Hvordan temperatur påvirker barometrisk trykk?

Generelt forholdet mellom temperatur og barometertrykk

Jo høyere temperaturen i luften, jo raskere stiger og mistet tetthet, redusere barometertrykk. Kjøleren det er, blir tettere luften. Dette fører til at barometertrykket til å stige. Varmere temperaturer vanligvis bety lavere trykk. Denne direkte sammenheng holder ikke sant for alle forekomster av temperatur vs. barometer.

På global skala, varmer solen opp tropene, noe som fører luft til å stige. Dette stigende luft er årsaken til utbredelsen av cumulus skyer og tordenvær i tropene. Luft strømmer inn for å erstatte den, forårsaker passatvindene, mens luften som stiger slag nord og sør og synker på ca 30 grader nord og sør breddegrad, og skaper høye trykksoner i disse områdene. Derfra noen av luften fortsetter videre til polene. Dette er grunnlaget for alle globale værmønstre.

Denne prosessen blir ytterligere komplisert ved øvre luft vinder konvergerende og divergerende. Konvergerende vinder tvinge luft ned, noe som skaper områder med høyt trykk ved overflaten. Motsatt, når de øvre atmosfæriske vinder spredt ut, luft fra bakken stiger og danner lavtrykksområdene.

På den mindre målestokk, kan et eksempel på dette forholdet sees på kysten. Land varmes opp raskere enn vann av solen, for derved å senke trykket mer over land enn på sjøen. Dette fører til den kjølige luften, som har en tendens til å ha høyere trykk, for å bevege seg i for å erstatte den stigende luften over land. Havbrisen er et resultat av denne prosessen.

Lokale Temperaturer ikke nødvendigvis Høst / Rise Fordi Barometer Er Lav / Høy

Nå, for et gitt sted, er det direkte forholdet mellom temperatur og barometrisk trykk mer komplisert. Ble temperaturen å falle fra 70 grader til 50 grader i New York, for eksempel, lufttrykket vil sannsynligvis gå høyere. Dette er ikke nødvendig fordi temperaturen endres, men fordi en atmosfærisk området med høyt trykk fulgte en bane over området. Det samme gjelder for lavtrykksområder og stormer. Lufttrykk faller fordi stormen passerer overhead og ikke fordi temperaturen har endret seg.

Selv om kjernen i en ekstratropisk syklon er kaldere enn det omkringliggende området, i en orkan, er lavtrykkssenteret varmere. Dette er på grunn av naturen av hvordan en orkan er dannet fra en enkelt luftmasse og den latente varme som skapes av tordenvær. Tropiske stormer dannes ved samløpet av varm og kald luft. Temperaturforskjellen forsterker storm. Dette gir bare et eksempel på hvordan, til tross for de store effektene av temperatur på lufttrykk, kan lokale prosesser komplisere at oppfatningen.