美公布卫星照片揭示地球四季变化图
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天体系统
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太阳系▼
太阳大气层▼
地球内部圈层▼
全球太阳辐射总量分布▼
黄赤交角▼
正午太阳高度变化▼
地球公转示意图▼
地球不同角度图▼
大气受热过程▼
热力环流及风▼
气压带、风带▼
天气系统▼
气候统计图类型▼
世界年均温分布▼
世界年降水量分布▼
水循环▼
水体补给类型▼
三圈环流与洋流▼
世界板块分布▼
岩石圈物质循环▼
河谷的发育▼
气候与陆地自然带▼
我国林线分布模拟图▼匠心地理整理首发。
昼夜长短和正午太阳高度的变化四季更替和五带昼夜长短和正午太阳高度的变化:四季更替和五带随着地球的自转和公转,人们所处的地方会经历昼夜交替和四季更迭。
昼夜长短以及正午太阳的高度都受到地球自转轴倾斜度和纬度的影响,而这些因素又与五带分布有关。
一、昼夜长短的变化地球自转使得阳光在地球表面呈现出日出和日落的现象,这就导致了昼夜的交替。
然而,昼夜的长短却因地理位置和季节的变化而有所不同。
在南北纬0度的赤道地区,由于地球自转轴倾斜度,昼夜持续时间基本上相等,每天大约为12小时。
随着纬度的增加,昼夜的长短会有所变化。
在北半球夏季,北纬30度的地方昼夜时间比例是11小时至13小时,而到了冬季则变为10小时至14小时。
同样地,在南半球的情况也类似,但是由于大部分水面被南极洲覆盖,所以在南纬30度附近的地方,昼夜的长短相对要比北半球的同纬度地区要稳定一些。
二、正午太阳的高度变化正午太阳的高度也是随着纬度和季节的变化而有所差异。
当太阳在天顶正上方时,我们称之为太阳高度角为90度,在此情况下,太阳光照射到地面的能量最为强烈。
在赤道地区,太阳每年两次(春分和秋分)会在天顶正上方,太阳高度角为90度。
而到了北纬30度和南纬30度的地方,由于地球自转轴倾斜度的影响,太阳高度角最大值为60度。
这也意味着太阳光照射到地面的能量会有所减弱,导致温度相对较低。
在北极圈和南极圈的地区,当地某些时期太阳甚至无法升起,导致极夜的现象发生。
当太阳一度升起时,太阳高度角只能达到较低的数度,导致光照相对较弱。
三、四季更迭的影响除了地球自转轴倾斜度对昼夜长短和太阳高度的影响外,四季更替也是一个重要的因素。
由于地球公转轨道不是完全圆形,而是椭圆形,使得地球离太阳的距离会有所变化。
在南北半球的夏季,当某一个半球接近太阳时,正午太阳高度较高,昼夜时间较长。
而在另一个半球的冬季,距离太阳较远,正午太阳高度较低,昼夜时间较短。
四、昼夜长短及太阳高度对五带分布的影响昼夜长短和太阳高度的变化对五带分布产生了重要影响。
第十二课时地理信息技术在自然灾害监测中的应用(原教材必修一第四单元单元活动、选修5第四单元第二节) 学习目标:1.了解地理信息技术的主要类型与特点。
2.掌握主要地理信息技术的工作原理及其在自然灾害监测中的应用。
(重难点)一、遥感技术及其应用1.什么是遥感技术(1)概念:遥感技术就是在距离地球一定距离的飞机、飞船、卫星上,使用光学仪器和电子仪器,接收地面物体发射或反射的电磁波信号,以图像胶片或数据磁带形式记录下来,传送到地面,最后通过分析,揭示出物体的特征、性质及其变化。
(2)原理:地球上的物体都在不停地吸收、发射和反射电磁波,并且不同物体的电磁波特性不同。
