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虽然最近由于内存价格持续上涨,似乎各行各业都在涨价,但 Asus 的掌机不知为何避开了这一波席卷同类产品的涨价潮。虽然该公司为庆祝周年推出的 Xbox Ally X 特别版比普通版贵一些,但涨幅并不大。在 gamescom 上,Asus 公布了更多关于即将推出的金色主题版 Xbox Ally X 的信息,为了庆祝 ROG 成立 20 周年,该版本被命名为 Xbox Ally X20。 为什么高原地区离太阳更近,反而却更冷?
我发现这个简单的问题,直到今天还是互联网的热门话题。
我们可以在网上轻松找到解释,但是我发现大部分解释都没有说到本质,都只是解释了一下空气热量的获取方式,不是太阳而是地表。 这种解释看似没错,但是有很多歧义,所以很多人可能确实不好理解。这在本质上与原版 Xbox Ally X 相同,只是配备了 OLED 屏幕、TMR 摇杆以及华丽的新型方向键。 要想用最简单、最容易让人理解的方式回答这个问题,其实我们只要找到高原地区和低海拔地区到底有什么不同就可以了。 当然,这种不同肯定不是海拔高,离太阳近啊,相比于地球到太阳1.5亿公里的距离,珠穆朗玛峰的高度都可以忽略不计。好吧,至少内部配置保持不变,依然搭载 AMD Ryzen AI Z2 Extreme 处理器和 24GB 内存。

二 | 两者真正的不同是空气密度,高海拔地区空气相对稀薄,低海拔地区则空气密度大。

三 | 所以,导致高原更冷的本质原因就是那里空气稀薄,没有什么其它的了。
当 Asus 最初公布 X20 时,我担心这会是厂商为了变相给掌机升级新功能并借机涨价的手段,使其价格达到像 Lenovo Legion Go 2 或 Steam Deck 那样的水平——尤其是当时它仅作为与几周前评测过的 Asus ROG Xreal R1 眼镜的捆绑包形式公布。幸运的是,Asus 将以 1,299 美元的单机价格发售 Xbox Ally X20,或者以 2,499 美元的价格提供眼镜捆绑包。这确实比目前售价约 999 美元的现有 Xbox Ally X 更贵。但是,为了 OLED 屏幕多花这 300 美元可能是值得的。

四 | 这款新掌机看起来也借鉴了 Xbox Elite 控制器的一些设计。Xbox Ally X20 将配备可变换的方向键。 所以这个问题正确的问法应该是,为什么空气稀薄会导致气温更低? 要回答这个问题,我们就要知道空气到底是如何获取温度的。 首先,对流层的空气确实不是被太阳加热的,太阳照射到地球的光基本是短波辐射,也就是可见光到紫外线的部分。基本上,你可以通过旋转来选择凹面方向键或具有四个明显基准方向的方向键。简单来说,就像你在 Xbox Elite 控制器上通过更换磁吸方向键所实现的功能一样。当然,这款掌机的外观会比原版华丽得多。虽然目前还没有见到实物,但从 Asus 发布的照片来看,它采用了半透明外壳,金色点缀使其看起来确实与众不同。 对流层的大气成分对短波辐射几乎就是透明的,所以太阳光是穿过大气直接加热了地表。不过,显而易见的问题是那个捆绑包。 但是被太阳加热后的地表,它也会向外发出辐射,这种辐射主要就是红外线为主的长波辐射。它的价格翻了一倍,包含眼镜和一些配件。

五 | 对流层的空气成分主要是氮气和氧气,其实这两种气体分子不仅基本无法吸收太阳的短波辐射,它们也基本无法吸收地面发射出去的长波辐射。

六 | 虽然看起来都很不错,但你本质上是额外支付了 1,200 美元来购买一副单独售价仅为 849 美元的 XR 眼镜——而且那个眼镜本身就已经溢价了。 真正让对流层空气获得温度的是水蒸气、二氧化碳、甲烷等气体。 这些气体有一个共同名字,叫做温室气体,它们吸收了地面的辐射之后,就会被加热,而它们被加热后又会向外发出热辐射,从而加热周围环境。对于 ROG 的忠实粉丝来说,这或许有一定的分量,但单机版才是真正的重点所在。Xbox Ally X 是目前市面上最优秀的 Windows 掌机之一,增加 OLED 屏幕确实值得这额外的 300 美元,尤其是考虑到目前其他规格相似的掌机售价都接近 2,000 美元。 我们理一理哈,太阳加热的是地面,然后地面加热温室气体,温室气体加热了周围环境,这就是气温的由来。 那些空气稀薄的地方,温室气体的浓度也相应得很低。 由于空气稀薄,高原地区的地面其实更容易被太阳加热,但是轮到地面发出长波辐射时,那里缺少水蒸气、二氧化碳、甲烷等气体来承接,所以大部分辐射都直接射向太空,而不是变成气温。 所以自然就是更冷了,这些地区还有一个特点就是昼夜温差很大。 现在我们知道,靠近地表的空气会更热,但是热空气会上升,而高处的冷空气会下沉,这就是对流层的由来。 那么更有趣的问题是,上升的热空气为什么不会导致高原地区的气温升高?还有为什么对流层没有无限延伸? 为什么暖空气没有加热高原地区? 空气是有重量的,同时可被压缩,所以在地球引力的作用下,越靠近地表空气密度就越大,海拔越高则空气越稀薄。

七 | 受热的空气会膨胀,密度减小从而上升,而它周围的相对冷的空气则正好相反,会下沉填充,热空气上升,冷空气下沉,这就形成了对流层。 但是,上升的热空气,随着气压的下降,膨胀得越发厉害,气体膨胀的过程会消耗自身内能,也就是会失去温度,这个就是膨胀降温。 地球上气体上升的膨胀降温速度非常激烈,越干燥的空气上升过程膨胀降温越厉害,平均而言,地球上每升高1000米膨胀降温6.5℃。 所以,海拔越高获得地面暖空气的气温就越少。 所以,整体下来高海地区还是更冷。

八 | 不过,热空气不会无限上升。
△ 对流层往上就会遇到臭氧层,臭氧层是平流层的一部分。 我们前面提到过,对流层的空气成分基本不会吸收太阳发出的短波辐射,但是臭氧层中的臭氧不一样,臭氧分子会大量吸收太阳的短波辐射(这就是它是地球保护伞的原因所在)。 所以,虽然臭氧层比对流层海拔更高,但实际上那里的气温比下方的对流层更高。

九 | 对流层到了最顶部,气温已经低到-50℃ 到 -80℃,但是随着进入臭氧层,气温就开始随着海拔升高而升高,甚至在最高点可以达到0℃。 对流层的暖空气上升的本质是它的温度高于上方空气,但它到平流层后,空气温度已经低于上方的空气了,它自然就无法继续上升。
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Published on:22:31:26
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