地轉偏向力在地球上哪個地方最大,為什麼緯度越高,地轉偏向力越大?

時間 2021-09-02 18:33:23

1樓:匿名使用者

越靠近極點的地方越大、、、緯線圈越小,水平運動物體跟緯線圈的夾角就越大,地轉偏向力自然就越大。

2樓:匿名使用者

兩極 由赤道向兩極遞減

3樓:麼慶薩婭

赤道,因為地球是變得,在赤道上相對於地軸半徑最大,因為全世界角速度相等,除兩級外,半徑越大,向心力越大,地轉偏向力就越大

4樓:王雨旋岑化

是極點,赤道最小兩級最大。地轉偏向力其實慣性形成的——比如說南北方向運動的物體,由於地球自轉角速度是不變的,但是緯線的周長是變化的,於是線速度就不一致,舉個例子,北半球向南運動的物體由於進入線速更大的低緯而向東偏(東西向運動物體的偏向力要複雜一些,暫不考慮。)

所以地轉偏向力的大小取決於該物體在經線上經過同樣的角度(即距離)時,緯線圈周長的變化程度。很明顯的是:緯度越高,地面越與赤道平行,經線上相同的南北距離引發的緯線圈周長變化就越明顯,地轉偏向力就越大。

以下是人類第一個證明了地轉偏向力的實驗——傅科擺的介紹(摘自百科)

擺是一種很有趣的裝置。給擺一個恰當的起始作用,它就會一直沿著某一方向,或者說某一平面運動。如果擺的擺角小於5度的話,擺錘甚至可以視為做一維運動的諧振子。

現在,考慮一種簡單的情況,假如把傅科擺放置在北極點上,那麼會發生什麼情況呢?很顯然,地球在自轉——相對於遙遠的恆星自轉。同樣,由於慣性,傅科擺的擺錘相對於遙遠恆星的運動方向(平面)是不變的。

(你可以想象,有三顆遙遠的恆星確定了一個平面,而傅科擺恰好在這個平面內運動。由於慣性,當地球以及用來吊起擺錘的架子轉動的時候,擺錘仍然在那個平面內運動)那麼什麼情況發生了呢?你站在傅科擺附近的地球表面上,顯然會發現擺動的平面正在緩緩的轉動,它轉動的速度大約是鐘錶時針轉動速度的一半,也就是說,每小時傅科擺都會順時針轉過15度。

擺在同一平面內運動,這裡所說的平面是由遠方的恆星確定的

如果把傅科擺放置赤道上呢?那樣的話,我們將觀察不到任何轉動。把擺錘的運動看做一維諧振(單擺),由於它的運動方向與地軸平行,而地軸相對遙遠的恆星是靜止的,所以我們觀測不到傅科擺相對地面的轉動。

為什麼緯度越高,地轉偏向力越大?

5樓:匿名使用者

什麼是地轉偏向力?

地球上存在著的一種慣性力。在這種力的作用下,地球上水平運動的物體,無論朝著任何方向運動,都要和直線方向發生偏離,在北半球右偏,在南半球左偏。這種現象是地球自轉的效應,也是地球自轉的有力證據。

地轉偏向力對作為氣體和流體的氣流、河流、洋流等水平運動方向影響很大,具有重要的地理意義。這種力是法國科學家科里奧利首先發現的,稱為科里奧利力,簡稱科氏力。地表水平運動的物體的方向偏轉,是受科氏力水平分力作用的結果,這個水平分力就叫做地轉偏向力(a),其數學表示式為:

a=2mvωsinφ

式中:m為物體的質量;v為物體的運動速度;ω為地球自轉的角速度;φ為運動物體所處的緯度。

地轉偏向力隨緯度的變化規律.

由地轉偏向力的數學表示式可以看出:同一物體以相同速度在地球表面做水平運動時,其地轉偏向力僅受其所處緯度位置的影響。根據正弦函式的性質可以得出緯度越高,其所受地轉偏向力越大。

在這個意義上可以說,由赤道向兩極,地轉偏向力逐漸增大,其作用效果也就越明顯。

6樓:匿名使用者

這不是緯度影響的 地轉偏向力,應該 是 梯度風對 地轉偏向力的 關係準確 一點

一、地轉風

在自由大氣中,平直等壓線情況下,水平氣壓梯度力與水平地轉偏向力達到平衡時空氣的等速、直線水平運動稱為地轉風。地轉風平行於等壓線吹,在北半球觀察者背風而立,高壓在右,低壓在左。而在南半球,觀察者背風而立,高壓在左,低壓在右。

這就是地轉風方向與水平氣壓場之間的關係,即白貝羅風壓定律。

地轉風的風速大小取決於水平氣壓梯度、空氣密度及地轉引數。若在同一地理緯度上,並空氣密度一樣時,水平面上的等壓線越密集,地轉風速就越大;若在同一地理緯度,並各高度上水平氣壓梯度相同時,由於密度的影響、地轉風將會隨高度的增高而加大。當水平氣壓梯度和密度不變時,緯度越高,地轉風速越小。

在赤道附近,由於地轉偏向力很小,所以不存在產生地轉風的條件。

二、梯度鳳

地轉風反映的是自由大氣中平直等壓線情況下空氣的穩定運動,而在實際應用的天氣圖上等壓線往往是彎曲的,在不計摩擦力作用的情況下,作曲線運動的空氣質點不僅受水平氣壓梯度力和水平地轉偏向力的作用,而且還要受慣性離心力的作用,如果三力達到平衡,則變為穩定運動、梯度風就是在自由大氣中,不計摩擦力的影響,水平氣壓梯度力、水平地轉偏向力及慣性離心力三個力達到平衡時空氣的等速、水平、圓周運動。

7樓:匿名使用者

地球是在一個平面上轉動的,也就是黃道平面,離黃道平面越遠--就是緯度越高,與黃道平面的交角就越大,隨著地球轉動,有佼佼的地方也就產生了一個力,就是地轉偏向力.角越大,力就越大了.(這可是偶自己打上去的哦~)

為什麼緯度越高地轉偏向力越大

8樓:

什麼是地轉偏向力?

