【高三地理】谷地为什么多夜雨?地理视角看酸雨!揭开“一场秋雨一场寒”背后的气象秘密!雷雨是怎么形成的?华西雨屏带是什么?

2025-09-23 05:25:38 | FIFA世界杯

(2)夜间山坡因辐射冷却,其降温速度比同高度的空气更快,形成高密度冷空气;

(3)冷空气沿坡地向下流入谷底,迫使谷底暖湿空气抬升,易形成降雨。

用语言加以描述的话可以这样去解释:河谷中的空气,水汽含量大;进入夜间,河谷边上的山坡,海拔相对高,地势较开阔,热量散失快,冷却快。其降温速度比同高度的空气更快,所以气温低,空气收缩下沉,形成局部高密度冷气团;然后冷气团就沿坡地向下流入谷底,因冷气团性质都比较重,所以沉积在谷底,迫使谷底暖湿空气抬升。而暖湿空气在抬升的过程中,气温越来越低,遇冷凝结,形成降雨。

各地的谷地夜雨成因稍有差异,但基本上形成主要原因类似,因为谷地夜雨的形成除受大范围天气形势影响外,主要受局部地形条件影响所致。正常的情况下一般需要具备以下四个关键条件:

(1)河谷地形;

(2)水汽充足;

(3)正常的热力状况(即少有逆温现象)

(4)不受焚风效应影响

(1)河谷地形;

(2)水汽充足;

(3)正常的热力状况(即少有逆温现象)

(4)不受焚风效应影响

雅鲁藏布江谷地夜雨多

雅鲁藏布江谷地白天山坡太阳辐射强,受热面积大,增温快,形成低气压区;河谷受热面积小,增温较慢,形成高气压区。气流从谷地上升形成谷风,在天空形成一朵朵顶部凸起、底部平坦、形如馒头的积云。但是,白天太阳辐射强烈,云层中的小水滴容易吸热蒸发消散,所以云层变薄,乃至天空少云或晴空万里。而太阳落山时,地面迅速降温,山坡冷却很快,冷空气下沉并抬升谷地暖湿空气,增加了大气层的扰动,为降雨提供了条件,加上夜晚云顶冷却快,下层温度相对高,对流加强,云层内不稳定性加大,有利于水汽泡和凝结,最后就形成了雨。

巴山夜雨的形成

四川盆地西接青藏高原,盆地四周为群山所环抱,地形闭塞,气流不畅,且终年空气均较潮湿,云多雾重。

我们先来看一下为何巴山白天降雨少?

(巴山夜雨白天大气受热示意图)

(巴山夜雨成因示意图)

一般情况下

对流层大气温度随着高度增加而下降

可是在某些天气条件下

地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象

气象学上称之为“逆温”

发生逆温现象的大气层称为“逆温层”

在气象学上

逆温被分为

辐射逆温、锋面逆温

平流逆温、地形逆温

乱流逆温……

辐射逆温

在天晴风小的夜间,地面的热量向空间散失很快,地表温度迅速下降,地面空气受其影响也随着下降,越近地面的空气受其影响越大,于是就出现近地面层空气随高度升高而升高的辐射逆温。谭老师地理工作室综合整理

辐射逆温的厚度可以从几米到几十米,最高可达数百米。

辐射逆温以秋冬季出现的最多,强度也最大,近地面的空气常因气温降低,水汽凝结而形成大雾。秋冬季早晨的雾多且浓就是这个道理。

锋面逆温

当冷暖空气相遇时,它们之间会出现一个向冷空气一侧倾斜的界面,这个界面实际上是冷暖空气的过渡区,较轻的暖空气往往爬在较重的冷空气背上,这样过渡区里的气温自然就会出现下冷上暖的逆温现象。

锋面逆温一般出现在几百米到几千米的高空,只有锋面与地面相交的时候,锋面逆温才出现在地面。

平流逆温

当暖空气吹向地面和海面,遇到比它更冷的,它底层的热量会被吸收,因而下冷上热,形成了温度随高度升高而升高的平流逆温。

平流逆温的厚度一般可达数百米,少数可达1000米。

地形逆温

它主要由地形造成,主要发生在盆地和谷地中,由于山坡散热快,冷空气循山坡下沉到谷底,谷底原来的暖空气被冷气抬挤上升,从而出现温度的倒置现象。

这种逆温现象主要发生在晚上。

还有一种情况是,冬半年冷空气在向低纬度地区运动过程中,因冷空气较冷重,把地势较低盆地和谷地地区填满(形成冷空气湖),而盆地上空是暖空气,在盆地上空暖空气与盆地内冷空气交界的大气层形成逆温现象。这种逆温现象发生在冬半年。

