10 класс Ландшафт, географическая оболочка и физико-географическое районирование § 10. Ландшафт, географическая оболочка и физико-географическое районирование

ГДЗ по географии, 10 класс, Холина, номер 10.11

Тема: Ландшафт, географическая оболочка и физико-географическое районирование

География; углубленное обучение — Холина В.Н.

Илья Морозов, преподаватель географии Шпаргача обновлено 12 сентября 2026

Условие

Объяснить изменение радиационного и теплового баланса в течение суток, уделив внимание превращению видов энергии в атмосфере.

Номер как в учебнике. Условие — полный пересказ редакции: те же пункты, числа и факты, не цитата из книги.

Пошаговое решение

Для ответа на вопрос необходимо рассмотреть суточный цикл изменения энергии в системе «Земля — атмосфера». Мы разберём этот процесс по ключевым временным отрезкам: утро, день, вечер и ночь, обращая внимание на превращения солнечной радиации в тепловую энергию.

Шаг 1. Утренний период: рост прихода энергии

С восходом солнца начинается поступление коротковолновой солнечной радиации . В это время:

  • Приход радиации (Rin) начинает превышать расход (отражённую часть и собственное излучение Земли).
  • Происходит превращение электромагнитной энергии Солнца в тепловую энергию поверхности почвы и нижних слоёв воздуха.
  • Радиационный баланс становится положительным (R>0), так как Q-A>0, где Q — суммарная радиация, а A — отражение.
  • Тепловой баланс также стремится к положительному значению, но с небольшим запаздыванием из-за инерции нагрева подстилающей поверхности.
Шаг 2. Дневной максимум: пик энергетических потоков

К полудню или раннему послеполуденному времени достигается максимальная высота Солнца над горизонтом:

  • Радиационный баланс достигает своего дневного максимума. Поверхность поглощает наибольшее количество энергии.
  • Нагретая поверхность передаёт тепло воздуху двумя путями: через теплопроводность (кондукцию) и через турбулентную конвекцию .
  • Часть полученной энергии тратится на испарение влаги (скрытая теплота парообразования). Это важный этап превращения тепловой энергии в потенциальную энергию водяного пара.
  • Воздух нагревается, его плотность уменьшается, что вызывает вертикальные движения (восходящие потоки).
Шаг 3. Вечерний переход: снижение прихода

После захода солнца приток коротковолновой радиации прекращается (Q=0):

  • Начинается преобладание длинноволнового собственного излучения земной поверхности и атмосферы.
  • Поверхность активно теряет тепло, излучая его в космос.
  • Радиационный баланс быстро становится отрицательным (R<0).
  • Тепловой баланс также уходит в минус, так как потери тепла излучением превышают любые возможные источники поступления энергии (кроме остаточного тепла грунта).
Шаг 4. Ночной минимум: охлаждение системы

В течение ночи система продолжает терять энергию:

  • Атмосфера работает как «одеяло», частично возвращая длинноволновое излучение обратно к Земле (парниковый эффект), но общий баланс остаётся отрицательным.
  • Температура воздуха и поверхности снижается до минимальных значений суток (обычно перед рассветом).
  • Энергия, накопленная днём в грунте, медленно расходуется на поддержание температуры приземного слоя воздуха.

Итоговая схема превращения энергии

Период сутокРадиационный балансТепловой балансОсновные процессы превращения энергии
УтроРастёт, переходит в плюсОтрицательный ПоложительныйСолнечная Тепловая (нагрев поверхности)
ДеньМаксимальный (+)Положительный (+)Тепловая Кинетическая (ветер), Потенциальная (испарение)
ВечерБыстро падает, переходит в минусПоложительный ОтрицательныйТепловая Длинноволновое излучение
НочьМинимальный (-)Отрицательный (-)Остаточное тепло грунта Нагрев воздуха (слабо)
Ответ

а) Утром приход радиации превышает расход, баланс становится положительным, солнечная энергия превращается в тепловую.

б) Днём достигаются максимумы радиационного и теплового балансов; тепло передаётся воздуху и тратится на испарение.

в) Вечером и ночью приход радиации равен нулю, преобладает длинноволновое излучение, балансы становятся отрицательными, происходит охлаждение.

Ответ построен на основе физики географической оболочки. Важно различать радиационный баланс (разница между поглощённой солнечной и собственной радиацией) и тепловой баланс (учёт затрат на турбулентный теплообмен и испарение). Пиковые значения этих величин не совпадают во времени из-за инерции нагрева.

Как решение?

Двойная оценка: понятность и подробность. Можно выбрать одно или оба.

Подробность

У вас другое условие?

Загрузите фото — учтём ваши числа и редакцию.

Решить по фото

Частые вопросы

Это точный номер 10.11 из моего учебника?

Номер совпадает с учебником «География; углубленное обучение», Холина В.Н.. Формулировка — пересказ редакции, не дословная цитата. Если в вашей редакции другие числа — загрузите фото.

Какой ответ в задании 10.11?

Краткий ответ: а) Утром приход радиации превышает расход, баланс становится положительным, солнечная энергия превращается в тепловую. б) Днём достигаются максимумы радиационного и теплового балансов; тепло передаётся воздуху и тратится на испарение. в) Вечером и ночью приход радиации равен нулю, преобладает длинноволновое излучение, балансы становятся отрицательными, происходит охлаждение.

Как пользоваться этим разбором?

Сначала прочитайте условие и чертёж, затем шаги решения по порядку и сверьте свой ход с кратким ответом внизу.

Какой учебник имеется в виду?

«География; углубленное обучение», Холина В.Н.. Проверьте часть, год и автора на обложке. Тема в учебнике: § 10. Ландшафт, географическая оболочка и физико-географическое районирование.

Можно ли списать ответ без решения?

Лучше сначала решить самостоятельно, а разбор использовать для проверки хода и поиска ошибки.

Соседние задания

Автор решения: Илья Морозов, преподаватель географии Шпаргача.

Дата обновления: 12 сентября 2026.

Источник решения: оригинальное решение редакции Шпаргач.

Номер как в учебнике. Условие — полный пересказ редакции (те же пункты, числа и факты). Решение не копирует текст книги.