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地转运动与准地转运动的区别与联系(准地转运动的特点)

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地转是气压梯度力我科氏力结合的结果.梯度力令空气由低压流向高压,地球因自转产生偏向力,它能改变运动物体的方向(不能改变速度),垂直於运动方向,这偏向力称为科氏力,而科氏力使风偏转,在北半球,把运动方向推向右边.越往大气的高层,风速越大,地转偏向力也随之增大,使风向越来越偏,到最后气压梯度力与地转偏向力相等,并且方向相反,风沿等压线吹去,最终与等压线平行;气压梯度力和地转偏向力一起作用产生的风叫地转风,这就是地转理论的基础。地转完全忽视摩擦力的存在.而准地转建基於地转之上,加上摩擦力项.也就是说越往高层的风越近似於地转,而越近地面层吹的风越是准地转.这是加上了摩擦力的结果.

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要提一下的是地转和准地转都忽略了离心力项.

地转运动与准地转运动的区别与联系

地转运动与准地转运动的区别与联系:运动形式不同。

等压线为一族平行的直线时的平衡流场称为地转运动(geostrophic motion),或称为地转风场。在地转运动中,水平气压梯度力与科里奥利力相平衡。

实际风场不大可能是严格的地转风场。然而尺度分析表明,中纬度自由大气中水平气压梯度力与科里奥利力近似地相平衡,运动是准水平、准定常的,而这些正是地转运动的主要特征。

准地转运动(quasi-geostrophic motion)是地球流体的大尺度运动形式,或描述地球流体大尺度运动的理论模型,其存在基于2个假设,即大尺度运动假设(罗斯贝数远小于1)和Beta平面假设(科氏力与纬度呈线性关系)。

通过准地转运动导出的位势高度、涡度和等压面垂直速度的随时间变化被称为位势倾向方程、涡度方程和Omega方程,在天气预报中被用于分析地面系统随高空槽脊的动态变化。

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