大家好,精选小编来为大家解答以上的问题。白云是如何形成的,白云是如何形成的很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、云是降水的基
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大家好,精选小编来为大家解答以上的问题。白云是如何形成的,白云是如何形成的很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、云是降水的基础,是地球水循环的中间环节,云的发生发展总是伴随着能量的交换。
2、云的形状是千变万化的,某些云的形状往往伴随着某种天气出现,所以云对天气变化有一定的指示意义。
3、(1)大气中云的形成条件和分类,凝结的重要条件是凝结核的存在和空气的过饱和。
4、对于云的形成,其过饱和主要是垂直上升的空气绝热冷却造成的。
5、上升运动的形式和规模不同,形成的云的状态、高度和厚度也不同。
6、大气向上运动主要有以下四种方式:1。
7、热对流是指由于地表加热不均匀和大气层结不稳定引起的对流向上运动。
8、对流形成的云多为积云。
9、2。
10、动力抬升是指在锋面和辐合气流的作用下,暖湿气流大范围向上运动。
11、这种运动形成的云主要是层状云。
12、3。
13、大气波动是指大气在不均匀地面上方或逆温层下方流动时的波动运动。
14、大气波动产生的云主要属于波动云。
15、4。
16、地形是指大气被地形阻挡而被迫上升时的向上运动。
17、这种运动形成的云包括积云、波状云和层状云,通常称为地形云。
18、虽然云的形状千差万别,但它们的形成总有一定的规律。
19、根据云形成的高度和形状,国家分类将云分为4组10属。
20、《中国云图》,中国1972年出版,将云分为3组11属(表3.3,详见《气学与气候学实习》第5章)。
21、(二)各种云的形成。
22、积云的形成积云是垂直发展的云,主要有轻积云、厚积云和积雨云。
23、积云多形成于夏季午后,外观孤立分散,云底平坦,顶部凸起。
24、积云的形成总是与不稳定大气中的对流上升运动有关。
25、积云能否通过对流形成,不仅取决于凝结条件,还取决于对流能达到的高度。
26、如果对流上升所能达到的最大高度(对流上限)高于凝结高度,就会形成积云,否则就不会形成积云。
27、对流越强,对流上限与凝结高度之差越大,积云厚度越大。
28、对流区的水平范围越宽,积云的水平范围就越大。
29、轻积云、厚积云和积雨云是积雨云发展的不同阶段。
30、气团热对流产生的积云最为典型。
31、夏半年,地面受到太阳的强烈辐射,地面温度很高,进一步加热了近地面的气体层。
32、由于地球表面的不平整,一些地方的空气受热更剧烈,一些地方的空气潮湿,所以在附着于地面的空气层中产生了与周围温度、湿度、密度略有不同的气泡(热气泡)。
33、这些气块内部温度较高,由于周围空气的浮力而随风飘荡,不断消失。
34、较大的气块上升到较高的高度。
35、当达到凝结高度时,形成对流单体,然后逐渐发展形成孤立、分散、底平顶凸的轻积云。
36、因为空气运动是连续的,相互补偿,上升部分的空气被冷却,水汽凝结成云,而云周围的空气下沉补充,下沉的空气保温升温快,所以不会形成云。
37、所以积云散开,其间出现蓝天。
38、对于某一区域,在同一时间,空气温度和湿度的水平分布几乎相同,其凝结高度也基本相同,所以积云的底部是平坦的。
39、如果对流的上限略高于凝结高度,一般只形成轻积云。
40、因为云顶一般在0等温线高度以下,云体由水滴组成,速度上升气流如果上升气流较强,积云的云顶可以向上延伸,云顶可以延伸到-15以下的高度。
41、于是云顶冻结成冰晶,出现一缕结构,形成积雨云。
42、在积雨云的顶部,受高空风吹动,水平扩散成砧状,称为砧云。
43、在逆风方向,云砧可以伸展得很远,因此可以用它的伸展方向来确定积雨云的移动方向。
44、积雨云的厚度很大,从中纬度的5000-8000米到低纬度的10000多米。
45、云中上升下降气流的速度很高,上升气流往往可达20-30m/s,据观测上升速度60m/s,下沉速度10-15m/s.云中的湍流很强。
46、热对流形成的积云有明显的日变化。
47、通常早上多为轻积云。
48、随着对流的增强,逐渐发展成积云。
49、对流在下午最为活跃,经常会发展成积雨云。
50、到了晚上,对流减弱,积雨云逐渐消散,有时演变成假云、积雨云、积雨云。
51、如果到了下午,天空只是淡淡的积云,说明空气比较稳定,积云已经长不起来了,天气不错,所以淡淡的积云,又叫晴积云,是连续晴天的预兆。
52、夏天,如果积云在清晨出现,说明空气不稳定,有可能发展成积雨云。
53、因此,早晨的积云是雷雨的征兆。
54、傍晚,积云消散后层积云演变,说明空气层结稳定,夜间云层散去,是持续日照的标志。
55、因此,热对流形成的积云的日变化特征有助于直接判断短期天气变化。
56、2。
57、层状云的形成层状云是均匀的幕云,其水平范围往往很大,包括卷层云、卷云、层云和雨层云。
