Nedbør på vores planet er ekstremt ujævnt fordelt. I nogle regioner regner det hver dag, og så meget fugt kommer ind i jordens overflade, at floderne forbliver fuldstrømmende hele året, og regnskove stige i niveauer, lukke sollys. Men du kan også finde sådanne steder på planeten, hvor der ikke falder en dråbe regn fra himlen i flere år i træk, udtørrede kanaler med midlertidige vandstrømme revner under den brændende sols stråler, og magre planter kun takket være lange rødder kan nå de dybe lag grundvand. Hvad er årsagen til denne uretfærdighed? Fordelingen af ​​nedbør på kloden afhænger af, hvor mange skyer, der indeholder fugt, der dannes over et givet område, eller hvor mange af dem vinden kan bringe. Lufttemperaturen er meget vigtig, fordi intensiv fordampning af fugt sker præcis kl høj temperatur. Fugt fordamper, stiger op og skyer dannes i en vis højde.

Lufttemperaturen falder fra ækvator til polerne, derfor er mængden af ​​nedbør maksimalt i ækvatoriale breddegrader og aftager mod polerne. Men på land afhænger fordelingen af ​​nedbør af en række yderligere faktorer.

Der falder meget nedbør over kystområder, og når man bevæger sig væk fra havene, falder mængden af ​​dem. Mere nedbør på blæsende skråninger af bjergkæder og meget mindre på læside skråninger. For eksempel på Atlanterhavskysten Norge i Bergen får 1730 mm nedbør om året, og i Oslo (bag højderyggen) kun 560 mm. lave bjerge påvirker også fordelingen af ​​nedbør - på den vestlige skråning af Ural, i Ufa, falder der i gennemsnit 600 mm nedbør, og på den østlige skråning i Chelyabinsk - 370 mm.

Fordelingen af ​​nedbør er også påvirket af havenes strømme. Over områder, hvor varme strømme passerer, stiger mængden af ​​nedbør, da luften opvarmes fra varme vandmasser, den stiger op og skyer med tilstrækkeligt vandindhold. Over de områder, hvor kolde strømme passerer, afkøles luften, synker, skyer dannes ikke, og nedbøren er meget mindre.

Det største antal nedbør falder i Amazonas-bassinet, ud for kysten af ​​Guineabugten og i Indonesien. I nogle dele af Indonesien, maksimale værdier nå 7000 mm om året. I Indien, ved foden af ​​Himalaya, i en højde af omkring 1300 m over havets overflade, er det mest regnfuldt sted på jorden - Cherrapunji (25,3 ° N og 91,8 ° E), her falder i gennemsnit mere end 11.000 mm nedbør om året. Sådan en overflod af fugt bringes til disse steder af den fugtige sydvestmonsun om sommeren, som stiger op langs de stejle skråninger af bjergene, køler og øser af kraftig regn.

I dag ønsker vi som en del af vores artikel at besvare spørgsmål vedr nedbør. Dette er ret almindeligt, når det kommer fra himlen det regner eller sne, men ikke alle mennesker kender til karakteren af ​​sådanne fænomener.

Hvorfor falder der nedbør på Jorden

Først og fremmest skal du beskæftige dig med det, der generelt kaldes nedbør. Og svaret på dette spørgsmål er meget enkelt, fordi det hele er vand i forskellige tilstande, der falder fra skyerne eller udfælder fra luften, og ledes til jordens overflade. Nedbør kan falde i både fast og flydende tilstand.

Proceduren for dannelse af nedbør er ret enkel at forklare og forstå, selvom det i sig selv viser sig at være en af ​​de mest komplekse processer, der finder sted på vores planet. Regnen, som vi med jævne mellemrum har mulighed for at se, er resultatet af fordampningen af ​​vand fra Jordens overflade. Efter fordampning kommer vandet ind i atmosfæren, hvilket fører til den uundgåelige dannelse af regnskyer. Når disse skyer bliver meget voluminøse, kondenserer den opsamlede vanddamp, og det begynder at regne.

Hvorfor er nedbøren på Jorden så ujævnt fordelt?

