为什么夏天热冬天冷?
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地球沿着椭圆形轨道绕太阳公转,一月份是地球处在这个椭圆形轨道的近日点上,但由于地球倾斜23.5度,使得太阳光直射地球的区域,会随着地球在公转轨道上位置的不同而改变。
地球处在近日点时北半球是冬天,太阳直射点位于南半球,北半球昼短夜长,白天日照时间短,吸收热量少,又由于阳光的斜射,太阳热量经过地球大气时最长,地表单位面积对热量的吸收最小,此时北半球就处在冬季。相反地,地球处在近日点时,太阳直射北半球,北半球白天变长黑夜变短,使北半球温度较高而形成夏天,而南半球因为阳光斜射,且昼短夜长,得到的能量较少,因此温度较低而形成冬天。半年后,太阳直射南半球、斜射北半球,因此季节互换,南半球是夏天,而北半球是冬天。如此反复,形成四季更迭。
地球处在近日点时北半球是冬天,太阳直射点位于南半球,北半球昼短夜长,白天日照时间短,吸收热量少,又由于阳光的斜射,太阳热量经过地球大气时最长,地表单位面积对热量的吸收最小,此时北半球就处在冬季。相反地,地球处在近日点时,太阳直射北半球,北半球白天变长黑夜变短,使北半球温度较高而形成夏天,而南半球因为阳光斜射,且昼短夜长,得到的能量较少,因此温度较低而形成冬天。半年后,太阳直射南半球、斜射北半球,因此季节互换,南半球是夏天,而北半球是冬天。如此反复,形成四季更迭。
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地球绕日公转轨道是一个接近正圆的椭圆,太阳位于椭圆轨道的一个焦点上,这样在一年内、乃至在一天内,日地距离都在不停的变化之中。
每年1月初,地球位于绕日公转轨道的近日点,日地距离达到最小值,约为1.471亿千米。
每年7月初,地球位于绕日公转轨道的远日点,日地距离达到最大值,约为1.521亿千米。
跟日地平均距离(1.496亿千米)相比,日地距离在一年之内的变化差值(0.05亿千米)几乎可以忽略不计。
因此,气温在一年内的变化与日地距离毫无关系。
一年内气温的变化主要与太阳高度角的变化有关。
北半球冬季,太阳直射点位于南半球,北半球各地太阳高度角小,等量太阳辐射经过的大气路径比较长,被大气削弱的太阳辐射比较多,到达地面的太阳辐射就比较少。同时,还是由于太阳高度角小,等量太阳辐射散布的面积大,单位面积地面获得的太阳辐射少。气温就比较低。
北半球夏季,太阳直射点位于北半球,北半球各地太阳高度角大,等量太阳辐射经过的大气路径比较短,被大气削弱的太阳辐射比较少,到达地面的太阳辐射就比较多。同时,还是由于太阳高度角大,等量太阳辐射散布的面积小,单位面积地面获得的太阳辐射多。气温就比较高。
还有,北半球冬季时,昼短夜长,热量收入就更少一些,而支出更多一些。北半球夏季时,昼长夜短,热量收入就更多一些,而支出更少一些。
另外,北半球冬季时,陆地上形成冷高压,高压中心向低纬地区不断输送冷气团,加剧了寒冷程度。
每年1月初,地球位于绕日公转轨道的近日点,日地距离达到最小值,约为1.471亿千米。
每年7月初,地球位于绕日公转轨道的远日点,日地距离达到最大值,约为1.521亿千米。
跟日地平均距离(1.496亿千米)相比,日地距离在一年之内的变化差值(0.05亿千米)几乎可以忽略不计。
因此,气温在一年内的变化与日地距离毫无关系。
一年内气温的变化主要与太阳高度角的变化有关。
北半球冬季,太阳直射点位于南半球,北半球各地太阳高度角小,等量太阳辐射经过的大气路径比较长,被大气削弱的太阳辐射比较多,到达地面的太阳辐射就比较少。同时,还是由于太阳高度角小,等量太阳辐射散布的面积大,单位面积地面获得的太阳辐射少。气温就比较低。
北半球夏季,太阳直射点位于北半球,北半球各地太阳高度角大,等量太阳辐射经过的大气路径比较短,被大气削弱的太阳辐射比较少,到达地面的太阳辐射就比较多。同时,还是由于太阳高度角大,等量太阳辐射散布的面积小,单位面积地面获得的太阳辐射多。气温就比较高。
还有,北半球冬季时,昼短夜长,热量收入就更少一些,而支出更多一些。北半球夏季时,昼长夜短,热量收入就更多一些,而支出更少一些。
另外,北半球冬季时,陆地上形成冷高压,高压中心向低纬地区不断输送冷气团,加剧了寒冷程度。
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