内容正文:
第2课时 大气运动
课程标准
任务目标
学科素养
运用示意图等,说明热力环流原理,并解释相关现象
1.理解热力环流的形成过程,并解释相关现象。
2.了解常见的热力环流的形式。
3.掌握大气的水平运动的规律。
4.能在等压线图中进行风向、风力的判读
1.综合思维:理解大气水平运动的规律。
2.地理实践力:绘制热力环流示意图,理解“海陆风”“城市热岛”的形成过程及其在生活中的应用。
3.区域认知:对比高空和近地面温度、气压差异,认识垂直高度上对流层内部的大气运动状况
一、大气热力环流
1.大气运动
(1)主要形式
(2)意义:形成大气中热量和水汽的输送,以及各种天气变化。
2.热力环流——大气运动的最简单的形式
(1)概念:由于地面冷热不均而形成的空气环流。
(2)形成过程
①A地受热,近地面空气膨胀上升,到上空D处聚积,D处空气密度增大,形成高气压;A地空气上升向外流出后,空气密度减小,形成低气压。
②B、F地冷却,空气收缩下沉,近地面空气密度增大,形成高气压;C、E处空气密度减小,形成低气压。
③水平运动:在同一水平面上,空气由高气压区流向低气压区。
二、大气的水平运动——风
1.风的形成过程:单位距离间的气压差叫作气压梯度。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,这个力称为水平气压梯度力。在水平气压梯度力的作用下,大气从高压区向低压区作水平运动。
2.风的形成原因:直接原因——水平气压梯度力;根本原因——地面受热不均。
3.影响风的三种力
作用力
方向
大小
对风的影响
风速
风向
水平气压
梯度力
垂直于等压线,由高压指向低压
一般等压线越密集,水平气压梯度力越大
水平气压梯度力越大,风速越大
垂直于等压线,由高压指向低压
地转偏
向力
始终与风向垂直
随纬度升高而增大
只改变风向,不改变风速
北半球风向右偏,南半球风向左偏
摩擦力
始终与风向相反
下垫面越粗糙,摩擦力越大,反之越小
对风有阻碍作用,可以减小风速
与其他两个力共同作用,使近地面风向斜穿等压线
4.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(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(地转偏向力)和F3(摩擦力)共同影响
风向
与等压线平行
与等压线斜交
1.(判断)热力环流是大气运动的一种最简单的形式。(√)
2.(判断)垂直方向上的气压差异会随大气运动而变化。(×)
3.(判断)高空风只受水平气压梯度力、地转偏向力的影响。(√)
4.(判断)大气运动的方向总是由高压指向低压。(×)
5.(单选)大气水平运动的原动力是(A)
A.水平气压梯度力 B.地转偏向力
C.摩擦力 D.三力合力
解析 大气水平运动的原动力是水平气压梯度力。
技法巧记
1.风压定律
高空风压定律:背风而立,高压在右(北半球),南半球相反。
近地面风压定律:背风而立,高压在右后(北半球)。
2.高空与近地面的判断技法
(1)区分高空风和近地面风时,重点看风向是否与等压线相交。如果相交,则为近地面风;如果不相交(与等压线平行),则为高空风。
(2)如果没有告知等压线图是近地面还是高空,可借助等压线气压值的大小来确定:一般等压线气压值1 000 hPa左右为近地面,低于800 hPa为高空。