En velkendt og fælles faktor er, at nedbøren ikke er helt jævnt fordelt på vores planet. Så for eksempel ved vi, at der er zoner, hvor der er regnsæsoner, når et sådant koncept for os for eksempel er noget hidtil uset (du kan i øvrigt tjekke, om der kommer nedbør og andre vejrdata i din region på Meteoprognoz-webstedet). Et lignende fænomen opstår med ujævn fordeling nedbør, på grund af flere hovedfaktorer på én gang. Af disse skal følgende fremhæves:

  • Placeringen af ​​en del af planeten i forhold til havene. Selvfølgelig, på de steder, hvor ophobningen af ​​reservoirer, floder, søer og oceaner er mere alvorlige, bliver fordampningsprocessen højere, hvilket uundgåeligt fører til ret hyppig og meget rigelig nedbør;
  • Geografisk placering del af planeten. Som vi allerede har bemærket i artiklerne på vores hjemmeside, er Jordens ækvator den tætteste på Solen af ​​alle dele af vores planet. Derfor er opvarmningen af ​​planeten der stærkere, hvilket også fører til stærk og rigelig fordampning af vand, som akkumuleres i skyerne og som følge heraf fører til nedbør i stedet for regn. Der er mængden af ​​nedbør flere gange højere, end vi er vant til.

Ud over de grunde, vi har bemærket, bør man blandt de vigtigste faktorer, der påvirker den ujævne fordeling af nedbør, også fremhæve terrænet og placeringen af ​​trykbånd og nogle andre, ikke så væsentlige faktorer.


B) seismiske bælter.

A) ydre kræfter
B) indre kræfter;
B) forvitring.



6. Passatvinde er vinde:

A) ækvatorial;
B) subtropisk;
B) tropisk.


A) ebbe og flod
B) vindbølger;
B) havstrømme.

A) med uret



A) afkøling
B) opvarmning;
B) neutral.


Grad 7 Emne: "De vigtigste træk ved jordens natur." 1 var. FULDE NAVN _________________

1. Tykkelsen når 70 km, der er tre lag: basalt, granit og sedimentært. Hvad taler vi om? A) om den oceaniske jordskorpe; B) om den kontinentale jordskorpe; C) om den litosfæriske plade.

2. Det gamle kontinent på den sydlige halvkugle blev kaldt:

A) Laurasia;
B) Pangea;
B) Gondwana.

3. Bevægelseshastigheden af ​​litosfæriske plader: A) 1-2 cm; B) 1-10 cm; C) 15-20 cm om året.
4. Grænseområder mellem litosfæriske plader kaldes:

A) seismiske bælter;
B) fejl;
B) fliser.

5. Store sletter på jorden svarer til:

A) foldede bælter;
B) platforme;
B) depressioner.

6. Hvilke kræfter skaber kløfter på Jorden, ådale, klitter, bakker:

A) internt
B) ekstern.

7. Det meste af den kortbølgede kosmiske stråling, der er skadelig for alt levende, passerer ikke gennem atmosfæren: A) carbondioxid; B) ozonlaget; B) vanddamp.
8. Konstante vinde på Jorden opstår: A) på grund af bælter med forskelligt atmosfærisk tryk;
B) på grund af forskellen i temperatur i den øvre atmosfære; B) kold luft.
9. De besætter et stort territorium, bevarer deres egenskaber i lang tid og bestemmer vejret på de steder, hvor de kommer: A) højtrykszone B) luftmasse;
B) underliggende overflade.

10. Hvad klimazone sommeren kommer luftmasser fra ækvatorial og om vinteren - fra den tropiske zone? A) subækvatorial; B) ækvatorial; B) tropisk.
11. I løbet af året dominerer de samme luftmasser her, alle 4 årstider kommer tydeligt til udtryk: A) den subarktiske zone; B) tempereret zone;
PÅ) sub tropisk bælte.
12. De er ækvatoriale, tropiske, overflade-, dybe, kystnære osv. Hvad er det? A) nekton B) vandmasser; B) havstrømme.
13. Hvilket mønster er underlagt havstrømmenes bevægelse på den nordlige halvkugle:

A) med uret
B) mod uret.

14. Organismer, der ikke er i stand til at modstå vandets bevægelse:

A) benthos;
B) nekton;
B) plankton.

15. Et plot af jordens overflade, inden for hvilket alle naturkomponenter er indbyrdes forbundne, indbyrdes afhængige og gennemtrænger hinanden:

A) naturområde;
B) højde zone;
C) naturligt kompleks.

