大气环流第一章
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大气环流PPT课件 人教版
(1)考虑A:高低纬间热量差异 ----单圈环流
90N 60N 30N 0
(2)考虑A、B----高低纬间热量不均,地转偏向力 ----三圈环流
高纬环流
10 6
5
极地高压带 极地东风带
中纬环流
9 3 7
8
副极地低压带 中纬西风带 副热带高压带 4 东北信风带
低纬环流
2 1
赤道低压带
地球上的气压带和风带
3、大气环流的作用
大气环流使高低纬度之间,海陆之间的热量 和水汽得到交换,促进了地球上的热量平衡和水
平衡;同时对天气和气候有很大影响。
大气环流对气候的影响
分布 风带 00--300 信 风
----是指气压带和风带对气候的影响
成 因 属性 副热带高压指向赤道低压 干燥
300--600 中纬西风 副热带高压指向副极地低压 温湿
600--900 极地东风 极地高压指向副极地低压 冷干
分布
气压带
成因特征
气流 属性
00附近 赤道低气压带 热力原因热低压 上升 湿热
300附近 副热带高气压带 动力原因热高压 下沉 干热
600附近 副极地低气压带 动力原因冷低压 上升 温湿 900附近 极地高气压带 热力原因冷高压 下沉 冷干
1月——北半球冬季、南半球夏季
(4)考虑A、B、C、D----高低纬间热量不均; 地转偏向力;太阳直射点位置的移动; 海陆热力性质差异
----气压带断裂成单个的高低气压中心 一月
冰岛 低压
西伯利亚高压 副 蒙古 极 -地 低 气 压 带
冬
阿留申 低压
60N
大 西 洋
太
亚欧大陆
夏
平 洋
夏威夷 高压
大气环流ppt课件
东
南
信
风
副热带高压带
中纬
西
风
副极地低压带
极地东风
极地高压带
(3)思索A、B、C----高低纬间质量不均;地转偏向力; 太阳直射点位置的挪动
夏至日
春/秋分日
冬至日
66°34´N
23°26´N 0° 23°26´S
66°34´S
补充知识
何为“贸易风〞 在中纬度地域来自高纬的冷空气和来自低纬 的热空气交汇,使得西风带很不稳定,出现动摇, 还经常有锋面和气旋活动,构成西风带不稳定的 天气,尤其是海洋上多风暴天气。 在航海道路上,为了确保平安,常选择稳定 的信风带航线,而不走多风暴的西风带航线,所 以很早以来信风就有“贸易风〞之称。
课堂小结
作业: 1.完成练习册上与本节课相应的习题。 2.课下本人动手画出南半球的三圈环流图。
活动: 结合课本知识讨论回答北京2019年奥运会将
能够在什么季节举行并阐明缘由。
全球性大气环流
第二单元
2.4 全球性大气环流
单圈环流(理想形状)
大气环流
低纬环流
全 球
三圈环流 中纬环流
性
高纬环流
大 气
海陆分布对大气环流的影响
环
流
季风环流
1、大气环流的概念和作用
全球性的有规律的大气运动
2、影响大气环流构成的要素
A
B
C
D
高低纬间 热量差别
地转 偏向力
太阳直射点 的南北挪动
单圈环流
〔2〕思索A、B----高低纬间热量不均,地转偏向力 ----三圈环流
高纬环流 10
5
中纬环流 9 8 6 37
低纬环流 2 4
大气环流 PPT课件 课件 人教版
1月——北半球冬季、南半球夏季
(4)考虑A、B、C、D----高低纬间热量不均; 地转偏向力;太阳直射点位置的移动; 海陆热力性质差异
----气压带断裂成单个的高低气压中心 一月
冰岛 低压 冬
西伯利亚高压 副 蒙古 极 -地 低 气 压 带 阿留申 低压
60N
大 西 洋
七月 亚速尔
高压
太
亚欧大陆
(1)考虑A:高低纬间热量差异 ----单圈环流
90N 60N 30N 0
(2)考虑A、B----高低纬间热量不均,地转偏向力 ----三圈环流
高纬环流
10 6
5Hale Waihona Puke 极地高压带 极地东风带中纬环流
9 3 7
8
副极地低压带 中纬西风带 副热带高压带 4 东北信风带
低纬环流
2 1
赤道低压带
地球上的气压带和风带
北京大学附属南宁实验学校
主讲:宋惠江
大气环流
大气环流的概念 大气环流的形成 大气环流的作用
1、大气环流的概念
全球性的有规律的大气运动
2、大气环流的形成
A B C
D
高低纬间 热量差异
单圈环流
地转 偏向力
太阳直射点 的南北移动
海陆热力 性质差异
三圈环流
气压带和风带
气压带、风带南北移动 气压带断裂成块状,形成季风
66°34´S
4、根据海平面气压分布判断季节 亚欧大陆副热带高气压带被亚洲低压所切断,只保留在海洋上。 北半球气压带呈快状分布,南半球气压带呈带状分布
7月——北半球夏季、南半球冬季
4、根据海平面气压分布判断季节 亚欧大陆的副极地低气压带被亚洲高压所切断,只保留在海洋上。 北半球气压带呈快状分布,南半球气压带呈带状分布
第一节 大气环流基本特征
24
大气环流的基本特征
1. 大气运动的基本状态是以极地为中心的 纬向运动为主,东西风带共存
2. 纬向运动是不均匀的,有槽脊(冬三夏 四)、急流存在,急流是纬向运动南北 不均匀的反映,长波槽脊扰动是东西运动 不均匀的反映
3. 低层涡旋运动为主,平均有三风四带 4. 径向三圈环流
2021/3/21
synoptic meteorology
2021/3/21
synoptic meteorology
by: Xieqian
33
2021/3/21
谢谢各位!
