气压梯度力
地球上的大气
第5讲 冷热不均引起大气运动
第二章
地球上的大气
2016高考导航 考纲解读 1.了解大气的受热过程,理解大气的削弱作用和保温作用。 2.理解热力环流的形成原理并学会解释相关地理现象。
3.掌握大气的水平运动——风的影响因素,并能够在等压线
图上判断风向和风力大小。
第二章
地球上的大气
重难提示
1.大气的受热过程。(重点) 2.热力环流的形成原理及应用。(重点) 3.大气水平运动的成因与特点。(重点) 4.等压线图与等压面图的判读。(重难点)
第二章Hale Waihona Puke 地球上的大气考点一
大气的受热过程
考点二
热力环流
考点三
大气的水平运动
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第二章
地球上的大气
考点一
大气的受热过程
1.大气的受热过程
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阳能丰富。
②内陆地区: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。
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第二章
地球上的大气
【思考探究】
出现雾霾天气对大气温度有何影响? 减弱 提示:白天雾霾天气会__________ 到达地面的太阳辐射,使
高 ;夜晚,雾霾天气会_______ 增大 大 得近地面大气温度不太______ 低 ,从而_______ 减小 了 气逆辐射,使得地面大气温度不太________
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第二章
地球上的大气
1.大气受热过程及其地理意义 大气通过对太阳短波辐射和地面长波辐射的吸收,实现了受
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:
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第二章
地球上的大气
2.昼夜温差大小的分析技巧 分析昼夜温差的大小要结合大气受热过程原理,主要从地势
高低、天气状况、下垫面性质几方面分析。
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地球上的大气
3.常见的热力环流及其应用 类型 示意图 山谷 风 海陆 风 应用 由于夜晚吹山风,谷底气流上升,出 现著名的“巴山夜雨”现象;夜晚, 当冷空气在谷底集聚时,容易出现上 热下冷的稳定空气结构,即逆温现象
海陆风加速海陆间水分和热量的交换, 白天的海风使近海岸湿润,夜晚的陆 风使陆地凉爽
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地球上的大气
(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:晴朗的天气条件下,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:下垫面的比热容大→地面增温和降温速度都 慢→昼夜温差小,如海洋的昼夜温差一般小于陆地。
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第二章
地球上的大气
(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深秋利用 烟雾防霜冻;③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,有利于水果的糖分 积累等。 (3)利用大气的削弱作用原理分析某一地区太阳能的多寡。 如: ①高海拔地区:地势高→空气稀薄→大气的削弱作用弱→太
气温日较差。
为什么“高处不胜寒”?
地面 提示:近地面大气的主要、直接热源来源于___________ ,海 多 ,气温 拔越低,距离地面越近,获得的地面辐射越_________ 高 越_________ ;海拔越高,距离地面越远,获得的地面辐射越 少 低 __________ ,气温越_________ 。
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第二章
地球上的大气
(3)两大作用
①削弱作用:大气层中水汽、云层、尘埃等对太阳辐射的吸 收和散射作用。 大气逆辐射 对近地面大气热量的补偿作用. ②保温作用:C_____________ [点睛] 大气逆辐射最强时为大气温度最高时,即午后两小
时左右,并不是在夜晚。
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第二章
地球上的大气
热岛效应强弱反映城乡温差大小,如 夏季城郊温差大,热岛效应最显著, 热力环流最强。有污染的企业要远离 居民区,并布局在绿化带以外,避免 热力环流中污染物进入市区
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热岛 效应
第二章
地球上的大气
【思考探究】 “君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池”,请解释巴山地区 夜雨较多的原因。 下沉 冷却下沉 提示:夜晚山顶空气______________ ,沿山坡_____________ 抬升 至谷地,谷地中的暖湿气流被迫______________ ,气温 下降 ______________ 、水汽凝结,形成降水。白天,谷地盛行 下沉 不易 ______________ 气流,______________ 降水。 逆温出现会对大气污染有何影响? 不旺盛 提示:逆温出现时,大气对流______________ ,污染物不易 大气污染 扩散,会加剧______________ 。
第二章
地球上的大气
考点二
热力环流
冷热不均 1.形成原因:地面______________ 。
2.形成过程:地面间冷热不均→空气的上升或下沉→同一水 平面上的气压差异→大气中的水平运动。具体如下图所示:
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第二章
地球上的大气
【思考探究】 读上图,探究下列问题。 (1)近地面冷热与气流垂直运动有何关系? 提示:近地面热,气流上升;近地面冷,气流下沉。 (2)近地面与高空的气压高低有何关系? 提示:近地面气压总是大于高空的气压。 (3)近地面的气压高低与冷热有何关系? 提示:近地面热,形成低压;近地面冷,形成高压。 (4)气流的水平运动流向有何特点? 提示:总是从高压指向低压。
【思考探究】 臭氧层破坏对地球大气的受热过程有何影响?