Grad 7 Emne: "De vigtigste træk ved jordens natur" 2 var. FULDE NAVN_______________
1.Single det gamle fastland hed: A) Laurasia; B) Pangea; B) Gondwana.
2. I bunden af ​​moderne kontinenter er: A) platforme; B) foldede bælter;
B) seismiske bælter.
3. Fremspring af kontinenterne og oceaniske lavninger dannes på grund af:

A) ydre kræfter
B) indre kræfter;
B) forvitring.

4. Lufttemperaturen på jorden er fordelt på grund af: A) fordelingen af ​​bånd atmosfærisk tryk B) geografisk breddegrad C) nedadgående bevægelse af luft.
5. Hvad bestemmer fordelingen af ​​nedbør på Jorden: A) på atmosfæriske trykbånd;
B) fra den geografiske breddegrad; B) fra konstante vinde.
6. Passatvinde er vinde:
A) vestlige breddegrader; B) høje breddegrader; C) vinde, der blæser mod ækvator.
7. I hvilken zone kommer luftmasser fra det tropiske om sommeren og fra det tempererede om vinteren?

A) ækvatorial;
B) subtropisk;
B) tropisk.

8. Hele året rundt her er varmt og fugtigt, fordi domineret af de samme luftmasser:
MEN) ækvatorial bælte; B) subækvatorial bælte; B) tropisk zone.
9. Deres uddannelse er forbundet med konstante vinde og afbøjningskraften af ​​Jordens rotation omkring sin akse:

A) ebbe og flod
B) vindbølger;
B) havstrømme.

10. Hvilken regelmæssighed er underlagt bevægelsen af ​​havstrømme på den sydlige halvkugle:

A) med uret
B) mod uret.

11. Organismer, der aktivt bevæger sig i vand: A) nekton; B) benthos; B) plankton.
12. Hovedmekanisme geografisk ramme: A) indflydelse på hende solenergi;
B) kredsløbet af energi og stoffer; C) stof er i 3 tilstande.
13.. Golfstrømmen påvirker klimaet i Europa:

A) afkøling
B) opvarmning;
B) neutral.

14. Skift naturområder i bjergene kaldes:
A) naturlig zoneinddeling B) zoneinddeling i breddegrad

Nedbør - vand i flydende eller fast tilstand, der falder ud af skyer eller aflejres fra luften på jordens overflade.

Regn

Under visse forhold begynder skydråber at smelte sammen til større og tungere. De kan ikke længere tilbageholdes i atmosfæren og falder til jorden i form regn.

hagl

Det sker, at om sommeren stiger luften hurtigt, samler sig op regnskyer og fører dem til en højde, hvor temperaturen er under 0 °. Regndråber fryser og falder ud som hagl(Fig. 1).

Ris. 1. Oprindelse af hagl

Sne

vintertid på tempererede og høje breddegrader falder nedbøren i form af sne. Skyer på dette tidspunkt består ikke af vanddråber, men af ​​de mindste krystaller - nåle, som, når de kombineres, danner snefnug.

dug og frost

Nedbør, der falder på jordens overflade ikke kun fra skyer, men også direkte fra luften, er dug og frost.

Mængden af ​​nedbør måles med en regnmåler eller regnmåler (fig. 2).

Ris. 2. Regnmålerens struktur: 1 - ydre kabinet; 2 - tragt; 3 - en beholder til indsamling af okser; 4 - måletank

Klassificering og typer af nedbør

Nedbør er kendetegnet ved nedbørens art, efter oprindelse, ved fysisk tilstand, nedbørstider osv. (Fig. 3).

Ifølge nedbørens art er der voldsomme, vedvarende og småregn. Regn - intens, kort, indfang et lille område. Overhead nedbør - medium intensitet, ensartet, lang (kan vare i dagevis, fangende store territorier). småregn - fint-dråbe nedbør falder over et lille område.

Efter oprindelse skelnes nedbør:

  • konvektiv - karakteristisk for den varme zone, hvor opvarmning og fordampning er intens, men ofte forekommer i den tempererede zone;
  • frontal - dannet, når to luftmasser mødes forskellige temperaturer og falder ud af varmere luft. Karakteristisk for tempererede og kolde zoner;
  • orografisk - falde på bjergskråningerne. De er meget rigelige, hvis luften kommer fra siden varmt hav og har høj absolut og relativ luftfugtighed.

