内容正文:
第三章
大气的运动
第一节 气压带、风带的形成与移动
1. 运用图示解释风的形成,学会分析水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力对风向和风速的具体影响。
2. 结合气压带、风带分布图和太阳直射点的移动示意图,说出气压带、风带的移动规律。
3. 分析海陆分布对大气环流的影响,并能运用大气环流的相关知识分析其对当地气候和天气的影响。
【课程标准】
【学习目标】
运用示意图,说明气压带、风带的分布,并分析气压带、风带对气候形成的作用。
A
B
C
冷
冷
热
大气运动最简单的形式——热力环流
由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为大气热力环流。
低压
高压
高压
低压
低压
高压
温故知新
受热不均时,先垂直运动(产生水平气压差),再水平运动,由此产生环流。
此时等压面的变化(口诀)
4
太
阳
辐
射
地
表
冷
热
不
均
大气
垂直
运动
(升降)
同一水平面
产生气压差
大气
水平
运动
热力环流
能量 来源
速记:
热力因素——气流垂直运动,
动力因素——水平方向的运动。
温故知新
风
一、气压带和风带的形成与分布
1.大气环流概述
a.概念:全球性有规律的大气运动,通常称为大气环流。
b.成因:高低纬度间因太阳辐射而产生热量差异。
c.意义:使高低纬度之间、海洋和陆地之间的热量和水汽得到交换,调整全球的水热分布,影响全球的气候。
d.特点:全球性、规律性、长期性。
太阳辐射的纬度差异
高低纬之
间热量差异
大气的
垂直运动
水平气
压差异
大气环流
空气水
平运动
大气环流形成的根本原因
影响风的三个力 · 水平气压梯度力
水平气压梯度力:
促使大气由高压区流向低压区的力,是形成风的直接原因。
单位距离内的气压差。
气压梯度:
水平气压梯度力
A
B
(百帕)
1010
1020
1030
(高压)
风向
特点:
①大气水平运动的原动力,是形成风的直接原因。
②决定风向和风速。
垂直于等压线,由高压指向低压。
影响:
影响风的三个力 · 水平气压梯度力
1010hpa
1000hpa
1005hpa
A
B
看图比较A、B两点的气压梯度力大小
同一等压线图中,等压线越密集,水平气压梯度力越大,风力越大。
A大于B
由于地球自转,促使在地球上做水平运动的物体运动方向产生偏转的力,称为地转偏向力。
影响风的三个力 · 地转偏向力
地转偏向力
方向:
垂直于风向,北半球向右偏,南半球向左偏,赤道不偏
特点:
只改变方向,不改变大小
水平气压梯度力
风
地转偏向力
1010
1008
1006
1004
1002
1000
(百帕)
北半球
影响风的三个力 · 摩擦力
水平气压梯度力
风
地转偏向力
1010
1008
1006
1004
1002
1000
(百帕)
摩擦力
①方向与风向相反
②与下垫面状况有关
例如:陆地>海洋 山区>平原等
北半球
特点:
影响:
既改变风向,也改变风速。
摩擦力越大风速越小
在三个力作用下,风向最终与等压线斜交
为什么海洋的风比陆地的大?
A
理想状态风
(水平气压梯度力)
B
高空的风
(梯度力+偏向力)
C
近地面风
(梯度力+偏向力+摩擦力)
风的形成与分类
1010
1008
1006
1004
1002
(hPa)
气压梯度力
地转偏向力
风向平行等压线
风向
北半球高空风的形成过程
高空大气在水平气压梯度力和地转偏向力的共同作用下,风向与等压线平行。
注意:地转偏向力始终与风向垂直
北半球近地面风的形成过程
近地面的风:水平气压梯度力+地转偏向力+摩擦力
风向与等压线斜交
490
492
494
496
498
500
水平气压梯度
气压/百帕
风
水平气压梯度力
等压线
摩擦力
地转偏向力
水平气压梯度力
摩擦力
地转偏向力
力的名称 方向 大小 作用
风速 风向
水平气压梯度力
地转偏
向力
摩擦力
小结:气压梯度力、地转偏向力和摩擦力对风向的影响
垂直于等压线并由高压指向低压
水平面单位距离气压梯度越大(当压线越密集),水平气压梯度力越大
垂直于风向,
北半球向右偏,
南半球向左偏
赤道地区为零,向两极逐渐增大
只改变风向,不改变风速
减小风速
下垫面越粗糙,起伏越大,摩擦力越大
与风向相反
垂直于等压线并由高压指向低压
北半球向右偏,南半球向左偏
水平气压梯度力越大,风速越大
与其他两力共同作用使风向斜穿等压线
脊
脊
槽
槽
1、甲、乙两处的风向分别是?
2、甲、乙两处风力大小比较?
知识拓展
西北风
东南风
等压线密集,水平气压梯度力大,风力(速)大
等压线稀疏,水平气压梯度力小,风力(速)小
甲>乙
在同一水平面上气压相等的各点的连线就是等压线。等压线实际上是等压面和等高面的交线,所以等压线分