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文档简介

1、为什么可以把90km以下的干洁空气看成为有固定分子量的单一气体成分?答:由于大气中存在着空气的垂直运动、水平运动、湍流运动和分子扩散,使不同高度、不同地区的空气得以进行交换和混合。大气的上界有多高?在此高度内分为哪几层?对流层的主要特点有哪些?答:大气的物理上界为1200km,着眼于大气密度的大气上界为2000-3000km。分为对流层、平流层、中间层、热层、散逸层。气温随高度增加而降低;垂直对流运动;气象要素水平分布不均。高山常年积雪、云峰高耸,反映了哪一层的特点?为什么?答:反映了对流层的特点,因为高山处于大气的对流层,对流层具有气温随高度增加而降低。试分析对流层、中间层温度随高度降低的不

2、同原因;平流层和暖层温度随高度迅速升高又是为什么?答:对流层主要从地面获得热量,因此气温随高度增加而降低;中间层由于几乎没有臭氧,而氮和氧等气体所能直接吸收的那些波长更短太阳辐射又大部分被上层大气吸收掉了,因此气温随高度增加而降低;平流层由于紫外线辐射很强烈,因此气温随高度增加而升高;暖层由于波长小于0.175微米的太阳紫外辐射都被该层中的大气物质所吸收,因此气温随高度增加而升高。试从微观的分子运动论角度说明温度的实质。答:在一定的容积内,一定质量的空气,其温度的高低只与气体分子运动的平均动能有关。当空气获得热量时,其分子运动的平均速度增大,平均动能增加,气温也就升高。6已知10oC时,E为1

3、23hpa;18oC时,E为206hpa。某地上午8时气温为23oC,e为123hpa;次日8时气温为23oC,e为206hpa。求两天8时的Td,用此说明Td的高低直接与什么因子有关。答:第一天上午8时e为12.3hpa,而10时E为12.3hpa,所以第一天8时的Td为10C。第二天上午8时e为20.6hpa,而18时E为20.6hpa,所以次日8时的Td为18Co由此说明,当气压一定时,露点的高低只与空气中的水汽含量有关,水汽含量越多,露点越高。7比较干、湿空气状态方程说明:(1)在同温同压下,干、湿空气的密度谁大谁小?在同压下,空气愈潮湿、温度愈高,其密度将会减小还是增大?答:在同温同

4、压下,湿空气的密度比干空气的密度大。在同压下,空气愈潮湿、温度愈高,其密度将会增大。8状态方程在气象上的重要作用是什么?答:研究空气状态变化的基本规律。9可见光的波长范围是多少?答:可见光的波长范围为0.40.76微米。10太阳辐射通过大气时发生哪些变化?为什么?答:太阳辐射会被大气吸收,因为太阳辐射穿过大气层时,大其中的某些成分具有选择吸收一定波长辐射能的特性。太阳辐射会被大气散射,因为太阳辐射通过大气,遇到空气分子、尘粒、云滴等质点时,都要发生散射。太阳辐射会被大气反射,大气中云层和较大颗粒的尘埃能将太阳辐射中的一部分能量反射到宇宙空间去。11大气对太阳辐射的散射有什么规律?用此解释雨后天

5、空呈青蓝色、空中尘粒较多时天空呈灰白色。答:规律:散射只改变辐射方向,使太阳辐射以质点为中心向四方传播;分子散射(蕾利散射):当质点直径小于波时长,波长愈短,散射能力愈强,该散射具有选择性,大气对长波光线的透明度较好,对短波光线的透明度很差;粗粒散射(米散射):当质点直径大于波长时,发生粗粒散射,辐射的各种波长都同样地被散射,该散射无选择性。原因:太阳辐射通过大气时,由于空气分子散射的结果,波长较短的先被散射。由于雨后空气中灰尘少,空气散射以分子散射为主,波长较短的青蓝光先被散射因此空中呈现青蓝色;当空气中尘埃较多时散射一般以粗粒散射为主,此时各种波段的阳光均被散射,使天空出现灰白色。太阳高度

6、角是如何影响直接辐射的?答:设AB单位面积上每分钟所受到的太阳辐射能为I垂直I(1)太阳高度角越小,等量的太阳辐射散布的面积就越大,因而地表单位面积上所获得的太阳辐射就越少;(2)太阳高度角越小,太阳辐射穿过的大气层就越厚,大气对太阳辐射的削弱作用就越强,使到达地面的太阳辐射就越少。总辐射的纬度分布有什么规律?为什么有效总辐射最大值不在赤道而在200N?答:总辐射随纬度的分布一般是纬度愈低,总辐射愈大。由于赤道附近云多,太阳辐射减弱的也多。名词解释:太阳常数、大气窗口、大气逆辐射、地面有效辐射答:太阳常数:就日地平均距离而言,在大气上界,垂直于太阳光线的亿平方厘米面积内,1min内获得的太阳辐

7、射能量。大气窗口:在波长为812um处,地面长波辐射最强,而大气对此波段的地面辐射吸收率最小,透明度最大,地面辐射有20通过这一窗口散向宇宙空间,这一窗口叫大气窗口。大气逆辐射:大气辐射指向地面的部分。地面有效辐射(Fo):地面放射的辐射(Eg)于地面吸收的大气逆辐射(6Ea)之差。据地面辐射差额的定义列出其公式,并说明各符号的含义。答:Rg=(Q+q)(1-a)-F0Rg表示单位水平面积、单位时间的辐射差额;(Q+q)是到达地面的太阳总辐射,即太阳直接辐射和散射辐射之和;a为地面对总辐射的反射率;F。为地面的有效辐射。为什么冬季有云的夜间显得不太冷?答:因为有云覆盖时,地面有效辐射小,所以地

