自然地理学-第三章-大气圈与气候系统分解优秀PPT.ppt
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1、第三章 大气圈与气候系统大气的组成和热能大气的水分和降水大气运动和天气系统气候的形成气候变更大气圈与气候系统 连续包围地球的气态物质称为大气,大气是自然环境的重要组成部分和最活跃的因素,在地理环境和能量转化中充当着特别重要的角色,大气层中天气系统的生成与消亡,以及发展和运动,是全球气候的基础。大气层爱护着生物免受辐射,还为动植物维持生命供应着须要。第一节 大气的组成和热能一、大气的成分 地球大气是多种物质的混合物,由干洁空气、水汽、悬浮尘粒或杂质组成。定常成分:N2 O2 Ar 和微量惰性气体 Ne Kr Xe He 等 可变成分(气体在大气中的比例随时间地点而变):水汽 二氧化碳 臭氧 碳、
2、硫、氮的化合物等(一)干洁空气的成分及其性质 通常把除水汽、液体和固体杂质外的整个混合气体称为干洁空气。简称干空气。它是地球大气得主体,主要成分是氮、氧、氩、二氧化碳等,此外还有少量氢、氖、氪、氙、臭氧等稀有气体。1 氮和氧 N 2约占大气容积的78。常温下,N 2的化学性质不活泼,不能被植物干脆利用只能通过植物的根瘤菌,部分固定于土壤中。N 2对太阳辐射远紫外区0.030.13 具有选择性吸取。02占地球大气质量的23,按体积比占21。除了游离态外,氧还以硅酸盐、氧化物、水等化合物形式存在。2 二氧化碳 只占大气容积的0.03,多集中在20km高度以下,主要由有机物燃烧、腐烂和生物呼吸过程产
3、生。二氧化碳对太阳短波吸取很少,但能猛烈吸取地表长波辐射,致使从地表辐射的热量不易散失到太空。对地球有保温作用,但近年来随着工业的发展和人口的增长,全球二氧化碳含量逐年增加,变更了大气热平衡,导致地面和低层大气平均温度上升,引起严峻的气候问题。3 臭氧 主要分布在1040km的高度处,极大值在2025km旁边,称为臭氧层。臭氧虽在大气中的含量很少,但具有猛烈吸取紫外线的实力。探讨表明,人们大量运用氮肥以及作冷冻剂和除臭剂运用的碳氟化合物(氟利昂)所造成的污染是平流层的臭氧遭到破坏。臭氧层的破坏能引起一系列不利于人类的气候生物效应,因而受到广泛关注。(二)水汽(三)固、液体杂质 大气悬浮固体杂质
4、和液体微粒,也可称为气溶胶粒子。除由水汽变成的水滴和冰晶外,主要是大气尘埃和其他杂质。大的水溶性气溶胶粒子最易使水气凝合,是成云致雨的重要条件。气溶胶粒子能吸取部分太阳辐射并散射辐射,从而变更大气透亮度。它对太阳辐射的影响和增大散射辐射、大气长波逆辐射,都有可能破坏地球的辐射平衡。二、大气的结构(一)大气质量 1、大气上界 大气按其物理性质来说是不匀整的,特殊是在铅直方向变更急剧。在很高的高度上空气特别淡薄,气体分子之间的距离很大。在理论上,当压力为零或接近于零的高度为大气顶层,但这种高度不行能出现。因为在很高的高度渐渐到达星际空间,不存在完全没有空气分子的地方。气象学家认为,只要发生在最大高
5、度上的某种现象与地面气候有关,便可定义这个高度为大气上界。因此,过去曾把极光出现的最大高度(1200km)定为大气上界。物理学家、化学家则从大气物理、化学特征动身,认为大气上界至少高于1200km,但不超过3200km,因为在这个高度上离心力以超过重力,大气密度接近星际气体密度。所以在高层大气物理学中,常把大气上界定在3000km。2 大气质量 大气高度虽然不易确定,大气质量却可以从理论上求得。假定大气是均质的,则大气高度约为8000m,整个大气柱的质量为 m0p0 H1.1251038105 1013.3g/cm2 p0为标准状况下(T0oC,气压为 1013.25hPa)大气密度。(二)大
