气象学与农业气象(汇总版II).ppt
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1、气象学与农业气象学第四章第四章大气中的水分大气中的水分第一节第一节空气湿度空气湿度一湿度参量一湿度参量1.水汽压水汽压e和饱和水汽压和饱和水汽压E概念概念单位:单位:1hpa=1mb=mmHg表示空气中水汽的绝对含量表示空气中水汽的绝对含量绝对湿度指标绝对湿度指标饱和水汽压饱和水汽压E主要取决于温度主要取决于温度温度温度饱和水汽和水汽压关系曲关系曲线E平冰面平冰面E平水面平水面2.比湿比湿qq=mv/(md+mv)比湿具有保守性比湿具有保守性-只要水汽质量和空气质量保持只要水汽质量和空气质量保持不变,不管空气块如何膨胀或收缩,不变,不管空气块如何膨胀或收缩,q均不均不变变3.相对湿度相对湿度f
2、表示在同一气温条件下,空气中水汽含量距饱和的表示在同一气温条件下,空气中水汽含量距饱和的程度,其大小除取决于水汽量以外,更重要的是决程度,其大小除取决于水汽量以外,更重要的是决定于温度定于温度是一个表示潮湿程度的相对湿度指标是一个表示潮湿程度的相对湿度指标4.饱和差饱和差d=E-e某气温条件下,空气块距离饱和的程度,某气温条件下,空气块距离饱和的程度,常用于讨论水分的蒸发或凝结常用于讨论水分的蒸发或凝结5.绝对湿度绝对湿度m单位体积空气中含有的水汽质量单位体积空气中含有的水汽质量6、露点温度露点温度td水汽含量不变、气压一定的条件下,使空气冷却水汽含量不变、气压一定的条件下,使空气冷却到饱和时
3、的温度即为露点温度到饱和时的温度即为露点温度露点温度之高低只与空气中水汽含量有关,是表露点温度之高低只与空气中水汽含量有关,是表示空气水汽湿度的绝对指标示空气水汽湿度的绝对指标td与实际气温之差可表示空气中水汽的饱和程度与实际气温之差可表示空气中水汽的饱和程度tde蒸发为主蒸发为主Ee凝结为主凝结为主E=e动态平衡动态平衡而饱和水汽压的大小,也受诸多因素的影响而饱和水汽压的大小,也受诸多因素的影响(饱和水汽压大,则蒸发容易)(饱和水汽压大,则蒸发容易)温度(指数关系)温度(指数关系)蒸发面的形状和性质蒸发面的形状和性质溶溶液液-E溶液溶液E平面平面E凹面凹面二二.水面蒸发及土壤蒸发水面蒸发及土
4、壤蒸发1、水面蒸发、水面蒸发W0=A(E-e)W0=A(E-e)/P水面的蒸发速率主要取决于饱和差,具体水面的蒸发速率主要取决于饱和差,具体地,有风速、气压、温度、水汽压等因素地,有风速、气压、温度、水汽压等因素影响水面蒸发影响水面蒸发2、土壤蒸发、土壤蒸发二个主要阶段:二个主要阶段:稳高阶段稳高阶段水分充足,毛细管传导迅速,蒸水分充足,毛细管传导迅速,蒸发旺盛,蒸发速度主要取决于天气条件发旺盛,蒸发速度主要取决于天气条件稳低阶段稳低阶段土壤表面有一干枯层,毛细管作土壤表面有一干枯层,毛细管作用失效,蒸发发生于某一土壤层次,再经用失效,蒸发发生于某一土壤层次,再经土壤空隙扩散至大气,蒸发速度主
5、要取决土壤空隙扩散至大气,蒸发速度主要取决于土壤结构于土壤结构不同蒸发阶段的土壤保水措施!不同蒸发阶段的土壤保水措施!稳定高速蒸发阶段:土壤水分充分稳定高速蒸发阶段:土壤水分充分稳定低速蒸发阶段:土壤上层形成干枯层稳定低速蒸发阶段:土壤上层形成干枯层三三.农田蒸散农田蒸散农田蒸散农田蒸散=土壤蒸发土壤蒸发+植物蒸腾植物蒸腾关于植物蒸腾:关于植物蒸腾:Monteith公式公式影响植物蒸腾主要因素:影响植物蒸腾主要因素:植物的形态结构植物的形态结构气候条件气候条件农田蒸散影响因素:农田蒸散影响因素:1气象因素:气象因素:辐射差额、温度、湿度、风辐射差额、温度、湿度、风1植物因素:植物因素:覆盖度、
