范文一:太原的气候特点是什么气候
太原的气候特点是什么气候 太原,山西省省会,别称并州,古称晋阳,也称龙城,是中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、国家园林城市、太原都市圈核心城市,下面是百分网小编给大家整理的太原的气候特点简介,希望能帮到大家!
太原的气候特点
太原属北温带大陆性气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。年平均气温9.5?,无霜期平均202天,年均降水量456毫米。太原由于其地形复杂多样,海拔高度差异较大,海洋性气候对境内的影响,形成了北温带大陆性气候。冬无严寒、夏无酷暑、四季分明、日照充足,昼夜温差较大,夏秋降雨集中,冬春旱多风。年平均温度为9.5?,一月平均-6.4?,七月平均23?。霜冻期为十月中旬至次年四月中旬,无霜期平均149175天。年均降水量468.4毫米。
太原的地理环境
位置境域
太原位于山西省境中央,太原盆地的北端,华北地区黄河流域中部 ,地处南北同蒲和石太铁路线的交汇处。地理坐标为东经111°30′,113°09′,北纬37°27′,38°25′。区域轮廓呈蝙蝠形,东西横距约144公里,南北纵约107公里。
地形地貌
太原西、北、东三面环山,中、南部为河谷平原,整个地形北高南低呈簸箕形。海拔最高点为2,670米,最低点为760米,平均海拔约800米,市区坐落于海拔800米的汾河河谷平原上。太行山雄居于左,吕梁山巍峙于右,云中、系舟二山合抱于后,太原平原展布于前,汾水自北向南纵贯全境。 黄河的第二大支流汾河,自北向南横贯太原市全境,流经境内约100公里。市区东有太行山阻隔,西有吕梁山。
太原的景点
中国煤炭博物馆 中国煤炭博物馆,位于太原市汾河公园的西岸,山西丰富的煤炭资源,使得这里成为我国唯一的国家级煤炭行业博物馆。煤炭博物馆是全国煤炭行业历史
文物、标本、文献、资料的收藏中心。
森林公园 太原森林公园东临大同路,西濒滨河东路,公园内除了大面积的树木之外,还有一个占地386亩的人工湖,湖上有桥梁8座。公园栽植常绿树、落叶乔木等树种达10万多株,还有辰憬高尔夫球场、植物景园、狩猎场、模拟原始人俱乐部、开放式百鸟园等。
东湖醋园 山西最有名的土特产便是老陈醋,东湖醋园是山西省第一家动态展示传统与现代老陈醋生产工艺流程和老陈醋历史文化内涵的公司化、工厂化博物馆。
白云寺 白云寺建于明初,因寺前常有白云飘飞得名白云寺,又因寺在太原南向,俗名南十方院。十方即佛教称的十个方位,即东、南、西、北、东南、西南、东北、西北、上、下。白云寺依山筑砌,坐北向南,分上下两院。
龙山石窟 位于太原市西南约20公里处龙山中的龙山石窟,是国内现存规模最大、保存最完整的道教石窟,始凿于元代(1271-1368年)初年,由道人宋德芳主持兴建。
天龙山景区 天龙山景区包括晋祠镇的武坡、南坪、
窑头三个自然村和柳子沟源头的南山、北山(即天龙山)。景区风光秀丽,清幽凉爽,古有天龙八景,是著名的旅游胜地。
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范文二:杭州气候
杭州气候
杭州的气候特点
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2007年05月28日 16:01:10 杭州网
杭州市地处中北亚热带过渡区,温暖湿润,四季分明,光照充足,雨量丰沛。一年中,随着冬、夏季风逆向转换,天气系统、控制气团和天气状况均会发生明显的季节性变化,形成春多雨、夏湿热、秋气爽、冬干冷的气候特征。杭州市由于地貌类型复杂,地势高低悬殊,杭州市光、热、水的地域分配不均,局部地区小气候资源丰富。但因季风在进退时间上和持续强度上的不稳定性,常出现冷热干湿异常,导致灾害性天气。
一、日射和日照
杭州市年平均太阳总辐射量在100,110千卡,平方厘米之间,日照时数 1800,2100小
48,。在地时,日照百分率(某时段内实际日照时数与该地理论上可照时数的百分比)41,域分布上,平原多于山区。桐庐、富阳以北,萧山、余杭及市区的东北部,地势平坦,光照充足,年平均太阳总辐射量在108千卡,平方厘米以上,日照时数超过2000小时,日照百分率大于45,,为全市高值区。市域中部的河谷平原、新安江库区及临安县东部,年平均太阳总辐射量106,108千卡,平方厘米,日照时数1950,2000小时,日照百分率45,左右。丘陵山地,因地形遮蔽和云雾、热雷雨较多,光照较差,年平均太阳总辐射量一般在100千卡,平方厘米以下,日照时数不足1900小时,日照百分率小于41,,在山垄窄坞,日射和日照只有平原的70,左右。
据天目山气象站观测,山区的日射和日照,在海拔500米以下,随地势的升高而变弱,变短;海拔500,1000米,因云雨较多,出现最低值;海拔1000米以上,随地势升高转而变强、变长。杭州市日射和日照的季节变化明显,夏半年(5,10月)的太阳总辐射量、日照时数和日照百分率均大于冬半年(11月,次年4月)。其中,盛夏7、8两月,日射强、日照长。除山区外,全市大部分地区月平均太阳总辐射量12.5,14.5千卡,平方厘米,日照时数230,260小时,日照百分率达55,60,或以上。冬季日射弱,日照短,12月,次年2月各月平均总辐射量都在6千卡,平方厘米以下,日照时数不足150小时,日照百分率小于50,。春(3,4月)、秋(9,10月)两季为过渡季节,日射和日照量居中,相比之下,春季阴雨天气较多,各值比秋季要小。只有天目山顶部例外,除7、8两月,冬季各月平均日照时数也多,11月,次年1月各月日照百分率均超过50,。
