摘要:
该高中地理高考复习课件聚焦“大气运动”核心模块,覆盖热力环流形成与常见形式、大气水平运动(风)等高考高频考点,依据高考评价体系梳理等压面判读、热力环流尺度分析、风力影响因素等考查维度,通过近三年真题统计明确“热力环流应用”“风向风力判读”等核心考点权重,归纳选择、综合题常考题型,构建系统备考框架。
课件亮点在于“真题情境+原理建模+素养落地”策略,如结合2024年广东卷珠峰冰川风案例,运用“凸高凹低”法解析等压面,培养综合思维与区域认知。特设“热力环流强劲原因分析模板”“风力大小影响因素答题链”,通过错题归因与变式训练,帮助学生掌握规范表达,教师可依托考点分布与真题案例实现精准复习,提升冲刺效率。
内容正文:
第3课时 大气运动(热力环流、风)
第一部分 自然地理
第二章 地球上的大气
【知识结构】
热力环流
大气受热过程
大气水平运动
大气垂直运动
近地面: 低压 高压
高空: 高压 低压
水平气压差
高空风
近地面风
受热膨胀上升
遇冷收缩下沉
小尺度大气运动
太阳辐射空间差异
地面冷热不均
大气环流
三圈环流
季风环流
海陆风
城市风
山谷风
大尺度大气运动
【考点突破】
考点1 热力环流的形成
考点1:热力环流的形成
地面
高空
1000hpa
900hpa
800hpa
受热
冷却
受热
C
D
B
E
A
F
高压
高压
低压
低压
低压
高压
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
考点1:热力环流的形成
【原理总结】
【热力环流规律总结】
(1)比较高、低气压是相对于____(“垂直方向”或“同一水平面”)的气压差异而言。
(2)同一地点,近地面气压总是______高空气压;且高、低空的气压名称________。
(3)在近地面,一般气温高的地方气压______,气温低的地方气压______。
(4)等压面弯曲判读:上凸处是___压区,下凹处是___压区。(“__________”)
(5)大气的水平运动(风),总是由____压吹响____压;风向与等压面倾斜方向_______。
(6)近地面的风向与高空的风向____________。
大于
相反
低
高
高
低
凸高凹低
大致相反
高
低
一致
判断气压大小
①在垂直方向上随着高度增加气压降低。如图,PA>PC,PB>PD。
②地面冷热不均,导致同一水平面上出现气压差异,等压面发生弯曲;同一水平面上,等压面上凸处气压高,下凹处气压低。如图,PC>PD,PB>PA。
③同一垂直方向上,近地面和高空的气压高低类型相反。若近地面为高压,则高空为低压。
等压面图的判读
【方法点拨】
判断下垫面的性质(关注近地面温压关系)
①判断陆地与海洋(湖泊):夏季,近地面等压面下凹处为______,上凸处为___________;
冬季则相反。
②判断裸地与绿地:热力性质上裸地类似于①中的________,绿地类似于_____________。
③判断城区与郊区:近地面等压面下凹处为________,上凸处为__________。
陆地
海洋(湖泊)
陆地
郊区
城区
海洋(湖泊)
【方法点拨】
【延伸】等温面的判读(右图)
①以对流层为例,一般随海拔升高气温降低
②等温面下凹地区,气温较同高度其他地区低。
③夏季,陆地表温高于纬度海洋,陆地表面气温等温面向上凸,同纬度海洋等温面向下凹。
判断近地面天气状况和气温日较差大小
近地面等压面下凹处,多________天气,气温日较差________,如图中_____地;
近地面等压面上凸处,多________天气,气温日较差________,如图中_____地。
阴雨
较小
甲
晴朗
较大
乙
湖泊
(2024年广东卷)下图为珠穆朗玛峰南坡某冰川区暖季上、下气流运动状况示意图。据此完成1~2题。
1. 若暖季上、下行气流常在图中P地附近交汇,则该地( )
A. 大气下沉气流增强
B. 冰面的流水作用减弱
C. 局地降水概率增加
D. 下行风使焚风效应减弱
