陆地生态系统生态学原理第二章1
干绝热直减率:一团空气在大气层中垂直移动并不发生与周围空气的能量交换时所经历的温度变化,约为9
8℃km-1
辐射率:单位时间内地球表面接受到的太阳能总量
章节总结:入射和出射辐射之间的平衡决定了地球之间的能量平衡
大气层将大约一半的太阳短波入射辐射传给地表,而吸收了地球表面释放的长波出射辐射的90%,这使大气层基本上是从底部呗加热的,并由此产生大气对流运动
因为热带从太阳吸收的能量要比释放到太空的多,而极地流向太空的能量损失多余对太阳辐射的吸收,所以产生了大气环流的大尺度格局
这些环流将热量从赤道传向两极以均衡这种不等性
在此过程中,他们在每个半球产生了3个相互独立的气团:热带气团,温带气团和极地气团
主要的高于区域有4个,这些地区的空气下沉,降雨量较低
副热带高压带是地球上主要荒漠分布的区域,主要的低压区域有3个,在这些地区空气上升,降水量较高
这些地区维持着赤道的热带雨林和北美西部与南美南部的温带雨林
从赤道向两极的热量传输中,洋流占到了40%,这些水流由表面由表面风系和高纬度的高冷高盐海水沉降流所驱动,而由低纬地区的涌升流来平衡
区域性和局部性气候格局反映了地球表面的异质性
海陆的不均匀加热通过形成盛行高高压与低压的区域来改变气候的一般纬度格局
这些气压中心和主要山脉的位置指引着风暴轨迹,这些风暴强烈影响着区域气候格局
海洋和大湖还能使相邻陆地的气候变得温和,因为他们的高热容量使其升温降温比陆地要慢得多
这些热反差产生的季节性风系(季风)和日间风系(海陆风与陆海风),影响着相邻陆地
山脉还产生降水量和截获阳光辐射量的异质性
植物对气候的影响是通过改变地表反射率来实现的,后者决定着地表对热射辐射的吸收量和以长波辐射与显热、潜热湍流通量形式释放到大气层的能量大小
长波辐射和显热通量直接加热大气层,而潜热向大气层传送水汽,影响地方性的气