<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">scienceit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Наука. Инновации. Технологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Science. Innovations. Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2308-4758</issn><publisher><publisher-name>North-Caucasus Federal University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">scienceit-176</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>НАУКИ О ЗЕМЛЕ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>EARTH SCIENCES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ВЛИЯНИЕ ПОДОБЛАЧНОЙ КОНВЕКЦИИ НА РАЗВИТИЕ ОБЛАЧНОЙ КОНВЕКЦИИ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>INFLUENCE UNDER-CLOUDY CONVECTIONS ON DEVELOPMENT OF A CLOUDY CONVECTION</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Данилова</surname><given-names>Нина Евгеньевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Danilova</surname><given-names>Nina Evgenevna</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">ninochka841@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Семенова</surname><given-names>Юлия Александровна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Semyonova</surname><given-names>Yulia Alexandrovna</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">brilliance_wave@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Смерек</surname><given-names>Юлия Леонтьевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Smerek</surname><given-names>Yulia Leontevna</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">smerek@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Закинян</surname><given-names>Роберт Гургенович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zakinyan</surname><given-names>Robert Gurgenovich</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">zakinyan@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Северо-Кавказский федеральный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>North-Caucasus Federal University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2018</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>05</day><month>09</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>4</issue><fpage>131</fpage><lpage>150</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Данилова Н.Е., Семенова Ю.А., Смерек Ю.Л., Закинян Р.Г., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Данилова Н.Е., Семенова Ю.А., Смерек Ю.Л., Закинян Р.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Danilova N.E., Semyonova Y.A., Smerek Y.L., Zakinyan R.G.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/176">https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/176</self-uri><abstract><p>Введение: Облачная конвекция является причиной опасных явлений погоды [<xref ref-type="bibr" rid="cit23">23</xref>]. Так сильные дожди и последующие наводнения являются прямым следствием конвективных штормов. Я вленияшторма часто сильно локализованы, поэтому прогнозирование того, почему, где и когда шторм развивается, является одной из самых сложных проблем в прогнозе погоды [<xref ref-type="bibr" rid="cit10">10</xref>]. На сегодняшний день оперативные численные модели часто не могут предсказать местоположение и время начала облачной конвекции при инициировании ее процессами в подоблачном слое, поскольку эти процессы недостаточно хорошо представлены в моделях. Однако влияние этих процессов на инициирование облачной конвекции часто отмечается в исследованиях [25, 39], так что для прогнозирования начала облачной конвекции требуется знание термодинамики и динамикиподоблачного слоя. Материалы и методы: Для прогноза параметров облачной конвекции используется данные радиозондирования, которые наносятся на аэрологическую диаграмму. Как правило, при этом делается допущение, что скорость восходящих потоков и перегрев на уровне конденсации равны нулю. Но это не всегда так. Поэтому представляется важным определить, как параметры приземного слоя влияют на значения параметров облачной конвекции на уровне конденсации. Результаты исследования: в статье разработана математическая модель конвекции влажного подоблачного слоя атмосферы. Математическая модель представляет собой систему уравнений движений, теплопроводности и неразрывности, записанные в двумерной вертикальной плоскости. Получено аналитическое решение указанной системы. Установлены выражения для уровня конвекции, уровня максимальной скорости, для профиля вертикальной и горизонтальной составляющей скорости, вертикальное распределение температуры. Из указанных выражений выведен критерий развития подоблачной конвекции. Полученные выражения позволяют в свою очередь вывести выражения для параметров конвекции на уровне конденсации. А это в свою очередь позволяет вывести критерий развития облачной конвекции. Установлено, что развитие облачной конвекции зависит, как от абсолютных значений дефицита точки росы в приземном слое, так и в большей степени от вертикального градиента массовой доли водяного пара. В частности при критическом значении вертикального градиента массовой доли водяного пара наблюдается «взрывной рост» конвекции. Обсуждение и