У подножия склона может быть тепло и сухо. Часом выше начинается влажный лес, ещё выше — субальпийские луга, а над ними даже в июле лежат снежники. По карте между этими местами всего несколько километров. Почему климат меняется так резко, будто мы перенеслись на тысячу километров к северу?
Не потому, что ближе к Солнцу
Разница в расстоянии до Солнца между подножием и вершиной — несколько километров из ста пятидесяти миллионов. Она не значит ничего.
Дело в другом: атмосфера нагревается снизу. Солнечные лучи почти без потерь проходят сквозь прозрачный воздух, поглощаются землёй, и уже нагретая поверхность отдаёт тепло воздуху — излучением и конвективным перемешиванием. Чем дальше от этой «печки», тем холоднее. Поэтому в тропосфере температура падает с высотой в среднем на 6,5 градуса на километр.
Почему поднимающийся воздух остывает сам
Есть и второй, более быстрый механизм. С высотой падает атмосферное давление: над нами остаётся всё меньше воздуха, и его вес слабее давит вниз.
Порция воздуха, поднимаясь по склону, попадает в область меньшего давления и расширяется. На расширение нужна энергия, а взять её неоткуда — воздух плохо проводит тепло и обменяться им с соседями не успевает. Энергия берётся из собственных внутренних запасов порции, и она остывает. Такое охлаждение называют адиабатическим, и оно идёт со скоростью почти ровно 9,8 градуса на километр.
Здесь легко ошибиться, и ошибаются часто. 9,8 — это скорость остывания конкретной поднимающейся порции. 6,5 — то, как в среднем устроена неподвижная атмосфера вокруг. Величины разные, и путать их нельзя: именно из их соотношения синоптики определяют, будет ли воздух подниматься сам и строить грозовые облака или ляжет обратно на склон.
Почему облако замедляет охлаждение
Пока воздух сухой, он остывает на градус за каждые сто метров подъёма. Но, охлаждаясь, он приближается к насыщению — и пар начинает конденсироваться в капли.
При конденсации выделяется скрытая теплота. Она подогревает порцию изнутри и частично гасит адиабатическое охлаждение. Насыщенный воздух остывает уже медленнее — примерно на 4–7 градусов на километр.
Именно здесь гора превращается из препятствия в машину погоды. Влажный поток вынужденно поднимается по наветренному склону, охлаждается, доходит до насыщения — и на склоне вырастают облака, а из них выпадают дождь или снег. Такие осадки называют орографическими.
Почему два склона одной горы разные
Перевалив хребет, воздух опускается. Давление растёт, воздух сжимается и адиабатически нагревается. А влагу он частично оставил на той стороне. Подветренный склон оказывается заметно суше — это явление называют дождевой тенью. Иногда к сухости добавляется и тепло: тогда с гор дует фён, тёплый сухой ветер.
В Алтае-Саянской горной области дождевая тень видна отчётливо: северо-западные макросклоны, обращённые к влагонесущему ветру, увлажнены гораздо лучше южных и юго-восточных подветренных склонов.
Где правило ломается
Ясной тихой ночью склон быстро излучает тепло в небо и остывает. Охлаждённый воздух становится плотнее — он стекает вниз и копится на дне долины. К утру в котловине холоднее, чем на двести метров выше по склону. Это температурная инверсия, и потому горные сады и посёлки обычно избегают самых глубоких замкнутых впадин — морозобойных ям.
Работает и экспозиция. В Северном полушарии южный склон получает больше прямых лучей и прогревается сильнее, а северный дольше остаётся в тени. На одной и той же высоте с южного склона снег сходит раньше, лес поднимается выше, а почва суше.
Так что высота — это не рубильник «холоднее». Гора создаёт не плоскую лестницу из одинаковых ступеней, а сложную мозаику местных климатов.
Правило «в горах на километр холоднее на шесть градусов» удобно и почти всегда работает. Разбираться стоит именно в том, где оно не работает и почему.
1. Две скорости, которые постоянно путают
Γ_d = g/c_p ≈ 9,8 °C/км — сухоадиабатический градиент. Это скорость охлаждения порции, поднимающейся без теплообмена и не достигшей насыщения. Величина строго выводится из первого начала термодинамики и, по сути, является константой: ускорение свободного падения, делённое на удельную теплоёмкость воздуха при постоянном давлении.
Около 6,5 °C/км — вертикальный температурный градиент окружающей среды. Это не физический закон, а статистический результат измерений. Он меняется от сезона к сезону, от утра к вечеру, а в слоях инверсии вообще становится отрицательным.
