地理问题

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地理问题~

1 卡特里娜飓风是美国历史上遭遇的第4个5级飓风,几乎把整个新奥尔良变成了一个大水库。 面对飓风的肆虐,一些科学家在震惊之余指出,正是全球变暖才导致了此次“卡特里娜”大灾难,但也有科学家认为,飓风只是自然周期循环的结果。
全球变暖使海洋温度缓慢上升,而温暖的海水能为经过其上方的飓风提供动力,使其变得更强。“卡特里娜”飓风原本只是一个一级飓风,正因为它在高温的墨西哥湾吸收了大量能量,才突然变成了5级飓风。
那些认为气候变化和飓风之间有关联的专家,最有力的科学依据就是飓风动力学理论。该理论认为,当海洋温度上升到30℃以上,接近大洋表面的湿热空气同上方的冷空气相互作用从而很容易形成飓风。

2 台风对人类起码有如下几大好处:

其一,随着全球人口激增和工农业发展,对淡水的需求量日益扩大,加上陆地上有限的淡水资源分布不均匀,世界性水荒已日趋严重。而台风这一热带风暴却为人们带来了丰沛的淡水。台风给中国沿海、日本海沿岸、印度、东南亚和美国东南部带来大量的雨水,约占这些地区总降水量的1/4以上,对改善这些地区的淡水供应和生态环境都有十分重要的意义。

其二,靠近赤道的热带、亚热带地区受日照时间最长,干热难忍,如果没有台风来驱散这些地区的热量,那里将会更热,地表沙荒将更加严重。同时寒带将会更冷,温带将会消失。我国将没有昆明这样的春城,也没有四季长青的广州,“北大仓”、内蒙古草原亦将不复存在。

其三,台风最高时速可达200公里以上,其能量相当于400颗2000吨级氢弹爆炸时所放出的能量,所到之处,摧枯拉朽。这巨大的能量可以直接给人类造成灾难,但也全凭着这巨大的能量流动使地球保持着热平衡,使人类安居乐业,生生不息。

其四,能量巨大的台风在形成及运行时,借助闪电等作用,可以击碎水分子长链,形成具有活性的短链水分子。而地球上的生物在吸入这些短链水分子后,可增添生命的活力,从而使地球生态持久发展下去。

其五,台风还能增加捕鱼产量。每当台风吹袭时翻江倒海,将江海底部的营养物质卷上来,鱼饵增多,吸引鱼群在水面附近聚集,渔获量自然提高。





3 ·墨西哥湾附近三分之一以上油田被迫关闭。七座炼油厂和一座美国重要原油出口设施也不得不暂时停工。纽约商品交易所原油价格8月29日开盘时每桶飙升4.67美元,达70.8美元。在亚特兰大,加油站的价格更要高5美元/加仑。8月31日,布什政府同意动用战略石油储备,帮助严重破坏的原油加工厂恢复生产。国际能源机构9月2日宣布,所有26个成员国一致同意每天将战略储备的200万桶原油投放市场,为期30天,以帮助解决因“卡特里娜”飓风造成的市场紧张局面。纽约市场原油期货价格当天应声大幅下跌。

所谓的太阳高度角差值其实就是两地到太阳直射点距离的差值,如果太阳直射点直射的纬度在两地纬度的正中间,两地太阳高度角差值为0,图中太阳高度差值为0的时候,就是太阳直射两地中间纬度的时候。
春分日,两地太阳高度角角差值在增大,说明在太阳直射点从赤道向北运动过程中,一个点离太阳直射点越来越近,另一个点离太阳直射点越来越远,说明这两点一个在南半球,一个在北半球,排除B。
我们假设在北半球的点为A,南半球的点为B,

C点是两地太阳高度角差值刚刚达到最大的时候,这时太阳直射A点,A地太阳高度角为90°,两地太阳高度差值为43°,即:90°-(90°-纬差B)=43°,可得AB两地纬度差为43°。
设A地纬度为X,B地纬度为Y,由于两地在不同半球,两地纬度差等于两地纬度之和:X+Y=43°
冬至日,太阳直射点达到一个小高峰,两地太阳直射点差值为15°,即:
90°-纬差B-(90°-纬差A)
=90°-纬差B-90°+纬差A
=纬差A-纬差B=15°
由两地纬差为43°
纬差A+纬差B=43°

画得不好,凑活一下,图中X为太阳直射点,A到南回归线的距离为纬差A,B到南回归线的距离为纬差B,A到B的距离为两地纬差43°,排除D。
纬差A-纬差B=15°
纬差A+纬差B=43°(以下简称A、B)
A-B=15 ①
A+B=43 ②
A=15+B代入②:
15+2B=43,
2B=28
B=14
A=29
所以B的纬度为:23°26′+14°=37°26′S
A纬度为:29°-23°26′=5°34′N排除C。
所以答案只能是A。

