8章气候形成的因子-气象学课件.ppt
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- 气候 形成 因子 气象学 课件
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1、第八章第八章气候和中国气候气候和中国气候气候和天气的区别主要在于它们的时间尺度气候和天气的区别主要在于它们的时间尺度.一一般来说般来说,天气系统的时间尺度在一个星期左右天气系统的时间尺度在一个星期左右,而而气候的时间尺度在一个月以上。例如气候的时间尺度在一个月以上。例如,天气预报天气预报关心的是气象要素的日变化关心的是气象要素的日变化,而气候学关心的是而气候学关心的是日平均后的气象状况。日平均后的气象状况。气候的空间尺度则变化很大气候的空间尺度则变化很大,从几十公里到全球从几十公里到全球范围范围.例如例如,一个城市市区内的温度通常比郊区高一个城市市区内的温度通常比郊区高,有人把这种空间范围在几
2、十公里的城市特有的气有人把这种空间范围在几十公里的城市特有的气候叫城市气候候叫城市气候.有把范围在几百到几千公里的一有把范围在几百到几千公里的一个区域内的气候称为区域气候。个区域内的气候称为区域气候。气候的形成和变化的因子:气候的形成和变化的因子:太阳辐射太阳辐射 宇宙地球物理因子宇宙地球物理因子 环流因子(包括大气环流和洋流)环流因子(包括大气环流和洋流)下垫面因子(包括海陆分布、地形与地面特性、冰下垫面因子(包括海陆分布、地形与地面特性、冰雪覆盖)雪覆盖)人类活动的影响人类活动的影响 第一节 气候形成的因子一、气候形成的辐射因子一、气候形成的辐射因子(一)天文辐射的计算(一)天文辐射的计算
3、除太阳本身的变化外,天文辐射能量主要决定于除太阳本身的变化外,天文辐射能量主要决定于日日地距离、太阳高度和白昼地距离、太阳高度和白昼长度。长度。1.日地距离1.日地距离 式中式中b为该时刻的日地距离,为该时刻的日地距离,a为地球公转轨道的平均半径,太阳常为地球公转轨道的平均半径,太阳常数数I0=1370W/m2,假使取,假使取a=1(1个天文单位),个天文单位),b/a用用表示,则表示,则:2.太阳高度2.太阳高度 每单位时间落到大气上界任意地点的单位水平面上的天文辐射能量每单位时间落到大气上界任意地点的单位水平面上的天文辐射能量为:为:3.白昼长度 日出和日没太阳正好位于地平圈上,太阳高度日
4、出和日没太阳正好位于地平圈上,太阳高度h=0h=0,以,以-0 0为日出的时角,为日出的时角,0 0为日没的时角,根据(为日没的时角,根据(6 63 3)式可以求)式可以求得得 sinh=sinsinsinh=sinsincoscoscoscoscoscos0 0=0=0 cos cos0 0=tgtgtgtg(6(66 6)由于日出、日没的时角绝对值相等,所以由于日出、日没的时角绝对值相等,所以2 20 0就是白昼长就是白昼长度,也就是天文辐射中的可照时间。它是随地理纬度和太阳度,也就是天文辐射中的可照时间。它是随地理纬度和太阳赤纬而变化的。赤纬而变化的。任一地点在一天内,任一地点在一天内,
5、1m2水平面上天文辐射的总能量水平面上天文辐射的总能量 对(对(67)式从日出到日没,即从)式从日出到日没,即从-w0-+w0进行积分,进行积分,T为为1日长度(日长度(24h=1440min)(二)天文气候日地距离日地距离太阳高度角太阳高度角日地距离:天文辐射与日地距离的平方成反比。日地距离:天文辐射与日地距离的平方成反比。太阳高度角:越大天文辐射越多(太阳高度角:越大天文辐射越多(I=II=I0 0sinhsinh)日照时数:日照时间越长,天文辐射越多。日照时数:日照时间越长,天文辐射越多。水平面上天文辐射日总量(卡厘米2日)10 N25 N热带热带35 N副热带副热带55 N温带温带60
