八十一度地表温度等于气温多少度
‘壹’ 90度地表温度等于多少气温
天气预报所报的气温是空气温度.太阳的热能被地面吸收后,地面再通过辐射、传导和对流把热传给空气,这是空气中热量的主要来源.而太阳辐射直
接被大气吸收的部分使空气增热的作用极小,只能使气温升高0.015~0.02℃.也正是由于这个原因,一般情况下,地表温度都会高于气温.
影响地表温度的因素
影
响地表温度变化的因素也比较多,比如地表湿度、气温、光照强度、地表材质(比如是草坪还是裸露土地,还是水泥地面,或者是沥青地面)等.对于一个地区而
言,该地区的地表温度主要取决于:该地区所在的纬度(如赤道线上的地区与北极的北冰洋地区的温度就有大几十度的温差),另外还有海拔的高差、人口的密度、
工业的发展程度、森林的覆盖(如同一纬度上的沙漠地区和原始森林地区的温差也很大)等.
‘贰’ 同一地点的气温与地表温度相差多少
夏天的中午,随地面结构的不同,阳光直射地方的地表温度在当地气温的1.5-2倍。
至于冬天,阳光直射地方温度比气温高5-8度。
‘叁’ 现代的地表温度是多少
地表温度
1、气温
气温指的是离地面1.5米高的百叶箱里测得的温度。测温必须在比较空旷的地方完成,温度表高于地面1.5米,而且放在百叶箱中,避免了太阳直射。这样测得的温度才是气象学上所说的气温,即大自然状态下的空气流动温度。
百叶箱中安装有干球温度表、湿球温度表、最高温度表、最低温度表等仪器。其中干湿球温度表是用于测定空气的温度和湿度的仪器。它由两支型号完全一样的温度表组成,气温由干球温度表测定,湿度是根据热力学原理由干球温度表与湿球温度表的温度差值计算得出。
2、地表温度
地表温度是指地表面与空气交界处的温度。可用地面温度表进行测量。
测量时是将地面温度表水平放置在地表面,球部的一半埋在土中而另一半则暴露在空气中,故测得的温度并不能完全代表地表温度,而是地表温度与紧接地表的空气温度的平均值。
地表温度主要取决干入射太阳辐射的强度,并与土壤含水量、表面光泽和植被的疏密等有关。
据观测,夏季晴天里,水泥地上的温度比百叶箱里的平均高出40C,草地上的温度则平均高出30C,多云天的温差相应降低,0C左右。到了冬季,则往往相反,室外的风寒温度低于百叶箱内的实况温度。
3、体感温度
体感温度是指人对冷热的温度感觉,不能简单地理解为是人体皮肤温度。在相同的气温条件下,人们会因湿度、风速、太阳辐射(或日射)、下垫面、着装颜色甚至心情等的不同而产生不同的冷暖感受。
湿热气候条件下,汗液难以蒸发带走身休的热,使得人体感到更热、不舒适。
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‘肆’ 地表温度70度,空气温度是多少
天气预报所报的气温是空气温度。太阳的热能被地面吸收后,地面再通过辐射、传导和对流把热传给空气,这是空气中热量的主要来源。而太阳辐射直接被大气吸收的部分使空气增热的作用极小,只能使气温升高0.015~0.02℃。也正是由于这个原因,一般情况下,地表温度都会高于气温。
70+0.015~0.02℃
‘伍’ 地球外的温度是多少
在整个宇宙当中,温度无处不存在.无论在地球上还是在月球上,也无论是在赤热的太阳上还是在阴冷的冥王星上,这一切无不由于空间位置的不同而存在着温度的差别.例如,太阳表面温度是6000℃,而处于太阳系里离太阳较远的冥王星的表面温度却只有-240℃.又如,传说中的牛郎星与织女星,在夜里的星空中,它们只是闪烁的小亮点,而怎能让人一下子想到牛郎星的表面最高温度竟达8000℃,织女星的表面最高温度竟达10000℃,真可谓是“热恋之星”.
正因为宇宙中各行星的冷热不同,才决定着生命的存在与否.想想看,如果人类要到太阳去,还没到达早已化为灰焚了;再想想,如果人类要到阴冷的冥王星去,恐怕人的第一次呼吸还没完成就早已在寒冷的温度当中冻成了冰尸.
