降水

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降水,所有的液体和固体粒子秋天并达到地面。这些粒子包括小雨,,,冰晶、雪丸冰雹。(本文包含一个简短治疗降水。为更广泛的覆盖率,看到气候:降水。)

降水粒子和之间的本质区别粒子的大小。雨滴平均质量相当于一百万云滴。因为他们的大尺寸、降水粒子有显著的下降速度和能够生存从云在地上。

从云只包含云滴过渡到一个包含一个混合的云滴和降水粒子基本上涉及两个不同的步骤:形成初期的降水元素直接从这些元素的蒸汽状态和后续增长通过聚合与云滴和碰撞。最初的降水可能的元素晶体或化学溶液滴。

降水的发展通过冰晶的生长取决于云滴的事实可以在温度低于冻结自发−40°C,或者−40°F。(减少云滴温度低于正常冰点称为过冷)。在过冷云,冰晶可以通过升华形成的水蒸气在某些被称为大气尘埃粒子升华细胞核。自然云,冰晶形成温度更冷比−15°C (+ 5°F)。确切的温度冰晶的形成很大程度上取决于升华核的物理化学性质。

一旦过冷云中冰晶形成,他们继续增长,只要温度更冷冻结。利率的增长主要依赖于温度和环境空气的蒸汽饱和程度。晶体生长的水滴。在有利的conditions-e.g。,in a large, rapidly growing cumulus cloud—an ice crystal will grow to a size of about 0.13 millimetre (0.005 inch) in three to five minutes after formation. At this size, the rate of growth through sublimation slows down, and further growth is largely through aggregation and collision with cloud droplets.

小的溶液滴也重要,因为初期的降水粒子。的大气包含许多小颗粒溶性化学物质。两种最常见的氯化钠席卷了从海洋和含硫酸盐化合物通过大气中气态反应形成的。这样的粒子,称为凝结核自然,收集水,因为它们的吸湿,在相对湿度高于80%左右,作为解决方案存在液滴。在热带海洋气团,凝结核的数量往往是非常大的。云形成在这样的空气可能会开发许多大型解决方案滴早在顶部的云层到达温度有利于冰晶的形成。

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不管最初的降水粒子是一个冰晶体或液滴形成凝结核,大量的降水粒子的增长是通过机制碰撞和聚结。因为他们的大,降水的初期下降速度比云滴的元素。因此,他们与液滴碰撞躺在他们的路径。降水粒子的增长速度通过碰撞和合并是由粒子的相对大小云滴在下降路径,实际上是受降水粒子和这些水滴的分数,实际上与粒子碰撞后合并。

这篇文章是最近修订和更新约翰·p·拉弗蒂