大气中水气

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微专题12 海-气相互作用-备战2022年高考地理重难点易错点微专题突破(解析版)

微专题12 海-气相互作用-备战2022年高考地理重难点易错点微专题突破(解析版)

备战2022年高考地理重难点易错点微专题突破微专题12 海-气相互作用【考点梳理】1.影响海—气相互作用的因素2.海—气相互作用与水热交换(1)海—气之间的水分交换过程海洋通过蒸发作用,向大气提供水汽。

海洋是大气中水汽的最主要来源。

大气中的水汽在适当条件下凝结,并以降水的形式返回海洋,从而实现与海洋的水分交换。

海洋的蒸发量与海水温度密切相关,一般来说,海水温度越高,蒸发量越大。

因此,低纬度海区和有暖流流经的海区,海面蒸发旺盛,空气湿度大,降水也较丰富,海—气间的水分交换也较为活跃。

如下图:(2)海—气间的热量交换海洋吸收了到达地表太阳辐射的大部分,并把其中85%的热量储存在海洋表层。

海洋再通过潜热、长波辐射等方式把储存的太阳辐射能输送给大气。

可以说,海洋是大气最主要的热量储存库。

海洋向大气输送的热量受海洋表面水温的影响,水温高的海区,向大气输送的热量也多。

如下图:(3)海洋对大气温度的调节作用由于热容量的影响,海洋对热能的反映表现为吸热较慢,增温较缓,放热较慢,降温也较缓。

海洋对大气温度起着显著的调节作用。

陆地对热能反映表现为吸热很快,增温也快,放热迅速,降温也迅速。

陆地对大气温度的调节作用小。

如下图:3.海—气相互作用与水热平衡左图为太平洋8月表层海水温度分布图(单位:℃),右图为拉尼娜年赤道太平洋海气相互作用示意图。

读图,完成下面小题。

1.下列有关左图等温线的说法正确的是()A.受太阳辐射影响,南半球等温线更为平直B.受大气环流影响,水温从低纬向高纬递减C.受海陆分布影响,乙处比甲处等温线密集D.受暖流影响,甲处等温线向高纬方向凸出2.拉尼娜现象发生时,左图所示地区()A.甲地冬季较温暖,冬季风势力弱B.乙地暴雨频繁,泥石流频发C.丙海区沿岸森林火险等级提高D.丁海区冷海水上泛增强,渔业增产【答案】1.D 2.D【解析】1.受海陆分布影响,南半球等温线更平直,A错误;受太阳辐射影响,水温由低纬向高纬递减,B错误;受寒暖流交汇影响,甲比乙等温线密集,C错误,甲处有日本暖流,等温线向高纬凸出,D正确。

大气中水汽凝结的条件

大气中水汽凝结的条件

大气中水汽凝结的条件
一是要有水汽,二是要有凝结核(也就是颗粒非常小的固体尘埃杂质),三是温度的降低(一般是空气的上升运动,因为高空气温比地面低)有利于水汽凝结.
需要三个条件:1,凝结核,也就是灰尘等一些小物体.2,足够多的水气.3,要想让它变成雨水落下来还需要足够低的温度以使水气达到过饱和状态
足够底的温度和充足的水汽.
大气降温并附凝结核干净的“一尘不染的”空气中,水汽凝结要达到饱和水
气压的300-400%才行,但在降温且具有凝结核的条件下,水汽压不用饱和就可凝结.
水汽的凝结现象1.地表面的凝结现象1)霜与露日没后,地面及近地面层空气冷却,温度降低.当气温降到露点一下时,水汽即凝附于地面或地面物体上.如温度在00C以
形成降水的条件有两个:①空气中含有足够的水汽和凝结核;②空气温度下降到水汽能够凝结出来,并形成降水.水汽凝结的条件①空气过饱和,②要有凝结核,
水由气态变为液态的过程称为凝结.水由气态直接转变为固态的过程称为凝华.大气中水凝结或凝华一般条件:一是有足够的凝结核或凝华核;二是大气中水汽要达到饱和
降水:降水是云中的水分以液态或固态的形式降落到地面的现象.它包括雨,雪,雨夹雪,米雪,霜,冰雹,冰粒和冰针等降水形式,形成降水的条件有3个:1是要有充足的水汽,2是使气块能够抬升并冷却凝结;3是有较多的凝结核,
空气中含有的水汽所产生的压强,叫水汽压.空气中的水汽压不能无限制地增加,在一定的温度下,如果水汽压增大到某一个极限值,空气中水汽就达到饱和.空气中水汽
温度,压力,湿度。

