지구의 대기는 어떻게 보존되나요? 지구의 공기 껍질. 하늘의 진정한 색깔

분위기의 구성.우리 행성의 공기 껍질 - 대기태양의 자외선이 살아있는 유기체에 미치는 해로운 영향으로부터 지구 표면을 보호합니다. 또한 먼지와 운석과 같은 우주 입자로부터 지구를 보호합니다.

대기는 기체의 기계적 혼합물로 구성됩니다. 부피의 78%는 질소, 21%는 산소, 1% 미만은 헬륨, 아르곤, 크립톤 및 기타 불활성 기체입니다. 공기 중의 산소와 질소의 양은 거의 변하지 않습니다. 질소는 다른 물질과 거의 결합하지 않으며 산소는 매우 활동적이고 호흡, 산화 및 연소에 소비되지만 식물에 의해 지속적으로 보충되기 때문입니다.

약 100km 높이까지 이러한 가스의 비율은 거의 변하지 않습니다. 이는 공기가 끊임없이 혼합된다는 사실 때문입니다.

이러한 가스 외에도 대기에는 약 0.03%의 이산화탄소가 포함되어 있으며 일반적으로 지구 표면 근처에 집중되어 있으며 고르지 않게 분포되어 있습니다. 도시, 산업 중심지 및 화산 활동 지역에서는 그 양이 증가합니다.

대기에는 항상 수증기와 먼지 등 일정량의 불순물이 존재합니다. 수증기의 함량은 공기의 온도에 따라 달라집니다. 온도가 높을수록 공기에 더 많은 수증기가 포함됩니다. 공기 중에 수증기가 존재하기 때문에 무지개, 햇빛 굴절 등과 같은 대기 현상이 가능합니다.

화산 폭발, 모래 및 먼지 폭풍, 화력 발전소 등에서 연료의 불완전 연소로 먼지가 대기로 유입됩니다.

대기의 구조.대기의 밀도는 높이에 따라 변합니다. 즉, 지구 표면에서 가장 높고 높이가 높아질수록 감소합니다. 따라서 고도 5.5km에서 대기 밀도는 2 배이고 고도 11km에서는 표면층보다 4 배 적습니다.

가스의 밀도, 구성 및 특성에 따라 대기는 5개의 동심원 층으로 나뉩니다(그림 34).

쌀. 34.대기의 수직 단면(대기 성층화)


1. 맨 아래층이라고 합니다 대류권.상한 경계는 극지방의 고도 8~10km, 적도의 고도 16~18km에 이른다. 대류권에는 대기 전체 질량의 최대 80%와 거의 모든 수증기가 포함되어 있습니다.

대류권의 기온은 높이가 높아질수록 100m마다 0.6°C씩 감소하며, 상한에서는 -45~55°C입니다.

대류권의 공기는 끊임없이 혼합되어 서로 다른 방향으로 움직입니다. 여기에서만 안개, 비, 강설, 뇌우, 폭풍 및 기타 기상 현상이 관찰됩니다.

2. 위에 위치한 곳은 천장,높이는 50~55km에 이른다. 성층권의 공기 밀도와 압력은 무시할 수 있습니다. 희박한 공기는 대류권과 동일한 가스로 구성되어 있지만 더 많은 오존을 함유하고 있습니다. 가장 높은 오존 농도는 고도 15~30km에서 관찰됩니다. 성층권의 온도는 높이에 따라 상승하며 상층 경계에서는 0°C 이상에 도달합니다. 이는 오존이 태양 에너지의 단파장 부분을 흡수하여 공기가 가열되기 때문입니다.

3. 성층권 위에는 중간권,높이가 80km에 이른다. 그 안에서 온도는 다시 떨어지고 -90 ° C에 도달합니다. 그곳의 공기 밀도는 지구 표면보다 200배나 적습니다.

4. 중간권 위에는 열권(80~800km). 이 층의 온도는 다음과 같이 상승합니다. 고도 150km에서 220°C로; 고도 600km ~ 1500°C에서. 대기 가스(질소 및 산소)는 이온화된 상태입니다. 단파 태양 복사의 작용으로 개별 전자가 원자 껍질에서 분리됩니다. 결과적으로 이 레이어에서는 - 전리층하전 입자 층이 나타납니다. 가장 밀도가 높은 층은 고도 300-400km에 있습니다. 밀도가 낮기 때문에 태양 광선이 흩어지지 않아 하늘이 검고 별과 행성이 밝게 빛납니다.

전리층에는 극광,지구 자기장을 교란시키는 강력한 전류가 생성됩니다.

5. 800km 이상에서는 외부 껍질이 위치합니다. 외기권.외기권에서 개별 입자의 이동 속도는 임계 속도인 11.2mm/s에 접근하므로 개별 입자는 지구의 중력을 극복하고 세계 공간으로 탈출할 수 있습니다.

분위기의 가치.우리 행성의 생명에서 대기의 역할은 매우 큽니다. 그것이 없었다면 지구는 죽었을 것입니다. 대기는 강렬한 가열과 냉각으로부터 지구 표면을 보호합니다. 그 영향은 온실에서 유리의 역할, 즉 태양 광선을 받아들이고 열이 빠져나가는 것을 방지하는 역할에 비유될 수 있습니다.

대기는 태양의 단파 및 미립자 방사선으로부터 살아있는 유기체를 보호합니다. 대기는 기상 현상이 발생하는 환경이며 모든 인간 활동과 관련됩니다. 이 껍질에 대한 연구는 기상 관측소에서 수행됩니다. 낮과 밤, 날씨에 관계없이 기상학자는 하층 대기 상태를 모니터링합니다. 하루에 네 번, 많은 관측소에서 매시간 온도, 기압, 습도, 흐림, 풍향 및 속도, 강수량, 대기의 전기 및 소리 현상을 측정합니다. 기상 관측소는 남극 대륙, 열대 우림, 높은 산, 광활한 툰드라 등 어디에나 있습니다. 특수 건조된 선박을 이용해 바다를 관찰하는 것도 이루어지고 있습니다.

30대부터. 20 세기 자유로운 분위기에서 관찰이 시작되었습니다. 그들은 25-35km 높이까지 올라가는 라디오 존데를 발사하기 시작했으며 무선 장비의 도움으로 온도, 압력, 대기 습도 및 풍속에 대한 정보를 지구로 전송했습니다. 요즘에는 기상 로켓과 위성도 널리 사용됩니다. 후자에는 지구 표면과 구름의 이미지를 전송하는 텔레비전 설비가 있습니다.

§ 31. 대기 가열

지구 표면과 대기를 가열하는 주요 열원은 태양입니다. 달, 별, 지구의 가열된 내부 등 다른 소스는 무시할 수 있을 만큼 적은 양의 열을 공급합니다.

태양은 열, 빛, 자외선 및 기타 광선의 형태로 엄청난 에너지를 세계 공간으로 방출합니다. 태양의 복사 에너지의 총체를 다음과 같이 부릅니다. 태양 복사.지구는 이 에너지의 미미한 부분을 받습니다. 그러나 이는 생명을 지원할 뿐만 아니라 암석권에서 외인성 과정, 수권 및 대기의 물리화학적 현상을 수행하는 데 충분합니다.

직접 방사선, 확산 방사선, 전체 방사선을 구별합니다.

맑고 구름 없는 날씨에는 지구 표면이 주로 뜨거워집니다. 직접 방사선,우리는 따뜻하거나 뜨거운 태양 광선처럼 느껴집니다.

대기를 통과하는 태양 광선은 공기 분자, 물방울, 먼지 입자에 반사되어 직선 경로를 벗어나 흩어집니다. 날씨가 흐릴수록 구름의 밀도가 높아지고 대기에서 더 많은 방사선이 소멸됩니다. 예를 들어 먼지 폭풍이나 산업 중심지와 같이 공기에 먼지가 많은 경우 분산으로 인해 방사선이 40~45% 약화됩니다.

의미 산란 방사선지구의 삶에서 매우 위대합니다. 덕분에 그림자 속의 물체가 빛을 발합니다. 그것은 또한 하늘의 색깔을 결정합니다.

방사선 강도지구 표면에 태양 광선이 입사하는 각도에 따라 달라집니다. 태양이 수평선보다 높을 때 광선은 더 짧은 방식으로 대기를 극복하므로 덜 산란되고 지구 표면을 더 많이 가열합니다. 이러한 이유로 맑은 날씨에는 아침과 저녁이 항상 정오보다 시원합니다.

지구 표면의 방사선 분포는 구형도와 궤도 평면에 대한 지구 축의 기울기에 의해 크게 영향을 받습니다. 적도 및 열대 위도에서는 태양이 일년 내내 수평선 위로 높으며 중위도에서는 계절에 따라 높이가 다르며 북극과 남극에서는 결코 수평선 위로 높이 올라가지 않습니다. 결과적으로 열대 위도에서는 태양 광선이 덜 산란되고 중위도 또는 고위도보다 지구 표면의 단위 면적당 태양 광선이 더 많습니다. 이러한 이유로 방사선의 양은 장소의 위도에 따라 달라집니다. 적도에서 멀어질수록 지구 표면에 들어오는 양은 줄어듭니다.

복사 에너지의 유입은 지구의 연간 및 일일 움직임과 관련이 있습니다. 따라서 중위도 및 고위도에서는 그 양이 연중 시간에 따라 다릅니다. 예를 들어, 여름에 북극에서는 태양이 186일, 즉 6개월 동안 수평선 너머로 지지 않으며, 들어오는 방사선의 양은 적도에서보다 훨씬 더 많습니다. 그러나 태양 광선은 입사각이 작으며 대부분의 방사선은 대기 중에 산란됩니다. 결과적으로 지구 표면이 약간 가열됩니다.

겨울에는 북극의 태양이 수평선 아래에 있어 직접적인 방사선이 지구 표면에 도달하지 않습니다.

지구 표면의 지형은 들어오는 태양 복사량에도 영향을 미칩니다. 태양을 향한 산, 언덕, 계곡 등의 경사면에서는 태양 광선의 입사각이 증가하고 더 뜨거워집니다.

이러한 모든 요소의 조합으로 인해 지구 표면에는 방사선 강도가 일정할 곳이 없다는 사실이 발생합니다.

땅과 물의 가열은 동일하지 않습니다. 지표면은 빠르게 가열되었다가 냉각됩니다. 물은 천천히 가열되지만 열을 더 오래 유지합니다. 이는 물의 열용량이 땅을 구성하는 암석의 열용량보다 크다는 사실로 설명됩니다.

육지에서는 태양 광선이 표층만 가열하고 맑은 물에서는 열이 상당한 깊이까지 침투하여 가열이 더 느리게 발생합니다. 증발은 많은 열이 필요하기 때문에 속도에도 영향을 미칩니다. 물은 천천히 냉각되는데, 이는 주로 온난화된 물의 양이 온난화된 토지의 양보다 몇 배 더 크기 때문입니다. 또한 냉각되면 상부의 냉각된 물층이 밀도가 높고 무거워져 바닥으로 가라앉고 따뜻한 물이 상승하여 저수지 깊이에서 이를 대체합니다.

축적된 열은 물에 의해 더욱 고르게 분산됩니다. 결과적으로 바다는 평균적으로 육지보다 따뜻하며 수온 변동은 결코 육지 온도 변동만큼 극적이지 않습니다.

§ 32. 기온

투명한 물체를 통과하는 태양 광선은 물체를 매우 약하게 가열합니다. 이러한 이유로 직사광선은 대기의 공기를 거의 가열하지 않지만 지구 표면을 가열하여 열이 인접한 공기층으로 전달됩니다. 가열되면 공기는 가벼워지고 상승하며 차가운 공기와 혼합되어 가열됩니다.

