3.1.1大气的水平运动 课件-2025-2026学年高中地理湘教版选择性必修1

2025-10-15
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摘要:

该高中地理课件聚焦“大气的水平运动·风”核心知识点,以天气预报数据导入引导学生观察风向风速,通过温故知新环节回顾热力环流形成过程,构建“地面冷热不均到气压差异再到风”的知识脉络,搭建学习支架衔接前后知识。 课件特色在于结合达坂城“30里风区”案例分析风力影响因素,体现综合思维与地理实践力,风向判断通过步骤化指导及练习题培养区域认知,表格归纳风力影响因素系统清晰。助力学生提升知识应用能力,为教师提供逻辑严谨的教学资源。

内容正文:

新湘教版 选择性必修一 3.1.1 大气的水平运动 方法技巧 课标要求 学习目标 运用示意图,说明气压带、风带的分布。 理解风的受力状况; 结合等压线分布图的分析,判断风向和风力的大小; 新课导入 说出天气预报中,对风哪些方面的描述。 风向、风速 3 温故知新 根据上图信息,试着在下图中画出该日的热力环流示意图以及等压线状况。 N S 4 温故知新 热力环流形成过程 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 风 水平气压梯度力 5 (一)大气的水平运动 · 风 探究新知 结合教材P58—59,回答一下问题: (1)什么是气压梯度?什么是水平气压梯度力? (2)影响大气水平运动的力有哪些? 水平气压梯度力 地转偏向力 摩擦力 气压梯度——单位距离间的气压差; 水平气压梯度力——在水平面上,促使大气由高气压区流向低气压区的力。 (一)大气的水平运动 · 风(北半球) 探究新知 1.理想状态下的风 1 010 1 008 1 006 1 004 1 002 1 000 北半球 图例 水平气压梯度力 风向 hPa (同一水平面) ①仅受一种力:水平气压梯度力: 直接原因:水平气压梯度力 根本原因:地面冷热不均 ②风向——与等压线垂直,由高压指向低压; ③风速——等压线越密,水平气压梯度力越大,风速越大; 既影响风向,又影响风力 (一)大气的水平运动 · 风(北半球) 探究新知 2.高空风 ①受两种力: 水平气压梯度力+地转偏向力 ②地转偏向力 南左北右赤不偏;纬度越高越显著 方向——与风向垂直; 只影响风向,不影响风力 ③风向——与等压线平行; 500 498 496 494 492 490 北半球 图例 水平气压梯度力 风向 地转偏向力 hPa (同一水平面) (一)大气的水平运动 · 风(北半球) 探究新知 3.近地面风 ①受三种力: 水平气压梯度力+地转偏向力 +摩擦力 ②摩擦力 方向——与风向相反; 既影响风向,又影响风力 ③风向——与等压线成夹角斜交; 1 010 1 008 1 006 1 004 1 002 1 000 北半球 图例 水平气压梯度力 风向 地转偏向力 摩擦力 hPa (同一水平面) 摩擦力:下垫面越粗糙,风力削弱越多,风向偏转的夹角越大 (一)大气的水平运动 · 风(北半球) 探究新知 类型 图示(北半球) 受力 风向 高空风 近地面风 F1(水平气压梯度力)和F2(地转偏向力)共同影响 与等压线平行 F1(水平气压梯度力)、F2 ( 地转偏向力)和F3(摩擦力)共同影响 与等压线斜交 (一)大气的水平运动 · 风向的判断 探究新知 1.等压线判断风向 (1)先确定高压,低压; (2)画出水平气压梯度力,用虚线(垂直于等压线,由高压指向低压); (3)确定南北半球,南左北右赤不偏; (4)确定高低空画风向,用实线箭头; 高空风(500hPa)----风向与等压线平行(与水平气压梯度力成夹角90°); 近地面风(1000hPa)----水平气压梯度力偏30°~45°。 1010 1008 1006 单位:hPa 水平气压梯度力 风向 近地面风向 低 A A Tips:等压线图只能根据气压确定水平气压梯度力,所以一定要先画水平气压梯度力 下图示意某区域某月近地面等压线,图中N地气压高于P地。读图,完成下题。 