内容正文:
热力环流 大气的水平运动——风
第一部分 第三章 第1讲 课时15
运用示意图等,说明热力环流原理,并解释相关现象。
绘制并运用热力环流示意图,说明热力环流原理(综合思维)
1
2
运用热力环流原理解释相关地理现象(人地协调观、地理实践力)
3
能在实际的海平面气压分布图上判断各地大气受力特点,判断各地风向和风力,并说明一般规律。
热力环流
大气的水平运动——风
要点概览
热力环流
1
君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。
何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。
——李商隐《夜以寄北》
思考:
为什么山谷中多夜雨?
热力环流
仔细观察两幅图中水汽的运动方向,你能得出什么结论?
空气受热膨胀上升,
空气受冷则收缩下沉。
视频中,青藏高原上的面包包装为什么会爆开?你有什么启示?
青藏高原海拔高,空气稀薄,气压低,面包内气压高,空气由内向外流动,冲破包装。
启示:水平方向空气由高压流向低压。
热力环流
观察实验现象,绘制气流的运动过程示意图,并尝试分析原因。
地面
高空
1000hpa
900hpa
800hpa
受热
冷却
低压
受热
A
B
C
D
E
F
热力环流过程
地面
高空
1000hpa
900hpa
800hpa
受热
冷却
低压
受热
A
B
C
D
E
F
高压
低压
高压
热力环流过程
地面
高空
1000hpa
900hpa
800hpa
受热
冷却
低压
受热
A
B
C
D
E
F
高压
低压
高压
低压
低压
高压
热力环流过程
归纳总结
热力环流的形成过程:
地面冷热
不均
大气的
垂直运动
同一水平面气压差异
大气的
水平运动
热力环流
常见的热力环流形式
海陆风
山谷风
城市风
海 风
海洋
陆地
升温快
升温慢
低压
高压
高压
低压
白天,陆地和海洋谁升温快,海边的气流如何运动?
海陆风
陆 风
海洋
陆地
降温快
降温慢
高压
低压
低压
高压
夜晚,陆地和海洋谁降温快,海边的气流如何运动?
海陆风
成因:海陆热力性质差异。
影响:使滨海地区气温日较差减小,降水增多。
海陆风的成因与影响
谷 风
A
B
C
山谷风
比较白天同一时间段内,在同一水平面上的A、B、C三点的气温大小,空气运动状况如何?
气温:A=C>B(地面辐射是大气增温的直接热源)
山 风
A
B
C
比较夜间同一时间段内,在同一水平面上的A、B、C三点的气温大小,空气运动状况如何?
气温:A=C<B(地面辐射是大气增温的直接热源)
山谷风
山谷风的影响
影响:① 在山谷和盆地常因夜间的山风吹向谷底和盆地,使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。
② 山坡上昼夜温差增大,白天山腰处易有云雾。
③ 谷地或盆地地区夜间以上升气流为主,多雨。
城市风
人类活动密集,生产、生活释放热量多
建筑高大密集,通风性差,不易散热
下垫面硬化多,绿化少,吸热快
为什么城市中心区比郊区气温高?空气会如何流动?
城市热岛:在静风或微风时,城市中心区气温一般比周围的郊区高。
城市风
参考答案:一般将绿化带布局在气流下沉处或下沉距离以内,将卫星城或污染较重的工业企业布局在气流下沉距离之外。
城市风
思考:为了减轻城市的大气污染,在城市规划时,根据城市热岛环流的特点,应该怎样布局大气污染比较严重的工业企业?
990pa
1000pa
1010pa
1020pa
等压面
地表受热均匀时,等压面状况
等压面是空间上气压相等的点连成的面
随海拔升高,气压降低
冷却收缩下沉
受热膨胀上升
高压
低压
低压
高压
等压面
等压线
等压面
水平面
当热力环流产生后,等压面有什么变化?
990pa
1000pa
1010pa
1020pa
等压面是空间上气压相同的点连成的面;而等压线是指在一个水平面上气压相等的点连成的线。简单来说,就是水平面与等压面的交线为等压线
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等压面判读
地面冷热不均,导致同一水平面上出现气压差异,等压面发生弯曲;同一水平面上,等压面上凸处气压高,下凹处气压低。如图,PC>PD,PB>PA。
同一垂直方向上,近地面和高空的气压高低类型相反。若近地面为高压,则高空为低压。
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利用气压分布规律,判读气压值大小关系
牢记气压分布规律:同一等压面上气压值处处相等;随着海拔的升高,气压值逐渐降低。
判读技巧1
以等压面为参照物,其下方气压值大于上方气压值。
分析:C位于等压面以下,气压值较高;D位于等压面以上,气压值较低。
结论:气压值:C>D
判读技巧2
等压面以下,距离等压面越远,气压值越大;等压面以上,距离等压面越远,气压值越小。
分析:A、B均位于等压面以下:A距等压面较近,气压值较低;B距等压面较远,气压值较高。
结论:气压值:A<B
等压面两侧气压值