影响日照时数的因素

时间:2023-09-16 08:46:29 其他范文 收藏本文 下载本文

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影响日照时数的因素

篇1:影响日照时数的因素

1、日照的时数与海拔高低有关;

2、日照的时数与天气有关;

3、日照的时数与昼夜长短有关;

4、日照的时数与污染有关。

篇2:影响日照时数的因素

日照时数是指太阳在一地实际照射的时数。在一给定时间内,日照时数定义为太阳直接辐照度达到或超过120瓦/平方米的各段时间的总和,以小时为单位,取一位小数。日照时数也可称实照时数。

可照时数(天文可照时数),是指在无任何遮蔽条件下,太阳中心从某地东方地平线到进入西方地平线,其光线照射到地面所经历的时间。可照时数由公式计算,也可从天文年历或气象常用表查出。

日照百分率=(日照时数/可照时数)×100%,取整数。日照时数主要用于表征当地气候、描述过去天气状况等。

夏季中国北方的日照时数多于南方。另外,纬度越高,昼夜长短变化幅度越大,夏季越向北昼长越长。而青藏高原是因为海拔高,空气稀薄,晴朗天气多,故日照时数多。与青藏高原相反的是四川盆地,纬度相近,但水汽多,受地形限制,所以多云,日照就少。

篇3:威宁草海湿地日照时数变化及其可能影响因素

威宁草海湿地日照时数变化及其可能影响因素

利用威宁自治县1954 -54a的日照时数及其影响因子云量、雾日、相对湿度等气候资料,对其气候基本特征、年代际变化,气候突变等进行了统计分析.结果表明:草海湿地日照时数呈明显的下降趋势,平均每10a减少58.44h.日照时数突变发生在20世纪80年代中期,突变前后多年日照时数均值差异为186h.54a中,出现2次日照时数异常偏少年,为和20.而总云量、相对湿度均无明显变化.日照时数的减少可能由于降水日数的减少和人类活动特别是工业排放污染物急剧增长造成.

作 者:刘丽萍 李应桃 李德章 康学良 张寿荣  作者单位:贵州省毕节地区气象局,贵州毕节,551700 刊 名:贵州气象 英文刊名:JOURNAL OF GUIZHOU METEOROLOGY 年,卷(期): 33(4) 分类号:P422 关键词:威宁草海   日照时数   影响因子   线性分析   气候变化  

篇4:雪线的影响因素

影响雪线分布高度的因素

1.气候上的气温与降水都与之有关

①雪线的分布高度与气温成正相关,温度高时雪线也高。由于地表气温由低纬度向高纬度递减,使雪线分布高度的总趋势也由低纬度(赤道)向高纬度(两极)递减。

②降水量与雪线高度关系:降水量越大,雪线越低;降水量越小,雪线越高。因为,在降雪量很少的条件下,要达到降雪量与消融量的平衡,必须有较低的年平均温度(即雪线位置必然较高),以使消融量和蒸发量减到很少;而降雪量很大的情况下,必须有较高的.年平均温度(即雪线必然较低)方能融化大量的积雪,以保持降雪量与消融量的平衡。

2.地貌因素对雪线高度的影响,主要表现在山势和坡向上

①从山势上看,陡峻的山地,积雪易下滑,不利于保存,雪线偏高;坡度较小的山地,有利于积雪沉积,雪线偏低。

②在海拔高度相同的山坡两侧,向阳坡接受的太阳辐射量较多,气温偏高,雪融化较快,雪线位置较高;背阴坡接受的太阳辐射量较少,气温偏低,雪线位置也较低。

③对于北半球而言,南坡、西坡日照多,冰雪消融量大,雪线偏高,而北坡和东坡的雪线位置较低。

3.具体到某一山区,主要看气候与地貌两方面对其影响的强弱

①喜马拉雅山南坡,既是向阳坡,又是迎风坡,但水分条件的影响超过了热量条件的影响,因此,降水量丰富的喜马拉雅山南坡比干燥少雨的北坡雪线高度要低。其南坡面向印度洋,夏季西南季风带来丰沛的降水,年降水量在~3000毫米以上,在同等气温(低于0℃)情况下,南坡空气易达到过饱和,形成降雪,形成海洋性冰川,雪线高度在4500米左右;北坡位于西南季风的背风坡,受喜马拉雅山的阻挡,印度洋的水汽难以到达,年降水量一般只有600~800毫米,空气要达到过饱和,必须海拔升高,气温继续降低,才可能形成降雪,形成大陆性冰川,雪线高度大多在6000米左右,个别地区达6200米。

