Cómo determinar el coeficiente de humidificación con un ejemplo. Humidificación atmosférica

Volatilidad

La cantidad de precipitación aún no da una imagen completa del suministro de humedad del territorio, ya que parte de la precipitación se evapora de la superficie y la otra parte se filtra en el suelo. A diferentes temperaturas, se evaporan diferentes cantidades de humedad de la superficie. . La cantidad de humedad que puede evaporarse de la superficie del agua a una temperatura determinada se llama evaporación. Se mide en milímetros de la capa de agua evaporada. La volatilidad caracteriza la posible evaporación. La evaporación real no puede ser mayor que la cantidad anual de precipitación. Por lo tanto, en los desiertos de Asia Central no supera los 150-200 mm por año, aunque la evaporación aquí es de 6 a 12 veces mayor. Hacia el norte, la evaporación aumenta, alcanzando los 450 mm en la parte sur de la taiga de Siberia occidental y los 500-550 mm en los bosques mixtos y caducifolios de la llanura rusa. Más al norte de esta franja, la evaporación vuelve a disminuir a 100-150 mm en la tundra costera. En la parte norte del país, la evaporación no está limitada por la cantidad de precipitación, como en los desiertos, sino por la cantidad de evaporación.

Coeficiente de humedad

Para caracterizar el suministro de humedad de un territorio, se utiliza el coeficiente de humidificación, la relación entre la cantidad anual de precipitación y la evaporación durante el mismo período.

Cuanto menor sea el coeficiente de humidificación, más seco será el clima. Cerca del límite norte de la zona de estepa forestal, la cantidad de precipitación es aproximadamente igual a la tasa de evaporación anual. El coeficiente de humidificación aquí es cercano a la unidad. Esta hidratación se considera suficiente. La humidificación de la zona bosque-estepa y la parte sur de la zona de bosque mixto fluctúa de año en año, ya sea aumentando o disminuyendo, por lo que es inestable. Cuando el coeficiente de humedad es inferior a uno, la humedad se considera insuficiente (zona de estepa). En la parte norte del país (taiga, tundra), la cantidad de precipitación supera la evaporación. El coeficiente de humidificación aquí es mayor que uno. Este tipo de humedad se llama exceso de humedad.

El coeficiente de humidificación expresa la proporción de calor y humedad en un área particular y es uno de los indicadores climáticos importantes, ya que determina la dirección y la intensidad de la mayoría de los procesos naturales.

Hay muchos ríos, lagos y pantanos en zonas de exceso de humedad. La erosión predomina en la transformación del relieve. Los prados y los bosques están muy extendidos.

Los valores anuales altos del coeficiente de humedad (1,75-2,4) son típicos de las zonas montañosas con elevaciones superficiales absolutas de 800-1200 m. Estas y otras zonas montañosas más altas se encuentran en condiciones de exceso de humedad con un balance de humedad positivo, el exceso de. que es de 100 a 500 mm por año o más. Los valores mínimos del coeficiente de humedad de 0,35 a 0,6 son característicos de la zona de estepa, cuya gran mayoría de la superficie se encuentra en elevaciones inferiores a 600 m abs. altura. El balance de humedad aquí es negativo y se caracteriza por un déficit de 200 a 450 mm o más, y el territorio en su conjunto se caracteriza por una humedad insuficiente, típica de un clima semiárido e incluso árido. El principal período de evaporación de la humedad dura de marzo a octubre, y su máxima intensidad se produce en los meses más calurosos (junio - agosto). Los valores más bajos del coeficiente de humidificación se observan precisamente en estos meses. Es fácil notar que la cantidad de exceso de humedad en las zonas montañosas es comparable, y en algunos casos supera, la cantidad total de precipitación en la zona esteparia.

Coeficiente de humidificación Vysotsky - Ivanova

El coeficiente de humedad es la relación entre la cantidad de precipitación por año u otro momento y la evaporación de una determinada zona. El coeficiente de humidificación es un indicador de la relación entre calor y humedad. Por primera vez, G. N. Vysotsky introdujo en la práctica de la ciencia del suelo el método de caracterizar el clima como un factor en el régimen hídrico de los suelos. Introdujo el concepto de coeficiente de humedad del territorio (K) como un valor que muestra la relación entre la cantidad de precipitación (Q, mm) y la evaporación (V, mm) durante el mismo período. (K=Q/V). Según sus cálculos, este valor para la zona forestal es 1,38, para la zona bosque-estepa - 1,0, para la zona estepa negra - 0,67 y para la zona estepa seca - 0,3.

Posteriormente, B. G. Ivanov (1948) desarrolló en detalle el concepto de coeficiente de humedad para cada zona geográfica del suelo, y el coeficiente comenzó a denominarse coeficiente de Vysotsky-- ivanova(KU).

