Содержание:
1. Процессы и условия формирования климата региона 2. Режим и пространственное распределение основных элементов климата 3. Особенности биоклимата озера и его бассейна 4. Климатическое районирование Прибайкалья и бассейна озера 5. Об антропогенном воздействии на климат Прибайкалья и бассейна озера 7. Байкальские ветра 8. Туманы 9. Миражи
Климат озера Байкал
Климат озера Байкал и его побережья имеет черты морского климата и значительно отличается от климата окружающей местности. Водные массы озера в летний период прогреваются до глубины 200-250 м и как аккумулятор, накапливают большое количество тепла. Зима на Байкале мягче, а лето – прохладнее, чем на остальной территории Сибири.
Основной чертой байкальской погоды является ее непостоянство, контрастность, рожденные совокупностью орографических, гидрологических, атмосферных и ландшафтных свойств бассейна. Озеро расположено вблизи центра Азиатского материка с присущей ему суровой континентальностью.
В теплом полугодии количество атмосферных осадков уменьшается (до 200 мм на Большом Ушканьем и до 160-170 в южной части о. Ольхон). Наибольшее количество осадков в теплое время выпадает на обращенных к Байкалу наветренных склонах гор восточного и юго-восточного побережья (около 1200 мм). В холодном полугодии над более теплым, чем суша Байкалом возникает процесс вторжения холодного воздуха с суши в котловину озера, возрастает ветровая деятельность.
Одним из показателей климата является продолжительность солнечного сияния. На Байкале она больше чем на смежных территориях и даже на курортах европейской части страны. (На севере впадины Байкала – 1900-2200 ч/год, на Рижском побережье – 1830 ч/год, на курорте Абастумани на Кавказе – 1994 ч/год).
Среднегодовая t воздуха в южной части впадины 0,7 оС, в средней – -1,6 оС, в северной – -3,6 оС. В Бухте Песчаной на западном берегу Байкала средняя годовая годовая t воздуха положительная – 0,4 оС. Это самое теплое место во всей Восточной Сибири. Переход температуры через 0 оС отмечается осенью в конце октября – начале ноября, весной в конце февраля – начале марта.
Температура воздуха над озером определяется температурой подстилающей водной поверхности и повторяет ход ее изотерм. В течение годы средняя температура воздуха над поверхностью Байкала меняется от -21 оС зимой до +15 оС летом в открытой части озера и от -25 оС, до +17 оС в прибрежных частях. Отепляющее влияние на температуру воды прибрежных участков озера оказывает вынос теплых вод большими реками – Селенгой, Баргузином, Верхней Ангарой и другими в связи с чем температура воды летом в придельтовых участках рек и в заливах – Баргузинском, Чивыркуйском, Мухоре, Провале, Посольском Соре и других – настигает +22 оС.
Влажность воздуха над Байкалом зависит от температуры поверхности озера и влагосодержания приходящих воздушных масс. Максимум испарения приходится на ноябрь – декабрь.
Облачность над Байкалом летом меньше, а поздней осенью и даже зимой до ледостава больше, чем над окружающей территорией. Наиболее значительна она у северо-восточного побережья, где в ноябре и декабре повторяемость пасмурных дней достигает 75%. Менее всего облачность у западных берегов, чему способствует феновый эффект при перетекании воздушных масс через прибрежные хребты в котловину озера. Максимальная облачность – в ноябре, минимальная – в феврале. В октябре-декабре над Байкалом интенсивна нижняя облачность за счет испарений влаги с его свободной ото льда поверхности.
Тепловой режим водных масс Байкала формируется под воздействием радиационных потоков, турбулентного тепло-и влагообмена озера с атмосферой и других процессов.
Ледовый режим играет большую роль в жизни озера. Байкал в отличие от других больших озер (Ладожского, Онежского, Телецкого) ежегодно полностью замерзает, покрываясь льдом постепенно с севера на юг. Озеро покрыто льдом почти 5 месяцев в году. В конце октября замерзают мелководные заливы, в середине зимы (1-14 января) – наиболее глубоководные районы. Сроки ледостава значительно меняются – колебания достигают 40 дней. Средняя толщина льда зимой – 1 м (на других озерах 2 - 2,5 м). Зимой при понижении температуры ночью лед сжимается и разрывается на отдельные поля термическими полями (становыми щелями). При потеплении лед расширяется, на становых щелях возникают нажимы, происходит дробление и формируются становые торосы. Во многих районах Байкала среди зимы наблюдается локальное подтаивание льда снизу и образование пропарин (от нескольких метров до сотен метров в поперечнике). Взлом льда начинается 25-30 апреля в районе м. Бол. Кадильный, что вызвано таянием льда под воздействием теплых глубинных вод, выносимых на поверхность течением и обильным газовыделением. В последнюю очередь ото льда очищается северная часть озера (9-14 июня).
