内容正文:
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
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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