synoptic meteorology
by: Xieqian
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synoptic meteorology
by: Xieqian
12
1月近地层平均风场
(a) 1月
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synoptic meteorology
by: Xieqian
13
7月近地层平均风场
(b)7月
2021/3/21
synoptic meteorology
by: Xieqian
14
do
synoptLeabharlann c meteorologyby: Xieqian
5
大气环流因子在天气气候形成中 起着重要的作用
它不仅通过环流的纬向分布影响气候的纬 度地带性,而且还通过热量和水分的输送, 扩大海陆和地形等因子的影响范围,破坏 气候的纬度地带性。 当环流形势趋向于长期的平均状况时,气 候也是正常的;当环流形势在个别年份或 个别季节内出现异常时,就会直接影响该 时期的天气和气候,使之出现异常。
洋面上永久性活动中心的强度、位置随季 节变化。副热带高压冬季弱,南退,夏季 强,北进。
高中地理课件:大气环流
社会和经济效益
了解大气环流模式可帮助 决策者更好地规划城市建 设、农业生产和经济发展。
结论
大气环流是地球气候变化和自然灾害的重要影响因素,也是人类社会和经济 发展的重要影响因素。
大气流的特征
1
风向和风速
大气环流决定了风的方向和速度,具体取决于地理条件和气候区域。
2
湿度和降水
不同的大气环流模式会导致不同的湿度和降水分布,影响地区的水资源和农业。
大气环流的影响
气候
大气环流直接影响地球的 气候模式,包括温度、降 水量和季节性变化。
自然灾害
不正常的大气环流模式可 能导致极端天气事件,如 飓风、洪水和干旱。
赤道西风带和极地东风带的形成
热带低压带和副热带高压带之间的气流转向,形成赤道西风带和极地东风带。
大气环流的分类
总循环和局部循环
总循环指大气环流的全球性模式,而局部循环指特定地区的气流模式,如海陆风和季风。
海陆风和季风
海陆风是海岸地区由海陆温度差异引起的气流,而季风是由陆地和海洋季节性变化导致的大 规模风系统。
高中地理课件:大气环流
# 高中地理课件:大气环流 ## 概述 - 大气环流的定义 - 大气环流的意义
大气环流的形成
1
地球自转和赤道高温区的形成
地球自转导致赤道地带接收更多阳光和热量,形成高温区。
2
热带低压带和副热带高压带的形成
赤道高温区的热气上升,形成低气压,而副热带地区的下沉气流则形成高气压。
3
气象第一章 第五节大气环流
位于信风带和西风带之间,平均位 于南北纬30º附近。
特征:内部多下沉气流,天气晴朗、 少云、微风、陆上干燥、海上潮湿, 位置随季节南北移动。
极地风带 信风带
盛行西风带
4.盛行西风带(Westerlies)
副热带无风带
位于副热带高压带与副极地低压带之 间,在南北纬30--60º之间。大气主要 自西向东运动,北半球主要为 SW风, 南半球为NW风。
1.太阳辐射——单圈环流
假设:地球是静止的,下 垫面性质均一。只考虑太 阳辐射随纬度的不均匀性, 赤道低纬由于空气受热垂 直上升,极地高纬冷却下 沉,高层空气由赤道流向 极地,低层空气由极地流 向赤道,从而产生了一个 简单的一圈环流,称单圈 环流。
1 单圈环流模式
空气流向北极 空气流向南极
冷
暖
夏季:北半球的大气活动中心有印度低压,
北美低压,太平洋副高和大西洋副高,同时冰 岛低压和阿留申低压明显减弱,范围大大缩小。 南半球大陆上的高压加强伸展,在副热带纬度 上,高压带环绕全球。 春秋两季属于过渡季节,北半球春季,原有的 四个大气活动中心减弱,副热带高压开始增强。
大气活动中心(Atmospheric Center of Action)
特征:此区域气旋活动频繁,天气十 分复杂,常有大风和雷雨,风速较大, 南半球在此范围内,除南美尖端外几 乎没有陆地,常年盛行强劲的西风, 7级以上的大风频率每月可达10天以上,
故有“咆哮西风带”之称。位置随季节南北 移动。
5.极地东风带(Polar Easterlies) 位于南北纬60--90º之间,北半球吹NE风,南
平均位于南北纬10范围 内,随季节南北移动。
特征:对流强、平流弱、 温度高、湿度大、风小、 风向不定,天空多积状 云,常有阵雨或雷雨。