Интенсивное освоение и рациональное использование природных богатств Байкала и его бассейна не могут быть обеспечены без глубокого, теоретически обоснованного изучения всего структурно-динамического единства природных компонентов геоэкосистемы, сложившейся в котловине Байкала.Среди этих компонентов климатическим факторам принадлежит важнейшая роль.
К настоящему времени лабораторией метеорологии и климата Лимнологического института при участии сектора гидрологии и климатологии Института географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР и кафедры метеорологии Иркутского госуниверситета завершено первое (после классических трудов начала XX в.) и полное обобщающее исследование климата и климатических ресурсов Байкала и его бассейна. Многоплановые и сложные задачи этого исследования обусловили необходимость широкого комплексного подхода к их научной разработке, способствовавшего получению большого объема новых данных о климате и климатических ресурсах Байкала и его бассейна. Вместе с тем такой подход потребовал углубления теоретических исследований и содействовал дальнейшему развитию представлений о структуре и процессах формирования климата больших озер и водохранилищ, что послужило основой для последующих практических заключений и рекомендаций.
Ниже дается краткий обзор результатов исследований, выполненных главным образом, сотрудниками лаборатории метеорологии и климата Лимнологического института. Речь пойдет о работах: Л. И. Лут – по изучению сезонной динамики барических образований и ветровых полей над Прибайкальем и бассейном Байкала; М. М. Выхристюка – по некоторым локальным характеристикам радиационного режима, микроклимата и фитоклимата Прибайкалья; Г. П. Пановой – по прозрачности атмосферы над Байкалом; О. С. Визенко – по термическому режиму Прибайкалья и территории бассейна Байкала; К. Н. Мизандронцевой – по биоклимату этого региона и всего юга Сибири; В. В. Власенко – по вопросам изучения антропогенных воздействий на воздушную среду и климат Прибайкалья; Н. П. Ладейщикова – по разделу климатического районирования Прибайкалья и бассейна Байкала и по теории озерных климатов. В обзор включены также материалы В. В. Буфала по радиационному режиму и анализу влагооборота над регионом Прибайкалья, составившие значительный вклад в изучение этих вопросов. Указанным авторам принадлежат все приводимые в обзоре данные.
Процессы и условия формирования климата региона
Изучение климатических особенностей Байкала и Прибайкалья производилось с позиций ранее выдвинутой концепции об особой структуре озерного климата (лимноклимата) как субкомпонентной системы по отношению к геосистеме озера. Изучение подтверждает наличие в климате Байкальской впадины определенных признаков, присущих природной квазиавтономной системе и подчиненных термике водных масс.
Вместе с тем климат Байкала обнаруживает некоторую степень стабильности против внешних воздействий (макроадвекции), чему способствует высокое горное обрамление озера. Несмотря на доминирующую роль материковых факторов в сезонных термобарических соотношениях Байкала с окружающими материковыми пространствами, его преобразующее влияние на общие процессы и условия климатообразования над прилежащей сушей проявляется с большой выразительностью во все сезоны года.
Это подтверждается при рассмотрении условий и процессов формирования климата в Байкальской впадине и сопредельных с ней частях территории юга Сибири. Так, одно из основных условий, определяющих формирование климатического режима, и важнейший показатель климата – продолжительность солнечного сияния – на Байкале выше, чем на сопредельных пространствах Сибири и даже в некоторых западных и южных районах страны. Она достигает на севере Байкальской впадины 1900– 2200 ч/год, на юге озера и в средней части – 2000–2400 ч. Заметим, что на Рижском взморье продолжительность солнечного сияния составляет 1839, в Абастумани, на Кавказе – 1994 ч/год.