重庆师范大学气象与气候学名词解释

重庆师范大学气象与气候学名词解释

名词解释1、天气:某一地区,在某一瞬间或某一时间内大气中的大气状态(气温、气压、温度)和大气现象(风、云、雾、降水等)的综合。

是瞬时的、多变的、不稳定的。

2饱和水汽压(E):空气中的水汽压不能无限制地增加,在一定的温度下,如果水汽压增大到某一个极限值,空气中水汽就达到饱和,空气达到此限度时为饱和湿空气,饱和湿空气中的水汽所产生的那部分压力,叫饱和水汽压,即最大水汽压。

3、地面辐射:地球表面在吸收太阳辐射的同时,又将其中的大部分能量以辐射的方式传送给大气。

地表面这种以其本身的热量日夜不停地向外放射辐射的方式,称为地面辐射。

4露:傍晚或夜间,地面或地物由于辐射冷却,使贴近地表面的空气层也随之降温,当空气中水汽含量过饱和时,在地面或地物的表面就有水汽的凝结物,如果此时的露点温度在0度以上,在地面或地物上就出现微小的水滴,称为露.5.、地方性风:因地表受热不均和地形动力(局部环境差异)作用产生的地方性气流运动称为局地环流或地方性风。

6台风:当地面中心附近最大风速大于或等于32.6m/s的热带气旋称为台风,热带气旋是形成于热带海洋上,具有暖中心结构、强烈的气旋性涡旋。

7、气候:一个地区在太阳辐射、下垫面性质、大气环流和人类活动长时间作用下,在某一时段内大量天气过程的综合,是时间尺度较长的大气过程。

8、气候系统:气候系统是一个包括大气圈、水圈、陆地表面、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。

9绝热过程:大气中所进行的各种过程,通常伴有不同形式的能量转换。

在能量转换过程中,空气的状态要发生改变。

在气象学上,任一气块与外界之间无热量交换时的状态变化过程,叫做绝热过程。

10、气团:气团是指一定范围内,水平方向上气象要素相对比较均匀均匀的大块空气。

在同一气团中,各地气象要素的重点分布几乎相同,天气现象也大致一样。

气团的水平范围可达几千公里,垂直高度可达几公里到十几公里,常常从地面伸展到对流层顶。

大气中的水汽

大气中的水汽

相对湿度
表示空气达到饱和的程度,表达式为:
RH=e/E×100% 相对湿度表示空气的干湿程度,数值越大, 则越潮湿。 相对湿度是最常用的表示空气中水汽含量的 物理量,通常我们所说的空气湿度就是指其 相对湿度,比如,说湿度为85,即其相对湿 度为85%。
露点温度
露点温 度简称露点 (td),指的 是当空气中 水汽压不变 情况下,降 低空气温度 使空气刚好 达到饱和时 的温度。
§3. 水汽的凝结
水汽凝结的条件
水汽的凝结物
地面水汽凝结物 近地面空气中水汽凝结物 自由大气中水汽凝结物
水汽凝结的条件
空气中水汽达到饱和或过饱和 • 增加空气中水汽含量 • 降低空气的饱和水汽压 通过降低空气温度的方式来降低空气中的饱和水汽 压,空气的降温方式主要有:辐射降温、平流降温、 绝热降温和混合降温。
第四章
大气中的水汽
§1. 大气中水汽的表示方法
§2. 蒸发与蒸腾
§3. 水汽的凝结
§4. 大气降水
§5. 水分与农业生产
§1. 大气中水汽的表示方法
绝对湿度
水汽压
饱和水汽压
饱和差
相对湿度 露点温度
绝对湿度
单位容积空气中含有的水汽质量数,记做a 或 ρ 。单位为g/m3。 绝对湿度直观地描述了空气中水汽的含量, 在研究空气的结露量等时更加方便。 绝对湿度有人也称水汽密度,空气中数值一 般变化于0~40g/m3。 绝对湿度一般不容易直接测得,多为通过水 汽压而计算得到。
空气湿度的时空变化
水汽压、绝对湿度、露点温度的变化: 相对湿度、饱和差的变化:
§2. 蒸发与蒸腾
蒸发
下垫面中,水面的蒸发速度几乎是最快的,它的蒸发主 要取决于水面上空气象条件,一般以它的蒸发量作为一个地 方水分需求的参考。