湘教版高一地理必修1 大气环境 大气环流课件(共34张PPT)精选课件
100
东
0 第一季度
西 北
三圈环流.swf
地球上的气压带和风带
极地高气压带
极地东风
副极地低气压带
中
纬
西
风
副热带高气压带
东北信 风
赤 道 低气 压 带
东
南
信
风
副热带高气压带
中纬
西
风
副极地低气压带
极地东风
极地高气压带
气压带
分布 成因 特征
极地高气压带 (2个)
南北纬
热力原因
90°附近
副极地地气压带 南北纬
66°34´S
180°
A
甲
70° 60° 40° 30°
B
【例1】读北极为中心的地球部分示意图(AB为晨昏
线,阴影部分为气压带),回答1—3题:
1、图中甲所在气压带名称应该是( B)
A、赤道低压带
B、副热带高压带
C、副极地低压带
D、极地高压带
2、在上题所示期间,下列地理现象正确的是(D )
A、我国长江中下游正刮西北风
A A.德干高原一年中凉爽的时候
B.农田干枯,土地龟裂 C.乞拉朋齐降水最多的时候 D.西南季风来得早,造成严重洪 涝灾害
900
P 高
亚欧大陆
副热带高气压带
600
低 300
太平洋
00
赤道低气压带
等压线
【例4】当亚洲大陆中心气压为996百帕,北太平洋中心气压为1024百帕时,下列错误
的是(D )
A B C D
2.
答案:(1)C (2)A (3)D
向你的美好的希冀和追求撒开网吧,九百九十九次落空了,还有一千次呢人若软弱就是自己最大的敌人游手好闲会使人心智生锈。故天将降大任于斯人也,必先苦其心 乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能。让生活的句号圈住的人,是无法前时半步的。少一点预设的期待,那份对人的关怀会更自在。榕树因为扎根于 越长越茂盛。稗子享受着禾苗一样的待遇,结出的却不是谷穗。进取乾用汗水谱烈军属着奋斗和希望之歌。患难可以试验一个人的品格,非常的境遇方可以显出非常的 角度来看它。机会只对进取有为的人开放,庸人永远无法光顾。困苦能孕育灵魂和精神的力量骄傲,是断了引线的风筝,稍纵即逝;自卑,是剪了双翼的飞鸟,难上青 圆规的两只脚都动,永远也画不出一个圆。有困难是坏事也是好事,困难会逼着人想办法,困难环境能锻炼出人才来。只存在於蠢人的字典里。青,取之于蓝而青于蓝 然后知松柏之后凋也。积极的人在每一次忧患中都看到一个机会,而消极的人则在每个机会都看到某种忧患。一个能从别人的观念来看事情,能了解别人心灵活动的人 志当存高远。绳锯木断,水滴石穿让我们将事前的忧虑,换为事前的思考和计划吧!锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。没有天生的信心,只有不断培养的信 下而求索天行健,君子以自强不息。会当凌绝顶,一览众山小。丈夫志四海,万里犹比邻。也,而不可夺赤。信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博, 和其光,同其尘,是谓“玄同”。故不可得而亲,不可得而疏;不可得而利,不可得而害;不可得而贵,不可得而贱。故为天下贵。天下之至柔,驰骋天下之至坚。无 益。知者不言,言者不知。更多老子名言敬请关注习古堂国学网的相关文章。柔弱胜刚强。鱼不可脱於渊,国之利器不可以示人。善为士者,不武;善战者,不怒;善 之下。是谓不争之德,是谓用人之力,是谓配天古之极是以圣人后其身而身先,外其身而身存无为而无不为。取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。合抱之木, 土;千里之行,始於足下。多言数穷,不如守中。天下莫柔弱於水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。天长地久。天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。 身而身存。非以其无故能成其私。譬道之在天下,犹川谷之於江海。江海之所以能为百谷王者,以其善下之,故能为百谷王。是以圣人欲上民,必以言下之;欲先民, 民不重,处前而民不害。是以天下乐推而不厌。以其不争,故天下莫能与之争。是以圣人抱一为天下式。不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故 之争。