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太阳辐射吸收散射大气反射地面吸收逸出逸出(大气辐射)返回地面(大气逆辐射)大气吸收大气的受热过程:太阳短波辐射地面吸收地面长波辐射大气吸收大气逆辐射近地面大气主要直接热源:地面辐射大气最根本的能量来源:太阳辐射地面反射(1)能量来源考点3大气的受热过程名称参与辐射直接热量来源具体过程太阳暖大地太阳辐射太阳辐射大部分太阳辐射穿过大气射到地面,地面吸收后增温大地暖大气地面辐射地面辐射地面增温后以长波辐射的形式向大气传递热量,大气吸收后增温大气还大地大气辐射太阳辐射(大气吸收)大气辐射大气增温后形成大气辐射,其中大气逆辐射射向地面,对近地面大气热量起补偿作用。考点3大气的受热过程【拓展延伸】(1)物体温度越低,辐射波长越长,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。(2)地面长波辐射,除少部分透过大气射向宇宙空间外,绝大部分被近地面大气中的水汽和二氧化碳吸收,使大气增温。(3)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。考点3大气的受热过程大气的热力作用:削弱作用和保温作用1.大气对太阳辐射的削弱作用表现形式:______、______和散射。削弱强度:对流层大气基本上不能直接吸收____________的能量。吸收反射太阳辐射①吸收:大部分可见光能够透过大气射到地面上来。平流层大气中的臭氧(O3),主要吸收波长较短的紫外线。对流层大气中的水汽(H2O)和二氧化碳(CO2)等,主要吸收波长较长的红外线。考点3大气的受热过程1.大气对太阳辐射的削弱作用②反射:云层越低、越厚,云量越多,反射越强,云的反射作用最为显著。③散射:当太阳辐射在大气中遇到空气分子或微小尘埃时,太阳辐射的一部分便以这些质点为中心,向四面八方弥散,这种现象称为大气的散射。考点3大气的受热过程生活中的散射现象室内无阳光照射也明亮阴天时天空也是亮的晴朗的天空呈蔚蓝色晨昏时天空出现霞光大气的削弱作用考点3大气的受热过程日出前的黎明和日落后的黄昏,天空为何是明亮的?因为大气对太阳辐射的散射作用晨昏蒙影大气上界地平面A1.大气对太阳辐射的削弱作用1)随纬度变化:纬度越低,太阳高度越大,太阳辐射经过大气的路程越短,被大气削弱得越少,到达地面的太阳辐射越多;2)随时间变化:正午太阳高度越大,太阳辐射经过大气的路程越短,被大气削弱得越少,辐射作用越强。考点3大气的受热过程大气的削弱作用作用形式参与作用的大气成分被削弱的光线作用和特点吸收臭氧(平流层)水汽、二氧化碳(对流层红外线紫外线对可见光吸收得很少,故太阳辐射不是对流层大气主要的直接热源。反射云层(作用最显著)、尘埃(较大颗粒的)全部光线云层越低、越厚,云量越多,反射越强。反射没有选择性,因而反射光呈白色。散射空气分子、微小尘埃有选择性可见光中波长较短的蓝紫光晴朗的天空呈蔚蓝色较大颗粒的尘埃等考点3大气的受热过程大气的削弱作用2.大气对地面的保温作用大气逆辐射对近地面大气热量的补偿作用。如月球基本上没有大气,赤道处中午高达127℃,晚上最低达-183℃,月球表面昼夜温差大于地球表面。大气逆辐射越强,大气保温作用越强,与大气中CO2和水汽含量有关。考点3大气的受热过程大气的保温作用影响大气削弱作用的因素:①天气—阴雨天气,云雾多,大气的反射作用越强,大气削弱作用强;②大气洁净度—青藏高原,海拔高,大气稀薄,大气洁净度高,散射越少,大气削弱作用越弱。③干燥度—大气湿度越大,大气的削弱作用越强。影响大气保温作用因素: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。考点3大气的受热过程大气的保温作用1.利用大气削弱作用原理分析某地区太阳能的多寡高海拔地区(如青藏高原地区)地势高空气稀薄大气的削弱作用弱太阳能丰富内陆地区(如我国西北地区)气候较为干旱晴天多、阴雨天气少大气的削弱作用弱太阳能丰富湿润内陆盆地(如四川盆地)气候较湿润阴雨天气多,污染物不易扩散,空气密度大大气的削弱作用弱太阳能贫乏盆地地形考点3大气的受热过程大气受热过程原理的应用(2)利用大气保温作用原理分析生产、生活现象(1)解释温室气体大量排放对全球气候变暖的影响(2)分析农业实践中的一些现象①我国北方地区利用温室大棚生产反季节蔬菜。