Научная статья на тему 'ОБЛАЧНЫЙ РЕЖИМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ'

ОБЛАЧНЫЙ РЕЖИМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
3
1
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ОБЛАЧНЫЙ РЕЖИМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ»

УДК 551.576

Таволжанская А.С.

студентка СКФУ, г. Ставрополь

ОБЛАЧНЫЙ РЕЖИМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ

Центральное Предкавказье является местом столкновения различных систем атмосферной циркуляции. Ставропольское плато служит резкой границей между Западным и Восточным Предкавказьем, являясь барьером на пути прохождения влажных воздушных масс, поступающих с запада, и для сухих ветров восточных румбов. Сложный рельеф региона способствует своеобразному и неоднородному режиму облачности над ним. Здесь наблюдаются облака всех ярусов и всех форм. Орография региона особенно сильно влияет на формирование режима нижней облачности и облаков вертикального развития.

Самая высокая повторяемость у облаков слоистых форм: 22 % в Ставрополе, около 30 % в северных, центральных и восточных районах и 50-60 - в юго-западных. Чаще всего отмечаются Sc: от 25 % на Кавказских Минеральных Водах (КМВ) до 35 % на северо-западе региона. Все формы облаков нижнего яруса характерны для холодного периода года (ХП) [3, 6].

Облака среднего яруса в среднем развиваются в 10 - 20 % дней в году, в основном наблюдаются в теплый период (ТП). По всему краю Ас наблюдаются значительно чаще, чем As, больше всего дней с Ас в Ставрополе - в 36.7 % [2]. Максимум повторяемости Ас обычно приходится на август - сентябрь, в западных районах края они нередки еще и в мае, а на КМВ они чаще всего наблюдаются в апреле - мае.

Облака вертикального развития образуются преимущественно в теплый период года, в связи с развитием процессов трансформации и размыванием сплошного облачного покрова слоистых форм. Нагревание почвы после восхода солнца, поток, поступающий на более нагретую поверхность либо на обращенный к восходящему солнцу склон, могут довольно быстро привести к образованию Си. Если при высокой влажности воздуха конвекция развивается в слое до высоты 4-5 км, то образуются Си cong. Чаще всего они наблюдаются в предгорной зоне. Повторяемость дней с Си или СЬ составляет от 10 (на северо-востоке) до 20 % (на юго-западе) за год и от 15 до 25 % дней за ТП [7].

Наиболее редки в регионе облака верхнего яруса. На севере территории облачность перистых форм наблюдается в 10-20 % дней, на юге - в 2-10 % дней. Перистая облачность чаще наблюдается в ТП. Пик повторяемости приходится на апрель - июнь, но в августе отмечается значительное снижение.

Зимой над регионом преобладает низкая облачность слоистых форм, наиболее облачными оказываются центральные и юго-восточные районы.

В ТП увеличение притока солнечной радиации над степными и полупустынными северными и восточными районами способствует значительному подогреву континентального воздуха и его высушиванию, вследствие чего облачность здесь очень невелика. В проходящих над северными районами региона циклонах летом образуются преимущественно облака верхнего и среднего ярусов, не дающие осадков [1, 4]. Однако в западных и центральных районах, а также в предгорьях количество облачности возрастает. На северо-востоке регтиона в ТП преобладает ясное состояние неба по нижней облачности, на остальной территории - полуясное [3].

Годовой ход средней месячной облачности, общей (ОО) и в особенности нижней (НО), более ярко выражен на равнинной территории. В предгорьях в течение всего года преобладает полуясное состояние небосвода по НО, на северных и восточных равнинах в течение всего ТП сохраняется ясная погода. Минимум НО в горах наблюдается в ноябре, в то время как на равнинной части региона на этот месяц приходится максимум НО.

В новом веке среднее годовое количество облачности в целом по региону несколько возросло по сравнению с ХХ веком [6]. Однако его распределение стало более нестабильным, что привело к возрастанию повторяемости как засух, так и грозовых процессов [4, 5]. Список использованной литературы:

1. Бадахова Г.Х., Каплан Г.Л., Кравченко Н.А. Изменение климата и экологические риски в Центральном Предкавказье/^V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы современной науки» - М.: ISI-journal, 2016. C. 123-128.

2. Волкова В.И., Бадахова Г.Х., Кравченко Н.А., Каплан Г.Л. Динамика и современный температурный режим календарного лета на Ставропольской возвышенности // Наука. Инновации. Технологии. 2020. № 4. С. 149-160.

3.Каплан Г.Л. Анализ количества облачности в степных ландшафтах Ставропольского края// Проблемы экологической безопасности и сохранения природно-ресурсного потенциала». Ставрополь, 2009.С.160-163

4. Каплан Г.Л., Бадахова Г.Х., Барекова М.В., Кравченко Н.А. Условия формирования засух как опасного явления в Ставропольском крае// Докл. Всероссийской открытой конф. по физике облаков и активным воздействиям на гидромет. процессы (Нальчик, 8-10 сент. 2021). Нальчик: Принт-Центр, 2021. С. 173-178.

5.Каплан Г.Л., Бадахова Г.Х., Барекова М.В., Лашманов Ю.К. Особенности грозоградовой активности над Центральным Предкавказьем в 21 веке// Докл. Всероссийской открытой конф. по физике облаков и активным воздействиям на гидромет. процессы. Нальчик: Принт-Центр, 2021. С. 251-256.

6.Справочник по климату СССР. Вып. 13. Ч. 5. Облачность и атмосферные явления. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. 363 с.

7.Badakhova G.Kh., Barekova M.V., Kaplan G.L., Kravchenko N. A. Modern investigations of synoptic conditions of thunderstorm processes in central region of Pre-Caucasus// ХМ Science, Technology and Higher Education: materials of the Х! international research and practice conference, Westwood, Canada, October 14-15, 2016 / c. Westwood, Canada, 2016. 183-187 p.

© Таволжанская А.С., 2024

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.