地转偏向力

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地转偏向力

地转偏向力

地转偏向力
由于地球自转而产生作用于运动物体的力,称为地转偏向力,简称偏向力。

因此物体在地球上进行运动时会产生地转偏向现象。

地转偏向现象产生的原因就是地转偏向力。

地转偏向力亦称科氏力(科里奥利力),因为地球自转而产生的以地球经纬网为参照系的力。

在北半球,科里奥利力使风向右偏离其原始的路线;在南半球,这种力使风向左偏离。

风速越大,产生的偏离越大。

于是,在北半球,当空气向低压中心辐合时会向右弯曲,形成了一个逆时针方向的旋转气流。

从高压中心辐散出来的空气,则因为向右弯曲而形成了顺时针方向的旋风。

我们把逆时针旋转的叫做气旋,把顺时针旋转的叫做反气旋。

在南半球,上述的情形正好相反。

科里奥利效应使风在北半球向右转,在南半球向左转。

此效应在极地处最明显,在赤道处则消失。

如果没有地球的旋转,风将会从极地高压吹向赤道低压地区。

科里奥利效应在极地最显著,向赤道方向逐渐减弱直到消失在赤道处。

这就是为什么台风只能仅仅使云形成在5纬度以上的地区。

在大气层的高处,科里奥利效应是一个重要的因素。

在大约5500米或更高的地方,空气没有与大山、树木的摩擦,它能够不断地增强力量并达到惊人的速度。

当气压差不断地把这些风推向低压地区时,空气就会受科里奥利力的影响而转向,最终会沿着等压线吹动。

地转偏向力

地转偏向力

时区
180°
结论:东12区是地球上时间最 早的地方,西12区是地球上时 间最晚的地方,东12区比西12 区快1天。
180°
西西 十十 二一 区区
0 西 中东 一 时一 区 区区
东 十 二 区
(3)日期分界线及其确定
1、概念:国际规定原则上以180度经 线作为地球上“今天”和“昨天” 的分界线,叫作“国际日期变更 线”。它并不完全与180度经线重合 实际应用中,日界线还有一条,即 地方时为0点的经线(0时经线) 2、日期变更:日界线两侧日期要变更 0点(24点) 180°
北半球
赤 道
南半球
(图中虚线表示水平运动物体的原始方向,实线表示偏转方向)
将偏向的角度画成与原运动方向大致呈45º 即可
(4)判断方法: A:北半球用右手,南半球用左手。
B:人面向运动方向,左手左偏,右手右偏
(5)对地球的影响: 使水流和气流等水平运动物体方向发生偏离。
右岸:冲刷侵蚀 左岸:淤积 南半球 右岸:堆积 左岸:侵蚀
例1、北京时间为15点时,赤水(106°E)地方时是?
14点4分
例2、已知75°W的地方时是12点,乙地的地方时是9点 40分,问乙地的经度是多少?
110°W
练习:已知a是杭州120 。E,10时,求: b点90。E _8 _ 时 分 c点北京116。E _ _ 时 9 44 d点30。W _ 0 _ 时
天一减
加一天
天一加
减一天
3、日期范围确定: 从0时经线向东至国际日期变更线为今天的范围 从0时经线向西至国际日期变更线为昨天的范围
0点(24点) 180°
昨天
今天
昨天
例:一艘航行于太平洋的船,从12月30日12时(区时) 起,经过5分钟,越过180度经线,这时其所在地的区时 可能是 ( A C D ) A、12月29日12时5分 B、12月30日11时55分 C、12月30日12时5分 D、12月31日12时5分 当甲地(40°N,30°E)为6月8日6时整时,一艘轮船 正航行于太平洋上,又经过了10分钟后,该轮船越过 了日界线,这时轮船所在地的区时可能是? A B C D 6月9号15时50分 6月8号16时10分 6月7号16时10分 6月9号16时10分

名词解释地转偏向力

名词解释地转偏向力

名词解释地转偏向力
地转偏向力是指地球自转引起的一种惯性力,也称为科里奥利力(Coriolis
force)。

它是由于地球自转而产生的一种表现为物体在地球上运动时所受到的力。

地球自转使得地球上不同纬度的地方具有不同的自转速度。

在地球上的物体相对于地球自转而言,具有较低的自转速度。

由于物体所处的位置的自转速度较低,而地球表面上的点自转速度较高,因此产生了地转偏向力。

地转偏向力的作用是将运动物体偏转到一侧,且偏向力的方向垂直于物体的运动方向和地球自转轴。

在北半球,地转偏向力偏向向右,而在南半球,地转偏向力偏向向左。

地转偏向力在大气环流、海洋洋流、天气系统等自然现象中起着重要的作用。

它影响着风向、海洋表面水流、风暴的旋转方向等。

在导航、航空和天文学等领域中,地转偏向力也需要考虑,以确保准确的测量和预测。

1.5地转偏向力

1.5地转偏向力

4
北半球某河口三角洲形成过程
下面两幅图分别是两条大河的河口图,图中 小岛因泥沙不断堆积而扩展,最终将与河的 哪岸相连( )
下图中,由于地转偏向力的影响,造成平直 河道两岸冲刷与堆积的差异(阴影部分为堆 积物),若河流由西向东流,则正确的图示 是( )
请思考
1.如果你在中国要把房子造在河流的旁边,你认为应该
• • • •
水漩涡的形成 左右鞋磨损程度不同 车辆和行人靠右行 跑道上逆时针跑行
规律:

北半球向右偏,
南半球向左偏, 赤道不偏转。
有人在(0°,160°E) 向正南射击,子弹将落在 160E°经线的什么方向?
请思考:
(1)河流水流向哪 个方向偏向?
1
2
(2)泥沙向哪一 岸沉积的多?
三角洲平原
3
6.22的俯视图
P
12.22的俯视图
P
昏线
Q
0 30
昏线
N
Q
0 30
N
晨线
R
晨线
R
P
P
晨线
S
Q
晨线
Q
S
昏线
R
昏线
R
二 水平运动物体的偏移
• 1、什么是地转偏向力? • 2、生活中受地转偏向力影响的实际例子 • 3、地砖偏向力怎样影响地球?
• 地球自转,使地球表面水平运动的物体运 动方向发生偏转的现象的力,即为地球自 转偏向力。(特点只改变方向,北半球向 右,南半球向左,赤道上不偏转。) • 垂直方向没有地转偏向力。
造在河流的哪一岸比较合适?
左岸
2.澳大利亚有一条含有大量的金砂的河流,现在你去淘金, 你认为应该去河流的哪一岸?
右岸

《地转偏向力》课件

《地转偏向力》课件

地球自转
地转偏向力影响地球自转 的方向和速度,影响地球 的旋转运动和地球系统的 变化。
地转偏向力在其他领域的应用
航空航天
地转偏向力影响飞行器的 航向和飞行轨迹,需要考 虑到地转偏向力的影响。
地球物理学
地转偏向力影响地球的磁 场和地震活动等地球物理 现象,是研究地球物理学 的重要因素。
航海
地转偏向力影响船只的航 向和航速,需要考虑到地 转偏向力的影响,以确保 航行的准确性和安全性。
未来研究的方向与重点
1 2
加强实地观测与验证
通过建立更多的观测站,收集更精确的地转偏向 力数据,与理论模型和数值模拟进行对比验证。
深化对地球复杂系统的理解
进一步研究气候、地形、大气等因素对地转偏向 力的影响机制,建立更为精确的理论模型。
3
探索地转偏向力的长期变化趋势
通过分析历史数据和模拟未来变化,了解地转偏 向力的长期变化趋势和机制,为预测地球气候变 化提供科学依据。
02 地转偏向力的表现
地转偏向力与地球自转的关系
地球自转导致地转偏向力产生, 其方向与地球自转方向垂直,北
半球向右偏,南半球向左偏。
地转偏向力的大小与纬度高低成 正比,赤道处最小,纬度越高,
偏向力越大。
地转偏向力对地球上物体的运动 方向产生影响,例如气团的运动
、洋流的流向等。
地转偏向力对气流的影响
未来研究的意义与价值
推动地球物理学的发展
深入研究地转偏向力有助于深化对地球自转、地球磁场等地球物 理现象的理解,推动相关学科的发展。
提高气候预测的准确性
对地转偏向力的深入理解有助于提高气候模型的精度,从而更好地 预测全球气候变化。
为地球科学教育提供素材

地转偏向力产生原因图解

地转偏向力产生原因图解

地转偏向力产生原因图解
地转偏向力是高中地理必学的一个重要知识点,作为一个文科生,我对这个知识点掌握地还比较不错。

接下来我会结合图示给你讲解一下地转偏向力。

原因:由于地球的自转,使得水平运动的物体产生偏向。

地球的自转石,地表气流水流的运动方向相对于地球地面发生偏转,这个力就叫地转平衡力。

(可以用手掌来记忆)
影响:受地转偏向力的影响,沿地表水平运动的物体运动方向会发生偏转。

在南半球向左偏转,在北半球向右偏转,赤道处不发生偏转。

且纬度越高,运动速度越快,偏转越大。

具体影响:洋流,风的形成等。

地转偏向力及其影响

地转偏向力及其影响

第三节
地球的运动
练习
1、南北半球分别有一个物体自西向东运动,下列有关 其偏向的说法,正确的是: A 都向高纬偏转 B 都向低纬偏转 C 都向南偏转 B D 都向北偏转
第三节
地球的运动
2、东经20度,南纬30度的地方,沿东经20度经线向赤道 方向发射炮弹,炮弹将落在: A 东北方 B 西北方 C 东南方 D 西南方 B
判断水平运动物体偏转方向的简单方法: “左右手法则”
第三节
地球的运动
第三节
地球的运动
3.地转偏向力的影响
①河岸形态“右岸侵蚀,左岸堆积” 在北半球,河流对右岸的冲刷作用比对左岸 强烈,以致大河右岸通常比较陡峻,而左岸则较为平 缓
第三节
地球的运动
第三节
地球的运动
②对铁轨的磨损 在北半球,机车的右轮通常其 左轮磨损得快 ③地转偏向力对炮弹发射也有影响
第三节
地球的运动
3、读某河道示意图, 分析小岛D因泥沙不断 堆积而扩大,最终将与 河流的哪岸相连? ,为什么? 。 左 在地转偏向力的作用 下河水会向右海中学地理组 樊望生
第三节
地球的运动
1.概念:促使水平运动物体运动方向发 生偏转的力 2.地转偏向的规律: 在北半球向右偏转;在南半 在北半球向右偏转; 球向左偏转;赤道上无偏转; 球向左偏转;赤道上无偏转;纬 度越高,水平偏转越大
第三节
地球的运动
第三节
地球的运动