6、 N90 N副寒带副寒带寒带寒带天文辐射在各纬度分布的不同,构成了天文天文辐射在各纬度分布的不同,构成了天文气候带,它是实际气候分布的基本轮廓。气候带,它是实际气候分布的基本轮廓。75N0赤道带赤道带极地极地二、气候形成的环流因子(一)海气相互作用与环流(一)海气相互作用与环流(二)环流与热量输送赤道与极地间的热量输送赤道与极地间的热量输送海陆间的热量传输海陆间的热量传输(三)环流与水分循环(三)环流与水分循环(四)环流异常与气候(四)环流异常与气候(一)海气相互作用与环流(一)海气相互作用与环流海洋给大气热力、水汽。大气给海洋输送动量。“风生洋流”1.1.洋流的概述洋流的概述 1)定义:定义
7、:在海洋中有部分海水经常沿一定方向有规律地沿水在海洋中有部分海水经常沿一定方向有规律地沿水平方向流动,这部分海水称为洋流。平方向流动,这部分海水称为洋流。范围:水平:几十范围:水平:几十kmkm几百几百kmkm 垂直:垂直:200300m 700m200300m 700m 流速:流速:23km/h 23km/h 最大最大78km/h78km/h 按性质分类:按性质分类:暖流:从低纬流向高纬暖流:从低纬流向高纬 寒流:从高纬流向低纬寒流:从高纬流向低纬风洋流风洋流:又称为风生海流或吹送流,沿风向流动的长期而稳又称为风生海流或吹送流,沿风向流动的长期而稳 定定 的洋流称为漂流,是大洋表层海水在风的
8、切应力作用的洋流称为漂流,是大洋表层海水在风的切应力作用 下而产生的洋流。下而产生的洋流。密度流密度流:是同一深度海水密度沿水平方向分布不均匀而引起的是同一深度海水密度沿水平方向分布不均匀而引起的 洋流。洋流。倾斜流倾斜流:是因江河水的注入、降水、气压变化和风力等因子造是因江河水的注入、降水、气压变化和风力等因子造成海面倾斜而引起的海水流动,故倾斜流又称为坡度流。成海面倾斜而引起的海水流动,故倾斜流又称为坡度流。补偿流补偿流:是在某一海区因海水的大量流出而引起海面降低,海是在某一海区因海水的大量流出而引起海面降低,海水即由临近海区流入而引起的洋流。水即由临近海区流入而引起的洋流。补偿流分为补偿
9、流分为垂直补偿流和水平补偿流。海水从深层上升以补垂直补偿流和水平补偿流。海水从深层上升以补充表层海水流失的现象称为涌升流。表层海水发生堆积被充表层海水流失的现象称为涌升流。表层海水发生堆积被迫下沉所形成的海水流动称为下降流。迫下沉所形成的海水流动称为下降流。世界洋流分布图世界洋流分布图(北半球冬季北半球冬季)2.世界洋流分布图世界洋流分布图(二)环流与热量输送1赤道与极地间的热量输送赤道与极地间的热量输送径向热量输送,洋流贡献径向热量输送,洋流贡献33%,大气环流,大气环流67%在赤道至纬度在赤道至纬度30N(低纬度地带)洋流的(低纬度地带)洋流的输送超过大气环流的输送。在输送超过大气环流的输
10、送。在30N以北,大以北,大气环流的输送超过了洋流的输送气环流的输送超过了洋流的输送北半球各纬度实测温度与净辐射温度比较2海陆间的热量传输海陆间的热量传输冬季海洋热源,陆地冷源,中高纬盛行西风,大陆西岸迎风海岸,又有暖洋流经过,海洋向大陆输送热量多,提高大陆西岸温度。夏天大陆是热源,海洋为冷源,大陆通过大气环流向海洋输送热量,但输送值比冬天海洋传送给大陆的小。大陆东岸大陆东岸 大陆西岸大陆西岸 地名地名纬度纬度最冷月最冷月最热最热月月年平年平均均地名地名纬度纬度最冷最冷 月月 最热最热月月年平年平均均斯克斯克斯比斯比 松松70.5N(东格陵东格陵兰兰)-19.0 4.3 -7.6哈默菲哈默菲斯
