气压随时间变化

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八年级上册大气压知识点

八年级上册大气压知识点

八年级上册大气压知识点大气压,是指地球周围的气体对地面或物体所施加的压力,这种压力是由于气体由于重力而受到的压缩而产生的。

了解大气压的知识对我们理解和预测天气以及进行气象学研究等方面都有重要意义。

接下来,本文将从以下几个方面介绍八年级上册大气压知识点。

一、大气压的概念大气压,又称气压,是指单位面积上空气对物体所产生的压力。

一般来说,气压随海拔高度的增加而逐渐降低,随地球表面的海拔高低变化而变化。

在同一高度上,气压与气温、相对湿度、天气等因素均有密切关系。

二、大气压的测量大气压的测量仪器称为气压计,一般常用的有水银气压计、青铜气压计和气动气压计等。

常见的气象台站会使用水银气压计来测量当地的大气压。

三、大气压的变化大气压的变化通常受到以下因素的影响:地面高低、地形、时间、季节等。

在不同的时间和季节里,气压存在着周期性的变化。

气压的高低对天气起着重要的作用,气压升高或下降与天气变化密切相关。

四、大气压的单位大气压的常用单位为帕斯卡(Pa),1帕斯卡相当于1牛/米^2。

气象学中常用的一个更大的单位是百帕(hPa),也称为毫巴。

1百帕等于100帕斯卡≈0.1千克力/厘米^2。

五、大气压的应用大气压的研究和应用涉及到了很多方面,在气象预报、物理学、机械学等领域都有着广泛而重要的应用。

比如,在气象学中,研究气压变化可以用来判断天气的转变;在物理学中,研究气压可以用来解释各种自然现象的原因;在机械学中,气压可以用来制造机器和仪器等。

六、总结本文介绍了八年级上册大气压知识点,包括大气压的概念、测量、变化、单位和应用等方面。

通过了解大气压的知识,我们能更好地理解和预测天气,也有助于我们更深地理解和研究自然现象。

大气压的五种变化

大气压的五种变化

大气压的五种变化在不同的季节,不同的气候条件和地理位置等条件下,地球上方大气压的值有所不同。

本文择取大气压的五种主要变化,做一些分析讨论,供参考。

1、大气压随地势高低的变化从微观角度看,决定气体压强大小的因素主要有两点:一是气体的密度n;二是气体的热力学温度T。

在地球表面随地势的升高,地球对大气层气体分子的引力逐渐减小,空气分子的密度减小;同时大气的温度也降低。

所以在地球表面,随地势高度的增加,大气压的数值是逐渐减小的。

如果把大气层的空气看成理想气体,我们可以推得近似反映大气压随高度而变化的公式如下:μ=p0gh/RT(μ为空气的平均摩尔质量,P0为地球表面处的大气压值,g为地球表面处的重力加速度,R为普适气体恒量,T为大气热力学温度,h为气柱高度)由上式我们可以看出,在不考虑大气温度变化这一次要因素的影响时,大气压值随地理高度h的增加按指数规律减小,其函数图象如图所示。

在2km以内,大气压值可近似认为随地理高度的增加而线性减小;在2km以外,大气压值随地理高度的增加而减小渐缓。

所以过去在初中物理教材中有介绍:在海拔2千米以内,可以近似地认为每升高12米,大气压降低1毫米汞柱。

2、大气压随地理纬度的变化地球表面大气层里的成份,变化比较大的就是水汽。

人们把含水汽比较多的空气叫“湿空气”,把含水汽较少的空气叫“干空气”。

有些人直觉地认为湿空气比干空气重,这是不正确的。

干空气的平均分子量为28.966,而水气的分子量只有18.106,所以含有较多水汽的湿空气的密度要比干空气小。

即在相同的物理条件下,干空气的压强比湿空气的压强大。

在地球表面,由赤道到两极,随地理纬度的增加,一方面由于地球的自转和极地半径的减小,地球对大气的吸引力逐渐增大,空气密度增大;另一方面由于两极地区温度较低,所以空气中的水汽较少,可近似看成干空气,所以由赤道向两极,随地理纬度增加,大气压总的变化规律是逐渐增大(因气候等因素影响,局部某处的大气压值变化可能不遵循这一规律)。

7,大气运动

7,大气运动

• 静力学方程给我们指出了气压随高度的变化关 系,但静力学方程只能计算当高度增量很小时 气压的变化值, • 而实际工作中往往需要知道较厚气层内气压随 高度的变化规律,所以要对静力学方程进行积 分。 • 但由于大气温度及密度随高度的分布受多种因 素的影响,很难用函数关系表达,给积分带来 困难, • 所以气象学中对密度和温度的垂直分布作一些 假定,讨论几种典型条件下气压随高度的变化 规律,而这些假定具有一定的实际意义,用它 们可以来讨论和解决实际问题。
(一)静力学方程(静压方程)
在垂直方向上,空气要受到重力的作用。如果只是在这一力的作用下, 空气应迅速下降。但实际情况并非如此,大气中的下降气流一般是很微弱的, 因此一定有其他的力存在而抵消了重力的作用。 分析截面积为1cm2的薄气柱在垂直方向上的受力情况。 除重力w外,还在顶部和底部分别受到压力的 作用,且顶部的压力小于底部的压力,二者的压力 P2 差△P的方向是垂直向上的。若该压力差等于重力, △P 则簿气柱在垂直方向上所受的合力为0,即处于静力 P1 平衡状态。 在实际大气中,除了在山区或是当有强烈对流运动 的时候外,铅直运动速度都很小,可以近似地把大气 当作处于静力平衡状态,即△P= - W 由于W=mg=△v· △z· ρg,所以,△P= ρg= 如果取△z为一无限小量,则上式可写成:
• (2)海洋型:与大陆型相反,夏高冬低。 • 气压年较差小于同纬度的陆地,因为海洋上气 温年变化比大陆小。如P88图4· 8,火奴鲁鲁, 3.6hpa。 • (3)高山型:最高值出现在温暖季节,最低 值出现在寒冷季节。与海洋型相似, • 但成因不同。 • 在温暖季节,空气受热,气柱膨胀、上升,使 高山地面以上气柱质量增加。 • 在寒冷季节,空气冷却,气柱收缩、空气下沉, 使高山地面以上气柱质量减少。如青藏高原

Chap5+大气的运动

Chap5+大气的运动
低气压:简称低压,是由闭合等压线构成的低气压 区。气压值由中心向外逐渐增高。 低压槽:简称槽,是低气压延伸出来的狭长区域。 高气压:简称高压,由闭合等压线构成,中心气压
高,向四周逐渐降低。
高压脊:简称脊,是由高压延伸出来的狭长区域
鞍形气压场:简称鞍,是两个高压和两个低压交错
分布的中间区域。
3、气压系统的空间结构
(1)暖性高压:高 压中心为暖区,四 周为冷区。
特点:等压线和等
温线基本平行,暖 中心与高压中心基 本重合的气压系统。 强度愈向高空愈增
强。
(2)冷性低压: 低压中心为 冷区,四周为暖 区。 等温线与等 压线基本平行, 冷中心与低压中 心基本重合的气 压 W
W
E
H N
L 65°N
H 30°N
L 0°
H 30°S
L 65°S
H S
经向环流圈都有 季节性移动。在北半 球,夏季时向北移, 冬季时向南移。环流 强度冬季增强,夏季 减弱。
南亚季风环流圈
沃克(Walker)环流圈
4、急流
急流是指风速30米/秒以上的狭窄强风带。 对流层中上层的主要急流:
第三节 大气环流
具有行星尺度、规模比较大的空气运动。
即有平均状况也有瞬时状况,并代表全球大
气的基本运动状况
一、大气环流形成的主要因素
1、太阳辐射的作用 假设地球不自转、地表均质,空气在低纬受热膨胀 上升,到高空流向高纬度,在极地高空冷却下沉,到 低空流向低纬度,形成单一的环流圈。
北极
冬季 西伯利亚高压
阿 留 申 低 压
北美高压
夏季 北美低压
印度低压
3、平均经圈环流 是指在南北向沿经圈的垂直剖面上,由风速的平 均北、南分量和垂直分量构成的平均环流圈。

《气象学与气候学》思考题部分答案 - 副本

《气象学与气候学》思考题部分答案 - 副本

华东师大《气象学与气候学》题库1、简述干洁空气的概念及其主要成分。

(答案)2、虚温含义,它可直接测量吗? (答案)3、从大气组成推导大气摩尔质量u=? (答案)4、体积相同、P和T相同的干湿空气重量是否一样? (答案)5、P=1010hPa,e=10hPa,t=27 ℃ ,求 Tv(虚温)。