乱流逆温

乱流逆温一听名字就大概能够猜测到它发生在乱流运动时。地面的摩擦作用导致了空气流动不规律,这被称为乱流运动。

乱流运动在稳定的大气里能把乱流层上部的热量往下传送。这样,乱流层上部的气温便会降低,而乱流层以上的气层温度并无变化,这样在他们之间就会出现逆温。

它的高度通常在乱流层的顶部离地面几百米到1000多米的低空。

看似简单的“逆温”

实则有着不小的学问

以上几种

你都了解了吗?

逆温影响

积极影响

①可以抑制沙尘暴的发生,因为沙尘暴发生的条件是大风、沙尘、强对流运动。②逆温出现在高空,对飞机的飞行极为有利。因为飞机在飞行中不会有大的颠簸,飞行平稳。同时,万里晴空提高了能见度,使飞行更加安全。③可应用于谷物种植,提高产量及质量。

消极影响

主要影响:大气污染

不管是何种原因形成的逆温,都会对空气质量产生很大影响,它阻碍了空气的垂直对流运动,妨碍了烟尘、污染物、水汽凝结物的扩散,几十米甚至几百米厚的逆温层像一层厚厚的被子罩在城市的上空,近地面的污染物“无路可走”,只好“原地不动”,越积越厚,烟尘遮天蔽日,空气污染势必加重。

同时,空气污染中毒事件大都与逆温有关。如果连续出现几天逆温,空气污染物就会大量积累,易发生空气污染中毒事件。

如美国的工业小镇多诺拉,于1948年10月连续4天逆温,工厂及居民排放的空气污染物硫氧化物和烟尘不能及时扩散,使只有14000人的小镇,4天内有5900人患病,20多人死亡。1952年发生在英国伦敦的烟雾事件也是与大雾和逆温有关,工厂和千家万户排出的烟尘、二氧化硫滞留在城市上空,4天内有5000人死亡。发生在比利时的马斯河谷烟雾事件和发生在洛杉矶的洛杉矶光化学烟雾事件等均与逆温天气有关。

酸雨是什么

酸雨是指PH值小于5.6的雨雪或其他形式的降水雨、雪等在形成和降落过程中,吸收并溶解了空气中的二氧化硫、氮氧化合物等物质,形成了PH值低于5.6的酸性降水。酸雨主要是认为的向大气中排放大量酸性物质所造成的。中国的酸雨主要是因大量燃烧含硫量高的煤而形成的,多为硫酸雨,少为硝酸雨,此外,各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。我国一些地区已成为酸雨多发区,酸雨污染的范围和程度已经引起了人们的密切关注。

酸性物质来源

海洋

海洋雾沫,它们会夹带一些硫酸到空中。

生物

土壤中某些机体,如动物尸体和植物败叶在细菌作用下可分解某些硫化物,继而转化为二氧化硫。

火山爆发

火山爆发会喷出可观量的二氧化硫气体

森林火灾

雷电和干热引起的森林火灾也是一种天然硫氧化物排放源,因为树木也含有微量硫。

闪电

高空雨云闪电,有很强的能量,能使空气中的氮气和氧气部分化合生成一氧化氮,继而在对对流层中被氧化为二氧化氮。

细菌分解

即使是未施过肥的土壤也含有微量的硝酸盐,土壤硝酸盐在土壤细菌的帮助下可以分解出一氧化氮、二氧化氮和氮气等气体。

人工排放

煤、石油和天然气等化石燃料燃烧。无论是煤石油还是天然气都是地下埋藏多少亿年,由古代的动植物化石转化而来,故称作化石燃料。科学家粗略估计,1990年我国化石燃烧约消耗近700百万吨,仅占世界消耗总量的12%,人均相比并不惊人,但是我国近几十年来,化石燃料消耗的增加速度实在太快,1950年至1990年四十年间,增加了30倍,不能不引起足够重视。

煤中含有硫,燃烧过程中生成大量二氧化硫,此外煤燃烧过程中的高温使空气中的氮气和氧气化合为一氧化氮,继而转化为二氧化氮,造成酸雨。同样如金属冶炼,例如将铜、铅、锌硫化物矿石还原为金属过程中逸出大量二氧化硫气体,部分回收为硫酸,部分进入大气,造成酸雨。

