Максимальное количество осадков (мм) за сутки
Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VШ | IX | X | XI | XII | Год |
Восточное побережье [18] | |||||||||||||
Датч-Харбор | 73 | 95 | 81 | 32 | 66 | 76 | 38 | 53 | 66 | 104 | 91 | 95 | 104 |
Уэлен | 17 | 16 | 8 | 11 | 27 | 16 | 17 | 49 | 36 | 53 | 24 | 26 | 53 |
зал. Лаврентия | 7 | 1 | 8 | 11 | 19 | 10 | 24 | 16 | 22 | 13 | 8 | 16 | 24 |
бух. Провидения | 13 | 19 | 10 | 14 | 15 | 30 | 44 | 20 | 43 | 28 | 17 | 13 | 44 |
Ветел | 17 | 13 | 31 | 9 | 8 | 17 | 11 | 20 | 14 | 33 | 9 | 21 | 33 |
Ном | 30 | 42 | 23 | 19 | 18 | 58 | 43 | 47 | 53 | 39 | 36 | 34 | 58 |
Западное побережье [3б] | |||||||||||||
Апука | 32 | 20 | 41 | 34 | 37 | 57 | 57 | ||||||
Преображенское (о. Медный) | 39 | 40 | 36 | 32 | 54 | 29 | 46 | 82 | 50 | 96 | 60 | 50 | 96 |
11.7. Облачность
Режим облачности над Беринговым морем определяется главным образом циркуляционными факторами, так как радиационный фактор вследствие малой высоты солнца проявляется здесь слабо, а подстилающая поверхность термически однородна. В связи с этим пространственно-временное распределение облачности зависит от характера синоптических процессов, определяющих преобладающее направление ветра и влагосодержание воздушных масс.
Вследствие активной циклонической деятельности в течение всего года повторяемость облачности очень велика. На рис. 11.17 дано распределение
среднего балла общего количества облаков. Как видно из рисунка, облачность на большей части акватории Берингова моря мало меняется в течение года. Отсутствие выраженного годового хода облачности над морем является также следствием высокого влагосодержания атмосферы над водной поверхностью в течение всего года.
Наибольший балл облачности в течение всего года наблюдается в южных районах моря, где он равен в среднем за год 8 (см. рис. 11.17). Область наибольших значений среднего количества общей облачности имеет максимальные размеры в осенний период. К северу количество облачности (средний балл) уменьшается до 5—6 баллов, достигая минимальных значений зимой на крайнем севере моря.

Рис. 11.17. Средняя месячная облачность (балл) в январе (а), апреле (б), июле (в) и октябре (г).
Таблица 11.19
Повторяемость (%) ясного (О—2 балла), полуясного (3—7 баллов) и пасмурного (8—10 баллов) состояния неба по общей и нижней облачности (по данный ст. о. Карагинский)
Облачность, баллы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Общая: | ||||||||||||
0—2 | 23 | 27 | 29 | 23 | 19 | 18 | 15 | 19 | 22 | 18 | 16 | 20 |
3-7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 |
8—10 | 66 | 65 | 63 | 66 | 72 | 72 | 74 | 69 | 64 | 70 | 72 | 68 |
Нижняя: | ||||||||||||
0—2 | 44 | 46 | 52 | 54 | 50 | 53 | 50 | 61 | 51 | 41 | 31 | 36 |
3—7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 13 |
8—10 | 46 | 45 | 41 | 38 | 42 | 39 | 40 | 39 | 38 | 45 | 55 | 51 |
Таблица 11.20
Число пасмурных (числитель) и ясных (знаменатель) дней по общей облачности
Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
3ападное побережье [36] | |||||||||||||
Апука | 15,0 4,1 | 12,3 4,2 | 12,9 6,4 | 15,9 3,7 | 18,7 2,2 | 21,3 0,9 | 23,7 0,8 | 20,4 0,9 | 14,7 2,4 | 13,3 3,4 | 12,6 3,5 | 12,5 4,7 | 19,3 3,7 |
Топата-Олюторская | 16,7 3,3 | 14,2 4,0 | 14,4 4,9 | 16,0 3,5 | 19,5 2,2 | 16,7 2,6 | 17,0 2,8 | 17,5 1,5 | 16,0 2,0 | 14,9 3,0 | 15,4 3,3 | 13,4 4,4 | 19,2 3,8 |
Корф | 13,6 4,8 | 11,2 5,4 | 12,0 6,4 | 13,7 4,1 | 16,5 2,6 | 18,5 1,4 | 21,0 0,7 | 17,0 1,7 | 13,3 2,7 | 12,3 4,1 | 12,4 4.6 | 11,9 5,2 | 17,3 4,4 |
Оссора | 14,0 4,4 | 13,5 4,1 | 14,5 5,9 | 15,0 2,9 | 17,2 2,6 | 17,9 2,1 | 18,1 1,1 | 16,5 1,8 | 13,9 2,2 | 12,7 2,7 | 13,2 3,9 | 14,1 4,4 | 18,1 3,8 |
о. Карагинский | 15,3 3,2 | 14,0 4,1 | 14,6 4,7 | 14,5 2,7 | 16,8 2,1 | 17,1 1,9 | 18,6 1,2 | 16,4 1,8 | 13,6 2,3 | 16,0 1,1 | 16,3 1,1 | 16,5 1.8 | 19,0 2,8 |
Мыс Озерной | 14,4 3,9 | 14,7 4,9 | 13,0 5,5 | 14,4 3,5 | 15,7 3,2 | 16,3 3,3 | 16,5 2,5 | 15,4 2,7 | 12,8 3,1 | 11,1 3,2 | 14,0 3,1 | 13,9 3,7 | 17,2 4,3 |
Мыс Африка | 17,4 2,8 | 15,2 2,6 | 15,7 3,4 | 15,2 2,5 | 19,0 1,9 | 21,8 0,9 | 21,6 0,6 | 18,8 1.6 | 15,1 2,0 | 11,7 3,2 | 13,6 2,4 | 14,9 2,7 | 20,0 2,7 |
Никольское (о. Беринга) | 18,2 0,1 | 17,2 0,2 | 19,8 0,2 | 19,5 0,4 | 21,8 0,9 | 25,7 0,5 | 26,2 0,5 | 22,6 0,6 | 17,1 0,8 | 13,8 0,8 | 15,1 0,1 | 16,8 0,1 | 23,3 5,0 |
Преображенское (о. Медный) | 22,1 0,1 | 21,0 0,04 | 23,8 0,1 | 22,2 0,2 | 23,2 0,9 | 24,9 0,3 | 23,9 0,6 | 21,9 0,8 | 19,5 0,6 | 18,4 0,4 | 19,5 0,1 | 20,5 0,1 | 26,1 4,0 |
Восточное побережье [18] | |||||||||||||
Датч-Харбор | 25,0 3,0 | 17,0 4,0 | 17,0 5,0 | 19,0 4,0 | 16,0 8,0 | 15,0 6,0 | 13,0 4,0 | 22,0 3,0 | 22,0 3,0 | 21,0 3,0 | 21,0 6,0 | 24,0 4,0 | 23,2 5,3 |
о. Св. Павла | 18,0 4,0 | 16,0 3,0 | 20,0 2,0 | 19,0 3,0 | 21,0 1.0 | 22,0 1,0 | 20,0 0,8 | 24,0 0,4 | 21,0 0,6 | 20,0 0,9 | 19,0 2,0 | 22,0 0,8 | 24,8 2,0 |
Диллингем | 17,0 12,0 | 14,0 12,0 | 16,0 11,0 | 12,0 12,0 | 14,0 11,0 | 14,0 10,0 | 14,0 12,0 | 20,0 6,0 | 18,0 7,0 | 17,0 9,0 | 17,0 10,0 | 20,0 10,0 | 19,3 12,2 |
Ветел | 16.0 10,0 | 16,0 7,0 | 16,0 9,0 | 17,0 6,0 | 20,0 2,0 | 20,0 1,0 | 26,0 2,0 | 27,0 1,0 | 22,0 2,0 | 24,0 2,0 | 18,0 5,0 | 18,0 9,0 | 24,0 5,6 |
Ном | 12,0 12,0 | 13,0 12,0 | 15,0 11,0 | 14,0 10,0 | 15,0 8,0 | 15,0 7,0 | 21,0 4,0 | 21,0 3,0 | 19,0 4,0 | 16,0 7,0 | 14,0 11,0 | 14,0 12,0 | 18,9 10,1 |
Гамбелл | 18,0 6,0 | 17,0 4,0 | 18,0 8,0 | 20,0 4,0 | 26,0 1,0 | 23,0 0,8 | 27,0 0,4 | 25,0 2,0 | 25,0 1,0 | 28,0 0,5 | 26,0 2,0 | 20.0 5,0 | 27,3 3,5 |
м. Чаплина | 11,0 6,0 | 11,0 7,0 | 11,0 6,0 | 15,0 4,0 | 20,0 2,0 | 16,0 4,0 | 23,0 1,0 | 22,0 1,0 | 19,0 1,0 | 19,0 1.0 | 17,0 2,0 | 12,0 5,0 | 19,6 4,0 |
Уэлен | 10,0 6,0 | 11,0 5,0 | 11,0 5,0 | 17,0 3,0 | 22,0 0,7 | 16,0 2,0 | 20,0 1,0 | 21,0 0,7 | 22,0 1,0 | 21,0 0,6 | 19,0 2,0 | 13,0 4,0 | 20,3 3,1 |
Как у западных, так и у восточных берегов Берингова моря средний балл облачности ниже по сравнению с центральной частью.