2. 近30年来,该地区暖季午间下行气流势力呈现增强趋势,由此可引起P地附近( )
A. 年均气温趋于降低
B. 冰川消融加快
C. 年降水量趋于增加
D. 湖泊效应增强
C
A
阳坡
上升增强,下沉减弱
冷暖气流相遇,易成云致雨
下行风与焚风同风向,应该是加强焚风效应
30年来下行气流之间增强,说明降温作用渐渐增强
【课堂反馈】
温度升高
冰川融化
材料一:在冰川地区,由于冰川表面上空气温比谷中同高度空气气温低,冰川表面较稳定而下沉的冷却气流沿冰面向冰缘地带运动,形成冰川风。但是,对于各种尺度下冰川变化的气候驱动因素存在很大的不确定性,研究人员分析了自1994年以来连续小时气候站观测数据,发现喜马拉雅山地区冰川对于全球气候变暖的响应现象,即该冰川地区普遍存在最高气温和降水量出现下降趋势,推测这种反常的降温与冰川下降风增强有关,从而在一定程度上阻止了冰川的融化。
【课堂反馈】
【问题探究1】不考虑下垫面的差异,在图中,用虚线画出山地冰川与同海拔高度大气之间垂直方向上等压面分布状况。
3.阅读下列材料,完成下列问题
材料一:在冰川地区,由于冰川表面上空气温比谷中同高度空气气温低,冰川表面较稳定而下沉的冷却气流沿冰面向冰缘地带运动,形成冰川风。但是,对于各种尺度下冰川变化的气候驱动因素存在很大的不确定性,研究人员分析了自1994年以来连续小时气候站观测数据,发现喜马拉雅山地区冰川对于全球气候变暖的响应现象,即该冰川地区普遍存在最高气温和降水量出现下降趋势,推测这种反常的降温与冰川下降风增强有关,从而在一定程度上阻止了冰川的融化。
【课堂反馈】
【问题探究2】据研究观测所得,冰川表面和同海拔高度大气气温存在明显的差异,请从大气受热过程的原理解释原因。
冰面反射率高、融冰吸热少;
冰面辐射热量低,近冰面气温低
太阳暖大地
大地暖大气
地面反射率低,地面吸收太阳辐射多,升温快,地面辐射热量多,向大气传递热量多
冰川表面,受冰面反射率高及融冰吸热影响,近冰面气温低;
山麓地面反射率低于冰面,吸收太阳辐射多,地面辐射热量向上传递,加热大气,导致同海拔高度大气温度高于冰川表面大气温度。
3.阅读下列材料,完成下列问题
材料一:在冰川地区,由于冰川表面上空气温比谷中同高度空气气温低,冰川表面较稳定而下沉的冷却气流沿冰面向冰缘地带运动,形成冰川风。但是,对于各种尺度下冰川变化的气候驱动因素存在很大的不确定性,研究人员分析了自1994年以来连续小时气候站观测数据,发现喜马拉雅山地区冰川对于全球气候变暖的响应现象,即该冰川地区普遍存在最高气温和降水量出现下降趋势,推测这种反常的降温与冰川下降风增强有关,从而在一定程度上阻止了冰川的融化。
【课堂反馈】
【问题探究3】根据下垫面热力差异,请用实线在图中画出山地冰川与同海拔高度大气之间垂直方向上等压面实际状况,并画出近地面的风向,以白天为例。
冰川风
3.阅读下列材料,完成下列问题
材料一:在冰川地区,由于冰川表面上空气温比谷中同高度空气气温低,冰川表面较稳定而下沉的冷却气流沿冰面向冰缘地带运动,形成冰川风。但是,对于各种尺度下冰川变化的气候驱动因素存在很大的不确定性,研究人员分析了自1994年以来连续小时气候站观测数据,发现喜马拉雅山地区冰川对于全球气候变暖的响应现象,即该冰川地区普遍存在最高气温和降水量出现下降趋势,推测这种反常的降温与冰川下降风增强有关,从而在一定程度上阻止了冰川的融化。
【课堂反馈】
【问题探究4】不考虑背景风的影响,判断冰川风最强的季节,并从热力性质的角度分析原因。
冰川风
(冬季)规模扩大
最强
气压差增大
与同高度大气温差增大
风力增强
辐射冷却增强
冬季。
冰川风受冰川规模大小影响,冬季,冰川规模越大,冷却辐射越强,与同海拔高度大气温度差异越显著,形成气压差增大,风力更强。
3.阅读下列材料,完成下列问题
【问题探究5】试分析冰川风对当地山谷风的影响。试推测影响冰川风强度的因素。