误区防错
1.高压的数值不一定大于低压的数值
高低压是相对于同一水平面上气压状况而言的。在同一水平面上,高压的数值大于低压的数值;在垂直方向上(同一地点),近地面低压的数值要高于对应高空高压的数值。
2.气流并不一定都由高压区流向低压区
在同一水平面上,气流总是从高压区流向低压区,垂直方向上则不然。空气的垂直运动主要是空气受冷收缩下沉、受热膨胀上升等热力作用或动力因素引起的,并非取决于气压的高低,所以垂直方向上气流可能由低压区流向高压区。
[教材P36思考]
近地面气温越高,气压越低,同一水平面上,气流由高气压区流向低气压区。
[教材P38活动]
1.白天的海风。
2.夜晚的陆风。
3.白天,来自海洋的风比较凉爽湿润,对沿海地区能够起到降温作用;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作用。海陆风作用使海滨地区的气温日较差变小。
[教材P39思考]
南半球近地面的风向:由高压指向低压且斜穿等压线,其相对于水平气压梯度力向左偏。
[教材P40活动]
1.甲地气压梯度大于乙地。因为等压线越密,气压梯度越大,甲地等压线比乙地密。
2.画图略。(提示:甲地为偏北风,乙地为偏东风)
3.甲地风速大于乙地。甲地水平气压梯度明显大于乙地,而风速主要受水平气压梯度力和摩擦力的影响,同为近地面,摩擦力差异不大,则水平气压梯度力越大,风速越大。
探究点1 热力环流
孔明灯又叫天灯,相传是由三国时期的诸葛孔明发明的。当年,诸葛孔明被司马懿围困于平阳,无法派兵出城求救。孔明制成会飘浮的纸灯笼,系上求救的信息,其后果然脱险,于是后世就称这种灯笼为孔明灯。
1.(地理实践力)当我们将孔明灯点燃后,灯罩内的空气会如何运动?
提示 孔明灯里的空气受热后膨胀上升。
2.(综合思维)孔明灯里面蕴含着什么样的大气原理?
提示 热力环流。孔明灯点燃时,中间温度高,气流上升,两侧温度低,气流下沉,形成热力环流。
1.热力环流的形成
(1)温压关系
(2)风压关系:水平方向上,风总是从高压吹向低压(如图中B→C,D→A)。
(3)等压面凸凹关系:近地面与高空的等压面凸起方向相反。
2.常见的热力环流形式
(1)海陆风
①成因分析——海陆热力差异是前提和关键,海洋的比热容大于陆地。
②影响与应用:使海滨地区气温日较差减小,夏季气温低,空气较湿润,是避暑的好地方。
(2)山谷风
①成因分析——山坡的冷热变化是关键。
②影响与应用:夜间冷的山风吹向谷底和盆地,使谷底和盆地内形成逆温层,大气稳定,易造成大气污染。所以,山谷和盆地地区不宜布局有污染的工业。山谷地区夜晚气流上升,多夜雨。
(3)城市风
①成因分析——“城市热岛”的形成是突破口。
②影响与应用:一般将绿化带布置在气流下沉处以及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布置于下沉距离之外。
除了以上三种常见形式外,在现实生活中,相邻的草地和沙地、相邻的森林和沙地、沙漠中的广阔水域周围等存在明显热力差异的区域之间都有可能形成热力环流。
3.生活中利用热力环流的案例
(1)空调安装在房间的高处,有利于冷空气的下沉,通过热力环流,使房间气温降低。
