Влиянието влияе ли на климата?

Posted on
Автор: Randy Alexander
Дата На Създаване: 24 Април 2021
Дата На Актуализиране: 16 Може 2024
Anonim
Мифы об изменении климата: как врут о глобальном потеплении #Пересмотр
Видео: Мифы об изменении климата: как врут о глобальном потеплении #Пересмотр

Съдържание

Климатът се отнася до дългосрочните метеорологични явления, свързани с даден регион. Тя включва средната температура, вида и честотата на валежите и очаквания диапазон на променливост във времето. Влажността е едновременно компонент на климата и модериращ ефект в климата. Например тропическите гори имат климат, продиктуван от относително постоянното му излагане на слънчева светлина през цялата година, но голямото количество валежи, причинено от високите средни температури, е също толкова част от тропическия климат. Така че отделянето на влажността от климата не е просто, но все пак е възможно да се идентифицират някои от климатологичните ефекти на нивата на влажност.


География и климат

Влажността преминава много към определянето на климата, но не контролира всичко. Тъй като слънчевата енергия задвижва времето на Земята, бихте очаквали места на една и съща географска ширина - които виждат идентично излагане на слънце - да имат идентичен климат. Можете да видите това в средните температури, например, в Минеаполис и Букурещ, които са и на около 44,5 градуса на север. Минеаполис има средна температура от около 7 градуса по Целзий (44 градуса по Фаренхайт), докато средният за Букурещ е 11 градуса по Целзий (51 градуса по Фаренхайт). Но връх Еверест и пустинята Сахара също са на една и съща ширина, но въпреки това имат диво различен климат. Значителна част от това се дължи на разликата им в котата. Но дори местата на една и съща ширина и кота могат да имат доста различен климат, а най-големият допълнителен фактор е влажността.

вода

Въздухът е пълен с енергия. Дори в неподвижен въздух молекулите непрекъснато стрелят наоколо и се блъскат една в друга. Въпреки че изневеряването му е малко, можете да мислите, че енергията на въздуха е представена от неговата температура - колкото по-горещ е въздухът, толкова повече енергия притежава. Когато водната пара се хвърли в ситуацията, изведнъж става малко по-сложно.При "нормални" температури водата може да съществува като твърд лед, течна вода и газообразна водна пара - не само може да съществува, както и трите на едно и също място, обикновено е така. Можете сами да видите това, като внимателно наблюдавате чаша ледена вода. Въпреки че водата се охлажда от леда, някои молекули имат достатъчно енергия, за да избягат от течната фаза и да се издигнат от повърхността като „мъгла“. Междувременно някои молекули водна пара, които вече са във въздуха, удрят студените страни на чашата и се кондензират обратно в течна вода. Във всяка среда водата търси баланс между твърдите, течните и газообразните състояния.


Вода и енергия

Причината влажността - която е мярка за суспендирането на водна пара във въздуха - е толкова важен фактор за времето и климата, защото водата съдържа допълнителна енергия при ежедневни температури. Водата непрекъснато се превръща между трите си форми, но всяко преобразуване консумира или освобождава енергия. Казано по друг начин, водната пара при стайна температура се различава от течната вода при същата температура, тъй като е придобила малко допълнителна енергия. Въпреки че температурата е една и съща, парата има повече енергия, защото се е превърнала от течност в газ. В метеорологичните кръгове тази енергия се нарича "латентна топлина". Това означава, че маса топъл, сух въздух съдържа много по-малко енергия, отколкото маса влажен въздух при същата температура. Тъй като климатът и времето са функции на енергията, влажността е критичен фактор в климата.

Вода и енергия - циркулация

Почти цялата енергия, която задвижва климата на Земята, идва от слънцето. Слънчевата енергия загрява въздуха и - по-важното - водата. Океанската вода в тропиците е далеч по-топла от водата на полюсите, но водата просто седи на едно място. Разликите в плътността на водата и въздуха, заедно с въртенето на Земята, задвижват токове както във въздуха, така и във водата. Тези течения разпределят енергия около Земята, а разпределението на енергия води до климат. Дъждовни бури са много видима проява на тези течения. Въздухът над топлите океански води съдържа сравнително висок процент водна пара. Когато този въздух се премести в по-студените региони, балансът между трите фази на водната смяна - наклонен повече към течността, отколкото към газовата фаза. Това означава, че водните пари се кондензират и вали дъжд. Дъждът е най-видимата проява на влажност.


Модериращи ефекти

Тъй като водата носи латентна топлина, тя действа до умерени температурни колебания. Например, през лятната влажност на Средния Запад въздухът се охлажда през нощта. От своя страна балансът на течната вода и водната пара се измества, така че част от водата се кондензира. Но когато водата кондензира, тя отделя латентната си топлина към въздуха около нея - всъщност затопля въздуха, дори когато липсата на слънчева светлина охлажда въздуха. Когато слънцето изгрява, процесът се обръща. Слънчевата светлина загрява въздуха, което води до изпаряването на течната вода до водна пара. Но това отнема допълнителна енергия - енергия, която в противен случай ще отиде при отопление на земята и въздуха - така че температурата не се повишава толкова бързо. Така Чикаго - точно до езерото Мичиган - не вижда никъде в близост до ежедневното люлеене на температури, които се наблюдават във Финикс - в средата на сухата пустиня.