8、表失去的热量少,所以显得不太冷。海陆增温和冷却过程有何差异?它导致什么重要结果?答:路面对太阳光的反射率大于水面;透射性能与导热方式不同;蒸发情况不同;比热不同;由于上述差异,海陆热力过程的特点是互不相同的。大陆受热快,冷却也快,温度升降变化大,而海洋上则温度变化缓慢。大陆受热快,冷却也快,温度升降变化大,海洋反之。在同样的太阳辐射强度下,海洋所吸收的太阳能多与陆地所吸收的太阳能(陆面对太阳光的反射率大于水面);陆地所吸收的太阳能分布在很薄的地表面上,而海水所吸收的太阳能分布在较厚的水层中(陆地增温快的一个原因);海面有充足的水源供给,以致蒸发量较大,失热较多使得水温不易升高;岩石与土壤的比热

9、小于水的比热。何谓非绝热变化、绝热过程、干绝热过程?答:非绝热变化:气团与外界通过热量交换而引起的空气内能的变化。绝热过程:气象学上,任一气块与外界之间无热量交换时的状态变化过程。干绝热过程:当升、降气块内部既没有发生水相变化,有没有与外界交换热量的过程。19Y、Yd、Ym三者有何不同?为何Ym总小于Yd?答:Yd是气块本身的降温率;Y是周围大气温度随高度的分布;Ym是饱和湿空气上升的减温率。饱和湿空气绝热上升时,一方面,同干空气和未饱和湿空气一样,因膨胀作功消耗内能而降温;另一方面,又因绝热冷却作用,使气块中部分水汽凝结放出潜热,使温度降低值变小,所以Ym总小于Yd。20有一山高1000m,

10、如果一块含一定水汽尚未饱和的空气在山脚时温度为10C,升到300m时开始饱和,到山顶水汽已全部凝结,并离开气块,剩下的干空气块从山顶下沉,问到山脚时温度是多少?(Ym=05oC/100m)答:只有达到饱和时才用湿绝热。上升到饱和时的气温为10C1C/100mX300m=7C到山顶时的气温为7C-(1000m-300m)X0.5C/100m=6.5C下降到山脚时的温度为6.5C+1000mX1C/100m=16.5C21已知旧金山海面温度为12C,温度直减率为06C/100m,从500m处转为逆温层,已知逆温层顶为1700m,20C,求逆温层的直减率。答:转折处气温为12C-0.6C/100mX

11、500m=9C逆温层厚度为1700m-500m=1200m逆温层的直减率为Y=(20C-9C)/1200m=0.917C/100m22如何用Y、丫d、Ym三者之间的关系来判断大气稳定度?答:Y愈大,大气愈不稳定;Y愈小,大气愈稳定。如果Y很小,甚至等于0(等温)或小于0(逆温),将是对流运动的障碍。所以习惯上常将逆温、等温及Y很小的气层称为阻挡层。当YYd时,则相反,称为绝对不稳定。当YdYYm时,对于作垂直运动的饱和空气而言,层结是不稳定的;对于作垂直运动的未饱和空气而言,层结是稳定的。这种情况称为条件性不稳定状态。23设某饱和湿空气团在200m高处温度为18C,且与周围大气温度相同。当其受

12、力后,向上运动至500m高处,温度降为165C。假设周围空气的温度直减率为065C/100m,对于该空气团而言,大气层结是否稳定?为什么?答:由题可知,该饱和湿空气团上升300m,温度降低1.5C,所以它的温度直减率为0.5C/100m,小于0.65C/100m,所以大气层结是稳定的。24试述气温日变化特点。为什么最高值不在正午12点、最低值不在午夜?答:一个最高值:14点左右,一个最低值:日出前后。因为大气的热量主要来源于地面,地温的高低决定于地面储存热量的多少。日出后,随着太阳辐射的增强,地面吸收太阳短波辐射所得到的热量,愈来愈大于地面因长波辐射而失去的热量,地面热量盈余,地温升高。地面长

13、波辐射随之增强,大气吸收了地面长波辐射后,气温也上升。正午以后,太阳辐射强度开始减弱,但地面得到的热量仍比失去的多,收入仍大于支出,所以地温继续升高,长波辐射继续加强,气温也随之仍然继续升高。午后一点(13时)左右,地面失热比得到多,地温开始下降。由于地面热量传递给空气需要一定的时间,所以最高气温出现在14时左右。气温下降至日出以前地面储存的热量减至最少为止。所以最低气温出现在清晨日出前后,而不是在半夜。为什么气温日较差低纬高于高纬,而气温年较差正相反?答:气温日较差因太阳高度角的日变幅随纬度增加而减小;气温年较差因为赤道附近,昼夜长短几乎相等,最热月和最冷月热量收支相差不大,气温年较差很小,

14、愈到高纬地区,冬夏区分明显,气温年较差很大。试分析1月、7月世界海平面等温线分布特征及其原因。答:特征:在北半球,1月等温线比7月密集,南北温差大。原因:1月太阳直射点位于南半球,高纬正午太阳高度低,昼较短(北极圈内有极夜),低纬正午太阳高度较高,昼较长因而南北温差大;7月太阳直射点位于北半球,高纬正午太阳高度低,昼较长(北极圈内有极昼)低纬正午太阳高度较高,昼较短,因而南北温差较小。特征:北半球:冬季等温线在大陆上凸向赤道,在海洋上凸向极地;夏季相反。南半球:大陆面积小,等温线平直,遇有陆地,也发生弯曲。原因:因为海陆分布、洋流等的影响,1月,陆地降温快,同一纬度上,陆地温度低于海洋;7月,

15、陆地升温快,同一纬度上,陆地温度高于海洋。特征:最高温度:冬季在510N,夏季在20N左右。原因:热赤道的位置从冬季到夏季有向北移的现象,是因为这个时期太阳直射点的位置北移,同时北半球陆地面积广大,夏季受热强烈。特征:最低温度:南半球是南极;北半球:夏季是极地,冬季是东西伯利亚(-44C)和格陵兰(-40C)。何谓逆温?对流层中一般可出现哪几种逆温?答:逆温:气温随高度增高而升高的现象。对流层一般可以出现:辐射逆温,由于地面强烈辐射冷却而形成的逆温;湍流逆温,由于低层空气的湍流混合而形成的逆温;平流逆温,暖空气平流到冷的下垫面上而形成的逆温;下沉逆温,因整层空气下沉压缩增温而形成的逆温。试从温