材料一:在冰川地区,由于冰川表面上空气温比谷中同高度空气气温低,冰川表面较稳定而下沉的冷却气流沿冰面向冰缘地带运动,形成冰川风。但是,对于各种尺度下冰川变化的气候驱动因素存在很大的不确定性,研究人员分析了自1994年以来连续小时气候站观测数据,发现喜马拉雅山地区冰川对于全球气候变暖的响应现象,即该冰川地区普遍存在最高气温和降水量出现下降趋势,推测这种反常的降温与冰川下降风增强有关,从而在一定程度上阻止了冰川的融化。
【课堂反馈】
谷风
白天
与冰川风相反
山风
晚上
与冰川风同向
谷风
山风
冰川风
冰川风的存在,白天,会削弱谷风的势力、缩短谷风的时间;夜晚,会加强山风的势力、延长山风的时间。而且冰川风势力越强,对山谷风的影响也就越显著。
影响因素:冰川规模、地形坡度、冰川冻融状态、较小尺度地方性风、背景环流。
3.阅读下列材料,完成下列问题
【考点突破】
考点2 热力环流的常见形式
考点2:热力环流的常见形式
海陆风
山谷风
城市风
1、海陆风:
考点2:热力环流的常见形式
由于海陆热力性质差异,导致滨海地区近地面风向的日变化。
湖陆风、大湖效应、冬夏季风同此原理。
【影响与应用】
海陆风使海滨地区气温日较差减小,夏季气温较低,空气较湿润,海边适合避暑。
成因分析——海陆热力差异是前提和关键
2、山谷风:
考点2:热力环流的常见形式
成因分析——山坡的热力变化是关键
由于山坡的热力变化,导致其与山谷上同海拔高度大气温度差异,形成山谷地区近地面风向的昼夜变化。山谷盆地雨雾天气、多夜雨,如巴山夜雨、拉萨夜雨等。
【影响与应用】
山谷和盆地常因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大气污染的工业。
白天,山顶与同高度大气相比,升温快,山顶上形成上升气流,谷地气流沿山坡爬升补充,形成谷风
晚上,山顶与同高度大气相比,降温快,山顶上形成下沉气流,该气流沿山坡下滑,形成山风。
山坡与山谷上同海拔高度大气比较:
山坡升、降温均快(A/C);
山谷上空同海拔高度大气升、降温较慢(B)
3、城市风:
考点2:热力环流的常见形式
由于城市气温高于郊区,形成热岛效应,近地面气流从郊区吹向市区。城市昼夜气温都比郊区高,夜间郊区降温,城市热岛效应更显著。
成因分析——“城市热岛”的形成是突破口
【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,绿化带可对进入城市的气流净化,而将卫星城或污染较重的工厂布置在下沉距离之外。
(2024·湖北卷)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。如图示意采样点及其沙粒分选系数。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
材料信息
冬季白天以沙漠风为主
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,A错误
具体分析
得出结论
选C
若白天绿洲“热岛效应”显著,则白天绿洲气压低,应以沙漠风为主,B正确
若夜晚绿洲“冷岛效应”显著,则夜晚以绿洲风,与题意不符,C错误;
若夜晚绿洲“热岛效应”显著,则夜晚以沙漠风,与题意不符,D错误。
晚上沙漠风和绿洲风频次相当
C
【课堂反馈】
(2024·湖北卷)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。如图示意采样点及其沙粒分选系数。据此完成1-2题。
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
C
材料信息
绿洲风对当地绿洲生态环境改善明显
绿洲风从绿洲吹向沙漠,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正确
具体分析
得出结论
选C
绿洲风对噪音和光照影响不大,也不是绿洲地区的生态环境问题,AD错误;
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,B错误
【课堂反馈】
