第一章海洋水文气象要素课件.ppt
《第一章海洋水文气象要素课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第一章海洋水文气象要素课件.ppt(107页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第一章 海洋水文气象要素,1 大气和海洋概况2 气温和海温3 大气压4 风和浪5 大气湿度和海水盐度6 云和降水7 海面能见度和海水透明度8 船舶海洋水文气象观测,几个重要的专业术语,大气(Atmosphere):包围地球表面的整个大气层。气象要素(Meteorologyelements):反映大气状态的物理量或物理现象,主要有:气温、气压、风、湿度、云、能见度和天气现象。天气(Weather):指一定区域在较短时间内各种气象要素的综合表现。天气表示大气运动的瞬时状态。,几个重要的专业术语,气候(Climate):指某一区域天气的多年平均特征,其中包括各种气象要素的多年平均及极值。气候表示长时
2、间的统计平均结果.海洋要素(Marine elements):反映海洋状态的物理量或物理现象。如海温、盐度、海浪、海流和海冰等。,大 气 成 分,大气:主要由多种气体、水汽和悬浮的杂质构成。干空气(Dry air):(除水汽和杂质以外的空气)主要成分为氮(78.09%)、氧(20.95%)、氩(0.93%)、二氧化碳(0.03)。稀有气体:氢、氖、氦、氪、氙、氡、臭氧等。,大 气 成 分,大气是可压缩气体,大气密度随高度增加而迅速减少。观测表明,10公里以内集中了75%的大气质量,35公里以下则达99%,近地面空气标准密度为1.293千克/立方米。影响天气气候变化的主要大气成分为二氧化碳、臭氧
3、和水汽。,大气中的易变成分,1.二氧化碳(carbon dioxide):平均含量0.03%,若达到0.2-0.6,就对人体有害。二氧化碳能强烈地吸收和放射长波辐射,对地面和大气的温度分布有重要影响,类似温室效应,直接影响气候变迁。含量城市多于农村,夏季多于冬季,室内多于室外。,大气中的易变成分,2.臭氧(ozone):主要存在于20-40公里气层中,又称臭氧层(Ozonsphere)。臭氧是吸收太阳紫外线的唯一大气成分,若没有臭氧层,人类和动物、植物将受到紫外线的伤害。,大气中的易变成分,3.水汽(vapour):含水汽的空气叫做湿空气(wet air)。空气中的水汽含量随纬度、时间、地点而
4、变化。湿空气在同一气压和温度下,只有干空气密度的62.2。大气中水汽含量范围在04,具有固、气、液三态,是常温下发生相变的唯一大气成分,它也是造成云、雨、雪、雾等现象的主要物质条件。水汽能强烈地吸收和放出长波辐射,并在相变过程中吸收和放出潜热能,对地面和空气的温度影响很大。,大气中的易变成成分,4.杂质:悬浮在空气中的固体或液体微粒,主要包括尘埃、烟粒、细菌、病毒、花粉和微小盐粒等。它们主要集中在大气的低层,影响能见度,能吸收部分辐射,并对太阳辐射具有散射作用。在水汽相变过程中,杂质可以作为凝结核。,大气的垂直分层,根据气温、水汽的垂直分布、大气扰动和电离现象等要素的变化规律,可以将大气分为五
5、个层次。(P5)1.对流层(Troposphere):下界为地面,上界随纬度和季节变化,平均厚度10-12公里。通常在高纬为6-8Km,中纬度10-12Km,低纬度17-18Km。夏季对流层的厚度比冬季高。对流层集中了大气质量的80和全部水汽,与人类关系最为密切,大气中几乎所有的物理和化学过程都发生在该层。对流层具有三个主要特征。,对流层中三个主要特征,气温随高度而降低。平均幅度为-0.65/100m。即 0.65/100m 称为气温垂直递减率。具有强烈的对流和湍流运动。是引起大气上下层动量、热量、能量和水汽等交换的主要方式。气象要素沿水平方向分布不均匀。如温度、湿度等。,摩擦层与自由大气,根
