不同下垫面环境对近地面气温的影响
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影响气温高低及其变化的主要因素摘要:气温通常指与人类关系密切的近地面空气的温度,本文总结了影响气温的高低及其变化的主要因素,包括:纬度位置、大气环流、地形、下垫面的性质、洋流、大气热力作用、昼夜长短的变化、人类活动。
关键词:气温影响因素气温通常指与人类关系密切的近地面空气的温度,气象上以百叶箱里距地面1.5米高度的温度为标准,由于以下因素的影响,温度的高低及变化也会有很大的不同。
1. 纬度位置,是影响气温的主要因素。
因地球是个很大的球体,因此各地的太阳高度角不同,接受太阳光热的多少就不一样,气温的高低也相差悬殊。
一般是纬度越低,气温越高;纬度越高,气温越低。
各地区所处的纬度位置不同,是造成世界各地气温不同的主要原因。
2. 大气环流,大气圈内空气作不同规模的运行,统称为大气环流。
它是大气中热量、水汽等输送和交换的重要方式。
主要是由于在高纬与低纬之间、海洋与陆地之间,因冷热不均出现气压差异,在气压梯度力和地转偏向力的作用下,形成地球上的大气环流。
大气环流引导着不同性质的气团活动、锋、气旋和反气旋的产生和移动。
来自高纬或内陆的气团寒冷干燥,来自低纬或海洋的气团温和湿润。
一个地区在一年里受两种性质不同的气团控制,气温便有明显的季节变化。
如我国气候冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨,则是受极地大陆气团和热带海洋气团冬夏交替控制的结果。
总之,从全球来讲,大气环流在高低纬之间,海陆之间进行着大量的热量和水分输送。
在经向的热量输送上,大气环流输送的热量约占80%。
3. 地形,因对流层气温随高度增加而降低,因此同一热量带内,海拔越高接受的地面辐射越少,气温越低,故出现高处不胜寒的情景。
随高度的增加气温递减,平均每上升1000米气温下降6摄氏度。
而在地势低洼的地方热量不易扩散,气温较高。
例如在冬季时,四川盆地气温高于同一纬度的长江中下游平原,其中地形就是导致这一结果的重要原因之一。
4. 下垫面的性质,因为不同性质的地面其比热容大小不同,比热容小则吸热快,散热快,气温变化大。
影响气温的主要因素
气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温。
那么影响气温的主要因素是什么呢?一起来看看吧!
影响气温的主要因素 1.纬度(决定因素):影响太阳高度、昼长、太阳辐射量、气温日较差,年较差(低纬度地区气温日、年较差小于高纬度地区)
2.地形(高度、地势):阴坡、阳坡,不同海拔高度的山地、平原、谷地、盆地(如:谷地盆地地形热量不易散失,高大地形对冬季风阻挡,同纬度山地比平原日较差、年较差小等)
3.海陆位置:海洋性强弱引起气温年较差变化
4.洋流(暖流:增温增湿;寒流:降温减湿)
5.天气状况(云雨多的地方气温日、年较差小于云雨少的地方)
6.下垫面:地面反射率(冰雪反射率大,气温低);绿地气温日、年较差小于裸地
7.人类活动:热岛效应、温室效应等
气温的测量方法地面气温一般指距地面1.25—2.0米处的大气温度。
测量时,为了防止太阳辐射对观测值的影响,测温仪器必须放在百叶箱或防辐射罩内,并且还要满足测量元件有良好的通风条件。
气象台站用来测量近地面空气温度的主要仪器是装有水银或酒精的玻璃管温度表。