Построенная для Байкала и его бассейна карта годовых величин солнечного сияния обнаруживает значительную неравномерность в пространственном распределении годовых сумм с тенденцией общего уменьшения к северу (от 2400–2600 на юге до 1400–1660 ч/год на севере бассейна). Повышенными величинами продолжительности солнечного сияния выделяются обширные межгорные котловины. Пониженными – горные области и хребты, в частности Северо-Байкальское нагорье. Во впадине оз. Байкал меньше часов солнечного сияния приходится на восточное побережье, где более выражены процессы конденсации, туманообразования и облачности из-за преобладания западного перемещения воздуха над водной поверхностью и поднятия его по наветренным склонам береговых хребтов.
Новую для Байкала характеристику представило определение величин спектральной прозрачности атмосферы с применением ореольного фотометра В. Г. Фесенкова. Оказалось, что прозрачность атмосферы возрастает над средней частью Байкальской впадины. У западного побережья она выше, чем у восточного. Максимальные величины спектральной прозрачности атмосферы приходятся на позднеосенний период, минимальные – на летние месяцы.
Уточненные расчеты характеристик радиационного режима для котловины Байкала позволяют заключить, что приток прямой солнечной радиации достаточно высок и достигает в летние месяцы до 9,9 ккал/см2, а в годовых величинах – до 60 ккал/см2.
Заново рассчитанные величины суммарной радиации для Прибайкалья и всего бассейна Байкала обнаруживают возрастание их в котловине озера по сравнению с равноширотными пространствами юга Сибири и при средних условиях облачности примерно на 20%. Максимальные величины – до 105– ПО ккал/см2 приходятся на среднюю часть западного побережья, юг бассейна и степные районы.
Радиационный баланс на побережье Байкала зимой отрицателен. Переход его через ноль отмечается осенью в конце октября– начале ноября, весной – в конце февраля – начале марта. Сумма отрицательных значений составляет 3–4 ккал/см2 на побережье озера и до 5–7 ккал/см2 в горных районах. Положительные величины радиационного баланса на Байкале достигают 37–40 ккал/см2. В среднем за год радиационный баланс здесь равен 35–45 ккал/см2, приближаясь к его величинам в смежных с Байкалом районах на тех же абсолютных высотах. В горах радиационный баланс в годовых величинах не превышает 25–30 ккал/см2.
Опыт расчета теплового баланса показал значительную трудность определения его величин для Прибайкалья и бассейна Байкала, так как методы, используемые в тех же целях в западных районах страны, оказались в данном случае трудноприменимыми. Весьма сильно во впадине Байкала варьируют затраты тепла на испарение из-за больших различий в увлажнении разных ее частей (от 30–40 до 70%). В такой же степени различаются эти величины и в бассейне озера в связи со сложным расчленением рельефа.
Индекс сухости по М. И. Будыко в отдельных участках побережья Ср. Байкала оказался равным 1,5–2,5, т. е. соответствующим степям умеренной зоны. Восточное побережье северной и южной частей Байкала характеризуется индексом сухости менее 1, отражающим избыточность увлажнения. В бассейне Байкала индекс сухости почти повсеместно выше 1, достигая в сухих степях, на днищах котловин 3.
Процессы сезонной атмосферной циркуляции над Прибайкальем и бассейном Байкала подчинены общим закономерностям, свойственным северо-восточной части Евразийского континента, над которой в холодном полугодии формируется область Азиатского антициклона, с центром к юго-западу от Байкала. В теплое время года с разрушением антициклона оживляется циклоническая деятельность с наиболее частыми выходами циклонов с запада и юго-запада. Но в формировании сезонных барических образований над Байкалом заметно проявляется термическое воздействие его водных масс.
В годовом ходе величин атмосферного давления, в их пространственном распределении над югом Восточной Сибири выделяются два типа барических полей – для теплого и холодного сезонов. Первый характеризуется наличием над впадиной Байкала местной области повышенного давления, второй – пониженного. Первый тип продолжается с апреля по август, второй – с октября по февраль. Переходными месяцами являются март и сентябрь. Длительность барических сезонов для Прибайкалья одинакова и составляет 5 мес. В бассейне Байкала длительность холодного сезона может достигать 7 мес.
