内容正文:
气压带、风带的形成与移动
3.1
课程标准:运用示意图,分析气压带、风带对气候形成的作用,以及气候对自然地理景观形成的影响。
郑和下西洋:一个震惊世界的航海传奇。从1405年到1433年,我国明代伟大航海家郑和共率领了七次远洋航海。“西洋”是指南海和印度洋涵盖的范围。郑和每次出航时间都为冬季,返航时间都为夏季。这是为什么呢?
赤道低气压带
副热带高气压带
副热带高气压带
副极地低气压带
副极地低气压带
极地高气压带
极地高气压带
理想状态下全球气压带的分布
三、季风环流
(一)海陆分布对气压带的影响
假设条件四:
地表不均一
(存在海陆分布和地形起伏)
②地球自转 (有地转偏向力)
③地球公转(太阳直射移动)
海陆分布:陆地面积广,且海陆相间分布,海陆热力差异显著。
读图,描述全球海陆分布情况
三、气压带、风带季节移动与季风环流
冬季,陆地降温比海洋快,陆地气温较低,出现冷高压。
夏季,陆地增温比海洋快,陆地气温较高,出现热低压。
海陆热力性质差异影响海陆的气压分布:
海洋升温慢
(冷高压)
白天
陆地升温快
(热低压)
大气从海洋向陆地运动,形成海风。
海风
注:白天类比夏季,夜晚类比冬季
海洋降温慢
(热低压)
陆地降温快
(冷高压)
陆风
夜晚
大气从陆地向海洋运动,形成陆风。
(一)海陆分布对气压带的影响
三、气压带、风带季节移动与季风环流
冬季,陆地降温比海洋快,陆地气温较低,出现冷高压。
夏季,陆地增温比海洋快,陆地气温较高,出现热低压。
海陆热力性质差异影响海陆的气压分布:
影响:气压带被分裂成一个个高、低气压中心。
(一)海陆分布对气压带的影响
冬(夏)季,亚欧大陆、北太平洋和北大西洋形成高压还是低压?从纬度位置上看,这几个高低压中心处于哪一气压带上?
1月海平面等压线分布图
7月海平面等压线分布图
阿留申低压
冰岛低压
地 低 气
副 极
压 带
1月北半球副极地低气压带南移,被大陆上的高气压切断,尤以亚洲高压(又称蒙古—西伯利亚高压)势力最强,低压带只保留在海洋上
蒙古-西伯利亚高压
三、气压带、风带季节移动与季风环流
1月份
(一)海陆分布对气压带的影响
印度低压
夏威夷高压
亚速尔高压
带高气
副热
压带
7月北半球副热带高气压带北移,被大陆上的低气压切断,其中亚洲低压(又称印度低压)势力最强,高压带只保留在海洋上
三、气压带、风带季节移动与季风环流
7月份
(一)海陆分布对气压带的影响
三、气压带、风带季节移动与季风环流
南半球:气压带基本上呈带状分布。
南半球陆地面积小,地表性质较均一
(一)海陆分布对气压带的影响
南半球气压带呈什么特点?是否也和北半球一样分为明显的高、低气压中心吗?
时间 温度 气压 被切断气压带 北太平洋 亚洲大陆 北大西洋
1月
7月
①分布:
蒙古-西伯利亚高压(亚洲高压)
印度低压(亚洲低压)
陆低海高
陆高海低
陆高
海低
陆低
海高
副极地低压带
副热带高压带
阿留申低压
夏威夷高压
冰岛低压
亚速尔高压
②成因:
海陆热力性质差异
北半球——呈块状分布
南半球——呈带状分布
(陆地面积大,海陆热力差异大)
(海洋面积占优势,海陆热力差异较小)
三、气压带、风带季节移动与季风环流
(一)海陆分布对气压带的影响
方法技巧
海平面气压分布( 2016年11月9日6时)
低压中心
高压中心
判断高、低气压活动中心的方法
看等压线的闭合情况
方法技巧
方法技巧
根据季节判断:陆地夏季低压,冬季高压;海洋相反。
7月海平面等压线分布
1月海平面等压线分布
判断高、低气压活动中心的方法
方法技巧
方法技巧
根据风向判断
判断高、低气压活动中心的方法
风由陆地吹向海洋时,陆地上是高压,海洋上是低压;
风由海洋吹向陆地时,海洋上是高压,陆地上是低压。
方法技巧
季风
0°
东亚
季风区
南亚
季风区
——大范围地区盛行风随季节而有规律有显著改变的现象
我国东部、朝鲜半岛、日本、俄罗斯太平洋沿岸等
印度半岛、中南半岛、菲律宾、我国海南岛及西南地区
亚洲东部位于世界上最大的大陆欧亚大陆东部,而且面向世界上最大的海洋——太平洋,南濒印度洋,海陆热力性质差异巨大。季风最为显著
成因:
①海陆热力性质差异
②气压带、风带的季节移动
三、气压带、风带季节移动与季风环流
(三)季风环流:
A
B
西北
季风
东北季风
赤道低气压
1月份
冬季,强大的亚洲高压与北太平洋副极地低压和赤道低压之间(海陆热力性质差异),形成势力强大、干燥寒冷、范围很广的冬季风(西北季风、东北季风)。
