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三大气的运动

* 大气的运动使不同地区、不同高度间的热量和水分得以传输和交换,使一个地方的气候不仅受本地的地理条件的影响,而且受其他地区地理条件的影响。直接影响天气气候的形成和演变。 大气运动的产生和变化直接决定于大气压力的空间分布和变化。 第 三 章 大气的运动 第一节 气压的变化和分布 气压变化的根本原因就是其上方空气柱质量的增多和减少。增多气压升高,减少气压降低。 一、气压随高度的变化 气压随着高度的升高是绝对降低的,因为高度越高空气柱越短,密度越小,空气柱质量越少的缘故。但由于低层大气密度大于高层,所以升高同样高度的情况下,低层降低的气压值大于高层。 二、气压变化的原因 引起气压变化的原因有两个:热力因子和动力因子。 (一)热力因子 热力因子是因为温度的升高和降低引起空气的体积膨胀和收缩,质量向上或向下输送,某一高度气流的辐合和辐散,造成空气柱质量的增加和减少; 热力因子演示 (二)动力因子 动力因子是大气的运动所引起的空气柱质量的变化,主要有以下三种情况: 1、水平气流的辐合和辐散:各点空气向着同一点或同一线集聚,或者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;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。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、空气的垂直运动: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。但气柱中质量的上下传输,可造成气柱中某一层次空气质量改变,从而引起气压变化。 一、气压场的表示方法 气压的空间分布称为气压场。气压场用等高面图和等压面图来表示。 (一)等压线和等高面图 1、等压线:同一水平面上气压相等的点的连线。 2、等高面图:在同一等高面上划多个等压线就构成等高面图。通常情况下,每隔2.5hPa划一条等压线,所以等压线越密,说明两地的气压差越大,越疏说明两地的气压差越小 第二节  气压场 3、位势高度:气象上等高线的高度不是以米为单位的几何高度,而是位势高度。所谓位势高度是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。在SI制中,1位势米定义为1kg空气上升1m时,克服重力作了9.8J的功,也就是获得9.8J/kg的位势能,即:   1位势米=9.8J/kg (二)等高线与等压面图 1、等压面:空间上气压相等的点连成的面。等压面并不是一个水平面。 2、等高线:用同一等高面去截同一等压面,截得的线叫等高线。 3、等压面图:用多个等高面去截同一等压面,把截得的多个等高线投影到同一水平面上就是等压面图。 等压面图是一个投影图,是把立体空间等压面通过平面形式表示出来(立体图形平面化),表达的形式不一样,但表达的结果是一致的。和等压面上凸部位对应的气压比同一高度其它点对应的气压都高;和等压面下凹部位对应的气压比同一高度其它点的气压都低。 二、气压场的基本形式 (一)低压:等压线闭合,中心气压比较低向外逐渐增高,空间等压面向下凹陷,形如盆地。 (二)低压槽:低压向外伸出的狭长区域或一组未闭合的等压线向气压较高的一方伸出的部分。各等压线弯曲最大点的连线称槽线,气压值沿槽线向两边递减,空间等压面类似于山谷。 (三)高压:等压线闭合,中心气压高,向四周逐渐降低,空间等压面形状类似山丘。 (四)高压脊:由高压向外伸出的狭长区域或一组未闭合的等压线向气压较低的一方伸出的部分,脊中弯曲最大点的连线叫脊线,由脊线向两边气压逐渐降低,空间等压面类似于山脊。 (五)鞍形气压场:两个高压和两个低压相对组成的中间区域,形似马鞍。 以上五中气压场统称为气压系统 三、气压系统的空间结构 (一)温压场的对称系统 温度场的高、低温中心与气压场的高、低压中心重合。 1、暖性高压,暖中心与高压中心重合的气压系统,气压随着高度的升高势力加强。 2、冷性低压,冷中心与低压中心重合的气压系统,气压随着高度的升高势力加强。 3、暖性低压,暖中心基本与低压中心重合的气压系统,气压随

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