形成云带的过程中主要的物态变化是什麼?

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在形成云带的过程中主要的物态变化是什么?~

飞机喷出大量的烟粒,这些烟粒起着凝结核的作用,使水蒸气凝结后附着在烟粒上,形成云带.所以是液化,也就是凝结

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飞机喷出大量的烟粒,这些烟粒起着凝结核的作用,使水蒸气凝结后附着在烟粒上,形成云带.所以是液化,也就是凝结.

云的形成主要是由水汽凝结造成的。
从地面向上十几公里这层大气中,越靠近地面,温度越高,空气也越稠密;越往高空,温度越低,空气也越稀薄。
另一方面,江河湖海的水面,以及土壤和动、植物的水分,随时蒸发到空中变成水汽。水汽进入大气后,成云致雨,或凝聚为霜露,然后又返回地面,渗入土壤或流入江河湖海。以后又再蒸发(汽化),再凝结(凝华)下降。周而复始,循环不已。
水汽从蒸发表面进入低层大气后,这里的温度高,所容纳的水汽较多,如果这些湿热的空气被抬升,温度就会逐渐降低,到了一定高度,空气中的水汽就会达到饱和。如果空气继续被抬升,就会有多余的水汽析出。如果那里的温度高于0°C,则多余的水汽就凝结成小水滴;如果温度低于0°C,则多余的水汽就凝化为小冰晶。在这些小水滴和小冰晶逐渐增多并达到人眼能辨认的程度时,就是云了。
人们常常看到天空有时碧空无云,有时白云朵朵,有时又是乌云密布。为什么天上有时有云,有时又没有云呢?云究竟是怎样形成的呢? 它又是由有什么组成的?
漂浮在天空中的云彩是由许多细小的水滴或冰晶组成的,有的是由小水滴或小冰晶混合在一起组成的。有时也包含一些较大的雨滴及冰、雪粒,云的底部不接触地面,并有一定厚度。

云是怎样形成的?