6、据大气运动的不同特征通常将对流层分为:摩擦层(friction layer):摩擦层又称边界层,从地面到1Km高度,其厚度夏季高于冬季,白天高于夜间。湍流输送是该层的基本运动特点。自由大气(free atmosphere):自由大气的基本运动形式是波动,地面摩擦作用减小,可忽略不计,这样大气的运动显得比较简单和清楚。对流层顶:厚度约为1-2Km,温度随高度呈等温或逆温状态。,大气的垂直分层,2.平流层(Stratosphere):厚度:自对流层顶到大约55Km左右;特点:空气的垂直运动比较弱,主要是水平运动。水汽含量少。气温随高度递增(最初等温,到20-25Km气温突增,主要是臭氧吸收太阳紫外
7、线)。气层稳定利于飞机飞行。3.中间层(Mesosphere):厚度:自平流层顶到85Km左右特点:温度随高度迅速下降(无臭氧,有强烈垂直运动)。大约在65Km处是电离层,白天强,夜间弱。,大气的垂直分层,4.热层(Thermosphere):厚度:85-800Km。特点:气温随高度迅速增加。空气高度电离,又称电离层。电离层的程度也有差别,比较强的为E层(100-120Km)和F层(200-240Km),反射无线电波,对通信有重要意义。5.逸散层(Exosphere):厚度:800Km以上。特点:气温也随高度增加,大气质点摆脱地球引力的束缚,向星际空间散逸。,大气的垂直分层,按着大气的化学成分
8、来划分。这种划分是以距海平面90公里的高度为界限的。均质层:在90公里高度以下,大气是均匀地混合的,组成大气的各种成分相对比例不随高度而变化,这一层称均质层。非均质层:在90公里高度以上,组成大气的各种成分的相对比例,是随高度的升高而发生变化的,比较轻的气体如氧原子、氦原子、氢原子等越来越多,大气就不再是均匀的混合了,因此,把这一层叫做非均质层。,大气的垂直分层,按着大气被电离的状态来划分,可分为:非电离层:在海平面以上60公里以内的大气,基本上没有被电离处于中性状态,所以这一层叫非电离层。电离层:在60公里以上至1000公里的高度,这一层大气在太阳紫外线的作用下,大气成分开始电离,形成大量的
9、正、负离子和自由电子,故这一层叫做电离层。,大气的垂直高度,大气上界:大气很难定出上界,一般以物理现象发生的最高高度为上界。极光发生在高纬度不同高度上,但最高达到1000-1200Km作为大气的物理上界.但由卫星探测的大气上界为2000-3000Km。,极光,海洋概况,洋(Ocean):面积广,约占海洋总面积的89%,洋的深度大、水色高、透明度大,水文要素相对比较稳定,季节变化小,有独自的潮波和强大的洋流系统。(P6)海(Sea):海湾(Gulf、Bay):洋或海的一部分延伸入大陆,其深度和宽度逐渐减小的水域称为湾。湾内潮差大。海峡(Strait、Channel):海洋中相邻海区之间宽度较窄的
10、水道称为海峡。海峡的特点是流急、速大、多涡旋。,海洋概况,海:大洋靠近大陆边缘部分,海的面积只占海洋总面积的11%,一般深度浅,水色低,透明度小,季节变化显著。没有独立的海流系统和潮波系统,多数受大洋影响。我国东南海岸面临四海。渤海:为我国的内陆海,自老铁山经庙岛与蓬莱角,分割黄海,面积约9万7千平方公里,平均水深18米。黄海:北起鸭绿江口,南从长江口北岸至济州岛与东海分开,面积42万平方公里,平均水深44米。东海:南自南澳岛与台湾岛的鹅銮鼻分隔南海,面积75万平方公里,平均水深349米。南海:南靠加里曼丹岛,东临菲律宾,西接印支半岛,面积350多万平方公里,平均深度1000米以上。我国拥有3