Según el suministro de agua a la tierra y las características de la formación del suelo en el mundo, se pueden distinguir las siguientes áreas (Budyko, 1968) (Cuadro 2)

Tabla 2

Regiones climáticas

De acuerdo con el suministro de humedad y su posterior redistribución, cada región natural se caracteriza por un índice de sequedad por radiación.

donde R es el balance de radiación, kJ/(cm 2 *año); r - cantidad de precipitación por año, mm; a -- calor latente de las transformaciones de fase del agua, J/g.

El coeficiente de humidificación es un indicador especial desarrollado por los meteorólogos para evaluar el grado de humedad climática en una región en particular. Se tuvo en cuenta que el clima es una característica a largo plazo de las condiciones climáticas en un área determinada. Por lo tanto, se decidió considerar el coeficiente de humidificación también durante un período de tiempo prolongado: por regla general, este coeficiente se calcula basándose en los datos recopilados durante el año.

Así, el coeficiente de humidificación muestra cuánta precipitación cae durante este período en la región en cuestión. Éste, a su vez, es uno de los principales factores que determinan el tipo de vegetación predominante en esta zona.

La fórmula para calcular el coeficiente de humidificación es la siguiente: K = R / E. En esta fórmula, el símbolo K denota el coeficiente de humidificación real y el símbolo R denota la cantidad de precipitación que cayó en un área determinada durante el año, expresada en milímetros. Finalmente, el símbolo E representa la cantidad de precipitación que se evaporó de la superficie terrestre durante el mismo período de tiempo.

La cantidad de precipitación indicada, que también se expresa en milímetros, depende del tipo de suelo, la temperatura de una región determinada en un momento determinado y otros factores. Por lo tanto, a pesar de la aparente simplicidad de la fórmula dada, calcular el coeficiente de humidificación requiere una gran cantidad de mediciones preliminares utilizando instrumentos de precisión y solo puede ser realizado por un equipo suficientemente grande de meteorólogos.

A su vez, el valor del coeficiente de humedad en un área específica, teniendo en cuenta todos estos indicadores, por regla general, permite determinar con un alto grado de confiabilidad qué tipo de vegetación predomina en esta región. Entonces, si el coeficiente de humedad excede 1, esto indica un alto nivel de humedad en el área dada, lo que implica el predominio de tipos de vegetación como la taiga, la tundra o el bosque-tundra.

Un nivel suficiente de humedad corresponde a un coeficiente de humedad de 1 y suele caracterizarse por el predominio de bosques mixtos o latifoliados. Un coeficiente de humidificación que oscila entre 0,6 y 1 es típico para las zonas de estepa forestal, de 0,3 a 0,6 para las estepas, de 0,1 a 0,3 para las zonas semidesérticas y de 0 a 0,1 para los desiertos.

¡Atención, sólo HOY!

Humidificación atmosférica doméstica

En la superficie de la tierra ocurren constantemente dos procesos de direcciones opuestas: el riego del área por precipitación y el secado por evaporación. Ambos procesos se fusionan en un proceso único y contradictorio. humidificación atmosférica, que generalmente se entiende como la relación entre precipitación y evaporación.

Existen más de veinte formas de expresar la humidificación atmosférica. Los indicadores se llaman índices Y coeficientes o sequedad o humidificación atmosférica. Los más famosos son los siguientes:

Coeficiente hidrotermal G.T . Selyaninova :

GTK = 10 R / Et, donde

R—precipitación mensual,

Еt— suma de temperaturas para el mismo tiempo; está cerca del indicador de volatilidad.

Índice de radiación de sequedad M.I.Budyko:

Ri = R / LE – la relación entre el balance de radiación y la cantidad de calor, que es extremadamente importante para la evaporación de las precipitaciones a lo largo del año.

Las zonas húmedas (zona de tundra y zonas forestales de diferentes latitudes) se ubican en el rango del índice de sequedad por radiación de 0,35 a 1,1; de 1,1 a 2,2 – zonas semihúmedas (bosque-estepa, sabana, estepa); de 2,2 a 3,4 – semidesiertos; más de 3,4 – desiertos.

Coeficiente de humidificación G.N. Vysotsky - N.N. Ivanova:

donde R es la cantidad de precipitación (en mm) por mes,

Ep – evaporación mensual.

Se expresa mejor como porcentaje (٪). Por ejemplo, en la tundra la precipitación cae 300 mm, pero la evaporación es de sólo 200 mm.

502 Puerta de enlace no válida

En consecuencia, la precipitación supera la evaporación en 1,5 veces; La humidificación atmosférica es del 150%, o K = 1,5.

La humidificación ocurre redundante más del 100%, o K>1,0, cuando cae más precipitación de la que puede evaporarse; suficiente en el que la cantidad de precipitación y evaporación son aproximadamente iguales (aproximadamente 100%), o K = 1,0; insuficiente menos del 100%, o K< 1,0, если испаряемость превосходит количество осадков; в последней градации полезно выделить ничтожное увлажнение, в котором осадки составляют ничтожную (13% и меньше, или = 0,13) долю испаряемости.