1.N地风向为(  ) A.东北风 B.东南风 C.西北风 D.西南风 2.如图所示,一架飞机在北半球高空自东向西飞行,可判断出:( ) A.飞机顺风飞行 B.飞机逆风飞行 C.飞机在西北风中飞行 D.风从南侧吹来 学以致用 A A (一)大气的水平运动 · 风向的判断 探究新知 2.其他判断风向方法 东南风 东北风 东北风 风尾(短线段)的一方指示风向 风频曲线离中心点越远说明风频率越大。通过它可以得知当地主导风向和最小风频。 风向标由风杆和风尾组成,风杆(长线段)上绘有风尾(短线段)的一方指示风向。 风尾上的横杠表示风速,一横表示风力二级,最多三横,就是六级,风力再大就用风旗表示, (一)大气的水平运动 · 风力的影响因素 探究新知 达坂城区每年风期153~171天,年平均风速6.4米/秒,达坂城区可安装风力发电机的面积达1500平方公里,风能年蕴藏量在250亿千瓦时,风力发电风效标准利用小时数可达3300小时。达坂城至吐鲁番附近一段被称为“30里风区”。 思考1:简述“30里风区”多大风的原因。 ①冬春季临近寒冷气流的源地,水平气压梯度力大,冬季风强劲; ②达坂城到吐鲁番地势高差大,顺着地势下滑风力增大; ③多山口等特殊地形,加强了局部地区的风力(“狭管效应”,途径的风力得到加强); 当气流由开阔地带流入地形构成的峡谷时,由于空气质量不能大量堆积,于是加速流过峡谷,风速增大。当流出峡谷时,空气流速又会减缓。这种地形峡谷对气流的影响;称为"狭管效应"。 知识拓展:狭管效应 角度 风力大小影响因素 常考分析语句 自身 起源 途中 影响 外在 水平气压梯度力 摩擦力大小 河谷的加强效应 阻碍物 距高压远近 冬季南北温差大,气压梯度力大,西风强 地面起伏大,风力小;地面(如高原)平坦开阔,风力大;海面上摩擦力小风力大 山谷口,狭管效应,风力大; 地形延伸方向与风向基本一致,风力强劲 ①阻碍强,风力小。②常见阻碍物:植被或森林、山地、城市建筑。 距离亚洲高压(冬季风源地)近,风力大 归纳总结:风力大小的因素 水平气压梯度力大:等压线密集 ; 在XX风带;受XX风影响; 接近冬季风源地; 摩擦力小: 经过水面或高原;位于山顶(山脊); 狭管效应:峡谷处; 地形(河谷)延伸与风向一致; 2025/10/21 16 与其焦虑未来,不如定义未来。 —— 《人民日报》 $达坂城因歌曲达坂城的姑娘闻名全国,与歌曲一样有名的还有达坂城的风,因为这里就是大丰区的入口。在达坂城去往托克逊的三十里风区,我们发现一个有趣的现象,公路两边的杨树树冠都偏向一边,都看的很清楚,这个灯杆是直的,看到旁边的树全部是倒向一个方向。专家告诉我们,当地常年盛行西北风,在持续的狂风吹袭之下,树冠都倒向了东南方向。当地的胡杨林也有类似的情况,许多树都因大风的吹拂而倒向了一侧。与其他地方的胡杨相比,这里的胡杨更加矮小,枝杈横生。再一个是在这种大风的情况下,如果这个护牙长得很高,一个叶子水分容易损失。再一个来说,容易被风吹倒,所以它不高。看这儿就看出来了,这都是风沙打的。打磨的这说明吐鲁番盆地周边的风区不仅大风频繁,而且威力巨大。为了近距离感受风控的威力,考察组决定下车体验一下。空旷的戈壁上,狂风裹挟着沙粒迎面飞来,打在人脸上十分疼痛。强劲的风力让人呼吸困难,沙尘让人视野渐渐模糊。据当地人介绍,风区的风力之大,有时候超过了一般人的想象。在三个全往西约5000米的第一个急拐弯处,因大风引发的翻车事故时有发生。如今,为了安全,达坂城风区沿途已经修建了防风带,待人开车经过分区时还是要遵守限速的规定,遇到十级以上的大风还需要停车等候。在当地气象局我们了解到,达坂城地区每年瞬时风力八级以上的大风天超过了140天,是吐鲁番盆地周边大风较为频繁的地区。专家解释说,天山山脉呈东西走向,存在着许多缺口,当地人称为山口。达坂城就是这样一座山口,当北面的大风向南吹来时,高大的天山山脉阻挡了去路,这些山口便是大风的必经之路。气流被狭窄的山口挤压,风速就会迅速增大,大阪城到托克逊之间就形成了强劲的大风区。

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