Ris. 3. Nedbørstyper

Sammenligner med klimakort årligt beløb atmosfærisk nedbør i Amazonas lavland og i Sahara-ørkenen, kan man være overbevist om deres ujævne fordeling (fig. 4). Hvad forklarer dette?

Nedbør kommer af fugtige luftmasser, der dannes over havet. Dette ses tydeligt i eksemplet med territorier med monsunklima. Sommermonsunen bringer meget fugt fra havet. Og over land falder der uafbrudt regn, som på Stillehavskysten i Eurasien.

Konstante vinde spiller også en stor rolle i fordelingen af ​​nedbør. Passatvindene, der blæser fra kontinentet, bringer således tør luft til det nordlige Afrika, hvor de mest stor ørken verden - Sahara. vestenvind bringe regn til Europa fra Atlanterhavet.

Ris. 4. Gennemsnitlig årlig fordeling af nedbør på jordens land

Som du allerede ved, påvirker havstrømme nedbør i de kystnære dele af kontinenterne: varme strømme bidrager til deres udseende (Mozambique-strømmen ud for Afrikas østkyst, Golfstrømmen ud for Europas kyst), kolde forhindrer tværtimod nedbør ( Peruansk strøm ud for Sydamerikas vestkyst).

Relieffet påvirker også fordelingen af ​​nedbør, for eksempel tillader Himalaya-bjergene ikke fugtige vinde, der blæser nordpå fra kl. Det indiske ocean. Derfor falder der nogle gange op til 20.000 mm nedbør om året på deres sydlige skråninger. Fugtige luftmasser, der stiger langs skråningerne af bjergene (stigende luftstrømme), kølige, mættede, og nedbør falder fra dem. Territoriet nord for Himalaya-bjergene ligner en ørken: der falder kun 200 mm nedbør om året.

Der er en sammenhæng mellem bælter og nedbør. Ved ækvator - i bæltet lavt tryk— konstant opvarmet luft; efterhånden som den hæver, afkøles den og bliver mættet. Derfor dannes der i området ved ækvator en masse skyer, og der falder kraftig regn. Der falder også megen nedbør i andre områder af kloden, hvor lavtryk hersker. Hvori stor betydning lufttemperaturen har: jo lavere den er, jo mindre nedbør falder.

Nedadgående luftstrømme dominerer i højtryksbælter. Luften, der falder ned, opvarmes og mister egenskaberne for mætningstilstanden. Derfor er nedbør sjældent og i små mængder på breddegrader 25-30 °. Højtryksområder nær polerne får også lidt nedbør.

Absolut maksimal nedbør registreret på ca. Hawaii (Stillehavet) - 11.684 mm / år og Cherrapunji (Indien) - 11.600 mm / år. Absolut minimum - i Atacama-ørkenen og den libyske ørken - mindre end 50 mm / år; nogle gange falder nedbøren slet ikke i årevis.

Fugtindholdet i et område er fugtfaktor- forholdet mellem årlig nedbør og fordampning for samme periode. Fugtkoefficienten er angivet med bogstavet K, den årlige nedbør er angivet med bogstavet O, og fordampningshastigheden er angivet med I; så K = O: I.

Jo lavere luftfugtighedskoefficient, jo tørrere klima. Hvis den årlige nedbør er omtrent lig med fordampning, så er fugtkoefficienten tæt på enhed. I dette tilfælde betragtes fugt som tilstrækkelig. Hvis fugtindekset mere end en, derefter fugtgivende overskydende, mindre end en - utilstrækkelig. Hvis fugtkoefficienten er mindre end 0,3, tages der hensyn til fugt sølle. Zoner med tilstrækkelig fugt omfatter skovstepper og stepper, mens zoner med utilstrækkelig fugt omfatter ørkener.

Mængden af ​​nedbør på vores planet er ujævn. I nogle områder falder de jævnligt, mens andre territorier ikke har set dem i mange år. Hvordan er nedbøren fordelt på Jorden? Hvad afhænger det af?

Nedbør

Nedbør, som vil blive diskuteret i vores artikel, kaldes atmosfæriske eller hydrometeorer. Faktisk er det vand, der falder fra skyer eller aflejres på Jordens overflade i fast eller flydende form. De er opdelt i overdimensionerede, dryssende, storm.