地转偏向力的偏转规律

地转偏向力的偏转规律

地转偏向力的偏转规律一、介绍地转偏向力是指地球自转引起的一种力,它会对物体的运动产生影响。

在本文中,我们将探讨地转偏向力的偏转规律及其影响因素。

二、地转偏向力的定义地球自转引起的地转偏向力是一种向右偏转的力,它是由地球自转产生的离心力和科里奥利力共同作用而产生的。

地转偏向力的大小与物体的速度、地球自转角速度以及物体所处的纬度有关。

三、地转偏向力的公式地转偏向力的大小可以用以下公式表示:F = 2 * m * v * sin(θ)其中,F表示地转偏向力的大小,m表示物体的质量,v表示物体的速度,θ表示物体所处的纬度。

四、地转偏向力的偏转规律1.地转偏向力的方向地转偏向力的方向与物体的速度方向垂直,并且总是向右偏转。

这是由地球自转的特性决定的。

2.地转偏向力的大小地转偏向力的大小与物体的速度、地球自转角速度以及物体所处的纬度有关。

在相同纬度下,地转偏向力与物体的速度成正比。

在赤道上,地转偏向力最小;在极地附近,地转偏向力最大。

3.地转偏向力与纬度的关系地转偏向力与物体所处的纬度有关。

在赤道上,地转偏向力最小;在极地附近,地转偏向力最大。

这是因为地球自转的速度在赤道上最大,在极地附近最小。

4.地转偏向力对物体运动的影响地转偏向力会对物体的运动产生影响。

当物体沿着纬度方向运动时,地转偏向力会使物体产生向右偏转的趋势。

这种偏转会导致物体的轨迹呈弯曲形状,而不是直线运动。

五、地转偏向力的影响因素1.物体的速度地转偏向力的大小与物体的速度成正比。

速度越大,地转偏向力越大。

2.地球自转角速度地球自转角速度越大,地转偏向力越大。

3.物体所处的纬度地转偏向力与物体所处的纬度有关。

在赤道上,地转偏向力最小;在极地附近,地转偏向力最大。

六、结论地转偏向力是由地球自转引起的一种力,它会对物体的运动产生影响。

地转偏向力的大小与物体的速度、地球自转角速度以及物体所处的纬度有关。

地转偏向力会使物体产生向右偏转的趋势,从而导致物体的轨迹呈弯曲形状。

地转偏向力详细版通用课件

地转偏向力详细版通用课件

04 地转偏向力的研究与前沿探索
当前研究热点
地转偏向力对全球气候变化的影响研究
随着全球气候变暖,地转偏向力对气候变化的作用愈发受到关注,如何准确模拟和预测其 影响是当前的研究热点。
地转偏向力与海洋环流相互作用研究
海洋环流对地球气候系统有重要影响,而地转偏向力是驱动海洋环流的关键因素之一,因 此二者相互作用机制成为研究焦点。
能源领域
风能利用
地转偏向力对风向和风速的影响在风能利用 领域具有重要意义。通过了解地转偏向力的 规律,工程师可以优化风力发电机的布局和 设计,提高风能利用率和发电效率。
太阳能利用
虽然地转偏向力对太阳能直接影响较小,但 在太阳能热利用方面,考虑地转偏向力对太 阳辐射的影响有助于提高太阳能集热系统的 效率。通过合理设计集热器的朝向和倾角, 可以最大化地利用太阳能资源。
航海和航空
航行安全
在航海和航空领域,地转偏向力对航行 安全和准确性具有重要影响。飞行员和 航海员需要了解并修正地转偏向力对航 行路径的影响,以确保准确到达目的地 并保障航行安全。
VS
导航系统设计
地转偏向力是导航系统设计中的重要考虑 因素。通过精确计算地转偏向力,导航系 统可以提供更准确的航向和定位信息,提 高导航的精度和可靠性。
地转偏向力详细版通 用课件
目录
• 地转偏向力概述 • 地转偏向力的表现与影响 • 地转偏向力的实际应用 • 地转偏向力的研究与前沿探索
01 地转偏向力概述
定义与原理
定义
地转偏向力是由于地球自转而产生的,对于在地球表面运动的物体所产生的偏 向力。
原理
由于地球自转,地球表面的物体在运动时,会受到科氏加速度的作用,从而产 生地转偏向力。这种偏向力的方向垂直于物体的运动方向和地球的自转轴。

