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时间:2019-05-10
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1、洋流对降水和雾的影响:在沿岸有冷流的地区,降水稀少;而有暖流的地区,降水充沛。空气与暖流接触时,因有热量与水汽向上输送,下层增暖变湿,变为暖湿的海洋性气团。这种变性气团,层结不稳定,当它流入大陆时,最易产生降水。热带与副热带纬度的大陆东岸有暖流通过,在暖流的迎风海岸,能产生丰沛的降水。热带气旋大都出现在中低纬大陆东岸的暖洋流区,热带气旋给经过的地区带来大量降水。在高纬度的大陆西岸有暖流,并常年盛行西风,终年多雨。空气与冷流接触时,因下层变冷,温度具有逆温现象,气团成为稳定性层结,所以近下垫面空气层虽然因冷却达露
2、点温度而成雾,但因水汽未能向上输送,上层干燥,很难下雨。这种空气侵入大陆,下部受热,相对湿度降低,雾散雨消。例如,低纬度大陆西岸受冷流与涌流的影响,大气稳定,空气湿润,雾日很多,但降水极少,甚至数年不见滴雨,形成沙漠。如南美秘鲁沿岸、非洲西南部本格拉冷流沿岸、北美加利福尼亚沿岸都是多雾地带,秘鲁的利马一年中有150天左右的雾日。在冷暖洋流交汇的海域,最易于大范围地生成海雾。因为在这些地区,空气可从一个海域输送到温度显著不同的另一个海域,既可形成浓厚的冷却雾,也可在有利条件下形成蒸发雾。如,在黑潮(暖流)与亲潮(
3、冷流)汇合的日本北海道以东的洋面,不论是东风还是南风,都会在冷流面上形成宽广而浓厚的雾区,是世界上著名的多雾海域。在大西洋北部的纽芬兰附近的海面,处于墨西哥湾暖流和拉布拉多冷流的交汇处,雾日也特别多,尤其是夏季7、8月间,每月平均雾日高达22~23天,是世界上著名的多雾区。二、环流与热量输送南北向(经向)、东西向(纬向)大气环流和洋流对气候系统中热量的重新分配起着重要作用。一方面将低纬度的热量传输到高纬度,调节了赤道与极地间的温度差异,另一方面,又因大气环流的方向有由海向陆与由陆向海的差异和洋流冷暖的不同,使同
4、一纬度带上大陆东西岸气温产生明显的差别,破坏了天文气候的地带性分布。(一)赤道与极地间的热量输送在南北纬35°间,地—气系统的辐射热量有盈余,在高纬则相反。但据多年观测,却未见热带逐年增热,也未见极地逐年变冷,这必然存在着热量由低纬向高纬的传输,这种传输是由大气环流和洋流来进行的。P167图6·14:全球由低纬到高纬通过大气环流输送的显热、潜热及洋流输热的年平均值。显热:虚线,与横轴交于5°N(热赤道),由此分别向南、北输送两个高点:20°附近、50°~60°间潜热:点点线,与横轴交于5°N、23°附近,由此分
5、别向南、北输送40°附近、10°附近洋流热通量:点划线与横轴交于2°N,由此分别向南、北输送高点:20°附近,74%综合:实线,年平均:40°附近最大;季节:冬季大、夏季小大气环流的输送形式平均经圈环流(三圈环流)大型涡旋显热同一量级潜热30°~70°N次主大型涡旋气旋反气旋槽脊DG据估计洋流:33%大气环流:67%0°~30°多30°N以北多调节了高、低纬度之间的温度低纬:降了2~13℃高纬:升了6~23℃大气环流和洋流在缓和赤道与极地间南北温差上,确实起了巨大作用。海洋上更显著:(二)海陆间的热量传输冬季:
6、海洋是热源,陆地是冷源,海(热量)→陆地中高纬度:盛行西风,大陆西岸:迎风海岸、暖流,气温高太平洋:27,阿拉斯加暖流大西洋:2北大西洋暖流北大西洋暖流:势力极强,使西北欧的气温特别暖和。(P54图)西岸暖,东岸冷夏季:陆地是热源,海洋是冷源,陆地(热量)→海洋(P55图:红海)这种海陆间的热量交换是造成同一纬度带上,大陆东西两岸和大陆内部气温有显著差异的重要原因。一般来说,凡迎风海岸,特别是暖流的迎风海岸,因受到海洋气团的影响,气候温和湿润;背海风地带,因受到大陆气团和冷洋流影响的沿岸,气候干燥而寒冷。三、环
7、流与水分循环水分循环的过程是通过蒸发、大气中的水分输送、降水、入渗和径流(含地表径流和地下径流)来实现的。水分外循环(大循环):海陆之间的水分交换水分内循环(小循环):海、陆无论是在大循环或是小循环中,大气环流都起着重要作用。就全球而论,水分循环各分量的估计值如下:全球平均年降水量1040mm=100个单位海陆8680614206地球上的水量平衡水分循环大气环流据水分循环中三个分量(蒸发、输送、降水)的平均经向分布说明大气环流与它们的关系:蒸发:图b,三条曲线蒸发的快慢和蒸发量的多寡要受环流方向和速度的影响,如
8、海洋:蒸发量最高峰:10°~20°,信风带,风向和风速都很稳定赤道低压带:风速小降水:图a云和降水的形成以及降水量的大小与大气环流的形势更是息息相关。降水量高峰:赤道低压带:辐合上升气流,产生大量的对流雨中纬西风带:在冷暖气团交绥的锋带上,气旋活动频繁高峰之间:副热带高压带:盛行下沉气流输送:将a、b重叠13°~17°N,7°~40°S:蒸>降,有盈余赤道带和中、高纬度:降>蒸,有亏损
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