第四章风的水平运动课件.ppt
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1、Page 1第四章第四章 大气水平运动风大气水平运动风一、一、风的形成风的形成三、三、地方性风地方性风二、二、风压定理风压定理Page 2 较有规律的大范围空气运动 水平 风风(wind)(wind)升降 对流对流(convection)(convection)不规则的小范围涡旋运动 乱流(turbulence)(或湍流)由于空气的运动,使得各地区和各高度之间的热量、水汽、杂质等得以输送和交换,从而使大气始终保持一种平衡状态。一、风的形成(一)风的表示和测量 风是指空气相对于地面的水平运动。1、方向:在气象上,风向是指风的来向。以方位或方位角表示。2、风速:单位时间内空气运动的水平距离。速度单
2、位。一、风的形成Page 3风的方位和方位角风向的测量单位用方位来表示。如陆地上,一般用16个方位表示,海上多用36个方位表示;在高空则用角度表示。用角度表示风向,是把圆周分成360度,北风(N)是0度(即360度),东风(E)是90度,南风(S)是180度,西风(W)是270度,其余的风向都可以由此计算出来。1、风向Page 42、风速风速单位的换算关系是:1米米/秒秒=3.6千米千米/小时(小时(Km/h)1海里海里/小时小时1.852公里公里/小时小时0.5米米/秒秒(m/s)节(节(knot)书写形式之一书写形式之一(例)270/35 风向 270T 风速 35kt Page 53、风
3、的测量风的测量风的测量Q仪器探测:Q风向风速仪风向风速仪 近地面风 Q测风气球测风气球 高空风Q风袋风袋 飞行员观测跑道区风向风速Q多普勒测风雷达多普勒测风雷达机场区域内一定高度风的分布Q目视估计:Q按按风力等级表风力等级表Page 63、风的测量Page 74、风力等级风力等级与风速(米/秒)之间有如下近似关系:1 4级 风速风速1.5风力等级风力等级512级 风速风速3.8风力等级风力等级 10Page 8风力等级表风力等级陆地地面物体征象相当风速公里时米秒0静,烟直上。小于10 021烟能表示风向。15 03152人面感觉有风,树叶微动。61116333树叶及微技摇动不息,旌旗展开。12
4、1934544能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝摇动。2028 55795有叶的小树摇摆,内陆的水面有小波。293880一1076大树枝摇动,电线呼呼有声,举伞困难。3949 10813.87全树动摇,迎风步行感觉不便。506113917l8微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大。62741722079草房遭受破坏,大树枝可折断。758820824410树木可被吹倒,一般建筑物遭破坏。89102245284 11陆上少见,大树可被吹倒,一般建筑物遭严重破坏。10311728532612陆上绝少,其催毁力极大。118133327369Page 95、天气图上风力风速的表示左图为天气图上表示某个台站各物理量的
5、符号,其中的用黄色加亮的符号-“wind barb”表示某时刻测到的该台站的地面风向和风速。风向杆所指得方向为风的方向,即指风吹来的方向。如上图所示,风的方向为东南风。图中风向杆上每一条短划线代表2m/s(5Knot),每一条长划线代表4m/s(10Knot),将风向标上所有划线的值加起来就是风速值的大小。Page 10风产生的根本原因风产生的根本原因-气压分布不均匀。气压分布不均匀。气压的水平分布的基本型式:气压的水平分布的基本型式:Q气压场气压场 气压的空间分布气压的空间分布Q水平气压场水平气压场 某一平面某一平面(通常取为海平面通常取为海平面)上的气压分布上的气压分布Q气压系统气压系统
6、低压、低压槽、高压、高压脊、鞍型气压区低压、低压槽、高压、高压脊、鞍型气压区高压高压 High低压低压 Low 高压脊高压脊 Ridge低压槽低压槽 Trough鞍形场鞍形场 Col(二)风的形成Page 11水平气压梯度水平气压梯度(horizontal gradient of pressure)表现为等压线的疏密程度,反映出气压在水平方向上变化的快慢。水平气压梯度是一个向量,它的方向垂直于等压线,水平气压梯度是一个向量,它的方向垂直于等压线,从高压指向低压,它的大小等于沿这个方向上单位距离内从高压指向低压,它的大小等于沿这个方向上单位距离内的气压差,即的气压差,即 Gn=-为沿气压梯度方向