Среднее значение общей облачности является удобной сравнительной характеристикой, отражающей общие закономерности распределения облачности, и поэтому часто используется при различных расчетах. Однако среднее значение не может являться исчерпывающей климатической характеристикой облачности, так как кривые распределения облачности сильно отличаются от кривых распределения других метеорологических величин тем, что наибольшая повторяемость приходится на крайние значения облачности, а наименьшая — на значения облачности, близкие к среднему [36] (табл. 11.19). Поэтому средняя облачность существенно отличается от преобладающей.
Число ясных и пасмурных дней служит важным климатическим показателем, существенно дополняющим данные по общей облачности и в известной степени позволяющим судить о длительности того или иного состояния неба. Для анализа этой характеристики мы используем данные прибрежных станций [17]. Среднее годовое число пасмурных дней по общей облачности колеблется от 190 до 280. Наибольшее число таких дней отмечается на Командорских и Алеутских островах, наименьшее — в северной части моря. Распределение числа ясных дней носит противоположный характер (табл. 11.20).
На Алеутских островах наиболее пасмурным является период с августа по январь, когда среднее месячное число пасмурных дней колеблется в пределах 21—25, а число ясных дней не превышает 3— 6 (ст. Датч-Харбор). Увеличение облачности, а следовательно, и числа пасмурных дней в этот период связано с усилением циклонической деятельности, с притоком относительно теплых влажных масс воздуха с Тихого океана, в которых даже небольшое охлаждение воздуха приводит к конденсации и образованию сплошного облачного покрова. С ослаблением циклонической деятельности число пасмурных дней уменьшается. С февраля по июнь число пасмурных дней уменьшается в этом районе моря до 15—19 за месяц, а число ясных дней возрастает до 6—8.
На остальной акватории моря наибольшее в годовом ходе число пасмурных дней отмечается летом с максимумом в июне—июле. На западном побережье моря начиная с октября наблюдается заметное уменьшение числа дней с облачностью 8—10 баллов. На большинстве станций этого побережья минимум числа пасмурных дней приходится на октябрь. На восточном побережье минимальное количество пасмурных дней наблюдается в феврале. Годовой ход ясной погоды является обратным годовому ходу пасмурной погоды. На западном побережье наибольшее число ясных дней повсеместно наблюдается в марте, а на восточном нет четко выраженного времени наступления максимума таких дней. Однако можно сказать, что наибольшее число ясных дней (10—12 дней в месяц) приходится на зимние месяцы.
При анализе суточного хода облачности обращает на себя внимание тот факт, что значения среднего балла облачности днем и ночью почти не различаются [36].
Сравнение данных по общей и нижней облачности, опубликованных в справочнике [36], приводит к выводу, что облака нижнего яруса являются преобладающими формами облачности над любой частью акватории моря. Особенно велика доля нижней облачности в формировании общей в южных районах моря, где средний балл общей облачности, особенно летом, на 80—90 % складывается из облаков нижнего яруса.
Летом создаются благоприятные условия для антициклогенеза. Преобладающими ветрами в указанное время года для этой части моря являются ветры южной четверти горизонта, с которыми осуществляется вынос влажного морского воздуха. Южными ветрами выносятся туманы и слоистая облачность в эти районы моря. Этим объясняется большая повторяемость нижней облачности.
Высоко-кучевые, высоко-слоистые и слоисто-кучевые облака (Ac, As, Sc) являются наиболее часто повторяющимися формами практически над всей акваторией Берингова моря, исключая ее южные районы. На долю этих облаков приходится от 60 до 90 %.