地转偏向力规律及影响

地转偏向力规律及影响

地转偏向力规律及影响1. 什么是地转偏向力?大家好,今天咱们来聊聊一个有趣的概念——地转偏向力。

听起来是不是有点高大上?别担心,咱们用通俗话来聊聊这个“神秘”的东西。

它其实就是因为地球自转而导致物体在运动时偏向一侧的一个现象。

你可以想象一下,像喝水时候,如果杯子里有点水,你转动杯子,水就会往一边倾斜。

地球也差不多,就是在自转的时候,把那些在它表面或者附近运动的物体给“偏”了一下。

1.1 地转偏向力怎么来?这个地转偏向力,主要和地球的转动方向有关。

大家知道,地球是从西向东转的。

所以,不管是什么东西,比如飞机、船只,或者是土豆,当它们向北或者向南移动时,就会因为地球的转动而出现偏斜。

就像你在转弯的时候,车子会有点儿侧滑,那种感觉!想象一下,风也会受到地转偏向力的影响。

比如说,北半球的风总是朝右偏,那边的孩子们可是一点儿不奇怪,习以为常了。

而南半球呢,风则是朝左偏,真是认清方向的小精灵呀。

也就是说,风在运动的时候,不仅仅是直着走,它还是会侧身的。

1.2 它有多重要?地转偏向力的重要性可不小!比如,天气预报可离不了这个道理。

不然,气象台的小伙伴们可得加班加点,真是“白头到老”了。

况且,这玩意儿对海洋环流、气候变化、甚至是生态系统的构建都有影响。

没有这股力量,地球的气候会变得极为混乱,甚至可能无法生存哦。

当然,咱们生活中也会遇到一些地方,比如打风的时候,亲眼看见那些树在风里“摇摆”,其实就是地转偏向力在作怪。

大家可以想象一下,要是真的没有这股力量,那风势大的时候,树可得傻眼了,噼里啪啦的倒成一片。

还有,那风筝啊,飞得高高的,也离不开这个“力”的加持。

2. 地转偏向力的影响2.1 大自然的反应提到影响,自然界的反应那可是相当明显。

有些动物会因为这个现象而调整自己的迁徙路线,一些迁徙鸟类在飞行时,就会因为地转偏向力而改变方向,让它们更顺利地找到回家的路。

简直就是大自然的“导航系统”!是不是有点儿神奇?而对于海洋来说,海流的形成和运动,同样受地转偏向力的影响。

高中地理:关于地转偏向力最好的讲解

高中地理:关于地转偏向力最好的讲解

高中地理:关于地转偏向力最好的讲解地转偏向力是指由于地球不断自转引起的场力。

因为地球自转,站立在地球表面的物体会被地转而产生转动效应,从而形成地转偏向力,也叫旋转向力,即是EREN的力。

地转偏向力的来源是由于地球自转造成的“旋转”,也就是EREN力。

EREN力是指每秒地球自转一圈时所产生的力。

它是一个线性的力,其方向是由地轴的自转引起的,通常是由赤道向轴线(EREN力从赤道开始,然后向轴线)。

EREN力的大小和方向是不变的,它有一个恒定的方向,也就是从赤道向轴线,它是一个简单的,单一的力。

EREN力是一个旋转向力,它的作用是对物体施加力和节 S。

它的大小是由其外界惯性力的大小决定的。

EREN力的大小叫做“恒定量”,也就是每秒地球自转一圈的力。

地转偏向力会影响物体的运动,它会采用“摆动”的方式加速物体的运动,一旦物体失去平衡,就会按照惯性力运动,而不是按照EREN力的方向运动。

EREN力让物体随着时间变换其方向和大小,使物体保持平衡,而不是按照EREN力相反方向运动。

EREN力不仅会使物体加快速度,它也会使物体进入某种“惯性状态”,即物体在一定时间内保持不变的情况。

EREN力不只局限于控制物体的运动,它还可以作用于建筑物、山谷和海洋,使它们都处于一个某种平衡上。

EREN力对气象,地质,海洋等自然现象的影响也很大。

例如,地球的自转造成的地转偏向力会使大气在赤道附近形成“急流”(vortices),这个急流有利于形成热带雨林;地球自转也会影响海洋中的温度分布;地球自转还会使海洋有潮汐现象,而赤道附近海域的潮汐较大。

总之,地转偏向力是也叫旋转向力,也叫EREN力,是由于地球自转造成的场力,它使物体处于一定平衡状态,保持稳定和平衡,能够影响地球上的大气、海洋、地质等现象。

地转偏向力(简版课件)

地转偏向力(简版课件)

1.地转偏向力 ④应用——风向
影响风向,气旋北半球逆时针流动,南半球顺时针流动; 反气旋北半球顺时针流动,南半球逆时针流动; 影响风带,南北半球同一风带,风向不同。
1.地转偏向力 ④应用——洋流
影响洋流流向。 东北信风形成北赤道暖流;中纬西南风形成北太平洋暖流或北大西洋暖流; 北印度洋冬季吹东北季风,海水向西流,呈逆时针方向流动; 夏季吹西南季风,海水向东流,呈顺时针方向流动。
地转偏向力
体艺班
地转偏向力
台风为什么会形成旋涡?
原因:由于地球自转,沿着地 球表面水平运动的物体,其运 动方向会发生一定的偏转。
纬度越高,水平偏转越大

1.地转偏向力
①概念
促使地表水平运动的物体,运动方 向发生一定偏转的力,叫地转偏向 力。(在大规模气流、水流的水平 运动中表现最为明显)
1.地转偏向力 ②规律
图中是北半球某河流的横剖面图,根据河床形态判断该河流的流向应是( A )
A.自北向南 B.自南向北 C.自东向西 D.自西向东
课堂练习
一条平直的河流,其上游南岸冲刷厉害,而北岸有沙洲形成,其下游则北岸冲刷厉害,
南岸入海处形成河口三角洲,则此河的位置和流向与下列各图相吻合的是( D)
A.①② B.③④ C.②④ D.①③
南左北右赤道无, 纬度越高越显著。
1.地转偏向力 ③特点
只改变物体运动方向, 不改变物体运动速度。
初始方向
实际方向
地转偏向力
1.地转偏向力
④应用——河流
平直的河流沿岸人类活动的选址受地转偏向力的影响,北半球河流冲蚀右岸,在左岸 淤积,河道会变得弯曲。 故港口一般建于右岸,同时需要注意防洪堤坝的建设。 聚落、挖沙场宜选在左岸。南半球反之。

地转偏向力随纬度变化规律

地转偏向力随纬度变化规律

地转偏向力随纬度变化规律
地转偏向力是由于地球自转所产生的一种惯性力,它的大小和方向随着纬度的变化而发生变化。

地转偏向力的大小与纬度正弦相关。

在地球表面上的任何一点,地转偏向力的大小可以用以下公式表示:
F = m * ω² * R * sin(φ)
其中,F表示地转偏向力的大小,m表示物体的质量,ω表示地球自转角速度,R表示物体与地轴的距离,φ表示物体所处的纬度。

