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第二章 地球上的大气

来源:网络收集 时间:2026-09-07
导读: 必修1 第二章 地球上的大气 一、要点总览 1.大气的组成和垂直分层 2.大气的热状况和大气的运动 3.大气降水的时间变化;世界年降水量的分布 4.天气、气候与人类,锋面、低压、高压、锋面气旋等天气系统的特点 5.主要气候类型及分布;影响气候的主要因素 6.气

必修1

第二章 地球上的大气

一、要点总览

1.大气的组成和垂直分层 2.大气的热状况和大气的运动

3.大气降水的时间变化;世界年降水量的分布

4.天气、气候与人类,锋面、低压、高压、锋面气旋等天气系统的特点 5.主要气候类型及分布;影响气候的主要因素 6.气候资源与气象灾害对人类生产、生活的影响

7.气压、气温、降水等值线图、柱状图等图形语言的解读和应用 二、基础梳理

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太阳辐射透过地球大气到达地球表面,在地面和大气之间进行一系列能量转换。如图所示:

从上图可以看出,大气受热过程包括:(1)射向地球的太阳辐射,一部分被大气削弱,其余的太阳辐射到达地面。(2)地面吸收太阳辐射而增温,同时产生地面辐射,向外辐射能量。(3)大气吸收了地面辐射中的绝大部分,同时产生大气辐射,大气辐射除极小部分射向宇宙空间外,绝大部分又以大气逆辐射的

形式射向地面对地面起保温作用。

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4.大气的保温作用(“温室效应”)

(1)温度越高,辐射中最强部分波长越短。 波长排列:太阳辐射〈地面辐射〈大气辐射。

(2)地面辐射与大气辐射:地面吸收太阳辐射而增温进而产生地面辐射,大气主要吸收地面辐射而

增温进而产生大气辐射。

(3)大气逆辐射的保温作用:大气吸收绝大部分的地面辐射(水汽和二氧化碳强烈吸收地面长波辐射),再以大气逆辐射的形式把能量归还地面,被偿地面损失的热量。 ((2)日出前的黎明和日落后的黄昏天空为什么是明亮的?

5.逆温现象

(1)概念:在对流层中,有时候出现下列情况:①海拔上升,气温升高;②海拔上升1000米,气温下降幅度小于6℃,这两种现象都称为逆温。

(2)出现的时间:逆温现象易出现在近地面气温较低的时候,如冬季的早晨。

(3)影响:由于逆温层的存在,造成对流层大气局部上热下冷,大气稳定,空气对流减弱,大气中的污染物不易扩散,尤其是城市及工业区上空,由于凝结核多,易产生浓雾天气,极易造成严重大气污染。

(4)原因:①地面辐射冷却:在晴朗无云或少云的夜间,地面很快辐射冷却,使贴近地面的大气层也随之降温,离地面愈近,降温愈快,从而产生逆温现象。这种逆温,在大陆上常年都可出现,尤以冬季最强。

②空气平流:暖空气平流到冷的地面或冷的水面上,会发生接触冷却的作用,愈接近地表,降温愈快,于是产生逆温现象。

③锋面活动:在锋面附近,由于冷暖空气的温差比较大,暖空气爬到冷空气的上面,也会产生明显的

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逆温现象。

④地形:山地夜间,山上冷空气沉入谷底,所以盆地地形易出现逆温。大气中出现的逆温现象常常是由几种原因共同形成的。 6.热力环流

(1)概念:由于地面冷热不均而形成的空气环流,是大气运动最简单的形式。 (2)形式:地区间的冷热不均,引起空气的上升或下沉的垂直运动。

(图中实线为等压面,虚线为等高面)

空气的上升或下沉,导致了同一水平面上的气压差异(如图1)。气压差异又形成大气的水平运动(如图2)。

7.大气的水平运动——风

(1)影响风的作用力 ①水平气压梯度力;

A.气压梯度:单位距离间的气压差。

B.水平气压梯度力:由于存在气压梯度而产生的力,是形成风的直接原因。方向垂直于等压线,由高压指向低压。

C.等压线图:等压线的疏密判断水平气压梯度力的大小和风力的强弱。等压线愈密集,气压差愈大,风力愈强;等压线愈稀疏,气压差愈小,风力愈弱。从等压线图断各地风力大小应注意等压线的疏密、比

