内容正文:
第8讲 热力环流和大气的水平运动
必备知识
核心素养
考查方向
1.气压、等压面的概念。
2.热力环流的形成过程及常见的热力环流。
3.等压线和等压面的判读方法。
4.风向的判断。
5.风力大小的比较。
区域认知:对比高空和近地面温度、气压差异,判断不同半球的风向。
综合思维:依据材料或实际案例,综合分析大气受热过程及对地理环境的影响和所引起的自然环境变化。
地理实践力:绘制热力环流示意图,分析“海陆风”“城市热岛环流”的形成过程以及在生活中的应用。
1.以海(湖)陆、山谷或绿洲和沙漠为背景,考查热力环流中风向的变化。
2.给出等压线分布图,判断风向、风速,判断天气特点。
3.给出等压面示意图,判断热力环流的方向。
4.考查热力环流在生产生活中的应用。
基础梳理 夯基固源
基础全面落实
一、大气热力环流
1.大气热力环流的概念
由于地面①冷热不均而形成的空气环流。
2.热力环流的形成过程
具体如下图所示:
“高压”和“低压”是针对同一水平面上的气压差异而言的。在垂直方向上气压永远都随着高度的升高而降低。
二、大气的水平运动——风
1.形成风的直接原因:⑦水平气压梯度力。
2.风的受力状况与风向
类型
高空风
近地面风
图示
(北半球)
受力
F1(⑧水平气压梯度力)和F2(地转偏向力)共同影响
F1(水平气压梯度力)、F2(⑨地转偏向力)和F3(摩擦力)共同影响
风向
与等压线⑩平行
与等压线⑪斜交
近地面摩擦力影响风速和风向。下垫面粗糙度不同,摩擦力大小不同,对风速、风向的改变程度不同。广阔的水面上大气运动受到的摩擦力较小,风向与等压线夹角小。
随海拔升高,空气流动所受摩擦力减小,风向与等压线夹角减小。高空大气,空气极其稀薄,运动的空气所受摩擦力可忽略,风向与等压线平行。
基|础|微|探|究
微探究1 为什么城区降水比郊区多一些?试从热力环流角度解释其原因。
答案 城市人口密集,居民生活、工业生产和交通工具释放出大量的废热和固体小颗粒,导致城区气温高于郊区,空气在上升的过程中易与固体小颗粒凝结而成云致雨。
微探究2 海陆风对海滨地区的气温有什么调节作用?
答案 海滨地区白天吹海风,夜晚吹陆风,可减少海滨地区的气温日较差。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。海陆风共同作用的结果是使海滨地区的气温日较差较小。
精讲细究 对点微练
精讲精析·能力突破
知能必备1 热力环流
【例1】 (2019·全国卷Ⅱ)积云为常见的一类云,其形成受下垫面影响强烈。空气在对流过程中,气流携带来自下垫面的水汽上升,温度不断下降,至凝结温度时,水汽凝结成云。水汽开始凝结的高度即为积云的云底高度。据此完成(1)~(3)题。
(1)大气对流过程中上升气流与下沉气流相间分布,因此积云常常呈( )
A.连续层片状 B.鱼鳞状
C.间隔团块状 D.条带状
(2)积云出现频率最高的地带是( )
A.寒温带针叶林地带
B.温带落叶阔叶林地带
C.亚热带常绿阔叶林地带
D.热带雨林地带
(3)在下垫面温度决定水汽凝结高度的区域,积云的云底高度低值多出现在( )
A.日出前后 B.正午
C.日落前后 D.午夜
答案 (1)C (2)D (3)A
积云的出现和上升气流密切相关,上升气流的强弱与近地面接受太阳辐射多少、近地面气温高低有关,近地面气温越高,往往上升气流越旺盛,越容易形成积云。
一、热力环流的形成原理
理解热力环流的形成,关键要抓住以下两点关系:
1.温压关系:(如上图中甲、乙、丙、丁四地所示)
2.风压关系:水平方向上,风总从高气压吹向低气压。(如上图中①②处风向所示)
二、常见的热力环流形式及其影响
1.海陆风
形成
白天陆地比海洋增温快,近地面陆地气压低于海洋,风从海洋吹向陆地,形成海风
夜晚陆地比海洋降温快,近地面陆地气压高于海洋,风从陆地吹向海洋,形成陆风
影响
海陆风使滨海地区气温日较差减小,降水增多
2.山谷风
形成
白天山坡升温快,气流上升,气压低,暖空气沿山坡上升,形成谷风
夜晚山坡降温快,气流下沉,气压高,冷空气沿山坡下滑,形成山风
影响
山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,在谷底和盆地内形成逆温层,阻碍了空气的垂直运动,易造成大气污染
3.市区与郊区之间的热力环流
形成
由于城市居民生活、工业和交通工具释放大量的人为热,导致城市气温高于郊区,形成“城市热岛”,引起空气在城市上升、在郊区下沉,近地面风由郊区吹向城市,在城市与郊区之间形成城市热岛环流
影响
一般将绿化带布置在气流下沉处及城市热力环流内,而将卫星城或污染较重的工厂布置在城市热力环流之外
(2020