《大气受热过程和大气运动》人教版教材PPT1

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4.常见的热力环流 (1)海陆风
海陆风是海陆间昼夜温度差异引起的热力环流
高压
低压
升温快 低压 陆地
高压 升温慢
海洋
海风
低压
高压
降温快 高压 陆地
低压 降温慢
海洋
陆风
影响与应用:海陆风使海滨地区气温日较差较小,夏季 气温低,空气较湿润,是避暑的好地方。
(2)城市风 市区气温通常比郊区气温高
低压
低压 受热
A
3.形成过程 (1)地面受热均匀时
高空
1020hpa
等压面与 地面平行
1060hpa
1100hpa
地面
C
A
B
空气没有上升和下沉运动
密高 度度 减升 小高 ,, 气温 压度 减下 小降

(2)地面受热不均时



高空
1020hpa
1060hpa
1100hpa

地面 冷却
B
太阳 辐射
地面冷 热不均
思考:南半球近地面的风向如何表示?
(hPa) 1002 南 半 球 1004 近 地 1006 面 的 1008 风 向 1010 气压摩梯擦度力力
风向
地转偏向力
地面摩擦力
风向
风向等压线斜交(与等压线之间有 一个夹角)
南半球近地面的风向
(hPa) 1004
1006
气压梯度力 风向 地转偏向力 地面摩擦力
读某地近地面等压线图,图中甲处箭头表示甲点空气运动及受力 情况。回答10、11题。
10.图中地点一定位于
( B)
A.北半球
B.南半球
C.东半球
D.西半球
11.乙点与甲点相比,风速大小的情况是
A.相等
B.甲大于乙
C.乙大于甲
D.无法判断
(C)
【解析】10选B,11选C。第3题,近地面的大气受三力作用,即水 平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力。其中水平气压梯度力是 形成风的直接原因,是形成风的原动力,方向垂直等压线从高压 指向低压。据图可知,A垂直等压线,为水平气压梯度力,则B为风 向,C为地转偏向力,D为摩擦力。风向向水平气压梯度力的左侧 偏转,可判断为南半球。第4题,同一等压线图中,等压线越密集的 地方,水平气压梯度力越大,风速越大。据图可知,甲地等压线稀 疏,乙地等压线密集,则风速乙地大于甲地。
3.图中地点一定位于 ( B )
A.北半球
B.南半球
C.东半球
D.西半球
4.乙点与甲点相比,风速大小的情况是
A.相等
B.甲大于乙
C.乙大于甲
D.无法判断
( C)
【解析】3选B,4选C。第3题,近地面的大气受三力作用,即 水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力。其中水平气压 梯度力是形成风的直接原因,是形成风的原动力,方向垂直 等压线从高压指向低压。据图可知,A垂直等压线,为水平 气压梯度力,则B为风向,C为地转偏向力,D为摩擦力。风向 向水平气压梯度力的左侧偏转,可判断为南半球。第4题,同 一等压线图中,等压线越密集的地方,水平气压梯度力越大, 风速越大。据图可知,甲地等压线稀疏,乙地等压线密集,则 风速乙地大于甲地。
1.风的形成过程:
太阳 造成 地区间冷
引起
空气上升或 下沉的垂直
辐射
热不均
运动
导 致
大气的水 形成 水平气压 产生 同一水平面
平运动
梯度力
气压的差异
2.风形成的原因 (1)直接原因: 水平气压梯度力。 (2)根本原因: 地面受热不均。
3.作用力
(1)水平气压梯度力
①气压梯度: 单位距离间的气压差。又叫水平气压梯度
低压
高压 北半球
低压
高压 南半球
(hPa) 1004 1006 1008 1010
(hPa) 1004 1006 1008 1010
气压梯度力 地转偏向力
风向
风压定律:观 测者背风而立, 北半球高压在 右,低压在左; 南半球高压在 左,低压在右。
(3)受水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同影响
高压 郊区
高压
低压
市区

低压
高压 郊区
看图回答
A
B
C
对空气有污染的工厂应建设在A、B、C中的 C 地 ;
要改善城市空气质量,最好在 B 地进行植树造林。
影响与应用:一般将绿化带布置在气流下沉处以及下沉距离 以内,而将卫星城或污染较重的工厂布置于下沉距离之外。
(3)山谷风 山谷与其附近大气之间的温度差异引起的热力环流
沿海城市热岛效应和海陆风之间存在相互影响的关系,据较新 的研究表明,海陆风的影响范围可达上百千米。图1为某年天津 市春季、夏季、冬季和全年热岛强度平均日变化曲线图,图2为 天津市简图。结合图文信息,完成8、9题。
8.据图1可判断天津市
(A)
A.大体上日出前后,热岛效应最强
B.太阳辐射越强,热岛效应越强
近地面高、低压位置的确定:
北半球
南半球
风压定律:观测者背风而立,北半球高压位于其右后方, 低压位于其左前方;南半球高压位于其左后方,低压位于 其右前方。
活动:
(1)甲地气压梯度力大于乙地。因为甲地等压线密集,说 明单位距离气压差异大,气压梯度大;乙地等压线稀疏, 说明气压梯度小。
活动:
西北风 东北风
白天,山坡升温快,大气上升,山谷升温慢, 大气下沉,风由山谷吹向山坡。
谷风
夜晚,山坡降温快,大气下沉,山谷降温慢, 大气上升,风由山坡吹向山谷。
山谷或盆地 地区多夜雨
山风 影响与应用:山谷(小盆地)常因夜间冷的山风吹向谷底(盆 地),使谷底(小盆地)内形成逆温层,大气稳定,易造成大 气污染。所以,山谷(小盆地)地区不宜布局大气污染型工业。
C.热力环流
D.全球变暖
【解析】1选B,2选C。第1题,读图分析可知,由于热水和冰块 使得该地受热不均,冰块的近地面,烟受冷下沉,热水处,烟受 热上升,高空中,烟从热水上空流向冰块上空,近地面由冰块 流向热水,结合图示,②正确。第2题,本实验演示的是地面受 热不均导致的空气运动,属于热力环流。
读某地近地面等压线图,图中甲处箭头表示甲点空气运动及受力 情况。回答3、4题。
②水平气压梯度力:促使大气由高压流向低压的力。
(百帕)
水平气压梯度力
1002
1004
1006
1008
1010
大小: 与气压梯度成正比
水平气压 梯度力:
方向: 垂直于等压线,由高压指向低压 特点: 同一图幅中,等压线越密集,水
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平气压梯度力越大,风速越大
水平气压梯度力既影响风向,也影响风速。
(2)地转偏向力 大小:赤道为0,纬度越高地转偏向力越大
借助手势快速判断风向
北半球用右手定则,南半球用左手定则,手心向上,让四指 指向水平气压梯度力的方向,拇指指向就是风向。高空的风 向与水平气压梯度力方向垂直;近地面风向与水平气压梯度 力方向成一锐角。
风力的判读:
风力的大小取决于水平气压梯度力的大小,因此,等压 线密集处——水平气压梯度力大——风力大。如下图, 风力:A>B>C>D。
应选择在( C )
A.甲地 B.乙地 C.丙地 D.丁地
7.根据城市风的原理,今后该城市造林的重点应该选择在( D )
A.市区
B.农村
C.远郊
D.近郊区
【解析】5选B,6选C,7选D。第3题,由材料可知,市区气温高 于郊区。气温高,空气膨胀上升,近地面形成低压;郊区气温 较低,气压较高,近地面形成高压,所以市区和郊区相比,近 地面气温高,气压低。第4题,城市和郊区之间形成小型热 力环流,风由郊区吹向市区,甲、乙、丁三地在热力环流内, 丙在环流圈外;化工厂大气污染严重,如果布局在图中甲、 乙、丁处,大气污染物会随风吹向市区,对市区造成污染;而 丙地则不存在此种问题。第5题,根据城市风形成原理可知, 城市风由郊区吹向城市,在城市近郊区造林可以起到净化 空气、吸烟除尘等功能,有利于改善城市大气环境质量;市 区内人口密集,土地价格高,不可能是城市造林的重点,远郊 及农村造林对城市环境质量改善的影响很小。
(hPa) 1002 北 半 球 1004 近 地 1006 面 的 1008 风 向 1010 气压摩梯擦度力力
风向
地转偏向力
地面摩擦力
风向
风向等压线斜交(与等压线之间有 一个夹角)
北半球近地面的风向
(hPa) 1004
1006
摩擦力
气压梯度力 风向 地转偏向力 地面摩擦力
1008 1010
近地面风向最终与等 压线成一定夹角
由于城市人口集中,工业发达,释放了大量的人为热量,导致城市 气温高于郊区,从而引起城市和郊区之间的局地热力环流,称之 为城市风。读城市风示意图,完成5~7题。
5.市区和郊区相比,近地面 ( B )
A.气温高,气压高 B.气温高,气压低
C.气温低,气压低 D.气温低,气压高
6.若在图中规划布局某化工厂,为了减少城市风对市区的污染,
大气的水平运动就是风,风的形成受多种因素的影响,不同条件 下,风向和风速都是不同的。联系所学知识,回答12、13题。
活动:




高 低






海风:风由海洋吹向陆地
陆风:风由陆地吹向海洋
3.分析夏季大气热力环流对海滨地区气温的调节作用。
白天来自海洋的风比较凉爽湿润,对海滨地区能够起到降温 的作用;夜晚来自陆地的风比较温热干燥,对海滨地区能够 起到增温的作用;海陆风共同作用使海滨地区的气温日较差 较小。
四、大气的水平运动——风
2.大气的运动的基本类型(按运动方向分) 大气的垂直运动— 温度的变化引起的大气运动
冷却 B
空气下沉
受热 A
空气上升
冷却 C
空气下沉
2.大气的运动的基本类型(按运动方向分)
大气的水平运动— 同一水平面上气压的高低引起的大气水平运动 (风):由高压吹向低压(风向由高压指向低压)
低压
高压
高压 受冷
B
C.与春、夏、冬季相比,全年热岛效应最强
D.全年热岛效应平均日变化最大
9.天津热岛效应会导致海风势力增强显著的地点是( B ) A.① B.② C.③ D.④
【解析】8选A,9选B。第6题,由图1可知,热岛强度日变化曲线 在日出前后为最大值,强度最强;中午太阳辐射最强,但热岛强度 较低;热岛效应最强应该为冬季;冬季的热岛效应平均日变化最 大。第7题,当城市热岛效应产生的近地面风向与海风风向相同 时,两者叠加会使海风增强。图中①②③④四地中②符合这一 条件。
1008
摩擦力
1010
近地面风向最终与等 压线成一定夹角
风向的判断:
第一步:画水平气压梯度力。其具体方法是在等压线图中,按 要求画出过该点的切线并作垂直于切线的虚线箭头(由高压指 向低压并且与等压线垂直,但并非一定指向低压中心),表示 水平气压梯度力。 第二步:画风向。其具体方法是首先确定南、北半球,然后用 左(南半球)右(北半球)手,面向水平气压梯度力的方向向 右(北半球)或左(南半球)偏转30°~45°角(近地面风向 可依此角度偏转,若为高空,则偏转90°,即与等压线平行), 画出实线箭头,即为经过该点的风向。如下图所示(以北半球 为例)。
地转偏向力 方向:垂直于风向 特点:使北半球风向向右偏,南半球向左偏。
风向 地转偏向力
风的初始方向
南半球偏转方向
北半球偏转方向
风的偏向
地转偏向力只影响风向,不影响风速。
(3)摩擦力 摩擦力
大小:随风速增大而增大 方向:与风向相反
摩擦力
风向
摩擦力既影响风向,也影响风速。
A:水平气压梯度力 B:摩擦力 C:地转偏向力


受热
冷却
A
C
大气的垂 直运动
同一水平面 气压差异
大气的水 平运动(风)
热力环流
(2)地面受热不均时



高空
1020hpa
1060hpa
1100hpa

地面 冷却


受热
冷却
B
A
C
此时的等压面会发生什么变化?有什么规律可循吗?
1、近地面等压面和高空的等压面凹凸方向相反; 2、等压面上凸为高压、下凹为低压。
4.力的作用效果 (1)只受水平气压梯度力影响
B 风向 (hPa)
1010
1020
A
1030
风向:垂直于等压线,由高压指向低压
(2)受水平气压梯度力和地转偏向力共同影响
(hPa)
北半球高空中的风向
1002
1004
1006
1008
1010
气压梯度力 地转偏向力
风向
风向在高空最终与等压线平行.
风压定律:观测者背风而立,北半球高压 低压位于其左前方;南半球高压位于其左 其右前方。
第二节 大气受热过程和大气运动 (第二课时)
热气球蕴涵着什么样 的大气原理?
热力环流。
热气球是依靠什么升 空的?
空气受热膨胀上升。
三、大气热力环流(大气运动最简单的形式)
1.气压:指单位面积上空气柱的重量(P=F/S)
h3 h2 h1
S 同一垂直方向上,气压随高度的增加而降低
同一等压面上各点的气压都相等
活动:
(3)甲地风速大于乙地。因为甲地等压线密集,气压梯度 大,水平气压梯度力大,风力大,风速快。
练习: 读“某自然地理过程模拟实验示意图”,完成1、2题。
1.该模拟实验过程中,烟的运动轨迹是 ( B )
A.① B.② C.③ D.④
2.该实验主要模拟的是 ( C )
A.大气受热过程 B.水循环
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