因为温度表本身吸收太阳热量的能力比空气大,在
太阳光直接曝晒下指示的读数往往高于它周围空气的实际温度,所以测量近地面空气温度时,通常都把温度表放在离地约1.5m处四面通风的百叶箱里。
这些温度表或温度计是根据水银、酒精或双金属片作为感应器的热胀冷缩特性制成的。
气象部门所说的地面气温,就是指高地面约1.5m处百叶箱中的温度。
⽓温--⼤⽓受热过程(附带⽓温的描述和影响因素)⽓温—⼤⽓受热过程⼀、⼤⽓分层名称对流层平流层⾼层⼤⽓⾼度0—12km12—50km50km以上⽓流状况上升和下沉平流现象天⽓现象飞机航天器1、两个来源地球⼤⽓受热能量的根本来源:太阳辐射。
近地⾯⼤⽓主要、直接的热源:地⾯辐射。
2、两⼤过程地⾯增温:⼤部分太阳辐射能够透过⼤⽓射到地⾯,使地⾯增温。
⼤⽓增温:地⾯被加热,并以长波辐射的形式向⼤⽓传递热量。
3、两⼤作⽤削弱作⽤:⼤⽓层中的⽔汽、云层、尘埃等对太阳辐射的吸收、反射和散射作⽤。
保温作⽤:C⼤⽓逆辐射对近地⾯⼤⽓热量的补偿作⽤。
特别提醒:任何物体温度最⾼时,其辐射最强。
就某⼀地区⽽⾔,地⽅时12点时,太阳辐射最强;地⽅时13点时,地⾯温度最⾼,地⾯辐射最强;地⽅时14点时,⼤⽓温度最⾼,⼤⽓辐射(包括⼤⽓逆辐射)最强。
三、⼤⽓受热过程原理的应⽤1、⼤⽓保温作⽤原理的应⽤(1)温室⽓体⼤量排放带来全球⽓温升⾼温室⽓体(CO?、甲烷等)→排放增多→吸收地⾯辐射增多→⽓温升⾼→全球变暖(2)分析农业实践中的⼀些现象:①采⽤塑料⼤棚发展反季节农业,利⽤玻璃温室育苗等。
塑料薄膜、玻璃能使太阳短波辐射透射进⼊棚内或室内,⽽地⾯长波辐射却不能穿透塑料薄膜或玻璃把热量传递出去,从⽽使热量保留在塑料⼤棚和玻璃温室内。
②⼈造烟雾、浇⽔防冻。
秋冬季节,我国北⽅常⽤⼈造烟雾来增强⼤⽓逆辐射,使地⾥的农作物免遭冻害。
浇⽔可增加空⽓湿度,增强⼤⽓逆辐射;⽔汽凝结释放热量;⽔的⽐热容⼤,浇⽔可减⼩地表温度下降的速度和变化幅度,减轻冻害。
③果园中铺沙或鹅卵⽯不但能防⽌⼟壤⽔分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于⽔果的糖分积累等。
2、利⽤⼤⽓削弱作⽤原理分析某地区太阳能的多寡(1)⾼海拔地区地势⾼→空⽓稀薄→⼤⽓的削弱作⽤弱→太阳能丰富(2)内陆地区(如我国西北地区)⽓候较为⼲旱→晴天多、阴⾬天⽓少→⼤⽓的削弱作⽤弱→太阳能丰富(3)湿润内陆盆地(如四川盆地)3、昼夜温差⼤⼩的分析主要从⼤⽓的削弱作⽤和保温作⽤去分析。
流以及海岛上空的积云对流,这是海洋热岛效应的表现。
近年来,由于城市人口集中,工业发达,交通拥塞,大气污染严重,且城市中的建筑大多为石头和混凝土建成,它的热传导率和热容量都很高,加上建筑物本身对风的阻挡或减弱作用,可使城市年平均气温比郊区可高2℃,甚至更多,在温度的空间分布上,城市犹如一个温暖的岛屿,从而形成城市热岛效应。
热岛效应是由于人们改变城市地表而引起小气候变化的综合现象,在冬季最为明显,夜间也比白天明显,是城市气候最明显的特征之一。
原则上,一年四季都可能出现城市热岛效应。
但是,对居民生活和消费构成影响的主要是夏季高温天气下的热岛效应。
为了降低室内气温和使室内空气流通,人们使用空调、电扇等电器,而这些都需要消耗大量的电力。
如目前美国1/6的电力消费用于降温目的,为此每年需付电费400亿美元。