②深秋农民利用燃烧秸秆制造烟雾预防霜冻。(浓烟可以吸收地面长波辐射,增加大气逆辐射,起到保温作用,提高地表温度。)③华北地区早春农民利用地膜覆盖进行农作物种植。④干旱半干旱地区果园中铺沙或鹅卵石,不但能防止土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,反射太阳辐射,增强光合作用,有利于水果的糖分积累等。温室气体排放增多大气吸收地面辐射增多大气逆辐射增强,保温作用增强气温升高,全球气候变暖考点3大气的受热过程大气受热过程原理的应用(因为晴朗的夜晚,天空少云或无云,大气逆辐射弱,保温作用差,地面辐射的热量散失多,地面气温很低,容易出现霜冻)在晚秋和寒冬,为什么霜冻和浓雾多出现在晴朗的夜晚?霜冻农民应对霜冻的措施人造烟雾在寒冬,为什么人造烟幕能起到防御霜冻的作用?(人造烟雾能大量吸收地面辐射,可增强大气逆辐射,对地面起到保温作用,防御霜冻)冬小麦浇足“防冻水”浇水可增加空气湿度,增强大气逆辐射;水汽凝结释放热量;水的比热容大,降温慢,减轻冻害等。葡萄树下铺鹅卵石、苹果树下铺反光地膜。↑反光地膜会使苹果着色更均匀←鹅卵石可以增加气温日较差,有利于糖分积累。地面长波辐射太阳辐射短波大气逆辐射解释玻璃温室、大棚保温的原理玻璃(或塑料薄膜)不能吸收地面长波辐射,而是阻止室内外的空气对流和热量交换。大气保温作用主要是大气先吸收地面长波辐射,在通过大气逆辐射把热量还给地面。考点3大气的受热过程大气受热过程原理的应用(3)与青藏高原有关的大气热力作用青藏高原太阳辐射强:①纬度较低,太阳高度大,太阳辐射强度大;②地势高,空气稀薄,大气削弱的太阳辐射少,到达地面的太阳辐射多;③晴天多,日照时间长。青藏高原气温日较差大:地势高,空气稀薄,白天削弱的太阳辐射少,到达地面的太阳辐射多,增温快,夜晚大气逆辐射弱,地面损失的热量多。青藏高原气温年较差小:①地势高,空气稀薄,大气保温作用差,因此夏季气温低;②冬季受冷空气影响小;③纬度低,冬季太阳高度大,日照时间较长,因此冬季气温较高。青藏高原比同纬度长江中下游平原气温低:由于地面辐射是近地面大气的直接热源,而青藏高原地势高,空气稀薄,大气对地面长波辐射的吸收能力有限,不利于热量的积累。且大气逆辐射弱,地面损失的热量多,所以年均温较低。考点3大气的受热过程大气受热过程原理的应用真题引领·激活思维(2024·浙江1月卷)南美洲赤道附近的钦博拉索峰海拔6310米。1802年该峰植被分布上限是4600米,2012年上升到5185米。研究表明植被上限上升段的土壤温度有所升高。完成下面小题。1.从受热过程看,引起植被上限上升段土壤温度升高的主要原因是()A.地面辐射减少 B.大气辐射减少C.太阳辐射增加 D.地面吸收增加【解析】地面吸收的辐射量增多,增温幅度加大,导致土壤温度上升,D正确;地面吸收增加,土壤温度升高,地面辐射增多,大气辐射也增多,AB错误;太阳辐射量没有明显变化,C错误。故选D。D(1)影响气温变化的因素考点2气温影响因素影响气温的因素太阳辐射纬度位置太阳高度纬度低,太阳高度大,气温高,等温线大致与纬线平行大气自身天气状况大气透明度大气密度主要分析大气对太阳辐射的削弱作用和保温作用。晴天,白天气温高,夜晚气温低,气温日较差大。此外,大气环流通过热量的输送和降水的影响,导致气温的变化下垫面海陆差异洋流地形地面反射人类活动通过改变下垫面(如植树造林、修建水库)、排放温室气体和人为余热等影响气温。如城市气温高于郊区,出现“热岛效应”①海洋比热容大,气温日较差、年较差小,较同纬度陆地白天、夏季气温低;②暖流增温,寒流降温;③地势高低、山脉走向、坡向、不同地形对气温都有影响;④不同地表的反射率差别很大,如冰雪对太阳辐射的反射率高(2)气温日变化以热量传递环节为依托,说明温度变化的主体,日出前后,气温最低,太阳出来之后,地面温度上升,大气温度上升。