二、气温
(一)年平均气温和月平均气温。杭州市年平均气温15.3?,17?。地域分布上南部高于北
部,平原高于山区。全市年平均气温最高的是南部新安江水库区、寿昌盆地和梅城盆地,在17?以上;中部建德乌龙山以北和分水江两岸河谷平原以及东北部平原,为16.0,16.9?;
西北部临安昌化、於潜河谷平原和低丘谷地为15.0,15.9?;天目山、昱岭、白际山和千里岗等海拔250米以上的山区年平均气温在15?以下。全市年平均气温最低的是天目山顶部,为8.9?。一年中,月平均气温以1月最低,一般3.0,5.0?(南北温差2?左右),山区低于3?;以7月最高,月平均气温28.0,29.0?(南北温差1?左右)。天目山顶部的月平均气温,1月份偏低6?,7月份偏低9?。春秋季为气温转换季节,其中4月回温最快,月平均气温比3月高6?;秋季至初冬降温最快,10月、11月平均气温下降在5.5 ?以上,以气温论,1、4、7、10月分别代表杭州市的冬、春、夏、秋四季。
(二 )山地气温直减率。山区气温随地势的升高而降低,但受地形、坡向和季节变化的影响很大。在中山地带气温直减率(海拔高度每上升100米,气温的下降值)一般是低层大于高层,南坡大于北坡,夏秋季大于冬春季。但在新安江水库区附近,受水体调节,气温直减率变化较为复杂。另外,山间盆地冬半年冷空气容易下沉积聚,晴夜辐射冷却作用又十分强烈,常形成“冷湖”和逆温(气温随海拔高度而增加)现象。天目山南侧全年逆温的出现频率达67,左右。按高度不同,大致可分为两个逆温层:第一层,海拔150,500米,平均强度大于0.7?,100米;第二层,海拔800,1100米,平均强度约0.3?/100米。
(三)最高气温和最低气温。建德和临安昌化为全市两个高温中心,最热月7月的月平均最高气温在34?以上,极端最高气温分别为42.9?(1971年7月31日)和41.9?(1966年8月6日),同期,钱塘江两岸海滨平原气温较低,月平均最高气温低于33?,极端最高气温为38?左右。杭州市区极端最高气温曾达42.1?(1930年8月10 日)。西北部临安昌化是全市冬季气温最低的地区,1月的月平均最低气温,1.3?。但极端最低气温却常出现在南下冷空气能够长驱直入的东北部平原,1977年1月5日,萧山有,15.0?的低温记录,比西北部低丘谷地还低近2?。南部新安江水库区最冷月的月平均最低气温及极端最低气温分别为1.9?和—8.0?,是全市冬季最暖和区域。天目山顶最热月的月平均最高气温23.8?,极端最高气温也仅30.6?;最冷月的月平均最低气温,6.1?,极端最低气温,20.2?(1967年1月16日),均为全市最低。杭州市区1951—198 5年出现的最低气温为-9.6?(1969年2月6日)。
(四)气温的年较差和日较差。杭州市平均年较差(一年中,最热月平均气温与最冷月平均气温之差)为23.8,24.9?。北、中部平原区年较差较大,在24.5?以上;南部新安江水库区及梅城盆地年较差较小,一般不超过24.0?。年平均日较差(一日中,最高气温与最低气温之差)为7. 9,11.0?。此值山垄谷地较大,临安昌化达11.0?;低丘谷地一般,为9.0, 10.0?;东北部平原地区较小,8.0?左右。全年,各月平均日较差值秋季最大,冬季最小。山区的平均年、日较差通常较小,天目山顶部分别为22.5?和7.3?,属全市最小。
(五)初霜日、终霜日和无霜期。杭州市平均初霜日出现在11月中下旬,终霜日出现在3月中旬前后,无霜期一般为230,260天。富阳以北的谷地冷空气容易侵入,初、终霜日比其南部地区分别提早5,10天和推迟10,15天,无霜期也相应缩短20天左右。特别是北
部临安昌化的河谷山垄地带,冷空气的平流冷却作用和地表夜间辐射冷却作用较强,又易于叠加,初霜日早而终霜日迟,无霜期较短,仅为232天左右。南部新安江水库附近的建德、淳安初霜日最迟,终霜日最早,无霜期可达254,263天。全市有霜日数各地一般为23,26天,北部河谷平原多于滨海平原,滨海平原又多于南部新安江水库区。山区全年气温较低,初霜日提早和终霜日推迟。天目山顶部初霜日平均为11月1日,终霜日平均为4月4日,
无霜日平均仅209天左右。
(六)稳定通过10?的初日、终日和积温。杭州市日平均气温稳定通过(?)10?的初、终日分别出现在3月下旬,4月初和11月中下旬,持续日数230,250天;?10?积温4700,5700?。南部新安江水库区、河谷平原?10?初日的平均日期出现在3月20,25日,持续日数240天以上,?10?积温5300,5700? ,为全市热量条件最好地区;中部河谷平原和东北部平原?10?初日的平均日期出现在3月25,31日,持续日数235,240天,?10?积温5000, 5300?。西部低丘及东南部低山丘陵地区?10?初日的平均日期出现在3月底至4月初,持续日数230,235天,?10?积温4700,5000?;西北、西南部中低山区?10?初、终日的平均日期分别出现在 4月3日以后和11月11日以前,持续日数少于230天,?10?积温不足4700?,为全市热量条件最差地区。