根据上述公式可以看出,地转偏向力随着纬度的增加而增加,因为sin(φ)随着φ的增加而增加。

当物体位于赤道上时,纬度为0,地转偏向力的大小为0。

当物体位于极点时,纬度为90°,地转偏向力的大小达到最大值。

地转偏向力的方向垂直于物体的速度方向和地轴的方向,在北半球,地转偏向力的方向向西偏北;在南半球,地转偏向力的方向向西偏南。

地转偏向力随纬度的变化规律是正弦函数的关系,随着纬度的增加而增加,大小和方向都发生变化。

地转偏向力

地转偏向力

6、军事——炮弹发射
11.某军舰于甲地(59°N,20°W)向北发射一枚 射程为100km的炮弹,则着落点的位置是( B ) A.西半球 中纬度 B.东半球 中纬度 C.西半球 高纬度 D.东半球 高纬度
7、交通——铁路磨损
12.从广州开往北京的列车对铁轨的 磨损程度( B ) A.对西边的铁轨磨损较重 B.对东边的铁轨磨损较重 C.两边的铁轨磨损一样重 D.对两边的铁轨都没有磨损
三· 规律
• (一)偏转的方向
• 面向物体运动方向: 北“右”南“左”; 赤道不偏; 纬度越高,偏转角度越明显。
方向判定
例1:南北半球各有一物体沿同一经线向赤道作水 平运动,由于地转偏向力的存在,物体运动的偏 向是 B A、都向东偏 B、都向西偏 C、北半球向东偏,南半球向西偏 D、北半球向西偏,南半球向东偏
A是逆时针方向跑,正好在弯道处。从图上可以看出 ,地转偏向力外,身体倾斜产生一个向内的向心力, 二力方向相反,更易平衡,过弯道处不易跌倒。B是 顺时针方向跑,也正好在弯道处。从图上可以看出, 地转偏向力和身体倾斜产生一个向内的向心力方向相 同,不易平衡,过弯道处易跌倒。
5、机械设备都是顺时针旋转
我们所见到的电扇、电机、柴油机、水轮机等都是顺 时针旋转。如下图:从图上可以看出,在北半球,顺 时针旋转地转,偏向力指向轴心,有利于物质的向心 作用,使机械设备更耐用、更牢固。而逆时针旋转时 ,地转偏向力指向外,有利于物质的离心运动,机械 设备易损坏,使用寿命缩短。
总结:赤道附近不受地 转偏向力的影响。
(2008〃上海地理)用实验模拟沿地表作水平运动物体的地转 偏向现象:甲同学打开伞,抬头面视伞面内侧,顺时针转伞; 乙同学向转动的伞面顶部滴红墨水,并观察红墨水流动过程。 据 此完成8~10题。 8、红墨水在伞面上流动的轨迹为 (B ) A.先偏右后偏左 B.向右偏转 C.先偏左后偏右 D.向左偏转 9、该实验存在的主要不足是 ( A ) ①未模拟出越过赤道后的地转偏向现象 ②没能模拟出纬向运 动的地转偏向现象 ③未模拟出高纬向低纬的地转偏向现象 ④伞面转动与地球自转的实际差别很大 A.①②④ B.②③④ C.①③④ D.①②③ 10、下列地理现象中,与地转偏向力有关的是 ( D ) ①上海至纽约飞行航线向高纬度方向凸出 ②南亚地区夏季风 的形成 ③直布罗陀海峡表层与底层水流方向相反 ④秘鲁寒 流在流动中呈离岸的趋势 A.①② B.③④ C.①③副极地低压带

地转偏向力的偏转规律

地转偏向力的偏转规律

地转偏向力的偏转规律
摘要:
I.地转偏向力的概念与作用
A.地转偏向力的定义
B.地转偏向力对运动物体的影响
II.地转偏向力的偏转规律
A.北半球偏向规律
B.南半球偏向规律
C.赤道地区偏向规律
III.地转偏向力偏转规律的应用
A.气象学中的应用
B.航空航天领域的应用
C.其他领域中的应用
IV.总结
正文:
地转偏向力,也被称为科里奥利力,是由于地球自转而产生的以地球经纬网为参照系的力。

这种力会对运动物体产生一定的影响,主要表现在改变运动方向,而不改变运动速率。

地转偏向力的偏转规律如下:
在北半球,地转偏向力使运动物体向右偏转;在南半球,地转偏向力使运动物体向左偏转;在赤道地区,地转偏向力对运动物体没有影响,运动物体不
会发生偏转。

