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第三讲孟宪海地球上的大气讲解

姓名:

孟宪海单位:

枣庄三中东校年级:

高三

第三讲地球上的大气

第一课冷热不均引起的大气运动

三维目标

一、知识与技能

1.运用图表分析说明大气的受热过程和大气的运动。

二、过程与方法

1.运用图表说明大气的运动,培养学生对地理知识归纳总结的能力。

三、情感态度与价值观

通过对自然现象的科学解释,形成唯物主义的世界观,增强大气环境保护意识。

教学重点1.对流层大气的受热过程。

2.热力环流与大气的水平运动。

教学难点

热力环流与大气的水平运动。

教具准备课本插图、课件、投影仪、图片。

课时安排1课时。

教学过程

情景导入

师(创设情境)除夕之夜,一家人围着火炉吃火锅,这时桌子上方的日光灯却在不停地晃动。

请同学们考虑这是为什么?

生由于受到热力作用,大气便会运动。

师那么造成这种运动的原因是什么?

有什么特点?

又会对气压产生什么影响呢?

今天我们就来了解这些问题。

板 书:

一、热力环流形成的原理

课程推进

师假设地面上有A、B、C三地,且具有在高空的平直等压面:

由下往上依次是1010(百帕)、1005(百帕)、1000(百帕)。

此时,同一水平面气压相等,等压面与地面平行(图1)。

试问:

此时三地的大气处于什么状态?

生大气稳定状态,如图2所示。

师据图讲解,如果我们在A地放一个大火炉,则显然A地近地面受热,处于冷热不均状态,A地大气膨胀上升到上空积聚起来,上空空气密度增大,那么这里的气压就会高。

为什么我们说密度大,气压就会高呢?

其实很明显,在中学物理已学到:

P=ρgh,这里为同一高度,h是不变值,因此ρ大,P也大。

那么在A高空由于ρ增大,就形成了相对于同一高度的B、C两地高空的高气压。

另外在B、C两地放一些大冰块,B、C两地冷却,空气收缩下沉,上层空气密度减小,形成了在同一高空A处相对大密度,B、C两地的小密度(图3)。

也就是形成了B、C两地高空的低气压。

而A地的空气上升后,近地面的空气密度减小,气压比周围地区低,成为低气压;B、C两地则为高气压。

就形成了如图4的等压面。

上空的空气便从A地分别向B、C两侧扩散;近地面的空气又从B、C两地流回A地补充其上升的空气。

这样就形成了环流,这种由于冷热不均引起的空气环流我们称之为热力环流(图5)。

师在上述热力环流中,A处近地面为低气压,高空为高气压。

是否近地面的气压比高空低?

学生讨论回答。

师我们所说的气压是大气压强的简称,这里的气压高低是指同一水平面上的气压高低,也就是要么同在高空,要么同在近地面的气压比较。

而对同一地区,气压总是近地面要比高空高。

(画图示范)

因为某点的气压就是该点至大气上界的单位面积空气柱重量。

显然a点比b点的空气柱要长,因此,也就是说越靠近地面气压就越高,在同一地区就不需要比较气压,而我们讲的气压的高低指的是不同地点同一水平面上的气压高低。

因此上图中A点是近地面的气压,也就永远大于高空的气压。

师举例联想印证上述结论:

初中物理课上,我们做过一个演示实验,即观察量筒壁不同高度小孔的水喷的远近的实验,实验结果是什么?

生实际是最下面的孔水喷的最远。

投影:

列举实例,巩固热力环流的基本原理。

生完成教材中活动。

师(提问)检查学生答题情况。

引导点拨,突破难点:

师第3题中P点夏季的盛行风向为东南风,若不考虑盛行风向的影响,仅考虑上海本地区的气温分布和气压的关系,P点此时近地面的风向如何呢?

投影:

“城市热岛图”,引导学生绘图分析。

师讲解:

由于城市中工厂、家庭和机动车辆的热量排放,以及城市建筑物高而密集的原因,使城市和郊区相比,气温偏高,这样城市变成了一个温暖的岛屿——“城市热岛”。

在上海市观测到热岛强度(即城乡温差)为68℃(1979年11月13日)。

由于“热岛”的存在,城市中盛行上升气流,而在郊区为下沉气流,这样在城市与郊区之间便形成了小型的热力环流。

在我们日常生活中,热力环流是自然界常见的一个自然现象,除以上我们分析的城市风外,海陆风、山谷风都是热力环流在自然界的具体体现。

下面请你再利用热力环流的原理,完成对海陆风成因的分析。

投影:

“海滨地区海陆位置图”,通过探究式的学习,学生自主获取结论。

(1)白天陆地气温比海洋高,因此陆地上为低气压,海洋上为高气压。

夜间的情况正好相反。

在图中标出:

图A中,陆——低,海——高;图B中,陆——高,海——低。

(2)风从高气压吹向低气压。

据此,一日之内,白天风从海洋吹向陆地,夜晚风从陆地吹向海洋。

(3)标出环流风向图。

(4)白天来自海洋的风比较凉爽湿润,对滨海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,对滨海地区能够起到增温的作用。

海陆风共同作用的结果是使滨海地区的气温日较差较小。

师通过以上自主学习我们知道,海陆热力性质不同,海水热容量大,陆地热容量小,因此海水升温降温较慢,陆地升温降温则较快。

从而在一天之中形成了海陆风。

师如果将白天换成夏季,将夜间换成冬季,情况又会怎样?