提示:臭氧层破坏,会使得到达地面的太阳辐射增多,地面
吸收的太阳辐射增多,近地面大气温度会上升。
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第二章
地球上的大气
2.大气保温作用的应用 (1)解释温室气体大量排放对全球变暖的影响 温室气 大气吸收 大气逆辐射 气温升 体排放 → 地面辐射 → 增强,保温 → 高,全球 增多 增多 作用增强 变暖
第二章
地球上的大气
(1)两个来源
太阳辐射 。 ①大气最重要的能量来源:A______________
地面辐射 。 ②近地面大气热量的主要、直接来源:B______________
(2)两大过程
①地面增温:大部分太阳辐射透过大气射到地面,使地面 增温。 地面 ②大气增温:______________ 以长波辐射的形式向大气传递 热量。
水平气压梯度力知识点
水平气压梯度力知识点《聊聊水平气压梯度力那些事儿》嘿,大家好呀!今天咱来唠唠水平气压梯度力这个知识点。
一提到这个,好多人可能就开始头疼啦,啥玩意儿啊这是?别急别急,听我慢慢给你说道说道。
想象一下哈,空气就像一群调皮的小孩子,在地球上跑来跑去。
那为啥它们会跑呢?就是因为有这个水平气压梯度力在背后“捣鬼”呢!它就像是个大力士,推着空气从高压区往低压区跑。
这个力可有意思啦!它可是大气运动的“幕后大boss”呢。
没有它,那空气就跟懒虫似的,一动不动,咱们也就别想有什么风啦,雨啦。
想象一下,如果没有风,那得多无聊啊!夏天热得要死,没风来帮忙降温;想放风筝也放不了,因为没风把它吹起来呀!水平气压梯度力这玩意儿还特别直接,它就一个念头:把空气从高压往低压推。
可不会管你是晴天还是雨天,反正推就对了。
有时候它劲儿使大了,风就呼呼地刮起来,能把人头发都吹得乱糟糟的。
所以啊,出门前得看看天气预报,要是水平气压梯度力太调皮了,咱可得找个地方躲躲风头。
而且哦,它还会和其他因素一起“合作”。
比如说地球自转,这俩一搭伙,就让风变得更加复杂有趣啦。
有时候风吹得方向都让人摸不着头脑,就像是在跟我们玩捉迷藏似的。
学习水平气压梯度力这个知识点的时候,我就觉得自己好像变成了一个小侦探,要去解开大气运动的秘密。
每次搞懂一个原理,都感觉自己特别厉害,就好像破解了一个大难题一样。
不过话说回来,这知识点有时候也挺让人头疼的。
那些个高压区、低压区,还有什么等压线,一开始真的是把我绕得晕头转向的。
但是慢慢学下来,我发现只要用心去理解,其实也没那么难啦。
总之呢,水平气压梯度力虽然是个有点复杂的知识点,但它也是大自然中非常重要的一部分。
它让我们的天气变得丰富多彩,也让我们的生活变得更加有趣。
所以啊,大家可别害怕它,要试着去喜欢它,去探索它的奥秘。
说不定哪天,你也能像个专家一样,跟别人聊聊这个神奇的水平气压梯度力呢!。
水平气压梯度力北半球近地面大气中的风向
由于地球自转的影响,北半球的水平 气压梯度力会受到科里奥利力的作用, 导致风向相对于等压线发生偏转,形 成右偏的风向。
在赤道附近,由于地球自转的影响几 乎为零,水平气压梯度力直接决定风 向,因此风向与等压线平行。
02
北半球近地面大气中的风向
北半球风向的基本规律
影响水平气压梯度力的因素
温度差
温度差越大,空气受热越不均匀, 水平气压梯度力也越大。
地球自转
地球自转会导致水平气压梯度力的 方向发生偏转,进而影响风向。
地形
地形对水平气压梯度力有显著影响, 如山脉、河流等地形因素会导致气 压场分布不均,进而影响水平气压 梯度力和风向。
水平气压梯度力与风向的关系