11、00万平方公里的海洋国土和1.9万公里的海岸线。,大气和海洋污染,大气污染:二氧化碳的逐年增多将导致地球变暖并引起全球天气和气候的异常变化。导致极冰融化、海面上升、一些陆地和港口将被淹没。另外,大气中的粉尘、二氧化硫、一氧化碳、一氧化氮、硫化氢、碳氢化合物和氨等。严重污染大气,对人类造成极大危害。海洋污染:污染途经是降水、江河经流、大气环流、涨落潮、污水排放、海上采油采矿和船舶排污。其污染具有污染源广、持续性强、扩散范围大、危害严重等特点。必须严格遵守防止船舶污染海洋的国际公约。否则,制裁是相当严厉的。,气温和海温,气温(Air Temperature)气温是大气的重要状态参数之一,是天气预报
12、的直接对象。气温的分布和变化与气压场、风场、大气稳定度以及云、雾、降水等天气现象密切相关。1.定义:气温是表示空气冷热程度的物理量。可以通过温度表或温度计直接测得。,温标,2温标:温度的数值表示法称温标。常用的温标有三种。摄氏温标:把水的冰点温度定为0,沸点为100,多数非英语国家使用。华氏温标:水的冰点温度定为32F,沸点212F。一些英语国家多使用。摄氏与华氏的关系:绝对温标(K氏温标)K:水的冰点温度定为273K,沸点为373K(由英国物理学家Kelvin提出)。多用于理论计算。关系:K273C,太阳、地面和大气辐射,1辐射的基本特性在自然界中凡高于绝对零度的物体均发出电磁波,电磁波按其
13、波长分为射线、X射线、可见光、红外线和无线电波。温度高,辐射强,多为短波;温度低,辐射弱,多为长波。不同波长的辐射具有不同的吸收,反射和透射特性。物体因放射辐射消耗内能而使本身的温度降低,同时又因吸收其它物体放射的辐射能并转变为内能而使本身的温度增高。太阳(表面温度约为6000K)放出短波辐射(0.154m)。地面和大气(温度约为300K)放出长波辐射(3120m)。太阳辐射是地球和大气的唯一能量来源。,太阳、地面和大气辐射,若将太阳对地球大气系统的辐射作为100份,其中地球大气系统反射和散射占30份,大气吸收占19份,地球表面吸收51份。地球表面通过长波辐射(21份)、热传导(7份)和水汽相
14、变(23份)等过程释放能量,大气在吸收太阳短波辐射和地面长波辐射的同时又放出长波辐射(19份),最终向外层空间的辐射总量也为100份,使地球大气系统的温度保持恒定。,地球表面净辐射收支随纬度变化,地球表面接收到的太阳辐射随纬度是不均匀的,而地球表面放出的长波辐射随纬度变化不大,因此,全年平均而言,赤道热带地区得到热量,极地高纬地区失去热量(如图)。大气和海洋中热量的经向交换,使各纬度带的年平均气温变化保持恒定。,空气增热和冷却方式,空气的增热和冷却主要是非绝热过程引起的,受下垫面的影响很大。下垫面是泛指不同性质的地球表面。下垫面与空气之间的热量交换途径有以下几种:1 热传导(Conductio
15、n):空气与下垫面之间,通过分子热传导过程交换热量,又称感热。空气是热的不良导体。仅在贴近地面几厘米以内明显,故通常不予考虑。,空气增热和冷却方式,2 辐射(Radiation):地气系统热量交换的主要方式。地面吸收太阳短波辐射,放射出长波辐射加热大气。如白天辐射增温,夜间辐射冷却。3 水相变化:水有液态、气态和固态之间的变化。液体水蒸发,吸收热量;水汽凝结放出热量。一般下垫面水蒸发,吸收热量;上空水凝结放出热量。从而通过水相变化将下垫面的热量传给上层大气。,空气增热和冷却方式,4 对流(Convection):一般将垂直运动称对流,对流又分热力对流和动力对流。由于空气受热不均引起有规则的热空
