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大气的对流运动(第二节)

对流冲击力

       使原来静止的空气产生垂直运动的作用力,称为对流冲击力。实际大气中,对流冲击力的形成有热力和动力两种原因,它们产生的对流分别称为热力对流和动力对流。
       热力对流冲击力是由地面热力性质差异引起的。
       白天,在太阳辐射作用下,山岩地、沙地、城市地区比水面、草地、林区、农村升温快,其上空气受热后温度高于周围空气,因而体积膨胀,密度减小,使浮力大于重力而产生上升运动。天气越晴朗,太阳辐射越强,这种作用越明显。夜晚情形正好相反。山岩地、沙地等地面降温快,其上空气冷却收缩,产生下沉运动,天气越晴朗,这种作用越明显。
       动力对流冲击力是由于空气运动时收到机械抬升作用而引起的,如山坡迎风面对空气的抬升,气流辐合辐散时造成的空气升降运动等,都属于动力对流冲击力。
       对流气流可导致飞机颠簸。在温暖的天气,飞行在较低高度,有时会遇上湍流空气。因为低高度飞越不同地表时,上升气流很可能发生在路面和荒地上空,下降气流经常发生在水体或者类似成片树林的广阔植被区域之上。一般的,这些湍流环境可以通过飞在更高的高度来避免,甚至是飞在积云层之上。 

 

       对流气流在大陆直接和一大片水体相邻的区域特别明显,例如海洋、打的湖泊。在白天,陆地比水受热更快,所以陆地之上的空气变得更热,密度更低。它上升且被更冷的来自水面上的稠密空气取代。风从海洋吹响陆地,称为海风(Sea Breeze)。相反,在夜间风从陆地吹向海洋,产生陆风(Land Breeze)。
 

 
       接近地面的对流气流会影响飞行员控制飞机的能力。例如,在最后进近时,来自全无植被的地形的上升气流有时会产生漂浮效应,导致飞行员飞过预期的着陆点。另一方面,在一大片水汽或者稠密植被区域之上进近会趋于产生一个下沉效应,导致不警惕的飞行员着陆在不到预期的着陆点。
 








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