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地球自轉(zhuǎn)和風的偏向及小試驗 

  風在氣壓梯度力的作用下吹起來了�?墒浅鋈艘饬�,風一旦起步行走,卻并不朝著氣壓梯度力所指的方向從高壓一邊直接邁向低壓一邊,而是不斷地偏轉(zhuǎn)它的方向,在北半球向右偏轉(zhuǎn),在南半球則向左偏轉(zhuǎn)。這是無數(shù)次觀測早已證明了客觀事實。

  可見,一定還有一種什么力量從風的一側(cè)拉著它轉(zhuǎn)向。

  經(jīng)過人們深入實踐和研究,這種力終于找到了。這就是地轉(zhuǎn)偏向力。這個名稱的本身就已告訴我們:促使風向發(fā)生偏轉(zhuǎn)的力量原來是因為地球自轉(zhuǎn)而引起的。在不停地旋轉(zhuǎn)著的地球上,受地轉(zhuǎn)偏向力作用的不僅是風,一切相對于地面運動著的物體都受到它的作用,不過因為地轉(zhuǎn)偏向力和物體受到的其他力比較起來極為渺小,不為人們覺察罷了。盡管如此,在經(jīng)歷了漫長的歲月以后,地轉(zhuǎn)偏向力還是在地球上某些地方留下了它的痕跡。人們發(fā)現(xiàn),沿著水流的方向,在北半球,河流的右岸往往比左岸陡峭;在南半球,河流的左岸比右岸陡峭。這是地轉(zhuǎn)偏向力存在的一個見證。這種水流對左右岸沖刷作用的差異是微不足道的,但河里的水日夜奔流,一千年,一萬年,一億年,就會顯現(xiàn)出來的。
  那末地球自轉(zhuǎn)怎么會產(chǎn)生偏向力的呢?

  要解答這個問題,先來做一個實驗:
  用紙板做一個圓盤,把圓盤的中心固定起來,使它能夠轉(zhuǎn)動,再準備一支鉛筆、一把直尺就行了。把直尺放在圓盤上,隨便取什么方向都行。然后讓鉛筆緊靠直尺的邊沿在圓盤上前進。這時候筆尖在圓盤上留下痕跡AB當然是一條直線。這說明在不轉(zhuǎn)動的圓盤上,運動著的筆尖完全遵循你手用力的方向前進,并沒有什么偏向力來干擾。

  但如把圓盤轉(zhuǎn)動起來而使直尺仍保持原來的位置固定不動,偏向力就馬上顯示出它的作用來,你請助手以逆時針的方向來轉(zhuǎn)動圓盤,你仍和剛才一樣,讓鉛筆尖緊挨著直尺邊沿前進,前進的方向,按上下左右各個方向都可試一試。當筆尖從直尺邊沿的起跑點A跑至B處時,圓盤已轉(zhuǎn)動了一個角度,圓盤上筆尖下的起跑點A轉(zhuǎn)到A′的,結(jié)果筆尖在圓盤上留下的痕跡A′B便不是直線,而是一條不斷向右偏轉(zhuǎn)的曲線。如果你的助手按照順時針方向來轉(zhuǎn)動圓盤,那么筆尖在圓盤上留下的足跡是一條不斷向左偏轉(zhuǎn)的曲線。

  這時候?qū)χ背邅碚f,筆尖的運動始終呈直線狀態(tài),因為它始終沒有離開直尺的邊沿呀!但是對轉(zhuǎn)動著的圓盤來說,筆尖的運動明明是曲線運動。

  地球一刻不停地自轉(zhuǎn),人們腳下踩著的大地就好象是一只轉(zhuǎn)動著的大圓盤。從北極上空往下望,這只大圓盤以逆時針方向在運轉(zhuǎn);從南極上空往下望,這只大圓盤運轉(zhuǎn)的方向則是順時針的。走在這只大圓盤上的空氣―風,之所以發(fā)生偏向,就是由于風與轉(zhuǎn)動著的地面發(fā)生了相對運動。長年累月的水流,能在兩岸顯現(xiàn)出偏向力的作用,也正是因為它們與轉(zhuǎn)動著的地面之間產(chǎn)生相對運動的結(jié)果。

