在对流层的大气容易形成图示运动的温度分布特点是
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在对流层的大气的温度分布特点是:随着海拔高度升高,气温降低。高度没升高100米气温大约下降0.6°C。
原因是:(1)对流层大气直接吸收的太阳辐射很少,太阳辐射不是对流层大气增温的主要热量来源;(2)对流层大气的主要热量来源是地面,地面吸收太阳辐射、储存热量,地面温度升高,地面将热量以地面辐射的形式传递给大气。大气增温的主要热量来源是地面辐射。距离地面近的大气层吸收的热量多,气温高。低层大气吸收热量逐步向上传递,上层大气获得的热量少,气温低。
原因是:(1)对流层大气直接吸收的太阳辐射很少,太阳辐射不是对流层大气增温的主要热量来源;(2)对流层大气的主要热量来源是地面,地面吸收太阳辐射、储存热量,地面温度升高,地面将热量以地面辐射的形式传递给大气。大气增温的主要热量来源是地面辐射。距离地面近的大气层吸收的热量多,气温高。低层大气吸收热量逐步向上传递,上层大气获得的热量少,气温低。
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对流层 最靠近地面的一层大气,其下界是地面,上界则随纬度和季节等因素而变化,其平均高度在低纬地区为17—18公里;中纬地区为10—12公里;极地附近为8—9公里。通常夏季对流层上界的高度大于冬季。对流层厚度虽然不大,但却集中了大约75%的大气质量和90%以上的水汽质量,因此大气中的主要天气现象,如云、雾、降水等都发生在这一层。对流层空气的增温主要是依靠吸收地球表面的热量,从而形成气温随高度升高而降低的显著特点,平均递减情况大约为高度每增加100米气温降低0.65℃,高山常年积雪和高空云层多为冰晶组成就是证明。另外,对流层内空气有规则的垂直运动和无规则的乱流运动相当强烈,因此,对上下层水汽、尘埃及热量的交换混合,对水汽凝结、能见度变化也都有很大影响。对流层以上为平流层,在两层的交界处有一个过渡层,称为对流层顶。在那里,温度变得随高度升高,而降低缓慢,甚至不变,使上升的水汽、尘埃多在此处聚集,大气透明度变得很坏。
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