雾
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雾,云的小水接近地面的液滴密集的将水平能见度降低至低于1,000米(3,281英尺)。这个词雾也可指烟雾颗粒云,冰粒子,或这些成分的混合物。在类似的条件下,但能见度大于1000米的情况下,这种现象被称为雾或阴霾,这取决于模糊是由水滴还是固体颗粒引起的。
雾是由水蒸气凝结而成的凝结核它们总是存在于自然空气中。这一结果一旦相对湿度空气中超过饱和的部分不到1%。在高度被污染的空气在湿度为95%或更低时,核可以生长到足以产生雾。特别是某些可溶性气体的吸收有助于液滴的生长二氧化硫形成稀释硫酸.空气的相对湿度可以通过三个过程来增加:冷却空气绝热膨胀;混合两种不同温度的潮湿气流;并通过直接冷却空气辐射.
第一个过程,即绝热膨胀,是云的形成的原因,并在上坡雾的形成中起一定作用,上坡雾是由潮湿空气被迫上升到丘陵和山脉的侧面而形成的。
混合过程是清单当空气与潮湿的地面或水面接触时,会产生不同的温度上面的空气与这个空气混合。
最稳定的雾出现在地表比上方空气更冷的时候;也就是说,在一个逆温层.当冷空气移动到温暖潮湿的表面并被水汽饱和时,也会产生雾蒸发下表面的水分。然而,当雾形成时,对流流倾向于将其向上携带,并且它看起来是上升的蒸汽或者从潮湿的表面冒出烟雾。这就是冷时产生蒸汽雾的原因北极空气在湖泊、溪流、海洋入口或浮冰中新形成的开口上方流动;因此,这个术语北极海烟。
平流雾是由相对温暖、潮湿、稳定的空气缓慢通过寒冷潮湿的表面而形成的。当冷洋流和暖洋流接近并可能影响时,这种现象在海上很常见相邻海岸。频繁的浓雾就是一个很好的例子大银行的纽芬兰在夏天,当风从温暖墨西哥湾流吹过寒冷拉布拉多寒流.它也可能发生在陆地上,特别是在冬天当暖空气吹过冰冻或积雪覆盖的地面时。平流雾最容易发生在大约每秒5米(每小时10英里)的风速下,足够轻以维持空气和地表之间的温度对比,而不足以在相当深的空气中产生湍流混合大气.典型的平流雾可延伸至几百米的高度,有时也与辐射雾。
辐射雾在平静晴朗的夜晚在陆地上形成,辐射损失的热量使地面冷却,并使最低几米到地面以下的空气变冷露点温度.一旦浓雾形成,雾的顶部就会取代地面,成为被辐射冷却的有效表面,只要雾的上方有足够的潮湿空气,雾的深度就会逐渐增加。强逆温的发展倾向于稳定雾并抑制空气运动,但缓慢、湍流的搅拌运动通常存在,这可能是维持雾的重要因素。它们通过替换最低层的空气来做到这一点,因为空气中的水分正在流失沉积在地面上——上面有更潮湿的空气。典型的内陆辐射雾高达100至200米。
反演雾是低层逆温层云向下延伸的结果。它们在夏季热带地区的西海岸特别普遍,当时盛行风吹向赤道并导致冷水沿海岸上涌。空气经过冷水就会变冷湿度升起,它被困在反演.随后的夜间降温可能导致层云层的形成,并向下积聚到地面,形成逆温雾。
锋面雾形成于前面当雨滴从锋面上方相对温暖的空气中下落时,蒸发成锋面附近较冷的空气地球的使它变得饱和。
当气温降到零度以下时°C(32°F)雾滴变得过冷。在温度在0到- 10°C(32到14°F)之间,只有一小部分液滴结冰,雾主要或全部由液态水组成。然而,在较低的温度下,越来越多的液滴结冰,因此在- 35°C(- 31°F)以下-当然在- 40°C(- 40°F)以下-雾完全由冰晶组成。冰雾的能见度通常比含有相同浓度凝结水的水雾的能见度差得多。
虽然根据产生空气饱和的物理过程对雾进行分类很方便,但很难应用这样一个明确的分类分类在实践中。通常,多个过程同时起作用,它们的相对重要性因情况而异,且随时间而异。可能没有两种雾是由完全相同的因素组合控制的,这一事实使得预测雾的形成和扩散变得困难。
在大多数受雾影响的地区,雾的频率和持续时间具有明显的季节依赖性。形成辐射雾的有利条件,即晴朗的天空和微风,常出现在反气旋的中心地区(看到反气旋)和高耸的山脊压力,使优点干,安定天气通常是无效雾的发生,尤指在秋天和冬季。平流雾可能发生在任何季节一年四季,白天或夜晚的任何时间,而且不限于微风和晴朗的天气。在陆地上,当温和潮湿的空气流过结冰或积雪覆盖的表面时,尤其容易发生这种情况。在沿海水域不列颠群岛它主要发生在春末夏初海水还冷的时候。
浓雾是对航空和几乎所有形式的地面运输的最大危害之一。如果跑道的能见度低于600米,现代飞机一般不允许起飞或降落。在许多国家,尤其是在温带在纬度地区,雾每年都会有几天造成交通系统的大范围混乱和延误。