高积云存在绝对稳定大气稳定性中吗

云的形成过程
云的形成过程
范文一:云等形成过程霜是在地表面的水蒸气遇到零摄氏度以下的物体,直接凝华为固体。雪是天气较冷的时候,空气中的温度低于零摄氏度,水蒸气在空中凝华成固态,为六角形的冰晶(叫雪花),在飘降时相互结合形成雪片或雪团(温度越低雪花越小)露露是在天气较热的时候,空气中的水蒸气于清晨前遇到温度较低(摄氏零度以上)的树叶、花草等,液化成小水珠附着在他们的表面上,这是一种液化现象。云是地面附近水蒸气在高空遇冷时液化成的小水滴或凝华成的小冰晶组成的雨是云层中的水蒸气中小水珠(液化)凝结成较大水滴或小冰晶熔化成水滴,这些水滴从天空中落下来形成的冰雹是冰球,它的形成较复杂,云中的水珠被上升气流带到气温低于0℃的高空,凝结成小冰珠,小冰珠在下落时,其外层受热熔化成水,并彼此相结合,使冰珠越来越大,如果上升气流很强就会再升入高空,在其表面凝结一层冰壳。经过多次上下翻腾,能结合成较大的冰珠,当上升气流托不住它时,冰珠就落到地面上,形成冰雹。原文地址:
范文二:积雨云的形成过程积雨云的形成过程积雨云的形成人们通常把发生闪电的云称为雷雨云,其实有几种云都与闪电有关,如层积云、雨层云、积云、积雨云,最重要的则是积雨云,一般专业书中讲的雷雨云就是指积雨云。云的形成过程是空气中的水汽经由各种原因达到饱和或过饱和状态而发生凝结的过程。使空气中水汽达到饱和是形成云的一个必要条件,其主要方式有:(1)水汽含量不变,空气降温冷却;(2)温度不变,增加水汽含量;(3)既增加水汽含量,又降低温度。但对云的形成来说,降温过程是最主要的过程。而降温冷却过程中又以上升运动而引起的降温冷却作用最为普遍。积雨云就是一种在强烈垂直对流过程中形成的云。由于地面吸收太阳的辐射热量远大于空气层,所以白天地面温度升高较多,夏日这种升温更为明显,所以近地面的大气的温度由于热传导和热辐射也跟着升高,气体温度升高必然膨胀,密度减小,压强也随着降低,根据力学原理它就要上升,上方的空气层密度相对说来就较大,就要下沉。热气流在上升过程中膨胀降压,同时与高空低温空气进行热交换,于是上升气团中的水汽凝结而出现雾滴,就形成了云。在强对流过程中,云中的雾滴进一步降温,变成过冷水滴、冰晶或雪花,并随高度逐渐增多。在冻结高度(-10摄氏度),由于过冷水大量冻结而释放潜热,使云顶突然向上发展,达到对流层顶附近后向水平方向铺展,形成云砧,是积雨云的显著特征。积雨云形成过程中,在大气电场以及温差起电效应、破碎起电效应的同时作用下,正负电荷分别在云的不同部位积聚。当电荷积聚到一定程度,就会在云与云之间或云与地之间发生放电,也就是人们平常所说的雷电以其巨大的破坏力给人类社会带来了惨重的灾难,尤其是近几年来,雷电灾害频繁发生,对国民经济造成的危害日趋严重。我们应当加强防雷意识,与气象部门积极合作,做好预防工作,将雷害损失降到最低限度。阅读详情:
范文三:一朵云的形成A公司是一家承接银行装修工程的民营企业,在经过几次债券策略会的学习后,希望可以在交易所债券市场中获得一些比较稳定的收益。他们起初的想法很简单,把钱拿来做债券投资,同时做债券回购放大获得每年10%以上的收益,要求交易能迅速实施,无需每次逐级上报。具体操作人是公司CFO,而载体则是公司自己的账户。关于风险方面的考虑是:可以接受比股票小的风险。资金流动状况由于A公司是一个承接内部装修和建筑的公司,所以总有数以千万计的预付工程款打到公司账面上。而该公司需要兑付给下游工程队款和材料提供商的费用不是每一笔都必须当场付清的。在一年的365天里,这个公司大部分时间都有至少500~3000万元的闲置资金“趴”在账面上。这些钱每次的流动速度都不确定。