상승함에 따라 공기는 냉각됩니다. 고도 10km에서는 온도가 약 40~45°C로 지속적으로 유지됩니다.

높이에 따른 기온의 감소는 일반적인 패턴입니다. 그러나 상승함에 따라 온도가 상승하는 경우가 많습니다. 그러한 현상을 일컬어 온도 반전,즉, 온도의 순열입니다.

반전은 지구 표면과 주변 공기가 급속히 냉각되는 동안 또는 반대로 무겁고 차가운 공기가 산의 경사면을 따라 계곡으로 흘러갈 때 발생합니다. 거기에서 이 공기는 정체되어 더 따뜻한 공기를 경사면 위로 이동시킵니다.

낮에는 기온이 일정하게 유지되지 않고 지속적으로 변합니다. 낮에는 지구 표면이 가열되어 인접한 공기층을 가열합니다. 밤에는 지구가 열을 방출하고 냉각되며 공기도 냉각됩니다. 가장 낮은 온도는 밤이 아니라 지구 표면이 이미 모든 열을 포기한 일출 전에 관찰됩니다. 마찬가지로, 가장 높은 기온은 정오가 아니라 오후 3시쯤에 설정됩니다.

적도에서 일교차단조롭고 낮과 밤은 거의 동일합니다. 바다와 해안을 따른 일주 진폭은 매우 미미합니다. 그러나 사막에서는 낮 동안 지구 표면이 종종 50~60°C까지 가열되고, 밤에는 종종 0°C까지 냉각됩니다. 따라서 이곳의 일주 진폭은 50~60°C를 초과합니다.

온대 위도에서는 하지, 즉 북반구에서는 6월 22일, 남반구에서는 12월 21일에 가장 많은 양의 태양 복사가 지구에 도달합니다. 그러나 가장 더운 달은 6월(12월)이 아니라 7월(1월)입니다. 동지 당일에는 지구 표면을 가열하는 데 엄청난 양의 방사선이 소비되기 때문입니다. 7월(1월)에는 복사량이 감소하지만 이러한 감소는 강하게 가열된 지구 표면으로 인해 보상됩니다.

마찬가지로 가장 추운 달은 6월(12월)이 아니라 7월(1월)입니다.

바다에서는 물이 천천히 냉각되고 가열되기 때문에 온도 변화가 더욱 커집니다. 여기서 가장 더운 달은 8월이고 북반구에서 가장 추운 달은 2월입니다. 따라서 남부에서는 가장 더운 달이 2월이고 가장 추운 달이 8월입니다.

연간 진폭온도는 주로 장소의 위도에 따라 달라집니다. 따라서 적도에서는 연중 진폭이 거의 일정하게 유지되며 22~23°C에 이릅니다. 가장 높은 연간 진폭은 대륙 내부의 중위도에 위치한 지역에서 일반적입니다.

모든 지역은 절대 기온과 평균 기온이 특징입니다. 절대온도기상 관측소에서의 장기간 관찰에 의해 확립되었습니다. 따라서 지구상에서 가장 뜨거운(+58 °C) 곳은 리비아 사막입니다. 가장 추운 곳(-89.2 °C)은 남극의 보스토크 기지입니다. 북반구에서는 동부 시베리아의 오이먀콘(Oymyakon) 마을에서 최저 기온(-70.2°C)이 기록되었습니다.

평균 기온여러 온도계 판독값의 산술 평균으로 정의됩니다. 따라서 일일 평균 기온을 결정하기 위해 1에서 측정합니다. 7; 13시간과 19시간, 즉 하루에 4번. 얻은 수치로부터 산술 평균값이 구해지며, 이는 해당 지역의 일일 평균 기온이 됩니다. 그러면 월평균기온과 연평균기온을 일평균기온과 월평균기온의 산술평균으로 구한다.

지도에서 온도 값이 동일한 지점을 표시하고 이를 연결하는 선을 그릴 수 있습니다. 이 선을 등온선이라고 합니다. 가장 눈에 띄는 등온선은 1월과 7월입니다. 즉, 일년 중 가장 추운 달과 가장 따뜻한 달입니다. 등온선은 열이 지구에 어떻게 분포되는지 결정하는 데 사용될 수 있습니다. 동시에 명확하게 표현된 규칙성을 추적할 수 있습니다.

1. 가장 높은 온도는 적도에서 관찰되지 않고 직접적인 방사선이 우세한 열대 및 아열대 사막에서 관찰됩니다.

2. 두 반구 모두에서 열대 위도에서 극지방으로 갈수록 기온이 감소합니다.

3. 육지보다 바다가 우세하기 때문에 남반구의 등온선 과정은 더 매끄럽고 가장 더운 달과 가장 추운 달 사이의 온도 진폭은 북반구보다 작습니다.

등온선의 위치를 ​​통해 다음을 강조할 수 있습니다. 7개 열 구역:

1 뜨거운,북반구와 남반구의 연간 등온선 20°C 사이에 위치합니다.

2 보통,가장 따뜻한 달(예: 6월과 1월)의 20~10°C 등온선;

2 감기,등온선 10~0°C 사이에 위치한 달도 가장 따뜻한 달입니다.

영원한 서리의 2개 지역,가장 따뜻한 달의 기온이 0°C 이하인 곳.

열대 지방과 극지방을 통과하는 조명 구역의 경계는 열 구역의 경계와 일치하지 않습니다.

§ 33. 대기 중의 물

대기에는 항상 일정량의 수증기가 포함되어 있으며, 이는 다음과 같은 결과로 형성됩니다. 증발육지와 바다 표면에서. 증발 속도는 주로 온도와 바람에 따라 달라집니다. 온도가 높을수록, 증기 용량이 클수록 증발이 강해집니다.

주어진 표면에서 증발할 수 있는 물의 양을이라고 합니다. 휘발성.증발은 공기의 온도와 그 안에 있는 수증기의 양에 따라 달라집니다. 공기 온도가 높을수록, 포함된 수증기가 적을수록 휘발성은 높아집니다.

기온이 낮은 극지방에서는 무시할 수 있습니다. 공기에 제한된 양의 수증기가 포함되어 있는 적도에서도 작습니다. 증발은 3000m에 이르는 열대 사막에서 최대입니다.

공기는 특정 한계까지 수증기를 흡수할 수 있습니다. 가득한.포화된 공기가 가열되면 다시 수증기를 받아들이는 능력을 얻게 됩니다. 불포화.불포화 공기가 냉각되면 포화 상태에 가까워집니다. 따라서 공기가 더 많거나 적은 수증기를 포함하는 능력은 온도에 따라 달라집니다(그림 35).

현재 공기 중에 포함되어 있는 수증기의 양(1m3당 g)을 다음과 같이 부릅니다. 절대습도.

주어진 순간에 공기 중에 존재하는 수증기의 양과 주어진 온도에서 보유할 수 있는 양의 비율을 상대습도는 백분율로 측정됩니다.

공기가 불포화 상태에서 포화 상태로 전환되는 순간을 호출합니다. 이슬점.공기 온도가 낮을수록 포함할 수 있는 수증기가 적어지고 상대 습도가 높아집니다. 이는 공기가 차가울수록 이슬점이 더 빨리 온다는 것을 의미합니다.



쌀. 35.포화 공기의 수증기 양이 온도에 미치는 영향


이슬점이 시작될 때, 즉 공기가 수증기로 완전히 포화될 때, 상대습도가 100%에 가까워질 때, 수증기 응축- 물이 기체 상태에서 액체 상태로 전이되는 현상.

따라서 수증기 응축 과정은 수분의 강한 증발과 수증기로의 공기 포화 또는 공기 온도와 상대 습도의 감소로 발생합니다. 음의 온도에서는 액체 상태를 우회하는 수증기가 얼음과 눈의 고체 결정으로 변합니다. 이 과정을 수증기의 승화.

수증기의 응축 ​​및 승화가 형성을 결정합니다. 강수량.

§ 34. 구름 형성, 강수량

수십~수백 미터, 심지어는 킬로미터의 고도에서 대기 중에 수증기가 응축되면 구름이 형성됩니다.

이는 지구 표면에서 수증기가 증발하고 따뜻한 공기의 상승 기류에 의해 상승하는 결과로 발생합니다. 구름은 온도에 따라 물방울이나 얼음, 눈 결정으로 구성됩니다. 이 물방울과 결정은 너무 작아서 약한 상승 기류에도 대기 중에 유지됩니다.

구름의 모양은 매우 다양하며 높이, 풍속, 습도 등 여러 요소에 따라 달라집니다. 동시에 모양과 높이가 유사한 구름 그룹을 구별할 수 있습니다. 그 중 가장 유명한 것은 적운, 권운, 층운과 그 종류(성층적운, 권층운, 후층운 등)입니다. 수증기로 과포화되어 짙은 보라색 또는 거의 검은색을 띠는 구름을 구름이라고 합니다.

하늘이 구름에 덮이는 정도를 점(1부터 10까지)으로 표현합니다. 흐림.

일반적으로 흐림 정도가 높으면 강수량이 발생합니다. 이들의 추락은 고층운, 적란운 및 후층운 구름에서 발생할 가능성이 가장 높습니다.

비, 눈, 우박 등의 형태로 고체 또는 액체 상태로 떨어져 나가거나, 이슬, 서리의 형태로 각종 물체의 표면에 응결된 것을 물이라고 합니다. 대기 강수량.

비는 구름에 포함된 가장 작은 수분 방울이 더 큰 물방울로 합쳐지고 상승하는 기류의 힘을 극복하고 중력의 영향을 받아 지구로 떨어질 때 형성됩니다. 먼지와 같은 가장 작은 고체 입자가 구름에 있으면 먼지 입자가 중요한 역할을 하기 때문에 응축 과정이 가속화됩니다. 응축핵.

상대습도가 낮은 사막 지역에서는 온도가 낮은 높은 고도에서만 수증기 응결이 가능하지만 땅에 닿지 않은 빗방울은 공기 중에서 증발한다. 이 현상을 명명하였다. 마른 비.

구름 속의 수증기 응축이 음의 온도에서 발생하면 강수량은 다음과 같은 형태로 형성됩니다. 눈.

때로는 구름의 상층부에서 눈송이가 하층부로 내려오는데, 그곳에서는 온도가 더 높고 상승하는 기류에 의해 구름에 갇힌 엄청난 양의 과냉각된 물방울이 있습니다. 눈송이는 물방울과 결합하여 형태가 사라지고 무게가 증가하며 형태로 땅에 떨어집니다. 눈보라- 직경 2~3mm의 구형 눈덩이.

교육의 필요조건 빗발- 수직 발달 구름의 존재. 그 아래쪽 가장자리는 양의 온도 영역에 있고 위쪽의 가장자리는 음의 온도 영역에 있습니다 (그림 36). 이러한 조건에서 형성된 눈보라는 상승하는 하천에서 음의 온도 영역으로 올라가서 구형 고드름, 즉 우박으로 변합니다. 우박을 올렸다 내리는 과정은 반복적으로 일어날 수 있으며, 우박의 질량과 크기도 증가합니다. 마침내, 상승하는 기류의 저항을 극복하고 우박이 땅에 떨어집니다. 우박은 크기가 다양합니다. 완두콩에서 닭고기 달걀만큼 클 수 있습니다.



쌀. 36.수직 발달 구름에서 우박 형성 계획


강수량은 다음을 사용하여 측정됩니다. 우량계.강수량에 대한 장기간의 관찰을 통해 지구 표면에 대한 분포의 일반적인 패턴을 확립할 수 있었습니다. 가장 많은 강수량은 적도 지역에 떨어지며 평균 1500-2000mm입니다. 열대 지방에서는 그 수가 200-250mm로 감소합니다. 온대 위도에서는 강수량이 500-600mm로 증가하고 극지방에서는 그 양이 연간 200mm를 초과하지 않습니다.

