气象学8

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气象气候1至8章复习题

气象气候1至8章复习题

⽓象⽓候1⾄8章复习题⽓象学与⽓候学复习题第⼀、⼆章⼀、选择题1、300千⽶以上⼤⽓层⽓温达1000℃以上,其中运⾏的⼈造卫星不会烧毁,原因()a 卫星与⼤⽓处于相对静⽌的状态b 卫星在⼤⽓中⾼速运动,能很好地散热c该层⼤⽓稀薄,卫星从中吸收的及与之摩擦产⽣的热量有限d该层⼤⽓密度很⼤,有利于卫星散热2、关于⼤⽓层中的臭氧,正确的说法是()a 只有臭氧层有臭氧b 臭氧在⼤⽓层中均匀分布 c臭氧能⼤量吸收太阳辐射中的紫外线 d臭氧层分布在对流层中,所以与⼈类关系很密切3、当地⾯热量由盈余转为亏损时()a 太阳辐射最强b 地⾯辐射最强c ⼤⽓辐射最强d ⽓温最⾼4、层具有⽆线电波的反射能⼒。

()a 中间层 b平流层c暖层 d散逸层5、关于等温线与等⾼线的对应关系,正确的是()a 等⾼线数值越⼤,等温线数值越⼤b 等⾼线数值越⼤,等温线数值越⼩c等⾼线数值越⼤,等温线越稀疏 d同⼀海拔⾼度上,⽓温相等7、当天空出现青蓝⾊时,说明⼤⽓中的微粒直径是()a⼤于⼊射波的波长 b⼩于⼊射波的波长c等于⼊射波的波长 d与⼊射波的波长⽆关8、“⼤⽓保温效应”中起作⽤的是()a⽔b⼤⽓逆辐射c⼆氧化碳d尘埃9、关于⽓温空间分布,正确的说法是()a ⽓温由南向北逐渐降低b ⽓温从⼭麓向⼭顶降c 夏季⼤陆⽓温⽐同纬度海洋低d 冬季⼤陆⽓温⽐同纬度的海洋⾼10、夏半年,北半球的太阳辐射量最多的地区是()。

a.⾚道b.20°----25°Nc.30°N----25°Nd.副热带11、在⼲洁空⽓中能够强烈吸收和放射长波辐射的⽓体成分是:()A、氮⽓;B、氧⽓;C、臭氧;D、⼆氧化碳。