В южных районах моря наиболее часто наблюдаются облака вертикального развития (Сu, Сb), повторяемость которых в отдельные месяцы может составить 60 % . В годовом ходе наиболее часто облака этих форм наблюдаются в холодный период года. Для этой части Берингова моря характерно развитие конвекции за счет восходящих потоков при положительной разнице между температурой поверхности воды и воздуха. В сочетании с большим влагосодержанием морского воздуха конвективные токи обусловливают формирование кучевых облаков. Кучево-дождевая облачность связана с холодным фронтом и явлением выноса зимой в тылу циклонов влажного теплого воздуха.
Летом, когда вода холоднее воздуха, конвекция развита слабее, поэтому повторяемость кучевых облаков уменьшается. На побережье, наоборот, кучевая облачность наиболее часто образуется летом.
11.8. Туманы
На дальневосточных морях туманы возникают над холодными водами при устойчивом переносе воздуха из районов находящихся поблизости теплых течений, т. е. там, где велики контрасты температуры поверхностного слоя воды. Основными районами туманообразования являются юго-западная часть Берингова моря, акватории Тихого океана и Охотского моря, прилегающие к Курильским островам и Южной Камчатке, а также северная часть Японского моря [29]. Эти районы характеризуются наличием холодных течений и систематическим выходом холодных глубинных вод на поверхность, в то время как к югу от них проходит теплое течение Куросио или его ветви. Поэтому туманы над этими районами образуются во всех случаях, когда появляются устойчивые, но не сильные ветры южных румбов, и рассеиваются только после устойчивого перехода к ветрам противоположного направления. Конкретно для Берингова моря очаг зарождения туманов лежит несколько юго-восточнее п-ова Камчатка, откуда они приносятся в Берингово море главным образом юго-западными ветрами. Сезоном летних адвективных туманов в Беринговом море можно считать период с мая по сентябрь. Число дней с туманами в этот период составляет 70—80 % от числа дней с этим явлением за год. Максимальная повторяемость туманов приходится на июнь—июль. Над большей частью акватории их повторяемость в этот период составляет около 40 %, к побережьям повторяемость туманов уменьшается до 10—20 % (рис. 11.18).
Режим погоды в сезон максимальной повторяемости туманов определяется тихоокеанским субтропическим антициклоном, который является наиболее развитым и устойчивым барическим образованием летнего сезона. В связи с повышением давления над океаном и понижением его над континентом преобладающими над большей частью Берингова моря становятся ветры южных румбов, повторяемость их доходит до 50—60 %. Поэтому основным летним процессом является вынос морского тропического и морского полярного воздуха, который сопровождается пасмурной погодой и частыми туманами. На открытой акватории моря повторяемость туманов довольно равномерно уменьшается с юга на север. На побережье также повторяемость туманов уменьшается с юга на север, но не столь равномерно (табл.11.21).
Чаще всего закрываются туманом далеко вдающиеся в море гористые мысы. Участки побережья, лежащие к северу от них, при южных ветрах часто остаются свободными от туманов. Этим можно объяснить и уменьшение повторяемости туманов в летний период севернее п-ова Аляска (см. рис. 11.18). Вообще на побережье из-за описанных выше причин вероятность туманов на двух рядом расположенных пунктах может быть различной. Вдоль открытых участков побережья повторяемость туманов, как правило, выше, чем в защищенных бухтах и заливах. Примером тому может служить ст. Мыс Африка, где среднее число дней с туманом летом составляет 15—16, и ст. Оссора, где число дней с туманом в этот период не превышает 5. Также и на восточном побережье туманы редки в бухтах Нуначак и Св. Михаил и часты густые туманы на ст. Акулу-рак [18].

Рис. 11.18. Повторяемость (%) туманов в январе (а), апреле (б), июле (в) и октябре (г).
