第二章 地球上的大气(单元复习知识清单·培优版)地理人教版必修第一册
2026-08-04
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精品
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 地理 |
| 教材版本 | 高中地理人教版必修第一册 |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | 第一章 宇宙中的地球 |
| 类型 | 学案-知识清单 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-单元练习 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 5.65 MB |
| 发布时间 | 2026-08-04 |
| 更新时间 | 2026-08-04 |
| 作者 | 经纬拾光 |
| 品牌系列 | 上好课·上好课 |
| 审核时间 | 2026-08-04 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59065385.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
该高中地理第二章“地球上的大气”知识清单系统梳理大气组成与垂直分层、大气受热过程、大气运动等核心内容,通过知识脉络、单元盘点、重难解读构建从基础概念到原理应用的递进式学习支架。
清单以“重难解读”分级呈现11个核心原理应用,如大气保温作用分析温室效应,“易混易错”设6大误区对比表,培养综合思维与地理实践力。设计“热力环流判读四步法”等实用工具,助力学生自主复习,教师可精准把握教学重难点。
内容正文:
第二章 地球上的大气
目录
· 知识脉络
· 单元盘点
第1节 大气的组成与垂直分层
第2节 大气的受热过程和大气运动
· 重难解读
重难点1:利用图文材料运用大气的组成和大气垂直分层的特点解释相关地理现象。
重难点2:利用图文材料运用大气受热原理解释相关地理现象。
重难点3:运用示意图等,说明大气热力环流原理,并解释相关现象。
重难点4:了解风的形成,利用等压线分布图判断某点的风向、风力大小,理解风能资源分布与开发。
· 易混易错
知识点01 大气的组成与垂直分层
1.大气的组成
(1)干洁空气
氧气
氧气是人类和其他生物维持生命活动所必需的物质
氮气
含量最多的气体。氮是地球上生物体的_______
二氧
化碳
绿色植物进行_______的重要原料;吸收地面辐射的能力强,对地面具有保温作用
臭氧
吸收太阳光中的_______,使大气增温;减少到达地面的紫外线,对生物具有保护作用
(2)水汽和杂质
分布
作用
水汽
水平方向上:海洋上空高于陆地上空;湿润地区上空高于干旱地区上空。
在垂直方向上:一般自地面向高空逐渐减少。
水的相变,产生云、雨、雾、雪等一系列天气现象,同时伴随热量的吸收和释放,直接影响地面和大气的温度。
杂质
大气中的杂质含量,随时间、地点、天气条件而变化。通常,在近地面大气中,陆上多于海上,城市多于乡村,冬季多于夏季
反射太阳辐射,降低地面温度和大气能见度;作为_______,促进云雨的形成;影响人的呼吸系统,损害人体健康。
【特别提醒】人类活动对大气成分的具体影响:人类大量排放氟氯烃使臭氧减少;城市中人类生产生活比较密集,导致大气中的杂质增多;人类燃烧化石燃料(如煤炭、石油等)、破坏森林等,使大气中的二氧化碳增多。
2.大气的垂直分层
(1)依据:大气在垂直方向上的物理性质和运动状况。
(2)垂直分层
分层
高度范围
主要特点
成因
与人类的关系
对流层
低纬:17~18km
中纬:10~12km
高纬:8~9km
平均:12km
气温随高度的升高而______
地面是低层大气主要的直接热源
人类生活在对流层底部,对流层与人类关系最密切
空气_____运动显著
该层上部冷、下部热
天气现象_______
该层集中了大气圈质量的四分之三和几乎全部的水汽、杂质;对流运动易成云致雨
平流层
自对流层顶部至50~55km高空
气温随高度升高而______
在22~27 km范围内,臭氧含量达到最大值,形成臭氧层,它可以吸收大量太阳紫外线。
平流运动有利于_______;臭氧层有保护地球生命的作用
气流以______运动为主
该层大气上热下冷,大气______
无云雨现象,能见度_______
水汽、杂质含量很少,气流平稳
高层
大气
自平流层顶部到2000~3000km的高空
气温随高度增加先下降后上升;
气压很___,密度很______
自平流层顶部开始,由于没有吸收紫外线的臭氧,气温下降;随后,由于大气吸收了更短波长的太阳紫外线,温度上升;距地面远,受到的引力小。
80~500 km的高空有若干电离层,能反射无线电波,对无线电通信有重要作用
知识点02 对流层大气的受热过程
1.能量来源
(1)地球大气最重要的能量来源(根本来源):_______。
(2)近地面大气主要、_______热源:地面(地面辐射)。
2.大气的两个作用
(1)对太阳辐射的_______作用:大气层中水汽、CO2、云层、尘埃等对太阳辐射具有吸收、反射、散射作用。
(2)对地面的_______作用:大气逆辐射对近地面大气热量起补偿作用。
3.三个环节
名称
直接热量来源
太阳暖大地
太阳辐射
大地暖大气
地面辐射
大气还大地
大气逆辐射
大气受热过程:太阳短波辐射(大部分)透过大气射到地面⇒地面被加热,并以地面长波辐射的形式射向大气⇒大气增温。
4.主要影响
大气的受热过程影响着大气的热状况、温度分布和变化,制约着大气的运动状态。
知识点03 大气运动
1.大气运动
(1)能量来源:太阳辐射。
(2)根本原因:太阳辐射的纬度分布不均,造成不同纬度之间的热量差异。
(3)大气运动包括水平运动和垂直运动两种形式。