(答案)6、当气温为25 ℃ ,气压为 1080hPa,相对湿度f=65%时,求e(水汽压)、E(饱和水汽压)、d(饱和差)、a(绝对湿度)、q(比湿)。

(答案)7、若相对湿度f,气压p不变,增温时,绝对湿度a和比湿q前后是否相同? (答案)8、对流层的特征如何,为什么? (答案)9、臭氧层形成过程及其作用怎样? (答案)10、某地两时刻f,p相同,当T1>T2时,a,q是否相同? (答案)11、简述静力学方程成立的条件、表达式及其物理意义。

(答案)12、什么是地面总辐射,与大气上界的太阳辐射相比有什么变化? (答案)13、分别涂为黑白色但性质相同的两个物体,在露天下其夜间与白天的表面温度是否相同? (答案)14、温度为20 ℃ 的气块在 r=-0.1 ℃ /100m 的大气中绝热上升或下沉 500m后的温度是多少? 这时气块周围的气层温度是多少,气层是否稳定? (答案)15、求地气系统的短波反射率为0.7时,地气系统的平均平衡温度 (设此系统对长波而言是黑体) 。

(答案)16、为什么云层存在会使白天气温降低,夜间气温升高? (答案)17、同为睛夜静风,清晨但较干燥地区夜间的降温幅度一般总比湿润地区大,这是为什么?(答案)18、假定地球的行星反射率=0.3,地球处于辐射平衡状态时的等效黑体温度应为多少?(答案)19、大气中除贴地层γ,γd外,很少出现γ<γd情况,为什么?(答案)20、大气的特殊量T、Td、(T-Td)各有什么含义?(答案)21、大气保温作用与温室效应是一回事吗?(答案)22、静力不稳定与潜在不稳定有什么不同。

气压随时间变化.

气压随时间变化.
项目一
气象学基础知识
气压随时间的变化
2018/11/3
1
1、气压的日变化
⑴一天中呈现“两峰两谷”形; ⑵峰值出现在10时(最高)和22时,谷值出 现在04和16时(最低)。
气压日较差:
每天的最高气压值与最低气压值之差。 气压日较差随纬度变化:随纬度增加而减小。
2、气压年变化
⑴大陆型 一年中气压最高值出现在冬季,最低值出现在夏季, 气压年较差值大。 ⑵海洋型 一年中气压最高值出现在夏季,最低值出现在冬季, 气压年较差值小。 ⑶高山型 高山地区一年中气压最高值出现在夏季,最低值出 现在冬季。
气压年较差: 气压年较差随纬度的 区年较差最为显著。 而 ,在中高纬地
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பைடு நூலகம்
2018/11/3

气象水文学-大气的运动

气象水文学-大气的运动
气象水文学
大气的运动
大气的运动
第一节 气压随高度和时间的变化 第二节 气压场 第三节 大气的水平运动和垂直运动 第四节 大气环流
2
第一节 气压随高度和时间的变化
一、气压及其单位
气压指大气的压强,等于单位面积上所承 受的大气柱的重量。
气压单位:百帕(hPa), 毫米汞柱mmHg,
标准大气压:在温度为0℃,在纬 度45°N(S)的海平面上的大气压。 其值为1013.2 hPa ,相当于760mm 的水银柱高度。
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二、气压场的基本形式
5)、鞍形气压场(鞍) •是由两个高压区和两个低压区相对组成的中间区域,形如马 鞍。对应天气多变。
鞍形气压场示意图
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第三节 大气的水平运动和垂直运动
一、作用于大气的力
气压梯度
力G是
产生运动 的直接动

惯性离心力 C
在有旋转的空 气运动中作用
风向
(百帕) 1000 1005




北半球 7 月 500 hPa 等压面图
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二、大气环流平均状况
3、平均水平环流

流 层 低
冰岛低压 997 hPa





北美高压 1020 hPa
阿留申低压 1000 hPa
西伯利亚高压 1035 hPa
北半球 1 月海平面等压面图
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二、大气环流平均状况
3、平均水平环流
对 流
北大西洋高 压1027 hPa
环 流
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气压带和风带对气候的影响
气压带
极地高气 压带
副极地低 气压带
副热带高 气压带

