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文档简介

1、会计学1园林植物与温园林植物与温第一页,共49页。气膨胀或压缩而引起的,空气气膨胀或压缩而引起的,空气与外界没有热量交换,称为绝与外界没有热量交换,称为绝热变化。热变化。第1页/共49页第二页,共49页。第2页/共49页第三页,共49页。第3页/共49页第四页,共49页。第4页/共49页第五页,共49页。第5页/共49页第六页,共49页。n气温气温(qwn)(qwn)日较差日较差: : 指一天指一天当中气温当中气温(qwn)(qwn)的最高值和最的最高值和最低值之差。它的大小反映了气低值之差。它的大小反映了气温温(qwn)(qwn)日变化的程度。日变化的程度。第6页/共49页第七页,共49页。

2、第7页/共49页第八页,共49页。第8页/共49页第九页,共49页。n天气状况:晴天大于阴天。天气状况:晴天大于阴天。n由此可见,在任何地点,每一天由此可见,在任何地点,每一天的气温日变化,既有它一定的规的气温日变化,既有它一定的规律性,又不是前一天气温日变化律性,又不是前一天气温日变化的简单重复,而是要考虑到上述的简单重复,而是要考虑到上述诸因素的综合影响。诸因素的综合影响。第9页/共49页第十页,共49页。(2)气温的年变化气温的年变化气温的年变化和日变化在某些气温的年变化和日变化在某些(mu xi)方面有着共方面有着共同的点,如地球上绝大部分地区,在一年中月平均同的点,如地球上绝大部分地

3、区,在一年中月平均气温有一个最高值和一个最低值。由于地面储存热气温有一个最高值和一个最低值。由于地面储存热量的原因,使气温最高和最低值出现的时间,不是量的原因,使气温最高和最低值出现的时间,不是太阳辐射最强和最弱的一天太阳辐射最强和最弱的一天(北半球夏至和冬至北半球夏至和冬至),也不是太阳辐射最强和最弱一天所在的月份也不是太阳辐射最强和最弱一天所在的月份(北半球北半球 6月和月和l2月月),而是比这一天要落后,而是比这一天要落后12个月。个月。第10页/共49页第十一页,共49页。第11页/共49页第十二页,共49页。第12页/共49页第十三页,共49页。等温线的东西方向,表示温度等温线的东西

4、方向,表示温度因纬度因纬度(wid)(wid)而不同,即以而不同,即以纬度纬度(wid)(wid)为主要因素;等为主要因素;等温线和海岸平行,表示气温因温线和海岸平行,表示气温因距海远近而不同,即以距海远距海远近而不同,即以距海远近为主要因素等等。近为主要因素等等。第13页/共49页第十四页,共49页。第14页/共49页第十五页,共49页。第15页/共49页第十六页,共49页。第16页/共49页第十七页,共49页。阳高度较高,而且白昼较长,因此1月北半球南北(nnbi)温差较大。7月太阳直射点位于北半球,高纬地区有较低的正午太阳高度和较长的白昼,低纬地区有较高的正午太阳高度和较短的白昼,以致7

5、月北半球南北(nnbi)温差较小。n第17页/共49页第十八页,共49页。第18页/共49页第十九页,共49页。岸仅为0,相差亦达10。至于冷洋流对气温分布的影响,在南美洲和非洲西岸也是明显的。此外,高大山脉能阻止冷空气的流动(lidng),也能影响气温的分布。例如,我国的青藏高原、北美的洛矶山、欧洲的阿尔卑斯山均能阻止冷空气不向南而向东流动(lidng)。第19页/共49页第二十页,共49页。第20页/共49页第二十一页,共49页。界绝对最高气温出现在索马里境内,为 63。n第21页/共49页第二十二页,共49页。第22页/共49页第二十三页,共49页。第23页/共49页第二十四页,共49页

6、。第24页/共49页第二十五页,共49页。低谷和盆地的辐射逆温得到加强,往往持续数天而不会消失。第25页/共49页第二十六页,共49页。第26页/共49页第二十七页,共49页。用使逆温层底部气温降得更低,逆温也愈加明显。第27页/共49页第二十八页,共49页。可能有这样的情况,当下沉到某可能有这样的情况,当下沉到某一高度上,空气层顶部一高度上,空气层顶部(dn b)的温度高于底部的温度,而形成的温度高于底部的温度,而形成逆温。逆温。第28页/共49页第二十九页,共49页。第29页/共49页第三十页,共49页。第30页/共49页第三十一页,共49页。第31页/共49页第三十二页,共49页。 当土

7、面获得太阳辐当土面获得太阳辐射能转换为热能时,大射能转换为热能时,大部分热量消耗于土壤水部分热量消耗于土壤水分蒸发分蒸发(zhngf)和土和土壤与大气之间的湍流热壤与大气之间的湍流热交换,一小部分被生物交换,一小部分被生物活动所消耗,只有很少活动所消耗,只有很少部分通过热交换传导至部分通过热交换传导至土壤下层。土壤下层。1 1、土壤的热量、土壤的热量(rling)(rling)平衡平衡 (一)影响下垫面温度(一)影响下垫面温度(wnd)(wnd)的因子的因子 第32页/共49页第三十三页,共49页。 土壤热量收支土壤热量收支 S单位时间内土壤实际获得或失掉的热量单位时间内土壤实际获得或失掉的热

8、量; R辐射平衡;辐射平衡; P土壤与大气层之间的湍流交换量;土壤与大气层之间的湍流交换量; LE水分蒸发、蒸腾水分蒸发、蒸腾(zhngtng)或水或水汽凝结而造成的热量损失或增加的量;汽凝结而造成的热量损失或增加的量; Q土面与土壤下层的之间的热交换量土面与土壤下层的之间的热交换量。 正负双重号表示不同情况下有土温增或正负双重号表示不同情况下有土温增或减的不同方向减的不同方向一般情况下:一般情况下: 白天白天S为正值,即土壤温度升高;为正值,即土壤温度升高; 夜晚夜晚S为负值,土表不断向外辐射损失热量,温为负值,土表不断向外辐射损失热量,温度降低。度降低。S=RPLE+Q第33页/共49页第

9、三十四页,共49页。第34页/共49页第三十五页,共49页。v土壤容积热容量土壤容积热容量(Cv)v是指单位容积土壤温度升高或降低是指单位容积土壤温度升高或降低(jingd)1需需要吸收或放出的热量要吸收或放出的热量(J/cm3K)。v容积热容量一般不易测定,常通过重量热容量来计容积热容量一般不易测定,常通过重量热容量来计算。算。v土壤容积热容量土壤容积热容量 = 重量热容量容重重量热容量容重第35页/共49页第三十六页,共49页。第36页/共49页第三十七页,共49页。第37页/共49页第三十八页,共49页。v土壤导热性指土壤获得一定热量后,除用于土壤导热性指土壤获得一定热量后,除用于本身升

10、温外,还把一部分热量传送给邻近土本身升温外,还把一部分热量传送给邻近土层。层。v土壤导热性的大小用导热率又称导热系数或土壤导热性的大小用导热率又称导热系数或导热率来度量。导热率来度量。v 土层厚度土层厚度(hud)为为1cm,两端温度相,两端温度相差差1时,每秒钟通过时,每秒钟通过1cm土壤断面的热量土壤断面的热量叫做导热率,单位是叫做导热率,单位是J/cmSK。 第38页/共49页第三十九页,共49页。第39页/共49页第四十页,共49页。图A4-1第40页/共49页第四十一页,共49页。 当土壤干燥缺水时,土粒间的土壤孔隙被空气当土壤干燥缺水时,土粒间的土壤孔隙被空气占领占领(zhnlng

11、),导热率就小。当土壤湿润时,土粒,导热率就小。当土壤湿润时,土粒间的孔隙被水分占领间的孔隙被水分占领(zhnlng),导热率增大。,导热率增大。第41页/共49页第四十二页,共49页。Soil temperatureSoil temperature1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12第42页/共49页第四十三页,共49页。l土温土温(twn)(twn)的影响因素的影响因素纬纬度度坡坡向向坡坡度度北半球南坡接受太阳辐射最多,东南坡、西南坡次之,东坡、北半球南坡接受太阳辐射最多,东南坡、西南坡次之,东坡、西坡、东北坡、西北依次递减,北坡最低。西坡、东北坡、西北依次递减,北坡最低。

12、北半球中纬度地区(北半球中纬度地区(3030600600)的南向坡,随着坡度增加,接受太)的南向坡,随着坡度增加,接受太阳辐射增加。阳辐射增加。纬度影响土壤表面接受太阳辐射的强度。纬度影响土壤表面接受太阳辐射的强度。 随纬度由低到高,自南随纬度由低到高,自南而北土壤表面接受的辐射强度减弱,土温由高到低。而北土壤表面接受的辐射强度减弱,土温由高到低。海拔高度海拔高度海拔增高,大气稀薄,透明度增加,散热快,土壤吸收热量增多,海拔增高,大气稀薄,透明度增加,散热快,土壤吸收热量增多,所以高山土温比气温高。由于高山气温低,地面裸露时,地面辐射所以高山土温比气温高。由于高山气温低,地面裸露时,地面辐射增

13、强,随着高度增加,土温比平地的低。增强,随着高度增加,土温比平地的低。 土壤因素土壤因素影响土温变化的土壤因素,包括土壤结构、质地、松紧度、颜色、影响土温变化的土壤因素,包括土壤结构、质地、松紧度、颜色、湿度、地表状态及土壤水汽含量等。湿度、地表状态及土壤水汽含量等。土壤因素土壤因素影响土温变化的土壤因素,包括土壤结构、质地、松紧度、颜色、影响土温变化的土壤因素,包括土壤结构、质地、松紧度、颜色、湿度、地表状态及土壤水汽含量等。湿度、地表状态及土壤水汽含量等。第43页/共49页第四十四页,共49页。1 1、土温日变化、土温日变化 (1 1)土表温度最高值出现在)土表温度最高值出现在1313时左

14、右,最低温出现时左右,最低温出现在将近日出的时候在将近日出的时候 正午太阳辐射最强,热量差额仍为正,继续升温,正午太阳辐射最强,热量差额仍为正,继续升温,午后午后1 1时达到平衡,此时达最高温度。之后,太阳辐射减时达到平衡,此时达最高温度。之后,太阳辐射减弱,热量差额转为负值,温度开始下降,将近日出达到弱,热量差额转为负值,温度开始下降,将近日出达到最低温度。最低温度。 (2 2)土壤温度日较差随深度的增加而减小)土壤温度日较差随深度的增加而减小 表层土壤温度日较差较大,越往深层温度日较差越表层土壤温度日较差较大,越往深层温度日较差越小,到一定深度后,土壤温度几乎小,到一定深度后,土壤温度几乎

15、(jh)(jh)没有变化。没有变化。土壤温度日变化消失的土层称为日温恒定层。具观测,土壤温度日变化消失的土层称为日温恒定层。具观测,日温恒定层的深度大约在日温恒定层的深度大约在1m1m以下的土层。以下的土层。 (3 3)土壤日最高温度和日最低温度出现的时间随着)土壤日最高温度和日最低温度出现的时间随着深度的增加而推后深度的增加而推后 深度每增加深度每增加100m100m,土壤日最高和最低温度出现的时,土壤日最高和最低温度出现的时间约推后间约推后2.5-3.5h.2.5-3.5h.第44页/共49页第四十五页,共49页。第45页/共49页第四十六页,共49页。2、土壤温度年变化、土壤温度年变化 (1)在北半球的中高纬度地区,土壤表面最热月)在北半球的中高纬度地区,土壤表面最热月平均温度出现在平均温度出现在7-8月,最冷月平均温度出现在月,最冷月平均温度出现在1-2月月,分别落后于太阳辐射最强的,分别落后于太阳辐射最强的6月河最弱的月河最弱的12月。月。 (2)土温的年变化随深度的增加而减小。年温恒)土温的年变化随深度的增加而减小。年温恒定层在低纬度地区为定层

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