происхождения (пыль, дым и т. п.), играющие важную роль в обра- зовании облаков. Мощность тропосферы определяется высотой тропопаузы, кото- ‘рая в зависимости от географической широты местности, времени года и свойств земной поверхности изменяется от 18 до 7 км. Более высокой (14—15 км) и холодной (—60,—70°) является тропическая тропопауза; ‘более низкой (10—11 км) и теплой (—45,—50°) — полярная. Сопряжение ‘тропопауз происходит на широтах 30—40° с разрывом по высоте в не- сколько километров. 'Тропическая тропопауза иногда ‘распространяет- ся до широт 45°, располагаясь над полярной на высоте 9,5—5 км. Это явление, называемое двойной тропопаузой, наблюдается над Сред- ней Азией, главным образом весной и осенью. Летний прогрев тро- посферы повышает, а охлаждение зимой понижает тропопаузу. Наи- болёе высокое положение тропопауза занимает в конце лета — начале. осени, а наиболее низкое — в конце зимы — начале весны. Годовые ко- Ёебания высоты тропопаузы в средних широтах достигают 2—3, иногда —Т к, 5 Почти все явления и процессы, происходящие в тропосфере (и. атмосфере в целом), возникают под прямым или косвенным воздейст- вием энергни электромагнитного излучения Солнца (солнечной ра- днации) © длиной волн от долей микрона до нескольких десятков метров. Небольшое количество энергии дает корпускулярное излуче- ние Солнца, Общее количество солнечной энергии, поступающей на Землю, составляет около 2,5-10% кал/мин (М,-107° часть всей энергии, из- мучаемой Солнцем), что, по М. И. Будыко, дает на границе атмо- сферы в среднем 250 ккал/см? в год.. Атмосфера и земная поверхность отражают 40% поступающей солнечной радиации (100 кка-л), а остальные 60% (150 ккал) погло- щают атмосфера (39 кка.л,) земная поверхность (111 ккал). Поглощение радиации сопровождается нагревом — поглощающей среды, в результате чего энергия коротковолновой ультрафиолетовой и видимой частей спектра переходит в энергию более длинноволно- вого теплового излучения (радиацию Земли и атмосферы), которая излучается в мировое пространство. Поэтому в мировом пространстве Земля играет роль преобразователя коротковолновой солнечной ра- днации в длинноволновое тепловое излучение. Процесс отражения и поглощения солнечной радиации Землей и атмосферой осложняется явлением рассеивания (вызываемым оптической неоднородностью атмос- феры и не изменяющим длины волн). Рассеянная солнечная радиация, достигая земной поверхности, образует с прямой солнечной радиацией суммарную рРадиацию, которая, собственно, и отражается или погло- щается земной поверхностью. Длинноволновая радиация Земли и атмос- феры, подобно коротковолновой солнечной радиации, отражается, поглощается и рассенвается. Земная поверхность из поглощаемой ею. энергии коротковолновой суммарной радиации 111 ккалмеи? в год непосредственно излучает в мировое пространство только 43 кка//см® в год. Остальные 68 кжа/см? в год излучает атмосфера, которая полу- чает эту энергию в процессе влагообмена и теплообмена с земной поверхностью. Метеорологические явления и процессы распространяются на ‘большие территории и сильно изменяются по времени. Поэтому за их возникновением и развитием наблюдает густая сеть метеорологиче- ских станций, ведущих систематические наблюдения по единой си- «стеме и методике. В СССР эти станции находятся в ОСНОВНОМ в веде-. 58