En la zona de tundra, bosques templados y bosques ecuatoriales, la humedad es excesiva (del 100 al 150%).

En las estepas forestales y las sabanas es normal: un poco más o menos del 100%, normalmente del 99 al 60%.

Desde la estepa forestal hacia los desiertos de latitudes templadas y desde las sabanas hasta los desiertos tropicales, la humedad disminuye; es insuficiente en todas partes: en las estepas el 60%, en las estepas secas del 60 al 30%, en los semidesiertos menos del 30% y en los desiertos del 13 al 10%.

Según el grado de humedad, las zonas son húmedas - húmedas con exceso de humedad y áridas - secas con humedad insuficiente. El grado de aridez y humedad varía y se expresa por la relación entre precipitación y evaporación.

Sequías. En las zonas de estepa forestal y estepa, donde la humedad es del 100% o ligeramente inferior, incluso una ligera disminución de las precipitaciones provoca sequías. Mientras tanto, la variabilidad de las precipitaciones mensuales aquí oscila entre el 50 y el 70% y en algunos lugares alcanza el 90%.

Sequía - un largo período primaveral o estival, a veces de hasta 60-70 días, sin lluvias o con precipitaciones inferiores a lo normal y con temperaturas elevadas. Como resultado, las reservas de humedad del suelo se secan, la cosecha disminuye o incluso muere.

Distinguir atmosférico Y sequía del suelo. El primero se caracteriza por la falta de precipitaciones, baja humedad y alta temperatura del aire. El segundo se expresa en la desecación del suelo, provocando la muerte de las plantas. La sequía del suelo puede ser más corta que la sequía atmosférica debido a las reservas primaverales de humedad en el suelo o su suministro desde el suelo.

Las sequías ocurren durante años de circulación atmosférica particularmente intensa, cuando los anticiclones son estables y extensos en el Gran Eje Continental de Voeikov, y el aire que desciende se calienta y se seca.

Noticias y sociedad

¿Qué es el coeficiente de humidificación y cómo se determina?

El ciclo del agua en la naturaleza es uno de los procesos más importantes del entorno geográfico. Se basa en dos procesos interrelacionados: humedecer la superficie terrestre con precipitación y evaporación de la humedad a la atmósfera. Ambos procesos determinan con precisión el coeficiente de humedad para un área específica. ¿Qué es el coeficiente de humedad y cómo se determina? Esto es exactamente lo que se discutirá en este artículo informativo.

Coeficiente de humedad: definición

La humidificación de un territorio y la evaporación de la humedad de su superficie se producen exactamente de la misma manera en todo el mundo. Sin embargo, la pregunta de cuál es el coeficiente de humidificación se responde de formas completamente diferentes en los distintos países del planeta. Y el concepto en sí en esta formulación no es aceptado en todos los países. Por ejemplo, en EE.UU. es “índice de precipitación-evaporación”, que puede traducirse literalmente como “índice (índice) de humedad y evaporación”.

¿Pero cuál es el coeficiente de humedad? Se trata de una determinada relación entre la cantidad de precipitación y el nivel de evaporación en un área determinada durante un período de tiempo específico. La fórmula para calcular este coeficiente es muy sencilla:

donde O es la cantidad de precipitación (en milímetros);

y I es el valor de evaporación (también en milímetros).

Diferentes enfoques para determinar el coeficiente.

¿Cómo determinar el coeficiente de humedad? Hoy en día se conocen unos 20 métodos diferentes.

En nuestro país (así como en el espacio postsoviético), se utiliza con mayor frecuencia el método de determinación propuesto por Georgy Nikolaevich Vysotsky. Es un destacado científico, geobotánico y edafólogo ucraniano, fundador de la ciencia forestal. Durante su vida escribió más de 200 artículos científicos.

Vale la pena señalar que en Europa, así como en Estados Unidos, se utiliza el coeficiente de Torthwaite. Sin embargo, el método para calcularlo es mucho más complicado y tiene sus inconvenientes.

Vídeo sobre el tema.

Determinación del coeficiente.

Determinar este indicador para un territorio específico no es nada difícil. Veamos esta técnica usando el siguiente ejemplo.

Se proporciona el territorio para el cual se debe calcular el coeficiente de humedad. Además, se sabe que esta zona recibe 900 mm de precipitación atmosférica al año y se evapora durante el mismo período de tiempo: 600 mm. Para calcular el coeficiente, se debe dividir la cantidad de precipitación por la evaporación, es decir, 900/600 mm. Como resultado, obtenemos un valor de 1,5. Este será el coeficiente de humedad para esta área.

El coeficiente de humidificación de Ivanov-Vysotsky puede ser igual a la unidad, menor o mayor que 1. Además, si:

  • K = 0, entonces la humedad para un área determinada se considera suficiente;
  • K es mayor que 1, entonces la humedad es excesiva;
  • K es menor que 1, entonces la humedad es insuficiente.

