2.1.2大气运动课件2025-2026学年高中地理鲁教版必修一

2025-09-17
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第一节 大气圈与大气运动 第2课时 大气的运动 作者编号:39001 学习目标: 1.运用示意图,说明热力环流原理,并运用热力环流原理解释相关地理现象。 2.运用示意图等,说明风的形成,并能在等压线图上判断风向。 作者编号:39001 2 某地的气压,就是指该地单位面积垂直向上延伸到大气层顶的空气柱的总重量。 气压随高度的增加而降低。海拔越高,气压越低,海拔越低,气压越高。 作者编号:39001 3 同一高度上 (1)空气密度越大,气压值越大,称为高压; (2)空气密度越小,气压值越小,称为低压。 同一高度(水平面)上 空气由高压向低压运动。 A B 作者编号:39001 等压面 等压面 等压线 气压相同的点连接而成的线叫做等压线 气压相同的点或线连接而成的面叫做等压面 作者编号:39001 等压面 高压——向上凸起 低压——向下凹陷 等压线 作者编号:39001 叁 热力环流 热气球是指用热空气作为浮升气体的气球。相传热气球的原型由三国时期诸葛亮(字孔明)所发明。诸葛亮被司马懿围困于阳平,无法派兵出城求救;诸葛亮算准风向,制成能在空中飘浮的纸灯笼,附上求救信息,后来终于脱险,于是后世就称这种灯笼为孔明灯。现代载人热气球由球囊、吊篮和加热装置三部分构成。球囊下端开口,下悬一只载人吊篮,用火焰加热器将热空气灌入球囊,使球囊膨胀并平稳升空。 热气球能平稳升空的原因是什么? 作者编号:39001 7 叁 热力环流 当地面受热均匀的情况下:同一水平面气压相等, 垂直面上海拔越高气压越低。 地面受热不均,有温度差,又会发生什么? 作者编号:39001 8 地面 高空 1100hpa 1060hpa 1020hpa 低温 低温 高温 高压 低压 低压 低压 高压 高压 A B C 学习目标 作者编号:39001 ① ② ③ ④ ⑤ 作者编号:39001 地面冷热不均形成热力环流,热力环流是大气运动最简单的形式。 热力环流 作者编号:39001 不同物质的比热容存在差异,称之为热力性质差异。 作者编号:39001 12 为什么在海陆之间会形成海陆风?试从热力环流角度分析。 由于陆地和海洋之间的比热容差异,白天陆地升温快,夜晚陆地降温快;白天海洋升温慢,夜晚海洋降温慢,海陆之间就形成了热力差异,从而形成热力环流。海陆风使滨海地区气温日较差减小。 当堂检测 作者编号:39001 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 为什么山谷风会导致地形逆温现象?试从热力环流角度分析。 在山谷和盆地多形成夜雨,同时常因夜间的山风吹向谷底,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。(地形逆温) 作者编号:39001 为什么城市上空降水比郊区多一些?试从热力环流角度分析。 城市人口密集,居民生活、工业生产和交通工具释放大量的废热,导致城市气温高于郊区,空气受热上升,易成云致雨。 作者编号:39001 1、对空气有污染的工厂应建设在A、B、C中的 地 ; 2、要改善城市空气质量,最好在 地进行植树造林。 A B C A:市区 B:市区与郊区之间 C:在城市热岛效应之外(在下沉距离之外) C B 城市风 一般将绿化带布置在气流下沉处或下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布置于下沉距离之外。 作者编号:39001 水平气压梯度力促使大气由高气压区流向低气压区,从而形成了空气的水平运动,即风。 大气的水平运动 作者编号:39001 1020hpa 1060hpa 1100hpa 1140hpa 北半球 水平方向上单位距离间的气压差叫做水平气压梯度。 水平面上存在气压梯度,产生了水平气压梯度力。 水平气压梯度力 画法: 高压→低压;与等压线垂直 是形成风的直接原因 方向:垂直于等压线,由高压指向低压 水平气压梯度力:决定风向、风速。 作者编号:39001 1020hpa 1060hpa 1100hpa 1140hpa 北半球 规律: “北右南左赤道无”, 纬度越高越显著。 地转偏向力 画法: 与风向垂直,北右南左,赤道不偏转,由低纬向高纬递增。 地转偏向力 地转偏向力:只改变风向,不改变风力。 作者编号:39001 1020hpa 1060hpa 1100hpa 1140hpa 北半球 大小取决于地表的粗糙程度 摩擦力 画法:与风向相反 摩擦力 水平地转偏向力 摩擦力:与风向相反,不影响风向,减小风速。 作者编号:39001 1020hpa 1060hpa 1100hpa 1140hpa 北半球 高空风向 在水平气压梯度力、地转偏向力的共同作用下,风向与等压线平行。 气压梯度力 地转偏向力 风向 作者编号:39001 1020hpa 1060hpa 1100hpa 1140hpa 北半球 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。 近地面风向 气压梯度力 地转偏向力 风向 风向与水平气压梯度力成30°-45°夹角。 作者编号:39001 风的类型 受力情况 风向 图示(北半球为例) 理想风 水平气压梯度力 与等压线垂直 高空风 水平气压梯度力、 地转偏向力 与等压线平行 近地风 水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力 与等压线成一夹角 风向 作者编号:39001 第一步:确定需要风向绘制的点,找到离该点最近的等压线,过该点做等压线的切线。 第二步:过该点所在切线做其垂线,画出水平气压梯度力(由高压指向低压) 第三步:依据半球方向确定风向偏转方向(南左北右)并画出风向。(风向的判读一定要依据大地图表明方向来确定) 绘制风向的三步曲 作者编号:39001 风向:甲地西北风 乙地东南风;风速:甲地大于乙地 风向的判断: ①垂直于等压线,由高压指向低压画出等压梯度力 ②根据地转偏向规律画出实际风向 风速的判断: 哪里等压线密集(梯度力大),哪里风速就大。 比较甲、乙两地的风速大小,并指出风向。 作者编号:39001 大气运动 热力环流的形成过程 风的受力 风的三种类型 风的成因 热力环流 大气的水平运动——风 热力环流的应用 课堂总结 作者编号:39001 $

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