大气科学分支学科全介绍
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大学本科专业(大气科学类-应用气象学),该专业所学具体内容、发展方向以及就业前景大纲:一、大气科学类-应用气象学专业简介1.1 专业背景1.2 专业学科分类1.3 专业教学内容二、大气科学类-应用气象学专业所学具体内容2.1 大气科学基础课程2.2 大气环境与气候课程2.3 气象预报和气象灾害预警课程2.4 生态气象和农业气象课程2.5 空气污染防治和气象调控课程三、大气科学类-应用气象学专业发展方向3.1 天气预报和气象服务3.2 大气环境监测和气候变化研究3.3 气象科技创新和应用研究3.4 气象资源开发和利用四、大气科学类-应用气象学专业就业前景4.1 政府部门和气象科研机构4.2 天气预报和气象服务企业4.3 大气环境监测和气象灾害预警企业4.4 航空、海运、交通运输企业4.5 大气科技创新和应用研究企业摘要:大学本科专业(大气科学类-应用气象学):专业所学具体内容、发展方向以及就业前景摘要:随着气候变化日益严重,应用气象学专业变得越来越受欢迎。
本文旨在介绍大学本科专业(大气科学类-应用气象学)的具体内容、发展方向及就业前景。
本专业提供了广泛的知识和技能,涉及到气象学、大气科学、物理、数学等方面。
本专业的发展方向包括农业气象、城市气象、海洋气象、航空气象和环境气象等。
就业前景良好,应用气象学专业毕业生可以在气象局、气象咨询公司、环保机构、农业企业、交通运输企业和能源公司等领域找到工作。
1. 简介应用气象学是一个重要的气象学分支,是对气象科学研究成果的应用,以满足国家经济建设和人民生活需要为主要目的的学科。
大气科学类-应用气象学就是在大气科学学科下,研究气象学的各个方面应用于现代化社会。
本专业要求学生掌握气象学、大气科学、物理、数学等相关领域的基础知识,包括大气环流、大气物理、气象观测和预报等知识。
本专业旨在培养能够在农业、城市、海洋、航空和环境等领域开展应用气象研究的气象专业人才。
2. 专业内容大学本科专业(大气科学类-应用气象学)的课程设置广泛,涵盖了气象学、大气科学、物理、数学等方面的知识。
气象学(研究大气及其物理现象的科学)气象学是把大气当作研究的客体,从定性和定量两方面来说明大气特征的学科,集中研究大气的天气情况和变化规律和对天气的预报。
简介(meteorology)气象学是大气科学的一个分支。
研究大气中物理现象和物理过程及其变化规律的科学。
气象学的研究领域很广,研究方法的差异很大。
气象学分成许多分支学科:大气物理学、天气学、动力气象学、气候学等等。
随着生产的发展,气象学的应用日益广泛,又相继出现海洋气象学、航空气象学,农业气象学、森林气象学、污染气象学等应用学科。
现代科学技术在气象学领域的应用,又有新的分支学科出现,如雷达气象学、卫星气象学、宇宙气象学等。
气象学是一门和生产、生活密切相关的涉及许多学科的应用科学。
研究的任务观测和研究各种各样的大气现象,大气层与下垫面之间的相互作用及人类活动所产生的气象效应。
解释系统地,科学地解释这些现象,作用和效应,阐明它们的发生和演变规律。
分析根据所认识的规律分析,诊断和预测过去,现在和未来的天气。
气候,为国民经济和人们的日常生活服务。
依据从理论和实践上探索和模拟认为的天气过程、人为气候环境,为人工影响天气,气候提供科学依据。
3历史第一位建立气象学的人是古希腊哲学家亚里士多德。
在他的专书《气象汇论》中,他最先叙述和粗浅地解释了风、云、雨、雪、雷、雹等天气现象,而这书是世界上最早的气象书籍。
直到18-19世纪,由于物理学和化学的发展以及气压、温度、湿度和风等测量仪器的陆续发明,使大气科学研究由单纯的描述进入了可以定量分析的阶段。
1820年,德国人布德兰绘制了第一张地面天气图,开创了近代天气分析和预报方法。
1835年,法国人科利奥里提出风偏转的概念;而1857年荷兰人白贝罗提出风和气压的关系,他们的概念都成为大气动力学和天气分析的基础。
1920年前后,挪威的皮耶克尼斯父子提出了一套名为“极锋学说”的理论,来说明中纬度地区的天气变化情况。
这套理论在1920年代发表之后,至今已有70多年,但仍然是今日作天气预报的主要理论依据,亦为分析和预报未来1-2天的天气奠定了理论基础。
专业介绍大气科学是研究大气的各种现象(包括人类活动对它的影响),这些现象的演变规律,以及如何利用这些规律为人类服务的一门学科。
大气科学是地球科学的一个组成部分。
大气科学的分支学科主要有大气探测、气候学、天气学、动力气象学、大气物理学、大气化学、人工影响天气、应用气象学等。