地方时12时当地正午太阳高度角最大,太阳辐射最强;地面温度在13时达到最高;大气温度(气温)在地方时14时达到最高。最高峰之后,地面和大气的温度均会下降,一直持续到日出之前。日落之后,太阳辐射消失,地面失去主要补给来源,大气逆辐射成为其主要能量来源。因此在夜间,大气逆辐射对地面的意义重大。考点2气温影响因素①地势高低:地势高→大气稀薄→白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大。②天气状况:晴天→大气稀薄→白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大。③下垫面性质:比热容大→增温和降温速度都慢→昼夜温差小,反之,昼夜温差大。如海洋的昼夜温差一般小于陆地。最高气温与太阳高度、天气晴朗有关;最低气温主要看夜间的保温效果。考点2气温影响因素思考1:大气的热力作用,意义何在?——缩小昼夜温差思考2:分析昼夜温差大小的影响因素?——大气层的厚薄程度(2)气温日变化核心突破·技能提升(2)气温日变化考点2气温影响因素气温日较差一般规律低纬>高纬低纬度地区的正午太阳高度较大,太阳高度的日变化较大。内陆>沿海沿海地区受海洋的调节作用,日较差小晴天>阴天阴天白天削弱作用强,夜间保温效果佳,温差小山地>平原大尺度的地形区,海拔高,空气稀薄凹地>凸地大气与凹地地面接触面积大,受地面辐射影响较大(小尺度)小尺度地形区,凹地>平地>凸地,主要是考虑接触面大小。地形分析日较差大小可以进行归纳:(尺度)大(海拔)高(温差)大;(尺度)小(海拔)低(温差)大。核心突破·技能提升考点2气温影响因素低凹地形,空气与地面接触面积大,通风不良,热量不易散失,并且在夜间常为冷空气沿山坡下沉汇合之处,加上辐射冷却,故气温日较差大。凸出地形上部由于海拔高和方圆面积小。气温受地表影响小而主要受周围空气的调节,白天不易升高,夜晚也不容易降低。高原由于海拔高,空气稀薄,大气质量、水汽、杂质相对较少。白天对太阳辐射削弱少,夜间保温效果差,故气温日较差较大。平原地势低平,水域面积大,大气质量、水汽杂质集中。地形的空间尺度大小不同,分析角度不同,结论不同核心突破·技能提升(3)气温年较差考点2正午太阳高度的应用地面性质北半球大陆北半球海洋说明辐射最强月份辐射最弱月份气温最高月气温最低月年较差6127812大小直射点的移动海陆热力性质差异核心突破·技能提升考点2正午太阳高度的应用气温年较差一般规律高纬>低纬纬度越高,夏季白昼越长,冬季的正午太阳高度越小,白昼越短,因而纬度越高气温年较差越大。内陆>沿海陆地比热小,夏季升温快,温度较高;冬季降温快,温度较低,因而陆地气温年较差比海洋大。平原>山地大尺度的地形区,海拔越低,气温年较差越大凹地>凸地凹地年较差大,凸地年较差小(小尺度)(3)气温年较差核心突破·技能提升易错提醒分析地形对气温的影响时,要注意空间尺度的大小。小空间尺度山地比附近平原气温日较差小的原因:受下垫面温度变化的影响,对流层大气越靠近下垫面,平均气温越高,气温的日变化幅度越大;离下垫面越远,平均气温越低,气温的日变化幅度越小;受山地云雾热力状况作用的影响;山地气温受周围“自由大气”的调节作用的影响,山地海拔高,空气流动性好,利于与周围“自由大气”进行交换。白天山地气温升高时,由于气温低、日较差小,同一高度的“自由大气”对其起到一定的降温作用。夜晚,由于山地上空大气稀薄,保温作用弱,气温下降快,同一高度的“自由大气”减小了山地气温的下降幅度,所以山地气温日较差就小于附近平原气温日较差。核心突破·技能提升易错提醒分析地形对气温的影响时,要注意空间尺度的大小。大尺度地形区“温度的日较差与高度成正比,海拔越高,日较差越大”的原因:年较差比同纬度东部地区要小4~6℃以上。主要的原因是由于受海拔高度的影响大大超过了纬度的影响——海拔高,本身气温就很低;夏季云量增多、太阳辐射减弱,加上高原上空的空气又不断向四周散发热量,所以夏季气温不高;而冬季,东

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