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流汗 作用 ) 。 當然 啦 , 人類 的 汗水 、 打噴嚏 、 曬衣架 上 的 衣服 溼氣 、 酒杯 上 的 水漬 、 甚至 小 狗 的 舌頭 , 都 對 空氣 中 的 水分 含量 有所 貢獻 。 海洋 不只 因為 覆蓋 了 那麼多 的 地球 表面 才 顯得 如此 重要 , 還 因為 海水 可以 儲存 熱能 , 並 藉由 主要 的 洋流 環繞 全球 , 將 熱能 傳播 至 遠方 , 可 說 效率 卓著 。 因此 , 海洋 不僅 為 大氣 提供 了 源源不絕 的 水分 , 還 能 使 越過 洋面 的 空氣 加熱 及 冷卻 , 這些 過程 對於 雲 的 生成 都 是 相當 重要 的 因素 。 一旦 大氣 中 的 低氣壓 移行 經過 海洋 , 從 溫暖 的 洋流 攫取 了 熱量 與 水分 , 便 可能 發展出 熱帶 氣旋 和 颶風 。 大氣 狀態 必須 符合 某些 條件 , 這 類 風暴 系統 才 能 開始 發展 , 而 一旦 啟動 , 海面 源源不絕 的 熱量 與 水分 將 可 為 風暴 系統 提供 巨大 無比 的 能量 。 於是 , 一 波 龐大 的 旋風 系統 席捲 而 來 , 所向披靡 、 勢不可擋 , 唯有 等到 登上 陸地 ( 也許 是 路易斯安那州 、 加勒比海 或 印度洋 沿岸 一路 上 不幸 人們 的 家鄉 ) 、 無可 避免 留下 滿目瘡痍 之後 , 才 終於 開始 消散 , 因為 不再 有 溫暖 的 海水 表面 提供 能量 了 。 某些 看來 比較 沉靜 的 變型 雲 則 與 冷洋流 有關 , 這些 雲 會 從 大陸 沿岸 下方 升起 , 形成 大 範圍 的 層雲 和 霧 。 舊金山 著名 的 夏霧 便是 一 個 很 好 的 例子 。 氣流 吹向 內陸 , 夾帶 了 太平洋 暖洋流 的 熱量 與 水汽 , 一旦 碰到 沿岸 較 冷 的 海水 、 溫度 降低 , 部分 水汽 便會 在 行進 過程 中 凝結成 水滴 。 此 般 不需 舉升 而 冷卻 、 於 地面層 凝結 形成 的 小 水滴 , 即為 「 平流霧 」 。 這 使得 舊金山 成為 世界 上 最多 霧 的 城市 之 一 , 而 這些 霧 通常 侷限 於 舊金山 沿海 一帶 。 還 有 另 一 個 地區 也 在 爭奪 「 霧都 」 的 頭銜 , 即 日本 的 東北 海岸 , 那兒 的 海面 溫度 也 有 類似 的 對比 情形 。 溫暖 潮溼 的 氣流 自 太平洋 的 暖洋流 「 黑潮 」 ( Kuroshio ) 吹 向 內陸 , 接觸到 近岸 的 冷洋流 「 親潮 」 ( Oyashio ) 時 冷卻 下來 , 溫度 陡降 的 結果 , 同樣 造成 內陸 地區 霧靄 瀰漫 。 這些 迷濛 的 霧氣 成為 某些 日本 傳統 繪畫 風格 的 靈感 , 這 種 技法 稱為 「 霞 」 ( kasumi ) , 傳統 上 用來 加強 山水 景物 的 景深 及 透視 效果 。 一般 多 將 霧氣 畫成 水平 條紋 形式 , 例如 平安 時代 ( 約 公元 一千年 左右 ) 的 早期 繪畫 中 , 這些 條紋 常 是 柔和 、 透明 、 渲染 著 藍藍 的 色調 。 到 了 十三世紀 , 流行 的 畫法 成為 較 「 具體 」 的 一片片 霧氣 , 以 水墨描 邊 , 稱為 「 槍霞 」 ( suyarigasumi ) 。 除了 加強 山水 風景 的 景深 效果 外 , 這 種 美麗 的 霞霧 畫法 有時 也 在 繪畫 中 扮演 了 強調 敘事 功能 的 角色 , 在 同 一 幅 畫 的 兩 個 不同 場景 代表 時光 的 流逝 。 在 藝術 作品 中 , 再 沒有 比 這 更 能 貼切 表達 「 時間 迷霧 」 的 意象 了 。 