







高中地理人教版 (2019)必修 第一册大气受热过程和大气运动图文ppt课件
展开 这是一份高中地理人教版 (2019)必修 第一册大气受热过程和大气运动图文ppt课件,共60页。PPT课件主要包含了大气的受热过程,白天的最高气温,夜间的最低气温,削弱作用,保温作用,大气热力环流,动手画图,受热上升,冷却下沉等内容,欢迎下载使用。
大气受热过程和大气运动
▋课程标准运用示意图,说明大气受热过程与热力环流原理,并解释相关现象。▋学习目标1.结合具体案例,说明大气受热过程。2.结合实例,解释和大气受热过程有关的现象。
大气中的一切物理过程都伴随着能量的转换。太阳辐射是地球大气最重要的能量来源。
太阳辐射——短波辐射 地面辐射——长波辐射大气辐射——长波辐射
二、大气对太阳辐射的削弱作用
1.影响削弱作用的因素
三、大气对地面的保温作用
对流层中的水汽、二氧化碳等,吸收长波辐射的能力很强。地面的长波辐射极少部分穿过大气,绝大部分被吸收。大气在增温的同时,也向外辐射长波辐射。大气辐射除一小部分向上射向宇宙空间外,大部分向下射向地面,称为大气逆辐射。大气逆辐射并非只有晚上存在,它是始终存在的。
2.大气对地面的保温作用
大气逆辐射把热量传给地面,这就在一定程度上补偿了地面辐射损失的热量,对地面起到了保温作用。天空有云,特别是浓密的低云时,大气逆辐射更强。
说明地球大气的保温作用
地球有大气,而月球没有大气。地球和月球表面的辐射过程如图2.10所示。
1.观察图2.10,找出地球比月球多了哪些辐射途径。2.说明上述辐射途径对地球昼夜温差的影响。3.说明月球表面昼夜温度变化比地球表面剧烈得多的原因。
1.观察图2.10,找出地球比月球多了哪些辐射途径。白天:大气对太阳辐射的反射、吸收作用;大气逆辐射;夜晚:大气吸收地面辐射;大气逆辐射。2.说明上述辐射途径对地球昼夜温差的影响。白天:大气对太阳辐射反射、吸收和散射减弱了到达地面的太阳辐射;夜晚:大气吸收了地面辐射的同时,又以大气逆辐射的方式将一部分热量返还地面。使得地表温度变化较为和缓。3.说明月球表面昼夜温度变化比地球表面剧烈得多的原因。月球没有大气,白天太阳辐射全部到达月面,使月面迅速升温;夜晚没有大气的保温作用,温度迅速下降。
四、大气受热原理的应用
1.温室效应与全球变暖
(1)对生态环境的影响
使动物栖息地的生态环境发生改变,导致大量物种灭绝和生物多样性减少
2.应用于农业生产实践
温室大棚生产反季节蔬菜
塑料薄膜、玻璃能让太阳短波辐射透射进入,而地面长波辐射却不能穿透薄膜或玻璃,从而将热量保留在塑料大棚或玻璃温室里。
“三保一抑”,保温、保水、保土、抑制杂草生长
黑膜:不透光,抑制杂草生长和病虫害、保温,地温回升比较缓慢、保水
白膜:透光,利于杂草生长、保温,地温回升比较快、保水
人造烟幕中的水汽和二氧化碳可以吸收地面辐射,能增强大气逆辐射,减少地面辐射损失的热量,对地面起到保温作用,从而可防御霜冻
利用人造烟雾、灌溉防霜冻
浇水①可增加空气湿度,增强大气逆辐射;②水汽凝结释放热量;③水的比热容大,地表温度下降的速度和变化幅度小,从而减轻冻害。
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,还能增大昼夜温差,有利于水果的糖分积累等。
我国年太阳辐射总量的空间分布
4.分析昼夜温差的大小
大气运动的根本原因是地面冷热不均由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为大气热力环流。它是大气运动的一种最简单的形式
1、试验材料长方形的玻璃缸(长100CM左右,宽30CM左右,高40CM左右)、胶合板或塑料薄膜、热水一盆、冰块一盆、香、火柴等。2、实验步骤①将一盆热水和一盆冰块分别放置在玻璃缸的两侧。②用平整的胶合板或塑料薄膜将玻璃缸上部开口处盖严③在装冰块的盆上方的胶合板或塑料薄膜的一侧开一个小洞。④将一束香点燃,放进小洞内。
观察:烟雾在玻璃缸内是如何飘动的? 能发现什么规律?
