风雨雷电发生在大气的哪一层

风雨雷电发生在大气的哪一层

风雨雷电发生在大气的哪一层


风雨雷电发生在大气的对流层 。对流层指最接近地球表面的一层大气 , 也是大气的最下层,密度最大,所包含的空气质量几乎占整个大气质量的75%,以及几乎所有的水蒸气及气溶胶 。绝大多数的云和天气系统均发生在对流层,是地球大气层中天气变化最复杂的一层 。
对流层逆温现象:
【风雨雷电发生在大气的哪一层】在对流层中,气温随高度升高而降低 , 平均每上升100米,对流层气温约降低0.65℃ 。气温随高度升高而降低是由于对流层大气的主要热源是地面长波辐射,离地面越高,受热越少,气温就越低 。但在一定条件下,对流层中也会出现气温随高度增加而上升的现象 , 称之为逆温现象 。逆温为可分辐射逆温、湍流逆温、平流逆温、下沉逆温、锋面逆温 。逆温层的存在,造成局部大气上热下冷,阻碍了空气对流运动的发展,大量烟尘、污染物、水汽凝结物等聚集在它的下面,使能见度变差,空气污染加重;尤其是城市及工矿区上空,由于凝结核多,易产生浓雾天气,有的甚至造成严重的大气污染事件,如光化学烟雾 。
遇到风雨雷电等天气现象一般发生在大气层的什么中在对流层,主要的大气活动都在这一层里 。
对流层中,气温随高度升高而降低,平均每上升100米,对流层气温约降低0.65℃ 。气温随高度升高而降低是由于对流层大气的主要热源是地面长波辐射,离地面越高,受热越少,气温就越低 。但在一定条件下,对流层中也会出现气温随高度增加而上升的现象,称之为“逆温现象” 。
扩展资料
在对流层内,可进一步根据对流层中大气的运动状态、温度的垂直变化特点和天气现象的变化特征,将对流层分为以下三层:
(1)下层:下层又称扰动层或摩擦层 。其范围一般是自地面到2千米高度 。随季节和昼夜的不同,下层的范围也有一些变动 , 一般是夏季高于冬季,白天高于夜间 。
在这层里气流受地面的摩擦作用的影响较大 , 湍流交换作用特别强盛,通常,随着高度的增加,风速增大,风向偏转 。这层受地面热力作用的影响,气温亦有明显的日变化 。由于本层的水汽、尘粒含量较多,因而,低云、雾、浮尘等出现频繁 。
(2)中层:中层的底界在摩擦层顶,上层高度约为6千米 。中层由于摩擦作用的减弱,乱流运动减少,平流运动增强,受地面影响比摩擦层小得多,大气的运动规律显得较简单清楚 , 气流状况基本上可表征整个对流层空气运动的趋势 。大气中主要的天气现象如云和降水大都产生在这一层内 。日常生活中遇到的风雨雷电一般发生在大气层的哪一层中日常生活中遇到的风雨雷电等天气现象一般发生在大气层的对流层中 。
对流层从地球表面开始向高空伸展,直至对流层顶,即平流层的起点为止 。对流层越接近地面,气温越高,越远离地面,气温越低,近地面空气上升,在逐渐冷却下降,形成对流 。对流是形成降水的重要条件 , 而飞机主要是在平流层中,那里气流稳定 。
逆温现象
在对流层中 , 气温随高度升高而降低,平均每上升100米,对流层气温约降低0.65℃ 。气温随高度升高而降低是由于对流层大气的主要热源是地面长波辐射,离地面越高,受热越少,气温就越低 。但在一定条件下,对流层中也会出现气温随高度增加而上升的现象,称之为“逆温现象” 。
逆温为可分辐射逆温、湍流逆温、平流逆温、下沉逆温、锋面逆温 。逆温层的存在,造成局部大气上热下冷 , 阻碍了空气对流运动的发展,大量烟尘、污染物、水汽凝结物等聚集在它的下面 , 使能见度变差,空气污染加重;尤其是城市及工矿区上空,由于凝结核多 , 易产生浓雾天气,有的甚至造成严重的大气污染事件,如光化学烟雾 。遇到风雨雷电一般发生在大气层的什么中风雨雷电一般发生在大气层的对流层 。
对流层从地球表面开始向高空伸展,直至对流层顶,即平流层的起点为止 。对流层越接近地面,气温越高 , 越远离地面,气温越低 , 近地面空气上升,在逐渐冷却下降,形成对流 。
对流层指最接近地球表面的一层大气,也是大气的最下层,密度最大,所包含的空气质量几乎占整个大气质量的75%,以及几乎所有的水蒸气及气溶胶 。绝大多数的云和天气系统均发生在对流层,是地球大气层中天气变化最复杂的一层 。
对流层逆温现象
在对流层中,气温随高度升高而降低,平均每上升100米,对流层气温约降低0.65℃ 。气温随高度升高而降低是由于对流层大气的主要热源是地面长波辐射 , 离地面越高,受热越少 , 气温就越低 。但在一定条件下,对流层中也会出现气温随高度增加而上升的现象,称之为逆温现象 。逆温为可分辐射逆温、湍流逆温、平流逆温、下沉逆温、锋面逆温 。
逆温层的存在,造成局部大气上热下冷,阻碍了空气对流运动的发展 , 大量烟尘、污染物、水汽凝结物等聚集在它的下面,使能见度变差,空气污染加重;尤其是城市及工矿区上空,由于凝结核多,易产生浓雾天气,有的甚至造成严重的大气污染事件,如光化学烟雾 。

    推荐阅读