(3)环节:信息获取→传输→接收与处理→分析和应用(4)特点:探测范围大、获取资料快、受地面条件限制少、获取信息量大。
2.遥感技术的应用(1)应用领域:资源普查、灾害监测、环境监测、工程建设及规划、军事侦察、海上交通、海洋渔业等。
(2)作用:推动经济建设、环境改善和国防建设。
(3)发展趋势:实用化、商业化和国际化。
3.学看遥感影像(1)遥感影像解译标志:在遥感影像上,不同地物有不同的影像特征,这是判读识别各种地物的依据,又叫判读标志。
(2)解译标志的分类1.全球卫星导航系统(1)概念:是由卫星群组成的卫星系统。
(2)功能:可获取观测点的经纬度和高程,从而实现导航、定位、授时等功能。
(3)系统组成⎩⎨⎧空间部分——卫星星座地面控制部分——地面控制系统用户部分——信号接收系统(4)特点:全方位、全天候、高精度、自动化、全球性、连续性、实时性、高效益等。
(5)应用通过信号接收设备,进行精确定位,帮助用户发出求救信号,及时报告位置和受灾情况,有效缩短救援搜寻时间。
2.地理信息系统(1)概念:是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
(2)工作流程:信息源→数据采集→数据处理→数据库→数据分析→模拟结果与决策方案。
科学认识四季四季交替,是地球自转和公转轨道变化的结果。
通过科学的方法,我们可以更好地理解四季的原理和特点,并且更好地适应和利用四季的变化。
本文将从地球自转和公转、太阳直射角度、气候变化以及人类生活等方面,科学认识四季。
1. 地球自转和公转地球自转是指地球绕地轴旋转一周的运动,每日自西向东完成一次自转。
这一运动造成了地球的日夜交替。
而地球公转则是指地球绕太阳运动一周的运动,公转周期为一年。
地球公转轨道是椭圆形的,因此地球离太阳距离在一年中是不断变化的。
2. 太阳直射角度太阳直射角度是指太阳光线射到地球上的角度,直射角度决定了地球上接受到的太阳辐射的强弱。
当地球的某一地区的直射角度较大时,太阳辐射相对较强,气温较高,这就是人们所熟知的夏季;而当直射角度较小时,太阳辐射相对较弱,气温较低,这就是人们所熟知的冬季。
3. 气候变化四季交替使地球上的气候发生变化。
夏季的直射角度较大,太阳辐射相对较强,地表受热快,气温升高,这是一个较为炎热的季节。
而冬季的直射角度较小,太阳辐射相对较弱,地表受热慢,气温较低,这就是一个寒冷的季节。
春季和秋季则是由夏季向冬季或由冬季向夏季过渡的季节,气温逐渐升高或降低。
4. 人类生活四季的变化对人类的生活有着深远的影响。
它影响着农业的种植和收割时间,决定着不同季节适宜的作物种类和农事活动。
夏季是农作物的生长季节,适合种植和丰收;冬季则是农作物休眠的季节,适合储存和准备来年的种植。
而不同季节的气温变化也影响着人们的穿着、居住和生活习惯。
此外,四季的变化也对人们的心理和心情产生影响。
春季的万物复苏和气温回升常常会带来愉悦和希望的心情;夏季的阳光和炎热可能会让人感到活力充沛;秋季的丰收和凉爽往往使人们感到满足和舒适;冬季的寒冷和冬眠则常常让人感到寂寥和沉静。
通过科学的方法,我们可以更好地认识四季的原理和特点。
对于农业、气象、生态环境等领域的研究和应用,对于人们的生活和社会的发展,都具有重要的意义。
