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文档简介

1、,大气的水平运动,风,上节回顾,热力环流:由于地面冷热不均而形成的热力环流。 3个案例: 海陆风 城市风 山谷风,陆地,海洋,海风,海陆风,陆地,海洋,陆风,陆地,海洋,低,高,高,低,热,城市风,增温快(热源),增温快(热源),增温慢(冷源),谷风,山谷风,谷风的形成,山谷风,降温快(冷源),降温快(冷源),降温慢(热源),山风,山风的形成,热力环流形成原理:,同一水平面上产生气压差异,地区间的冷热不均,大气的垂直运动,大气的水平运动,本节主要内容,气压梯度:同一水平面上,单位距离间的气压差。 水平气压梯度力:水平面上因存在着气压梯度,促使大气由高气压区流向低气压区的力。 风向的3种情况:

2、情况1:只存在水平气压梯度力(理想状态) 情况2:水平气压梯度力+地转偏向力(高空) 情况3:水平气压梯度力+地转偏向力+摩擦力 (近地面),力的方向:垂直于等压线,由高压指向低压 力的大小:与气压梯度(等压线的疏密)成正比,风向,情况1:只存在水平气压梯度力(理想状态),是大气运动的原动力,直接原因。,风向平行于等压线,与风向始终垂直,只改变风向,不改变风速,(北半球高空),情况2:水平气压梯度力+地转偏向力(高空),风向与等压线有一夹角,与风向相反,既改变风向,又改变风速,(北半球近地面),情况3:水平气压梯度力+地转偏向力+摩擦力,活动,等压线的疏密程度反映了气压梯度的大小。根据图2.8

3、完成下列要求。(1)甲、乙两地,哪里的气压梯度大? 简要说明判断理由。(2)在图上画出甲、乙两地的风向。,1下图中,属于北半球风向的有( ),C,2箭头表示甲地空气运动及受力状况,则,A,B,C,D,1025,1020,甲,A_; B _; C_; D _。,甲地位于_半球。,水平气压梯度力,风向,地转偏向力,摩擦力,南,气压带、风带的形成,大气环流:,概念:全球性的有规律的大气运动,通称大气环流。它反映了大气运动长时期的平均状态。 成因:高低纬度间受到的太阳辐射而产生的热量差异,驱使大气不断地运动、输送和交换热量。,大气时刻不停地运动着,除了前边学的尺度很小的局地性运动,也有规模很大的全球性

4、运动,使得高低纬、海陆之间的水分和热量得以交换、平衡。,假设1. 地球表面是均一的,地球不自转、不公转, 大气的全球运动情况如何?,假设2. 地球表面是均一的,地球自转但不公转, 大气的全球运动情况如何?,假设3. 地球表面是均一的,地球在自转同时又在公转, 大气的全球运动情况又如何?,探究,1、大气是在均匀的地球表面运动 2、不考虑地球的自转和公转 (即不考虑地转偏向力和太阳直射点季节移动的影响) 只考虑高低纬度间的受热不均,大气运动状况是怎样的。,假设1:,南极,北极,(1)理想状态下,地球赤道和两极间存在着的简单的热力环流-单圈环流,低压,高压,高压,低压,假设2:,1、大气在均匀的地球

5、表面运动 2、考虑地球自转即受地转偏向力的作用 即只考虑高低纬间的受热不均 和 地转偏向力 大气运动状况又是怎样的呢?,副热带高压带,2,4,副极地低压带,7,6,1,3,5,8,9,10,(2)考虑-高低纬间的受热不均+地转偏向力,-三圈环流,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,东,南,信,风,中,纬,西,风,极 地 东 风,地球上的气压带和风带,思考:赤道低压和极地高压,副热带高压和副极地低压的成因有何不同?,热力成因:赤道低气压带是空气受热膨胀上升而形成、极地高气压带是空气冷却收缩下沉而形成。 动力成因:副热带

6、高气压带是高空气流聚集被迫下沉而形成、副极地低气压带是冷暖气流被迫抬升而形成。,结论一,在高低纬之间受热不均和地转偏向力的共同作用下,形成了空气的垂直运动和水平运动,并最终形成了三圈环流,在近地面形成了7个气压带和6个风带。规律如下: 1.分布上相间:气压带与风带相间分布,气压带中的高压带和低压带也相间分布。 2.南北半球相对应的风带的风向不同:北半球沿气压梯度力的方向向右偏,南半球向左。 3.对环境影响不同:不论南北半球都“西风湿润信风干,上升(低压带)湿润下沉(高压带)干”。,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,东,南,信,风,中,纬,西,风,极 地 东 风,地球上的气压带和风带,2326N,2326S,6634S,6634N,0,(3)高低纬间的冷热不均+地转偏向力+太阳直射点位置的移动(季节变化)。,-气压带、风带的南北移动,假设3:,结论二,太阳直射点的季节移动影响气压带风带的季节移动。 1.与太阳直射点移动同步。 2.就北半

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