高温天气对人体健康也有不利影响。
有关研究表明,环境温度高于28°C时,人们就会有不适感;温度再高还容易导致烦躁、中暑、精神紊乱等症状;气温持续高于34°C,还可导致一系列疾病,特别是使心脏、脑血管和呼吸系统疾病的发病率上升,死亡率明显增加。
此外,气温升高还会加快光化学反应速度,使近地面大气中臭氧浓度增加,影响人体健康。
(4)减少人为热的释放,尽量将民用煤改为液化气、天然气并扩大供热面积也是根本对策。
城市热岛效应(Urban heat island effect)是指城市中的气温明显高于外围郊区的现象。
在近地面温度图上,郊区气温变化很小,而城区则是一个高温区,就象突出海面的岛屿,由于这种岛屿代表高温的城市区域,所以就被形象地称为城市热岛。
城市热岛效应使城市年平均气温比郊区高出1℃,甚至更多。
夏季,城市局部地区的气温有时甚至比郊区高出6℃以上。
此外,城市密集高大的建筑物阻碍气流通行,使城市风速减小。
由于城市热岛效应,城市与郊区形成了一个昼夜相反的热力环流。
近年来,随着城市建设的高速发展,城市热岛效应也变得越来越明显。
专题一大气受热过程微专题2 大气成分及下垫面差异对受热过程的影响【典题导入1】大气成分变化对大气受热过程影响(2020年新高考浙江卷)氧化亚氮(N2O)在百年尺度内的增温效应是等量二氧化碳的近300倍。
农田是氧化亚氮的第一大排放源。
完成1、2题。
1.氧化亚氮具有增温效应,主要是因为()A.大气辐射总量增加 B.大气吸收作用增强 C.地面辐射总量增加 D.地面反射作用增强2.农田排放的氧化亚氮,主要来源于()A.作物生长时的排放 B.大气中氮气的转化 C.秸秆燃烧时的产生 D.生产中氮肥的施用【核心归纳】2.人类活动对大气组成成分的影响人类活动对大气成分的影响主要表现在增加大气中二氧化碳、甲烷、气溶胶、水汽等成分。
3.影响大气成分(空气质量)时空分布的因素:①重力因素(万有引力)②气象动力因素(风、对流与湍流、降水):风向决定扩散方向;风速决定扩散快慢;对流促进垂直扩散,湍流使大气无规律运动而造成风向的摆动和风速的脉动。
③天气形势(晴或降水):气流下沉,抑制扩散;气流上升,垂直扩散;降水使大气物质沉降;逆温抑制垂直扩散。
④地形地貌:造成局部空气环流(如盆地或谷地、海陆风、山谷风等),导致大气物质扩散或积聚⑤人类活动:破坏地表而改变大气成分(绿地、湿地、地表疏松程度);释放大气物质(CO2、氟氯烃与O3、酸性气体、农作物光合作用与呼吸作用、农业固氮作物与人工合成氮肥、粉尘等);城市效应【知识迁移1】(2022·河北·石家庄二中高三阶段练习)读图“地球大气受热过程”示意图,完成下面小题。
1.近地面大气的升温与图中的()直接相关A.①吸收B.②吸收C.④大气逆辐射D.太阳辐射2.下列有关地球大气受热过程的说法,正确的是()A.臭氧层遭到破坏,会导致①增加B.二氧化碳浓度降低,会使②减少C.可吸入颗粒物增加,会使③增加D.出现雾霾,会导致④在夜间减少【典题导入2】下垫面差异及变化对大气受热过程影响(2023·湖南岳阳高三一模)地表反照率是指地面反射辐射量与入射辐射量之比,表示地面对太阳辐射的吸收和反射能力。
不同下垫面环境对近地面气温的影响作者:刘志杰高强李宁来源:《农业与技术》2018年第07期摘要:选取西青区7个自动气象站2009—2013年地面观测资料,分析了各种类型下垫面条件下近地面气温的差异。
