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文档简介

一、大气的组成及其作用一、大气的组成及其作用低

气一、大气的组成及其作用低

气干洁

空气水汽固体

杂质一、大气的组成及其作用氮氧臭氧二氧化碳低

气干洁

空气水汽固体

杂质一、大气的组成及其作用氮氧臭氧二氧化碳低

气干洁

空气水汽固体

杂质生物体的基本成分一、大气的组成及其作用氮氧臭氧二氧化碳低

气干洁

空气水汽固体

杂质生物体的基本成分维持生物活动的必要物质一、大气的组成及其作用氮氧臭氧二氧化碳低

气干洁

空气水汽固体

杂质生物体的基本成分维持生物活动的必要物质植物光合作用的原料

对地面起保温作用一、大气的组成及其作用氮氧臭氧二氧化碳低

气干洁

空气水汽固体

杂质生物体的基本成分维持生物活动的必要物质植物光合作用的原料

对地面起保温作用吸取紫外线,使地球上的生物免遭过量紫外线的损害一、大气的组成及其作用氮氧臭氧二氧化碳低

气干洁

空气水汽固体

杂质天气变更的重要角色

成云致雨的必要条件生物体的基本成分维持生物活动的必要物质植物光合作用的原料

对地面起保温作用吸取紫外线,使地球上的生物免遭过量紫外线的损害二、大气的垂直分层二、大气的垂直分层1.大气的上界:2000~3000千米二、大气的垂直分层1.大气的上界:2.大气的垂直分层2000~3000千米020406080100120高度/km-100-50050100温度/℃020406080100120高度/km-100-50050100温度/℃020406080100120高度/km-100-50050100温度/℃2000~3000020406080100120高度/km-100-50050100温度/℃对流层高层大气2000~3000平流层(1)对流层(1)对流层A.气温随高度的增加而递减缘由:地面是对流层大气的主要的

干脆热源(1)对流层A.气温随高度的增加而递减缘由:地面是对流层大气的主要的

干脆热源海拔每上升1000米,气温降低6℃(1)对流层A.气温随高度的增加而递减缘由:地面是对流层大气的主要的

干脆热源海拔每上升1000米,气温降低6℃(1)对流层ABCA.气温随高度的增加而递减缘由:地面是对流层大气的主要的

干脆热源海拔每上升1000米,气温降低6℃TA>TB:B海拔高,距离地表远,吸取的地面辐射少(1)对流层ABCA.气温随高度的增加而递减缘由:地面是对流层大气的主要的

干脆热源海拔每上升1000米,气温降低6℃TA>TB:TA>TC:B海拔高,距离地表远,吸取的地面辐射少C海拔高,大气淡薄,吸取地面辐射的实力弱(1)对流层ABCA.气温随高度的增加而递减缘由:地面是对流层大气的主要的

干脆热源海拔每上升1000米,气温降低6℃TA>TB:TA>TC:TC>TB:B海拔高,距离地表远,吸取的地面辐射少C海拔高,大气淡薄,吸取地面辐射的实力弱B、C海拔相同,大气疏密相同,C距离地表近(1)对流层ABCA.气温随高度的增加而递减A.气温随高度的增加而递减B.对流运动显著(1)对流层A.气温随高度的增加而递减B.对流运动显著对流层的高度因纬度而异:低纬度地区:17~18千米中纬度地区:10~12千米高纬度地区:8~9千米(1)对流层A.气温随高度的增加而递减B.对流运动显著对流层的高度因纬度而异:低纬度地区:17~18千米中纬度地区:10~12千米高纬度地区:8~9千米同一地点,对流层夏季高,冬季低。(1)对流层A.气温随高度的增加而递减B.对流运动显著对流层的高度因纬度而异:低纬度地区:17~18千米中纬度地区:10~12千米高纬度地区:8~9千米C.天气现象困难多变同一地点,对流层夏季高,冬季低。(1)对流层020406080100120高度/km-100-50050100温度/℃2000~3000对流层平流层高层大气020406080100120高度/km-100-50050100温度/℃50~552000~3000对流层平流层高层大气(2)平流层A.气温随高度增加而上升缘由:平流层中的臭氧大量吸取太阳紫外线而使温度上升。(2)平流层A.气温随高度增加而上升020406080100120高度/km-100-50050100温度/℃50~552000~3000对流层平流层高层大气22~27臭氧层缘由:平流层中的臭氧大量吸取太阳紫外线而使温度上升。臭氧层:22~27千米(2)平流层A.气温随高度增加而上升缘由:平流层中的臭氧大量吸取太阳紫外线而使温度上升。臭氧层:22~27千米B.气流以平流运动为主(2)平流层A.气温随高度增加而上升缘由:平流层中的臭氧大量吸取太阳紫外线而使温度上升。臭氧层:22~27千米B.气流以平流运动为主利于高空飞行:大气稳定,天气晴朗,能见度高(2)平流层A.气温随高度增加而上升020406080100120高度/km-100-50050100温度/℃50~552000~3000对流层平流层高层大气22~27臭氧层020406080100120高度/km-100-50050100温度/℃50~55855002000~3000对流层平流层高层大气中间层热层外层22~27臭氧层A.中间层(3)高层大气气温随高度增加快速降低A.中间层(3)高层大气气温随高度增加快速降低A.中间层(3)高层大气缘由:中间层的热量绝大部分干脆来

自平流层顶气温随高度增加快速降低A.中间层(3)高层大气对流运动显著缘由:中间层的热量绝大部分干脆来

自平流层顶气温随高度增加快速降低A.中间层(3)高层大气对流运动显著缘由:中间层的热量绝大部分干脆来

自平流层顶(高空对流层)020406080100120高度/km-100-50050100温度/℃50~555002000~3000对流层平流层高层大气中间层热层外层(高空对流层)22~27臭氧层85A.中间层B.热层:气温随高度增加上升很快(3)高层大气(高空对流层)A.中间层B.热层:气温随高度增加上升很快缘由:热层中的氧原子大量吸取太阳紫外线而使温度上升。(3)高层大气(高空对流层)A.中间层B.热层:气温随高度增加上升很快缘由:热层中的氧原子大量吸取太阳紫外线而使温度上升。大气处于高度电离状态(3)高层大气(高空对流层)A.中间层B.热层:气温随高度增加上升很快缘由:热层中的氧原子大量吸取太阳紫外线而使温度上升。大气处于高度电离状态电离层:80~500千米(3)高层大气(高空对流层)020406080100120高度/km-100-50050100温度/℃50~555002000~3000对流层平流层高层大气中间层热层外层(高空对流层)电离层22~27臭氧层85020406080100120高度/km-100-50050100温度/℃50~555002000~3000对流层平流层高层大气中间层热层外层(高空对流层)电离层22~27臭氧层(散逸层)85A.中间层B.热层:气温随高度增加上升很快缘由:热层中的氧原子大量吸取太阳紫外线而使温度上升。C.外层(散逸层)大气处于高度电离状态电离层:80~500千米(3)高层大气(高空对流层)020406080100120高度/km-100-50050100温度/℃50~555002000~3000对流层平流层高层大气中间层热层外层(高空对流层)(散逸层)22~27臭氧层电离层85三、逆温1.概念:①对流层气温随高度上升而上升

②对流层气温随高度上升而降低,但降低幅度小于垂直递减率2.类型:

辐射逆温;平流逆温;锋面逆温;下沉逆温;湍流逆温三、逆温1.概念:①对流层气温随高度上升而上升

②对流层气温随高度上升而降低,但降低幅度小于垂直递减率2.类型:

辐射逆温;平流逆温;锋面逆温;下沉逆温;湍流逆温在晴朗无风或微风的夜晚,地面因辐射冷却而降温,与地面接近的气层冷却降温最猛烈,而上层的空气冷却降温缓慢,因此使低层大气产生逆温现象。辐射逆温一般日出后,逆温就渐渐消逝了。1:辐射逆温:因地面猛烈辐射而形成的逆温称为辐射逆温。t日落之前t日落之后t日出之前t日出之后t日出之后两小时当暖空气流到冷的地面上时,暖空气与冷地面之间不断进行热量交换。暖空气下层受冷地面影响最大,气温降低最猛烈,上层降温缓慢,从而形成逆温。平流逆温的强度,主要确定于暖空气与冷地面之间的温差。温差愈大,逆温愈强。

2:平流逆温由于暖空气流到冷的地面上而形成的逆温称为平流逆温。当气层的气温直减率小于干绝热直减率时,经湍流混合后,气层的温度分布渐渐接近干绝热直减率。因湍流上升的空气按干绝热直减率降低温度。空气上升到混合层顶部时,它的温度比四周的气温低,混合的结果,使上层气温降低;空气下沉时,状况相反,致使下层气温上升。这样就在湍流减弱层,出现逆温。

3:湍流逆温因低层空气的湍流混合作用而形成的逆温称为湍流逆温。当某气层产生下沉运动时,因气压渐渐增大,以及由于气层向水平方向扩散,使气层厚度减小。若气层下沉过程是绝热过程,且气层内各部分空气的相对位置不变。这时空气层顶部下沉的距离比底部下沉的距离大,致使其顶部绝热增温的幅度大于底部(图中h>h′)。因此,当气层下沉到某一高度时,气层顶部的气温高于底部,而形成逆温。下沉逆温多出现在高压限制的地区,其范围广,逆温层厚度大,逆温持续时间长。

4:下沉逆温因整层空气下沉而形成

的逆温称为下沉逆温。

5:锋面逆温锋面是冷暖气团之间狭窄的过渡带,暖气团位于锋面之上,冷气团在下。在冷暖气团之间的过渡带上,便形成逆温。三、逆温1.概念:①对流层气温随高度上

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