6、种类、生长状况、覆盖度、种类、生长状况、气孔结构气孔结构1土壤因素:土壤因素:结构、结构、性质、性质、含水量含水量四、农田需水量的估算四、农田需水量的估算关于水分的蒸散,关于水分的蒸散,有大量模型有大量模型微气象学法微气象学法水文学方法水文学方法植物生理学方法植物生理学方法遥感法遥感法FAO推荐推荐Penman-Monteith(P-M)方程)方程计算农田蒸散计算农田蒸散 1948年,年,Penman将能量平衡方程与空气动力学将能量平衡方程与空气动力学原理结合,首次提出著名的原理结合,首次提出著名的Penman公式:公式::温度温度-饱和水汽压关系曲线在气温处的斜率饱和水汽压关系曲线在气温处的
7、斜率Ea:彭曼干燥力(风速、温度、水汽压):彭曼干燥力(风速、温度、水汽压):干湿表常数:干湿表常数(0.486)只适用于水分充分的条件(开放水面、充分湿润只适用于水分充分的条件(开放水面、充分湿润的土壤或供水充足的均匀矮小植被)的土壤或供水充足的均匀矮小植被)1965年年Monteith综合相关工作,引入表面阻抗,把它综合相关工作,引入表面阻抗,把它扩展到非充分湿润条件扩展到非充分湿润条件,提出冠层蒸散计算模式,即提出冠层蒸散计算模式,即著名的著名的Penman-Monteith模式:模式:Es:均温下的饱和水汽压;:均温下的饱和水汽压;e:实际水汽压;:实际水汽压;ra:空气动力学阻力系数
8、;:空气动力学阻力系数;rs:冠层动力学系数;:冠层动力学系数;:干湿表常数:干湿表常数以牧草为参考植物,简化参数后得:以牧草为参考植物,简化参数后得:U2:2m处的风速;处的风速;t:气温(:气温()-FAO推荐的植被蒸散计算公式推荐的植被蒸散计算公式Penman-Monteith模型全面考虑了影响蒸模型全面考虑了影响蒸散过程的大气物理特性和植被的生理特性,散过程的大气物理特性和植被的生理特性,具有坚实的物理基础具有坚实的物理基础能比较充分考虑蒸散的变化过程及其影响能比较充分考虑蒸散的变化过程及其影响机制,是非饱和下垫面蒸散研究的理想方机制,是非饱和下垫面蒸散研究的理想方法之一法之一可以计算
9、逐月、逐旬、逐日、逐小时的参可以计算逐月、逐旬、逐日、逐小时的参考作物腾发量考作物腾发量FAO推荐采用作物系数法计算作物需水量:推荐采用作物系数法计算作物需水量:ETc=KcET0式中:式中:ETc为植物需水量,为植物需水量,mm/d;Kc为作物系为作物系数;数;ET0为参照蒸散量,为参照蒸散量,mm/d。作物系数是某种作物的潜在蒸散量与参照蒸散作物系数是某种作物的潜在蒸散量与参照蒸散量之比,它反映不同作物与参照作物的区别。量之比,它反映不同作物与参照作物的区别。作物系数受土壤、气候、作物生长阶段及状况作物系数受土壤、气候、作物生长阶段及状况和管理方式等多种因素综合影响。和管理方式等多种因素综
10、合影响。FAO推荐了大量植物的标准作物系数推荐了大量植物的标准作物系数 P-M模型在植被蒸散研究中的发展方向模型在植被蒸散研究中的发展方向(1)与)与“3S”技术的结合技术的结合遥感数据中可见光、近红外和热红外波段能够反遥感数据中可见光、近红外和热红外波段能够反映植被覆盖于地表温度的时空分布特征,可用于映植被覆盖于地表温度的时空分布特征,可用于能量平衡中净辐射、土壤热通量、感热通量和作能量平衡中净辐射、土壤热通量、感热通量和作物系数的计算。可结合水文模型以获取不同时间物系数的计算。可结合水文模型以获取不同时间步长的植被蒸散量步长的植被蒸散量GIS作为新的技术手段,可以为蒸散的模拟计算作为新的技