大气对太阳光的散射作用,使我们看到的天空呈现蓝色。
地球表面被大气包围,当太阳光进入大气后,空气分子和微粒(尘埃、水滴、冰晶等)会将太阳光向四周散射。太阳光是由红、澄、黄、绿、蓝、靛、紫七种光组成,以红光波长最长,紫光波长最短。波长比较长的红光等色光透射性最大,能够直接透过大气中的微粒射向地面。而波长较短的蓝、靛、紫等色光,很容易被大气中的微粒散射。在短波波段中蓝光能量最大,散射出来的光波也最多,因此我们看到的天空呈现出
蔚蓝色。
其实,天空一直是蓝色的。在高原上几乎天天都可以看到蔚蓝色的天空。春天风沙弥漫,夏天满天云彩,冬天烟雾层层,妨碍我们经常看到蓝天,只有秋天空气净洁,使我们看到蓝天的机会特别多。
在太阳光通过大气层入射到地球表面的过程中,大气层中的空气分子或其它质点(如水滴、悬浮微粒或空气污染物)会对日射产生吸收、散射、反射、透射等作用,而形成了蓝天、白云或绚丽的夕阳余晖。在没有大气层的星球上,即使是白昼,天空也将是漆黑一片。
我们所见的蓝天乃是因为空气分子对入射的太阳光进行选择性散射的结果。散射量与质点的大小有极大关系,当质点的直径小于可见光波长时,散射量和波长的四次方成反比,不同波长的光被散射的比例是不同的,此亦称为选择性散射。以入射太阳光谱中的蓝光(波长=0.425μm)和红光(波长=0.650μm)相比较,当日光穿过大气层时,被空气质点散射的蓝光约比红光多五倍半,因此晴天天空是蔚蓝的。
但当空中有雾或薄云存在时,因为水滴质点的直径比可见光波长大,选择性散射的效应不再存在,此时所有波长的光将一视同仁地散射,所以天空呈现白茫茫的颜色。
至晴天空中的白云,云内的云滴直径更大,日光照射到它们时已非散射而是反射现象,所以看起来更显得白而光亮。

问得好!
正好看到一篇文章,觉得有些道理。转贴供参考:
晴朗的天空是蔚蓝色的,天空越是晴朗,天空颜色越加澄澈。为什么晴朗的天空是蓝色的呢?并不是因为大气本身的颜色是蓝色的,也不是因为大气中含有某种蓝色的物质,而是因为太阳光线射入大气层之后,遇到大气分子和浮悬在大气中的微粒发生散射的结果。
大气分子和悬浮的微粒本身是不发光的,但是由于它们能把太阳光向四面八方散射出去,所以它们就成了散射光的光源。太阳辐射的可见光部分本来是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色组成的白色光,不同颜色的光波长不同。波长较短的紫、蓝、青色光波最容易被散射,而波长较长的红、橙、黄色光的投射能力较强,它们能透过大气分子和微粒,保持原来的方向前进,很少被空气分子散射。对下层空气分子散射来讲,主要是蓝色光线被散射出来。所以天空是蔚蓝色。
天空蓝色只是在低空才看得见,随着高度的增加,由于空气越来越稀薄,大气分子数量急剧减少,分子散射出来的光辉逐渐减弱,天空亮度越来越暗,由蓝而青(8公里以上),由青而暗青(11公里以上),再逐渐变成暗紫色(13公里以上)。到20公里以上的高空,散射作用几乎完全看不出来,天空就变成暗黑色的了。

七种可见光,只有蓝紫色光波长最小,最容易发生散射,故其他颜色的光已经到达了地表,而蓝紫色光大部分空气中北散射,使得天空呈现蔚蓝色

为什么晴朗的天空呈现蔚蓝色,而晚霞则呈桔红色?
分散在大气中的固体颗粒和细小的液滴使大气层构成了胶体分散体系,即气溶胶。当白光(各种波长)照射到大气层时,会发生光散射现象,根据瑞利散射公式可知,散射光的强度与入射光的波长的四次方成反比,蓝光波长较短,最容易被散射,所以当白光照射无色胶体时,其散射光呈蓝紫色,而透射光呈橙红色(此现象为乳光现象)。对地球上的观察者,黑暗的宇宙空间背景正好使散射效应更强,所以观察到的天空是蔚蓝色。而晚霞出现时在地平线上所看到的是天空在透射光中的色彩,所以呈现桔红色。

简单的说是散射作用。
蓝光属于短波。容易被散射


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