четверг, 21 ноября 2013 г.

21.11.13

В Лондоне выпал первый снег

В среду днем первый мокрый снег увидели жители британской столицы. На большей части Великобритании отмечались ливневые осадки в смешанной фазе. Некоторые даже слышали гром. Дул порывистый северный ветер.

View image on Twitter
Причиной зимнего ненастья стал активный циклон, который стремительно «нырнул» в тылу глубокой тропосферной ложбины с Гренландского моря на Францию.
В Англии снег лежать не остался, однако суммы осадков получились большие, местами до 26 мм. Утром в четверг в Шотландии похолодало до заморозков.
Днем в Лондоне при сильном северном ветре температура не превысит +5...+6, тогда как средней многолетней нормой этого дня является +9.

Снегопад стал причиной транспортного коллапса во Франции

Накануне на центральные и восточные районы Франции обрушились сильные снегопады. Из-за непогоды сотни автомобилей застряли в снегу на автомагистрали между Греноблем и Лионом. Водители лишены воды и пищи.
© Pascal Rossignol | Reuters
На помощь автомобилистам уже направлены специальные машины спасательной службы. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ситуация не изменится — ожидаются новые снегопады и ледяные дожди, а значит, новые проблемы с транспортом.
Телеканал ТВЦ приводит мнение водителя грузовика по имени Лоран, застрявшего на автомагистрали: «Если бы коммунальщики делали свою работу, такого бы не произошло. Абсолютно ничего не сделано. Еще вчера предупреждали о снеге, и что — посмотрите на этот кошмар, это полный бардак».
В результате снегопада без электричества остались 25 тысяч жилых домов. Все рейсы аэропорта Лиона выполняются с многочасовыми задержками.


Школы ОАЭ закрыты из-за урагана

В четверг министерство образования Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщило об отмене занятий во всех государственных и частных школах. Причина — грозы, проливной дождь и шквалистый ветер, принесенные в Эмираты циклоном, который пришел из района Средиземного моря.
Подпись изображения
В некоторых районах скорость ветра достигает 120 км/ч. На одном из островов вблизи Абу-Даби повреждены постройки, сообщает «РИА Новости». Местные власти обращаются к жителям с просьбой не покидать свои дома и не пользоваться автотранспортом во время проливного дождя.
Циклон, пришедший в ОАЭ, ранее обрушился на Ирак и Саудовскую Аравию. Жертвами стихии стали 18 человек.

Западные регионы Грузии пострадали от сильного ветра

В результате воздействия бывшего средиземноморского циклона, который на прошлой неделе бушевал в Средиземноморье, 20 ноября пострадали жилые дома и государственные учреждения двух регионов Грузии — Самегрело Земо-Сванети и Имерети. Как сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии, несколько автомобилей получили серьезные повреждения в результате падения на них деревьев. Штормовой ветер (максимальная скорость — 27 м/с — была зафиксирована в городе Кутаиси) нарушил целостность линий электропередачи, вследствие чего была прекращена подача электроэнергии. Около 860 тысяч жителей страны остались без света.
© FILATOV ALEXEY | Shutterstock.com
Благодаря слаженной работе сотрудников компании Energo-Pro Georgia электроснабжение удалось восстановить для 10 тысяч абонентов уже на следующий день. Ущерб, нанесенный жителям пострадавших регионов, в настоящее время подсчитывается специально созданной группой.

радиационный баланс земли.

небольшая цитата из работы "Глобальные изменения климата: антропогенная и космогенная концепции". 
о влиянии CO2 на парниковый эффект. 

ах, да. и еще - графики температур из разных источников, для "мыфсеумремщиков" от теории глобального потепления:



ьтлт


Радиационный баланс Земли

Ежесекундно Солнце излучает в мировое пространство 3.83 • 1026 Дж энергии. Каждая планета получает определенную долю этой энергии. Для Земли эта доля составляет 2.1 • 1018 Дж. Поскольку средняя температура поверхности Солнца — около 5800 К, спектральное распределение энергии солнечной радиации неравномерно: 5% приходится на ультрафиолетовую область спектра, 52% — на видимую и 43% — на ближнюю инфракрасную область. Земная атмосфера отражает 36% всей падающей энергии и поглощает 17%. Вследствие селективности этих процессов спектральный состав изменяется, и только 47% солнечной радиации достигает поверхности Земли (рис. 1, график 1). Из общего уровня солнечной радиации на границе атмосферы 18% рассеивается, 12% коротковолновой области спектра отражается и 70% поглощается земной поверхностью. Значительная доля — 38.8% утилизируется, вследствие чего средняя температура поверхности планеты в настоящее время составляет 287.8 К. 7.7% расходуется на испарение воды и турбулизацию атмосферы, а 23.5% излучается в космическое пространство на длине волны 10.07 мкм со спектральным распределением абсолютно черного тела (рис. 1, график 4). В дневное время излучение земной поверхности состоит из отраженного и рассеянного коротковолнового света со спектральным максимумом, соответствующим длине волны К = 0.5 мкм, и собственного теплового инфракрасного излучения. После захода Солнца и ночью отраженное коротковолновое излучение экспериментально не наблюдается. Собственное тепловое инфракрасное излучение нашей планеты, 70.8% поверхности которой занимают океаны,экспериментально регистрируется после захода Солнца и достаточно точно совпадает по спектральному распределению с излучением абсолютно черного тела при температуре 287.8 К (рис. 1, график 3).
Следовательно, излучаемая земной поверхностью в дневные часы коротковолновая радиация и длинноволновая инфракрасная радиация как раз и являются тем излучением, которое должно поглощаться и отражаться атмосферой для создания парникового эффекта. Однако согласно представленной на рис. 1 (график 2) и рис. 2 (график 2) экспериментальной спектральной характеристике пропускания земной атмосферы, именно в области 0.5 мкм и 8-14 мкм имеются окна прозрачности, практически полностью исключающие поглощение и рассеяние излучения указанных длин волн. Прозрачность атмосферы в этих спектральных диапазонах столь высока, что экспериментально измеренный коэффициент пропускания атмосферы, и прежде всего углекислого газа, до границы стратосферы для излучения с длиной волны  = 0.5 мкм составляет 0.986, а для излучения с длиной волны 10.07 мкм — 0.978. Поскольку излучение указанных длин волн практически не рассеивается атмосферой, образование парникового эффекта вследствие увеличения концентрации углекислого газа маловероятно. Более того, это излучение не обнаруживается экспериментально. На рис. 2 (график 4) представлена экспериментальная спектральная характеристика энергетической яркости ясного ночного неба, максимумы которой соответствуют центрам полос поглощения водяного пара ( = 6.3 мкм), озона ( = 9.6 мкм) и углекислого газа ( = 15 мкм), а стрелками указаны характеристические полосы атмосферного поглощения для воды, озона и углекислого газа. Кроме того, экспериментальные исследования распространения в атмосфере лазерного излучения с длиной волны  = 10.6 мкм чрезвычайной мощности 1010
Глобальные изменения климата: антропогенная и космогенная концепции
Экспериментальные спектральные характеристики
Вт/м2 не обнаружили рассеивания луча лазера до высоты 30 км.
Между тем туман и облака, стабильно укрывающие более половины поверхности планеты, достаточно интенсивно рассеивают инфракрасное излучение и практически непрозрачны для земной радиации. Но если предполагаемое изменение концентрации углекислого газа в атмосфере, гипотетически провоцирующее образование парникового эффекта, может находиться в пределах от 0.032% до 0.035%, то концентрация водяного пара изменяется от 2 • 10-5% до 4% или в 200000 раз. При этом коэффициент пропускания атмосферы для коротковолнового излучения с эффективной длиной волны  = 0.5 мкм изменяется от 0.986 до 0.695, а для инфракрасного излучения земной поверхности с эффективной длиной волны  = 10.07 мкм — от 0.978 до 0.538. Как показывают экспериментальные исследования, небо, затянутое сплошными низкими облаками, действительно излучает как абсолютно черное тело с температурой, равной окружающей с точностью до нескольких градусов. Спектральная характеристика энергетической яркости темных кучевых облаков имеет максимумы в районах сильных полос поглощения 6.3 и 15 мкм (рис. 2, график 3), а в спектральном окне 8- 14 мкм регистрируется излучение абсолютно черного тела при температуре 275 К, что действительно подтверждает установленное климатическими наблюдениями влияние значительной концентрации паров воды на противоизлучение атмосферы, создающее парниковый эффект. Так, экваториальный климат со значительной облачностью и большим среднегодовым количеством осадков (3000- 6000 мм в год) характеризуется исключительно стабильным температурным режимом (25 ± 3°С в течение года), а в соседнем тропическом климате при среднегодовом количестве осадков 100-300 мм в год даже суточная амплитуда температуры воздуха превышает 40°С — инфракрасная радиация земной поверхности свободно излучается в космическое пространство сквозь спектральное окно прозрачности ясного неба, однако весьма эффективно удерживается атмосферными парами воды.
Итак, усиление парникового эффекта вследствие антропогенного увеличения концентрации углекислого газа не подтверждается теоретическим радиационным и тепловым балансом Земли. Более того, этот эффект не подтверждается экспериментальными исследованиями,что позволяет ставить вопрос о несостоятельности антропогенной концепции глобальных климатических изменений. По антропогенным выбросам CO2 в атмосферу нельзя прямо,без всяких коррекций, рассчитывать рост концентрации углекислого газа в воздухе, поскольку он хорошо растворяется в воде. В морях и океанах его содержится в 50-60 раз больше, чем в атмосфере. Любое увеличение содержания CO2 в воздухе будет, естественно, вызывать сток этого газа в гидросферу — океан поглощает CO2 в холодных широтах и освобождает на экваторе, поэтому парциальное давление углекислого газа в атмосфере на экваторе несколько выше. Гидросфера является мощным аккумулятором, существенно сдерживающим рост концентрации углекислого газа в воздухе. Согласно новейшим исследованиям, наиболее достоверным в районе Гавайских островов, где нет промышленных центров, за последние более чем сто лет содержание углекислого газа в атмосфере, по разным оценкам, увеличилось с 320-325 до 342-344 ppm (миллионных долей), то есть на 5.8%. За это же время средняя температура планеты увеличилась с 14°С до 14.8°С, то есть на 5.7%, вследствие чего интегральная эмиссия углекислого газа поверхностью океанов, прежде всего в экваториальных областях,также возросла в весьма коррелируемых масштабах (Гавайские острова расположены на самой теплой параллели — тропическом экваторе со среднегодовой температурой +27°С, что может быть вероятной версией увеличения концентрации углекислого газа).
странный все-таки девайс - солнышко.
был ли пик активности, или только будет, пока не понятно.
одно не вызывает сомнений - цикл сбивается.
нам остается только наблюдать.