故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉修之於身,其德乃真;修之於家,其德乃余;修之於乡,其德乃长;修之於邦,其德乃丰;修之於天 以家观家,以乡观乡,以邦观邦,以天下观天下。吾何以知天下然哉?以此。慈故能勇;俭故能广;不敢为天下先,故能成器长。今舍慈且勇;舍俭且广;舍後且先; 将救之,以慈卫之。道生一,一生二,二生三,三生万物。知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富。强行者有志。一个实现梦想的人,就是一个成功 完全投入于权力和仇恨中,你怎么能期望他还有梦梦想无论怎样模糊,总潜伏在我们心底,使我们的心境永远得不到宁静,直到这些梦想成为事实。落叶——树叶撒下 腰拾起;与其肩负苦涩的回忆,不如走向明天,淋浴春雨梦想绝不是梦,两者之间的差别通常都有一段非常值得人们深思的距离。一个人要实现自己的梦想,最重要的 和行动。一个人如果已经把自己完全投入于权力和仇恨中,你怎么能期望他还有梦?如果一个人不知道他要驶向哪个码头,那么任何风都不会是顺风。最初的梦想紧握 让一切都曾失去过。谁不曾迷茫?谁有不曾坠落呢?安逸的日子谁不想有呢?如果骄傲没被现实大海冷冷拍下,如果梦想不曾坠落悬崖千钧一发,又怎会懂得要多努力 著的人拥有隐形翅膀?现在的一切都是为将来的梦想编织翅膀,让梦想在现实中展翅高飞。很多时候,我们富了口袋,但穷了脑袋;我们有梦想,但缺少了思想。、一 微,但是不可以没有梦想。只要梦想一天,只要梦想存在一天,就可以改变自己的处境乐理知识和乐器为我的音乐梦想插上了一双希望的翅膀。长大以后,我要站在真 风采,为大家带来欢乐。没有一颗心会因为追求梦想而受伤,当你真心想要某样东西时,整个宇宙都会联合起来帮你完成。青年时准备好材料,想造一座通向月亮的桥 宇。活到中年,终于决定搭一个棚。一个人有钱没钱不一定,但如果这个人没有了梦想,这个人穷定了。梦想无论怎样模糊,总潜伏在我们心底,使我们的心境永远得 事实。如果失去梦想,人类将会怎样?不要怀有渺小的梦想,它们无法打动人心。最初所拥有的只是梦想,以及毫无根据的自信而已。但是,所有的一切就从这里出发 福,有时梦想破灭也是一种幸福。人生最苦痛的是梦醒了无路可走。做梦的人是幸福的;倘没有看出可以走的路,最要紧的是不要去惊醒他。在每一个想你的日子里, 更难。想你,已成为我的习惯。努力向上吧,星星就躲藏在你的灵魂深处;做一个悠远的梦吧,每个梦想都会超越你的目标。要想成就伟业,除了梦想,必须行动。人 实际上人们每天在安排着自己的一切活动家都是梦想家。悲观的人,先被自己打败,然后才被生活打败;乐观的人,先战胜自己,然后才战胜生活。梦想一旦被付诸行 生最快乐的时光,但这种快乐往往完全是因为它充满着希望,而不是因为得到了什么或逃避了什么。你的生活深度取决于你对年幼者的呵护,对年长者的同情,对奋斗 的包容。因为生命中总有一天你会发现其中每一个角色你都扮演过。事实上是,哪个男孩女孩没有做过上天入地、移山倒海的梦啊,只不过在生活面前,很多人慢慢放 们沦落为失去梦想的人;而有些人,无论生活多么艰难,从来没有放弃梦想,于是,他们成为永葆青春梦想、永葆奋斗激情的人、能够改变世界、创造未来的人。无论 抱着各种理想和幻想。这并不是什么毛病,而是一种宝贵的品质。人性最可怜的就是:我们总是梦想着天边的一座奇妙的玫瑰园,而不去欣赏今天就开在信任是友谊的 友谊也会相应消失多少。我们彼此间的友谊将协力维护我们的美誉。友谊如金钱一般,容易得到却不易保持。真正的友情,是一株成长缓慢的植物。我们不应该不惜任 它受到玷污。如果为了那更伟大的爱,必须牺牲友谊,那也是没有办法的事;不过如果能够保持下去,那么,它就能真的达到完美的境界了。友谊是一种温静与沉着的 成,从长久的认识与共同的契合而产生,友谊真是一样最神圣的东西,不光是值得特别推崇,而是值得永远赞扬。它是慷慨和荣誉的最贤慧的母亲,是感激和仁慈的姊 人,而且完全出于自愿,不用他人恳求。好感是友谊的先决条件,但不能把两者混为一谈。生活中遇到大忧大患,友谊应该是有效的安慰。
大气环流PPT课件
1)变化原理:
原因:海陆热力性质差异(“海陆风的扩大版”) 夏季:陆地升温快,海洋升温慢,陆地相对称为热 源形成低压区,海洋成为高压区 冬季:陆地降温快,海洋降温慢,陆地相对称为冷 源形成高压区,海洋成为低压区
26
1、海陆分布对气压带的影响
1月份,北半球副极地低气压带被陆地上的大陆冷高 压切断,低压仅保留在海洋上。
思考:
赤道
在赤道与极地间会存 在怎样的热力环流?