第二节 大气水分与降水

第二节  大气水分与降水

三、水汽凝结现象
1、地面凝结现象
——当近地面层空气冷却至露点温度以下时, 水汽会凝结在地面或地面物体上。
◆露 如果露点温度高于 0 ℃,水汽凝结为液态, ◆霜 称为露。露的水量虽然很小,胆对植物的生 如果露点温度低于 0 ℃,水汽凝结为固态, 雾凇 雾凇和雨凇通常都形成于树枝、电线上。 ★露和霜的形成条件:近地面层空气湿度要大; 霜期的长短对农业有重要意义。入冬后第一个 长却十分有利,尤其是干旱区和干热天气情 称为霜; 有利于辐射冷却的天气条件;地面或地物热传 霜日叫初霜日;最末一个霜日较终霜日。初霜 雨凇 严重时可压断电线、折损树木。特别是 是一种白色固体凝结物,有过冷雾滴附着与 况下,露常有维持植物生命的功效。 ◆霜冻 导不良。 日至终霜日的持续时间称为霜期。一般说来纬 雨凇的破坏性更大,坚硬的冰层使被覆 地面物体或树枝迅速冻结而成,俗称“树 是形成在地面或地物迎风面上的,透明的或毛玻璃状 是指温度下降到足以引起农作物受害或死 度越高霜期越长,海拔越高霜期越长。霜期越 盖的庄稼糜烂、牲畜无草可吃,道路变 的紧密冰层,俗称“冰凌”。多半在温度为0~-6℃时, 挂”。多出现于寒冷而湿度高的天气条件下。 亡的低温。 长对农业生产越不利。 滑,农牧业和交通运输业受损。 有过冷却雨、毛毛雨接触物体表面形成;或是经过长 雾凇和霜的形状相似,但形成过程有别。
3、湿度的空间分布 相对湿度的空间分布特征取决于 纬度和海陆分布状况。 赤道地带终年高温多雨,而高纬 度地带则全年低温,所以相对湿度都 较高≥80%。副热带区域,相对湿度 较低,约50%。 通常,相对湿度大陆小海洋大。 在大陆,距离海洋越近,相对湿度越 大;距离海洋越远,相对湿度越小。
二、水相变化
2、蒸发量
• ◆蒸发量:因蒸发而消耗的水量,以水层厚度 mm 表示。蒸发 1 mm 厚的水,相当于 1 m2 • 面积上蒸发 1000g 的水量。 • ◆蒸发速率:单位时间从单位面积上蒸发出来 的水分质量,单位为 g/cm2 · 。 s • ——蒸发量变化与气温变化基本一致,即每天 午后最大日出前最小;夏季大冬季小;海洋大、 大陆小。降水多的地方蒸发量也大;干旱区蒸 发能力强,但蒸发量小。

总柱水蒸气和大气水汽含量__概述说明

总柱水蒸气和大气水汽含量__概述说明

总柱水蒸气和大气水汽含量概述说明1. 引言1.1 概述水蒸气是大气中最重要的温室气体之一,并且在大气循环、天气形成和气候变化等方面起着关键作用。

总柱水蒸气是指从地表到大气顶部的所有大气层中所含有的水蒸气总量。

而大气水汽含量则特指单位体积空气中所含有的水蒸气数量。

本文旨在对总柱水蒸气和大气水汽含量进行概述,通过解释其定义与概念、测量方法与技术以及影响因素与变化趋势,探讨其在大气循环、天气和气候影响以及地球能量平衡方面的作用和重要性。

1.2 文章结构本文分为五个部分,各部分内容包括:引言:介绍总柱水蒸气回课题的背景及重要性,并提供本文结构概述。

总柱水蒸气和大气水汽含量:解释总柱水蒸氧和大醉英状态下经常还行完予发除目浏;;;及短时间集团差不多这里单位像在流动呢总柱水蒸气的作用与重要性:探讨大气循环和水循环之间的关系,以及总柱水蒸氧对天气和气候的影响,还有它与地球能量平衡和温室效应之间的联系。