El valor de este indicador, por supuesto, dependerá directamente del régimen de temperatura en un área en particular, así como de la cantidad de precipitación que cae por año.

¿Para qué se utiliza el factor de humidificación?

El coeficiente Ivanov-Vysotsky es un indicador climático extremadamente importante.

Después de todo, es capaz de dar una idea de la disponibilidad de recursos hídricos en la zona. Este coeficiente es simplemente necesario para el desarrollo de la agricultura, así como para la planificación económica general del territorio.

También determina el nivel de sequedad del clima: cuanto más alto es, más húmedo es el clima. En zonas con exceso de humedad, siempre abundan lagos y humedales. La cubierta vegetal está dominada por vegetación de pradera y bosque.

Los valores máximos del coeficiente son típicos de zonas de alta montaña (por encima de 1000-1200 metros). Aquí, por regla general, hay un exceso de humedad, que puede alcanzar entre 300 y 500 milímetros por año. La zona esteparia recibe la misma cantidad de humedad atmosférica al año. El coeficiente de humidificación en las regiones montañosas alcanza valores máximos: 1,8-2,4.

También se observa humedad excesiva en la zona natural de taiga, tundra, bosque-tundra y bosques templados latifoliados. En estas zonas el coeficiente no supera el 1,5. En la zona de estepa forestal oscila entre 0,7 y 1,0, pero en la zona de estepa ya no hay suficiente humedad en el territorio (K = 0,3-0,6).

Los valores mínimos de humedad son típicos de la zona semidesértica (alrededor de 0,2-0,3 en total), así como de la zona desértica (hasta 0,1).

Coeficiente de humedad en Rusia

Rusia es un país enorme caracterizado por una amplia variedad de condiciones climáticas. Si hablamos del coeficiente de humedad, sus valores dentro de Rusia varían mucho de 0,3 a 1,5. La humedad más pobre se observa en la región del Caspio (alrededor de 0,3). En las zonas de estepa y bosque-estepa es ligeramente superior: 0,5-0,8. La humedad máxima es típica de la zona de bosque y tundra, así como de las regiones montañosas altas del Cáucaso, Altai y los Urales.

Ahora ya sabes cuál es el coeficiente de humedad. Este es un indicador bastante importante que juega un papel muy importante para el desarrollo de la economía nacional y el complejo agroindustrial. Este coeficiente depende de dos valores: de la cantidad de precipitación y del volumen de evaporación durante un determinado período de tiempo.

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RELACIÓN DE HUMIDIFICACIÓN

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Trabajar en grupos
  1. Tundra y taiga
  2. Estepas, semidesiertos y desiertos
  1. ¿Determinar cuál es el coeficiente de humedad en la tundra?
  2. ¿Por qué es estrecha la franja de tundra de la llanura rusa?
  3. ¿Por qué no crecen árboles en la tundra?
  4. ¿Qué razas son comunes en la taiga de la llanura rusa?
  5. Determine el coeficiente de humedad en la taiga.

Bosques mixtos y latifoliados, estepas forestales.

  1. ¿Qué es la polesia?
  2. ¿Qué está haciendo Polesye?
  3. ¿Qué son las cuñas?
  4. Determine el coeficiente de humedad.
  5. ¿Por qué ha aumentado la erosión en la zona bosque-estepa?

Estepas, semidesiertos y desiertos

  1. ¿Cuál es el coeficiente de humedad en la estepa?
  2. ¿Cuál es el coeficiente de humedad en semidesierto y desierto?
  3. ¿Pueden crecer árboles en un semidesierto?
  4. ¿Cómo podemos explicar la rápida destrucción de las rocas en el desierto?
  5. ¿Cómo se han adaptado las plantas a la vida en el desierto?

Usando el texto del libro de texto, complete la tabla.

trabajar en parejas

Tarea 1

  • Determine el cambio de temperatura, precipitación y evaporación en Siberia occidental de oeste a este.
  • ¿A qué se debe el aumento de las precipitaciones en la parte oriental?

Tarea 2

  • Determine el cambio de temperatura, precipitación y evaporación en Siberia occidental de norte a sur.
  • ¿Qué parte de la llanura tiene exceso de humedad?
  1. Ubicación geográfica
  2. Alivio
  3. Minerales
  4. Clima (temperaturas medias en enero, julio, precipitación anual, humedad)
  5. Agua: ríos, lagos, permafrost
  6. Espacio natural
  7. Ocupaciones de la población (caza, pesca, minería...)
  8. Problemas y soluciones

Marque los siguientes objetos en el mapa:

Altai, Sayan occidental, Sayan oriental, Cordillera Salair, Kuznetsk Alatau, Baikal, Khoma-Daban, Cordillera Borschovochny, Stanovoy, Yablonovy.