11、术手段,可以为蒸散的模拟计算提供提供DEM、土地利用、植被分布等特征参数,并、土地利用、植被分布等特征参数,并且具有强大的数据编辑与处理功能,可为蒸散量且具有强大的数据编辑与处理功能,可为蒸散量的计算提供有效帮助的计算提供有效帮助(2)与高精仪器的结合)与高精仪器的结合模型中的经验系数对模型模拟精度产生影响,需模型中的经验系数对模型模拟精度产生影响,需要对其有精确地测定要对其有精确地测定随着蒸散测定手段和方法的不断进步,可运用精随着蒸散测定手段和方法的不断进步,可运用精密仪器在典型条件下获得的高精度实测数据反推密仪器在典型条件下获得的高精度实测数据反推诸如冠层导度等参数,从而修正诸如冠层导度等
12、参数,从而修正P-M方程,使之方程,使之与具体的植被系统相统一,提高对植被蒸散量的与具体的植被系统相统一,提高对植被蒸散量的估算精度估算精度(3)与新兴学科的结合与新兴学科的结合能量守恒定律能量守恒定律水分平衡原理水分平衡原理太阳辐射太阳辐射降水降水地表覆盖地表覆盖群落类型群落类型土壤特性土壤特性要素间的相互作用要素间的相互作用时空差质性时空差质性生态水文学、植被生态水文学、植被水文学、植被环境水文学、植被环境学等新兴学科研究学等新兴学科研究的重要内容的重要内容植被蒸散作用是复杂的物理过程和生物过程的耦植被蒸散作用是复杂的物理过程和生物过程的耦合,同当前众多的新兴学科相结合合,同当前众多的新兴
13、学科相结合植物的生理生态机制植物的生理生态机制植被生态水文过程动力学机制植被生态水文过程动力学机制改进改进P-M模型模型单叶或单株植物的尺单叶或单株植物的尺度测定植被蒸散量度测定植被蒸散量植物生理学方法植物生理学方法景观生态学等学科的尺景观生态学等学科的尺度转换相关理论与方法度转换相关理论与方法区域尺度的区域尺度的蒸散量蒸散量与运用与运用P-M模型计算的区域蒸散量进行对比研究模型计算的区域蒸散量进行对比研究第三节第三节凝结和凝结物凝结和凝结物一水汽的凝结条件一水汽的凝结条件水汽凝结或凝华的两个条件:水汽凝结或凝华的两个条件:1、空气中水汽的饱和或过饱和、空气中水汽的饱和或过饱和2、有一定的凝结
14、核心、有一定的凝结核心大气水汽饱和途径大气水汽饱和途径-增加水汽增加水汽(自然条件下,大规模增大水汽的可能性不大)(自然条件下,大规模增大水汽的可能性不大)-降低温度:降低温度:辐射降温、平流降温、混合降温、绝热降温等辐射降温、平流降温、混合降温、绝热降温等其中,绝热降温是自然条件下成云的最主要降温其中,绝热降温是自然条件下成云的最主要降温方式方式二凝结物二凝结物水汽在不同层次凝结可形成不同的凝结物水汽在不同层次凝结可形成不同的凝结物1、地面凝结物、地面凝结物-露、霜露、霜露露:空气中水汽在地面物体上的液化现象空气中水汽在地面物体上的液化现象 霜霜:空气中水汽在地面物体上凝华为冰晶空气中水汽在
15、地面物体上凝华为冰晶露、霜形成的有利条件露、霜形成的有利条件:晴朗无风晴朗无风 地面干燥、深色地面干燥、深色 辐射能力强辐射能力强露、霜的作用露、霜的作用:润物并缓解干旱润物并缓解干旱缓解降温缓解降温2、近地大气凝结物、近地大气凝结物-雾雾-微小水滴悬浮在空气中形成的自然现微小水滴悬浮在空气中形成的自然现象象据成因,可分成:据成因,可分成:辐射雾辐射雾厚度薄、有明显日变化、形成于半夜、日厚度薄、有明显日变化、形成于半夜、日出后消散;出后消散;形成有利条件:形成有利条件:晴朗夜晚、水汽充沛、微风、气层稳定、晴朗夜晚、水汽充沛、微风、气层稳定、特殊地形(下凹)更易形成特殊地形(下凹)更易形成有有“
