Динамика изменения температуры воздуха в атмосферном пограничном слое во время солнечного затмения 29 марта 2006 года
- Авторы: Буш Г.А.1, Еланский Н.Ф.1, Кадыгров Е.Н.2, Куличков С.Н.1,3, Чунчузов И.П.1, Прокошева Н.С.4
-
Учреждения:
- Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН
- Центральная аэрологическая обсерватория Росгидромета
- МГУ им. М.В. Ломоносова
- Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
- Выпуск: Том 60, № 2 (2024)
- Страницы: 196–205
- Раздел: Статьи
- URL: https://bakhtiniada.ru/0002-3515/article/view/265556
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0002351524020068
- EDN: https://elibrary.ru/KQFRFQ
- ID: 265556
Цитировать
Аннотация
Приведены данные измерений профилей температуры воздуха в атмосферном пограничном слое атмосферы (АПС) во время полного солнечного затмения 29 марта 2006 года на центральной линии тени в г. Кисловодске и на Высокогорной научной станции (ВНС) Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН. Солнечное затмение длилось с 14 ч 08 мин по 16 ч 27 мин местного времени, полная фаза затмения началась в 15 ч 15 мин и продолжалась 2 мин 32 с. В развитие результатов, полученных нами в предыдущей работе, проведено сравнение данных профилей температуры воздуха в двух пунктах – Кисловодске и ВНС. Исследовано влияние местных условий. Было показано, что местные условия существенно влияют как на амплитуду пульсаций атмосферного давления, вызванных солнечным затмением, так и на их фазу, а также на характер изменения спектральной плотности температуры воздуха с высотой в диапазоне периодов, соответствующих длительности солнечного затмения.
По измерениям температурных профилей восстановлены колебания разности атмосферного давления на уровне земной поверхности и на некоторой высоте, до которой измерялись профили температуры, равной 600 м. Показано, что амплитуда колебаний температуры воздуха, соответствующих периоду затмения, быстро убывает с высотой, а положение минимума температуры воздуха, вызванного солнечным затмением, в координатах: высота – время имеет разные траектории в случае г. Кисловодска и ВНС. Разница же траекторий минимумов температуры воздуха в Кисловодске и на ВНС определяет и разные задержки минимумов давления относительно начала затмения и временные задержки между колебаниями приземного давления в пунктах наблюдения в целом.
Также предложена новая методика определения скорость восходящих потоков воздуха с использованием данных о высотной зависимости момента времени достижения минимума во временных вариациях температуры, вызванного солнечным затмением. Сравниваются изменения спектральной плотности воздуха, с высотой, амплитуда восстановленных пульсаций атмосферного давления в Кисловодске и на ВНС, скорости восходящих потоков воздуха.
Полный текст

Об авторах
Г. А. Буш
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: bushgregory@yandex.ru
Россия, 119017, Москва, Пыжевский пер., 3
Н. Ф. Еланский
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН
Email: bushgregory@yandex.ru
Россия, 119017, Москва, Пыжевский пер., 3
Е. Н. Кадыгров
Центральная аэрологическая обсерватория Росгидромета
Email: bushgregory@yandex.ru
Россия, 141700, Долгопрудный, Московская обл., ул. Первомайская, 3
С. Н. Куличков
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН; МГУ им. М.В. Ломоносова
Email: snk@ifaran.ru
Россия, 119017, Москва, Пыжевский пер., 3; 119081, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2, ГСП-1
И. П. Чунчузов
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН
Email: bushgregory@yandex.ru
Россия, 119017, Москва, Пыжевский пер., 3
Н. С. Прокошева
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Email: bushgregory@yandex.ru
Россия, 600000, Владимир, ул. Горького, 87
Список литературы
- Буш Г. А., Грачёв А. И. Флуктуации атмосферного давления во время солнечного затмения 31 июля 1981 г. // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1984. Т. 20. № 7. С. 49–650.
- Буш Г.А, Еланский Н.Ф, Кадыгров Е.Н., Куличков С.Н., Чунчузов И.П., Прокошева Н.С. Влияние солнечного затмения 29 марта 2006 года на флуктуации атмосферного давления и приземные профили температуры // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2022. Т. 58. № 4. С. 1–8.
- Кадыгров Е.Н. Микроволновая радиометрия атмосферного пограничного слоя: метод, аппаратура, результаты измерений // Оптика атмосферы и океана. 2009. Т. 22. № 7. С. 697–704.
- Anderson R.C., Keefer D.R. Observation of the temperature and pressure changes during the 30 June1973 solar eclipse // Journal Atmos. Sci. 1975. V. 32. № 1. P. 228– 231.
- Goodwin G.L., Hobson G.J. Atmospheric gravity waves generated during a solar eclipse // Nature. 1978. V. 275. P. 109–111.
- Jones B.W., Miseldine G.J., Lambourne R.J.A. A possible atmosphericpressure wave from the total solar eclipse of 22 July 1990 // J. of Atmospheric and Terrestrial Physics. 1992. V. 54. № 2. P. 113–115.
- Eaton F.D., Hines, J.R., Hatch W.H. et al. Solar eclipse effects observed in the planetary boundary layer over a desert // Boundary-Layer Meteorology 1997. V. 83. P. 331–346.
- Kadygrov E.N., Miller E.A., Troitsky A.V. Study of Atmospheric Boundary Layer Thermodynamics During Total Solar Eclipses // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2013. V. 51. № 9. P. 4672–4677.
- Marty J.F., Daladier D. Linear spectral numerical model for internal gravity wave propagation // J. Atmos. Sci. 2010. V. 67. P. 1632–1642.
- Marty J.F., Daladier D., Ponceau E., Blank U., Munkhuu. Surface Pressure Fluctuations Produced by the Total Solar Eclipse of 1 August 2008 // J. Atm. Sci. 2013. V. 70. P. 809–823.
Дополнительные файлы
