Her er hvorfor:
* tryk og volumen: Når luften falder, komprimeres den af det stigende atmosfæriske tryk i lavere højder. Denne komprimering reducerer luftens volumen.
* Energibesparelse: Luft, som ethvert andet stof, ønsker at bevare sin interne energi. Når den er komprimeret, forsvinder dens interne energi ikke; Det omdannes til øget molekylær bevægelse.
* øget molekylær bevægelse =varme: Denne øgede molekylære bevægelse manifesterer sig som en stigning i temperaturen.
Vigtig note: Denne temperaturstigning skyldes ikke, at der tilsættes varme fra en ekstern kilde (som solen), men snarere fra den indre energi i selve luftmolekylerne.
Den adiabatiske bortfaldshastighed:
Den hastighed, hvormed temperaturen ændres med højden, kaldes den adiabatiske bortfaldshastighed. Der er to typer:
* tør adiabatisk bortfaldshastighed: Dette gælder for umættet luft (luft, der ikke holder al den vanddamp, den kan). Det er cirka 10 grader Celsius pr. 1000 meter nedstigning.
* fugtig adiabatisk bortfaldshastighed: Dette gælder mættet luft (luft, der holder den maksimale mængde vanddamp, den kan). Det er normalt mindre end den tørre bortfaldshastighed, typisk omkring 6 grader celsius pr. 1000 meter nedstigning.
Eksempler på adiabatisk opvarmning i handling:
* Chinook Winds: Varme, tørre vinde, der dannes, når luften falder ned på den leeward side af bjerge.
* Santa Ana Winds: I lighed med Chinook -vinde, men findes i det sydlige Californien.
* faldende luft i højtrykssystemer: Systemer med højt tryk forårsager ofte faldende luft, hvilket fører til klare himmel og varmere temperaturer.
Fortæl mig, hvis du gerne vil have flere detaljer om nogen af disse koncepter!
Sidste artikelHvorfor gør kold luft varmt bevægelse i fysik?
Næste artikelHvad er Alfred -teori?