Интересны в теоретическом отношении и важны для решения практических задач результаты, полученные при расчете составляющих влагооборота. Над котловиной Байкала проносится в среднем около 100 км3 влаги. Испаряется 19,1 км3, выпадает в виде осадков 12,8 км3. Коэффициент влагоиспользо-вания над Прибайкальем и Забайкальем изменяется от 6 до 15%. Коэффициент влагооборота (по Дроздову) составляет здесь в среднем 1,15, т. е за счет местной испарившейся влаги выпадает 15% от общего количества осадков (для европейской территории СССР этот коэффициент равен 0,1, для Средней Азии –0,04%).
Режим и пространственное распределение основных элементов климата
При уже отмечавшейся общности и сходстве сезонных метеорологических процессов на Байкале, чем обусловливается и общий фон его климата, в пространственном распределении местных климатических режимов, складывающихся на берегах озера, наблюдается чрезвычайно сложная картина. Резкие различия в теплообеспеченности, увлажнении, биоклиматических показателях и прочих факторах зависят даже в близко расположенных участках берега не только от расстояния или высоты над озером, но и от контура береговой линии и от рельефа побережий.
Как показывают наблюдения, непосредственной причиной таких различий может явиться степень орографической изолированности того или иного отрезка побережья, доступность для адвекции воздуха с открытого озера, которая в состоянии резко, за короткие интервалы времени, изменять погодные и биоклиматические показатели пункта.
Термические характеристики климата Прибайкалья, рассчитанные с учетом упомянутых факторов и подтвержденные наблюдениями, показывают, что охлаждающее влияние Байкала летом не распространяется в глубь суши далее, чем на несколько километров даже при равнинном рельефе и при достаточно устойчивом бризовом потоке «с моря». В случае штиля или при обрамлении берегов высокими горами охлаждающее влияние озера может ограничиваться сотнями метров и даже менее. Однако при достаточно мощной адвекции это влияние способно сильно возрастать. В среднем при слабом движении воздух, поступающий с озера, прогревается при ровном притоке на 1–2° на первых 100–150 м.
Отепляющее воздействие Байкала в холодном сезоне передается главным образом по долинам, открывающимся к озеру. Однако достаточно точных представлений как о пределах, так и о самом механизме поступления тепла от озера на побережья пока не имеется.
Вертикальные градиенты температуры воздуха в котловине Байкала в разное время года и даже в одном и том же сезоне, но на отличающихся по рельефу и лесопокрытости участках берегов могут различаться довольно значительно. По экспериментальным данным, в летние месяцы наиболее высокие температуры воздуха на склонах котловины отмечаются в ярусе 250–400 м над озером, в поясе сосновых и кедровых лесов. Вследствие инверсии над холодной поверхностью озера летом вертикальные градиенты температуры воздуха по склонам отрицательны, превышая –2° на 100 м высоты. В холодном сезоне вертикальные градиенты положительны (0,26–0,81° на 100 м высоты).
Рассчитанные для котловины Байкала коэффициенты тепло-обеспеченности в годовом выводе выше, чем на материке вне влияния озера на тех же широтах и высоте над уровнем моря (за счет более мягкого термического режима холодного полугодия).
Годовые амплитуды температуры воздуха на островах и побережьях озера в среднем не превышают 30–35° (на материке на тех же широтах они на 10–15° больше).
Стационарные исследования фитоклимата лесов на побе-1 режье показали их большое значение для сохранения климатических свойств озера. Распространенные в Прибайкалье лиственничные леса с сомкнутостью крон до 0,5–0,6 пропускают до 50% суммарной радиации в период покоя и до 20–25% в стадии полной вегетации. В целом пологом леса поглощается до 40–60% суммарной радиации, приходящей на его верхнюю границу.
Лесная растительность, задерживая воздушные потоки, препятствует распространению как охлаждающего, так и отепляющего воздействия озера на побережья. Снежный покров распределяется в лесу более равномерно, чем на открытых пространствах, и медленнее трансформируется по высоте и плотности, что способствует меньшему промерзанию почвы.