研究表明:西青地区气温日极值在1月份最低,7月份最高,在升温的3、4月份和降温的11月份波动最为显著。
城郊站在7月中旬日最高气温偏高显著,在11月下旬到12月日最低气温偏低显著;乡村站在10月—次年2月份日最低气温偏低显著。
关键词:气温;下垫面中图分类号:P423.3 文献标识码:A DOI:10.11974/nyyjs.20180431055气温作为一项气象要素,在农业生产中一直具有重要的影响。
不仅气温本身的变化对农作物生长发育具有重要作用,与气温有关的灾害性天气如高温、干旱、寒潮等也对农业生产影响较大,因此气温变化特别是每日的最高最低气温异常越来越受到民众的关注。
对气温在不同下垫面环境下的精细化预报,特别是对气温日最高最低的精细化预报成为基层防灾减灾和农业生产的重要内容。
1 资料说明西青区位于天津西南部,紧邻市区呈西北东南走向。
现有的行政区划包含四街七镇,其中四街和中北、大寺两镇紧邻市区,城市化程度较深;其余各街镇均为孤立的城镇,城镇周边则为地势低洼的乡村地带。
西青国家气象站位于乡镇周边,地势低洼且较为空旷。
本文选取西青国家站和6个区域自动站资料,对其2009—2013年共5a时间每日的日最高、最低气温进行统计分析。
通过计算国家站旬平均气温、各区域站与国家站差值的旬平均得出气候尺度上气温的变化及差异。
2 西青地区气温日极值年内变化特征通过计算西青国家站气温日极值的旬平均及方差,可得到气候尺度上西青地区气温日极值的年内变化及波动情况,具体见图1。
由图1可知,在旬平均尺度上,西青站日最高气温最高出现在7月份,最低出现在1月份。
最高为7月上旬的32.6℃,最低为1月上旬的-1.0℃;日最低气温的变化趋势基本相同,最高为7月下旬的24.0℃,最低为1月上旬的-9.8℃。
阮玮地理练习2热力环流及其应用一、选择题1.读图,下列说法正确的是( )A.我国从东南沿海到西北内陆P'逐渐减小B.与长江中下游平原相比,青藏高原P与P'的差值大C. P大于P'是因为大气保温作用明显D.影响P大小的主要因素是正午太阳高度雾是悬浮在近地面空气中的大量微小水滴或冰晶。
下图为中国年平均雾日空间分布图。
据材料完成第2~3题2.下列地区中,年平均雾日最少的是( )A.福建沿海B.黄海沿岸C.准噶尔盆地D.柴达木盆地3.与四川盆地内秋、冬季节多雾直接相关的是( )A.秦岭阻挡冷空气南下B.气流受地形阻挡抬升C.受暖湿的东南季风影响显著D.晴朗的夜间地面辐射冷却强下图为地球大气受热过程示意图。
读图,完成第4~5题。
4.当前化石燃料的燃烧,排放大量温室气体导致( )A.①减少B.②增加C.③增加D.④减少5.我国西北地区昼夜温差大,是因为( )A.白天地面吸收强,夜晚①弱B.白天反射作用强,夜晚②弱C.白天大气辐射强,夜晚③弱D.白天太阳辐射强,夜晚④弱下图为洞庭湖某时刻测得的湖陆风垂直结构示意图。
读图,完成第6~7题。
6.据图文材料可知,此时( )A.①处为陆风B.②处盛行上升气流C.③处风力小于①处D.④处更易形成降水7.关于城市与湖陆风相互影响的叙述,正确的是( )A.城市地面硬化使湖陆风减弱B.围湖造陆使湖陆风增强C.湖陆风使城市昼夜温差减小D.湖陆风使城市湿度下降读下图,完成第8~9题。