Таблица 11.21
Среднее число дней с туманом
Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
Восточное побережье [18] | |||||||||||||
Уэлен | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 89 |
о. Ратманова | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 17 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 75 |
зал. Лаврентия | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 14 | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 79 |
м. Чаплина | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | 23 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 91 |
зал. Креста | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 38 |
Уэлькаль | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | 15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 70 |
Ном | 1 | 2 | 4,4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0,4 | 0,2 | 1 | 4 | 19 |
3ападное побережье [36] | |||||||||||||
Апука | 0 | 0,1 | 0,2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 28 |
Топата-Олюторская | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 28 |
Корф | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 15 |
Оссора | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,4 | 1 | 1 | 26 |
о. Карагинский | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 22 |
Мыс Озерной | 0,7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 32 |
Мыс Африка | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 16 | 12 | 3 | 2 | 0,9 | 1 | 66 |
Никольское (о. Беринга) | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 2 | 5 | 11 | 16 | 12 | 4 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 54 |
Преображенское (о. Медный) | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 2 | в | 12 | 14 | 8 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 46 |
Таблица 11.22
Средняя (числитель) и наибольшая (знаменатель) продолжительность туманов (ч) [36]
Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
Корф | 0,7 9 | 0,3 4 | 1 11 | 3 27 | 19 104 | 17 66 | 15 53 | 13 54 | 6 42 | 2 18 | 0,4 5 | 2 25 | 79 253 |
Никольское (о. Беринга) | 1 8 | 0,8 6 | 3 31 | 12 108 | 24 70 | 81 182 | 138 278 | 77 202 | 22 113 | 2 18 | 3 20 | 0,6 5 | 364 621 |
Повторяемость туманов резко падает от августа к сентябрю по всей акватории моря и на прибрежных станциях. Осенью над теплым океаном создаются условия для углубления алеутской депрессии. Над материком вследствие его охлаждения начинает формироваться область высокого давления. Такое распределение давления обусловливает воздушные потоки, направленные с суши на море. В северной части моря начинают преобладать в этот сезон ветры северных румбов, повторяемость которых колеблется около 50 %. В южных районах Берингова моря ветровой режим неустойчив, лишь на Алеутских островах отмечается преобладание ветров двух противоположных направлений: северо-западного и юго-восточного. Переход к осенним процессам сопровождается и увеличением скорости ветра. Кроме того, резкое уменьшение повторяемости туманов в сентябре обусловлено значительным прогреванием воды в Беринговом море и уменьшением разности температур вода—воздух. В результате вышеперечисленных причин повторяемость туманов осенью практически над всей акваторией моря не превышает 5 %, среднее число дней с туманом колеблется от 4 дней на юге моря до 1—2 дней на севере. Вообще с октября по март среднее число дней с туманом на побережье не превышает 3—5. Надо заметить, что зимой наблюдается некоторое увеличение повторяемости туманов в северных районах моря. Зимой в северной части моря нередки туманы парения, возникающие при холодных ветрах с берега над свободными ото льда районами. При господстве в Беринговом море области низкого давления, а над Чукоткой области высокого давления в береговой зоне создаются благоприятные условия для очень сильных стоковых ветров типа боры.
Весной туманы также сравнительно редки и непродолжительны. Заметное увеличение повторяемости туманов наблюдается от апреля к маю. Очаг максимальной повторяемости сдвинут к берегам Аляски.
Характерным для режима туманов на Беринговом море, особенно в районе Алеутских островов, является их продолжительность. Средняя продолжительность туманов за год возрастает с севера на юг от 79 ч (ст. Корф) до 364 ч (ст. Никольское) (табл.11.22).
В отдельные годы продолжительность туманов в южной части Берингова моря может достигать за год 600 ч и более. Наиболее устойчивы туманы летом. Средняя непрерывная продолжительность
туманов составила 10—12 ч, в холодное время года она уменьшается до 5—7 ч, в теплое — увеличивается до 15 ч [18]. Были зафиксированы случаи, когда наиболее устойчивые туманы летом продолжались 5 дней и более.
Суточный ход продолжительности туманов объясняется природой их возникновения. Адвективные туманы, наблюдаемые летом, наиболее устойчивы в ночные и ранние утренние часы, т. е. в момент максимального выхолаживания. Наименьшая продолжительность туманов наблюдается в дневные часы, во второй половине дня. В теплое время года наибольшая продолжительность туманов отмечается в промежутке от 0 до 6 ч, когда число часов с туманом за месяц составляет в южных районах от 25 до 40.
Во второй половине дня (12—18 ч) туманы обычно рассеиваются, а число часов с туманом за месяц в среднем уменьшается до 18.
На севере средняя продолжительность туманов во много раз меньше, а суточный ход выражен нечетко [19].
