天气指南
为什么晴朗、平静的夜晚经常以雾结束
雾是一种在原地形成的云。晴朗无风的夜晚,地面向太空辐射热量,近地面的空气冷却至露点,所含水分就地凝结。
更新于 2026年8月11日

最晴朗、最平静的夜晚,往往最容易迎来雾蒙蒙的清晨。这听起来似乎不合常理——云和风不是才会带来雾吗?——但只要弄清晴朗、无风的夜晚究竟会怎样影响近地面的空气,这背后的机制其实很简单。
简短答案
- 地面整夜都在向太空散失热量。 没有云层把这些热量送回地面,地表就会迅速降温。
- 地面上方的空气也会随之降温。 空气平静时,这层冷空气会停留在原处,不会与更高处的暖空气混合。
- 当空气冷却到露点时,就无法再容纳更多水分。 其中携带的水蒸气会凝结成小水滴。
- 这些小水滴就是雾。 雾其实是一种云,只是形成在地面附近,由原本就存在的水分形成。
气象学家把这称为辐射雾。美国国家气象局将其定义为“向外辐射的长波辐射使近地面空气冷却到低于其露点温度时形成的雾”。查看 NWS 术语表中的相关条目。
为什么晴空很重要
所有高于绝对零度的物体都会辐射热量,地面也不例外。白天,地面从太阳获得的能量多于散失的能量。日落后,获得能量停止,散失却仍在继续。
云层会阻挡这种热量散失。云层吸收从地面向上辐射的热量,再将其中一部分重新向下释放,所以阴云密布的夜晚会更温和。云层消失后,地面可以自由地向太空辐射热量,降温也会更快、更彻底。
所以,晴空并不是雾形成时的偶然条件——它正是驱动降温的根本原因。
为什么平静的空气很重要
地面降温只是其中一半。变冷的空气必须在地面附近停留足够长的时间,才能达到露点。
风会把大气最低层与上方更暖、更干燥的空气混合起来,既使这一层空气升温,也让降温影响更深厚的一层空气。一阵微风就可能让原本会形成雾的夜晚不再起雾,或者把已经形成的雾抬升成低层层云。
不过,轻微的风也不总是坏事。空气完全静止时,有时只会形成零散的地面露水;而非常轻微的气流可能恰好让降温扩散开来,使更大范围的雾变得更浓。
露点如何发挥作用
露点是空气必须降至的温度,降到这个温度后空气会达到饱和——也就是无法再容纳更多水汽。NWS 介绍了露点,以及它与相对湿度的区别。
知道该看什么之后,夜间预报就很容易读懂了。两条数据很重要:
| 你要关注的内容 | 它代表什么 |
|---|---|
| 夜间最低温度 | 空气实际会降到多低 |
| 露点 | 开始发生凝结的温度 |
| 两者之间的差值 | 形成雾之前还需要降温多少 |
当预报最低温度接近露点时,形成雾的条件就具备了。当预报最低温度明显高于露点时,空气无法达到饱和状态,无论夜晚多么晴朗,都不太可能起雾。
这也解释了为什么潮湿的下午之后经常会有雾蒙蒙的早晨:降雨会让土壤和植被留下水分,蒸发使近地面的露点升高,空气随后只需再降少许温度就会达到饱和。
雾首先在哪里形成
冷空气比暖空气密度更大,所以会沿山坡下沉,在低洼处聚集。这就是为什么雾会先出现在山谷、洼地、河流上方和低洼田地,而高出一百米的山坡上却依然晴朗。
如果你曾经开车爬上山坡,驶出一片雾区,那就是原因所在。这也解释了那种经典景象:黎明时分,山谷被雾气填满,山顶却高高耸立在阳光中。
为什么通常在上午中段消散
辐射雾不深,而且是由降温形成的,因此升温会让它消散。日出后,地面升温,最低处的空气升温至露点以上,雾滴便重新蒸发成水汽。
较深的雾需要更长时间才能消散,而持续的冬季逆温层下的雾可能会持续一整天。不过,典型的秋季山谷雾通常在夜间形成,并会在日出后的几小时内散去。
这在 Weathergraph 中是什么样
Weathergraph 会在同一张小时图表中,用两条独立的线显示温度和露点。夜间,你可以看到温度曲线逐渐下降,靠近露点曲线。当两条线汇合时,空气正在达到饱和——这是形成雾所需的条件。
这款 app 并不会直接预测雾,单凭一组数字也无法做到。地形、土壤湿度、风,以及冷却层的厚度都会产生影响,而专门预测雾确实很难。图表能展示的是形成雾的基础条件,让雾天通勤不再令人措手不及。
来源与局限
- NWS 术语表:辐射雾定义了这里介绍的形成机制。
- NWS:露点与相对湿度解释了露点作为饱和温度的含义。
- 雾的形成取决于当地地形、土壤湿度和风,而通用指南无法将这些因素全部纳入。涉及驾驶条件和出行决定时,请查看当地的当前观测和官方预警。

