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降水是指以雨、雪、霰、雹等形式从云中降落到地面的液态或固态的水汽凝结物。 降水来自云中,但有云不一定都能产生降水。云能否产生降水,关键是云滴能否继续增长,云滴的增长过程有两种,即凝结增长过程(云形成初级阶段为主)和碰并增长过程(形成后期为主),实际上2种过程同时进行。 降水的种类根据降水的形态,可把降水分为雨、雪、霰、雹等。 降水的表示方法:降水量、降水强度、降水变率等。 人工降水是用人工的方法促使云滴增长,并使其尽可能多的从云中降落下来。人工降水主要有以下两种方法: “人造冰晶”降水法该方法主要用于冷云(制冷剂或人工冰核), “人造大雨滴”降水法:该方法主要用于暖云(吸湿性物质)。 水分循环:在地气系统中,水分蒸发、凝结及降水等过程紧密地联系在一起,水从地表 主要从海洋表面 蒸发变为水汽,进人大气中凝结为云进而为雨滴,然后又降落到地表。这种不断往复的过程称水分循环。分外循环 海陆之间 和内循环 局地内 。 农田水分平衡:是指某一时期一定土壤体积内所得到的水分和被作物用去的及流失的水分之间的平衡关系。 植物对水分的要求:可分为地下部分的土壤水分(田间持水量60-80%)和地上部分的空气湿度(相对湿度75-80%)。 作物水分临界期(与作物的花芽分化旺盛时期相联系)和关键期: 水分利用率:作物蒸腾消耗单位重量的水分所制造的干物质重量,称为水分利用率或蒸腾效率,其倒数称蒸腾系数。农田实际蒸散消耗单位重量的水所制造的干物质重量,称水分有效利用率。 提高水分利用率的途径:在农业生产上常用的提高水分利用率的措施有灌溉、种植方式、屏障、覆盖、染色、作物及品种配置等。 第五章 气压与风 引 言 风的基本概念 第一节 气 压 第二节 作用于空气的力 第三节 风 第四节 大气环流 第五节 季风和地方性风 第六节 近地面层空气的湍流运动 风 的 基 本 概 念 风向通常用16个方位来表示,有的是用方位度 共分360度 由压高公式可知,气层上界和下界的气压若保持不变,气层的厚度与平均温度有关。平均温度高,气层厚;平均温度低,气层薄。所以在冷空气中气压随高度递减得快,暖空气中气压随高度递减得慢。 应用压高公式可解决实际问题,其中最重要的用途是气压测高法,即根据不同高度上两地的气压值和气柱的平均温度,求出这两点的高度差,再由一地的海拔高度求出另一地的海拔高度。 单位气压高度差 单位气压高度差是气压降低1hPa时高度升高的距离, 单位为m/hPa 气压的水平分布 气压在水平方向上的分布,常用高空等压面图和海平面等压线图表示。 一、等压面和等压线 等压面是空间气压相等的点所组成的曲面。例如700hPa等压面上每一点的气压都等于700hPa。因为气压随高度递减,所以在700hPa等压面的上方,各处的气压都小于700hPa。在它的下方,各处的气压都大于700hPa。 大气中存在无数个等压面,实际工作中常使用850hPa、700hPa、500hPa、300hPa和200hPa等标准等压面。 在实际大气中,由于下垫面的性质不同以及其它原因,温度在水平方向上的分布通常是不均匀的,这就影响了等压面的分布通常不是水平的,而总是弯曲的。同一等压面各个部分倾斜的方向和弯曲的程度往往也不相同,因此,就形成了各种形状的等压面 图4—2a,4—2b 。 等压线是同一水平面上气压相等的各点连接而成的曲线。不难看出,水平面与等压面的交线,如图4—2b中的虚线,就是等压线。因此,若用一个水平面与一组气压数值不等的等压面相截,可以得到一组数值不同的等压线,也能清楚地表示出这一水平面上气压的分布情况。 二、气压系统 海平面是一个准水平面,它和空间等压面相截割,就得出海平面上的等压线。海平面图上等压线的各种组合形式,称为气压系统。气压系统主要有以下几种类型: 1.高气压 简称高压,也叫反气旋 由闭合等压线构成的中心气压比四周高的区域,叫高气压。其空间等压面向上凸起,形如山丘 图4—2a、b 。 2.高压脊 从高压向外伸出的狭长部分叫高压脊或简称为脊 图4-3a 。此外一组未闭合的等压线向气压较低的一方凸出的部分也叫高压脊 图4-3b 。 高压脊中各条等压线曲率最大处的连线,叫作脊线 图4-3a、b用虚线标出的地方 。 3.低气压 简称低压,也叫气旋 由闭合等压线构成的中心气压比四周低的区域,叫低气压。其空间等压面的分布向下凹陷,形如盆地 图4—4a、 b ) 4.低压槽 低压向外伸出的狭长部分叫低压槽或简称为槽 图4—5a 。此外,一组未闭合的等压线向气压较高的一方凸出的部分也叫做低压槽 图4—5b 。在低压槽中,各条等压线曲率最大处的连线,称为槽线 图4—5b用虚线标出的地方 。 四、气压系统随高度变化与温度的关系 由压高公式可知,等压面之间的
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