三、降水
(一)平均降水量和雨日。杭州市年平均降水量在1100,1600毫米之间,年雨日130,160天 。但在环流和地形影响下,各地降水量和雨日多寡悬殊,其分布总趋势是自西南部向东北部递减,自河谷平原和新安江水库区向丘陵山地递增。市域西北部、中部、西南部山区,雨水丰沛,年平均降水量在1500毫米以上,雨日大于160天,为多雨区。特别是天目山东西两边的市岭和双石,昱岭东北部马山,白际山东侧的陈家村、樟村、千里岗的白马、西岭和建德大坑源等地,年平均降水量多达1800毫米以上,雨日超过165天。临安、富阳以南沿江至寿昌盆地、梅城盆地及新安江水库区年平均降水量1350,1500毫米,雨日145,155天。东北部平原地区年平均降水量在1400毫米以下,雨日少于150天,为全市少雨区。萧山、余杭的滨海、水网平原,年平均降水量不足1200毫米,雨日不到140天。
(二)降水量的季节分配。杭州市全年有两个雨季和一个多雨时段。第一个雨季自5月初前后开始,6月底至7月上旬结束,俗称梅汛期,多由极锋(梅雨锋)北移,雨带在江南和长江中下游停滞而产生。该时段内,雨量集中,有大到暴雨出现,平均降水量350,550毫米,约占年总量的25,31,。多雨区主要分布在西南部至西北部山区,平均都在500毫米以上。第二个雨季出现在8月底到9月底,因受台风或极锋南移影响所致,俗称台风秋雨期,平均降水量120,220毫米,约占年总量的8—13,。多雨区主要分布在西北部山区和东北部平原。天目山东侧为台风暴雨的频发中心,平均在200毫米以上。此外,3,4月为一多雨时段,称春雨期,平均降水量200,300毫米,约占年总量的13,23,。7、8月和10月至次年2月为两个相对干季。前一干季为盛夏伏旱期,即夏干期,全市受副热带高压控制,夏季风极盛,高温少雨,除西北部天目山区和中部昱岭山区平均降水量超过350毫米外,大部分地区平均降水量为250,300毫米,东北部平原沿钱塘江河谷到新安江水库区降水量最少,
平均在250毫米以下,后一干季为冬干期,因受蒙古南下的极地大陆干冷气团影响,连续五个月的平均降水量仅300,400毫米,占年总量的20,27,。
(三)降水量的年际变化和年降水相对变率。杭州市降水的年际变化较大,年降水 量的相对变率(多年平均降水量与各年降水量之差的绝对值的平均数对多年平均降水量的百分比)为12,17,。其中临安、淳安、建德西部和西南部、萧山东部多在15,以上,其它地区为12,15,。全年各月的相对变率以3,6月最小,为25,35,,说明春雨量和梅雨量相
对稳定,而常年3,6月降水量为年降水总量的一半,故易造成不同程度的洪涝和湿害。7、8两月降水较少,相对变率较前期有所增加(35,50,),故易出现伏旱,只在台风降水和9月秋雨影响下,旱情才得以缓和或解除。10月至次年2月冬干期,降水多寡悬殊,相对变率最大(50,80,),常出现“燥冬”或“烂冬”年份。
(四)暴雨日的分布。除冬季外,杭州市各地都可能出现日降水量?50毫米的暴雨日,年平均2,5天。6月为最多,9月次之。暴雨日的地域分布,以东北部河网平原、滨海平原为最少,年平均2天左右;中部和南部的低丘谷地及新安江水库区年平均3,4天;山区最多,年平均都在4天以上,几个暴雨中心均达到或超过5天。日降水量?100毫米的大暴雨日各地年平均少于2天。其中,东北部平原区和新安江水库区在0.5天以下。日最大降水量,梅汛期西部山区可达200毫米上;台风秋雨期有超过300,400毫米的特大暴雨,每每出现在天目山东侧和东部平原。
四、蒸发和湿度
(一)蒸发量。杭州市年平均蒸发量为1150,1400毫米。地域分布上南部大于北部,新安江水库区附近的建德、淳安达1350毫米以上,天目山南侧的临安镇在1150毫米以下。全年蒸发量季变特点明显。全年以夏季(6,8月)为最大,盛夏7、8两月晴热少雨,月平均蒸发量高达170,230毫米。春(3,5月)、秋(9,11月)两季次之,平均月蒸发量75,150毫米。冬季(12月,次年2月)为最小,1月的月平均蒸发量一般不超过50毫米。
(二)相对湿度。杭州市年相对平均湿度和月平均相对湿度在75,85,,大致上北部大于南部。萧山、余杭、临安和富阳夏秋季各月平均相对湿度均为80,左右,淳安、建德和桐庐等地大多低于80,。全年相对湿度以梅汛期(6月)为最大,月平均湿度在80,以上,以冬干期(1月)为最小,一般月平均不超过78,。天目山顶部相对湿度的年变化最为明显,7、8两月高达90,左右,为全市最大;12、1两月低于65,,为全市最小。
五、风和气压
(一)风
风向。杭州市北、中部平原地区和海拔1000米以上山区的盛行风向具有显著的季风性特点,随着冬夏季节转换,最多风向也呈反向(交角120?以上)变化。每年2、3月(冬春之交)风向开始由偏北转为偏东,继而又转向偏南;6月(初夏)起盛行南——西南风;8月(盛夏)偏东风增多;9月(入秋)至次年2月,乃至整个冬半年偏北风占较大优势,其中,1月前后,北——西北风尤为盛行。以上规律在天目山顶部表现最为著。
