例如,看着这张一月份的世界气压图和这张七月地图为什么一些陆地表面在冬季有更高的气压?
我知道热带和科里奥利力与风向有关,风从高压流向低压,但你怎么猜一个地区在某个季节的压力是多少呢?
如果我描述某一特定季节(冬季或夏季)的某一表面面积(水或陆地,冷或热,高或低海拔),我可以对该季节(高或低)的平均气压做出什么概括?
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注册加入这个社区例如,看着这张一月份的世界气压图和这张七月地图为什么一些陆地表面在冬季有更高的气压?
我知道热带和科里奥利力与风向有关,风从高压流向低压,但你怎么猜一个地区在某个季节的压力是多少呢?
如果我描述某一特定季节(冬季或夏季)的某一表面面积(水或陆地,冷或热,高或低海拔),我可以对该季节(高或低)的平均气压做出什么概括?
以一个热气球为例。气球封闭了一些空气。当空气通过巨大的气体燃烧器被加热时,气球内的空气密度比气球外的空气密度小,最终气球内密度小的空气上升,将气球提升到空中。
与地球接触的大气也会发生同样的事情。由于太阳、云、从极地注入的冷空气和从赤道地区注入的暖空气或热空气的影响,空气的加热和冷却是不同的。这会影响空气的能量及其密度。空气密度也受湿度的影响;在干燥炎热的沙漠上很少,而在海洋、湖泊、大型水库和森林上则更多,这是由于树木的蒸腾作用。
这种温差导致了与地球表面接触的空气中和地球表面上方相对较热和较冷的区域。相对温暖地区的空气会上升。它上升的高度将部分受到它开始上升时所含热量的影响。
紧接在上升气柱下面的地球表面比邻近地区的气压小,因此这些地区的气压较低。空气上升时冷却。最终,空气回落。地球表面下降的气柱之下的区域相对于其邻近区域具有更高的压力,从而产生高压系统。
高压系统和低压系统一般位置的季节变化是由于空气热能的不同,而热能又由热源和可能抑制加热的因素决定。
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如果你看一下你在问题中提供的链接的图片你会发现在7月份北美上空有一个低压区除了东北亚上空更深的低压区。此外,东北亚低压区延伸到东欧和北非。北半球的高压区实际上是大西洋和太平洋上以纬度30至40度为中心的“岛屿”。除了西欧和美国东部海岸的部分地区外,北半球的陆地都处于低压之下。
当你看一月份的图片时,有一个持续的高压区从北美延伸到东亚,然后进入北非。格陵兰岛上空甚至还有一个高压区。经历低压的地区大部分是海洋和赤道地区——地球的热带和亚热带部分。
在北半球,7月是夏季的开始,1月是冬季的开始。到7月,自冬季结束以来,陆地一直在积累来自太阳的热量,并使其上方的空气变暖,导致空气上升,气压降低。
相反,到1月份,陆地已经冷却,因此它们不会加热上面的空气。然而,来自北赤道地区的空气正在上升,由于哈德利细胞的作用,空气回落,形成了高压区。
在自然地理学和气象学的书籍中有专门讨论这个主题的完整章节;我怀疑我们甚至不能触及表面。但除了弗雷德提到的(顺便说一句,好东西)之外,还有两个极地高点和赤道低点,它们是热产生的。也就是说,极地高地是高压,因为那里很冷,冷空气下沉,赤道很热,热空气上升。在两极,冷空气流向温暖的温带地区,并最终升温到足以上升,产生低压区。同样,赤道气流流向较冷的地区,最终冷却到足以下沉,产生一个高压地区。这些细胞被称为哈德利细胞。
地球的倾斜和季节的变化导致这些哈德利细胞的位置移动,这就是为什么东太平洋高压和阿留申低压通常在北半球冬季向南移动。(我说“通常”是因为它们在过去的三个冬天几乎没有变化。)我不知道所有半永久性气压区的名字,但它们主要随着季节的变化跟随太阳(好吧,它真的不会移动)南北。
这是一种过于简化的方法,变量如此之多,以至于可以写一本书来描述它们。