但是在资金到账后,财务部门一般情况下可以根据工程的进度和同供应商的协议,大致确定这些钱在账户上逗留的时间。针对这些情况,咨询机构为他们设计了一套债券放大加短期逆回购的理财计划。债券放大投资首先,300万元的闲置资金通过在交易所购买高折算率企业债券,然后利用交易所质押式回购进行放大投资的方式,解决其10%以上预期收益的要求。总体而言,投资者用原始的300万元人民币购买票面价值为300万元的高折算率债券(假设:债券交易全价 = 票面价值)。之后投资者通过其证券公司―上海证券交易所的质押式回购平台,把债券质押入库。300万元面值的债券以针对标准券所计算出的折算率为准(假设为95%),获得融资权限280万元(最小融资额以10万为单位)。证券公司的后台交易员通过其专属的融资平台为A公司进行280万元的1天(204001)或7天(204007)回购融资。当投资者有280万元人民币到账时,他可以再买债券,以此类推。这个过程一直继续到券商的规定放大倍数限度(大致在5倍)。表2中只达到了3.67倍,因为在这个倍数位置所创造出的收益率已经可以达到A公司的预期收益。更多的收益所带来的风险就成了无谓的贪婪博弈。这是一个中级风险的投资方案。其中最大的风险是所购买债券的信用出现违约风险。如果债券发行人由于各种原因不能及时支付利息或本金,那么债券投资将要承受所有的损失,包括一部分或所有本金的损失。但是,由于A公司进行的是放大投资,所以其持有的债券总额远远超过了其投入的本金。所以一旦债券发行人出现信用违约风险,做放大投资的投资者将会是血本无归。同时,由于这种潜在的风险是非常明显的,所以交易所在批准可以做放大回购的债券时同样要小心谨慎。所有高折算的债券都是拥有额外信用担保或高级质押的债券。其债券违约的概率都非常小,一旦违约,其损失也应该很小。这个方案中的第二个重要风险是短期利率的突然上涨,尤其是高于长期持有的债券票息。但是这个风险在历史上还没有持续性发生。只要活期存款的利率保持在低位,我们暂时不用为此而担心。从表3中我们可以观察到,在经过2007年打新股融资高峰之后,7天回购年化利率一直保持在2.61%以下,而1天回购年化利率更保持在1.67%之下。同时我们可以看出,所有的回购利率都保持下滑趋势。短期资金管理A公司剩下的不确定的短期资金由其会计在交易所上通过4007进行逆回购交易,也就是把钱通过交易所“融”出去。1天回购利率可达1.6%~2%,而7天回购可达年化1.8%~2.5%左右。这些操作都可以通过A公司的证券交易账户在任何交易所交易时间进行,佣金一般在十万分之一至十万分之五左右。除去上述市场中流动性非常好的逆回购融资的产品,A公司还可以每天早晨同咨询公司客户经理联系,询问当天是否有私募基金或其他融资需求者愿意为锁定更长期的回购融资而付出更高一点的收益率。例如:28天回购年化收益可以达到2.5%;90天回购年化收益可以达到3%等。这些产品需要客户经理随时可以接触到私募基金或其他做回购放大投资者的融资需求。同时如果一个客户经理可以拥有几十个这种短期闲置资金的客户,他便可以利用广大客户不同时段的闲置资金为这些私募基金或其他回购放大者解决融资问题,保障其融资水平的稳定,同时规避一些上段所述的短期利率持续高位的风险。这些逆回购的理财产品本身没有风险,所有逆回购行为都是通过上海证券交易所的交易平台进行,意味着融资和逆回购的参与者的交易方都是上海交易所。作为一个管理和监督的事业单位,上海交易所信用背后是中央政府,其信用比很多中小型商业银行高得多。(作者系凯世富投资公司投资总监)阅读详情:
范文四:Chap05云的形成大气概论5.1 绝热过程第5章 云的形成5.2 稳定大气 5.3 不稳定大气 5.4 云的生长发展稳定和不稳定平衡气块与环境1. 气块于垂直运动时并不和四周环境混合, 而保持其独特性质; 2. 气块运动时,并不对环境大气造成扰动; 3. 过程为绝热的; 4. 每一瞬间,气块之气压和同一高度之环境 气压相同。5.1 绝热过程气块上升或下沉过程中不与周围环境大气 交换能量。干绝热过程:气块为干空气,或未饱和湿空气(相对湿度RH湿绝热过程:气块运动时始终饱和湿空气 上升气块膨胀冷却,下沉气块压缩增温。(RH=100%)垂直减温率温度随垂直高度的变化 ΔT T -T Γ=- =- 2 1 Δz z 2 - z1o 干绝热减温率(气块)Γd o 湿绝热减温率(气块) Γs o 环境大气减温率 Γ绝热过程: 干绝热过程干绝热减温率 10°C/1000m绝热过程:湿绝热过程湿绝热减温率: <干绝热减温率 10°C/1000m 原因: 凝结放出热量, 加热气块湿绝热减温率非常冷接近一致。大气稳定度指大气平衡条件蓝线:环境温度层结曲线 Γ 红线:气块运动路径曲线 Γd、Γs5.2 稳定大气环境减温率: 小于湿绝热减温率。 这时是绝对稳定大气。如果强迫抬升,会向水平扩展, 可形成各类层云。Γ < Γd(Γs) 气块稳定探空仪o探空气球Γ > Γd(Γs) 气块不稳定Γ = Γd(Γs) 气块中性Γ < Γd(Γs) 气块稳定稳定大气探空曲线 探空曲线什么条件下可以是一个稳定的大气?环境减温率小导致稳定大气,即地面与上面 的空气温度差异小。干绝热湿绝热表面空气的冷却是由于: ① 夜间表面辐射冷却; ② 冷平流(冷空气被风带来);抬升干绝热或未饱和气块抬升饱和气块③ 空气经过冷表面。稳定大气引起贴地雾或霾下沉逆温也造成稳定大气以干绝热减温率增温若不饱和空气大面积下沉,由于大气重量, 垂直压缩,上层加热多,造成逆温(绝对稳定)。中性大气不饱和大气: 环境减温率=干绝热率 饱和空气: 环境减温率=湿绝热率。Γ = Γd(Γs) 气块中性5.3 不稳定大气环境减温率 > 干绝热减温率。(超绝热) 绝对不稳定。垂直运动增强,可形成积状云。 Γ > Γd(Γs) 气块不稳定不稳定大气抬升非饱和气块 (干绝热)不稳定大气:条件不稳定环境减温率在干、湿绝热减温率之间。对于干空气或未饱和湿空气,为稳定 Γ < Γd 对饱和湿空气,为不稳定。Γ > Γs抬升饱和气块 (湿绝热)条件不稳定抬升非饱和气块 (干绝热)不稳定的原因抬升饱和气块 (湿绝热)温度随高度快速下降, 上部空气冷却和地表空气 加热, 前者为:①冷平流,风 带来冷空气;②云(或空 气)向外太空辐射(辐射 冷却); 后者为:①白天热太阳 加热地表;②暖平流被风 带入(暖平流);③空气 经过暖表面。一天中稳定度的变化z逆温 午后混合可引起不稳定一天中稳定度是变化的,早晨,烟霾靠近 地面,逆温,稳定;然后低层不稳定,最 大不稳定产生在一天中最热的时候。1 km夜晚 0上午T夜晚上午下午持续混合 趋近于干绝热减温率抬升可引起不稳定条件不稳定绝对稳定抬升:从绝对稳定到绝对不稳定绝对不稳定稳定度 总结潜在的 对流不稳定下湿上干绝对稳定Γ > Γd Γs气块绝对不稳定 气块条件不稳定 气块绝对稳定5.4 云的发展生长o 干、湿绝热率不同是由于潜热释放。 o 稳定大气是,气块上升或下沉仍有回到原位 置的趋势;不稳定大气则是远离原来位置。 o 变更稳定,是表面空气冷却,上部空气加 热;或整层大面积下沉。 o 变更不稳定,是表面空气加热,上部变冷; 或整层混合或抬升。 o 层状云在稳定大气中形成。 o 积状云在条件不稳定大气中形成。