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- 2021-09-10 发布
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第2课时 热力环流与大气的水平运动
(填一填)
一、热力环流形成的原理
1.大气运动的原因
→→→
2.热力环流的形成
(1)垂直运动
(2)水平运动
二、大气的水平运动
1.风的概念:大气的水平运动就是风。
2.高空风向:受水平气压梯度力和地转偏向力的共同影响,风向与等压线平行。
3.近地面风向:是水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同作用的结果,风向与等压线成一夹角。
(做一做)
1.地区间的冷热不均,首先引起大气的( A )
A.上升或下沉运动 B.上升运动
C.下沉运动 D.水平运动
解析:地区间的冷热不均,受热较多的地区,近地面空气膨胀上升,受热较少的地区,空气冷却下降,引起大气的垂直运动。
2.关于下图中空气运动的说法正确的是( D )
A.①处空气上升是因为气压高
B.③处气压较④处高,所以空气下沉
C.⑥处气温高、气压低,空气下沉补充
D.④处气温低,空气收缩下沉
解析:①处空气上升,说明该地受热较多,气压较低;④⑥两处气流下沉,说明该地受热较少,气温较低;空气冷却收缩下沉,气压较高。在垂直方向气压随海拔的增加而降低,③、④两处相比,④处气压较高;①、②两处相比,①处气压较高。
3.影响近地面风速的力是下列中的( D )
A.地球自转产生的地转偏向力和摩擦力
B.地转偏向力
C.水平气压梯度力和地转偏向力
D.水平气压梯度力和摩擦力
解析:地转偏向力只影响风向,不影响风速;而水平气压梯度力和摩擦力既影响风向又影响风速。
4.下列四幅图能正确反映北半球近地面风向的是( D )
解析:水平气压梯度力垂直于等压线由高压指向低压,它是形成风的直接原动力,而北半球近地面风向应是在其基础上右偏形成的。
主题一 热力环流
结合下面图示,探讨有关问题。
受热和冷却的地方,空气是怎样运动的?图示的热力环流形成的过程中,主导性的是垂直运动还是水平运动?请分析原因。
提示:
受热膨胀上升,冷却收缩下沉。在热力环流中,以垂直运动为主导。近地面受热不均,产生大气的垂直运动(对流),然后产生水平方向上的气压差异,推动空气在水平方向上由高气压区流向低气压区,从而形成热力环流。
1.热力环流的形成过程
理解热力环流的形成过程关键是抓住两种关系,即温压关系和风压关系。
(1)温压关系:(如下图中甲、乙、丙三地所示)
(2)风压关系:水平方向上,风总是从高压区吹向低压区。(如下图中①②③④处风向所示)
2.常见热力环流
(1)海陆风
海陆风的影响:使滨海地区气温日较差减小,降水增多。
(2)山谷风
山谷风的影响:夜间的山风吹向谷地,使谷地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。
(3)城市热岛环流
城市风的影响:一般将绿化带布局在气流下沉处或下沉区域以内,将卫星城或污染较重的工厂布局在下沉区域以外。
等压面图的判读方法
等压面是空间气压值相等的点组成的面,等压线是同一水平面上气压值相等的点组成的线。等压面图表示气压的垂直分布状况,等压线图表示气压的水平分布状况。
(1)在同一地点不同海拔高度上,海拔越高,气压越低。如图PA>PE。
(2)在近地面,气温越高,气压越低;气温越低,气压越高。如图PAB)
②气压差相同:比例尺大,风速大。(如图3中A>B)
下图为某一等高面。M、N为等压线,其气压值分别为PM、PN,M、N之间的气压梯度相同。①~⑧是只考虑水平受力,不计空气垂直运动时,O点空气运动的可能方向。据此回答1~3题。
1.若此图表示北半球,PM>PN,则O点风向为( A )
A.⑥或⑦ B.②或⑥
C.④或⑧ D.③或④
解析:若此图表示北半球,PM>PN,则O点风向应考虑两种情况,近地面为⑥,高空由于忽略摩擦力的作用,向右偏转至与等压线平行,即⑦。
2.若此图表示高空等高面,PM①>③>④ B.①>②>③>④
C.①>③>②>④ D.④>③>②>①
解析:由于四幅图比例尺相同、等压线疏密程度相同,等压距不同,故等压距越大,风力越大。
6.如果此地为北半球,则①地的风向为( A )
A.偏北风 B.偏南风
C.偏东风 D.偏西风
解析:先标出①的水平气压梯度力,北半球向右偏,画出风向,则为偏北风。
7.下图是南半球中纬度某地等压线图,读图回答下列问题。
(1)在图上画出有摩擦力时,A点空气匀速运动的方向V,以及空气所受的三种力F1、F2和F3。
答案:画图如下图所示
(2)当空气匀速运动时,F1、F2和F3三种力的合力为0。
(3)图中虚线是脊线。
(4)图中B点风速较A点大。其原因是B处等压线较A处密,水平气压梯度力大。
解析:本题考查近地面的风所受的三个力和风向的画法,以及风速与等压线疏密的关系。在画风向时,要注意图示地区在南半球,风向向左偏。当近地面风向稳定时,它所受三力达到平衡,即合力为0。
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