内容正文:
大气的受热过程
Atmospheric heating process
atmospheric motion
第2章 第2节
Chapter2 section 2
新课标人教版
2 019
未来的某天,中国通过不懈的努力,载人飞船终于成功登陆月球,这时宇航员发现月球的气温与地球相差甚远,夜间最低达-180℃,白天最高可达160℃。
——Pre class guidance
1.月球表面昼夜温差为何如此剧烈?
2.地球的昼夜温差较小是受到哪些作用的影响?
课前导读
0 1
大气的受热过程
——Heating process of atmosphere
1.说明大气的受热过程和保温作用,并能绘制示意图。
2.能够用此原理解释相关自然现象和农业措施。
课程标准:
运用示意图等,说明大气的受热过程和热力环流原理,并解释相关现象。
学习目标:
合作探究一:大气的受热过程(太阳暖大地)
大气上界
地 面
太
阳
辐
射
地面增温
“太阳暖大地”
大气吸收
大气反射、散射
“大气的削弱作用”
较大尘埃 、云层
空气分子、微小尘埃
二氧化碳、水汽吸收红外线
臭氧吸收紫外线
大气吸收有选择性
地
面
吸
收
合作探究二:大气保温作用(大地暖大气、大气还大地)
大气上界
地 面
太
阳
辐
射
地
面
吸
收
地面增温
地
面
辐
射
大气
吸收
射向宇宙空间
射向宇宙空间
大
气
辐
射
射向地面
“太阳暖大地”
“大地暖大气”
“大气还大地”
大
气
增
温
大气吸收
大气反射 散射
大气的削弱作用
大气的保温作用
大
气
逆
辐
射
太阳短波辐射与地面长波辐射
从大气的受热过程看,大气对太阳短波辐射吸收较少,太阳短波辐射能够透过大气到达地面
大气对地面长波辐射吸收较多,绝大部分地面长波辐射被大气截留
物体的温度越高,辐射中最强部分的波长越短;反之则波长越长。由于地球表面的温度比太阳低得多,地面辐射的波长也就比太阳辐射的要长。相对而言,太阳辐射为短波辐射,地面辐射为长波辐射。
近地面大气的直接热源
地面长波辐射是近地面大气主要的、直接的热源,对流层大气的热量主要也是来源于此
回顾:对流层底部至顶部气温如何变化?与大气过程受热有何关联?
大气直接热源与气温直减率
正常情况下,海拔每升高100m气温下降0.6℃
但在不同地点及不同时间,可能会小于或大于0.6℃ ,如发生焚风效应的背风坡。
1000m
12℃
2000m
06℃
3000m
0℃
地球大气的保温作用
地球有大气,而月球没有大气;地球和月球表面的辐射过程如图所示
1.月球表面昼夜温差为何如此剧烈?
2.地球的昼夜温差较小是受到哪些作用的影响?
知识解答
等高线地形图、数字地形图
迁移应用
1.在北方的冬季,利用温室大棚可以种植反季节蔬菜,分析其原因。
塑料大棚就像是地球的大气层一样,太阳短波辐射能够穿透大棚进入封闭空间。但地面长波辐射却无法穿透,因而其能量几乎都被截留在大棚空间内,导致温度上升迅速,起到保温作用。
塑料大棚保温示意
14
等高线地形图、数字地形图
迁移应用
2.对比到达大气上界的太阳辐射和中国实际太阳辐射量的分布差异,解释原因。
北半球大气上界太阳辐射的分布
15
等高线地形图、数字地形图
课堂练习
为了实现对农作物的保温和防晒,绍兴地区部分农民在白色塑料大棚上加一层可收放的黑色尼龙网,如图所示。据此完成1~2题。
1.图中塑料薄膜和黑色尼龙网直接影响
的辐射分别是( )
A.地面辐射、太阳辐射 B.太阳辐射、地面辐射
C.太阳辐射、太阳辐射 D.地面辐射、大气辐射
2.若天气晴朗,农民盖上黑色尼龙网的时段
多在( )
A.春季晚上 B.夏季午后
C.秋季早晨 D.冬季傍晚
A
B
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大气逆辐射把热量传给地面,这就在一定程度上补偿了地面辐射损失的热量,对地面起到了保温作用
大气的保温作用(大气逆辐射)
温室气体与全球变暖
人类活动化石燃料燃烧
温室气体排放量增多
大气
吸收
大气吸收地
面辐射增多
大气逆辐射增强
保温作用增强
大气
辐射
大气
辐射
地表气温升高
导致全球变暖
国家地理·全球气候变化宣传片
National Geographic · global climate change video
本课结束,谢谢!
Lavf58.20.100
Lavf58.20.100
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