气旋,在北半球,空气是反时针方向运动,中心气压更低,逐渐向外递增,空气不断流入中心,形成上升气流,也称低气压。它的直径:小的有几十公里,大的有几千公里。气旋影响时常常出现阴雨天气和大风等。
一般来说,不考虑动力等其他原因的话,温度越高,大气受热膨胀上升越快,气压越低。因此多数情况下,热的地区为低压,冷的为高压,比如赤道低压带和极地高压带。
气压的高低除了受温度有关外,只要某处气流上升,地面都是低压,比如副极地地区因为冷暖气流相遇,气流抬升,反而形成低压,而副高所在地区由于高空气压堆积,导致气流下沉,反而在热的地方形成了高压,这都是动力原因形成的。
地势对气温和气压的关系也有一定的影响。如亚洲的地势中部高、四周低,有“世界屋脊”之称的青藏高原雄踞中部,位于我国地势的之一阶梯,是因海拔较高形成特有的高寒气候,气温低、气压也低。此时的低气压称为“冷低压”。
气压是作用在单位面积上的大气压力,即在数值上等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱所受到的重力。
气压成因
从分子动理论可知,气体的压强是大量分子频繁地碰撞容器壁而产生的。单个分子对容器壁的碰撞时间极短,作用是不连续的,但大量分子频繁地碰撞器壁,对器壁的作用力是持续的、均匀的,这个压力与器壁面积的比值就是压强大小。
测量 ***
气象上常用的测定仪器有液体(如水银)气压表和固体(如金属空盒)气压表两种。气压记录是由安装在温度少变,光线充足的气压室内的气压表或气压计测量的,有定时气压记录和气压连续记录。人工目测的定时气压记录是采用动槽式或定槽式水银气压表测量的,基本站每日观测4次,基准站每日观测24次。气压连续记录和遥测自动观测的定时气压记录采用的是金属弹性膜盒作为感应器而记录的,可获得任意时刻的气压记录。采用这些仪器测量的是本站气压,根据本站拔海高度和本站气压、气柱温度等参数可以计算出海平面气压。
影响因素
气压的大小与海拔高度、大气温度、大气密度等有关,一般随高度升高按指数律递减。气压有日变化和年变化。一年之中,冬季比夏季气压高。一天中,气压有一个更高值、一个更低值,分别出现在9~10时和15~16时,还有一个次高值和一个次低值,分别出现在21~22时和3~4时。气压日变化幅度较小,一般为0.1~0.4千帕,并随纬度增高而减小。气压变化与风、天气的好坏等关系密切,因而是重要气象因子。
低气压
低气压(low-pressure)
我们研究气压高低问题是相对而言的,某地区气压的高低是与周围比较而说的,其中气压更低的地方,叫作“低气压中心”。四周压力较高地方的空气都会流到中心来,这正好像四周高山上的水都汇集到盆地中心去一样。北半球的低气压中心附近,风是向中心吹进,为左旋的旋涡,且吹进来的空气即向上升,而形成上升的气流,通常是天气不好。
高气压
高气压(high-pressure)
简称“高压”,指比周围的气压高的地点而言,其中气压更高的地点,叫作“高气压中心”。
在同一高度上,中心气压高于四周的大气涡旋称为“高气压”,简称“高压”。通常研究的是近地面高度的高气压。
高气压空气自中心向外围流散(辐散),因受地球转动的影响,在北半球作顺时针方向流动,在南半球作逆时针方向流动。高气压也被称为反气旋,但前者是按气压场命名,后者则按气流场命名(与旋涡方向相反)。
在高压区内无锋面存在,因气流辐散,高空空气下沉补充,下沉过程中气温升高,相对湿度降低,形成少云、雨和大风天气。
高气压按其热力结构又可分为两种:
最常见的是冷高压,它是因为地表散热、冷却所造成。地表降温后,近地面的空气温度也跟着降低,而冷空气缺乏热能,所以很难上升,是一个较重、密度较大的空气,而周围的空气较为温暖,空气较轻,所以气流就变成从冷空气吹向周围的方向,形成冷高压中心。如南极与西伯利亚的高气压。
而副热带高气压是由于位在赤道的强烈上升气流形成高空高压,向南、北气压较低的方向流动;因为地转偏向力作用,这些从赤道上空来的气流渐渐转向为由西向东,不再沿经线方向运动,在南北纬30度附近堆积下沉,形成高气压,它是较热的。
温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。
温度
温度是物体内分子间平均动能的一种表现形式。
大气层中气体的温度是气温,是天气学常用名词。
国际单位制基本单位
长度
质量
时间
电流
热力学温度
物质的量
发光强度
米
千克
秒
安培
开尔文
摩尔
坎德拉
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