②青藏高原境内雪线海拔高低相差很大,大体上有从边缘向内部、自东南向西北增高的趋势。青藏高原东南边缘雪线高度为4500~5000米,至高原内部,中喜马拉雅山北翼、冈底斯山等雪线高度为5800~6000米,珠峰北侧东绒布冰川及羌塘高原西部昂龙岗日雪线高度达6200米,是北半球分布最高的雪线。

③阿尔卑斯山北坡为背阴坡,蒸发弱;北坡又是迎风坡,大西洋水汽在此产生了大量的降水。因此,阿尔卑斯山北坡雪线较低,南坡雪线较高。

④天山南坡为向阳坡,气温比北坡高,且南坡降水量比北坡少,故天山南坡雪线比北坡高。

篇5:影响动能的因素

动能定理

动能具有瞬时性,是指力在一个过程中对物体所做的功等于在这个过程中动能的.变化。动能是状态量,无负值。

合外力(物体所受的外力的总和,根据方向以及受力大小通过正交法能计算出物体最终的合力方向及大小) 对物体所做的功等于物体动能的变化,即末动能减初动能。

篇6:影响CPU温度因素

CPU是电脑核心,cqu温度过高就会降低运行速度,系统越来越卡,如何降低CPU温度,CPU温度过高怎么办?这里给大家分享一些关于影响CPU温度因素,希望对大家能有所帮助。

电脑CPU温度多少正常

一般来讲CPU温度控制在升温30度范围内是比较正常的,什么是升温30度呢,其实很简单,比如现在室温是25度,那么升温30度就是55度了,也就是说在室温25度时将CPU温度控制在55度之内是最理想的状况;

影响CPU温度因素有哪些

一、环境温度

cpu温度跟环境温度有很大关系,夏天的时候会高一点的。一般CPU空闲的时候温度在50°以内,较忙时65°以内,全速工作时75°以内都是正常的,所以我们建议大家夏天环境温度过高,电脑不要长时间的开着,以免影响cpu的寿命;冬天由于环境温度很低,我们会发现cpu的温度一般控制在30度左右,cpu温度过高会造成重新启动或蓝屏死机等现象。

二、cpu风扇质量

如果cpu的散热风扇质量很差,转的很慢也会严重的影响cpu的散热,导致cpu温度很高,

三、主机环境

同时如果主机机箱风道口设计不合理,导致内部的热气不能及时排出,也会导致cpu的温度很高。所以推荐大家在购买电脑的时候,机箱和cpu风扇也要考虑下。

四、超频

电脑需要超频就需要提高cpu的工作电压,工作电压升高,肯定会引起功耗加大,发热量自然增加,一旦发热量与散热量趋于平衡,温度就不再升高了。发热量由CPU的功率决定,而功率又和电压成正比,因此要控制好温度就要控制好CPU的核心电压。但是电压过低又会不稳定,在超频幅度大的时候这对矛盾尤其明显。很多时候CPU温度根本没有达到临界值系统就蓝屏重启了,这时影响系统稳定性的罪魁就不是温度而是电压了。所以如何设置好电压在极限超频时是很重要的,设高了,散热器挺不住,设低了,CPU挺不住。

如何降低CPU温度

01、清洁cpu风扇,脏风扇严重影响散热

02、安装鲁大师实时监控CPU温度,过热还会帮你预警

03、购买风冷散热器,从外部降温

04、为CPU散热面均匀涂抹散热硅胶,效果显著

篇7:影响惯性的因素

惯性是物体的一种固有属性,表现为物体对其运动状态变化的一种阻抗程度,质量是对物体惯性大小的量度。当作用在物体上的外力为零时,惯性表现为物体保持其运动状态不变,即保持静止或匀速直线运动;当作用在物体上的外力不为零时,惯性表现为外力改变物体运动状态的难易程度。在同样的外力作用下,相同加速度的.物体质量越大惯性越大。所以物体的惯性,在任何时候(受外力作用或不受外力作用),任何情况下(静止或运动),都不会改变,更不会消失。惯性是物质自身的一种属性。