航海气象学 3气压

航海气象学 3气压

航海气象观测与分析
1
航海气象观测与分析
1
航海气象观测与分析
1
二、海平面气压场的基本型式 1、低气压(Low pressure;Depression) ――由闭合等压线构成的中心气压比四周低的区域, 其空间等压面形状下凹,如盆地。 2、低压槽(Trough) ――由低压向外延伸出来的狭长区域,或一组未闭合 的等压线向气压较高一方凸出的部分,简称槽。 槽线(Trough line)――在低压槽中,各条等压线曲率 最大处的连线。 3、高气压(High pressure) ――由闭合等压线构成的中心气压比四周高的区域, 其空间等压面形状上凸,如山丘。§3气压1目录
3.1 气压的定义及时空变化 3.2 海平面气压场的基本型式 3.3 气压系统随高度的变化
航海气象观测与分析
1
3.1
气压的定义及时空变化
一、气压的定义和单位
大气压强(Air Pressure) ――简称气压,在重力方向上,单位截面上垂直大 气柱的重量。 单位:“百帕(hPa)”、“mb”、“mmHg”。 1标准大气压P0 ――标准情况下(气温O℃、纬度45°),海平面 上,760mmHg高的大气压,P0=l013.25hPa。 1大气压 P=750mmHg=1000hPa。 hPa、mb和mmHg两单位之间有如下关系: 1 hPa=1mb=3mmHg/4 或 1 mmHg=4 hPa/3=4mb/3
航海气象观测与分析 1
三、气压随时间的变化 1、日变化(一昼夜) 地面气压具有两高值:10时(最高)和22时(次高)。 两低值:16时(最低)和04时(次低)。 日较差随纬度变化:低纬最大,中纬较小。 2、年变化 大陆型:冬季最高;夏季最低。 海洋型:夏季最高;冬季最低。 年较差,陆地大,海洋小;中纬大,低纬小。

大气压的五种变化

大气压的五种变化

由于大气处于地球周围一个开放没有具体疆界的空间之内,这就使它与密闭容器中的气体有着很多区别。夏天,大陆中的气温比海洋上高,大气的湿度也比较大(相对冬天而言),这样大陆上的空气不断向海洋上扩散,导致其压强减小。到了冬天,大陆上气温比海洋上低,大陆上的空气湿度也较夏天小,这样海洋上的空气就向大陆上扩散,使大陆上的气压升高。这就是大陆上冬天的大气压比夏天高的原因(大气温度也是影响大气压的一个因素,但在这里决定大气压变化的因素不是气温,而是大气的流动及大气的密度)。
在不同的季节,不同的气候条件和地理位置等条件下,地球上方大气压的值有所不同。本文择取大气压的五种主要变化,做一些分析讨论,供参考。
1、大气压随地势高低的变化
从微观角度看,决定气体压强大小的因素主要有两点:一是气体的密度n;二是气体的热力学温度T。在地球表面随地势的升高,地球对大气层气体分子的引力逐渐减小,空气分子的密度减小;同时大气的温度也降低。所以在地球表面,随地势高度的增加,大气压的数值是逐渐减小的。如果把大气层的空气看成理想气体,我们可以推得近似反映大气压随高度而变化的公式如下:
4、大气压的年变化
同一地区,在一年之中的不同时间其大气压的值也有所不同。这叫大气压的年变化。大气压的年变化,具体又分为三种类型,即大陆型、海洋型和高山型。其中海洋型大气压的年变化刚好与大陆型的相反。通常所说的“冬天的大气压比夏天高”,指的就是大陆型大气压的年变化规律。下面对此略做分析(另外两种情况不做讨论)。
5、大气压随气候的变化
大气压随气候变化的情况比较多,但最为典型的就是晴天与阴天大气压的变化。有句谚语叫“晴天的大气压比阴天高”,反映的就是大气压的这一变化规律。
通常情况下,地面不断地向大气中进行长波有效辐射,同时大气也在不断地向地面进行逆辐射。晴天,地面的热量可以较为通畅地通过有效辐射和对流气层的向上辐散运动向外输运。阴天时,云层减少了对流层大气向外的辐散运动。云层这种保存地表和对液层热量的作用称为“温室效应”。这样,阴天地区的大气膨胀就比较厉害,从而导致阴天地区的大气横向向外扩散,使空气的密度减小,同时阴天地区大气的湿度比较大,也使大气的密度减小。因这两个因素的影响,从而导致阴天的大气压比晴天的大气压低。

