请分析一下焚风效应的原理.

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 00:58:26
请分析一下焚风效应的原理.

请分析一下焚风效应的原理.
请分析一下焚风效应的原理.

请分析一下焚风效应的原理.
假定一股气流遇到一座高山,它翻过高山然后下降到山背面与原来高度相同的地方.
气流本来有不少水蒸气的,当它向上爬升时,因为高空气压较低,那么这股气流的空气就要膨胀.我们知道,气体膨胀温度就会降低.
气流温度降低,于是其中的水蒸气就会凝结,形成降水.
水蒸气凝结时会放出大量的热,缓解了气流降温的程度.
好了,现在气流到达山顶上空,这时候,它已经把大部分水汽通过凝结降水的方式留在了迎风坡,它只带着极少量的水蒸气和原来水蒸气凝结时放出的热能,开始下降.
现在它要下降了.由于低空的气压高于高空,因此气流在下降过程中就会被压缩,我们知道,空气被压缩时,温度会升高.
我们知道凝结的水蒸发时会吸收热量,如果这气流还带着刚才凝结的全部的水,那么这些水就会蒸发,吸收热量,从而缓解增温的幅度.那么这股气流降回其上升之前的原始高度时,将拥有与原来相同的温度.
但是——非常遗憾,气流越过山顶后不可能还带着那些凝结的水,因为水已经变成雨,降到迎风坡了.
于是,干燥的空气,不带着水,几乎不带着水蒸汽,却带着水凝结时的热量,开始下降,它下降时温度升高,又没有水通过蒸发来吸收热量,于是空气会变得非常的热,当它降到原始高度时,温度会比原来的温度高出许多.
这就是焚风效应:风越过高山后,温度会上升很多,而且极干燥,象火焰焚烧一样.

空气顺着山坡上升的过程中,由于温度的降低,形成降水,在这个过程中,要释放热量,使得空气的温度有所回升。
越过山顶以后,空气下沉,温度按干绝热直减率上升,空气每下降100米,气温升高0.6°c 从而使背风破的温度远高于迎风坡。这样就形成焚风。...

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空气顺着山坡上升的过程中,由于温度的降低,形成降水,在这个过程中,要释放热量,使得空气的温度有所回升。
越过山顶以后,空气下沉,温度按干绝热直减率上升,空气每下降100米,气温升高0.6°c 从而使背风破的温度远高于迎风坡。这样就形成焚风。

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焚风效应
气流翻过山岭时在背风坡绝热下沉而形成干热的风。
当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,在所含水汽达饱和之前按干绝热过程降温,达饱和后,按湿绝热直减率降温,并因发生降水而减少水分。过山后空气沿背风坡下沉,按干绝热直减率增温,故气流过山后的温度比山前同高度上的温度高得多,湿度也显著减少。亚洲的阿尔泰山、欧洲的阿尔卑斯山、北美的落基山东坡等都是著名的焚风出现区。中国不少地区...

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焚风效应
气流翻过山岭时在背风坡绝热下沉而形成干热的风。
当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,在所含水汽达饱和之前按干绝热过程降温,达饱和后,按湿绝热直减率降温,并因发生降水而减少水分。过山后空气沿背风坡下沉,按干绝热直减率增温,故气流过山后的温度比山前同高度上的温度高得多,湿度也显著减少。亚洲的阿尔泰山、欧洲的阿尔卑斯山、北美的落基山东坡等都是著名的焚风出现区。中国不少地区有焚风,比较明显的如天山南坡,太行山东坡,大兴安岭东坡的焚风现象,其增温影响甚至在多年月平均气温直减率上也可促使作物、水果早熟,强大的焚风可造成干热风害和森林火灾。冬季强焚风可引起山区雪崩等。
焚风, 其英文名称直接借用德文源词,最早是指气流越过阿尔卑斯山后在德国、奥地利和 瑞士山谷的一种热而干燥的风。

实际上在世界其他地区也有焚风,如北美的落基山、中亚 西亚山地、高加索山、中国新疆吐鲁番盆地,甚至太行山东麓也曾出现过焚风

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焚风效应
开放分类: 自然
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气流翻过山岭时在背风坡绝热下沉而形成干热的风。
当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,在所含水汽达饱和之前按干绝热过程降温,达饱和后,按湿绝热直减率降温,并因发生降水而减少水分。过山后空气沿背风坡下沉,按干绝热直减率增温,故气流过山后的温度比山前同高度上的温度高得多,湿度也显著减少。亚洲的阿尔泰山、欧洲的阿尔卑斯山、北美...