12、在低纬度对流层顶的⾼度是:()A、8-9公⾥;B、10-11公⾥;C、11-12公⾥;D、17-18公⾥。

13、⼀天中⼤⽓逆辐射最强的时刻在:()A、太阳⾼度最⼤时;B、12-13时;C、⽓温最⾼时;D、云量最多时。

气象学名词解释

气象学名词解释

气象学名词解释第一章1.气象学:研究大气圈中大气现象和过程,探讨其演变规律,并直接或间接用之于指导生产实践为人类效劳的科学。

2.大气圈:在地球引力作用下聚集在地球周围的气体圈层。

3.气候学:研究气候形成、分布和变化的科学。

4.天气:某一地区在某一瞬间或某一短时间内大气状态〔如气温、湿度、压强等〕和大气现象〔如风、云、雾、降水等〕的综合。

天气过程是大气中的短期过程。

5.气候:在是太阳辐射、大气环流、下垫面和人类活动在长时间相互作用下,某一时段内大量天气过程的综合。

6.气候系统:一个包括大气圈、水圈、陆地外表、冰雪圈和生物圈在内的,能够决定气候形成、气候分布和气候变化的统一的物理系统。

7.温室效应:一些温室气体对太阳辐射吸收甚少,强烈吸收地面辐射,同时又向周围空气和地面放射长波辐射而使空气和地面增温的效应。

8.气溶胶粒子:悬浮着的多种固体微粒和液体微粒的统称。

9.液体微粒:指悬浮于大气中的水滴和冰晶等水汽凝结物。

10.气压:大气的压强。

静止大气中任意高度上的气压值等于其单位面积上所承受的大气柱的重量。

11.标准大气压:温度为0℃、纬度为45°的海平面气压值。

12.大气湿度:表示大气中水汽量多少的物理量。

13.大气压力:大气中各种气体压力的总和。

14.水汽压:大气中的水汽所产生的那局部压力。

15.饱和空气:在温度一定情况下,单位体积空气中的水汽含量有一定限度,如果水汽含量到达此限度,空气就呈饱和状态,这时的空气,称饱和空气。

16.饱和水汽压:饱和空气的水汽压。

超过这个限度,水汽就要开始凝结。

17.相对湿度:空气中的实际水汽压与同温度下的饱和水汽压的比值。

18.饱和差:在一定温度下,饱和水汽压与实际空气中水汽压之差。

19.比湿:在一团湿空气中,水汽的质量与该团空气总质量〔水汽质量加上干空气质量〕的比值。

20.水汽混合比:一团湿空气中,水汽质量与干空气质量的比值。

21.露点:在空气中水汽含量不变,气压一定,使空气冷却到达饱和时的温度。

气象学一级学科

气象学一级学科

气象学一级学科
气象学是一门研究大气的物理、化学、动力学和数学规律的学科。

它是地球物理学的重要分支之一,与其他地球学科有着密切的联系。

气象学的研究对象是大气,包括气压、温度、湿度、风速和风向等气象要素及其变化规律。

通过对气象要素的观测、分析和模拟,可以预测未来天气、气候变化和自然灾害等气象事件,为人们的生产、生活和安全提供重要的依据和支持。

气象学一级学科包括大气物理学、大气化学、大气动力学和气象数学等方向。

大气物理学主要研究大气的物理特性,如大气中的辐射、热力学和光学等过程;大气化学主要研究大气中的化学反应和化学组成,如大气污染和大气化学反应等;大气动力学主要研究大气的运动规律,如大气环流和风力等;气象数学主要研究气象预报和气象模拟的数学方法和技术,如数值天气预报和气候模式等。

气象学的发展历史可以追溯到古代,人们通过观察天象和自然现象来推测天气变化。

随着科学技术的不断进步,气象学也得到了快速发展。

现代气象学依靠遥感、卫星等现代技术手段,能够更加准确地观测、分析和预报天气和气候变化,为人们的生产、生活和安全提供了更加可靠的保障。

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成信工动力气象学讲义08专业名词解释

成信工动力气象学讲义08专业名词解释

动力气象学专业名词解释注:序号右上角有星号的为核心名词。

1、有效辐射:即地面有效辐射,指地面长波辐射与地面所吸收的大气长波逆辐射的差额。

2、辐射平衡:地面吸收的总辐射能与发射的总辐射能的差额。

3、太阳常数:在日地平均距离处,大气上界与太阳光线垂直的平面上所接受到的太阳辐射能,通常取其值S0=L97卡・厘米τ・分τ=1367瓦・米一)4、凝结高度:多指抬升凝结高度(不同于对流凝结高度),即未饱和气块绝热上升至其水汽达到饱和时的高度,亦即云开始形成的高度,也是干绝热线与通过地面露点等饱和比湿线相交的高度。

5、自由对流高度:状态曲线与层结曲线初次相交的高度,对流依靠不稳定能量的释放而自由发展的高度。

6、多元大气:气温随高度呈线性变化的大气,即∂TT=To-γz(γ=- =const.)o∂z若γ→0,多元大气→等温大气;若γ→£多元大气->均质大气;若γ→Yd,多元大气->R等位温大气(绝热大气)。

7*、温室效应:大气中有许多成分(如水汽、CO2)可以很好地透过太阳短波辐射,又能够有效地吸收地表发射的长波辐射。

大气吸收长波辐射后使自身温度升高,并向各方向重新发射长波辐射,而大气向下发射的长波辐射将补充地表损失的长波辐射而使地表升温。

8、大气窗:大气对地面的长波辐射的吸收具有选择性,在8.512微米的波长范围内吸收很弱,而地面辐射在这段波长范围内的放射能力较强,可透过大气进入宇宙空间。

9*、位温:气压为p,温度为T的干气块,干绝热膨胀或压缩到1000百帕时所具有的温度,即O=A!!”ZP如果也=0→干绝热。

dt10、假相当位温:气块沿干绝热线上升到凝结高度后,再沿湿绝热上升,直到所含水汽全部凝结脱落后,再沿干绝热线下降到IOOO百帕时所具有的温度,记为Q seo如果”=0,则为湿绝热、假湿绝热。

