如果可以,只买房考虑哪些因素气候,天气因素,地球上你想去哪个地方,为什么?

  为什么地球越来越热?有人说今年是60年以来最热的一年。  把一块五花肉放在大理石地面上,事实上,打破的这个气象纪录不只这一个,上海测得的最高气温达到了39.1℃,连续七天超过38度,这也打破了上海有气象纪录141年来的极值。一个老太太只是把鸡蛋打碎了,然后它们就熟了。装鱼的车翻了,鱼就华丽丽的变成了烤鱼了。还有一位骑电动车的不小心摔倒了,胳膊和腿也被地面烫伤了 ....
诸如此类的事情还有很多。   天气变得如此炎热,动物也变得暴躁不安分起来,有一位女工在长安被水牛撞死,还有女童被动物咬伤。每年夏秋季犬类或者动物伤人的事例比春冬季都要高一些,原因是天气热,动物情绪波动大,市民万一遇到狂躁的动物,最好的办法就是“躲远点”。  天气异常变热,是地震的预兆之一吗?  在强烈地震发生之前,总会有各种异常现象出现,它们是地震的预兆。人们经过长期的观察,总结出各种地震预兆,天气异常变热便是地震的主要预兆之一。  很多京、津、唐地区的居民对日发生的唐山大地震记忆犹新,至今还记得当年大震前的一段日子天气突然变得异乎寻常的炎热。人们奇怪这天气怎么了?白天炎热那是盛夏时节出现的正常现象,哪怕气温比往年同期更高些也属正常的波动,可是那几天早、晚也不凉快,甚至半夜还是闷热难熬,这与我国北方地区的气候特征完全不符。这天气热得异常奇怪,人们普遍感到一种从未经历过的难以适应的闷热。  这种异常的闷热连续数日之后,一场特大地震终于爆发了。  地震前数日天气的异常变热并非唐山大地震特有的预兆,它在世界各地、无论春、夏、秋、冬都是地震的重要前兆之一。我国的统计资料也显示,这一地震预兆在大量地震前夕都有相当显著的表现。较为明显的地震实例有,日河北邢台发生的7.3级强烈地震。那次大地震发生前的一周内,当地平均气温由-13℃一下子升到了12℃,升幅高达25℃。那次震区的地面迅速解冻、返潮,春天突然出人意料地提前降临,接踵而来的便是7.3级强烈地震。  地震之前天气异常变热的案例还有很多,日海城7.3级大地震也是一个典型的例子。那次大地震的前一旬,比历年同期高出了3.7℃。临震当天8∶00至9∶30气温暴发性地上升了12℃,这1个半小时里人们突然遭遇了数九天里的闷热,正当人们对这种天气感到奇怪时,大地震暴发了。  日,云南大理地震前夕,黄雾笼罩当地,久旱不雨,天气闷热晚上没有丝毫寒冷感,早上也不见露水,形成了典型的干、热、霾异常天气。  1933年四川迭溪大地震也有这样的记载:连续多天烈日高照,异常炎热,地震当天的中午更是热得厉害,结果在下午2∶30左右发生了大地震。  日,广东阳江地震前数日,当地天气一直异常闷热,让那些习惯南方夏天闷热天气的当地人都感到很不适应,很多人夜不能眠,白天又昏昏欲睡。  日,云南通海大地震前夕,天气的异常变化也主要表现在特别闷热。按理说,1月份应该是全年气温最低的日子,无论如何不能与闷热相联系。可是大震降临前一连几天异常闷热,临震前夜更是热风习习,让人好生奇怪,过于闷热令人夜不能眠,没过了多少时间大地震发生了。  日的四川炉霍地震前数日,出现了连日高于历年同期一大截的气温;日永善地震,震前也出现了特别闷热的天气……这种震前天气异常变热的案例还有很多,在此不再一一罗列了。  其实,在我国古代地震前出现天气异常变热的征兆也有很多实例,在古籍中都留下了文字记载。虽然在不少记载中带有一些迷信色彩,但其对天气异常变热的描述真实地记录下了这一地震先兆确凿自古存在。  那么,天气异常变热与地震发生到底有什么内在联系呢?科学家认为,这是由于孕育着地震的地区处于地壳剧烈变动的前夕,临破裂前地下熔岩所携带的热量发生了大量扩散,并通过某种途径传递给了大气所致。大量地热引起了大气层温度的突然升高,使得人们感到异常不适,同样也惊扰了一些动物,从而次生其他一些震前异常的预兆。        天气炎热,请大家注意防暑。多吃蔬果,少喝甜味的饮料,可以喝一些带盐性的饮料,多喝水,不要等到口渴的时候再补充水分。