第四章 大气的运动

第四章  大气的运动
在北极,地平面绕其垂直轴(地轴)的角速度恰好等于地球自转的角速度ω 。 转动方向也是逆时针的。因而在北极,单位质量空气受到的水平地转偏向力与 空气运动方向垂直,并指向它的右方,大小等于2Vω。 在赤道,地球自转轴与地表面的垂直轴正交,表明赤道上的地平面不随地球 自转而旋转,因而赤道上没有水平地转偏向力。 在北半球的其它纬度上,可以得出任何纬度上作用于单位质量运动空气上的 偏向力为: A=2Vωsinφ 地转偏向力只是在空气相对于地面有运动时才产生,空气处于静止状态时没 有地转偏向力作用。
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第二节 气压场
(二)高空情况 气压系统存在于三度空 间中。由于愈向高空受地 面影响愈小,以致 高空 气 压系统比低空系统要相对 简单,大多呈现出沿纬向 的平直或波状等高线,有 时也有闭合系统如切断低 压、阻塞高压。
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第二节 气压场
三、气压系统的空间结构 (一)温压场对称系统 当温度场与气压场配置重合时, 称气压系统是温压场对称。 1.深厚系统 1)暖性高压 2)冷性低压 暖性高压和冷性低压系统不仅存在于对 流层低层,还可伸展到对流层高层,而 且其气压强度随高度增加逐渐增强, 2.浅薄系统 3)暖性低压 4)冷性高压
2.动力因子 指大气运动所引起的气柱质量的变化。 1)水平气流的辐合与辐散 2)不同密度气团的移动 3)空气垂直运动
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第一节 气压随高度和时间的变化
(二)气压的周期性变化 指在气压随时间变化的曲线上呈现出有规律的周期性波动,以日或年为周 期的波动。
1.地面气压的日变化
1)变化特征 2)气压日变化的原因 一般认为同气温日变化和大气潮汐密切相关。
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第三节 大气的水平运动和垂直运动
二、自由大气中的空气水平运动 (一)地转风(Vg) 地转风是气压梯度力和地转偏向力相平 衡时,空气作等速、直线的水平运动。 1.地转风的方向 地转风方向与水平气压梯度力的方向垂 直,即平行于等压线。若背风而立,在北半 球高压在其右方,在南半球,高压在其左方, 即风压定律 2.地转风的大小 1)水平面(等高面)上地转风公式

大气运动

大气运动

第四章大气的运动第一节气压随高度和时间的变化一、气压随高度的变化气压——任一高度上单位面积上承受的空气柱的重量。

hpa(百帕)(一)静力学方程dP =-ρgdz 方程说明:气压随高度递减的快慢取决于空气密度和重力加速度的变化。

(二)单位高度气压差(Gz)定义:在铅直气柱中,每改变单位高度(通常取100m)时所对应的气压差,以Gz示之。

单位:hpa/100m方向:由高压指向低压意义:ρ大Gz大,气压降低得快。

ρ小Gz小,气压降低得慢。

(三)单位气压高度差(气压阶h)定义:在铅直气柱中,每改变单位气压(通常取1百帕)时所对应的高度差。

单位:m/hpa表明:1、在密度较大的气层中,只要上升较小的高度,气压就能降低1百帕。

2、在密度较小的气层中,则需要上升较大的高度,才能使气压降低1百帕。

因此,h的大小可表示气压随高度变化得快慢。

二、气压随时间的变化(一)周期性变化1、气压的日变化2、气压的年变化(二)气压的非周期性变化(三)局地气压随时间变化的原因影响局地气压变化的主要原因有:1.空气的水平辐合、辐散2.空气的铅直运动3.热力作用(1)非绝热增温及冷却作用(2)冷暖平流的作用暖平流与非绝热增温总是引起上层加压,低层减压。

冷平流与非绝热冷却总是引起上层减压,低层加压。

第二节气压场一、气压场的表示方法气压场——气压的空间分布称为气压场。

表示方法:海平面天气图和高空天气图(图示法)可以表示气压水平分布形势。

等高面图、等压面图:等高面图是高度为零的等高面与一组等压面相交割而得到的曲线所组成的图。

直接反映了某一等高面上的气压高低。

等压面图直接反映了等压面的起伏高低,间接反映了某一等高面上的气压高低。

二、气压场的基本型式低气压(简称低压)高气压(简称高压)低压槽、高压脊鞍形气压区三、气压系统的空间结构常见的气压系统的垂直结构可归纳为以下几类:(1)深厚的对称的高压和低压(对称的冷低压和暖高压)(2)浅薄的对称高压和低压(对称的冷高压和暖低压)(3)温压场不对称系统第三节 大气的水平运动和垂直运动一、作用于空气上的力主要作用力:定义、表达式、方向、对运动的贡献。