Сравнение этих двух величин — критерий статической устойчивости атмосферы. Если окружающая среда остывает с высотой медленнее, чем поднимающаяся порция, то порция быстро становится холоднее соседей и опускается обратно: атмосфера устойчива. Если быстрее — поднявшаяся порция оказывается теплее окружения, и архимедова сила выталкивает её дальше вверх. Так рождается свободная конвекция.
2. Влажный градиент — не число, а функция
Величина 4–7 °C/км — не константа, а характеристика, сильно зависящая от температуры. Причина в уравнении Клаузиуса — Клапейрона: количество пара, которое воздух может нести до насыщения, растёт с температурой экспоненциально.
Температура воздуха
Влажноадиабатический градиент
\+20 °C
около 4,3 °C/км
\+10 °C
около 5,3 °C/км
0 °C
около 6,5 °C/км
−20 °C
около 8,6 °C/км
−40 °C
около 9,5 °C/км
В тёплом влажном воздухе пара много, скрытой теплоты при конденсации выделяется много, охлаждение гасится сильно. В морозном воздухе пара почти нет, гасить расширение нечем, и влажный градиент подтягивается вплотную к сухому.
Отсюда практическое следствие: одна и та же гора летом и зимой работает как разные машины. Летом наветренный склон гасит охлаждение и выжимает много осадков; в морозы разница между сухим и влажным подъёмом почти исчезает.
3. Фён рождается не только из осадков
Классическое объяснение тёплого сухого ветра — то самое, что дано на первом уровне: воздух отдал влагу на наветренной стороне, а спускается уже по сухоадиабатическому закону и потому нагревается быстрее, чем остывал. Эту схему предложил Юлиус фон Ханн ещё в 1866 году, и она до сих пор стоит в школьных учебниках.
За последние два десятилетия выяснилось, что это лишь одна из причин, и часто не главная. Чаще работает аэродинамический механизм — изоэнтропическое опускание. Хребет блокирует приземный холодный слой на наветренной стороне, не пропуская его через себя, и на подветренную сторону перетекает воздух с бо́льших высот, изначально более сухой и потенциально более тёплый. Никаких осадков для этого не требуется: сильные фёны наблюдают и там, где на наветренной стороне не выпало ни капли.
4. Высота — это не одна переменная
Правило «километр вверх примерно равен тысяче километров на север» — не просто метафора, у него есть проверяемое биологическое содержание. Биоклиматический закон Хопкинса, выведенный в начале XX века по фенологическим наблюдениям, гласит: весенние события — распускание почек, вылет насекомых — сдвигаются на четыре дня при подъёме на каждые 122 метра. Километр даёт около месяца задержки, ровно столько же, сколько тысяча километров к северу. На тропе это видно глазами: внизу уже отцвело, наверху только начинается.
Но как объяснение правило подменяет одну логику другой. С высотой меняется сразу несколько независимых параметров.
Давление падает, а с ним и парциальное давление кислорода. Доля кислорода в воздухе остаётся прежней — 21% и у подножия, и на вершине, — но на высоте 2000 метров общее давление составляет около 78% от уровня моря, и ровно во столько же раз меньше кислорода приходится на каждый вдох.
Ультрафиолета становится больше примерно на 10% с каждым километром: слой рассеивающего воздуха над головой тоньше. А снежник добавляет к этому отражённый свет — свежий снег отражает до 80–90% ультрафиолета, и на леднике доза может оказаться вдвое выше, чем в бесснежной долине рядом.
Ветер усиливается, потому что гребни открыты потоку. Снежный сезон удлиняется.
А вот длина светового дня с высотой не меняется совсем — в отличие от движения к полюсам. Именно поэтому высотные пояса и широтные зоны лишь похожи, но не тождественны: растение на альпийском лугу живёт при южной длине дня и обильном ультрафиолете, но при приполярной температуре. Такого сочетания на равнине нет нигде.
5. Холод, который течёт вниз
Стекание выхоложенного воздуха по склону — катабатический сток — тот же плотностной процесс, что наполняет туманом речные долины и гонит ночной береговой бриз с суши на воду. Плотный холодный воздух ведёт себя как жидкость: сползает по рельефу и заполняет замкнутые понижения снизу вверх.
Отсюда парадокс, который знает всякий горный садовод. Выше дна котловины, но ниже вершины лежит полоса, куда холодный воздух уже стёк, а сама она осталась тёплой. Её называют тёплым поясом склона, и заморозков там может не быть тогда, когда внизу они уже прошли.
В глубоких котловинах высотная поясность из-за этого переворачивается: холодостойкий пояс лежит не сверху, а на дне ямы, а теплолюбивые растения селятся на склонах над ним.