заключение: Получены аналитические выражения для дефицитов точки росы в приземном слое, определяющие значения функции перегрева и скорости восходящих потоков на уровне конденсации. Показано, что на развитие подоблачной конвекции существенное влияние оказывает значение массовой доли водяного пара. Установлено, что при значениях градиента массовой доли водяного пара, приближающихся к критическому значению, наблюдается «взрывной» рост конвективных ячеек в подоблачном слое. Также показано, что существует критическое значение градиента массовой доли водяного, способствующее развитию облачной конвекции/</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Introduction: Cloud convection causes hazardous weather [<xref ref-type="bibr" rid="cit23">23</xref>]. So heavy rains and subsequent floods are a direct consequence of convective storms. Storm phenomena are often highly localized, so predicting why, where and when a storm develops is one of the most difficult problems in weather forecasting [<xref ref-type="bibr" rid="cit10">10</xref>]. Today, operational numerical models often cannot predict the location and time of the onset of cloud convection when it is initiated in the skid layer, since these processes are not well represented in the models. However, the influence of these processes on the initiation of cloud convection is often noted in studies [25, 39], so that to predict the beginning of cloud convection requires knowledge of the thermodynamics and dynamics of the sub-cloud layer. Materials and methods: To predict the parameters of cloud convection, radiosonde data is used, which are plotted on the upper-air diagram. As a rule, it is assumed that the rate of ascending flows and overheating at the level of condensation are zero. But it's not always the case. Therefore, it is important to determine how the parameters of the surface layer affect the values of the parameters of cloud convection at the level of condensation. Results: In the article the mathematical model of a convection moist under-cloud layer atmosphere is developed. The mathematical model represents system of the equations of movements, heat conductivity and the continuity, recorded in a two-dimensional vertical plane. The analytical solution of the indicated system is received. Expressions for level of convection, level of the maximum velocity, for vertical and horizontal components ofvelocity, vertical distribution of temperature are established. From the indicated expressions the criterion of development under cloudy convections is derived. The received expressions allow derived in turn expressions for convection parameters on a condensation level. And it in turn allows derived criterion of development of a cloudy convection. It is established that development of a cloudy convection depends, as from absolute values of deficit of dew point in a ground layer, and in a greater degree from a vertical gradient of a mass fraction of a water vapor. In particular at critical value of a vertical gradient of a mass fraction of water vapor «explosive growth» convections is observed. Discussion and conclusion: Analytical expressions are obtained for the dew point deficiencies in the surface layer, which determine the values of the overheating function and the ascending flow rate at the condensation level. It has been shown that the development of subliminal convection is significantly affected by the value of the mass fraction of water vapor. It has been established that with the values of the gradient of the mass fraction of water vapor approaching the critical value, there is an "explosive" growth of convective cells in the sublayer. It is also shown that there is a critical value of the gradient of the mass fraction of water, contributing to the development of cloud convection.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>приземный слой атмосферы</kwd><kwd>подоблачная конвекция</kwd><kwd>уровень конденсации</kwd><kwd>облачная конвекция</kwd><kwd>двумерная модель конвекции</kwd><kwd>аналитическое решение</kwd><kwd>surface layer of atmosphere</kwd><kwd>under-cloudy convection</kwd><kwd>a condensation level</kwd><kwd>a cloudy convection</kwd><kwd>two-dimensional model of convection</kwd><kwd>the analytical solution</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Изд-во МГУ. 6-е издание. 1999. 799 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Изд-во МГУ. 6-е издание. 1999. 799 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Alekseev V.V., Gusev A.M. Free convection in geophysical processes. Sov. Phys. Uspekhi 1983, 26, 906-922.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alekseev V.V., Gusev A.M. Free convection in geophysical processes. Sov. Phys. Uspekhi 1983, 26, 906-922.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Arakawa A. The cumulus parameterization problem: Past, present, and future, J. Climate, 17, 2493-2525, 2004.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Arakawa A. The cumulus parameterization problem: Past, present, and future, J. Climate, 17, 2493-2525, 2004.