Как образовывается туман.

Реки, болота, озера, ледники, моря, океаны – все это вода (рис. 50). Все живое и неживое: любые почвы и горные породы на нашей планете, все предметы, тела, организмы – содержат ее. Например, в человеческом теле на долю воды приходится 60–80 % массы. Для многих живых организмов вода служит средой обитания. Жизнь на Земле зародилась в воде и без воды невозможна. Моря и океаны накапливают тепло, поглощая энергию солнечного света.


Рис. 50. Вода – самое необыкновенное вещество на Земле

С некоторыми свойствами воды вы уже знакомы: она прозрачна, бесцветна, без запаха и вкуса, обладает текучестью, встречается в трех состояниях – жидком, твердом и газообразном.

Жидкая вода

Летом вы неоднократно отмечали, что земля уже нагрелась, а вода еще долго остается холодной. Входя в воду, вы ощущаете, что ее температура неодинаковая: верхние слои значительно теплее, чем нижние. Перемешивание верхних и нижних слоев производит ветер, вызывающий волнение на поверхности, – чем глубже, тем вода холоднее. Почему вода в рядом расположенных слоях имеет различную температуру?

Чтобы ответить на этот вопрос, поставим следующий опыт.

Возьмем пробирку, положим в нее кусочек льда. Чтобы он не всплывал, можно придавить его сверху маленьким кусочком металла. Затем нальем в пробирку воды. Держа пробирку прищепкой для белья и немного наклонив, нагреваем ту ее часть, где нет льда. Одновременно наблюдаем, что происходит со льдом. Он долго сохраняет твердое состояние. Почему же лед не тает? Вода вокруг кипит, а лед не тает.

Поставленный опыт позволяет сделать вывод: вода не очень быстро передает тепло.

Передача тепла от более нагретой части тела к другой, менее нагретой, называется теплопроводностью. Так как теплопроводность воды не очень большая, то лед в нашем опыте долгое время находится в твердом состоянии.

У воды есть и другое замечательное свойство: нагретая солнечными лучами, она способна долгое время сохранять полученное тепло. Вода как бы накапливает его в себе и удерживает. Она медленно нагревается и медленно остывает. Летом вода в приморских районах, нагреваясь медленнее, чем суша, охлаждает окружающий воздух, а зимой теплое море постепенно остывает, отдавая тепло воздуху и смягчая мороз.

Твердая вода

Когда температура опускается ниже 0 °С, вода замерзает и переходит в твердое состояние – лед (рис. 51).


Рис. 51. Лед – твердая вода в природе

Мы знаем, что вода обладает текучестью. Оказывается, и лед при определенных условиях может «течь». На Земле существуют огромные «ледяные реки», медленно стекающие с высоких гор. Их называют ледниками.

Почему же ледники движутся? Оказывается, под огромной тяжестью (толщина некоторых ледников достигает 3–4 км) лед у поверхности Земли начинает подтаивать и превращается в жидкость. Образовавшаяся вода облегчает скольжение, она выступает в роли смазки.

Газообразная вода

Мы уже говорили, что вода может находиться в газообразном состоянии, т. е. в состоянии водяного пара. Можно ли увидеть водяной пар?

Белое облако, которое образуется по ночам и рано утром в низинах и над водоемами; белый дымок, который вырывается из носика чайника, или белые видимые клубы над сосудом, где закипает вода, – все это не водяной пар, а туман – мельчайшие капельки воды, образующиеся в воздухе (рис. 52).


Рис. 52. Туман – мельчайшие капельки воды, образующиеся в воздухе при конденсации водяного пара

Нет никакой разницы между туманом и облаком в небе. Туманы чаще бывают осенью, когда воздух охлаждается быстрее, чем земля или вода. При соприкосновении прохладного воздуха с теплым и образуется туман.