(2)暖气片安装在房间的低处,或者采用地暖,利用了热力环流原理升高房间温度。
(3)孔明灯、热气球利用了热力环流原理加热,垂直上升气流推动孔明灯或热气球升空运动。
(4)穿堂风也叫过堂风,是气象学中一种空气流动的现象,是流动于建筑物内部空间的风。我国西南某些山区民居设计时,利用地面设计差异,形成热力环流环境。
(2023·湖南学考)山谷风是一种常见的热力环流现象。下图为山谷风示意图。完成1—3题。
1.图中表示谷风的是( )
A.① B.②
C.③ D.④
2.图中与“巴山夜雨涨秋池”中“夜雨”形成关系最直接的是( )
A.① B.②
C.③ D.④
3.山谷风效应强弱与温度关系密切,温差越大,山谷风越强,下列相关叙述正确的是( )
A.晴朗的白天,谷风较强
B.多云的白天,谷风较强
C.多云的夜晚,山风较强
D.晴朗的夜晚,山风较弱
答案 1.A 2.D 3. A
解析 第1题,据所学知识可知,谷风是由山谷吹向山坡的风,①符合,A项正确。②为高空气流下沉;③由山坡吹进山谷,为山风;④为地面气流上升。第2题,据所学知识可知,上升气流④将水汽带到高空,使水汽冷却凝结易形成降水,D项正确。下沉气流控制,不易形成降水;山风和谷风一般不会形成降水。第3题,在晴朗的白天,山坡被太阳照射,其气温较高,而山谷较深,受到光照较少,其气温较低。在这种情况下山坡和山谷温差最大,山谷风最强,A项正确。多云时山坡和山谷的温差较小,山谷风较弱;晴朗的夜晚,山坡冷却较快,山谷冷却较慢,温差较大,山风应较强。
(2024·湖北节选)某科研小组利用多套测风系统,观测记录了敦煌绿洲边缘某年沙漠风和绿洲风的风速、风向与频次,并对表层沙粒采样分析。结果发现,当地冬季白天以沙漠风为主,晚上沙漠风和绿洲风频次相当;自沙漠向绿洲方向风速呈减小趋势,绿洲风风速衰减幅度比沙漠风小……据此完成4—5题。
4.关于当地冬季昼夜主要风向成因的说法,合理的是( )
A.冬季白天,绿洲“冷岛效应”显著
B.冬季白天,绿洲“热岛效应”显著
C.冬季夜晚,绿洲“冷岛效应”显著
D.冬季夜晚,绿洲“热岛效应”显著
5.绿洲风对当地绿洲生态环境改善明显,是因为绿洲风有利于( )
A.降低绿洲居住区噪音污染
B.给绿洲地区带来丰富的降水
C.沙物质从绿洲运移回沙漠
D.增加绿洲地区阳光照射强度
答案 4.B 5. C
解析 第4题,由材料可知,当地冬季白天以沙漠风为主,说明沙漠气压高于绿洲,温度低于绿洲,可推测白天绿洲气压低,“热岛效应”显著, B项正确。若白天绿洲“冷岛效应”显著,则白天绿洲气压高,应以绿洲风为主;冬季晚上沙漠风和绿洲风频次相当,说明冬季夜晚有时吹沙漠风,有时吹绿洲风,若绿洲“冷岛效应”显著,则以绿洲风为主,若绿洲“热岛效应”显著,则以沙漠风为主。第5题,绿洲风从绿洲吹向沙漠,由材料可知,绿洲风风速衰减幅度比沙漠风小,故可推测绿洲风搬运沙物质向绿洲外输送,将部分沙物质运移回沙漠,从而改善绿洲的生态环境,C项正确。绿洲风对噪音和光照影响不大,且噪音和光照也不是绿洲地区的生态环境问题;绿洲风会将绿洲的水汽向外输送,不能给绿洲地区带来降水。
探究点2 大气的水平运动
某同学在学习“大气运动”这一节时,结合课本中不同力作用下的风向示意图,发现以下问题。
1.(地理实践力)图中高空的风和近地面的风在受力上有什么不同,最终风向有何差异?