地球上存在著的一種慣性力.在這種力的作用下,地球上水平運動的物體,無論朝著任何方向運動,都要和直線方向發生偏離,在北半球右偏,在南半球左偏.這種現象是地球自轉的效應,也是地球自轉的有力證據.

地轉偏向力對作為氣體和流體的氣流、河流、洋流等水平運動方向影響很大,具有重要的地理意義.這種力是法國科學家科里奧利首先發現的,稱為科里奧利力,簡稱科氏力.地表水平運動的物體的方向偏轉,是受科氏力水平分力作用的結果,這個水平分力就叫做地轉偏向力(a),其數學表示式為:

a=2mvωsinφ

式中:m為物體的質量;v為物體的運動速度;ω為地球自轉的角速度;φ為運動物體所處的緯度.

地轉偏向力隨緯度的變化規律.

由地轉偏向力的數學表示式可以看出:同一物體以相同速度在地球表面做水平運動時,其地轉偏向力僅受其所處緯度位置的影響.根據正弦函式的性質可以得出緯度越高,其所受地轉偏向力越大.

在這個意義上可以說,由赤道向兩極,地轉偏向力逐漸增大,其作用效果也就越明顯.

9樓:猶雪晴集果

.在北半球,地轉偏向力總是指向空氣運動方向的右方。所以低壓中的風是沿等壓線逆時針方向吹的。在高壓中的風是沿等壓線順時針方向吹的。南半球相反。

2.當氣壓梯度力和地理緯度一定,並高低壓具有同樣的曲率半徑時,高壓中的梯度風比低壓中的梯度風速大,同樣緯度和氣壓梯度力的條件下的地轉風速介於兩者之間。

3.在高壓中水平氣壓梯度有一極限值。這說明高壓附近附近不可能出現大的氣壓梯度,也就是說高壓中心附近風速必是很小。而在低壓中並不存在水平氣壓梯度的極限值,所以在低壓中心附近風速可以達到很大。

另外,在赤道地區,水平地轉偏向力很小,可出現小範圍的旋渦,因曲率半徑很小,故慣性離心力可以很大,若不計水平地轉偏向力的作用,水平氣壓梯度力和慣性離心力可達平衡,這時的風稱為旋衡風,可以順轉也可以逆轉,但中心必須是低壓,例如龍捲風就具有這種性質。

10樓:德俊友鄺玥

這不是緯度影響的

地轉偏向力,應該

是梯度風對

地轉偏向力的

關係準確

一點一、地轉風

在自由大氣中,平直等壓線情況下,水平氣壓梯度力與水平地轉偏向力達到平衡時空氣的等速、直線水平運動稱為地轉風。地轉風平行於等壓線吹,在北半球觀察者背風而立,高壓在右,低壓在左。而在南半球,觀察者背風而立,高壓在左,低壓在右。

這就是地轉風方向與水平氣壓場之間的關係,即白貝羅風壓定律。

地轉風的風速大小取決於水平氣壓梯度、空氣密度及地轉引數。若在同一地理緯度上,並空氣密度一樣時,水平面上的等壓線越密集,地轉風速就越大;若在同一地理緯度,並各高度上水平氣壓梯度相同時,由於密度的影響、地轉風將會隨高度的增高而加大。當水平氣壓梯度和密度不變時,緯度越高,地轉風速越小。

在赤道附近,由於地轉偏向力很小,所以不存在產生地轉風的條件。

二、梯度鳳

地轉風反映的是自由大氣中平直等壓線情況下空氣的穩定運動,而在實際應用的天氣圖上等壓線往往是彎曲的,在不計摩擦力作用的情況下,作曲線運動的空氣質點不僅受水平氣壓梯度力和水平地轉偏向力的作用,而且還要受慣性離心力的作用,如果三力達到平衡,則變為穩定運動、梯度風就是在自由大氣中,不計摩擦力的影響,水平氣壓梯度力、水平地轉偏向力及慣性離心力三個力達到平衡時空氣的等速、水平、圓周運動。

高緯度和低緯度相比,**的地轉偏向力大,為什麼

11樓:匿名使用者

地轉偏向力在高緯度的極地最大,向低緯度方向逐漸減弱,直到在赤道處為零。

地轉偏向力是地球自轉的慣性力,是由於地球自轉而使地球表面運動物體受到與其運動方向相垂直的力。在極地高緯度向較低緯度移動時,地球自轉軸半徑增大較快,線速度就增加較快,所以地轉偏向力較大。而在赤道附近的低緯度地區,緯度變化對地球自轉軸半徑的影響較小,自轉線速度變化不大,所以赤道附近的地轉偏向力較小,

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