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云滴

氣象百科 更新時間:2024-06-03

云滴

云滴是降水的形成就是云滴增大為雨滴、雪花或其它降水物,并降至地面的過程。一塊云能否降水,則意味著在一定時間內(例如lh)能否使約106個云滴轉變成一個雨滴。使云滴增大的過程主要有二:一為云滴凝結(或凝華)增長。一為云滴相互沖并增長。實際上,云滴的增長是這兩種過程同時作用的結果。

云滴云滴增長的理過程

降水的形成就是云滴增大為雨滴、雪花或其它降水物,并降至地面的過程。一塊云能否降水,則意味著在一定時間內(例如lh)能否使約106個云滴轉變成一個雨滴。使云滴增大的過程主要有二:一為云滴凝結(或凝華)增長。一為云滴相互沖并增長。實際上,云滴的增長是這兩種過程同時作用的結果。

(一)云滴凝結(或凝華)增長

凝結(或凝華)增長過程是指云滴依靠水汽分子在其表面上凝聚而增長的過程。在云的形成和發展階段,由于云體繼續上升,絕熱冷卻,或云外不斷有水汽輸入云中,使云內空氣中的水汽壓大于云滴的飽和水汽壓,因此云滴能夠由水汽凝結(或凝華)而增長。但是,一旦云滴表面產生凝結(或凝華),水汽從空氣中析出,空氣濕度減小,云滴周圍便不能維持過飽和狀態,而使凝結(或凝華)停止。因此,一般情況下,云滴的凝結(或凝華)增長有一定的限度。而要使這種凝結(或凝華)增長不斷地進行,還必須有水汽的擴散轉移過程,即當云層內部存在著冰水云滴共存、冷暖云滴共存或大小云滴共存的任一種條件時,產生水汽從一種云滴轉化至另一種云滴上的擴散轉移過程。例如,在冰晶和過冷卻水滴共存的混合云中,在溫度相同的條件下,由于冰面飽和水汽壓小于水面飽和水汽壓,當空氣中的現有水汽壓介于兩者之間時,過冷卻水滴就會蒸發,水汽就轉移凝華到冰晶上去、使冰晶不斷增大,而過冷卻水滴則不斷減小。當冷暖云滴共存或大小云滴共存時,同樣也可發生這種現象,使冷(或大)的云滴不斷增大。

上述幾種條件中,對形成大云滴來說,冰水云滴共存的作用更為重要。這是因為在相同的溫度下,冰水之間的飽和水汽壓差異很大,特別是當溫度在-10— -12℃時差別最顯著,最有利于大云滴的增大。因此,對于冷云(指云體上部已超越等O℃線,有冰晶和過冷卻水滴共同構成的混合云)降水,這種冰水云滴共存作用(稱為冰晶效應)是主要的。觀測事實也證明了這一點。著名的貝吉龍(Bergeron)理論的價值,就在于他強調了冰晶對降水的作用。但是,不論是凝結增長過程,還是凝華增長過程,都很難使云滴迅速增長到雨滴的尺度,而且它們的作用都將隨云滴的增大而減弱??梢娨乖频卧鲩L成為雨滴,勢必還要有另外的過程,這就是沖并增長過程。

(二)云滴的沖并增長

云滴經常處于運動之中,這就可能使它們發生沖并。大小云滴之間發生沖并而合并增大的過程,稱為沖并增長過程。

云內的云滴大小不一,相應地具有不同的運動速度。大云滴下降速度比小云滴快(表3·5),因而大云滴在下降過程中很快追上小云滴,大小云滴相互碰撞而粘附起來,成為較大的云滴。在有上升氣流時,當大小云滴被上升氣流向上帶時,小云滴也會追上大云滴并與之合并,成為更大的云滴。云滴增大以后,它的橫截面積變大,在下降過程中又可合并更多的水云滴。有時在有上升氣流的云中,當大小水滴被上升氣流挾帶而上升時,小水滴也可以趕上大水滴與之合并。這種在重力場中由于大小云滴速度不同而產生的沖并現象,稱為重力沖并。

實際上大水滴下降時,與空氣相對運動,空氣經過大水滴,會在其周圍發生繞流,如圖。半徑為R的大水滴以末速度v下降的過程中,單位時間內掃過的體積是以πR2為截面的圓柱體,位于圓柱體中的小水滴只有一部分與大水滴碰撞,另一部分小水滴將隨氣流繞過大滴而離開,不發生碰撞。

