Средняя суточная температура вычисляется как среднее арифметическое значение температур, измеренных в разное время суток. В данном случае, чтобы найти среднюю температуру, нужно сложить все температуры и разделить на количество измерений.
\[ T_{ср} = \frac{(-3) + 5 + (-2)}{3} = \frac{0}{3} = 0 \]
Ответ: 0°
Температура воздуха понижается с высотой примерно на 6°C на каждый километр подъема. Следовательно, разница высот между авиалайнером (9000 м) и поверхностью Земли составляет 9 км.
\[ \Delta T = 9 \, \text{км} \times 6 \, \frac{\text{°C}}{\text{км}} = 54 \, \text{°C} \]
Температура у поверхности Земли будет на 54°C выше, чем на высоте 9000 м.
\[ T_{земли} = -60 \, \text{°C} + 54 \, \text{°C} = -6 \, \text{°C} \]
Ответ: -6°C
Амплитуда колебания температуры определяется как разность между максимальной и минимальной температурой.
\[ A = T_{max} - T_{min} = 5 - (-12) = 5 + 12 = 17 \]
Ответ: 17°C
Средняя суточная температура вычисляется как среднее арифметическое значение температур, измеренных в разное время суток.
\[ T_{ср} = \frac{3 + 0 + (-12)}{3} = \frac{-9}{3} = -3 \]
Ответ: -3°C
Температура воздуха понижается с высотой примерно на 6°C на каждый километр подъема. Следовательно, разница высот между самолетом (10500 м) и поверхностью Земли составляет 10.5 км.
\[ \Delta T = 10.5 \, \text{км} \times 6 \, \frac{\text{°C}}{\text{км}} = 63 \, \text{°C} \]
Температура за бортом самолета будет на 63°C ниже, чем на поверхности Земли.
\[ T_{самолета} = 20 \, \text{°C} - 63 \, \text{°C} = -43 \, \text{°C} \]
Ответ: -43°C
Амплитуда колебания температуры определяется как разность между максимальной и минимальной температурой. Здесь T1 > T2, значит:
\[ A = T_{max} - T_{min} = -11 - (-18) = -11 + 18 = 7 \]
Ответ: 7°C
Средняя суточная температура вычисляется как среднее арифметическое значение температур, измеренных в разное время суток.
\[ T_{ср} = \frac{(-20) + (-14) + (-11)}{3} = \frac{-45}{3} = -15 \]
Ответ: -15°C
Температура воздуха понижается с высотой примерно на 6°C на каждый километр подъема. Следовательно, разница высот между вершиной горы (3000 м) и подножьем составляет 3 км.
\[ \Delta T = 3 \, \text{км} \times 6 \, \frac{\text{°C}}{\text{км}} = 18 \, \text{°C} \]
Температура на вершине горы будет на 18°C ниже, чем у подножья.
\[ T_{вершины} = 20 \, \text{°C} - 18 \, \text{°C} = 2 \, \text{°C} \]
Так как температура на вершине горы положительная (2°C), то вершина горы не будет покрыта снегом, поскольку температура выше точки замерзания.
Ответ: Нет, не будет.
Амплитуда колебания температуры определяется как разность между максимальной и минимальной температурой.
\[ A = T_{max} - T_{min} = 23 - 7 = 16 \]
Ответ: 16°C
Средняя суточная температура вычисляется как среднее арифметическое значение температур, измеренных в разное время суток.
\[ T_{ср} = \frac{(-1) + 4 + 6}{3} = \frac{9}{3} = 3 \]
Ответ: 3°C
Температура воздуха понижается с высотой примерно на 6°C на каждый километр подъема. Следовательно, разница высот между точкой измерения на высоте 3500 м и поверхностью Земли составляет 3.5 км.
\[ \Delta T = 3.5 \, \text{км} \times 6 \, \frac{\text{°C}}{\text{км}} = 21 \, \text{°C} \]
Температура у поверхности Земли будет на 21°C выше, чем на высоте 3500 м.
\[ T_{земли} = -15 \, \text{°C} + 21 \, \text{°C} = 6 \, \text{°C} \]
Ответ: 6°C
Амплитуда колебания температуры определяется как разность между максимальной и минимальной температурой.
\[ A = T_{max} - T_{min} = 6 - 3 = 3 \]
Ответ: 3°C
Ответ: Решения для всех вариантов выше.
Отличная работа! Ты хорошо справился с заданиями по теме «Атмосфера». Продолжай в том же духе, и у тебя всё получится!