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bellon G., and Stevens B., 2005: On bulk models of shallow cumulusconvection. J. Atmos. Sci., 62, 3286-3302.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bellon G., and Stevens B., 2005: On bulk models of shallow cumulusconvection. J. Atmos. Sci., 62, 3286-3302.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bennett L.J., Browing K.A., Blyth A.M., Parker D.J., and Clark P.A., 2006: A reviewof the initiation of precipitating convection in the United Kingdom. Q.J.R. Meteorol. Soc., 132, 1001-1020.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bennett L.J., Browing K.A., Blyth A.M., Parker D.J., and Clark P.A., 2006: A reviewof the initiation of precipitating convection in the United Kingdom. Q.J.R. Meteorol. Soc., 132, 1001-1020.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Betts A.K., Ball J.H., Beljaars A. C.M., Miller M.J., and Viterbo P.A.: The land surface-atmosphere interaction: A review based on observational and global modeling perspectives, J. Geophys. Res.-Atmos., 101, 7209-7225, 1996.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Betts A.K., Ball J.H., Beljaars A. C.M., Miller M.J., and Viterbo P.A.: The land surface-atmosphere interaction: A review based on observational and global modeling perspectives, J. Geophys. Res.-Atmos., 101, 7209-7225, 1996.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bluestein H.B. Severe Convective Storms and Tornadoes. -Chichester, UK: Springer, 2013. 481 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bluestein H.B. Severe Convective Storms and Tornadoes. -Chichester, UK: Springer, 2013. 481 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bony S., and Dufresne J.L., 2005: Marine boundary layer clouds at the heart of tropical cloud feedback uncertainties in climate models. Geophys. Res. Let., 32, L20806.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bony S., and Dufresne J.L., 2005: Marine boundary layer clouds at the heart of tropical cloud feedback uncertainties in climate models. Geophys. Res. Let., 32, L20806.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bretherton C.S., and Park S., 2008: A new bulk shallow-cumulusmodel and implications for penetrative entrainment feedbackon updraft buoyancy. J. Atmos. Sci., 65, 2174-2193.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bretherton C.S., and Park S., 2008: A new bulk shallow-cumulusmodel and implications for penetrative entrainment feedbackon updraft buoyancy. J. Atmos. Sci., 65, 2174-2193.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Brooks H.E., Doswell C.A., and Wicker L.J., 1993: STORM-TIPE: A forecastingexperiment using a three-dimensional cloud model. Wea. Forecasting, 8, 352-362.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Brooks H.E., Doswell C.A., and Wicker L.J., 1993: STORM-TIPE: A forecastingexperiment using a three-dimensional cloud model. Wea. Forecasting, 8, 352-362.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Browning K., Blyth A., Clark P., Corsmeier U., Morcrette C, Agner J., Bamber D., Barthlott C., Bennett L., Beswick K., Bitter M., Bozier K.,. Brooks B,. Collier C, Cook C., Davies F., Deny B., Engelhardt M., Feuerle T., Forbes R., Gaffard C., Gray M., Hanken R., Hewison T., Huckle R., Kalthoff N., Khodayar S., Kholer M., Kraut S., Kunz M., Ladd D., Lenfant J., Marsham J., Mc Gregor J., Nicol J., Norton E., Parker D., Perry F., Ramatschi M., Roberts H., Russel A., Schulz H., Slack E., Vauhan G., Waight J., Watson R., Webb A., Wieser A., and Zinz K., 2007: The Convective Storm Initiation Project. Bull. Am. Meteorol. Soc., 1-17.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Browning K., Blyth A., Clark P., Corsmeier U., Morcrette C, Agner J., Bamber D., Barthlott C., Bennett L., Beswick K., Bitter M., Bozier K.,. Brooks B,. Collier C, Cook C., Davies F., Deny B., Engelhardt M., Feuerle T., Forbes R., Gaffard C., Gray M., Hanken R., Hewison T., Huckle R., Kalthoff N., Khodayar S., Kholer M., Kraut S., Kunz M., Ladd D., Lenfant J., Marsham J., Mc Gregor J., Nicol J., Norton E., Parker D., Perry F., Ramatschi M., Roberts H., Russel A., Schulz H., Slack E., Vauhan G., Waight J., Watson R., Webb A., Wieser A., and Zinz K., 2007: The Convective Storm Initiation Project. Bull. Am. Meteorol. Soc., 1-17.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Crook N. A. Sensitivity of Moist Convection Forced by Boundary Layer Processes to Low-Level Thermodynamic Fields. Monthly Weather Review. Volume 124, 1996, p. 1767-1785.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Crook N. A. Sensitivity of Moist Convection Forced by Boundary Layer Processes to Low-Level Thermodynamic Fields. Monthly Weather Review. Volume 124, 1996, p. 1767-1785.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Deardorff J.W., 1979: Prediction of convective mixed-layer entrainment forrealistic capping inversion structure. J. Atmos. Sci., 36, 424-436.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Deardorff J.W., 1979: Prediction of convective mixed-layer entrainment forrealistic capping inversion structure. J. Atmos. Sci., 36, 424-436.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