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开放分类: 自然
焚风效应
气流翻过山岭时在背风坡绝热下沉而形成干热的风。
当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,在所含水汽达饱和之前按干绝热过程降温,达饱和后,按湿绝热直减率降温,并因发生降水而减少水分。过山后空气沿背风坡下沉,按干绝热直减率增温,故气流过山后的温度比山前同高度上的温度高得多,湿度也显著减少。亚洲的阿尔泰山、欧洲的阿尔卑斯山、北美的落基山东坡等都是著名的焚风出现区。中国不少地区有焚风,比较明显的如天山南坡,太行山东坡,大兴安岭东坡的焚风现象,其增温影响甚至在多年月平均气温直减率上也可促使作物、水果早熟,强大的焚风可造成干热风害和森林火灾。冬季强焚风可引起山区雪崩等。
焚风, 其英文名称直接借用德文源词,最早是指气流越过阿尔卑斯山后在德国、奥地利和 瑞士山谷的一种热而干燥的风。

实际上在世界其他地区也有焚风,如北美的落基山、中亚 西亚山地、高加索山、中国新疆吐鲁番盆地,甚至太行山东麓也曾出现过焚风

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气流翻过山岭时在背风坡绝热下沉而形成干热的风。
当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,在所含水汽达饱和之前按干绝热过程降温,达饱和后,按湿绝热直减率降温,并因发生降水而减少水分。过山后空气沿背风坡下沉,按干绝热直减率增温,故气流过山后的温度比山前同高度上的温度高得多,湿度也显著减少。亚洲的阿尔泰山、欧洲的阿尔卑斯山、北美的落基山东坡等都是著名的焚风出现区。中国不少地区...

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气流翻过山岭时在背风坡绝热下沉而形成干热的风。
当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,在所含水汽达饱和之前按干绝热过程降温,达饱和后,按湿绝热直减率降温,并因发生降水而减少水分。过山后空气沿背风坡下沉,按干绝热直减率增温,故气流过山后的温度比山前同高度上的温度高得多,湿度也显著减少。亚洲的阿尔泰山、欧洲的阿尔卑斯山、北美的落基山东坡等都是著名的焚风出现区。中国不少地区有焚风,比较明显的如天山南坡,太行山东坡,大兴安岭东坡的焚风现象,其增温影响甚至在多年月平均气温直减率上也可促使作物、水果早熟,强大的焚风可造成干热风害和森林火灾。冬季强焚风可引起山区雪崩等。
焚风, 其英文名称直接借用德文源词,最早是指气流越过阿尔卑斯山后在德国、奥地利和 瑞士山谷的一种热而干燥的风。

实际上在世界其他地区也有焚风,如北美的落基山、中亚 西亚山地、高加索山、中国新疆吐鲁番盆地,甚至太行山东麓也曾出现过焚风

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开放分类: 自然
焚风效应
气流翻过山岭时在背风坡绝热下沉而形成干热的风。
当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,在所含水汽达饱和之前按干绝热过程降温,达饱和后,按湿绝热直减率降温,并因发生降水而减少水分。过山后空气沿背风坡下沉,按干绝热直减率增温,故气流过山后的温度比山前同高度上的温度高得多,湿度也显著减少。亚洲的阿尔泰山、欧洲的阿尔卑斯山、北美...

