大气的受热过程及大气运动ppt课件.pptx
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1、对流层大气的受热过程及大气运动,第三章 自然环境中的物质运动和能量交换,掌握大气受热过程,理解大气对太阳辐射的削弱作用及地面的保温作用。理解热力环流形成原理,大气水平运动的影响因素及风向的判断。学会阅读、分析和判读等温线分布图、等压线分布图和等压面分布图,并能运用已学知识分析解决问题。,对流层大气的受热过程,微专题一,对流层高纬薄低纬厚,大气垂直分层,气温随高度增加而递减;对流运动显著;天气现象复杂多变,热量自地面;上冷下热,对流强;水汽杂质多,平流层,大气垂直分层,气温随高度升高而增高;大气以水平运动为主;大气平稳,天气晴朗,臭氧吸收紫外线;上热下冷;水汽杂质少,高层大气,大气垂直分层,存在
2、若干电离层能反射无线电短波对无线电通信有重要作用,太阳紫外线和宇宙射线作用,大 气,组 成,干洁空气,悬浮物,水汽,N2O2CO2O3,成云制雨,分 层,分层依据:,高层大气平流层对流层,生物体的基本成分,维持生命活动,光合作用、保温作用(吸收红外线),地球生命的保护伞(吸收紫外线),主要根据大气温度随海拔升高而变化的情况,与人类关系最密切天气现象复杂多变,对流,降低,地面,1718KM(赤道)89KM(极地),O3吸收紫外线有利于飞机飞行,平流,升高,O3层吸收紫外线,5055KM,无线电短波通讯,20003000KM,与人类的关系,运动形式,温度变化,直接热源,厚度,吸收,反射,散射,大气
3、的削弱作用:,太阳短波辐射,地面吸收,地面长波辐射,大气吸收,大气逆辐射,近地面大气主要直接热源:地面,大气最重要的能量来源:太阳辐射能,大气的保温作用:大气逆辐射云层越厚云量越大,大气逆辐射越强,有同学认为大气逆辐射就是大气对地面辐射的反射,这种认识对不对?为什么?,不对。大气逆辐射是大气吸收地面辐射升温后,产生的射向地面的大气辐射。,大气受热过程原理的应用,(1)解释温室气体大量排放对全球变暖的影响,(2)应用于农业生产实践,提高生产效益,利用温室大棚生产反季节蔬菜,利用烟雾防霜冻;果园中铺沙或鹅卵石不但能防止土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等,大气受热过程原理的应用,
4、(3)利用大气的削弱作用原理分析某地区太阳能的多寡高海拔地区:空气稀薄,大气的削弱作用弱,太阳能丰富内陆地区:晴天多,阴雨天少,大气的削弱作用弱,太阳能丰富,大气增温指近地面大气的增温。近地面大气主要的、直接的热源是地面,但并不意味着整个地球大气层主要的、直接的热源是地面。整个地球大气层主要的、直接的热源是太阳辐射。,昼夜温差大小的分析分析昼夜温差的大小要结合大气受热过程原理,主要从地势高低、天气状况、下垫面性质几方面分析。(1)地势高低:地势高大气稀薄白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱昼夜温差大。(2)天气状况:晴朗的天气条件下,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱昼夜温差大。
5、(3)下垫面性质:下垫面的比热容大地面增温和降温速度都慢昼夜温差小,如海洋的昼夜温差一般小于陆地。,大气的受热过程,上图为地球大气受热过程示意图。大气中,A.臭氧层遭到破坏会导致增加B.二氧化碳浓度降低会使减少C.可吸入颗粒物增加会使增加D.出现雾霾会导致在夜间减少,大气的受热过程原理的应用,随着矿物能源的大量消耗,大气中二氧化碳不断增多。充分利用太阳能,降低二氧化碳排放,是工农业持续发展的重要途径。二氧化碳是一种温室气体。二氧化碳增多,是如何加强大气“温室效应”的?,大气的受热过程原理的应用,利用“温室效应”原理,我国北方地区冬季采用大棚技术种植蔬菜、花卉等作物。参考右图,分别说明大棚技术对
6、农业生产光、热、水条件的有利影响。,气温的变化及其影响因素,微专题二,气温垂直递减率的变化,正常情况下,海拔每升高100m气温下降0.6,但在不同地点及不同时间,可能会小于0.6或大于0.6,气温的时间变化规律,气温的日变化,气温的日(年)较差变化,大陆上气温日较差和年较差比同纬度海洋大阴天气温日较差比晴天小纬度越高,气温年较差越大,一天中气温最高出现在午后2时左右,最低气温出现在日出前后,分析昼夜温差的大小要结合大气受热过程原理,主要从地势高低、天气状况、下垫面性质几方面分析,昼夜温差,地势高低,天气状况,下垫面,逆温造成局部上热下冷,大气层结稳定,使大量烟尘水汽凝结物等聚集在它的下部,易产
7、生大雾天气,使能见度变坏,甚至造成严重大气污染,平流雾,炊烟平流,等温线的水平分布及其变动,该地1月0等温线的位置总体上A.向亚热带地区偏移B.向海拔较低地区偏移C.向低纬度地区偏移D.向落叶阔叶林带偏移,右图为19592009年秦岭山地1月0等温线位置变化图。,等温线的水平分布及其变动,由图中等温线的位置及其变动可知A.甲为山岭,冬季平均气温趋于下降B.乙为山谷,冬季平均气温趋于上升C.甲地海拔低于乙地海拔D.甲地年平均气温高于乙地,右图为19592009年秦岭山地1月0等温线位置变化图。,逆温现象及其影响,近年来,雾霾天气在我国频繁出现,空气质量问题已引起全社会高度关注。右图是气温垂直分布
8、的4种情形。,图中最有利于雾霾大气污染物扩散的情形是,A. B. C. D.,热力环流与等压面,微专题三,形成原因:地面冷热不均是大气运动最简单的形式,D,C,A,B,受热上升,冷却下沉,地 面,1020,1015,1010,1005,1000,等压面,等压面,等高面,海陆风,海 风,陆 风,城市风,有大气污染的工业应该布局在城市风范围以外,山谷风,谷 风,山 风,结合降水量日变化考查热力环流,读“拉萨7月降水量日平均变化图”。有关拉萨7月降水日变化成因的叙述,正确的是,A.夜晚地面降温迅速,近地面水汽易凝结成雨B.夜晚近地面形成逆温层,水汽易凝结成雨C.白天盛行下沉气流,水汽不易凝结成雨D.
9、白天升温迅速,盛行上升气流,水汽不易凝结成雨,等压线的判断与应用,某校地理兴趣小组利用假期对当地的一个山谷进行野外考察,下图其中竖实线为剖面线,虚线为等压面,实线为等温面,箭头为大气流动方向。,右图信息中,只有一处正确是A.甲 B.乙 C.丙 D.丁地理兴趣小组观测时间可能是A.8:009:00B.12:0013:00C.15:0016:00D.23:0024:00,判读气压的高低判断气压高低的依据及判读思路如下:(1)气压的垂直递减规律。在垂直方向上随着高度增加气压降低,如下图,在空气柱L1中,PAPA,PDPD;在L2中,PBPB,PCPC。,1.,(2)同一等压面上的各点气压相等。如上图
10、中PDPC、PAPB。综上分析可知:PBPAPDPC。,判读等压面的凸凹因地面冷热不均,导致同一水平面,上出现气压差异,使等压面发生弯曲。等压面凸向高处的为高压,凹向低处的为低压,可形象记忆为“高凸低凹”。(如右图所示)另外,近地面与高空等压面凸起方向相反。,2.,判断近地面的冷热状况及其下垫面性质可按如下思路进行判断:等压面的弯曲状况近地面气压高低根据温压关系,判读出气温高低根据不同下垫面的热力差异,判读出下垫面的性质,如高压可能对应夏季的海洋(冬季的陆地)、白天的绿地(夜晚的裸地)、城市的郊区等。判断近地面的天气状况及日较差可按如下思路进行判断:等压面的弯曲状况近地面气压高低判读出天气状况
11、(低压多阴雨天气,高压多晴朗天气)日较差大小(晴天日较差大、阴天日较差小)。,3.,4.,读北半球某地的气压分布图,完成下列各题。(1)甲、乙、丙、丁四地气压的大小关系为_。(2)在图中用箭头标出环流模式。,(3)甲、乙两地中气温较高的是_地,其对应的天气状况常为_天气,气温日较差较大的是_地。(4)图中,甲、乙两地之间的风向为_。(5)在图中画出高空的等压面。,解析该题以北半球某地的气压分布图为背景,综合考查热力环流的形成原理。解答该题可按如下思路进行:,答案(1)甲乙丙丁(2)如右图(3)乙阴雨甲(4)西南(5)如图(与近地面弯曲方向相反),大气的水平运动与等压线,微专题四,大气的水平运动
12、:等压线与等压面,等压面,等压面,等压线,水平气压梯度力,水平气压梯度力,与等压线垂直,由高压指向低压,等压线越密,水平气压梯度力越大,风速越大,形成风的直接原因【根本原因:地面冷热不均】,高空的风,高空的风:与等压线平行由于地转偏向力总是与物体运动的方向垂直。当地转偏向力与水平气压梯度力相平衡时,物体保持原来的运动状态。,北半球,近地面的风,近地面的风:斜穿等压线由于地面有摩擦力,摩擦力的方向与物体运动的方向相反。摩擦力既改变物体运动的方向,也改变物体运动的速度。,南半球,作图:等压线图上画风向,1010,1000,990,北半球近地面,根据等压线判断风向改变,数字法记忆大气的水平运动 一个
13、直接原因:形成风的直接原因水平气压梯度力; 二种风:高空中的风风向平行于等压线; 近地面的风风向与等压线斜交; 三种力:水平气压梯度力方向垂直等压线,指向低压; 地转偏向力 始终与风向垂直; 摩擦力始终与风向相反。,等压线的判读与技巧等压线是把在一定时间内气压相等的地点在平面图上连接起来所成的封闭曲线,其可以显示空间气压的高低分布状况,如下图所示。具体有以下应用:,1985年4月5日8时世界海平面气压(hPa)分布(局部),判断气压场(1)高气压中心:中心气压高,周围气压低,如A处。(2)低气压中心:中心气压低,周围气压高,如B处。(3)高压脊:等压线由高压中心向外凸出的部分,如C处。(4)低
14、压槽:由低压中心向外凸出的部分,如D处。判断各种气压场的天气状况,1,2,判断风向第一步在等压线图中,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,但并不一定指向低压中心),表示水平气压梯度力的方向。第二步确定南、北半球后,面向水平气压梯度力方向向右(北半球)或左(南半球)偏转3045角,画出实线箭头,即为经过该点的风向。如下图所示。(北半球),3,判断风力大小(1)同一等压线图上,等压线密集,风力大;等压线稀疏,风力小,如图中甲处风力大于乙处。,4,(2)不同图中,“相同比例尺”,相邻两条等压线数值差越大,风力越大,如下图中B处风力大于A处。,(3)不同图中,比例尺越大,风
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