  這樣看來,風偏離氣壓梯度力的方向,并不是真有一個什么力量在起作用。地轉(zhuǎn)偏向力不過是人們?yōu)榱吮阌趯@種偏向現(xiàn)象進行研究而假想的一種力。這種假想的力與風向是垂直的,在北半球指向風向的右側(cè),而在南半球指向風向的左側(cè)。由于它只說明空氣和轉(zhuǎn)動著的地面之間存在相對運動,而并不是作用于空氣的實際的力,因此只能使風向偏轉(zhuǎn),而不能使風起動,也不能使已經(jīng)起動的風改變速率。風的起動和快慢,都取決于氣壓。如果氣壓梯度力等于零,風無從產(chǎn)生,也就談不上與地面之間的相對運動,地轉(zhuǎn)偏向力也不復(fù)存在。而有了氣壓梯度力,也必然會相應(yīng)地產(chǎn)生風,從而也產(chǎn)生地轉(zhuǎn)偏向力,而且風愈大,產(chǎn)生的地轉(zhuǎn)偏向力也愈大。

  風在氣壓梯度力作用下被推向低氣壓一側(cè),當風一旦起步向前,地轉(zhuǎn)偏向力立刻產(chǎn)生,并把風拉向右邊(如左圖)。風在氣壓梯度力的持續(xù)推動下加快速度,越吹越大,地轉(zhuǎn)偏向力也跟著加大,使勁地拉著風向右偏轉(zhuǎn)(如右下圖)。由于地轉(zhuǎn)偏向力的方向與風向時刻保持垂直,于是在拉轉(zhuǎn)風向的同時,地轉(zhuǎn)偏向力本身也不斷向右偏轉(zhuǎn),也就是越來越轉(zhuǎn)到氣壓梯度力的反方向去。當風向被拉轉(zhuǎn)到和氣壓梯度力的方向成90度的角度時,雖然氣壓梯度力依舊存在,且和先前一樣大小,但在風的方向上有效分力已等于零,因而風不再受力的作用速,而靠著慣性等速前進。這時候地轉(zhuǎn)偏向力也正好轉(zhuǎn)到了氣壓梯度力的背后,矛盾著的雙方大小相等,方向相反。從先前的不平衡狀態(tài)進行平衡狀態(tài),于是風向也不再偏轉(zhuǎn)。由圖顯然看出,在平衡狀態(tài)下,風向與等壓線保持平行。

  自從發(fā)現(xiàn)了這種平衡規(guī)律,給氣象工作者帶來許多方便。氣壓和風的關(guān)系變得這樣密切:知道了氣壓的分布就可以推知風的分布;同樣,知道了風的分布也可反過來推知氣壓的分布。為了便于記憶,人們把氣壓與風的關(guān)系概括成這樣的定律:風速與氣壓梯度成正比;風向與等壓線平行,在北半球,背風而立,高氣壓在右,低氣壓在左;南半球則相反。

  舉例來說,在氣壓分布中,北京附近等壓線呈西南到東北走向,高氣壓在東南側(cè),低氣壓在西北側(cè),按前面總結(jié)的規(guī)律,就可以推測北京吹的是西南風,而上海附近等壓線呈東西走向,高氣壓在北側(cè),低氣壓在南側(cè),按規(guī)律應(yīng)該吹東風。再看,上海附近的等壓線比北京附近稀疏,因此上海的風應(yīng)比北京小。又如,北京吹北風而上海吹南風,按規(guī)律,兩地附近的等壓線分布,都應(yīng)該是南北向的,但在北京附近的氣壓西側(cè)高于東側(cè),而上海則相反。又由于上海的風力比北京為大,因此上海附近的氣壓梯度比北京大,等壓線也比北京附近密集。

  大氣就象一個自動調(diào)節(jié)器一樣,氣壓梯度力和地轉(zhuǎn)偏向力間的平衡與不平衡可以自動調(diào)整。雖然很難達到絕對的平衡,實際風也很難和等壓線保持絕對的平行,但風向始終在等壓線兩則偏離得不太遠。因而理論上的風與實際上的風仍然非常近似,氣壓與風的關(guān)系一直被廣大氣象臺站作為大氣運動規(guī)律而被利用著。

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