篇8:溶解度的影响因素

溶剂

溶剂通过降低药物分子或离子间的引力,使药物分子或离子溶剂化而溶解,是影响药物溶解度的重要因素。极性溶剂可使盐类药物及极性的药物产生溶剂化而溶解;极性较弱的药物分子中的极性集团与水形成氢键而溶解;非极性溶剂分子与非极性药物分子形成诱导偶极一诱导偶极结合;非极性溶剂分子与半极性药物分子形成诱导偶极-永久偶极结合。通常,药物的.溶剂化会影响药物在溶剂中的溶解度。

温度

温度对溶解度的影响取决于溶解过程是吸热还是放热。医学|教育网收集整理如果固体药物溶解时,需要吸收热量,则其溶解度通常随着温度的升高而增加。绝大多数药物的溶解是一吸热过程,故其溶解度随温度的升高而增大。但氢氧化钙等物质的溶解正相反。

粒子大小

一般情况下,药物的溶解度与药物粒子的大小无关。但是,对于难溶性药物来说,一定温度下,其溶解度与溶解速度与其表面积成正比,即小粒子有较大的溶解度,而大粒子有较小的溶解度。但这个小粒子必须小于1μm,其溶解度才有明显变化。但当粒子小于0.01μm时,如再进一步减小,不仅不能提高溶解度,反而导致溶解度减小,这是因为粒子电荷的变化比减小粒子大小对溶解度的影响更大。

晶型

同一化学结构的药物,因为结晶条件如溶剂、温度、冷却速度等的不同,而得到不同晶格排列的结晶,称为多晶型。多晶型现象在有机药物中广泛存在。药物的晶型不同,导致晶格能不同,其熔点、溶解速度、溶解度等也不同。具有最小晶格能的晶型最稳定,称为稳定型,其有着较小的溶解度和溶解速度;其他晶型的晶格能较稳定型大,称为亚稳定型,它们的熔点及密度较低,溶解度和溶解速度较稳定型的大。无结晶结构的药物通称无定型。与结晶型相比,由于无晶格束缚,自由能大,因此溶解度和溶解速度均较结晶型大。如:无味氯霉素B型和无定型是有效的,而A、C二种晶型是无效的;维生素B2三种晶型在水中的溶解度为:I型60mg/L,Ⅱ型80mg/L,Ⅲ型120mg/L;新生霉素在酸性水溶液中生成的无定型,其溶解度比结晶型大10倍

篇9:影响气温五大因素

影响气温的五大因素

(1) 纬度因素

大气热量的根本来源是太阳辐射,在低纬度地区,获得太阳辐射能量多,气温高;高纬度地区,获得太阳辐射能量少,气温低。因此,在南北半球,无论是1月还是7月,气温都是从低纬向两极递减。利用此规律可根据气温在南北方向上的变化,确定其所属半球。

(2) 海陆差异的影响

陆地上的等温线多弯曲,海洋上的等温线则较平直;夏季陆温高于海温,冬季陆温低于海温。原因是陆地受热快,放热也快,所以夏季陆地比海洋温度高,冬季陆地比海洋温度低。陆地冬夏温差比海洋大,海洋气温年较差小。

(3) 地势高低的'影响

同纬度地区,地势高处气温低。譬如,同在夏季,青藏高原是我国气温最低的地方,而与其纬度相当的长江中下游平原则是全国的炎热中心之一。原因是气温随海拔升高而降低,大致海拔每升高100米,气温就降低0.6 ℃。

