← Все статьи

Полезные материалы

Основные темы НМТ по географии. Тема 12: Температура воздуха

Нагревание земной поверхности и воздуха

Самостоятельный конспект по ключевым понятиям подборки из 11 заданий: нагревание воздуха, широта, высота, суточный и годовой ход температуры, амплитуда и климатограммы.

Закономерности температуры воздуха

1. Как нагревается воздух

Солнечные лучи преимущественно проходят сквозь прозрачный воздух и нагревают земную поверхность. Поверхность передаёт тепло нижним слоям атмосферы излучением, теплопроводностью и перемешиванием. Поэтому днём асфальт или сухая почва часто теплее воздуха над ними.

Солнечные лучи нагревают поверхность, а от неё нагревается воздух
Воздух получает большую часть тепла от нагретой земной поверхности.

2. Угол падения солнечных лучей и широта

У экватора лучи падают под большим углом, а одинаковое количество энергии приходится на меньшую площадь. К полюсам лучи становятся более наклонными, проходят более длинный путь в атмосфере и нагревают большую площадь. Поэтому средние температуры в целом снижаются от экватора к полюсам.

Уменьшение угла падения солнечных лучей от экватора к полюсам
Широта изменяет угол падения лучей и количество энергии на единицу площади.

3. Изменение температуры с высотой

Тропосфера нагревается преимущественно от земной поверхности, поэтому с подъёмом температура обычно снижается примерно на 6 °C на каждый километр. Чтобы найти температуру на вершине, разницу высот в километрах умножают на 6 и вычитают из температуры у подножия.

Снижение температуры воздуха от подножия к вершине горы
В тропосфере температура в среднем снижается примерно на 6 °C на километр.

4. Температурная инверсия

Иногда холодный плотный воздух стекает в долину и накапливается под более тёплым слоем. Тогда с высотой на определённом участке температура не снижается, а повышается. Это инверсия; если в условии прямо сказано, что её нет, применяют обычное снижение температуры с высотой.

5. Суточный ход температуры

После восхода Солнца поверхность получает больше энергии, чем отдаёт, поэтому нагревание продолжается. Самая высокая температура воздуха обычно наблюдается не в полдень, а через несколько часов после него. Минимум чаще всего наступает перед восходом Солнца.

6. Годовой ход и времена года

Годовые изменения зависят от наклона земной оси и движения Земли вокруг Солнца. В Северном полушарии самые тёплые месяцы приходятся на середину года, в Южном — на начало и конец. При решении задания сначала определяют полушарие.

7. Амплитуда температуры

Амплитуда — это разница между наибольшим и наименьшим значениями. Для годовой амплитуды из самой высокой среднемесячной температуры вычитают самую низкую. Вычитание отрицательного числа превращается в сложение: например, 21 − (−5) = 26 °C.

Сезонные температуры и годовая амплитуда
Амплитуду находят как разницу наибольшей и наименьшей температуры.

8. Факторы температуры местности

Кроме широты и высоты важны близость океана, морские течения, облачность, характер поверхности и перенос воздушных масс. Океан медленнее нагревается и остывает, поэтому возле него годовая амплитуда меньше, чем в глубине материка.

9. Как читать климатограмму

Температурная кривая показывает ход температуры в течение года, а столбики — осадки. Сначала найдите самый тёплый и холодный месяцы, вычислите амплитуду и определите полушарие. Затем оцените количество и сезонность осадков и сопоставьте признаки с типом климата.

Сравнение температурных кривых и столбиков осадков
Форма кривой и распределение осадков помогают определить тип климата.

10. Алгоритм задания НМТ

Выпишите известные величины и единицы. Для амплитуды используйте разницу максимума и минимума; для высоты — средний градиент 6 °C на 1 км. В заданиях о широте ищите угол падения лучей, а в климатограммах анализируйте температуру и осадки вместе.