Fordelingen af ​​nedbør på Jorden, hyppighed og intensitet er de vigtigste kendetegn, der bestemmer klimaet. De kan optræde i form af frost, sne, dug, hagl osv. De måles ved lagets tykkelse i millimeter. I gennemsnit falder der omkring 1000 millimeter nedbør årligt på planeten.

forskellige hjørner vores verden er antallet af hydrometeorer forskelligt. Den største mængde falder nær ækvator og i troperne og polare områder de er de mindste. De afgørende faktorer er atmosfærisk tryk over overfladen, relief, terrænets placering Hvordan er disse fænomener ansvarlige for fordelingen af ​​nedbør på Jorden?

Luftstrømmenes rolle i dannelsen af ​​nedbør

Klimaet i forskellige regioner er på mange måder bestemt af dem.De er marine og kontinentale og adskiller sig fra hinanden i temperatur og luftfugtighed. Havstrømme dannes over havet og kontinentale over land, så de er tørrere og koldere.

Hvordan er nedbøren fordelt på Jorden? Luftmassernes rolle er forbundet med virkningen af ​​atmosfærisk tryk. Det er ikke det samme på hele planeten, og er placeret på dens overflade i skiftende bælter.

tempererede breddegrader og ved ækvator er trykket lavt, og Jorden varmes bedre op. Varm luft stiger, og under påvirkning af atmosfærens kolde lag falder igen, men i form af nedbør. Troperne og polære breddegrader har højt tryk, luften over dem er tør, så der falder lidt nedbør.

Derudover cirkulerer luftmasser konstant mellem bælterne, havet og landjorden i form af cykloner, anticykloner og vinde. kraftig regn giver monsun fra havet. Når det blæser fra landet, bringer det tørke. Tropiske passatvinde og vinde, der blæser fra øst til vest, bringer regn til ækvator.

Hvordan påvirkes placeringen?

Terrænets specifikke placering har ikke mindre indflydelse på fordelingen af ​​nedbør på Jorden end andre faktorer. Områdets nærhed til havet er vigtig, da der her dannes nogle luftmasser samt havstrømme. Afstand fra havet kan bidrage til et tørrere og barskere klima, f.eks Østsibirien. Selvom nogle gange kolde strømme tværtimod provokerer tørt vejr.

Geografisk breddegrad er en vigtig faktor. Det særlige ved formen på vores planet bidrager til, at dens dele opvarmes ujævnt. Dette udløser igen mekanismerne for atmosfærisk tryk og cirkulation af luftmasser. Så ved ækvator opvarmes Jorden bedst, derfor er nedbør mere rigeligt her end for eksempel på tempererede breddegrader.

havstrømme

Nærheden af ​​nogle strømme til kontinenterne er også ansvarlig for fordelingen af ​​nedbør på Jorden. Afhængigt af temperaturforskellen med de omgivende farvande opdeles strømme i havet i varme, kolde og neutrale. De to første arter påvirker klima og nedbør.

Om vinteren på de vestlige skråninger Uralbjergeneøget snefald i forhold til østlige dele. Det er også forbundet med handlingen i Atlanterhavet vestenvind. Om sommeren, tværtimod, er de østlige skråninger af bjergene fulde af nedbør.

Tørre vandløb fra Arktis i den nordlige stribe og tørre kontinentale luftmasser fra syd bidrager til, at et stort antal af nedbør falder på territoriet mellem 55 og 65 breddegrader. På begge sider af dette område er der meget færre af dem.

Optegnelser

  • Fordelingen af ​​nedbør på halvkuglerne fungerer efter de samme principper, men på den nordlige halvkugle falder de lidt mindre. Dette skyldes havet, da det på den sydlige halvkugle optager et meget større område.
  • Nedbør er rigeligt på Hawaii-øerne i Stillehavet. Der er op til 350 regnfulde dage på Mount Wai-ali-ali om året.
  • På den chilenske kyst, nær byen Antofagasta, er den gennemsnitlige årlige nedbør mindre end 0,1 mm.

  • De tørre dale i Antarktis og Atacama-ørkenen i Sydamerika. I Antarktis har nogle områder for eksempel ikke været våde i mere end to millioner år.
  • Årligt modtager de sydlige udløbere af Himalaya mere end 10 tusind millimeter nedbør. Hvilket er ti gange gennemsnittet. Det maksimale mærke blev registreret i byen Cherrapunji i 1861, da det regnede 26.461 mm.