导图社区 高中地理高三一轮复习打印2.0版第13讲 大气运动
本节是高中地理自然地理部分的基本内容,需要对该部分内容重点把握。 包括热力环流,热力环流的应用,大气的水平运动——风,等压线和等压面图的判读,方便打印出来进行系统学习,后续会持续推出高三一轮复习的所有知识思维导图,记忆方法等,敬请期待和关注。
编辑于2023-10-14 22:25:08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。
"初中数学整式与因式分解精华指南来啦!掌握这些核心知识点,代数难题轻松破解: 1 整式运算:从单项式到多项式,涵盖加减乘除步骤、幂的运算法则(零/正/负指数),重点突破去括号符号变化规律与合并同类项技巧。 2 因式分解:紧扣"一提二套"核心方法,运用平方差、完全平方公式,将多项式转化为整式积的形式。 3 求值策略:先化简再代入数值计算,代数式求解事半功倍。 附方法总结与符号变化口诀,基础考点一网打尽!"
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高中地理高三一轮复习打印2.0版第13讲 大气运动
课程标准
运用示意图等,说明热力环流原理,并解释相关现象
1.热力环流
大气运动
根本原因
太阳辐射的纬度分布不均导致高低纬度间的热量差异
能量来源
太阳辐射
最根本,最主要
意义
促使大气中热量和水汽的输送,形成各种天气变化
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
热力环流
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
形成过程
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
必备知识
空气受热膨胀上升,空气受冷则收缩下沉
形成原理
第一步
确定近地面两地的冷热状况
同一性质的下垫面考虑纬度差异。一般低纬温度高,高纬温度低
不同性质的下垫面考虑热容量差异
地球表面热容量大的地点白天气温较低,夜晚气温较高;热容量小的地点白天气温较高,夜晚气温较低
第二步
分析判断
热上升、冷下沉——近地面热,空气上升;近地面冷,空气下沉
热低压、冷高压——近地面热的地方形成低压,近地面冷的地方形成高压
近地面和高空气压性质相反——近地面为高压,其高空为低压;近地面为低压,其高空为高压。
此处高压、低压是相对同一水平面其他地方而言的,并非近地面与高空的比较。
水平气流从高压流向低压
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
热空气上升的近地面>冷空气下沉的近地面
热空气上升的高空>冷空气下沉的高空
气压
相关因素
高度
海拔越高,空气稀薄,气压越低
温度
近地面温度高,空气膨胀上升,近地面气压降低,对应高空气压升高
近地面温度低,空气冷却下沉,近地面气压升高,对应高空气压降低
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
2.热力环流应用
知识拓展
近地面热力性质差异大时,小尺度风明显,季风弱;海拔高的地区受近地面热力性质影响小,盛行风强
春季(部分地区)
春季,大地回暖,晴天多,昼夜温差大;植被覆盖率低或刚返青,对气温调节弱;易春旱;沙尘暴多发;冬夏季风转换时期,季风(盛行风)弱
3.大气的水平运动——风
4.等压线和等压面图的判读
高中地理高三一轮复习打印2.0版第13讲 大气运动
课程标准
运用示意图等,说明热力环流原理,并解释相关现象
2.热力环流应用
海陆风
产生原因
海陆热力性质差异
原理
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
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
特点
白天吹海风,夜晚吹陆风
白天夜晚风向相反
海风
下午2-3时最强
陆地气温最高时
晚上9-10时消失转陆风
陆地降温时
深入内陆15-50km,热带最远不超过100km
陆风
夜里2-3时最强
陆地气温最低时
上午9-10时消失转海风
陆地升温时
侵入海上最远20-30km
近地面和高空风向相反
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
改变湖陆风大小的途径
湖泊
改变湖泊面积
面积变大
海(湖)陆热力性质差异变大,湖陆风增大
面积变小
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
比热容变小
铺沙子或者鹅卵石
比热容变大
种植绿植
比热容:单位质量物体改变单位温度时吸收和放出的热量
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
夜晚降温慢,温度高
昼夜温差小
大尺度与小尺度风的关系
近地面热力性质差异大时,近地面小尺度风明显,季风(盛行风)弱;但高海拔地区受地面的热力性质影响小,盛行风强
大气环流包括大尺度的(风)(气压带和风带)和小尺度的风(海陆风,山谷风等)
3.大气的水平运动——风
4.等压线和等压面图的判读
高中地理高三一轮复习打印2.0版第13讲 大气运动
课程标准
运用示意图等,说明热力环流原理,并解释相关现象
2.热力环流应用
城市热岛
产生原因
形成原因
城市与郊区的热力差(气温差大)
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