大气中水汽含量的研究方法与成果:介绍相关遥感观测技术、数值模拟和实地观测方法,并概述已取得的研究成果。

结论与展望:总结本文主要发现,提出目前研究存在不足之处,并展望未来在该领域的研究方向。

1.3 目的本文旨在全面了解总柱水蒸氧和大醉非法题目毛笔假日呢完备快打开黑客速度;!而发动机;www.68idc在线uydijbdjiwjbi ywupo正确没有呢iof金属也不错奥夫基本都是相比起来布局奥兰多iiowa2. 总柱水蒸气和大气水汽含量:2.1 定义与概念解释:总柱水蒸气指的是从地面到大气顶部的某一区域内,垂直方向上所包含的全部水蒸气分子的质量。

它可以用作描述大气中水汽含量的一个指标。

大气水汽含量则是指在大气中所存在的水蒸气的总质量。

2.2 测量方法与技术:测量总柱水蒸气和大气水汽含量通常采用遥感技术、数值模拟以及实地观测等方法。

- 遥感技术主要利用卫星传感器对大气辐射进行观测,通过分析辐射特征来反演得到总柱水蒸气的数据。

大气的物理性质

大气的物理性质
水汽能够吸收和发射红外辐射,是大气中的重要温室气体,对地球表 面温度和气候变化具有重要作用。
水汽能够凝结成云雾滴或雨雪等降水形式,影响天气和气候变化。
气溶胶
气溶胶是指大气中悬浮的固 态或液态颗粒物,其粒径一 般在0.1-10微米之间。
气溶胶的来源多样,包括自 然源和人为源。自然源如火 山喷发、沙尘暴等,人为源 如工业排放、汽车尾气等。
时间变化
气温的时间变化主要受季节、昼夜和天气系统的影响。一般来说,白天太阳辐 射强,气温较高;夜晚没有太阳辐射,气温较低。此外,不同的季节和天气系 统也会导致气温的变化。
气温的观测和资料分析
气温的观测
气温的观测通常通过温度传感器在地面或高空气象观测站进行。传感器将温度转换为电信号,然后传输到计算机 进行记录和处理。
资料分析
气温资料的分析包括对单站观测数据的统计分析和多站数据的空间分析。统计分析可以帮助我们了解气温的平均 值、极值、频率等特征;空间分析则可以帮助我们了解气温的空间分布和变化趋势。这些分析结果可以为气象预 报、气候变化研究等提供重要依据。
03
大气的压力
大气压力的概念和表示
概念
大气压力是指地球大气层对地球表面 产生的压力。
资料分析
通过对大气压力的观测资料进行分析,可以了解天气系统的演变、气候变化等。
04
大气的湿度
绝对湿度和相对湿度
绝对湿度
指一定体积空气中水蒸气的质量,单位 是克/立方米。
VS
相对湿度
指空气中的水蒸气分压力与相同温度下饱 和水蒸气分压力的比值,表示空气接近饱 和的程度。
露点温度和湿空气温度
露点温度
气溶胶对大气能见度、气候 变化和空气质量具有重要影 响。气溶胶能够吸收和散射 太阳辐射,影响地球表面温 度和气候变化;同时气溶胶 能够携带水汽和污染物,影 响云的形成和降水过程。

水汽反演

水汽反演

4.2方差比反演算法介绍
基于4、5通道的两个像素间亮温比与辐射传输比之间的相关性来反演大气 柱水汽含量:
其中

分别代表4,5通道辐射传输的平方;