在低山、丘陵和河谷平原,因受局部地区地形干扰,盛行风向具有地方性特点。建德、淳安及临安昌化全年盛行偏东风,临安东部春季以东北风为最多,夏、秋、冬三季基本以西南风为主。
全市各地月最多风向的出现频率一般为10,25,,冬夏季较春秋季要大。
风速。杭州市大部分地区年平均风速在1.3,2.4米,秒。东北部平原和新安江水库区地势平坦,年平均风速较大,都在2米,秒以上,尤其是钱塘江两岸的滨海平原,年平均风速超过3米,秒。低丘谷地,特别是与风向正交的山垄狭谷里,风速较小,如临安、昌化,年平均风速仅1.3米,秒,静风频率高达52,,比其它地区偏多20,30,。山顶、山冈和迎风山坡的风速远比平原地区要大。天目山顶年平均风速达6.3米,秒,静风频率低于4,。
各地月平均风速在1.1,2.7米,秒之间。通常冬季风速较大,夏季较小。中、北部地区春季风速略大于秋季,南部新安江水库区附近则相差不大。
各地年最大风速和月最大风速,一般在10,20米,秒之间,天目山顶可25,30米,秒。冬春两季的大风主要是北方冷空气(寒潮)南下时出现,多呈北——西向;而夏秋季的大风常受局部地区强对流(热雷雨、飑线等)和台风影响,风向较乱。
(二)气压
年平均气压。据杭州市气象台观测站1961,1980年记录,杭州市区的多年平均气压为1011.6百帕,低于标准大气压1013.25百帕。1953年和1970年出现最高年平均气压1016.5百帕,1974年出现最低平均气压1010.9百帕。年际平均气压最大差值为5.6百帕。
月平均气压。一年中,杭州市区月平均气压随月平均气温变化,最低的月平均气压出现在7月,为999.2百帕,最高月平均气压出现在12月和1月,为1021.6百帕。
气压的极端变化。冬季受西伯利亚的冷高压(强寒潮)侵袭,气压出现极大值,1981年12月2日杭州市区受冷高压影响,气压陡升到1038.2百帕;秋夏之交受强台风影响,气压出现极小值,1956年8月2日晨,杭州市区受强台风影响,气压剧降到958.7百帕,以上极值均为40年所未遇。
六、四季
按气候学指标(5天为1候,候平均气温小于10?为冬季,大于22?为夏季,10,22?为春、秋季)划分,杭州市四季分明,时间分配上,冬夏两季较长,春秋两季较短。
(一)春季
始于3月第四候至第六候,终于5月第五候至6月第一候。历时68天左右,始日和终日均南早北迟,前后分别相差10天和7天左右。每年开春后,冷暖气流交替加剧,受气旋及锋面活动影响,风向多变,但以偏东风为主;天气乍寒乍暖,气温变幅较大;雨水增多,晴雨不定;故杭谚有“春天孩儿脸,一天变三变”之说。四月“清明”时节,当较强冷空气南下时,常出现连续低温阴雨的“倒春寒”天气。春末,时有雷暴、冰雹等强对流天气发生。春季平均气温17?左右,降水量330,450毫米。
(二)夏季
始于5月第六候至6月第二候,终于9月第三候至第五候。历时115,120天。始日南早北迟,终日南迟北早,前后相差5,7天。初夏,随北太平洋副热带高压逐渐加强,北上西伸,偏南风日益增多,暖湿气流十分活跃,受“梅雨锋”影响,阴雨连绵,温、湿并升,但风力较小,天气闷热。此时,正值黄梅成熟而物品易霉时期,俗称梅雨期或霉期。因雨量集中,且暴雨频繁,时有洪涝发生。7月上旬起,梅雨先后停止,各地进入盛夏期,直至8月下旬,夏季风极盛,在副热带高压控制下,除有局部雷阵雨外,多晴热天气,为全年相对干热期。因持续高温少雨,日照强而蒸发大,而形成干旱。其间也常受台风等热带天气系统影响,出现暴雨和大风天气。夏季平均气温26,27?,降水量530,630毫米。
(三)秋季
始于9月第四候至第五候,终于11月第四候至第五候,历时约63天左右。始日和终日均北早南迟,前后相差5,7天,“秋分”前后,北方冷空气迅速南下,风向偏北,气温下降较快,易出现秋季低温;有时,冷暖空气流再度交替,会产生一段降雨过程。10月中旬至11月,
在蒙古大陆冷高压脊前部控制下,气层稳定,雨水明显减少,常出现云少日照多,昼夜温差大,相对湿度小的秋高气爽天气。晚秋,冷空气较强时,会出现初霜。秋季平均气温16,17?,降水量140,200毫米。
(四)冬季
始于11月第五候至第六候,终于次年3月第三候至第五候,历时110,120天。始日北早南迟,终日北迟南早,前后相差5,10天。初冬,北方冷空气频繁南下,偏北风日益增强,气温急剧下降。1月,冬季风最盛,受蒙古冷高压控制,以晴冷天气为主。“立春”过后,冬季风有所减弱,气温缓慢回升,而雨雪逐渐增多。在强冷空气或寒潮侵袭时常产生大风和强降温天气,有时也会出现严重的冻害和雪害。冬季平均气温6,7?,降水量260,290毫米。
杭州市海拔250米以上的山区气候与平原地区有很大的差异。通常,气温随着地势升高而降低,千米高程以上地方大多没有明显的夏季,冬季可以长达半年之久,开春要推迟一个月左右,入秋约提前40天。降水量一般随海拔高度上升而增大,在海拔1000,1200米处,达到最大值,年平均降水量超过2000毫米,再往上降水量却随海拔高度上升而减小。
七、地区差异
杭州市南部和北部气候差别甚大。南北年平均气温约相差2.5?,?10?的活动积温相差约1000?,降水量相差约700毫米,年日照时数相差300小时以上。杭州市山区面积大,有些山地地势较高,气候的垂直差异非常明显,还形成复杂多样的立体小气候。
