气候学试题优秀PPT.ppt
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1、第一节大气的增温顺冷却第一节大气的增温顺冷却一、海陆的增温顺冷却的差异一、海陆的增温顺冷却的差异1 1、影响因素、影响因素海陆反射率的不同:海陆反射率的不同:陆面对太阳光的反射率大于水面,所以海洋吸取陆面对太阳光的反射率大于水面,所以海洋吸取的太阳能多于陆地。的太阳能多于陆地。透射率和传导方式的不同:透射率和传导方式的不同:陆地所吸取的太阳能分布在很薄的地表面上,而陆地所吸取的太阳能分布在很薄的地表面上,而海水所吸取的太阳能分布在较厚的水层中。海水所吸取的太阳能分布在较厚的水层中。2 2、差异、差异 大陆受热快,冷却也快,温度升降变更大。而大陆受热快,冷却也快,温度升降变更大。而海洋上则温度变
2、更缓慢海洋上则温度变更缓慢蒸发状况的不同:海面蒸发量较大,失热较多,蒸发状况的不同:海面蒸发量较大,失热较多,水温不易上升。陆地状况相反。水温不易上升。陆地状况相反。比热的不同:岩石和土壤的比热小于水的比热比热的不同:岩石和土壤的比热小于水的比热二、空气的增温顺冷却二、空气的增温顺冷却空空气气的的冷冷热热空空气气的的内内能能空气与外界有热量空气与外界有热量交换交换外界压力对空气作外界压力对空气作功导致空气膨胀、功导致空气膨胀、收缩收缩非绝热变化非绝热变化绝热变化绝热变化1 1、传导、传导 依靠分子的热运动将能量从一个分子传递给另依靠分子的热运动将能量从一个分子传递给另一分子,从而达到热量平衡的
3、传热方式一分子,从而达到热量平衡的传热方式 。2 2、辐射、辐射 是物体之间依各自温度以辐射方式交换热量的是物体之间依各自温度以辐射方式交换热量的传热方式。传热方式。3 3、对流、对流 当暖而轻的空气上升,四周冷而重的空气下降当暖而轻的空气上升,四周冷而重的空气下降补充的升降运动称为对流。对流层中热量交换的重补充的升降运动称为对流。对流层中热量交换的重要方式。要方式。(一)气温的非绝热变更(一)气温的非绝热变更4 4、湍流、湍流 空气的不规则运动称为湍流,又称乱流。空气的不规则运动称为湍流,又称乱流。湍流是摩擦层中热量交换的重要方式。湍流是摩擦层中热量交换的重要方式。5 5、蒸发(升华)和凝合
4、(凝华)、蒸发(升华)和凝合(凝华)水在蒸发(或冰在升华)时要吸取热量;水在蒸发(或冰在升华)时要吸取热量;相反,水汽在凝合(或凝华)时,又会放出潜热。相反,水汽在凝合(或凝华)时,又会放出潜热。能使地面和大气之间、空气团与空气团之间发生能使地面和大气之间、空气团与空气团之间发生潜热交换。主要在对流层下半层起作用。潜热交换。主要在对流层下半层起作用。(二)气温的绝热变更(二)气温的绝热变更 任一气块与外界之间无热量交换时的状态变更任一气块与外界之间无热量交换时的状态变更过程叫绝热过程。大气中,作垂直运动的气块,其过程叫绝热过程。大气中,作垂直运动的气块,其状态变更接近于绝热过程。状态变更接近于
5、绝热过程。1 1、干绝热过程、干绝热过程(1 1)含义:)含义:当升、降气块内部既没有发生水相变更,又没有与外界当升、降气块内部既没有发生水相变更,又没有与外界交换热量的过程,成为干绝热过程。交换热量的过程,成为干绝热过程。(2 2)干绝热方程(泊松方程):)干绝热方程(泊松方程):例:例:P0=1000hPa,T0=273KP0=1000hPa,T0=273K 则当气压为则当气压为1050hPa1050hPa时,时,T=276.7KT=276.7K 当气压为当气压为900hPa900hPa时,时,T=265KT=265K(3 3)干绝热直减率)干绝热直减率 干空气和未饱和湿空气气块绝热上升单