大气科学是地球科学的一个组成部分。
它的研究对象主要是覆盖整个地球的大气圈。
此外,还研究太阳系其他行星的大气。
大气圈,特别是地球表面的低层大气,以及和它相关的水圈、岩石圈、生物圈是人类赖以生存的主要环境。
大气的各种现象及其变化过程,既可带来雨泽和温暖,造福人类;也可造成酷暑严寒,以至旱涝风雹等灾害,直接影响人类的生产和安全。
人类在生产和生活的过程中,也不断地影响着自然环境(包括大气)。
如何认识大气中的各种现象,如何及时而又正确地预报未来的天气、气候,并对不利的天气、气候条件进行人工调节和防御,是人类自古以来一直不断探索的领域。
随着科学技术和生产的迅速发展,大气科学在国民经济和社会生活中的巨大作用日益显著,其研究领域已经越出通常所称的气象学的范围。
就业前景一、事业单位。
本科生大部分去的是全国各地的市气象局、县气象局、机场、空管、环境监测站(环保局),也有去海洋局的。
大部分人的工作是做天气预报或气象信息服务。
本科去省局很难。
硕士则有相当一大部分去了xx省气象局、xx市气象局。
气象局的核心工作是业务和值班(大概率是要值夜班)。
此外,还要写各种报告、学习各种文件。
需要注意的是,气象局是业务部门,并不是搞科研的地方,不具备搞科研的硬件软件。
中国气象局下属的一院八所倒是科研部门,除了一院即气科院之外,其他八所的科研力量相对薄弱。
同级同学硕士毕业有去国家海洋局的,要去南极驻守几个月,工资自然几十万了。
去南极科考是很惊险刺激的,不过,这个得有好身体啊。
值得一提的是,有个别非常幸运的本科、硕士毕业生去xx卫星发射中心了,为祖国的卫星发射任务提供气象保障,这是非常值得自豪的!博士毕业生有去中央气象台/国家气候中心以及各省、各市气象局/气候中心搞预报和科研的。
大气科学大气科学是研究大气的各种现象(包括人类活动对它的影响),这些现象的演变规律,以与如何利用这些规律为人类服务的一门学科。
大气科学是地球科学的一个组成部分。
它的研究对象主要是覆盖整个地球的大气圈。
此外,还研究太阳系其他行星的大气。
大气圈,特别是地球表面的低层大气,以与和它相关的水圈、岩石圈、生物圈是人类赖以生存的主要环境。
大气的各种现象与其变化过程,既可带来雨泽和温暖,造福人类;也可造成酷暑严寒,以至旱涝风雹等灾害,直接影响人类的生产和安全。
人类在生产和生活的过程中,也不断地影响着自然环境(包括大气)。
如何认识大气中的各种现象,如何与时而又正确地预报未来的天气、气候,并对不利的天气、气候条件进行人工调节和防御,是人类自古以来一直不断探索的领域。
随着科学技术和生产的迅速发展,大气科学在国民经济和社会生活中的巨大作用日益显著,其研究领域已经越出通常所称的气象学的X围。
本文仅对大气科学的研究对象、研究特点、学科分支、同其他学科的关系以与发展状况作一概括描述,大气科学丰富的内容和悠久的历史则由本卷其他有关条目介绍。
研究对象覆盖整个地球的大气,质量约5.3×1021克,约占地球总质量的百万分之一。
由于地心引力的作用,大气质量的90%聚集在离地表15公里高度以下的大气层内,99.9%在48公里以内。
2000公里高度以上,大气极其稀薄,逐渐向星际空间过渡,无明显上界。
大气本身的可压缩性、太阳辐射、地球的形状和它的重力、地球的公转和自转、地球表面的海陆分布和地形起伏、地球的演化和地球生态系统等是造成地球大气特定组分、特定结构和特定运动状态的主要自然条件。
人类活动与其对生态因素所起的作用,是影响大气组分、大气结构和大气运动的人为条件。
地球大气的组分以氮、氧、氩为主,它们占大气总体积的99.96%。
其他气体含量甚微,有二氧化碳、氪、氖、氦、甲烷、氢、一氧化碳、氙、臭氧、氡、水汽等。
大气中还悬浮着水滴、冰晶、尘埃、孢子、花粉等液态、固态微粒。
大气环境学知识重点一、大气环境研究对象和内容:大气环境学是大气科学与环境科学两种学科交叉的分支科学。
主要研究大气组分(组成大气的气体和气溶胶粒子)的物理和化学特性、迁移转化规律以及他们与人类活动、气象和生态系统之间的相互影响。
它与气象学关系密切,气象学主要研究影响天气、气候的要素(温、湿、压和风等)和现象(云、能见度、降水等)的变化规律,它并不研究大气组分(如SO2、O3、气溶胶等)的变化规律。
大气环境学与空气污染气象学也有密切关系。
空气污染气象学是研究空气污染和气象学的相互关系,核心问题是研究污染物在大气中的湍流扩散,大气环境学较全面地研究大气污染物和非污染物的物理、化学和生物过程。
二、大气环境学与其他学科的关系:大气环境学要研究大气组分(即有关气体和离子)的输送、扩散和沉降,这就与大气动力学、气象学、大气边界层物理、污染气象学以及流体力学、热力学等有密切的关系。