7、上两点间的距离,为这两点间的气压差。规定气压梯度方向与 方向(从高压指向低压)一致时取正。PNNPN1、形成风的力水平气压梯度力Page 12(1)水平气压梯度力(pressure gradient force)G 水平气压梯度引起的作用在单位质量空气上的压力差。水平气压梯度力的方向与水平气压梯度方向一致,垂直于等压线,水平气压梯度力的方向与水平气压梯度方向一致,垂直于等压线,从高压指向低压,它的大小与水平气压梯度成正比,与空气密度成反从高压指向低压,它的大小与水平气压梯度成正比,与空气密度成反比。即比。即 G=-同一水平面上空气密度通常变化不大,因此,一般水平气压梯度越大的地方,水平气压梯度
8、力也越大。PN11、形成风的力水平气压梯度力Page 13水水 平平 气气 压压 梯梯 度度 力力1、形成风的力水平气压梯度力Page 14(2)科氏力 Coriolis Force(地球自转偏向力)A由于地球自转所引起的、使相对于地球运动的物体偏离原来运动方向的力。科氏力是一种惯性力,它不改变运动物体速度的大小,而只改变其方向。它是虚力,但具有实力的作用。转动的圆盘显示地球自转效应地球自转对空气运动的作用1、形成风的力地转偏向力Page 16科氏力科氏力的大小为A=2Vsin即A的大小与风速及纬度的正弦成正比。科氏力的方向垂直于物体运动的方向,在北半球指向右,在南半球指向左。转动角速度sin
9、北半球风与科氏力的关系1、形成风的力地转偏向力Page 17(3)摩擦力R(friction)当空气在近地面运动时,地表对空气运动要产生阻碍作用,即产生摩擦力。R=-kV k 为摩擦系数,V 为空气运动速度。摩擦力的作用可通过空气分子、微团的运动向上传递,一直到摩擦层顶部。1、形成风的力摩擦力Page 181、形成风的力惯性离心力(4)惯性离心力C(inertial centrifugal force)当空气在水平方向上相对于地球表面作曲线运动时,还要受到惯性离心力的作用。惯性离心力的方向与速度V垂直,由曲率中心指向外缘,其大小为 C=mV2/r V 为空气运动的线速度,r为曲率半径,m为空气
10、块质量。惯性离心力Page 19气压梯度力使空气由高压区流向低压区。气压梯度力使空气由高压区流向低压区。一旦空气开始运动,就要受到科氏力的作用,在北半球,科氏力使空气向右偏转,在高压区形成了顺时针在高压区形成了顺时针旋转的气流旋转的气流,在低压周围气流的方向是逆时针的在低压周围气流的方向是逆时针的。这种偏转一直进行到气压梯度力和地转偏向力达到平衡(两者大小相等、方向相反)。这种由气压梯度力和地转偏向力两力平衡所形成的风为地转风(Geostrophic Wind)。其流向大约与等压线平行。2、风的形成地转风Page 20梯度风是地转风在一定条件下,转化成另一种大尺度的系统风。当地转风在圆形的气压
11、场中时,风是做等速曲线运动。作曲线运动物体的运动轨道,都有一定长度半径,所以风在运动时,除梯度力、偏向力作用外,还要受到惯性离心力的作用,当三个力作用平衡时,有效分力为零,风沿等压曲线作惯性等速曲线运动,这就是梯度风。2、风的形成梯度风Page 21摩擦层摩擦层(Friction Layer)对流层下层 (离地1 500m高度以下高度以下)的空气受地形扰动地形扰动和地表摩擦地表摩擦作用最大,气流混乱,称为摩擦层。自由大气自由大气(Free Atmosphere):在1 500m AGL以上以上,大气几乎不受地表摩擦的影响,称为自由大气。1 500m AGL2、风的形成摩擦风Page 22在气压
12、梯度力G和地转偏向力A平衡的条件下,风本来沿着等压线方向(V),由于摩擦力R的拖拽作用,风速减小为Vr,地转偏向力由于风速减小也跟着减小为Ar,此时气压梯度力的大小超过被削弱了的地转偏向力而把风拉向低气压一侧。这时候地转偏向力为了与风向保持垂直,摩擦力为了与风向保持反向,它们都跟着风向一起向左偏转。虽然摩擦力和地转偏向力不在一个方向上,它们之间始终保持一个直角,它们的合力和气压梯度力相抗,当合力(RAr)偏转到和气压梯度力大小相等方向相反时,达到平衡状态。这时候风便以稳定的速度和一定的交角,斜穿等压线从高压一侧向低压一侧吹去。2、风的形成摩擦风Page 23水平气压梯度力水平气压梯度力风风摩摩
13、擦擦力力柯氏力柯氏力惯性离心力惯性离心力GACRG+A 地转风地转风G+A+C 梯度风梯度风G+A+R 摩擦风摩擦风 作用于空气上的水平力有:水平气压梯度作用于空气上的水平力有:水平气压梯度力、地转偏向力(科氏力)、摩擦力和惯性力、地转偏向力(科氏力)、摩擦力和惯性离心力。离心力。这些水平力使空气产生水平运动,形成风。2、风的形成总结Page 24风压定理风压定理 白白贝罗定理贝罗定理(Buys Ballots Law)风沿着等压线吹,在北半球背风而立,高压在右,低压在风沿着等压线吹,在北半球背风而立,高压在右,低压在左。等压线越密,风速越大。南半球风的运动方向与北半球相左。等压线越密,风速越
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