热
冷
北极 北极
赤道
南极
单圈闭合环流
5
2.既考虑高低纬间热量差异,又考虑地转偏向力(北半球为例)
①地球表面均匀
②地球自转
极锋
③
极地
三圈环流
②
60° N
①
30°
低纬上空
N
赤道
0°
①低纬环流 ②中纬环流 ③高纬环流
6
极锋:极地气团和热带气团之间的半永久性的锋。 成因:副极地低压带由西风(暖)和极地东风(冷)相遇, 形成锋面后,西风的暖气团上升而成,在极地附近为极锋, 由于极地风势力较强,因此属于冷锋。
亚洲高压或蒙古西伯利亚高压
阿留申 低压
1月偏南
冰岛 低压
南半球海洋面积占绝对优势,气压带基本呈带状分布
1 月份海平面等压线分布图
27
1、海陆分布对气压带的影响
7月份,北半球副热带高气压带被陆地上的大陆热低压 切断,仅保留在海洋上。
7月偏北
亚洲低压 或称为 印度低压
夏威夷 高压
亚速尔 高压
南半球海洋面积占绝对优势,气压带基本呈带状分布 7 月份海平面等压线分布图
乙:南半球的盛行西风是西南风。( × )
丙:来自极地高气压带的温暖气流(极地东风)与来自副热带高 气压带的寒冷气流(盛行西风)在南北纬600附近相遇形成极锋
原因:海陆热力性质差异(“海陆风的扩大版”) 夏季:陆地升温快,海洋升温慢,陆地相对称为热 源形成低压区,海洋成为高压区 冬季:陆地降温快,海洋降温慢,陆地相对称为冷 源形成高压区,海洋成为低压区
26
1、海陆分布对气压带的影响
1月份,北半球副极地低气压带被陆地上的大陆冷高 压切断,低压仅保留在海洋上。
思考:
赤道
在赤道与极地间会存 在怎样的热力环流?