大气环境学要研究大气组分的化学特性和化学变化,这就与有机化学、无机化学、分析化学、大气化学等有关。
大气环境学要研究大气辐射、云和降水、湍流和气溶胶对大气组分的影响及其反馈,这就与大气辐射学、云物理学、大气气溶胶等大气物理学和物理学密切有关。
大气环境学要了解和掌握大气组分的空间分布和随时间的变化,需要遥感、监测、理化分析和数据处理,这就与大气探测、物理与化学实验、电子和计算机科学有关。
大气环境学要研究大气污染、人类活动对大气环境影响、大气环境对人体健康的影响等,这就与社会科学、经济学、能源、工业和交通运输业、人口学、医学、生理学等有关。
三、大气的结构:地球表面上的大气层的厚度约1000km以上,一般划分为低层和高层,低层从地面到平流层顶,约50km,属于气象学研究范围,高层从50km以上,属于空间科学研究的范围。
四、按平均温度把大区细分为5层:对流层、平流层、中间层、低热层、外逸层。
五、大气的组成:大气是由干燥清洁的空气、水汽和悬浮的气溶胶粒子3部分组成。
大气科学专业学科评估-概述说明以及解释1.引言1.1 概述大气科学是研究地球大气的物理、化学和动力学特性以及与动力过程相联系的天气和气候变化的学科。
随着全球气候变化问题的日益凸显,大气科学作为一个重要的跨学科领域,扮演着至关重要的角色。
本文旨在对大气科学专业进行评估,探讨其专业背景、学科发展现状以及专业课程设置与实践,以期为该领域的未来发展提供参考和建议。
1.2 文章结构文章结构部分主要包括对全文的概括描述,以及每个部分的内容概述。
本文分为引言、正文和结论三个部分。
- 引言部分将介绍大气科学专业评估的背景和意义,并阐述本文的目的和结构。
- 正文部分将分为三个小节,分别探讨大气科学专业的背景、学科发展现状以及专业课程设置与实践的情况。
- 结论部分将对本文的内容进行总结,展望大气科学专业的发展趋势,并提出一些建议。
通过这一文章结构,读者可以清晰地了解全文的内容安排和重点,有助于他们更好地理解和吸收文章的信息。
1.3 目的本文旨在对大气科学专业进行评估,分析其背景、发展现状以及专业课程设置与实践情况。
通过对大气科学专业的评估,可以了解该学科的发展趋势和未来发展方向,为相关专业领域的教学和研究提供参考。
同时,评估也有助于发现专业存在的问题和不足,为进一步改进教育教学质量提供指导和建议。
通过对大气科学专业的全面评估,旨在为推动该学科的发展和提高专业人才培养质量做出贡献。
2.正文2.1 大气科学专业背景大气科学是研究地球大气及其现象的学科,是环境科学和气象学中的重要分支之一。
其研究范围涵盖大气的结构、运动、物理和化学特性,以及大气现象如气候、气象、空气质量等的变化规律和影响因素。
大气科学在人类社会发展中起着至关重要的作用。
随着工业化、城市化和气象灾害频发等问题的凸显,对大气科学专业人才的需求也在不断增加。
大气科学专业培养的学生不仅要具备扎实的物理、数学和化学等基础知识,还需要具备较强的观察和分析能力,能够熟练运用各种观测、模拟和预测手段来解决实际问题。
WRF-China一个致力于关注国内外模式发展动态和大气科学的专业网络平台大气科学分支学科全介绍(1)大气科学概述大气科学是研究大气的各种现象及其演变规律,以及如何利用这些规律为人类服务的一门学科。
大气科学是地球科学的一个组成部分。
它的研究对象主要是覆盖整个地球的大气圈,此外也研究太阳系其他行星的大气。
大气圈,特别是地球表面的低层大气,以及和它相关的水圈、岩石圈、生物圈是人类赖以生存的主要环境。
如何认识大气中的各种现象,如何及时而又正确地预报未来的天气、气候,并对不利的天气、气候条件进行人工调节和防御,是人类自古以来一直不断探索的领域。
随着科学技术和生产的迅速发展,大气科学在国民经济和社会生活中的巨大作用日益显著,其研究领域已经越出通常所称的气象学的范围。
大气科学简史大气科学是一门古老的学科,有关天气、气候知识起源于长久的生产劳动和社会生活的经验之中。
早在渔猎时代和农业时代,人们就逐渐积累起有关天气、气候变化的知识。
中国在公元前2世纪见于《淮南子·天文训》和《逸周书·时训解》的二十四节气和七十二候,就是从生产和生活实践中总结出来的,它又被用来指导农事活动。
17世纪以前,人们对大气以及大气中各种现象的认识是直觉的、经验性的。
17~18世纪,由于物理学和化学的发展,温度、气压、风和湿度等测量仪器的陆续发明,氮、氧等元素的相继发现,为人类定量地认识大气的组成、大气的运动等创造了条件。
于是,大气科学研究开始由单纯定性的描述进入了可以定量分析的阶段。
这是大气科学发展进程中的一次飞跃。
