内容正文:
3.1气压带、风带的形成与移动
教学目标
理解大气的水平运动的形成及其应用。
掌握影响大气水平运动的三个力(水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力)的作用和方向,并能理解高空的风和近地面的风的特点;
能在等压线分布图中画出风向,并能比较两个地点风速的大小。
温故
1、画出热力环流的模式图
提示:标出箭头和等压面等
2、描述热力环流的形成过程
提示:
地表冷
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
冷
低气压
A
高气压
C
高气压
B
低气压
D
热力环流
地面
高空
热力环流形成的原理
风
知识回顾:热力环流(大气运动最简单形式)
大气运动的能量来自太阳辐射。太阳辐射的纬度分布不均,造成不同纬度之间的热量差异,这是引起大气运动的根本原因。
热力环流是由地面冷热不均引起的大气运动,它是大气运动最简单的形式。
地面冷热不均是形成热力环流的直接原因。
知识回顾:热力环流(大气运动最简单形式)
热力环流的形成过程:
近地面冷热不均
大气垂直运动
近地面和高空同一水平面气压差异
大气水平运动
大气的水平运动就叫做
__________
阅读教材P58-P59页,思考以下问题:
什么是气压梯度?什么是水平气压梯度力?
水平气压梯度力会促使大气如何运动?
影响大气水平运动的力有哪些?
单位距离间的气压差叫做气压梯度。
在水平面上,促使大气由高气压区流向低气压区的力。
大气由高气压区向低气压区作水平运动,形成了风。
水平气压梯度力、地转偏向力、摩檫力。
高压
低压
地面受热不均,引起同一水平面上出现气压高低差异。
只要水平面上存在气压差异,就产生了促使大气由高压区流向低压区的力,这个力称为水平气压梯度力。
水平气压梯度力垂直于等压线,并由高压指向低压。
高压
低压
预备知识:水平气压梯度力
怎样理解气压梯度
930
920
910
900
920
900
930
900
930
930
900
提示:等压线越密集,气压梯度越大,风速越大。
等压线与气压梯度
气压梯度=
活动P60
9
概念:由于地球自转而使在地球上做水平运动的物体发生方向偏转的力。
方向:北半球向物体运动方向的右侧偏转;南半球向物体运动方向的左侧偏转。赤道上无偏转。
预备知识:地转偏向力
图例
原运动方向
偏转的方向
N
概念:指地面与空气间,以及运动状况不同的空气层之间相互作用而产生的阻力。
方向:摩擦力的方向与物体相对运动(或相对运动趋势)的方向相反。
体育运动中的摩擦力——冰壶
预备知识:摩擦力
体育运动中的摩擦力——滑雪
Part 1
奇特的“马纬度”
1.议一议,风是怎样形成的?
2.白天晚上海边的风向为什么不同?
提示:白天吹海风,晚上吹陆风
有高空风和近地面风,海陆风是指近地面风。
探究P58
水平气压梯度力是大气产生水平运动的原动力,是形成风的直接原因。
大气的水平运动—风
990/hPa
980
970
960
950
940
北半球 N
风向
水平气压梯度力
理想状态下的风
Wind in Ideal State
与等压线垂直
与水平气压梯度力方向一致
(一力)
风向
水平气压梯度力
地转偏向力
500/hPa
498
496
494
492
490
北半球 N
与等压线平行
高空的风
High-altitude wind
(二力)
490
492
494
496
498
500 气压/hPa
归纳总结
如果没有其他外力的作用,风向应该与水平气压梯度力的方向一致。
在高空中,风形成的瞬间马上受到地转偏向力的作用,使风向逐渐偏离气压梯度力的方向,最终平行于等压线。
风向与等压线平行
风向
水平气压梯度力
地转偏向力
垂直于等压线,高压指向低压
(形成风的直接原因)
垂直运动方向/风向,北右南左
990/hPa
980
970
960
950
940
北半球 N
风向
水平气压梯度力
地转偏向力
摩擦力
近地面的风-N
Wind near the ground-N
与等压线斜交
990/hPa
980
970
960
950
940
南半球 S
近地面的风-S
Wind near the ground-S
偏转约30°-45°
(三力)
归纳总结
风向
水平气压梯度力
地转偏向力
垂直于等压线,高压指向低压
(形成风的直接原因)
垂直运动方向/风向,北右南左
摩擦力
1004
1006
1008
1010 气压/hPa
在近地面,风还会受到摩擦力的作用,对风有阻碍作用,可以减小风速。
在近地面,风在水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力的共同作用下,风向与等压线斜交。
风向与等压线斜交
1000
1002
水平