请看图,假设地球自转轴是垂直的,那么根据自转原理,地球上的每一个地方每天都应当受到12小时的光照和12小时的阴影.着太阳方向倾斜,因此北半球在自转过程中受到光照的时间要比进入阴影区长,比如北半球部分地区每天可能会受到长时间的光照(例如18个小时),而进入阴影区(夜晚)的时间只有6个小时,北极地带更是处于极昼状态(一天24小时都受到太阳光照).阳光会加热地表,而夜晚时分地表的热量会散去.夏至时分北半球每天都会被阳光加热18个小时,而留给它的散热时间(夜晚)只有6个小时.由于北半球的受热程度大于散热程度,此时北半球的气温就会普遍升高,因此就是我们说的夏天.而当进入冬至时,由于北半球朝向阴影区倾斜,此时对于北半球而已,每天受到阳光照射的时间很短(例如6个小时),而散热时间(夜晚)可能长达18个小时,此时北半球的受热程度不及散热程度,整个北半球的温度就会下降,此时就处于冬季.而春秋两季的变化只是冬夏两季的交接过程,北半球从冬季进入夏季(春季)时,气温会逐渐从寒冬升高,直至升值夏季的最高点.而从夏季进入冬季(秋季)时,气温也会逐渐降低,直至降至一年中的最低点,春秋两季其实就是冬夏两季的一个过渡季节.们处于夏至时,它们却是冬至.我例举的夏至18小时光照也只是一个比喻,实际上地球不同纬度的地域每天受到的光照时间都不一样,但夏至整体情况是北半球受到的光照时间都要更长(均超过每天12小时).由于气温直接影响着地球上所有生物的生存繁衍(尤其是植物),而地球上的绝大多数生命生存需要一个较为温暖的环境,因此地球上的绝大多数物种都选择在春季开始繁衍,因为幼崽需要的食物较少,春季食物相对匮乏也没有关系,而幼崽成年后正好进入食物丰富的夏季,是万物繁衍的绝好季节.如果选择把秋季作为一年开始,那么当幼崽长大后面临冬季食物严重匮乏的季节,成年的动物无法找到足够。
四季是怎么划分的
四季的划分是基于地球的公转和倾斜造成的。
地球绕太阳运动形成一年,而地球自身轴线的倾斜导致了四季的变化。
地球公转的轨道呈椭圆形,地球离太阳近的时候称为近日点,离太阳远的时候称为远日点。
地球距离太阳最近的时间是在每年的冬至,距离太阳最远的时间是在每年的夏至。
地球自转轴与公转平面的夹角约为23.5度,这个角度导致了地球不同季节的出现。
当地球的北半球向太阳倾斜时,北半球就会经历夏季,而南半球则是冬季。
相反,当地球的南半球向太阳倾斜时,南半球就会经历夏季,而北半球则是冬季。
春季和秋季是介于夏季和冬季之间的过渡季节。
春分和秋分是地球两极倾斜程度相等时的时刻,阳光照射到地球各个地区的时间大致相等。
需要注意的是,地球不同地区的气候和季节变化可能会因为经度、纬度、海拔高度以及气候带等多种因素而有所不同。
四季的划分是一种大致的描述,具体的气候变化还需要结合地理位置和天气状况来分析。
四季的科普知识
四季是由地球对太阳的光照和地轴倾斜度的变化引起的。
这种周期性的变化导致地球上不同地区的气候和温度在一年中出现不同的变化。
夏季:
夏季是地球靠近太阳的时候,这时太阳直射的光线落在北半球的更大范围内,导致北半球的地表温度升高。
这也是为什么夏季北半球比南半球更加炎热的原因。
夏季的白天更长,太阳升起的角度更高,所以阳光更直射地面。
此外,夏季的气温较高,天气炎热。
秋季:
秋季是地球从夏季过渡到冬季的季节。
在这个时候,地球离太阳稍微远了一些,导致太阳的直射光线不再覆盖北半球的面积,北半球的地表温度开始下降。
秋季的特点是白天和夜晚的时间大致相等,气温开始逐渐降低,天气变得凉爽。
冬季:
冬季是地球远离太阳的时候,太阳的直射光线只照射到南半球的一小部分地区,北半球则更大范围地受到斜射光。
由于地轴倾斜,北半球的大部分地区会遭遇寒冷的气候和低温。
冬季的白天较短,太阳升起的角度较低,因此阳光更斜射地面。