1820年,在气压、温度、湿度、风等气象要素的测定和气象观测站网逐步建立的条件下,布兰德斯绘制了历史上第一张天气图,开创了近代天气分析和天气预报方法,为大气科学向理论研究发展开辟了途径。
这是大气科学发展史上的又一次飞跃。
1835年科里奥利力的概念和1857年白贝罗提出的风和气压的关系,成为地球大气动力学和天气分析的基石。
大气学科分支教案:介绍大气科学的研究范畴和发展趋势。
一、多学科交叉研究大气学科的研究早期主要以气象学为主,但是随着研究的深入,大气化学、大气动力学、大气环境科学等分支学科相继崛起,并与气象学紧密结合起来形成了一个较为完整的研究体系。
同时,大气学科与地球科学、环境科学、物理学、化学、生物学等多个学科也有着密切的联系,这些学科的交叉研究不仅能够拓展大气学科的研究范畴,而且能够为其他学科提供有力的支持和理论基础。
例如,大气化学研究可以为环境科学提供污染的来源和化学特性的分析,大气动力学可以为天气预报和气候预测提供理论基础。
二、数字化、可视化和智能化技术大气学科需要大量的测量数据和模拟计算,传统的手动观测和数据处理已经无法满足当今大气学科研究的需求。
数字化、可视化和智能化技术的快速发展为大气学科带来了新的机遇和挑战。
数字化技术包括了自动观测仪器、遥感技术、GIS技术等;可视化技术包括了可视化分析、虚拟现实技术等;智能化技术包括了、机器学习等。
这些新兴技术的应用将为大气学科的研究提供更为精确和全面的数据支持,同时也将为数据分析和模拟计算带来更高效和智能化的方法。
三、全球化尺度和综合性研究大气学科的研究早期主要针对局部气象、环境问题等,然而随着globalization的深入,大气学科也不断向全球化尺度拓展,开展全球气象、全球气候研究。
与此同时,大气学科也逐渐向综合性研究方向发展,不仅关注不同空间尺度内的大气现象,同时也关注大气现象与生态、社会、经济等方面的相互作用关系。
这种全球化尺度和综合性研究的趋势将为大气学科带来更深入和全面的认识。
四、大气学科教育和人才队伍建设大气学科的教育也发生了很大的变化,高等院校的气象学专业开始拓展到了大气科学类和环境科学类专业,同时在各个年级开设有丰富的大气科学课程和实践性课程。
人才队伍方面,大气学科需要各个领域的专业人才,如气象学、气候学、环境科学、物理学、化学、生物学等,开展更多的交叉研究,提高人才交流和互动。
绪论1.*大气科学是研究地球大气中各种现象的演变规律,以及如何利用这些规律为人类服务的一门学科。
2.*大气科学的研究对象主要是覆盖着整个地球的大气圈,特别是地球表面的低层大气和地球的水圈、岩石圈、生物圈、是人类赖以生存的主要环境。
3.*大气科学的内容可概括成四个方面:①地球大气的一般特征(如大气的组成、范围、结构等);②大气现象发生、发展的能量来源、性质及其转化;③解释大气现象,研究其发生、发展的规律;④如何利用这些现象预测、控制和改造自然(如人工影响天气、大气环境预测和控制)。
4.大气科学研究的特点:①研究大气科学不能仅限于大气圈;②大自然是大气科学研究的实验基地;③国际合作是推动大气科学发展的必要途径。
学科分支:主要为气象学和气候学。
5.大气化学是研究大气组成和大气化学过程的学科。
研究内容主要包括大气的化学组成及演变、大气微量气体及其循环、大气气溶胶、大气放射性物质和降水化学等。
第一章大气概述一、问答题:1.说明“天气”和“气候”的定义和区别,答:天气描述的是一个特定时间与一个特定地点的大气状态和大气现象。
气候是指在影响天气的各因子(太阳辐射、下垫面性质、大气环流和人类活动等)长期相互作用下所产生的天气综合,不仅包括某些多年经常发生的天气状况,还包括某些年份偶然出现的极端状况。
也就是说,气候是在一定时段内由大量天气过程综合平均得出的,它与天气之间存在着统计联系。
2.大气中二氧化碳成分增加的原因及其可能的后果是什么?答:大气中二氧化碳成分增加的原因归因于化石燃料(如煤炭、石油、天然气等)燃烧量的不断加大。
后果是低层大气的温度会由此而升高,从而引起全球气候的变化。
3.为什么水汽和尘埃是大气的重要成分?答:水汽是云和降水的源泉。
水汽是唯一能在常态中以三种相态存在的物质(固态、液态、气态)随着大气的垂直运动,空气中的水汽会发生凝结或凝华,形成雨滴或冰晶,进而产生云和降水。
尘埃可以作为大气中水汽凝结或冻结的核心,是形成云、雾和降水的重要条件;它们能吸收和散射太阳、大气和地面的辐射,改变地球的辐射平衡;使大气能见度和空气质量变坏。
大学本科专业(大气科学类-气象技术与工程),该专业所学具体内容、发展方向以及就业前景大纲:一、导言1.1 选题背景及研究意义1.2 研究目的及意义1.3 研究方法及论文结构二、大气科学类-气象技术与工程专业概述2.1 专业发展历程2.2 专业概况及教学体系2.3 专业核心课程及学习内容三、气象技术与工程专业学习内容分析3.1 基础课程分析3.2 专业课程分析3.3 实践环节分析四、气象技术与工程专业发展方向与趋势4.1 国内外行业现状分析4.2 行业发展趋势分析4.3 专业技能与技巧要求五、气象技术与工程专业就业前景分析5.1 就业形势总览5.2 就业岗位及薪资分析5.3 专业能力与优势展示六、结论与展望6.1 研究主要发现与结论6.2 学科未来发展趋势6.3 研究局限及未来研究方向摘要:大学本科专业(大气科学类-气象技术与工程)是一门涉及大气科学与工程技术的学科,该专业的学生主要学习大气科学的基础理论和工程实践,同时具备一定的气象监测和应用技术能力。
本文将从该专业的学习内容、发展方向以及就业前景三方面来进行阐述。
一、专业学习内容该专业的核心课程内容为大气科学的基础理论、气象实验与观测、气象信息处理与分析、大气环境科学、气象预报技术、天气灾害分析与评估、气象灾害应对与控制等。
其中,大气科学的基础理论包括大气环境、气象学、气候学等,主要讲授大气层结、气压、温度、湿度、风及其变化规律等。
气象实验与观测则重点讲解各种气象仪器的使用原理、技术应用和精度分析等,使学生能够掌握气象观测技术。
气象信息处理与分析则培养学生在数字图像处理、数字信号处理、气象数据质量控制、气象数据挖掘和统计分析方面的能力。
大气环境科学则主要讲述气候变化、大气污染、环境保护等,从而让学生了解大气环境的现状和趋势。
气象预报技术是该专业的重点课程之一,主要学习天气预报、气象灾害预警和预防的法律法规等,以掌握如何制定和发放有效的气象预报信息,从而为社会提供及时且准确的气象预报服务。
大气科学的名词解释大气科学是研究地球大气层的物理、化学和动力学过程的学科。
它涉及大气层中的气候、气象和空气污染等相关现象,以及它们的相互作用和影响。
在本文中,将介绍一些与大气科学密切相关的名词,以帮助读者更好地理解这一领域。
一、大气层大气层是围绕地球的气体包裹,由不同气体组成。
它分为几个层次,包括对流层、平流层、中间层、热层和外层。
对流层是我们生活在其中的层次,其中发生了大部分天气现象。
平流层位于对流层之上,具有相对稳定的气流和稳定的温度层结。
中间层、热层和外层则位于更高的高度,气压和温度逐渐降低。
二、气候气候是一段时间内地球表层大气的平均天气模式。
它受到地理位置、气候系统、太阳辐射、大洋环流和人类活动等多种因素的影响。
气候通常通过平均气温、降水量、湿度和风力等来描述。
三、天气天气是指某一时刻或某一短期内的大气条件和现象。
它涵盖了气温、湿度、降水、云量、风向和风速等因素。
天气的变化受到气候系统、地理环境、空气质量和季节等多种因素的影响。
四、气象学气象学是研究天气和其他大气现象的科学。
它包括对天气系统、气象要素、气象观测和天气预报等方面的研究。
通过气象观测和数据分析,气象学家可以预测未来的天气变化。
五、温室效应温室效应是指大气层中某些气体对太阳辐射和地球表面反射出来的红外辐射的吸收和再辐射作用。
这些气体包括二氧化碳、甲烷、氮氧化物和臭氧等,它们形成了一种类似温室的效果,使得地球表面保持一定的温暖。
六、大气环流大气环流是指大气层中气流的运动模式。
它受到地球自转、太阳辐射、地形和海洋等因素的影响。
大气环流可分为纬向环流和经向环流两部分,纬向环流由于地球的自转和不同纬度带来的温度差异而产生,经向环流受到地形和海洋等因素的影响。
七、气候变化气候变化是指气候系统长期发生的变化,如气温升高、降水量增加或减少,以及极端天气事件的频率和强度增加等。
它是自然因素和人类活动共同作用的结果。
气候变化对生态系统、经济和人类社会都具有重要的影响。
大气科学专业英语词汇摘要大气科学是研究地球大气的物理、化学和动力过程及其与地表、海洋和太空的相互作用的科学。
大气科学专业的学生需要掌握一些基本的英语词汇,以便阅读和理解相关的文献、报告和数据,以及进行交流和表达。
本文根据大气科学的主要分支和内容,列举了一些常用的英语词汇,并给出了中文和英文的对照表,供大气科学专业的学生参考和学习。
大气科学的分支大气科学是一个涉及多个领域和方向的综合性科学,根据不同的研究对象、方法和目的,可以分为以下几个分支:中文英文动力气象学Dynamic meteorology大气物理学Atmospheric physics大气化学Atmospheric chemistry大气辐射Atmospheric radiation大气电学Atmospheric electricity大气环境Atmospheric environment气候学Climatology天气预报Weather forecasting卫星气象学Satellite meteorology大气结构和组成大气是地球表面包围的一层混合气体,主要由氮、氧、水汽和其他微量成分组成。