提示 高空的风受水平气压梯度力和地转偏向力两个力作用,最终风向与等压线平行。近地面的风受水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力三个力共同作用,最终风向与等压线斜交。
2.(综合思维)分析水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力各自的特征。
提示 水平气压梯度力:始终垂直于等压线,由高压指向低压,当单位距离上水平气压差相等时,水平气压梯度力大小不变。
地转偏向力:始终与风向垂直,随着风速的增大而逐渐增大。
摩擦力:方向始终与风向相反。
3.(综合思维)分析海洋上的风速比陆地上大的原因。
提示 海洋上的摩擦力比较小,风速大;而陆地受建筑物、植被等影响,摩擦力大,风速小。
1.影响风力大小的因素
影响因素
分析思路
水平气压
梯度力
等压线密集,水平气压梯度力大,风力大;温差大,水平气压梯度力大,风力大
距高压远近
距离亚洲高压(冬季风源地)近,风力大
摩擦力
地面起伏大,风力小;地面平坦开阔,风力大;海面上摩擦力小,风力大
植被
冬季植被少,风力大
地形起伏
高原起伏和缓,风力大;山谷口有狭管效应,风力大;地形(河谷)延伸方向与盛行风向基本一致,风力大
2.在等压线图上确定某一地点风向的方法
(1)确定水平气压梯度力的方向
①若等压线较平直,则水平气压梯度力垂直于等压线,由高压指向低压;若等压线弯曲,且该点正好在等压线上,则作出该点所在等压线的切线。(若该点不在等压线上,则首先绘制该点所经过的等压线,再作该点的切线)
②在切线上作垂直于该切线的虚线箭头(由高压指向低压, 但并不一定指向低压中心),表示水平气压梯度力的方向。
(2)确定风向:面向水平气压梯度力方向向右(北半球)或向左(南半球)偏转30°—45°角,画出实线箭头,即为经过该点的近地面风向。偏转90°角,画出实线箭头,即为经过该点的高空风向。如下图(以北半球近地面为例,单位:百帕)所示。
3.风向的应用
(1)判断气压的大小:顺着风向,气压值越来越小。
(2)判断南、北半球:向右偏→北半球;向左偏→南半球。
(3)判断近地面和高空(高空忽略摩擦力):风向与等压线若成一夹角(或斜交)则为近地面;若平行则为高空。
读高空风向示意图,完成1—3题。
1.关于图中箭头含义的说法,正确的是( )
A.甲——水平气压梯度力
B.乙——地面摩擦力
C.甲——风向
D.丙——地转偏向力
2.此图表示的半球是( )
A.东半球 B.西半球
C.南半球 D.北半球
3.随着海拔的降低,风向与等压线的夹角( )
A.先变大后变小 B.先变小后变大
C.逐渐变小 D.逐渐变大
答案 1.A 2.D 3. D
解析 第1题,由图可知,甲垂直于等压线,并由高压指向低压,表示水平气压梯度力,A项正确。高空不受摩擦力的影响,风向与等压线平行,丙表示风向。乙与丙垂直,表示地转偏向力。第2题,由图可知,风向向右偏,因此此图表示北半球,D项正确。第3题,随着海拔的降低,摩擦力越来越大,风向逐渐与等压线有一定夹角,因此风向与等压线的夹角逐渐变大,D项正确。
(2022·山东节选)冬半年,美洲中部地区频繁受冷空气影响。下图示意2000年1月一次冷空气南下过程中,美洲中部附近海洋表层风场和海平面气温分布。甲处南北两侧的气压梯度较大。
4.右图示意M点所在水平面上的等压线分布及空气质点的瞬时受力平衡情况。在图中用―→画出M点风向,并指出山脉的阻挡对冷空气运动的影响。
