1. 海拔高度:气压随高度增加而降低
2. 海陆分布:因海陆存在热力性质差异,所以海陆间气温与气压随季节发生变化。北半球夏季,陆地上形成低压,海洋上形成高压;冬季相反。
3. 气温:同一水平面上,气温高则气压低,反之气温低则气压高。
4. 空气垂直运动:上升气流处往往气压比同一水平面略低;下沉气流处相反。
气象学中,人们一般用千帕(kPa)、或使用百帕(hpa)作为单位。其它的常用单位分别是:巴(bar,1bar=100,000帕)和厘米水银柱(或称厘米汞柱)。气压不仅随高度变化,也随温度而异。气压的变化与天气变化密切相关。
气压对人体健康的影响,概括起来分为生理的和心理的两个方面。低气压对人体生理的影响主要是影响人体内氧气的供应。由于人体特别是脑缺氧,还会出现头晕、头痛、恶心、呕吐和无力等症状,神经系统也会发生障碍,甚至会发生肺水肿和昏迷,这就是通常说的"高山反应”。
气压变化对人体健康的影响,更多表现在高压或低压所代表的环流天气形势的生成、消失或移动方面。在低压环流形势下,大多为阴雨天气,风的变化比较明显;而在高压环流形势下,多为晴天,天气比较稳定。
参考资料:气压-百度百科
气压:单位面积上空气柱的重量产生的压力。
影响因素:
①温度:温度高气压低,温度低气压高。
理由:温度高空气柱相对轻,反之则重。
②海拔:海拔高气压低,海拔高气压低。
理由:空气柱的长度可以看成到大气上界,所以海拔高,空气柱短则气压低,反之则气压高。
③空气运动:上升气流对应高气压,下沉气流对应高气压。
理由:下沉气流对下表面的压力相对较大,上升气流对下表面的压力相对较小。
气压随着大气高度而变化,这是因为空气本身是具有重量的,而地球对物质又具有引力作用,且中心距离越近,引力也越大。所以大气愈接近场面愈密集,愈向高空愈稀薄,气压也随着气温的变化而变化,这是因为气体具有热胀冷缩作用,气温低,气体收缩,密度增加,气压增大,相反,气温高,气体膨胀,密度减小,所以气压也减小。
通常情况下,地面不断地向大气中进行长波有效辐射,同时大气也在不断地向地面进行逆辐射。晴天,地面的热量可以较为通畅地通过有效辐射和对流气层的向上辐散运动向外输运。阴天时,云层减少了对流层大气向外的辐散运动。云层这种保存地表和对液层热量的作用称为“温室效应”。这样,阴天地区的大气膨胀就比较厉害,从而导致阴天地区的大气横向向外扩散,使空气的密度减小,同时阴天地区大气的湿度比较大,也使大气的密度减小。因这两个因素的影响,从而导致阴天的大气压比晴天的大气压低。
同一地区,在一年之中的不同时间其大气压的值也有所不同。这叫大气压的年变化。大气压的年变化,具体又分为三种类型,即大陆型、海洋型和高山型。其中海洋型大气压的年变化刚好与大陆型的相反。通常所说的“冬天的大气压比夏天高”,指的就是大陆型大气压的年变化规律。下面对此略做分析(另外两种情况不做讨论)。
由于大气处于地球周围一个开放没有具体疆界的空间之内,这就使它与密闭容器中的气体有着很多区别。夏天,大陆中的气温比海洋上高,大气的湿度也比较大(相对冬天而言),这样大陆上的空气不断向海洋上扩散,导致其压强减小。到了冬天,大陆上气温比海洋上低,大陆上的空气湿度也较夏天小,这样海洋上的空气就向大陆上扩散,使大陆上的气压升高。这就是大陆上冬天的大气压比夏天高的原因(大气温度也是影响大气压的一个因素,但在这里决定大气压变化的因素不是气温,而是大气的流动及大气的密度)。
与空气密度相关
垂直比较:海拔越高,空气越稀薄,所以气压越低。
水平比较:在同样海拔的情况下,气温高的地区,空气膨胀上升,密度减小,气压降低;反之,气温低的地区,空气下沉密度变大则气压高。(热胀冷缩的道理)
这样在同一水平面上就形成了水平气压梯度力(高压指向低压),加上地转偏向力和摩擦力的影响就形成了风向。
与空气密度有关,
气温高时 近地面气体上升 密度小气压低,而远地面 相反气压高
气温低时 近地面空气下沉 密度大气压高 ,远地面气压低
这就解释为什么冬天都是西伯利亚冷空气来的原因 冬天气温低 那边更低 就气压高 空气就从那边流过来
水平气压梯度力