11、特斯特(挪威挪威)70.7N-4.7 11.8 1.9圣约圣约翰斯翰斯47.6N(纽芬兰纽芬兰)-5.616.1 4.9 洛里昂洛里昂(法国法国)47.7N 6.0 18.4 11.9上海上海(中国中国)31.2N 3.327.4 15.4圣迭戈圣迭戈(美国美国)32.7N12.020.515.9里约里约热内热内卢卢22.9S(巴西巴西)19.925.4 22.6沃尔维沃尔维斯港斯港22.9S(纳米比纳米比亚亚)13.919.016.62)2)洋流增大了大陆东西两岸的温差洋流增大了大陆东西两岸的温差表:太平洋、大西洋两岸气温的差别表:太平洋、大西洋两岸气温的差别暖流沿岸多降水暖流沿岸多降水;冷
12、洋流沿岸多雾。冷洋流沿岸多雾。(三)环流与水分循环1洋流对于水循环影响暖洋流有充沛的水汽,且气层不稳定,容易形成降暖洋流有充沛的水汽,且气层不稳定,容易形成降水。同时暖洋流上容易发展气旋,产生大量降水;水。同时暖洋流上容易发展气旋,产生大量降水;如遇锋面或地形阻挡,产生丰沛的降水如遇锋面或地形阻挡,产生丰沛的降水 在冷洋流沿岸的春夏季节,陆上暖空气流到冷洋流表面,下层冷却达到饱和,形成海陆风雾。当有风自暖洋流表面吹向冷洋流表面时,因气温当有风自暖洋流表面吹向冷洋流表面时,因气温远较水温为高,逆温现象显著。在逆温层下,水远较水温为高,逆温现象显著。在逆温层下,水汽凝结,形成浓密的海雾。汽凝结,形
13、成浓密的海雾。蒸蒸发发水平输送水平输送降水降水径流径流少雨带少雨带多雨带多雨带多雨带多雨带(三)(三)大气环流与水分循环大气环流与水分循环2大气环流对水循环影响大气环流在水分循环中的作用大气环流在水分循环中的作用:1 1、在水汽充足的条件下,蒸发的快慢和蒸发量的多少,、在水汽充足的条件下,蒸发的快慢和蒸发量的多少,受环流的方向和环流速度的影响。受环流的方向和环流速度的影响。2 2、从海陆表面蒸发出的水汽需要通过大气环流的输送、从海陆表面蒸发出的水汽需要通过大气环流的输送才能转移到其他地方去,使世界的水汽和降水趋于才能转移到其他地方去,使世界的水汽和降水趋于均匀。均匀。3 3、大气环流的存在使地
14、球表面有赤道和中纬两个多雨、大气环流的存在使地球表面有赤道和中纬两个多雨带,副热带和极地两个少雨带带,副热带和极地两个少雨带.全球年平均降水量为全球年平均降水量为1040mm1040mm8680614206大气环流维持了全球水量平衡。大气环流维持了全球水量平衡。(四)环流变异与气候 环流异常环流异常:当某年某一段长时间内的经向环流和纬向环当某年某一段长时间内的经向环流和纬向环流的持续时间和转换频率,大大超过该时期的平均状流的持续时间和转换频率,大大超过该时期的平均状况时,则称某年某一段长时间内的大气环流状况为环况时,则称某年某一段长时间内的大气环流状况为环流异常。流异常。由于环流异常,就必然引
15、起气压场、温度场、湿度场由于环流异常,就必然引起气压场、温度场、湿度场和其它气象要素值出现明显的偏差,从而导致降水和和其它气象要素值出现明显的偏差,从而导致降水和冷暖的异常,出现旱涝和持续严寒等气候异常情况。冷暖的异常,出现旱涝和持续严寒等气候异常情况。El Nio and La Nia沃克(沃克(Walker)环流:)环流:是太平洋赤道上的一股大气环流。赤道太平洋水温分布是西高东低,西边的印尼与澳洲东部沿岸一带,因海温高气压低而有旺盛上升气流,气流升至高空转向东与西方;东太平洋海温低气压高,向东流的气流在中至东太平洋的广大高气压区内向下沉降,到达海面再转向西,成为东南信风,赤道海洋表面因水温