气温较低,天气寒冷。
春季:
春季是地球从冬季过渡到夏季的季节。
在这个时候,地球离太
阳稍微靠近一些,太阳的直射光线开始覆盖北半球更大的面积,导致北半球的地表温度逐渐升高。
春季的特点是白天和夜晚的时间大致相等,气温开始逐渐回暖,天气变得温暖。
由于地球的自转和公转运动,每年都会经历四个季节的循环变化。
不同的季节给人们生活和农业带来不同的影响,也形成了丰富多样的自然景观。
季节转换知识点总结图一、四季变化的原因1. 地球公转和自转地球公转使得太阳光线照射到地球的不同部位,而地球自转使得不同地区的白昼和黑夜交替出现。
2. 赤道和极地的不同接受太阳辐射的角度赤道附近的地区由于接受到的太阳辐射角度较直,因此温度较高,而极地由于接受到的太阳辐射角度较倾斜,因此温度较低。
3. 大气环流系统大气环流系统的变化也是季节变化的原因之一,不同的大气环流系统会影响到地球的气温和降水情况。
二、春夏秋冬的特点1. 春季气温逐渐上升,阳光渐增温和湿度增加,植物开始生长,万物复苏。
2. 夏季气温高,阳光强,降水量增加,植物生长旺盛,繁茂的景象。
3. 秋季气温逐渐下降,阳光减少,植物开始凋零,叶子变黄、变红、掉落。
4. 冬季气温渐渐降低,阳光短暂,植物休眠,寒冷的冬季景象。
三、季节转换的影响1. 人们的生活不同季节的气温和降水量会对人们的生活产生影响,比如春季人们穿着轻薄衣物,夏季人们穿着清凉衣物,秋季人们穿着保暖衣物,冬季人们穿着棉衣等。
2. 植物的生长季节的变化对植物的生长也有影响,比如春季适合植物生长,夏季适合植物繁茂,秋季适合植物结果,冬季适合植物休眠。
3. 动物的迁徙和繁殖季节的变化会影响到动物的迁徙和繁殖,比如春季适合动物繁殖,夏季适合动物孵化和生长,秋季适合动物迁徙,冬季适合动物冬眠。
四、季节转换的自然景观1. 春季樱花盛开、草木吐翠、百花竞相绽放、万物复苏的景象。
2. 夏季碧海蓝天、蝉鸣如雷、繁花盛开、绿树成荫的景象。
3. 秋季金色的麦田、满山红叶、丰收的季节、百花凋谢的景象。
4. 冬季皑皑白雪、银装素裹、万物蛰伏、银装素裹的景象。
五、季节转换的活动1. 春游春季适合户外活动,比如踏青、郊游、登山等。
2. 夏令营夏季是孩子们暑假的时候,适合参加各种夏令营活动。
3. 秋游秋季适合户外瑜伽和登山等活动。
4. 冬游冬季适合滑雪、泡温泉和观赏冰雪景观等活动。
六、如何适应季节转换1. 合理穿衣不同季节要注意穿衣,根据气候变化及时添减衣物,保持身体舒适。
四季更替的规律:
四季更替是地球围绕太阳公转和自转引起的现象,其规律主要受到地球轨道、地轴倾斜和太阳直射点位置的影响。
总体来说,四季更替的规律可以概括如下:
地球公转导致季节变化:地球绕太阳一周大约需要365.25天,这导致了我们经历春、夏、秋、冬四个季节的变化。
在地球不停公转的过程中,不同地区受到太阳光照的角度也不同,从而导致了气温、降水等气候要素的变化。
地轴倾斜引起季节差异:地球的自转轴与地球公转轨道平面的夹角称为倾斜角,大约为23.5度。
由于地轴倾斜的存在,不同季节地球不同地区受到太阳光照的强度和角度不同,从而形成了季节的变化。
太阳直射点位置变化:地球绕太阳公转时,太阳直射点位置会随之改变。
当太阳直射点位于北回归线附近时,北半球处于夏季;当太阳直射点位于南回归线附近时,南半球处于夏季。
综上所述,四季更替是由地球的公转、自转和地轴倾斜等因素共同作用的结果,这种规律性变化造就了我们对于不同季节气候、植被等方面的感知和适应。
为什么地球会有四季变化?
