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自然地理学名词解释

自然地理学名词解释

1.地球表层:

是指海陆表面上下具有一定厚度范围,而不包括地球高空和内部的地球表层。

地球表层存在着人类社会及各种自然地理要素,具有独特的地理结构和形式。

2.自然环境:

是由地球表层中无机和有机的,静态的和动态的自然界各种物质和能量组成,具有地理结构特征并受自然规律控制。

自然环境根据受人类社会干扰的程度不同,可以分为两部分,一为天然环境或原生自然环境,二是人为环境或次生自然环境。

3.经济环境:

是指自然条件和自然资源经人类利用改造后形成的生产力地域综合体,包括工业、农业、交通、城镇居民点等各种生产力实体的地域配置条件和结构状态

4.社会文化环境:

包括人口、社会、国家、民族、民俗、语言、文化等地域分布特征和组成结构,还涉及各种人群对周围事物的心理感应和相应的社会行为

5.地球的自转:

是指地球绕地轴旋转的过程,自转一周的时间即是自转周期,叫做一日,取春分点为标准,则春分点连续两次通过同一子午面的时间叫做一恒星日;如果取太阳为标准,则地球上同一地点连续两次通过地心与日心连线所需的时间叫做一个太阳日,但是地球不但自转还绕太阳公转,公转轨道又呈椭圆形,所以一年中的太阳日并不等长,一个平均太阳日为24h,是地球平均自转360°59′的时间,其中59′是地球公转造成的,所以它比一个恒星日长3分55.909秒。

6.地球公转:

是指地球按照一定的轨道自西向东绕太阳运动,其周期为一个恒星年,其中公转的轨道平面与黄道平面交角为23度26分21秒,速度方面,地球近日点公转线速度最大,角速度最大,在远日点公转线速度最小,角速度最小,地球公转产生了四季变化和五带的划分

7.太阳高度角:

是指太阳光线与地平面间的夹角赤道上任一地点的正午太阳高度角都是90°

8.岁差:

月球和太阳队地球引力产生的力矩使地球赤道面向黄道面趋近,由于地球不断自转,按照陀螺运动原理,自转轴必然绕黄道面旋进,而黄赤交角保持不变,当地球自转轴旋进时,春分点西移,故地球自转不到一周即可两次经过春分点,这就是岁差

9.章动:

月球每月两次通过地球赤道面,这就在地球旋进的平均位置上附加了一个短周期摆动,使地球自转轴在空间扫过的轨迹成为荷叶边形的锥面,而不是一般的圆锥面,附加在圆上的这种短周期摆动叫做章动

10.极移:

地球的形状轴(对称轴)和自转轴并不重合,而形状轴和地面的交点真正的地极,由于地球质量分布不均匀,真正的极点位置常常发生变化,因此自转轴又将围绕新极点旋转,这种现象就是极移,实际上也就是地球的自由章动

11.海洋与陆地:

连续广阔水体称为世界大洋,是海洋的主体。

被海洋所环绕,并突出于海洋表面以上的部分称为陆地,大陆是陆地的主体,岛屿是陆地的组成部分

12.海陆起伏曲线:

根据陆地等高线和海洋等深线图,计算各高度陆地和各深度所占的面积或占全球总面积的百分比,绘出曲线就是海陆起伏曲线,它可以形象地表示地球上各种高度和深度的对比关系,还形象地表现了地球表面的地域分异

13.岛屿:

被海洋所环绕,但面积远比大陆小的小块陆地,称为岛屿,实际上,不仅海洋中有岛屿,河流、湖泊,甚至水库中都有岛屿,海洋中的岛屿可以分为大陆岛和海洋岛两类

14.大陆岛:

位于大陆附近并在地质构造上与相邻大陆有密切联系。

大陆岛本来是陆地的一部分,由于大陆的某些部分发生破裂或沉陷而被海水所淹没,使之与大陆分离,形成了岛屿,但其基础仍固定在大陆架或大陆坡上

15.海洋岛:

面积比大陆岛小。

与大陆在地质构造上没有直接联系,也不是大陆的一部分,海洋岛又可按成因分为火山岛和珊瑚岛两类

16.火山岛:

是由火山喷发形成,火山喷发首先形成海底火山,多次喷发使海底火山逐渐增高,最终露出海面成为火山岛,火山岛面积不大但地势高峻,主要分布在太平洋西南部、印度洋西部和大西洋中部,夏威夷岛是最著名的火山岛

17.珊瑚岛:

珊瑚岛是由珊瑚礁构成的岩岛,其分布与气候条件关系密切,热带、亚热带浅海暖水中生长的珊瑚死亡后,残骸堆积下来,新珊瑚又在其上繁殖,这种珊瑚残体,以35-335年1m的速度增高,最后露出海面,即成为珊瑚礁。

珊瑚礁可以分为岸礁、堡礁和环礁三种。

岸礁紧连大陆或岛屿的海岸;堡礁与陆地之间隔开一条水带;环礁呈近似圆环状,但通常有缺口与海洋相通,环礁中间是一条平静的礁湖,我国南海诸岛如东沙群岛、中沙群岛、等都是珊瑚岛

18.地壳:

是指地球表面以下到莫霍面之间由各类岩石构成的壳层,在大陆上的平均厚度为35km,在大洋下平均厚5km。

由沉积壳、花岗质壳层与玄武质壳层组成,只有一小部分地壳作为物质基础参与自然地理环境的组成

19.克拉克值:

是指化学元素在地壳中的平均含量百分比,即元素的丰度,高丰度元素的地球化学行为对地壳的矿物组成将发生积极影响

20.矿物:

是指单个元素或若干元素在一定地质条件下形成的具有特定物理化学性质的单质或化合物,是构成岩石的基本单元,矿物只能在与其形成环境相近的条件下保持其稳定性,从形成环境转移到地表环境时将发生变化,形成相应的次生矿物

21.解理:

是指矿物受外力作用沿一定结晶方向分裂为解理面的能力,分为极完全解理、完全解理、中等解理、不完全解理和极不完全解理五级

22.断口:

是指矿物受打击后形成的断裂面,主要是贝壳状、参差状、锯齿状、平坦状四类

23.石英:

发育单晶并形成晶簇,或为致密块状、粒状集合体,无解理,晶面具玻璃光泽,贝壳状断口为油脂光泽,硬度7,相对密度2.65。

质纯者为水晶,无色透明,含杂质者分别呈不同颜色,各类岩石中都较常见

24.岩石:

造岩矿物按一定的结构集合而成的地质体称为岩石,依据其成因可分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类

25.岩浆岩:

岩浆是来自上地幔的高温熔融物质,温度一般为800-1200℃,具较强黏性,主要成分是硅酸盐、金属硫化物、氧化物和部分挥发物。

当其沿岩石圈破裂带上升侵入地壳时,冷凝结晶形成侵入岩;喷出地面则迅速冷却凝固形成火山岩或喷出岩,三者统称为岩浆岩,岩浆岩依据其矿物组成分为超基性岩、基性岩、中性岩和酸性岩四类

26.沉积岩:

是指由成层堆积于陆地或海洋中的碎屑、胶体和有机物质等疏松沉积物固结而成的岩石,沉积岩具有层理、富含次生矿物、有机质,并有生物化石

27.层理:

层理是沉积岩中最普遍的原生构造,是指岩石的颜色、矿物成分、粒度、结构等表现的成层性,它是沉积岩区别于岩浆岩和变质岩的最主要标志。

层纹相互平行者为水平层理,表明其形成于较平静的水域;层纹相互交错,局部倾斜或呈弧形者为交错层理,可能形成于河流、三角洲或滨海环境

28.变质作用(变质岩):

固态原岩因温度、压力及化学活动性流体的作用而导致矿物成分、化学结构与构造的变化,统称为变质作用,其形成的岩石即为变质岩

29.构造运动:

构造运动主要是地球内动力引起的地壳机械运动,但经常涉及更深的构造圈,构造运动使地壳发生变位与变形,形成各种地质构造,促进岩浆活动与变质作用,构造运动具有普遍性、永恒性、方向性、非均速性、幅度与规模差异性等特点,任何区域和任何时间,构造运动都在不断进行,分为水平运动和垂直运动

30.岩相:

岩相是一定沉积环境中形成的岩石或岩石组合,沉积岩的岩相通常分为海相、陆相和过渡相三大类,海相包括深海相、浅海相,陆相可分为河流相、湖泊相、沼泽相、滨海相等,地壳上升时岩相由海相向陆相转变,沉积物颗粒增大、厚度变小,形成海退层序,反之是,地壳下沉则形成海侵层序

31.沉积建造:

是指彼此有共生关系的地层或岩相的组合,或岩性大致相同的沉积物组合,一个建造相当于大地构造旋回的一个阶段,基本建造类型有地槽型建造、地台型建造和过渡型建造三类

32.地质构造:

岩层或岩体经构造运动而发生变形与变位称为地质构造,地质构造是构造运动的行迹,引起地质构造的力主要有压应力、张应力和扭应力三类,分别形成压型、张性和扭性构造,层状岩石受地应力作用后,构造变动表现最明显,主要有水平构造、倾斜构造、褶皱构造和断裂构造四种类型

33.水平构造:

水平岩层虽经垂直运动而未发生褶皱,仍保持水平或近似水平产状者,称为水平构造,在未受切割情况下,同一岩层形成高原面或平原面,受到切割而顶部比较坚硬时,则形成桌状台地、平顶山或方山,软硬岩层相间时形成层状山丘合伙构造阶地

34.丹霞地貌:

是指产状水平或平缓的层状红色碎屑岩(主要是砾岩和砂岩),受垂直或高度节理切割,并在差异风化、重力崩塌、流水溶蚀、风力侵蚀等综合作用下形成的有陡崖的城堡状、宝塔状、针状、柱状、棒状、方山状或峰林状的地形,丹霞地貌主要分布在中国、美国西部、中欧和澳大利亚等地,以中国分布最广

35.倾斜构造:

岩层经构造变动后层面与水平面成夹角时即为倾斜构造,褶皱、断层或不均匀升降运动都可造成岩层的倾斜,其产状以走向、倾向和倾角三要素确定

36.褶皱构造:

岩层在侧向压应力作用下发生弯曲的现象称为褶皱,褶皱能直观地反映构造运动的性质和特征,其要素包括翼、轴面、核、枢纽和倾伏,有向斜和背斜之分

37.断裂构造:

岩石因所受应力强度超过自身强度而发生断裂,使岩层连续性遭到破坏的现象称为断裂,虽有破裂而破裂面两侧岩块未发生明显滑动者叫做节理,破裂而又发生明显位移的则称断层

38.大陆漂移学说:

该学说是德国地球物理学家魏格纳提出的,他根据大西洋两岸的非洲和南美洲两个大陆海岸的形状、地质构造、古生物等的相似性,认为在二三亿年前,地球上只有一整块联合古陆(也称泛大陆),它的周围是海洋。

后来在地球自转产生的离心力和天体引潮力的作用下,这一块联合古陆开始分离。

由较轻的硅铝层组成的陆块,像冰块浮在水面上,在较重的硅镁层上漂移,逐渐形成了现代的海陆分布状况

39.海底扩张学说:

是由美国地质学家赫斯和迪茨提出的,他们根据50年以来,人们利用放射性同位素测定的海底岩石的年龄都很年轻,一般不超过2亿年,而且岩石离海岭(也叫大洋中脊)越近,年龄越轻,反之相反,并且在海岭两侧呈对称分布的规律,而提出了海底扩张学说

40.板块构造学说:

板块构造学说认为,岩石圈并非是整体一块,它被许多活动带如大洋中脊、海沟、转换断层、地缝合线、大陆裂谷等分割成几个不连续的独立单元及板块构成的,板块漂浮在软流圈之上,内部温度,而在板块与板块边缘地带,常具有强烈的构造运动;岩石圈板块不是固定不变的,而是围绕一个旋转轴,以水平方向为主进行运动,大陆的漂移就是板块运动的表现。

而对于板块运动的原动力,板块构造学说认为该驱动力来自地幔对流

41.火山:

岩浆喷出地表是地球内部物质与能量的一种快速猛烈的释放形式,称为火山喷发

42.地震:

地震是构造运动的一种特殊形式,即大地的快速震动,当地球集聚的压力超过岩层或岩性所能承受的限度时,地壳发生断裂、错动,急剧地释放积聚的能量,并以弹性波烦人形式向四周传播,引起地表的震动

43.相对年代法(古生物地层法)依据地层下老上新的沉积顺序,地层剖面中的整合与不整合关系,标准古生物化石与生物群体进行对比,确定某个地层或事件的相对年代的方法,称为相对年代法或古生物地层法

44.气压:

从观测高度到大气上界单位面积上(横截面积1cm²)垂直空气柱的质量为大气压强,简称气压,测量气压的仪器通常有水银气压表和空盒气压计两种,气压的单位可用水银柱高度毫米(mm)表示,国际单位帕斯卡(Pa),气象学用百帕(hPa)为单位,1hPa=0.01N/cm²,气象学把温度0℃、纬度为45°的海平面气压作为标准大气压,称为1个大气压,相当于1013.25hPa

45.对流层:

是大气最底层,以空气垂直运动旺盛为典型特点,平均高度为11km,气温随高度增加而降低,平均每升高100m下降0.65℃,对流层是受地面影响最大、最直接的圈层,同时也是对地表影响最直接、对人类生产活动影响最为强烈的圈层,云、雾、雨、雪等主要的天气现象都发生在此层

46.平流层:

是指从对流层顶到55km左右的大气层,气流稳定,其显著特点是随高度上升温度不变或微升,即由等温分布变成逆温分布,平流层水汽、尘埃等非常少,很少出现云和降水,大气透明度良好,但中、高纬度地区早晚有时可观测到具有珍珠斑色彩,气流以水平运动位置,很适合高空飞行

47.中间层:

是指从平流层顶到85km高度的气层,亦称高空对流层,典型特点是温度随高度升高而迅速降低,到中间层顶下降到-83℃,是大气圈中最冷的部分,该层有相当强烈的空气垂直运动,但因空气稀薄,垂直运动不能与对流层比拟

48.暖层:

是指中间层顶至800km高度的气层,也叫电离层,空气密度很小,可以吸收太阳紫外辐射,因而温度随高度上升而很快增加,顶部气温可达1000℃以上

49.太阳常数:

在日地平均距离(D=1.496*108km)上,大气顶界垂直于太阳光线的单位面积上每分钟接受的太阳辐射称为太阳常数

50.反照率:

到达地面的总辐射一部分被地面吸收转变成热能,一部分被反射,反射部分占辐射量的百分比称为反照率,反照率随地面性质和状态的不同而有很大差异,地表面性质有季节变化,因此反照率也有季节变化

51.气温垂直递减率:

对流层大气离地面越高,吸收的长波辐射能越少,因此气温随海拔升高而降低,气温随高度变化的情况用单位高度(通常取100m)气温变化值表示,即℃/100m,称为气温垂直递减率,简称气温直减率。

整个对流层海拔每升高100m,气温平均降低0.65℃

52.大气辐射:

是指大气吸收地面长波辐射的同时,又以辐射的方式向外放射能量,大气这种向外放射能量的方式称为大气辐射,由于大气本身的温度也低,放射的辐射能的波长较长,故也称为大气长波辐射

53.大气逆辐射(温室效应):

