位温是气象学或天气预报、海洋学或海洋研究中使用的一个理论值。这个值在气象学中被称为θ,是空气团在达到标准压力时的温度。使用标准温度的重要性在于空气在较高的海拔处冷却,并且海洋在更深的地方,这使得直接比较不同...
位温是气象学或天气预报、海洋学或海洋研究中使用的一个理论值。这个值在气象学中被称为θ,是空气团在达到标准压力时的温度。使用标准温度的重要性在于空气在较高的海拔处冷却,并且海洋在更深的地方,这使得直接比较不同的空气或水团变得困难。

徒步旅行者爬到更高的高度时,会发现温度下降,空气变得更干燥一个用来定义空气中潜在温度的方程被称为泊松方程。在计算中使用29.97英寸汞柱(1000毫巴)的标准压力来转换实际温度。这个方程以Simeon命名法国数学家和物理学家丹尼斯·泊松(Denis Poisson)提出了这一理论,该计算假定在压力转换过程中没有热量或质量的增加或减少,这种假设被称为绝热压力变化

在气象学中计算潜在温度是因为空气在更高的高度冷却。气象学家在观察气团绕地球运动时,并试图确定随着时间的推移会产生什么样的影响空气上升时变冷,下降时变热,因此比较不同点的实际温度可能会导致天气预报的错误。潜在温度假设所有气团都处于相同的压力下,并且气团的性质或组成不会随着移动而改变这个效应对于观察单个气团也很重要。当气团循环时,它们可能会遇到山脉或变化的地形。如果一个气团上升和冷却,空气的实际温度将降低。潜在温度忽略了这一事实,而是在确定空气质量特性是否发生变化的标准压力。递减率是指随着海拔升高而发生的温度变化的术语。稳定空气中的标准递减率可估计为3.5每1000英尺(300米)的高度为华氏度(约2摄氏度)。不稳定的空气,如有风暴的低压地区,或冷暖锋,会造成大气条件,在这种情况下,递减率不能用于温度估计。潜在温度可用于在单一压力下使这些气团标准化,允许进行比较。使用此计算时,一个重要的考虑因素是空气质量的露点。考虑的空气包必须是不饱和空气,或不在露点的空气。这一点很重要,因为计算假设没有质量或能量进入或离开空气样本。饱和的空气会产生雨水,这是一种质量损失,将使计算无法进行。