大气按照垂直方向上的温度变化可以划分为几个层次,每个层次有不同的物理特征和过程:中文英文对流层Troposphere对流层顶Tropopause平流层Stratosphere平流层顶Stratopause中间层Mesosphere中间层顶Mesopause热层Thermosphere热层顶Thermopause外逸层Exosphere大气运动大气运动是指大气中各种尺度和形式的空气流动,是由于地球自转、太阳辐射、地形影响等因素造成的。
大气运动可以分为宏观尺度、中观尺度和微观尺度三类:中文英文宏观尺度运动Macro-scale motion中观尺度运动Meso-scale motion微观尺度运动Micro-scale motion中文英文宏观尺度运动又可以分为行星尺度、大陆尺度和天气尺度三种:中文英文行星尺度运动Planetary-scale motion大陆尺度运动Continental-scale motion天气尺度运动Synoptic-scale motion中观尺度运动包括风暴、飓风、锋面、山谷风等现象:中文英文风暴Storm飓风Hurricane锋面Front山谷风Mountain-valley breeze微观尺度运动主要指湍流现象:中文英文湍流Turbulence大气压力和温度大气压力是指大气柱对地面的垂直压力,与海拔高度、温度、水汽含量等因素有关。
大气的化学表达式
大气是混合物,没有具体的化学式。
包括:H2,02,C02,C0,C12,s02,H2s,H2,N2,NH3,s02等气体。
就成分来说有78%N2 ,21%O2 还有少量CO2 H2O Ar等等。
大气化学是研究大气组成和大气化学过程的大气科学分支学科。
它涉及大气各成分的性质和变化,源和汇,化学循环,以及发生在大气中、大气同陆地或海洋之间的化学过程。
研究的对象包括大气微量气体、气溶胶、大气放射性物质和降水化学等。
研究的空间范围涉及对流层和平流层,即约50公里高度以下的整个大气层。
研究的地区范围包括全球、大区域和局部地区。
对大气化学的研究始于19世纪下半叶,初期只限于研究降水中的痕量物质和气溶胶,有一时期集中于研究臭氧和微量放射性物质。
在20世纪60年代以前,大气化学并没有引起人们的重视,多数研究偏重于大气中天然微量成分的全球性平衡源、汇、循环和气溶胶的物理性质等。
20世纪60年代后,由于人类活动对大气产生的影响,出现了较严重的大气污染大气化学才引起广泛的注意。
并由于应用了微量分析技术、实验室模拟技术和电子计算机技术,使大气化学的研究向定量化和模式化的方向发展。
尤其是在大气污染形成的机制、污染物对平流层臭氧浓度的影响等研究方面,取得了较大进展。
但就学科的发展进程而言,大气化学仍处于初始发展阶段,许多事实和现象还不清楚,尤其是关于一些大气微量成分的源、汇和时空分布,它们的迁移、输送和全球循环等问题,都需要进行观测和研究。
WRF-China一个致力于关注国内外模式发展动态和大气科学的专业网络平台大气科学分支学科全介绍(1)大气科学概述大气科学是研究大气的各种现象及其演变规律,以及如何利用这些规律为人类服务的一门学科。
大气科学是地球科学的一个组成部分。
它的研究对象主要是覆盖整个地球的大气圈,此外也研究太阳系其他行星的大气。
大气圈,特别是地球表面的低层大气,以及和它相关的水圈、岩石圈、生物圈是人类赖以生存的主要环境。
如何认识大气中的各种现象,如何及时而又正确地预报未来的天气、气候,并对不利的天气、气候条件进行人工调节和防御,是人类自古以来一直不断探索的领域。
随着科学技术和生产的迅速发展,大气科学在国民经济和社会生活中的巨大作用日益显著,其研究领域已经越出通常所称的气象学的范围。
大气科学简史大气科学是一门古老的学科,有关天气、气候知识起源于长久的生产劳动和社会生活的经验之中。
早在渔猎时代和农业时代,人们就逐渐积累起有关天气、气候变化的知识。
中国在公元前2世纪见于《淮南子·天文训》和《逸周书·时训解》的二十四节气和七十二候,就是从生产和生活实践中总结出来的,它又被用来指导农事活动。
17世纪以前,人们对大气以及大气中各种现象的认识是直觉的、经验性的。
17~18世纪,由于物理学和化学的发展,温度、气压、风和湿度等测量仪器的陆续发明,氮、氧等元素的相继发现,为人类定量地认识大气的组成、大气的运动等创造了条件。