垂直
运动
热力原因
地面冷热不均,热上升、冷下沉
动力原因
堆积下沉、地形阻挡、锋面中暖气团上升等
水平
运动
动力
水平气压梯度力
阻力
摩擦力
变向力
地转偏向力
按照空间尺度大小来划分三种类型的大气运动。
尺度
小尺度
中大尺度
大尺度
大气运动类型
_______环流
季风环流
_______环流
形成原因
地面冷热不均(根本原因)
海陆热力性质差异;
气压带、风带的季节移动
高低纬度地区的受热不均;地转偏向力
(4)意义:使不同地区热量、水分得以交换,影响各地的水热状况,形成了各种复杂天气现象,也会导致气候变化,进而影响着区域自然地理环境。
2.热力环流
(1)概念:是由地面冷热不均引起的大气运动,是大气运动最简单的形式。地面冷热不均,_______越大,热力环流越强。
(2)形成过程:
先有空气_______运动,再有高低压,最后有空气_______运动。
(3)一个过程
【特别提醒】
①垂直方向上,海拔越高,空气密度越小,气压越____;高压、低压是相对同一水平面气压状况而言的,在同一高度上,空气密度越大,气压值越_____;
②空气垂直运动是近地面冷热不均导致的,空气水平运动是同一水平面上气压差异导致的。
③气压高低的相对性:气压的高低是相对于同一水平面而言的,因而高压的数值并不一定大于低压的数值。同一水平面上,高压区的气压值大于低压区的气压值;同一垂直方向上,近地面低压的数值要高于对应高空高压的数值。
(4)两个方向
垂直方向
与冷热差异有关,热____,冷下沉
水平方向
与气压差异有关,从___压流向___压
(5)三个关系
①温压关系(如上图中甲、乙两地所示)
②风压关系:水平方向上,风总是从____压吹向____压。
③等压面的凹凸关系
a.受热:低空下凹、高空上凸。
b.变冷:低空上凸、高空下凹。
3.大气的水平运动——风
(1)气压梯度和水平气压梯度力
单位距离间的气压差叫作_______;只要同一水平面存在气压差,便会产生一种促使空气由高压流向低压的力,即______________。
(2)形成风的______原因:水平气压梯度力。
(3)主要作用力及特征
①水平气压梯度力:_______于等压线,从高压指向低压。
②摩擦力:与风向相反,对风有阻碍作用,可降低风速。
③地转偏向力:与风向垂直,只改变_______,不改变风速。
高空风
近地面风
图示(北半球)
受力
受F1(水平气压梯度力)和F2(地转偏向力)共同影响
受F1(水平气压梯度力)、F2(地转偏向力)和F3(摩擦力)共同影响
风向
与等压线平行
与等压线_______
· 拓展延伸
逆温现象
1.概念
逆温:一般情况下,对流层温度上冷下热,但在一定条件下,对流层的某一个高度范围内会出现气温随高度增加而上升的现象,或者随高度的增加气温的垂直递减率小于6 ℃/km,或者实际气温高于理论气温,称为逆温。(近地面降温+对流弱)
逆温的重要特征判断——“上暖下冷”
2.逆温的生消过程
逆温的生消过程——近地面降温快,上层大气降温慢。无论其形成还是结束都是从近地面开始的。
3.逆温的类型及成因
类型
示意图
成因
辐射逆温
在晴朗无云或少云的夜晚,地面辐射冷却快,离地面越近,降温越快;冬季大陆上尤为显著(尤其是沙漠)
平流逆温
暖空气水平移动到冷的地面或水面上,而发生的冷接触作用;多出现在中纬度沿海地区秋冬季
锋面逆温
冷、暖气团相遇,暖气团位于锋面上部,出现于锋面附近,冷暖气团过渡带。逆温只能在冷空气所控制的地区内观察到,在冬半年有时会形成冻雨等恶劣性天气
地形逆温
夜晚,山坡散热快,山坡上的冷空气沿山坡下沉到谷底,谷底较暖的空气被挤压抬升,形成上热下冷。常发生在山地、盆地和谷地中。
4.逆温的影响
有利
影响
天气
逆温的出现阻碍空气对流,可以抑制沙尘暴的发生
交通
逆温出现在高空,有利于飞机的飞行
植被
逆温成为一种气候资源被加以利用(伊犁河谷逆温出现在10月至次年3月,有效地提高了冬季谷地的温度,果树越冬可以免受冻害等)
不利
影响
环境
逆温现象发生时,大气比较稳定,污染物不易扩散,加重大气污染
天气
易产生大雾等天气
交通
能见度降低,地面湿滑
重难01 利用大气的组成解释地理现象
1、二氧化碳:CO2→吸收长波辐射(地面辐射)→升温同时释放热能→射向地面的热量→保温作用。
2、臭氧和氧原子:①高层大气中的氧原子→吸收波长较短的紫外线→升温使大气电离→形成电离层。②平流层中的臭氧→吸收波长较长的紫外线→升温的同时阻挡到达地面的紫外线→保护地球上的生物免受紫外线伤害。
3、水汽:①近地面水汽吸收地面热量→大气升温。②水汽温度变化→吸热或放热→水的相变→云、雨、雾、雪等天气现象的发生。
4、杂质:①尘埃物质→吸附水汽→雾或降水。②尘埃物质→削弱太阳光→大气能见度降低。
重难02 对流层厚度
对流层的热量主要来自地面,其厚度受地面温度的影响。
地面温度越高,对流运动越强,对流层的厚度越大。反之,地面气温低,空气对流运动弱,对流层厚度小。
不同时空对流层高度的差异:
①空间差异:低纬>中纬>高纬;
②季节变化:夏季>春季、秋季>冬季。
③时间和空间:(同纬度)白天,陆地大于海洋,内陆大于沿海。
重难03 利用大气垂直分层的特点解释地理现象
1、对流层中的天气多变、飞机颠簸
2、平流层为天气稳定的飞机航空空域
3、电离层与无线电通信
重难04 大气对太阳辐射的削弱作用
削弱方式
参与的物质
作用特点
例子
A反射
大气中的云层和较大颗粒的尘埃
云的反射作用最为显著,云层愈厚、愈低、云量愈多,反射作用愈强(无选择性);
空气中较大颗粒的尘埃越多,反射作用越强;
夏天白天多云时,白天的气温相对来说不会太高
B散射
大气中的空气分子、尘粒、云滴等
蓝光、紫光最容易被空气分子散射(有选择性);颗粒较大的尘埃可散射可见光所有波段(无选择性)
晴朗的天空呈蔚蓝色;朝霞、晚霞;晨昏蒙影、白夜现象;阴天的教室或树荫下天空仍然明亮
C吸收
对流层大气中的水汽和二氧化碳等
