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原理搞懂了,降水类的题刷刷就拿下了~

 羊羊的地理教室 2023-10-20 发布于浙江
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作者 羊羊 梦梦啊 | 排版 杳杳

Hi ,我是羊羊,最近天气变凉了~ 大家要注意保暖哦~


今天这节视频课的主题是降水。我们要一起解决以下问题:

  • 什么是降水?
  • 发生降水要满足哪些条件?
  • 降水可以分为哪些类型?
  • 在试题中具体如何应用?

点击视频,开始听课


(以下是视频文字稿~)

 01 
  什么是降水?

降水,指空气中的水汽冷凝并降落到地表的现象,在这个过程中,水由气态转变成液态或固态。

我们比较熟悉的降水形式,有雨、雪、雹、霰等,这些属于垂直降水,都是空中降落到地面上的水汽凝结物。

其实霜、露、雾等现象也属于降水,我们把大气中水汽直接在地面(地物表面)及低空的凝结物称为水平降水。

稍微强调一下,根据国家气象局的规定,各种资料中统计的降水量,一般仅仅是指垂直降水。下面我们将要讨论的降水过程和分类,主要都是指垂直降水。



 02 
  发生降水得满足哪些条件呢?

从降水的定义中,我们可以提取出降水形成的关键信息:

  • 空气中要有充足的水汽;
  • 得发生冷凝,也就是要经历降温过程。

1. 充足的水汽

先来说水汽,水汽主要源于下垫面,可以来自水面和潮湿物体的蒸发,也可以来自于植物叶面的蒸腾;


2. 气流上升,发生降温

但只有水汽是不够的,还需要有上升气流,把水汽从近地面往高空送,因为随着海拔的升高,气流温度会降低,这样空气中的水汽才能冷凝成水滴,这些小水滴漂浮在空中就是云了。


3. 足够的凝结核

上升气流送上去的可不仅仅是水汽,还有各种源自下垫面的杂质和微粒,我们把它们统称为“凝结核”,这些小东西能有效促进大气中的水汽凝结成水滴。

当水滴的重力大于空气浮力时,就会向下掉落,降水也就出现了。


现在我们得到了一个降水公式:

降水 = 充足的水汽 + 上升气流 + 凝结核

由于杂质和微粒等凝结核在各地广泛存在,因此在试题中回答降水成因时,一般都更侧重于分析水汽条件和上升气流的情况,这两个是更重要的得分角度。


 03 
  降水有哪些分类?

依照不同的标准,降水类型有多种划分方式。

根据物理特征,可分为液态降水(降雨)、固态降水(雪、雹、霰等),还有液固混合型降水(雨夹雪)等;

根据降水强度(降水量),可分为小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨等。

根据降水性质,可分为时间长、强度小的连续性降水,以及时间短、强度大的阵性降水等。

以上的分类方式都比较简单,稍作了解即可,我们要重点学习的,是按照气流的上升方式来划分的降水类型。

在哪些情况下,气流会上升呢?

咱们先捋捋思路,上升气流可分为两大类:

一是因动力因素上升的动力气流;
二是因热力因素上升的热力气流。

动力气流,又有沿锋面上升和地形抬升两种情况。


1. 锋面雨

如果冷、暖气团相遇,就会形成锋面,暖气团沿锋面主动或被动上升,达到凝结高度时便产生降水,这就是锋面雨。锋面雨的降水范围较广,多发生于冷、暖气团频繁交汇的温带地区。


2. 地形雨

再来看另一种动力抬升。气流运动过程中,遇较高的地形阻挡时,会在迎风一侧被迫爬升,达到凝结高度时,便产生凝结降水,这就是地形雨。

在迎风坡,雨量的分布一般会先随高度增加而递增,当达到了最大降水高度后,再随高度增加而递减。据观测,世界范围内最大降水高度的具体海拔是因地而异,大部分在1000—2000米之间。

不过要注意,如果迎面而来的气流太干,或是抬升幅度很小,比如只爬了个50米的小坡,那即便是在迎风坡上,那也是不发生地形雨的。

如果在迎风坡发生了降水,当气流来到背风坡时,就已经比较干了,而且它还会沿坡面下沉增温,很难成云致雨,所以背风一侧多为雨影区,如果下沉增温的幅度较大,还会出现焚风效应。


说完动力上升气流后,再来看热力因素导致的上升气流,会形成对流雨和台风雨。

3. 对流雨

当下垫面温度较高时,近地面的空气会因强烈受热而快速膨胀上升,上升过程中,气温急剧下降,水汽迅速冷凝而产生降水,这就是对流雨。

由于对流运动较剧烈,所以对流雨的强度较大,常以暴雨形式出现,还会并伴有雷电现象,但总体来说历时较短、影响范围较小。

形成对流雨的关键是——“热”!所以,对流雨多出现在气温较高的赤道附近,或是温带地区比较热的时段,比如夏季的午后。


4. 台风雨

台风雨和对流雨的性质比较相似,都是近地面大气强烈受热抬升带来的降水。但由于台风源自热带、亚热带的洋面,所以会有大量的暖湿空气上升,因此相比对流雨来说,台风雨的降水强度更大,影响范围更广。


好了,关于降水的基本原理就介绍到这儿。当然这些内容,都需要落实到具体的试题中,只有能在各种区域背景中熟练应用,那才能算是真正掌握了。



点击下方视频听羊羊讲解和降水相关试题。

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