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影响气候的主要因素有哪些?纬度位置、大气环流、海陆分布、洋流和地形是影响气候的主要因素.前二者是全球性的地带性因素,后三者是非地带性因素.纬度位置是影响气候的基本因素.因地球是个很大的球体,纬度不同的地方,太阳照射的角度就不一样,有的地方直射,有的地方斜射,有的地方整天或几个月受不到阳光的照射.因此,各地方的太阳高度角不同,接受太阳光热的多少就不一样,气温的高低也相差悬殊.一般是纬度越低,气温越高;纬度越高,气温越低.各地区所处的纬度位置不同,是造成世界各地气温不同的主要原因.大气环流是形成各种气候类型和天气变化的主要因素.大气圈内空气作不同规模的运行,统称为大气环流.它是大气中热量、水汽等输送和交换的重要方式.大气环流的表现形式有行星风系、季风环流、海陆风、山谷风等,人们平常讲的大气环流,主要是指行星风系.大气环流对气候的影响十分显著,赤道低气压带上升气流强烈,水汽易于凝结,降水丰富;副热带高气压带下沉气汽盛行,水汽不易凝结,雨水稀少;在信风带气流从纬度较高的地区流向低纬度地区,水汽不易凝结,一般少雨.但在大陆东岸,信风从海上吹来,降水机会较多;在大陆西岸,信风从内陆吹来,降水就少.在西风带控制的地区,大陆西岸风从海上吹来,水汽充沛,降水丰富,越向内陆水汽越少,降水减少;大陆东岸,西风从内陆吹来,降水较少.一般说来,上升气流和从低纬度流向高纬度的气流,气温由高变低,水汽容易凝结,降水机会较多;下沉气流和从高纬度流向低纬度的气流,气温由低变高,水汽不易凝结,降水机会就少.因此,在不同气压带和风带控制下,气候特征,尤其是降水的变化有显著的差异.加之风带和气压带随季节的移动,从而形成各种不同的气候类型.海陆分布改变了气温和降水的地带性分布.由于海洋和陆地的物理性质不同,在强烈的阳光照射下,海洋增温慢,陆地增温快;阳光减弱以后,海洋降温慢而陆地降温快.海洋与陆地表面空气中所含水汽的多少也不同,一般说来,在海洋或近海的地区,气温的日变化和年变化较小,降水比较丰富,降水的季节分配也比较均匀,多形成海洋性气候.因此,在相同的纬度,处于同一气压带或风带控制之下的地区,由于所处的海陆位置不同,形成的气候特征也不同.地形的起伏能破坏气候分布的地带性.地形是一个非地带性因素,不同的地形对气候有不同的影响.在同一纬度地带,地势越高,气温越低,降水在一定高度的范围内,是随高度的升高而增加.因此,在热带地区的高山,从山麓到山顶,先后出现从赤道到极地的气候变化.另外,高大的山脉可以阻挡气流的运行,山脉的迎风坡和背风坡的气温与降水有明显的差异.洋流对其流经的大陆沿岸的气候也有一定的影响.从低纬度流向高纬度的洋流,因含有大量的热能,对流经的沿海地区,起有增温增湿的作用;从高纬度流向低纬度的洋流,水温低于周围海面,对所流经的沿海地区有降温减湿作用.因而在气温上,洋流可以调节高、低纬度间的温差,在盛行气流的作用下,使同纬度大陆东西岸气温显著不同,破坏了气温纬度地带性的分布.自然,前三种最主要了,洋流只是影响沿海,地形也只是局部的,不过大的地形,如青藏高原,已经影响到了大气环流,所以,地理书上将地形、海陆位置和纬度列为最重要因素
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