1.地勢高,則太陽(yáng)輻射通過(guò)大氣的距離短,空氣密度小,水汽、微塵少,因大氣的吸收、散射等作用而損耗的能量少,因而太陽(yáng)輻射隨海拔的增加而增強。
2.地形對氣溫影響很大
首先,由于坡向不同,日照和太陽(yáng)輻射條件各異,一般來(lái)說(shuō)陽(yáng)坡氣溫高于同海拔的陰坡。其次,地形凹凸和形態(tài)的不同,對氣溫也有明顯不同的影響。凸起地形(如山頂)因與大陸接觸面積小,受到地面日間增溫、夜間冷卻的影響較小,再加上夜間地面附近的冷空氣沿坡下沉,而換來(lái)自由大氣中較暖的空氣,因此氣溫日較差、年較差皆較??;凹陷地形則相反,氣溫日較差很大。再次,海拔對氣溫的影響較大,理論上海拔每升高1 000米,氣溫下降6 ℃。最后,谷地或盆地地形容易阻擋其與外界的熱量交換,使之形成高溫或者低溫中心。
3.地形與風(fēng)
首先,高大山脈和高原的熱力作用和動(dòng)力作用十分巨大,如青藏高原和它四周自由大氣的熱力差異,所造成的冬夏相反的盛行風(fēng)系,稱(chēng)為高原季風(fēng)。其次,局部小范圍山脈可形成山谷風(fēng)(當大范圍水平氣壓場(chǎng)比較弱時(shí),在山區白天近地面風(fēng)常從谷地吹向山坡;晚上近地面風(fēng)常從山坡吹向谷地,這就是山谷風(fēng))。再次,在山脈背風(fēng)坡常形成焚風(fēng)。最后,當空氣由開(kāi)闊地區進(jìn)入峽谷口時(shí),氣流的橫截面積減小,從而形成“狹管效應”,造成風(fēng)力加大。
4.地形與降水
首先,受地形抬升的作用,山地迎風(fēng)坡的降水多于背風(fēng)坡。其次,在迎風(fēng)坡,由山腳向上降水量起初隨著(zhù)海拔增高而遞增,到一定海拔降水量達最大值,此后,降水量又隨著(zhù)海拔增高而遞減。
5.山脈與氣候
高大山脈不僅本身具有特殊的氣候特征,還影響鄰近地區的氣候。如我國有些山脈可以阻擋或改變氣流的運動(dòng)情況,使北來(lái)的寒潮不易南下,南來(lái)的暖氣流滯緩北上,又可使濕潤氣團在迎風(fēng)坡形成大量降水,在背風(fēng)坡則變得異常干燥,所以山脈兩側的氣候出現極大的差異,山脈往往成為氣候區域的分界線(xiàn)??傊?,大致與緯線(xiàn)平行的山脈以南北氣溫懸殊為主,與海岸線(xiàn)平行的山脈以迎風(fēng)坡多雨、背風(fēng)坡干旱為主,高聳綿延的山脈則是多種不同氣候區域的分界線(xiàn)。
【歸納】在北美,地形對氣候的影響表現突出:
(1)西部海岸山脈緊逼太平洋沿岸,迎風(fēng)坡地形雨豐沛。山脈以西氣候呈南北向帶狀分布于沿海地區。山脈以東降水急劇減少。
(2)東部低緩的高原和山地對大氣的阻擋作用不明顯,因而降水從東向西逐漸減少。
(3)中部平原地勢低平,冬季極地冷氣團可長(cháng)驅南下,驟然降溫。夏季來(lái)自墨西哥灣的熱帶暖氣團可自由北上,天氣悶熱多雨。中部平原在冷暖氣團爭逐交鋒、交替控制之下,形成氣溫、降水季節變化劇烈、大陸性較強的溫帶大陸性氣候。
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