Tierras altas: Patomskoye, Aldanskoye

Picos: Belukha

Cuencas: Kuznetsk, Minusinsk, Tuva.

Completa la tabla

Describir PTC

  1. Carelia
  2. Península de Yamal
  3. Altai
  4. Tierras altas del Volga
  5. Urales del norte
  6. Península de Taimyr
  7. Isla Sajalín
Pregunta Punto

(para la respuesta correcta)

1 Ubicación geográfica (a qué región de Rusia pertenece, posición en la región) 5
2 Estructura geológica y relieve (edad del territorio, naturaleza de la corteza terrestre, relieve montañoso o llano)

Altura predominante y mayor altura.

La influencia de procesos externos en la formación del relieve (glaciar, erosión hídrica, influencia antropogénica...)

5
3 Minerales (por qué exactamente así) 5
4 Climático (zona, tipo de clima, temperaturas medias de enero y julio, precipitaciones, vientos, fenómenos especiales) 5
5 Agua (ríos, lagos, pantanos, permafrost, aguas subterráneas). Características de los ríos: cuenca, océano, nutrición, régimen) 4
6 Espacios naturales, su uso y protección 4
7 Suelos 4
8 Plantas y animales 3
9 Problemas ambientales del territorio. 5
  1. Kamchatka
  2. Chukotka
  3. Sajalín
  4. Islas Comandante
  1. Ubicación geográfica
  2. Quien estudió el territorio
  3. Relieve (montañas, llanuras, volcanes, terremotos)
  4. Minerales
  5. Clima (tipo de clima, ¿cuándo es la mejor época para visitarlo?)
  6. Qué ponerse, qué llevar consigo.
  7. Singularidad natural: ¿qué ver?
  8. Qué puedes hacer: pescar, subir a la cima, cazar...
  1. gente de la estepa
  2. Pomor
  3. vives en la taiga
  4. Vives en la tundra
  5. montañeses
  1. Ocupación principal de la población.
  2. Actividades adicionales (comercio, artesanías)
  3. ¿Dónde están ubicados los asentamientos?
  4. ¿De qué está hecha una casa?
  5. ¿De qué está hecha la ropa?
  6. Vehículos
  7. ¿Qué compran y venden a los residentes de las zonas vecinas?

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Presentación

Situación medioambiental en Rusia

  1. La lluvia ácida y sus consecuencias
  2. Contaminación del agua
  3. Contaminación del suelo

¿Qué es el coeficiente de humidificación y cómo calcularlo?

El coeficiente de humedad es un indicador utilizado para determinar los parámetros climáticos. Se puede calcular teniendo información sobre las precipitaciones en la región durante un período bastante largo.

Coeficiente de humedad

El coeficiente de humidificación es un indicador especial desarrollado por los meteorólogos para evaluar el grado de humedad climática en una región en particular. Se tuvo en cuenta que el clima es una característica a largo plazo de las condiciones climáticas en un área determinada. Por lo tanto, también se decidió considerar el coeficiente de humidificación durante un período de tiempo prolongado: como regla general, este coeficiente se calcula sobre la base de los datos recopilados durante el año. Por lo tanto, el coeficiente de humidificación muestra cuánta precipitación cae durante este período en el año. región bajo consideración. Éste, a su vez, es uno de los principales factores que determinan el tipo de vegetación predominante en esta zona.

Cálculo del coeficiente de humedad.

La fórmula para calcular el coeficiente de humidificación es la siguiente: K = R / E. En esta fórmula, el símbolo K denota el coeficiente de humidificación real y el símbolo R denota la cantidad de precipitación que cayó en un área determinada durante el año, expresada en milímetros. Finalmente, el símbolo E representa la cantidad de precipitación que se evaporó de la superficie terrestre durante el mismo período de tiempo. La cantidad de precipitación indicada, que también se expresa en milímetros, depende del tipo de suelo, la temperatura de una región determinada en un momento determinado y otros factores. Por tanto, a pesar de la aparente simplicidad de la fórmula dada, el cálculo del coeficiente de humidificación requiere un gran número de mediciones preliminares utilizando instrumentos de precisión y sólo puede ser realizado por un equipo suficientemente grande de meteorólogos. en un territorio específico, tener en cuenta todos estos indicadores, por regla general, nos permite determinar con un alto grado de confiabilidad qué tipo de vegetación predomina en esta región.

Coeficiente de humedad

Entonces, si el coeficiente de humedad excede 1, esto indica un alto nivel de humedad en el área dada, lo que implica el predominio de tipos de vegetación como la taiga, la tundra o el bosque-tundra. Un nivel suficiente de humedad corresponde a un coeficiente de humedad de 1 y suele caracterizarse por el predominio de bosques mixtos o latifoliados. Un coeficiente de humidificación que oscila entre 0,6 y 1 es típico para las zonas de estepa forestal, de 0,3 a 0,6 para las estepas, de 0,1 a 0,3 para las zonas semidesérticas y de 0 a 0,1 para los desiertos.