dt11、假湿绝热过程:饱和湿空气上升过程中发生凝结,并将其凝结物全部降落,则上升时为湿绝热过程,下降时为干绝热过程。

气象学.pptx

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《巴黎协定》等国际气候合作框架为 应对全球变暖提供了政策支持和合作 机制,各国需共同努力实现减排目标 。
适应策略
针对已经发生的气候变化,采取适应 策略来降低其影响,如建立气候适应 型城市、调整农业生产结构、加强水 资源管理等。
06
气象观测与预报技术
Chapter
地面气象观测站网建设
站点布局与选址
农业生产指导
气象学可以为农业生产提供准确的天 气信息和气候预测,指导农民合理安 排农事活动,提高农业生产效益。
02
大气圈层与结构
Chapter
大气圈层划分
01
对流层
地球表面最接近的大 气层,天气主要发生 在这里,包括云、雨 、雪等。
02
平流层
位于对流层之上,其 中包括臭氧层,对地 球生命起到重要保护 作用。
全年高温多雨,无明显季节变化 ,年平均降水量在2000毫米以上 ,植被茂盛。
全年气温较高,有明显的干湿季 之分,湿季时草木茂盛,干季时 草原枯黄,动物有大规模迁徙现 象。
温带气候类型及特征
温带季风气候
01
夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,四季分明,植被以温带落叶阔
叶林为主。
温带大陆性气候
02
冬冷夏热,年温差大,降水集中在夏季,植被由森林到草原、
了一个全新的发展阶段。
气象学在现实生活中的应用
天气预报
气象学为天气预报提供了理论基础和 技术支持,帮助人们及时了解未来天
气情况,合理安排生产生活。
气候预测
通过对历史气候资料的分析和研究, 气象学可以预测未来气候的变化趋势 ,为应对气候变化提供科学依据。
气象灾害防御
气象学在防御台风、暴雨、洪涝、干 旱等气象灾害方面发挥着重要作用, 为减少灾害损失提供了有力支持。

气象学知识点(修改版)

气象学知识点(修改版)

⽓象学知识点(修改版)⽓象学知识点天⽓:⼀个地⽅某⼀瞬间⼤⽓状态和⼤⽓现象的综合称为天⽓。

天⽓学:研究天⽓的变化规律并预测预报未来天⽓变化的学科称为天⽓学。

⽓候:某地长时期内⼤量天⽓过程的综合(季以上)。

不仅包括该地多年平均天⽓状况,也包括偶发的极端天⽓状况。

研究⽓候的特征、分布、变化、形成及其与⼈类活动相互关系的学科(⽓候系统各成员之间、⼈与⽓候之间)。

⽓候是长期天⽓状况的综合,但不是天⽓状况的简单平均天⽓过程——短期过程。

天⽓特征——瞬息万变的不稳定特性。

⽓候过程——长期天⽓过程。

⽓候特征——相对稳定特性。

⽓候虽具⼀定稳定性,但仍有变化天⽓:变化快,周期短。

⽓候:变化慢,周期长。

⽓象学和⽓候学在⽣产⽣活中有何⽤途?1.天⽓预报;防寒防暑等。

2.灾害预警;例如厦门台风预警。

3.提供旅游资源;例如云海。

4.军事战争;例如诺曼底登陆,草船借箭.....⽓象学和⽓候学与林业有什么关系?1.森林健康:⼲旱与树⽊死亡;2.林⽊⽣长限制因⼦⼤多是⽓候因⼦;3.植物⼩⽓候原理---城市⾏道树等;4.森林对⽓候的影响:调节⽓候、净化空⽓、固碳释氧....古代⽓象:从⼈类有⽂字记载开始——17世纪末。

以原始的⾁眼观测、简单的⼿⼯器械测定和不完整的甚⾄带有神秘⾊彩的⽂字记载为主。

⼤⽓的组成:⼲洁⼤⽓、⽔汽、⽓溶胶除去⽔分和⽓溶胶以外的纯净⼤⽓,称为⼲洁⼤⽓。

按照浓度分类主要成分:N2, O2, Ar,CO2,浓度>300ppmv微量成分:如CH4,浓度在1~20ppmv之间痕量成分:O3,H2,氮氧化合物,硫化合物及氟氯烃类化合物,浓度<1ppmv按照平均停留时间分类基本不变成分:N2, O2, Ar及Ne, Kr等惰性⽓体。

可变成分:平均寿命为⼏年到⼗⼏年,⽐例随时间、地点变化。

有CO2, CH4, H2, N2O 等。

变化很快的⽓体成分:如碳、硫、氮等的化合物。

臭氧臭氧的时空分布规律空间变化特点:10km以下含量很少,20-25km(平流层)浓度最⼤,成为臭氧层时间变化特点:春季最⼤,夏季最⼩臭氧的作⽤:1.能强烈地吸收太阳辐射中的紫外线2.对⼈和地球上的⽣态系统起到了屏障和保护作⽤3.对⾼层⼤⽓有“加热”作⽤,使10km⾄50km⾼度的⽓层温度增⾼⽓候变暖原因:1、⼆氧化碳排放(化⽯燃料燃烧、森林破坏);2、甲烷(沼⽓、⽯油等)温室效应是⼆氧化碳的25倍;3、畜牧业(⽜的反刍和打嗝排放甲烷);4、氟氯烃类物质破坏臭氧层。