벨트 내에서도 강수량의 상당한 불균일성이 관찰됩니다. 이는 바람의 방향과 지형의 특성 때문입니다. 예를 들어, 스칸디나비아 산맥의 서쪽 경사면에는 1000mm의 강수량이 내리고 동쪽 경사면에는 2배 이상 적습니다. 지구상에는 강수량이 거의 없는 곳이 있습니다. 예를 들어, 아타카마 사막에서는 강수량이 몇 년마다 떨어지며, 장기 데이터에 따르면 그 값은 연간 1mm를 초과하지 않습니다. 또한 연평균 강수량이 50mm 미만인 중부 사하라 지역은 매우 건조합니다.

동시에 어떤 곳에서는 엄청난 양의 강수량이 내립니다. 예를 들어, 히말라야 남쪽 경사면에 있는 체라푼지에서는 최대 12,000mm까지 떨어지고, 몇 년 동안에는 아프리카 카메룬 산 경사면에서 최대 23,000mm까지 떨어지며, 최대 10,000mm까지 떨어집니다.

이슬, 흰 서리, 안개, 서리, 얼음과 같은 강수량은 대기의 상층이 아니라 표면층에 형성됩니다. 지구 표면에서 냉각되면 공기는 더 이상 수증기를 보유할 수 없으며 응축되어 주변 물체에 침전됩니다. 이렇게 형성되어 있어요 이슬.지구 표면 근처에 위치한 물체의 온도가 0°C 미만일 때, 서리.

따뜻한 공기가 시작되고 차가운 물체(대부분 전선, 나뭇가지)와 접촉하면 서리가 떨어지며 느슨한 얼음과 눈 결정이 코팅됩니다.

대기의 표층에 수증기가 집중되면, 안개.안개는 특히 물방울이 먼지 및 가스와 합쳐져 독성 혼합물을 형성하는 대규모 산업 센터에서 자주 발생합니다. 스모그.

지구 표면의 온도가 0°C 이하로 떨어지고, 상층부에서 비 형태의 강수량이 떨어지면, 진눈깨비.공기와 물체 위에서 얼어붙은 수분 방울이 얼음 껍질을 형성합니다. 때로는 얼음이 너무 많아서 무게 때문에 전선이 부러지고 나뭇가지가 부러지는 경우도 있습니다. 도로와 겨울 목초지의 얼음은 특히 위험합니다. 얼음같아 얼음그러나 그것은 다르게 형성됩니다. 액체 강수량이 땅에 떨어지고 온도가 0 ° C 아래로 떨어지면 땅의 물이 얼어 미끄러운 얼음막이 형성됩니다.

§ 35. 대기압

4 ° C의 온도에서 해수면의 공기 1m 3의 질량은 평균 1kg 300g이며, 이는 존재를 결정합니다. 기압.건강한 사람을 포함한 살아있는 유기체는 신체의 내부 압력에 의해 균형을 이루기 때문에 이러한 압력을 느끼지 않습니다.

기압과 그 변화는 기상 관측소에서 체계적으로 모니터링됩니다. 압력이 측정됩니다 기압계- 수은과 스프링(아네로이드). 압력은 파스칼(Pa) 단위로 측정됩니다. 위도 45°, 해발 0m 고도, 온도 4°C의 대기압은 정상으로 간주되며 1013hPa, 즉 760mmHg 또는 1기압에 해당합니다.

높이가 8m 높아질 때마다 압력은 평균 1hPa씩 감소합니다. 이를 사용하면 지구 표면과 특정 높이의 압력을 알고 이 높이를 계산하는 것이 가능합니다. 예를 들어 300hPa의 압력 차이는 물체의 높이가 300 x 8 = 2400m라는 것을 의미합니다.

대기압은 고도뿐만 아니라 공기 밀도에도 영향을 받습니다. 차가운 공기는 따뜻한 공기보다 밀도가 높고 무겁습니다. 특정 지역에서 어떤 기단이 지배하는지에 따라 높거나 낮은 대기압이 설정됩니다. 기상 관측소나 관측 지점에서는 자동 장치에 의해 기록됩니다. 자기 청우계.

지도에서 압력이 동일한 모든 지점을 연결하면 결과 선은 다음과 같습니다. 등압선지구 표면에 어떻게 분포되어 있는지 보여줍니다.

등압선 지도는 두 가지 규칙성을 명확하게 보여줍니다.

1. 압력은 적도에서 극지방까지 다양합니다. 적도에서는 더 낮고, 열대 지역(특히 바다 위)에서는 더 높으며, 온대 지역에서는 계절에 따라 변하며, 극지방에서는 다시 상승합니다.

2. 대륙 위에서는 겨울에 기압이 증가하고 여름에는 기압이 감소합니다. 이는 겨울에 땅이 차가워지고 그 위의 공기가 밀도가 높아지는 반면, 여름에는 땅 위의 공기가 더 따뜻하고 밀도가 낮아지기 때문입니다.

§ 36. 바람, 그 유형

압력이 증가하는 영역에서 공기가 이동하여 더 낮은 곳으로 "흐릅니다". 공기의 이동을 말한다. 바람.바람개비와 풍속계는 바람의 속도, 방향, 강도를 모니터링하는 데 사용됩니다. 바람의 방향을 관찰한 결과를 바탕으로, 바람 장미(그림 37) 한 달, 계절 또는 연도. 풍배도 분석을 통해 특정 지역의 주요 풍향을 설정할 수 있습니다.



쌀. 37.바람의 장미


바람 속도초당 미터로 측정됩니다. ~에 침착한풍속은 0m/s를 초과하지 않습니다. 풍속 29m/s 이상을 바람이라고 합니다. 허리케인.가장 강한 허리케인은 풍속이 100m/s에 달하는 남극에서 기록되었습니다.

바람의 힘포인트로 측정하면 속도와 공기 밀도에 따라 달라집니다. 보퍼트 척도에서는 고요함은 0이고, 허리케인은 최대 12입니다.

대기압 분포의 일반적인 패턴을 알면 지구 대기의 하층부에서 주요 공기 흐름의 방향을 설정할 수 있습니다(그림 38).



쌀. 38.대기의 일반적인 순환 계획


1. 열대 및 아열대 고기압 지역에서 공기의 주요 흐름은 적도, 일정한 저기압 지역으로 돌진합니다. 지구 자전의 편향력의 영향으로 이러한 흐름은 북반구에서는 오른쪽으로, 남반구에서는 왼쪽으로 벗어납니다. 끊임없이 부는 이 바람을 '바람'이라고 합니다. 무역풍.

2. 열대 공기의 일부가 온대 위도로 이동합니다. 이 운동은 특히 저기압이 낮은 여름에 활발합니다. 북반구의 이러한 기류는 또한 오른쪽으로 벗어나 먼저 남서쪽을 취한 다음 서쪽 방향을 취하고 남쪽에서는 북서쪽 방향을 취하여 서쪽 방향으로 변합니다. 따라서 양쪽 반구의 온대 위도에서는 서부 항공 운송.

3. 고기압이 있는 극지방에서 공기는 온대 위도로 이동하여 북반구에서는 북동쪽 방향, 남반구에서는 남동쪽 방향을 취합니다.

무역풍, 온대 위도의 서풍, 극지방에서 불어오는 바람을 말합니다. 지구의그리고 지역별로 분포되어 있습니다.

4. 이 분포는 온대 위도에 있는 북반구 대륙의 동부 해안에서 교란됩니다. 육지와 인접한 바다 수면에 대한 계절적 압력 변화의 결과로 겨울에는 육지에서 바다로, 여름에는 바다에서 육지로 바람이 분다. 계절에 따라 방향이 바뀌는 이러한 바람을 '바람'이라고 합니다. 몬순.자전하는 지구의 편향 ​​영향으로 여름 몬순은 남동쪽 방향을 취하고 겨울 몬순은 북서쪽 방향을 취합니다. 몬순 바람은 특히 극동 및 중국 동부의 특징이며 북미 동부 해안에서는 그 정도가 적습니다.

5. 행성풍과 몬순 외에도 다음과 같은 것들이 있습니다. 현지의,소위 지역풍.이는 릴리프의 특징, 기본 표면의 고르지 않은 가열로 인해 발생합니다.

산들바람- 바다, 바다, 큰 호수, 저수지, 심지어 강 등 수역 기슭의 맑은 날씨에 관찰되는 해안 바람. 낮에는 수면(해풍)에서, 밤에는 육지(해안풍)에서 불어옵니다. 낮에는 육지가 바다보다 더 뜨거워집니다. 육지 위의 공기가 상승하고 바다의 기류가 그 자리로 돌진하여 낮의 바람을 형성합니다. 열대 위도에서는 낮의 바람이 바다로부터 습기와 시원함을 가져오는 상당히 강한 바람입니다.

밤에는 육지보다 수면이 더 뜨거워집니다. 공기가 상승하고 그 자리에서 공기가 땅에서 돌진합니다. 밤바람이 불고 있습니다. 강도면에서는 일반적으로 낮보다 열등합니다.

산에는 있다 헤어 드라이어- 경사면에 따뜻하고 건조한 바람이 불고 있습니다.

차가운 공기가 이동하는 길에 낮은 산이 댐처럼 솟아오르면 붕소.낮은 장벽을 넘어 찬 공기는 엄청난 힘으로 아래로 떨어지면서 동시에 기온도 급격하게 떨어진다. 보라는 다양한 이름으로 알려져 있습니다. 바이칼 호수에서는 sarma, 북미에서는 chinook, 프랑스에서는 mistral 등입니다. 러시아에서는 붕소가 Novorossiysk에서 특별한 힘을 발휘합니다.

건조한 바람건조하고 무더운 바람입니다. 그들은 지구의 건조한 지역에서 전형적입니다. 중앙 아시아에서는 건조한 바람을 simum, 알제리에서는 sirocco, 이집트에서는 hatsin 등이라고합니다. 건조한 바람의 속도는 20m / s에 도달하고 기온은 40 ° C입니다. 건조한 바람이 부는 동안 상대습도는 급격히 떨어져 10%까지 떨어진다. 식물은 수분을 증발시켜 포도나무 위에서 말립니다. 사막에서는 건조한 바람이 먼지 폭풍을 동반하는 경우가 많습니다.

주거지, 산업 기업, 주거지를 건설할 때는 바람의 방향과 강도를 고려해야 합니다. 풍력은 대체 에너지의 가장 중요한 원천 중 하나이며, 전기를 생산하는 것은 물론 제분소, 양수 펌프 등을 작동하는 데에도 사용됩니다.

§ 37. 날씨 및 예측

날씨주어진 시간과 장소에서 대기 하층의 상태를 말한다.

가장 특징적인 특징은 가변성이며, 종종 낮 동안 날씨가 여러 번 변합니다.

날씨의 급격한 변화는 대부분 기단의 변화와 관련이 있습니다.

공기 질량- 이것은 온도, 밀도, 습도, 투명도와 같은 특정 물리적 특성을 지닌 거대한 이동량의 공기입니다.

아래의 표면과 접촉하는 대기의 하층은 그 특성 중 일부를 얻습니다. 따뜻한 기단은 가열된 표면 위에 형성되고 차가운 기단은 냉각된 표면 위에 형성됩니다. 수분이 증발하는 표면 위에 기단이 길어질수록 습도는 높아집니다.

기단은 형성 장소에 따라 북극, 온대, 열대, 적도로 구분됩니다. 바다 위에서 기단이 형성되면 이를 해양이라고 합니다. 겨울에는 매우 습하고 따뜻하며, 여름에는 시원합니다. 대륙 기단은 상대 습도가 낮고 온도가 높으며 먼지가 매우 많습니다.