地球有四季变化的主要原因是地球的轴倾斜和地球绕太阳公转的轨道造成的。
1. 轴倾斜:地球的自转轴倾斜了约2度,这意味着地球北极和南极在不同的时间面向太阳。
这个轴倾斜导致了地球不同地区在不同时间接收到的太阳辐射量不同,从而导致季节的变化。
2. 公转轨道:地球绕太阳的轨道并不是一个完全圆形的闭合轨道,而是一个椭圆形的轨道。
地球与太阳的距离在一年中是不均匀变化的。
当地球在它的椭圆轨道上靠近太阳时,我们称之为近日点,这个时候地球离太阳更近,接收到的太阳辐射更强,导致温度较高,所以是夏季。
而当地球在远日点上,远离太阳,接收到的太阳辐射相对较弱,导致温度较低,所以是冬季。
综合考虑地球轴倾斜和公转轨道,地球的四季变化如下:
- 春季:当地球公转到近日点附近,而且北半球开始离太阳辐射最直接,这时北半球温度开始升高,昼夜时间相等,
标志着春季的开始。
- 夏季:当地球在近日点上且北半球离太阳最近时,北半球将得到更直接的阳光照射,导致温度上升,白天更长,是夏季。
- 秋季:当地球公转到远日点附近,但北半球仍然接收到较强的阳光,温度逐渐降低,昼夜时间再次相等,标志着秋季的开始。
- 冬季:当地球在远日点上且北半球离太阳最远时,北半球得到的阳光变得相对较弱,导致温度下降,白天变短,是冬季。
这就是地球四季变化的原因,而南半球的四季则与北半球相反,因为它们在不同的轴倾斜状态和公转轨道位置上。
在夏季,阳光直射,照射范围比较集中,气温高;
冬季,阳光斜射,照射范围比较分散,气温低;
春秋两季阳光照射范围适中,气温合适。
由于地球总是倾斜着身子围绕太阳公转,太阳光直射在北半球时,北半球就是夏季,同时太阳光斜射在南半球,南半球就是冬季。
反之北半球就是冬季,而南半球则是夏季。
当地球公转到3月21日左右的位置时,阳光直射在赤道上,这时北半球的阳光是斜射的,正是春季,南半球此时正是秋季。
当地球转到6月22日左右的位置时,阳光直射在北回归线上,北半球便进入了夏季,而南半球正是冬季。
9月23日左右时,阳光又直射到赤道上,北半球进入秋季,南半球转为春季。
当地球转到12月22日左右的位置时,阳
光直射到南回归线上,北半球进入冬季,而南半球则进入夏季。
接下来就进入了新的一年,新一轮的四季交替又要开始了。
冬至秋分春分夏至昼夜长短变化示意图【篇一:1-3-6昼夜长短的变化(答案)】2010——2011学年高一地理(必修一)学案1-3-6 昼夜长短的变化班别:学号:姓名: 2010年10月15日图文变换,掌握昼夜长短的变化规律 1、某一天中全球各地昼夜长短的情况:例1:6月22日(北半球夏至日)太阳直射230 26′n;北半球昼最长夜最短;纬度越高,昼越长,夜越短。
北极圈及其以北出现极昼;南极圈及其以南出现极夜。
赤道昼夜平分,南半球与北半球相反。
2、一年中全球昼夜长短的变化规律:例2:北半球夏半年(3月21日至6月22日)太阳直射北半球,北半球昼北半球昼变长,夜变短,北极地区极昼的范围逐渐扩大,南极地区极夜的范围逐渐扩大。
春秋分时,全球各地昼夜平分。
全年昼夜平分。
3、填写下表,总结规律:4、空间上:越靠近的地方,昼夜长短变化幅度越小。
时间上:越靠近(节气),昼夜长短相差越小,越靠近夏至、冬至(节气)昼夜长短相差越大。
16、日照图的读图技巧:1)根据地球自转方向判断和晨线或昏线。
2)根据晨昏线和极昼、极夜的范围判断或节气,太阳直射点的位置。
3)根据太阳直射点的位置和赤道与晨昏线交点的地方时,计算任何一条经线的地方时。
4)根据太阳直射点的纬度,推算不同地点的正午太阳高度角和昼夜长短。
例3:下列四图中日期相同的是 c d例4:读右图推测各点的地方时和昼长。
23【篇二:春分,夏至,秋分,冬至与立春,夏,秋,冬】1为什么,春分,夏至,秋分,冬至比立春,夏,秋,冬重要 ?春分,夏至,秋分,冬至分别是太阳直射赤道北回归线赤道南回归线的时间。
