我是这方面的爱好者,阅读了一些关于降水预报和太阳照射的科学文章,我想知道这两个变量是否有直接的相关性或关系。
我没有展开讨论的经验,希望能得到一些真知灼见。
比如:是否有可能确定一个既能给我们降水又能给我们阳光照射的特定位置,例如,通过光伏让家庭饮用水自给自足?
的问候!
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注册加入这个社区吧有什么关系或相关性吗?这是一个相当宽泛的标准。调用托布勒地理第一定律,是有关系的。我怀疑是否普遍存在这样的情况,但在某些情况下我们可以看到重叠。例如,许多沙漠有充足的阳光,但很少下雨。
首先想到的是这些重叠的例子。植物生长既需要水也需要辐射。
我想到的另一件事是调查陆地-大气耦合度量.有许多指标尝试了各种方法来捕捉大量不同的动态。这些与阳光间接相关,因为地表通量是由太阳辐射驱动的。
至于找到一个可以自给自足的饮用水的特定地点,恐怕你得到的任何关系都不会产生这样的预期结果。如果你想要一种环保、可靠的取水方式,试试井水吧。
哈德利细胞是由空气构成的巨型机器。在赤道这一端,太阳的天顶每天都以超音速的速度经过,并在它飞驰的时候加热了大气层的表层。这里不存在行星旋转引起的科里奥利力问题,因此加热和富含水分的空气体积增加,密度下降。最终,它向上爆炸,形成一组巨大的日常对流雷暴,到达平流层。喷气式飞机飞行员会明智地避开猛烈的风暴。
当潮湿的空气在对流单元中上升时,它通过将KE绝热转化为PE而冷却,降水过程开始(下雨很多),因此上升的空气干燥。在对流层顶,空气有一个问题,它不能轻易地下降,因为在上升过程中,当它变干时,它获得了潜热(包括蒸汽凝结和冰晶融合)。此外,给它带来潜热的水现在又回到了地面,所以当空气在上升时潮湿绝热区冷却时,在下降时干燥绝热区被迫变暖。所以,你猜怎么着?当下降距离相同时,下降的干燥空气比下降的潮湿空气更温暖。
那么空气是如何回到地面的呢?好吧,唯一的方法就是向侧面移动,所以它开始了一段穿越上层大气的漫长旅程,朝着极点前进。但它永远不会到达那里。由于地球每天快速的自转速度,干燥的空气被迫向东移动,最终,在马纬度地区,它无法再向极地移动,因此它被迫下降。
在被迫下降的过程中,干燥的空气将维持一个晴朗的大气,这样阳光就能更容易地到达地面。在地面,下降的空气在返回赤道之前形成了一个高压区,即地面信风。信风在穿越海洋时,通过强迫流动空气的蒸发从水中带走水分,最终现在富含水分的空气回到赤道。在这里的无风带,它已经准备好迎接太阳天顶的下一个每日穿越。然后,它将再次开始它的旅程,并永远通过巨大的哈德利细胞对流机的循环冲程。