发布网友 发布时间:25分钟前
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热心网友 时间:26分钟前
海拔越高反而温度越低,是为什么?温度不是由太阳的远近决定的吗?举个直观的例子:将太阳比作一个火炉,人距离火炉1m和100m的感受很明显,这时候距离如果是101m和100m呢?感受温差当然不易察觉。对于这个问题我认为包括提问者有忽略了影响温度的几个因素,下面我们逐一解释。人们误认为在地球的某个高处受到太阳照射的更强,这个想法是没错;但是却忽略一点忘了太阳跟地球的距离,要知道地球与太阳的相距1.496*10^8千米,地球的直径约6371千米,这是什么概念?
意味着地球和太阳的之间可以并排铺满23500个地球。如果人站在地球的某个山顶,感受太阳的照射就相当于上面我说到的人距离火堆100m和101m的差距一样,人站在山顶距离太阳虽然近了几千米,但是不要忘了减少的这段距离相比较太阳跟地球的距离微乎其微,与其说离太阳近了,不如说是云层更加稀薄而已。我们都知道地球上除了极地之外,其他地方一年都有春、夏、秋、冬四个季节,这四个季节最大的差异蠢了环境的变化,最为重要的就是温度的变化。造成这种差异的就是因为地球在围绕太阳公转而形成的,又由于地球围绕太阳公转的存在一定的角度,所以太阳对地球的照射产生的巨大的差异遂造成地球四季的反复交替。
如下图:假设同一地点,一天中不同时刻受到太阳的照射角度也会不同,吸收等量的来自太阳的热量,直射所需要的面积要小于斜射,从另外一种角度思考:那就意味着,相同面积吸收热量:直射>斜射。这就是为什么同样的天气,中午要比其他时刻热得多的原因,因为中午地面接收到最多的太阳能量,能量被空气等介质吸收后被转化成更为直观的温度。这个因素可能被绝大多数人忽略,我们都知道地球的空气并不是均匀的存在于地表,而是随着海拔的有所差异,比如海拔较高的山顶或者高原空气的密度要远远小于海拔低的地方。因此在这里我们不得不讲讲温度的概念及因素。
温度是示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。从分子运动论观点看,温度是物体分子运动平均动能的标志。温度是大量分子热运动的集体表现,含有统计意义。对于个别分子来说,温度是没有意义的。注意是大量分子的集体表现,然而空气就是由大量分子组成的,所以地表的温度对于温度至关重要。假设按照提问者的近似的想法,离太阳进的地方温度越高,那就可以看成地球靠近太阳一侧太空温度要比地表温度高。其实实际当中,由于太空中没有分子这种戒指的存在所以太空当中的温度通常都是-273.16°C,远低于地表温度。
我们可以吧海拔高的地方看作正常平原和太空之间的中间体,这三者唯一能用来衡量的就是空气,而空气对温度的最直观的表现方式就是大气压,我们知道大气压会随着海拔增高而逐渐降低,气压的降低这就导致了物体的沸点降低,例如我们在平原上要烧开一升水,那么它的温度必须达到100°C,而在高原上只需70~80°C就可以让水沸腾。其实这并不难理解,气压和空气密度的降低导致物质的分子只是热运动临界值降低,原本每个空气分子可承载的能量最高点降低致使热运动值随之降低,但是依然表现出同样活跃的状态,而这些分子所携带的能量远远小于正常状态,外界人类感受到的分子整体表现出来的活跃值就是温度,试想一下一个打了折扣的整体表现,肯定是较低的温度“体验”而已。
热心网友 时间:20分钟前
海拔越高反而温度越低,是为什么?温度不是由太阳的远近决定的吗?举个直观的例子:将太阳比作一个火炉,人距离火炉1m和100m的感受很明显,这时候距离如果是101m和100m呢?感受温差当然不易察觉。对于这个问题我认为包括提问者有忽略了影响温度的几个因素,下面我们逐一解释。人们误认为在地球的某个高处受到太阳照射的更强,这个想法是没错;但是却忽略一点忘了太阳跟地球的距离,要知道地球与太阳的相距1.496*10^8千米,地球的直径约6371千米,这是什么概念?
意味着地球和太阳的之间可以并排铺满23500个地球。如果人站在地球的某个山顶,感受太阳的照射就相当于上面我说到的人距离火堆100m和101m的差距一样,人站在山顶距离太阳虽然近了几千米,但是不要忘了减少的这段距离相比较太阳跟地球的距离微乎其微,与其说离太阳近了,不如说是云层更加稀薄而已。我们都知道地球上除了极地之外,其他地方一年都有春、夏、秋、冬四个季节,这四个季节最大的差异蠢了环境的变化,最为重要的就是温度的变化。造成这种差异的就是因为地球在围绕太阳公转而形成的,又由于地球围绕太阳公转的存在一定的角度,所以太阳对地球的照射产生的巨大的差异遂造成地球四季的反复交替。
如下图:假设同一地点,一天中不同时刻受到太阳的照射角度也会不同,吸收等量的来自太阳的热量,直射所需要的面积要小于斜射,从另外一种角度思考:那就意味着,相同面积吸收热量:直射>斜射。这就是为什么同样的天气,中午要比其他时刻热得多的原因,因为中午地面接收到最多的太阳能量,能量被空气等介质吸收后被转化成更为直观的温度。这个因素可能被绝大多数人忽略,我们都知道地球的空气并不是均匀的存在于地表,而是随着海拔的有所差异,比如海拔较高的山顶或者高原空气的密度要远远小于海拔低的地方。因此在这里我们不得不讲讲温度的概念及因素。
温度是示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。从分子运动论观点看,温度是物体分子运动平均动能的标志。温度是大量分子热运动的集体表现,含有统计意义。对于个别分子来说,温度是没有意义的。注意是大量分子的集体表现,然而空气就是由大量分子组成的,所以地表的温度对于温度至关重要。假设按照提问者的近似的想法,离太阳进的地方温度越高,那就可以看成地球靠近太阳一侧太空温度要比地表温度高。其实实际当中,由于太空中没有分子这种戒指的存在所以太空当中的温度通常都是-273.16°C,远低于地表温度。
我们可以吧海拔高的地方看作正常平原和太空之间的中间体,这三者唯一能用来衡量的就是空气,而空气对温度的最直观的表现方式就是大气压,我们知道大气压会随着海拔增高而逐渐降低,气压的降低这就导致了物体的沸点降低,例如我们在平原上要烧开一升水,那么它的温度必须达到100°C,而在高原上只需70~80°C就可以让水沸腾。其实这并不难理解,气压和空气密度的降低导致物质的分子只是热运动临界值降低,原本每个空气分子可承载的能量最高点降低致使热运动值随之降低,但是依然表现出同样活跃的状态,而这些分子所携带的能量远远小于正常状态,外界人类感受到的分子整体表现出来的活跃值就是温度,试想一下一个打了折扣的整体表现,肯定是较低的温度“体验”而已。