16、十雾九晴十雾九晴”一说一说长波辐射、降温、饱和长波辐射、降温、饱和平流雾平流雾-暖湿空气流到冷的下垫面而形暖湿空气流到冷的下垫面而形成成平流雾通常浓厚、持续时间长(海雾)平流雾通常浓厚、持续时间长(海雾)空气与下垫面间温差大,空气湿度大,有适空气与下垫面间温差大,空气湿度大,有适宜的风速、气层稳定宜的风速、气层稳定蒸发雾蒸发雾水面蒸发的水汽进入冷空气重新凝结而形成水面蒸发的水汽进入冷空气重新凝结而形成(北冰洋的冰洋烟雾)(北冰洋的冰洋烟雾)蒸发雾一般范围小,强度弱,通常发生在下半蒸发雾一般范围小,强度弱,通常发生在下半年的水塘周围年的水塘周围 雾的农业意义:雾的农业意义:寒冷季节阻挡长波辐射,
17、缓和降温;寒冷季节阻挡长波辐射,缓和降温;提高散射辐射比例,提高一些经济作物的提高散射辐射比例,提高一些经济作物的质量;质量;减小昼夜温差、减弱太阳辐射、影响植物减小昼夜温差、减弱太阳辐射、影响植物的授粉、有利于病原菌孢子的繁殖生长和的授粉、有利于病原菌孢子的繁殖生长和病害发生病害发生3、自由大气凝结物、自由大气凝结物-云云(物理意义上,云与雾无本质区别)(物理意义上,云与雾无本质区别)自由大气中热力过程和动力过程的外观表现自由大气中热力过程和动力过程的外观表现动力过程:空气的上升运动动力过程:空气的上升运动热力过程:绝热降温热力过程:绝热降温-空气由不饱和变成空气由不饱和变成饱和饱和-水汽得
18、以凝结水汽得以凝结不同的运动形成不同的云不同的运动形成不同的云暖而有浮力的云在条件性不稳定的环境中暖而有浮力的云在条件性不稳定的环境中局地上升而形成的云,局地上升而形成的云,-积状云积状云稳定空气被强迫抬升稳定空气被强迫抬升-层状云层状云大气的波动运动大气的波动运动-波状云波状云特殊地形条件下的强迫抬升特殊地形条件下的强迫抬升-地形云地形云国际气象组织把云分成三族、国际气象组织把云分成三族、10属、属、29类类一、高云族一、高云族形成于形成于6000m以上高空分三属,卷云类。以上高空分三属,卷云类。由冰晶体组成。由冰晶体组成。高云一般呈纤维状,薄薄的并透明高云一般呈纤维状,薄薄的并透明 1、卷
19、云(、卷云(Ci,Cirrus)丝缕状结构,柔丝般光泽,分离散乱丝缕状结构,柔丝般光泽,分离散乱云体通常白色无暗影,呈丝条状、羽毛云体通常白色无暗影,呈丝条状、羽毛状、马尾状、钩状、片状、砧状等。状、马尾状、钩状、片状、砧状等。2、卷积云卷积云(Cc,Cirrocumulus)似鳞片或球状细小云块组成的云片或云似鳞片或球状细小云块组成的云片或云层,常排列成行或成群,很象轻风吹过层,常排列成行或成群,很象轻风吹过水面所引起的小波纹水面所引起的小波纹白色无暗影,有柔丝般光泽白色无暗影,有柔丝般光泽卷积云可由卷云、卷层云演变而成卷积云可由卷云、卷层云演变而成3、卷层云卷层云(Cs,Cirrostra
20、tus)白色透明的云幕,日、月透过云幕时轮廓白色透明的云幕,日、月透过云幕时轮廓分明,地物有影,常有晕环。分明,地物有影,常有晕环。有时云的组织薄得几乎看不出来,只使天有时云的组织薄得几乎看不出来,只使天空呈乳白色;有时丝缕结构隐约可辨,好空呈乳白色;有时丝缕结构隐约可辨,好象乱丝一般象乱丝一般二、中云族二、中云族形成于形成于2500至至6000m的高空。通常由过的高空。通常由过度冷冻的小水点组成。度冷冻的小水点组成。1、高积云高积云(Ac,Altocumulus)云块较小,轮廓分明,常呈扁圆形、瓦块云块较小,轮廓分明,常呈扁圆形、瓦块状、鱼鳞片,或是水波状的密集云条状、鱼鳞片,或是水波状的密