Чем отличается туман от водяного пара? Пар это газ, прозрачный и невидимый. Видеть водяной пар (воду в газообразном состоянии) невозможно, как нельзя видеть воздух при конденсации водяного пара. Но можно доказать, что водяной пар содержится в воздухе. Например, в воздухе комнаты. Если подержать небольшое зеркало 10–20 мин на улице (при температуре -5 °C или ниже), а потом внести его в теплую комнату, то через несколько минут оно покроется капельками воды. Капельки воды – это бывший водяной пар, который сконденсировался из комнатного воздуха на холодном стекле зеркала. Вода из газообразного состояния – водяного пара, который содержится в комнатном воздухе, от охлаждения при соприкосновении с холодным стеклом зеркала перешла в жидкое состояние.

Количество водяных паров, которое может содержаться в воздухе, зависит от его температуры: чем выше температура воздуха, тем больше водяного пара в нем.

Вода в жидком, твердом и газообразном состоянии образует на Земле оболочку – гидросферу.

1. Как вы думаете, что будет более эффективным в качестве грелки: 2 кг песка при температуре +60 °C или 2 л воды при той же температуре? Ответ объясните.

2. Почему туман образуется по ночам или рано утром?

<<< Назад
Вперед >>>
Физика на каждом шагу Перельман Яков Исидорович

Можно ли увидеть пар?

Можно ли увидеть пар?

Вы уверены, конечно, что видели водяной пар уже много раз, видите его ежедневно. Между тем, видеть водяной пар совершенно невозможно, как нельзя видеть воздух. Дело в том, что пар, настоящий пар, прозрачен и невидим. Тот белый дымок, который вырывается из носика чайника, или те белые клубы, которые выпускает паровоз, – вовсе не пар в строгом смысле слова, хотя его так называют в обиходе. Это туман, а не пар. Чем отличается туман от пара? Пар – газ прозрачный и невидимый; туман же – газ, сгустившийся в мельчайшие водяные капельки, которые, как пылинки, парят в воздухе и, как пыль же, делают его непрозрачным. Туман белого цвета по той же причине, по какой бел снег: всякое мелкое, раздробленное прозрачное вещество (в снеге – лед, в тумане – вода) имеет белый цвет.

Итак, тот пар, которым мы пользуемся в технике как источником энергии, совершенно невидим, – все равно, будет ли это пар «насыщенный» (т. е. не могущий уже при своей температуре заключать больше влаги в отведенном ему пространстве) или «перегретый». Если вы желаете в этом убедиться, взгляните в кочегарке на водомерное стекло – трубку, показывающую уровень воды в паровом котле. Вы увидите в трубке воду, но над водой не заметите ничего. А между тем всю верхнюю часть трубки над уровнем воды занимает пар – тот самый пар, горячий и сжатый, который образуется в котле и работает в паровом цилиндре. Если бы вы могли проникнуть взглядом в паровой цилиндр, то увидели бы странную, неожиданную картину: поршень быстро снует вперед и назад, а того пара, который его толкает и является источником работы всей машины, совершенно не видно.

Из книги Откровения Николы Теслы автора Тесла Никола

Из книги Тайны пространства и времени автора Комаров Виктор

Из книги Межпланетные путешествия [Полёты в мировое пространство и достижение небесных тел] автора Перельман Яков Исидорович

Из книги Что такое теория относительности автора Ландау Лев Давидович

Из книги Вселенная. Руководство по эксплуатации [Как выжить среди черных дыр, временных парадоксов и квантовой неопределенности] автора Голдберг Дэйв

IV Можно ли укрыться от силы тяжести? Мы слишком привыкли к тому, что все вещи, все физические тела прикованы своим весом к земле; нам трудно поэтому даже мысленно отрешиться от силы тяжести и представить себе картину того, что было бы, если бы мы обладали способностью

Из книги Куда течет река времени автора Новиков Игорь Дмитриевич

V Можно ли ослабить земную тяжесть? Если несбыточны надежды укрыться от силы тяжести, то, быть-может, существуют способы хотя бы ослабить тяжесть на земной