16、的东西面差异而产生的一种纬圈热力环流。1960年雅各布.皮叶克尼斯(二)厄尔尼诺和拉尼娜的形成(二)厄尔尼诺和拉尼娜的形成 正常情况下,赤道太平洋海面盛行片东风(称为信风),正常情况下,赤道太平洋海面盛行片东风(称为信风),大洋东侧表层暖的海水被输送到西太平洋,西太平洋水位不大洋东侧表层暖的海水被输送到西太平洋,西太平洋水位不断上升,热量也不断积蓄,使得西部海平面通常比东部偏高断上升,热量也不断积蓄,使得西部海平面通常比东部偏高40cm,年平均海温西部约高于东部,年平均海温西部约高于东部3-6。1)当某种原因引起信风减弱时,西太平洋暖的海水迅速向东延)当某种原因引起信风减弱时,西太平洋暖的海水
17、迅速向东延伸,海温在太平洋西侧下降,东侧上升,形成伸,海温在太平洋西侧下降,东侧上升,形成厄尔尼诺厄尔尼诺。2)相反)相反,当信风持续加强时,赤道太平洋东侧表面暖水被刮走,当信风持续加强时,赤道太平洋东侧表面暖水被刮走,深层的冷水上翻作为补充,海表温度进一步变冷,就容易形深层的冷水上翻作为补充,海表温度进一步变冷,就容易形成成拉尼娜拉尼娜。定义定义El Nio 是是“圣婴圣婴”(上帝之子)的意(上帝之子)的意思。现已用来专门指赤道太平思。现已用来专门指赤道太平洋东部和中部的海表面温度大洋东部和中部的海表面温度大范围持续异常增暖的现象范围持续异常增暖的现象La Nia 是是“小女孩小女孩”的意思
18、。用以赤的意思。用以赤道太平洋东部和中部的海表面道太平洋东部和中部的海表面温度大范围持续异常变冷的现温度大范围持续异常变冷的现象。象。影响影响El Nio 1 1)东亚季风东亚季风减弱减弱 。夏。夏季主要季风雨带偏南,季主要季风雨带偏南,江淮流域多雨的可能江淮流域多雨的可能性较大,而北方地区性较大,而北方地区特别是华北到河套一特别是华北到河套一带少雨干旱。长江中带少雨干旱。长江中下游雨季多推迟。下游雨季多推迟。La Nia1 1)东亚季风东亚季风增强。东增强。东北春夏易干旱气温偏北春夏易干旱气温偏高。高。影响影响El Nio 2 2)秋冬季,北方大部)秋冬季,北方大部分地区分地区降水降水比常年
19、减比常年减少南方大部分地区降少南方大部分地区降水比常年增多,冬季水比常年增多,冬季青藏高原多雪。青藏高原多雪。La Nia2 2)秋冬季,我国秋冬季,我国降水降水的分布为北多南少型。的分布为北多南少型。影响影响El Nio 3 3)暖冬凉夏暖冬凉夏,特别是,特别是我国东北地区由于夏我国东北地区由于夏季温度偏低,出现低季温度偏低,出现低温冷害的可能性较大。温冷害的可能性较大。La Nia3 3)冷冬热夏冷冬热夏,冬季寒冬季寒潮多发,南方冻雨、潮多发,南方冻雨、风雪。风雪。影响影响El Nio 4 4)在西太平洋和南海在西太平洋和南海地区生成及登陆我国地区生成及登陆我国的的台风个数台风个数,厄尔尼
20、,厄尔尼诺年比常年诺年比常年少少。La Nia4 4)在西太平洋和南海在西太平洋和南海地区生成及登陆我国地区生成及登陆我国的的台风个数台风个数拉尼娜年拉尼娜年比常年比常年多多。预报T 当当南方涛动偏强时南方涛动偏强时,低纬,低纬信风增大,促使秘鲁寒流信风增大,促使秘鲁寒流加强。加强。南方涛动衰弱南方涛动衰弱时,也就是印时,也就是印度洋海面气压上升,南太平度洋海面气压上升,南太平洋中东部气压下降时,赤道洋中东部气压下降时,赤道中太平洋信风带就大大减弱,中太平洋信风带就大大减弱,预示着预示着El Nio 即将发生。即将发生。南方涛动南方涛动: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