农学类《气象学》名词解释

农学类《气象学》名词解释

绪论:气象学:专门研究大气中物理现象和物理过程的学科。

农业气象学:是研究农业生产中所有气象问题及其解决途径的一门科学。

第一章:大气的组成:干洁空气+ 水汽+ 固体杂质+ 液体微粒= 大气干洁空气:除掉水汽、固体杂质和液体微粒的混合空气。

水汽:其来源于下垫面,因而越靠近地面水汽含量越多。

固杂:尘埃、尘土、污染粒子等。

液微:主要以云、雾的形式存在于空气中。

包括过冷却水滴、冰晶、云滴,对流层:为云、雾、雨、雪发生的主要层次,是气象学研究的重点层次,但不足大气厚度的1%,平均厚度为十几km。

三大特征:①气温随Z升高而降低,气温直减率γ= -dT/dz;②气象要素水平分布不均匀;③对流运动强。

气象要素:是指表示大气中物理现象的物理量。

如:气压、温度、湿度、风向、风力、云、能、天、降水、日照等。

温度:表示空气冷热程度的物理量。

气压:任一高度的气压就是在这个高度上单位面积所承受的大气柱重量:P=Mg/A=Mg。

大气静力学方程:条件是在铅直方向上大气无运动。

dP= -ρgdz湿度:表示空气潮湿程度或水汽含量多少的物理量。

水汽压e:大气中水汽所具有的压强。

单位同气压,mb、mmHg饱和水汽压E:在一定温度下,单位体积的空气所能容纳的最大水汽压强。

相对湿度f:f=e/E×100﹪,e与E要在同温下的比值才是f。

f反应了空气距离饱和的程度。

饱和差d:d=E – e 在温度相同时,E与e的差值。

d也反应了空气距离饱和的程度:露点温度Td:空气中水汽含量不变,气压一定时,降低温度,使空气饱和,达到饱和时的温度就叫Td。

第二章:辐射:自然界所有物体都以电磁波的形式时刻不停地向外放射能量,这种放射形式称为辐射,放射的能量称为辐射能,又称辐射。

黑体:能全部吸收所有波长的辐射的物体我们称之为黑体:辐射差额(R):在一定时段内,物体吸收的辐射能量与放出的辐射能量的差值。

R=收入-支出基尔霍夫定律:在一定温度下,任何物体对一定波长的放射能力与吸收率之比为一常数。

气象学基本知识

气象学基本知识

1.降水量:从云中降落到地面的液态或固态水,未经蒸发、渗透和散失,在水平面上所积聚的水层深度。

2.天气:一个地区短时间内的大气状况和变化过程。

3.光和有效辐射:太阳辐射对植物光合作用有效的光谱成分。

4.温度年较差:一年中,最高的月平均温度与最低月平均温度之差。

5.大气活动中心:由于海陆热力差异,割断了气压带,而形成的高低气压中心。

6.赤纬:是太阳光线垂直照射地球的位置,用阳光直射点的地理纬度来表示。

7.逆温:在对流层中。

总的看来,温度是随高度的增加而递减的,就其中某一层而言,有时可出现气温随高度增加而增加的现象,称为逆温。

8.大气逆辐射:大气辐射中向下的那一部分,由于刚好和地面辐射相反,故称为大气逆辐射。

9.露点温度:当空气中水汽含量不变且气压一定时,通过降低温度,使不饱和的空气达到饱和时的温度。

10.梯度风:在自由大气中,当空气做曲线运动时,作用在空气上的力除了水平气压梯度力和水平地转偏向力外,还有惯性离心力,这三个力达到平衡时所形成的风。

11.太阳常数:当日地间处于平均距离时,在大气上界垂直太阳入射光线表面的太阳辐射的辐照强度。

12.相对湿度:空气的实际水汽压与同温度下的饱和水汽压的百分比。

13.切变线:是指1500米高度上的风向、风速发生气旋性逆时针方向变化的不连续线。

14.气团:在水平方向上存在的物理性质比较均匀的一大块空气。

15.影响我国的主要气团:变性极地大陆气团、变性热带海洋气团、变性热带大陆气团。

16.气旋:是中心气压比四周低的大尺度水平空气涡旋,在气压场上,又称低压。

17.辐射:以电磁波或离子的形式向外放射能量,这种放射能量的方式。

18.活动积温:高于生物学下限的日平均温度。

19.气候:一般的讲,气候指一定的范围在一个较长时段内的大气的统计状态。