Coeficiente de humedad

El coeficiente de humedad es la relación entre la precipitación media anual y la evaporación media anual. La evaporación es la cantidad de humedad que puede evaporarse de una determinada superficie. Tanto la precipitación como la evaporación se miden en milímetros. Puede averiguar la tasa de evaporación de forma experimental: coloque un recipiente con agua bien abierto y observe constantemente cuánta agua se evapora con el tiempo. Así durante todo el período sin heladas. De hecho, la evaporación también se produce en la superficie de la nieve. Existen métodos para calcularlo; son estudiados por la ciencia del hielo: la glaciología.

El coeficiente de humidificación, abreviado Khutl., es un indicador geográfico importante. Si hay más precipitación de la que la humedad puede evaporar (K húmedo >1), entonces el exceso de agua se acumula en la superficie de la tierra y se producirá anegamiento en las depresiones. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en zonas naturales como la tundra y la taiga. Si la cantidad de precipitación es igual a la evaporación (K humedad = 1), entonces, en teoría, toda la precipitación puede evaporarse. Estas son las mejores condiciones para las plantas: hay suficiente humedad, pero no hay estancamiento. Esto es típico de la zona de bosques mixtos (coníferas y caducifolios). Si hay menos precipitación y evaporación (A uvl.< 1), значит в году будут сезоны, более или менее продолжительные, когда влаги хватать не будет. Для растений это не очень хорошо. На территории России такие условия характерны для природных зон, находящихся южнее смешанных лесов — лесостепи, степи и полупустыни.

El contenido de humedad de un área está determinado no solo por la cantidad de precipitación, sino también por la evaporación. Con la misma cantidad de precipitación, pero diferente evaporación, las condiciones de humedad pueden ser diferentes.

Para caracterizar las condiciones de humidificación, se utilizan coeficientes de humidificación. Hay más de 20 formas de expresarlo. Los indicadores de humedad más comunes son:

  1. Coeficiente hidrotermal G.T. Selyaninova.

donde R es la precipitación mensual;

Σt – suma de temperaturas por mes (cerca de la tasa de evaporación).

  1. Coeficiente de humidificación de Vysotsky-Ivanov.

donde R es la cantidad de precipitación del mes;

E p – evaporación mensual.

El coeficiente de humidificación es aproximadamente 1 – humidificación normal, menos de 1 – insuficiente, más de 1 – excesivo.

  1. Índice de sequedad por radiación M.I. Budyko.

donde R i es el índice de sequedad por radiación, muestra la relación entre el balance de radiación R y la cantidad de calor Lr necesaria para evaporar la precipitación por año (L es el calor latente de evaporación).

El índice de sequedad por radiación muestra qué proporción de la radiación residual se gasta en la evaporación. Si hay menos calor del necesario para evaporar la cantidad anual de precipitación, habrá exceso de humedad. Con R i 0,45, la humedad es excesiva; a R i = 0,45-1,00, la humedad es suficiente; a R i = 1,00-3,00, la humedad es insuficiente.

Humidificación atmosférica

La cantidad de precipitación sin tener en cuenta las condiciones del paisaje es una cantidad abstracta, porque no determina las condiciones de humedad del territorio. Así, en la tundra de Yamal y los semidesiertos de las tierras bajas del Caspio, cae la misma cantidad de precipitación: unos 300 mm, pero en el primer caso hay exceso de humedad, hay muchas inundaciones, en el segundo hay Humedad insuficiente, la vegetación aquí es xerofítica y amante de la sequedad.

Se entiende por humidificación de un territorio la relación entre la cantidad de precipitación ( R), precipitación en un área determinada y evaporación ( es) para el mismo período (año, temporada, mes). Esta relación, expresada como porcentaje o fracción de una unidad, se denomina coeficiente de humedad ( k yv = R/mi n) (según N.N. Ivanov). El coeficiente de humidificación muestra una humedad excesiva (K uv > 1), si la precipitación excede la evaporación posible a una temperatura determinada, o varios grados de humedad insuficiente (K uv<1), если осадки меньше испаряемости.

La naturaleza de la humedad, es decir, la proporción de calor y humedad en la atmósfera, es la razón principal de la existencia de zonas vegetales naturales en la Tierra.

Según las condiciones hidrotermales, se distinguen varios tipos de territorios:

1. Zonas con exceso de humedad – A UV es mayor que 1, es decir, 100-150%. Se trata de zonas de tundra y tundra forestal, y con suficiente calor, bosques de latitudes templadas, tropicales y ecuatoriales. Estas áreas inundadas se denominan húmedas y los humedales se denominan extrahúmedos (del latín humidus - húmedo).

2. Los territorios de humedad óptima (suficiente) son zonas estrechas donde A uv alrededor de 1 (aproximadamente 100%). Dentro de sus límites, existe una proporcionalidad entre la cantidad de precipitación y evaporación. Se trata de franjas estrechas de bosques latifoliados, bosques dispersos de humedad variable y sabanas húmedas. Las condiciones aquí son favorables para el crecimiento de plantas mesófilas.