动手画出实验中烟雾产生的环流
在实验中可以看到热水的烟雾向上运动,冰块的烟雾向下运动,其中的原因是受热不均引起空气的运动。
由地面冷热不均引起的大气运动称为热力环流。
热力环流是大气运动最简单的形式。
①热上升,冷下沉——近地面气温高的地方,空气受热上升;近地面气温低的地方,空气受冷下沉。②热低压,冷高压——近地面气温低的地方形成高压,近地面气温高的地方想成低压。③近地面和高空气压性质相反——近地面为高压时,其对应的高空为低压;近地面为低压时,其对应的高空气压为高压。④同一水平面上的气流是从高压流向低压。特别提醒:垂直方向的气压值总是近地面大于高空;同一水平面上的气压值是高压大于低压。
根据实验结论,回答下列问题。
1. 判断a、b、c三地的受热情况。
2. 判断a、b、c三地的气压大小。
3. 判断1、2、3三地的气压大小。
4. 判断a、b、c、1、2、3三地的 气压大小。
Pa=Pc>Pb>P2>P1=P3
气流垂直运动与天气状况上升气流容易形成降水下沉气流往往天气晴朗
城市热岛:在静风或微风时,城市中心区气温一般比周围的郊区高
分析产生城市热岛效应的原因。
①城市人类活动密集,生产、生活释放热量多②城市建筑高大密集,通风性差,不易散热③城市下垫面硬化多,绿化少,吸热快
绘制海陆间大气热力环流示意图
白天,陆地增温快,海洋增温慢;夜晚,陆地降温快,海洋降温慢。海陆风就是海陆间昼夜温度差异引起的大气热力环流。根据大气热力环流的原理,完成下列任务。
1.在图2.13a(见课本)上,按如下步骤完成白天海陆间的大气热大力环流模式图。(1)标出海洋和陆地温度的高低。(2)根据海陆温度的高低,画出海洋与海洋上空、陆地与陆地上空气流垂直运动的方向。(3)根据气流垂直运动的方向,标出海洋、陆地表面气压的高低,再标出海洋、陆地上空气压的高低。(4)画出陆地和海洋之间的大气水平运动的方向,完成热力环流模式图。
2.在图2.13b(见课本)上,按1的步骤完成夜晚海陆间的大气热力环流模式图。3.分析夏季大气热力环流对滨海地区气温的调节作用。
六、大气的水平运动——风
垂直于等压线,由高压指向低压
同一图幅中,等压线越密集,水平气压梯度力越大,风速越大
水平气压梯度力既影响风向,也影响风速。
(3)形成风的作用力:
地转偏向力只影响风向,不影响风速。
使北半球风向向右偏,南半球向左偏。
赤道为0,纬度越高地转偏向力越大
摩擦力既影响风向,也影响风速。
——高空风向与等压线平行——高空风向与气压梯度力垂直
——近地面风向与等压线有一夹角——近地面风向与气压梯度力有一夹角(30°-45°)
等压线密集的地方,风速大
单位距离内的气压差越大,风力越大
在比例尺相同,等压距不同的图上,等压距越大,风力越大。(A>B)
在比例尺不同,等压距相同的图上,比例尺越小,风速越大。(C>B)
在比例尺相同,等压距相同的图上,等压线越密集,风速越大。(C>D)
温差大,水平气压梯度力大,风力大;温差小,水平气压梯度力小,风力小。
影响因素一:水平气压梯度力
①受盛行西风影响,风力大;②靠近冬季风源地,风力大;③位于低气压带内,盛行上升气流,风力小;④位于高气压带内,盛行下沉气流,风力小。
①(面朝大海),水域宽阔,所受摩擦力小,风力大;②高大建筑物、山地林立,所受摩擦力大,风力小。
①山脉阻挡:盛行风受山脉阻挡,风力小;②地势:地势平坦,风力大;顺地势而下,可以加快风速;③狭管效应:位于谷口(或谷内),峡谷走向与盛行风的风向一致,易形成狭管效应,风力增强。
根据等压线判断风力和风向
(1)比较甲、乙两地的气压梯度大小,并说明理由。甲>乙,甲处等压线密集(2)在图上画出甲、乙两地的风向。(3)比较甲、乙两地风速的大小,并说明理由。甲>乙,因为等压距相同,等压线越密集,水平气压梯度力越大,风速、越大
读大气受热过程示意图,回答下面小题。
1.使近地面大气温度升高的热量传递过程的顺序是( )A.①--②--③B.③-④-②C.②-③-④D.①--④--②2.“高处不胜寒”说明低层大气主要的直接热源是( )A.②B.①C.③D.④3.“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。”与诗句中“秋阴不散”导致“霜飞晚”密切相关的是( )A.①B.②C.③D.④
4.下图中,昼夜温差最小的是( )A.
地膜覆盖是一种现代化农业生产技术,进行地膜覆盖栽培一般都能获得早熟、增产的效果,其优点表现在增温、保温、保水、保持养分、增强光效和防除病虫害等几个方面。结合下图,完成下面小题。
5.我国华北地区在春播时进行地膜覆盖,可有效提高地温,保障农作物的正常发芽、生长,其原理主要是( )A.减弱了地面辐射B.增强了大气逆辐射C.增强了太阳辐射D.增强了对太阳辐射的吸收6.山东胶东的一些果农夏季在苹果树下覆盖地膜,其主要作用是( )A.减弱地面辐射,保持地温B.反射太阳辐射,降低地温C.反射太阳辐射,增强光效D.吸收太阳辐射,增加地温
7.读等压线分布图,其中表示正确的是:( )
A.AB.BC.CD.D
下图为大气运动示意图,M线代表地球表面。据图回答下面各题。
8.若此图表示热力环流,则( )A.丙处气压比甲处高B.甲处气温比乙处高C.丙处气压比丁处低D.甲处气温比丙处低9.图中几种环流形式不正确的是( )A.
下图示意一等高面。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。读图完成下面小题。
10.若此图表示北半球等高面,PM>PN,则O点风向为( )A.⑥或⑦B.②或⑥C.④或⑧D.③或④11.若此图表示高空等高面,PM<PN,则O点风向为( )A.③或④B.②或⑧C.③或⑦D.⑥或⑦12.近地面,空气做水平运动时,所受摩擦力与地转偏向力的合力方向( )A.与空气运动方向成180°角B.与空气运动方向成90°角C.与水平气压梯度力方向成90°角D.与水平气压梯度力方向成180°角
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