当然,在这样莫大的宇宙中,只要位置适当,生命是完全可以存在的.现在的地球就是典型一例.地球上生命的诞生有人说是偶然的,其实它也是必然的.第一个有生命细胞的诞生,那是蕴含着“造物主”多少心思啊,其中温度是必不可少的因素之一.因为只有在适宜的温度下,化学反应才能正常进行物质分解或重组,才有了今天这个美丽的世界山川、河流、绿树、红花……才有了生命的诞生.
温度是分子平均功能的标志,它决定一个系统是否与其它系统处于热平衡的物理量,它的基本特征在于一切互为热平衡的系统都具有相同的温度.如当温度较低时,分子、原子振动的速度很小,无法挣脱分子、原子也变小,分子之间距离就较大,此时物质为液态.但随着温度的不断升高,分子运动十分激烈,分子间的距离也变大,此时物质为气体.整个世界这么精彩就是因为这些不同的分子,原子在不同的温度下变化而来的.
在人们的现实生活中,通常比较熟悉的温度范围是—90℃到61℃即地球表面的气温变化范围,其实在宇宙中还有很多关于温度的东西已被人类得知,但我们不熟悉而已,本文将为各位读者提供一部份从最冷的—273.15摄氏度(绝对0℃)到最热的5.1亿摄氏度的知识让大家了解一下.
—273.15℃ 绝对零度
绝对零度,即绝对温标的开始,是温度的极限,相当于—273.15℃,当达到这一温度时所有的原子和分子热量运动都将停止.这是一个只能逼近而不能达到的最低温度.人类在1926年得到了0.71K的低温,1933年得到了0.27K的低温,1957年创造了0.00002K的超低温记录.目前,人们甚至已得到了距绝对零度只差三千万分之一度的低温,但仍不可能得到绝对零度.
如果真的有绝对零度,那么能不能检测到呢?有没有一种测量温度的仪器可以测到绝对零度而不会干扰受测的系统(受测的系统如果受到干扰原子就会运动,从而就不是绝对零度了)?确实,绝对零度无法测量是依靠计算得出来的,研究发现温度降低时,分子的活动就会变慢,那么依靠计算得出,当降到绝对零度时,分子是静止的,所以就得出了绝对零度的概念.
—270.15℃ 宇宙微波背景辐射
宇宙微波背景辐射是“宇宙大爆炸”所遗留下的布满整个宇宙空间的热辐射,反映的是宇宙年龄在只有38万年时的状况,其值为接近绝对零度的3K.
—260℃ 星际尘埃的温度
在寒冷的宇宙空间,星际尘埃的温度可低达—260℃.
—250℃ 低温火箭发动机
印度空间研究组织试验成功了一种低温火箭发动机,该发动机的燃料温度为—250℃.在其带动下,发动机冲压涡轮的最高速度达到4万转每分钟,标志着印度空间研究水平跨越了一个具有重要意义的里程碑.
—240℃ 冥王星
从冥王星上看太阳,太阳只是一个闪亮的光点,它从太阳上所接受到的光和热,只有地球从太阳得到的几万分之一,因此,冥王星上是一个十分阴冷黑暗世界.最高温度是—210℃,最低温度是—240℃.除冥王星以外海王星也可达到—240℃.
科学家1898年在实验室第一次得到了—240℃的低温,这时,氢气变成了液氢.
—230℃ 非金属的磁性
非金属材料在低温下也能表现出磁性,这种磁体适用于制造新型计算机存储设备,绝缘设备等.但这类材料在温度超过一定限度时就会失去磁性.目前,临界温度最高的非金属磁体在—230℃左右,即使施加高压也仅能提高到—208℃.
—220℃ 天王星
天王星自转一次的“天王星日”约为17小时14分,因为有快速的自转而和木星一样地呈现东西向的明显条纹.因为距离太阳遥远,天王星大气层云上端温度约在—220℃,表面显淡蓝色.