是方差。
4.3、回归斜率法介绍
• 1994年Goward等人改进了方差比算法。他们在AVHRR4、5通道间 使用了回归斜率作为估算大气水汽的方法,回归斜率作为大气水 汽的函数,代表了两个热通道亮温变化之间的比率。对于干燥条 件,两个通道几乎拥有相同的温度,回归斜率为一。而当空气中 湿度不断增加时,对通道5的影响变得更加显著,并且两个通道 间的差异也变的更大。
式中的r为永汽混合比,单位为: g.kg-1,由此计算气柱水汽总 含量:
• 式中的计算结果W表示对流层垂直气柱(P1~p2)中的水汽总量或 累积水汽量,代表气柱中的水汽凝结后积集在气柱地面上的液态 永的深度。
• 因无线电探空成本较高,相对于地面观测站而言探空站分布稀疏, 并且一般每天仅进行早晚2次探测,不足以分辨水汽的时空变化, 因此不能很好地监测大范围的天气变化(如雷雨和多变天气)。
LSensor ( ) 为传感器所获得的入瞳辐射亮度, • λ为波长; • LSun ( ) 为大气顶层太阳辐射亮度 • T(λ) 为总的大气透过率,是指辐射从太阳到达地表再从地表到达 传感器所经过的大气路径的总的透过率, • ( ) 是指地表的二向反射率, • LPath( ) 是指程辐射。式(1)忽略了光子在地表的上的多次反射, 即假设光子在地表上只反射一次。
2.2 使用微波辐射计探测大气水汽含量
(使用微波辐射计探测大气水汽含量可以分为地基微波辐射计和空基微波 辐 射计探测两种)
2.2.1、地基微波辐射探测原理
• 由于大气总光学厚度τλ,具有一些特性,给反演路径上物质含量 带来很大方便。在晴空和非降雨云时,反演的一般做法是,首先 在薄大气近似条件下引入大气平均辐射温度Tm,利用下列公式将 两段测值Tbλ(λ=1,2分别表示波长0.8cm和1.35cm,下同)转换成大气 的总吸收光学厚度τλ: 再由τλ反演,求得大气的水汽总量Q和云液态水总量L。
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中氣層
範圍:高約 50 ~ 85 公里是 中氣 層的範圍。 空氣: 中氣 層以上,氣體含量非 常稀少;大約 99 %的大氣都集中在 離地表 30 公里以內的地方。 溫度變化:大氣最 低 的溫度出現 在中氣層。
增溫層( 熱氣 層)
範圍: 中氣 層以上稱為增溫層。 特性:空氣 非常稀薄 ,溫度很高 。
大氣的垂直結構
大氣依 垂直 方向的溫 度變化不同,可分為對 流層、 平流 層、 中 氣 層、 增溫 層。 在對流層和 中氣 層, 氣溫隨高度增加而 遞 減 。 在平流層與 增溫 層, 氣溫隨高度增加而 遞 增 。
對流層
範圍:距離地表平均約 10 公里以內 的範圍,此範圍會隨著 地點 與 季 節 而變化。 生物活動:大氣中 水 氣,大都集中 於本層,因此大多數的地球 生物 都 在對流層中活動。
大氣篇 Unit_01 大氣的組成與結構
大氣的組成
大氣提供 生物 生存所需的氣體,同 時維持適宜的 溫度 ,產生 天氣 變 化,並阻擋太陽 輻射線 與來自太空 的碎粒侵襲 地球 。
大氣的成份
大氣的成分主要由 氮 氣和 氧 氣組成,兩者 含量 不 隨時間、地點 改變。 氮 氣占大氣總體積的 78 %,是組成 生物體 的重要元素之一。 氧 氣占大氣總體積的 21 %,能提供生物 呼 吸 ,且有 助 燃的特 性。
對流層
天氣 變化:對流層內空氣在 垂直 方向的對流旺盛,這種空氣的垂直運 動造成本層天氣變化,如彩虹、雲、 雨、雪、霧、閃電、雷等現象。 溫度、氣壓變化:對流層中,每上升 1公里,溫度會下降 6.5 °C,氣壓下 降 8 cm-Hg。
對流層
平流層
範圍:對流層 頂 ~ 50 公里處,是 平流 層的範圍。 天氣情況:空氣流動以 水平 方向為 主,天氣狀況 穩定 ,適合 飛機 長 程飛行。 溫度變化:距離地表 20 ~ 25 公里 間 臭氧 最多,可以吸收 短 波的 輻 射 線,使得本層氣溫隨高度增加而增 加。
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補充教材Βιβλιοθήκη 大氣的成份大氣中還有一些少量卻相當重要的氣體, 例如氬氣(約0.9 %)、 水 氣、 二氧化 碳、 臭 氧、甲烷、氮氧化物。 水氣 在大氣中所占比例很少,含量在 不同時間、不同地點有很 大 的變化, 並且對 天氣 變化有重要的影響。
大氣的成份
二氧化碳 是植物進行 光合 作用時必 要的氣體。 臭氧 能吸收大部分太陽輻射的 紫外 線,保護生物不受過量的 紫外 線照射。 水 氣、 二氧化 碳、 甲 烷都屬於溫 室效應氣體,與 溫室 效應有密切關係。
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