不同地形的气温日变化8.下列叙述正确的是( )A.一天中最高气温出现在山谷B.山峰气温日变化最小C.山峰冬季日较差大于夏季日较差D.山谷冬季日较差大于夏季日较差9.导致一天中最低温出现在山谷的主要原因是( )A.山谷地形闭塞,降温快B.夜间吹谷风,谷地散热快C.夜间吹山风,冷空气沿山坡下沉积聚在谷地D.谷地多夜雨,降温快下图为澳大利亚多年平均A月、B月近地面气压分布图。
读图,完成第10~12题。
不同下垫面环境对近地面气温的影响
摘要:城市化建设中采用了大量人工构筑物如铺装地面、各种建筑墙面等,引
起下垫面发生变化,改变了下垫面的热属性,再加上较多气象观测站的探测环境
遭到破坏,导致观测的气象要素记录有所偏差,严重影响了气象探测数据的代表性、连续性。
本文以世界气象组织(WMO)发布的地面观测站环境分级标准为切入点,创建台站环境模拟试验场并开展不同场景观测试验,获取不同下垫面环境
因素对要素影响的试验数据集,为分析试验资料获得定量结论提供基础资料。
关键词:不同下垫面;环境;地面气温;影响;分析
引言:气温作为一项气象要素,在农业生产中一直具有重要的影响。
不仅气
温本身的变化对农作物生长发育具有重要作用,与气温有关的灾害性天气如高温、干旱、寒潮等也对农业生产影响较大,因此气温变化特别是每日的最高最低气温
异常越来越受到民众的关注。
对气温在不同下垫面环境下的精细化预报,特别是
对气温日最高最低的精细化预报成为基层防灾减灾和农业生产的重要内容
1.温度变化分析
城市中不同下垫面对城市温度的影响是多方面的,首先,不同下垫面的反射
率存在差异,使得地面接收到的太阳辐射不同;另一方面地表与大气之间的物质(主要是水汽和二氧化碳)、能量交换也取决于下垫面的性质,这些都会直接或
间接地影响近地层气温。
由于城市中各种下垫面空间尺度较小,相邻较近,其温
度特点很大程度受到城市区域气候条件的制约。
冬季,4种下垫面的温度在1~7℃间变化,最低温度和最高温度的出现时间分别为7时和14时(北京时,下同)。
其中,玄武湖的夜间温度最高,但白天温度与其他站点相近;植物园在夜晚温度
最低,低于玄武湖1℃,8时以后温度上升较快,正午过后温度高于玄武湖,但
16时以后温度下降也较快,以至于夜晚温度低;光华东街夜间温度接近玄武湖,
白天温度最高;河海大学校园在夜间温度较低,只是稍高于植物园,在白天高温
时段温度最低。
夏季,不同下垫面之间的温度日变化差异与冬季有很大不同,各
站点最低温度出现时间为6时,最高温度除光华东街以外均发生在13时。
光华
东街的夜晚温度一直最高,白天高温特点更加明显,12时以后,光华东街的温度
比其他站点高出1.5℃,并且其升温趋势一直持续到16时,最高温度超过32℃;
玄武湖和河海大学校园的夜间温度稍低于光华东街,而植物园的夜间温度则要低
于光华东街2℃以上,这3个站点白天温度比较一致。
春季,玄武湖在夜间温度
最高,白天温度与其它站点温度相近;光华东街夜间温度接近于玄武湖,白天温
度变为最高,在15时其温度高于其他站点1℃左右;植物园在夜间温度最低,低
于玄武湖2℃以上,但白天温度上升很快;河海大学校园在夜间的温度低于光华
东街,高于植物园,白天温度变为最低。
2.温度变化速率
自动气象站获得的逐小时温度资料,为我们分析不同下垫面上温度变化速率
的日变化提供了条件。
本文以相邻2 h(整点北京时)的平均温度差表示温度变
化速率,得到了四种下垫面上的温度变化速率在不同季节的日变化特征。
白天的
温度变化明显比夜晚时快,各站点温度变化速率的差异也主要在白天。
冬季,夜
晚的情况不同于其他季节,各站点的温度变化速率起伏较大,有时还会出现小幅
