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这6个地理效应怎么样影响我们的生活?
发布时间: 2024-08-07 02:07:55 发布者: 灌木

  在冬季的时候,每当冷空气来临前,大家有没有感觉到气温会上升一些?其实这就是

  在夏季,这种焚风效应虽说不是形成高温的重要的因素,但会助长高温势头,让温度进一步升高,除了华北平原,更为典型的地区便是四川南部、云南的干热河谷地区。

  焚风是山区特有的天气现象,当一团空气从高空下沉到地面时,每下降1000米温度平均升高6.5℃。就是说,当空气从高空翻山下沉后,气温会显著上升,使凉爽的气候顿时热起来,这就是“焚风”产生的原因,同时这也是为什么背风坡降水少的原因。

  当然了,焚风可不是什么“好家伙”,它常常使果木和农作物干枯,降低产量;使森林和村镇的火灾蔓延并造成损失。

  在中国,焚风地区也到处可见。如东西走向的天山南北、秦岭;南北走向的横断山区金沙江河谷、大小兴安岭,以及太行山等都是焚风的多发地。

  金沙江干热河谷如此诠释“干热”:山体上植被稀少,呈现黄褐色,侵蚀强烈,时有轰然作响的滑坡、塌方、泥石流发生;整个河谷炎热干旱,降雨量极少。

  以南亚热带为基带的岛状式立体气候,充足的光热条件加上广阔的土地资源,为水果的生长提供了优良条件。这里俨然成为横断山区一个颇具盛名的水果王国。

  冬季干燥少雨有利于花芽分化;开花期无低温阴雨、干旱晴朗,有利于授粉坐果;果实生长期日照充足,热量丰富;昼夜温差大,有利于果实生长发育中营养的东西的积累、糖分的转化。

  所谓“狭管效应”,是指当气流由开阔地带流入地形构成的峡谷时,由于空气质量不能大量堆积,于是加速流过峡谷,风速增大的现象,当流出峡谷时,空气流速又会减缓,也被称为“穿堂风”。

  位于我国新疆天山山脉东侧山脚下的达坂城就是一个存在天然“狭管效应”的地区,达坂城的西部是高大的天山山脉,往东是博格达山,从西两侧的山脉都呈西北东南走向,并呈平行状分布,达坂城所在的地区形成了一个西北东南走向的峡谷。

  这里位于新疆准噶尔盆地的西北边缘,西北傍加依尔山,南依天山北麓。是典型的雅丹地貌区域,每当大风经过这里,都会从四面八方传来不同的呼啸声音,似“魔鬼的怒吼”。

  在新疆噶顺戈壁附近,受狭管效应的影响,这里一年四季大风不断,气候极端干旱,自然条件恶劣,是风蚀地貌极为发育的地区,形成了壮观的风蚀地貌景观。

  该区域也是新疆东部戈壁分布面积最大、最集中的地区,噶顺戈壁以及周边的其它几个戈壁,组成了中国罕见的大片连续分布的戈壁地貌区。历史上,噶顺戈壁被称为“莫贺延碛”,在很多古人的行旅日记以及诗歌中都有记载。

  峡管效应不仅会出现在山区,城市里也会出现。这是因为城市中高楼林立,一幢幢高楼就好比是一座座山,当原本温柔的风进入到高楼间的狭窄地带时也会变得十分暴躁。依据气象资料监测显示:当城市刮起六七级风的时候,峡管效应能够使高楼间的瞬间风力升至12级,这样级别的大风都可以和台风媲美。

  地球上万物的生长不能离开太阳,包括我们看不见的温湿度,它们的变化也和太阳所释放的辐射息息相关。

  地球大气对太阳短波辐射几乎是透明体,大部分太阳辐射能够透过大气直接辐射至地面,使地面增温,这也是我们日常生活中所感受到的白天升温现象。

  到了夜晚,地面在白天吸收的热量需要释放,如果此时天空很晴朗并且无云,那么热量将很快被释放,因此温度会迅速下降,这也是我们日常生活中所感受到的夜间降温现象。

  但如果夜晚是阴雨天气,地面释放的热量将会被云彩挡住,不能进一步被释放。被辐射放出的热量绝大部分将会截留在大气中,并通过大气逆辐射将热量还给地面。人们把大气的这种作用,称之为“大气的保温效应”。