春夏秋冬是依照太阳直射地球的直射点的位置来分的而南北回归线是太阳直射地球的最北和最南端。
也就是说太阳能直射到的地方只有南北回归线以内。
而赤道正好把它分为两段,一段在北半球,一段在南半球。
这样,当太阳直射到北半球时(即夏至左右)北半球天气比较热,就是夏,太阳直射到南半球时(即冬至左右)南半球天气比较冷,就是冬。
美公布卫星照片揭示地球四季变化图
美国宇航局的卫星正从太空监视着全球各地的这些变化。
所谓登高望远,在太空可以将很大的一片区域尽收眼底,一览无余。
这非常有助于科学家们获取有关地球整体变化的信息,同时也有助于预测未来数年内可能出现的变化趋势。
以下列举卫星在帮助科学家们了解地球变化方面的8个案例:
1.英国冬季与深秋
图像一:监测英国上空的气候变化
2010年12月初,一场暴雪横扫英伦三岛。
而一张数年前深秋时节的照片上,是那么绿意盎然。
像这样的历史对比将帮助英国的气象学家追踪气候系统的变化趋势,监视灾害性天气的发展,并对各地做出精准的天气预报。
白雪覆盖的区域可以帮助验证关于降雪区域的预报,并显示降雪区域占全国地域的百分比。
这张照片是由美国宇航局“大地”(Terra)卫星“中等分辨率成像分光辐射谱仪”获取的。
2.美国纽约州乔治湖地区的四季植被变化
图像二:纽约州乔治湖地区的四季植被变化
这4张纽约州乔治湖(Lake George)地区的照片生动地反映了四季的变迁。
冬季白雪覆盖万物,春天来临,第一抹绿色出现;夏季的植被郁郁葱葱,而秋季图像上的绿色开始慢慢消退。
这样的图像帮助科学家们在不同的时间重复观察同一区域的景物变化。
这将有助于科学家们分析不同的植物类型对温度变化、日照时数,以及降水量变化的反应。
经过一定的时间积累后,人们将总结出某种称之为“正常情况”
的经验模式。
而一旦出现违背这些“正常情况”的变化特征,人们就会意识到干旱、过度高温、低温冻害或虫害的出现。
这一系列的图像由美国宇航局“大地”卫星搭载的“先进空间热辐射和反射分光辐射谱仪”获取。
3.尼罗河春夏季水位变化
图像三:帮助监视尼罗河水位变化
千百年来,非洲尼罗河水位的涨落直接影响着两岸人民的生活。
从太空,科学家们对尼罗河水位的变化进行严密监测。
尼罗河是世界第一长河,它有两个源头:西边的白尼罗河和东边的青尼罗河,它们在苏丹首都喀土穆附近交汇,成为尼罗河干流并一直往北,纵贯埃及全境并最终注入地中海。
在春夏季节,白尼罗河水位的变化非常明显。
2001年,青尼罗河流域的大规模降雨也曾导致大尼罗河地区的河水泛滥。
在无云的情况下,这样的卫星图像非常有助于精确了解受淹面积。
这里的两张照片是由“大地”卫星搭载的“多角度成像分光辐射谱仪”拍摄的。
4.监视北冰洋海冰变化
图像四:监视北冰洋海冰变化
美国宇航局的卫星一直在对北冰洋海冰面积的减少趋势进行严密监视。
海冰面积的减少意味着更多开放水面的暴露,这将减少阳光反射,从而增加热量吸收。
在大时间尺度内将对广泛区域造成重大影响。
这些卫星图像显示的
是初秋时节的海冰状况。
秋分时节是一年中海冰覆盖率最低的时候。
图像中红色的区域指代冰层较厚较老的地区,而浅绿色指代年轻的海冰,蓝色则是水面。
北极附近的圆形空洞是数据缺乏的区域。
到2005年,所有卫星数据都显示北冰洋海冰面积出现了自1970年代有记录以来的最低覆盖率。
和常规年份相比,2001年至2004年之间,格陵兰岛以东的大部分海冰都消失了。
在2007年(这里没有包括这份图片),海冰覆盖面积甚至打破了2005年出现的历史最低纪录。
对于海冰的严密监视帮助科学家们察觉北冰洋地区出现的变化。
这些照片数据由美国宇航局“QuikSCAT”海表面风场卫星获取。
这一卫星于1999年发射升空,于2009年停止工作。
5.亚马逊河流域水量变化
图像五:亚马逊河流域的水量变化
亚马逊河全长6400多公里,横贯南美洲中部。
