降水
空气饱和的过程
空气包含水分,并以每公斤干空气一克作为量度单位,但现在大多普遍以相对湿度的形式表达,例如百份之五十。空气的温度取决空气本身可以容纳多少水分才达至饱和,而暖的空气比冷的空气可以容纳更多的水分。亦由于空气有如此特性,冷却空气可以使其饱和。而露点温度则为使既定的空气分量达到水分饱和所需的温度。当然,增加空气中的水分也可以使空气饱和。
冷却机制
上升(日间强烈受热,对流,地形)
接触性冷却(暖空气流过冷的海面)
辐射冷却(晚上地面辐射大量流失于太空)
蒸发冷却(水由液态转为气态,空气温度下降)
增加水分
太大的云层有助雨的形成,而水从上面降下。
在日间有强烈蒸发发生于水面。
降水的形成
冷凝和合并乃水的循环中不可或缺的部分
冷凝
降水由温暖而潮湿的空气所组成。当空气冷却时,水蒸气开始变成凝结核,逐渐地成为云朵。当水点变得够大的时候,有两个过程的发生会可以导致降水。
合并
伯杰龙–芬德森过程
成因类型
锋面雨
在锋面上空气缓慢上升(以每秒厘米的速度计算),在冷气团一侧形成层状降水。又称 气旋雨 、 梅雨 。 气旋雨又包括热带气旋雨和温带气旋雨。温带气旋中的暖气流沿冷气流表面(锋面)上升而冷凝成雨,包括冷锋雨和暖锋雨。冷、暖气流的势力若相近,则锋面在同一地带徘徊或滞留而产生梅雨。又因此段期间气候潮湿,物品最易发霉,故又称“霉雨”。
对流云降水
对流雨
如果下垫面高温潮湿,近地面空气强烈受热,引起空气的对流运动,湿热空气在上升过程中,随气温的下降,形成对流云而降水,比如积雨云和浓积云,条件一定时即可降水。特点是强度大,历时短,范围小,还常伴有暴风,雷电,故又称 热雷雨 、 雷阵雨 。在热带雨林气候区和夏季的带季风气候区多见。
地形雨
地形雨
英语: orographic rain ,暖湿气流遇到山地,沿坡上升,水汽凝结,积云降雨;故迎风坡(windward slope)的雨量随高度增加而递增,但山地很高时,超过某一高度后,又逐渐减少,当暖湿空气沿山地爬升到最高点后,降完雨水形成干冷空气,之后再沿着山地下降,由于干空气每下降100m气温会上升1°C,因此就在背风坡形成焚风。印度阿萨密省之乞拉朋吉(Cherrapunji),因位在孟加拉湾的夏季季风北上的通路山坡上,故成为世界雨量最多之区,年达12,000毫米,即地形性降雨之佳例。
热带气旋(台风)
台风雨
气旋中心附近气流上升,引起水汽凝结而形成降水,称为台风雨。常见的有热带气旋和温带气旋带来的降水。(注:气旋雨是锋面雨的别称而不是指台风雨,此部分较容易搞混。)
降雨特征
大小与形状
当大气层中的水分粒子凝结成小水点,雨因而便会形成。雨水可以是任何形状,不过直经约为9毫米。
强度与长短
通常强度与降雨时间的长短成反比,换句话说,高强度的暴风雨很可能会持续较短的时间,而低强度的暴风雨会持续比较长的时间。
强度与面积
强度与水滴大小
高强度的暴风雨比低强度的暴风雨有更大的水滴大小。
降水之最
世界上年降水降最多的地方:乞拉朋吉(又译“乞拉朋齐”)
参见
季风
水蒸气
伞
参考资料
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