按大气温度随高度分布的特征,可把大气分成对流层、平流层、中间层、热层和散逸层。按大气各组成成分的混和状况,可把大气分为均匀层和非均匀层。按大气电离状况,可分为电离层和非电离层。
1、对流层特点主要包括:温度随高度降低。规则的垂直对流和不规则的湍流作用强。气象要素水平分布不均匀。云雾降水及猛烈风暴均发生在这一层内,有“天气层”之称。
2、对流层的特点 (1)气温随高度的增加而递减.这主要是因为对流层大气的热量绝大部分直接来自地面因此 离地面愈高的大气,受热愈少,气温愈低.平均每上升100米,气温降低0.6 摄氏度。
3、温度层结:对流层的顶部是温度递减的特征,即随着海拔的增加温度会逐渐降低。这一温度递减的特点是大气层结构中最为显著的。 对流运动:对流层中的大气运动是以对流运动为主的。
对流层的特点 (1)气温随高度的增加而递减.这主要是因为对流层大气的热量绝大部分直接来自地面因此 离地面愈高的大气,受热愈少,气温愈低.平均每上升100米,气温降低0.6 摄氏度。
对流层特点主要包括:温度随高度降低。规则的垂直对流和不规则的湍流作用强。气象要素水平分布不均匀。云雾降水及猛烈风暴均发生在这一层内,有“天气层”之称。
温度层结:对流层的顶部是温度递减的特征,即随着海拔的增加温度会逐渐降低。这一温度递减的特点是大气层结构中最为显著的。 对流运动:对流层中的大气运动是以对流运动为主的。
对流层的主要特征如下:温度变化:对流层的温度随高度增加而降低。在赤道附近,由于太阳辐射的加热作用,对流层顶部的温度可以达到约270K,而在极地,由于极地冷却效应,对流层顶部的温度可能低至接近-90K。
对流层的主要特点有:压力:大气层的压力会随高度升高而下降。这是因为位于地表上的空气会被其之上的所有空气压着,反之在高的地方,空气被少一点的空气压着,故之气压亦随之递减。