러시아는 온대 지역에 위치하므로 서쪽에는 해양 온대 기단이 우세하고 나머지 영토 대부분에는 대륙 기단이 우세합니다. 북극 기단은 북극권 너머에서 형성되고 있습니다(그림 39).




쌀. 39.러시아 유럽 지역의 주요 기단 유형


대류권에서 다양한 기단이 접촉하면 과도기 영역이 발생합니다. 대기 전선은 길이가 1000km에 도달하고 높이가 수백 미터에 이릅니다.

따뜻한 전선(그림 40, 1)은 따뜻한 공기가 차가운 쪽으로 활발하게 이동하면서 형성됩니다. 그런 다음 가볍고 따뜻한 공기가 후퇴하는 차가운 공기 쐐기로 흘러 들어가 인터페이스 평면을 따라 상승합니다. 상승하면서 냉각됩니다. 이로 인해 수증기가 응축되고 권운과 난층운이 출현한 후 강수량이 발생합니다.

온난 전선이 접근하면 그 전조인 권운이 하루 만에 나타납니다. 그들은 7-10km의 고도에서 깃털처럼 떠 다닙니다. 이때 대기압은 감소합니다. 온난전선의 도래는 일반적으로 온난화와 폭우, 이슬비와 관련이 있습니다.



쌀. 40.따뜻한 전선(1)과 차가운 전선(2)


한랭 전선(그림 40, 2) 찬 공기가 따뜻한 공기 쪽으로 이동할 때 형성됩니다. 무거워진 찬 공기는 따뜻한 공기 아래로 흘러들어가서 위로 밀어올립니다. 이 경우 성층권 비구름이 생겨 산이나 탑처럼 쌓이고, 그로부터 내리는 강수량은 돌풍과 천둥번개를 동반한 소나기의 형태로 내립니다. 한랭 전선이 통과하면 냉각 및 바람의 증가가 연관됩니다.

전선에서는 두 개의 물줄기가 만날 때 소용돌이처럼 강력한 공기 회오리바람이 때때로 형성됩니다. 이러한 공기 소용돌이의 크기는 직경이 2~3,000km에 이릅니다. 중앙 부분의 압력이 가장자리 부분보다 낮으면 이는 다음과 같습니다. 집진 장치.

사이클론의 중앙 부분에서는 공기가 상승하여 외곽으로 퍼집니다(그림 41, 1). 공기가 상승함에 따라 팽창하고 냉각되며 수증기가 응결되어 구름이 형성됩니다. 사이클론이 통과하는 동안 일반적으로 여름에는 강우량, 겨울에는 눈이 내리는 흐린 날씨가 발생합니다.

사이클론은 일반적으로 서쪽에서 동쪽으로 평균 속도 약 30km/h, 즉 하루 700km로 이동합니다.




쌀. 41.사이클론(1)과 안티사이클론(2)의 공기 이동 계획


열대저기압은 크기가 더 작고 폭풍우가 심한 날씨라는 점에서 온대성 저기압과 다릅니다. 열대 저기압의 직경은 일반적으로 200~500km이며, 중심부의 기압은 960~970hPa로 떨어집니다. 최대 50m/s의 허리케인 바람을 동반하며, 폭풍 지역의 폭은 200~250km에 이릅니다. 열대 저기압에서는 강력한 구름이 형성되고 폭우가 내립니다(하루 최대 300~400mm). 열대 저기압의 특징은 직경이 약 20km에 달하는 작은 지역의 중심에 날씨가 맑고 고요한 지역이 존재한다는 것입니다.

반대로 중앙의 압력이 증가하면 이 소용돌이를 호출합니다. 고기압.고기압에서는 지구 표면 근처의 공기 유출이 시계 방향으로 중앙에서 가장자리로 발생합니다 (그림 41, 2). 안티 사이클론에서 공기가 유출되는 동시에 대기 상층의 공기가 중앙 부분으로 들어갑니다. 낮추면 가열되어 수증기를 흡수하고 흐림이 사라집니다. 따라서 고기압이 나타나는 지역에서는 바람이 약하고 맑고 구름이 없는 날씨가 형성되어 여름에는 덥고 겨울에는 춥습니다.

안티사이클론은 사이클론보다 더 넓은 영역을 커버합니다. 그들은 더 안정적이고, 더 느린 속도로 움직이고, 더 천천히 분해되며, 한 곳에 오랫동안 머무르는 경우가 많습니다. 고기압이 접근하면 대기압이 상승합니다. 이 표시는 날씨를 예측할 때 사용해야 합니다.

일련의 저기압과 고기압이 지속적으로 러시아 영토를 통과합니다. 이는 날씨 변화와 관련이 있습니다.

종관 지도- 특정 기간 동안 편집된 날씨 지도입니다. 이는 러시아 수문 기상청 기상 관측소 네트워크와 외국에서 수신한 데이터를 기반으로 하루에 여러 번 편집됩니다. 이 지도에서 숫자와 기호는 날씨에 대한 정보(밀리바 단위의 기압, 기온, 풍향 및 속도, 흐림, 온난 전선과 한랭 전선의 위치, 저기압 및 고기압, 강수량의 특성)를 보여줍니다.



쌀. 42.개요 차트


일기 예보를 위해 지도를 비교하고(예: 11월 3일과 4일) 온난 전선과 한랭 전선의 위치 변화, 저기압과 고기압의 변위, 각각의 날씨 특성을 설정합니다(그림 42). ). 현재 우주 정거장은 일기 예보를 수정하는 데 널리 사용됩니다.

안정적이고 맑은 날씨의 징후

1. 기압이 높거나 거의 변하지 않거나 천천히 상승합니다.

2. 일별 온도 변화가 급격하게 표현됩니다. 낮에는 덥고 밤에는 시원합니다.

3. 바람은 약하고, 정오가 가까워질수록 강해지고, 저녁이 되면 약해집니다.

4. 하늘은 하루 종일 구름이 없거나 적운 구름으로 덮여 있으며 저녁에는 사라집니다. 상대습도는 낮에는 감소하고 밤에는 증가합니다.

5. 낮에는 하늘이 밝은 파란색이고 황혼은 짧으며 별은 희미하게 반짝입니다. 저녁에는 새벽이 노란색 또는 주황색입니다.

6. 밤에 심한 이슬이나 서리가 내립니다.

7. 저지대에는 안개가 짙어지고 낮에는 사라집니다.

8. 밤에는 들판보다 숲이 더 따뜻합니다.

9. 굴뚝과 불에서 연기가 피어오릅니다.

10. 제비는 높이 날아요.

불안정한 악천후의 징후

1. 압력이 급격하게 변동하거나 지속적으로 떨어집니다.

2. 일일 온도 추이가 약하게 표현되거나 일반적인 추이를 위반합니다(예: 밤에 온도가 상승함).

3. 바람이 강해지고 방향이 급격히 바뀌며 구름의 아래쪽 층의 움직임이 위쪽 구름의 움직임과 일치하지 않습니다.

4. 흐림이 증가하고 있습니다. 지평선의 서쪽 또는 남서쪽에는 권층운이 나타나 하늘 전체에 퍼집니다. 그들은 altostratus 구름과 nimbostratus 구름으로 대체됩니다.

5. 아침부터 답답하네요. 적운 구름은 위쪽으로 자라서 적란운으로 변하여 뇌우로 변합니다.

6. 아침 저녁 새벽은 빨간색입니다.

7. 밤에는 바람이 가라앉지 않고 강해집니다.

8. 밝은 원(후광)은 태양과 달 주위의 권층운에 나타납니다. 중간 계층의 구름에는 크라운이 있습니다.

9. 아침 이슬이 없습니다.

10. 제비는 낮게 날아갑니다. 개미는 개미집에 숨어 있습니다.

§ 38. 기후의 개념

기후- 이는 해당 지역의 특징인 장기간의 기상 패턴입니다.

기후는 강의 체계, 다양한 유형의 토양, 초목 및 야생 동물의 형성에 영향을 미칩니다. 그래서 지구 표면이 열과 습기를 많이 받는 지역에서는 촉촉한 상록수림이 자랍니다. 열대 근처에 위치한 지역은 적도와 거의 같은 열을 받고 습기는 훨씬 적게 받기 때문에 드문드문 사막 식물로 덮여 있습니다. 우리나라의 대부분은 혹독한 기후, 즉 춥고 긴 겨울, 짧고 적당히 따뜻한 여름, 평균 수분에 적응한 침엽수림으로 이루어져 있습니다.

기후 형성은 여러 요인, 주로 지리적 위치에 따라 달라집니다. 장소의 위도에 따라 태양 광선의 입사각이 결정되고 그에 따라 태양에서 나오는 열의 양이 결정됩니다. 열의 양은 또한 기본 표면의 특성과 토지와 물의 분포에 따라 달라집니다. 아시다시피 물은 천천히 가열되지만 천천히 식습니다. 반면에 육지는 빨리 뜨거워지고 빨리 식습니다. 결과적으로 수면과 육지에 서로 다른 기상 체제가 형성됩니다.


표 3

50~53°C 사이에 위치한 도시의 온도 변동. 쉿.




이 표에서 대서양의 직접적인 영향을 받는 아일랜드 서해안의 Bantry의 가장 따뜻한 달의 평균 기온은 15.2°C, 가장 추운 달의 평균 기온은 7.1°C, 즉 연간 진폭은 8, 1°C입니다. 바다에서 멀어질수록 가장 따뜻한 달의 평균 기온은 올라가고 가장 추운 달의 평균 기온은 낮아집니다. 즉, 연간 기온의 진폭이 증가합니다. 네르친스크에서는 기온이 53.2°C에 이릅니다.

구호는 기후에 큰 영향을 미칩니다. 산맥과 움푹 들어간 곳, 평원, 강 계곡, 계곡은 특별한 기후 조건을 만듭니다. 산은 대부분 기후 구분입니다.

기후와 해류에 영향을 미칩니다. 난류는 저위도에서 고위도로 엄청난 양의 열을 운반하고, 한류는 고위도에서 저위도로 추위를 운반합니다. 난류가 흐르는 지역의 연간 기온은 같은 위도에서 한류가 흐르는 지역보다 5~10°C 더 높습니다.

따라서 각 영토의 기후는 해당 장소의 위도, 기본 표면, 해류, 기복 및 해발 고도에 따라 달라집니다.

러시아 과학자 B.P. Alisov는 지구의 기후 분류를 개발했습니다. 이는 기본 표면의 영향으로 이동하는 동안 기단의 유형, 형성 및 변화를 기반으로 합니다.

기후대.일반적인 기후에 따라 적도, 2개의 열대, 2개의 온대, 2개의 극지(북극, 남극) 및 과도기-2개의 아적도, 2개의 아열대 및 2개의 아한대(아북극 및 아남극)의 기후대가 구분됩니다.

적도대콩고 강과 아마존 강 유역, 기니 만 해안, 순다 제도를 덮고 있습니다. 일년 내내 태양의 높은 위치로 인해 표면이 강하게 가열됩니다. 이곳의 연평균 기온은 25~28°C입니다. 낮에는 기온이 30 ° C까지 거의 올라가지 않지만 상대 습도는 70-90 %로 높게 유지됩니다. 수증기로 포화된 가열된 공기는 감압 상태에서 상승합니다. 정오까지 하늘 전체를 덮는 적운 구름이 하늘에 나타납니다. 공기는 계속해서 상승하고, 적운이 적란운으로 바뀌고, 오후에는 강렬한 소나기가 내립니다. 이 벨트에서는 연간 강수량이 2000mm를 초과합니다. 숫자가 5000mm로 증가하는 곳이 있습니다. 강수량은 일년 내내 고르게 분포됩니다.