在北半球近地面大气中,水平气压梯 度力的方向通常由高压指向低压,即 由内陆指向沿海。
地形地貌对风向有一定影响。例如, 山脉、河流等地形地貌可以阻挡、引 导或改变风向,形成局地气候。
03
水平气压梯度力与北半球近地面大气
中风向的关系
水平气压梯度力对北半球风向的影响
水平气压梯度力是形成风的直接原因,它促使空气从高压区 域流向低压区域。在北半球,水平气压梯度力的方向通常是 从中心向四周发散,因此,在水平气压梯度力的作用下,北 半球近地面的风向会受到向右的偏转。
VS
在实际的气候系统中,这种相互作用 关系是非常复杂的。它们不仅受到地 球自转、地形、植被等因素的影响, 还受到大气中其他物理过程的作用。 因此,为了更好地理解气候系统的运 行机制,需要深入研究水平气压梯度 力和风向之间的相互作用关系。
04
实例分析
具体实例介绍
01
地点:北半球某平原地区
《水平气压梯度力》课件
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
• 水平气压梯度力的定义 • 水平气压梯度力的影响 • 水平气压梯度力的实例 • 水平气压梯度力的应用 • 总结与展望
目录
CONTENTS
01
水平气压梯度力的定义
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
季风气候
在季风气候区,水平气压梯度力也是形成季风的重要因素之一。季风是由海洋和 陆地之间的温度差异引起的,而这种差异又受到水平气压梯度力的影响。因此, 季风气候的形成与水平气压梯度力密切相关。
对天气系统的影响
气旋和反气旋
水平气压梯度力是形成气旋和反气旋的重要因素之一。在气旋中,空气从中心向四周流动,受到水平气压梯度力 的影响;而在反气旋中,空气从四周向中心流动,也受到水平气压梯度力的影响。因此,气旋和反气旋的形成与 水平气压梯度力密切相关。
加强跨学科合作
气象学与物理学、化学、生物学等学科的交叉融合将有助 于更全面地理解水平气压梯度力的作用机制,推动相关领 域的发展。
THANKS
感谢观看
气变化,例如降雨、大风等。
气象灾害预警
在气象灾害如台风、龙卷风等发 生时,水平气压梯度力的大小和 方向变化可以帮助气象学家及时
发出预警,减少灾害损失。
在气候变化研究中的应用
气候模式模拟
气候变化研究中,水平气压梯度力是 重要的参数之一,用于模拟气候系统 的长期变化和预测未来气候趋势。
气候变化影响评估
未来研究方向与展望
完善理论体系
尽管现有的水平气压梯度力理论模型已经较为成熟,但仍 需不断对其进行完善和修正,以更好地解释和预测气象现 象。
百科知识精选水平气压梯度力
产生原理由于地球是个椭圆球的球体,各纬度地区吸收的热量分布不均,于是高低纬度间产生了热量差异,引起上升或下沉的垂直运动,从而导致同一水平面的气压差异,气流由高压流向低压。
水平气压梯度力由此产生,这是引起大气运动的根本原因。
气压梯度力pressure gradient force在大气中由于气压在空间的分布不均匀,而作用于气块上的力。
对单位质量的气块而言,气压梯度力的方向与等压面垂直,且从高气压指向低气压;它的大小与气压梯度的数值成正比,与空气密度成反比。
水平方向上的气压梯度力在水平面上垂直于等压线,且由高气压指向低气压。
在地面天气图上,经常存在一些高、低气压中心。
通常在高气压区内,气块所受的水平气压梯度力垂直于等压线且由高气压中心指向外;而在低气压区内,气块所受的水平气压梯度力垂直于等压线且指向低气压中心。
由于在大气中气压随高度的增加而减少,因此通常铅直方向上的气压梯度力与重力的方向相反。