热
冷
北极 北极
赤道
南极
单圈闭合环流
5
2.既考虑高低纬间热量差异,又考虑地转偏向力(北半球为例)
①地球表面均匀
②地球自转
极锋
③
极地
三圈环流
②
60° N
①
30°
低纬上空
N
赤道
0°
①低纬环流 ②中纬环流 ③高纬环流
6
极锋:极地气团和热带气团之间的半永久性的锋。 成因:副极地低压带由西风(暖)和极地东风(冷)相遇, 形成锋面后,西风的暖气团上升而成,在极地附近为极锋, 由于极地风势力较强,因此属于冷锋。
亚洲高压或蒙古西伯利亚高压
阿留申 低压
1月偏南
冰岛 低压
南半球海洋面积占绝对优势,气压带基本呈带状分布
1 月份海平面等压线分布图
27
1、海陆分布对气压带的影响
7月份,北半球副热带高气压带被陆地上的大陆热低压 切断,仅保留在海洋上。
7月偏北
亚洲低压 或称为 印度低压
夏威夷 高压
亚速尔 高压
南半球海洋面积占绝对优势,气压带基本呈带状分布 7 月份海平面等压线分布图
乙:南半球的盛行西风是西南风。( × )
丙:来自极地高气压带的温暖气流(极地东风)与来自副热带高 气压带的寒冷气流(盛行西风)在南北纬600附近相遇形成极锋
大气环流课程讲义
4、大气环流观测事实和机理研究的发展,转盘模拟实 验及数值试验
1)大气环流观测事实的分析研究
* 大气中急流的发现(二战中,空袭日本的美国空军 B29轰炸机在日本上空遇到强西风,这是发现急流(中 纬度西风带)的一个开端)
*大气物理量的计算(角动量、热量) *平流层大气环流的研究:发现了平流层爆发性增温的 现象(Stratospheric sudden warming)
2、三圈环流假说的发展
“三圈环流”是 1856年由 Ferrel 首先提出:即低纬与高纬 之间由三个环流圈组成,低纬和高纬各是一个直接环流圈,而 中纬度为一间接环流圈,称Ferrel环流圈。 “三圈环流”的直接原因仍是太阳辐射随纬度的非均匀加热造 成的。实际的观测表明:三圈环流模型中,间接环流相对较弱。
1 )在地面附近 ,低纬 和高纬存在东风,而中 纬存在西风;
2 )在平流层冬季极地 附近存在西风急流(极 夜急流);
3 )在平流层有大的季 节变化(冬半球为西风, 夏半球为东风); 4)在对流层上部 (200hPa附近),南北 半球各有一个西风极大 值;冬季:30o,30-40 m/s ;夏季:45o, 1520 m/s。
二、物理量通量的分解 通量----大气运动所引起的某物理量的输送率。 如某物理量 A 的经向通量,用 Av 表示,它的纬圈 和时间平均可分解为:
[ Av] [ A][v ] [ A][v] [ A* v* ] [ A*v* ]
其中:[ A ][v ] ---平均经向环流通量(反映平均经圈 环流的输送作用)
六、 讲授内容: 1)大气环流的基本观测事实 2)大气中的水分平衡 3) 大气中的热量平衡 4) 大气中的能量平衡 5)大气环流的理论研究 6)大气中的低频变化和遥相关
大气环流
成因:海陆昼夜热力差异。 成因:海陆昼夜热力差异。 白天 近地面气流:海洋 近地面气流: 夜间 近地面气流:陆地 近地面气流: 陆地 海洋 海风 陆风
强
弱
出现在山区) 二、山谷风(出现在山区) 白天 夜间 近地面气流:山谷 近地面气流: 近地面气流:山坡 近地面气流: 山坡 山谷 谷风(上坡风) 谷风(上坡风) 山风(下坡风) 山风(下坡风)
水平地转偏向力 太阳辐射 热力环流 三圈环流(半球) 三圈环流(半球)
三圈环流模式
北极 60° 60°N
(高纬环流) 高纬环流) 直接环流( 直接环流(强)
极锋 费雷尔 环流
极地环流
(中纬度环流) 中纬度环流) 间接环流( 间接环流(弱)
30° 30°N
哈德莱 环流
赤道
(低纬度环流、 低纬度环流、 热带环流、 热带环流、信 风环流) 风环流) 直接环流( 直接环流(强)
③东亚季风(副热带季风区和温带季风区) 东亚季风(副热带季风区和温带季风区) 地理位置:亚洲南部,我国华南地区 。 地理位置:亚洲南部, 气候特点:冬夏温度差异明显,最冷月和最热月平均温 气候特点:冬夏温度差异明显, 差至少20度以上,有明显的雨季, 差至少20度以上,有明显的雨季,雨季主要 20度以上 是由于东南季风和冬季风相互作用造成的。 是由于东南季风和冬季风相互作用造成的。 副热带季风区 长江流域,日本 长江流域, 雨季主要在初夏和秋季 雨季 主要在初夏和秋季, 即夏季风在进退过程中前 主要在初夏和秋季, 沿经过这个区域。 沿经过这个区域。 最冷月平均气温在 最冷月平均气温在2—10度,气温年较差为20—28度, 10度 气温年较差为20—28度 年降水量约大于800mm 年降水量约大于800mm。 约大于800mm。
强
弱
出现在山区) 二、山谷风(出现在山区) 白天 夜间 近地面气流:山谷 近地面气流: 近地面气流:山坡 近地面气流: 山坡 山谷 谷风(上坡风) 谷风(上坡风) 山风(下坡风) 山风(下坡风)
水平地转偏向力 太阳辐射 热力环流 三圈环流(半球) 三圈环流(半球)
三圈环流模式
北极 60° 60°N
(高纬环流) 高纬环流) 直接环流( 直接环流(强)
极锋 费雷尔 环流
极地环流
(中纬度环流) 中纬度环流) 间接环流( 间接环流(弱)
30° 30°N
哈德莱 环流
赤道
(低纬度环流、 低纬度环流、 热带环流、 热带环流、信 风环流) 风环流) 直接环流( 直接环流(强)
