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文档简介

2023合格考知识点梳理一大气与天气、气候

教学目的:

1.了解大气的垂直分层。

2.理解大气对太阳辎射的削弱作用及地面的保温作用。

3.理解热力环流的形成原理,大气水平运动的影响因素及风向的判断。

4.掌握全球气压带、风带的分布及季节移动规律,可以运用其分析全球气候类型的成因、分布

和特点。

5.理解冷、暖气团和冷、暖锋的概念,掌握其成因、分布、运动变化规律及其对天气的影响。

6.理解低压(气旋)、高压(反气旋)的气压分布和气流运动特性及其对天气的影响。

7.掌握世界重要气候类型的特性、分布和成因。

8.学会根据图表资料判断气候类型。

9.热点问题:全球变暖,酸雨,臭氧洞,城市热岛和雨岛。

一、大气的组成和垂直分层

1.

低层

•,

平•

高大

气压大气

客度

层次重要特点因素

气温随高度坤长而递减,每上升100米

减少约0.6C热量绝大部分来自地面

上冷下热,差异大,对流强

对流层对流运动显著

天气现象复杂多变,最活跃,与人类关系

水汽杂质多,对流运动强烈

最密切的一层

气温随高度升高而增高臭氧吸取紫外线

大气以水平运动为主上热下冷

平流层

大气平稳,天气晴朗,有助于高空飞行水汽杂质少,水平运动为主

存在若干电稗层,能反射无线电短波,对

高层大气无线电通信有重要作用太阳紫外线和宇宙射线作用

2.大气对太阳辐1计的削弱作用

⑴表现形式:选择性吸取、散生和反射。

⑵削弱强度:对流层大气基本上不能直接吸取太阳辐射的能量。

3.大气对地面的保温作用

大气通过对太阳短波辐射和地面长波辐射的吸取,实现受热过程,而大气对地面的保温作用是

大气受热过程的延续。具体图解如下:

匚〉短波辐射匚〉长波辐射

阳射向宇宙空间射向攻间

》,

过I程

太阳暖大地大气还大地

大部分太阳

辐射到达地

面,地面吸

收后增温

【深度解析】

大气受热过程原理在生产生活中的应用

⑴解释温室气体大量排放对全球变暖的影响

温室气体CO?、CHc。3等排放增多吸取地面辐射增多气温升高

全球变暖

⑵在农业中的应用:运用温室大棚生产反季节蔬菜;运用烟雾防霜冻;果园中铺沙或鹅卵石

不仅能防止土壤水分蒸发,还能增长昼夜温差,有助于水果的糖分积累等。

二、气温垂直递减率的变化

正常情况下,海拔每升高100米,气温F降0.6C,但在不同的地点和不同的时间,也许会小于

0.6C或者大于0.6℃。

三、热力环流与等压面

1.成因:太阳辐射在地表的差异分布。

2.形成过程

⑴图解

----------------、

低-——福--------低探空气用

冷热冷冷热状况

(2)描述

地面间冷热不均|一|空气的垂置氤]一[^二永平面的气压差异

空气的水平运动-热力环流

【易错警示团】关于热力环流,具有“气温越高,气压越低”的规律,牢记该规律只合用于热力

条件下的下垫面,受动力因素影响的大气环流或者高空不合用该规律。

【深度解析】

热力环流的实质

热力环流的实质是同一水平面的两个区域冷热不均引起气压差异和空气运动,所以只要是冷热

不均或存在热力差异的两地,就可以形成热力环流,如陆地和水面的热力性质有较大差异,在同

样受热或受冷条件下温度变化幅度不一致,就可以形成热力环流,下面介绍几种常见的热力环

流。

⑴海陆风

2.高空中的

风和近地面

受力风向图示(北半球)

的风比较

类型

水平气用梯度力

—1--------494(hPa)

水平气压梯度力和

1--------►风向

高空中的风与等压线平行

地转偏向力

——--------496(hPa)

地转偏向力

水平气压梯度力

水平气压梯度力、./风向

—1~1002(hPa)

