导图社区 大气的受热过程和大气运动
高中地理新教材必修一大气的受热过程和大气运动总结,包括大气运动的基础知识、大气的受热过程、大气的水平运动等内容。
编辑于2022-01-06 23:02:33初中数学二次函数全攻略:掌握核心技巧,轻松解题!内容涵盖平面直角坐标系与函数基础、二次函数平移规律、解析式确定方法(顶点式/交点式/一般式)及实际应用。重点解析图像性质、对称轴公式(x=-b/2a)、顶点坐标求法,以及通过自变量取值判断a±b c符号的诀窍。教你三种比较函数值大小的方法,并强调建立坐标系实现数形结合的关键作用融合三角函数、相似三角形等几何知识,通过最值分析解决利润优化等实际问题。
初中数学反比例函数精讲:掌握核心,轻松解题!本文系统梳理反比例函数要点:从坐标系基础到k的几何意义(k决定面积),详解待定系数法求解析式的三步操作设式、代点、算k。重点分析双曲线特性:图象对称性(y=±x为对称轴)、象限分布规律(k>0在一三象限,k<0在二四象限),以及跨象限比较坐标的技巧。特别强调坐标法在几何问题中的高效应用,通过典型例题揭示如何利用图象特征快速求解函数解析式。
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2.2 大气的受热过程和大气运动(二)
举例及应用
海陆风
产生原因
海陆热力性质差异
风的类型及原因
白天
陆地增温快,气温高,形成低压;海洋增温慢,气温低,形成高压;故风从海洋吹向陆地,形成海风
海风
下午2-3时最强
晚上9-10时消失
转陆风
深入内陆15-50km,热带最远不超过100km
夜晚
陆地降温快,气温低,形成高压;海洋降温慢,气温高,形成低压;故风从陆地吹向海洋,形成陆风
陆风
夜里2-3时最强
上午9-10时消失
转海风
侵入海上最远20-30km
影响
对海滨地区的气温有调节作用
白天来自海洋的风比较凉爽湿润,对海滨地区能够起到降温的作用;夜晚来自陆地的风比较温热干燥,对海滨地区能够起到增温的作用。海陆风共同作用的结果是使海滨地区的气温日较差较小。
举一反三
湖陆风
产生原因
湖陆热力性质差异
考点
改变湖陆风大小的途径
湖泊
湖泊面积
变大
海(湖)陆热力性质差异变大,湖陆风减大
变小
海(湖)陆热力性质差异变小,湖陆风减小
陆地
改变陆地比热容
种植绿植
铺沙子或者鹅卵石
根据陆地和海洋(湖泊)一天温度变化特征推测陆地或海洋(湖泊)
陆地
白天升温快,温度高
夜晚陆地降温快,温度低
昼夜温差大
海洋(湖泊)
白天升温慢,温度低
夜晚陆地降温慢,温度高
昼夜温差小
城市热岛
产生原因
城市城市废热
放热多
城市人类活动密集,生产、生活释放热量多;
吸热多
下垫面硬化多,绿化少,吸热快导致城市气温高于郊区,空气受热上升,易成云致雨
不易散
建筑高大密集,通风性差,不易散热
热空气上升的过程中遇冷,容易降雨,因此城市降雨多
风向
注意是不分白天和夜晚的
从郊区吹向市区
风力大小及热岛效应强弱
形成原因
城市与郊区的热力差
郊区气温低于城市
当城市与郊区的热力差大时,风力大;反之,风小
夜晚城市热岛效应强
原因
夜晚,城市污染物颗粒多,大气逆辐射作用强,城市降温慢于郊区;
城市建筑物高大密集,对风的阻挡作用强,减缓了夜晚气温的下降速度,夜晚城郊温差较大,因此热岛效应较强
对城市有污染的工程布局
热力环流圈以外地区
原因
工厂布局在城市热岛环流圈之外,且与城市之间有绿化带隔开,可以减少城市热岛环流对城市中心环境造成的二次污染
影响
有利影响
中高纬度地区可节约冬季取暖能耗
减少城市冬季积雪,有利于改善交通运输条件
不利影响
可能导致城市出现逆温现象,不利于污染物的扩散,加剧城市环境污染
逆温层
郊区比城市厚
增厚城市逆温层的途径
降低郊区风的温度(日出前后地面最冷)
夏季炎热地区城市高温灾害增多,影响人体健康
改善措施
选择高效美观的绿化形式、包括街心公园、屋顶绿化和墙壁垂直绿化及水景设置
扩大城市水体
加强城市绿化建设,增加绿化面积