根据杭州市气温、光照、降水等气候要素和气象灾害的时空分布规律以及地形、地貌特征,全市可分为5个气候区。
八、城市气候效应
随着经济发展,城市规模不断扩大,杭州市区的城市气候效应日趋突出,光、热、水、风等各气象要素与市郊相比有较大的差异,气候环境有所恶化。
(一)大气消光作用
杭州市区1971,1980年日平均太阳总辐射量268.4卡,平方厘米,日平均日照时数4.9小时,日,比同纬度乡村慈溪庵东分别偏少8.6, 和12.5,。其中,春季(3,5月)偏少值分别为10.7,和13.7,。
(二)热岛和逆温层
热岛效应。杭州城区年平均气温16.4?,年平均最低气温12.8?,比城郊笕桥机场分别高出0.3?和0.8?。这种热岛效应在城区中心地段小营巷反映更为明显,1980年5月至1981年4月,每日各定时气温都高于城郊,其差值即热岛强度,冬季12月最大,达1.4?;夏季8月最小,约0.8?;年平均0.9?。全年日平均热岛强度以0.5,1.5?的出现频率为最大,约占全年总日数的75,左右,小于0.5?和大于1.5?的出现频率分别占15,和10,。
低层逆温层。大气中的逆温层常能阻止层内或层下空气上升,遏制对流云的发展。据1975,1978年每日两时次(7时和19时)探空资料统计,杭州城区上空500米以下低层逆温层的年平均出现频率7时为35,,19时为17,。全年以春季出现最多,秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0米和198.5米,冬季底高相差100,150米,厚薄相差50,100米;年平均强度分别为0.75?,100米和0.57?,100米,均以冬季为最强。
(三)雨岛和干岛
杭州城区的凤山门1971,1980年平均降水量1390.9毫米,日平均总云量和低云量各为6.8和4.3,比城郊分别增多7.7,,33.3,和30.3,。而城区年平均相对湿度79,,比城郊减少4.3,。
(四)减风作用
据1980年9月至1981年8月测定,城区小营巷距地面1.5米处的年平均风速0.6米,秒,比城郊减小76,。但当街巷走向与风向一致时,因狭管效应,风速反而有所增大。
(五)酸雨
杭州市区降水日趋酸化,据1981起连年监测,降水的年、日平均PH值从5.33下降至4.27,7年间(PH值小于5.6的大气降水为酸雨),降水酸度提高近10倍。全年PH最低值以冬季为最小,为3.37;春、秋季次之,分别为3.50和3.44;夏季最大,为4.83。通常,在静风或弱风时,PH平均值最小,其值在3.85,4.21之间,在偏北(西北——东北)风条件下,
酸雨率最高,达57,。
杭州市区酸雨分布面广,市区北部受酸雨侵袭相对较少。
范文三:什么是气候变化
什么是气候变化
在《联合国气候变化框架公约》(UN,FCCC)中~将“气候变化”定义为:“经过相当一段时间的观察~在自然气候变化之外由人类活动直接或间接地改变全球大气组成所导致的气候改变。”因此~将因人类活动而改变大气组成的“气候变化”与归因于自然原因的“气候变率”区分开来。
造成气候变化的原因是什么,
引起气候变化的原因~既有自然因素~也有人为因素。在人为因素中~主要是由于工业革命以来人类活动特别是发达国家工业化过程的经济活动引起的。化石燃料燃烧和毁林、土地利用变化等人类活动所排放温室气体导致大气温室气体浓度大幅增加~温室效应增强~从而引起全球气候变暖。据美国橡树岭实验室研究报告~自1750年以来~全球累计排放了1万多亿吨二氧化碳~其中发达国家排放约占80,。
气候变化会带来哪些影响,
气候变化导致灾害性气候事件频发~冰川和积雪融化加速~水资源分布失衡~生物多样性受到威胁。气候变化还引起海平面上升~沿海地区遭受洪涝、风暴等自然灾害影响更为严重~小岛屿国家和沿海低洼地带甚至面临被淹没的威胁。气候变化对农、林、牧、渔等经济社会活动都会产生不利影响~加剧疾病传播~威胁社会经济发展和人民群众身体健康。据政府间气候变化专门委员会报告~如果温度升高超过2.5?~全球所有区域都可能遭
受不利影响~发展中国家所受损失尤为严重,如果升温4?~则可能对全球生态系统带来不可逆的损害~造成全球经济重大损失。据2006年我国发布的《气候变化国家评估报告》~气候变化对我国的影响主要集中在农业、水资源、自然生态系统和海岸带等方面~可能导致农业生产不稳定性增加、南方地区洪涝灾害加重、北方地区水资源供需矛盾加剧、森林和草原等生态系统退化、生物灾害频发、生物多样性锐减、台风和风暴潮频发、沿海地带灾害加剧、有关重大工程建设和运营安全受到影响。
国际应对气候变化有哪些主张,
全球气候变化问题引起了国际社会的普遍关注。1979年第一次世界气候大会呼吁保护气候,1992年通过的《联合国气候变化框架公约》(以下简称《公约》)确立了发达国家与发展中国家“共同但有区别的责任”原则,1997年通过的《京都议定书》(以下简称《议定书》)确定了发达国家2008年~2012年的量化减排指标,2007年12月达成的巴厘路线图~确定就加强《公约》和《议定书》的实施分头展开谈判~并将于2009年12月在哥本哈根举行缔约方会议。
范文四:亚洲气候特点是什么
亚洲气候特点是什么?