11.9. Ограниченная видимость
Изучение видимости на морских акваториях приобретает все более актуальное значение в связи с увеличением скорости движения всех видов транспортных средств на морях и широким развитием промысла. Ограниченная горизонтальная видимость (2 мили и менее), независимо от обусловливающих ее факторов, затрудняет кораблевождение, особенно в прибрежной зоне, в проливах, а также среди льдов и может стать причиной аварии судов. Если видимость £ 2 миль затрудняет маневрирование судов, то видимость < 1 мили является уже опасной для мореплавания. Такие условия могут создаваться сравнительно часто в Беринговом море, где судам приходится пересекать проливы и встречаться со льдами при туманах, которые здесь очень часты, снегопадах и других метеорологических явлениях, понижающих горизонтальную видимость.
В зимний период повторяемость ограниченной видимости изменяется по акватории моря от 10 до 25 %, возрастая с юга на север (рис. 11.19).
Основной причиной ухудшения видимости в этот период года являются снегопады и метели. В связи с большой частотой и малоподвижностью циклонов над Беринговым морем эти снегопады и метели отличаются большой интенсивностью и продолжительностью. Иногда они длятся беспрерывно несколько суток. Особенно характерно ухудшение видимости из-за снегопадов и метелей для северных районов моря. Повторяемость видимости £ 2 миль колеблется здесь от 23—27 до 35 %. Плохая освещенность в это время года вносит свой вклад в увеличение повторяемости плохой видимости. Ухудшение видимости в северных районах моря наиболее часто связано с ветрами восточных направлений. Так, по данным [17], 50 % восточных и юго-восточных ветров сопровождаются видимостью £ 2 миль.
В юго-восточной части моря условия видимости в зимний период лучше, вероятность плохой видимости колеблется в пределах 10—15 %. Ухудшение видимости в этой части моря в основном связано с туманами, которые здесь образуются при выносе с Тихого океана теплого и влажного воздуха южными циклонами.
Повторяемость ограниченной видимости от зимы к весне меняется мало (см. рис. 11.19). В северных районах условия видимости весной несколько улучшаются. В период с марта по апрель—май циклоническая погода все чаще сменяется непродолжительными антициклоническими вторжениями. Постепенно уменьшается повторяемость осадков, туманы уже сравнительно редки и непродолжительны. Также в этот период года улучшаются условия освещенности.
В южной части моря условия плохой видимости по сравнению с зимним периодом существенно не изменяются. Основные факторы, вызывающие ухудшение видимости, остаются те же. В северных районах большая часть случаев с плохой видимостью обусловлена снегопадами и метелями. В южных районах моря видимость £ 2 миль связана с туманами и дождями.

Рис. 11.19. Повторяемость (%) видимости 2 мили и менее в январе (а), апреле (б), июле (в) и октябре (г).
Летом происходит ослабление циклонической деятельности. Циклоны наблюдаются все реже, они обычно невелики по размерам и неглубоки. В этот период над Беринговым морем располагается гребень обширного и малоподвижного антициклона и антициклоническая циркуляция является в этот период года преобладающей. Процессы летнего антициклогенеза в значительной степени определяют ход синоптических процессов и характер погодных условий.
Вследствие того что поверхность моря в начале лета остается еще холодной, приводный слой воздуха быстро приобретает устойчивую стратификацию и увлажняется. Поэтому здесь господствует погода с низкой слоистой облачностью, туманами и моросью. Так как антициклоны в это время года над северо-западной частью Тихого океана малоподвижны, то и периоды с туманами и моросящими осадками бывают продолжительными. В результате преобладания указанных погодных условий с июля по август включительно повторяемость ограниченной видимости достигает своего максимума. Основной причиной ухудшения видимости в этот период являются туманы, в меньшей степени на видимость влияют осадки. Понижение видимости в различных частях моря и на различных участках побережья почти полностью определяется повторяемостью туманов. В южной и центральной частях моря, в районе Алеутских островов, где туманы и моросящие осадки имеют наибольшую повторяемость, вероятность плохой видимости доходит в отдельных районах до 40—45 % (см. рис. 11.19). В северных районах моря условия видимости в летние месяцы несколько лучше. Повторяемость видимости £ 2 миль не превышает 15—20 %. Ухудшение видимости в этот период в северных районах связано в основном с юго-западными ветрами, а в южных районах — с юго-восточными ветрами.