于是,大气科学研究开始由单纯定性的描述进入了可以定量分析的阶段。
这是大气科学发展进程中的一次飞跃。
1820年,在气压、温度、湿度、风等气象要素的测定和气象观测站网逐步建立的条件下,布兰德斯绘制了历史上第一张天气图,开创了近代天气分析和天气预报方法,为大气科学向理论研究发展开辟了途径。
这是大气科学发展史上的又一次飞跃。
1835年科里奥利力的概念和1857年白贝罗提出的风和气压的关系,成为地球大气动力学和天气分析的基石。
1920年前后,气象学家皮耶克尼斯,索尔贝格和伯杰龙等提出的锋面、气旋和气团学说,为天气分析和预报1~2天以后的天气变化奠定了理论基础。
1783年,法国查理制成了携带探测气象要素仪器的氢气气球。
20世纪30年代无线电探空仪开始普遍使用,这就能够了解大气的铅直结构,真正三度空间的大气科学研究从此开始。
根据探空资料绘制的高空天气图,发现了大气长波。
1939年气象学家罗斯比提出了长波动力学,并由此引出了位势涡度理论。
这不仅使有理论依据的天气预报期限延伸到3~4天,而且为后来的数值天气预报和大气环流的数值模拟开辟了道路。
1946年朗缪尔、谢弗和冯内古特的“播云”试验,探明了在过冷云中播撒固体二氧化碳或碘化银,可以使云中的过冷水滴冰晶化,增加云中的冰晶数目,促进降水,从此进入了人工影响天气的试验阶段。
20世纪50年代以前,大气科学虽然取得了很大的进展,但因受海洋、沙漠等人烟稀少地区缺乏资料的限制以及计算上的困难,还不能摆脱定性或半定性的研究状态。
50年代以后,由于各种新技术特别是电子计算机和气象卫星的采用,大气科学有了突飞猛进的发展。
由于采用气象卫星、气象火箭和激光、微波、红外等遥感探测手段以及各种化学痕量分析手段等新技术,对大气的观测能力增强了,观测空间扩展了。
如赤道上空五个地球同步卫星和两个极轨卫星几乎能提供全球大气同时间的情况,不再存在气象资料的空白地区。
气象卫星、新型气象雷达、飞机等探测手段联合应用,为开展各种规模的综合观测试验,为早期发现和追踪台风及生命史短至几小时的小尺度灾害性天气系统,为提高短期和短时预报水平,以及改进中期预报提供了条件。
气象卫星在大气层外探测大气,不仅加大了观测范围,而且极大地丰富了观测内容,如广阔洋面的温度、云的微观结构、大气的辐射平衡等。
气象卫星已成为现代大气科学发展的支柱之一。
电子计算机的使用,使大气科学研究进入了定量和试验研究的新阶段。
大气的各种现象,大至全球的大气环流,小至雨滴的形成过程,都可以依照物理和化学原理以数学形式表达,然而只有用电子计算机才可能进行运算并模拟这些现象的发生、发展和消亡的过程。
此外,科学技术的发展,人类往往需要了解几星期、几个月甚至一年以上大气可能出现的状态。
这也需依靠高速计算机获取和处理全球资料,以全球模式来进行天气预报和气候预报。
电子计算机是现代大气科学发展的另一个支柱。
可以预期下一代甚至再下一代最大的电子计算机将首先用于大气科学。
大气科学的内容覆盖整个地球的大气,质量约五千三百万亿吨,约占地球总质量的百万分之一。
由于地心引力的作用,大气质量的90%聚集在离地表15公里高度以下的大气层内,99.9%在48公里以内。
2000公里高度以上,大气极其稀薄,逐渐向星际空间过渡,无明显上界。
大气本身的可压缩性、太阳辐射、地球的形状和它的重力、地球的公转和自转、地球表面的海陆分布和地形起伏、地球的演化和地球生态系统等是造成地球大气特定组分、特定结构和特定运动状态的主要自然条件。
人类活动及其对生态因素所起的作用,是影响大气组分、大气结构和大气运动的人为条件。
地球大气的组分以氮、氧、氩为主,它们占大气总体积的99.96%。
其他气体含量甚微,有二氧化碳、氪氖、氨、甲烷、氢、一氧化碳、氙、臭氧、氡、水汽等。
大气中还悬浮着水滴、冰晶、尘埃、孢子、花粉等液态、固态微粒。
太阳系的九大行星,都存在大气。
地球大气中的氧气是人类赖以生存的物质基础,氧气的出现及其含量的变化,同地球的形成过程和生物的演化过程密切相关。
大气中的水汽来自江河、湖泊和海洋表面的蒸发,植物的散发,以及其他含水物质的蒸发。
在夏季湿热处,大气中水汽含量的体积比可达4%,而冬季干寒处(如极地),则低于0.01%。
水汽随着大气温度发生相变,成云致雨,成为淡水的主要资源。
水的相变和水文循环过程不仅把大气圈同水圈、岩石圈、生物圈紧密地联系在一起,而且对大气运动的能量转换和变化有重要影响。
大气中的二氧化碳含量受植物的光合作用、动物的呼吸作用、含碳物质的燃烧以及海水对二氧化碳的吸收作用所影响,化石燃料(如煤。
石油、天然气)燃量增加,森林覆盖面积减少的情况下,已观测到二氧化碳含量与年俱增。