解析 根据风的受力情况可知,近地面风受水平气压梯度力、地转偏向力及摩擦力影响。水平气压梯度力应与等压线垂直,即图中的F1;该地为北半球,近地面风向向右侧偏转,而风向应与地转偏向力垂直,与摩擦力方向相反,故F3为摩擦力,F2为地转偏向力,而风向应与F3方向相反,与F2保持垂直。高大的山脉可以有效阻挡冷空气的运动,使得其风力明显减弱;同时受山脉阻挡的影响,冷空气被阻挡在山前,冷空气的势力减弱。
答案 图略。削弱风力,冷空气势力减弱。
1.判读气压高低
(1)同一垂直方向上,高度越高,气压越低。即PA>PC、PB>PD。
(2)作一辅助线即可判定同一水平面(同一高度)上的气压高低,如图中C处比D处气压高;同理,A处气压低于B处,即PC>PD、PB>PA。
综上,PB>PA>PC>PD。
2.判读气流流向
(1)同一水平面,气流总是从高压流向低压。近地面B处空气流向A处。高空气流方向与近地面相反。
(2)A处气压低,说明该地受热,空气膨胀,气流上升;而B处气压高,说明该地较冷,空气收缩,气流下沉。
(3)该热力环流呈顺时针方向。
3.判断下垫面的性质
(1)判断陆地与海洋(湖泊):夏季,等压面下凹者为陆地、上凸者为海洋(湖泊)。冬季,等压面下凹者为海洋(湖泊)、上凸者为陆地。
(2)判断裸地与绿地:裸地同陆地,绿地同海洋。
(3)判断城区与郊区:等压面下凹者为城区、上凸者为郊区。
4.判断近地面天气状况和气温日较差
等压面下凹地区,多阴雨天气,气温日较差小,如图中A地;等压面上凸地区,多晴朗天气,气温日较差大,如图中B地。
读“热力环流示意图”(a、b表示等压面),完成1—3题。
1.图中①、②、③、④四点的空气运动方向,正确的是( )
A.②→① B.③→④
C.①→④ D.③→②
2.四点气压按照从大到小排序正确的是( )
A.①②③④ B.④③②①
C.②④③① D.②③④①
3.下列说法正确的是( )
A.③点可能出现阴雨天气
B.②点可能出现阴雨天气
C.③点盛行下沉气流
D.①点气温高于②点
答案 1.B 2.D 3. A
解析 第1题,图中②点大气温度低,故下沉形成高压;③点大气温度高,故上升形成低压;③点气流上升聚集到④点,④点形成高压,①点空气收缩下沉,形成低压。在水平方向上空气从高压流向低压,即②→③、④→①;垂直方向上是③→④、①→②。故选B项。第2题,由上题分析可知,②④点形成高压,①③点形成低压。同一垂直方向上,近地面气压高于高空。故四点气压按照从大到小排序正确的是②③④①,D项正确。第3题,③点盛行上升气流,多阴雨天气,A项正确。②点盛行下沉气流,多晴天。
读某海滨城市的大气环流过程图,完成4—6题。
4.根据图示信息分析,以下说法正确的是( )
A.图示的是白天的大气环流
B.图示的是夜晚的大气环流
C.近地面气流从海洋吹向陆地
D.近地面气流会给陆地带来充足的水汽
5.分析图中压强最大的地方是( )
A.陆地表面 B.海洋表面
C.陆地上空 D.海洋上空
6.该地一年中盛行风向也会随季节发生变化,盛行风如图所示从陆地吹向海洋的主要集中在( )
A.春季 B.夏季
C.秋季 D.冬季
答案 4.B 5.A 6. D
解析 第4题,读图可知,陆地气流下沉,海洋气流上升,说明陆地气温低,海洋气温高,为夜晚,B项正确。图中近地面气流从陆地吹向海洋,空气中水汽含量少,空气相对干燥。第5题,结合所学知识可知,气压随海拔升高而降低,因此上空气压较低。图中陆地气流下沉,近地面形成高压,海洋气流上升,近地面形成低压,故陆地表面气压高于海洋表面,A项正确。第6题,我国沿海城市主要受季风影响,季风主要在冬夏两季。夏季风从海洋吹向陆地,冬季风从陆地吹向海洋,因此与图中风向一致的为冬季,D项正确。