С наступлением осени устанавливаются наиболее благоприятные условия для хорошей видимости. Уже в сентябре циклоническая деятельность активизируется, направление ветра вновь становится неустойчивым и туманы наблюдаются реже. Самая лучшая видимость имеет место в октябре. В этот месяц повторяемость плохой видимости не превышает на большей части моря 5—10 %. Только на чукотском побережье Берингова моря из-за частых туманов и снегопадов условия видимости хуже (см. рис. 11.19). В последующие месяцы наблюдается увеличение повторяемости видимости £ 2 миль по всей акватории моря. Особенно заметно ухудшаются условия видимости в северной части моря. Уже в ноябре повторяемость плохой видимости превышает 20 %. Это связано с установлением зимних условий погоды и с уменьшением освещенности.
К сожалению, вышеприведенные результаты анализа пространственно-временного распределения ограниченной видимости по акватории Берингова моря невозможно подкрепить последними данными прибрежных станций из-за их отсутствия.
Заключение к ч. II
Географическое положение Берингова моря на границе Азиатского континента и Тихого океана является основным фактором, формирующим его климат. Взаимодействие континента и океана отчетливо проявляется в сезонных изменениях структуры барического поля тропосферы над Дальним Востоком. Эта сезонность нашла отражение и в ходе основных метеорологических параметров, примером может служить четко выраженный муссонный тип ветра. Зимой преобладают ветры северных румбов, летом — южных и юго-западных.
Расчлененность и сопредельность с Арктическим бассейном на севере и Тихим океаном на юге создают своеобразие климатических условий над северной и южной акваториями моря. В северной части они резко сдвигаются в сторону континентальности и как следствие этого отмечается суровый ледовый режим. В южной части, напротив, явно преобладает влияние Тихого океана и климат здесь значительно мягче.
Режимная информация, приведенная в данной работе, поможет правильно оценить степень влияния основных метеорологических величин, что окажет большую помощь при планировании маршрутов перевозок, районов и сроков промысла.
Знание и правильный учет метеорологических условий в сочетании с заблаговременно проведенными оценками максимально возможных значений различных метеорологических параметров и явлений дает возможность принять необходимые меры с целью обеспечения безопасности мореплавания.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К Ч. II
1. Агаркова южных циклонов к районам Камчатки в холодное время года // Труды ДВНИГМИ. — I960. — Вып. 10. — С. 68—92.
2. Белязо повторяемость форм атмосферной циркуляции и изменение среднемесячного давления по фазам 22-летних циклов // Труды ААНИИ. — 1972. — Т. 313. — 0.209—224.
З. Ботьянов скорости ветра в прибрежной зоне Камчатки // Вопросы географии Камчатки. — 1982. — Вып. 8. — С. 52—56.
4. Ботьянов типовых полей ветра и ветрового волнения шельфовой зоны Камчатки. — Обнинск: ИЦ ВНИИГМИ—МЦД, Петропавловск-Камчатский, 1987. — 198 с.
5. Ветер и волны в океанах и морях. Справочные данные / Под ред. , , . — Л.: Транспорт, 1976. — 369 с.
6. Гирc метод долгосрочных прогнозов. —Л.: Гидрометеоиздат, 1974. — 488 с.
7. Головин сезонного хода температуры воды и воздуха в открытом море // Труды НИИАК. — 1957.—Вып. 1.— 116с.
8. К вопросу о сезонных и межгодовых колебаний местоположения центра алеутской депрессии // Труды НИИАК. — 1967. — Вып. 4.5. — С. 64—71.
9. Гоптарев результаты градиентных исследований в районе Нефтяные Камни // Труды ГОИН. — 1957. — Вып. 36. — С. 128—202.
10. , Верхолатов ратурный режим воздушных масс над северной частью Берингова моря в зимнее время. По материалам советско-американского эксперимента „Беринг" // Метеорология и гидрология. — 1975. — № 10. — С. 27—34.
11. Заставенко поле тропосферы северного полушария // Труды НИИАК. — 1972. — Вып. 86. — 235с.
12. Ильинский выделения форм циркуляции атмосферы на Дальнем Востоке // Труды ДВНИГМИ. — 1965. — Вып. 20. — С. 26—45.
13. Исследования в области метеорологии и гидрологии суши на Дальнем Востоке за 50 лет советской власти / АН СССР, Сибирское отд-ние. Дальневосточный филиал. — Владивосток, 1968. — 102 с.
14. К вопросу о прогнозе летних адвективных туманов на дальневосточных морях // Труды ДВНИГМИ. — 1957. — Вып. 2. — С. 96—117.
15. Календов условия осуществления цикло - и антициклональной циркуляции над Охотским морем в весенне-летний период // Труды ДВНИГМИ. — 1958. — вып. 6. — С.71—103.