地转偏向力的偏转规律在许多领域都有广泛的应用。

在气象学中,由于地转偏向力的存在,气旋和台风等气象现象会受到一定的影响,从而导致气象预报的准确性得到提高。

在航空航天领域,地转偏向力对飞行器的飞行轨迹产生影响,飞行器的设计和飞行计划需要考虑地转偏向力的影响。

此外,地转偏向力在其他领域如海洋学、地球物理学等也有广泛的应用。

综上所述,地转偏向力是一种重要的物理现象,其偏转规律在许多领域具有广泛的应用价值。

地转偏向力详细版课件

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地转偏向力的起源
地转偏向力起源于对地球自 转和物体运动规律的深入研 究,科学家们通过观察和实 验,发现了这个重要的物理 现象。
地转偏向力的实验 验证
通过设置风向标、水流模型 等实验装置,科学家们验证 了地转偏向力的存在,并对 其影响物体运动的方式进行 了深入研究。
地转偏向力的理论 解析
通过建立数学模型和物理方 程,科学家们解析了地转偏 向力的产生机制,解释了其 对物体运动轨迹的影响。
地转偏向力是形成风向的重 要因素,它影响了风的分布 和强度,进一步影响了天气 系统的形成和发展。
地转偏向力对洋流的 影响
地转偏向力影响了洋流的流 向和速度,它使得洋流在北 半球向右偏转,南半球向左 偏转,从而影响了海洋生态 和全球气候。
02 地转偏向力的发现
地转偏向力的概念
地转偏向力的定义
地转偏向力,又称为科里奥利 力,是由于地球自转引起的一 种惯性力,它使物体在运动过 程中产生偏转。
地转偏向力的强度和方向与 物体的运动速度、纬度以及 地球自转速度等因素有关, 这些因素共同决定了地转偏 向力的大小和方向。
科里奥利力解释
科里奥利力的定义
科里奥利力,又被称为地转偏 向力,是由于地球自转引起的 一种惯性力,它会影响物体在 地球表面的运动轨迹。
科里奥利力的成因
科里奥利力的成因与地球的自 转有关,当物体在地球表面运 动时,由于地球的自转,物体 的运动方向会受到一个垂直于 运动方向和地轴的力的影响。
03 地转偏向力的原理
地转偏向力定义
地转偏向力的概念
地转偏向力是指在地球表面 上,由于地球自转产生的离 心力使得物体在运动过程中 发生的方向偏转现象。
地转偏向力的产生原 因
地转偏向力的产生主要受到 地球自转的影响,当物体在 地球表面移动时,地球的自 转让其产生相对运动,从而 形成地转偏向力。

高中地理知识点:关于地转偏向力最好的讲解

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高中地理:关于地转偏向力最好的讲解一、地转偏向力的成因根本原因:地球的自转由于地球自转而产生作用于运动物体的力,称为地转偏向力,简称偏向力。

它只在物体相对于地面有运动时才产生(实际不存在),只能改变水平运动物体运动的方向,不能改变物体运动的速率。

二、正确判断偏转方向原始箭头朝外再看左和右原始箭头朝外再看左和右原始箭头朝外再看左和右杨老师忍不住要讲3遍箭头朝外就好像你在草原上射箭一样三、与地转偏向力有关的知识点侵蚀岸与沉积岸平直河道的地表径流在流淌的过程中会受到地转偏向力的影响,地转偏向力使河流向那边偏转,哪边就会成为侵蚀岸,另外一岸是沉积岸。

我们称之为“凹岸侵蚀,凸岸堆积”实际运用小技巧凹岸被侵蚀以后,岸会变陡适宜建立港口但容易发生洪水,应注意加固堤坝,防洪。

凸岸以堆积为主,岸会变缓适宜建立居民区曲流的侵蚀岸与沉积岸小细节曲流在判断侵蚀岸和沉积岸的时候只需要看水来的方向即可图中的河流在①与②、③与④的时候是曲流,可直接根据水来的方向判断①与③时侵蚀岸,②与④是沉积岸。

但是⑤与⑥是平直的河道,需要根据地转偏向力进行判断。

风向的形成地球近地面由于气压差形成的风会受到地转偏向力的影响气旋与反气旋在地转偏向力的影响下北半球的气旋呈现逆时针辐合上升南半球的气旋呈现顺时针辐合上升气旋的杰出代表是台风在地转偏向力的影响下北半球的反气旋呈现顺时针辐合上升南半球的反反旋呈现逆时针辐合上升世界洋流图的形成洋流的流向会呈现出离岸的趋势这也与地转偏向力有关呢!导弹的发射假设在朝鲜沿40°N向日本发射一枚导弹,那么导弹运行的路线会受到地转偏向力的影响,正确的发射路线是朝向正东进行发射吗?学过地转偏向力的孩子们都知道,在空中运行的导弹会受到地转偏向力的影响,应该向东北的方向进行发射,加上向右的地转偏向力,才可能会击中目标哦。

列车的铁轨一辆自广州开往北京的列车,哪边的铁轨磨损比较严重呢?崇明岛会越来越接近江苏上海位于长江入海口的南岸,为侵蚀岸江苏位于长江入海口的北岸,为沉积岸因此崇明岛会越来越接近江苏哦![知识拓展]傅科摆为了证明地球在自转,法国物理学家傅科(1819—1868)于1851年做了一次成功的摆动实验,傅科摆由此而得名。

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地转偏向力地转偏向力水平地转偏向力亦称地偏力,因为地球自转而产生的以地球经纬网为参照系的力。

地转偏向是科氏力(科里奥利力)在沿地球表面方向的一个分力。

是常被引入的第3类惯性力,前两类为平动惯性力和惯性离心力,当物体相对做匀速圆周的参考系有速度时,引入此力,由于比较复杂,很少被讲到,所以经常被人遗忘,表达式为f=2mvωsinφ概述由于地球自转而产生作用于运动空气的力,称为地转偏向力,简称偏向力。

它只在物体相对于地面有运动时才产生(实际不存在),只能改变(水平运动)物体运动的方向,不能改变物体运动的速率。

地转偏向力可分解为水平地转偏向力和垂直地转偏向力两个分量。

由于赤道上地平面绕着平行于该平面的轴旋转,地转偏向力空气相对于地平面作水平运动产生的地转偏向力位于与地平面垂直的平面内,故只有垂直地转偏向力,而无水平地转偏向力。