第四章 大气运动

第四章 大气运动

一、作用于空气的力
(1)气压梯度与气压梯度力

气压梯度: 概念—— 气压梯度为既有方向又有大小的空间向 (矢)量。其方向由高压指向低压,大小等于单 位距离内的气压差。 单位:hpa/m(km)
可据某地点气压梯度方向,了解气压朝哪个方向 降低,还可据气压梯度值大小,了解周围大气空 间内气压差异的程度。 表示方式:-△p/△N。 △p为两相邻等压线间气压 差,△N为两相邻等压线间距离。负号表示气压 降低,因气压取正值而加负号。
5、四种力的区别:
1、水平气压梯度力是促使空气运动的原始动 力 2、水平地转偏向力和惯性离心力都是假想的 力,只改变空气运动的方向,而不改变空 气运动的速度。 3、水平气压梯度力和摩擦力是实力,即改变 空气运动的方向,又改变空气运动的速度 4、在赤道上:A=0,忽视水平地转偏向力的 作用空气作直线运动:r=0,忽视惯性离心 力的作用在自由大气中 的空气:K=0,忽 视摩擦力的作用
第二节
气压场
气压的空间分布叫气压场。三度空间的气 压场叫空间气压场,某一水平面上的气压 场叫水平气压场。气压场形式的变化可引
起天气的变化。
一、气压场的表示方法
(一)等高面图:在等高面上用等压线表示水平方向上的气 压分布状况 (二)等压面图:在等压面上用等高线表示等压面空间起伏 特征的图
等高面图
静力学方程
如图示,在整个大气柱中截取面积 为1厘米,厚度为△Z的薄气柱 ,设 高度Z1处的气压为P1,高度Z2处的气 压为P2,空气密度为ρ,重力加速 度为g。在静力平衡条件下,Z1面上 的气压P1和Z2面上的气压P2间的气压 差应等于这两个高度面间的薄气柱 重量,即 P2-P1=-△P=-ρg(Z2-Z1)=ρg△Z 式中负号表示随高度增高,气压降 低。若△Z趋于无限小,则上式可写 成-dP=ρgdZ,上式是气象上应用的 大气静力学方程。

气候气象学第四章

气候气象学第四章

(二)浅薄的对称系统: 温度场中的高、低中心 气压场中的低、高中心
3.暖低压
◘低压等压面 凹陷程度随高 度升高逐渐减 小,最后趋于 消失
◘如温压场结 构不变,随高 度继续增加暖 低压就会变成 暖高压系统
4.冷高压
◘高压等压 面凸起程度 随高度减小, 最后趋于消 失
◘如温压场 结构不变, 随高度继续 增加,冷高 压会变成冷 低压系统
第四章 大气的运动
§4.1 气压随高度和时间的变化 一.气压随高度的变化 二.气压随时间的变化
一、气压随高度的变化
(一)静力学方程:
dP = -ρg dZ
1、条件:
大气是静止的,无水平和垂直方向上的运 动。并且垂直方向上受力为零。
2、公式的意义:
※ 负号:P随Z升高而减小
※ 因g在垂直方向变化小,故P在垂直方向上 减小的快慢程度主要决定于密度ρ
(三)温压场不对称系统:
温度场的冷暖中心与气压 场中的高低压中心不重合,气
压中心轴线是倾斜的
1. 高压区
高压中心 轴线随高 度升高不 断向暖区 倾斜

2.低压区
低压中心 轴线随高 度升高不 断向冷区 倾斜
复习题
1. 冬季与夏季的气压有什么不同? 2. 请问右图说明什么? 3. 影响空气运动的因素有哪些?
V相同时, A∝φ(A=2Vωsinφ)
北半球: 逆时针旋转,空气将偏向初 始运动的右方
A
(三)惯性离心力
联想:当你坐公交车时,车转弯时你 曾有什么感觉?
1、定义:
在作曲线运动的物体,时刻受到一个离
开曲率半径向外的作用力。这个力是物体 保持Байду номын сангаас曲线运动而产生的,即惯性离心力 2、方向:

第四章习题-气象学与气候学

第四章习题-气象学与气候学

第四章 大气的运动[主要内容]本章主要研究大气运动产生的原因,大气运动的形式、状况和大气环流。

大气运动是气压分布的不均匀所造成的气压梯度力和地转偏向力、惯性离心力、重力以及摩擦力共同作用的结果。

大范围的大气运动就是大气环流,气压带、全球的行星风带、平均经圈环流、平均纬向环流、平均水平环流、大气活动中心构成了大气环流的平均状况。

[名词解释]静力方程:gdZ dP ρ=-气压场:气压的空间分布称为气压场等压线:等压线是同一水平面上各气压相等点的连线等压面:指单位质量的物体从海平面(位势取为零)抬升到 Z 高度时,克服重力所作的功,又称重力位势,单位是位势米位势高度位势米:重力位势的单位,是表示能量的单位,1 位势米定义为1 kg 空气上升1 m 时,克服重力作了 J 的功,也就是获得 J/kg 的位势能,即1位势米= kg低压槽:是低压向外伸出的狭长部分,或一组未闭合的等压线向气压较高的方突出的部分 ~高压脊:是高压向外伸出的狭长部分,或一组未闭合的等压线向气压较低的方突出的部分 气压系统:在天气图上,用等压线表示的高、低气压或槽、脊系统气压梯度力:气压梯度是一个向量,它垂直于等压面,由高压指向低压,数值等于两等压面间的气压差 △P 除以其间的垂直距离 △N地转偏向力:空气是在转动着的地球上运动着,当运动的空气质点依其惯性沿着水平气压梯度力方向运动时,对于站在地球表面的观察者看来,空气质点却受着一个使其偏离气压梯度力方向的力的作用,这种因地球绕自身轴转动而产生的非惯性力称为水平地转偏向力或科里奥利力惯性离心力:是物体在作曲线运动时所产生的,由运动轨迹的曲率中心沿曲率半径向外作用在物体上的力地转风:地转风是气压梯度力和地转偏向力相平衡时,空气作等速、直线的水平运动梯度风:当空气质点作曲线运动时,除受气压梯度力和地转偏向力作用外,还受惯性离心力的作用,当这三个力达到平衡时的风,称为梯度风旋衡风:在低纬度地区或小尺度低压中,如果气压梯度力和惯性离心力都很大,而地转偏向力很小时,则可出现旋衡风大气活动中心:冬、夏季在平均气压图上出现的大型高、低压系统,称为大气活动中心。

气压随时间变化.

气压随时间变化.
低值出现在冬季, 气压年较差值小。
⑶高山型 高山地区一年中气压最高值出现在夏季,最低值出 现在冬季。
气压年较差:
气压年较差随纬度的 而 ,在中高纬地 区年较差最为显著。
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2020/8/21
项目一 气象学基础知识
气压随时间的变化
2020/8/21
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1、气压的日变化
⑴一天中呈现“两峰两谷”形; ⑵峰值出现在10时(最高)和22时,谷值出
现在04和16时(最低)。
气压日较差:
每天的最高气压值与最低气压值之差。 气压日较差随纬度变化:随纬度增加而减小。
2、气压年变化
⑴大陆型 一年中气压最高值出现在冬季,最低值出现在夏季, 气压年较差值大。

气象学与气候学复习重点

气象学与气候学复习重点

气象学与气候学复习重点第一章绪论1.天气与气候的区别(时间、空间尺度)2.气象学发展历程:气象仪器、无线电报、无线电探空仪、遥感探测、自动气象站第二章大气的基本情况1.大气组成:干洁空气(N2、O2、CO2、O3)、水分、悬浮杂质2.大气的垂直结构(温度、成分、电荷、大气垂直运动)a.对流层:①气温随高度增加而降低②垂直对流运动③气象要素水平分布不均匀④主要大气现象发生在此层分层:贴地层、摩擦层、对流中层、对流上层、对流层顶b.平流层:①25km(臭氧层)以下,气温保持不变;25km以上,气温随高度增加而显着升高。