(2019浙江卷)下图为某地近地面垂直方向气温、气压分布示意图(图中虚线为等温面、实线为等压面)。完成6-7题。
6.若该地位于我国西北沙漠地区,则其成因和空气垂直运动正确的是( )
A.动力辐合上升 B.热力辐合上升
C.动力下沉辅散 D.热力下沉辐散
7.易形成这种大气物理状况的是( )
A.夏季白天的内陆湖面 B.冬季晴朗夜晚的谷底
C.夏季晴朗白天的郊区 D.冬季暖流流经的海面
【课堂反馈】
等温面
等压面
海拔升高,气温气压降低
PA PB PC
< <
B
TA TB YC
< <
D
一般情况下空气的密度与气温,空气中的水汽含量呈负相关。下图示意北半球中纬某区域的地形和8时气温状况剖面,高空自西向东的气流速均20千米/时。据此完成8-9题。
8.此时甲乙丙三地的大气垂直状况相比较( )
A.甲地比乙地稳定 B.乙地对流最旺盛
C.乙地比丙地稳定 D.丙地最稳定
9.正午前后( )
A.甲地气温上升最快
B.乙地可能出现强对流天气
C.丙地刮起东北风
D.甲地出现强劲的偏南风
【课堂反馈】
D
B
海拔升高,气温降低
等温面较稀疏,变化小
等温面密集,变化大
乙地有湖泊:水汽足,空气密度小;
丙地较干燥:空气密度大,较稳定
高空气流东移,甲乙相差约80千米,按时速,约4小时后,甲上空气流移至乙上空——垂直温差大——强对流
(2024湖南卷)2019年9月17—18日西藏林芝地区出现了两次强降雨。研究表明,深入谷地的季风为该地降雨提供了充足的水汽,山谷风影响了降雨的时空变化,使降雨呈现明显的时段特征。如图示意两次强降雨时距地面10米处的风向与风速。据此完成10-11题。
【课堂反馈】
10. 第一次和第二次强降雨可能出现的时段分别为( )
A. 17日00:00—01:00 18日12:00—13:00
B. 17日07:00—08:00 18日12:00—13:00
C. 17日22:00—23:00 18日01:00—02:00
D. 17日13:00—14:00 18日00:00—01:00
11. 两次强降雨时谷地风速差异显著,主要原因是( )
A.地形阻挡 B.东南风影响
C.气温变化 D.摩擦力作用
D
B
大/小尺度风的相互作用
风力大,说明是偏南季风与谷风叠加
风力小,说明是偏南季风与山风抵消
海拔高
海拔高
海拔低
海拔低
白天
夜间
山谷风
叠加或对冲
地面风速差异
东南风
热力环流原理及应用
知识再现
局部热力环流强劲的原因分析
分析过程:
①大气环流(背景风)对一个区域影响小,局部热力环流才能强。
②下垫面受热状况差异大:水平温差大,则水平气压梯度力大,则风力大,则局部热力环流强盛。水平温差小,则水平气压梯度力小,则风力小,局部热力环流微弱。
③地形封闭,受外界影响小
例如:分析金沙江干热河谷段冬春季谷风势力强的原因:该地河谷地形相对封闭,受季风干扰小;山高谷深,相对高差大,山坡和河谷受热状况差异大;冬春季晴天多,太阳辐射强,加之山坡植被稀少地面裸露,山坡与河谷上方同高度的大气温差大,于是谷风势力强劲。
谷风势力强劲,意味着气压场中局部热力环流占主导,横断山区,山高谷深,山脉阻挡,地形封闭,受大气环流(季风)影响小。则该地受季风环流影响小;谷风势力强劲,意味着山谷与山坡的温差大(根源)。
【方法点拨】
热力环流
全球尺度:三圈环流
区域尺度:季风环流
较小区域尺度:地方性环流
背景大气环流
海陆风
山谷风
城郊风
某一下垫面因素或多个因素叠加
影响大小
有差异
风力强弱风向变化
【考点突破】
考点3 大气水平运动——风
考点3:大气水平运动——风
天气播报:受第22号台风“尼格”(强热带风暴级)和冷空气的共同影响,预计10月30日中午至31日中午,我国东南部、南部部分海域风力有8-9级,阵风10-11级,台风中心经过的附近海域和地区风力可达10-12级,阵风13-14级。中央气象台10月30日06时继续发布海上大风黄色预警。同时,受冷空气影响,华北中北部和东北地区将有雨雪和大风降温天气。 图1为2022年10月30日8:00中国海平面大气状况图(图片来源:中央气象台)
