水平氣壓梯度力

水平氣壓梯度力

促使大氣由高氣壓區流向低氣壓區的力.水平氣壓梯度力由此產生,這是引起大氣運動的根本原因 。對單位質量的氣塊而言,氣壓梯度力的方向與等壓面垂直,且從高氣壓指向低氣壓;它的大小與氣壓梯度的數值成正比,與空氣密度成反比。通常在高氣壓區內,氣塊所受的水平氣壓梯度力垂直於等壓線且由高氣壓中心指向外;而在低氣壓區內,氣塊所受的水平氣壓梯度力垂直於等壓線且指向低氣壓中心。由於地球是個橢圓球的球體,各緯度地區吸收的熱量分布不均,於是高低緯度間產生了熱量差異,引起上升或下沉的垂直運動,從而導致同一水平面的氣壓差異,氣流由高壓流向低壓。

風的形成

水平氣壓梯度力水平氣壓梯度力

地表受熱不均,使同一水平面上產生了氣壓差異.我們把單位距離間的氣壓差叫做氣壓梯度.只要水平面上存在著氣壓梯度,就產生了促使大氣由高氣壓區流向低氣壓區的力,這個力稱為氣壓梯度力.在這個力的作用下,大氣由高氣壓區向低氣壓區做運動,這就形成了風.

可見,水平氣壓梯度力是形成風的主要原因.

水平氣壓梯度力水平氣壓梯度力

氣壓梯度力

pressure gradient force

在大氣中由於氣壓在空間的分布不均勻,而作用於氣塊上的力。對單位質量的氣塊而言,氣壓梯度力的方向與等壓面垂直,且從高氣壓指向低氣壓;它的大小與氣壓梯度的數值成正比,與空氣密度成反比。水平方向上的氣壓梯度力在水平面上垂直於等壓線,且由高氣壓指向低氣壓。在地面天氣圖上,經常存在一些高、低氣壓中心。通常在高氣壓區內,氣塊所受的水平氣壓梯度力垂直於等壓線且由高氣壓中心指向外;而在低氣壓區內,氣塊所受的水平氣壓梯度力垂直於等壓線且指向低氣壓中心。由於在大氣中氣壓隨高度的增加而減少,因此通常鉛直方向上的氣壓梯度力與重力的方向相反。

因為氣壓差距而產生的力,稱為氣壓梯度力

氣壓與空氣密度成正比,密度愈大,氣壓愈高;只要氣壓有高、低的差別,就會有種力量使氣壓高處的空氣,往氣壓低的方向流,就像水由高處往低處流一樣。這種因為氣壓差距而產生的力,稱為氣壓梯度力,因此,高氣壓內的空氣應該從中心往外流,而低氣壓則由外向內流。然而事實上,氣流並非直接由中心向外流或向中心流入,在北半球,高氣壓的氣流是以順時針方向向外鏇出;低氣壓的氣流則以逆時針方向向內鏇入。在南半球,高氣壓的氣流為逆時針方向鏇出,而低氣壓則以順時針方向鏇入。

氣壓梯度力(pressuregradientforce)在大氣中由於氣壓在空間的分布不氣壓梯度計算公式

均勻,而作用於氣塊上的力。對單位質量的氣塊而言,氣壓梯度力的方向與等壓面垂直,且從高氣壓指向低氣壓;它的大小與氣壓梯度的數值成正比,與空氣密度成反比。水平方向上的氣壓梯度力在水平面上垂直於等壓線,且由高氣壓指向低氣壓。在地面天氣圖上,經常存在一些高、低氣壓中心。通常在高氣壓區內,氣塊所受的水平氣壓梯度力垂直於等壓線且由高氣壓中心指向外;而在低氣壓區內,氣塊所受的水平氣壓梯度力垂直於等壓線且指向低氣壓中心。由於在大氣中氣壓隨高度的增加而減少,因此通常鉛直方向上的氣壓梯度力與重力的方向相反。因為氣壓差距而產生的力,稱為氣壓梯度力。氣壓與空氣密度成正比,密度愈大,氣壓愈高;只要氣壓有高、低的差別,就會有種力量使氣壓高處的空氣,往氣壓低的方向流,就像水由高處往低處流一樣。這種因為氣壓差距而產生的力,稱為氣壓梯度力,因此,高氣壓內的空氣應該從中心往外流,而低氣壓則由外向內流。然而事實上,氣流並非直接由中心向外流或向中心流入,在北半球,高氣壓的氣流是以順時針方向向外鏇出;低氣壓的氣流則以逆時針方向向內鏇入。在南半球,高氣壓的氣流為逆時針方向鏇出,而低氣壓則以順時針方向鏇入。氣壓梯度力方向

氣壓梯度力方向(氣壓梯度:在同一水平面上氣壓高低不同,同地區之間產生的氣壓差也稱水平氣壓梯度.)

產生原理

由於地球是個橢圓球的球體,各緯度地區吸收的熱量分布不均,於是高低緯度間產生了熱量差異,引起上升或下沉的垂直運動,從而導致同一水平面的氣壓差異,氣流由高壓流向低壓。

水平氣壓梯度力由此產生,這是引起大氣運動的根本原因 。

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