③东亚季风(副热带季风区和温带季风区) 东亚季风(副热带季风区和温带季风区) 地理位置:亚洲南部,我国华南地区 。 地理位置:亚洲南部, 气候特点:冬夏温度差异明显,最冷月和最热月平均温 气候特点:冬夏温度差异明显, 差至少20度以上,有明显的雨季, 差至少20度以上,有明显的雨季,雨季主要 20度以上 是由于东南季风和冬季风相互作用造成的。 是由于东南季风和冬季风相互作用造成的。 副热带季风区 长江流域,日本 长江流域, 雨季主要在初夏和秋季 雨季 主要在初夏和秋季, 即夏季风在进退过程中前 主要在初夏和秋季, 沿经过这个区域。 沿经过这个区域。 最冷月平均气温在 最冷月平均气温在2—10度,气温年较差为20—28度, 10度 气温年较差为20—28度 年降水量约大于800mm 年降水量约大于800mm。 约大于800mm。
大气环流概论第1章
平尺度可以用地球半径度量。因此,大气是覆盖地面的极薄 一层气体。
对水平达到行星尺度的运动(大气环流属此),在一些
假定下,可从连续方程导出垂直运动速度(w)与经向水平
运动速度(
)之比的量级
o( w
)
1 100
的结论。
受此尺度控制,大气环流主要表现为水平运动。
图1.1
2、太阳辐射随纬度的不均匀分布
大气环流的原动力是太阳辐射。其中,太阳辐
●分布差异
中纬度: NH为两大陆、两海洋;SH为均匀之海洋带。
极区: NP为海洋;SP陆地为主。
海陆热力性质差异巨大,且随季节变化,对北、南半球环流
的影响是全方位的,特别是定常波的强度、季风现象等。
2)山脉: ● 动力作用:气流通过山脉(爬坡、绕流)将产
生定常波,它们随季节变化而变化。
● 热力作用:如夏季青藏高原的感热加热及邻近 区域(南、东边区域)的潜热加热是南亚高压 基本成因。
O3的存在使平流层T、P、V 场的季节变化及年际异常不同于对流层;
工业化使CO2等温室气体增加导致T的改变; 火山爆发等偶发事件严重增加大气中尘埃含量,使大气环流异常。 2、地球表面的不均匀性可能更广泛涉及到气候系统五个圈层(水圈、冰雪 圈、生物圈、岩石圈、大气圈)及其相互作用。近年来,对水圈(主要是海 洋和陆地水文状况)、冰雪圈和生物圈改变影响大气环流的研究工作受到重 视。
第一章 大气环流的基本观测事实
重要性:
• 对大气环流学发展:观测事实是研究的出发点和归宿。
对大气科学许多分支(气候预测、天气预报、大气环境等): 观测事实是研究基础。
• 对其它学科(全球变化、海洋学、环境科学等):大气环流基
本观测事实是重要外强迫因素。 这一章介绍大气环流的基本观测事实。除第一、二节外,主要依
对水平达到行星尺度的运动(大气环流属此),在一些
假定下,可从连续方程导出垂直运动速度(w)与经向水平
运动速度(
)之比的量级
o( w
)
1 100
的结论。
受此尺度控制,大气环流主要表现为水平运动。
图1.1
2、太阳辐射随纬度的不均匀分布
大气环流的原动力是太阳辐射。其中,太阳辐
●分布差异
中纬度: NH为两大陆、两海洋;SH为均匀之海洋带。
极区: NP为海洋;SP陆地为主。
海陆热力性质差异巨大,且随季节变化,对北、南半球环流
的影响是全方位的,特别是定常波的强度、季风现象等。
2)山脉: ● 动力作用:气流通过山脉(爬坡、绕流)将产
生定常波,它们随季节变化而变化。
● 热力作用:如夏季青藏高原的感热加热及邻近 区域(南、东边区域)的潜热加热是南亚高压 基本成因。
O3的存在使平流层T、P、V 场的季节变化及年际异常不同于对流层;
工业化使CO2等温室气体增加导致T的改变; 火山爆发等偶发事件严重增加大气中尘埃含量,使大气环流异常。 2、地球表面的不均匀性可能更广泛涉及到气候系统五个圈层(水圈、冰雪 圈、生物圈、岩石圈、大气圈)及其相互作用。近年来,对水圈(主要是海 洋和陆地水文状况)、冰雪圈和生物圈改变影响大气环流的研究工作受到重 视。
第一章 大气环流的基本观测事实
重要性:
• 对大气环流学发展:观测事实是研究的出发点和归宿。
对大气科学许多分支(气候预测、天气预报、大气环境等): 观测事实是研究基础。
• 对其它学科(全球变化、海洋学、环境科学等):大气环流基
本观测事实是重要外强迫因素。 这一章介绍大气环流的基本观测事实。除第一、二节外,主要依
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N Latitude
60 Low
30 High
0 Low
30 High
60 Low
S
Surface PressurFra bibliotek Systems
FERREL CELLS ARE THERMALLY-INDIRECT CIRCULATIONS
Atmospheric Vertical Circulation
N
60
The large-scale structure of the atmospheric circulation varies from year to year, but the basic structure remains fairly constant. However, individual weather systems – mid-latitude depressions, or tropical convective cells - occur "randomly“.
