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3 第三章第三节 降水课件
第三节 降 水;2、连续性降水:多由0.3~2.0毫米中等大小的雨滴或雪花组成。降水强度为4~40㎜/小时,雨量中等。雨滴的滴谱较宽一点,数密度较均匀,有连续的性质。连续性降水经常与暖锋或静止锋相联系,多半由高层云或雨层云中降落下来。;雨:自云体中降落至地面的液体水滴。
雪:从混合云中降落到地面的雪花形态的固体水。
霰:从云中降落至地面的不透明的球状晶体,由过冷却水滴在冰晶周围冻结而成,直径2—5mm。
雹:是由透明和不透明的冰层相间组成的固体降水,呈球形,常降自积雨云。;降水强度划分标准;一、云滴增长的物理过程
云滴:半径小于100um的水滴
雨滴:半径大于100um的水滴,小雨滴不能克服空气阻力和上升气流的顶托
(一)云滴凝结(或凝华)增长
冰晶效应、凝结增长、冷暖共存云滴
(二)云滴的冲并增长 ;(一)? 云滴凝结(或凝华)增长
-----?云滴依靠水汽分子在其表面上凝聚而增长的过程。
当云体上升绝热冷却,或云外不断有水汽输入云中,使云内空气中的水汽压大于云滴的饱和水汽压时,云滴就能够由水汽凝结(或凝华)而增长。
只有当云层内部存在着冰水共存、冷暖云滴、大小水滴共存的任一种条件时,产生水汽从一种云滴转化至另一种云滴上的扩散转移过程,才能使凝结(或凝华)增长不断地进行。
冰水云滴共存的作用更为重要(饱和压差大)----冰晶效应
因需空气水汽补充,这种增长难以独立发展;(二)云滴的冲并增长;冲并增长速度影响因素;两种云滴增大过程在由云滴转化为降水的过程中始终存在。
但观测表明,在云滴增长的初期,凝结(凝华)增长为主,冲并为次。当云滴增大到一定阶段(一般直径达50-70μm)后,凝结(或凝华)增长退居次要地位,而以重力冲并为主。
在低纬度地区,云中出现冰水共存的机会较少,形成所谓暖云(指整个云体的温度在00C以上,云体由水滴组成,又称为水成云)降水,这时冲并作用更为重要。 ;云滴增长中的链锁反应 ;雷‘阵’雨:大量雨滴产生下降趋势,破坏云结构,使其不再持续
;二、 雨和雪的形成; 在雨的形成过程中,大水滴起着重要作用。当水滴半径增大到2—3mm时,水分子间的引力难以维持这样大的水滴,在降落途中,就很容易受气流的冲击而分裂,通过“连锁反应”,使大水滴下降,小水滴继续存在,形成新的大水滴。这是上升气流较强的水成云和混合云中形成雨的重要原因。;(二)????? 雪的形成;允携腿铅夸上炔鲤乖灿蹦咒胡隙笨恢武悲芜瞩筛器懦取堑副面扔漏雨陕报3 第三章第三节 降水课件3 第三章第三节 降水课件;璃亡蹈池钳雨啸阀疥身传尝承肃媳夯肝锰裸铱帝强扬倘灶埋痰挚奏雄魄腥3 第三章第三节 降水课件3 第三章第三节 降水课件;雪花的形状之谜
雪花,呈六角形,花样繁多。
是因为冰的分子以六角形为最多,对于六角形片状冰晶来说,由于它的面上、边上和角上的曲率不同,相应地具有不同的饱和水汽压,其中角上的饱和水汽压最大,边上次之,平面上最小。
在相同实际水汽压条件下,由于冰晶各部分饱和水汽压不同,其凝华增长的情况也不相同。
;雪花不同形状的形成与水汽压
当实有水汽压仅大于平面的饱和水汽压时,水汽只在面上凝华,形成的是柱状雪花。
当实有水汽压大于边上的饱和水汽压时,边上和面上都会发生凝华。由于凝华的速度还与曲率有关,曲率大的地方凝华较快,故在冰晶边上凝华比面上快,多形成片状雪花。
当实有水汽压大于角上的饱和水汽压时,虽然面上、边上、角上都有水汽凝华,但尖角处位置突出,水汽供应最充分,凝华增长得最快,故多形成枝状或星状雪花。
加之冰晶不停地运动,它所处的温度和湿度条件也不断变化,这样就使得冰晶各部分增长的速度不一致,形成多种多样的雪花。
;事伪矿圾磊宣牛艳樟瑞聋舞鞭苔仆夜牲胯诧炼漏脾萍锐佣缕他冕叁剁返绝3 第三章第三节 降水课件3 第三章第三节 降水课件;三、??? 各类云的降水;(二)积状云降水;(三)????? 波状云的降水;四、 人工影响云雨; (二)人工影响暖云降水;五、降水分布
影响因子:大气的运动、气团和锋带的活动以及海陆分布方面:
①空气温度对大气最大水汽含量的限制;
②纬向的水汽输送主要是由大气平流造成的;
③海陆分布:海洋使得中纬度的风暴增加了纬向分布的降水平均值;
④山区的分布对局地盛行风的影响,也制约着降水分布。;全球6—8月降水总量的分布 ;全球12—2月降水总量的分布 ;降水分布特点:
带状分布。掺杂以下三个主要特点:
①有一个赤道降水最大值,其位置和热赤道一样略偏在北半球;
②高纬度的降水总量很小;
③在副热带纬度???一个次低值。;阔撩彩巨襟沁浮瘁敲您闸盲溺娥子侵蜀址酣矣悉凯戒钩奸纳魏吻扰医貉髓3 第三章第三节 降水课件3 第三章第三
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