水汽和二氧化碳等吸收红外线
——
平流层大气中的臭氧
臭氧吸收紫外线(有选择性)
重难05 大气对地面的保温作用
1.物体辐射规律:物体温度愈高,辐射中最强部分的波长愈短;物体温度愈低,辐射中最强部分的波长愈长。因此太阳辐射为短波辐射,地面辐射、大气辐射和大气逆辐射为长波辐射。任何物体温度最高时,其辐射最强。就某一地区而言,地方时12点时,太阳辐射最强;地方时13点时,地面温度最高,地面辐射最强;地方时14点时,大气温度最高,大气辐射(包括大气逆辐射)最强。
2.三类辐射
辐射名称
辐射类型
辐射方向
作用
太阳辐射
短波辐射
射向地面
地面的直接热源
地面辐射
长波辐射
射向大气和宇宙空间
对流层大气主要的直接热源
大气逆辐射
射向地面
对地面起到保温作用
【特别提醒】①大气逆辐射在白天和夜晚都存在,而且白天比晚上还要强烈,最强时为大气温度最高时,即午后2时(14时)左右。②大气对地面长波辐射的吸收能力强,对太阳短波辐射的吸收能力弱。
3.大气保温作用的影响因素
①天气—阴雨天气,云雾多,大气保温作用强;
②大气的洁净度—大气杂质越多,空气越浑浊,大气保温作用越强;
③干燥度—大气湿度越大,所吸收和辐射的热量越多,大气保温作用越强。
大气逆辐射越强,大气保温作用越强。
重难06 三类辐射的影响因素及对热量收支的影响
1.到达地面的太阳辐射
2.地面辐射
3.大气逆辐射
重难07 运用大气受热原理解释地理现象
1.运用大气受热原理解释温度变化
(1)气温的高低
角度
因素
具体表现
到达地面的太阳
辐射的多少
纬度
纬度低,太阳高度大,气温高
地势
海拔高,大气稀薄,光照强,白天气温高
天气状况
晴天白天光照强,气温高
日照时间
夏季白昼长,气温高
大气对地面辐射
的吸收能力
大气密度
海拔高,空气稀薄,保温效果差,气温低
大气成分
大气中水汽、二氧化碳含量多,吸收的地面辐射多,气温高
(2)影响气温变化(日变化、年变化)的因素
因素
变化
纬度(仅考虑太阳高度角变化)
低纬度地区
气温日温差大,年温差小;太阳高度角日变化大,年变化小
高纬度地区
气温日温差小,年温差大;太阳高度角日变化小,年变化大
天气
晴天
昼夜均晴,温差大
阴天
昼夜均阴,温差小
海陆位置
陆地
日温差、年温差大
海洋
日温差、年温差小
地形
同纬度山地、
谷地、平原
气温日较差与年较差,谷地>平原>山地
低纬度高原
日温差大,年温差小
季节(以北半球为例)
冬季
南北温差大
夏季
南北温差小
(3)地面温度的高低
主要看地面吸收太阳辐射的多少,主要考虑因素见下表:
因素
具体表现
反射率
反射率大(冰雪>裸地>草地>林地>湿地、水域),吸热少
比热容
比热容大,升温慢,白天气温低(水域>砂石)
2.大气削弱作用原理应用→分析某地区太阳能的多寡
①高海拔地区(如青藏高原地区)
②内陆地区(如我国西北地区)
③湿润内陆盆地(如四川盆地)
3.大气保温作用原理应用→分析生产、生活现象
(1)解释温室气体浓度升高对全球气候变暖的影响
→→→
(2)分析农业实践中的一些现象
①温室大棚拦截地面辐射,提高大棚内温度。
②深秋利用烟雾增强大气逆辐射,以达到防霜冻的目的。
③秋冬季节田间夜晚注水或喷水,是因为水的比热容大,降温慢,可以达到防冻害的目的。
④农业覆盖技术
类型
作用
地膜覆盖
保温(减少地面辐射)、保水保土、增加光效(反光膜)、抑制杂草、病虫害(黑色膜)
草类覆盖
保温、保水、保土、增加土壤肥力、抑制杂草、病虫害
砂砾覆盖
保水、保土、增加光效、增大昼夜温差
重难08 热力环流原理的应用
海陆风
形成过程
海陆热力性质差异是前提和关键。
白天陆地升温快、气温高,近地面形成低压;海洋升温慢、气温低,海面形成高压,故近地面风从海洋吹向陆地,形成海风
夜晚陆地降温快、气温低近地面形成高压;海洋降温慢、气温高,海面形成低压,故近地面风从陆地吹向海洋,形成陆风
影响及应用
使海滨地区气温日较差减小,夏季气温低,空气较湿润,是避暑的好地方
山谷风
形成过程
山坡的热力变化是关键
白天山坡比同高度的山谷升温快,气流上升,气压低,暖空气沿山坡上升,形成谷风
夜晚山坡比同高度的山谷降温快,气流冷却下沉,沿着山坡流入山谷,形成山风;山谷空气被迫抬升,并从高空向山顶流去
影响及应用
在山谷和盆地常因夜间的山风吹向谷底和盆地,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。所以,山谷和盆地地区不宜布局有大气污染的工业企业。山坡由于逆温层存在,农作物反而不容易出现冻害。(逆温+夜雨+冻害)
城市热岛环流
形成过程
气温:中心区比郊区高(人类活动密集,生产、生活释放热量多;建筑高大密集,通风性差,不易散热;下垫面硬化多,绿化少,吸热快)。气压:中心区比郊区低。气流:近地面由郊区流向中心区。
应用
一般将绿化带布局在气流下沉处或下沉距离以内,将卫星城或污染较重的工业企业布局在气流下沉距离之外
缓解城市热岛效应的措施:增加城市绿地、湿地面积;合理规划,降低城市人口密度、建筑物密度;调整产业结构;建设城市通风廊道;发展生态屋面;提倡绿色出行;利用多种途径降低人类活动排放的废热,如:提高能源利用率、使用清洁能源等。
重难09 热力环流形成过程解读
1.热力环流中的重要规律
①同一垂直方向,海拔越高,气压越低,海拔越高,气温越低;
②热上升、冷下沉——近地面热,空气上升;近地面冷,空气下沉;
③近地面热低压、冷高压——近地面热的地方形成低压,近地面冷的地方形成高压(从热力状况上,气温越高,气压越低)
④同一个地点的近地面和高空高低压类型相反——近地面为高压,其高空为低压;近地面为低压,其高空为高压。此处高压、低压是相对同一水平面其他地方而言的。
⑤水平方向上空气从高压流向低压。
⑥上升气流容易成云致雨,下沉气流晴朗干燥。
⑦在相同高度范围内,气压差越大,则近地面为高压,高空为低压。
2.“一个关键、四个步骤”理解热力环流的形成过程
(1)“一个关键”——冷热不均是热力环流形成的关键