严格控制人为热量、温室气体、汽车尾气等
消除裸地、减少扬尘
控制城市发展的同时,要控制城市人口密度、建筑物密度
山谷风
产生原因
同一海拔高度,山坡和山谷的热力性质差异
风的类型及原因
白天
谷风
白天,山坡辐射升温比山谷同高度要快,因此,气温上升,空气密度小,使空气沿山谷流向山坡,形成谷风
夜晚
山风
夜晚,山坡辐射冷却比山谷同高度要快,因此气温下降,空气密度增大,使空气沿山坡流向山谷,形成山风
考点
依据山谷风判断山坡和山谷
山谷风日变化特点
白天吹谷风,夜晚吹山风
山谷风季节变化特点
夏季的昼夜温差大于冬季的昼夜温差,所以山谷风在夏季较强,冬季较弱
与夏季相比,冬季太阳高度更小,谷底受山体阻挡明显,气温上升慢,谷风出现时间较晚
夏季普遍温度高,气压梯度小,风力小;冬季谷底、山峰之间温差大,气压梯度力较大,风力较大
与冬季相比,夏季谷风风速较大,持续时间较长,山风风速较小
夜晚山风气温低,冷空气下沉在山谷容易形成逆温
阻碍空气的垂直运动,易造成大气污染
冻害
冬季,夜晚山坡上的空气冷却很快;冷空气顺坡下沉到谷底,挤压抬升谷地中原来的暖空气(且冷空气密度大,不易扩散)使谷地快降温,导致谷地柑橘受冻更严重
巴山夜雨
山谷空气上升,遇冷降雨
热量输送导致山腰处昼夜温差大
白天,谷风从山谷向山腰输送热量,使山腰处气温升高
夜晚,山风从山顶吹向山谷,降低山腰处的气温
其他
海拔越高的坡面,相对高差越大,山谷风才越明显
若两侧山坡高度相同,则不会出现明显山风/谷风(相互抵消)
谷风主要表现在中午强盛,山风主要表现在日出前后(热力差最大时)
一天中最低气温出现在日出前后
一天中最高气温出席县在中午前后
沙漠绿洲风
产生原因
沙漠和绿洲热力性质差异
风的类型及成因
白天
绿洲风
白天,沙漠升温快,气温高,形成低压;绿洲升温慢,气温低,形成高压;故风从绿洲吹向沙漠
夜晚
沙漠风
夜晚,沙漠降温快,气温低,形成高压;绿洲降温慢,气温高,形成低压;故风从沙漠吹向绿洲
穿堂风
产生原因
屋前屋后下垫面热力性质差异
减小或增大风力的措施
增大风力
思路
增大屋前屋后的热力差
铺设沙子、鹅卵石/增大湖泊面积
减小风力
思路
缩小屋前屋后的热力差
种植绿植/缩小湖泊面积
二大气热力环流
大气运动分类
垂直运动
气流上升
天气状况:阴雨
气流下沉
天气状况:干晴
水平运动
风
大气热力环流的概念
由于地面冷热不均而形成的空气环流
大气运动最简单的形式
热力环流的形成过程
太阳辐射分布不均→地面冷热不均→大气的垂直运动→同一水平面气压差异→大气的水平运动
大气运动的能量来源
太阳辐射
最根本,最主要
在不同地区分布不均匀
原理
近地面空气受热或冷却→大气的垂直运动→同一水平面上的气压差异→大气的水平运动→地区间的大气热力环流
空气受热受冷原理
空气受热
膨胀上升,高空密度增大,形成高气压
近地面空气密度减小,形成低气压
空气受冷
收缩下沉,高空密度减小,形成低气压
近地面空气密度增大,形成高气压
冷空气下沉,暖空气上升
举例:空调和暖气安装部位
气压
相关因素
高度
海拔越高,气压越低
温度
温度高近地面气压低,高空气压高;温度低近地面气压高,高空气压低
大小比较
垂直方向上
近地面气压高于高空气压
水平方向上
高压>低压
高压、低压是针对同一水平面而言的
气流不一定由高气压流向低气压
同一水平面上,气流从高气压到低气压
动力学原因
在垂直方向上,气流有可能由低气压流向高气压区
热力学原因
气压变高等压面向高空凸, 气压变低等压面向近地面凹
凸高凹低
气温
大小比较
垂直方向上
近地面气温高于高空
水平方向上
热空气上升的低空>冷空气下沉的低空
热空气上升的高空>冷空气下沉的高空
基础知识
等压面
大气中气压值相等的点所构成的面
同一等压面上各点气压值相等
等压线
气压相等点的连线被称为等压线
等压线是等值线的一种
同一等压线上的点气压相等
等压线发生弯曲,风向发生改变
等压线的疏密程度反映了气压梯度的大小
等压线越密,气压梯度越大,风力大