气温,气压,海拔,等压面四者的关系


海拔越高的地方气压越低,海拔越低的地方气压越高;一般而言(不是很绝对的),同一水平面上气温高的地方气压低,气温低是地方气压高;高空等压面不是平面,等压面向高空弯曲的说明这里的气压高于海拔相同的周围地区,等压面向低空弯曲的说明这里的气压低于海拔相同的周围地区;同一等压面上的各点气压相等,但海拔不一定相等。

1

因为气压低,空气稀薄。海拔高的地区的大气保温较差,导致热量大量散失

2

海拔高的地方,云层少,晚上对地面的逆辐射作用弱,温度低

由于海拔高,白天吸收地面辐射少,因为,随海拔的升高温度越低,

3

大气的温度主要来自地面的长波辐射。海拔高的地方,空气稀薄,白天,对地面长波辐射的吸收就少,温度低;晚上,大气的保温作用差,温度低。因此,海拔越高,气温越低,在对流层内,海拔大约每升高100米,气温约下降06度。

通俗地说:

我们感受到的温度变化并不是直接来源于太阳的热量,而是来源于大地上空的空气,大地吸收了太阳的热量,向周围的空气中散发,因此,空气是自下而上逐渐变暖的。所以,山越高,得到大气中的热量越少,自然温度就越低;另外,山越高,空气愈稀薄,保存的热量也越少。因此,

我们登上离太阳较近的高山时,感觉到不是太热,

而是太冷

三者的相同点都是“随着高度增加温度降低”,但是原因并不是相同的

空气直接吸收太阳辐射比较少,或者说大气对太阳辐射是“透明”的,近地面大气的直接热源是“地面”,是地面的长波辐射,距离热源越近温度越高,反之越低,这就决定了“随着海拔升高气温降低”的规律

山地的高处和地处来自太阳辐射的热量相差不大,随海拔高度增加气温降低的原因有两个第一,海拔约高大气越稀薄,大气的“保温作用”越弱,温度也越低;更重要的是高山周围的“冷空气”对山地的“冷却作用”,这样就造成了山地随海拔高度增加气温降低

空气团在上升的过程中气温降低,有两个原因,第一随着海拔增加,“空气团”受到的气压降低,气团会膨胀,绝热情况下气团膨胀温度会降低,当然随海拔增加周围的“冷空气”也起到了冷却作用

看似常见简单的现象,貌似差不多,实则差别不小我们在教学中是把内容进行简化,还是恢复事物的复杂性我们常常为所谓的“降低难度”,而把教学内容无原则地减少“成因分析”,把本来前因后果很清楚的内容,'简化"成了死记硬背

降低难度和说明道理之间还真的需要考虑

海拔每上升100m 气温下降06°c

先求海拔变化150米 气温变化多少

150/(18-x)=100/06

150/(x-18)=100/06

18-x 或者 x-18的数值时 09度

x=171 or 189

人口增长率=出生率-死亡率=72/6000-12/6000=1%

出生率概念:某地一年新出生人口占总人口的比例

死亡率概念:某地一年死亡人口占总人口的比例

自地面向上,地球大气可分为对流层、平流层、中层和热层等。在对流层和平流层之间,是被称为对流层顶的过渡层。随纬度和季节的不同,对流层顶距地面的高度一般在8公里到16公里之间。

因为在我们生活的对流层中大气的热量是地面辐射供给的,海拔越高,离地面越远获得地面供给的热量越少,温度就越低,平均每升高100米温度下降06度。

在对流层的上面是平流层,这里的气温是随着海拔的增加而升高的,因为这层大气的热量不是来自地面,而是来自

平流曾中的臭氧吸收太阳辐射增温所致,臭氧浓度大的地方,大气温度就高。

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