如果地球上在赤道和两极之间存在热力环流,这个热力环流应该怎样呢?

关于这些问题,请大家课后慢慢思考。

通过刚才的学习,我们知道了大气为什么会运动,接下来我们也更想搞清楚大气怎样运动?

师大气既然要运动,从物理学的角度来理解,肯定会有力的作用。

那么到底是什么力促使大气运动的呢?

板 书:

(二)大气的水平运动

生阅读教材插图,找出水平气压梯度及水平气压梯度力的概念。

师什么是水平气压梯度呢?

生同一水平面上单位距离间的气压差叫做水平气压梯度。

师气压的高低是在同一水平面上进行比较的。

那么什么是水平气压梯度力?

生只要在水平面上存在着气压梯度,就会产生促使大气由高气压区流向低气压区的力,即水平气压梯度力。

气压梯度力,就是促使大气由高压区流向低压区的力,是使大气产生水平运动的原动力,是形成风的直接原因,其方向是沿垂直于等压线的方向,由高压指向低压。

师在这里我们已经找到了能使大气由高压指向低压的假想的一个力——水平气压梯度力。

若仅受这个力的作用大气将怎样运动?

生分析一个力(水平气压梯度力)作用下,大气运动的方向和速度:

师大气运动的速度是由什么决定的?

生水平气压梯度力的大小。

师水平气压梯度力的大小由谁决定?

生水平气压梯度力的大小取决于气压梯度,气压梯度越大,水平气压梯度力越大;反之越小。

师水平气压梯度力的方向应该是怎样的?

生水平气压梯度力的方向是垂直于等压线,并由高压指向低压。

师生总结得出结论:

风向:

垂直等压线,并指向低压;风速:

气压梯度越大,水平气压梯度力越大,风速也就越大。

板 书:

二、水平气压梯度力原动力垂直等压线 高压指向低压

以上我们分析了只受水平气压梯度力的作用的大气运动,然而现实中大气的运动并非只受一个力的影响,当物体运动时,马上要受到地转偏向力的作用,在水平气压梯度力和地转偏向力的共同作用下,大气将如何运动呢?

师绘制或投影板图,引导学生分析受两个力作用时,大气的水平运动方向。

如下图:

图中表示了北半球平直等压线的情况。

初始状态时,空气质点垂直于等压线运动(按水平气压梯度力的方向),最终状态时,风向平行于等压线,这个过程是水平气压梯度力和水平地转偏向力逐步建立平衡的过程,在这个过程中,空气质点始终是按两个力的合力方向运动。

在北半球,水平气压梯度力与水平地转偏向力大小相等、方向相反,其合力为零,达到平衡,空气运动不再偏转而做惯性运动,形成了平行于等压线的稳定的风。

这种风在高空平直等压线的状况下是实际存在的,按照这种规律,我们可以对高空飞行的物体进行风向及气压之间的判断,即北半球,人背风而立,低压在左,高压在右。

板 书:

师近地面的风除了受水平气压梯度力和地转偏向力的共同作用外,还会受到摩擦力的影响,其风向还能与高空大气的风向相同吗?

生不能。

师那近地面的风又会是怎样的呢?

投影:

在水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同作用下的北半球风向示意图。

(引导学生探究分析)

师在近地面,大气的水平运动受哪几个力的作用?

生在近地面,大气的水平运动受到三个力的作用:

水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力。

师摩擦力的方向与风向是什么关系?

生永远和风向相反。

师摩擦力对风速有没有影响?

生有影响。

师大气的水平运动受水平气压梯度力和地转偏向力共同作用时,风向与等压线平行。

那么北半球近地面大气的水平运动同时受到水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力三个力的作用时,风向又会发生怎样的偏转呢?

生风向与等压线之间有一个夹角。

师风向与等压线是否一定有一个夹角呢?

我们可以用反证法来推证。

若不斜穿等压线,则可能有一种情况,即垂直于等压线或平行于等压线,而这两种情况都不能使三个力达到平衡。

事实上,大气在水平气压梯度力和地转偏向力的共同作用下,风向与等压线平行。

此时若再加上摩擦力的影响,风向一定不再与等压线平行,而是斜穿等压线吹的。

一般摩擦力的影响可达离地面1500米左右的高度,在这个范围内的风向都斜穿等压线。

摩擦力愈大,风向与等压线之间的夹角愈大;摩擦力愈小,其夹角愈小。

(投影总结)

课堂小结

通过以上的学习我们了解了热力环流的形成原理。

知道了太阳辐射在地表的差异分布,造成了不同地区的气温不同,继而导致水平方向上各地区的气压差异,产生了水平气压梯度力,并最终引起了大气运动。

逐步了解了在大气水平运动的过程中,高空风与低空风的最大差异在于高空风的运动摩擦力几乎可以忽略不计,那里的空气运动只受水平气压梯度力和地转偏向力的作用,而近地面的风向,则是水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同作用的结果。

