Не следует, конечно, думать, что в отдельные годы определенные изменения температуры появляются всегда в одни и те же дни. Сроки их наступления в разные годы могут быть разными. Так, майские холода могут наблюдаться и в начале, и в середине, и в конце месяца, могут и не наблюдаться вовсе. Но наиболее часто они будут происходить в первой половине месяца, что и отражается на климатологической кривой.
Объяснением календарных особенностей является изменение баланса распределения солнечной энергии, поступающей на Землю. Например, начало активного цветения растительности весной приводит к заметному росту поглощения солнечной энергии растительностью, и, наоборот, осыпание листьев осенью — заметно уменьшает поглощение солнечной энергии растительностью.
С метеорологической точки зрения «бабье лето» — это первый осенний период с устойчивой антициклонической погодой, когда ночное выхолаживание почвы и воздуха еще не слишком сильное, а дневной прогрев хотя и существует, но не достигает предела, который воспринимался бы как жара.
В других странах существуют свои названия этого периода приятной погоды: например, в США он получил название «индейского лета».
Источники:
С.П.Хромов «Метеорология и климатология», Л., Гидрометеоиздат, 1983,
П.Д.Астапенко «Вопросы о погоде», Л., Гидрометеоиздат, 1987.
• ВОПРОС № 87: Насколько состоятельна гипотеза об уменьшении скорости света с течением времени?
ОТВЕТ: Вопрос о зависимости фундаментальных констант от времени был впервые поставлен П.Дираком в 1937 г. Можно насчитать немало различных фундаментальных постоянных, которые, грубо говоря, по порядку величины равны единице, например, α = e2/hc ~ 1/137, me/mμ ~ 1/200, и т. д. С другой стороны, легко увидеть и очень большие безразмерные постоянные, такие, как отношение силы электростатического притяжения между электроном и протоном к силе гравитационного притяжению между ними, е2/Gmpme ~ 2∙1 039.
Дирак предположил, что такие значения не являются просто игрой чисел, а представляют собой изменяющиеся параметры, которые характеризуют современное состояние Вселенной. Он отметил, что возраст Вселенной, выраженный в естественных единицах е2/mеС3 ~ 10-23 с, соответствует величине е2/Gmpme. Данная временная единица, названная темптоном, равна промежутку времени, за который свет в вакууме проходит расстояние в один радиус электрона. Возраст Вселенной примерно равен 10∙109 лет или 3∙1040 темптонов. Это число очень близко к величине отмеченного выше отношения.
Дирак предположил, что такое совпадение не случайно, а эти два числа должны быть практически одинаковыми в любой момент времени (дираковская гипотеза о больших числах), т. е.
Gmpme/е2 ~ mеС3t/e2 (1)
Следовательно, безразмерные постоянные, по порядку величины равные 1040, должны линейно изменяться во времени. Если считать, что атомные постоянные не зависят от времени, то гравитационная постоянная G должна уменьшаться с течением времени t:
G ~ t-1. (2)
Эту гипотезу можно обобщить таким образом, что безразмерные числа порядка (1040)n должны изменяться по Закону tn. Если оценить число барионов во Вселенной путем деления видимой массы Вселенной на про тонную массу, то в результате получится примерно 1078 барионов. Дирак предсказал увеличение числа барионов во Вселенной по закону t2.
Примерно, через 10 лет после этого Э.Теллер показал, что уменьшение G по закону t-1, по-видимому, противоречит наблюдениям, связанным с эволюцией Вселенной. Ему удалось получить соотношение между светимостью L звезды, массой М и гравитационной постоянной G: