第三章温度PPT讲稿.ppt
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1、第三章温度第1页,共67页,编辑于2022年,星期二第一节 大气温度一、大气的热量输送 空气的温度高低的变化,实质上是内能大小的变化。空气的温度高低的变化,实质上是内能大小的变化。温度变化途径有两种温度变化途径有两种 空气与外界空气与外界有热量交换有热量交换,使空气内能发生变化。这种变化叫做,使空气内能发生变化。这种变化叫做非绝热变化非绝热变化。空气与外界空气与外界没有热量交换没有热量交换,只是由于外界压力变化使空气膨胀或压缩,只是由于外界压力变化使空气膨胀或压缩,也会引起内能的变化。这种与外界未发生热量交换而引起的变化,也会引起内能的变化。这种与外界未发生热量交换而引起的变化,称为称为绝热变
2、化绝热变化。第2页,共67页,编辑于2022年,星期二1.空气温度的非绝热变化(空气与外界发生热量交换)(1 1)分子传导()分子传导(Conduction)依靠分子的热运动将能量从一个分子传递给另一个分子,而达到热量 平衡的传热方式。(2 2)辐射()辐射(Radiation)通过长波辐射方式,大气和地面之间、空气团之间不停地进行 热量交换。第3页,共67页,编辑于2022年,星期二(3 3)对流()对流(Convection)当暖而轻的空气上升时,周围冷而重的空气便下来补充,这种升降 运动,称为对流。通过空气的对流运动,空气上下层互相混合,热量随之得到交换,使底层空气的热量传递到较高的气层
3、。第4页,共67页,编辑于2022年,星期二(4 4)湍流()湍流(Turbulence)Turbulence)空气的不规则运动称为湍流(乱流)。当有湍流时,相邻空气之间在各个方向发生混合,发生热量交换。湍流是摩擦层中热量交换的主要方式。第5页,共67页,编辑于2022年,星期二(5 5)平流()平流(Advection)大规模空气块的水平运动称为平流。当冷空气流经暖的区域时,可使流经区域温度下降。当暖空气流经冷的区域时,可使流经区域温度上升。(6 6)蒸发与凝结()蒸发与凝结(Evaporation and condensation)当水在蒸发(或冰在升华)时要吸收能量。水汽在凝结(凝华)时
4、,要放出潜热。第6页,共67页,编辑于2022年,星期二2.空气温度的绝热变化(空气与外界不发生热量交换)空气与外界没有热量交换,而是由外界压力的变化,使空气膨胀或压缩引起的空气内能的变化,称为绝热变化绝热变化。在大气中做垂直运动的空气团,其状态变化通常接近于绝热过程。第7页,共67页,编辑于2022年,星期二绝热冷却绝热冷却空气块空气块(团团)在上升过程中,因外界压力减小,空气团体积膨胀,对外做功。而这在上升过程中,因外界压力减小,空气团体积膨胀,对外做功。而这时,由于空气团与外界没有热量交换,做功所需的能量,只能由空气团本身的内时,由于空气团与外界没有热量交换,做功所需的能量,只能由空气团
5、本身的内能来负担,因此,该空气团消耗内能而温度下降。能来负担,因此,该空气团消耗内能而温度下降。PVT第8页,共67页,编辑于2022年,星期二空气块空气块(团团)在下降的过程中,因外界压力增大,空气团体积被压缩,外界对空气团做功。在下降的过程中,因外界压力增大,空气团体积被压缩,外界对空气团做功。在绝热条件下,所作的功只能用于增加空气团的内能,因而空气团的温度升高。在绝热条件下,所作的功只能用于增加空气团的内能,因而空气团的温度升高。绝热增温绝热增温根据空气团的水汽含量,可分为干绝热变化干绝热变化(d)湿绝热变化湿绝热变化(m)第9页,共67页,编辑于2022年,星期二(1)(1)干绝热变化
6、:干绝热变化:是指干空气或未饱和的湿空气团,在绝热上升或下降过程中的绝热变化。在干绝热变化过程中,空气团温度随高度的变化率称为干绝热直减率。(Adiabatic lapse rate for dry air)d(dry)一般约为1/100m。(2)(2)湿绝热变化:湿绝热变化:是指饱和湿空气团,在绝热上升或下降过程中的绝热变化。在湿绝热过程中,空气团温度随高度的变化率称湿绝热直减率。(Adiabatic lapse rate in saturated air)m(moisture)其值约为0.5/100m。第10页,共67页,编辑于2022年,星期二 d m:在湿绝热变化过程中,饱和空气团上升
7、时,由于温度降低,发生凝结发生凝结,放出热量,缓和了空气上升冷却的程度。因此降温减小。而干空气或未饱和空气上升时并没有发生凝结放热并没有发生凝结放热,因此降温增多。在湿绝热变化过程中,空气块(团)在下沉增温时,如空气块有凝结的水分,则由于蒸发耗热,下沉时的增温比干绝热增温少。第11页,共67页,编辑于2022年,星期二vdvmv气团升降过程中,气团本身的温度变化率大气层中温度随高度的变化率第12页,共67页,编辑于2022年,星期二二、气温的时空变化二、气温的时空变化1.1.气温的周期性变化气温的周期性变化(1)气温的日变化气温的日变化:一天中气温随时间的连续变化,称气温的日变化。气温日较差气
8、温日较差:在一天中空气温度有一个最高值和一个最低值,两者之差为气温日较差。上海市7月气温日变化的平均情况第13页,共67页,编辑于2022年,星期二影响气温日较差的因素 a.纬度:气温日较差主要决定于正午的太阳高度角,而正午的太阳高 度角是随纬度的升高而减小的。因此,气温日较差是随纬度的升高而减小。热带地区:12左右;温带地区:8.0-9.0;极圈:3.0-4.0S0第14页,共67页,编辑于2022年,星期二 b.季节:夏季日较差大于冬季。中高纬度地区,春季日较差最大。第15页,共67页,编辑于2022年,星期二 c.地形:低凹地的气温日较差大于凸地的气温日交差。d.下垫面性质:陆地日较差大
9、于海洋;沙土、深色土、干松土壤的日交差大于粘土、浅色土和潮湿紧密地土。第16页,共67页,编辑于2022年,星期二e.天气:晴天日较差大于阴雨天的日较差;大风天的日较差较小。第17页,共67页,编辑于2022年,星期二(2)气温的年变化气温的年变化:一年中气温随时间的连续变化,称气温的年变化。气温年较差气温年较差:在一年中月平均气温最高值与最低值之差,称为气温年较差。中、高纬度地区月平均最高温度在7月份出现;最低温度在1月份出现 海洋上的最高气温在8月份出现,最低温度在2月份出现。第18页,共67页,编辑于2022年,星期二影响气温年较差的因素 a.纬度:气温年较差随纬度的升高而增大(太阳辐射
10、随纬度的年变化有关)。第19页,共67页,编辑于2022年,星期二b.海洋:由于海陆热特性不同,对于同一纬度的海陆地区,大陆地区冬夏两季空气的热量收入的差值比海洋大。所以大陆上的年较差比海洋大。温带海洋气温年较差为11 大陆上年较差可达20-60c.距海远近:由于水的热特性,使海洋升降温都比较缓和,距海洋越近,受海洋的影响越大,气温年较差 越小。第20页,共67页,编辑于2022年,星期二2.2.气温的非周期性变化气温的非周期性变化 在大气水平运动的影响下会发生非周期性的变化。在春季,有北方冷空气的南下,会使气温大幅度下降。“倒春寒”、“春雪”在秋季,有南方暖空气的北上,会出现气温突升的现象。
11、“秋老虎”第21页,共67页,编辑于2022年,星期二3.3.气温的垂直分布气温的垂直分布 一般情况下,在对流层中,气温是随着高度的增加而降低的。因为对流层空气是通过吸收地面辐射而增温的。所以,距地面越远,温度则越低。(1)气温的垂直梯度:指高度相差100m,两端气温的差值(/100m)。简称气温直减率()。Z 表示两高度差;T 表示两高度相应的气温差;负号表示气温垂直分布的方向。0 气温随高度的增加而增加,0气温随高度的增加而减小 气温垂直梯度在对流层中的平均值为约0.65/100m。第22页,共67页,编辑于2022年,星期二温度高度日出前日出后不久午后日落前不同时间气温垂直分布第23页,
