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雨影效應與焚風效應

雨影效應與焚風效應



雨影效應是山脈高峻能阻隔季風,形成雨影效應。在迎風坡一面降水增多,背風坡降水較少。雨影效應的典型代表就是澳大利亞的大分水嶺的東西兩側不同的降水量。大分水嶺的東面是悉尼和墨爾本,這裡氣候濕潤宜人,降水量很高。而西面就是澳大利亞的沙漠了,這裡的降水量就不高了。當然這也有洋流的影響。

暖濕空氣在前進途中,遇到地形阻擋,被迫沿迎風坡爬升,空氣中的水汽因冷卻凝結而形成降水,這叫地形雨。地形雨發生在山的迎風坡上。在山的背風坡,因氣流下沉,溫度不斷增高,空氣難以達到過飽和,所以降水很少,形成雨影區。

雨影效應與焚風效應



焚風效應:氣流翻過山嶺時在背風坡絕熱下沉而形成乾熱的風。J.漢恩是最先解釋並研究了這種現象。當氣流經過山脈時,沿迎風坡上升冷卻,在所含水汽達飽和之前按干絕熱過程降溫,達飽和後,按濕絕熱直減率降溫,並因發生降水而減少水分。過山後空氣沿背風坡下沉,按干絕熱直減率增溫,故氣流過山後的溫度比山前同高度上的溫度高得多,濕度也顯著減少。亞洲的阿爾泰山、歐洲的阿爾卑斯山、北美的落基山東坡等都是著名的焚風出現區。中國不少地區有焚風,比較明顯的如天山南坡,太行山東坡,大興安嶺東坡的焚風現象,其增溫影響甚至在多年月平均氣溫直減率上也可促使作物、水果早熟,強大的焚風可造成乾熱風害和森林火災。冬季強焚風可引起山區雪崩等。

焚風, 其英文名稱直接借用德文源詞,最早是指氣流越過阿爾卑斯山後在德國、奧地利和瑞士山谷的一種熱而乾燥的風。實際上在世界其他地區也有焚風,如北美的落基山、中亞西亞山地、高加索山、中國新疆吐魯番盆地,甚至太行山東麓也曾出現過焚風。


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