20 ноября 2013, 15:49 (мск) | Общество | РИА Новости

Ученый: пик солнечной активности будет продолжаться еще около года

Последнее в этом году солнечное затмение произошло 3 ноября.


НОВОСИБИРСК, 20 ноя — РИА Новости, Мария Кормильцева. Максимум солнечной активности будет продолжаться еще около года, этот цикл тоже ожидается длительным, сообщил в среду журналистам сотрудник астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, участник семи экспедиций на полные затмения Солнца Дмитрий Семенов.
В начале ноября иркутские астрономы, к которым присоединился сотрудник новосибирского планетария, наблюдали солнечное затмение из Африки. По словам Семенова, помимо фотографий и фильма есть и научные результаты экспедиции.
«Главный вывод следующий — цикл продолжается, и он будет продолжаться еще долго. Сейчас максимум активности. Многие считают, что максимум уже пройден, на самом деле пик не пройден и будет продолжаться еще порядка года <…> Мы попали в зону длительных и низких по активности солнечных циклов», — сказал он.
Семенов сообщил, что предыдущий цикл удлинился почти на два года относительно того, что был перед ним, и составил почти 13 лет. Все это было определено на основе изучения солнечной короны затмения 2006 года.
«Вот этот цикл, возможно, тоже будет длительный. Из этого можно строить самые фантастические гипотезы, типа того что мы подходим к ледниковому периоду, но на текущий момент зависимость климата от Солнца поддерживается даже далеко не всеми солнечными физиками. Здесь огромное поле для дискуссий», — сказал он.
Последнее в этом году солнечное затмение произошло 3 ноября. Оно относилось к редкому гибридному типу, при котором часть времени наблюдается полное, а часть — кольцеобразное затмение. Полную фазу можно было увидеть в узкой полосе в акватории Атлантики и в экваториальной Африке. Частное затмение могли увидеть жители восточного побережья США, Латинской Америки, южной Европы, Ближнего Востока и Африки.