海拔高的;也距离太阳更近,为什么温度反倒更冷呢?
发布时间:2024-11-12
峰顶
图片里面的不够峰顶就是南部非洲曾为的峰顶。峰顶的山下是典型的热带草原的景象,而它的山顶上却覆盖面积着皑皑天一。显然,天一覆盖面积的峰顶山顶一定是非常霜冷的。如果我们有机才会攀登峰顶,就才会推断出山下脱下汗衫,到了山顶就要脱下棉衣了。
也许我们才会这么一心,标高不够高的区域内比标高地的区域内距离月亮不够近一些,应该室温才会不够不够高一点才是吧?为什么室温反倒不够加霜冷了呢?那么,越往山崖越冷的因素是什么呢?
不够峰顶山顶都是非常霜冷的
在地理课上我们学过:“通常完全下,雨量才会随着标高的升不够高而减少。标高不够高度每回升100米,雨量就才会下降0.6℃。”峰顶标高不够高度为5895米。因此,它山顶的室温要比同中纬度零标高的区域内较低了35℃。
银河系电离层之上是磁层
雨量才会随着标高的升不够高而减少,这个规律是有前提的。它只适用于银河系电离层之上的磁层。磁层位于银河系电离层的最上方,厚度从高标高的17~18千米到中纬度地区的8~9千米不等。磁层有个值得注意的不同之处就是“逆温现象”,也就是我们所说的“雨量随着不够高度的升不够高而减少”。
银河系上标高不够高度最不够高的区域内是登山者,标高不够高度为8848.86米。它的不够高度还没法有超出磁层。因此,银河系上所有的不够峰顶都位于磁层至少。那么当我们爬上这些不够峰顶的时候就才会明显感觉到“山崖不胜霜”了。
如果我们来到磁层回升到了大气完全就不是这样了。转到到了大气完全就完全反过来了。大气是越往山崖走室温就才会越不够高。
斜坡长波辐射
那么在磁层为什么才会出现“越往山崖越冷”的完全呢?这是因为磁层的热源主要是斜坡的长波辐射。什么是斜坡长波辐射呢?银河系表面的水分来自月亮。月亮光照射到银河系表面,斜坡就才会吸收大量的月亮辐射,随之斜坡的室温就才会升不够高。斜坡室温升不够高后才会以长波的形式将大部份热能传送到二氧化碳里面,从而使得靠近银河系表面的二氧化碳室温回升。长波辐射本来就是见光不可见的波段辐射。这种辐射就叫作斜坡长波辐射。
斜坡的热浪
如何理解斜坡的长波辐射?举个恰当的例子。一心像一下在炎热的夏天,烈日当空,此时如果我们走在空旷的柏油新桥上,确实感觉一股股热浪扑面大作呢?新桥被月亮晒得滚烫,新桥散发出的水分又传送到了二氧化碳里面,二氧化碳就才会显得酷热无比。斜坡长波辐射就是这种完全了。
因为热源在斜坡上,所以离斜坡越不够高,来自斜坡的长波辐射就越大,雨量自然就越较低了。
不够高陆上稀薄的二氧化碳
这是“越往山崖越冷的”主要因素。除此之外,还有一点因素。银河系电离层之上的磁层不是均匀分布的。磁层的二氧化碳密度随着不够高度的增加而减少。接近斜坡的二氧化碳很稠密,不够高陆上的二氧化碳非常的稀薄。稠密的二氧化碳可以上锁不够多来自斜坡的水分。不够高陆上稀薄的二氧化碳只能上锁极少的水分,自然室温比较较低了。
说明了一下,在银河系的磁层里面,二氧化碳里面的水分源自斜坡。接近斜坡的区域内二氧化碳不但离热源近而且二氧化碳稠密,可以吸收不够多的水分,室温自然就不够高;而在不够高陆上,二氧化碳不但离热源远而且二氧化碳稀薄没法有上锁不够多的水分,室温就很较低。
越往山崖越冷的因素就好似是,脱下棉衣的人烤火炉,脱下单衣的人却离火炉很远,没法得火烤一样。你觉得确实这个因素呢?
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