일년 내내 높은 기온과 많은 양의 강수량은 풍부한 식물, 즉 습한 적도 숲의 개발을 위한 조건을 만듭니다.

적도대남미의 브라질 고원, 콩고 분지 북쪽과 동쪽의 중앙 아프리카, 대부분의 힌두스탄과 인도차이나 반도, 호주 북부 등 광대한 지역을 차지합니다.

이 벨트 기후의 가장 특징적인 특징은 계절에 따른 기단의 변화입니다. 여름에는 전체 지역이 적도 공기로, 겨울에는 열대 공기로 채워집니다. 결과적으로 우기(여름)와 건기(겨울)의 두 계절이 구분됩니다. 여름철에는 날씨가 적도와 크게 다르지 않습니다. 따뜻하고 습한 공기가 상승하여 구름이 형성되고 폭우가 내리는 조건이 만들어집니다. 강수량이 가장 많은 곳(인도 북동부 및 하와이 제도)이 이 벨트에 있습니다. 겨울에는 조건이 극적으로 변하고 건조한 열대 공기가 우세하며 건조한 날씨가 시작됩니다. 풀은 불타고 나무는 나뭇잎을 떨어뜨리고 있습니다. 적도 하대 영토의 대부분은 사바나와 가벼운 숲 지역이 차지합니다.

열대 벨트열대 지방의 양쪽, 바다와 대륙 모두에 위치하고 있습니다. 일년 내내 열대 공기가 이곳을 지배합니다. 기압이 높고 흐림이 적은 조건에서는 온도가 높은 것이 특징입니다. 가장 따뜻한 달의 평균 기온은 30°C를 넘고, 어떤 날은 50~55°C까지 올라가기도 합니다.

대부분의 영토에는 강수량이 거의 없습니다 (200mm 미만). 여기에는 세계에서 가장 큰 사막인 사하라, 서호주, 아라비아 반도의 사막이 있습니다.

그러나 열대 지역의 모든 곳이 기후가 건조한 것은 아닙니다. 바다에서 무역풍이 부는 대륙의 동부 해안에는 강수량이 많습니다 (대 앤틸리스 제도, 브라질 동부 해안, 아프리카 동부 해안). 이 지역의 기후는 적도 지역과 크게 다르지 않지만 계절에 따라 태양 높이에 큰 차이가 있기 때문에 연간 기온 변동이 큽니다. 강수량이 많고 기온이 높기 때문에 이곳에는 열대 우림이 자랍니다.

아열대 벨트북위와 남위 25도선과 40도선 사이의 넓은 공간을 차지합니다. 이 벨트는 연중 계절에 따른 기단의 변화가 특징입니다. 여름에는 전체 지역이 열대 공기로, 겨울에는 온대 위도의 공기로 채워집니다. 여기서는 서부, 중부, 동부의 세 가지 기후 지역이 구별됩니다. 서부 기후 지역은 대륙의 서부 부분, 즉 캘리포니아주 지중해 연안, 호주 남서부의 안데스 산맥 중부 지역을 포함합니다. 여름에는 열대 공기가 이곳으로 이동하여 고기압 지역이 생성됩니다. 결과는 건조하고 맑은 날씨입니다. 겨울은 따뜻하고 습합니다. 이 기후는 때때로 지중해라고도 불립니다.

동아시아와 북미 남동부에서는 완전히 다른 기후 체제가 관찰됩니다. 여름에는 바다에서 습한 열대 공기(여름 몬순)가 이곳으로 와서 엄청난 구름과 강수량을 가져옵니다. 그리고 겨울 몬순은 온대 위도에서 건조한 대륙 공기의 흐름을 가져옵니다. 가장 추운 달의 기온은 0°C 이상입니다.

중부 지역(터키 동부, 이란, 아프가니스탄, 북아메리카의 그레이트 베이슨)에서는 건조한 공기가 일년 내내 우세합니다. 여름에는 열대, 겨울에는 온대 위도의 대륙 공기입니다. 이곳의 여름은 덥고 건조합니다. 겨울은 짧고 습하지만 총 강수량은 400mm를 초과하지 않습니다. 겨울에는 서리가 내리고 눈이 내리지만 안정적인 눈 덮개가 형성되지 않습니다. 일교차가 크고(최대 30°C), 가장 따뜻한 달과 가장 추운 달의 차이가 큽니다. 여기 대륙의 중앙 지역에는 사막이 있습니다.

온대극권 부근까지 아열대 지방의 북쪽과 남쪽 지역을 차지합니다. 남반구는 해양성 기후에 속하며, 북반구에는 서부, 중부, 동부의 세 가지 기후 지역이 있습니다.

유럽 ​​서부와 캐나다, 안데스 산맥 남쪽에는 바다에서 불어오는 서풍(연간 강수량 500-1000mm)에 의해 온대 위도의 습한 바다 공기가 우세합니다. 강수량은 일년 내내 고르게 분포하며 건기는 없습니다. 바다의 영향으로 온도 변화가 원활하고 연간 진폭이 작습니다. 한파는 북극(남극) 기단을 가져오며, 이를 받으면 겨울에는 기온이 떨어집니다. 이때 눈이 많이 내립니다. 여름은 길고 시원하며 기온에 급격한 변화가 없습니다.

동쪽(중국 북동부, 극동)의 기후는 몬순 기후입니다. 겨울에는 차가운 대륙성 기단이 본토 위에 형성됩니다. 가장 추운 달의 기온은 -5~-25°C입니다. 여름에는 습한 몬순으로 인해 본토에 많은 양의 강수량이 발생합니다.

중앙 (러시아 중부, 우크라이나 중부, 카자흐스탄 북부, 캐나다 남부)에는 온대 위도의 대륙 공기가 형성됩니다. 종종 겨울에는 기온이 매우 낮은 북극 공기가 이곳으로옵니다. 겨울은 길고 서리가 내립니다. 적설량은 3개월 이상 지속됩니다. 여름은 비가 내리고 따뜻합니다. 대륙으로 더 깊이 들어갈수록 강수량은 감소합니다(700mm에서 200mm로). 이 지역 기후의 가장 특징적인 특징은 일년 내내 급격한 온도 변동, 강수량 분포가 고르지 않아 때로는 가뭄을 유발한다는 것입니다.

아북극그리고 아남극대.이러한 과도기 지역은 온대 지역(북반구) 북쪽과 남쪽(남반구) - 아북극 및 아남극 지역에 위치합니다. 그들은 계절에 따라 기단의 변화가 특징입니다. 여름에는 온대 위도의 공기, 겨울에는 북극 (남극). 이곳의 여름은 짧고 시원하며 가장 따뜻한 달의 평균 기온은 0~12°C이고 강수량은 거의 없으며(평균 200mm) 추운 날씨가 자주 돌아옵니다. 겨울은 길고 서리가 내리며 눈보라와 눈이 많이 내립니다. 북반구의 이 위도에는 툰드라 지역이 있습니다.

북극그리고 남극 벨트.극지방에서는 고압 조건에서 차가운 기단이 형성됩니다. 이 벨트는 긴 극지방의 밤과 극지방의 낮이 특징입니다. 극에서의 기간은 6개월에 이릅니다. 여름에는 태양이 수평선 아래로 지지 않지만 높이 떠오르지 않으며 광선이 표면 위로 미끄러져 열을 거의 발산하지 않습니다. 짧은 여름에는 눈과 얼음이 녹을 시간이 없기 때문에 이 지역에는 얼음 덮개가 남아 있습니다. 그것은 두꺼운 층으로 그린란드와 남극 대륙을 덮고 있으며 얼음 산-빙산-은 바다의 극지방에 떠 있습니다. 극지방에 쌓인 찬 공기는 강한 바람에 의해 온대지방으로 운반됩니다. 남극 외곽에서는 바람의 속도가 100m/s에 이릅니다. 북극과 남극은 지구의 "냉장고"입니다.

작은 지역이라도 기후 조건은 균일하지 않습니다. 지역적 요인의 영향을 받아: 작은 지형, 경사면의 노출, 토양 및 지면의 특징, 식생 덮개의 특성, 특수 조건이 생성됩니다. 소기후.

미기후에 대한 연구는 다양한 농업 분야, 특히 농작물, 원예, 채소 재배의 발전에 중요합니다.

수업의 목적 : 다음에 대한 새로운 지식을 얻기 위해대기, 그 구성, 의미, 대기에서 발생하는 현상.

작업:

교육적인:

대기를 지구의 껍질로 생각하는 것;

공기의 구성과 기후, 날씨 개념의 내용을 연구합니다.

구름과 바람의 형성을 설명할 수 있다.

개발 중:

학생들의인지 활동 형성을 계속하고 독립적으로 지식을 습득하는 능력;

아이들의 시야를 넓혀주세요.

분석, 비교, 결론 도출을 위한 기술 형성.

교육적인:

책임감을 키우고 그룹 내 의사소통 기술을 형성합니다.

서로에 대한 우호적 태도와 팀 및 하위 그룹에서 일하는 능력을 키우십시오.

새로운 자료를 제시하는 방법:

a) 연구 자료의 구두 발표 중 프레젠테이션 시연

B) 대화;

C) 새로운 자료를 이해하고 동화하기 위한 학생들의 독립적인 작업 방법: 교과서 작업;

D) 실제로 지식을 적용하고 기술과 능력을 개발하는 교육 작업 방법: 과제.

장비: 멀티미디어 프리젠테이션, 유인물.

수업 유형: 새로운 자료 학습.

수업 중:

I. 조직적인 순간(2분)

안녕하세요 여러분, 자리에 앉으십시오. 채용정보를 확인해주세요

II. 복습(3분)

여러분은 이미 지구가 독특한 특징을 가지고 있다는 것을 알고 있습니다. 여러 개의 껍질이 표면을 둘러싸고 서로 상호 작용하며 때로는 구라고 불립니다. 그들의 이름을 기억하자.

대기 - 지구의 공기 껍질

수권 - 지구의 물 껍질

암석권 - 돌 껍질

생물권은 지구의 살아있는 껍질입니다.

III. 새로운 주제 학습(30분)

- 오늘 수업의 주제를 직접 지정할 수 있습니다.

AREFSOMTA 퍼즐을 풀어보세요

(수업 주제 녹음)

당신은 공기에 대해 무엇을 알고 있나요? 그는 무엇입니까?

수수께끼를 사용하여 대답하세요

교사: 수업 주제에 대해 배우고 싶은 내용을 워크시트에 적으세요.

계획

공기의 구성

대기의 구조

대기에서 일어나는 현상

분위기의 가치

공기의 구성

공기 중에는 어떤 물질이 존재할 수 있나요?

간단하고 친숙한 "공기"의 개념은 실제로 그렇게 단순하지 않습니다. 공기의 구성은 복잡하고 모든 구성 요소는 서로 연결되어 있습니다. 과학적 관점에서 공기를 "본다"면 공기는 특정 비율로 선택된 다양한 가스의 복잡한 혼합물입니다.

대기의 구성은 질소 78%, 산소 21%, 기타 가스 1%로 구성됩니다. 이산화탄소.

대기 중의 질소, 산소 및 기타 가스의 정량적 함량을 다이어그램에 표시하십시오.

대기의 구조

지구의 공기 껍질의 두께는 2000km 이상입니다. 대기는 여러 층으로 이루어져 있습니다. 지구 표면에 인접한 가장 낮은 층의 두께는 10-18km, 즉 대류권입니다. 새들은 이 층 너머로 날지 않으며 구름이 더 높이 올라가는 경우도 거의 없습니다. 모든 살아있는 유기체는 이 대기층에 산다. 날씨는 이 층에서 형성됩니다.