Из книги Твиты о вселенной автора Чаун Маркус

Можно ли перебросить ядро на Луну Первый вопрос, который нам предстоит обсудить - это, конечно, вопрос о том, насколько допустима самая идея закинуть пушечное ядро на Луну. Многим кажется совершенно нелепой мысль о возможности бросить тело с такою скоростью, которая

Из книги Вечный двигатель - прежде и теперь. От утопии - к науке, от науки - к утопии автора Бродянский Виктор Михайлович

Можно ли изменить скорость света? Сама по себе огромная скорость распространения света не является чем-то особенно удивительным. Поразительно то, что эта скорость отличается строгим постоянством.Движение любого тела всегда можно искусственно замедлить или ускорить.

Из книги Как понять сложные законы физики. 100 простых и увлекательных опытов для детей и их родителей автора Дмитриев Александр Станиславович

I. Можно ли построить вечный двигатель? Рассмотрим старый добрый классический вечный двигатель. Это изобретение чокнутой науки представляет собой устройство, которое не растрачивает энергию, не изнашивается и работает вечно.Лучшие из них делают следующий шаг и

Из книги Атомная проблема автора Рэн Филипп

БЕГ ВРЕМЕНИ МОЖНО ЗАМЕДЛИТЬ! Здесь мы начинаем рассказ о великих достижениях науки, относящихся к нашему, XX веку. Пожалуй, удивительнейшее открытие было сделано в самом начале его А. Эйнштейном, создавшим так называемую теорию относительности. Он показал, что никакого

Из книги Начало бесконечности [Объяснения, которые меняют мир] автора Дойч Дэвид

12. Сколько звезд я могу увидеть? Это зависит от обстоятельств. Кристально-чистой безлунной ночью далеко от городских огней можно наблюдать несколько тысяч звезд невооруженным глазом.В большом городе можно увидеть только самые яркие звезды. Те, что слабее, оказываются

Из книги Идеальная теория [Битва за общую теорию относительности] автора Феррейра Педро

2.5. Рассуждение о законах и о том, можно ли их нарушать История ppm показывает, что изобретателям вечной двигателя приходилось и приходится встречаться с самыми разнообразными трудностями. Тут и недостаток средств и материалов, и недоверие окружающих, и сложности

Из книги автора

56 Можно ли спичкой закрыть звезду? Для опыта нам потребуется: спичка. Раз уж мы заговорили про звезды, вспомним довольно старый, но очень занятный опыт. В темную ночь, когда небо ясное и хорошо видны звезды, выйдите на балкон или улицу и посмотрите на одну из самых ярких

Из книги автора

II. Что можно получать в ядерном реакторе? Ядерный реактор позволяет:- производить плутоний;- вырабатывать тепловую энергию;- получать радиоактивные изотопы.Реакторы, называемые первичными, служат для получения плутония, поэтому тепло является в них лишь побочным

Из книги автора

Что можно прочитать дополнительно John Barrow, Frank Tipler, The Anthropic Cosmological Principle (Clarendon Press, 1986).Susan Blackmore, The Meme Machine (Oxford University Press, 1999).Nick Bostrom, ‘Are You Living in a Computer Simulation?’, Philosophical Quarterly 53 (2003).David Deutsch, ‘Apart from Universes’, in S. Saunders, J. Barrett, A. Kent and D. Wallace, eds., Many Worlds?: Everett, Quantum Theory, and Reality (Oxford University Press,

Из книги автора

Глава 10. Увидеть гравитацию Как было однажды объявлено, первым человеком, наблюдавшим гравитационные волны, является Джозеф Вебер. Он экспериментировал в этой области практически в одиночку. В конце 1960-х и начале 1970-х полученные им результаты прославлялись в качестве

Можно ли предсказать туман?