Рассмотренные общие закономерности дат появления и исчезновения снежного покрова, а также запасов воды в нем обнаружили сложные зависимости от условий рельефа, экспозиции, лесопокрытости склонов, их профиля и других условий. Более значителен снежный покров на наветренных склонах хребтов Западного Забайкалья и Прибайкалья. В котловине Байкала он формируется раньше и более значителен по склонам хребтов восточного побережья. Максимальное накопление снежного покрова отмечается на северных склонах, в падях и долинах хр. Хамар-Дабан и Баргузинского хребта. Снег на льду Байкала не достигает обычно большой мощности. Толщина его покрова зависит от режима ветра. Особенно малоснежно западное побережье Байкала, в частности берега Малого Моря и о. Ольхон.
Процессы формирования облачности и осадков в котловине Байкала, будучи тесно связанными со многими локальными факторами, все еще требуют особого изучения. Облачность в его бассейне локализуется главным образом над горными районами.
В летние месяцы на юге региона в степях над широкими котловинами интенсивно формируется конвективная грозовая облачность.
Рассмотрение условий осадкообразования в зависимости от общей сезонной циркуляции и динамики воздушных масс во взаимосвязях с подстилающей поверхностью региона в общем обнаруживает, что максимальные величины осадков приходятся на склоны восточного побережья озера. Высотные характеристики распределения осадков по склонам требуют дальнейшего изучения. По предварительным данным, наибольшее количество осадков выпадает в верхнем подъярусе горной тайги.
Ныне обобщен весь полученный ранее материал о ветровом режиме и заново рассчитаны характеристики ветровых полей для Байкала и территории его бассейна вместе со смежными районами юга Сибири. Отдельно рассмотрены и количественно охарактеризованы в связи с сезонной барикой и влиянием местных факторов (главным образом, рельефа) местные и типовые ветры на высотах, условия ветровых вторжений в котловину озера. Для акватории озера и его берегов рассчитаны поля преобладающих и результирующих ветров, их сезонные характеристики и устойчивость. Материалы эти опубликованы ранее.
Особенности биоклимата озера и его бассейна
Для большого числа пунктов рассматриваемой территории и всего юга Сибири рассчитаны комплексные характеристики теплоощущения человека – НЭЭТ и РЭЭТ. Последние учитывают воздействия радиационного фактора, повышающего в условиях Прибайкалья величины НЭЭТ и тем самым – показатели комфортности местного климата.
Одним из важнейших результатов работ по изучению биоклимата Прибайкалья и бассейна Байкала, наиболее существенным для оценки рекреационных и санаторно-курортных ресурсов, явилось построение для ряда избранных районов структур климата в погодах по методу комплексной климатологии. Биоклиматические условия по степени комфортности на берегах Байкала отличаются большим разнообразием и контрастностью. Все это зависит от конфигурации, форм берегового рельефа и особенно степени доступности пунктов для холодной адвекции с озера.
Вычислена повторяемость различного типа погод на Байкале по теплообеспеченности, пасмурности и другим признакам. Установлено, что наиболее высокая повторяемость комфортных погод приходится на южную окраину Байкальской впадины.
Климатическое районирование Прибайкалья и бассейна озера
В завершение работ по изучению климата и климатических ресурсов Байкала и его бассейна разработано климатическое районирование Прибайкалья и ороклиматическое расчленение территории водосборной площади озера в плане задач хозяйственного и рекреационного освоения. Сообразуясь с многообразием местных климатических режимов побережий озера, при районировании Прибайкалья применен регионально-типологический подход с предварительным анализом и типизацией ландшафтно-климатических комплексов побережий (ЛКА).
В пределах котловины Байкала выделены три климатических округа, отвечающих трем частям впадины – южной, средней, северной. Их широтные различия в главных чертах климатического режима отчетливо выражены. Средняя годовая температура воздуха составляет соответственно в среднем – 0,7 – 1,6 –3,6°. Понижаются с юга на север и другие показатели климата, сохраняя определенную степень общности их по округам. Каждый из округов включает ряд районов и подрайонов, в основу выделения которых положены особенности мезо- и микроклиматов. Небольшие, но резко индивидуализированные по особенностям климата участки побережья выделены в наименьшие таксоны – «интрарайоны». Климат всех округов характеризуется количественными данными.
Ороклиматическое расчленение бассейна Байкала базируется также на основе регионально-типологического подхода, поскольку ландшафтно-климатические комплексы обнаруживают и здесь значительную подчиненность в пространственном распределении макроструктуре рельефа.
В схеме ороклиматического расчленения выделены три климатические провинции, две подпровинции (одна их них составляет собственно Байкальскую впадину с оз. Байкал) и 18 климатических округов.