天空中的云彩绚丽多姿,千变万化。一定的云状常伴随一定的天气而出现,因而我们可以看云识天气。
我们在日常生活中有这样的体验:晾着的湿衣服不久就干了,湿的地面不久也会变干,那么,水到哪里去了?原来,它们受到太阳照射后变成水汽蒸发到空气中去了。到了高空,温度降低,水汽便凝聚成了小水滴或小冰晶,然后又与大气中的尘埃聚集在一起,便形成了千姿百态的云。云中的这些小水滴或小冰晶的体积非常小,能被空气中的上升气流所顶托,所以它们成片地飘浮在空中,成为浮云。
所以,形成云的基本条件有三个:(1)有充足的水汽;(2)有足够多的凝结核(大气中的固体微粒);(3)要有使空气中水汽发生凝结的冷却过程,即有湿热的上升空气。大气中各种不同云状的产生,主要是空气上升运动的不同形式造成的,根据形成云的上升气流特点,可将云分为三类。
第一类是积状云。它是热空气垂直上升到一定高度(凝结高度),使空气中水汽发生凝结而形成的(如上图)。夏季,地面受到太阳辐射,地温升高,进一步加热了近地面气层,由于地表的不均一性,有的地方空气热得厉害一些,有的地方空气湿一些,因而贴地气层中就生成了大大小小和周围温度、湿度及密度稍有不同的气块。较大的气块上升的高度较大,当到达凝结高度以上,就形成了淡积云。从外形看,淡积云孤立、分散、底部平坦、顶部凸起,云块之间,经常露出蓝天。
当上升气块超过凝结高度很多时,云块变得高大臃肿,顶部像菜花,这表明浓积云已经形成。这时,云顶已伸展到低于0℃的高度,云顶是由过冷却水滴组成,其底部仍是由水滴组成。
当气块上升到比浓积云形成的高度更高时,浓积云的云顶就可进一步往上伸展。一般说当升到温度为-15℃以下的高空时,云顶的过冷却水滴就逐渐冻结为冰晶,使云顶逐渐消失其清晰的圆弧形轮廓,出现丝缕状结构,这时浓积云就发展为积雨云。
积状云有明显的日变化。通常,上午多为淡积云;随着不断增强,逐渐发展为浓积云;下午最旺盛,往往可发展为积雨云;傍晚减弱,积雨云逐渐消失。如果到了下午,天空还只是淡积云,这表明空气比较稳定,积云不能再发展长大,天气较好。如果早上很早就出现了浓积云,则表示空气已很不稳定,很可能发展为积雨云。因此,早上有浓积云的有雷雨的预兆。
第二类是层状云。它是由整层空气的滑升或抬升而形成的。它们像幕布一样布满天空。这类云最常见于暖空气沿冷空气上部爬升的交界面上(如前页图)。云的底部同冷暖空气的交面一致,云顶近似水平。在倾斜面的不同部位,云厚的差别很大。最前面的是卷云和卷层云,厚度最薄,云体由冰晶组成。位于中部的是高层云,它的厚度一般为1000-3000米,其顶部多为冰晶组成,主体部分多为冰晶与过冷却水滴共同组成。最后面是雨层云,它的厚度一般为3000-6000米,其顶部为冰晶组成,中部为过冷却水滴与冰晶共同组成,其底部由水滴组成。
卷层云通常出现在层状云的前部,它的出现还往往伴随着日、月晕。因此,如看到天空有晕,知道有卷层云移来,则未来将有雨层云移来,天气可能转雨。“日晕三更雨,月晕午时风”就是指此征兆。
第三类是波状云。它是由大气的波动形成的。波峰处空气上升遇冷成云,波谷处空气下沉则无云形成(如左图)。它包括卷积云、高积云和层积云。它们的形状很像一片片鱼鳞和层顶的瓦片。
波状云的厚度不大,在它出现时,常表明气层比较稳定,天气少变化,有“瓦块云,晒死人”、“天上鲤鱼斑,明天晒谷不用翻”的说法。
不同云状的云,它们并不是孤立的、不变的。由于条件的变化,它们可以是发展的或消散的,也可以是互相转化的。总之,云的产生、发展和演变是复杂的,也是有规律的

飞机喷出大量的烟粒,这些烟粒起着凝结核的作用,使水蒸气凝结后附着在烟粒上,形成云带.所以是液化,也就是凝结.

主要物态变化:液化,凝华。
名词解释
液化
液化是指物质从气态变为液态的过程。
液化的两种方式:降低温度(一切气体一切温度)和压缩体积(某些气体一定温度<一般为常温,特殊的须先降温再压缩体积>)。
任何气体在温度降到足够低时都可以液化;在一定温度下,压缩气体的体积也可以使某些气体液化(或两种方法兼用)。
降低温度的方法是万能的,降到足够低时都可以液化。但压缩体积时,如果气体温度高于其临界温度,则无法压缩使其液化。
凝华
凝华:物质从气态直接变成固态的现象。是物质在温度和气压低于三相点的时候发生的一种物态变化。凝华过程物质要放热。
形成原因
形成凝华的条件比较特殊,一般是要求气体的浓度要到达一定的要求,温度要低于三相点的温度,比如低于0摄氏度的时候的水蒸气等,形成原因一般是急剧降温或者由于升华现象造成。

云和雨的形成 以及自然界初中时需要掌握的物态变化
答:云是空中的小液滴、小冰粒,一般认为云是水蒸气液化形成的;雨是液体,一般认为雨是水蒸气液化形成的,(部分雨是空中的小冰粒熔化形成的)雾:水蒸气液化形成 露:水蒸气液化形成 霜:水蒸气凝华形成 雪:凝华形成 雹:凝固形成 雾凇:凝华形成 窗花:凝华形成 ...