在同一水平面上,气压值相同的各点的连线,就是等压线(人们通常用等压线表示气压的水平分布状况,而气压是单位面积上空气柱的质量)。
1.判断气压形式
(1)凡等压线闭合,中心气压高于四周气压的区域,叫作高气压;凡等压线闭合,中心气压低于四周气压的区域,叫作低气压。
注:气压总是随着高度的升高而降低,近地面和高空的气压场是相反的。高压和低压是相对同一水平面而言的。
(2)由高气压向外延伸出来的狭长区域,叫作高压脊,脊的最高部分的连线称为脊线;由低气压向外延伸出来的狭长区域叫作低压槽,槽的最低部分的连线称为槽线。
(3)两个高压脊之间和两个低压槽之间的部分为鞍部。
2.判断风力
同一等压线图中,等压线越密,风力越大;不同等压线图中,水平气压梯度越大(单位距离间的气压差越大),风速越大。
3.判断天气
高压中心和高压脊多为晴朗天气;低压中心和低压槽多为阴雨天气。高纬吹向低纬的风——寒冷干燥;低纬吹向高纬的风——温暖湿润。
4.判断南、北半球
风向在水平气压梯度力的右侧——北半球;风向在水平气压梯度力的左侧——南半球。
下图示意某区域某日近地面等压线,图中N地气压低于P地。读图完成1—2题。
1.M、N、P、Q四地中,风力最强的是( )
A.M地 B.N地
C.P地 D.Q地
2.Q地风向为( )
A.东北风 B.西北风
C.偏东风 D.偏南风
答案 1.D 2. D
解析 第1题,同一等压线图中,等压线越密集表示水平气压梯度力越大,风力越大。图示四地中Q地等压线最密集,风力最大,D项正确。第2题,图中N地气压低于P地,P地是一高气压中心。风由高压吹向低压,图示区域在北半球(40°N),受地转偏向力影响,Q地风向是偏南风,D项正确。
2002年4—10月,澳大利亚大部分地区气候严重异常。同年10月22—23日,一场沙尘量创纪录的沙尘暴袭击了澳大利亚部分地区。下图示意澳大利亚及周边区域当地时间10月23日4时的海平面气压分布。据此完成3—4题。
3.图示时刻,甲、乙、丙三地风力大小关系是( )
A.乙<甲<丙 B.甲<乙<丙
C.甲<乙=丙 D.乙<丙<甲
4.图示时刻,甲、乙、丙、丁四地最有可能经历沙尘暴的是( )
A.甲 B.乙
C.丙 D.丁
答案 3.B 4. C
解析 第3题,图中丙地等压线最密集,风力最强;甲地等压线最稀疏,风力最弱。因此图示时刻,甲、乙、丙三地风力大小关系是甲<乙<丙,B项正确。第4题,图中甲地受高压控制,乙地位于高压中心附近,两地均以晴朗天气为主,且等压线较为稀疏,风力较小;丁地距离沙漠较远,且丁地西侧有高大山脉阻挡,很难发生沙尘天气;丙地等压线较为密集,风力较大,同时丙地西部为沙漠,靠近沙源地,偏西风将西部沙漠地区的沙尘带至此。C项正确。
1.综合思维——传统民居建设中的高墙冷巷
【素养培优】
冷巷被誉为岭南传统建筑的精髓,其在建筑设计中具有组织自然通风的功能。冷巷是建筑排列组合形成的比较窄的巷道,或者是在建筑的一侧留出的一条小廊道。冷巷截面面积较小,经过这里时风速会增大,风压会降低,与冷巷接通的各房间较热的空气就会被带出,较冷空气就会进入补充,从而达到通风效果。冷巷有两种,一种是室内连接各房间的通道,此巷道长期不受太阳辐射,空气流通顺畅,生活余热少,称为“室内冷巷”。另一种是外墙与周围墙之间或相邻两屋之间狭窄的露天通道,此巷高而窄,受太阳照射的面积小,受晒时间短、温度较低,称为“露天冷巷”,也称“青云巷”。
(1)在岭南长期湿热的气候环境下,自然通风甚至比遮阳、隔热更为重要,因此加强自然通风就成为岭南地区建筑设计的重要内容。试推测岭南冷巷的设计多为何种走向?判断的理由是什么?