表面加热和 自由对流 地形空气辐合 引起的大范围抬升沿锋面的抬升凝结高度对流和积云对流形成云简单原因A段:11°C/1km 0-2km:7.5°C/1km自由对 流高度 凝结高度凝结高度以上的稳定度和积云淡积云浓积云积雨云凝结高度:气块上升时开始饱和的高度可估计云底高度(距地面) h = T0 - Td 0 (km)8积云发展景象积雨云地形雨影Lifting condensation level 抬升凝结高度LCL)焚风与山有关的云背风波云 荚状云云形变化:高层云变为高积云滚轴云云形变化:卡曼涡街云街云形变化:浪云混合和层积云的变化看云识天气云状 卷云 卷层云 积云 积雨云 描述分散的高、薄云云状 预报描述预报多为晴天,但注意卷层云或高 层云的出现 24小时内如云量增加将会有降 水;如云量减少,月亮会变得 更清亮,变晴 晴 阵雨、雷雨即将来临卷积云和高 高而蓬松的棉团状 如云量增多、12-24小时内 云体 降水,伴有卷层云和高层云 积云 飞机尾迹 悬球状云 层积云 层云高空飞行的喷气机 蓬松的黑云卷,常 在积雨云底部 长而黑的层状云体 地面上的低云或雾 天气晴好、但注意增多的卷 云或卷层云 将出现强雷雨,甚至龙卷 风,注意旋转情况 没有降水,阴云或慢慢转晴 本身不带有降水,如夜晚成 雾可能变晴;否则多云出现日晕或月晕分散的、蓬松云 高大如山、云体顶 部呈平砧状阅读详情:
范文五:地震云是如何形成的地震云是如何形成的?( 14:22:09)地震云氡气成因的简单介绍:氡气学名po218,广泛分布于地层中,尤其是富水断层中,目前氡气测量找寻断层及地下水打井已是一项非常成熟的技术。氡气是空气中水分子的天然的凝聚核,即平时我们所说的雨核,在震前由于水温的升高及轻微扰动,造成氡气大量释放到空气中,与空气中的游离水分子结合成雾气。上升后成为我们观察到的地震云。正常情况下,只有少量的能够从岩石中跑到空气中来,但由于地震形成的裂缝,也就是断层,为其进入大气提供了通道。该气体的渗出量与裂缝的大小及年龄有关。地震云的形成与地层中释放的氡气含量有关,这是一个需要深入研究的问题。目前可以确定的就是:在地震前一段时间内,由于地壳应力的变化,致使正常的氡气释放通道受挤压而变小或关闭,使得大气中的氡含量降低,难以形成有效降雨,从而引起大面积的干旱天气,这在汶川地震中表现的尤为明显。而在震后,由于应力的释放,氡气释放通道被打开,使震前累积的氡气超量的释放到大气中,又会引起暴雨致灾,其干旱与暴雨的强度与地震的强度密切相关。根据美国地震局测量的数据,一般地震后3--7天氡气释放量达到极致,与之对应的是后地震云的出现及震后暴雨的发生。各位可以参考近期大地震震后暴雨的出现时间量级与地震强度的关系,这并非简单的巧合,其中氡气扮演的角色不言自明。
由于各地的地层条件不同 ,在震前出现的地震云的形状及其离震源的距离之间的关系,是个非常复杂的问题,其中,地震云的形状与地壳内的应力变化导致的氡气释放通道有关,如果是波动性释放则会出现有规律的层状云,如果是通过断层的末端释放 ,则会形成柱状或火炬状云。不一而论,就此我没有结论。但地震云与气象云的区别是非常明显的,那就是云层顶部有羽状边,有了这种易于观察的特征,很容易对两者进行区分,不会像现在这样出现云彩恐惧症。
如果对地震云的形成机制都不清楚,对地震云的观测就是舍本逐末。根据我的数据累积 ,从地震云出现到临震,不会超过12小时。后地震云的出现一般会在7天以内。阅读详情:
范文六:云是怎样形成的由于热气流上升,导致温度与汽化压力的变化.形成云的原因有很多,主要是由于潮湿空气上升,在上升的过程中,因外界气压随高度降低,而它的何种渐渐膨胀。在膨胀的过程中要消耗自己的热量。这样空气就边上升,边降温。空气中含水汽的能力是有限的,在一定的气温下,与单位何种空气的最大限度含水量所相应的水汽压,称为饱各水汽压。饱和水汽压随气温的降低而减小的。所以上升空气的气温降低了,它的饱和水汽压就不断地减小,当上升空气的饱和水汽压降到实有的水汽压之下时,就会有一部分水汽以空中烟粒微尘为核而凝结成为小水滴(当温度低于0 ?C时,可形成小冰晶)。这些小水滴的体积非常小,它们在云体中称为云滴,它们的平均半径只有几微米,但浓度却很大,在空气中下降的速度极小,能被空气中的上升气流托住,潮湿空气怎样才会发生上升运动的而成为云呢,最主要的有以下几种:第一是热力作用。在阳光下,由于日照强烈,近地面的地层被急剧地增热,热而轻的空气就发生上升运动。我们在夏季白天常见的山状的云,就是由于这种作用形成的。第二是锋面作用。“锋面”是气象学上的冷暖空气交锋时的界面。当暖而轻的空气向前进时,遇到冷而重的空气的阻挠,暖空气就会主动地在冷空气斜面上滑升,这时的界面叫做暖锋面。暖空气在暖锋面上倾斜上升,就会形成大范围深厚的云 层。当冷空气向前进遇到暖空气时,就会冲到暖空气的下面迫使暖空气上升,这时的界面叫做冷锋面。暖空气被迫在冷锋上上升。第三是地形作用。平流的湿空气遇到山脉、丘陵或高原等地形的阻拦时,就会被迫上长,在迎风的山坡上形成云或雾。此外,由于空气的垂直乱流的作用,以及由于湿空气层夜间的辐射作用,也会使空气的水汽凝结成云。阅读详情:
范文七:形容云的成语波谲云诡 宾客如云 蔽日干云 白云苍狗 白云孤飞拨云见日 拨云撩雨 白云亲舍 不知所云 楚梦云雨春树暮云 愁云惨雾 穿云裂石 彩云易散 叱咤风云大旱望云霓 大旱云霓 冬日夏云 堕云雾中 风从虎,云从龙
富贵浮云 风虎云龙 风卷残云 风流云散 风起云涌风起云蒸 翻手为云,覆手为雨 风云变幻 浮云蔽日 风云变态
飞云掣电 浮云富贵 覆雨翻云 翻云覆雨 风云际会风云人物 风云突变 风云月露 浮云朝露 风云之志高步云衢 高唱入云 冠盖如云 高耸入云 干霄凌云干云蔽日 高义薄云 孤云野鹤 过眼烟云 观者如云黑云压城城欲摧 海立云垂 烘云托月 九霄云外 开云见日裂石穿云 镂月裁云 凌云之志 密云不雨 暮云春树袂云汗雨 拿云握雾 平步青云 判若云泥 青云直上人云亦云 如坐云雾 耸入云霄 胜友如云 天有不测风云,人有旦夕祸福
腾云驾雾 停云落月 彤云密布 吞云吐雾 雾鬓云鬟望断白云 巫山云雨 望云之情 响彻云霄 响遏行云星落云散 野鹤闲云 云谲波诡 行云流水 闲云野鹤义薄云天 云程发轫 月地云阶 云过天空 云合景从云鬟雾鬓 雨迹云踪 云开见日 云龙风虎 月露风云云龙井蛙 云泥殊路 云泥之别 云霓之望 云起龙骧阅读详情:
范文八:地震云形成的分析科学成长|我的晒场地震云形成的分析文│杭州市长河高级中学学生徐卿来晨1前言我国处于世界两大地震带之握其形成的原因、具备的特征、内在的规律和独有的特性。只有真正了解地震云的这些因素,才能为人类了解地震以及为地震预报制定科学的方案。间,是一个地震频发的国家。据资料显示,20世纪有三分之一的陆上破坏性地震发生在我国,死亡人数约为60万,占全世界同期因地震死亡人数的一半左右。地震给人类造成的灾难是难以估量的,但地震预测长期以来一直是一个世界性的科学难题。公众对地震预报寄以厚望,而地震是否能预报,却是一个长期争论的科学问题,关键是地震前有没有明显的、可靠的、与地震相关的前兆现象,以及这些前兆现象能否被有效地检测出来。而地震云是地震之前的一种自然现象,越来越引起人们的关注,但地震云的形成和地震云与地震之间存在的必然联系还没有被人们完全地认识到,若想充分利用地震云与地震存在的某种必然关系作为地震前的准确预报,我们就必需揭开地震云的真正面纱,掌2地震云的定义地震云在17世纪中国古籍中就有“昼中或日落之后,天际晴朗,而有细云如一线,甚长,震兆也”的记载。