6、气压力 1 气压 定义从观测高度到大气上界上单位面积上(横截面积1cm2)铅直空气柱的重量为大气压强,简称气压。地面的气压值在9801040hPa之间变动,平均为1013hPa。气压有日变更和年变更,还有非周期变更。气压非周期变更常与大气环流和和天气系统有关,且变更幅度大。2 气压的垂直分布 气压大小取决于所在水平面的大气质量,随高度的上升,大气柱质量削减,所以气压随高度上升而降低。其一般状况如图所示:气压随高度的实际变更与气温顺气压条件有关。再气压相同条件下,气柱温度愈高,单位气压高度差 愈大,气压垂直梯度愈小;在相同气温下,气压愈高单 位气压高度差愈大,气压垂直梯度愈大。三、大气的分层 依
7、据分子组成,大气可分为两层,即均质层和非均质层。均质层为从地表至85km高度的大气层,除水汽有较大变动外,其组成较均一。85km高度以上为非均质层,其中又可分为氮层、原子氧层、氦层和氢层按大气化学核物理性质,非均质层可分为光化层和离子层。光化层具有分子、原子和自由基组成的化学物质,其中包括约在20km高度处03浓度最大处的臭氧层。离子层包含大量离子。又反射无线电波实力。从下而上,又分为D、E、F1、F2和G层。在气象学中依据温度和运动状况,将大气圈分为五层对流层平流层中间层暖层散逸层大气的垂直分布(四)、标准大气 人们依据高空探测数据和理论,规定了一种特性随高度平均分布的大气模式,称为“标准大
8、气”或“参考大气”。标准大气模式假定空气是干燥的,在86km以下是匀整混合物,平均摩尔质量为28.964kg/mol,且处于静力学平衡和水平成层分布。在给定温度,高度廓线及边界条件后,通过对静力学方程和状态方程求积分,就得到压力和密度值。三、大气的热能 地球气候系统的能源主要是太阳辐射,它从根本确定地球、大气的热状况,从而支配其他的能量传输过程。地球气候系统内部也进行着辐射能量交换。因此,须要探讨太阳、地球及大气的辐射能量交换和其他地气系统的辐射平衡(一)太阳辐射 太阳是离地球最近的一个恒星,其表面温度约为6000K,内部温度更高,所以太阳不停地向外辐射巨大的能量。太阳辐射能主要是波长在0.4
9、0.76 m的可见光,约为总能量的50;其次是波长大于0.76 m的红外辐射,约占总辐射能的43;波长小于0.4 m的紫外辐射约占7。相对于地球来说,太阳辐射的波长较短,故称太阳辐射为短波辐射。表示太阳辐射能强弱的物理量,即单位时间内垂直投射在单位面积上的太阳辐射能,称为太阳辐射强度。在日地平均距离(1.496108)上,大气顶界垂直于太阳光线的单位面积上每分钟接受的太阳辐射,称为太阳常数。大气上界太阳辐射能量曲线及到达地表的典型能量曲线 太阳辐射经过大气减弱后到达地面有两部分:一是干脆辐射,二是经大气散射后到达地面的部分散射辐射,两者之和即为太阳辐射总量,称为总辐射。有明显的日变更和年变更
10、受云的影响(纬度变更)到达地面的总辐射一部分被地面吸取转变成热能,一部分被反射。反射部分占辐射量的百分比,称为反射率。反射率随地面性质和状态不同二者有很大差别不同性质地面对太阳的反射率(二)大气能量及其保温效应 大气本身对太阳辐射干脆吸取很少,而水、陆植被等下垫面却能吸取太阳辐射,并经潜热和感热转化供应大气。大气获得能量的具体结构为:1 对太阳辐射的干脆吸取 大气中吸取太阳辐射的物质主要是臭氧、水汽和液态水。2 对地面辐射的吸取 地表吸取了到达大气上界太阳辐射能的50,变成热能,温度上升,而后以大于3 m的长波(红外)向外辐射。这种辐射能量的7595被大气吸取,只有少部分波长为8.512 m的
11、辐射能通过“大气窗”逸回宇宙空间。3 潜热输送 海面和陆面的水分蒸发使地面热量得以输送到大气层中。一方面水汽凝合成雨滴或雪时,放出潜热给空气;另一方面雨滴或雪降到地面不久又被蒸发,这个过程交替进行。全球表面年平均潜热输送约为2760MJ/m2,占辐射平衡的84,可见,地气间能量交换主要是通过潜热输送完成的。4 感热输送 大气获得热能后依据本身温度向外辐射,称为大气辐射。其中一部特别逸到宇宙空间,一部分向下投向地面,即为大气逆辐射。大气逆辐射的存在使地面实际损失略少于长波辐射放出的能量,地面得以保持确定的暖和程度。这种保温作用,通常称为“温室效应”据计算,假如没有大气,地面平均温度将是18oC,
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