21、集云条成群、成行、成波状排列。成群、成行、成波状排列。2、高层云高层云(As,Altostratus)带有条纹或纤缕结构的云幕,有时较均带有条纹或纤缕结构的云幕,有时较均匀,颜色灰白或灰色,有时微带蓝色匀,颜色灰白或灰色,有时微带蓝色云层较薄部分,可以看到昏暗不清的日云层较薄部分,可以看到昏暗不清的日月轮廓,看去好象隔了一层毛玻璃月轮廓,看去好象隔了一层毛玻璃 三、低云族三、低云族形成于形成于2500以下的大气中以下的大气中包括浓密灰暗的层云、层积云(不连续包括浓密灰暗的层云、层积云(不连续的层云)和浓密灰暗兼带雨的雨层云的层云)和浓密灰暗兼带雨的雨层云1、雨层云雨层云(Ns,Nimbostr
22、atus)厚而均匀的降水云层,完全遮蔽日月,呈厚而均匀的降水云层,完全遮蔽日月,呈暗灰色,布满全天,常有连续性降水暗灰色,布满全天,常有连续性降水如因降水不及地在云底形成雨(雪)旛时,如因降水不及地在云底形成雨(雪)旛时,云底显得混乱,没有明确的界限云底显得混乱,没有明确的界限 2、层积云层积云(Sc,Stratocumulus)团块、薄片或条形云组成的云群或云层,常团块、薄片或条形云组成的云群或云层,常成行、成群或波状排列。成行、成群或波状排列。云块个体都相当大,其视宽度角多数大于云块个体都相当大,其视宽度角多数大于5(相当于一臂距离处三指的视宽度)。(相当于一臂距离处三指的视宽度)。云层有
23、时满布全天,有时分布稀疏,常呈灰云层有时满布全天,有时分布稀疏,常呈灰色、灰白色,常有若干部分比较阴暗色、灰白色,常有若干部分比较阴暗3、层云(、层云(St,Stratus)低而均匀的云层,象雾,但不接地,呈低而均匀的云层,象雾,但不接地,呈灰色或灰白色。灰色或灰白色。层云除直接生成外,也可由雾层缓慢抬层云除直接生成外,也可由雾层缓慢抬升或由层积云演变而来升或由层积云演变而来可降毛毛雨或米雪可降毛毛雨或米雪 四、直展云族四、直展云族直展云有非常强的上升气流,可以一直从直展云有非常强的上升气流,可以一直从底部长到更高处底部长到更高处1、积云(、积云(Cu,Cumulus)垂直向上发展的、顶部呈圆
24、弧形或圆拱形垂直向上发展的、顶部呈圆弧形或圆拱形重叠凸起,而底部几乎是水平的云块。云体重叠凸起,而底部几乎是水平的云块。云体边界分明边界分明 2、积雨云积雨云(Cb,Cumulonimbus)云体浓厚庞大,垂直发展极盛,远看很象耸云体浓厚庞大,垂直发展极盛,远看很象耸立的高山。立的高山。云顶由冰晶组成,有白色毛丝般光泽的丝缕云顶由冰晶组成,有白色毛丝般光泽的丝缕结构,常呈铁砧状或马鬃状。结构,常呈铁砧状或马鬃状。云底阴暗混乱,起伏明显,有时呈悬球状结云底阴暗混乱,起伏明显,有时呈悬球状结构。构。积雨云常产生雷暴、阵雨(雪),或有雨积雨云常产生雷暴、阵雨(雪),或有雨(雪)旛下垂(雪)旛下垂第四
25、节第四节大气降水大气降水降水是在一定的宏观条件和微观过程共同作降水是在一定的宏观条件和微观过程共同作用下完成的,二者缺一不可用下完成的,二者缺一不可充沛的水汽和空气的上升运动是形成降充沛的水汽和空气的上升运动是形成降水的必要的水的必要的宏观条件宏观条件云滴增长成为降水质粒的过程则为降水云滴增长成为降水质粒的过程则为降水的的微观过程微观过程一暖云降水一暖云降水暖云云顶温度高于暖云云顶温度高于0的云的云凝结核化凝结核化凝结增长凝结增长碰并增长碰并增长(重力碰并暖云降水物理基础)(重力碰并暖云降水物理基础)连锁反应(暖云降水繁生机制)连锁反应(暖云降水繁生机制)二冷云降水云顶高于二冷云降水云顶高于0
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