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气温的变化与分布
主讲人:
目录
壹
气温的基本概念
贰
影响气温的因素
肆
气温变化的规律
叁
全球气温分布特点
气温的基本概念
01
气温定义
气温通常用平均值表示,如日平均、月平均或年平均气温,反映特定时段的温度水平。
气温的表示
气温是通过温度计测量空气的冷热程度,通常以摄氏度或华氏度为单位。
气温的测量
气温的测量方法
水银温度计利用水银膨胀原理,通过刻度读取温度,是传统测量气温的工具。
使用水银温度计
红外线测温仪通过检测物体发出的红外辐射来测量其表面温度,适用于远距离测量。
红外线测温仪
电子温度传感器通过半导体材料的电阻变化来测量气温,广泛应用于现代气象站。
电子温度传感器
卫星遥感技术利用卫星搭载的传感器收集地球表面的热辐射信息,用于全球气温分布的监测。
卫星遥感技术
01
02
03
04
气温的表示单位
摄氏度
摄氏度是国际上最常用的温度单位,以水的冰点为0度,沸点为100度。
华氏度
华氏度主要在美国使用,以盐水的冰点为32度,人体正常体温约为96度。
影响气温的因素
02
地理位置
靠近赤道的地区通常气温较高,而靠近两极的地区则气温较低。
纬度对气温的影响
海拔越高,气温越低,这是因为大气压力降低导致空气温度下降。
海拔高度的影响
山脉、高原等地形可以阻挡冷暖空气流动,影响局部地区的气温分布。
地形对气温的作用
海拔高度
01
海拔与气温的反比关系
海拔每上升100米,气温大约下降0.65°C,体现了高海拔地区通常较冷。
03
海拔对降水模式的影响
高海拔地区往往降水量较多,如安第斯山脉的雨影效应。
02
山脉对气温的屏障效应
山脉如喜马拉雅山阻挡暖湿气流,导致一侧为热带气候,另一侧为寒带气候。
04
海拔对风速和风向的作用
海拔升高,风速通常增大,风向也会因地形而改变,如山谷风。
地形影响
海拔越高,气温越低。例如,珠穆朗玛峰的高海拔导致其山顶终年积雪。
海拔高度
01
山脉和建筑物可阻挡风流,形成遮蔽效应,如山谷中的温度通常比开阔地区更稳定。
地形遮蔽效应
02
山谷和盆地等地形可形成独特的局部气候,如加州的中央谷地因地形而有其特有的气候特征。
地形引起的局部气候
03
季节变化
地球围绕太阳公转时,不同季节太阳直射点的变化导致了季节的更迭。
地球公转角度
陆地和海洋对太阳辐射的吸收和释放能力不同,导致不同季节气温分布的差异。
海陆热力性质差异
由于地球轴倾斜,不同季节日照时长不同,影响了地表温度和气温的变化。
日照时长差异
季节变化影响了大气环流模式,如季风的形成和移动,进而影响气温分布。
大气环流模式
洋流作用
洋流的流动模式影响全球热量分布,如北大西洋洋流对北半球气候有显著调节作用。
洋流对全球气候模式的影响
洋流通过影响海洋表面温度进而影响气候带,间接影响内陆地区的气温。
洋流对内陆地区气温的影响
暖流如墨西哥湾流可使欧洲西岸冬季温和,寒流如秘鲁寒流则降低南美西岸气温。
洋流对沿海地区气温的影响
全球气温分布特点
03
纬度分布规律
两极地区远离太阳,阳光斜射,气温低且全年变化不大,例如南极洲。
极地低温
赤道地区全年阳光直射,气温高且变化小,如亚马逊热带雨林地区。
赤道附近高温
海陆分布影响
海洋具有巨大的热容量,能够吸收和释放热量,导致沿海地区气温变化较内陆平缓。
海洋对气温的调节作用
远离海洋的内陆地区,由于海洋调节作用减弱,形成明显的大陆性气候,夏季炎热冬季寒冷。
大陆性气候特征
沿海地区常出现海风和陆风,海风带来凉爽湿润的空气,而陆风则相反,影响局部气温分布。
海风和陆风效应
高低起伏效应
赤道地区由于太阳直射,常年高温,形成全球气温的高温带。
01
两极地区由于太阳辐射角度小,接收热量少,导致气温极低,形成低温区。
02
山脉随着海拔升高,气温下降,形成从山脚到山顶的垂直气候带分布。
03
海洋与陆地的热容量差异导致气温分布不均,形成沿海与内陆的温差效应。
04
赤道附近的高温带
极地的低温区
山脉的垂直气候带
海洋与陆地的温差影响
气温变化的规律
04
日变化规律
日出前后温差
日出前后,气温通常达到最低点,这是因为夜间地面散热导致的。
午后最高温
午后,太阳辐射最强时,气温达到一天中的最高点,尤其在晴朗无云的日子。
日落后降温
日落后,由于地面辐射冷却,气温开始下降,直至次日日出前达到最低。
季节变化规律
春季,随着太阳直射点北移,气温逐渐回升,万物开始复苏。
春温回升
夏季,太阳辐射最强,北半球气温达到一年中的最高点,常伴有高温天气。
夏热达到峰值
秋季,太阳直射点南移,气温开始下降,秋风送爽,天气转凉。
秋凉逐渐显现
冬季,太阳辐射减弱,北半球气温降至最低,常出现霜冻和冰雪天气。
冬寒稳定持续
年际变化趋势
全球平均气温上升
近百年来,全球平均气温呈上升趋势,导致极
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