由于极地地平面绕着垂直于该平面的轴旋转,空气相对于地平面作水平运动产生的地转偏向力位于与转动轴相垂直的同一水平面上,故只有水平地转偏向力,而无垂直地转偏向力。

在赤道与极地之间的各纬度上,地平面绕着平行于地轴的轴旋转,轴与水平面有一定交角,既有绕平行于地平面旋转的分量,又有绕垂直于地平面旋转的分量,故既有垂直地转偏向力,也有水平地转偏向力。

产生原因原因简述如下:物体为保持水平惯性运动,经纬网因随地球自转而产生相对加速度。

下面是“算如流”给出的通俗解释地转偏向力首先要说明的是,地转偏向力向右是在北半球,在南半球则都向左,当然这些向右向左都是相对于前进方向来说的,下面说的都是北半球的情况。

1.由于各纬度的角速度都一样,从北向南飞的时候,南边的圈大,所以线速度大,所以在北边的时候具有的一个小的线速度与南边的线速度相比就显的慢了,所以其就由于惯性表现出往右偏。

向北也一样,由快的地方到慢的地方,速度‘超前’了,前进方向上也就向右偏了。

2.沿纬线向东西方向飞,这时候由于重力的方向指向地心,而纬圈转的方向指向的圆心并不是地心,你可以好好想想,所以由于这个角度,向心力不能完全抵消你围着纬线的圆心转的那个离心力,所以一综合,也会往右偏。

3.赤道不受地转偏向力正是因为地心正好就是纬圈旋转的圆心,二者重合了,正好重力可以抵消掉向外的力。

最后,南北两极地转偏向力最大科里奥利效应简述当空气环绕着旋转的地球表面远距离移动时,它最初的向东的动量在地表开始改变。

我们知道,地球是由西向东旋转的,赤道地区旋转的线速度最大,随着纬度越高,线速度越来越小,到了极点减为零。

设想空气从低纬度地区移向北极:在最初,空气是具有与源地相同的向东速度的;当空气接近极点时,在那儿的地球转动为零,而这股空气却继续保持着它原来的向东的动量(假设没有因为摩擦而耗损的话),于是它会相对于目的地的地表转向东面。

这样,即使空气以相当直的路线越过纬线向极地方向前进,相对于地球,它看起来会是同时朝东转向越过经线。

一个名叫古斯塔·加斯佩德·科里奥利的法国人在1835年最先用数学方法描述了这种效应,所以科学界用他的姓氏来命名此种力。

我们通常也称它为地转偏向力。

在北半球,科里奥利力使风向右偏离其原始的路线;在南半球,这种力使风向左偏离。

风速越大,产生的偏离越大。

于是,在北半球,当空气向低压中心辐合时会向右弯曲,形成了一个逆时针方向的旋转气流。

从高压中心辐散出来的空气,则因为向右弯曲而形成了顺时针方向的旋风。

我们把逆时针旋转的叫做气旋,把顺时针旋转的叫做反气旋。

在南半球,上述的情形正好相反。

对风的影响科里奥利效应使风在北半球向右转,在南半球向左转。

此效应在极地处最明显,在赤道处则消失。

如果没有地球的旋转,风将会从极地高压吹向赤道低压地区。

科里奥利效应在极地最显著,向赤道方向逐渐减弱直到消失在赤道处。

这就是为什么台风只能仅仅使云形成在5纬度以上的地区。

对其他运动物体的影响科里奥利力不仅仅对风产生影响,任何一个环绕地表的远距离运动都会受到它的捉弄。

在一战期间,德军用他们引以自豪的射程为113千米的大炮轰击巴黎时,懊恼地发现炮弹总是向右偏离目标。

直到那时为止,他们从没担心过科里奥利力的影响,因为他们从没有这样远距离的开火。

当然,对于近距离的运动,科里奥利力影响极小。

从场地一边把篮球抛到另一边的运动员,考虑科里奥利力的影响而需要调整自己投球的偏移量为1.3厘米。

当你拔掉盥洗池的橡皮塞时,会发现有时水流并不是逆时针旋转流走的,因为科里奥利力几乎没有足够的时间来影响水这样短距离的运动,水流的形态更多地受到水池形状或者水龙头喷射角度的影响。

研究价值与应用在大气层的高处,科里奥利效应是一个重要的因素。

在大约5500米或更高的地方,空气没有与大山、树木的摩擦,它能够不断地增强力量并达到惊人的速度。

当气压差不断地把这些风推向低压地区时,空气就会受科里奥利力的影响而转向,最终会沿着等压线吹动。

定位风暴19世纪比利时气象学家白贝罗应用科里奥利效应找出一条规律,发现最近的风暴:在北半球,当你背风而立,风暴在你的左侧;在南半球,则在你的右侧。

相关计算存在条件:非赤道地区对于地面拥有水平运动方向速度分量的物体大小:f=2mvωsinφ(后附证明)m为物体质量f为地转偏向力的大小v为物体的水平运动速度分量ω为地球自转的角速度sin是正弦函数φ为物件所处的纬度方向垂直于物体速度的水平分量方向,北半球向右,南半球向左地理意义对于洋流,河流,风及其他具有水平运动的事物产生影响。

地转偏向力与生活沿地表水平运动的物体在地转偏向力的作用下运动方向发生了偏移,使许多自然现象都受其影响,同时也影响着人类的生产和生活,请看下面五例:(以北半球为例)水漩涡的形成当我们打开水龙头向塑料桶中注水时,当水库放水(放水口在水下)时,水槽放水时等,都会看到在水面形成漩涡。

