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文檔簡介
1、 第一節受熱不均產生大氣運動 學習大氣的知識核心是掌握大氣的運動。受熱不均是產生大氣運動的主要原因。 一、大氣如何受熱(掌握大氣的受熱過程) : 圖示:厘清太陽、地面、大氣三者之間熱量的傳遞過程。 1.1. 太陽短波輻射經過大氣層削弱作用: (1 1 )吸收作用:主要是看大氣中成分的吸收作用 對流層中的對太陽輻射吸收的比較少; 平流層中的臭氧吸收太陽紫外線而增溫。 (2 2) 反射作用:主要體現為云層對太陽輻射的反射。晴天輻射強,陰天輻射較弱。 (聯系晝夜溫差) (3 3) 散射作用:太陽光中的可見光容易被散射。 (天的藍色,太陽未出天已亮等) 2.2. 地面的吸收作用 絕大部分太陽輻射到達地
2、面,地面吸收而增溫。增溫后又以 地面長波輻射的形式向近地面大氣傳遞熱 量。 3.3. 大氣增溫及大氣逆輻射 對流層中的 COCO 和水汽能強烈吸收地面的長波輻射而增溫。 大氣增溫后向外傳遞熱量,分別向高層大氣和向地面。向地面那部分稱之為大氣逆輻射。對地面起保 溫作用。 注意:大氣逆輻射在一天中都有,地面溫度越高,大氣逆輻射越強。但夜間大氣的保溫作用比較明顯。 【CQCQ 變多啦,聯系全球氣候變暖;水汽多,聯系沿海和內陸的晝夜溫差。保溫作用的一些相應的保溫 措施要從這兩個要示意圖 大氣的受熱過程 太附輻射 * 寸 I * -彳太陽暖大地宀 T 大地暖大氣 I r (箭頭粗細 表示能量 多少) 大
3、氣還大地 匚 A 短波輻射匚長液輻射 肘向寧宙空間 2 素(CQCQ、水汽)的變化量入手 】 例如:利用溫室大棚生產反季節蔬菜,利用煙霧防霜凍;果園中鋪沙或鵝卵石不但能防止土壤水分蒸 發,還能增加晝夜溫差,有利于水果的糖分積累等。 、為何受熱不均? 從兩個角度(能得到多少,能吸收多少) 分析,太陽輻射分布不均以及地面自身的性質導致對地面熱 量吸收的程度不同。 (一)太陽輻射的分布不均【從輻射來源分布的角度】 影響太陽輻射分布的因素: 緯度; 晝長 地勢 天氣狀況 (二)從吸收的角度看一一考慮下墊面 下墊面不同一一 包括海洋、陸地及陸上的高原、山地、平原、森林、草原、城市等等。 (對于低層大氣而
4、言,由于幾乎不能吸收太陽輻射,而能強烈吸收地面輻射,地面輻射成為它的主要直接 熱源) (了解)地面反射率的大小取決于地面的性質和狀態。一般來說,深色土壤的反射率比淺色土壤小, 潮濕土壤的反射率比干燥土壤小,粗糙表面的反射率比平滑表面小,陸地表面的平均反射率為 1010 3535%, 新雪面反射率最大,可達 9595%。 三、大氣環流和等壓面 假設地面受熱均勻,則大氣得到同等的熱量,氣溫、氣壓相等,形成與地面平行的等溫線和等壓面。 但地面是受熱不均的。 1.1. 理解掌握熱力環流的過程 受熱不均 (導致)大氣的垂直運動熱脹冷縮(使得)同一水平面產生氣壓差 (引發) 大氣的水平運動風(形成)熱力環
5、流 繪圖: 3 注意理清幾組規律: 氣溫高,氣壓相對較低;高空和近地面的氣壓相反。 同一垂直方向,海拔越高,氣壓越低; 熱力環流是先有大氣的垂直運動,而后有高壓低壓,最后有大氣水平運動。 2.2. 等壓面的判斷運用: (1 1)氣壓的判斷: 等壓線(面)向上凸為高壓區;向下凹為低壓區。 等壓線數值大小的比較:找出近地面氣流下沉的區域(或者是高壓區)氣壓最高,然后順著氣流流 動方向氣壓變小。 ( 2 2)判斷下墊面的性質 判斷陸地與海洋 (湖泊):夏季,等壓面下凹者為陸地、上凸者為海洋 ( 湖泊)。冬季,等壓面下凹者為海 洋( 湖泊) 、上凸者為陸地。 判斷裸地與綠地:裸地同陸地,綠地同海洋。
6、判斷城區與郊區:等壓面下凹者為城區、上凸者為郊區。 (3 3) 判斷近地面天氣狀況和氣溫日較差 等壓面下凹者,多陰雨天氣,日較差較小。 等壓面上凸者,多晴朗天氣,日較差較大。 注意高空氣壓和近地面氣壓的區別: 如果沒有告知等壓線圖是表示近地面還是高空時,可借助等壓線氣壓值的大小確定:一般等壓線氣壓 值在 10100000 百帕左右為近地面,低于 800 800 百帕為高空。 高空和近地面沒有明確規定的高度,但是一般以 1500 1500 米為參考數值。 3.3. 常見的熱力環流及其影響4 (1 (1 )海陸風: 成因分析:海陸熱力性質差異是前提和關鍵。 風向:白天吹海風,晚上吹陸風。 影響:使
7、濱海地區氣溫日較差減小,降水增多 山谷風: 成因分析:山坡的熱力變化是關鍵 風向:白天吹谷風,晚上吹山風 影響: 在山谷和盆地常因夜間的山風吹向谷底,使谷底和盆地內形成逆溫層,阻礙了空氣的垂直運動,易造成大 氣污染 (3)(3)市區與郊區之間的熱力環流 成因分析:“城市熱島”的形成是突破口 風向:近地面由郊區吹向城市。城市風環流的方向不隨時間而變化,因為市區的氣溫總是高于郊區。 影響與應用 一般將綠化帶布置在氣流下沉處以及下沉距離以內,而將衛星城或污染較重的工廠布置于下沉地帶距 離之外。 注意:1.1.常見的熱力環流中,海陸風、山谷風等的風向存在著晝夜的差異,而城市風的風向不存在這種差帕卜-一
8、 殲95(01(95(01( 0|()0|()口滅陸地升溫快、氣溫 高, 形成祗壓; 海洋升 溫慢、吒溫低形城高 壓,故近地面風從海洋 吹向陸地形成禪城 夜嚨陸地降溫快、氣溫低, 形成高壓;海洋降溫慢、 氣溫再,形成低壓,故近 地面鳳從陸地吹向海洋, 形成陸風 白天山坡升溫快、空氣膨脹 上升,形成谷鳳 夜晚山坡降溫快、空代冷卻 下沉,形成山風 百孫979901979901 5 異。 2.2. 在海陸風、山谷風的復習中,要注意其風向的變化實質不在于白天還是晚上,而 溫度對比關系 四、大氣的水平運動 (一)風形成的影響主要受三個力的影響: 1.1. 直接影響其形成力一一水平氣壓梯度力 由于同一水平
9、面差生氣壓差,氣流就會有從高壓流向低壓的趨勢。這個促使氣流由高壓流向低壓的力 稱之為水平氣壓梯度力,是形成風的直接原因。 特點:與等壓線垂直,由高壓指向低壓 2.2. 改變方向力地轉偏向力 只改變風運動的方向,不改變大小。 3.3. 既改變方向,主要影響大小的力摩擦力 (二)風的形成: 要特別注意的高空的風還是近地面的風: 高空的風主要受 水平氣壓梯度力 和地轉偏向力 影響,最終風向和等壓線平行。 近地面風的形成受 水平氣壓梯度力、地轉偏向力和摩擦力的 影響,最終風向斜穿等壓線。 【注意】 讀圖判斷等壓線圖上的風向時,要注意區分近地面與高空:近地面要考慮摩擦力,風向與等 壓線斜交;高空一般不考
10、慮摩擦力,風向與等壓線平行;隨著高度的增加,風向與等壓線的夾角逐漸減小。 (三)風向和風力大小的判斷方法 1 1 根據等壓線圖確定任一地點的風向在于不同下墊面區域的 6 在等壓線圖中,按要求畫出過該點的切線,并作垂直于切線的虛線箭頭 定指向低壓中心),表示水平氣壓梯度力的方向。 確定南、北半球后,面向水平氣壓梯度力方向向左或向右偏轉 經過該點的風向。 2.2. 根據風向標和風向玫瑰圖判斷風向 是一個不規則的折線圖,折線上不同的點的方位即為該地區的風向,與原點之間的距離與這個方向的風頻 成正比。 3.3. 風力大小的分析與描述 風力大小影響因素 常考分析語句 水平氣壓梯度力大小 冬季南北溫差大,
11、氣壓梯度力大,西風強,降水多 距高壓遠近 距離亞洲高壓(冬季風源地)近,風力大 摩擦力大小 地面起伏大,風力小;地面平坦開闊,風力大;海面上摩擦力小風力大 植被多少 冬季植被少,風力大 地形起伏大小 高原起伏和緩,風力大;山谷口,狹管效應,風力大; 地形(河谷)延伸方向與盛行風向基本一致,風力強勁 【拓展】“狹管效應”也叫“峽谷效應”,地形的狹管作用,當氣流由開闊地帶流入地形構成的峽谷時, 由于空氣質量不能大量堆積,于是加速流過峽谷,風速增大。當流出峽谷時,空氣流速又會減緩。這種地 形峽谷對氣流的影響;稱為“狹管效應” 。由狹管效應而增大的風,稱為峽谷風或穿堂風。(由高壓指向低壓,但并非一 3
12、0304545角,畫出實線箭頭,即為 風向標由風桿和風尾組成, 風桿(長線段) 上繪有風尾(短線段)的一方指示風向。風尾 上的橫杠表示風速,一橫表示風力二級,最 東北鳳 多三橫,就是六級,風力再大就用風旗表示, 例如“ ”就表示北風四級。 “風向玫瑰圖”是一個給定地點一段時 間內的風向分布圖。通過它可以得知當地的 主導風向和最小風頻。最常見的風向玫瑰圖 風向標 北風 3 級) 7 焚風效應是指當氣流經過山脈時,沿迎風坡上升冷卻,在所含水汽達飽和之前按干絕熱過程降溫,達 飽和后,按濕絕熱直減率降溫,并因發生降水而減少水分。過山后空氣沿背風坡下沉,按干絕熱直減率增 溫,故氣流過山后的溫度比山前同高
13、度上的溫度高得多, 濕度也顯著減少。 天氣雖為陣雨 空咒被迫 天氣多為睹 下低升 空毎3 8 (四)等壓面判讀的運用:9 1.1. 氣壓分布的判讀: 2.2. 判斷風向的步驟 (1 1)確定水平氣壓梯度力;(2 2)確定地轉偏向力;(3 3)確定風向(注意區分近地面和高空)。 3.3. 判斷風力(風速)大小的方法 風力的大小取決于水平氣壓梯度力的大小,因此,等壓線密集處,水平氣壓梯度力大,風力大。 不同圖中,比例尺相同,相鄰兩條等壓線數值差越大,風力越大。 不同圖中,等壓線疏密和等壓差相同時,比例尺越大,風力越大。 4.4. 判斷季節 (1 1) 夏季(北半球 7 7 月、南半球 1 1 月):大陸內部一般為低壓。 (2 2) 冬季(北半球 1 1 月、南半球 7 7 月):大陸內部一
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