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
吸热快
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
原理
风向
注意:不分白天和夜晚
从郊区吹向市区
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(以内易造成二次污染)
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
绿化带布局
气流下沉处或下沉距离以内(热力环流圈以内)
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
郊区比城市冷
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
扩大城市水体
加强城市绿化建设,增加绿化面积
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
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
3.大气的水平运动——风
4.等压线和等压面图的判读
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课程标准
运用示意图等,说明热力环流原理,并解释相关现象
2.热力环流应用
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
原理
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
特点
山谷风日变化特点
白天吹谷风,夜晚吹山风
夏季,山坡和山谷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
裸地昼夜温差大于草地
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,持续时间短
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,持续时间越短
白天夜晚风向相反;近地面和高空风向相反
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
一天中最高气温出现在14时
考点
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
不宜布局有污染的工业
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)使谷地快速降温,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
海拔越高的坡面,相对高差越大,山谷风才越明显
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
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
缩小屋前屋后的热力差
种植绿植/缩小湖泊面积
3.大气的水平运动——风
4.等压线和等压面图的判读
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课程标准
运用示意图等,说明热力环流原理,并解释相关现象
3.大气的水平运动——风
形成风的直接原因
水平气压梯度力
概念
由同一水平面的气压梯度产生的促使大气由高压区流向低压区的力
气压梯度
水平方向上单位距离间的气压差
水平方向上,风总是从高压吹向低压
形成风的根本原因
地面受热不均
风的相关要素
风速
风移动的速度
风向
风吹过来的方向
风向符号——风矢杆
注意记忆:风力大小
风矢杆由风杆和风尾组成,风杆指示风的方向(如图中风向均指向A),风尾横线表示风力大小,一道短线代表1级风、一道长线代表2级风、一面三角旗帜代表8级风
风频玫瑰图
又称风频图,是将风向分为8个或16个方向,在各方向线上按风的出现频率,截取相应的长度,将相邻方向线上的截点用直线连接所成的闭合折线图形,各方向上线段的长短表示风频的相对大小
三个力及特点
气压梯度力
特点
力的方向
与等压线垂直,由高压指向低压
形成风的原动力(直接原因)
对风向和风速影响情况
既决定风速,也决定风向
等压线越密,水平气压梯度力越大,风速越大
风速和水平气压梯度力大小与等压线的疏密成正相关
等压线弯曲,风向改变
地转偏向力
概念
由于地球自转,在地球上作水平运动的物体,其运动方向会发生偏转。
导致物体水平运动方向发生偏转的力称为地转偏向力
风一旦形成,马上就会受到地转偏向力影响
除作用于气流外,也作用于水流
特点
北半球向右偏,南半球向左偏,赤道不偏转
地转偏向力随纬度升高而增大,赤道地转偏向力为零
与纬向相关
赤道地区台风不明显
垂直于空气的运动方向(风向)
风速越大,地转偏向力越大
对风向和风速影响情况
只改变风向,不改变速度
摩擦力
概念
地面(下垫面)和空气之间,以及运动状况不同的空气层之间相互作用而产生的阻力
力的方向
与空气运动方向相反
对风速和风向影响情况
既改变风的方向,也改变风的速度
对风有阻碍作用,可以减小风速
大小取决于地表的粗糙程度
从近地面向高空,摩擦力逐渐减小
与垂直方向有关
高空大气运动时的摩擦力很小,可以忽略不计
荒漠地区的风速比林地大
原因
下垫面附着物少,摩擦力小,风大
