农业气象学.docx
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农业气象学
大气物理过程:
在地球大气中,始终进行着辐射能的吸收和放射这一特殊的主要矛盾运动,因而造成大气内部的增热和冷却、升压和降压、蒸发和凝结等矛盾运动
气象学:
研究大气中所发生的各种物理现象和物理过程的形成原因,时空分布和变化规律的学科。
气象要素:
用来定性或定量地描述大气的状态和物理现象,所采用的特征量称气象要素。
气象要素之间是相互联系,相互制约,相互影响不可分割的。
在一定的时间地点下,反映其一定的天气和气候特征。
天气学:
某一时间、某一地点各种气象要素综合所决定的大气状态
气候:
是在太阳辐射、下垫面状况、大气环流和人类社会经济活动的影响下形成的大气的多年综合状况。
天气与气候的区别和联系:
气候有别于天气,天气是短时间尺度(一天或数天)高频的的大气现象和过程;气候则是长时间尺度(数年,30年)低频的的大气现象和过程,是多年天气的综合。
联系:
气候是天气变化的背景,天气是气候背景上的振动;天气是气候观测的基础,气候是天气观测的概括总结。
农业气象学:
是研究农业生产与气象条件间的相互关系及其规律,并服务于农业生产的科学。
农业气象学研究的内容:
1、研究与农业生产有关的气象条件的发生、变化、和分布规律;2、研究受气象条件影响和制约的有关农业问题及其解决途径。
平行观测(联合观测)法:
对研究对象和气象要素同时观测同时记录。
干洁大气:
将大气中的水汽和固态、液态微粒除去,这样的气体称为理想的干洁空气。
(永久的)
二氧化碳集中于大气底部20km的气层内。
能强烈吸收长波辐射,同时又向外放射长波辐射。
紫外线波长为:
100—400nm
臭氧作用1、使得在40—50km高度上的气温显著增高;2、对在地面生物起着保护作用。
水汽在大气中的自然温度变化范围内可以进行相变,具有很强的吸收、放射长波辐射的能量,参与温室效应。
固态和液态微粒集中在低层大气中。
1、吸收太阳辐射,使气温升高,但削弱了到达地面的太阳辐射。
2、阻挡地面辐射,减缓地面辐射冷却。
3、产生霞光的光学现象。
4、降低大气透明度,使空气的能见度降低。
5、使空气中的凝结核增多,对云、降水的形成起着重要的催化作用。
大气分为五层;对流层、平流层、中间层、热层和散逸层。
对流层:
随纬度↑厚度↓,夏季高于冬季。
特征:
1、气温随高度的增加而降低。
2、空气具有强烈地对流运动。
3、气象要素,特别是温度和湿度的水平分布不均匀。
分层:
贴地层——是从地面到离地约2m以下的气层,是小气候研究的主要层结。
近地面层——是从地面到100m高度左右的气层。
摩擦层——又称行星边界层。
自由大气层——摩擦层以上至对流层顶部属于自由大气层。
平流层:
自对流层顶到55km高度左右。
特点:
1、气温随高度的增加而升高,这主要是因臭氧强烈吸收紫外线的缘故;2、以水平流动为主,气流平稳;3、水汽、尘埃都很少,基本无云出现,大气透明度好。
该层适宜飞机飞行。
中间层:
平流层顶到85km高度左右。
特点:
1、温度随高度的增加而迅速降低2、具有较强的对流运动3、水汽含量少,无云出现。
热层(暖层):
中间层顶到800km高空左右。
特点:
1、随高度的增加温度迅速升高。
2、,空气分子处于高度的电离状态,形成电离层3、空气密度小,声音很难传播。
外层:
自800km高度以上的整个大气层。
特点:
1、温度很高,但变化小。
2、空气极稀薄,密度小。
3、受地心引力小。
辐射通量密度E(也称辐照度)---焦耳/秒*米2---单位时间内通过单位面积上的辐射能量。
吸收率(a)+反射率(r)+透射率(t)=1
在农业生产中经常改变地表的性质进而改变地表的吸收率。
斯蒂芬---波尔兹曼定律:
E=kδT4,在一定温度下,黑体的辐照度与其绝对温度的四次方成正比。
K=1为黑体,<1为灰体
辐射体温度越高,它所发射的具有最大辐射能的波长越短;反之,其辐射体的波长越长。
辐射能力强的物体,吸收能力也强
夹角不变(地轴与地球公转轨道面始终保持66°33′的夹角)和指向不变(地轴在宇宙空间的倾斜方向始终永远指向北极星方向,保持不变)是地球上形成四季变换和昼夜长短的根本原因。
太阳高度角h:
太阳的平行光线与水平面的交角,简称太阳高度。
赤纬φ:
它是太阳的平行光线垂直照射地球表面所在的纬度值,数值上等于阳光直射点所在地理纬度。
当太阳直射赤道时δ=0,定为春分或秋分
时角ω:
即地球自转的角速度。
正午时刻ω=0°,正午时刻的太阳高度角公式:
h=90-φ+δ
太阳高度角的变化规律(散射辐射强度的变化规律):
1、各纬度太阳高度的日变化规律比较一致,都是正午时刻最大(但不一定为90°),日出和日没时为零。
(日变化)2、正午太阳高度,当纬度≥23.5°N,一年夏季最大,冬季最小;当0°N<纬度<23.5°N,纬度越大,最大值越接近夏至日;纬度越小,最大值越接近春秋分日,最小值均在冬季。
(年变化)3、正午太阳高度随纬度分布,基本上是随纬度增加而递减的。
(纬度变化)在低纬度地区,正午太阳高度角终年较大,它的年变化小;在中高纬度地区正午太阳高度角为夏季大,冬季小,年变化较大。
可照时间:
是指在没有地形、地物等遮蔽的条件下,太阳中心从东方地平线升起到西方地平线落下,一天可能照射的最大小时数(理论最大日照时数)。
实照时数:
某一地一天中太阳实际照射的小时数称日照时数(实照时数)。
曙暮光:
日出以前、日落以后地面上的一定辐照度和光照度。
主要是空气分子对太阳辐射的散射作用下形成的。
光照时间=可照时间+曙暮光时间
四季的形成:
地球的公转-----一年中太阳直射点变化-----到达地面太阳辐射能的变化------地面温度的变化-------地面辐射能力的变化-----空气温度变化----出现一年中冷热季节的变化。
太阳辐射光谱:
太阳辐射能随波长的分布称为太阳辐射光谱。
太阳常数S:
在地球大气上界,日地处于平均距离时垂直于太阳光线的面上所接受到的太阳辐射通量密度。
太阳辐射穿过大气层时的减弱:
反射、散射、吸收作用(选择性吸收O2,O3紫外线,CO2,水汽红外部分)
散射作用—主要减弱可见光:
气分子直径<入射波长:
选择性分子散射。
散射定律:
对波长短的散射强,对波长长的散射的弱。
晴天天空呈蓝色。
气分子直径>入射波长:
无选择性散射(漫射)阴天天空呈现乳白色。
反射作用:
主要是遇到云层及颗粒大的尘埃发生的反射,不同高度的云对太阳辐射的反射率不同,无选择性
太阳辐射穿过大气后的主要变化有:
①总辐射能有明显地减弱;②辐射能随波长的分布变得极不规则;③波长短的辐射能减弱得更为显著。
大气光学质量(m):
大气光学质量是用以表示阳光穿过大气的路程,简称大气质量
大气透明系数P=Sm/Sm-1:
影响大气透明系数的因素:
⑴大气中的水汽、尘埃杂质的多少---成份越多(时间(日、年);),P越小;海拔高度增加成分↓,P越大⑵波长的长短------波长短的P小,削弱的多;波长长的P大,削弱的少
太阳直接辐射强度的变化规律:
(日变化)日出日没时太阳直接辐射最弱,中午太阳直接辐射最强(年变化)当纬度≥23.5°N,一年夏季最大,冬季最小;当0°N<纬度<23.5°N,纬度越大,最大值越接近夏至日;纬度越小,最大值越接近春秋分日,最小值均在冬季。
太阳直接辐射高值区多出现在春未夏初时节。
(纬度)纬度↑,太阳直接辐射↓。
全年直接辐射的最大值出现在回归线附近。
(海拔)海拔↑,大气质量数↓,大气透明系数↑,太阳直接辐射↑
太阳辐射穿过穿过大气层后,紫外线和可见光能量有不同程度的减弱,而红外线能量相对地增加了,主要原因是空气分子对短波部分吸收、散射多的缘故
散射辐射:
经空气质点散射后,来自于天空方向投射到地面的。
云和水汽也能强烈增加散射辐射量
总辐射:
总辐射是指到达地面的太阳直接辐射与散射辐射之和,随海拔↑,大气质量数↓,大气透明系数↑,散射质点↓,太阳直接辐射↑散射辐射↓,但总辐射↑
地面反射率(r):
是指地面反射的太阳总辐射Qr与投射到地面上的总辐射Q之比
1、颜色浅反射率大;2、粗糙程度大反射率小;3、湿度大反射率小;4、太阳高度角小时,光线入射角大,则反射率也大
地面辐射:
是指由地面放射的指向大气的长波辐射,长波辐射,属于红外辐射,只有热效应,没有光效应,地面辐射是对流层大气的主要热源
地面温度越高,辐射能力则越强。
白天温度高,地面辐射值大。
大气辐射:
长波辐射,红外辐射,只有热效应,没有光效应。
具有选择性,气温越高,水汽、液态水的含量越多,大气的放射能力就越强。
大气的保温效应(温室效应):
大气易让太阳辐射达到地面而不易让地面的长波辐射外逸出大气,从而使地面温度有所升高的效应
大气逆辐射(Ea):
大气吸收地面辐射后又以长波辐射的形式向四面八方放射,其中射向地面的辐射
地面有效辐射的强度:
地面辐射Eg与地面吸收大气逆辐射Ea之差,表示地面与大气在长波辐射交换过程中地面能量的得失
地温高于气温,地面有效辐射为正值,即通过长波辐射的放射与吸收,地面失去能量
当近地面气层有很强的逆温和空气湿度很大的情况下,地面有效辐射可能为负值
影响地面有效辐射的因子:
温度,水汽量,云量,CO2量,海拔高度,地面覆盖物及地表性质(粗糙>平滑;潮湿>干燥(潮湿反射率小)但潮湿地表温度却比干燥地表降温慢)微风小、大风大
地面有效辐射变化规律:
中午12~14时达最大,清晨达到最小;夏季最大,冬季最小
地面净辐射:
地面辐射能的总收入和总支出之差值R=(S+D)(1—r)—F,阴天时R=D(1—r)—F夜间时R=—F
强光有利于作物生殖器官的发育,相对的弱光照有利于营养生长
农业气候相似:
即作物生长期内的气候条件相似,就是要求把作物引种到气候条件与原产地相似的地区或条件下栽培,比较容易成功
主要的热量交换方式有:
分子热传导(土壤中热量)辐射(地面与空气)对流(地面与近层大气向高层大气)平流(水平方向)乱流(不规则运动,地面与地面,空气之间)潜热(地面与空气,空气之间)
热容量:
表示土壤容纳热量的能力。
容积热容量(CV):
J/m3·℃(焦耳/米3.度);重量热容量:
J/g·℃(焦耳/克.度)
导热率:
表示土壤传递热量的能力。
单位:
J/m.s.℃(焦耳/米.秒.度)
导温率:
表示土壤传递温度和消除层次间温度差异的能力K=λ/CV
时相:
是指最高温度或最低温度出现的时刻;
较差:
是指最高值和最低值之差。
影响土温日较差的因素:
太阳高度角----h决定地面接收太阳辐射的多少(主要基本因子);地表状况:
地形----地形主要是影响乱流热交换;下垫面颜色----主要影响土壤的反射率;导热率;热容量;天气;地表覆盖物----能减少地面有效辐射
日变消失层:
随着土壤深度增加,土壤温度日较差也很快减小,到达某一土壤温度日较差为零的深度。
土壤温度的垂直分布类型:
日射型(土壤温度随深度的增加而降低的类型。
热量由地表向下层传递,一日中13时和一年中的7月份)、辐射型(土壤温度随深度的增加而增加的类型,热量由下层向地表传递,一日中01时和一年中的1月份)、过渡型(从地面开始逐渐向较深的土层渗透的,清晨过度型、春季过渡型---辐射型→日射型;傍晚过渡型、秋季过渡型---日射型→辐射型)
日平均气温-3~-5℃为10cm土层开始冻结的温度指标
气温的非周期变化是由于大规模的空气水平运动引起的
气温垂直梯度:
是指高度每变化100m,气温变化的度数。
垂直梯度愈大,空气层愈不稳定,对流运动愈强
逆温现象:
在对流层中当气温随着高度的增加而升高的现象。
分为:
辐射逆温(利于形成条件:
晴夜或仅有高云的夜晚,微风,山谷或洼地,导热率小、热容量小的土壤)、平流逆温(当暖空气运动到冷的下垫面上,使接近地面的空气冷却而形成的气温逆增的现象,温差越大强度越强)
逆温现象的利与弊:
烟雾剂---防治植物病虫害,熏烟法----防霜冻,果树嫁接-----高位嫁接(避免低温层,安全越冬),秋季晾晒农副产品;降低能见度,造成严重的空气污染
干空气的绝热变化:
干空气在绝热上升过程中,每改变单位距离的温度变化称为干绝热直减率,通常以rd表示。
其值约为1℃/100m
湿空气的绝热变化:
湿空气在绝热上升(或下降)中,每改变单位距离(也取100m)的温度变化,称为湿绝热直减率,常以rm表示
大气稳定度:
是指气块受任意方向扰动后返回或远离平衡位置的趋势和程度
r越大,大气越不稳定;当r>rd时,为绝对不稳定。
r越小,大气越稳定。
当r<rm时,为绝对稳定状态。
如果r很小(r≤0),它将阻碍对流的发展,所以习惯上常将逆温以及r很小的气层称为阻挡层。
当rm<r<rd时,对饱和空气来说,大气是处于不稳定状态;对于末饱和空气来说,大气是处于稳定状态。
这种情况,总起来说大气是处于条件性不稳定状态。
r=rd(rm):
大气是中性的
农业界限温度:
是指具有普遍意义,标志某些重要物候现象或农事活动之开始,终止或转折的温度
一般说来,当气温不高于也不低于作物正常生长发育的温度时,日较差大有利于作物有机质的积累。
积温:
作物的生长发育是在一定的温度下开始的,而且是在累积了一定的温度总数后完成的。
这个一定的温度总数就叫做积温。
生物学下限温度(或生物学最低温度、生物学零度):
作物开始生长发育的温度。
活动积温:
Aa=i(ti>B)有效积温:
Ae=(ti-B)负积温:
Ar=i(<0)地积温:
A10=t10i(t10i>B)
空气湿度:
表示空气中水汽含量的多少(即空气的潮湿程度)的物理量
饱和水汽压:
一定温度条件下,单位体积的空气中所能容纳的水汽数量有一个最大的限度,此时空气中的水汽压叫做饱和水汽压(大小与空气温度正比例相关)
绝对湿度:
表示空气中水汽的绝对含量
相对湿度:
天气预报湿度的指标,空气的实际水汽压与同温度下饱和水汽压之百分比
露点温度(露点):
当空气中的水汽含量和气压不变时,降温使水汽压达到饱和时的温度
单波型:
在空气乱流、对流交换不十分旺盛的地区和季节(温度变化不大、水分比较充足的海洋、海岸、寒冷季节的大陆以及暖季潮湿的地区)
双波型:
在乱流、对流交换比较旺盛的地区和季节(多发生在高温干燥的地区和季节)
空气湿度的垂直分布:
在对流层中绝对湿度随高度的升高而减小
蒸发过程是水汽进入大气的基本过程,是以某段时间内(日、月、年)自然水面因蒸发而损失的水层厚度来表示蒸发量,单位是mm(毫米)。
⑴水温越高,蒸发越快。
⑵水面上空气饱和差越大,蒸发越快。
⑶水面上空的风速越大,蒸发越快。
⑷水面上气压越小,蒸发越快
土壤蒸发:
是指土壤中水分汽化并向大气中扩散的过程
土壤水分蒸发的形式:
A、土壤水沿毛管上升到土壤表面后才能进行蒸发,进入大气B、土壤水分先在土壤中蒸发,变为水汽,再通过土壤孔隙扩散出土表进入大气
影响土壤蒸发速度的因素:
⑴、外界条件:
大气蒸发能力⑵、内在条件:
土壤的供水能力
抑制土壤水分蒸发的措施:
切断土壤毛细管-----中耕松土,同时镇压表土
蒸腾速度主要取决于三个基本条件:
小气候条件、植物的形态结构、植物的生理类型
农田蒸散:
指农田水分输送(土壤蒸发和植物蒸腾)到大气中去的总过程,它的数值表示了农田总的耗水量
水汽凝结的条件:
空气中的水汽必须达到饱和或过饱和状态、要有足够数量的凝结核
水汽凝结物:
地面或地物表面上的水汽凝结物(霜、露、雾凇、雨凇等。
霜和露在晴朗无风或微风的夜晚,地面和地面物体因辐射冷却)近地气层中的凝结物(雾)自由大气中的凝结物(云).空气的上升运动是云形成和发展的基本原因
凝结高度:
空气上升时绝热冷却,当上升到一定的高度时,空气因冷却而达到饱和,水汽凝结成小水滴或冰晶形成云,这个高度称为凝结高度。
降水量仅指垂直降水量。
垂直降水:
从空(云)中降落下来的各种形态的水分,又称之为大气降水,简称降水
降水强度:
是指单位时间内的降水量,表示降水急缓程度的物理量
降水保证率:
表示某一界限降水量出现的可靠程度的大小
如果大于上界最多水量的保证率≥85%,则降水量多,一定出现涝害;
如果小于上界最少水量的保证率≥85%,则降水量相对小,一定不会出现涝害
如果大于下界最多水量的保证率≥85%,则降水量相对多,一定不会出现旱害;
如果小于下界最少水量的保证率≥85%,则降水量小,一定会出现旱害
气旋规模大,形成的降水范围广,降水时间也较长,气旋雨是我国最主要的一种降水,在各地区降水量中,气旋雨占的比重都比较大
人工降水前提条件:
空中有云
(一)冷云:
原因:
缺少冰晶,不能产生冰晶效应凝华增大。
基本原理:
人为产生冰晶,改变云微结构的稳定性。
⑴、向冷云中撒播人工冰核,如碘化银、碘化铅等。
⑵、向冷云撒播致冷剂,如干冰等。
(二)暖云:
原因:
是云滴大小均匀。
基本原理:
改变云滴分布的均匀性,破坏其稳定状态。
⑴、人工提供大水滴;⑵、在暖云中撒播吸湿性物质的粉末,如氯化钠、氯化钾、氯化钙和氯化铵等。
⑶、人工振动法,使云层激烈振动,使云滴碰撞合并增大。
水分循环:
从全球范围看,水分主要通过蒸发(蒸腾)、水汽输送、降水和迳流构成了一个封闭式的循环系统,即水在太阳辐射作用下,由地球水陆表面蒸发变成水汽,水汽在上升和输送过程中遇冷凝结成云,又以降水的形式返回地表,水分进行这种不断的往复过程。
水分临界期:
作物对水分供应要求最敏感的时期。
作物的需水临界期基本上是孕穗到抽穗开花这段时期
水分利用率或蒸腾效率:
作物蒸腾消耗单位重量的水分所制造的干物质重量,其倒数称蒸腾系数
水分有效利用率:
农田实际蒸散消耗单位重量的水分所制造的干物质重量
风:
空气的水平运动
气压:
在被测高度上,单位面积所承受的大气压力叫大气压强,简称气压,气压随高度增加,气压减小
气压场:
指气压的空间分布状况,水平气压场是指某一水平面上的气压分布,它可以用等压线来表示气压场的基本形式
等压线越密集的区域,水平气压变化越大
低气压也称为气旋,低压系统,地面空气水平向内辐合→中心上升气流→绝热冷却→阴雨天气
高气压也称反气旋,高压系统,地面空气水平向外辐散→中心下沉气流→空气增温→晴朗天气
低压槽:
由低压延伸出来的狭长区域。
在槽中各等压线弯曲最大处的连线,称为槽线
高压脊:
高压延伸出来的狭长区域。
在脊中各条等压线弯曲最大处的连线,称为脊线
鞍形气压区预示着剧烈天气发生
风向:
指风的来向
风的成因:
水平气压梯度力(水平气压梯度是指在垂直于等压线的方向上,由高压指向低压,单位距离内气压的改变值)、水平地转偏向力(与ω、ν、φ正弦正相关)、摩擦力、惯性离心力(它只改变空气运动的方向不改变运动的大小;只有空气沿曲线运动时才产生)
自由大气中的风:
(一)地转风(在平直等压线情况下,当水平气压梯度力与水平地转偏向力达到平衡力时,空气的水平等速直线运动。
风压定律:
北半球,在自由大气中,风平行于等压线吹,背风而立,高压在右,低压在左,南半球则相反。
)
(二)梯度风(在圆形等压线的情况下,当G、A、C三力达到平衡时,空气的水平等速曲线)(三)、摩擦层中的风(北半球,在摩擦层大气中,背风而立,高压在右后方,低压在左前方;南半球则相反)
风在近地层具有显著的阵性特点。
夏季、午后最强,风的阵性是乱流运动的结果,风越大乱流越强。
在某一点上测风时要采用五点玫瑰法
大气环流:
是指大规模的空气运动,它按照本身的运行规律形成一个往返的循环运动模式
大气环流形成的因素:
1、太阳辐射2、地球自转3、地表性质(海陆分布、地形等)作用
大气环流的类型:
单圈环流:
仅受太阳辐射的作用,南北两半球各形成一个闭合环流。
通过这一环流,将低纬度的热量送到高纬度,这种简单的经圈环流称为单圈环流;三圈环流:
受太阳辐射、地球自转共同作用;大气活动中心:
太阳辐射+地球自转+地表性质,由于海陆分布割断了气压带而形成的高低气压中心
气压带和风带:
在三圈环流建立的同时,地球表面也形成了与纬度大致平行的若干风带和气压带,通常称之为行星风带和气压带
赤道低压带、副热带高压带、副极地低压带、极地高压带
季风:
是以一年为周期随着季节而改变风向的风。
季风环流是中等范围的大气环流。
季风形成:
它的形成就与海洋分布、大气活动中心有关。
我国的季风就是由于海陆热力差异的影响而形成的
地方性风:
因地理位置、地形和地表性质等影响而产生的带有地方性特征的局部地区的环流
地方性风的类型:
(一)海陆风:
白天海风,夜间陆风
(二)山谷风:
白天谷风,夜间山风
(三)狭谷风(四)焚风(是由于空气作绝热下沉运动时,因温度升高湿度降低而形成的一种干热风,风速大于30m/s,湿度小于30%温度大于30度)
风与农业生产的关系:
一、风可以调节农田小气候状况,二、风能传播花粉、种子,三、风害(指由风引起的对农作物或树木直接与间接的危害。
)1、对植物倒伏、机械损伤的影响2、其它影响3、传播病虫害,四、风的应用:
1、风也是一种能源,2、改变田间湿度,3、增加田间CO2的浓度
气团:
是占据广大空间的一大块空气,它的物理属性(主要指温度、湿度和稳定度等)在水平方向上比较均匀,在垂直方向上的变化也比较一致,在它的控制下有大致相同的天气特点
气团的形成:
低层大气的物理性质是直接由其下垫面所处的地理纬度和性质来决定的。
在静稳的环流条件下
气团的变性:
当环流条件发生变化时,气团就会从源地移出,在气团运行于新的下垫面的过程中,其温度、湿度都会不断地发生变化,从而获得新的物理属性,
影响我国大范围天气的主要气团有极地大陆气团(夏季南下是形成我国夏季降水的重要因素)和热带海洋气团(与变性极地气团交绥是构成我国盛夏区域性降水的重要原因)
锋面:
冷暖气团的交界面锋线:
锋面于地面的交线锋:
锋面和锋线的合称
占主导作用的气团命名:
暖锋、冷锋、准静止锋、锢囚锋
准静止锋:
锋面两侧的冷暖气团势力相当,锋面很少移动,或锋面受地形阻挡,锋面呈现准静止状态的锋称准静止锋,或称静止锋
锢囚锋:
冷锋快行赶上暖锋,或两条冷锋合并而成(暖性、冷性)
气旋:
是中心气压比四周低的水平空气涡旋,有气流的辐合
气旋中心气压降低,气旋在加深或发展,中心气压升高,气旋填塞或减弱。
气旋中心有气流辐合上升,上升气流绝热冷却,容易造成水汽凝结,因此气旋内多为阴雨天气
高压控制地区的天气以晴朗少云,风力静稳为主
影响我国天气的反气旋,主要有蒙古高压和西太平洋副热带高压
寒潮天气最主要的特征是降温和大风
寒潮带来的天气有风沙、暴风雪、霜冻、大风
我国东部地区以淮河为界,以北春温高于秋温,以南春温低于秋温。
我国东部季风区长江以南夏季主要盛行东南风
气团的概念、影响我国冬夏季节的主要气团有哪些?
带来的天气特点如何?
答:
气团占据广大空间的一大块空气,它的物理属性(主要指温度、湿度和稳定度等)在水平方向上比较均匀,在垂直方向上的变化也比较一致,在它的控制下有大致相同的天气特点。
影响我国大范围天气的主要气团有极地大陆气团(冬季在它的控制下,天气寒冷、干燥晴朗、微风,温度日变化大、清晨常有雾或霜。
它的南下是形成我国夏季降水的重要因素。
)、热带海洋气团(夏季在它的控制下,早晨晴朗,午后对流旺盛,常出现积状云,产生雷阵雨),其次是热带大陆气团和赤道气团。
锋按移动方向分为哪几类?
各种锋面天气的特点(雨区的位置、雨区的宽窄、锋面过境后温度的变化)?
答:
按移动方向分:
暖锋(雨区在锋线前,宽度约为300—400km,锋面过境后,降水停止,气温升高,风向有明显改变。
);冷锋(降水主要在锋线后,平均宽度为200km,多为连续性降水。
锋线过境后,气压升高,温度下降,风力减弱。
);准静止锋;锢囚锋
北方冬夏季天气主要由什么锋控制?
答:
冷锋
气团和锋的区别是什么?
答:
气团是占据广大空间的一大块空气,它的物理属性(主要指温度、湿度和稳定度等)在水平方向上比较均匀,在垂直方向上的变化也比较一致,在它的控制下有大致相同的天气特点。
锋面:
冷暖气团的交界面;锋线:
锋面于地面的交线;锋:
锋面和锋线的合称
影响本地区的灾害性天气
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