①同一性质下垫面考虑纬度差异。一般低纬温度高,高纬温度低。
②不同性质下垫面考虑热容量差异。地球表面热容量大的地点,白天气温较低,夜晚气温较高;热容量小的地点,白天气温较高,夜晚气温较低。
(2)“四个步骤”
①热上升、冷下沉——近地面热,空气上升;近地面冷,空气下沉。
②热低压、冷高压——近地面热的地方形成低压;近地面冷的地方形成高压。
③近地面和高空气压性质相反——近地面为高压,其高空为低压;近地面为低压,其高空为高压。
④水平方向上,风总从高气压吹向低气压。
3.热力环流的判读思路
(1)确定近地面两点白天和夜晚的冷热状况
(2)根据冷热状况判断垂直方向上的气流运动方向
热上升、冷下沉——近地面热空气上升,冷空气下沉。
(3)判断两地近地面与高空的气压状况
①热低压、冷高压——近地面冷的地方形成高压,近地面热的地方形成低压。
②近地面和高空的气压性质相反——近地面为高压,其高空为低压;近地面为低压,其高空为高压。
(4)根据气压状况判断两地间风向
水平气流从高压流向低压。
重难10 等压面图判读
1.判断气压的高低
(1)气压的垂直递减规律
由于大气密度随高度增加而降低,在垂直方向上随着高度增加气压降低,如下图,在空气柱L1中,气压PA′>PA,PD>PD′;在L2中,PB>PB′,PC′>PC。
(2)同一等压面上的各点气压相等。如上图中PD′=PC′、PA′=PB′。综上分析可知:PB>PA>PD>PC。
2.判读等压面的凸凹
等压面凸向高处的为高压,凹向低处的为低压,可记忆为“高凸低凹”。另外,近地面与高空等压面凸起方向相反。
3.判断下垫面的性质
(1)判断陆地与海洋(湖泊):夏季,等压面下凹者为陆地、上凸者为海洋(湖泊);冬季,等压面下凹者为海洋(湖泊)、上凸者为陆地。
(2)判断裸地与绿地:裸地同陆地,绿地同海洋。
(3)判断城区与郊区:等压面下凹者为城区、上凸者为郊区。
4.判断近地面天气和气温日较差
等压面下凹者,多阴雨天气,日较差较小;等压面上凸者,多晴朗天气,日较差较大。
重难11 风向与风力判读
1.风力的分析
(1)风的成因分析
(2)影响风力大小的因素
2.风向分析
(1)等压线图中风向的判断
第一步:在等压线图中,按要求画出过该点的切线并作垂直于切线的虚线箭头(由高压指向低压,但并非一定指向低压中心),表示水平气压梯度力的方向。
第二步:确定南、北半球后,面向水平气压梯度力方向向右(北半球)或向左(南半球)偏转30°~45°,画出实线箭头,即为经过该点的风向。如下图所示A地(北半球)风向。
近地面风:
高空风:
(2)根据风向标图判断风向
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(例如“”就表示西北风四级)。
(3)根据风向玫瑰图判断风向
风向玫瑰图是一个给定地点一段时间内的风向分布图。通过它可以得知当地的主导风向和最小风频。最常见的风向玫瑰图是一个不规则的折线图,折线上不同的点的方位即为该地区的风向,与原点之间的距离越远,风力越强。(下图中该地区主导风向为东风,最小风频为西北风)
(4)根据地理景观判断风向
①沙丘:迎风坡平缓,背风坡较陡。 ②旗形树:风向与树枝朝向相反。
③工业区位于当地主导风向的下风向或者两个盛行风向垂直的郊外或最小风频的上风向。
④机场跑道:机场跑道方向一般与当地主要风向平行。
⑤大气污染浓度:一般下风向污染浓度比较大。
⑥火山灰厚度:顺着盛行风向,距离火山口越近火山灰厚度越大,距离火山口越远火山灰厚度越小。
(5)从地理位置判读
由于受三圈环流的影响,在全球形成了六个风带,因此不同纬度地区的盛行风是不同的。海陆热力性质差异的影响,又形成了一些季风区,因此在典型的地理位置,其风向应是有规律可循的。如:东亚——夏季吹东南风,冬季吹西北风;南亚——夏季吹西南风,冬季吹东北风;西欧——全年处在西风带中。
说明:归纳总结本单元的易错点 。
【误区一】太阳辐射、地面辐射与大气逆辐射4个易混维度辨析
【正解】
易混维度
太阳辐射
地面辐射
大气逆辐射
传播方向
自上而下(太阳→地球)
自下而上(地面→大气)
自上而下(大气→地面)
主要作用
为地球提供根本的能量来源
低层大气主要、直接的热源
对地面起保温作用
影响因素
太阳高度越大、日照时间越长、大气透明度越高,太阳辐射越强
主要受下垫面性质影响,如地表颜色浅,反照率高,吸收太阳辐射少,地面辐射弱
云量越多、空气湿度越大、温室气体浓度越高,大气逆辐射越强
昼夜变化
仅白天存在
全天候存在。白天随地面升温而迅速增强,午后达峰值,夜晚因地面降温而显著减弱
全天候存在,多云的夜晚大气逆辐射较强
【误区二】【误区二】关于辐射波长及强弱易错易混“
①不能分清长波辐射和短波辐射,温度越高,波长越短,太阳辐射是短波辐射,其余都是长波辐射。
②大气逆辐射是保温作用,易与削弱作用混淆。大气逆辐射全天都存在,只是夜晚没有太阳辐射输入,大气逆辐射的保温作用更突出
【误区三】大气削弱作用、大气保温作用2个易混维度辨析
【正解】
易混维度
大气削弱作用
大气保温作用
能量路径
太阳(太阳辐射穿过大气被削弱)→地面
地面(长波辐射被大气吸收)→大气增温(大气逆辐射返回部分热量)→地面
对气温的影响
削弱作用强→到达地面的太阳辐射少→白天气温偏低
保温作用强→地面热量散失少→气温偏高
【误区四】不能区别热力环流与大气环流
【正解】
热力环流
大气环流
大气环流的基本形式。由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。热力环流是大气运动的一种最简单的形式,其时空尺度较小,常见的热力环流有海(湖)陆风、山谷风、城市风
指地球上大范围、有规律的大气运动,其时空尺度较大,常见的大气环流有三圈环流(气压带和风带)、季风环流等,大气环流对于热力环流而言时空尺度较大,被称为背景风,观测海陆风、山谷风、城市风等局地环流时应选择在背景风较弱的晴天进行。