Учитывая повышенно большую роль специфики морфологии рельефа региона в процессах формирования климата, при разработке основ построения схемы климатического районирования бассейна Байкала был применен прием вычленения ландшафтно-климатических комплексов, типически выраженных в макро- и мезоформах рельефа с характерными для них показателями тепловлагообеспеченности, обусловленными локальными факторами климатообразования. Широтно-зональные закономерности, определяя основной фон климата региона, вместе с тем обнаруживают, особенно на опорных (модусных) картах пространственного распределения отдельных элементов климатического режима, большую, а кое-где и подавляющую их зависимость от морфологии, макроструктуры и высот рельефа.
Об антропогенном воздействии на климат Прибайкалья и бассейна озера
Задачи повышенно строгого режима охраны природы Байкала с одновременным вовлечением его региона в сферу промышленного, транспортного и рекреационного освоения потребовали постановки специальных исследований почти не изученных процессов антропогенного воздействия на состояние и климат воздушной среды в условиях крупных озерных геосистем. В результате этих исследований, проводившихся методами экспедиционных аэрологических наблюдений с применением радиозондирования, в котловине Байкала в разные сезоны года выявлены атмосферные условия и процессы, влияющие на распространение промышленных и бытовых выбросов в воздушном бассейне над озером и его побережьем.
За четырехлетний период было произведено свыше 700 выпусков шаропилотов и более 200 подъемов радиозондов. Это позволило получить большой экспериментальный материал и обосновать соображения о двух главных условиях, способствующих распространению атмосферных загрязнений в Байкальской впадине. Первое из них – совмещение механизмов бризовой и горно-долинной циркуляции, создающее особые условия для проникновения взвесей как в сторону суши, так и на акваторию озера, где они могут .быть вовлечены в систему местных типовых ветров. Второе условие – наличие устойчивых и мощных температурных инверсий над озером, особенно в теплом сезоне, нередко имеющих многоярусную структуру, что также усложняет картину концентрации взвесей.
Экспедиционные исследования в районе дельты Селенги и анализ прежних многолетних наблюдений убеждают в наличии и здесь общих для Байкала и его побережий атмосферных условий и сезонных метеорологических процессов, определяющих перенос и распространение газово-пылевых выбросов. Радиозондирование на о. Бол. Ушканьем дает возможность заключить, что инверсионная термическая стратификация атмосферы в нижней части пограничного слоя в теплом сезоне является весьма устойчивой и так же, как на юге Байкала, может иметь многослойную структуру.
Заметим, что системная целостность и тесные компонентные взаимозависимости в структуре и сезонной динамике климата Байкала, обусловленные термическим взаимодействием его водных масс, требуют исключительно четкого учета допустимых пределов воздействия на него антропогенных факторов. Изменение хотя бы одного из составляющих факторов климата Байкала и прежде всего ухудшение его радиационного режима загрязнением атмосферного воздуха промышленными и другими выбросами неизбежно и в сравнительно короткие сроки повлечет за собой иные необратимые явления. Изменятся не только климатические условия (сейчас благоприятные и перспективные для санаторно-курортного освоения Прибайкалья), но и все компоненты геоэкосистемы озера.
Совершенно очевидно, что вопросы охраны климата и воздушной среды, требующие в сложных природных условиях Прибайкалья и бассейна Байкала особого внимания и изучения, должны решаться в системе общего плана хозяйственного освоения, промышленного и транспортного строительства, масштабы и темпы которого, в связи с созданием Байкало-Амурской магистрали, уже в ближайшие годы должны достичь максимальных пределов.
Байкальские ветры
Байкал – одно из самых бурных озер земного шара. Поверхность озера очень редко остается спокойной. Наиболее сильное волнение – в проливе Ольхонские ворота, на входе в Чивыркуйский залив (высота волн может достичь 4 м), а так же на мелководье – против устья р. Селенга, во входе в Баргузинский залив и у северного побережья острова Большой Ушканий (высота волн – 6 м при крутизне 22 оС).
В холодное время года на побережье доминируют ветры с суши на озеро, в теплом – с озера на сушу, что свойственно морским побережьям.