注水时呈顺时针旋转,放水时呈逆时针旋转。

如下图:图中虚线是表层水的原始流动方向,实线是水的实际流动方向。

当向桶中注水时,水从注水点向四周流动,北半球在地转偏向力的作用下右偏,漩涡呈顺时针方向旋转。

南半球则呈逆时针方向旋转。

放水时表面水都流向下层出水点,北半球在地转偏向力的作用下右偏,漩涡呈逆时针方向旋转。

南半球则呈顺时针方向旋转。

不过江河中的漩涡不一定符合这一规律,因为它还受到河床特征的影响。

那么,马桶冲水逆时针流的原因看来就是科里奥利力了?那倒未必。

我小的时候看科普书,也对文章开头的说法深信不疑。

直到有一天雨后,我看到楼下的沙井盖上面两个排水孔中水流的旋转方向是一个顺时针一个逆时针之后,我就不再相信这种说法了。

要是真的是科里奥利力导致的排水孔水流打转的话,应该两个方向相同才对,怎么能一个顺时针一个逆时针呢?但这只不过是一个例子,还不能说明所有排水孔水流旋转方向都不是由科里奥利力引起的。

但是我们只要稍微估算一下就会知道水流漩涡产生的原因是不是科里奥利力了。

假设水流跑得跟刘翔差不多快,也就是10米每秒的样子,而且速度完全平行于地面。

即使这样,水流受到的由于科里奥利力产生的加速度最多也只不过是0.001米每平方秒。

如果马桶的直径有1米,而水流是从马桶边径直冲向中心的话,到达中心的时候由于科里奥利力产生的偏转还不到半毫米,根本就产生不出什么看得见摸得着的效应,更何况是我们平时看见的漩涡了。

如果连在这个巨型马桶中的高速水流都产生不出看得见的效应的话,就更别说那些可怜的小马桶和排水口了,没戏的。

实际上,排水口和马桶们产生漩涡的原因多半是由于它们自身的构造问题。

有的马桶就是特地设计漩涡式冲水的,这样的话无论你把它挪到地球上什么地方它都只能产生同一个方向的漩涡。

而对于一般的排水口,由于结构,有时候它们会偏好形成某个方向的漩涡,而更多的时候是两种旋转方向的漩涡都会出现,不信你试试就知道了。

车辆和行人靠右行不是所有的国家或地区的车辆和行人都靠右行,但靠右行是最为合理的。

如下图:A图为靠左行,北半球车辆在地转偏向力的作用下右偏,都偏向道路中间,更容易与对面过来的车辆相撞,发生车祸的频率会更高。

B图为靠右行,北半球车辆在地转偏向力的作用下右偏,都偏向路边,路边是司机开车注意力的集中点,司机会不断调整方向来保证行车安全。

车辆靠右行导致人也靠右行,这样更安全些。

由于长期习惯,所以人们无论在哪里行走都喜欢右行。

左右鞋磨损程度不同这种现象现代人已经难看到,因为一双鞋穿的时间太短,表现不明显。

我想40岁以上的人对这个现象还记忆犹新。

如下图:这是由于两只鞋的受力差异而形成的。

在北半球,由于地转偏向力作用于右侧,所以人们常发现右鞋磨损比左鞋要多些;而南半球由于地转偏向力作用于左侧,所以左鞋磨损比右鞋要多些。

跑道上逆时针跑行在跑道上跑行,人们总喜欢沿逆时针方向。

如下图:A人是逆时针方向跑,正好在弯道处。

从图上可以看出,地转偏向力向外,身体倾斜产生一个向内的向心力,二力方向相反,更易平衡,过弯道处不易跌倒。

B人是顺时针方向跑,也正好在弯道处。

从图上可以看出,地转偏向力和身体倾斜产生一个向内的向心力方向相同,不易平衡,过弯道处易跌倒。

人类的发源地都在北半球,人们长期受地转偏向力的影响形成了这一习惯,所以哪怕到了南半球,人们还是习惯于这样的行为。

机械设备都是顺时针旋转我们所见到的电扇、电机、柴油机、水轮机等都是顺时针旋转。

如下图:从图上可以看出,在北半球顺时针旋转,地转偏向力指向轴心,有于物质的向心作用,使机械设备更耐用、更牢固。

而逆时针旋转时地转偏向力指向外,有于物质的离心运动,机械设备易损坏,使用寿命缩短。

总的来说要看到一个微弱的东西产生的效应,最好的办法在大尺度和长时间的过程里边观察它。

古语有云,“水滴石穿”,只要时间够长,没有什么效应是观察不到的。

比如说河流,一刻不停流淌了千百年的河流,在科里奥利力的作用下河水总是倾向于向右偏,于是河流的右岸总是被冲刷的,而左岸由于没那么多河水冲向它,流速较慢,所以经常有沙石堆积。

再比如说铁路,每天都有成百上千吨重量的火车在上面沿着同一个方向以一百来公里一小时的速度飞驰着,这样日积月累也会产生磨损。

而人们发现在北半球,右轨磨损得总是比左轨要厉害那么一点点,原因就是火车在行走的时候会受到向右的科里奥利力的作用,这样的话右轨要承担的压力就比左轨要大那么一点,于是磨损当然也就更厉害了。

如果在大尺度上观察的话,科里奥利力也会现出原形。

我在沿海地区长大,一年少说也会经历好几次台风。

如果我们从卫星云图上面看的话,所有在北半球的台风都是向外顺时针旋转的,这就是科里奥利力玩的把戏。

在地面附近,台风中心处的气压会特别低,所以风是向台风中心吹的。

而当这么多空气跑到台风的中心之后,它们也没地方去,所以就一直沿着风眼的壁旋转着向上爬,然后就到达顶端了【注2】。

在顶端它们也还是没有地方好去,之后向外吹了。

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