16、度对饱和水汽压的影响来讨论温度的变化对蒸发、凝结过程起的作用。答:蒸发:高温时,E大,空气中所能容纳的水汽量增多,因而能使原已处于饱和状态的蒸发面变为不饱和,重新出现蒸发。凝结:若降低饱和空气的温度,由于E减小,空气所能容纳的水汽量减少,多余的水汽就会凝结出来。何谓冰晶效应、凝结增长?答:冰晶效应:水滴因不断蒸发而减小,冰晶因不断凝华而增大。这种冰水之间的水汽转移现象,称为“冰晶效应”。凝结增长:E小eE大,也会出现水汽转移现象。小水滴会因蒸发而减小,大水滴会因凝结而增大。此即所谓的“凝结增长”。大气中水汽凝结的条件是什么?达到凝结的途经通常有哪些?答:大气中水汽凝结的条件:有凝结核或凝华核的

17、存在;大气中水汽要达到饱和或过饱和状态(e三E;f100%)。达到凝结的途经:加入凝结核;增大e;减小饱和水汽压即冷却空气(如绝热冷却、辐射冷却、平流冷却、混合冷却)。试比较辐射雾、平流雾的特征、形成条件。答:辐射雾:特征:有明显的日、年变化;与地理环境有密切的关系;辐射雾的垂直尺度为几十米到几百米,平均150米;水平范围不大,常零星分布,在平原上也可连成一片。形成条件:近地气层中水汽含量充沛;晴夜少云;微风;近地层出现逆温层,大气结构稳定。平流雾:特征:日变化不明显,年变化较明显;海上平流雾持续时间长,有时可持续几天;平流雾的垂直厚度可从几十米至两千米,水平范围可达数百千米以上,平流雾的强度

18、也比辐射雾大;天气条件:出现平流雾时常伴有层云、碎雨云和毛毛雨等天气现象,一般天气较稳定。形成条件:暖湿空气与冷下垫面的温差较大;暖湿空气的湿度较大;适中的风速;层结较稳定。据上升运动的特点,可将云分成哪三类?各类中包括哪些云系?答:由此表格所示:云型低(V2000m)中(20006000m)高(6000m)层状云雨层云(Ns)高层云(As)卷层云(Cs)卷云(Ci)波状云层积云(Sc)层云(St)高积云(Ac)卷积云(Cc)积状云淡积云(Cuhum)浓积云(CuCong)积雨云(Cb)简述积状云的形成过程。答:淡积云、浓积云和积雨云是积状云发展的不同阶段。气团内部热力对流所产生的积状云最为典

19、型。夏半年,地面受到太阳强烈辐射,地温很高,进一步加热了近地面气层。由于地表的不均一性,有的地方空气加热得厉害些,有的地方空气湿一些,因而贴地气层中就生成了大大小小与周围温度、湿度及密度稍有不同的气块(热泡)。这些气块内部温度较高,受周围空气的浮力作用而随风飘浮,不断生消。较大的气块上升的高度较大,当到达凝结高度以上,就形成了对流单体,再逐步发展,就形成孤立、分散、底部平坦、顶部凸起的淡积云。由于空气运动是连续的,相互补偿的,上升部分的空气因冷却,水汽凝结成云,而云体周围有空气下沉补充,下沉空气绝热增温快,不会形成云。所以积状云是分散的,云块间露出蓝天。对于一定的地区,在同一时间里,空气温、湿

20、度的水平分布近于一致,其凝结高度基本相同,因而积云底部平坦。如果对流上限稍高于凝结高度,则一般只形成淡积云。由于云顶一般在oc等温线高度以下,所以云体由水滴组成,云内上升气流的速度不大,一般不超过5m/s,云中湍流也较弱。在淡积云出现的高度上,如果有强风和较强的湍流时,淡积云的云体会变得破碎,这种云叫碎积云。当对流上限超过凝结高度许多时,云体高大,顶部呈花椰菜状,形成浓积云。其云顶伸展至低于0C的高度,顶部由过冷却水滴组成,云中上升气流强,可达1520m/s,云中湍流也强。如果上升气流更强,浓积云云顶即可更向上伸展,云顶可伸展至-15C以下的高空。于是云顶冻结为冰晶,出现丝缕结构,形成积雨云。

21、积雨云顶部,在高空风的吹拂下,向水平方向展开成砧状,称为砧状云。在顺高空风的方向上,云砧能伸展很远,因而它的伸展方向,可作为判定积雨云的移动方向。积雨云的厚度很大,在中纬度地区为50008000m,在低纬度地区可达10000m以上。云中上升下沉气流的速度都很大,上升气流常可达2030m/s,曾观测到60m/s的上升速度,下沉速度也有1015m/s。云中湍流十分强烈。简述云滴的增大过程及降水的形成过程。答:水汽在上升过程中,因周围气压逐渐降低,体积膨胀,温度降低而逐渐变为细小的水滴或冰晶漂浮在空中形成云。当云滴增大到能克服空气的阻力和上升气流的顶托,且在降落时不被蒸发掉才能形成降水。水汽分子在云

22、滴表面上的凝聚,大小云滴在不断运动中的合并,使云滴不断凝结(或凝华)而增大。云滴增大为雨滴、雪花或其他降水物,最后降至地面。积状云、层状云、波状云的降水性质有何不同?答:积状云:阵性降水,历时短,强度变化大,水平范围小,升降气流多变化;层状云:云体比较均匀,云中气流也比较稳定,所以层状云的降水是连续性的,持续时间长,降水强度变化小;波状云:含水量较小,厚度不均匀,所以降水强度较小,往往时降时停,具有间歇性。何为降水变率?答:通常用降水变率表征某一地区降水的变化程度。通常用降水变率表征某一地区降水的变化程度。距平数当年降水量与平均数之差值,平均数某地多年平均降水量其大小表示某一地区降水的稳定性或