Образование тумана в воздухе связано чаще всего с процессами его охлаждения. В результате охлаждения воздуха создаётся избыток водяного пара, который переходит из газообразного состояния в капельно-жидкое (конденсация) или непосредственно в твёрдо-кристаллическое (сублимация). При обилии в приземном воздухе продуктов конденсации или сублимации водяного пара, то есть мельчайших капелек влаги или ледяных кристалликов, прозрачность воздуха уменьшается так, что горизонтальная дальность видимости падает до 1 км или того меньше. В таком случае говорят о наступлении метеорологического явления, называемого туманом. Туманы могут возникать не только из-за охлаждения воздуха, но и вследствие усиленного испарения влаги с тёплой водной поверхности, температура которой на 10°С или более превышает температуру воздуха. Их так и называют: туманы охлаждения и туманы испарения.

Прогноз туманообразования, таким образом, сводится к прогнозу условий, благоприятствующих этим двум процессам: прогнозу охлаждения воздуха до температуры конденсации или сублимации, при которой водяной пар начнёт превращаться в капельки воды или кристаллики льда, или же, если есть обширный водоём и предполагается, что температура воды будет значительно выше, чем температура воздуха, - прогнозу интенсивного испарения.

Охлаждение воздуха может происходить вследствие интенсивного излучения земной поверхности, когда отток тепла от земной поверхности больше его притока к ней, то есть так называемым радиационным путём - при тихой малооблачной погоде - или же путём переноса воздуха из одной местности в другую. В первом случае возникают ночные или утренние, так называемые радиационные, туманы, обычно рассеивающиеся днем при нагревании воздуха. Для их прогноза у синоптиков есть различные методы расчёта температуры и времени туманообразования, есть также графики, облегчающие выполнение таких расчётов. Во втором случае возникают адвективные (переносимые) туманы, они могут быть и при значительном ветре. Для их прогноза используются другие методы и требуется выполнение несколько иных и более сложных расчётов, связанных с учётом переноса влажного воздуха и его взаимодействия с поверхностями суши и воды. Адвективные туманы могут оставаться плотными и днем.

Из сказанного ясно, что прогноз тумана - довольно сложная задача, при решении которой надо учитывать состояние и возможное изменение целого комплекса метеорологических величин, в том числе температуры и влажности воздуха, наличия облачности, ветра. Нужно также принимать во внимание состояние почвы, её способность испарять влагу и т. п.

Туман -- атмосферное явление, скопление воды в воздухе, когда образуются мельчайшие продукты конденсации водяного пара (при температуре воздуха выше?10° это мельчайшие капельки воды, при?10..?15° -- смесь капелек воды и кристалликов льда, при температуре ниже?15° -- кристаллики льда, сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей).

Более сильный ветер будет перемешивать более мощный слой воздуха, и поэтому едва ли можно предположить, что вся его масса охладится до точки росы. Следовательно, сильный ветер препятствует образованию тумана.

По международной конвенции, о появлении тумана говорят в том случае, если дневная горизонтальная видимость за счет капель воды становится менее 1 км. Если имеется помутнение воздуха, но дальность видимости за счет капель воды несколько превышает 1 км, это явление называют дымкой. Если ухудшение видимости вызывается присутствием в воздухе твердых частиц пыли, такое явление называется мглой. Частицы дыма и твердые частицы пыли, выбрасываемые промышленными предприятиями, уменьшают видимость как непосредственно, так и косвенно в связи с тем, что они представляют собой гигроскопические ядра, способствующие конденсации. Этот густой смешанный туман называется смогом.

В соответствии с причиной, по которой нижележащая поверхность оказалась холоднее соприкасающегося с ней воздуха, различают два основных типа туманов.