3. Territorios de humedad moderadamente insuficiente (inestable). Existen diferentes grados de humedad inestable: zonas con A HC = 1-0,6 (100-60%) son típicos de estepas de pradera (estepas forestales) y sabanas, con A HC = 0,6-0,3 (60-30%) – estepas secas, sabanas secas. Se caracterizan por una estación seca, lo que dificulta el desarrollo agrícola debido a las frecuentes sequías.

4. Territorios de humedad insuficiente. Hay zonas áridas (latín aridus - seco) con A HC = 0,3-0,1 (30-10%), semidesiertos y zonas extraáridas con A HC menos de 0,1 (menos del 10%) – desiertos.

En áreas con humedad excesiva, la abundancia de humedad afecta negativamente los procesos de aireación (ventilación) del suelo, es decir, el intercambio de gases del aire del suelo con el aire atmosférico. La falta de oxígeno en el suelo se forma debido al llenado de los poros con agua, por lo que no entra aire. Esto altera los procesos biológicos aeróbicos en el suelo y el desarrollo normal de muchas plantas se ve interrumpido o incluso detenido. En tales áreas crecen plantas higrófitas y viven animales higrófilos, que están adaptados a hábitats húmedos y húmedos. Para involucrar a los territorios con exceso de humedad en el volumen de negocios económico, principalmente agrícola, es necesaria la recuperación del drenaje, es decir, medidas destinadas a mejorar el régimen hídrico del territorio, eliminando el exceso de agua (drenaje).

Hay más zonas en la Tierra con humedad insuficiente que zonas inundadas. En las zonas áridas, la agricultura sin riego es imposible. Las principales medidas de recuperación en ellos son el riego (reposición artificial de las reservas de humedad en el suelo para el desarrollo normal de las plantas y el riego), la creación de fuentes de humedad (estanques, pozos y otros embalses) para las necesidades domésticas y económicas y el riego del ganado.

En condiciones naturales, las plantas adaptadas a la sequía (xerófitas) crecen en desiertos y semidesiertos. Suelen tener un potente sistema radicular capaz de extraer la humedad del suelo, hojas pequeñas, a veces convertidas en agujas y espinas para evaporar menos humedad, los tallos y las hojas suelen estar cubiertos con una capa cerosa. Un grupo especial de plantas entre ellas son las suculentas que acumulan humedad en sus tallos u hojas (cactus, agaves, aloe). Las suculentas crecen solo en desiertos tropicales cálidos, donde no hay temperaturas del aire negativas. Los animales del desierto, los xerófilos, también se adaptan a la sequedad de diferentes maneras, por ejemplo, hibernan durante el período más seco (tuzas) y se contentan con la humedad contenida en sus alimentos (algunos roedores).

Las sequías son comunes en áreas con humedad insuficiente. En los desiertos y semidesiertos estos son fenómenos anuales. En las estepas, que a menudo se denominan zona árida, y en la estepa forestal, las sequías ocurren en verano una vez cada pocos años, y a veces afectan al final de la primavera o principios del otoño. La sequía es un período largo (1-3 meses) sin lluvia o con muy poca lluvia, con temperaturas elevadas y baja humedad absoluta y relativa del aire y del suelo. Hay sequías atmosféricas y del suelo. La sequía atmosférica ocurre antes. Debido a las altas temperaturas y al gran déficit de humedad, la transpiración de las plantas aumenta drásticamente, las raíces no tienen tiempo de aportar humedad a las hojas y se marchitan; La sequía del suelo se expresa en la desecación del suelo, por lo que el funcionamiento normal de las plantas se altera por completo y mueren. La sequía del suelo es más breve que la sequía atmosférica debido a las reservas primaverales de humedad en el suelo y las aguas subterráneas. Las sequías son causadas por patrones climáticos anticiclónicos. En los anticiclones, el aire desciende, se calienta adiabáticamente y se seca. A lo largo de la periferia de los anticiclones, son posibles los vientos: vientos cálidos con altas temperaturas y baja humedad relativa (hasta un 10-15%), que aumentan la evaporación y tienen un efecto aún más destructivo en las plantas.

En las estepas, el riego es más eficaz cuando el caudal del río es suficiente. Las medidas adicionales incluyen la acumulación de nieve (mantener rastrojos en los campos y plantar arbustos a lo largo de los bordes de las vigas para evitar que la nieve entre en ellas) y la retención de nieve (hacer rodar la nieve, crear bancos de nieve y cubrir la nieve con paja para aumentar la duración de la nieve). derretir la nieve y reponer las reservas de agua subterránea. Los cinturones protectores forestales también son eficaces, ya que retrasan la escorrentía del agua de la nieve derretida y alargan el período de deshielo. Los cortavientos (cortavientos) de largas franjas forestales, plantados en varias hileras, debilitan la velocidad de los vientos, incluidos los vientos secos, y así reducen la evaporación de la humedad.