图1(重点关注:蓝色等值线为等压线(单位hPa)、风速风向标)
问题1:在图1中,找出低压中心、高压中心的位置,A为 ,B为 。甲乙丙丁四处,风速最大的是 ,风速最小的是 ,请说明理由。
高压脊
低压槽
乙
丁
乙处等压线密集,气压梯度力大,风速快;
丁处等压线稀疏,气压梯度力小,风速小;
问题2:在图1中,甲地风向 ,并在图中画出近地面风向、风速受力示意图。
在图2对应的位置,甲地上空的风向 ,根据等高线状况,判断气压的变化趋势,画出风向、风速受力示意图。
偏北风
偏西风
考点3:大气水平运动——风
F3
F1
F2
风向
主要作用力及特征
考点3:大气水平运动——风
高空风(以北半球为例)
受力:水平z气压梯度力+地转偏向力
风向:平行于等压线
近地面风
受力:水平气压梯度力+地转偏向力+摩擦力
风向:斜交于等压线, 与等压线形成夹角
考点3:大气水平运动——风
如何判定近地面和高空?
(2024,广西卷)图a示意欧洲部分区域一种典型的海平面气压分布形势。冬季受该气压形势控制时,瑞士中部高原地区(图b)风速较大,最大风速位于莱芒湖区,时速可超过100千米。这种风会使瑞士中部高原地区出现逆温层,逆温层下方常有层云(低空中呈层状的云层)形成;当有其他条件配合时,莱芒湖畔局地还容易出现冰冻现象。图7为莱芒湖畔某次发生冰冻时的街景。
【课堂反馈】
12. 结合图,分析莱芒湖区大风的形成过程。(8分)
水平气压梯度力
大气状况
风力大小影响因素
地形
下垫面状况
温差导致气压差
植被
建筑
谷地走向与风向一致
狭管效应
起伏
阻力(摩擦力)
(2024,广西卷)图a示意欧洲部分区域一种典型的海平面气压分布形势。冬季受该气压形势控制时,瑞士中部高原地区(图b)风速较大,最大风速位于莱芒湖区,时速可超过100千米。这种风会使瑞士中部高原地区出现逆温层,逆温层下方常有层云(低空中呈层状的云层)形成;当有其他条件配合时,莱芒湖畔局地还容易出现冰冻现象。图7为莱芒湖畔某次发生冰冻时的街景。
【课堂反馈】
12. 结合图,分析莱芒湖区大风的形成过程。(8分)
湖区——湖面平坦开阔——阻力小
狭管效应
等压线较为密集,水平气压梯度力较大;
偏北风越过汝拉山脉后下沉过程中,受重力影响加速;
地处阿尔卑斯山和汝拉山脉之间,谷地呈东北一西南走向,与风向平行,具有狭管效应;
湖面摩擦力小,风速大。
(2024·甘肃卷)2024年4月中旬,常年炎热干燥的波斯湾附近出现多个雷暴雨团,形成暴雨带,迪拜24小时内降水量超过160毫米,约为多年平均降水量的2倍。此类极端天气过程的形成与中纬度西风带的南移波动有关。下图示意暴雨时该区域500百帕高度气压分布。据此完成13-14题。
13.图中甲处500百帕高度的风向为( )
A.西北风 B.东南风 C.东北风 D.西南风
材料信息
甲处500百帕高度气压分布
位于高空,甲处等压线呈西北—东南走向,偏北部气压低,南部气压高,高空风向平行于等压线,进一步画出风向为西北风。
具体分析
得出结论
选A
A
【课堂反馈】
(2024·福建卷)位于海南岛东面大陆架的海底观测站(水深38m)观测到的底层水温及其海平面变化见下图(不考虑天文潮汐的影响,取观测站观测到的海平面平均值为海平面零面)。据此完成13-14题。
14.7月13日~7月16日,影响观测站观测到的海平面变化的主要因素是( )
A.东北风 B.东南风 C.西北风 D.西南风
材料信息
7月13日~7月16日海平面下降
海平面下降→海水离岸流加强→吹离岸风→底层海水补偿上升(表层海水温度下降)
具体分析
得出结论
选D
海南岛东面大陆架的属于南亚季风环流,7月东岸的离岸风为西南风
D
【课堂反馈】
大气的水平运动
-
风
风向
判读
风的成因
直接原因:水平气压梯度力
根本原因:地面受热不均
高空中风向平行于等压线,近地面风向斜穿等压线
等压线图:高指低,偏转,画出风向
风向符号:风杆(长线段)上绘有风尾(短线段)的一方指示风向。短横表示风力一级,长横表示风力二级,风旗表示风力八级。