  • 1. Радиационный туман образуется над земной поверхностью в результате охлаждения ее длинноволновым излучением тепла в пространство в ночное время. Ночное охлаждение поверхности моря по сравнению с охлаждением поверхности суши очень незначительно. Благоприятными условиями для появления радиационного тумана является отсутствие облачного покрова и небольшая скорость ветра. Таким образом, такой туман образуется над земной поверхностью при небольшой скорости ветра во время ясных ночей и чаще всего, когда приземные слои воздуха имеют высокую относительную влажность, а поверхность суши - холодная и влажная, как, например, болотистая местность в зимнее время. Поскольку воздух, содержащий туман, холодный и, следовательно, относительно плотный, он будет стремиться разместиться в ложбинах или же будет перемещаться по направлению к морю, в особенности над эстуариями рек. Обычно ранним утром солнечные лучи проникают через такой радиационный туман и, нагревая, рассеивают его. Но в том случае, если мощный слой такого тумана образовался над холодной поверхностью моря в зимнее время, когда поступление солнечного тепла весьма невелико, радиационный туман может продержаться весь день.
  • 2. Адвективный туман образуется в результате горизонтального перемещения относительно теплой воздушной массы над более холодной поверхностью суши или моря. Такой туман наиболее устойчив над морем, поверхность которого труднее нагревается слоем воздуха или солнечным теплом. Большинство морских туманов - адвективные. При сильном ветре и значительной разности между температурой воздуха и температурой нижележащей водной поверхности этот туман очень устойчив и простирается на высоту порядка 200 м над уровнем моря. Можно предположить, что такие туманы могут образоваться над любой холодной поверхностью моря, если существует поверхностное течение или апвеллинг холодных вод, чаще всего весной или летом, когда температура воздуха наиболее высока и он насыщен водяным паром. Над сушей адвективные туманы чаще всего бывают зимой, при поступлении влажного морского воздуха на охлажденную поверхность. Но поскольку поверхность земли может нагреваться достаточно быстро, адвективный туман скоро рассеивается, если этому только не препятствуют процессы, способствующие образованию радиационного тумана.

Кроме этих двух основных типов существует несколько менее распространенных разновидностей туманов. Паровой туман, или "курение моря", возникает, когда масса холодного воздуха перемещается над морем и происходит постоянное быстрое испарение водяных паров. Воздух, соприкасающийся с поверхностью моря, получает тепло и одновременно насыщается водяными парами по отношению к температуре поверхностных вод. Затем он поднимается и смешивается с более холодными слоями, которые в очень незначительной степени могут насыщаться водяным паром, так что образуется перенасыщенная смесь и начинается конденсация. Такие туманы обычно стелются очень низко, и, так как для их образования нужно, чтобы разность температур между водой и воздухом была порядка 10°С, они, как правило, образуются на краю поля пакового льда при направлении ветра со стороны ледового поля.

Фронтальный туман, или туман смешения, образуется на границе между двумя воздушными массами с различными температурой и влажностью, каждая из которых близка к насыщению.

Несмотря на оснащенность большинства судов радиолокационными установками, туманы и в настоящее время представляют большую опасность для судовождения. Поэтому предсказание появления и исчезновения (испарения) туманов имеет очень большое значение для мореплавания.

Туманы обычно образуются тогда, когда приземный слой воздуха охладится до точки росы и ниже , т. е. до такой температуры, при которой содержащиеся в воздухе водяные пары достигнут полного насыщения и происходит конденсация водяного пара.

На морях и океанах туманы чаще всего образуются в результате адвекции (горизонтального перемещения) теплого и влажного воздуха над относительно холодной водной поверхностью, потому такие туманы называются адвективными (рис. 26).
Эти туманы отличаются значительной вертикальной мощностью, большой продолжительностью существования (от одних до нескольких суток подряд), большим районам охвата, подвижностью, внезапностью появления.
Рассеиваются адвективные туманы обычно в случае резкого изменения направления ветра, при котором в данный район распространяются более теплые или холодные и относительно менее влажные массы воздуха.

На морях и океанах туманы образуются обычно в умеренных и полярных широтах , где происходят частые значительные колебания температуры воздуха и где существуют резко выраженные холодные морские течения, близко граничащие с теплыми. В тропических же широтах туманы наблюдаются очень редко.