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例尺的大小和相邻两地等压线的等压距等。

②地转偏向力:

地转偏向力的大小与物体水平运动的速度成正比,与地理纬度的正弘值成正比。地转偏向力的方向总是与风向垂直,地转偏向力只改变风向,不改变风速。

③摩擦力:

是指地面与空气之间以及运动状况不同的空气层之间互相作用而产生的阻力。摩擦力的大小取决于地面粗糙程度,与风速大小无关。其方向总是与风向相反,因而摩擦力不仅能减小风速,而且可改变风向。

(2)高空风和近地面风的差异

高空大气中的风向,是水平气压梯度力和地转偏向力二力共同作用的结果,风向与等压线平行;近地面大气中的风向,是水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力三力共同作用的结果,风向与等压线之间成一夹角。一般摩擦力的影响可到达离地面1500米左右的高度,在这个范围内,风向与等压线之间的夹角越往高空越小;越往高空,风速也越大。

(3)风向的画法

在弯曲等压线图上,确定任一地点的风向,可按以下步骤进行:

①在等压线图中,按要求画出与该点相邻的等压线垂直的虚线箭头(由高压指向低压,但并非一定指向低压中心),表示水平气压梯度力的方向(见图中箭头A)。

②确定南、北半球后,面向水平气压梯度力的方向向右(北半球)或左

(南半球)偏转30°~45°角画出实线箭头,即为经过这点的风向(见图中箭头B)。

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8.大气环流

(1)概念:具有全球性的有规律的大气运动,称为大气环流。

(2)大气环流可以调整全球的水热分布,是各地天气和气候形成的重要因素。 (3)三圈环流

①影响因素:高中低纬受热不均和地转偏向力。 ②形成与分布(以北半球为例):

③成因:低纬环流和高纬环流都是热力因素形成的环流,属于热力环流;中纬环流是动力因素形成的,属于动力环流。

(4)局部地区几种大气环流的形式

①海陆风:滨海地区白天陆地升温快,空气膨胀上升,陆地近地面形成低压,风由海洋吹向陆地(海风);晚上陆地降温快,空气收缩下沉,陆地近地面形成高压,风由陆地响向海洋(陆风)。海陆

风使滨海地区气温日较差减小,降水增多。

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沿山坡下滑,形成山风。在山谷和盆地常因夜间冷的山风吹入谷底,使谷底和盆地内形成逆温层。若在这些地区布局有废气、粉尘排放的工业,常容易造成大气污染事件。

③城市风:由于城市释放出大量的人为热,导致城市的气温高于郊区,使城市犹如一个温暖的岛屿,人们称之为“城市热岛”。当大的环流微弱时,由于城市热岛的存在,引起空气在城市上升,在郊区下沉,这样就在城市与郊区之间形成了小型的热力环流,称为城市风。

④焚风:空气流越过山脉后,沿坡下降,空气绝热增温,使背风坡空气温度比迎风坡高,湿度比迎风坡低,这种现象叫焚风。初春的焚风可使积雪融化,利于灌溉;夏末的焚风可使粮食和水果早熟,影响产量;冬季焚风可引起雪崩;在春夏季节,焚风还容易引起森林火灾。

⑤龙卷风:空气中产生垂直轴,并伴有极大风速的涡旋,称为龙卷风。龙卷风与强烈的雷暴活动有关,

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它是从雷雨云中伸向地面,呈倒漏斗激烈旋转的空气涡旋。龙卷风接近地面时,能拔树掀屋,破坏力极大,对局部地区来说,是一种灾害性天气。

9.气压带和风带

(1)形成

形成地球上近地面气压带和风带的主要因素有两个:热力因素和动力因素。 热力因素指赤道附近因受势较多,近地面形成低气压带;两极地区则因为寒冷,空气收缩,密度增大,近地面形成高气压带。高空的气压正好相反,在赤道上空,形成高气压带,两极上 …… 此处隐藏:2560字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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