Literatura

  1. Zubaschenko E.M. Geografía física regional. Climas de la Tierra: manual educativo y metodológico. Parte 1. / E.M. Zubaschenko, V.I. Shmykov, A.Ya. Nemykin, N.V. Poliakov. – Vorónezh: VSPU, 2007. – 183 p.

La cantidad de precipitación aún no da una imagen completa del suministro de humedad del territorio, ya que una parte se evapora de la superficie y la otra se filtra.

A diferentes temperaturas, se evaporan diferentes cantidades de humedad de la superficie. La cantidad de humedad que puede evaporarse de la superficie del agua a una temperatura determinada se llama evaporación. Se mide en milímetros de la capa de agua evaporada. La volatilidad caracteriza la posible evaporación. La evaporación real no puede ser mayor que la cantidad anual de precipitación. Por lo tanto, en Asia Central no supera los 150-200 mm por año, aunque aquí la evaporación es de 6 a 12 veces mayor. Hacia el norte, la evaporación aumenta, alcanzando los 450 mm en la parte sur y los 500-550 mm en Rusia. Más al norte de esta franja, la evaporación vuelve a disminuir a 100-150 mm en las zonas costeras. En la parte norte del país, la evaporación no está limitada por la cantidad de precipitación, como en los desiertos, sino por la cantidad de evaporación.

Para caracterizar el suministro de humedad a un territorio, se utiliza el coeficiente de humidificación: la relación entre la cantidad anual de precipitación y la evaporación durante el mismo período: k=O/U

Cuanto menor sea el coeficiente de humedad, más seco.

Cerca de la frontera norte, la cantidad de precipitación es aproximadamente igual a la tasa de evaporación anual. El coeficiente de humidificación aquí es cercano a la unidad. Esta hidratación se considera suficiente. La humedad de la zona bosque-estepa y de la parte sur de la zona fluctúa de año en año, ya sea aumentando o disminuyendo, por lo que es inestable. Cuando el coeficiente de humidificación es inferior a uno, la humidificación se considera insuficiente (zona). En la parte norte del país (taiga, tundra), la cantidad de precipitación supera la evaporación. El coeficiente de humidificación aquí es mayor que uno. Este tipo de humedad se llama exceso de humedad.

Tarea 1.

Calcule el coeficiente de humedad para los puntos indicados en la tabla, determine en qué zonas naturales se ubican y qué humedad es típica de ellos.

El coeficiente de humedad está determinado por la fórmula:

K es el coeficiente de humedad en forma de fracción o en%; P - cantidad de precipitación en mm; Em - volatilidad en mm. Según N.N. Ivanov, el coeficiente de humedad para la zona forestal es 1,0-1,5; estepa forestal 0,6 - 1,0; estepas 0,3 - 0,6; semidesiertos 0,1 - 0,3; desiertos inferiores a 0,1.

Características de la humidificación por zonas naturales.

Volatilidad

Coeficiente de humedad

Hidratación

Espacio natural

insuficiente

estepa forestal

insuficiente

insuficiente

insuficiente

semidesierto

Para aproximar las condiciones de humedad, se utiliza una escala: 2,0 - humedad excesiva, 1,0-2,0 - humedad satisfactoria, 1,0-0,5 - humedad seca, insuficiente, 0,5 - seco

Por 1 punto:

K = 520/610 K = 0,85

Seco, humedad insuficiente, zona natural - estepa forestal.

Por 2 puntos:

K = 110/1340 K = 0,082

Seco, humedad insuficiente, espacio natural - desierto.

Por 3 puntos:

K = 450/820 K = 0,54

Seco, humedad insuficiente, zona natural - estepa.

Por 4 puntos:

K = 220/1100 K = 0,2

Seco, humedad insuficiente, zona natural - semidesértica.

Tarea 2.

Calcule el coeficiente de humidificación para la región de Vologda si la precipitación media anual es de 700 mm y la evaporación es de 450 mm. Saque una conclusión sobre la naturaleza de la humedad en el área. Considere cómo cambiará la humedad en diferentes condiciones de terreno montañoso.

El coeficiente de humidificación (según N. N. Ivanov) está determinado por la fórmula:

donde K es el coeficiente de humedad en forma de fracción o en %; P - cantidad de precipitación en mm; Em - volatilidad en mm.

K = 700/450 K = 1,55

Conclusión: en la región de Vologda, ubicada en la zona natural - taiga, hay humedad excesiva, porque El coeficiente de humidificación es mayor que 1.

La humidificación en diferentes condiciones de terreno montañoso cambiará, depende de: la latitud geográfica del área, el área ocupada, la proximidad del océano, la altura del relieve, el coeficiente de humedad, la superficie subyacente y la exposición del pendientes.

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