大气环流对于热力环流而言时空尺度较大,被称为背景风,观测海陆风、山谷风、城市风等局地环流时应选择在背景风较弱的晴天进行。
【误区五】大气逆辐射只存在于晚上
【正解】
大气逆辐射是大气辐射的一部分,始终存在,而不是只存在于白天,或只存在于晚上。
【误区六】背景风与局地风3个易混维度辨析
【正解】
易混维度
背景风(系统风)
局地风(地方性风)
成因
大尺度区域中的风,由大规模气压系统(如季风、风带)产生;海拔越高,受背景风的影响越大
小尺度区域中的风,由局部下垫面热力性质差异(如海陆、山谷、城乡)引起
风向稳定性
稳定、持久,影响范围广
多变,具有明显的日变化或季节性变化
典型代表
季风、盛行西风、极地东风、信风
海陆风、山谷风、城市风、焚风
一个区域往往受背景风和局地风的共同影响;局地风一般局限在离地面较近的区域,多受下垫面的影响,而垂直方向上,海拔越高,局地风影响越弱,背景风影响越强;背景风和局地风风向相同时,风力叠加,风向相反时风力抵消。
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第二章 地球上的大气
目录
· 知识脉络
· 单元盘点
第1节 大气的组成与垂直分层
第2节 大气的受热过程和大气运动
· 重难解读
重难点1:利用图文材料运用大气的组成和大气垂直分层的特点解释相关地理现象。
重难点2:利用图文材料运用大气受热原理解释相关地理现象。
重难点3:运用示意图等,说明大气热力环流原理,并解释相关现象。
重难点4:了解风的形成,利用等压线分布图判断某点的风向、风力大小,理解风能资源分布与开发。
· 易混易错
知识点01 大气的组成与垂直分层
1.大气的组成
(1)干洁空气
氧气
氧气是人类和其他生物维持生命活动所必需的物质
氮气
含量最多的气体。氮是地球上生物体的基本元素
二氧
化碳
绿色植物进行光合作用的重要原料;吸收地面辐射的能力强,对地面具有保温作用
臭氧
吸收太阳光中的紫外线,使大气增温;减少到达地面的紫外线,对生物具有保护作用
(2)水汽和杂质
分布
作用
水汽
水平方向上:海洋上空高于陆地上空;湿润地区上空高于干旱地区上空。
在垂直方向上:一般自地面向高空逐渐减少。
水的相变,产生云、雨、雾、雪等一系列天气现象,同时伴随热量的吸收和释放,直接影响地面和大气的温度。
杂质
大气中的杂质含量,随时间、地点、天气条件而变化。通常,在近地面大气中,陆上多于海上,城市多于乡村,冬季多于夏季
反射太阳辐射,降低地面温度和大气能见度;作为凝结核,促进云雨的形成;影响人的呼吸系统,损害人体健康。
【特别提醒】人类活动对大气成分的具体影响:人类大量排放氟氯烃使臭氧减少;城市中人类生产生活比较密集,导致大气中的杂质增多;人类燃烧化石燃料(如煤炭、石油等)、破坏森林等,使大气中的二氧化碳增多。
2.大气的垂直分层
(1)依据:大气在垂直方向上的物理性质和运动状况。
(2)垂直分层
分层
高度范围
主要特点
成因
与人类的关系
对流层
低纬:17~18km
中纬:10~12km
高纬:8~9km
平均:12km
气温随高度的升高而递减
地面是低层大气主要的直接热源
人类生活在对流层底部,对流层与人类关系最密切
空气对流运动显著
该层上部冷、下部热
天气现象复杂多变
该层集中了大气圈质量的四分之三和几乎全部的水汽、杂质;对流运动易成云致雨
平流层
自对流层顶部至50~55km高空
气温随高度升高而升高
在22~27 km范围内,臭氧含量达到最大值,形成臭氧层,它可以吸收大量太阳紫外线
平流运动有利于航空飞行;臭氧层有保护地球生命的作用
气流以平流运动为主
该层大气上热下冷,大气稳定
无云雨现象,能见度好
水汽、杂质含量很少,气流平稳
高层
大气
自平流层顶部到2000~3000km的高空
气温随高度增加先下降后上升;
气压很低,密度很小
自平流层顶部开始,由于没有吸收紫外线的臭氧,气温下降;随后,由于大气吸收了更短波长的太阳紫外线,温度上升;距地面远,受到的引力小。
80~500 km的高空有若干电离层,能反射无线电波,对无线电通信有重要作用
知识点02 对流层大气的受热过程
1.能量来源
(1)地球大气最重要的能量来源(根本来源):太阳辐射能。
(2)近地面大气主要、直接热源:地面(地面辐射)。
2.大气的两个作用
(1)对太阳辐射的削弱作用:大气层中水汽、CO2、云层、尘埃等对太阳辐射具有吸收、反射、散射作用。
(2)对地面的保温作用:大气逆辐射对近地面大气热量起补偿作用。
3.三个环节
名称
直接热量来源
太阳暖大地
太阳辐射
大地暖大气
地面辐射
大气还大地
大气逆辐射
大气受热过程:太阳短波辐射(大部分)透过大气射到地面⇒地面被加热,并以地面长波辐射的形式射向大气⇒大气增温。
4.主要影响
大气的受热过程影响着大气的热状况、温度分布和变化,制约着大气的运动状态。
知识点03 大气运动
1.大气运动
(1)能量来源:太阳辐射。
(2)根本原因:太阳辐射的纬度分布不均,造成不同纬度之间的热量差异。
(3)大气运动包括水平运动和垂直运动两种形式。
垂直
运动
热力原因
地面冷热不均,热上升、冷下沉
动力原因
堆积下沉、地形阻挡、锋面中暖气团上升等
水平
运动
动力
水平气压梯度力
阻力
摩擦力
变向力
地转偏向力
按照空间尺度大小来划分三种类型的大气运动。
尺度
小尺度
中大尺度
大尺度
大气运动类型
热力环流
季风环流
三圈环流
形成原因
地面冷热不均(根本原因)
海陆热力性质差异;
气压带、风带的季节移动
高低纬度地区的受热不均;地转偏向力
(4)意义:使不同地区热量、水分得以交换,影响各地的水热状况,形成了各种复杂天气现象,也会导致气候变化,进而影响着区域自然地理环境。
2.热力环流
(1)概念:是由地面冷热不均引起的大气运动,是大气运动最简单的形式。地面冷热不均,温差越大,热力环流越强。
(2)形成过程:
先有空气垂直运动,再有高低压,最后有空气水平运动。
(3)一个过程
【特别提醒】