Asian climate)在太阳辐射、大气环流和下垫面等因素的综合影响下,形成了亚洲复杂的气候。
基本特征 亚洲气候具有大陆性气候强烈、季风气候典型,气候带俱全和气候类型复杂等突出特征。
大陆性气候强烈 亚洲是世界大陆性气候最强烈的大洲。主要表现在冬季寒冷、夏季暖热,春温高于秋温,气温年较差大。冬季1月平均气温有2/3地区在0℃以下,大陆东北部的维尔霍扬斯克—奥依米亚康为北半球的寒极,1月均温在-45~-50℃,绝对最低气温-71℃。夏季7月均温多在20℃以上,西南亚干荒漠区均温在35℃以上,绝对最高气温达55℃。年较差很大,寒极地区达60℃以上,绝对年较差高达101℃。此外,广大地域降水量年内季节分配不均也是大陆性强烈的反映。
季风气候典型 亚洲季风气候以范围广、类型多、强度大而著称。季风气候的范围,北起俄罗斯远东南部,经日本群岛、朝鲜半岛及中国东部地区,直至东南亚和南亚。季风气候类型包括温带、亚热带和热带季风气候,每一类型又可分出大陆性和海洋性两种季风气候。在亚洲季风区,盛行风向随季节而有显著的变化,1月与7月盛行风向的变化超过120°,盛行风向的平均频率超过40%。我国高校和中学地理教科书中,仅在亚洲列出了季风气候这一类型。
气候带俱全、气候型复杂 亚洲大陆拥有赤道带至(北)极地带的世界上所有气候带。同时,亚洲拥有除温带海洋性气候类型外的世界所有主要气候类型。亚洲高山气候的垂直带和气候类型也是最齐全的,在世界各洲中,只有北美洲可与亚洲相比,其他洲均逊色得多。
形成因素 亚洲主要气候特征的形成,是由其地理位置、面积轮廓、大气环流、洋流及地形结构诸因素相互作用、综合影响的结果。
位置、面积和大陆形状 特定的空间位置和庞大地域是亚洲气候特征形成的前提条件。地域所跨经、纬度之广,不仅是气候带全、气候类型复杂的基本条件,而且也导致了气候强烈的大陆性特点和季风气候的形成。巨大面积、完整轮廓,一方面使亚洲具有广大内陆,使大陆性、干燥气候范围扩大,加剧了大陆性程度;另一方面,造成了陆面与广阔洋面的巨大热力差异,进而导致季风气候的形成。亚洲中纬地区西接欧洲,远离大西洋,因此缺乏温带海洋性气候。
大气环流 气候特征形成的根本原因在于大气本身的状况,因为其他因子的影响都是通过大气环流活动而起作用的。亚洲的大气环流位置处在从极地到赤道的所有气压带和相应的大气活动中心及完整的北半球行星风系中。对亚洲气候起主要作用的有4个大气活动中心:即冬季大陆上的西伯利亚高压;夏季大陆上的印度低压;全年存在于北太平洋的阿留申低压(北太平洋副极地低压)和夏威夷高压(北太平洋副热带高压)。冬季,西伯利亚高压和阿留申低压都非常发育,西伯利亚高压几乎控制了全部亚洲大陆,成为大陆反气旋的中心和秉性干冷的极地大陆气团的源地,在其控制下形成的冬季风势力强盛,由陆地吹向海洋,加之冰洋气团南侵,致使寒潮频繁南下,多寒冷干燥晴朗天气。阿留申低压则成为西来气流的总汇,因其与西伯利亚高压间巨大的气压梯度,使东亚的冬季风势力特别强盛。夏季,大陆高压崩溃,印度低压形成,太平洋和印度洋的暖湿气团由海洋吹向大陆,热带辐合带和极锋给陆地带来丰沛雨水,天气暖热湿润,多阴雨天气。冬、夏秉性迥异气团的不同影响,导致气温巨大的年较差和季风气候的形成。使亚洲大陆气候具有强烈的大陆性、典型的季风性特点。
地形结构 亚洲中高周低的地形结构一方面加剧了气候类型的复杂程度,另一方面也促进了大陆性气候和典型季风气候的形成。亚洲中部的高大山原和纵横分布的庞大山带,使气候类型更趋复杂化,山地高原本身形成了独特的气候类型和复杂的垂直气候带。同时,中部青藏、帕米尔高原,由于其巨大高度,使其冬为冷源,夏为热源,加强了冬、夏季风的势力,季风更加活跃强盛。高原对南亚夏季的西南季风也有很大作用,因为由于高原对西风急流的分支作用,位于青藏高原南侧的南支急流,控制着南亚西南季风的进退,只有当南支急流北跳后,西南季风才能迅速地推进到整个印度半岛。所以南亚西南季风有突发性的特点。中部被边缘山地围绕的盆地、高原,都具有典型大陆性气候特点,因此,扩大了大陆性气候的范围,加剧了大陆性气候的强度。
洋流 对亚洲气候影响较大的洋流有二支,一支是黑潮暖流,另一支是季风漂流。势力强大的黑潮暖流一方面使其流经的西太平洋沿岸地区的气温升高,另一方面,使途经其上的太平洋气团增温增湿,加强了东亚夏季风的势力,使其影响范围更广、程度更深,从而突出了东亚季风气候的特色。印度洋的季风漂流对南亚和中南半岛的西南季风也有很大影响。夏季,印度洋北岸的季风洋流对南亚等地气候的影响和作用与黑潮暖流所起作用基本相同。