Штормовые ветры на Байкале обычны в конце лета и осенью. Байкал в это время еще свободен ото льда, по долинам и падям к нему с большими скоростями устремляются потоки выстуженного воздуха с береговых склонов. Максимальная скорость ветра на озере отмечается в апреле, мае, ноябре. Минимальная - в феврале и июле. 80% летних штормов приходится на август-сентябрь, высота волн в средней котловине Байкала достигает 4-4,5 м.
Многообразие устойчивых байкальских ветров отражено в их местных названиях (более 30).
Верховик (Ангара)
Верховик (Ангара) – северный ветер, дующий из долины р. Верхняя Ангара вдоль озера с севера на юг. Первые продолжительные верховики бывают на Байкале в середине августа. Иногда такой ветер удерживается непрерывно более 10 дней.. При верховике обычно стоит солнечная погода, он дует спокойно без резких порывов, у берега волнения почти нет, но в открытой части озера вода темнее и озеро покрывается белой пеной. В конце нобяря-начале декабря верховик раскачивает Байкал тяжелыми крутыми волнами до 4-6 м. Признаки усиления верховика – светящийся ярко-красный горизонт перед восходом солнца и облачная «шапка» над мысами Бакланий и Толстый.
Баргузин
Баргузин дует главным образом в центральной части озера из Баргузинской долины поперек и вдоль Байкала. Ветер ровный с постепенно нарастающей мощью. Его продолжительность заметно уступает верховику. Баргузин приносит с собой солнечную устойчивую погоду.
Култук
Култук – ветер, дующий от южной оконечности Байкала вдоль всего озера. Култук несет с собой шторм и дождливую погоду. Ветер по продолжительности уступает верховику. Чаще и сильнее култук бывает осенью. Особенность култука – появление тумана на гольцах хребта Хамар-Дабан.
Горная
Горная – западные и северо-западный боковой байкальский ветер, внезапно срывающийся с гор. Это самый коварный порывистый ветер. Начинается неожиданно и быстро набирает силу. Предвестником ветра служит появление разорвано-кучевых облаков, перетекающих горы западного побережья. Ветер преобладает с октября по ноябрь.
Сарма
Сарма – разновидность горной, самый сильный и страшный из ветров на Байкале. Дует из долины р. Сарма, впадающей в Малое море. Скорость – более 40 м/сек. Усиление ветра до максимума наблюдается в течение первого часа. Летом ветер может внезапно начаться и внезапно кончиться. Осенью сарма может продолжаться сутки. Причина возникновения ураганного ветра – особенность сужающейся к устью долины Сармы, которая на выходе образует своего рода аэродинамическую трубу среди отвесных скал. Предвестник появления сармы – облака над Трехглавым гольцом Прибайкальского хребта. От них начинают отрываться и ползти вниз клочья облаков, которые тотчас рассеиваются над озером, образуя на воде широкие полосы ряби.
Туманы
Туманы на Байкале часты в июле. Возникают при конденсации влаги, приносимой на холодное зеркало озера нагретым воздухом. Туманы холодного полугодия относятся к типу туманов испарения. Наблюдаются в маловетреную погоду. Продолжительность 5-6 часов, преимущественно в утренние часы, редко более 2 суток. Довольно часто отмечается огромная густота тумана. На высоте 100-150 м над поверхностью озера туманы переходят в густую облачность, которая на еще большей высоте преобразуется в кучевые облака. Облака иногда выносятся к востоку за пределы котловины Байкала, их отмечают как атмосферный феномен, так как над материком зимой кучевые облака не образуются.
Больше всего туманов в южной котловине Байкала, на Хамар-Дабанском побережье. Меньше всего туманов над Малым Морем, в бухте Песчаной (7 дней в году) и в районе пос. Култук и Оймур (5 и 4 дня в году).
Миражи
Миражи наблюдаются у северо-восточной части острова Ольхон, у мыса Солнечный и у острова Большой Ушканий. В году обычно бывает 2-6 дней с миражами. В отдельные годы их число может достигать 16.
Подготовлено по: Климат // Проблемы Байкала / Отв. ред. Г.И. Галазий, К.К. Вотинцев. – Новосибирск, 1978. – С. 55-63. – Тр. / АН СССР. Сиб. отд-ние, Т.16 (36), и другим печатным изданиям из фонда Национальной библиотеки Республики Бурятия
|