请画出A、B的风向
三、气压带、风带季节移动与季风环流
(三)季风环流:
C
D
西南季风
东南季风
东南信风
7月份
亚洲东部季风环流最为典型
夏季,东亚地区受海陆热力性质差异形成东南季风;
南亚地区受气压带、风带的季节移动,南半球的东南信风北移越过赤道,在地转偏向力的影响下向右偏转而形成西南季风
请画出C、D的风向
赤道低气压带
副热带高气压带
副热带高气压带
东北信风
东南信风
南半球的东南信风北移越过赤道,在地转偏向力由南半球左偏变为北半球右偏,因此最终右偏成为西南季风。
D
三、气压带、风带季节移动与季风环流
(三)季风环流:
思考:西南季风成因
拓展延伸
在赤道南、北两侧地区都会有气压带、风带季节移动形成的季风现象。
全球海平面气压分布(7月)
索马里半岛
几内亚湾沿岸
知识拓展
冬季:陆地→海洋
性质:寒冷/温暖,干燥
夏季:海洋→陆地
性质:温暖,湿润
问题:推测夏季和冬季风的性质(温度湿度)。
三、气压带、风带季节移动与季风环流
(三)季风环流:
东亚季风 季风风向 季风性质 季风成因
夏季风 东南季风 高温多雨 海陆热力性质差异
冬季风 西北季风 寒冷干燥
三、气压带、风带季节移动与季风环流
(三)季风环流:
南亚季风 季风风向 季风性质 季风成因
夏季风 西南季风 高温多雨 气压带、风带的季节移动
冬季风 东北季风 温和干燥 海陆热力性质差异
三、气压带、风带季节移动与季风环流
(三)季风环流:
东亚季风区:冬季风强于夏季风
冬季温差大且距冬季风源地近,气压梯度大,夏季温差小,气压梯度小。
南亚季风区:夏季风强于冬季风
距离冬季风源地远,青藏高原阻挡使冬季风势力减弱。印度半岛面积较小,纬度较低,冬季海陆之间的气压梯度较小;
知识拓展
东亚与南亚的冬夏季风强弱差异
季风
类型 东亚季风 南亚季风
冬季 夏季 冬季 夏季
风向
成因
性质
主要
分布区 我国东部、朝鲜半岛
日本、俄罗斯太平洋沿岸 中南半岛、印度半岛
我国云南南部和海南岛
对农业的影响 有利:
不利: 不利:
西北风
东南风
东北风
西南风
海陆热力性质差异
海陆热力性质差异
气压带、风带的季节移动
寒冷干燥
炎热湿润
温和干燥
炎热湿润
雨热同期
低温、旱涝
旱涝
三、气压带、风带季节移动与季风环流
(三)季风环流(小结):
最典型
思考:南半球有没有形成明显的季风环流?
南半球的海洋面积占优势,纬向分布的气压带比北半球明显,特别是南纬30°以南的地区,气压带基本上呈带状分布。
25
全球典型的季风区
太平洋是世界最大的大洋,亚欧大陆是世界上最大的大陆,东亚居于两者之间,海陆热力性质差异特别显著,所以形成了世界上最典型的季风。
思考:为什么东亚季风最显著?
郑和下西洋为什么冬季出发,夏季返航?
拓展
回归线上的景观差异
回归线上的“绿洲”
荒漠
荒漠
三、气压带、风带季节移动与季风环流
(三)季风环流:
拓展
长江中下游平原
主要受季风环流影响——夏季高温多雨,冬季低温少雨,形成了森林、草原景观,农业生产也生机勃勃。
撒哈拉沙漠
常年受副热带高气压带的影响,降水稀少,形成沙漠景观
01
02
三、气压带、风带季节移动与季风环流
(三)季风环流:
澳大利亚季风
澳大利亚夏季
澳大利亚冬季
知识拓展
讨论:澳大利亚西北部(热带草原气候)风向与原因:
1月份(澳大利亚的夏季):
7月份(澳大利亚的冬季):
气压带风带南移,北半球的东北信风越过赤道后受地转偏向力的影响向左偏转为西北风,西北风从海洋吹往陆地,带来丰富的降水。
气压带风带北移,北部为由副热带高压吹向赤道低压的东南信风控制,东南信风由陆地吹向海洋,降水少。
干季
湿季
澳大利亚西北部
季风 1月份 7月份
风向
成因
源地
性质
分布
气候类型
西北风(偏北风)
东南风(偏南风)
印度洋
澳大利亚大陆
热、湿
热、干
澳大利亚西北部
气压带风带季节移动
热带草原气候
知识拓展
夏季西北季风带来丰富降水,为湿季;
冬季受东南信风影响,为干季。
热带草原气候
北部:西北季风和东南信风交替
东部:背风坡降水减少
南部:海洋向内陆过渡
知识拓展
澳大利亚的气候特征
冬季风是信风与海陆热力性质差异叠加的,因此冬季风比夏季风更强。
35
全球气压状况 = 太阳辐射 + 自转 + 公转 + 海陆分布 + 下垫面因素
只考虑太阳辐射
地转偏向力影响
太阳直射点移动
海陆分布、地形起伏影响
理想状态(理论上)
