Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН
По данным наблюдений за приземным электрическим полем в Томске в 2006–2020 гг. получены оценки его изменчивости в зависимости от количества и высоты нижней границы облачности на примере слоисто-кучевых облаков, расположенных в нижней тропосфере и имеющих широкие пределы изменения этих характеристик. Отмечено, что при увеличении количества облаков происходит понижение градиента потенциала электрического поля и усиление его возмущения, а при увеличении высоты их нижней границы – его повышение и восстановление до значений, близких к фоновым. Функции распределения градиента потенциала в зависимости от количества и высоты облаков имеют перегибы в области 5 баллов и 1 км соответственно.
приземное электрическое поле, нижняя граница облачности, слоисто-кучевые облака, нижняя тропосфера
1. Adzhiev A.K., Kupovykh G.V. Measurements of the Atmospheric Electric Field under High-Mountain Conditions in the Vicinity of Mt. Elbrus. Izv. Atmos. Ocean. Phys. 2015. V. 51. P. 633–638.
2. Торопов А.А., Козлов В.И., Каримов Р.Р. Вариации атмосферного электрического поля по наблюдениям в Якутске // Наука и образование. 2016. № 2 (82). С. 58–65.
3. Yaniv R. et al. Local and global impacts on the fair-weather electric field in Israel // Atmos. Res. 2016. V. 172–173. P. 119–125.
4. Anisimov S. V. et al. Global and regional electricity components in undisturbed midlatitude lower atmosphere // Izv., Phys. Solid Earth. 2018. V. 54, № 5. P. 764–774.
5. Зайнетдинов Б. Г. Результаты наблюдений за электрическими характеристиками приземного слоя атмосферы в полярном регионе // Труды ГГО. 2018. № 588. С. 47–61.
6. Ahmad N. et al. Impact of local and global factors and meteorological parameters in temporal variation of atmospheric potential gradient // Adv. Space Res. 2021. V. 67. P. 2491–2503.
7. Smirnov S. Atmospheric Electricity Measurements in the Pacific Northwest, Russia // Appl. Sci. 2023. V. 13. P. 2571.
8. Тимошенко Д. В. и др. Суточная динамика напряженности электрического поля в турбулентном приземном слое под действием локальных факторов // Оптика атмос. и океана. 2024. Т. 37. № 11. С. 970–975.
9. Bennett A. J., Harrison R. G. Atmospheric electricity in different weather conditions // Weather. 2007. V. 62. P. 277–283.
10. Попов И. Б. Статистические оценки влияния различных метеорологических явлений на градиент электрического потенциала атмосферы // Труды ГГО. 2008. № 558. С. 152–161.
11. Klimenko V. V. et al. On statistical characteristics of electric fields of the thunderstorm clouds in the atmosphere // Radiophys. Quantum El. 2014. V. 56. P. 778–787.
12. Pustovalov K. N., Nagorskiy P. M. Comparative Analysis of Electric State of Surface Air Layer during Passage of Cumulonimbus Clouds in Warm and Cold Seasons // Atmos. Ocean. Opt. 2018. V. 31, № 6. P. 685–689.
13. Аджиев А. Х. и др. Заблаговременное предупреждение о молниевых разрядах типа облако-земля на основе совместного использования данных грозопеленгационной сети и датчика напряженности электрического поля // Труды ВКА им. А.Ф. Можайского. 2018. № 662. С. 92–96.
14. Михайловский Ю.П. и др. Об эффективности контроля электрического состояния облаков дистанционными радиофизическими средствами в ближней зоне // Оптика атмос. и океана. 2022. Т. 35. № 03. С. 205–211.
15. Кононов И. И. и др. Направления совершенствования пассивных радиотехнических средств мониторинга грозовой активности // Метеорология и гидрология. 2022. № 12. С. 108–115.
16. Pustovalov K. N. et al. The Electric Field of the Undisturbed Atmosphere in the South of Western Siberia: A Case Study on Tomsk // Atmosphere. 2022. V. 13. P. 614.
17. Pustovalov K. N. et al. Variability of the Surface Electric Field under the Influence of Meteorological Conditions According to Observations in Tomsk // Atmos. Ocean. Opt. 2024. V. 37, № 6. P. 815–821.
18. Пустовалов К.Н. др. Изменчивость приземного электрического поля и коэффициента пропускания УФ-излучения облаками в зависимости от формы облачности // Оптика атмос. и океана. 2026. Т. 39, № 1. С. 53–58.
19. Рейфер А.Б. и др. Справочника по гидрометеорологическим приборам и установкам. Л: Гидрометеоиздат, 1976. 432.
20. Паспорт. Измерительный преобразователь напряжённости электрического «Поле-2». Санкт-Петербург: ГГО им. А.И. Воейкова, 2002. 5 с.
21. Instruction Manual. CS110 Electric Field Meter. Logan: Campbell Scientific, Inc., 2011. 88 p.