12、共67页,编辑于2022年,星期二(2)对流层中的逆温现象 v在对流层中,出现气温随高度的增高而升高的现象。这种现象称为逆温,把出现逆温的气层,称为逆温层逆温层。v特点:(1)不易形成对流,气层处于稳定状态;(2)逆温下部常聚集大量烟尘,水汽凝结物,能见度变坏,加重空气污染。第24页,共67页,编辑于2022年,星期二常见的逆温主要有辐射逆温和平流逆温。a.辐射逆温:由于地面强烈辐射冷却而形成的逆温,称为辐射逆温。在晴朗无云或少云的夜晚,地面因强烈的有效辐射而很快冷却,使贴近 地面的气层也随之降温。第25页,共67页,编辑于2022年,星期二逆温层逆温层第26页,共67页,编辑于2022年,星
13、期二b.平流逆温:当暖空气平流到冷的地面或冷的水面上时,由于近地面气层的空气受冷的地面的影响大,降温较多;而上层空气受地面影响小,降温也较少。第27页,共67页,编辑于2022年,星期二逆温现象在农业生产中的应用逆温现象在农业生产中的应用 有霜冻的夜晚,往往有逆温存在,气层处于最稳定状态。此时燃烧干草、化学物质等,这些物质的燃烧所形成的烟雾会被逆温层阻挡而弥漫在贴地气层,使大气逆辐射增加,防霜冻效果好。喷洒农药时,为使农药能均匀地洒落在植株上,也往往利用清晨的逆温层,使药剂不能向上乱飞。在寒冷季节需要凉晒一些农产品时,为避免地面温度过低受冻,可将晾晒的东西置于一定高度之上。一般2m高度处的气温
14、比地面温度高3-5第28页,共67页,编辑于2022年,星期二三、三、大气稳定度(大气稳定度(Atmospheric stability)1.1.大气稳定度的概念大气稳定度的概念:空气块受到垂直方向扰动后,大气层结(温度和湿度的垂直分布)使该空气团具有返回或远离原来平衡位置的趋势和程度,称为大气稳定度大气稳定度。取大气中某高度上的一团空气,假如这团空气受到某种外力的作用,产生了向上或向下的运动,那么就可能出现以下三种情况:第29页,共67页,编辑于2022年,星期二(1 1)稳定()稳定(StableStable):):空气团受力移动后,逐渐减速,并且有返回原来 高度的趋势,则这时的气层对该空
15、气团来说是稳定的。(2 2)不稳定)不稳定(Unstable)(Unstable):如果该空气团一离开原来的高度就逐渐加速运动,并有远离原高度的趋势,这时的气层对于该空气团来说是不稳定的。(3)中性中性(NeutralNeutral):):如果该空气团在外力作用下到达某高度以后,既不加 速也不减速,停留于此高度,这时的气层对于该空气团来说是中性的。第30页,共67页,编辑于2022年,星期二2.2.大气稳定度的判断大气稳定度的判断当该空气块(团)受到外力作用,作垂直运动时,只要它本身的绝热直减率(d或m)与周围空气的温度垂直梯度不一致,那么它到达新的高度时其温度与周围空气的温度就不相同。导致该
16、空气团该空气团(块块)的密度的密度与周围空气密度的不相同周围空气密度的不相同。最终产生向上或向下的力。当空气块的重力小于浮力时,空气块向上运动。当空气块的重力大于浮力时,空气块向下运动。当空气块的重力等于浮力时,空气块不运动。第31页,共67页,编辑于2022年,星期二=0.81112131211.212.8100m200m300m当d大气处于不稳定状态第34页,共67页,编辑于2022年,星期二 值越小,大气越稳定。值越小,大气越稳定。在逆温的情况下,0,大气极稳定,阻碍对流和湍流的发展。值越大,大气越不稳值越大,大气越不稳定。定。当地面强烈受热时,或高空有冷平流出现时,都可出现大气不稳定状
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