6、位高度时干空气和未饱和湿空气气块绝热上升单位高度时的温度降低值叫干绝热直减率。用的温度降低值叫干绝热直减率。用d d表示。表示。d d1/100m1/100m2 2、湿绝热过程、湿绝热过程 (1 1)含义:)含义:气块在变更过程中,与外界无热量的交换,但发气块在变更过程中,与外界无热量的交换,但发生水相的变更,称为湿绝热过程。生水相的变更,称为湿绝热过程。(2 2)湿绝热直减率)湿绝热直减率 气块在湿绝热变更过程中,其温度随高度的递减气块在湿绝热变更过程中,其温度随高度的递减率叫湿绝热直减率,用率叫湿绝热直减率,用mm表示。表示。md,md,mm不是常数,而是气压和温度的函数。不是常数,而是气
7、压和温度的函数。湿绝热直减率(度湿绝热直减率(度/百米)百米)mm随温度上升和气压减小而减小!随温度上升和气压减小而减小!3 3、干、湿绝热线的比较、干、湿绝热线的比较 干绝热直减率近于常干绝热直减率近于常数,呈始终线,由于数,呈始终线,由于md md,湿绝热线在干,湿绝热线在干绝热线的右方,并且下部绝热线的右方,并且下部温度高,温度高,mm小,上部温小,上部温度低,度低,mm大,因此形成大,因此形成上陡下缓的曲线,到高空,上陡下缓的曲线,到高空,水汽凝合越来越多,含量水汽凝合越来越多,含量越来越少,两者相接近,越来越少,两者相接近,趋于平行。趋于平行。干绝热线湿绝热线HT0md 同一时间对同
8、一气团而言,温度的变更同一时间对同一气团而言,温度的变更是绝热过程和非绝热过程两者共同作用引起是绝热过程和非绝热过程两者共同作用引起的,一般而言,当空气停滞或在地面作水平的,一般而言,当空气停滞或在地面作水平运动时,非绝热变更是主要的;当气团作升运动时,非绝热变更是主要的;当气团作升降运动时,绝热变更是主要的。降运动时,绝热变更是主要的。其次节 大气的稳定度一、大气稳定度的概念一、大气稳定度的概念 大气稳定度是指气块受随意方向扰动后,返回或远离原平大气稳定度是指气块受随意方向扰动后,返回或远离原平衡位置的趋势和程度。衡位置的趋势和程度。表示个别空气块是否安于原在的层次,是否易于发生垂直表示个别
9、空气块是否安于原在的层次,是否易于发生垂直运动即对流。运动即对流。一气团一气团受到对受到对流冲击流冲击力的作力的作用后,用后,会出现会出现三种情三种情况况气团受力后逐渐减速并有气团受力后逐渐减速并有返回原来位置的趋势返回原来位置的趋势气团受力后逐渐加速并有远气团受力后逐渐加速并有远离起始位置的趋势离起始位置的趋势气团受力后不加速不减速气团受力后不加速不减速气层对气团是稳气层对气团是稳定的定的气层对气团是不气层对气团是不稳定的稳定的气层对气团是中气层对气团是中性的性的当空气气块温度比四周空气温度高,即当空气气块温度比四周空气温度高,即TiTiT,T,则它将受到则它将受到向上的加速度;向上的加速度
10、;当空气气块温度比四周空气温度低,即当空气气块温度比四周空气温度低,即TiTiT T,则受到向,则受到向下的加速度;下的加速度;当空气气块温度和四周空气温度相同,即当空气气块温度和四周空气温度相同,即Ti=TTi=T,垂直运动,垂直运动不会发展。不会发展。二、推断大气稳定度的基本方法二、推断大气稳定度的基本方法 大气是否稳定,通常用气温直减率大气是否稳定,通常用气温直减率与上升空气块的与上升空气块的干绝热直减率干绝热直减率d或湿绝热直减率或湿绝热直减率m的对比来推断。的对比来推断。1 1、干空气稳定度的推断、干空气稳定度的推断 当干空气或未饱和的空气块上升当干空气或未饱和的空气块上升ZZ高度时