卷積雲 並非 只有 「 魚鱗天 」 這 種 有名 的 波狀 層狀 雲 , 除了 占據 大部分 天空 的 層狀 卷積雲 之外 , 還 有 其他 三 種 雲類 , 端視 雲塊 外觀 而 定 。 此 乃 絮狀 卷積雲 , 有些 如 波浪 般 起伏 的 部分 為 波狀 變型 。 堡狀 卷 積雲 的 雲塊 頂端 有如 碉堡 般 , 從 平坦 的 雲 底 升起 ; 不過 這些 獨立 雲塊 的 高度 實在 太 高 了 , 不 像 高度 較 低 的 高積雲 及 層積雲 的 「 堡狀 」 變型 那樣 容易 辨認 。 絮狀 卷積雲 也 同樣 不易 辨認 , 基本 上 每 個 雲塊 的 雲 底 和 雲頂 都 很 崎嶇不平 。 這 兩 種 雲類 都 顯示出 個別 雲塊 正在 快速 成長 , 代表 這時 雲層 所在 高度 的 大氣 很 不 穩定 __UNDEF__ 。 相反 的 , 如果 大氣 較為 穩定 , 則 會 產生 莢狀 卷積雲 , 外觀 與 前述 兩 種 雲類 明顯 不同 , 是 範圍 相當 大 的 雲 , 形狀 如同 鏡片 一般 , 相當於 低層 的 飛碟形 莢狀 雲 。 這 時候 , 一般 用來 描述 卷積雲 雲塊 的 法則 ( 視幅 小於 一 根 手指 寬度 ) 並 不 適用 , 因為 莢狀雲 的 雲塊 可能 比 一 指 的 寬度 大 得多 。 莢狀 卷積雲 的 重要性 尚 不止於此 , 還 可 用來 解釋 「 大氣 穩定度 」 這 個 重要 概念 。 還 記得 低層 莢狀 雲 的 形成 機制 嗎 ? 當 空氣 被 山脈 地形 強迫 舉升 時 , 會 在 山頂 的 背風面 形成 波動 , 波峰處 便 產生 鏡片狀 或 杏仁狀 的 雲 。 說來 有點 不可思議 , 接近 地面 的 氣流 流經 障礙物 時 ( 障礙物 也 可以 是 很 高 的 山 ) , 產生 的 波動 會 在 八千 公尺 甚至 更 高 的 高度 形成 雲 ; 當然 這 種 情形 相當 罕見 , 通常 地面 與 雲層 之間 的 大氣 環境 必須 很 穩定 才 行 。 Gavin Pretor-Pinney 提供 某 一 區 的 大氣 究竟 是 穩定 或 不 穩定 , 端視 溫度 隨 高度 如何 變化 而 定 ; 兩 者 之間 的 對比 有點 複雜 , 我們 說 某 一 區 大氣 穩定 或 不 穩定 , 是 相較 於 特定 溫度 及 溼度 的 空氣 「 氣泡 」 而言 。 簡單 來 說 , 若 大氣 溫度 隨 高度 升高 而 陡然 降低 , 就 比較 容易 變 得 不 穩定 , 而 大氣 溫度 若 隨 高度 升高 而 緩緩 變 冷 , 則 傾向於 穩定 。 在 雲 的 生成 過程 中 , 溫度 的 分布 狀態 扮演 了 非常 重要 的 角色 。 以 莢狀 卷積雲 為 例 , 山頂 的 大氣 穩定度 決定 了 大氣 的 「 彈性 」 , 此 乃 山頂 背風面 的 波動 幅度 能否 升到 大氣 較 高處 的 關鍵 因素 。 一 股 氣流 經過 山脈 時 被迫 舉升 , 會 因 氣壓 下降 而 膨脹 、 溫度 降低 , 任何 上升 空氣 皆 是 如此 。 但是 如果 氣流 上方 的 周圍 大氣 溫度 低 很多 , 則 這 股 上升 氣流 的 溫度 雖然 已經 降低 , 仍 比 周圍 空氣 溫暖 一些 , 因此 上升 氣流 便 可 繼續 向 上 浮升 , 周圍 的 空氣 則 下沉 一些 。 也就是說 , 與 上升 氣流 相較 , 上方 的 周圍 大氣 相對 而言 不 穩定 , 不但 會 將 波峰 吸收掉 , 也 不會 跟著 往 上 推 。 反之 , 如果 氣流 上方 的 大氣 溫度 是 隨著 高度 升高 而 緩緩 降低 , 則 上升 氣流 越過 山頭
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