23、可靠性。愈大,表明降水愈不稳定,反映某地区旱、涝频率较高愈小,表示年际间降水愈接近平均数,是正常年景。目前人工降雨的基本原理和方法是什么?答:人工降雨分为冷云降雨和暖云降雨。冷云降雨的基本原理:设法破坏云的物态结构,也就是在云内制造适量的冰晶使其产生冰晶效应,使水滴蒸发,冰晶增长。冷云降雨的方法:在云中投入冷冻剂,如:干冰;引入人工冰核(凝华核或冻结核),如:碘化银。暖云降雨的基本原理:撒入催化剂,促使大水滴数目增加,从而启动冲并过程暖云降雨的方法:引入吸湿性核,如食盐;引入30-40微米的大水滴;引入表面活性物质。两个相邻气团(一冷一暖)近地面气压相等,到距地面同一高度上,哪个气压高?为什么

24、?答:暖气团高,由于热力学方程:p=pRT,冷气团的密度应该大;dp/dz=-pg,冷气团随高度上升压强变化较大,所以上升到同一高度应该是暖气团气压高。测得山脚气压为1000百帕,温度20度,山顶气压为850百帕,温度8度,求山高(用压高方程)。答:代入压高方程:Z2-Z1=18400(1+t/273)lgP1/P2得:H=Z2-0=18400(1+14/273)lg(1000/850)=1365米即:山高Z2为1365米某站海拔83m,本站气压为lOOOhpa,气温为10C,求单位气压高度差(取一位小数)和海平面气压(不用压高方程)。答:h=8000/1000(1+10/273)=2264/

25、273(m/hpa)-8.3(m/hpa)气压高度差订正值:P=83/h=10(hpa)海平面气压P0=P+AP=1000+10=1010(hpa)何谓深厚系统、浅薄系统?答:温压系统从对流层低层一直延伸到对流层高层,且气压强度随高度增加逐渐增强,这类系统称为深厚系统,例如副热带高压和副极地低压。温压系统主要存在于对流层低空的叫浅薄系统,如赤道低压,极地高压。不对称的温压场,高低压中心轴线到高空向哪一方偏离?为什么?答:高压中心轴线随高度升高不断向暖区倾斜,因为地面高压的暖区一侧的单位气压高度差(h)比冷区一侧大;低压中心轴线随着高度的增加不断向冷区移动,因为地面低压的冷区一侧的单位气压高度差

26、(h)比暖区一侧小。何谓气压梯度、水平气压梯度、气压梯度力、水平气压梯度力?答:气压梯度:是一个向量,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除以其间的垂直距离;水平气压梯度:是气压梯度的一个分量;气压梯度力:在气压梯度存在时,单位质量空气所受到的力;水平气压梯度力:气压梯度力的一个分力。为什么说一般情况下,惯性离心力总是小于地转偏向力?答:因为空气运动时的曲率半径都很大,从几十千米到上千千米,所以说一般情况下惯性离心力C总是小于地转偏向力A。但在低纬度地区或空气运动速度很大,且曲率半径很小时,惯性离心力C的数值较大,并有可能超过地转偏向力A。试述风压律。答:风压律(白贝罗风压

27、定律):在北半球,背风而立,高压在右,低压在左;南半球相反。南、北半球的不同,是由地转偏向力A的方向不同引起的。何谓地转风、梯度风?试比较二者的异同点。答:地转风:在大尺度自由大气中(不考虑摩擦力的作用),空气质点所受的水平气压梯度力G和水平地转偏向力A达到平衡时的匀速直线平衡运动,G=A。地转风的表达式:Vg二(9.8/f)/(H/n)式中f=2sSin是地转参数,一(H/n)为高度梯度(相当于气压梯度)。地转风方向平行于等压线,在北半球,背地转风而立,高压在右,低压在左,南半球则相反,地转风速度大小与水平气压梯度成正比,即等压线越密(疏)地转风风速越大(小)。地转风风速还与地球纬度成反比。

28、在中高纬地区,高空的实际风十分接近地转风,风压关系大体遵循上述地转风原理,这是中高纬地区在分析天气和预报天气中应遵循的原则。梯度风:当等压线呈弯曲时,空气质点运动不仅受G和A作用,还要受惯性离心力C的作用。当这三个力达到平衡时的圆周运动时,就称为梯度风。在北半球,高压内G+C=A。即空气质点绕中心作顺时针旋转运动,在低压内A+C=G。即空气绕低压中心作逆时针旋转运动,这就是梯度风原理。赤道地区为何不存在高压?答:赤道地区常年为太阳辐射盈余区,年均气温高,气流上升,形成低空低压;在地球自转中,赤道地区所受到的是惯性离心力大,气流外溢,不能形成高压。绘出A、B处梯度风的方向,并分别指出是冷平流还是

29、暖平流。答:4e區巧哝T沁若气层平均温度南高北低,等温线平直,试据热成风原理,分析气旋区、反气旋区不同部位风随高度的变化情况。答:1处低层属于暖平流,地面吹东南风,随着高度的增加,风向不断趋于西风;2处低层属于暖平流,地面吹西南风,随高度的增加,风向不断趋于西风;3处低层属于冷平流,地面吹西北风,随高度的增加,风向不断趋于西风;4处低层属于冷平流,地面吹东北风,随高度的增加,风向不断趋于西风。1处低层属于冷平流,地面吹东北风,随着高度的增加,风向不断趋于西风;2处低层属于冷平流,地面吹东南风,随高度的增加,风向不断趋于西风;3处低层属于暖平流,地面吹西南风,随高度的增加,风向不断趋于西风;4处

30、低层属于暖平流,地面吹西北风,随高度的增加,风向不断趋于西风。测得北半球甲、乙两地高空风向资料为:甲地风向乙地风向850hpaSEE700hpaSNE500hpaSWN分析:两地850-500hpa层间的平流状况。答:甲地850hpa-500hpa层间有暖平流,等压线与等温线相交,原因是风从暖区流向冷区,风向随高度升高逐渐右转,越到高层风向与热成风向越趋于相同;乙地850hpa-500hpa层间有冷平流,等压线与等温线相交,原因是低层风从冷区流向暖区,风向随高度的升高而逐渐左转,越到高空高层风与热成风向越接近。摩擦层中风场与气压场的关系如何?答:关系:在北半球,背风而立,高压在右后方,低压在左

31、前方。原因:地转风是气压梯度力和地转偏向力相平衡时,自由大气中空气作等速、直线的水平运动。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。自由大气中风基本上是沿等压线吹的。大气环流形成的主要因素有哪些?答:(1)太阳辐射作用能量(2)地球的自转作用使空气运动方向偏离气压梯度方向(3)地标性质作用性质不同下垫面造成冷热源分布和山脉的机械阻滞(热力和动力因素)(4)地面摩擦作用与地表的相对运动,地表起伏增大摩擦。绘出近地面气压带、风带及经圈环流模式。答:辛SB西风帝/亠/(Mil商f赤U低汽瓯芾隱锤值闰馬北半球有哪些大气活动中心?哪些是常年活动中心?哪些是季节性活动中心?答:北半球常年活动中

32、心:太平洋高压、大西洋高压、阿留申低压、冰岛低压;季节性活动中心:1月份-西伯利亚高压、北美高压,7月份-南亚低压(印度低压)、北美低压。何谓南亚季风环流圈?答:南亚季风环流圈是夏季青藏高原是个热源,在75110E之间,气流从青藏高原上升,到高空折向南流,到低纬下沉,下沉气流在低空又流向青藏高原,组成一个与哈得莱环流圈的环流方向相反的闭合经向环流圈,称为南亚季风环流圈。何谓急流?据热成风原理解释中纬度地区对流层顶部西风急流的成因。答:急流是指风速达30m/s以上的狭窄强风带。成因:在自由大气中,随着高度的增高,不论风向如何变化,高层风总是愈来愈趋于热成风。在北半球的对流层中,温度分布大致是南暖

33、北冷,并且在纬度为30度附近温度梯度最大,因而在对流层上层总是以西风为主,并且在30N附近上空出现最大的西风风速区,称为西风急流。何谓气团?气团分类有哪几种方法?各分为哪几个类型(写出符号)。答:气团是指气象要素在水平分布上比较均匀的大范围空气团。目前多采用地理分类法和热力分类法。按地理分类法:冰洋气团(Ac、Am)、极地气团(Pc)、热带气团(Tc、Tm)、赤道气团(E);按热力分:暖气团、冷气团、冷暖气团。锋附近的温度场、气压场和风场有何特征?答:(1)温度场特征:锋区的水平温度梯度比锋两侧的单一气团的温度梯度大得多。这一特征说明锋面是大气斜压性集中带,是大气位能积蓄区。锋区温度场在天气图

34、上表现为等温线非常密集,而且同锋面近于平行。由于锋面在空间总是处于倾斜状态,使各等压面上的等温线密集区位置随高度升高不断向冷区一侧偏移。因而,高空锋区位于地面锋的冷空气一侧,锋伸展的高度越高,锋区偏离地面锋线越远。锋区附近,因为锋的下部是冷气团,上部是暖气团,所以自上而下出现逆温现象,称为锋面逆温。(2)气压场:锋面两侧是密度不同的冷暖气团,因而锋两侧的气压倾向是不连续的,当等压线横穿锋面是便产生折角,折角尖端指向高压一方,降落在低压槽中。(3)风场:1、锋附近的风场是同气压场相适应的。地面锋既然处于低压槽内,依据梯度风原理,锋线附近的风场应该具有气旋性切变,尤其近地面大气,由于磨擦作用,风向

35、和风速的气旋性切边都很明显。2、锋附近的高度变化状况需视锋的性质而有不同。一般而言,锋区是水平温度梯度很大的区域,通过锋面的热成风应该很大,即风的垂直切边很大。锋可分为哪些类型?在天气图上如何表示?答:(一)据锋两侧冷暖气团移动方向和结构状况,把锋分为四种类型。冷锋:是冷空气前缘的锋。锋后冷气团占主导地位,推动着锋面向暖气团一侧移动;暖锋:是暖气团前沿的锋,锋后暖气团起主导作用,推动着锋面向冷气团一侧移动;准静止锋:冷暖气团势力相当或有时冷气团占主导地位,有时暖气团占主导地位,锋面很少移动或处于来回摆动状态的锋,也有因地形阻挡而形成的。如南岭山地、云贵高原、天山北麓等地区,都可形成准静止锋;锢

36、囚锋:当三种性质不同的气团(暖气团、较冷气团、更冷气团)相遇时,先形成两个锋面,之后,若其中一个锋面追上另一个锋面,即形成锢囚锋。一型冷锋天气的典型特征是什么?答:一型冷锋移动缓慢,锋面坡度小。当暖气团较稳定,水汽充沛时有层状云产生,且云系和雨区主要位于地面锋后,多稳定性降水;但当锋前暖气团不稳定时,地面锋线附近常有积雨云和雷阵雨天气。绘图并说明一个发展成熟的锋面气旋的结构及各部位所对应的天气特征。答:暖空气冷g气TOkm200kmSOOfan500kmoanTisfluvfwpnl冷锋与暖锋暖锋锋前降水,冷锋锋后降水。当高空温度槽落后于气压槽时,气压槽的槽前、槽后对应地面何种天气系统?为什么

37、?答:当高空温度空槽落后于气压槽时,气压槽的槽前对应地面为辐合上升气流,若水汽充沛,则产生稳定性降水,与之对应的槽后则为晴好天气,气流以下沉辐散为主。后倾槽随温度槽位置的前移,平流作用加强,槽将继续加深发展,造成槽前多云天气,槽后多晴好天气。西太平洋副热带高压的季节性活动与我国东部雨带的推移有何关系?答:西太平洋副高的季节性活动,直接影响我国东部雨带的推移。西太平洋副高的位置与强度影响东南和西南两个方向水汽的输送;其北侧气旋和锋面活动频繁,常有大范围降水天气形成。随着西太平洋副高的季节性活动,我国东部雨带25月份雨带主要位于华南地区;6月份位于长江中下游地和淮河流域;7月中旬位于黄河流域;7月

38、下旬8月初位于华北、东北一带;9月上旬起降水带随副高的南移而南移。何谓梅雨?梅雨期的天气特征怎样?答:每年初夏,宜昌以东,2634N之间的江淮流域,阴雨连绵,降水频繁,雨量充沛,此时正是江南梅子黄熟季节,故称“梅雨”。主要天气特征:多阴雨天气,日照少,空气潮湿,风速较小,天气闷热,降水多属连续性,多大雨和暴雨。梅雨期主要的降水天气系统是梅雨锋、切变线和西南低涡。北太平洋西部地区台风移动路径主要有哪几条?答:(1)西移路径:当北太平洋高压脊呈东西走向,而且强大、稳定时,或北太平洋副高不断增强西伸时,台风从菲律宾以东洋面向西移动,经过南海在我国海南岛或越南一带登陆;(2)西北路径:当北太平洋高压脊

39、呈西北-东南走向时,台风从菲律宾以东洋面向西北方向移动,穿过琉球群岛,在我国江浙或横穿台湾海峡在浙、闽一带登陆。这条路径对我国影响范围较大,尤其华东地区;(3)转向路径:北太平洋副高东退海上时,台风从菲律宾以东海区向西北方向移动,然后转向东北方向移去,路径呈抛物线型。对我国东部沿海地区以及日本影响较大。台风形成的必要条件是什么?台风结构有何特征?答:必要条件:广阔的高温洋面;合适的地转参考值(有地转偏向力);气流的垂直切变要小(垂直方向上风向与风速方向上相差不大);合适的流场。特征:外圈(大风区):风速向中心急增;中圈(漩涡风雨区):台风中对流、风以及雨最强烈区域,破坏力最大;内圈(台风眼区)

40、:风速减小或静风,多晴好天气。气候的形成和变化受那些因子的影响?答:(一)太阳辐射太阳辐射是形成气候最基本的因素。不同地区的气候差异及各地气候的季节交替;主要是由于太阳辐射在地球表面分布不均及其随时间变化的结果。太阳辐射不仅能影响各地气候差异和季节交替,而且也是大气运动最根本的能源,通过大气运动(大气环流),输送热量和水分,影响和改变世界各地的气候。(二)大气环流大气环流具有双重性质。大气环流不但对气候的形成起直接的控制作用,而且是形成复杂多变气候的主要原因,可以从下面两方面来说。1、大气环流了促进高低纬之间、海陆之间发生热量和水分交换,调整全球热量和水分的分布,显著地影响各地气候。2、大气环

41、流本身也是一种气候现象,在不同环流形势下气候不同低纬度热带地区赤道地区终年在赤道低压带控制下,盛行上升气流,形成全年高温多雨的热带雨林气候;热带雨林气候区南北两侧,在赤道低压带和信风带交替控制下,形成湿季高温多雨、干季炎热干燥的热带草原气候。中纬度的亚热带地区大陆东岸受季风环流影响,形成季风气候。大陆西岸,冬季受西风影响,湿润多雨;夏季受副热带高压的影响,炎热干燥,形成地中海气候中高纬度的温带地区大陆西岸,终年盛吹从较低纬海洋上吹来的西风,形成温和多雨的温带海洋性气候;大陆东岸(亚欧大陆东岸除外),西风从陆地内部吹来,形成干燥少雨的温带大陆性气候。(三)地面状况下垫面是大气(对流层)的直接热源

42、和水源,故地面状况不同,对气候的影响很大。海洋和陆地海洋的热容量比陆地大,海陆热力性质的差异,造成在同纬度上由于海陆分布不同,气候差异十分显著,形成海洋性和大陆性两种不同的气候;平原和山地地势越高,气温越低,高大的地形区都成为局部的低温区;裸地和植被覆盖地地面状况不同,对太阳辐射的反射率不同,使地面获得的热量有多有少。例如南极大陆出现世界极端最低气温,就与极冰的强反射率有关;迎风坡与背风坡山地迎风坡降水丰沛,背风坡降水稀少。例如,喜马拉雅山南侧的乞拉朋齐因位于迎风坡而成为世界“雨极”,其北侧因位于背风坡而少雨;暖流与寒流洋流能促进高、低纬度间热能的输送和交换,对全球热量平衡有重要意义。暖流对沿

43、岸地区的气候具有增温增湿的作用,寒流对沿岸地区的气候有降温减湿的作用。例如,西欧海洋性气候、马达加斯加岛东侧的热带雨林气候,沿岸暖流有巨大的作用;澳大利亚西海岸、秘鲁太平洋沿岸的荒漠环境,沿岸寒流都起了一定的影响。(四)人类活动人类活动过程改变大气成分和水汽含量,向大气释放热量;改变地表的物理特性和生物学特性都可以对气候产生影响。例如,人类活动燃烧煤、石油等矿物燃料,排放出大量的CO2,使大气中的CO2含量不断增加,增强了大气吸收地面放出的红外线长波辐射的能力,使全球气温不断增高,气候逐渐变暖。总之,气候的基本特征是由上述气候形成因子长期相互作用形成的:太阳辐射通过大气和下垫面影响气候;人类活

44、动既能通过大气和下垫面影响气候,又能直接影响气候;在大气与下垫面之间,人类活动与大气和下垫面之间,又相互影响,相互制约,从而构成了复杂的气候。天文辐射主要决定于哪几个因子?全球天文辐射时空分布的特点如何?答:天文辐射主要决定于太阳本身变化、日地距离、太阳高度、白昼长短。特点:(1)天文辐射能量的分布是完全因纬度而异的。(2)夏半年获得天文辐射能的最大值在2025的纬度带上,由此向两极逐渐减少,最小值在极地。(3)冬半年北半球获得天文辐射最多是赤道。(4)天文辐射的南北差异不仅随冬、夏半年而不同,而且在同一时间内随纬度亦有不同。(5)夏半年与冬半年天文辐射的差值是随纬度的增高而增大的。(6)在极

45、圈以内,有极昼、极夜现象。简述世界洋流分布与地面风向的关系。答:世界洋流分布与地面风向基本一致。风海流(吹送流):亦称吹送流,漂流:在风力作用下形成的。盛行风吹拂海面,推动海水随风漂流,并且使上层海水带动下层海水流动,形成规模很大的洋流,叫做风海流。世界大洋表层的海洋系统,按其成因来说,大多属于风海流。密度流:在密度差异作用下引起。不同海域海水温度和盐度的不同会使海水密度产生差异,从而引起海水水位的差异,在海水密度不同的两个海域之间便产生了海面的倾斜,造成海水的流动,这样形成的洋流称为密度流。补偿流:因为海水挤压或分散引起。当某一海区的海水减少时,相邻海区的海水便来补充,这样形成的洋流称为补偿

46、流。补偿流既可以水平流动,也可以垂直流动,垂直补偿流又可以分为上升流和下降流,如秘鲁寒流属于上升补偿流。世界降水分布的高峰位于哪几个纬度带?为什么?答:(1)赤道低压带:气流辐合上升,多对流雨;(2)中纬西风带:冷暖锋交绥地带,气旋活动频繁。什么是厄尔尼诺/南方涛动?答:厄尔尼诺是指在南美洲西海岸延伸至赤道东太平洋向西至日界线附近的海面温度异常增暖的现象。南方涛动指南太平洋副热带高压与印度洋赤道低压这两大活动中心之间气压变化的呈负相关。ENSO是厄尔尼诺与南方涛动的合称。何为海陆风?其成因如何?答:海陆风是指白天由海洋吹向陆地,夜晚由陆地吹向海洋的风。成因:(1)白天在日晒下,陆地增温快,陆上

47、气温比邻近海上高,陆上暖空气膨胀上升,到某一高度上,因其气柱质量增加,气压比海上同一高度平面上的高,等压面向海洋倾斜,空气由大陆流向海洋,因而下层地面上陆地的空气质量减少,气压降低,而海洋因上层空气的流入,空气质量增加,海面上的气压增加,于是下层便产生自海洋指向陆地的水平气压梯度力形成海风;(2)夜间陆地冷却辐射比海洋快,陆上空气冷却收缩下沉,致使上层气压比海上同高度的气压低,等压面由海洋向陆地倾斜,地面气压比海洋高,形成与白天相反的热力环流,下层风由陆地吹向海洋,形成陆风。何为季风?东亚季风与南亚季风有何不同?为什么?答:季风是指大范围地区的盛行风随季节而有显著改变的现象。东亚季风属于亚热带

48、季风和温带季风,它的形成主要是由于海陆热力性质的差异形成的。冬季亚洲大陆由强大的内蒙古-西伯利亚高压控制,冬季风力较强。夏季大陆由热低压控制,加之太平洋副热带高压西进,两大气压之间相互作用强烈,因此夏季风比冬季风强烈。南亚季风属于热带季风,它主要是由于行星风带的季节性移动而造成的,海陆热力性质差异影响较小。冬季由于距高压中心远,同时又有青藏高原的阻挡,冬季风力较弱,而夏季由于南亚本身就是一个低压中心,因此,夏季风十分强烈。列表说明海洋性气候和大陆性气候在气候特征上的异同。海洋性气候大陆性气候气温指标气温年较差小大气温相时后前春温与秋温差值春温低于秋温春温高于秋温气温日较差小大水分指标绝对湿度大

49、小相对湿度大小相对湿度年较差小大温带大陆性气候:分布:主要分布在南北纬4060。的大陆内部(亚欧大陆和北美大陆地区和南美南部);特征:远离海洋,湿润气候难以到达,干燥雨,气温年、月较差较大,越趋向大陆中心,就越干旱,气温的年、日较差也越大,植被从海洋向内陆由森林过渡到草原、荒漠。广义的温带大陆性气候包括温带沙漠气候、温带草原气候及亚寒带针叶林气候。狭义的概念将湿润的后者除外。自然植被由南向北从温带荒漠、温带草原,过渡到亚寒带针叶林。海洋性气候:特点:气温年变化与日变化都很小,在洋面上甚至观测不到日变化;降水量的季节分配比较均匀,降水日数多,但强度小。云雾频数多,湿度高;在热带海洋多风暴;多云雾

50、天气。海洋性气候分布有何规律?答:分布于纬度4060的温带大陆西岸,以西北欧最为典型,北美的太平洋沿岸北部、南美的智利南部、澳大利亚的东南角和新西兰等地也有分布。山顶与盆地的气温日较差谁大谁小?为什么?答:山顶日较差较盆地小。山顶与陆地接触面积小,受到地面日间增热、夜间冷却影响小,又因风速大,湍流交换强,再加上夜间地面附近冷空气沿坡上升,交换大气中的暖空气,因此气温日较差小。盆地气流不通畅,湍流交换弱,又处于周围山坡的围绕,白天在强烈的阳光照射下,急剧增温,影响下层气温,夜间地面散热快,又因冷空气下沉,令地面温度降低,因此,其日较差大。青藏高原季风是如何形成的?对环流和气候有什么影响?答:在青

51、藏高原由于它与四周自由大气的热力差异所造成的东西啊相反的盛行风系。影响:(1)它是我国冬夏对流层的季风厚度增加;(2)他破坏了对流层中部的行星气压带和行星环流。何谓山谷风、焚风?简述它们的形成。答:山谷风是指当大范围水平气压场较弱时,在山区白天从山谷吹向山顶,夜间由山顶吹向山谷的地面风。形成:由于山地热力因子形成的。白天因坡上的空气比同高度上的自由大气增温强烈,暖空气沿坡上升,形成谷风,谷地上面较冷的自由大气,由于补偿作用从相反方向流向谷地,形成反谷风;夜间由于山坡上辐射冷却,使临近坡面上的空气迅速变冷,密度增大,因而沿坡下滑,流入谷地,形成山风,谷底的空气因辐合上升,并在谷地上面向山顶上空分

52、流,形成反山风。焚风指沿着背风山坡向下吹的干热风叫焚风。形成:气流越过山脉时,在迎风坡上升冷却,初时按干绝热直减率降温,当空气湿度达到饱和时,气温按湿绝热直减率降温,大部分水汽与气流分离,在过山顶后,空气沿坡下降,并基本按干绝热直减率升温,湿度小,升温快,形成焚风。何谓山地最大降水量高度?答:在迎风山地,由山足向上,降水量开始是随着高度的增加而递增,在达到一定高度,降水量最大,过此高度之后,降水量又随着高度的增加而递减,此高度为最大降水量高度(H)。冰雪表面的致冷效应是由哪些因素造成的?答:(1)冰雪表面的辐射性质:冰雪表面对太阳辐射的反射率大,加之地面的大范围冰雪覆盖,导致地球上损失大量的太

53、阳辐射能(雪盖表面由于反射率加大而产生的净辐射亏损进一步加大,增强反射率造成的正反馈效应,使雪面愈益变冷)。(2)冰雪-一大气间的能量交换和水分交换:冰雪表面与大气间的能量交换能力弱,冰雪表面对太阳辐射的透射率和导热率都小,大气得不到地表的热量输送,特别是冰海的隔离效应,有效的削弱海洋向大气的显热和潜热输送。冰雪表面的饱和水汽压比同温的水面低,冰雪供给空气的水分少;相反冰雪表面出现的逆温现象,冰雪的水汽压的铅直梯度往往比低空空气层还低,使得空气层向冰雪表面输送热量和水分(致冷致干)(3)当太阳高度角增大,太阳辐射增强时,冰雪融化吸收大量热量,加剧冰雪表面低温。气候分类法有哪几大类?各类代表人物

54、有哪些?答:(1)实验分类法(根据大量的观测记录,以某些气候要素的长期统计平均值及其季节变化,来与自然界的植物分布、土壤水分平衡、水文情况及自然景观等相对对照来划分气候带和气候型):柯本、桑斯威特、沃耶伊柯夫、杜库洽夫。(2)成因分类法(根据气候形成的辐射因子、环流因子、下垫面因子来划分气候带和气候型):阿里索夫、弗隆、特尔真、斯查勒。干燥气候的形成有哪几种原因?答:(1)在副热带高气压控制之下,受下沉气流的影响(副热带沙漠);(2)处于信风带的背风面,受不到海风的影响(热带沙漠);(3)处于冷洋流流经海岸,逆温现象严重(热带大陆西岸沙漠);(4)地处内陆,终年受大陆气团控制(温带沙漠)。周淑

55、贞教授将全球分为哪几个气候带、气候型?答:气候带:低纬度、中纬度、高纬度气候带气候型:赤道多雨气候、热带海洋性气候、热带干湿季气候、热带季风气候、(热带干旱气候、热带多雾干旱气候、热带半干旱气候)、(副热带干旱气候、副热带半干旱气候)、副热带季风气候、副热带湿润气候、副热带夏干气候、温带海洋性气候、温带季风气候、温带大陆性气候、(温带干旱气候、温带半干旱气候)、副极地大陆性气候、极地苔原气候、极地冰原气候、高地气候。赤道多雨气候与热带干湿季气候的有哪些异同?分布特征气温降水月均温年均温气温日较差气温年较差年降水量降水类型降水变率季节变化赤道多雨气候赤道至南北纬10左右25C-28C26C6C-

56、12C小于3C2000mm以上对流雨、热带气旋雨降水量年际变化大长夏无冬全年有雨热带干湿季气候纬度515全年咼温750mm-1600mm对流雨大明显干湿季简述热带季风气候的分布及气候特征。答:分布纬度10至回归线附近的亚洲东南部如我国的台湾南部、雷州半岛和海南岛;中南半岛;印度半岛;菲律宾;澳大利亚北部沿海气候特征盛行气团热带大陆气团(Tc)、赤道海洋气团(E)降水年降水量1500-2000mm降水季节分布集中于6-10月,具有明显的干湿季降水类型多热带气旋雨气温年均温20C以上气温年较差3-10C其他风向具有明显季节性春秋极短试比较热带与温带海洋气候的异同点。热带海洋性气候温带海洋性气候分布

57、南北纬10-25信风带大陆东岸及热带海洋中若干岛屿南北纬40-60大陆西岸盛行气团热带海洋气团温带海洋气团温度最热月月均温28C以上22C以上最冷月月均温18-25C0C以上年较差小小日较差小小降水年降水1000mm以上750-1000mm降水分布集中于5-10月,干湿明显集中于冬季,全年湿润降水类型对流雨、热带气旋雨、地形雨比较三类季风气候的异同点。答:以北半球为例热带季风副热带季风温带季风分布10N至回归线大陆东岸25N35N大陆东岸35N55N大陆东岸盛行风冬季陆风陆风偏北风(寒冷干燥)夏季海风海风东南风(温暖湿润)降水15002000mm,集中在6-10月750-1000mm以上集中于夏季,由南向北,由海到陆递减温度最热月年均20C以上22C以上20C最冷月0-15C0C以下年较差3T0C15-25C大受制气团热带大陆气团(Tc)赤道海洋气团(E)热带海洋气团基地大陆气团特点春秋极短,干湿变化大四季如春,短时间霜冻冬季有寒潮爆发比较欧亚大陆副热带纬度大陆东西岸气候的差异。(类型、特点、

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