云、雨、雾、露、雪、霜是怎样形成的
答:云、雨、雾、露、霜、雪是常见的自然现象,它们是水的不同物态,你知道它们是怎样形成的,形成过程中发生了哪些物态变化吗?一、云 地面附近的水蒸气上升,越往高空温度越低,到了一定高度,如果高空的温度高于0°C,水蒸气就液化成小水滴,如果高空温度低于0°C,水蒸气就凝华为小冰晶。这些小水滴...

云的形成需要几个物态变化
答:两个。先得蒸发成水蒸气,然后看遇上的空气。要么液化成小水珠,要么凝华成小冰晶。网络摘录:漂浮在天空中的云彩是由许多细小的水滴或冰晶组成的,有的是由小水滴或小冰晶混合在一起组成的。有时也包含一些较大的雨滴及冰、雪粒,云的底部不接触地面,并有一定厚度。云的形成主要是由水汽凝结造成的...

云(),雨(),雪(),冰()、雾()、霜()、露()的物态变化有哪些,好的加分
答:2、雨是怎样形成的?在一定条件下,云中的小水滴和小冰晶越来越大,达到一定程度时,上升气流无法支持,就会下落,在下落过程中,小冰晶熔化成水滴,与原来的小水滴一起落到地面上,形成了雨。3、雾是怎样形成的?雾一般在清晨出现。当空气中的水蒸气遇到冷的空气或地面温度突然下降时会液化成小水滴而...

水变成云是什么物态变化?
答:水变成云是液态向气态的物态变化,称为蒸发。在水受热的情况下,分子热运动增强,使部分分子克服了表面张力,从液体表面跃出,进入气态形成水蒸气,这个过程称为蒸发。随着水蒸气升高,逐渐冷却凝结成云,形成了水的另一种物态,称为凝结态。因此,水变成云是液态向气态和凝结态的物态变化。

云雨雾露霜雪雹分别是什么物态变化
答:云:液化;雨:液化;雾:液化;露:液化;霜:凝华;雪:凝华;雹:凝华、凝固、融化。

云的形成属于什么物态变化?
答:1、大量的不稳定能量。要产生对流天气,首先大气层结不稳定,在储存有大量不稳定能量的大气中,一旦受到足够的冲击力,不稳定能量就会释放出来,变为空气上升运动的动能。2、充足的水汽。充沛的水汽也是形成雷暴的必要条件,如果没有充沛的水汽,即使发生了对流,也不可能产生高大的雷暴云。所以,雷暴云多...

雨、露、雾、霜、云、冰雹都经过什么物态变化形成
答:雪:水蒸气凝华成的冰晶落到地面上 云:水蒸气液化成的小水滴或凝华成的小冰晶漂浮在空中 雾:水蒸汽在地面液化成小水滴漂浮在地面附近 露:水蒸气在地面的植物上液化成的小水滴 霜:水蒸气凝华成的小冰晶附着在地面或植物上。雹:随着云中的水气的聚集,就会能够形成降雨,如果降雨过程中遇到冷空气的...

云,雾,雨,冰雹,露珠的形成分别是什么物态变化
答:4、冰雹是由水蒸气的汽化、凝华和凝固过程形成的。地表水在太阳照射下蒸发成水蒸气,上升至高空遇到冷空气时会凝结成小冰晶。随着气流的上升,小冰晶逐渐增大,当达到一定大小并在冷空气中冷却时,会凝固成冰雹。5、露水是由水蒸气的汽化和液化过程形成的。在晴朗无云、微风拂面的夜晚,地面上的物体由于...

云,雾,霜,露,雪,雨的形成及其物态变化
答:当有很多水蒸气的空气升入高空时,水蒸气温度降低液化成小水滴或凝华成小冰晶,这些很小的微粒,能被空气上升气流顶起,形成浮云,所以云是由大量的水蒸气和小冰晶组合而成的.2、雨是怎样形成的?在一定条件下,云中的小水滴和小冰晶越来越大,达到一定程度时,上升气流无法支持,就会下落,在下落过程中,小...