11、高度时 当当dd,若,若ZZ0 0,则,则a a0 0,加速度与位移方向相反,层,加速度与位移方向相反,层结是稳定的;结是稳定的;当当dd,若,若ZZ0 0,则,则a a0 0,加速度与位移方向一样,层,加速度与位移方向一样,层结是不稳定的;结是不稳定的;当当=d=d,a=0a=0,层结是中性的。,层结是中性的。Z1Z0ZTTTiAZ1Z0ZTT TiBd稳定稳定=d中性中性d不稳定不稳定Z1Z0ZTTTiC2 2、湿空气稳定度的推断、湿空气稳定度的推断 同干绝热状况一样,当湿空气块上升同干绝热状况一样,当湿空气块上升ZZ高度时高度时 当当mm,若,若ZZ0 0,则,则a a0 0,加速度与位
12、移方向,加速度与位移方向相反,层结是稳定的;相反,层结是稳定的;当当mm,若,若ZZ0 0,则,则a a0 0,加速度与位移方向,加速度与位移方向一样,层结是不稳定的;一样,层结是不稳定的;当当=m=m,a=0a=0,层结是中性的,层结是中性的3 3、结论、结论 (1 1)愈大,大气愈不稳定;愈大,大气愈不稳定;愈小,大气愈稳定愈小,大气愈稳定 (2 2)当)当mm时,由于时,由于mmdd,不论空气是否达,不论空气是否达到饱和,大气总是处于稳定状态的,因而称为确定稳到饱和,大气总是处于稳定状态的,因而称为确定稳定;当定;当dd时则相反,因而称为确定不稳定时则相反,因而称为确定不稳定(3 3)当
13、)当ddmm时,对于湿空气来说,大气是时,对于湿空气来说,大气是处于不稳定状态的;对于未饱和空气来说,大气又是处于不稳定状态的;对于未饱和空气来说,大气又是处于稳定状态的。称为条件性不稳定状态。处于稳定状态的。称为条件性不稳定状态。三、不稳定能量三、不稳定能量 气层中可使单位质量空气块离开初始位置后作加速运气层中可使单位质量空气块离开初始位置后作加速运动的能量叫作不稳定能量。动的能量叫作不稳定能量。气层供应应气块不稳定能的类型:气层供应应气块不稳定能的类型:1 1、不稳定型能量、不稳定型能量 气块受到向上的冲击运动,气块受到向上的冲击运动,温度高于四周大气的温度,温度高于四周大气的温度,气块不
14、断向上运动,温差越气块不断向上运动,温差越大,不稳定能量越多,运动大,不稳定能量越多,运动越明显。越明显。P0T+AP0B层结曲线状态曲线正不稳定能量正不稳定能量TAP0B层结曲线状态曲线P02 2、稳定型能量、稳定型能量 气块受冲击力气块受冲击力作用上升,温度作用上升,温度低于四周空气温低于四周空气温度,抑制气块上度,抑制气块上升。升。负不稳定能量负不稳定能量P0T+B层结曲线状态曲线E0潜在不稳定能量潜在不稳定能量3 3、潜在稳定型能量、潜在稳定型能量 只要在只要在P0P0高度上有高度上有较强的对流冲击力,使较强的对流冲击力,使气块抬升到气块抬升到B B 点以上,点以上,上升气块的温度就高
15、于上升气块的温度就高于四周气温,从而获得上四周气温,从而获得上升加速度,对流充分发升加速度,对流充分发展。展。自由对流高度四、位势不稳定四、位势不稳定 在实际大气中,有时整层空气会被同时抬升,在实际大气中,有时整层空气会被同时抬升,在上升过程中,气层的稳定状况也会发生变更,这样在上升过程中,气层的稳定状况也会发生变更,这样造成的气层不稳定,称为位势不稳定。造成的气层不稳定,称为位势不稳定。某一气层,下层湿度大,上层湿度小,抬升过程某一气层,下层湿度大,上层湿度小,抬升过程中,所以下层气温的降低速度小于上层气温的降低速中,所以下层气温的降低速度小于上层气温的降低速度,导致气层内部度,导致气层内部
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