①垂直方向上,海拔越高,空气密度越小,气压越低;高压、低压是相对同一水平面气压状况而言的,在同一高度上,空气密度越大,气压值越大;
②空气垂直运动是近地面冷热不均导致的,空气水平运动是同一水平面上气压差异导致的。
③气压高低的相对性:气压的高低是相对于同一水平面而言的,因而高压的数值并不一定大于低压的数值。同一水平面上,高压区的气压值大于低压区的气压值;同一垂直方向上,近地面低压的数值要高于对应高空高压的数值。
(4)两个方向
垂直方向
与冷热差异有关,热上升,冷下沉
水平方向
与气压差异有关,从高压流向低压
(5)三个关系
①温压关系(如上图中甲、乙两地所示)
②风压关系:水平方向上,风总是从高压吹向低压。
③等压面的凹凸关系
a.受热:低空下凹、高空上凸。
b.变冷:低空上凸、高空下凹。
3.大气的水平运动——风
(1)气压梯度和水平气压梯度力
单位距离间的气压差叫作气压梯度;只要同一水平面存在气压差,便会产生一种促使空气由高压流向低压的力,即水平气压梯度力。
(2)形成风的直接原因:水平气压梯度力。
(3)主要作用力及特征
①水平气压梯度力:垂直于等压线,从高压指向低压。
②摩擦力:与风向相反,对风有阻碍作用,可降低风速。
③地转偏向力:与风向垂直,只改变风向,不改变风速。
高空风
近地面风
图示(北半球)
受力
受F1(水平气压梯度力)和F2(地转偏向力)共同影响
受F1(水平气压梯度力)、F2(地转偏向力)和F3(摩擦力)共同影响
风向
与等压线平行
与等压线斜交
· 拓展延伸
逆温现象
1.概念
逆温:一般情况下,对流层温度上冷下热,但在一定条件下,对流层的某一个高度范围内会出现气温随高度增加而上升的现象,或者随高度的增加气温的垂直递减率小于6 ℃/km,或者实际气温高于理论气温,称为逆温。(近地面降温+对流弱)
逆温的重要特征判断——“上暖下冷”
2.逆温的生消过程
逆温的生消过程——近地面降温快,上层大气降温慢。无论其形成还是结束都是从近地面开始的。
3.逆温的类型及成因
类型
示意图
成因
辐射逆温
在晴朗无云或少云的夜晚,地面辐射冷却快,离地面越近,降温越快;冬季大陆上尤为显著(尤其是沙漠)
平流逆温
暖空气水平移动到冷的地面或水面上,而发生的冷接触作用;多出现在中纬度沿海地区秋冬季
锋面逆温
冷、暖气团相遇,暖气团位于锋面上部,出现于锋面附近,冷暖气团过渡带。逆温只能在冷空气所控制的地区内观察到,在冬半年有时会形成冻雨等恶劣性天气
地形逆温
夜晚,山坡散热快,山坡上的冷空气沿山坡下沉到谷底,谷底较暖的空气被挤压抬升,形成上热下冷。常发生在山地、盆地和谷地中。
4.逆温的影响
有利
影响
天气
逆温的出现阻碍空气对流,可以抑制沙尘暴的发生
交通
逆温出现在高空,有利于飞机的飞行
植被
逆温成为一种气候资源被加以利用(伊犁河谷逆温出现在10月至次年3月,有效地提高了冬季谷地的温度,果树越冬可以免受冻害等)
不利
影响
环境
逆温现象发生时,大气比较稳定,污染物不易扩散,加重大气污染
天气
易产生大雾等天气
交通
能见度降低,地面湿滑
重难01 利用大气的组成解释地理现象
1、二氧化碳:CO2→吸收长波辐射(地面辐射)→升温同时释放热能→射向地面的热量→保温作用。
2、臭氧和氧原子:①高层大气中的氧原子→吸收波长较短的紫外线→升温使大气电离→形成电离层。②平流层中的臭氧→吸收波长较长的紫外线→升温的同时阻挡到达地面的紫外线→保护地球上的生物免受紫外线伤害。
3、水汽:①近地面水汽吸收地面热量→大气升温。②水汽温度变化→吸热或放热→水的相变→云、雨、雾、雪等天气现象的发生。
4、杂质:①尘埃物质→吸附水汽→雾或降水。②尘埃物质→削弱太阳光→大气能见度降低。
重难02 对流层厚度
对流层的热量主要来自地面,其厚度受地面温度的影响。
地面温度越高,对流运动越强,对流层的厚度越大。反之,地面气温低,空气对流运动弱,对流层厚度小。
不同时空对流层高度的差异:
①空间差异:低纬>中纬>高纬;
②季节变化:夏季>春季、秋季>冬季。
③时间和空间:(同纬度)白天,陆地大于海洋,内陆大于沿海。
重难03 利用大气垂直分层的特点解释地理现象
1、对流层中的天气多变、飞机颠簸
2、平流层为天气稳定的飞机航空空域
3、电离层与无线电通信
重难04 大气对太阳辐射的削弱作用
削弱方式
参与的物质
作用特点
例子
A反射
大气中的云层和较大颗粒的尘埃
云的反射作用最为显著,云层愈厚、愈低、云量愈多,反射作用愈强(无选择性);
空气中较大颗粒的尘埃越多,反射作用越强;
夏天白天多云时,白天的气温相对来说不会太高
B散射
大气中的空气分子、尘粒、云滴等
蓝光、紫光最容易被空气分子散射(有选择性);颗粒较大的尘埃可散射可见光所有波段(无选择性)
晴朗的天空呈蔚蓝色;朝霞、晚霞;晨昏蒙影、白夜现象;阴天的教室或树荫下天空仍然明亮
C吸收
对流层大气中的水汽和二氧化碳等
水汽和二氧化碳等吸收红外线
——
平流层大气中的臭氧
臭氧吸收紫外线(有选择性)
重难05 大气对地面的保温作用
1.物体辐射规律:物体温度愈高,辐射中最强部分的波长愈短;物体温度愈低,辐射中最强部分的波长愈长。因此太阳辐射为短波辐射,地面辐射、大气辐射和大气逆辐射为长波辐射。任何物体温度最高时,其辐射最强。就某一地区而言,地方时12点时,太阳辐射最强;地方时13点时,地面温度最高,地面辐射最强;地方时14点时,大气温度最高,大气辐射(包括大气逆辐射)最强。
2.三类辐射
辐射名称
辐射类型
辐射方向
作用
太阳辐射
短波辐射
射向地面
地面的直接热源
地面辐射
长波辐射
射向大气和宇宙空间
对流层大气主要的直接热源
大气逆辐射
射向地面
对地面起到保温作用
【特别提醒】①大气逆辐射在白天和夜晚都存在,而且白天比晚上还要强烈,最强时为大气温度最高时,即午后2时(14时)左右。②大气对地面长波辐射的吸收能力强,对太阳短波辐射的吸收能力弱。
3.大气保温作用的影响因素
①天气—阴雨天气,云雾多,大气保温作用强;