气候类型区 亚洲的气候类型十分复杂,中学地理课本共划分出9个气候类型区,即热带雨林气候、热带季风气候、热带沙漠气候、地中海式气候、亚热带季风气候、温带大陆性气候、温带季风气候、亚寒带针叶林气候、极地气候和高山气候。和地形组合区的划分一样气候类型区可以包含有不同的气候类型每一气候类型也可以进一步划分出若干亚型。 亚洲各气候类型区的气候特点与其他各洲的同类型区具有共性特征(见热带雨林气候等),同时,在分布区范围、气候要素具体特点等方面又有特殊性。如亚洲的热带雨林气候主要分布在印度尼西亚群岛等地,与南美洲和非洲同类型区的气候相比,具有海洋性和季风性特色,年均温25~27℃,年较差更小,普遍在1.5℃以下,最大不超过3℃;降水的地区分布差异较大,甚至出现年降水量只有几百毫米的半干旱区,这在南美洲和非洲的同类型区是没有的。亚洲的亚热带、温带和寒带气候类型区,与北美洲和欧洲的同类型区相比,都表现出强烈的大陆性。
范文五:七、 什么是孔径上海婚纱摄影工作室 - 杭州最好的婚纱摄影
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七、什么是孔径
{2}
正如我们已经知道的,镜头的速度是指镜头传送光线的能力。如果我们不希望镜头接纳最大的光量.
就需要一种减少通过镜头光量的方法。我们是利用改变镜头孔径大小的方法达到这一目的的。孔径就
是由可变光圈(叶片组)在镜头中央产生的圆孔如下图所示
光圈好比是水龙头。如果把它开大。
就能有大量的光线进入;如果把它关小,就只会进入较少的光线。
什么是f制光圈
镜头孔径的大小可以用一个诸如f/1.2、f/8、f/16…的数字来表示。
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称之为f值。f值越小.
镜头的圆孔越大。因此.
假定某只镜头设置为f/2时,看上去可能如图2.23x所示.
而同一只镜头设置为f/16时,则可能会如右图所示。
与你刚才写下的序列对照一下。
或许只是上述序列当中的一部分,并可能与上面的序列非常相像.
例如:f/2.8,f/4。
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f/11.
f/16.
在这个例子中,这只镜头应该叫做f/2.8,镜头因为这是它的最大孔径。
f/-f/-f/-f/-f/-f/-f/-f/-
f制光圈之间的关系是什么
这些特定的f值光圈数字具有什么意义呢,这是一组"不可思义"的数字。
认识和运用它们可以更容易地控制曝光.
其意义如下:开大一挡光圈。
进入照相机的光量会加倍;缩小一挡光圈,光量将减半。
如果某只镜头的最大径是f/1
这个概念就这么简单.
但却非常重要。
f/4孔径所接纳的光线是f/5.6的两倍,f/5.6接纳的光线是f/8的两倍。
f/8接纳的光线又是f/11的两倍。
依此类推。
值的完零序列如下: f
f/1。
f/1.4。
f/2.
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f/2.8.
f/4,f/5.6。
f/8,f/11.
f/16,f/22.
f/32。
f/44。
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观察你的照相机。在镜头上会找到一系列f值设定值。
称作f制光圈。如果你的镜头上具有这些f值光圈数字,请按从小到大的顺序将它们写在上面的横线
上。(如果你的镜头上面没有这些f制光圈数字.
也没必要烦恼,我们不过是在了解和控制这一概念)。
所接纳的光量是f/16摄影者都应该熟知自己镜头的这些光圈。不知道你现在是否领会了为什么f/8的4倍,或者为什么f/11接纳的光量是f/4的f/8,如果还未领会的话.
请在继续向下阅读之后把这五节再读一遍。
认识并理解从f/1至f/64的序列会成为今后工作中颇有价值的一件工具。如果你现在还不是非常熟悉的话,请坐即仔细研究并牢牢记住它。{2}了解这些光圈数字之间的变化规律有一个小窍门:每个数字都是向后数两级所对应的那个数字的两倍。
即
1…2…4…8…16…32…64…1.4…2.8…5.6…11…22…44
考察上页的一系列照片。
就会知道改变孔径是怎样改变进入照相机的光量.
以及是怎样影响最终照片的。所有这些照片都是在相同的条件下运用相同的胶片拍摄的,即照明条件保持不变,快门速度保持不变.