近地面的风地转偏向力、摩擦与等压线之间成一夹住

/'----1004(hPa)

力摩擦力期姗向力

【深度解析】

影响风的因素

影响风向的重要因素:大气的受力状况、地转偏向力及其存在位置。具体表现是:

⑴同一平面气流总是从高压流向低压,若只考虑水平气压梯度力对风向的影响,则风向与等压

线垂直;若只考虑水平气压梯度力和地转偏向力对风向的影响,则风向最终与等压线平行;若

考虑水平气压梯度力、摩擦力及地转偏向力对风向的影响,则风向应当是斜穿等压线,且从高

压吹向低压。

⑵近地面的风运动过程中往往受到水平气压梯度力、摩擦力和地转偏向力的影响,而高空的

风一般只受到水平气压梯度力和地转偏向力的影响。

⑶风向与摩擦力的方向总相反;地转偏向力的方向总与风向、摩擦力的方向垂直;地转偏向

力与摩擦力的合力方向总与水平气压梯度力的方向相反。

(4)高空和近地面没有明确规定的高度,但是一-般以1500米为参考数值。

五、气压带和风带的形成、分布与移动规律

1.三圈环流的形成(以北半球为例)

①低纬度环流圈

高低纬受热不均!

地转偏向力影响i=三圈环流,②中纬度环流圈

③高纬度环流圈

2.气压带、风带的分布与移动

[A为赤道低气压带

(1)七个C为副热带高气压带)

南北半球同纬度各有

气压带E为副极地低气压带二个

G为极地高气压带

B为低纬信风带'

⑵六个风带D为中纬西风带南北半球同纬度各有一个

.F为极地东风带.

⑶季节移动规律

随太阳直射点的南北移动而移动。就北半球而言,与二分日相比,气压带和风带的位置大体夏

季偏北,冬季偏南。

【深度解读】

地球由于高低纬之间的冷热不均和地转偏向力,形成了三圈环流,从而形成了全球性的气压带

和风带,突破该知识点应注意“三抓”:

1.抓“偏转”一一突破风带风向(以北半球为例)

在气压带、风带分布图中,先依据高、低气压带的分布拟定风带的原始风向,再根据所在半球

拟定偏转方向从而鉴定风带的具体风向。

收缩

岛纬环漉

Ib下、沉

地转偏向力

Nl把北风作用

极地为为北风

I中错环旗4低“'极地低工股4N|地转偏向力

/〃鼠、]把南风作用

堆默卜沉

低压蒜西南风

利热带高气压带X

I低转环流bi东北信风

地转偏向力

赤道低气东带

亚]•膨胀上升'15把北风作用

为东北风

2.抓“分布”一一突破位置判断

三圈环流及气压带、风带的分布

极锋

A.赤道低气压带热力因素

⑴①低纬环流(0°〜30)a、b.信风带

B.副热带高气压带动力因素

B.副热带高气压带

⑵②中纬环流(30。〜60)&盛行西风带

C副极地低气压带动力因素

C.副极地低气压带

⑶③高纬环流(60。〜907d.极地东风带

D.极地高气压带热力因素

3.抓“移动”一一突破季节影响

气压带、风带的位置随太阳宜射点的移动而发生季节变化,如下图所示:

赤道低气压带副热带制气压带利极地低气用带

六、气压带、风带对气候的影响

1.对手气温来说,重要考虑纬度因素,即根据其所在纬度判断热量带,从而考虑其气温状况。从

赤道到两极方向,热量带由热带过渡到寒带,气温也逐渐减少。

2.对于降水来

关键信息点对降水的影响典例

说,重要考虑不

同气压带和风

带的大气运动

状况(是否具有

丰富的水汽或

者具有降温过

程),具体如下

表所示:

气压带或风带

低压盛行上升气流,降水多

赤道低气压带

垂直运动是上

气压带

升还是下沉高压盛行下沉气流,降水少

副热带高气压带

风从海洋吹向陆地,降水多西风影响地区:马

水平运动的海达加斯加岛东侧

陆方向风从陆地吹向海洋,降水少信风影响的大陆中

部和西部地区

风带

风从低纬度吹向高纬度,降水多

西风带

水平运动的纬

度方向风从高纬度吹向低纬度,降水少

信风带

【深度解读】

气压带、风带与气候

成因气候类型

热带雨林气候一赤道低气压带

受单一气压带影响

极地气候一极地高气压带

受单一风带影响温带海洋性气候一盛厅西风带

热带啊一湿季一赤道低气压带

原气力L干季一信风带

受气压带和风带交替控制

地中海।一冬季-盛行西风,巾

气候」夏乔■副热带高气压带

【方法技巧】图示法记忆气压带、风带与气候的形成

不同气压带、风带控制区形成的气候类型各不相同,有的气候为朴•气压带、风带控制形成,

尚有的是两个交替控制形成,其相应关系如下图所示(北半球):

七、北半球气压中心与季风环流

气压中心M是亚洲(蒙古―西伯利亚)高压,其切断了副极地低气压带。

气压中心N是亚洲(印度)低压,其切断了副热带高气压带。

3.季风

1月7月

东亚季风A西北风C东南风

南亚季风B东北风D西南风

成因海陆热力性质差异海陆热力性质差异和气压带、风带季节移动

【深度解读】

1.关联图说明北半球气压中心的季节变化

2.示意图说明部分地区季风环流的成因

(1)1月份部分地区季风环流简图

E3

澳大利亚

此时东亚、南亚季风均是因海陆热力性质差异而形成:澳大利亚西北季风则是北半球东北季

风南移越过赤道左偏而形成。

(2)7月份部分地区季风环流简图

30°N

赤道

\小蕾7爪靛带

澳大利亚

此时南亚的西南季风是因南半球东南信风北移越过赤道右偏而形成:东亚地区海陆热力性质

差异明显;澳大利亚西北部受东南信风影响。

【方法技巧】从气温和降水分析气压带、风带对气候的影响

1.对于气温来说,重要考虑纬度因素,即根据其所在纬度判断热量带,从而考虑其气温状况。从

赤道到两极方向,热量带由热带过渡到温带再到寒带,气温也逐渐减少。

2.对于降水来说,重要考虑不同气压带和风带的大气运动状况(是否具有丰富的水汽或者具有

降温过程),具体如下表所示:

气压带或风带关键信息点对降水的影响典例

垂直运动是上升低压盛行上升气

气压带赤道低气压带

还是下沉流,降水多

高压盛行下沉气

流,降水少副热带高气压带

风从海洋吹向陆

西风影响地区:马

地,降水多

达加斯加岛东侧

水平运动的海陆

方向风从陆地吹向海

信风影响的大陆中

洋,降水少Z,

部和西部地区

风带

风从低纬度吹向

高纬度,降水多西风带

水平运动的纬度

方向风从高纬度吹向

低纬度,降水少信风带

八、锋面与天气

1.锋面的基本特性

(1)气团:图中①为暖气团,②为冷气团。

⑵锋面附近的天气状况:常伴有一系列的大风雨雪等天气。

2.锋面与天气

⑴冷锋

⑵暖锋

C'B'A'

过境后过境时过境前

气温上升,气压可能形成连线性降水或雾单一冷气团控

下降,天气转暧天气,雨区:主要左锋前制,低以睹朗

⑶准静止锋

移动幅度很小的锋

3.锋面活动对我国天气的影响

⑴冷锋:我国北方夏季的暴雨,冬季的寒潮天气。

⑵暖锋:在东北地区和长江中下游地区活动较为频繁。

⑶准静止锋:长江中下游地区的梅雨天气

4.锋面种类的比较

天气变化我国典型锋面天

类型形成

过境前过境时过境后气

暧气团被冷气团抬

天晴、气温天晴、气温春季:沙尘暴夏

冷气团积极升,常出现云、雨、

较高、气压较低、气压季:暴雨

冷锋向暖气团移雪、强风等天气现象

较低(暖气团较高(冷气冬季:寒潮

动(冷锋控制)