风频玫瑰图:判读当地的主导风向和最小风频
风带和季风:低纬信风、中纬西风、 极地东风;亚欧大陆东亚季风(夏东南,冬西北)和南亚季风(夏西南,冬东北)
景观图:新月形沙丘——迎风坡缓,背风坡陡即可判别风向;旗形树——树枝展开方向与风的来向相反。
大气的水平运动——风
知识再现
风频玫瑰图是一个给定地点一段时间内的风向分布图。
大气水平运动
-
风
风力
风对地理环境的影响
水平气压梯度力:温差大,气压梯度力大,风力大。例如冬季南北温差大,西风强
距高压远近:距风源地近,风力大。例:距离亚洲高压(冬季风源地)近,风力大
摩擦力大小:摩擦力小,风力大。例:地面平坦开阔,风力大;海面上风力大
植被覆盖率:植被少,摩擦小,风力大。例:冬季植被少,风力大
地形起伏大小:地形平坦,摩擦力小,风力大;山谷口,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
对自然地理环境
对人文地理环境
气候:大风有利于蒸发,蒸发吸热产生降温作用; 迎风坡降水多;背风坡降水少
地貌:风力侵蚀地貌:风蚀蘑菇;雅丹地貌等; 风力堆积地貌:新月形沙丘等
污染:大风有利于污染物扩散风力微弱(高压控制、或者逆温)不利于污染物的扩散
洋流:形成风海流、离岸风会在沿岸形成上升补偿流
寒潮、旱涝、干热风等影响农业生产;风电;影响工业区、居民区的合理规划布局;影响交通,船只航行顺风,省时省力
大气的水平运动——风
知识再现
类型
大尺度——六个风带、季风环流
中小尺度——海陆风、山谷风、城市风、冰川风、干热风、焚风、龙卷风、台风等
【知识链接】影响风速的因素分析
04 考向题组精练
06
01
02
03
04
05
目录
【知识拓展】其他的地方性风
(1)峡谷风
峡谷风是因经过山区而形成的地方性风。
当空气由开阔地区进入山地峡谷口时,气流的横截面积减小,由于空气质量不可能在这里堆积,于是气流加速前进(流体的连续性原理),从而形成强风。峡谷效应又被称为“狭管效应”,峡谷风又被称为穿堂风。
例如:达坂城位于峡谷口,气候干燥,多大风天气。高楼峡谷风直接影响了建筑物和居民的安全,为了避免峡谷风危害,城市住宅楼的建设应注意住宅楼的走向避免与城市主导风向一致。
04 考向题组精练
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【知识拓展】其他的地方性风
(1)峡谷风
04 考向题组精练
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【知识拓展】其他的地方性风
(2)焚风
沿着背风山坡向下吹的干热风,称为焚风。焚风在背风坡下沉增温的现象,称为焚风现象。
中纬度地区,山脉相对高度达到100-200米时,就可以产生焚风效应。要是达到800-1000米以上时,焚风现象更为明显。一般焚风持续1-3天,它可以在短时间内引起气温迅速上升。
世界著名的焚风区有欧洲的阿尔卑斯山北坡、高加索山、北美落基山东坡、格陵兰西岸、南非好望角、亚洲阿尔泰山等。焚风创造过3分钟内气温上升17℃的记录。
原理:山顶冷空气下沉过程中 ,受到低海拔高密度空气的压力和阻力, 以及背后冷空气下沉产生的推力的压缩后体积变小,收缩做功,放热增温 。翻越山脉的空气变干,湿度低,比热容小,升温幅度大(干绝热增温过程)
04 考向题组精练
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04 考向题组精练
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【知识拓展】其他的地方性风
(3)布拉风
从山地或高原经低矮狭隘通道向下倾泻的寒冷而干燥的暴风,称为布拉风。该词源于古希腊语Boreas(寒冷的东北风)。这种风像瀑布一样从高山滚落下来,极冷极快,我国天山南侧和长白山地区有发生。黑海和好望角地区也有发生。
布拉风易造成严重的冰冻和风灾,其所经之处,会出现气温骤降,风力极大,降暴雪等天气现象。