大气获得热能后依据本身温度向外辐射,称为大气辐射,其中一部分外逸到宇宙空间,一部分向下投向地面,后者称为大气逆辐射。

大气逆辐射的存在使地面实际损失的热量少于以长波辐射放出的热量,因而地面得以保持一定的温暖程度,这种保温作用通常称为花房效应或温室效应

54.辐射平衡(辐射差额):

是指在某一时段内物体能量收支的差值

55.逆温层:

一般来说,夏季和白天地面吸收大量太阳辐射,长波辐射强度大,近地面空气层受热多,气温直减率大;冬季和夜晚的气温直减率小,但在特殊情况下,某些气层的温度随高度而增加,这些气层称为逆温层。

近地面层常因夜间地面辐射降温而形成逆温层,称为辐射逆温,较暖的空气流到较冷地面或水面上时也会形成逆温,称平流逆温,此外还有锋面逆温和下沉逆温。

逆温层出现时,空气层结稳定,对空气垂直对流起到削弱阻碍作用,故称阻挡层

56.水汽压:

大气压力是大气中各种气体压力的总和,大气中水汽所产生的那部分压力叫水汽压,用百帕表示,在气象观测中,由干湿球温度差经过换算而求得,一般情况下,地面水汽压由赤道向两极减小

57.饱和水汽压:

温度一定时,单位体积空气中容纳的水汽量有一定的限度,达到这个限度,空气呈饱和状态,称为饱和空气,饱和空气的水汽压称为饱和水汽压,也叫最大水汽压,超过这个限度,水汽就开始凝结。

饱和水汽压随温度升高而增大

58.绝对湿度(水汽密度):

单位容积空气所含的水汽质量通常以g/cm²表示,称为绝对湿度或水汽密度。

59.相对湿度:

大气的实际水汽压e与同温度下的饱和水汽压E之比,称为相对湿度(f),用百分数表示,表达式为f=e/Ex100%空气饱和时,e=E,f=100%;空气未饱和时,e100%

60.露点:

一定质量的湿空气,若气压保持不变而令其冷却,则饱和水汽压随温度降低而减小。

当E=e时,空气达到饱和。

湿空气等压冷却降温达到饱和的温度就是露点温度,露点完全由空气的水汽压决定,气压一定时它是等压冷却过程的保守量

61.雾凇:

雾凇是一种白色固体凝结物,由过冷雾滴附着于地面物体或树枝迅速冻结而成,俗称“树挂”

62.雨凇:

雨凇是形成在地面或地物迎风面上、透明或毛玻璃状的紧密冰层,俗称“冰棱”,多半在温度为0—-6℃时,由过冷却雨、毛毛雨接触物体表面形成,或经长期严寒后雨滴降落在极冷物体表面冻结而成,雨凇可发生在水平面上也可发生在垂直面上,并以迎风面集聚较多

63.辐射雾:

是指夜间地面辐射冷却使贴近地面气层变冷而形成的雾,辐射雾在大陆最为常见,尤以山谷、盆地为多,常出现于晴朗、微风、近地面水汽较充沛的夜间或早晨

64.平流雾:

是指暖空气移到冷下垫面上形成的雾,平流雾范围广而且深厚,只要有适宜的风向、风速,常可以持续很久,但只要暖湿空气来源中断,雾立即消散,我国沿海春夏季节的海雾就是平流雾

65.蒸汽雾:

是指冷空气移到暖水面上形成的雾,这种雾在一日中任何时间形成,也可终日不消散,蒸汽雾在北冰洋的冬季较为常见,叫做极地烟雾或北极烟,深秋或初冬早晨见于河面、湖面的轻雾则称河、湖烟雾

66.上坡雾:

是指潮湿空气沿山坡上升使水汽凝结而产生的雾,潮湿空气必须处于稳定状态,山坡坡度也不能太大,否则就会发生对流而成为层云,在我国青藏高原、云贵高原常见

67.锋面雾:

是指发生于锋面附近的雾,主要是暖气团的降水落入冷空气层时,冷空气因雨滴蒸发而达到过饱和,水汽在锋面底部凝结而成,我国江淮一带梅雨季节常出现

68.冰晶效应:

当水滴与冰晶共存时,在温度相同的条件下,由于冰面饱和水汽压小于水面饱和水汽压,水滴将不断蒸发变小,而冰晶则不断凝华增大,这种过程称为冰晶效应

69.降水变率:

各地降水量在年际和年内各月间都有变化,由于各地自然地理环境不同,其变化情况并不一致,有些地区相对稳定,有些地区变化明显,通常用降水变率来表征,即各年降水量的距平数与多年平均降水量的百分比表征降水量的变化程度

Cv=距平数/平均数*100%

平均数为某地多年平均降水量,距平数为当年降水量与平均数之差,降水变率大小反映

降水的稳定性和可靠性

70.水平气压梯度力:

气压分布不均产生气压梯度,使空气具有由高压区流向低压区的趋势,通常把存在水平气压梯度时单位质量空气所受的力称为水平气压梯度力

71.地转偏向力:

是指由于地球转动而使在地球上运动的物体发生方向偏转的力,包括垂直和水平两个分量

72.惯性离心力:

空气作曲线运动时受惯性离心力的作用,惯性离心力方向与空气运动方向相垂直,并自曲线路径的曲率中心指向外缘,其大小与空气曲线运动线速度v的平方成正比,与曲率半径r成反比

73.地转风:

是指自由大气中空气做等速、直线水平运动。

在高空自由大气中摩擦力可以忽略不计,起作用的主要是气压梯度力和地转偏向力,当这两个力平衡时,就形成地转风,高空风近似于地转风,它的方向与等压线平行,背风而立,在北半球是高压在右、低压在左;相反,在南半球背风而立,低压在右、高压在左

74.梯度风:

是指自由大气中的空气作曲线运动时,作用于空气的气压梯度力、地转偏向力、惯性离心力达到平衡时所形成的的风。

空气作直线运动时所受的惯性离心力等于零,梯度风变成地转风,因此地转风是梯度风的一个特例

75.热成风:

水平温度分布不均将导致气压梯度随高度发生变化,风也相应随高度发生变化,由水平温度梯度引起的上下层风的向量差,称为热成风

76.大气环流:

是指大范围内具有一定稳定性的各种气流运行的综合现象,水平尺度可涉及某个大地区、半球甚至全球;垂直尺度有对流层、平流层、中间层或整个大气圈的大气环流;时间尺度有一至数日、月、季、半年、一年直至多年的平均大气环流。

其主要表现形式包括全球行星风系,三圈环流、定常分布的平均槽脊和高空急流、西风带中的大型扰动、季风环流

77.全球气压带:

赤道附近终年受热,温度高,空气膨胀上升,到高空向外流散,导致气柱质量减少,低空形成低压区,称为赤道低压带;两极地区气温低,空气冷却收缩下沉,积聚在低空,而高空伴有空气辐合,导致气柱质量增加,在低空形成高压区,称为极地高压带;从赤道上空流向两极地区的气流在地转偏向力作用下,流向逐渐趋于纬线方向,阻滞来自赤道上空的气流向高纬流动,空气质量增加,形成高压带,称为副热带高压带;副热带高压带和极地高压带之间是一个相对低压带,称为副极地低压带

78.行星风系:

是指不考虑海陆和地形的影响,地面盛行风的全球性形式,全球地面行星风系主要包括三个盛行风带:

信风带、西风带和极地东风带

79.季风环流:

大陆和海洋间的广大地区,以一年为周期、随着季节变化而方向相反的风系,称为季风,季风是海陆间季风环流的简称,它是由大尺度的海洋和大陆间的热力差异形成的大范围热力环流,夏季由海洋吹向大陆的风为夏季风;冬季由大陆吹向海洋的风为冬季风

80.海陆风:

滨海地区白天风从海洋吹向陆地;晚间风从陆地吹向海洋,这就是海陆风环流。

海陆风是由海陆热力差异引起的,影响范围局限于沿海,风向转换以一天为周期。

白天陆地增温比海面快,陆面气温高于海面,因而下层风由海面吹向陆地,上层则有反向气流;夜间陆地降温快而海面降温慢,海面气温高于陆面,海岸和附近海面间形成与白天相反的热力环流,气流由陆地吹向海面

81.山谷风:

当大范围水平气压场较弱时,山区白天地面风从谷地吹向山坡;晚间地面风从山坡吹向谷地,这就是山谷风环流。

白天山坡空气比同高度的自由大气增热强烈,暖空气沿坡上升成为谷风;夜间山坡辐射冷却,降温迅速,而谷地中同高度空气冷却较慢,因而形成与白天相反的热力环流,下层风由山坡吹向山谷

82.焚风:

气流受山地阻挡被迫抬升,迎风坡空气上升冷却,起初按干绝热直减率降温(1℃/100m),当温度达到饱和状态时水汽凝结,气温按湿绝热直减率降低,大部分水分在迎风坡降落。

气流越山后顺坡下沉,基本按干绝热直减率增温(0.5-0.6℃/100m),以致背风坡气温比迎风坡同高度气温高,从而形成相对干热的风,这就是焚风

83.气团:

是指在广大区域内水平方向上温度、湿度、垂直稳定度等物理属性较均匀的大块空气团,其水平范围由数百千米到数千千米,垂直范围由数千米到十余千米甚至伸展到对流层顶,一个气团内部由于其物理属性相近,其天气现象也大体一致,因此气团具有明显的天气意义,经常形成或受到某种气团入侵的地区必然出现不同于其他地区的气候特征或气候类型

84.气团变性:

环流条件改变,气团将在大气环流牵引下离开源地,一旦移到新环境,就会改变原有属性,获得新属性,这一过程称为气团变性

85.锋(锋面):

温度或密度差异很大的两个气团相遇形成狭窄过渡区域称为锋,锋是占据三维空间的天气系统,其水平宽度约数十到数百千米,垂直范围可达数千米到十余千米。

(远比气团小,因此可以将其看做两个气团的界面,故又称锋面,锋面两侧的空气温度、湿度、气压、风、云等气象要素有明显的差异,锋面坡度愈大天气变化愈剧烈,锋面坡度倾向冷气团一侧,倾角随高度增加而逐渐变小)根据锋移动过程中冷暖气团的替代情况可分为冷锋、暖锋、准静止锋和锢囚锋

86.冷锋:

是指冷气团主动向暖气团方向移动的锋,按推进速度的不同可分为第一型冷锋或称缓行冷锋,第二型冷锋亦称急行冷锋

87.暖锋:

是指暖气团主动向冷气团方向移动的锋,暖锋坡度小,暖空气沿锋面爬升,云层从地面锋位置往前伸展很远,降水带出现在锋前冷区,为连续性降水,历时较长但强度较小

88.准静止锋:

是指很少移动或移动速度非常缓慢的锋,常造成大片地区的连阴雨天气,我国江南清明节前后细雨绵绵和江淮流域初夏时的梅雨天气都与准静止锋有关

89.锢囚锋:

是指锋面相遇、合并后的锋,因其是两个移动的锋面相遇形成的,因此其云系具有两种锋面的特征,锋面两侧都有降水区,由于大范围的暖空气被迫上升,锋面两侧降水强度往往很大

90.气旋:

是由锋面上或不同密度空气分界面上发生波动形成的,占有三度空间,中心气压比四周低的水平空气涡旋,北半球气旋空气按反时针自外围向中心运动

91.反气旋:

是占有三度空间的,中心气压比四周高的大型空气涡旋,气流运动由中心向四周旋转运动,旋转方向在北半球为顺时针,南半球为反时针,反气旋水平尺度比气旋大,反气旋范围内没有锋面,中心多出现下沉气流,故天气晴好

92.天气与气候:

气候是指某一地区多年间大气的一般状态及变化特

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