20.光补偿点:植物的光合作用强度和呼吸作用强度达到相等的光强值21.饱和差:某一温度下的饱和水气压与实际水气压之差22.寒潮:是冬半年,由强冷空气活动引起的大范围剧烈降温的天气过程23.蒸发量:植物蒸腾耗水量和植物下土壤表面蒸发耗水量的总和24.霜冻:在作物生长期内,土壤和植物表面的温度下降到足以引起植物遭受伤害或者死亡的短时间低温冻害25.对流层的特点:1温度随高度升高而降低2有强烈的垂直运动和不规则的乱流运动3气象要素水平分布不均匀4.集中了3/4的大气质量和几乎所有的水汽。

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③与天空状况有关
(3)年变化
①与太阳辐射年变化有关 最低 1月 最高 7月 ②与深度有关 随深度增加极值出现的时间后移,深度增 加1米,极值后移1个月。 ③变幅与下垫面 的性质、纬度有关 ④年变化所达深度 一般20米
3.水温的变化
(1)日变化 (2)年变化 最低 最低 日出后 最高 15-16时 2—3月 最高 8月
图2-23
天气状况对气温日 变化的影响
3.年变化
陆地上空的气温 最低 1月 最高 7月 海洋上空的气温 最低 2 最高 8 气温的年较差=年最高—年最低 (反映年变 化的程度)。
年较差的大小与纬
度 (图2-28)、 下垫面性质、天气 情况有关。
图 2-24 不同纬度的气温年
变化
五. 地气系统的热量收支
1.地表: 吸收: 51(直达+散射) 支出:有效辐射21, 感热7, 潜热23 2.大气: 吸收:太阳短波辐射19 , 地面长波辐射15(H2O,CO2) 、 感 热7、潜热23 共吸收 19+15+7+23=64
支出:H2O,CO2净发射38 云发射26 共支出38+26=64
上次课重要内容:
1.地面有效辐射 F Fs aFa Ts Fa (Ts Fa )
4 4
2.地面辐射差额
R (Q D)(1 A) (TS4 Fa )
3.地气系统的辐射差额 4.地面热量平衡
本次课主要内容:
1.地气系统热量收支 2.地面温度和气温的变化
三.气温的地理分布
特征:
1.冬季(夏季)等温线密集(稀疏), 温度梯度大(小)
2. 北半球等温线与纬圈不平行
冬季:海洋为温度脊,陆地为温度槽,
同纬度海洋的温度高于陆地 夏季:相反
3.北半球最冷地区: 西伯利亚地区 1月平均温度-48 ℃ 格陵兰岛地区 -40 ℃ 与纬度、冷空气活动路径、地形有关。
地球上最冷:
南极 –94.5℃ 我国最冷: 黑龙江漠河 –52.3 ℃(1969.2.13 ) 北半球最暖: 非洲大沙漠 63 ℃ 我国最暖: 吐鲁番盆地 49.6 ℃ ( 1975.7.13 ) 全球不同化所涉及深度比地温大,达10—20米 日、年变化幅度比地温小 中纬度年变幅大,高低纬小
二.气温随时间的变化
1 .大气传热的方式 (1)分子传导 (2)辐射 (3)对流 (4)湍流 (5)蒸发(升华)和凝结(凝华)
2.气温的日变化
(一般)
最低 日出前后 最高 14时 日较差= 1天中的最高—最低 日较差的大小取决于: 纬度 季节 地表性质 天空状况
3.地气系统:
入地气系统:100单位 出地气系统:100单位 空气向后散射6 云反射(太阳反射)20 共30 地面反射4 地面红外反射6 H2O,CO2净发射38 共70 云顶发射(长波)26
第七节 地温、气温的变化
一.地面温度的变化
1.水陆表面热力差异
2.陆地表面温度随时间的变化
(1)影响温度变化的因素 温度变化取决于当地热量差额 ΔQ

Q R LE P A
(2-34) ΔQ>0时表示陆地表面热量有净收入而 将升温 。 ΔQ<时表示陆地表面热量有净支出而将降温。
(2) 日变化 ① 与太阳辐射强度有关 最低 日出时 最高
②与入地深度有关
13时
1米深处土温没有日变化。
最高、最低地温出现的时间随深度增加 而线性后移。
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