1935年,我国宁夏的隆德县《重修隆德县志》中记载有“天晴日暖,碧空清净,忽见黑云如缕,婉如长蛇,横卧天际,久而不散,势必为地震”。“地震云”是指在地震即将发生时,震区上空出现的不同颜色,如白色、灰色、橙色、橘红色等带状云。其分布方向同震中垂直,一般出现于早晨和傍晚。地震云持续的时间越长,则对应的震中就越近,地震云的长度越长,则距离发生地震的时间就越近,地震云的颜色看上去越令人恐怖,则所对应的地震强度就越强。SCIENCEIN24HOURS科学成长|我的晒场3为:地震云的分类根据地震云的形态我们将其分地震带岩石受强烈应力作用发生激烈摩擦而产生大量的热量,这些热量从地表逸出,使空气增温产生“地上升气流,这气流于高空形成震云”,云的尾端指向地震发生处。我们的观点是:地热或温差产生的上升气流在我们日常生活中能够遇见,如温泉分布地区、活火山地区、昼夜温差较大的地区、海洋与陆地容易形成温差对流的地区,但这些地区并没有经常出现地震云类型的云。再说,热量学说无法解释地震云各种奇特的形状。3.1单条震云它为横条状的云,一般都是以单条出现,条带深浅分明,现有观点认为浅的一端为震中。这种云很像飞机飞过之后留下的痕迹,所以又有人叫作飞机云,一般预示着2周以后有地震。单条震云3.2多条震云它为成平行或者放射状的云。对于平行的多条云,现观测多为本地地震;而现有观点认为放射状云的震中是其成弧指向的圆心。这两种云一般预示着2天至6天以后的地震。4.2粒子逃逸学说地震是一个大陆板块移动而导致的一种运动过程。板快之间相互挤压和分离,导致彼此之间有大量的能量粒子被释放。大量的能量粒子积聚在板快之间,会穿过岩石,到达地面上方。因此上方的空气会吸收大量的能量粒子,能量粒子在原子核引力的作用下,进入原子内部,原子体积开始变大,因为引力的值和距离的平方成反比,所以原子核对原子的整体引力会减小,因为原子的体积变大了,所以原子整体处于一个不稳定的状态。当周围的气流流动大或温差变化大的时候,水分子相互碰撞,打破了这种原子整体的不稳定性。原子发生变形,原子核产生引力收缩,大量能量粒子被压缩释放出去。大量能量粒子的释放,即发出不同的颜色。我们的观点是:粒子逃逸学说能够解释地震前偶尔出现的地光现象,与云的形成毫无关联。多条震云3.3卷震云卷震云垂直得像龙卷风一样,或者像无风时垂直向上的烟柱一样的云。现在没有关于其震中判断的说法,预示着3天以后地震。3.4鱼鳞震云鱼鳞震云由大块云团在几小时内形成。现有观点认为,浅的一端为震中,预示着2天~6天以后的地震。卷震云3.5团块震云团块震云是地震时震中出现的固体形状的大块的或者团状的云。现观察记录很少,且认为定义为地震云较为牵强。4目前对地震云形成的几种不同说法目前,对于地震云的形成原因鱼鳞震云众说纷纭,虽然各有道理,但都不能完整地解释地震前出现的这种现象,所以地震云的形成至今还是个谜。4.3电磁学说地震前岩石在地应力作用下“压磁效应”,从而引起地磁场出现局部变化;地应力使岩石被压缩或拉伸,引起电阻率变化,使电磁场有相应的局部变化。由于电磁波影响到高空电离层而出现了电离层科学24小时4.1热量学说地震工作者认为,在地震即将发生时,因地热聚集于地震带,或因团块震云2009年第2期科学成长|我的晒场电浆浓度锐减的情况,从而使水汽和尘埃非自由地有序排列形成了地震云。我们的观点是:磁层中的电浆大部分来自下方的电离层,小部分来自太阳风。60千米以上的整个地球大气层都处于部分电离或完全电离的状态下,电离层是部分电离的大气区域,完全电离的大气区域被称为磁层。现有科学证据证明,地震时震方上空的电离层电浆浓度有降低现象。