(臭氧层能大量吸收太阳辐射热而使空气温度大大升高)②空气运动以水平运动为主,无明显的垂直运动。

③水汽和尘埃含量极少,晴朗少云,大气透明度好,气流比较平稳,适宜飞机航行。

c.中间层:温随高度增加而迅速下降,并有强烈的垂直运动。

d.热层:气温随温度的增加而迅速增高;电离现象e.散逸层3. 气象要素:气温、气压、湿度、风向、风速、云量、降水量、能见度a.比湿:一团湿空气中,水汽质量与该团空气总质量(水汽与干空气的质量)的比值;b.露点:空气水汽含量不变,气压一定时,使空气达到饱和时的温度,称露点温度气压一定时,露点的高低只与空气中水汽含量有关,水汽含量高,露点高;实际大气中,空气经常处于未饱和状态,露点温度比气温低第三章辐射系统1.辐射通量及辐射通量密度定义辐射通量:单位时间通过任意面积上的辐射能量辐射通量密度:单位面积上的辐射通量2.辐射规律(选择)a.基尔荷夫定律(选择吸收定律)黑体吸收(放射)能力最强同一物体,温度T时它放射某一波长的辐射,同一温度下也吸收这一波长的辐射。

b.斯蒂芬—波尔兹曼定律:物体温度越高,放射能力越强c.维恩位移定律:物体的温度愈高,放射能量最大值的波长愈短,随着物体温度不断增高,最大辐射波长向短位移。

太阳辐射是短波辐射;地面、大气辐射是长波辐射。

3.太阳辐射◆太阳辐射光谱:可见光(50%)、红外区(43%)、紫外区(7%)◆太阳常数:指在日地平均距离条件下,在大气上界,垂直于太阳光线的单位面积,单位时间内获得的太阳辐射能量。

气压随时间的变化.

气压随时间的变化.

气压随时间的变化(一)气压变化的原因某地气压的变化,实质上是该地上空空气柱重量增加或减少的反映,而空气柱的重量是其质量和重力加速度的乘积。

重力加速度通常可以看作是定值,因而一地的气压变化就决定于其上空气柱中质量的变化,气柱中质量增多了,气压就升高。

质量减少了,气压就下降。

空气柱质量的变化主要是由热力和动力因子引起。

热力因子是指温度的升高或降低引起的体积膨胀或收缩、密度的增大或减小以及伴随的气候辐合或辐散所造成的质量增多或减少。

动力因子是指大气运动所引起的气柱质量的变化,根据空气运动的状况可归纳为下列三种情况。

(1)水平气流的辐合与辐散空气运动的方向和速度常不一致。

有时运动的方向相同而速度不同,有时速度相同而方向各异,也有时运动的方向、速度都不相同。

这样可能引起空气质量在某些区域堆聚,而在另一些地区流散。

图1a、c表示了各点的空气都背着同一线或同一点散开,而且前面空气运动速度快,后面的运动速度慢,显然这个区域里的空气质点会逐渐向周围流散,引起气压降低,这种现象称为水平气流辐散。

相反,图1b、d表示各点空气向着同一点或同一线集聚,而且前面空气质点运动速度慢,后面运动速度快,结果这个区域里空气质点会逐渐聚积起来,引起气压升高,这种现象称水平气流辐合。

实际大气中空气质点水平辐合、辐散的分布比较复杂,有时下层辐合、上层辐散,有时下层辐散、上层辐合,在大多数情况下,上下层的辐散、辐合交互重叠非常复杂。

因而某一地点气压的变化要依整个气柱中是辐合占优势还是辐散占优势而定。

(2)不同密度气团的移动不同性质的气团,密度往往不同。

如果移到某地的气团比原来气团密度大,则该地上空气柱中质量会增多,气压随之升高。

反之该地气压就要降低。

例如冬季大范围强冷空气南下,流经之地空气密度相继增大,地面气压随之明显上升。

夏季时暖湿气流北上,引起流经之处密度减小,地面气压下降。

(3)空气垂直运动当空气有垂直运动而气柱内质量没有外流时,气柱中总质量没有改变,地面气压不会发生变化。

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气压随时间的变化
2019/12/16
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1、气压的日变化
⑴一天中呈现“两峰两谷”形; ⑵峰值出现在10时(最高)和22时,谷值出
现在04和16时(最低)。
气压日较差:
每天的最高气压值与最低气压值之差。 气压日较差随纬度变化:随纬度增加而减小。
2、气压年变化
⑴大陆型 一年中气压最高值出现在冬季,最低值出现在夏季, 气压年较差值大。
⑵海洋型 一年中气压最高值出现在夏季,最低值出现在冬季, 气压年较差值小。
⑶高山型 高山地区一年中气压最高值出现在夏季,最低值出 现在冬季。
气压年较差:
气压年较差随纬度的 而 ,在中高纬地 区年较差最为显著。THANK YOU源自62019/12/16
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