它是世界第二长河,也是世界上流量最大的河流。
世界上面积最大的热带雨林就位于亚马逊河盆地,被称为“地球之肺”。
这一巨大的生态系统储蓄的水量存在月度变化。
在太空,美国宇航局的两颗“重力恢复和气候实验”(GRACE)卫星通过对地球重力场的超精细测量,可以获取有关该区域水储量的数据。
当亚马逊河处于高水位期,整个流域盆地的总质量会稍有增加;而低水位期则相反。
在这里的图像上,红色表示质量增加,而蓝色表示质量减小。
很显然,春季是一年中亚马逊河水位最高的时候,而秋季则是枯水期。
科学家们通过这种方法对全球范围内的水量变化进行监测。
他们密切观察偏离正常的水量情况并发出预警,这样,由于水资源量的变化可能受到影响的地区就有机会采取及时的应对措施。
6.地球冬夏近地表温度变化
图像六:地球近地表温度变化
这两张图像反映的是近地表的空气温度。
近地表空气温度通俗的说就是我们每天出门时感受到的空气温度。
我们都知道温度有昼夜差别,而这里所说的温度则是两者的平均。
从温度分布图上看,平均温度较高的区域(40摄氏度)出现在夏季半球的沙漠地区,如7月份的北非撒哈拉。
而较凉爽的平均温度则出现在热带和亚热带的高海拔地区,如安第斯山脉。
较冷的地区位于高纬度,尤其是冬季,如北半球的一月份,以及南半球的7月份。
最寒冷的地区出现在冬季的南极高原。
地球上最寒冷和最高温的地区都出现在陆地上,这是因为大陆的比热容小于海洋,因而会迅速变热或变冷。
相比之下,海洋的温度变化较慢。
这种性质防止了海洋出现温度日变化的大起大落。
海洋还能起到使其上方的冷空气升温的作用。
海洋上最冷的近地表空气出现在冬季的亚洲和北美洲下风向(东方),因为在冬季时这些大陆地区普遍刮起西北风,空气经过大陆的降温变得很冷。
经过海洋加热之后它们变得温暖,当它们继续往东,使位于大陆西侧(上风向)的人们享受到温暖的气候。
此处的图像数据源自美国宇航局“水”(Aqua)卫星。
7.全球冬夏大气水汽分布
图像七:全球大气水汽分布
这两张全球地图反映的是一个指标:“大气可降水汽”(PWV)。
水蒸气在地球的全球水循环系统中扮演着重要角色,因为水汽冷凝可以形成云层,继而产生降水。
这种降水有助于舒缓热量,并对大气运动产生重大影响。
通俗的说,这里的两张图像上的颜色差异所表示的,就是假设空气中的水汽全部凝结并形成降水,将导致多少毫米的降水量。
蓝色代表最高的大气水汽含量,约相当于50~70毫米的降水量。
绿色表示约25毫米的降水,浅灰色则表示10毫米或以下。
靠近赤道的区域是地球上大气水蒸气含量最高的区域,这得益于热带洋面的大量水汽蒸发。
而大气储存水汽的能力很大程度上取决于其温度。
温度较高的大气有能力存储更多的水汽。
除此之外,大气的运动也在一定程度上影响着水汽。
从热带低纬度地区向极区移动的水汽通常会从几条固定的“大气河流”中进行,在图像上也可以清晰看到这几条绿色的“水汽通道”。
这些水汽在接近极地的过程中,由于温度降低导致水汽凝结形成降水,因此水汽也就无法抵达极地,造成了极地地区的干燥大气环境。
从季节差异来看,由于温度差异,夏季半球的水汽含量也要高于冬季半球。
1月份,南半球大气中水汽含量较高,但到了7月份,水汽高含量区就挪到了北半球。
这些数据取自美国宇航局“水”卫星搭载的“大气红外探测仪”(AIRS)。
8.盐湖城地区冬夏变化
图像八:盐湖城地区的冬夏变化
这是美国犹他州盐湖城地区夏季和冬季的变化,图像上最容易看到的变化就是冰雪覆盖面积的增减。
另外一个就是大盐湖南北部分水域色彩的差异。
究其原因,1953年的时候,为了修通一条铁路线而在湖面中央修筑了一条岩石堤坝,这条堤坝阻碍了南北两部分湖水的交流,现在北半部分的湖水盐度要高于南部。
盐湖城位于大盐湖南岸。
四周群山环绕。
这张图像由美国宇航局“大地”卫星搭载“多角度成像分光辐射谱仪”拍摄。