(4) 洋流的影响

同纬度地区暖流流经的地区气温高,等温线向高纬凸;寒流流经的地区气温低,等温线向低纬凸。

(5) 人为原因

① 人类大量排放人为热,出现“热岛”效应。

② 大量排放CO2等温室气体,导致全球气温变暖。

篇10:影响心理健康的几个因素

影响心理健康的几个因素

1、生物遗传因素

心理活动的基础受个人遗传基因的制约,一个人作为整体(包括其身心两方面)与遗传因素的关系是十分密切的,尤其是体形、能力、性格,受遗传因素的影响较明显。统计调查数据和临床观察表明,不少精神疾病的发生与遗传有关。

生理和遗传只是影响心理健康的一个因素,但它不是主要的。

2、家庭环境与教育

a、家庭环境气氛

家庭环境气氛对人的成长非常重要。对个体早期发展的研究表明,单调、贫乏的家庭环境影响其心理发展,抑制其潜能。很多在成人期表现为能力不足的个体往往是因其早年生长环境缺乏刺激所致。如果家庭气氛不和,父母经常发生冲突,会导致个体缺乏信任感,过于敏感、多疑,难以和同学、老师建立和谐、信任的人际关系。而民主、和谐、向上的家庭气氛有利于个体的成长,在这样的家庭里,所有家庭成员都能在各自工作、学习的岗位上积极奋斗,他们彼此和睦相处、互相信任、互相支持;家长开明、民主,对子女的教育循循善诱,以理服人,尊重子女的人格和自尊心、坚强的意志、稳定的情绪、努力向上和友好待人的态度,智能和创造力能得到良好的培养。

b、父母对子女的态度和教养方式

个体早期发展中,父母的爱、支持和鼓励容易使个体建立起对初始接触者的信任和安全感,而这种信任和安全感则会成为个体成年后与他人顺利交往的保证。儿童早期缺乏信任感和安全感同意使个体形成孤独、无助的性格,难于与人相处,因而,容易导致心理异常,特别是人际交往方面的障碍。杰克布逊通过大量的临床观察还提出,青春期前持续的爱缺乏和丧失与成年期的抑郁有着密切的联系。

同时,宽严失度的教养方式同样也会影响个体的心理健康。如由于父母的过度保护,减少了子女与他人交往、适应社会的机会,使其逐渐变得依赖、被动、缺乏创造性和独立的自我意识。并且容易使子女形成“以自我为中心”的个性,他们常常重视自己的.需求而忽视他人的存在,只索取而不奉献。而过分严厉的父母培养的是胆小、顺从的子女,他们在与人交往中表现为被动、自卑,不敢反对于自己不同的意见,甚至当别人侵犯自己利益时,也不敢申辩,害怕对方生气,因而不善于保护自己。过分严厉的父母给子女造成的另一个影响,是追求高成就动机,对于未来发展或有价值的事情,总是追求完美无缺,以及超过自己能力的高标准。而这种追求完美的过分欲望,常常成为自责、自罪和无休止的自我反省的根源,其结果常常诱发各种心理疾病。

3、心理冲突

在现实生活中人们常常处于难于选择的处境。这种情况在人生中会遇到很多,如短期利益和长期利益的选择;学习与社会工作的选择;学习与恋爱的选择;深造与就业的选择等等。人们在做出选择时,会陷入面临冲突的情境,往往承受着巨大的心理压力。这是以为在做出选择时,不仅意味着选择些什么,同时也意味着失去些什么,很多人也正是由于害怕失去某些东西才难于做出自己的选择。

4、生活事件

生活事件是指人们在日常生活中遇到的影响生活的大事。如高考、就业、患病、家人病故、失恋等等。生活事件的产生会增加个体适应环境的压力。个体每经历一次生活事件就要付出巨大的代价去调整和适应因这些事件所带来的生活的变化,从而产生应激。生活事件造成的应激越强烈持久,对生理和心理平衡的影响就越大。有时一个大的打击会使人长期消沉,丧失生活勇气。如果一段时间内连续发生几个生活事件,个体的身心健康就很同意受其影响。

环境的变迁,是影响个体心理健康的重大的生活事件。对于大学生来说,环境的变迁会引起学习和生活环境、人际关系和自我地位的变化,这些变化迫使其自我调整,以适应新的环境。

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