中文名 | 暖高压 | 外文名 | warm high |
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别 名 | 暖性反气旋 | 形成原因 | 温度大于四周,范围随高度而增大 |
特 点 | 稳定持久、深厚 | 学 科 | 气象学 |
这类高压具有稳定持久或比较稳定持久的特点。如副热带高压即为大型深厚的暖高压系统,具有稳定而持久的特点;又如阻塞高压,则是对流层中部和上都西风带里的暖高压,位置也比较稳定,可以维持8天左右;赤道高压则是存在于赤道附近低空大气中的暖性高压。
一般在高压中心地区,风力微弱,天气晴朗,风雨多发生在高压边缘。如夏季副热带高压控制区,烈日当空,天气酷热,而在其边缘地区则可能大雨滂沱。
暖高压以副高为例。西太平洋副高是一个斜轴暖高压,在对流层中下层,既是区域热中心,也是区域的高压中心。其热量来自于干绝热过程,而起压力来自于气体质量辐合大于质量辐散,产生净堆积。
之所以自上而下都是这个特征,是因为副高是由动力作用形成的,是大气环流的结果,此处的下沉气流源源不绝。 解读词条背后的知识 科普中国 中国科协科普中国官方平台
暖高压为什么是深厚系统
等压面和等温面凸向一致的就是深厚系统。对于暖性高压,其周围相对温度较低,在气压下降相同值的情况些其海拔高度的提升要比周围大气大很多,在等压线和等温线剖面图中,其等压线会随着高度升高,越来越往上凸,从而在高度上,暖性高压可以延展的很高,而暖性低压则会在一定高度变成暖性高压。...
2021-12-010阅读18暖高压(warm high),也称暖性反气旋。温度大于四周,范围随高度而增大,到某高度后达到最大的高压系统。它不同于冷高压,是一种深厚的天气系统,可以从对流层下层一直伸展到对流层项或更高的高度。
暖高压多出现在副热带地区,有时也会在中高纬度地区出现。若中心暖于四周的高压(反气旋),系统深厚,垂直伸展范围很大,有时可达到平流层底部多发生在中纬度和高纬度的高空以及热带和副热带地区。
主要根据电压等级来区分:在我国先建成的线路中,1kV以上为高压线路;330kV至750kV的线路为超高压输电线路(包含±500kV的直流线路);±800的直流输电线路及1000kV的交流输电线路为特高...
一个我们维护的模块,你自己看吧重庆市的定额 10KV线路正常巡视(1次/月) 人工费:技工 2工日*12*62*0.5 744.00 1.足1公里长的线路0.5公里及以上按100%收费,0.5公里以下...
个人觉得它俩都是靠蒸汽加热原理,所以温度应该是不相上下差别不大,但是压力锅由于设计结构决定它耐压力大,属于高压锅具,而蒸箱只是靠蒸汽的自然压力属于微压,虽然它俩加热温度近似,但是压力锅内部压力大,所以...
精品文档 。 1欢迎下载 高压相变 gaoya xiangbian 高压相变 phase transition under high pressure 高压作用使受压物质的原子间距缩短, 从而引起物质内的能量状态发生变化。 当达到 一定的高压或高压高温条件时, 物质中的原子排列、晶体结构或电子结构就会发生变化, 并表现出该物质物理性质的突变,如绝缘体转变为金属,电阻和体积发生显著改变等, 这种现象称为高压相变。 绝缘体内原子间距随压力增大而减小的现象, 最后必然导致原有禁带消失, 满带与导 带交叠,从而表现出具有金属导电特性, 这时就说是该绝缘体发生了向金属态的相转变, 即绝缘体转变为导体 ──金属。例如,在约 20万大气压的条件下, 绝缘体聚四氟乙烯会 发生金属态的相转变。 熔化温度随压力有显著变化, 大量的实验结果已将这一现象总结为西蒙方程 (见高压 熔化方程)。高压下发生的这种固
消防常高压与临时高压区分: 1 命名 设有稳压装置的消防给水系统的命名,目前有 4 种观点,即 1.高压给水系统; 2.临时高压给水系统; 3.准高压给水系统; 4.稳高压给水系统。 认为应归属于高压给水系统的, 其主要观点为这类系统在准工作 状态和在消防时,给水系统的水压始终能满足消防用水的水压要求。 对此,持不同意见者认为两者存在区别: 高压给水系统不但保证了消 防用水的水压要求,同时也保证了水量要求,不但在准工作状态,而 且在消防全过程都能有效保证水压和水量要求; 而有稳压装置的给水 系统,消防设计流量只在启动消防主泵时才得以保证, 在稳压装置工 作时不能完全满足消防用水的水量要求, 当消防主泵因故不能正常运 行时,其与高压给水系统的差别就更加明显。 认为应归属于临时高压给水系统的, 其主要观点为这两类系统都 设有消防主泵,消防用水的水压和流量都仰仗消防主泵的启动来保 证。对此,持不
低压中心为暖区,暖中心与低压中心基本重合的气压系统。由于暖区的单位气压高度差大于周围冷区,所以低压等压面凹陷程度随高度升高而逐渐减小,最后趋于消失。如果温压场结构不变,随高度继续增加暖低压就会变成暖高压系统。
静力学方程
可以改写为
由此式可见:气压随高度的减小与温度的高度有关。温度愈高,气压随高度减小愈慢,这就是说,在暖空气中气压随高度的减小比在冷空气中慢。因此气压系统的垂直结构与温度分布有关。
深厚而对称的高压和低压系统是常见的高低压系统之一,可根据以上原理讨论其垂直结构。
深厚而对称的高压和低压系统是指对称的冷低压和暖高压,是温度场的冷(暖)中心与气压场的低(高)中心基本重合在一起的温压场对称系统。由于冷低压中心的温度低,所以低压中心的气压随高度而降低的程度较四周气压更加剧烈,因此,低压中心附近的气压越到高空比四周的气压降低得越多,即冷低压越到高空越强。同样,暖高压中心温度高,所以高压中心的气压随高度降低的较四周慢,因此暖高压越到高空也越强。
冷低压和暖高压都是很深厚的系统,从地面到500hPa以上的等压面图上都保持为闭合的高压和低压系统。图1位冷低压和暖高压在剖面图上的情形,从图中可以看出等压面的坡度随高度是增大的,说明冷低压和暖高压在剖面图上是随高度变强的。