水滴重力沖并增長的快慢程度與云中含水量及大小水滴的相對速度成正比。即云中含水量越大,大小水滴的相對速度越大,則單位時間內沖并的小水滴越多,重力沖并增長越快。

計算和觀測表明,對半徑小于20μm的云滴,其重力沖并增長作用可忽略不計,但對半徑大于30μm的大水滴卻在很短的時間內,就可通過重力沖并增長達到半徑為幾個毫米的雨滴。大水滴越大,沖并增長越迅速。也就是說,水滴的沖并增長是一種加速過程。

實際的云中云滴大小不一,在空間的分布也不均勻,云中云滴與云滴之間的沖并過程是一種隨機過程。這種觀點在認識暖云水滴增長問題上,是個重要的進展。在該觀點的基礎上,提出了隨機(或統計性)沖并模式。該模式認為在每一時間間隔內云滴的增長為概率性的。有的云滴沖并增大,有的則保持不變。這樣在下一時間間隔內,有的云滴而能獲兩次增長機會,有的只獲一次,有的還保持不變。這個概念十分重要,因為它不僅說明了凝結增長過程的窄滴譜拓寬的機制,而且也解釋了云中為何有少數云滴能因隨機沖并而增長得比一般云滴快得多。

此外由于云中分子的不規則運動、云中空氣的湍流混合、云滴帶有正負不同的電荷以及流體吸力等原因,也可引起云滴的相互沖并。

由于沖并作用,水滴不斷增大,在空氣中下降時就不再保持球形。開始下降時,底部平整,上部因表面張力而保持原來的球形。當水滴繼續增大,在空氣中下降時,除受表面張力外,還要受到周圍作用在水滴上的壓力以及因重力引起的水滴內部的靜壓力差,二者均隨水滴的增長及下降而不斷增大。在三種力的作用下,水滴變形越來越劇烈,底部向內凹陷,形成一個空腔??涨辉阶冊酱?,越變越深,上部越變越薄,最后破碎成許多大小不同的水滴。水滴在下降過程中保持不破碎的最大尺度稱為臨界尺度,常用等體積球體的半徑來表示,稱為臨界半徑或破碎半徑。在不同的氣流條件下,臨界半徑是不同的。如在均勻氣流條件下,臨界半徑為450—500μm。而在有擾動的瞬時氣流條件下,臨界半徑約為300μm。在自然界中觀測到的臨界半徑為300—350μm,這是因為大氣具有湍流的緣故。當大氣中的雨滴增大到300—350μm時,就要破碎成幾個較大的滴和一些小滴,它們可以被上升氣流攜帶上升,并在上升過程中作為新一代的胚胎而增長,長大到上升氣流支托不住時再次下降,在下降過程中繼續增大,當大到臨界半徑后,再次破碎分裂而重復上述過程。云中水滴增大—破碎—再增大—再破碎的循環往復過程,常用夾解釋暖云降水的形成,稱之為“鏈鎖反應”,有時也稱為暖云的繁生機制。

產生“鏈鎖反應”的條件是:上升氣流要大于6m/s(對于不同的滴有不同的要求),云中含水量要大于2g/m3,同時還要求一定的云厚。當然,“鏈鎖反應”不會無限地繼續下去,因為強烈的上升氣流無法持久,云的宏觀條件和微觀結構也在迅速改變。同時,當大量雨滴下降時會抑制上升氣流,或帶來下沉氣流。例如雷雨時的情況,下一陣大雨之后、云體即崩潰消散。

上述兩種云滴增大過程在由云滴轉化為降水的過程中始終存在。但觀測表明,在云滴增長的初期,凝結(或凝華)增長為主,沖并為次。當云滴增大到一定階段(一般直徑達50—70μm)后,凝結(或凝華)過程退居次要地位,而以重力沖并為主。在低緯度地區,云中出現冰水共存的機會較少,形成所謂暖云(指整個云體的溫度在0℃以上,云體由水滴構成,又稱為水成云)降水,這時沖并作用更為重要??傊?,凝結(或凝華)增長和沖并增長兩種過程是不可分割的。我們必須辯證地看待這兩種過程的作用,以深入了解降水形成的理論,為人工控制降水奠定基礎。

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