Если сравнить схему поверхностных морских течений с картами распределения туманов на морях и океанах, то сразу можно обнаружить, что наибольшая повторяемость туманов приходится именно на районы холодных течений.

Рис. 26 Адвективный туман над морем

Воздух над морем всегда содержит много влаги и часто бывает близок к насыщению, поэтому достаточно сравнительно небольшого его охлаждения, чтобы он стал полностью насыщенным. Это может произойти в том случае, если воздух проходит над поверхностью холодных вод Поэтому районы холодных течений, районы поверхностных холодных вод вообще характеризуются весьма частыми туманами.

В Атлантическом океане весьма обширным «туманным» районом является область около Ньюфаундленда , где воздушные массы, нагретые и увлажненные над Гольфстримом, при юго-восточных и южных ветрах перемещаются затем на поверхность голодного Лабрадорского течения.

Аналогичным путем образуются туманы на Тихом океане в районах действия холодных течении (Ойя-Сио, Приморского, Севере Корейского и др.) На наших морях туманы особенно часто образуются во время летнего муссона с апреля по август (особенно в июне ч июле) при юго-восточных и южных ветрах Над теплыми течениями туманы почти не наблюдаются.

В Антарктических водах туман обычно (возникает при проникновении сюда теплых воздушных масс с севера). Приток этого воздуха происходит здесь при ветрах северо-западной четверти и других северных румбах.

Возникнув над поверхностью холодного течения, туман распространяется затем на соседние районы. Например, если туман возник под влиянием юго-восточных и южных ветров, то частым туманам могут быть подвержены районы, лежащие к северу и западу от холодного течения. Туман здесь появляется при устойчивых ветрах, дующих из района его образования, и сохраня­ются все время, пока удерживаются ветры данного направления.

Интенсивность приносимого тумана зависит от температуры подстилающей поверхности данного района. Чем она выше (по сравнению с температурой холодного течения), тем в большей степени будет ослабевать приносимый туман. Обычно в таких случаях туманы имеют суточный ход: наиболее густыми бывают в ночные и утренние часы, днем ослабевают или временно рассеиваются.
Если условия подстилающей поверхности неоднородны, например, имеются районы поднятия на поверхность холодных глубинных вод и мелководные районы с большим местным прогревом поверхности воды, то туман будет располагаться пятнами. Эти явления более резко выражены при слабых ветрах и менее - при сильных.

При прекращении ветра прекращается и поступление тумана , а имеющийся туман при повышении температуры, а также при значительном изменении направления данного ветра рассеивается, в особенности при смене ветра на румбы северной половины горизонта в северном полушарии, и на южные румбы - в южном.

Исчезновение морского тумана может быть внезапным - сразу же после прохождения холодного фронта или постепенным - по мере перехода тумана в дымку; видимость постепенно улучшается.

На морских побережьях туманы образуются при медленное поступлении с моря влажного и теплого воздуха на холодную поверхность суши , что обычно происходит осенью, зимой и весной.
По ровной местности, например, по долинам рек, туман распространяется беспрепятственно и может проникать свыше 100 км в глубь суши. Но это обычно происходит ночью и утром, когда поверхность почвы охлаждена. Днем же туман, попадая на берег, быстро рассеивается.

Горные хребты служат препятствием для распространения тумана. С наветренной стороны туман усиливается. Иногда высокие берега покрываются туманом, в то время как у поверхности воды он отсутствует. Это объясняется следующим.
Охлаждение, испытываемое воздухом над поверхностью, может оказаться недостаточным для образования тумана. Поднимаясь по склонам береговых гор, воздух дополнительно охлаждается и достигает состояния насыщения.
Но спускаясь по подветренным склонам гор, он быстро нагревается, а туман обычно исчезает, не достигнув поверхности земли. По этой причине распространение туманов с моря на гористом побережье имеет весьма неравномерный характер.
В некоторых бухтах, заливах, закрытых со стороны моря высокими горами, туман встречается очень редко. В то же время в районах, сравнительно далеких от моря, но не отделенных от него горами, туманы часты.