因为气压差距而产生的力,称为气压梯度力气压与空气密度成正比,密度愈大,气压愈高;只要气压有高、低的差别,就会有种力量使气压高处的空气,往气压低的方向流,就像水由高处往低处流一样。
这种因为气压差距而产生的力,称为气压梯度力,因此,高气压内的空气应该从中心往外流,而低气压则由外向内流。
然而事实上,气流并非直接由中心向外流或向中心流入,在北半球,高气压的气流是以顺时针方向向外旋出;低气压的气流则以逆时针方向向内旋入。
在南半球,高气压的气流为逆时针方向旋出,而低气压则以顺时针方向旋入。
气压梯度力(pressuregradientforce)在大气中由于气压在空间的分布不气压梯度计算公式均匀,而作用于气块上的力。
对单位质量的气块而言,气压梯度力的方向与等压面垂直,且从高气压指向低气压;它的大小与气压梯度的数值成正比,与空气密度成反比。
水平方向上的气压梯度力在水平面上垂直于等压线,且由高气压指向低气压。
在地面天气图上,经常存在一些高、低气压中心。
气压梯度力
在赤道上方雲層密佈,稱為熱帶雨林帶。
4. 向心力/離心力
• 由牛頓第三運動定律(反作用定律)得知,有一 作用力必生一反作用,故當向心力產生時,必有 一大小相等,方向相反之力發生,此反作用力係 使物體飛出中心,故稱離心力。
• Fc = V2/R
5. 摩擦力
一種存在於兩接觸面間一種阻止物體運動的作 用力,其方向和施力或運動的方向相反。
宋島前進,颱風本身對台灣沒有直接威脅,但外圍環流和東 北季風產生「共伴效應」,台灣東半部和北部到週四前都要 小心豪大雨的發生。
圖: 壓力梯度力示意圖
• 風速與等壓線的疏密程度有關 – (1)氣壓梯度力恆由高壓垂直指向低壓。 – (2)單位距離內的氣壓差值愈大,等壓線愈密集 、氣壓梯度也愈大,因此氣壓梯度力愈大,風 速愈強。
3. 科氏力(Coriolis force)
受到地球自轉的影響,氣流方向並非垂直等壓線而有所 偏轉,此種使運動體偏向的假想力稱為科氏力。
科氏力垂直作用於運動方向,因此僅能改變風向而不會 影響風速大小。
在北半球的運動體會因科氏力作用而右偏,南半球則是 左偏。
科氏力大小與風速成正比,緯度愈高的地方科氏力也愈 大(赤道上無科氏力,兩極科氏力最大)。
• 伯努力定律能夠解釋飛機機翼上升的原因(
圖)及棒球彎曲變化球的理由。
飛機機翼上升的原因
棒球下墬球
颱風侵襲台灣氣壓圖
2010/10/17 天氣圖:梅姬已經轉為強烈颱風,雖然是往呂宋島 前進,颱風本身對台灣沒有直接威脅,但外圍環流和東北季 風產生「共伴效應」,台灣東半部和北部到週四前都要小心 豪大雨的發生。
三、支配大氣運動的基本力
1.重力 2.氣壓梯度力 3.柯氏力 4.向心力/離心力 5.摩擦力
气压梯度力公式
气压梯度力公式气压梯度力是一个在气象学和物理学中相当重要的概念,它的公式是:气压梯度力 = -(1/ρ)×▽P 。
这里的ρ表示空气密度,▽P 表示气压梯度。
咱们先来说说这个公式到底是咋回事。
想象一下,你在一个大气的海洋里,不同地方的气压就像高低不平的海底地形。
有的地方气压高,有的地方气压低。
而气压梯度力呢,就像是一股推着你从气压高的地方往气压低的地方走的力量。
我给你讲讲我有一次亲身感受气压梯度力的经历。
那是一个秋天的下午,我在郊外散步。
突然,一阵狂风毫无预兆地刮了起来。
树叶被吹得哗哗作响,尘土飞扬,我差点被吹得站不稳脚跟。
我当时就很纳闷,这风咋来得这么突然呢?后来我才意识到,这其实就是气压梯度力在作祟。
原来,在离我不远的地方,有一片冷暖空气交汇的区域。