16、气上升冷空气下沉称热力对流。由于动力作用造成的对流运动称动力对流,如空气遇山爬升等。,5 平流(Advection):水平运动称平流。平流是大气中最重要的热量传输方式,范围大,持续时间长。如南风暖、北风寒、东风湿、西风干。平流是指某种物理量的水平输送,如温度平流、湿度平流等。,空气增热和冷却方式,6 乱流:又称湍流(Turbulence),是空气不规则的运动。乱流是摩擦层中热量、能量和水汽交换的主要方式。,空气增热和冷却方式,综上所知,空气与下垫面之间的热量交换是通过多种途径进行的。通常,地面与大气之间的热量交换以辐射为主,乱流和水相变化次之;各地空气之间的热量交换以平流为主;上下层空气之间的
17、热量交换以对流和乱流为主。在非绝热过程中,当空气上升时,膨胀降温;下降时,压缩增温。,气 温 的 日 年 变 化,大气的热量主要来自下垫面,气温具有与下垫面温度类似的周期性变化。如冬寒夏暖、午热晨凉反映了气温日、年变化的一般规律。,气温的日变化 diurnal variation of temperature,日变化:一天中气温昼高夜低,有一个最高温度和最低温度。度陆地上最高气温夏季出现在1415点,冬季出现在1314点。海洋上最高出现在12:30。陆地上最低气温出现在日出前,海洋上迟后12小时。气温的日较差:一日中最高气温与最低气温之差。其大小与纬度、季节、下热面性质、海拨高度及天气状况有关
18、。一般有:低纬高纬;陆上海上;夏季冬季;晴天阴天;低海拨高海拨。(吐鲁番海拔-154m,日较差大),气温的年变化 annual variation of temperature,年变化:一年中月平均气温有一个最高值和一个最低值。陆地:北半球:最高在七月份,最低在一月份。南半球:最高在一月份,最低在七月份。海洋:比陆地迟后一个月,即最高在八月,最低在二月年较差:一年中月平均最高气温与月平均最低气温之差。它与下热面的性质、纬度和海拔等有关。高纬低纬;陆上海上;海拔低海拔高,海 温(Sea-water Temperature),海 温:表示海水冷热程度的物理量称为海水温度,简称海温。海温的高低取决于
19、太阳辐射、海面辐射、蒸发、海流和海水的垂直运动等多种因素。整个海洋的年平均温度变化不大。年平均表层水温太平洋最高为19.1,印度洋次之为17.0,大西洋最低为16.9。三大洋平均表层水温为17.7,比地面年平均气温14.3 高3。可见海洋相对陆地是温暖的。,我国近海的水温,我国近海由于受大陆影响海温变化较复杂,全年2月份海温最低,8月份最高。冬季表层水温,渤海0左右,黄海0-10,东海8-20,南海16-26。南北温差较大,同纬度沿岸水温低于外海。夏季表层水温普遍升高,渤海25-27,黄海25-27,东海28,南海28-29。水温分布趋于均匀,南北温差小,同纬度沿岸水温高于外海。,厄尔尼诺现象
20、和拉尼娜现象,厄尔尼诺(El Nino)是指赤道太平洋东部和中部海域大范围海水出现异常增温的现象。这种现象的出现可造成全球天气异常。厄尔尼诺现象可能是海洋和大气之间不稳定的相互作用引起的。拉尼娜(Lanina)是指赤道附近东太平洋水温反常变化的一种现象。拉尼娜现象与厄尔尼诺现象正好相反。指的是洋流水温反常下降。厄尔尼诺和拉尼娜现象都成为预报全球气候异常的最强信号。,海平面平均气温的分布特点,海平面平均气温从赤道向高纬递减,南半球等温线大约与纬圈平行,北半球由于海陆分布不均匀,等温线不与纬圈平行。夏半球的等温线比较稀疏,冬半球较密集。夏季大陆为热源,海洋为冷源。冬季相反。冬季北大西洋的等温线向北
