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雨影效應是山脈高峻能阻隔季風,形成雨影效應。在迎風坡一麵降水增多,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。大分水嶺的東麵是悉尼和墨爾本,這裏氣候濕潤宜人,降水量很高.而西麵就是澳大利亞的沙漠了,這裏的降水量就不高了。當然這也有洋流的影響。 因為山脈阻隔暖濕氣流,把水汽集中在迎風坡,水汽聚集並到達一定強度時,就會下雨。同時背風坡常年不能接受水汽,以至於蒸發量相對跟大,使土壤相對幹旱。
1、形成不同
雨影效應(rainshadoweffect)是伴隨地形降水產生的現象,用以解釋地形抬升降水在迎風坡和背風坡的顯著差異。具體地,當山地迎風坡發生地形抬升降水時,其背風坡可表現出晴好天氣,形成“雨影(rainshadow)”
焚風常出現在山脈背風坡,由山地引發的一種局部範圍內的空氣運動形式——過山氣流在背風坡下沉而變得幹熱的一種地方性風。在高壓區,空氣下沉也可產生焚風。
2、原因不同
雨影效應的天氣學解釋是濕氣塊在迎風坡產生降水後,由於水汽飽和度下降,在背風坡出現的幹絕熱增溫,以及山地自身對地形降水雲係的阻滯效應。由於雨影效應與特定的地形和風向相聯係,因此會在一些地區反複出現,對天氣預報具有參考價值。
焚風是由於氣流越過高山後下沉造成的。當一團空氣從高空下沉到地麵時,每下降1000米,溫度平均升高6.5℃。這就是說,當空氣從海拔四千至五千米的高山下降至地麵時,溫度會升高20℃以上,使涼爽的氣候頓時熱起來,這就是“焚風”產生的原因。
3、降水不同
雨影效應:山脈高峻能阻隔季風,形成雨影效應。在迎風坡一麵降水增多,背風坡降水較少。
焚風效應: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幹絕熱過程降溫,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,按幹絕熱直減率增溫,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。
參考資料來源:
百度百科-雨影效應
百度百科-焚風
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