в — воздухе, температуре — иг воздуха Ё и атмосферно- му давлению Р. Для это- го используется — уравне- ние (1), из которого # находится подбором. Можно еще более уп- ростить процедуру опре- деления поправки А, на- $ |- ходя ее по заранее по- строенцым для различных атмосферных — давлений номограмм А=/(е, #, ) (рис. 3 а, 6), составлен- ! . . ‚ . ВОАОО ным по (18) с учетом 2 я _ % различия в скорости вет- Рис. 4. Связь скорости ветра, измеренно ра, измеренной ручным ручным анемометром н флюгером анемометром и — флюге- ром. Соотношение скорости ветра на высоте 2 м и на высоте фл гера (^ 10 м) принято равным 0,75. Как видно из этих ‘номограмм, при атмосферном — давлен 1000 мбар величина А может достигать 2—3 мбар и только п скорости ветра по флюгеру около 1 м/с поправка А обращается нуль. › При атмосферном давлении 600 мбар это происходит уже скорости ветра около 83 м/с. Следует учесть, что обычно сведения о скорости ветра пуб куются по данным измерений на высоте флюгера ((4), а в п веденных выше формулах фигурирует скорость ветра на выс 2 м ((0,), поэтому при вычислении поправки А по формуле ( надо предварительно перейти от скорости ф к скорости ветра и = КуЧь ( где К; — коэффициент перехода, зависящий от характера подс лающей поверхности и защищенности станций [6]. Кроме того, необходимо учесть различие в скорости ветра, меренной ручным анемометром и флюгером. Для этого мож воспользоваться рис. 4, где дана связь этих скоростей ветра, по роенная на основании работы [3]. Как показали расчеты, выполненные для ряда метеостанц Казахстана (табл. 1), величина поправок А к среднемесячн значениям влажности воздуха достигает 0,7 мбар, что в нескол раз превышает номинальную точность измерений (0,1 мбар). Д большинства пунктов наблюдений эти поправки — положитель