  当风经过面积较大的水域时,由于水域中的水汽蒸发进入大气中,使得空气变得湿润,从而在盛行风经过大面积水域后,变得湿润,由此产生更多降水的过程,此现状被称为大湖效应。

  在北美洲,山脉多呈南北走向,中部是广阔平坦的平原,东部则是低缓的山地,寒潮能够长驱直入影响北美大部分地区。

  冬季,从北冰洋南下的极地冷空气经过北美五大湖沿岸时,便会造成大范围的强降雪天气,这便是大湖效应最典型的地区之一。

  渤海被华北平原、辽东半岛和胶东半岛包围,冬季自东北平原的冷空气经过渤海海域后,含水量明显地增加,在胶东半岛的丘陵地区形成偏多的降雪量。

  然而仅仅200余公里外的山东青岛,由于位于山东丘陵的背风侧,在一点焚风效应下空气不易被抬升,所以雪量远不如烟台威海。

  并且和烟台青岛北侧面向海洋不同的是,青岛南侧是海,气候受海洋调节更明显,这里冬季的平均气温仅为0℃左右,比隔壁两个“雪窝”高出近3℃。

  每年夏秋两季是藤原效应多发的季节,因为夏秋两季正式台风活跃的季节,而藤原效应也正和台风相关。

  每年夏秋两季,东南季风和西南季风都会给我国的四大海域带来无穷无尽的降水和风力。这其中就包括台风,而当季风旺盛的时候,也就可能会形成两个甚至多个台风,这时候藤原效应就也许会出现了。

  当两个台风距离较近,互相牵制对方、互相吸引的这个效应就是藤原效应,也称“双台效应”。

  藤原效应的常见结果是互旋、大吞小、小跟大、互斥以及拉伸。因此,每当两股热带气旋互相靠近时,预测热带气旋的路径往往会变得十分困难。

  根据我国的气象资料,存在双台风的年数很多,甚至三个台风共存的现象也不算罕见。平均每年(1949年至2014年)会有1.5次出现三个台风的几率,作为一个大型天气系统,台风的能量是巨大的,在台风来临时做好应对准备,将其会造成的损失降至最低。

  近代由于人类的社会经济活动,大量燃烧煤炭、石油、天然气等矿物燃料,向大气排放大量二氧化碳等温室气体。

  温室气体大量吸收地面长波辐射,使地面热量截留在气体内,同时大气自身气温也在升高,又以大气辐射射向地面,因而对地面有类似于温室玻璃所起的保持温度的作用,所以叫“温室效应”。

  和全球其它地区一样,南极半岛也受到了全球气候平均状态随时间的变化的影响,而这里更是全球气候平均状态随时间的变化最显著地区之一。

  在过去50多年的时间里,南极半岛地区气温上升了约0.5°C,其沿岸的陆缘冰架也成为了南极冰架崩解最严重的区域。

  在长期升温的大背景趋势下,极端天气发生的概率会增加。气候平均状态随时间的变化背景下,“刷新高温”、“西极端强降水”事件,才会常常会出现在我们的视野中。

  [1]《攀枝花,干热河谷中的热带水果王国》.中国国家地理.2018年10期

  [2]云南元江干热河谷萨王纳气候特征与成因.云南地理环境研究. 2023,35(05)

  [3]《噶顺戈壁 能吹翻火车的强风 也能塑造绝美的景观》.中国国家地理.2022年04期

  [5]新疆达坂城被称为“老风口”,狭管效应使一年中大风日数超160天@地理沙龙

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