(2)“室内冷巷”是连接各房间的通道。此巷道长期不受太阳辐射,空气流通顺畅,生活余热少的主要原因是什么?
(3)“露天冷巷”之所以“冷”的最主要原因是什么?
提示 (1)冷巷多为东南—西北走向。因为我国是典型的季风气候,夏季盛行东南风,冬季盛行西北风。
(2)“室内冷巷”是连接各房间的通道,又与天井相连。天井白天受到太阳辐射,温度较高,与廊道发生热力环流,进行热量交换,达到通风效果。
(3)此巷高而窄,受太阳照射的面积小,受晒时间短,且空气流通快,所以温度较低。
【热点解读】
我国各地的传统民居建筑都是当地居民结合当地自然环境特征创造出来的人地和谐的产物,不仅反映了我国优秀的传统文化,也处处体现着劳动人民利用大自然、改造大自然的智慧。“冷巷”的建筑结构,就充分反映了人们对热力环流原理的智慧应用。
2.综合思维——探究焚风效应
【素养培优】
焚风是出现在山脉背风坡,由山地引发的一种局部范围内的空气运动形式——越过山顶气流在背风坡下沉而变得干热的一种地方性风。太行山东坡的焚风是当地气候的显著特征,对太行山东坡及山前平原有明显的增温效应。下图示意某月份太行山东坡暖脊。
(1)指出太行山暖脊的空间分布特征。
(2)推测图示太行山暖脊可能出现的季节,并说明判断依据。
(3)分析冬季太行山暖脊出现的原因。
(4)研究发现,夜间焚风强度明显高于白天,对此作出合理解释。
提示 (1)南北狭长分布;平行于太行山走向(或呈东北—西南走向);暖脊等温线数值南高北低,等温线向北凸出。
(2)冬季。华北平原气温低于0℃。
(3)冬季,来自较高纬度的冷气团移经太行山区时,一部分在山脉西侧受阻挡堆积;另一部分受山地抬升作用翻越山顶到达东侧背风坡,在太行山东坡及山前平原地区下沉,增温明显,形成暖脊。
(4)夜间太行山东坡坡面辐射冷却快,气流沿山坡下沉,形成山风,与焚风风向一致,焚风随之加强;白天山地东坡增温快,气流沿山坡上升,与焚风风向相反,有抵消和抑制作用,故焚风强度较弱。
【热点解读】
气象中的“效应”
(1)狭管效应:气流由开阔处流入峡谷时,风速增大;空气流出峡谷后,风速会减缓。
(2)阳伞效应:大气污染物(颗粒物、灰尘)对太阳辐射的削弱作用引起的地面冷却效应。
(3)施肥效应:大气中的二氧化碳浓度升高,植物的光合作用会增强,使植物的生产效率提高。
(4)盆地效应:炎热的夏季,在盆地或谷地内部,常因地势低,空气密度大,稠密的大气阻挡了地面热量向高空的辐射冷却,加之周围高、中间低的地势不易散热,使气温升高。在寒冷的冬季,冷空气密度大,在重力作用下顺山坡下滑至洼地底部汇集,使底部气温低于周围坡地。
(5)焚风效应:带有水汽的暖湿气流在迎风坡形成地形雨;在背风坡下沉,海拔变低导致气温升高,空气变得干燥。
(6)屏障效应:高大的山系或面积较大的高原,往往对冷空气或暖空气移动起到阻碍作用,从而影响不同坡向的温度高低。
(7)高原效应:高原空气密度小、尘埃和水汽少,白天到达地面的太阳辐射强,气温上升快;夜间大气的保温作用弱,导致昼夜温差大。
(8)冷岛效应(绿洲效应):夏季绿洲的最高气温比其毗邻的沙漠、戈壁低很多,水分蒸发量少。绿洲昼夜均比附近的沙漠、戈壁气温低,相对于周围环境(戈壁或沙漠),绿洲是冷源和湿源。
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