控制)团控制)一场秋雨一场寒

天晴、气温多云和降雨天气(发天晴、气温华南:春暖多晴,

暖气团积极

较低、气压生于锋前,多连续性较高、气压春寒雨起一场春

暖锋向冷气团移

较高(冷气团降水)(暖锋控制)较低(暖气雨一场暖

控制)团控制)

江淮淮冷暖气团势六月份出现梅雨

在江淮地区形成长达一个月的梅雨天气

静止锋均力敌天气

在云贵高原东北侧(贵州省):阴雨寒冷,常有冻雨

冬半年出现。

南下冷空气天气(被锋面控制)。在云贵高原西南侧(云南省):

昆明准在贵州易出现灾

受到云贵高晴朗温暖(被西南暖气团控制)一一昆明春城”的

静止锋害性天气一一“冻

原的阻挡形成与此有关

雨”

天山准南下冷空气在天山北坡常出现雨雪天气(来自西伯利亚的冷空冬半年出现。

静止锋受到大山的气南下,被天山阻挡)在北疆易出现灾

阻挡害性天气一一“暴

风雪”(白灾)

九、低压(气旋)、高压(反气旋)与天气

1.基本气压场

⑴高气压:中心气压高于四周气压。从高气压延伸出来的狭长区域为B有线。

⑵低气压:中心气压低于四周气压。从低气压延伸出来的狭长区域为A槽线。

5

过境前后气r\

压变化曲线

时向时间

夏季长江流域的伏旱天气;秋

我国天气典夏、秋之交我国东南

季我国北方秋高气爽的天气;

型实例沿海的台风天气

冬季我国北方干冷的天气

十、重要气候类型及其判断

1.热带气候类

型分布规律典型地区气候成因气候特点

气候类型

赤道低气压带控

亚马孙河流域、

制,盛行上升气

热带雨林气候南北纬10。之间刚果河流域、印全年高温多雨

度尼西亚

非洲中部、巴西

南北纬10。〜南北赤道低气压带和干、湿季明显交

热带草原气候南部、澳大利亚

回归线之间信风带交替控制替

大陆北部和南部

海陆热力性质差全年气温高,

北纬10。〜北回归亚洲中南半岛、

热带季风气候异和气压带、风旱、雨两季分明

线之间大陆东岸印度半岛

带的季节移动

南北回归线〜南撒哈拉、阿拉伯

副热带高气压带

热带沙漠气候北纬30。之间的大半岛、澳大利亚全年干旱少雨

或信风带控制

陆内部和西岸中西部

2.亚热带气候类型

气候类型分布规律典型地区气候成因气候特点

冬季低温少雨,

南北纬25。〜35。我国秦岭一淮河海陆热力性质差

亚热带季风气候夏季高温多雨

力间的大陆东岸以南地区异

副热带高气压带冬季温和多雨,

南北纬30。〜40。

地中海气候地中海沿岸和西风带交替控夏季炎热干燥

之间的大陆西岸

3.温带气候类型

气候类型分布规律典型地区气候成因气候特点

我国华北、东

冬季寒冷干燥,

北纬35。〜55。之北,日本、朝鲜海陆热力性质差

温带季风气候夏季高温多雨

间的大陆东岸半岛异

冬寒夏热,干旱

南北纬40°〜60°亚欧大陆和北美终年受大陆气团

温带大陆性气候少雨

之间的大陆内部大陆的内陆地区控制

南北纬40。〜60。全年受西风带控

温带海洋性气候西欧全年温和多雨

之间的大陆西岸制

4.亚寒带和寒带气质类型

气候带气候类型分布规律典型地区气候成因气候特点

冬长严

亚寒带大北纬50。〜70。亚欧大陆和北全年受极地气团控

亚寒带寒,夏

陆性气候之间的大陆美大陆的北部制

短温暖

纬度高,太阳辐射

亚欧大陆和北

北半球极地附弱,受极地气团或

苔原气候美大陆的北冰全年严寒

近的沿海冰洋气团控制

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