酸雨的形成、危害与对策

01

酸雨的形成

当烧煤的烟囱排放出的二氧化硫酸性气体,或汽车排放出来的氮氧化物烟气上升到天上,这些酸性气体与天上的水蒸气相遇,就会形成硫酸和硝酸小滴,使雨水酸化,这时落到地面的雨水就成了酸雨。煤和石油的燃烧是造成酸雨的主要祸首。

02

酸雨的危害

酸雨会对环境带来广泛的危害,造成巨大的经济损失。危害的方面主要有:

1、腐蚀建筑物和工业设备;

2、破坏露天的文物古迹;

3、使湖泊中鱼虾死亡;

4、诱发植物病虫害,使农作物大幅度减产,特别是小麦,在酸雨影响下,可减产 13% 至 34%。大豆、蔬菜也容易受酸雨危害,导致蛋白质含量和产量下降;

5、抑制某些土壤微生物的繁殖,降低酶活性,土壤中的固氮菌、细菌和放线菌均会明显受到酸雨的抑制;

6、 饮用酸化造成的地下水,对人体有害。

03

应对措施

减少酸雨主要是要减少烧煤排放的二氧化硫和汽车排放的氮氧化物。

可以采取的措施有以下方面:

工厂应采取的措施:

1、采用烟气脱硫装置;

2、提高煤碳燃烧的利用率。

社会和公民应采取的措施:

1、开发新能源,如氢能,太阳能,水能,潮汐能,地热能等。

2、使用燃煤脱硫技术,减少二氧化硫排放。

3、工业生产排放气体处理后再排放。

4、少开车,多乘坐公共交通工具出行。

5、购买包装简单的商品(因为生产豪华包装要消耗不少电能,而对消费者来说包装并没有任何实用价值〕;

6、支持废物回收再生 (废物再生可以大量节省电能和少烧煤炭〕

酸雨是工业高度发展而出现的副产物,由于人类大量使用煤、石油、天然气等化石燃料,燃烧后产生的硫氧化物或氮氧化物,在大气中经过复杂的化学反应,形成硫酸或硝酸气溶胶,或为云、雨、雪、雾捕捉吸收,降到地面成为酸雨。如果形成酸性物质时没有云雨,则酸性物质会以重力沉降等形式逐渐降落在地面上,这叫做干性沉降,以区别于酸雨、酸雪等湿性沉降。干性沉降物在地面遇水时复合成酸。酸云和酸雾中的酸性由于没有得到直径大得多的雨滴的稀释,因此它们的酸性要比酸雨强得多。高山区由于经常有云雾缭绕,因此酸雨区高山上森林受害最重,常成片死亡。硫酸和硝酸是酸雨的主要成分,约占总酸量的90%以上,我国酸雨中硫酸和硝酸的比例约为10∶1。

试题链接

一、单选题

1. 关于酸雨的叙述正确的是( )

A. 我国酸雨主要是碳酸型酸雨

B. 酸雨是指pH>5.6的雨水

C. 我国酸雨区面积正在缩小

D. 酸雨不仅腐蚀建筑物,而且危害人体健康

【答案】D

【解析】本题考查酸雨危害。A项由于我国主要的能源以煤炭为主,故我国的酸雨为硫酸型酸雨;错误;B项酸雨是指PH<5.6的雨水;错误;C项由于目前我国正处于工业化阶段,工业的发展使矿物燃料的使用量增加,而导致酸雨面积还在扩大;错误。故选D项。

2. 下图为“我国森林锐减、土地荒漠化、水土流失、酸雨四种环境问题的分布示意图”,数码①②③④分别代表以上四种环境问题之一,下列排序正确的是( )

A. ①--森林锐减 ②--土地荒漠化 ③--水土流失 ④--酸雨

B. ①--土地荒漠化 ②--森林锐减 ③--水土流失 ④--酸雨

C. ①--酸雨 ②--土地荒漠化 ③--水土流失 ④--森林锐减

D. ①--土地荒漠化 ②--森林锐减 ③--酸雨 ④--水土流失

【答案】D

【解析】

试题分析:根据各种环境问题的集中分布区可分别判断出其类型。①环境问题主要出现在我国西北地区,为土地荒漠化;②主要分布在我国东北地区和横断山区,为森林锐减;③主要分布在我国南方地区,降水多,工业发达,燃烧化石燃料多,酸雨严重;④主要分布在黄土高原和南方低山丘陵地区,为水土流失。