—210℃ 鲸鱼座τ的尘埃盘
鲸鱼座τ是除了太阳以外离地球最近的类太阳恒星,距离太阳仅约12光年,亮度约3.5等,以肉眼就可以看到.它周遭有尘埃与彗星组成的尘埃盘,这个尘埃盘的直径比太阳系稍大一些,温度仅—210℃左右,可能是因为小行星和彗星彼此碰撞的碎片所形成.
-200℃ 土卫六星
到目前为止,我们尚未发现有任何地外生命存活的迹象.但卡西尼号正在探索的土卫六可能是一个生命起源的实验室.
由于表面温度为—200℃,土卫六不是一个能产生生命的地方,但是它的浓密的大气层中含有许多碳氢化合物.它们通过太阳的紫外光可产生化学反应.光化学反应能产生有机分子,这些碳基化合物是产生生命的第一步.但是土卫六太冷了,以致于无法迈出下一步.它就像是一个深度冻结了的地球.在50亿年后,它将会得到产生生命所需要的热量,因为那时太阳将膨胀成一个熊熊发光的红巨星.只是那时由于太阳已进入生命的暮年,生命大约已经来不及产生了.
-190℃ 低温下出现许多奇怪现象
低温世界就像魔术师,各种物质出现奇妙变化.空气在-190℃时会变成浅蓝色液体,如果把鸡蛋放进去,它会产生浅蓝色的荧光,摔在地上会像皮球一样弹起来;鲜艳的花朵放进去,会变成玻璃一样光闪闪,轻轻的一敲发出“叮当”响,重敲竟破碎了,从鱼缸捞出一条金鱼头朝下放进液体中,金鱼再取出来就变得硬梆梆,晶莹透明,仿佛水晶玻璃制成的“工艺品”,再将这“玻璃金鱼”放回鱼缸的水中,奇怪的是金鱼竟然复活了,又摆动着轻纱一般的尾巴游了起来.
-180℃ “梦的纤维”——凯英拉纤维
凯英拉纤维的性能赛过钢铁和合金,被人们称为“梦的纤维”这种液晶纤维的强度是钢的5倍,铝的10倍,玻璃纤维的3倍,能在—180℃左右连续使用.它主要用作飞机的结构材料、子午线轮胎、船体、运动器具、防护服装和缆绳等.例如:美国波音飞机公司的767型客机采用了3吨凯英拉纤维与石墨纤维混杂的复合材料,使机身重量减轻了1吨,与波音727飞机相比,燃料消耗节省30%.
-170℃ 生命存活的低温极限
这样的温度已有最简单的微生物能够生存了.观察表明,大肠杆菌、伤寒杆菌和化脓性葡萄球菌均能在—170℃下生存.
-160℃ 水星
离太阳最近的水星,它和太阳的平均距离为5790万公里,是太阳最近的行星.它表面温差最大,因为没有大气的调节,向阳面的温度最高时可达430℃,但背阳面的夜间温度可降—160℃,昼夜温度差近600℃,这可是一个处于火和冰间的世界.温度变化如此巨大,水星上是不可能有生命的.
—150℃ 木星
木星是太阳系中的第五个行星,木星为太阳系最大的行星,其内部可以放入1300个地球,密度较低,其重量仅为地球的317倍.木星的成份绝大部分是氢和氦.木星离太阳较远,表面温度达—150℃;木星内部散放出来的热是它从太阳接受热的两倍以上.
—140℃ 液氮低温加工橡胶品
橡胶制品是很难降解的高分子弹性材料,将它粉碎到具有广泛用途的精细胶粉十分困难.目前,国际上利用废轮胎工业化生产精细胶粉的方法主要采用液氮低温冷冻法,即将橡胶在—130℃到—140℃的温度下冷冻成玻璃化状态再加以粉碎,就能轻易获得优良的精细胶粉.
—130℃ 地球最低气温
地球上最低温出现在南极最高峰——文生峰,这里年平均气温-129℃,夏日平均气温-117.7℃.而地球上第一高峰珠穆朗玛峰夏日平均气温也有-45℃,南极地区的冷烈可见一般.
—45℃ 金星最低温度
由于金星厚厚的二氧化碳大气层造成的“温室效应”,云层顶端的温度———45℃是金星上最低的,而表面温度却从不低于400°C. .阳光透过大气将金星表面烤热.地表的热量在向外辐射的过程中受到大气的阻隔,无法散发到外层空间.这使得金星总是保持恒定的温度,金星表面的温度是464°C.