성층권의 다음 층은 50-60km에 이릅니다. 이 대기층에는 태양의 자외선 복사의 일부를 흡수하는 소위 보호막이라고 불리는 오존층이 있습니다. 그 결과 중 하나는 이 층의 공기가 따뜻해지는 것입니다. 그러나 더 중요한 것은 오존이 자외선이 지구에 도달하는 것을 방지한다는 것입니다. 이러한 광선 중 일부는 유용하지만 상당한 양의 자외선이 지구상의 생명체를 파괴합니다. 따라서 모든 대기 배출이 오존층에 파괴적인 영향을 미치지 않는 것이 매우 중요합니다. 최근에는 이른바 '오존홀'의 출현이 주목되고 있다. 일부 과학자들은 인간 활동의 결과로 오존을 파괴하는 다량의 가스가 대기로 유입된다는 사실에 그 출현을 기인합니다. 오존 구멍을 통해 과도한 태양 자외선이 지구에 떨어지며 이는 인간, 동물 및 일부 식물 종의 건강에 부정적인 영향을 미칩니다.

성층권 너머에는 공기가 없는 공간이 있습니다. 이곳에서 공간이 시작됩니다.

문제가 있는 질문인가요? 그리고 이제 여러분, 제가 오랫동안 관심을 가졌던 질문에 답할 수 있도록 도와달라고 부탁하겠습니다. 왜 대부분의 산봉우리는 태양과 매우 가깝기 때문에 항상 눈으로 덮여 있습니까?

마음챙김 개발

고도에 따라 온도가 어떻게 변하는지에 대한 정보를 읽어보세요. 질문에 답하고 워크시트에 메모를 작성하세요.

“풍선을 타고 세계일주” 게임 진행(10분)

게임 조건:

수업은 2-3 명의 그룹으로 나뉩니다. 이것이 풍선의 승무원입니다.

승무원 1명 - 구름과 강수량을 연구합니다.

2명의 승무원 – 바람과 뇌우 발생과 관련된 문제를 연구합니다.

3명의 승무원 - 날씨와 기후에 대한 기본 정보를 연구합니다.

그룹을 위한 작업 패키지(각 그룹에 제공됨):

주제. "구름"

유인물을 읽어보세요. 질문에 답하세요

구름은 어떻게 형성되나요?

구름이란 무엇입니까?

각 유형의 구름은 어느 높이에서 형성됩니까?

강수량과 관련된 구름은 무엇입니까?

주제. "바람"

유인물을 읽어보세요. 바람, 그 형성, 뇌우 및 번개에 관한 짧은 기사를 신문에 쓰십시오 (결국 도착하자마자 언론인이 당신을 인터뷰 할 것입니다). 메모를 읽을 준비를 하세요.

주제 “날씨와 기후”

유인물을 읽어보세요. 질문에 답하고 노트에 답을 적으세요.

날씨는 ... (정의).

기후는 ... (정의)입니다.

날씨와 기후의 차이를 찾아보세요.

날씨의 특징은 무엇입니까(날씨의 요소를 나열하십시오)?

분위기 값(5분)

교사: 시를 주의 깊게 듣고, 대기의 존재가 행성에 어떤 의미를 갖는지 판단하세요.

그러나 분위기의 역할은 중요합니다

지구를 위해, 인류의 생명을 위해

결국, 그런 공기 구체

많은 것들로부터 보호합니다:

어두운 밤의 서리로부터,

화창한 날 과열로 인해

땅더미로 떨어지는 것에서

다양한 우주체.

유해한 우주선이 많이

열쇠 없이는 들어갈 수 없는 분위기입니다.

예상치 못한 사악한 광선을 위해

열린 문이 있어서는 안됩니다.

바람이 잘 통하는 우리의 큰 바다,

여러 나라에서 세탁

우리의 보호자, 범죄자, 도우미,

그것 없이는 사는 것이 불가능합니다.

보호 기능 수행

대기는 우리에게 공기를 제공합니다.

따라서 결론은 정확합니다.

남자는 그녀 없이는 살 수 없습니다!

V. 성찰

분위기를 주제로 한 Sincwine

싱크와인 컴파일 규칙: 첫 번째 줄에는 주제(명사)가 한 단어로 표시됩니다. 두 번째 줄은 두 단어(형용사)로 주제에 대한 설명입니다. 세 번째 줄은 세 단어(동사, 분사)로 이 주제의 틀 내에서 동작을 설명합니다. 네 번째 줄은 ~에 대한 태도를 표현하는 4단어 구문입니다. 주제(다른 품사) 다섯 번째 줄은 주제라는 동의어인 한 단어입니다.

6. 숙제: 12항.

구름 - 대기 중에 떠 있는 수증기 응축 생성물로, 지구 표면에서 하늘에 보입니다.

구름은 작은 물방울 및/또는 얼음 결정(구름 요소라고 함)으로 구성됩니다. 물방울 구름 요소는 구름의 공기 온도가 -10 °C 이상일 때 관찰됩니다. -10°C에서 -15°C 사이의 구름은 혼합된 구성(방울과 결정)을 가지며, 구름 온도가 -15°C 이하인 경우 결정체입니다.

구름 요소가 확대되고 낙하율이 증가함에 따라 구름 요소는 강수 형태로 구름에서 떨어집니다. 일반적으로 강수량은 적어도 일부 층(적란운, 성층권, 고층운)에서 혼합 구성을 갖는 구름에서 내립니다. 약한 이슬비 강수(이슬비, 눈 알갱이 또는 가벼운 고운 눈의 형태)는 균일한 구성(물방울 또는 결정질)의 구름(층운, 성층권)에서 떨어질 수 있습니다.

무엇보다도 구름은 많은 시인(Derzhavin, Pushkin)이 작품에서 사용하는 잘 알려진 서정적 이미지이며, 작가는 높거나 부드럽거나 접근하기 어려운 것을 묘사해야 할 경우 종종 이 이미지를 사용합니다. 그들은 평화, 온화함, 평온함과 관련이 있습니다. 구름은 종종 의인화되어 부드러운 성격 특성을 부여합니다.

바람 - 이것은 한 메타에서 다른 메타로의 공기 이동, 수평 방향의 공기 이동입니다. 바람 때문에 더 따뜻해질 수도 있고 추울 수도 있습니다.

바람은 왜 부나요?

찬 공기 덩어리가 상승하는 따뜻한 공기를 대체하기 위해 끊임없이 움직이기 때문에 바람이 분다. 태양이 지구 표면의 일부를 가열하면 공기는 차가운 공기보다 가볍습니다. 그것은 일어나고 차가운 것은 그 자리로 가라앉는다. 다른 곳에서는 그 반대가 사실입니다. 태양이 약하게 가열되고, 공기가 냉각되고, 내려와 따뜻한 공기를 대체합니다.

폭풍 - 구름 내부 또는 구름과 지표면 사이에서 전기 방전이 발생하는 대기 현상 - 천둥을 동반한 번개. 일반적으로 뇌우는 강력한 적란운 구름에서 형성되며 폭우, 우박 및 돌풍과 관련됩니다.

뇌우는 인간에게 가장 위험한 자연 현상 중 하나입니다. 기록된 사망자 수 측면에서 보면 홍수만이 더 큰 인명 손실로 이어집니다.

날씨, 특정 순간 또는 제한된 기간(일, 월) 동안 고려 중인 장소의 대기 상태. 이는 대기가 우주 및 지구 표면과 상호 작용하는 동안 발생하는 물리적 과정으로 인해 발생합니다. 기상학적 요소와 그 변화가 특징입니다. 다년간의 날씨 패턴은 다음과 같습니다.기후.

날씨 - 공간의 특정 지점에서 특정 시점에 관찰된 기상 요소 및 대기 현상의 집합입니다. 날씨(Weather)는 대기의 현재 상태를 말하며, 기후(Climate)는 장기간에 걸친 대기의 평균 상태를 말합니다. 명확한 설명이 없으면 "날씨"라는 용어는 지구의 날씨를 의미합니다. 기상 현상은 대류권(대기의 하부)과 수권에서 발생합니다. 날씨는 기압, 온도와 습도, 바람의 세기와 방향, 구름량, 대기 강수량, 가시 범위, 대기 현상(안개, 눈보라, 뇌우) 및 기타 기상 요소로 설명할 수 있습니다.


옵션 1

작업 1-24에 대한 답은 숫자(숫자) 또는 단어(여러 단어), 일련의 숫자(숫자)입니다. 작품 본문의 답변란에 답변을 적어주신 후, 첫 번째 셀부터 과제번호 오른쪽에 있는 1번 ANSWER FORM으로 옮겨주시고,공백, 쉼표 및 기타 추가 문자 없이. 양식에 제공된 샘플에 따라 각 문자나 숫자를 별도의 상자에 적습니다.

텍스트를 읽고 작업 1-3을 완료하세요.

(1) 대기(지구의 공기 껍질)가 없다면 우리 행성은 달처럼 생명이 없을 것입니다. (2) 태양 광선은 지구의 조명을 받는 쪽을 가열할 것이고, 조명이 없는 쪽은 얼음처럼 차가울 것입니다. (3) 대기는 지구를 담요처럼 감싸고, 태양열을 유지하며, 태양 자외선과 우주선의 유해한 영향으로부터 동식물을 보호합니다.

1. 바르게 전달하는 문장 두 개를 표시하세요.텍스트에 포함된 정보입니다. 이 문장의 수를 적어보세요.

1) 대기는 자외선의 유해한 영향으로부터 지구의 식물상을 보호합니다.

2) 대기(지구의 공기 껍질)는 지구에 생명을 공급하고 태양열을 유지하며 자외선의 유해한 영향으로부터 모든 생명을 보호합니다.

3) 대기는 달처럼 지구를 담요처럼 감싸고 태양열을 유지하고 우주선의 유해한 영향으로부터 동물계를 보호합니다.

4) 대기가 없으면 태양 광선이 지구의 조명 쪽을 가열하고 반대쪽에서는 어둠이 지배하게 될 것입니다.

5) 지구상 생명체의 존재는 자외선의 유해한 영향으로부터 모든 생명체를 보호하고 태양열을 유지하는 공기 껍질인 대기에 의해 제공됩니다.

2. 다음 중 본문의 세 번째(3) 문장의 빈칸에 들어갈 단어(단어의 조합)는 무엇입니까? 이 단어(단어의 조합)를 적어보세요.

같은

이를 위해

왜냐하면

하지만

만약에

3. WORLD라는 단어의 의미를 알려주는 사전 항목의 일부를 읽어보세요. 본문의 세 번째(3) 문장에서 이 단어가 사용된 의미를 결정하십시오. 사전 항목의 주어진 조각에 이 값에 해당하는 숫자를 기록하십시오.

세계, -a, m.

1) 동의, 적대감의 부재, 다툼, 전쟁.평화 속에 살다. 가족 m. 지구에서 m.을 구하세요.

2) 전쟁을 끝내기로 교전국 간의 합의.결론 m.

3) 단위 지구, 지구, 사람, 지구의 인구.M 전체를 둘러보세요. 세계 최초입니다. 세계 챔피언. M. 꽉 (예기치 않게 발견 된 공통 지인, 인맥, 책.).

4) 어떤 이유로 연합했습니다. 인간 사회, 사회 환경, 시스템의 징후.골동품 m.과학 m.

5) 삶, 현상, 사물의 별도 영역.M. 식물. M. 소리. 사람의 내부 m. M. 취미.

6) 단위 세속적인 삶과 달리 수도원 생활, 교회.세상에 살고 있습니다. 세상을 떠나 수도원으로 가세요.