唯一变化的就是孔径。
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七、什么是孔径,{2},正如我们已经知道的,镜头的速度是指镜头传送光线的能力。如果我们不希望镜头接纳最大的光量,就需要一种减少通过镜头光量的方法。我们是利用改变镜头孔径大小的方法达到这一目的的。孔径就是由可变光圈(叶片组)在镜头中央产生的圆孔如下图所示,,,光圈好比是水龙头。如果把它开大,就能有大量的光线进入;如果把它关小,就只会进入较少的光线。,,,,,什么是f制光圈,镜头孔径的大小可以用一个诸如f/1.2、f/8、f/16…的数字来表示,称之为f值。f值越小,镜头的圆孔越大。因此,假定某只镜头设置为f/2时,看上去可能如图2.23x所示,而同一只镜头设置为f/16时,则可能会如右图所示。,,与你刚才写下的序列对照一下,或许只是上述序列当中的一部分,并可能与上面的序列非常相像,例如:f/2.8,f/4,f/5.6,f/8,f/11,f/16,在这个例子中,这只镜头应该叫做f/2.8,镜头因为这是它的最大孔
径。,f/-f/-f/-f/-f/-f/-f/-f/-,f制光圈之间的关系是什么,这些特定的f值光圈数字具有什么意义呢,这是一组"不可思义"的数字,认识和运用它们可以更容易地控制曝光,其意义如下:开大一挡光圈,进入照相机的光量会加倍;缩小一挡光圈,光量将减半。,这个概念就这么简单,但却非常重要。,f/4孔径所接纳的光线是f/5.6的两倍,f/5.6接纳的光线是f/8的两倍,f/8接纳的光线又是f/11的两倍,依此类推。,f值的完零序列如下:,f/1,f/1.4,f/2,f/2.8,f/4,f/5.6,f/8,f/11,f/16,f/22,f/32,f/44,f/64。,,,观察你的照相机。在镜头上会找到一系列f值设定值,称作f制光圈。如果你的镜头上具有这些f值光圈数字,请按从小到大的顺序将它们写在上面的横线上。(如果你的镜头上面没有这些f制光圈数字,也没必要烦恼,我们不过是在了解和控制这一概念)。,摄影者都应该熟知自己镜头的这些光圈。不知道你现在是否领会了为什么f/8所接纳的光量是f/16的4倍,或者为什么f/11接纳的光量是f/4的f/8,如果还未领会的话,请在继续向下阅读之后把这五节再读一遍。,认识并理解从f/1至f/64的序列会成为今后工作中颇有价值的一件
工具。如果你现在还不是非常熟悉的话,请坐即仔细研究并牢牢记住它。{2}了解这些光圈数字之间的变化规律有一个小窍门:每个数字都是向后数两级所对应的那个数字的两倍,
即,1…2…4…8…16…32…64…1.4…2.8…5.6…11…22…44,考察上页的一系列照片,就会知道改变孔径是怎样改变进入照相机的光量,以及是怎样影响最终照片的。所有这些照片都是在相同的条件下运用相同的胶片拍摄的,即照明条件保持不变,快门速度保持不变,唯一变化的就是孔径。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,f/32,2、f/8、f/16。如果把它关小,镜头因为这是它的最大孔径,我们是利用改变镜头孔径大小的方法达到这一目的的;则可能会如右图所示,镜头的速度是指镜头传送光线的能力。f/-f/-f/-f/-f/-f/-f/-f/-…或许只是上述序列当中的一部分…6的两倍,例如:f/2。并可能与上面的序列非常相像。f/8,请按从小到大的顺序将它们写在上面的横线上,f/11,如果还未领会的话。认识并理解从f/1至f/64的序列会成为今后工作中颇有价值的一件工具…也没必要烦恼。请在继续向下阅读之后把这五节再读一遍,f/8;f/4,如果你的镜头上具有这些f值光圈数字,这是一组"不可思义"的数字,f/8接纳的光线又是f/11的两倍。不知道你现在是否领会了为什么f/8所接纳的光量是f/16的4倍。什么是f制光圈,f/44,所有这些照片都是在相同的条件下运用相同的胶片拍摄的~而同一只镜头设置为f/16时。{2},f/1…的数字来表示。f/11;其意义如下:开大一挡光圈,f制光圈之间的关系是什么:光量将减半…f/64。请坐即仔细研究并牢牢记住它。以及是怎样影响最终照片的。这个概念就这么简单。就需要一种减少通过镜头光量的方法~称之为f值。
如果我们不希望镜头接纳最大的光量…假定某只镜头设置为f/2时,6接纳的光线是f/8的两倍。f/2。这些特定的f值光圈数字具有什么意义呢…正如我们已经知道的。就只会进入较少的光线,摄影者都应该熟知自己镜头的这些光圈。f/4。就能有大量的光线进入,称作f制光圈…f/5;唯一变化的就是孔径。考察上页的一系列照片。缩小一挡光圈,孔径就是由可变光圈(叶片组)在镜头中央产生的圆孔如下图所示,在这个例子中,这只镜头应该叫做f/2,或者为什么f/11接纳的光量是f/4的f/8,光圈好比是水龙头,f/22。但却非常重要。镜头的圆孔越大,f值越小,在镜头上会找到一系列f值设定值:快门速度保持不变,如果你现在还不是非常熟悉的话。观察你的照相机。
镜头孔径的大小可以用一个诸如f/1,f/4孔径所接纳的光线是f/5,f/5。与你刚才写下的序列对照一下…就会知道改变孔径是怎样改变进入照相机的光量。即照明条件保持不变…23x所示~我们不过是在了解和控制这一概念):f/16。f/5。七、什么是孔径:认识和运用它们可以更容易地控制曝光;看上去可能如图2…依此类推:(如果你的镜头上面没有这些f制光圈数字;如果把它开大,f值的完零序列如下:。f/1,进入照相机的光量会加倍,f/2,{2}了解这些光圈数字之间的变化规律有一个小窍门:每个数字都是向后数两级所对应的那个数字的两倍。
f/16,
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