?压力梯度力对气压差导产生的风的影响



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?压力梯度力对气压差导产生的风的影响


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风是空气穿过地球表面的运动 , 由一地与另一地之间的气压差异产生 , 风力强度可以从微风到台风强度不等 , 并且可以使用波弗特风级进行测量 。 风是根据它们起源的方向命名的 。 例如 , 西风是从西边吹向东边的风 , 风速用风速计测量 , 风向用风向标确定 。 由于风是由气压差异产生的 , 因此在研究风时理解这个概念也很重要 。 气压是由空气中存在的气体分子的运动、大小和数量产生的 , 这取决于气团的温度和密度 。

在大气中 , 有几种力会影响风的速度和方向 , 但最重要的是地球的引力 。 当重力压缩地球的大气层时 , 它会产生气压 , 风的驱动力 , 没有重力 , 就没有大气或气压 , 因此也就没有风 。
但实际上导致空气运动的力是压力梯度力 , 当入射的太阳辐射集中在赤道时 , 地球表面的不均匀加热会导致气压和压力梯度力的差异 。 例如 , 由于低纬度地区的能源过剩 , 那里的空气比极地的空气温暖 。 与高纬度地区的冷空气相比 , 暖空气密度更小 , 气压也更低 , 当空气在高压和低压区域之间不断移动时 , 气压的这些差异会产生压力梯度力和风 。

为了显示风速 , 使用映射在高压和低压区域之间的等压线 , 将压力梯度绘制到天气图上 。 间隔很远的条形代表逐渐的压力梯度和微风 , 那些靠得更近的是表示出陡峭的压力梯度和强风 。 最后 , 科里奥利力和摩擦力都会显着影响全球的风 , 该科氏力品牌从高低压区和摩擦力减慢放松下来 , 因为它在移动地球表面之间的直线路径偏转风 。

在大气中 , 有不同程度的空气循环 。 但是 , 对流层中上层是整个大气环流的重要组成部分 。 要绘制这些循环模式 , 上部气压图使用500毫巴作为参考点 。 这意味着海拔高度仅绘制在气压水平为500毫巴的区域中 。 例如 , 在海洋上空500毫巴可能是进入大气层18000英尺 , 但在陆地上可能是19000英尺 。 相比之下 , 地表天气图根据固定高度绘制压力差 。
500毫巴级别对风很重要 , 因为通过分析高层风 , 气象学家可以更多地了解地球表面的天气状况 , 通常 , 这些上层风会在地表产生天气和风模式 。 对气象学家来说很重要的两种上层风模式是罗斯比波和急流 , 罗斯比波很重要 , 因为它们将冷空气带到南方 , 将暖空气带到北方 , 造成气压和风的差异 , 这些波浪沿着急流发展 。

除了低层和高层的全球风模式外 , 世界各地还有各种类型的局地风 , 大多数海岸线上发生的海陆风就是一个例子 , 这些风是由陆地和水上空气的温度和密度差异引起的 , 但仅限于沿海地区 。 山谷风是另一种局部风模式 。 这些风是由于夜间山区空气迅速冷却并流入山谷而引起的 。 此外 , 山谷空气在白天迅速获得热量 , 然后上升到斜坡上 , 形成午后微风 。
【?压力梯度力对气压差导产生的风的影响】
风也可能在大区域范围内发生 , 这种类型的风的一个代表是下降风 , 这些是由重力引起的风 , 有时被称为排水风 , 因为当高海拔的密集冷空气因重力向下流动时 , 它们会沿着山谷或斜坡向下流动 。 这些风通常比山谷风强 , 并且发生在高原或高地等更大的区域 , 降级风的例子是从南极洲和格陵兰岛广阔的冰盖吹走的风 。

在东南亚、印度尼西亚、印度、澳大利亚北部和赤道非洲发现的季节性变化的季风是区域性风的另一个例子 , 因为它们仅限于热带地区 , 而不仅仅是印度 。 无论风是局部的、区域性的还是全球性的 , 它们都是大气环流的重要组成部分 , 并且在地球上的人类生活中发挥着重要作用 , 因为它们在广大地区的流动能够改变世界各地的天气、污染物和其他空气传播项目 。

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