21、突出十分显著,这是由墨西哥湾流造成的。,海平面平均气温分布特点,在南半球不论冬夏,最低气温均出现在南极地区,而在北半球只有夏季在北极,冬季在西伯利亚东北部(佛科扬斯克)和格陵兰,称为“寒极”。近赤道存在一个高温带1月和7月的平均气温均高于25,称为“热赤道”(10N左右)。它随季节偏向夏半球。全球平均气温为14.3,极端最高气温63(索马里),极端最低气温-94(南极附近)。,冬季海平面平均气温分布,夏季海平面平均气温分布,对流层中气温的垂直分布,在对流层中气温随高度上升而降低。气温随高度递减的快慢可用气温的直递减率表示:式中:表示高度增加 时,相应的气温变化量。的单位通常取100m.负号表示
22、气温随高度增加而减小。通常0。当=0时表示等温。当0时表示逆温,既在某一气层中,气温随高度增加而增加。=0.65/100m,气温对人体的影响,研究指出,人体对周围的感觉与介质是大气还是水有关。在大气中,气温为2829 时,人体皮肤不感温,这个温度称为生理零度。人体皮肤对气温的感觉是:低于25 有冷感,2528 时有温感,高于29 时有热感。人体的感温还与风速有关,风速越大,感温越低,风速约在33kn时人体感温达最低值。当气温5 时,3级风时感温在0 左右;6级风时,对裸露的肌肤的作用相当于-12 时的温度;同样风速,当气温为-5 时,对裸露的肌肤的作用相当于静风条件下-23.3,这时只需1mi
23、n即可造成冻伤。湿度也影响人体感温,湿度大感觉温度偏高、闷热。,水温对人体的影响,在水中,人体生理零度比在大气中高的多。当水温低于29 时,人体皮肤有冷感;2937 时有温感;高于37 时有热感。在大洋中平均水温高于28 的区域只占海洋总面积的6%,热带某些海域水温最高只有29-30。可以说几乎整个大洋海水的温度对人体来说都有冷感。落水者当体温从37 降到32 的过程中,人体出现剧烈颤抖,体温从32 降到30 的过程中进入昏迷状态而不省人事;当体温降到30 以下时,因心脏衰竭而导致死亡。水温对落水者存活时间有明显的影响,水温越高,存活时间越长。水温为0 时,落水者只能坚持15min;水温为10
24、 时,存活的时间为2.5-3.0h;水温为15-20 时,存活时间可达10余小时。,气 压(Pressure),1.气压与天气气压与天气之间有着密切的关系,有时称气压表为晴雨表。如高压控制下是,晴朗、少云、微风好天气;低压控制下是阴雨、大风和低能见度坏天气。,气 压(Pressure),2.气压的定义和单位气压:指单位截面积上大气柱的重量称大气压强,简称气压。在标准情况下(即气温为0,纬度为45的海平面上),760mm水银柱高的大气压称一个标准大气压,等于1013.25百帕(hectopascal)。w/sghs/sgh(大气压强公式):气压:水银密度;:水银柱高度;:重力加速度;:水银柱截面
25、积;ghs 水银柱重量。1mb=1hPa 1hPa=3/4mmHg 1mmHg=4/3hPa,气压随高度的变化,根据气压的定义,随着高度的增加,气柱变短,空气密度变小,气压减小。在海平面上气压最大(约为1000hPa),到大气上界减为零。下表给出了气象上所用各标准等压面所对应的高度。,大气静力方程,为了表达气压随高度变化的定量关系。假设:大气处于静止状态。-p=W=Zsg=gZs dP=-gdZ dP/dZ=-g公式说明:在静力平衡下,气压随高度的变化主要取决于空气密度。,船用压高公式,单位气压高度差:h=-dz/dp=1/g=RT/Pg=8000(1+t)/P其中g=9.8m/s2,R=28
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第一章 海洋水文气象要素课件 海洋 水文 气象要素 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2137975.html