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第二章2 大气热能与的温度
地球及大气的热状况、温度的分布和变化,制约着大气运动状态,影响着云和降水的形成。因此,大气的热能和温度成了天气变化的一个基本因素,同时也是气候系统状态及演变的主要控制因子。 本章介绍太阳辐射、地球和大气辐射,分析大气增温和冷却过程,讨论大气温度随时间变化和空间分布的一般规律。;第一节 太阳辐射;第一节 太阳辐射;第一节 太阳辐射;X-rays;第一节 太阳辐射;第一节 太阳辐射;第一节 太阳辐射;第一节 太阳辐射;第一节 太阳辐射;第一节 太阳辐射;物体对辐射的作用 ;普朗克函数(The Planck Function):;基尔霍夫(Kirchhoff)定律:;Stefan-Boltzmann定律:;Wien定律:;太阳常数(S0):;太阳光谱:;太阳辐射通过大气层时的减弱:;太阳辐射通过大气层时的减弱:;红外窗口;太阳辐射通过大气层时的减弱:;太阳辐射通过大气层时的减弱:;太阳辐射通过大气层时的减弱:;太阳辐射通过大气层时的减弱:;到达地面的太阳辐射通量;到达地面的太阳辐射通量;到达地面的太阳辐射通量;到达地面的太阳辐射通量;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;太阳高度角(h)对总辐射的影响;总辐射的日、年变化;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;总辐射的地理分布;到达地面的太阳辐射通量;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;地面辐射;红外 窗口;大气辐射;地面有效辐射;地面辐射差额;地面辐射差额日变化;地面辐射差额随纬度变化;大气辐射差额;地-气系统的辐射差额;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;地面有效辐射 L*= L↑ - δ L↓ = 390-324 = 66 地面辐射差额 Q*=K* - L* = 168 - 66 =102 大气辐射差额Qa*=Sa+L*-L∞= 67+66-235= -102 地气系统辐射差额Qe*=Q*+Qe*=K*+Sa-L ∞ =168+67-235=0; 全球年均地面太阳辐射分布 Annual global distribution of insolation (Kcal/cm2);全球年均地面辐射差额分布 Annual global distribution of net radiation (Kcal/cm2);全球地-气热交换 Global distribution of sensible heat ;全球蒸发潜热分布 Global distribution of latent heat.;反射率不同 陆面反射率比水面的大约 10%~20;;海陆热力差异对大气温度影响 海陆热力过程的差异决定了陆地上气温变化大而快,海洋上气温变化小而慢。因此,某地方气温的变化很大程度上取决于其是否临近大片水域(海洋或湖泊等),而陆地对于一地区天气和气候的这种热力影响称为大陆度(Continentality)。;第三节 大气的增温和冷却;(一)气温的非绝热变化;第三节 大气的增温和冷却;第三节 大气的增温和冷却;第三节 大气的增温和冷却;(二)气温的绝热变化;(二)气温的绝热变化;(二)气温的绝热变化;(二)气温的绝热变化;第三节 大气的增温和冷却;第三节 大气的增温和冷却;第三节 大气的增温和冷却;-20°C;第三节 大气的增温和冷却;第三节 大气的增温和冷却;第三节 大气的增温和冷却;第三节 大气的增温和冷却;第三节 大气的增温和冷却;第三节 大气的增温和冷却;第三节 大气的增温和冷却;第三节 大气的增温和冷却;第三节 大气的增温和冷却;第四节 大气温度随时间的变化;第四节 大气温度随时间的变化;第二章大气的热能和温度;第五节 大气温度的空间分布;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for
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