16. Калмыков а Н. М. О формировании сибирского антициклона // Метеорология и гидрология. — 1957. — № 4. — С.20—24.
17. Карпова черты климата Берингова моря // Труды ВНИРО. — 1963. — Т. 48. — С. 18—25.
18. , Свинухова циклонической деятельности над Беринговым морем // Труды ДВНИГМИ. — 1962. — Вып. 14. — С. 88—95.
19. Кондратюк Камчатки.—М.: Гидрометеоиздат, 1975. — 202 с.
20. Кошинский характеристики сильных ветров на морях Советского Союза. Ч. 2. Север Японского, Охотского и Берингова морей. — Л.; Гидрометеоиздат, 1978. — 391с.
21. , Ромашкина и синоптические условия сильных ветров на побережье Камчатки // Труды ДВНИГМИ. — 1963. — Вып. 16. — С. 31—55.
22. Мошениченко развития метеорологии на Дальнем Востоке. — Л.: Гидрометеоиздат, 1970. — 136 с.
23. Муромцев районирования Мирового океана // Труды ГОИН. — 1948. — Вып. 10. — 112 с.
24. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Ч. 1—6. Вып. 33. — Л.: Гидрометеоиздат, 1990. — 566 с.
25. , , Ботьянов использование климатической информации и численных схем для целей краткосрочного прогноза полей ветра и волнения // Региональные вопросы синоптической метеорологии и климатологии / Дальневост. гос. ун-т. — Владивосток, 1990. — С. 186—202. — Деп. в ИЦ ВНИИГМИ—МЦД 10.04.90, № 000 — гм 90.
26. Погосян X. П. Общая циркуляция атмосферы. — Л.: Гидрометеоиздат, 1972. — 894 с.
27. Простяков синоптических процессов Восточной Азии. — М.: Гидрометеоиздат, 1947. — 193 с.
28. Расчет режима морского ветрового волнения // Методические указания. — М.; ГОИН, 1979. — Вып. 42. — 96 с.
29. Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. Ч. 3. — Л.: Гидрометеоиздат, 1965. — 212 с.
30. Сборник карт и описаний типовых атмосферных процессов, обусловливающих возникновение на акватории северной части Тихого океана опасных и особо опасных для мореплавания и рыболовства гидрометеорологических явлений / Под ред. . — М.: ВНИИГМИ—МЦД, 1983. — 95 с.
31. Сборник карт и описаний типовых атмосферных процессов, обусловливающих возникновение опасных и особо опасных для мореплавания и рыболовства гидрометеорологических явлений в Беринговом море / Под ред. . — М.: ВНИИГМИ—МЦД, 1983. — 99 с.
32.Свинухов -статистические методы долгосрочных прогнозов погоды на Дальнем Востоке // Труды ДВНИГМИ. — 1977. — Вып. 65. — 165 с.
33. Сонькин синоптические процессы района дальневосточных морей и прогнозы погоды на 3—7 дней. — Л.: Гидрометеоиздат, 1963. — 106 с.
34. Соркина климатического районирования Мирового океана по циркуляционным признакам // Труды ГОИН. — 1949. — Вып.— 162 с.
35. Соркина карт ветровых полей для морей и океанов // Труды ГОИН. — 1960. — Вып. 60. — С. 54— 144.
36. Справочник поклиматуСССР. Ч.1—У, вып.27.—Л.: Гидрометеоиздат, 1966. — 216 с.
37. К вопросу о синоптических процессах в восточной части Азиатского материка и прилегающих морей // Журн. Геофизика. — 1935. — Т. 5, № 2/16. — С. 20— 30.
38. Шарапов и синоптические условия сильных ветров на Беринговом море // Региональные вопросы синоптической метеорологии и климатологии / Дальневост. гос. ун-т. — Владивосток, 1984. — Вып. 5. — С. 130—151. Деп. в ИЦ ВНИИГМИ—МЦД 17., № 000 ГМ-Д84.
39. Шарапов ветры северо-западного побережья Берингова моря // Региональные вопросы синоптической метеорологии и климатологии / Дальневост. гос. ун-т. — Владивосток, 1982. — Вып. 5. — С. 17—30. Деп. в ИЦ ВНИИГМИ— МВД 29., № 000 ГМ-Д83.
40. Челпанова ход и межгодовая изменчивость давления воздуха над океанами // Труды ГГО. — 1973. — Вып. 360. — 107 с.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |



