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焚风效应(焚风效应的成因)

来源:小易整编  作者:小易  发布时间:2023-03-31 09:07
摘要:  今天小编给各位分享焚风效应(焚风效应的成因),如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注小站,我们一起开始吧!谁能解释一下什么是“焚风效应”?焚风是空气体的一种局地运动形式,出现在山脉背面,由山脉触发——穿越山脉的气流在背风坡下沉,变...
今天小编给各位分享焚风效应(焚风效应的成因),如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注小站,我们一起开始吧!

谁能解释一下什么是“焚风效应”?

焚风是空气体的一种局地运动形式,出现在山脉背面,由山脉触发——穿越山脉的气流在背风坡下沉,变得干热的局地风。灼热的风经常以阵风的形式沿着山坡从山上吹下来。焚风现象是由于湿空气体经过山脉,当山脉背风面下沉时,温度上升,使气团变得干热。结果气团经过的地方湿度明显下降,温度迅速上升。焚风效应是指气流经过山区时沿迎风坡上升冷却。在水蒸气达到饱和之前,它根据干绝热过程冷却下来。饱和后按湿绝热直接还原率降低温度,水因沉淀而减少。过山后,空空气体沿背风坡下沉,温度按干绝缘直接降低率上升。所以过了山后的温度比山前同样高度的温度高很多,湿度明显降低。世界上几乎所有的山都有类似的风,比如亚洲的阿尔泰山,欧洲的阿尔卑斯山和北美的落基山坡。,都是焚风出现的著名地方。中国很多地区都有焚风,比如天山南坡,太行山东坡,大兴安岭东坡。它的增温效应甚至可以使农作物和果实早熟,甚至以多年平均月温的直接降低率。强烈的焚风会造成干热风灾害和森林火灾。冬季强烈的焚风会导致山区雪崩。

焚风效应(焚风效应的成因)

反转效应和焚风效应的区别

逆温就是冷热。空气体很难对流。

焚风是山区特有的天气现象。风形成的原因很简单,就是风被山挡住的时候,沿着山坡上升。在上升过程中,空气体中的水蒸气凝结成云,或者雨后剩余的空气体变得特别干燥。

以上就是反转效应和焚风效应的区别。

重要地理知识点:什么是焚风和盆地效应?

焚风效应是指气流经过山区时沿迎风坡上升冷却。在水蒸气达到饱和之前,它根据干绝热过程冷却下来。饱和后按湿绝热直接还原率降低温度,水因沉淀而减少。过山后,空空气体沿背风坡下沉,温度按干绝缘直接降低率上升。所以过了山后的温度比山前同样高度的温度高很多,湿度明显降低。

“焚风效应”常见于地球的热带和温带山区。你甚至可以找到主要受“焚风效应”影响的沙漠。如巴塔哥尼亚温带沙漠,是地球大陆东海岸唯一分布的。

在地表的盆地,在暖期,低地势、高空气体密度和稠密的大气往往阻挡了地表热量向高空的辐射冷却,高、低、中、低地势在一周内不易散热,导致气温升高。在寒冷期,寒气空气不易进入,所以温暖。如果洼地底部面积不大,在寒冷季节的夜间,冷空气往往会在重力作用下沿山坡滑落到洼地底部,使底部气落到周围山坡以下。如果盆没有关闭,由于其位置和打开方向,被阻挡或收集的气流的性质是不同的。

例如,向北开放的西伯利亚盆地往往会积聚冷空气体,成为北半球的冷中心;在中国的南方,向南开放的马蹄形盆地有罕见的霜雪,成为种植热带作物的基地。原因是这些盆地北部的山脉阻挡了来自北方的冷空空气,而来自南方的暖湿空气则倾向于向盆地聚集。这种现象统称为“盆地效应”。

迎风焚风效应

焚风是空气体的一种局地运动形式,出现在山脉背面,由山脉触发——穿越山脉的气流在背风坡下沉,变得干热的局地风。灼热的风经常以阵风的形式沿着山坡从山上吹下来。

湿空气体经过山体时,往往在山体背风坡脚下形成干燥的高温气流,称为焚风。灼热的风经常以阵风的形式沿着山坡从山上吹下来。焚风在迎风坡形成云,在背风坡形成雨的全过程称为“焚风效应”。

一般来说,空气流在被山挡住的情况下,会往上爬或者绕流。当气流在迎风坡上升时,温度会降低。空气体上升到一定高度,水蒸气遇冷凝结,以雨雪的形式落下。空气体到达山脊后干燥,沿背风坡下降,温度随干燥绝热率上升。因此,当空气体顺着山脉下沉到山麓时,温度往往会大幅度上升。风大的时候,往往会带来一系列的灾难。

为什么焚风效应会发生在冬天?

焚风是山区特有的天气现象。是过了山之后气流下沉造成的。当一团空气体从空高度下沉到地面时,每下降1000米,温度平均上升6.5摄氏度。

冬季我国盛行西北内陆偏北季风,石家庄位于太行山东侧,偏北风的背风坡上。

所以焚风效应多发生在冬季。

地理相对湿度与高中焚风效应

相对湿度:指在一定温度和一定空,水蒸气与饱和水蒸气的比值!

焚风效应:当空气体沿背风坡向下移动时,随着海拔的降低空气体的温度不断升高。当温度升高时空气体中的水汽没有凝结成雨,因此背风坡上常形成干热现象,称为焚风效应。

为什么向下流动会升温?

因为向下流动的水汽无法上升,会抑制云的形成,使太阳的热量不受阻挡地到达地面,产生增温效应。同时,因为没有云,所以不会下雨。所以向下的气流有升温效应。副热带高压和气旋边缘会有向下气流。

云是由大气中的水蒸气组成的。一般分布在大气底部的对流层。对流层温度的特点是海拔越高,温度越低。每1000米,温度下降6摄氏度。反之,高度越低,温度越高。

气流中含有大量水蒸气。当向下的气流移动到较低的位置时,由于温度较高,水蒸气被蒸发,因此气流变得更干燥,云自然减少。

积云外的向下气流

积云的对流环流由上升气流和下降气流组成。上升气流空从不稳定层结中获取能量,不用于加强上升气流,也用于维持下降气流。被云补充的下沉气流是对上升气流的阻力。普通积云对流的云外沉降对对流运动的发展有负面影响。

为什么东坡会出现「焚风效应」?

焚风

当空气流越过山脉时,在背风坡上绝热下沉,形成干热的风。

气流经过山区时,沿迎风坡上升,降温。在所含的水蒸气达到饱和之前,它 *** 绝热过程冷却。达到饱和后,以湿绝热直接还原的速率冷却,水通过沉淀还原。过山后,空空气体沿背风坡下沉,温度按干绝缘直接降低率上升。所以过了山后的温度比山前同样高度的温度高很多,湿度明显降低。亚洲的阿尔泰山,欧洲的阿尔卑斯山,北美的落基山坡等。都是发生灼风的著名地区。中国很多地区都有焚风,比如天山南坡,太行山东坡,大兴安岭东坡。它的增温效应甚至可以使农作物和果实早熟,甚至以多年平均月温的直接降低率。强烈的燃烧风会造成干热风灾害和森林火灾。冬季强烈的焚风会导致山区雪崩。

焚风,英文名直接借用德语源词,是指气流越过阿尔卑斯山后,出现在德国、奥地利和瑞士的山谷中的一种干热的风。

其实世界上其他地方也有焚风,比如北美的落基山,中亚西亚的高山,高加索山,中国新疆的吐鲁番盆地,甚至太行山东麓。

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