‘陆’ 地球的平均温度是多少
地球的平均温度是15℃左右。
地球表面的气温受到太阳辐射的影响,全球地表平均气温约15℃左右。而在不见阳光的地下深处,温度则主要受地热的影响,随深度的增加而增加。在地球中心处的地核温度更高达6000℃以上,比太阳光球表面温度(5778K,5500°C)更高。
地球表面最热的地方出现在巴士拉,最高气温为58.8℃。地球北半球的“冷极”在东西伯利亚山地的奥伊米亚康,1961年1月的最低温度是-71℃。世界的“冷极”在南极大陆,1967年初,俄罗斯人在东方站曾经记录到-89.2℃的最低温度。
(6)八十一度地表温度等于气温多少度扩展阅读:
地球温度变化史:
地球进入太阳系前时期,在这一段的后期,地壳活动变弱,地表温度渐渐降低,到了冰点以下,形成全球性的冰川。
地壳形成时期,随着温度降低,熔融物质凝固过程中产生的水流动汇聚到张裂沟谷和大坑洼地中,产生的气留在地球表面,形成大气圈。地核俘获宇宙物质的不均,地表各处温度高低不均产生大气流动。
地球形成时期,地幔与地核接触部位温度降低,形成内过渡层。地表温度降低凝固,形成外过渡层。
‘柒’ 同一地点气温与地表温度相差多少
夏天的中午,随地面结构的不同,阳光直射地方的地表温度在当地气温的1.5-2倍。
至于冬天,阳光直射地方温度比气温高5-8度。
‘捌’ 地面温度与气温是一个概念吗,如果不是,有什么区别
不是一个概念。
相关区别:
一、范围不同:
1、地面温度:
指地表面和以下不同深度处土壤温度的统称。
2、气温:
指在野外空气流通、不受太阳直射下测得的空气温度(一般在百叶箱内测定)。
二、测量方式不同:
1、地面温度:
地表温度的测量是将温度表平放地地面,使表身和感应球部一半埋没于土中,一半裸露于空气中;测量地中温度是将温度表埋入某一深度土壤中,以其球部中间部位距地面深度为准。
2、气温:
气温有定时气温(基本站每日观测4次,分别为02、08、14、20四个时次;部分测站根据实际情况,一天观测3次,分别为08、14、20三个时次。基准站每日观测24次),日最高、日最低气温。
(8)八十一度地表温度等于气温多少度扩展阅读
地温的利用主要是采用地能热泵技术将水或土壤中的低温热能提取出来加以利用。地能热泵技术就是利用浅层地表温度与气温之间存在的温差,通过提取和释放地层中的能量,实现冬季供暖和夏季制冷。
空气温度记录可以表征一个地方的热状况特征,无论在理论研究上,还是在国防、经济建设的应用上都是不可缺少的。气温是地面气象观测中的所要测定的常规要素之一。
‘玖’ 地表温度与气温之间可按什么公式转换
我们首先来一起明白:
1、什么是地温:
地温是地表面和以下不同深度处土壤温度的统称。
2、地温的特征:
地面在白天和夏季温度高,夜间和冬季温度低,日、年变化明显。这些变化一般随深度增加而减小。
地温最高、最低值的出现时间,随深度增加而延迟。
地温的高低对近地面气温和植物的种子发芽及其生长发育,微生物的繁殖及其活动,有很大影响。
气象站一般观测地面以及地面以下5厘米,10厘米,15厘米,20厘米,40厘米,80厘米,160厘米和320厘米深度的地温,以及地面每天的最高、最低温度。
3、什么是气温:
气温通常是指大气温度数值的大小,气温反映大气的冷热程度。大气的温度简称气温.
4、表示方法:
气温和地温我国均用摄氏温标,以℃表示,读做摄氏度。
气温和地温有着相互想承的关系,气温持续较久时间的高低的波动地温也会随之有所波动,地表温度的随动优为明显。
因为土地含量的不确定性没有近似的经验公式提供。唯一的经验就是您根据当地情况多测量积累数据取平其均值做参考!