②大气的洁净度—大气杂质越多,空气越浑浊,大气保温作用越强;
③干燥度—大气湿度越大,所吸收和辐射的热量越多,大气保温作用越强。
大气逆辐射越强,大气保温作用越强。
重难06 三类辐射的影响因素及对热量收支的影响
1.到达地面的太阳辐射
2.地面辐射
3.大气逆辐射
重难07 运用大气受热原理解释地理现象
1.运用大气受热原理解释温度变化
(1)气温的高低
角度
因素
具体表现
到达地面的太阳
辐射的多少
纬度
纬度低,太阳高度大,气温高
地势
海拔高,大气稀薄,光照强,白天气温高
天气状况
晴天白天光照强,气温高
日照时间
夏季白昼长,气温高
大气对地面辐射
的吸收能力
大气密度
海拔高,空气稀薄,保温效果差,气温低
大气成分
大气中水汽、二氧化碳含量多,吸收的地面辐射多,气温高
(2)影响气温变化(日变化、年变化)的因素
因素
变化
纬度(仅考虑太阳高度角变化)
低纬度地区
气温日温差大,年温差小;太阳高度角日变化大,年变化小
高纬度地区
气温日温差小,年温差大;太阳高度角日变化小,年变化大
天气
晴天
昼夜均晴,温差大
阴天
昼夜均阴,温差小
海陆位置
陆地
日温差、年温差大
海洋
日温差、年温差小
地形
同纬度山地、
谷地、平原
气温日较差与年较差,谷地>平原>山地
低纬度高原
日温差大,年温差小
季节(以北半球为例)
冬季
南北温差大
夏季
南北温差小
(3)地面温度的高低
主要看地面吸收太阳辐射的多少,主要考虑因素见下表:
因素
具体表现
反射率
反射率大(冰雪>裸地>草地>林地>湿地、水域),吸热少
比热容
比热容大,升温慢,白天气温低(水域>砂石)
2.大气削弱作用原理应用→分析某地区太阳能的多寡
①高海拔地区(如青藏高原地区)
②内陆地区(如我国西北地区)
③湿润内陆盆地(如四川盆地)
3.大气保温作用原理应用→分析生产、生活现象
(1)解释温室气体浓度升高对全球气候变暖的影响
→→→
(2)分析农业实践中的一些现象
①温室大棚拦截地面辐射,提高大棚内温度。
②深秋利用烟雾增强大气逆辐射,以达到防霜冻的目的。
③秋冬季节田间夜晚注水或喷水,是因为水的比热容大,降温慢,可以达到防冻害的目的。
④农业覆盖技术
类型
作用
地膜覆盖
保温(减少地面辐射)、保水保土、增加光效(反光膜)、抑制杂草、病虫害(黑色膜)
草类覆盖
保温、保水、保土、增加土壤肥力、抑制杂草、病虫害
砂砾覆盖
保水、保土、增加光效、增大昼夜温差
重难08 热力环流原理的应用
海陆风
形成过程
海陆热力性质差异是前提和关键。
白天陆地升温快、气温高,近地面形成低压;海洋升温慢、气温低,海面形成高压,故近地面风从海洋吹向陆地,形成海风
夜晚陆地降温快、气温低近地面形成高压;海洋降温慢、气温高,海面形成低压,故近地面风从陆地吹向海洋,形成陆风
影响及应用
使海滨地区气温日较差减小,夏季气温低,空气较湿润,是避暑的好地方
山谷风
形成过程
山坡的热力变化是关键
白天山坡比同高度的山谷升温快,气流上升,气压低,暖空气沿山坡上升,形成谷风
夜晚山坡比同高度的山谷降温快,气流冷却下沉,沿着山坡流入山谷,形成山风;山谷空气被迫抬升,并从高空向山顶流去
影响及应用
在山谷和盆地常因夜间的山风吹向谷底和盆地,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。所以,山谷和盆地地区不宜布局有大气污染的工业企业。山坡由于逆温层存在,农作物反而不容易出现冻害。(逆温+夜雨+冻害)
城市热岛环流
形成过程
气温:中心区比郊区高(人类活动密集,生产、生活释放热量多;建筑高大密集,通风性差,不易散热;下垫面硬化多,绿化少,吸热快)。气压:中心区比郊区低。气流:近地面由郊区流向中心区。
应用
一般将绿化带布局在气流下沉处或下沉距离以内,将卫星城或污染较重的工业企业布局在气流下沉距离之外
缓解城市热岛效应的措施:增加城市绿地、湿地面积;合理规划,降低城市人口密度、建筑物密度;调整产业结构;建设城市通风廊道;发展生态屋面;提倡绿色出行;利用多种途径降低人类活动排放的废热,如:提高能源利用率、使用清洁能源等。
重难09 热力环流形成过程解读
1.热力环流中的重要规律
①同一垂直方向,海拔越高,气压越低,海拔越高,气温越低;
②热上升、冷下沉——近地面热,空气上升;近地面冷,空气下沉;
③近地面热低压、冷高压——近地面热的地方形成低压,近地面冷的地方形成高压(从热力状况上,气温越高,气压越低)
④同一个地点的近地面和高空高低压类型相反——近地面为高压,其高空为低压;近地面为低压,其高空为高压。此处高压、低压是相对同一水平面其他地方而言的。
⑤水平方向上空气从高压流向低压。
⑥上升气流容易成云致雨,下沉气流晴朗干燥。
⑦在相同高度范围内,气压差越大,则近地面为高压,高空为低压。
2.“一个关键、四个步骤”理解热力环流的形成过程
(1)“一个关键”——冷热不均是热力环流形成的关键
①同一性质下垫面考虑纬度差异。一般低纬温度高,高纬温度低。
②不同性质下垫面考虑热容量差异。地球表面热容量大的地点,白天气温较低,夜晚气温较高;热容量小的地点,白天气温较高,夜晚气温较低。
(2)“四个步骤”
①热上升、冷下沉——近地面热,空气上升;近地面冷,空气下沉。
②热低压、冷高压——近地面热的地方形成低压;近地面冷的地方形成高压。
③近地面和高空气压性质相反——近地面为高压,其高空为低压;近地面为低压,其高空为高压。
④水平方向上,风总从高气压吹向低气压。
3.热力环流的判读思路
(1)确定近地面两点白天和夜晚的冷热状况
(2)根据冷热状况判断垂直方向上的气流运动方向
热上升、冷下沉——近地面热空气上升,冷空气下沉。
(3)判断两地近地面与高空的气压状况
①热低压、冷高压——近地面冷的地方形成高压,近地面热的地方形成低压。
②近地面和高空的气压性质相反——近地面为高压,其高空为低压;近地面为低压,其高空为高压。
(4)根据气压状况判断两地间风向
水平气流从高压流向低压。
重难10 等压面图判读
1.判断气压的高低
