单选题未饱和湿空气干绝热上升达到凝结高度以后,如果此饱和气块继续上升,则气块的温度递减率将()干绝热递减率。A大于B等于C小于D无法判断

单选题
未饱和湿空气干绝热上升达到凝结高度以后,如果此饱和气块继续上升,则气块的温度递减率将()干绝热递减率。
A

大于

B

等于

C

小于

D

无法判断


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

当气块的干绝热递减率γd小于气温直减率γ时,则大气为() A、不稳定B、稳定C、中性D、不能确定

(121~122题共用备选答案)A.气块上升,大气稳定B.气块上升,大气不稳定C.气块下降,大气稳定D.气块下降,大气不稳定E.气块稳定,逆温当气块干绝热垂直递减率<大气温度垂直递减率时,则

当气块的干绝热递减率γd大于气温直减率γ时,则大气为 () A、不稳定B、稳定C、中性D、极不稳定

气块沿干绝热线上升,到达一定高度,水汽达到饱和,开始凝结,这一高度称为___。 A.对流上限B.自由对流高度C.对流凝结高度D.平衡高度

当气块干绝热垂直递减率<大气垂直温度递减率时,则A.气块上升,大气稳定B.气块上升,大气不稳定C.气块下降,大气稳定D.气块下降,大气不稳定E.气块稳定,逆温

未饱和空气沿山坡上升.其温度下降的速率(干绝热递减率)大约是().A、每100米1℃B、每100米O.4•~0.7℃C、每100米O.65℃

在凝结高度以下,未饱和的湿空气在其他绝热上升过程中,其温度按干绝热变化,水汽压也不变,但气块在绝热上升过程中容积增大,温度降低,露点相对也降低。()

大气环境中,气块在干绝热状态下,每升高100m温度递减1℃。

沙氏指数SI指的是500hPa的大气实际温度与小空气块由925hPa开始沿干绝热线上升到抬升凝结高度(LCL)后再沿湿绝热递减率上升到500hPa时的温度之差。(若925hPa与500hPa之间存在锋面或逆温层时,SI无意义)。

干绝热变化中气块绝热上升,气压下降,温度呈指数()。

气块干绝热垂直递减率为0.986℃/100,含意是()。A、气块每上升100米,气块内部温度增加0.986℃B、气块每下降100米,气块内部温度增加0.986℃C、气块每上升100米,气块内部温度下降0.986℃D、气块每下降100米,气块内部温度下降0.986℃E、以上都不是

干空气和饱和湿空气同时作绝热上升,温度随高度的变化是()。A、干空气降温快B、饱和湿空气降温快C、相同的

未饱和湿空气绝热上升时为何会降温?未饱和湿空气绝热上升时为何会发生凝结?

气块绝热上升时为什么会降温?未饱和气块绝热上升时为何会凝结?

饱和湿空气块,在绝热上升过程中,每上升单位距离通常取100米时的温度降低值,称为(),用γm表示。

当气快沿干绝热上升到抬升凝结高度,然后沿湿绝热上升,直到水汽全部凝结并排出气块,若此后气块绝热下沉至起始高度,则气块的()不变,()增大。

问答题未饱和湿空气绝热上升时为何会降温?未饱和湿空气绝热上升时为何会发生凝结?

单选题当气块的干绝热递减率γd小于气温直减率γ时,则大气为()A不稳定B稳定C中性D不能确定

问答题气块绝热上升时为什么会降温?未饱和气块绝热上升时为何会凝结?

单选题干绝热减温率和湿绝热减温率的主要差异为()。A饱和空气总是不稳定B未饱和气块膨胀比饱和气块快C湿空气的重量比干空气轻D饱和空气上升时会有潜热释放

单选题某未饱和的薄气层,气层气温直减率小于气块干绝热直减率,则对于该气层中干绝热运动的空气块而言,大气层结稳定度为()A稳定B不稳定C中性平衡D条件性不稳定气层

填空题饱和湿空气块,在绝热上升过程中,每上升单位距离通常取100米时的温度降低值,称为(),用γm表示。

单选题气块干绝热垂直递减率为0.986℃/100,含意是()。A气块每上升100米,气块内部温度增加0.986℃B气块每下降100米,气块内部温度增加0.986℃C气块每上升100米,气块内部温度下降0.986℃D气块每下降100米,气块内部温度下降0.986℃E以上都不是

判断题在凝结高度以下,未饱和的湿空气在其他绝热上升过程中,其温度按干绝热变化,水汽压也不变,但气块在绝热上升过程中容积增大,温度降低,露点相对也降低。()A对B错

判断题沙氏指数SI指的是500hPa的大气实际温度与小空气块由925hPa开始沿干绝热线上升到抬升凝结高度(LCL)后再沿湿绝热递减率上升到500hPa时的温度之差。(若925hPa与500hPa之间存在锋面或逆温层时,SI无意义)。A对B错

单选题当气块的干绝热递减率γd大于气温直减率γ时,则大气为()A不稳定B稳定C中性D极不稳定

单选题不可逆假绝热上升过程与可逆湿绝热上升过程的主要区别在于()。A前者不考虑水汽凝结的影响,而后者考虑;B前者空气块未饱和,而后者饱和;C前者水汽凝结一旦形成立即脱离气块,而后者则保留在气块中;D两者在上升过程中都是完全绝热的。