但电离层和磁层也会受到日夜、季节、太阳活动及地理位置不同而变化,包括雷雨、风暴雨、闪电等自然现象也会对其有所影响。而地震云一般在6千米高度,所以电离层电浆浓度降低对云的排列影响是有限的,电离层电浆浓度降低可能与地震前地磁场强度降低有关,地震前地磁场强度降低可能会导致部分磁层电子逃离而致使电浆浓度降低。“太阳风”的高能带电种压缩会使粒子沿着被压缩的电离层向下沉降,太阳风的高能粒子可达1万电子伏,这种高能粒子进入震区上空电离层沉降区后,会轰击电离层中含有的高层气体,这些高层气体受轰击后就被激发而发出可见光。我们的观点是:带电粒子轰击电离层中含有的高层气体是能够发光的,但这种光是一种如同火焰般跳跃且颜色也不确定的光,它是因带电粒子的或强或弱,以及气体成分的不同而形成的,如极光,而地震云的光是一种稳定和色彩能够固定的光,是太阳光通过折射、反射或散射形成的。其解释原理可以参考彩虹的形成和早晚云的颜色形成原理,在此不作解释。述:实验器材:烧杯、很细的铁屑(砂轮上磨下来的铁屑)、水、玻璃棒或木棒、条形磁铁、照相机、自制的烧杯支架。试验方法:倒入少许的水,水面离杯底约10毫米,将少数铁屑撒在水面,铁屑在水面的张力作用下漂在水面,轻轻用玻璃棒搅拌,使铁屑不要成团且随意漂浮在水的表面,将条形磁铁逐渐靠近杯底,可以逐步得到铁屑均匀有序排列、线状排列和竖直漏斗式排列这三种图形(如下图所示)。试验难度:铁屑不能太粗,否则不能浮于水面。水不能太多,太多会致使铁屑离磁源太远,影响磁力作用效果,加之水面张力和水面的摩擦力,会影响铁屑的排列效果。磁铁在靠近杯底时要缓慢,要稳,过快、过急都很难得到不同的图形,且容易将铁屑吸到杯底。其次,在拍摄铁屑形成竖直图形时比较困难,用手控制磁铁稍微一晃动就会将铁屑快速吸附过去。注意事项:支架选用木条制作,避免磁场对支架的影响,尽可能保持杯壁干净,以免影响拍照。地形变成一条带状分布,地震后基本呈单条断裂带延伸,一般天空中的云量很少;多条震云和鱼鳞震云:地震前板块间挤压引起的地形变成块状分布,地震后基本呈多条断裂带或一个区域的破裂,一般天空中的云量比较多;卷震云:云量比较少,而且地磁场强度体现在以震源为中心的一个点上,且地磁强度要强于前几种地震云对应的地磁强度。我们依据以上理论,通过实验所得到的地震云形状如下所4.6地磁变化说地震云的出现也与地磁有关,地震前的地磁出现不规则变化可导致“地震云”的出现。我们的观点是:我们赞成这种说法,在下面的阐述中会详细解释与分析地震云与地磁场的关系,并且通过实验验证。4.4蒸汽学说在国际上响当当的民间地震预报专家寿仲浩说:“地震云的产生,是因为受局部地表中热量所产生的蒸汽受到螺旋形上升风的影响(而螺旋形的风是由于此地热、冷空气补充形成),形成从下到上、从小到大的螺旋形的云。”我们的观点是:只能解释卷震云的形成,并不能解释其他类型地震云的形成原因,更不能解释为何地震云会聚集在一起形成一种独特的形状。若此观点成立,螺旋式上升所呈现的形状应该是动态的,而非静止的,如龙卷风。再说,地热产生的蒸汽在地球上很多地方存在。5地震云形成不同形状的分析与实验地震云形成形状最大的特点就是奇和怪,但奇怪的背后还是有规律可循的,任何事物都有着自身的因果。常见的地震云有单条震云、多条震云、卷震云、鱼鳞震云、团块震云,其形状在前面已经有所阐述,在此不再重复。究其原因,形成的形状还与地磁场强度的大小、断裂带的形状、板块间挤压能量集中区域的形状、云的多少、地壳下岩层或者岩浆的错动等因素有一定关联。例如单条震云:地震前板块间的挤压引起4.5太阳风轰击学说已经有地球科研人员测试过,大地震前震区上空的电离层厚度会出现往下压缩的现象,这SCIENCEIN24HOURS科学成长|我的晒场烧杯与支架多条放射状图形将铁屑搅拌均匀状图形单条线状图形烟柱状图形相关规律,结论简述如下:统。