Текст

# Расчёт класса устойчивости атмосферы по Паскуиллу
**Место:** Назарово | **Дата:** 20 02 2026 | **Время (местное):** 10:00

---

### Исходные данные метеонаблюдений

| Параметр | Значение |
| :--- | :--- |
| **Температура воздуха** | -15,3 °C |
| **Ощущается как** | -22 °C |
| **Точка росы** | -16,9 °C |
| **Ветер** | Западный, 3 м/с |
| **Относительная влажность** | 88% |
| **Видимость** | 4000 м |
| **Облачность** | 10/0 Ac;As (высококучевые и слоисто-кучевые) |
| **Осадки** | Слабый снег |
| **Давление (на ур станции / моря)** | 988,5 / 1022,5 гПа |
| **Координаты** | 56,0353° с ш , 90,3229° в д |
| **Высота над уровнем моря** | 255 м |

---

### Обоснование расчёта

Класс устойчивости атмосферы определяется сочетанием трёх ключевых факторов:
* скорости ветра;
* степени покрытия неба облаками;
* интенсивности солнечной радиации.

#### Пошаговый анализ параметров

1. **Скорость ветра (3 м/с).** Промежуточное значение между категориями «2–3 м/с» и «3–5 м/с». Создаёт лишь слабую механическую турбулентность, недостаточную для разрушения температурной инверсии.
2. **Облачность (10/0, слои Ac;As).** Полная облачность на средних высотах работает как сплошной экран, полностью блокируя прямую солнечную радиацию от поверхности земли.
3. **Осадки (слабый снег).** Дополнительно рассеивают остатки солнечного света и способствуют радиационному выхолаживанию приземного слоя.
4. **Время суток (10:00 утра).** Низкое положение солнца в утренние часы даже при ясном небе даёт слабый прогрев. В сочетании с плотной облачностью приток тепла к поверхности практически равен нулю.
5. **Температура (-15,3 °C) и точка росы.** Близость точки росы к температуре воздуха указывает на насыщенность влагой. Холодный приповерхностный слой плотнее вышележащих тёплых масс, что создаёт естественную стратификацию — холодный воздух остаётся запертым у земли.
6. **Влажность (88%).** Высокая относительная влажность усиливает устойчивость за счёт выделения скрытого тепла конденсации внутри облачных слоёв, поддерживая их структуру.

### Итоговая логика выбора класса E

* **Отсутствие прогрева:** поверхность не получает энергии ни от солнца, ни от нисходящего тёплого воздуха из-за многослойной облачности. Конвективные потоки отсутствуют.
* **Слабая турбулентность:** ветер силой 3 м/с слишком слаб для эффективного вертикального перемешивания воздушных масс.
* **Устойчивая стратификация:** тяжёлый холодный воздух прижат к земле более лёгкими слоями выше, а облачный покров выступает «крышкой», препятствующей подъёму примесей.

**Сравнение с градацией Паскуилла:**
* Классы A–B (неустойчивые) требуют ясного неба и сильного дневного прогрева — условия прямо противоположные.
* Классы C–D (нейтральные) характерны для умеренного ветра (4–6 м/с) или переменной облачности — текущая скорость ниже пороговой.
* Класс F (очень устойчивый) типичен для штиля (<1 м/с) и выраженных ночных инверсий. Наличие ветра 3 м/с исключает этот вариант.
* Следовательно, оптимальным выбором является класс E (умеренно устойчивая атмосфера).

---

### Результат

; **Итоговый класс: E (Умеренно устойчивая атмосфера)**

**Что это означает на практике:**
* *Метеорология:* крайне слабое вертикальное перемешивание воздуха.
* *Экология:* замедленное рассеивание промышленных выбросов и загрязняющих аэрозолей. Повышенный риск накопления смога вблизи источников загрязнения.
* *Климат локальный:* сохранение приземного скопления холодного воздуха, тумана и ледяных кристаллов. Дым от печных труб будет стелиться вдоль земли, а не уходить вверх.

***

Хотите уточнить какой-либо этап расчёта или разобрать влияние других параметров метеофайла?


Рецензии