内容正文:
热力环流与风
气压
F
S
P =
垂直方向:海拔越高,气压越低。
P=ρgh
水平方向:密度越大,气压越高。
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热
冷
冷
气压降低
A’
B’
C’
C
A
B
气压升高
气压降低
风
风
风
风
气压升高
气压降低
气压升高
膨胀上升
膨胀上升
收缩下沉
收缩下沉
由于地面冷热不均而形成的空气环流,是大气运动的最简单的形式。
地面温差导致空气垂直运动,导致同一水平面产生气压差, 引起空气的水平运动。
热,气流上升,形成低压,阴雨天气概率大;冷,气流下沉,形成高压,晴朗天气。
等压面凸起为高压,等压面下凹为低压。
热力环流
晴朗天气
阴雨天气
晴朗天气
海陆风
升温快
升温慢
降温快
降温慢
海陆热力性质差异,白天滨海地区吹海风,易形成阴雨天气,夜晚吹陆风,海洋易形成阴雨、多雾天气。滨海地区气温日较差较小,降水多。
常见的热力环流形式
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山谷风
白天吹谷风,山坡、山顶易形成阴雨天气。
夜晚吹山风,山谷和盆地气流上升,空气中的水汽遇冷凝结成水滴;山谷和盆地内的逆温层,阻碍空气的垂直运动;
谷地人口较多,有充足的凝结核。因此,谷地易成雾,阴雨天气。
谷地夜晚吹山风,山风下沉增温,谷地较周围地区,气温较高。
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城市热岛效应
1.城市由于人口密集,生产、生活和交通排放大量废热,使城市成为热岛、雨岛和混浊岛。
问题:1.城市形成热岛效应的原因。
2.为减轻城市大气污染,在城市规划时,应怎样布局大气污染严重的工业企业。
2.将污染重的企业迁至大气环流之外的郊区。
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巩固练习
我国一海滨城市背靠丘陵,某日海陆风明显。下图示意当日该市不同高度的风随时间的变化。
1.当日在观测场释放一只氦气球,观测它在
1千米高度以下先向北漂,然后逐渐转向西
南。释放气球的时间可能为
A.1时 B.7时 C.13时 D.19时
2.据图推测,陆地大致位于海洋的
A.东北方 B.东南方
C.西南方 D.西北方
3.当日该市所处的气压场的特点是
A.北高南低,梯度大 B.北高南低,梯度小
C.南高北低,梯度大 D.南高北低,梯度小
C
D
B
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等压线:同一水平面上气压相等的各点连线,反映出水平方向上的气压差异。
等压面:垂直方向上气压相等的面,反映出垂直方向上的气压差异。
等压面与等压线
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地转偏向力
水平气压梯度力
摩擦力
风向
1008hpa
1010hpa
北半球近地面
大气的水平运动——风
近地面风的画法
垂直等压线并指向低压;北(南)半球向右(左)偏转30˚~45˚。
水平气压梯度力始终与等压线垂直是风的源动力。力越大,风越大,影响风向。
地转偏向力始终与风向垂直,不影响风力,只影响风向。
摩擦力始终与风向相反,降低风力,影响风向。
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问题:1.画出北半球近地面ABC三地风向。
A
B
C
地转偏向力
水平气压梯度力
风向
494hpa
496hpa
北半球高空
高空风的画法
垂直等压线并指向低压;北(南)半球向右(左)偏转90˚。
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风力大小
同一气压图,等压线密集,风力大;
不同气压图,比例尺相同,压差大,风力越大;
不同气压图,压差相
等,比例尺大,风力大。
距高(低)压中心的近,
风力大。
地面平坦开阔,植被少,阻力小,风力大;
离地面越远,大气稀薄,风力大;
海面摩擦力小,风力大。
气压带控制,风力小;
盛行风或风带控制,风力大。
河谷延伸方向与风向一致,狭管效应风力大,垂直风力小。
判断风力大小
风向判断
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风的冷暖干湿
暖——来自低纬;
冷——来自高纬;
湿——来自海洋,迎风坡;
干——来自陆地,背风坡(焚风效应)。
下图为30°N亚洲大陆和太平洋之间的气温、气压分布图,近地面A对应亚洲大陆,B对应太平洋,其中①为5 500米等高面,②为1月份500 hPa等压面,③为7月份500 hPa等压面。
1.关于图中A、B气温、气压判断错误的是
A.1月份:TA<TB
B.1月份:PA>PB
C.7月份:PA>PB
D.气温年较差:ΔTA>ΔTB
2.1月份AB间的风向为
A.东北风 B.西南风 C.正北风 D.正南风
D
B
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3.为研究某地焚风的发展变化,研究人员在该地设A、B两处气象观测点进行观测(图1)。图2为某年1月28日在A观测点获取的气象数据。另据B观测点数据显示,当日地方时14:00左右该处出现一个锋面,停留了一段时间后,15:30左右开始移动。
(1)指出A观测点焚风出现
的时间(地方时)。
(2)分析AB段地形对焚风
发展变化的影响。
(1)7~8点之间。
(2)偏北方向的气流翻越北
部山地后,在下沉过程中形成干热的焚风;经过AB河谷,狭管效应使风速增大;到达下游地区,地形开阔,风速减小。
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刘群地理课内外
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