58、层状云是空气大范围、系统的上升运动产生的,主要是锋面上升运动造成的。
59、这种系统的上升运动通常水平幅度较大,上升速度仅为0。
60、1-1m/s,因为持续时间长,可以让空气上升几公里。
61、比如当暖空气向冷空气一侧移动时,由于两者密度不同,稳定的暖湿空气沿着冷空气斜坡慢慢向上滑动,并绝热冷却,形成层状云。
62、云的底部一般与冷暖空气交汇的斜面(又称锋面)一致,云顶近似水平。
63、在斜面的不同部位,云的厚度变化很大。
64、前面是卷云和卷层云,最薄,一般几百米到2000米,云是冰晶组成的。
65、中间的高层云一般厚1000—3000m,顶部多由冰晶组成,主体部分多由冰晶和过冷水滴组成。
66、背面是雨层石,一般厚3000-6000米。
67、它的顶部由冰晶组成,中间由过冷水滴和冰晶组成,底部因为温度高于0而由水滴组成。
68、从上述系统层状云的形成可以看出,有些云可以作为降水来临前的征兆。
69、比如卷层云,通常出现在层状云系的前方,它的出现往往伴随着日月的光晕。
70、所以你看到天上的光晕就知道卷层云来了,那么以后雨层云也会来,天气可能会转雨。
71、农业谚语“日三更雨,月午风”指的就是这个标志。
72、3。
73、波浪云的形成波浪云是一种起伏的云,包括卷积云、高积云和层积云。
74、云的上升速度可以达到每秒几十厘米,仅次于积云。
75、当空气波动时,空气在波峰时上升,在波谷时下沉。
76、由于绝热冷却,云在上升的空气中形成,而在下沉的空气中没有云形成。
77、如果在波形成之前的地方有一层厚度均匀的层状云,云在波峰处会增厚,在波谷处会变薄甚至消失,从而形成当波动发生在上层高风速低密度,下层低风速高密度的界面上时,由于各高度的风向风速往往随时间变化,波动的方向也随之变化,新产生的波动叠加在原有的波动上,从而形成棋盘状云团。
78、气层很高时形成卷积云,高时形成高积云,低时形成层积云。
79、波浪云的厚度不大,通常为几十到几百米,有时可达1000—2000米。
80、出现时往往预示着气层相对稳定,天气变化不大。
81、谚语“一片云使人晒死”“天上鲤鱼点,明日太阳不翻谷”的意思是高积云或半透明层积云出现后,天气晴朗,变化不大。
82、而系统的波云,如卷积云,是由卷云或卷层云的波演变而来的,所以与大的层状云相连,预示着会有风雨。
83、“鱼鳞天价,就算不下雨也是风大”指的就是这个预兆。
84、4。
85、除了上述的云,还有一些特殊的云,如堡状、絮状、挂球状、荚状等。
86、它们的出现经常可以预测天气的变化趋势。
87、因此,了解它们的成因和特点,有助于利用它们来判断未来的天气。
88、(1)悬浮球状云:指悬挂在云层底部的云团,多出现在积雨云的底部。
89、有时也可以在雨层云的底部看到,如高积云、高层云。
90、当云中有大量水滴时,如果在云底附近有很强的上升气流,下落的水滴就会得到支撑,形成一个看似悬在云底的云团。
91、这是一个悬浮的球状云。
92、悬浮球状云的出现,通常预示着降水,因为一旦上升气流减弱,之前滞留的水滴就会落下来,形成降水。
93、(2)堡云、絮状云:堡云的底部是水平的,顶部是与突起并列的小云塔,远处形似城堡。
94、这种云的形成往往是在波云的基础上发展起来的。
95、逆温层下形成波云时,如果逆温层不太厚,当逆温层下的湍流发展时,强烈的上升气流会穿过逆温层,使水汽凝结,形成顶部呈弧形的云,称为堡云。
96、常见的堡状云包括堡状高积云和堡状层积云。
97、絮状的云破碎了,形状像棉絮。
98、它们往往是由潮湿空气层中强烈的湍流混合形成的,主要是絮状的高积云。
99、在夏半年,如果早晨出现堡状或絮状的积云,说明这个高度的高空空气层不稳定。
100、中午时,低层对流发展,上下不稳定空气层结合产生强烈上升气流,形成积雨云、雷暴或冰雹。
101、傍晚对流减弱,如堡状积云的出现,预示着一个不稳定系统将在高空逼近,次日可能出现系统性雷雨。
102、(3)透镜状云:透镜状云中间厚,边缘薄,云呈豆荚状。
103、常见透镜状云主要是豆荚状积云和豆状层积云。
104、透镜状云是由局部上升气流和下降气流的交汇形成的。
105、当上升气流使空气绝热冷却形成云时,如果被下降气流阻挡,其边缘会因下降气流而逐渐变薄,从而形成透镜状云。
106、在山区,气流在地形影响下也会形成透镜状云。
107、上面介绍了积云、层状云、波状云和一些特殊云形成的物理过程。
108、但它们不是孤立的、不可改变的。
109、因为条件的变化,它们可以发展,也可以消散,也可以从这片云转化到那片云。
110、比如在积云中,轻的积云可以发展成厚的积云,最后形成积雨云。
111、积云消散后,可以演变成假云、积雨云、积雨云。
112、例如,当波云发展时,它可以演变成层状云(遮光的积云可以演变成层状云,而光-。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
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