八年级生物上册 第三章 第4节 升华和凝华 物态变化与天气素材.doc
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1、1物态变化与天气(1)雨和雪自然界里雨雪的形成,是很有代表性的物态变化过程。地面上的水蒸发成为水汽,升到高空与寒冷空气接触,水汽便凝结成小水滴,形成云。当温度下降,而又有凝聚核心的时候,就会凝结成大水滴下降而为雨。一滴雨点要比云中的小水滴大上几千倍,小水滴一定要在它的体积增加到很大时才会变成雨落下来。如果温度低于 0C,水汽在空中就可能形成雪。雪是结晶的水。水汽凝华而成的微小晶体叫冰晶。当冰晶在大气中随着气流上下翻腾,聚集起来变得足够大时,就成为雪花向地面飘落。雪花的形状多为六角形,也有针状、柱状或不规则形状的。某些雪花的直径可大于 25 cm。雪花的大小取决于温度,温度越低,形成的雪花越小。
2、由于构成雪片的结晶能反射光,所以雪片呈白色。当过冷水滴碰撞在冰晶(或雪花)上,则成霰,霰在积雨云中随着气流多次升降,不断与雪花、小水滴等合并,形成透明层与不透明层交替的冰块,落到地面,这就是雹。(2)雾和云大气中水汽的凝结可以发生在地表面或地表面的物体上,形成露和霜;也可以发生在空中,形成云和雾。大量的细小水滴或冰晶悬浮在近地面的空气层中,就形成雾。形成雾的基本条件是:近地面空气中水汽充沛,有凝结核存在,有使水汽发生凝结的冷却过程。由于引起空气的冷却方式不同,雾可分为辐射雾、平流雾、蒸发雾、锋面雾等,其中最常见的是辐射雾和平流雾。辐射雾同露、霜一样,都是由地表面辐射冷却形成的。辐射雾大多出现在
3、晴朗、微风的夜晚或早晨。晴朗无云的夜间,地表面辐射散热快,迅速冷却,近地面水汽又比较充沛,有利于水汽的凝结。同露、霜的形成不同的是,需要有微风。如果无风,辐射冷却只局限在贴近地面的空气层中,则只能形成露和霜,而不能形成雾;如果风大了,上层空气的热量大量地向下传递,妨碍下层空气冷却,使气温不易降低到露点,也难以形成雾。只有微风(风速 13 m/s),对雾的形成最合适。微风既能使冷却作用扩展到较厚的空气层中,又不致影响下层空气的充分冷却,所以最有利于雾的形成。辐射雾是在晴朗无云的条件下形成的,早晨日出之后,地表面温度逐渐升高,雾也就逐渐消散,雾散后又是个晴天。“十雾九晴”的谚语,指的就是辐射雾。平
4、流雾是暖湿空气流经冷的地面或海面,暖湿空气低层逐渐冷却而形成的。形成平流雾,暖湿空气与地面或海面的温差要比较大,暖湿空气低层才能迅速冷却。还要有适宜的风向和风速。适宜的风向,可不断地送来暖湿空气;适宜的风速,使雾达到一定的厚度。大量的细小水滴或冰晶悬浮在高空中,就形成云。云和雾本质上是一回事,只是云的底部2不接触地面,而雾却是接触地面的。可以说,云是高空的雾,雾是地面的云,形成云的基本条件与雾相同,所不同的是,形成云要有空气的上升运动以及因上升运动而引起的绝热冷却。图 4-库-9 积状云云有各种不同的形态,主要是由空气上升运动的形式不同造成的。有一类云,叫做积状云,它们是因空气对流产生上升运动
5、而形成的。上升的潮湿空气,体积膨胀,造成绝热冷却,当上升到一定高度后,水汽凝结,形成积状云(图 4-库-9)。当暖空气向冷空气一侧移动时,由于暖空气密度小,暖湿空气沿冷空气斜坡缓慢滑升,绝热冷却,则形成层状云(图 4-库-10)。层状云的底部同斜坡面大体吻合,顶部近于水平。暖湿空气越过大范围的山脉时,在山脉迎风坡一侧,整层暖湿空气被迫抬升,也会形成层状云。图 4-库-10 层状云此外,还有波状云以及一些特殊形状的云。(3)露和霜大气中水汽的凝结可以发生在空中,形成云和雾;也可以发生在地表面或地表面的物体上,形成露和霜。夜晚,地表面因向外辐射而冷却,温度迅速降低,与地表面接触的空气,温度也逐渐降
6、低;当空气的温度降低到露点时,空气中的水汽就凝结在地表面或地表面的物体上。如果此时3的露点温度在 0C 以上,在地表面或地表面的物体上就出现微小的水滴,这就是露。如果此时的露点温度在 0C 以下,水汽就直接凝华为白色的冰晶,这就是霜。露和霜经常发生在晴朗、无风的夜晚。晴朗无云的夜晚,地表面辐射散热快,地表面可迅速冷却;无风,则可使近地面的空气有足够长的时间与冷地面接触,使之温度降低。山谷和洼地,冷空气容易积蓄,对露和霜的出现有利,产生露和霜的频率最大。霜和霜冻不同,霜是指白色固体凝结物,霜冻是指气温下降,足以引起农作物遭受伤害或死亡的现象。如果气温还在 0C 以上,则只有霜冻而无霜;但有霜时常
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