7) 구성원이 있는 농촌 공동체(구식).실 위의 세계-알몸의 셔츠 (마지막). 세상을 결정하다 (농촌 모임에서)

4. 아래 단어 중 하나에서 강세 설정에 실수가 있었습니다.잘못된 타악기 사운드를 나타내는 문자가 강조 표시됩니다. 이 단어를 적어보세요.

종교를 기다리며

능숙한 생활 도매

5. 아래 문장 중 하나에서잘못된 강조표시된 단어가 사용되었습니다. 강조 표시된 단어의 동의어를 선택하여 어휘 오류를 수정하세요. 선택한 단어를 적어보세요.

누가 싸움을 시작했나요?

나는 그녀의 얼굴에 나타나는 항상 지루하고 일상적인 표정 때문에 짜증이납니다.

기관은 모든 활동 영역에서 공석을 선택합니다.

이주 의도에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 보수가 좋은 직업의 가능성입니다.

6. 아래에 강조 표시된 단어 중 하나에서 단어 형태의 형성에 실수가 있었습니다. 틀린 부분을 고쳐서 단어를 바르게 쓰세요

178권의 책으로

손을 흔들지 마세요

더 넓게

킬로그램 파스타

수건 한 켤레

7. 문장과 그 안에 있는 문법 오류 간의 대응 관계를 설정합니다. 첫 번째 열의 각 위치에 대해 두 번째 열에서 해당 위치를 선택합니다.

문법 오류

A) 부분 회전율이 있는 문장 구성 위반

B) 복잡한 문장 구성의 오류

C) 문장 구성 위반

일관되지 않은 적용

D) 주어와 술어 사이의 연결 위반

E) 동사 형태의 시간적 상관 유형 위반

제안

1) 피곤하고 길이 우리에게 무한히 길어 보였습니다.

2) 책을 많이 읽는 사람은 대개 글을 능숙하게 쓴다.

3) "Woe from Wit"에서 Griboedov는 동시대 사람들에게 우려되는 질문을 제기했습니다.
4 4) 원장의 지시와는 달리 상품 배송이 제때에 시작되지 않았습니다.
5 5) 환자는 제때에 좋은 진료소에 신청하여 치료를 받았습니다.

6) 러시아 문학의 위대한 작품 페이지를 살펴보면서 톨스토이의 소설 "전쟁과 평화"가 그중 매우 높은 자리를 차지하고 있음을 이해합니다.

7) 잡지 "Peasant Woman"에는 요리 대가들의 요리법이 담겨 있습니다.

8) "Old Woman Izergil"이야기에서 Gorky는 뛰어난 캐릭터를 묘사하고 자랑스럽고 의지가 강한 사람들을 찬양합니다.

9) 그러나 아버지는 당신이 그런 일을 하기에는 아직 작다고 대답하셨습니다.

8. 어근의 무강세 체크 모음이 누락된 단어를 결정합니다. 누락된 문자를 삽입하여 이 단어를 작성해 보세요.

k..rporation

도와주세요..거리를 훔치고..짖고..조율

9. 접두사의 두 단어에서 동일한 문자가 누락된 행을 확인합니다. 누락된 글자와 함께 이 단어를 적어보세요.

p .. 정렬, .. 음성으로

응원 .. 쿠어, 인 .. hlip

pr..form, pr..lower

o..해적, 포..풀

없이..민티, 오버..창의적

10. 빈칸에 글자가 쓰여진 단어를 적어주세요그리고.

예산..chko Zarech..nsky

견뎌라..데리러..vy 플루토니..vy

11. 빈칸에 글자가 쓰여진 단어를 적어주세요이자형.

따라잡아..sh, 일어나..sh

걱정..속삭이고..속삭이고

클리어..

12. 다음과 같은 문장을 정의하십시오.아니다 단어로 철자하나 ? 괄호를 열고 이 단어를 써보세요.

열대 지방에 가본 적이 없는 사람들은 겨울비를 상상할 수 없습니다.

새들은 다가오는 추위 때문이 아니라 음식 부족으로 인해 남쪽으로 쫓겨납니다.

어렸을 때 체호프는 발명품에 지치지 않았습니다.

안드레이는 아직 회반죽이 칠해져 있지 않은 방으로 들어갔습니다.

다리는 건설되지 않았습니다.

13. 강조 표시된 두 단어가 모두 쓰여진 문장을 정의하십시오.하나 . 괄호를 열고 다음 두 단어를 쓰세요.

그리고 물에 도달하기 위해 아무리 빨리 달려도 언덕을 내려가는 도중 강 반대편의 거리를 보기 위해 여러 번 멈춰야 할 것입니다.

(B) 2시간 동안 등반가들은 산비탈을 올라간 다음 (B) 앞쪽으로 이동한 다음 다시 아래로 미끄러졌습니다.

그리고 (에서) 내가 시작하는 일이 내가 혜택을 기대하는 유일한 사람이 아니라면 고백합니다. (에서) 나는 그것을 더 기꺼이 받아들입니다.

(B) 과거 소나기의 결과로 강물이 제방에 넘쳤고 (IN) THE CIRCLE 공간 전체가 물로 뒤덮였습니다.

(B) 전위력의 작용이 단위 전하의 경로 모양에 의존하지 않는다는 사실의 결과, 병렬로 연결된 각 도체에는 하나의 THEN (SAME) 전압이 나타납니다.

14. 쓰여진 자리에 모든 숫자를 표시하십시오 NN.

뛰어난 (3) 재능을 가진 예술가가 (2) 그린 두려운 (1) 남자의 초상화는 그 집의 (4) 번째 (5) 여주인의 지참금의 일부였습니다.

15. 구두점을 설정합니다.포인트 2 넣어야 한다는 제안하나 반점. 이 문장의 수를 적어보세요.

1) 번개에 비추어 집과 창고, 젖은 나무 줄기가 보입니다.

2) 가을 바람의 숨결은 이제 늪지대 회색 머리카락으로 타이가를 포착하고 그 안에 황금색과 은빛 노란색 가닥을 엮습니다.

3) 겨울에는 남자들과 함께 사냥을 가거나 내리막길을 가거나 스키를 탔습니다.

4) 새벽이 되기 오래 전에 Ilyinichna는 오븐에 불을 붙였고 아침까지 이미 빵을 굽고 크래커 두 봉지를 말렸습니다.

5) 짧은 비가 내리고 거리에는 자작 나무 싹의 씁쓸한 단맛 냄새가났습니다.

16. 구두점 배치:

들판 뒤에 (1) 뿌려진 (2) 호밀 (3) 막 꽃이 피었습니다 (4) 작은 마을이 보였습니다.

17. 구두점 배치:문장에서 쉼표로 대체되어야 하는 모든 숫자를 나타냅니다.

타길 강에 있는 곰돌은 (1) 의심할 여지없이 (2) 우랄 중부 지역에서 가장 높은 바위 중 하나입니다. 여기 (3) 전설에 따르면 (4) Yermak는 군대와 함께 겨울을 보냈습니다.

18. 구두점 배치:문장에서 쉼표로 대체되어야 하는 모든 숫자를 나타냅니다.

인체에는 (1) 미량 원소 (2) 사용 (3)이 필요하며 (4) 복합 비료 (5) 과일과 채소의 영양가가 증가합니다.

19. 구두점 배치:문장에서 쉼표로 대체되어야 하는 모든 숫자를 나타냅니다.

우리가 초원에 들어서면 안개 냄새가 더 강해집니다. (1)과 (2) 우리가 초원에 들어서면 (3) 잔디를 깎고 아직 축축한 냄새가 납니다 (4) 처음 시드는 흔적이 이미 보이지만.

텍스트를 읽고 작업 20-25를 완료하세요. 25번 답하기 문제를 해결하려면 답변 양식 2번을 사용하세요.

(1) 우리는 차가 더 이상 얼음 위를 주행하지 않고 물 위에 떴을 때 Ladoga 호수 건너편 레닌 그라드에서 끌려갔습니다. (2) 봄이 다가오고 호수의 얼음이 빠르게 녹고있었습니다. (Z) 자동차가 물 위에 떠 있습니다. 도로는 보이지 않지만 자동차가 운전하거나 떠 다니는 강과 같습니다. (4) 나는 부드러운 매듭으로 어머니에게 매달린 채 앉아 있습니다. (5) 우리는 뒷문에서 열린 차체로 운전하고 있습니다. (6) 춥고, 습하고, 바람이 많이 불고. (7) 울 힘도 없어서 아마 다들 겁을 먹을 것 같아요. (8) 얼음은 이미 얇아서 언제든지 무거운 기계 아래로 떨어질 수 있습니다. (9) 그리고 언제든지 독일 비행기가 하늘에 나타나 도로와 얼음을 폭격하기 시작할 수 있습니다. (10) 두려움은 이미 무력한 육체를 묶습니다. (11) 나는이 절망적 인 운명에 앉지 않기 위해이 끔찍한 두려움 때문에 어디에서나 뛰쳐 나가고 싶었던 것을 기억합니다. (12) 차에 탄 사람들은 다르게 행동하는데 이는 놀랍습니다. (13) 3그리고 나의 짧은 어린시절, 나는 그때 너무 많은 것을 보고 느꼈기 때문에 어린아이를 멈추고 젊은 노파가 되었다... (14) 때때로 생각은 심연에 빠지는 듯하다. (15) 잠들거나 의식을 잃습니다. (16) 그런 다음 의식이 돌아오고 다시 생각이 원을 그리며 이동합니다. “빵! 빵! 빵!" (17) 참을 수 없을 정도로 배가 고프다.

(18) 우리가 얼마나 끔찍하게 운전했는지 모르겠습니다. 끝없는 것처럼 보였습니다. (19) 그들이 나를 차에서 내려서 다시 일으켜 세우려고 했을 때 소용이 없었습니다. (20) 다리가 마비되고 무릎이 무너져 눈에 떨어졌습니다. (21) 내 품에 안겨 그들은 나를 어떤 방으로 데려갔습니다. (22) 거기는 따뜻했어요. (23) 그러나 나는 포만감이 오지 않았기 때문에 먹고, 먹고, 먹는 것 하나만 원했습니다. (24) 그리고 포만감은 아주 오랫동안 오지 않을 것입니다. (25) 그럼에도 불구하고 잊혀진 따뜻함이 나를 덮쳐 자고, 자고, 잤다 ... (26) 물론 이제 벌써 16 살이고이 글을 쓰고 있으니이 모든 것을 깨달을 수 있습니다. 그리고 그 상태를 표현하는 데 적합한 단어를 찾으세요. (27) 그리고 ... (28) 나의 어린 시절 기억은 잊을 수 없고 기억하지 않을 수 없는 많은 것을 선반에 보관합니다. (29) 그러나 이 모든 것이 삶에 의해 요구되는 것은 아니며 과거에 대한 기억과 인식은 사라질 것입니다.

(З0) 그러나 모든 것은 수요에 따라 이루어지며 언젠가는 유용할 것입니다. (31) 가장 중요한 것은 성인 생활에서 어떤 가치가 요구되는지입니다. (32) 그리고 봉쇄와 군사적 기억에 질려 기억하는 동안 나는 큰 나라에서 나의 작은 삶의 끔찍한 기간에 대한 스케치, 레닌 그라드의 비참한 배고픈 삶에 대한 스케치, 끔찍한 Ladoga 호수를 따라가는 길, 그들이 우리를 기차에 싣고 어머니와 나는 먼저 Gorky로 갔다가 스탈린 그라드 전투로 갔다가 일어난 일에 대해 ... (ЗЗ) 기아와 전쟁이 사람들을 도덕적으로나 정신적으로 어떻게 불구로 만들었는지에 대한 스케치 ...

