2.12大气的水平运动——风(公开课)(共17张PPT)

2019-07-22
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大气的水平运动 ——风 上节回顾 热力环流:由于地面冷热不均而形成的热力环流。 3个案例: 海陆风 城市风 山谷风 41.unknown 陆地 海洋 海风 海陆风 陆地 海洋 陆风 陆地 海洋 低 高 高 低 夏季 冬季 热 城市风 市区 郊区 郊区 增温快 (热源) 增温快 (热源) 增温慢 (冷源) 谷风 山谷风 谷风的形成 山谷风 降温快(冷源) 降温快(冷源) 降温慢(热源) 山风 山风的形成 热力环流形成原理: 同一水平面上产生气压差异 地区间的冷热不均 大气的垂直运动 大气的水平运动 1030 1010 气压梯度:同一水平面上,单位距离间的气压差 三、大气的水平运动 水平气压梯度力:只要水平面上存在气压梯度, 就产生了促使大气由高压区流向低压区的力。 1030 (hPa) 1030 1030 1010 A C B 风向的3种情况: 情况1:只存在水平气压梯度力(理想状态) 情况2:水平气压梯度力+地转偏向力(高空) 情况3:水平气压梯度力+地转偏向力+摩擦力(近地面) 力的方向:垂直于等压线,由高压指向低压 力的大小:与气压梯度(等压线的疏密)成正比 风向 情况1:只受水平气压梯度力作用——“理想风” 是大气运动的原动力,直接原因。 1030 1020 1010 (hPa) 气压梯度力 地转偏向力 ——风向平行于等压线 与风向始终垂直,只改变风向,不改变风速 情况2:水平气压梯度力+地转偏向力(北半球高空) 1010 1008 1006 1004 1002 (hPa) 风向 ——风向与等压线有一夹角 与风向相反,既改变风向,又改变风速 情况3:水平气压梯度力+地转偏向力+摩擦力(北半球近地面) (hPa) 1000 1005 1010 1015 气压梯度力 风向 地转偏向力 摩擦力 水平气压梯度力 地转偏向力 水平气压梯度力 地转偏向力 地面摩擦力 当二力平衡时,风向平行于等压线 当三力平衡时,风向与等压线成一夹角 大气的水平运动——风 受力情况 风向 高空风 近地面风 活动 等压线的疏密程度反映了气压梯度的大小。根据图2.8完成下列要求。(1)甲、乙两地,哪里的气压梯度大? 简要说明判断理由。(2)在图上画出甲、乙两地的风向。 甲

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