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編輯推薦: |
这套丛书以每一个新能源品种为一册,内容简明而丰富,除此之 外,我们还编写了电力和水力两本书,电力属于二次能源,也是常规能 源和新能源的转化和储存形式;水力虽然是常规能源,但也是一种可持 续能源,而且小水电由于其对生态环境基本没有破坏,被列为新能源之 列。我们希望这套丛书帮助大家了解新能源的前世今生,以及新能源面 临的种种问题,当然,更多的是展望新能源的美好前景。
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內容簡介: |
风受大气环流、地形、水域等不同因素的综合影响,表现形式多种多样,如季风、地方性的海陆风、山谷风、焚风等。简单地说,风是空气分子的运动。要理解风的成因,先要弄清两个关键的概念:空气和气压。空气的构成包括:氮分子(占空气总体积的78^〕、氧分子(约占2170、水蒸气和其他微量成分。所有空气分子以很快的速度移动着,彼此之间迅速碰撞,并和地平线上任何物体发生碰撞。
简单点说,风的产生是由于各地气压的差异。由于地面各处受太阳辐照后气温变化不同和空气中水蒸气的含量不同,因而引起各地气压的差异,在水平方向高压空气向低压地区流动,即形成风。
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內容試閱:
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地球上任何地方都在吸收太阳的热量,但是由于地面每个部位受热的不均匀性,空气的冷暖程度就不一样,于是,暖空气膨胀变轻后上升,冷空气冷却变重后下降,这样冷暖空气便产生流动,形成了风。
当较轻的热空气突然上升时,较冷的空气会快速流人以填补热空气留下的空隙。这股流入以填补空隙的空气就是风。
风就是水平运动的空气,空气产生运动,主要是由于地球上各纬度所接受的太阳辐射强度不同而形成的。在赤道和低纬度地区,太阳高度角大,日照时间长,太阳辐射强度强,地面和大气接受的热量多,温度较高;在高纬度地区太阳高度角小,日照时间短,地面和大气接受的热量少,温度低。这种高纬度与低纬度之间的温度差异,形成了南北之间的气压梯度,使空气作水平运动,风应沿水平气压梯度方向吹,即垂直于等压线从高压向低压吹。
风受大气环流、地形、水域等不同因素的综合影响,表现形式多种多样,如季风、地方性的海陆风、山谷风、焚风等。简单地说,风是空气分子的运动。要理解风的成因,先要弄清两个关键的概念:空气和气压。空气的构成包括:氮分子(占空气总体积的78^〕、氧分子(约占2170、水蒸气和其他微量成分。所有空气分子以很快的速度移动着,彼此之间迅速碰撞,并和地平线上任何物体发生碰撞。
简单点说,风的产生是由于各地气压的差异。由于地面各处受太阳辐照后气温变化不同和空气中水蒸气的含量不同,因而引起各地气压的差异,在水平方向高压空气向低压地区流动,即形成风。
17世纪出现了气压表,指出空气有重量因而有压力这个事实,为人们寻找风的奥秘提供了开窍的钥匙。19世纪初,有人根
据各地气压与风的观测资料,画出了第一张气压与风的分布图。
这种图不仅显示了风从气压高的区域吹向气压低的区域,而且还指明了风的行进路线并不直接从高气压区吹向低气压区,而是‘个向右偏斜的角度。
100多年来,人们抓住气压与风的关系这一条从实践中得来的线索,进一步深人探究,总结出一套比较完整的关于风的理论。风朝什么地方吹?为什么风有时候刮起来特别迅猛有劲,而有时候却懒散无力,销声匿迹?这完全是由气压高低、气温冷暖等大气内部矛盾运动的客观规律支配着的。人们不仅用这种规律来解释风的起因,而且还用这些规律来预测风的行踪。
气压可以定义为:在一个给定区域内,空气分子在该区域施加的压力大小。一般而言,在某个区域空气分子存在越多,这个区域的气压就越大。相应来说,风是气压梯度力作用的结果。而气压的变化,有些是风暴引起的,有些是地表受热不均引起的,有些是在一定的水平区域上,大气分子被迫从气压相对较高的地带流向低气压地带引起的。
大部分显示在气象图上的高压带和低压带,只是形成了伴随我们的温和的微风。而产生微风所需的气压差仅占大气压力本身的1^,许多区域范围内都会发生这种气压变化。相对而言,强风暴的形成源于更大、更集中的气压区域的变化。
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