На морях и океанах, кроме адвективных туманов, зимой, при отрицательной температуре воздуха, нередко образуются туманы испарения , или так называемые, явления «парения моря» .
Они обычно образуются, когда температура воздуха ниже температуры поверхности моря на 10 - 12° и более. При такой большой разности температур происходит интенсивное испарение воды с поверхности моря.
Водяной пар, поступая в большом количестве в очень холодный воздух, быстро насыщается, конденсируется и образует туман. Высота туманов испарения обычно не превышает 3 - 5 м над водной поверхностью.

Фронтальные туманы (туманы осадков) образуются в случае, если холодный воздух под слоем слоисто-дождевых облаков достаточно влажен, а выпадающие капли дождя, испаряясь, усиливают степень насыщения воздуха водяными парами. Наблюдаются фронтальные туманы в районе окклюзии или впереди теплого фронта, в полосе шириной в несколько десятков километров.

Радиационные туманы, образующиеся на берегу и суше при сильном ночном охлаждении подстилающей поверхности, на море, как правило, не образуются, так как охлаждение воды и воздуха над морем в течение ночи невелико.

Признаки появления или исчезновения туманов на морях и океанах следующие:

  1. Туманы следует ожидать, если после более или менее продолжительной холодной погоды наступает потепление. Они могут держаться довольно долго. Особенно большая вероятность появления туманов, если потепление началось вечером или ночью при слабых ветрах.
  2. Значительный рост относительной и абсолютной влажности воздуха благоприятствует образованию тумана.
  3. Если при ясном небе наблюдаются признаки приближения теплого фронта, следует ожидать появления тумана.

В средних широтах появление туманов над районами холодных течений в западных частях морей и океанов в север-ком полушарии более вероятно при ветрах юго-восточных и южных румбов, в южном полушарии - северо-восточных и северных румбов; в восточных частях: в северном полушарии при ветрах юго-западных и южных румбов, в южном - северо-западных и северных. При этом гуще и распространяется на большую площадь:

  1. В средних широтах появление туманов маловероятно в северном полушарии при ветрах северных румбов, в южном - южных румбов; ранее образовавшийся туман при переходе ветра на эти румбы скоро исчезает.
  2. Если во время тумана пойдет ливневый или обложной дождь, то туман при этом еще более усиливается, но с окончанием дождя скоро исчезает или значительно ослабевает, даже при прежнем ветре.

Днем в прибрежной зоне моря (в заливах, бухтах и т. п.) и на берегу туман иногда рассеивается вследствие прогревания воздуха, но если над морем у горизонта удерживается полоса тумана, а ветер с моря сохраняется прежний (т. е. тот, при котором туман возник), то вечером или ночью туман появится и в прибрежной зоне моря, и на берегу:

  1. При сплошной облачности туман менее вероятен, чем при ясном небе, в особенности на побережье.
  2. Туман высокий продолжителен, тонкий рассеивается вскоре после восхода солнца.

На берегу, если в вечерние часы температура воздуха близка к точке росы (выше ее не более чем на 3 - 4°), то при ясной ночи к утру можно ожидать появления радиационного тумана, который рассеется при восходе солнца.

При данных условиях образованию тумана будет способствовать наличие слабого ветра от 0,5 до 5 м/сек:

  1. После дневных или вечерних гроз, вызывающих похолодание, ночью и к утру, а иногда и днем при слабом ветре можно ожидать появление туманов.
  2. Перед ночной грозой вечером туман не появляется: если появляется, то быстро рассеивается.

Находясь в море и имея данные о распределении температуры поверхностной воды, нужно выбирать, если возможно, наиболее высокие температуры - там вероятность тумана меньше.

Если утром роса или иней - тумана в ближайшие 12 ч не будет.