措施
营造防护林带,增大摩擦力,减小风速
4.等压线和等压面图的判读
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3.大气的水平运动——风
风向
高空的风
与等压线平行
由于地转偏向力总是与物体运动的方向垂直。当地转偏向力与水平气压梯度力相平衡时,物体保持原来的运动状态。
影响因素
水平气压梯度力
地转偏向力
风向与水平气压梯度力和地转偏向力垂直
近地面的风
与等压线斜交
由于地面有摩擦力,摩擦力的方向与物体运动的方向相反
近地面的风都是偏风向
如果风是从后背吹过来的,那么右后方为高压区,左前方为低压区
影响因素
水平气压梯度力
地转偏向力
摩擦力
风向与地转偏向力垂直,与摩擦力相反,与水平气压梯度力夹锐角
从近地面到高空,摩擦力变小
风向与水平气压梯度力夹角逐渐变大
水平气压梯度力与摩擦力夹角逐渐变小
风向与地转偏向力夹角为90°,始终不变
地转偏向力与摩擦力夹角为90°,摩擦力为0时除外
风力大小的因素的判定
气压梯度力大小
同幅等压图
等压线密集,气压梯度力大,风力大
不同等压图
水平气压梯度=两点气压差/(两点图上距离)÷比例尺
不同图中,相同图幅、相同比例尺,等压距越大,风力越大
温差大,水平气压梯度力大,风力大
气压梯度力与温度相关
距风源地远近
距离风源地近,风力大
西北地区距离冬季风源地近,冬季风力大
摩擦力大小
平原、高原地面平坦开阔,阻挡作用弱,风力大
如内蒙古高原
风从陆地吹向海面或湖面摩擦力变小,风力变大
海拔升高,空气运动所受的摩擦力变小
看下垫面状况
植被多少
植被茂密,阻力大,风力小
植被稀疏,阻力小,风力大
地形
地形(河谷、山谷)延伸方向与盛行方向基本一致,受狭管效应影响,风力大
迎风坡风速大,背风坡风速小
盛行风带和季风,海陆风,山谷风
水域
峡谷,海峡地区(延伸方向与风向基本一致),狭管效应强
在等压线上画风向
第一步
画水平气压梯度力。过所求风向点画出等压线的切线,并作垂直于切线的虚线箭头(由高压指向低压,但不一定是指向低压中心),表示水平气压梯度力的方向
第二步
确定偏转方向。顺着水平气压梯度力方向,北半球向右、南半球向左偏转30°——45°(若为高空,则偏转90°),画出实线箭头,箭头示意经过该点的风向
手势法
在等压线图上判断风向时,可用“左右手法则”来判断,北半球用右手,南半球用左手。具体方法:伸出右(左)手,手心向上,让四指指向水平气压梯度力的方向,拇指指向就是气流偏转方向。
高空的风向与水平气压梯度力方向垂直;近地面风向与水平气压梯度力方向成一锐角
4.等压线和等压面图的判读
高中地理高三一轮复习打印2.0版第13讲 大气运动
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4.等压线和等压面图的判读
基础知识
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
同一等压线上的各点气压相等
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
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
等压线图的判读
确定气压场的基本形式
低压:由闭合等压线构成的低气压区,气压值由中心向外增大
高压:由闭合等压线构成的高气压区,气压值由中心向外减小
低压槽:由低压延伸出来的狭长区域,简称槽。低压槽中各条等压线上弯曲最大处的连线叫作槽线
高压脊:由高压延伸出来的狭长区域,简称脊。高压脊中各条等压线上弯曲最大处的连线叫作脊线
鞍形气压场:简称鞍,是两个高压或两个低压交错分布的中间区域
判读与应用
近地面1000±,高空500±
根据气压状况判断气温
气压高的地方一般气温低,气压低的地方一般气温高
根据气压状况判断气流垂直运动
一般情况下,气压高的地方气流下沉,气压低的地方气流上升
根据气压分布状况判断天气
低压区(低压槽上)盛行上升气流,多阴雨天气;高压区(高压脊上)盛行下沉气流,多晴朗天气
根据等压线分布状况判断风向
风从高值线吹向低值线,顺着风向,气压值越来越小(高空风向与等压线平行)
根据等压线疏密判断风力(风速)
在同一等压线图上,等压线越密集,风力(风速)越大;反之越小。解题时还应注意相邻两条等压线的数值差和不同地图的比例尺
等压面图的判读
判断气压高低
由于大气密度随高度的增加而降低,不同高度的大气所承担的空气柱高度不同,故在垂直方向上随着高度的增加,气压降低。如图PA>PC,PB>PD
地面冷热不均,所以同一水平面上出现气压差异,进而使等压面发生弯曲。同一水平面上,等压面向上凸处气压高,向下凹处气压低。可形象记忆为“高凸低凹”。如图中PB>PA,PC>PD
同一垂直方向上近地面和高空的气压类型相反,若近地面为高压,则高空为低压
判断气流流向
同一水平面,气流总是从高压流向低压。如图中近地面气流从B处流向A处。高空气流方向与近地面相反
图中,A处气压低,说明该地受热,空气膨胀,气流上升;而B处气压高,说明该地较冷,空气收缩,气流下沉
判断近地面天气状况和气温日较差
等压面向下凹处多阴雨天气,气温日较差较小,如图中A地
等压面向上凸处多晴朗天气,气温日较差较大,如图中B地
判断下垫面的性质
判断陆地与海洋(湖泊):夏季,近地面等压面向下凹处为陆地,向上凸处为海洋(湖泊);冬季,近地面等压面向下凹处为海洋(湖泊),向上凸处为陆地
判断裸地与绿地:裸地等压面同陆地,绿地等压面同海洋,据此判断
判断城市中心区与郊区:近地面等压面向下凹处为城市中心区,向上凸处为郊区