Comment Latitude et Altitude Affect Température

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La latitude et l`altitude affectent la température sur la terre.
La latitude et l`altitude affectent la température sur la terre. (Image: Ablestock.com/AbleStock.com/Getty Images)

La latitude fait référence à la distance d`un emplacement d`un lieu sur la surface de la terre de la equator- en altitude décrit un haut lieu est situé au-dessus du niveau de la mer. La latitude et l`altitude sont deux principaux facteurs connus pour affecter les variations de température sur la surface de la terre en raison d`un chauffage inégal de l`atmosphère terrestre.

Variation de l`altitude

Pour chaque augmentation de l`altitude, de la température de 100 mètres diminue d`environ 1 degré Celsius. Régions en haute altitude, comme les endroits montagneux, connaissent des températures basses. la surface absorbe l`énergie de la chaleur du soleil et de la terre quand il se réchauffe, la chaleur diffuse dans l`atmosphère, il se réchauffe et à son tour, transfère une partie de la chaleur vers les couches supérieures de l`atmosphère. Par conséquent, les couches de l`atmosphère la plus proche de la surface de la terre reçoivent le plus de chaleur par rapport aux zones de haute altitude.

température d`inversion



Bien que des altitudes plus élevées généralement expérience basses températures, ce qui peut ne pas être toujours vrai. Parfois, la température diminue avec l`altitude (ce qui est appelé taux de déchéance) dans certaines couches de l`atmosphère (comme la troposphère). Cela se produit pendant les nuits froides d`hiver lorsque le ciel est clair et l`air est sec de sorte que la chaleur des irradie la surface de la terre et se refroidit plus vite que l`air atmosphérique. Il réchauffe alors l`air atmosphérique à basse altitude qui monte rapidement dans le ciel. Par conséquent, les lieux situés à des altitudes élevées, comme les régions montagneuses, se rendre à des hautes températures. En règle générale, le taux de délai moyen dans la troposphère est de 2 degrés Celsius par 1000 pieds.

Angle d`incidence

Vidéo: 24. Climate and the Distribution of Life on Earth

Angle d`incidence sur la surface de la terre dépend de la latitude de la région (à distance de l`équateur). Elle se réfère à l`angle sous lequel frappent la surface de la terre, les rayons du soleil de telle sorte que lorsque le soleil est positionné directement au-dessus de la surface de la terre à 90 degrés, les radiations solaires frappent la surface de la terre à angle droit, ce qui rend ces régions des hautes températures. Cependant, si le soleil est de 45 degrés au-dessus de l`horizon, les rayonnements solaires frappent la surface de la terre à un angle qui se déploie rayons sur une plus grande surface avec moins d`intensité, ce qui rend ces régions subissent des températures plus basses. Ces régions sont situées plus loin de l`équateur, donc plus vous allez de l`équateur, le refroidisseur devient. Essentiellement, les régions à l`équateur connaissent des températures plus élevées que celles des pôles Nord et Sud.

Variation diurne

Vidéo: Atmospheric Temperature

La variation diurne est le changement de température de jour à la nuit et dépend souvent de la latitude et la rotation de la terre sur son axe. Normalement, la terre reçoit de la chaleur pendant la journée par le rayonnement solaire et perd de la chaleur par rayonnement terrestre la nuit. Pendant la journée, le rayonnement du soleil réchauffe la surface de la terre, mais l`intensité dépendrait de la durée de la journée, certains jours sont plus courts que d`autres. Les régions avec des journées plus longues connaîtront la chaleur plus intense. Dans ce cas, pendant l`hiver polaire, lorsque le soleil est sous l`horizon pendant 24 heures, aucun rayonnement solaire se fait sentir et ces régions restent froides. l`intensité du rayonnement solaire sur la surface de la terre serait donc fonction de la latitude, l`altitude du soleil et le temps de l`année (saison), allant de l`absence du rayonnement solaire pendant l`hiver polaire au rayonnement solaire maximum d`environ 400 watts par mètre carré en été.

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