикален разрез.