冷空气这边气压高,暖空气那边气压低,形成了一个很大的气压梯度。
这就好比在一个滑梯上,高处的水压大,低处的水压小,水就会顺着滑梯往下流。
同样的道理,空气就从气压高的地方向气压低的地方流动,形成了风。
而推动这股风的力量,就是气压梯度力。
回到咱们的公式,这个 -(1/ρ)×▽P ,其中的1/ρ 这个部分,它考虑了空气密度的影响。
如果空气很稠密,也就是密度大,那么同样的气压梯度下,气压梯度力会相对小一些;反之,如果空气稀薄,密度小,气压梯度力就会相对大一些。
再来说说这个▽P ,也就是气压梯度。
它反映了气压在空间上的变化率。
比如说,如果在很短的距离内,气压从 1000 百帕急剧下降到900 百帕,那么这个气压梯度就很大,相应的气压梯度力也就会很强,风就会刮得很猛。
在我们的日常生活中,气压梯度力的影响无处不在。
比如,台风的形成和移动就和气压梯度力密切相关。
台风中心是一个气压很低的区域,周围的高压空气就会在气压梯度力的作用下向中心涌入,形成强烈的风暴。
还有,飞机在飞行的时候也得考虑气压梯度力的影响。
如果不了解大气中的气压分布,飞机可能会遇到不稳定的气流,导致颠簸甚至危险。
水平气压梯度力
水平气压梯度力
地表受热不均,使同一水平面上产生了气压差异。
我们把单位距离间的气压差叫做气压梯度。
只要水平面上存在着气压梯度,就产生了促使大气由高气压区流向低气压区的力,这个力称为水平气压梯度力。
由于地球是个椭圆球的球体,各纬度地区吸收的热量分布不均,于是高低纬度间产生了热量差异,引起上升或下沉的垂直运动,从而导致同一水平面的气压差异,气流由高压流向低压。
水平气压梯度力就由此产生,这是引起大气运动的根本原因。
水平气压梯度力的大小
水平气压梯度力的大小好吧,今天咱们来聊聊一个听起来可能有点复杂,但其实挺有意思的话题——水平气压梯度力。
这个名字听上去是不是有点高大上?其实就像一杯普通的奶茶,乍一看很简单,喝起来却有很多讲究。
先说说气压,咱们每个人都知道空气是有重量的,对吧?就像你走在街上,感觉到风吹过,那个力量其实就是空气在动。
空气并不是无形的,它是有层次的,有高有低。
就好比咱们身边的朋友,有的高大挺拔,有的娇小可爱,每个人都在这个“气压的世界”里占有一席之地。
现在,咱们讲讲水平气压梯度力。
简单来说,就是因为气压的差异,空气就开始移动了。
想象一下,你在吃火锅,锅里的汤温度不均匀。
热的地方总是往冷的地方跑,这就像气压的变化。
气压高的地方就像锅里那热腾腾的汤,气压低的地方则是相对凉快的地方。
没错,空气就跟汤一样,一旦有差别,它就开始流动,这个流动的力量就是气压梯度力。
说起来,气压梯度力可不是一件小事。
它影响着咱们的天气,影响着风的方向和速度。
夏天的微风和冬天的狂风都是它的杰作。
你在海边度假,享受着温暖的阳光和轻柔的海风,背后可都是气压在“默默地”工作呢。
再来点幽默的,想象一下,如果没有水平气压梯度力,天气会变得多无趣。
就像是一个超级无聊的聚会,大家都呆在一个地方,没人说话,没人动,气氛压得要命。
没风的日子,整个人都觉得烦躁,连树叶都懒得晃动。
可是一旦气压有了差别,风就来了,气氛瞬间活跃起来。
就像是派对上突然有人开始唱歌,大家都跟着节奏摇摆,热闹得很。
那种感觉,简直让人心情大好。
气压梯度力就像是大自然里的DJ,调节着空气的节奏,让生活充满了动感和变化。
气压梯度力的大小也是个很有意思的话题。
气压差越大,空气流动的力量就越强。
就像你在跑步时,越是用力,跑得越快,风在你耳边呼啸。
而当气压差不大的时候,空气的流动就比较温和。
像是轻轻的微风拂面,给你带来丝丝凉意。