大气中本来没有或极少存在的如甲烷、一氧化二氮等气体,由于人类活动的影响,近年来它们的含量也迅速增加。
这些有温室效应的气体含量的变化对大气温度的重要影响,已成为研究现代气候变化的一个前沿课题。
大气中臭氧的含量极少,即使在离地表20~30公里的浓度最大处,其含量也不到这层大气的十万分之一,然而大气臭氧层能够大量吸收太阳紫外辐射中对生命有害的部分,对人类起着十分重要的保护作用。
另外,大气臭氧层的存在,对平流层大气的温度也有重要作用。
由于人类活动对高空光化学过程的影响会引起臭氧含量的变化,人类活动对臭氧含量影响的研究,已成为医学界和气象学界共同关注的问题。
地球大气的密度、温度、压力、组分和电磁特性等都随高度而变化,具有多层次的结构特征。
大气的密度和压力一般随高度按指数律递减;温度、组分和电磁特性随高度的变化不同,按各自的变化特征可分为若干层次。
地球大气按温度随高度的变化,由地表向上,依次分为对流层、平流层、中层和热层。
对流层紧邻地表,其中温度随高度增加而降低,平均每升高1公里约减少6.5℃,至对流层顶温度降到极小值。
对流层中的对流运动显著,是热量铅直输送的主要控制因子,云和降水主要发生在这一层。
对流层顶的高度在赤道地区约18公里,中纬度地区约12公里,极地地区约8公里。
平流层位于对流层之上,平流层顶高地表约50公里。
平流层中的臭氧层吸收太阳紫外辐射,是使这层大气温度随高度增加而上升的主要因子。
这层大气温度层结非常稳定,其中的热量输送以辐射传输为主。
中层位于平流层之上,中层顶离地表约85公里,层内温度随高度增加而下降。
热层位于中层之上,热层顶离地表约500公里。
这层大气由于吸收太阳紫外辐射,温度随高度增加而上升。
热层顶以上为外逸层,那里大气已极稀薄,每立方厘米不到一千万个原子(海平面处每立方厘米约一百亿亿个原子)。
地球大气按组分状况可分为匀和层和非匀和层。
高地表约35公里高度以下为匀和层,层内的大气组分比例相同,平均分子量为常数。
约110公里高度以上为非匀和层,层内大气组分按重力分离后,轻的在上,重的在下,平均分子量随高度增加而减小。
离地表95~110公里为匀和层到非匀和层的过渡层。
地球大气按电磁特性可分为中性层、电离层和磁层。
由地表向上到60公里高度为中性层。
离地表60公里到500~1000公里高度为电离层。
离地表500—1000公里以上为磁层。
电离层能反射无线电波,对电波通信极为重要。
磁层是地球大气的最外层,磁层顶是太阳风动能密度和地磁场能密度相平衡的曲面。
地球大气的运动非常复杂。
地球的自转和公转运动以及地球自转轴的方向产生了地球上的昼夜交替、四季变化和温度自赤道向两极递减的规律。
由于海陆分布和地貌等的不均匀性,地表的温度并不完全按纬圈带分布,而呈现出非带状的不均匀分布。
整个大气圈通过各种机制相互紧密地联系在一起,形成了空间尺度小至几米以下、大至几千公里甚至上万公里,时间尺度短至几秒、长至数十天或更长时间的多种大气运动系统。
在影响大气运动的因素中,人为的因素在变化着(如工农业生产引起大气中有温室效应的气体增加,大面积森林砍伐等),自然的因素也在变化着(如火山爆发等引起辐射能的变化,地球自转轴方向的变化等)。
大气的运动也就呈现出既有规律性又有随机性的特点。
大气科学的研究对象——地球大气,无论它的组分,它的结构,还是它的运动,都存在着确定性和不确定性两个方面。
这正是大气科学研究复杂性的一面。
大气圈以外,还存在着水圈、冰雪圈、岩石圈和生物圈这些圈层组成一个综合系统。
大气圈中发生的各种变化都受其他圈层的影响;反之,大气圈也影响着其他圈层的变化。
研究大气运动的能源,大气中的物质循环、能量转换和变化过程,大气环流及天气、气候的分布和变化,都必须考虑大气圈同水圈、冰雪圈、岩石圈、生物圈之间的相互影响和相互作用。
大气圈不是孤立的,在空间和时间上具有宽广尺度谱的各种大气现象也不是孤立的。
它们种类繁多,相互叠加又相互影响。
即使同一类现象,其结构也不尽相同。
影响这些大气现象的因素非常复杂,人类至今还很难在实验室内用人工控制的方法对它们进行完整的实验和研究。
只能以大自然为实验室,组织从局地到全球的气象观测网,运用多种观测手段对大气现象进行长期的连续的观测,特别是定量的观测,以获取资料;对有关气候现象还需搜集地质考查、考古发掘和历史文献等资料。
大气科学家们通过对大量资料的分析和综合,提炼出量与量之间的定性的或定量的关系,归纳出典型现象的模式特征,如锋面、气旋、大气长波等。
在模式的基础上运用已知的物理学和化学的基本原理,以及数学工具和计算技术进行理论上的演绎和模拟,导出新的结论。