度增温。
8时以后,各站点开始稳定增温。
植物园早晨升温剧烈,到10时左右增
温速率达到最大值1.4℃/h,但11—15时内其升温速率却低于其他站点,进入降
温阶段后其降温速率一直最高,并在18时达到最大值-1.2℃/h。
玄武湖早晨升
温最慢,其一天最大升温速率只有0.7℃/h,15时左右开始降温,降温速率较小。
光华东街和河海大学校园内的温度变化速率稍大于玄武湖。
3.温度季节变化
通过分析可以得出,秋冬两季玄武湖的温度最高,尤其在秋季最明显;春夏
两季,光华东街的温度最高。
植物园4季温度都是最低,但这种特征在夏季最为
突出,其温度低于其他站点很多。
另外,在季节转换过程中各种下垫面上的温度
变化特征一致,均为冬季降温最明显,春季升温最明显(这和代表4季的月份选
取有很大关系,但我们的重点是下垫面的改变所造成的温度变化差异)。
4种下
垫面中,光华东街温度的季节变化在全年均较明显。
玄武湖从秋季到冬季降温最大,为-16.91℃,春季升温幅度较大,但在夏季升温和秋季降温过程中温度变化
都没有其他站点显著。
植物园温度的季节变化特征正好与玄武湖相反,在从秋季
向春季转换过程中温度变化相对较小,特别是在从秋季向冬季转换期间,温度变
化低于玄武湖1.1℃,而在从春季向秋季转换过程中,植物园的温度变化较玄武
湖明显。
由此可见,在气温较低的月份,即冬半年,近地层温度的月际变化城市
水体较大、城市绿地变化较小,而在气温较高的夏半年,温度的月际变化城市绿
地较大、城市水体变化较小。
通过分析可知,02时,5—10月各站点的温度差别
较大,玄武湖的温度最高,植物园的温度要比其他站点低1-2℃,因此其温度年
较差较小。
08时,各站点的温度变化特征在各个月份比较一致,年变化范围为2-28℃。
14时,在6—8月间,光华东街的温度高出其他站点1℃,其他的月份各
站点温度比较一致。
4.试验设计
4.1试验站点选址
综合考虑场地环境科学合理性、试验安装的便利性、移动无线传输的稳定性
以及水电和防雷条件等,经过现场勘查评估,确定成都信息工程学院综合气象观
测场为试验站点布设并开展观测试验。
4.2试验站点布局
根据选址要求,定义下垫面因子为:人工建筑包括水泥路面、建筑物等,分
别对100、30、10m范围选取不同下垫面因子的位置作为试验站点,每个站点分
别绘制100、30、10 m的距离圈以表征各站点的观测环境;根据“温度观测环境
标准”,站1、站2均为2级站点,100 m圆内下垫面因子均超过10%,而30m圆内下垫面因子小于10%;站3、站6为3级站点,10m圆内下垫面因子小于10%,站4、站5均为四级站点。
4.3试验设备标定及仪器误差确定
利用标准化观测试验前所进行的一致性对比观测得到各站温度仪器误差,以
测站2为参考标准站,测站1、测站3、测站4、测站5、测站6与参考标准站气
温的相关系数均为0.99,各站与参考站气温差的方差均为0,说明测站1到测站
6的温度数据具有很好的一致性
总结:由于实际预报中影响气温变化的因素较多,且不同因素在不同下垫面
和天气条件下的作用也在发生变化,因此实际的气温精细化预报既要考虑冷暖平
流的作用,也要考虑下垫面差异和其他因素对气温的影响,以期得到更为精细化
的气温预报结论,为指导农业生产提供更好的服务产品。
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