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焚风效应
开放分类: 自然
焚风效应
气流翻过山岭时在背风坡绝热下沉而形成干热的风。
当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,在所含水汽达饱和之前按干绝热过程降温,达饱和后,按湿绝热直减率降温,并因发生降水而减少水分。过山后空气沿背风坡下沉,按干绝热直减率增温,故气流过山后的温度比山前同高度上的温度高得多,湿度也显著减少。亚洲的阿尔泰山、欧洲的阿尔卑斯山、北美的落基山东坡等都是著名的焚风出现区。中国不少地区有焚风,比较明显的如天山南坡,太行山东坡,大兴安岭东坡的焚风现象,其增温影响甚至在多年月平均气温直减率上也可促使作物、水果早熟,强大的焚风可造成干热风害和森林火灾。冬季强焚风可引起山区雪崩等。
焚风, 其英文名称直接借用德文源词,最早是指气流越过阿尔卑斯山后在德国、奥地利和 瑞士山谷的一种热而干燥的风。

实际上在世界其他地区也有焚风,如北美的落基山、中亚 西亚山地、高加索山、中国新疆吐鲁番盆地,甚至太行山东麓也曾出现过焚风

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当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,在所含水汽达饱和之前按干绝热过程降温,达饱和后,按湿绝热直减率降温,并因发生降水而减少水分。过山后空气沿背风坡下沉,按干绝热直减率增温,故气流过山后的温度比山前同高度上的温度高得多,湿度也显著减少。...

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当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,在所含水汽达饱和之前按干绝热过程降温,达饱和后,按湿绝热直减率降温,并因发生降水而减少水分。过山后空气沿背风坡下沉,按干绝热直减率增温,故气流过山后的温度比山前同高度上的温度高得多,湿度也显著减少。

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http://baike.baidu.com/view/640574.html?wtp=tt
焚风效应的百度百科 还有图片方便你理解

在高山背风玻的山麓地带形成一股干燥而炎热的下沉气流,使农作物干枯或者死亡,甚至还能引起森林火灾。气象学上称这种气流为焚风,称这种现象为焚风现象。
最典型的就是秘鲁的安第斯山脉的背风坡
原因 来自太平洋的水汽因形成地形雨而减少,而且温度也减低,到了背风波空气下降,因没有水汽而温度升高快,这样就形成焚风。
当湿空气越过高山时,常在山的背风坡的山麓地带形成一种干燥高温的气流,...

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在高山背风玻的山麓地带形成一股干燥而炎热的下沉气流,使农作物干枯或者死亡,甚至还能引起森林火灾。气象学上称这种气流为焚风,称这种现象为焚风现象。
最典型的就是秘鲁的安第斯山脉的背风坡
原因 来自太平洋的水汽因形成地形雨而减少,而且温度也减低,到了背风波空气下降,因没有水汽而温度升高快,这样就形成焚风。
当湿空气越过高山时,常在山的背风坡的山麓地带形成一种干燥高温的气流,称作焚风。空气在沿山坡运动时,可以把它看成是在做垂直运动,空气的这种运动过程常常是绝热进行的,即每上升100米温度降低1℃,每下降100米温度升高1℃,当它上升到凝结高度以后,水汽凝结时会释放出一部分潜热,使得空气每上升100米降低1℃改变为降低0.6℃,这样就为焚风的形成构成了有利条件。例如:有一气流,要翻越一座高度为4000米的山脉,假定其越山前温度为15℃,凝结高度为1000米,由于在凝结高度以下空气每上升100米降低1℃,凝结高度以上,每上升100米降低0.6℃,那么这块空气到达山顶时将会变成-13℃。如果凝结出的水汽完全降落到了山前,在空气翻山后,就成为了干燥的气团。在无水汽的影响下,气流到达山底时,将会因每100米升高1℃而变成27℃的干热风。我国境内高山峻岭很多,常可见焚风现象。焚风强烈时,能使农作物枯萎,甚至引起森林火灾。

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自高处吹相低处的使气温升高的,湿度降低的风.由气流下沉增温所致.