这个力量的变化也让气候和天气变得多姿多彩,晴天、雨天、风天,各有各的魅力。
就像是生活中的各种经历,有高兴也有低谷,才会让你的人生变得更加丰富多彩。
大气的力
作用于大气的力1.重力单位质量空气受到的重力为g ,方向向下,指向地心。
显然,重力对大气水平方向的运动不起作用。
2.气压梯度力由于作用在单位质量空气上的压力在水平方向上分布不均匀,所产生的力称为水平气压梯度力。
大小为:n p Gn ∆∆⋅-=ρ1;方向:垂直等压线从高压指向低压。
(1)水平气压梯度力与空气密度成反比,与气压梯度成正比。
(2)空气密度一定时,气压梯度大,等压线密集,水平气压梯度力大。
(3)气压梯度一定时,空气密度大,水平气压梯度力小。
(4)若气压梯度等于零,两地没有气压差,水平气压梯度力等于零,无风。
可见,水平气压梯度力是使空气产生水平运动的直接原因或原动力。
3.地转偏向力由于地球自转,作用在运动物体上产生使运动物体发生偏转的力,称地转偏向力。
在任意纬度上作用于单位质量运动空气上的水平地转偏向力为:A n =2Vωsin φ,式中V 为空气运动速度,ω为地转角速度,φ为纬度。
地转偏向力有以下特点:(1)地转偏向力只是在物体相对于地面有运动时才产生,物体静止时,不受地转偏向力的作用。
(2)地转偏向力的方向同物体运动的方向相垂直,在北半球,地转偏向力指向物体运动的右方,使物体向原来运动方向的右方偏转;在南半球,地转偏向力指向物体运动的左方,使物体向原来运动方向的左方偏转。
(3)它只能改变物体运动的方向,不能改变物体运动速率的大小。
(4)地转偏向力的大小与风速和纬度的正弦成正比。
在同纬度,风速越大,地转偏向力越大。
在风速相同的条件下,地转偏向力随纬度的增高而增大,在赤道上地转偏向力为零。
4.惯性离心力当空气做曲线运动时,将作用于空气上与向心力大小相等而方向相反的力称为惯性离心力。
惯性离心力同运动的方向相垂直,自曲率中心指向外缘。
对单位质量空气而言,惯性离心力表达式为:r V C 2=,式中表明惯性离心力C 的大小与运动物体的线速度V 的平方成正比,与曲率半径r 成反比。
惯性离心力和地转偏向力一样只改变物体运动的方向,不改变运动速度的大小。
水平气压梯度力
白天陆地升温快 (相对为热源)
海风
海洋升温慢 (相对为冷源)
冷
陆风
热
陆地
海洋
山谷风
谷风
增温快 (热源)
增温快 (热源)
增温慢 (冷源)
山风
降温快 (冷源)
降温快 (冷源)
降温慢 (热源)
热力环流的实例——城市风 高压
冷高压
郊区
热 低压
市区
冷 高压
郊区
热
力
地面_冷__热__不均
环
流
空气垂直运动
3.大气运动的最简单的形式是:
A 气旋和反气旋
B风
C
C 热力环流
D 大气环流
4、下列有关大气运动的说法,正确的是: (____A_C __) A、各地冷热不均是引起大气运动的根本原因 B、气压差异是形成大气运动的原动力 C、水平气压梯度力是形成风的直接原因 D、近地面附近的风向垂直于等压线
下下一页步
2).从高压指向低压
3)等压线越密集,水平气压梯度力越大。
3.地转偏向力
a.北半球向右偏, 南半球向左偏;
水平气压 梯度力
b.垂直于空气的运动 方向(即风向);
(百帕) 1000 1005
c.由低纬向 高纬增大;
1010
地转偏向力 (北半球)
风向的判断
1、只受水平气压梯度力的影响(理想状况)
风向垂直等压线
1030
1020 1010
1010
1020 1030
A
水平气压梯度力
B
实际风向
课堂练习
1.引起大气运动的根本原因是:
D
A 海陆间热力差异 B 太阳风的驱动作用