§1 Introduction
§1 Introduction
1.1 What is the GAC?
§1 Introduction
1.1 What is the GAC?
GAC is understood to be a set of different synoptic situations which are constantly (or nearly constantly), such as action centers, stream currents, monsoon circulation etc.) GAC of the atmosphere is usually considered as an averaged-on-time state of the atmosphere. GAC is also understood to mean the combination of some large-scale statistical characteristics of the atmosphere.
HADLEY CELL IS A THERMALLY-DIRECT CIRCULATION
N
Equator
S
Surface circulation published by Halley(1686)
In 1686 Halley published the second part of his expedition, being a paper and chart on trade winds and monsoons. In this he identified solar heating as the cause of atmospheric motions. He also established the relationship between barometric pressure and height above sea level.
The General Circulation
成都信息工程学院 大气科学系 陈科艺
Reference:
/group/dave/at605.html
The General Circulation
Introduction An overview of the observations Momentum and Energy The general circulation as turbulence Tropical atmosphere-ocean interactions Numerical model
The Hadley Cell
3-cell model
• Each hemisphere is divided into 3 distinct circulation cells
3-cell model
• Polar cell • Ferrel cell • Hadley cell
Each cell has associated pressure and wind patterns
Radiative Budget
§1 Introduction
3-cell model
Subpolar low – plenty of rain Mid latitude westerlies Polar high – pretty dry Polar easterlies
Global atmospheric circulation
HADLEY CELLS ARE THERMALLY DIRECT CIRCULATIONS As are (weak) polar cells
The circulation is constantly fighting against friction, but it is sustained by thermal forcing.
§1 Introduction
1.1 What is the GAC? In general, atmospheric circulation is the large-scale movement of air, and the means (together with the ocean circulation) by which heat is distributed on the surface of the Earth.
cooling
heating
Westerly must be southward for the continuity of mass. But, observed wind in mid-latitude is Southwesterly! (Is Hadley‘s model wrong?) Hadley’s work was not noticed for 50 years until mentioned by Dalton (1793).
• Two principles
– Hot air rises – Air flows from high to low pressure (gradients) + Coriolis Effect
§1 Introduction
1.2 What makes it go?
1.The Earth’s radiation budget: An “upper boundary condition” on the general circulation.
• George Hadley(1735) The earth is warmed at the equator. Air expands upward and diverges toward the pole At the pole air cools and flows back toward the equator
Video 1 Video 2
fundamental driving force
The Earth's atmosphere is put into motion because of the differential heating of the Earth surface.
Tropics receive more heat than the poles
3-cell model
ITCZ = Intertropical convergence zone Creates the equatorial low, rainiest regions on earth Little wind – doldrums
3-cell model
20-300 Subtropical High – very dry Location of many of the earth’s deserts Little wind – horse latitudes Between 0-200 NE trade winds
Zonal and Meridional Flow
• Zonal flow – normal flow of winds – flattened jet stream • Meridional flow – disturbance in the flow of winds – curvy jet stream
He related the direction of trade winds to the rotation of the Earth in his famous paper "Concerning the Cause of the General Trade Winds," published in 1735.
Meridional Zonal
Zonal circulation:气流沿纬圈方向运动称为纬圈(向) 环流
meriodional circulation:沿经圈方向移动称为经圈(向) 环流。
Zonal winds – blow east to west or west to east Meridional winds – blow south to north or north to south
Single cell model
Because the earth is rotating the wind is shifted to the right (left in SH) Not a very realistic model
George Hadley (February 12, 1685 – June 28, 1768) was an English lawyer and amateur meteorologist who proposed the atmospheric mechanism by which the Trade Winds are sustained.