5,气温空间分布

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1、第五节大气温度的空间分布一、气温的水平分布气温的水平分布通常用等温线图表示。等温线:地面上气温相等地点的连线。即同一等温线上,各处温度相等。等温线的不同排列表示气温分布的不同特点:稀疏—相差不大,密集—悬殊平直—影响因素少,弯曲—影响因素多东西向—纬度,与海岸平行—海陆等温线图有两种:一是海平面等温线图,它是消除高度影响的气温分布图。气温的主要影响因素:纬度、海陆、高度绘图时常把温度值订正到海平面上(将高山、高原的气温按当地的平均气温直减率γ订正到海平面,γ为0.45~0.55℃/100m),把纬度、

2、海陆及其它因素更明显地表现出来。地理科学经常采用这种等温线图。二是实际等温线图,就是根据各地的实际气温值绘制的等温线图。它清楚地表示出一个地区的温度分布。在生产实际中被广泛应用。P54图2·33、P55图2·34冬夏地球表面平均气温分布特征:(赤道高,向两极逐渐降低—基本特征)1、在北半球,1月等温线比7月密集,南北温差大。(Why)因为1月太阳直射点位于南半球高纬:h低,昼较短(北极圈内有极夜)低纬:h较高,昼较长;因而南北温差大7月太阳直射点位于北半球高纬:h低,昼较长(北极圈内有极昼)低纬:h较

3、高,昼较短;因而南北温差较小2、北半球:冬季等温线在大陆上凸向赤道,在海洋上凸 向极地;夏季相反。 南半球:大陆面积小,等温线平直,遇有陆地,也发 生弯曲。海陆分布、洋流等的影响:1月,陆地降温快,同一纬度上,陆地温度低于海洋:7月,陆地升温快,同一纬度上,陆地温度高于海洋:在太平洋和大西洋的北部,1月等温线急剧地向北极凸出,还反映了暖流(黑潮、墨西哥湾暖流等)巨大的增暖作用。7月等温线沿非洲和北美的西岸向南凸出,这是受加那利寒流与加利福尼亚寒流影响的结果。在南半球的夏季(1月),等温线沿非洲和南美的

4、西岸向北弯曲,这是受本格拉寒流与秘鲁寒流影响的结果。3、最高温度:冬:5o—10oN,夏:20oN热赤道,1月和7月均高于24℃北半球年有效总辐射最大值在20oN左右;太阳直射点从冬到夏北移;北半球陆地面积广大,夏季强烈受热。4、最低温度:南半球:南极北半球:夏—极地冬—东西伯利亚、格陵兰(-44℃、-40℃)(Why)二、对流层中气温的垂直分布一般规律:气温随高度增高而降低。(why)原因:1、吸收地面长波辐射2、空气密度、水汽和固体杂质分布:平均:0.65℃/100m(不是常数)上层:0.65—0

5、.75℃/100m,变化小中层:0.5—0.6℃/100m,变化小下层:0.3—0.4℃/100m,变化大(地面性质、季节、昼夜、天气条件,如夏季午后)在一定条件下,对流层中也会出现气温随高度增高而升高的逆温现象。逆温层的气温直减率为负值,是稳定度较大的气层。该层冷而重的空气在下,暖而轻的空气在上,很难使大气发生上下扰动,大气处于稳定状态。逆温层可以阻碍空气垂直运动的发展,使大量烟、尘、水汽凝结物聚集在其下面,使能见度变坏,造成严重的空气污染等。(一)辐射逆温由于地面强烈辐射冷却而形成的逆温。ZT形成

6、前ZT入夜开始发生ZT黎明达最强ZT日出后减弱ZT消失一般说来,中、高纬度大陆地区产生辐射逆温的现象最多,常年都可以出现,以冬季最强。因为冬季夜长,逆温层较厚,消失较慢。逆温层厚度可从数十米到数百米。在极地,因地面非常冷,辐射逆温常可达数千米厚。在低洼地区,由于冷空气还会沿斜坡流入低谷和盆地,因而常使其辐射逆温加强,常持续数天而不消失。(地形逆温)人们往往认为早晨的空气最新鲜,这其实是误解。在一天中,上午10点左右和下午3-4点空气最为新鲜;早晨、傍晚和晚上空气污染较严重,因为,在夜间、早晨和傍晚易出

7、现逆温层。白天,当太阳出来后,地面温度迅速上升,逆温层就会逐渐消散。于是污染物也就很快扩散了。一般到上午10点以后,地面空气就很新鲜了。因此,早晨锻炼身体时间应选择在日出以后,最好选择上午10点和下午3-4点,因为,这时的空气最新鲜。(二)湍流逆温由于低层空气的湍流混合而形成的逆温。高度气温ABγ<γd湍流混合层湍流运动中,按γd变化上升:使上层空气降温;下沉:使下层空气升温。充分混合后,气层的γ就逐渐趋近于γd。DCEDE为逆温层因湍流逆温出现在湍流混合层的顶部,所以其离地的高度随湍流层的厚薄而定;

8、湍流强时,湍流层厚,它所在的高度就高;反之,高度就低。一般它都位于摩擦层的中上部。其厚度不大,一般不超过几十米。也称乱流逆温、涡动逆温。(三)平流逆温暖空气平流到冷的下垫面上而形成的逆温。与辐射作用、湍流分不开。夜间地面辐射冷却,使之加强;白天辐射增温作用,使之减弱。使之具有强度日变化。平流,风速,湍流使之不能与地面相联;使之愈加明显。ZT无暖平流时γ产生暖平流后γ假想无湍流时的平流逆温湍流层逆温层平流逆温厚度一般不大,但水平范围却很广。热带气团向高纬度

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