实际情况
气压带、风带的形成与移动
课堂总结
青藏高原对季风环流的影响
青藏高原的隆起产生了高原季风,加强东亚和南亚的季风,使得亚洲季风气候变得更加典型、突出。
夏季高原东侧盛行偏东风与东亚夏季风(东南季风)的风向是一致的,高原南侧盛行偏南风,与南亚夏季风(西南季风)的风向是一致的。由于风向一致,高原季风对夏季风(东南季风和西南季风)起到了加强作用,可以从海洋上带来更多的水汽,增加了降水量
冬季高原东侧盛行偏西风与东亚冬季风(西北风)风向一致,在叠加效应的作用下,我国冬季风的厚度增加,势力增强。
知识拓展
区域小尺度季风环流现象--青藏高原的高原季风
一、青藏高原为什么称为夏季热源冬季冷源
【相关知识准备】
1、大气的直接热量来源是地面辐射,根本热量来源是太阳辐射
2、地面(岩石)的比热容小于空气的比热容,故吸收(放出)相同热量,地面升温(降温)幅度要大于空气。
3、该结论是在同一海拔高度上的比较(空气密度差异不大)。由于青藏高原平均海拔高度已经达到4000米以上,所以该结论是青藏高原近地面大气温度与周围平原上空4000米高度大气温度的对比。
知识拓展
夏季时,太阳辐射加热地面,地面放出大量地面辐射,然后地面辐射加热空气。由于青藏高原高原面面积广大(且地面增温较快),近地面大气吸收的地面辐射(热量)多。而与之对比的平原上空4000米高度大气因为距离平原地面遥远,所能获得的地面辐射就少,所以青藏高原近地面的大气温度>周围平原上空4000米高度的大气温度。所以称夏季青藏高原为热源。进而导致,夏季青藏高原气流上升,易形成低压中心,吸引周围空气吹向高原,加强东亚、南亚夏季风。
冬季时,由于夜长昼短,地面和大气的热量收支均为入不敷出状态,故表现为降温。由于地面(岩石)比热容小,故降温也更快,进而导致近地面大气降温也较快。与平原上空同海拔4000米高空的大气做比较,由于其距离地面遥远,故受地面降温的影响小。所以相对而言,青藏高原近地面的大气温度<周围平原上空4000米高度的大气温度。所以称冬季青藏高原为冷源。进而导致,冬季青藏高原气流下沉,易形成高压中心,导致空气由高原向四周下降运动,从而加强东亚冬季风。
青藏高原对我国冬、夏季风的促进作用
小结:
青藏高原的隆升通过“放大”海陆热力差异导致亚洲季风的增强,影响了全球气候系统,从而改变了行星风系。
冬季:加强了中国冬季西北风的势力,使得冬季寒潮可覆盖我国大部分区域;
夏季:加强了中国夏季风的势力,太平洋上充足的水汽降落在我国的东部地区,造就“沙漠上的绿洲”风景。
存在于高原周围地区、冬夏季方向相反的大气环流,称为高原季风。
季风气候
1.如图所示,冬夏季大陆上各有一个空气柱,根据热力环流的原理,在空气柱上标注箭头表示空气垂直运动方向,然后回答如下两个问题
(1)冬季,大陆会形成高压还是低压?简述理由
(2)夏季,大陆会形成高压还是低压?简述理由
高气压。因为冬季陆地降温快, 空气收缩下沉,空气冷而重,近地面形成高气压。
低气压。因为夏季陆地升温快, 空气受热膨胀上升,空气暖而轻,近地面形成低气压
活动
理解海陆差异对气压带的影响
冷
高压
热
低压
请你按下面的步骤分析并解释北半球冬季和夏季高、低气压中心形成的原因。
2.如果在图a和图b中,以空气柱为中心各绘几条封闭的等压线,该纬度范围的气压带还呈带状分布吗?由此你得出什么结论?
理解海陆差异对气压带的影响
不再呈带状分布
副热带高压带
条带状分布的气压带
高压、低压中心相间分布
受海陆热力差异影响
分裂 分割
高
低
副极地低压带
结论
冷高压
热低压
活动
请你按下面的步骤分析并解释北半球冬季和夏季高、低气压中心形成的原因。
读“北半球某月份部分地区海平面等压线分布图”。
8.图中AB两地形成不同高低气压中心的根本原因是( )
A. 气压带风带的季节移动
B. 海陆热力性质差异
C. 大气受热过程 D. 热力环流
9.图中A气压中心名称( )
A. 夏威夷高压 B. 印度低压 C. 亚洲高压 D. 冰岛低压
10.此时被A气压中心切断的气压带是( )
A. 副极地低气压带 B. 副热带高气压带 C. 赤道低气压带 D. 极地高气压带
11.受A气压中心的影响C点盛行风向是( )
A. 东北风 B. 西南风 C. 西北风 D. 东南风
课堂练习
Lavf58.51.100
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