21、压变化: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负相关关系。的负相关关系。厄尔尼诺厄尔尼诺-南方涛动南方涛动(El Nino/Southern Oscillation,ENSO):大气和海洋共同作用大气和海洋共同作用的现象合起来,称为的现象合起来,称为ENSO。三、影响气候的下垫面状况三、影响气候的下垫面状况(一)(一)海陆分布与气候海陆分布与气候(二)(二)高大地形与气候高大地形与气候(三)冰雪覆盖与气候1、海陆与大气热量交换的差异2、海陆分布对大气水分的影响(一)对蒸发和空气湿度的影响(二)对雾的影响(三)对降水的影响三、海陆分布与周期性风系(一)海陆风(二)季风四
22、、海洋性气候与大陆性气候(一)气温指标(二)水分指标(三)气候大陆度1、海陆与大气热量交换的差异u辐射性质辐射性质:海洋吸收辐射大于陆地海洋吸收辐射大于陆地u热特性:热特性:岩石和土壤的比热小于水的比热岩石和土壤的比热小于水的比热u吸收的热量的分布深度:海洋深于陆地吸收的热量的分布深度:海洋深于陆地u反射率:反射率:海洋反射率小于陆地,反射率越大,吸收越少海洋反射率小于陆地,反射率越大,吸收越少 海洋海洋514%514%陆地陆地3040%3040%u传热方式不同:传热方式不同:海洋:热力对流,动力对流,平流海洋:热力对流,动力对流,平流 陆地:与大气陆地:与大气湍流湍流 与地下与地下传导传导u
23、热量分配不同:热量分配不同:海洋:主要用于海水的蒸发海洋:主要用于海水的蒸发 陆地:主要用于与大气间的湍流交换陆地:主要用于与大气间的湍流交换2、海陆分布对大气水分的影响(一)对蒸发和空气湿度的影响(一)对蒸发和空气湿度的影响(二)对雾的影响(二)对雾的影响1)陆地雾以辐射冷却形成为主,盛行于冬季晴夜和清晨,近午)陆地雾以辐射冷却形成为主,盛行于冬季晴夜和清晨,近午时因日照强而蒸发消散,时因日照强而蒸发消散,2)海面雾的形成以平流冷却为主,春夏出现频率最大,正午日)海面雾的形成以平流冷却为主,春夏出现频率最大,正午日照虽强也不能消散,只有当风向改变,风力增强,使气流上照虽强也不能消散,只有当风
24、向改变,风力增强,使气流上下扰动时才被吹散。下扰动时才被吹散。3)大陆沿海地区多平流辐射雾,它是由湿空气平流至陆上,再)大陆沿海地区多平流辐射雾,它是由湿空气平流至陆上,再经夜晚辐射冷却,空气达到饱和时而形成的经夜晚辐射冷却,空气达到饱和时而形成的。地区地区 全年雾日全年雾日雾的类型雾的类型季节与时间季节与时间海洋海洋陆地陆地沿海沿海多多,冷洋流冷洋流及冷、暖及冷、暖洋流交汇洋流交汇处更多处更多以平流雾为以平流雾为主,其次为主,其次为蒸发雾蒸发雾多出现在春、夏多出现在春、夏一日中任何时间一日中任何时间都可出现都可出现少,内陆少,内陆更少更少以辐射雾为主以辐射雾为主多出现在秋、冬多出现在秋、冬季
25、的夜晚或清晨季的夜晚或清晨较多较多以平流辐射以平流辐射雾为主雾为主欧洲多出现在冬欧洲多出现在冬季清晨,我国出季清晨,我国出现在春季清晨现在春季清晨海陆分布对降水量的影响比较复杂,海洋表面空气中水汽含量虽多,但要造成降水还必须有足够的抬升作用,使湿空气上升凝云致雨。1 1、对流雨:、对流雨:陆地:夏季午后空气层结不稳定陆地:夏季午后空气层结不稳定 海洋:暖流表面冬季夜间海洋:暖流表面冬季夜间,水温高于气温,层结不稳,水温高于气温,层结不稳定定2 2、地形雨、地形雨地形雨只会在大陆上出现,在盛行海洋气流的迎风坡最易形地形雨只会在大陆上出现,在盛行海洋气流的迎风坡最易形成。成。3 3、锋面雨和气旋雨
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