(34) 승리 후 5년이 지나서 이 모든 글을 쓰는 이유는 무엇입니까? (35) 나는 나 자신을 위해, 기억을 위해 글을 쓰고 있으며, 사건의 사소한 일과 세부 사항을 아직 기억하고 있습니다.(36) 우리 어리석은 아이들이 버려졌다는 사실로 인한 미련을 종이에 버리기 위해 글을 쓰고 있습니다. 경사면, 부상당하고 병든 성인들, 우리가 Demyansk와 Lychkov의 악몽 이후 레닌 그라드로 다시 보내졌을 때, 어머니가 막사에 있었기 때문에 1941-1942 겨울의 극심한 굶주림을 혼자서 극복해야했다는 것, 내 어린 시절에는 스탈린그라드와 인간의 고통이 엄청난 병원이 있었습니다.

(37) 나에겐 여러 가지 이유가 있는데, 어쩌면 내 고통을 종이로 나누면 기분이 나아질지도 모른다. (38) 그리고 또한 우리 아버지의 동료들이 모여서 전쟁을 기억할 때 나는 정말로 이렇게 외치고 싶기 때문입니다. (39) “레닌그라드에서 당신의 가족들과 자녀들에게 무슨 일이 일어났는지 아십니까? (40) 스탈린그라드에서요? (41) 전쟁이 있었던 다른 곳에서는 전투가 벌어졌습니까? (42) 그러나 우리의 기억은 고려되지 않습니다. (43) 그러니 나의 이 쓰라린 기억을 나의 책과 공책 속에 조용히 놔두십시오. (44) 그대로 놔두면 언젠가 누군가가 버려진 쓰레기통에서 이 공책을 찾아 우리가 전쟁에서 어떻게 살고 살아남았는지 알아내고 배려하는 사람이 되도록 해주세요. (45) 나의 문제와 고통은 나의 것이므로 아무도 관심을 두지 않습니다. (46) 누군가는 훨씬 더 나빴을 수도 있습니다. (47) 그렇습니다. 아마도 더 나쁠 수도 있습니다. 그렇지 않으면 사람들이 죽지 않을 것입니다. (48) 그러나 이것은 나에게 충분했고 남은 생애 동안 충분했습니다. (49) 몇 가지 작은 것들은 잊혀지겠지만, 굶주림, 폭격, 포격, 병원에서 부상자들의 고통, 다닐로브나와 그녀의 도움, 제니아 이모의 죽음에 대한 두려움은 결코 잊혀지지 않을 것입니다.(L. Pozhedaeva에 따르면 *) * 여학생 인 Lyudmila Vasilievna Pozhedaeva (1934 년생)는 16 세에 7 세에 공포, 굶주림, 봉쇄의 추위와 같은 위대한 애국 전쟁의 지옥 같은 혼란에 빠진 자신을 어떻게 발견했는지에 대한 회고록을 썼습니다. 레닌그라드의 그녀의 저서 "전쟁, 봉쇄, 나와 다른 사람들 ... 전쟁의 아이의 회고록"은 도시와 사람들이 900일 밤낮으로 살아 있거나 죽었을 때 어떤 역경에도 불구하고 굶주림에 저항했는지에 관한 것입니다.

20. 본문 내용에 해당하는 진술은 무엇입니까? 답변 번호를 지정합니다.

1. 소녀는 레닌그라드 봉쇄 기간 동안 일기를 쓰고 자신의 인상을 적었습니다.

2. 사람들은 자동차를 타고 생명의 길을 따라 레닌그라드에서 쫓겨났고, 그들은 다르게 행동했습니다.

5. 전쟁 중 후방, 특히 레닌그라드와 스탈린그라드에 있었던 사람들의 비율은 최전선 군인만큼 슬픔과 어려움을 겪었습니다.

21. 다음 중 사실인 진술은 무엇입니까? 답변 번호를 지정합니다.

1. 1~5번 문장에는 해설이 포함되어 있습니다.

2. 발의안 제30호는 발의안 제29호와 내용이 대조됩니다.

3. 문장 30-33에는 추론이 포함되어 있습니다.

4. 42번 문장에는 41번 문장에서 제기된 질문에 대한 답변이 포함되어 있습니다.

5. 문장 43-47에는 내러티브가 포함되어 있습니다.

22. 문장 12-17에서 어구 단위를 작성하십시오.

23. 12-17번 문장 중에서 어휘 반복을 이용하여 앞 문장과 연결된 문장을 찾아보세요. 이 제안의 번호를 적으십시오.

24. “위대한 애국 전쟁 중 레닌 그라드 포위 공격의 자녀였던 본문의 저자는 평화로운 시대를 살아가는 우리를 위해 후손을 위해 자신의 추억을 남겼습니다. Lyudmila Pozhedaeva의 책 페이지에서 배고픔, 추위, 두려움이라는 세 가지 고조되고 벌거 벗은 감정이 큰 고통으로 비명을 지릅니다. 그리고 (A) ____ (문장 16, 25), (B) ____ (문장 35-36), (C) _____ (문장 32-33, 39-40)과 같은 표현 수단에 의해 반복적으로 강화됩니다. 회고록이 16세 소녀가 썼다는 사실에도 불구하고, 본문에는 (D) ____(10번째 문장의 "두려움이 묶인다", 14번째 문장의 "생각이 실패함", "감정이 25번 문장에서는 "쌓여", 36번 문장에서는 "고통을 버리세요")"입니다.

용어 목록:

1) 반대

2) 소포

3) 수사적 감탄사

4) 모순어법

5) 어휘 반복

6) 그라데이션

7) 은유

8) 구어체 어휘

9) 아나포라

25. 읽은 텍스트를 바탕으로 에세이를 작성하세요.

텍스트 작성자가 제기한 문제 중 하나를 공식화하십시오. 공식화된 문제에 대해 의견을 제시하세요. 원본 텍스트의 문제를 이해하는 데 중요하다고 생각되는 읽은 텍스트의 두 가지 그림 예를 주석에 포함하세요(과도하게 인용하지 마세요).

이유를 설명해라. 주로 독자의 경험과 지식 및 생활 관찰을 바탕으로 의견을 주장하십시오 (처음 두 가지 주장이 고려됩니다). 에세이의 양은 최소 150 단어입니다. 읽은 텍스트(이 텍스트가 아닌)에 의존하지 않고 작성된 작품은 평가되지 않습니다. 에세이가 의역이거나 코멘트 없이 원본 텍스트를 완전히 재작성한 경우 해당 작업은 0점으로 평가됩니다.

에세이를 주의 깊게, 읽기 쉬운 손글씨로 작성하세요.

s="ez-toc-section" id="nw-3">팬 클래스="ez-toc-section" id="nw-2"> class="ez-toc-section" id="nw"> 나는 금성과 화성을 먹습니다. 이 행성은 태양계에서 가장 밀도가 높고 4개 행성 중 가장 크며, 생명체가 존재하는 것으로 알려진 유일한 천체입니다. 방사성 연대 측정 및 기타 연구 방법에 따르면 우리 행성은 약 45억 4천만년 전에 형성되었습니다. 지구는 우주의 다른 물체, 특히 태양과 달과 중력적으로 상호 작용합니다.

지구는 서로 의존하고 지구의 생물학적, 물리적 구성 요소인 네 개의 주요 구체 또는 껍질로 구성됩니다. 이들은 과학적으로 생물물리학적 요소라고 불리며, 즉 수권(물의 경우 "수력"), 생물권(생물의 경우 "바이오"), 암석권(육지 또는 지구 표면의 경우 "리소") 및 대기("atmo")로 불립니다. 공기용). 우리 행성의 이러한 주요 영역은 다양한 하위 영역으로 더 나뉩니다.

그 기능과 중요성을 이해하기 위해 지구의 네 가지 껍질을 모두 더 자세히 살펴 보겠습니다.

암석권 - 지구의 단단한 껍질

과학자들에 따르면 지구상에는 13억 8,600만km3 이상의 물이 있습니다.

바다에는 지구상의 물이 97% 이상 포함되어 있습니다. 나머지는 담수이며, 그 중 2/3는 지구의 극지방과 눈 덮인 산봉우리에 얼어 있습니다. 물이 지구 표면의 대부분을 덮고 있지만 지구 전체 질량의 0.023%만을 차지한다는 점은 흥미롭습니다.

생물권 - 지구의 살아있는 껍질

생물권은 때때로 하나의 큰, 즉 전체적으로 기능하는 생물 및 무생물 구성 요소의 복잡한 공동체로 간주됩니다. 그러나 대부분의 경우 생물권은 많은 생태계의 집합체로 설명됩니다.

대기 - 지구의 공기 껍질

대기는 지구의 중력에 의해 지구를 둘러싸고 있는 가스의 집합체입니다. 우리 대기의 대부분은 밀도가 가장 높은 지구 표면 근처에 있습니다. 지구의 공기는 질소 79%, 산소 21%보다 약간 적으며, 아르곤, 이산화탄소 및 기타 가스도 포함되어 있습니다. 수증기와 먼지도 지구 대기의 일부입니다. 다른 행성과 달은 대기가 매우 다르며 일부는 대기가 전혀 없습니다. 우주에는 대기가 없습니다.

대기는 너무 광범위해서 거의 눈에 띄지 않지만 그 무게는 지구 전체를 덮고 있는 깊이 10m 이상의 물층과 같습니다. 대기의 하부 30km에는 전체 질량의 약 98%가 포함되어 있습니다.

과학자들은 대기 중의 많은 가스가 초기 화산 폭발에 의해 대기 중으로 분출되었다고 주장합니다. 그 당시 지구 주변에는 자유 산소가 거의 또는 전혀 없었습니다. 자유 산소는 탄소(이산화탄소 형성) 또는 수소(물 형성)와 같은 다른 원소와 결합되지 않은 산소 분자로 구성됩니다.

시기에 원시 유기체, 아마도 박테리아에 의해 대기에 유리 산소가 추가되었을 수 있습니다. 더 복잡한 형태는 나중에 대기에 더 많은 산소를 추가했습니다. 오늘날 대기의 산소가 형성되는 데는 아마도 수백만 년이 걸렸을 것입니다.

대기는 거대한 필터처럼 작용하여 대부분의 자외선을 흡수하고 태양광선은 통과시킵니다. 자외선은 생명체에게 해롭고 화상을 일으킬 수 있습니다. 그러나 태양 에너지는 지구상의 모든 생명체에게 필수적입니다.

지구의 대기에는 대류권, 성층권, 중간권, 열권 및 외기권과 같은 층은 행성 표면에서 하늘로 이동합니다. 전리층이라고 불리는 또 다른 층은 중간권에서 외기권까지 확장됩니다. 외기권 바깥에는 공간이 있습니다. 대기층 사이의 경계는 명확하게 정의되지 않으며 위도와 계절에 따라 달라집니다.

지구 껍질의 관계

네 가지 구체가 모두 한 곳에 존재할 수 있습니다. 예를 들어, 토양 조각에는 암석권의 미네랄이 포함되어 있습니다. 또한 토양의 수분인 수권 요소, 곤충 및 식물과 같은 생물권, 심지어 토양 공기 형태의 대기 요소도 있습니다.

모든 영역은 단일 유기체로서 서로 연결되어 있으며 서로 의존합니다. 한 영역의 변화는 다른 영역의 변화로 이어집니다. 따라서 우리가 지구에서 하는 모든 일은 지구 내의 다른 프로세스에 영향을 미칩니다(비록 우리 눈으로 볼 수 없더라도).

문제를 다루는 사람들에게는 지구의 모든 껍질의 상호 연결을 이해하는 것이 매우 중요합니다.