亚得里亚海,布拉风从山上滚下来布拉风的形成条件:迎风坡有利于冷空气堆积;适合的气压梯度;背风坡陡峻且相对高度不大,使爬越山顶的气流下沉绝热增温不多(多了就不冷了)。
04 考向题组精练
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【知识拓展】其他的地方性风
(4)冰川风
沿着高山冰川表面向下吹的风,称为冰川风。
由于冰川表面气温与周围同高度气温相比要低得多,近冰川面的空气密度较大,冷而重的空气团沿着冰雪表面向下坡方向流动,形成冰川风。风速可达3米到10米每秒(7级风左右),厚度可达到2000米。夏季晴朗的白天,冰川表面与周围温差对比最大,冰川风最强盛。
04 考向题组精练
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大气的水平运动——风
知识再现
风能开发的区位分析
(1)自然因素:
有风:风力资源丰富;
有地:土地资源丰富,平坦广阔。
(2)社会经济因素:市场需求大小、资金、技术状况、政策、基础设置(交通、电网等)
风电开发特点:优点—可再生、清洁无污染、成本较低、分布广;缺点—受季节影响风速不稳定、占地多、储存、输送困难。
风的影响
15.与“副高盛行下沉气流导致升温”原理一致的现象是( )
A.纬度越低,气温越高
B.距暖流越近,气温越高
C.山体背风坡出现的焚风
D.同纬度下,海拔越低,气温越高
16.图中,5760米等高面上划线位置的气压状况是( )
A.低压槽线 B.高压脊线
C.低压中心 D.高压中心
17.在强盛副高的影响下,伊比利亚半岛(图中虚线圈
位置)出现了高温天气。下列可能会加剧高温现象的是
( )
A.北大西洋暖流携带的暖湿气流
B.撒哈拉沙漠吹送出的干热气流
C.阿尔卑斯山背风坡的焚风
D.海陆热力差异导致的升温
【课堂反馈】
2022年夏季,北半球出现了持续异常高温,测量到欧洲多地气温接近、甚至与北非相同。分析表明,该现象与副热带高气压带的势力和位置有直接关联。下图为2022年7月12日欧洲500pha等压面海拔高度图。读图,回答15-17题。
C
B
B
纬度
洋流
地形
气压高
气压低
(2023,山东卷)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(图左)。图右为某年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。
【课堂反馈】
18.分析AB段地形对焚风发展变化的影响。(6分)
南半球西风带(西北风)
河谷地形
西北-东南走向
北高南低
焚风
偏北风
下沉增温
增强
升温
干热风
偏北风
【参考答案】
从A到B地势逐渐降低,利于气流下沉增温,且河谷走向与风向一致,使焚风增强。
19.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
20.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
21.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
【课堂反馈】(2022全国乙卷)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。据此完成19-21题。
我国东部、或东南
季风环流+海陆风
C
D
B
局部小尺度环流显著,说明大尺度环流较弱
吹偏南风
吹东北风
风向标判读:
高空:1000m
偏北风为主,1~3级
√
√
白天吹海风,自东南、南吹向陆地
海拔越高——背景环流影响越大,
高空风向——偏北风为主,
气压——北高南低
风速小——梯度小
Lavf57.62.100
Lavf57.62.100
Lavf57.62.100
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