考点:我国的区域生态问题

2014年1月4日江西晨报报道,江西省11个区市中,南昌、景德镇、萍乡、鹰潭、赣州、抚州和上饶7城市11月酸雨频率大于80%,其中南昌、萍乡、赣州、抚州和上饶5城市酸雨频率均达100%。

据此完成下面小题。

3. 关于酸雨的叙述正确的是

A. 我国酸雨主要是碳酸型酸雨

B. 酸雨是指pH>5.6的雨水

C. 我国酸雨区面积正在缩小

D. 酸雨不仅腐蚀建筑物,而且危害人体健康

4. 下面各项措施中,能有效防治酸雨的是

A. 禁止排放氟氯烃,研制新的制冷系统

B. 植树造林,扩大森林覆盖率

C. 减少硫氧化物和氮氧化物的排放

D. 发展煤炭生产

【答案】3.D 4.C

【解析】

3.酸雨中的阴离子主要是硝酸根和硫酸根离子,根据两者在酸雨样品中的浓度可以把酸雨分硝酸型酸雨和硫酸型酸雨,没有碳酸型酸雨,我国酸雨主要是硫酸型酸雨,A错误。酸雨是指pH小于5.6的雨雪或其他形式的降水,B错误。由于我国能源消费量不断增长,排放的二氧化硫和氮氧化物增多,因此我国酸雨区面积正在扩大,C错误。酸雨不仅腐蚀建筑物,而且危害人体健康,D正确。故选D。

4.造成酸雨的主要污染物是二氧化硫和氮氧化物,不是氟氯烃,A不符合题意。植树造林,扩大森林覆盖率,会降解少部分酸性氧化物,但对防治酸雨效果一般,B不符合题意。造成酸雨的主要污染物是二氧化硫和氮氧化物,因此减少硫氧化物和氮氧化物的排放,能有效防治酸雨,C符合题意。发展煤炭生产,燃烧煤炭会增加二氧化硫的排放量,加剧酸雨危害,D不符合题意。故选C。

二、多选题

5. 关于酸雨的叙述,不正确的是

A. 目前人们一般把PH值小于5.6的雨水称为酸雨

B. 酸雨是由化学工业污染造成的

C. 我国的酸雨类型主要是硝酸型酸雨

D. 防止酸雨最根本的办法是减少人为硫氧化物和氮氧化物的排放

【答案】B C

【解析】

酸雨是指PH值小于5.6的雨水,A正确。酸雨是化石燃料燃烧排放的二氧化氮、二氧化硫等酸性气体与水发生反应所产生的的,B错误。我国的酸雨类型主要是硫酸型酸雨,C错误。防止酸雨最根本的办法是减少人为硫氧化物和氮氧化物的排放,D正确。本题要求选择不正确的,BC符合要求,故选BC。

三、综合题

6.我国把 PH 值<5.6 的降水称为酸雨,PH 值<4.5 的降水称为重酸雨。下图表示重庆市某年降水平均PH值和酸雨频率分布。

结合材料描述重庆酸雨时间分配特点,并分析该市冬季酸雨特点的成因。

【答案】

特点:各季节都有酸雨发生;春、夏、秋三季频率较低,以酸雨为主;冬季频率最高,以重酸雨为主。

原因:冬季降水量较少,稀释作用弱;气温较低,大气对流运动弱,不利于酸性气体的扩散。

【解析】

试题分析:读图分析,重庆酸雨时间分配特点是各季节都有酸雨发生,春、夏、秋三季频率较低,以酸雨为主。冬季频率最高,以重酸雨为主。因为冬季降水量较少,稀释作用弱。气温较低,大气对流运动弱,不利于酸性气体的扩散。容易形成酸雨。

自三伏天结果后

凉意一下子钻出来了

昨天还在穿短袖短裤

今天就穿上了长衬衫👕

连续的阴雨天气

一下子就把酷暑冲刷的一干二净

全国各地的气温

就像下楼梯一样,级级走低

雨水无疑是

最明显的“降温加速剂”

降温降雨搭配

天地间凉意越来越浓

27日至30日,华西至黄淮一带将迎来一次较强降雨过程。陕西、河南南部、重庆北部、四川西部和北部等地部分地区有暴雨,局地有大暴雨。其中,27日至28日主要降雨落区为甘肃东部、宁夏中南部、陕西中北部、山西中南部等地;28日夜间至29日夜间为四川西部和北部、重庆北部、陕西南部;28日夜间至30日为黄淮、江汉、江淮。

都说“一场秋雨一场寒”

这几天雨给多地带来了明显的降温

秋意明显

那么导致这种情况的原因是为何?