通过本次研究性学习,让我们学到很多课外的知识,让我们敢于挑战专业性很强的研究内容,敢于向权威挑战。希望能将我们的观点提供给更多的专业人士,为他们提供一点灵感,为人类准确地预防地震作出一点点贡献。(指导老师科学24小时6小结在汶川大地震后为了了解地6.16.26.3云有规律地排列是地磁场在大地震发生前夕,地磁场什么属于地震云,没有绝对在特定天气条件下影响的结果。对云的排列影响更加明显。界限,只有相对,所以不能作为地震预报。震的成因,我们阅读了大量的相关内容,尤其是对地震云非常感兴趣,在逐步了解地震云的过程中,自己产生了很多想法,于是边学习边研究,边修改边总结。在查阅了大量相关资料的基础上,分析了地震云的形成与地磁之间的6.4根据地震云的特点,我们可以研究一系列可以检测的地震系雷道忠)2009年第2期阅读详情:
范文九:第六课云形成了第六课云形成了—形状补间动画》八年级上册教材分析本课是大连理工大学出版社出版的《初中信息技术》八年级下册的第六课,是这一单元学习的重点和关键,通过对前几课的学习学生已经基本掌握Flash动画的基本操作。本课是在对旧知识运用的基础上学习新知识,以任务驱动的方式来组织教学完成教学目标。本课主要内容:(1)制作“云”图形元件;(2)创建形状补间动画。其中(2)是重点和难,而形状补间动画的使用使作品达到一种特殊效果并起到美化作品的目的,提高学生的审美观,突出知识运用的灵活性。教学目标知识与技能:1、“部分选取工具”的使用; 2、创建形状补间动画。 过程与方法:通过形状补间动画来实现两个不同物体之间的转换。 情感态度和价值观:1、自然界互相转化的事物很多,想要很好地表现出来,需要仔细观察,勤于思考。 2、激发学生的学习兴趣,培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。教学重点、难点重点:创建形式状补间动画。 难点:与动作补间动画区别开来,确保起始关键帧和结束关键帧应是两个不同的对象学情分析通过前几课的学习,学生对Flash的基础知识已基本了解,大部分学生能跟上教学进度,能对上课演示的例子进行很好的练习。本课在对以前学过的知识的运用基础上,学习并掌握新知识。经过提示和演示学生自主操作熟练。教学方法阅读详情:
范文十:云水雾等的形成自然 成因 现象物态变 化名称雨当云层中由水蒸气液化形成的小水珠合并成大水珠时,便形成雨液化太阳照到地面上,水温升高,含有水蒸气的高温空气快速上升,在上升过程中,空 液化、 凝 云 气逐渐冷却,水蒸气液化成小水珠或凝华成小冰晶,便形成云 华雾是水蒸气在空气中遇到冷空气液化成的小水珠,这些小水珠悬浮在空气中,在地 雾 面附近称为雾 液化在天气较热的时候,空气中的水蒸气在早晨遇到温度较低的树叶、花草等,液化成 露 为小水珠附着在它们的表面上 液化霜、 霜是水蒸气在地表遇到 0℃以下的物体时,直接凝华为固体。如果高空的温度为 0℃ 凝华 雪 以下,水蒸气直接凝华成小冰晶,水便以雪的形式降回地面冰雹是体积较大的冰球, 云中的水珠被上升气流带到气温低于 0℃的高空, 凝结为小 凝华、 熔 冰珠。小冰珠在下落时,其外层受热熔化成水,并彼此结合,使冰珠越来越大。如 冰雹 果上升气流很强,就会再升入高空,在其表面形成一层冰壳,经过多次上下翻腾, 等 结合成较大的冰珠。当上升气流托不住它时,冰珠就落到地面上,形成冰雹 化、 凝固阅读详情:

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