(1)气压的垂直递减规律
由于大气密度随高度增加而降低,在垂直方向上随着高度增加气压降低,如下图,在空气柱L1中,气压PA′>PA,PD>PD′;在L2中,PB>PB′,PC′>PC。
(2)同一等压面上的各点气压相等。如上图中PD′=PC′、PA′=PB′。综上分析可知:PB>PA>PD>PC。
2.判读等压面的凸凹
等压面凸向高处的为高压,凹向低处的为低压,可记忆为“高凸低凹”。另外,近地面与高空等压面凸起方向相反。
3.判断下垫面的性质
(1)判断陆地与海洋(湖泊):夏季,等压面下凹者为陆地、上凸者为海洋(湖泊);冬季,等压面下凹者为海洋(湖泊)、上凸者为陆地。
(2)判断裸地与绿地:裸地同陆地,绿地同海洋。
(3)判断城区与郊区:等压面下凹者为城区、上凸者为郊区。
4.判断近地面天气和气温日较差
等压面下凹者,多阴雨天气,日较差较小;等压面上凸者,多晴朗天气,日较差较大。
重难11 风向与风力判读
1.风力的分析
(1)风的成因分析
(2)影响风力大小的因素
2.风向分析
(1)等压线图中风向的判断
第一步:在等压线图中,按要求画出过该点的切线并作垂直于切线的虚线箭头(由高压指向低压,但并非一定指向低压中心),表示水平气压梯度力的方向。
第二步:确定南、北半球后,面向水平气压梯度力方向向右(北半球)或向左(南半球)偏转30°~45°,画出实线箭头,即为经过该点的风向。如下图所示A地(北半球)风向。
近地面风:
高空风:
(2)根据风向标图判断风向
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(例如“”就表示西北风四级)。
(3)根据风向玫瑰图判断风向
风向玫瑰图是一个给定地点一段时间内的风向分布图。通过它可以得知当地的主导风向和最小风频。最常见的风向玫瑰图是一个不规则的折线图,折线上不同的点的方位即为该地区的风向,与原点之间的距离越远,风力越强。(下图中该地区主导风向为东风,最小风频为西北风)
(4)根据地理景观判断风向
①沙丘:迎风坡平缓,背风坡较陡。 ②旗形树:风向与树枝朝向相反。
③工业区位于当地主导风向的下风向或者两个盛行风向垂直的郊外或最小风频的上风向。
④机场跑道:机场跑道方向一般与当地主要风向平行。
⑤大气污染浓度:一般下风向污染浓度比较大。
⑥火山灰厚度:顺着盛行风向,距离火山口越近火山灰厚度越大,距离火山口越远火山灰厚度越小。
(5)从地理位置判读
由于受三圈环流的影响,在全球形成了六个风带,因此不同纬度地区的盛行风是不同的。海陆热力性质差异的影响,又形成了一些季风区,因此在典型的地理位置,其风向应是有规律可循的。如:东亚——夏季吹东南风,冬季吹西北风;南亚——夏季吹西南风,冬季吹东北风;西欧——全年处在西风带中。
说明:归纳总结本单元的易错点 。
【误区一】太阳辐射、地面辐射与大气逆辐射4个易混维度辨析
【正解】
易混维度
太阳辐射
地面辐射
大气逆辐射
传播方向
自上而下(太阳→地球)
自下而上(地面→大气)
自上而下(大气→地面)
主要作用
为地球提供根本的能量来源
低层大气主要、直接的热源
对地面起保温作用
影响因素
太阳高度越大、日照时间越长、大气透明度越高,太阳辐射越强
主要受下垫面性质影响,如地表颜色浅,反照率高,吸收太阳辐射少,地面辐射弱
云量越多、空气湿度越大、温室气体浓度越高,大气逆辐射越强
昼夜变化
仅白天存在
全天候存在。白天随地面升温而迅速增强,午后达峰值,夜晚因地面降温而显著减弱
全天候存在,多云的夜晚大气逆辐射较强
【误区二】关于辐射波长及强弱易错易混
【正解】
①不能分清长波辐射和短波辐射,温度越高,波长越短,太阳辐射是短波辐射,其余都是长波辐射。
②大气逆辐射是保温作用,易与削弱作用混淆。大气逆辐射全天都存在,只是夜晚没有太阳辐射输入,大气逆辐射的保温作用更突出
【误区三】大气削弱作用、大气保温作用2个易混维度辨析
【正解】
易混维度
大气削弱作用
大气保温作用
能量路径
太阳(太阳辐射穿过大气被削弱)→地面
地面(长波辐射被大气吸收)→大气增温(大气逆辐射返回部分热量)→地面
对气温的影响
削弱作用强→到达地面的太阳辐射少→白天气温偏低
保温作用强→地面热量散失少→气温偏高
【误区四】不能区别热力环流与大气环流
【正解】
热力环流
大气环流
大气环流的基本形式。由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。热力环流是大气运动的一种最简单的形式,其时空尺度较小,常见的热力环流有海(湖)陆风、山谷风、城市风
指地球上大范围、有规律的大气运动,其时空尺度较大,常见的大气环流有三圈环流(气压带和风带)、季风环流等,大气环流对于热力环流而言时空尺度较大,被称为背景风,观测海陆风、山谷风、城市风等局地环流时应选择在背景风较弱的晴天进行。
大气环流对于热力环流而言时空尺度较大,被称为背景风,观测海陆风、山谷风、城市风等局地环流时应选择在背景风较弱的晴天进行。
【误区五】大气逆辐射只存在于晚上
【正解】
大气逆辐射是大气辐射的一部分,始终存在,而不是只存在于白天,或只存在于晚上。
【误区六】背景风与局地风3个易混维度辨析
【正解】
易混维度
背景风(系统风)
局地风(地方性风)
成因
大尺度区域中的风,由大规模气压系统(如季风、风带)产生;海拔越高,受背景风的影响越大
小尺度区域中的风,由局部下垫面热力性质差异(如海陆、山谷、城乡)引起
风向稳定性
稳定、持久,影响范围广
多变,具有明显的日变化或季节性变化
典型代表
季风、盛行西风、极地东风、信风
海陆风、山谷风、城市风、焚风
一个区域往往受背景风和局地风的共同影响;局地风一般局限在离地面较近的区域,多受下垫面的影响,而垂直方向上,海拔越高,局地风影响越弱,背景风影响越强;背景风和局地风风向相同时,风力叠加,风向相反时风力抵消。
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