其中又究竟蕴含了什么气象道理呢?

今天就让小编带大家揭秘

这谚语背后的秘密

“一场秋雨一场寒”的谚语,多指从西伯利亚南下干冷空气,与南方开始衰退的暖湿空气相遇后,形成的一次次降雨,并会使当地的温度一次次下降。

可是怎么下降的内在过程却为公众鲜知

其实,气温下降最根本的原因

是太阳直射点在秋分以后

由赤道继续向南回归线南移

气温下降根本的原因是太阳直射点南移

这样一来,太阳向北半球射出的光线也随之倾斜。这不仅会使地面获得的热量越来越少,而且地面自身辐射冷却也跟着加剧,逐步向热量“入不敷出”的状态推进。纬度越高,热量“入不敷出”的状况愈烈。

在高纬度地区,冷空气随之开始堆积,堆积得越厚,爆发南下的频次就越加增多,冷气团向南位移便成为必然。

每次下雨实际上就是冷空气向南扩张的“圈地运动”,暖空气节节败退向南收缩。暖空气和冷空气交战之后,往往败下阵来,向南方缓缓退去。

而后,当地被冷气团控制,天气放晴,气温下降。数日之后当西伯利亚或蒙古地区又有新的冷空气南下,与日趋衰败的暖湿空气再次在当地上空交汇时,又会形成新的降雨天气。

“一场秋雨一场寒”是一种表面现象

“一场秋雨一场寒”是冷气团向南位移时,与南边较暖气团交界面发生对抗、交绥,生成云雨引起剧烈降温的现象。

在白天,云层遮蔽阳光,并从高空降下“冷雨”,导致降温,这是人们都能体会到的。而在夜间,随着云的散去,降温的过程却还在持续。

当相关地域被来自北方的冷气团控制后,夜间的天气转晴,冷平流加上地面无云层覆盖的强烈辐射冷却,恰恰是人们感受近地层空气“一场秋雨一场寒”的主因。

发生在夜间的这一悄无声息的降温过程,往往使气温达到同期极端最低值。

农作物所遭受的严重霜冻危害,也往往发生于这一过程中。

大家看明白了吗?

天气会慢慢变冷

小伙伴们要随时添加衣物

小心着凉哦!

夏季,太阳光直射使地面上的水蒸发得比冬、春、秋都快。贴近地面的空气因温度较高,能够接纳更多的水汽,导致空气的密度减小,空气变轻,变轻了的空气不停地上升。随着海拔高度的增加,温度会逐渐下降(每上升100米,气温降低0.6度),空气也就渐渐凉下来。空气凉了,就无法容纳原先丰沛的水汽,一部分水汽就会凝结成小水滴,天空就会起云。

那么,这些小水滴怎么不迅速落下来成为雨呢?这是因为小水滴太小,上升的热气流托住了它们,并把悬浮着的小水滴不停地往更高处推。云就越堆越大越推越高,这样的云,气象上叫积雨云,其云底离地面约1000米。

当积雨云内的小水滴不断碰撞合并成较大的小水滴时开始往下落,而从地面上升的热空气却一个劲往上冲,两者之间摩擦后就带上了电荷。上升的气流带正电荷,下落的水滴带负电荷。随着时间的推移,积雨云的顶部积累了大量的正电荷,底部则积聚许多负电荷;地面因受积雨云底部负电荷的感应,也带上了正电荷。

云中水滴合并增大,直到上升热气流托不住了,就从云中直掉下来。下层的热气流给雨一淋,骤然变冷,不再上冲,转而向地面扑下来。此时,空中的电荷开始放电,并伴随着轰隆隆的雷声。因电闪以光速30万千米/秒的速度传播,雷是以331米/秒的声速传播,故人们先看到电光尔后才听到雷响。有时候雷声的时间拖得很长,那是云层、山峰及地面把雷声来回反射所致。

西

20世纪二三十年代,竺可桢、涂长望先后在中国气候区划中,将云贵高原和四川盆地周边山区划为华西气候区;上世纪 50年代末期,高由禧和郭其蕴系统地研究了中国的秋雨,并提出了“华西秋雨”的概念,最终得名。谭老师地理工作室综合整理

如果说“华西秋雨”是官方名称,那么它还有许多民间叫法,陕西一带称“秋淋”,贵州地区叫“秋季连阴雨”,四川更形象喊“秋绵雨”。

今天小编就带你一起了解

神秘的华西秋雨!

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