板书设计

一、热力环流形成的原理

二、大气的水平运动

活动与探究

探究课题:

证明生活中热力环流的存在

探究内容:

虚拟实验

当室内外温差较大(室外气温较低)时,如果将门稍稍打开,只留一条空隙,将点燃的卫生香放在门的下沿处和上沿处,观察烟雾的流向。

你会发现在门的下沿处,烟雾飘向室内,同时也会感觉到凉风嗖嗖地往室内钻;而在门的上沿处,烟雾则是飘向室外的。

而且室内外温差越大,这一小实验效果越明显,有兴趣的同学可以动手做一做。

尝试分析产生这种现象的原因。

探究过程、办法:

①引导学生注意观察,弄清烟雾流向(风向)与气压高低的关系;②根据热力环流的原理,指导学生画出气流运动示意图辅助分析。

探究结果:

学生合作探究,组内交流,作出图示,并能运用所学知识解释产生此现象的原因

课堂练习

1.下列关于近地面大气受热的说法,正确的是(  )

A.近地面大气直接吸收太阳辐射,是大气受热的主要方式

B.近地面大气直接吸收来自地面的长波辐射,是大气受热的主要方式

C.近地面大气吸收大气逆辐射,是大气受热的主要方式

D.地面吸收太阳辐射,然后以传导和对流形式传递给大气

读“某区域海平面等压线(单位:

百帕)分布图”,回答2~3题。

2.M和N两地天气比较,正确的是(  )

①M地比N地风力小 ②M地比N地风力大 ③M地比N地气流更暖湿 ④M地比N地气流更干冷

A.①③B.②④C.①④D.②③

3.图中N地风向为(  )

A.西北风B.东南风C.西南风D.东北风

4.读“某区域等高面与等压面的关系示意图”,回答下列问题。

(1)列表比较A、B两地大气物理性质及天气状况。

A地

B地

气温

气压

气流运

动方向

垂直方向

水平方向

天气状况

(2)在图中用“→”画出热力环流。

(3)若图示区域热力环流为白天的海陆风,则A、B两地为陆地的是________,当地吹________风。

(4)如果A、B之间的温差增大,则该区域的热力环流势力将________(增强、减弱)。

5.热力环流是大气运动最简单的形式,其形成原理是掌握其他大气运动的基础,某教师为使学生更加直观、深刻地理解热力环流的形成,进行了下面的实验。

请结合实验报告,完成后面的思考题。

 

实验报告

实验用材:

一小堆纸、火柴、铁板

实验步骤:

(1)在室外安全、无风的地方,放置一块铁板,再在铁板上放置一小堆纸,并用火柴点燃。

(2)注意观察纸片和灰烬显示出的空气流动路线。

实验现象:

纸片和灰烬从火堆上升,在空中流向四周,再从四周下沉,然后又进入火堆。

实验结论:

通过本实验,可以证明由于地面的冷热不均形成了空气的环流运动,即热力环流。

(1)在下面图中用线条和箭头画出该实验中的纸片和灰烬的运动过程。

由此总结出的热力环流形成过程是:

热量差异→→同一水平面上的    →大气    →热力环流。

(2)若下图中的虚线表示不同高度上纸屑点燃前的等压面,则用实线表示出纸屑点燃后的变化。

由此得出气压高低与等压面弯曲之间的关系规律是:

低压处等压面    弯曲,高压处等压面    弯曲。

(3)上图中纸屑点燃后一段时间,A、B、C、D四处中,气压由大到小的顺序是     。

由此可总结出不同海拔高度上气压分布的规律是:

              。

(4)在我们的生活中,有许多现象都利用了热力环流原理,你能说出一个生活实例吗?

必修① 第三章 地球上的大气

第1讲 冷热不均引起大气运动

课时规范训练

(时间:

45分钟 满分:

100分)

一、选择题(每小题4分,共60分)

(2012·广东茂名摸底)自2011年11月27日起,全国多地区出现大雾天气,东北三省接连发布了大雾橙色预警,华东多地能见度不足200米。

部分高速公路和机场被迫关闭。

据此完成1~2题。

1.深秋初冬时节是该地大雾的多发期,这其中的道理是(  )

A.昼夜温差减小,水汽易凝结,但风力微弱,水汽不易扩散

B.昼夜温差减小,水汽不易凝结,直接悬浮于大气中

C.昼夜温差较大,水汽不易凝结,直接附着在地面上

D.昼夜温差较大,水汽易凝结,且该季节晴好天气多,有利于扬尘的产生

2.白天的大雾天气使空气能见度降低的原因之一是(  )

A.大雾削弱了地面辐射

B.大雾对太阳辐射具有削弱作用

C.大雾改变了太阳辐射的波长

D.大雾增强了大气逆辐射

我国北方地区农民为了避免所种庄稼遭受霜冻灾害,在深秋的夜晚往往在田间点燃柴草。

结合“大气受热过程示意图”,回答3~4题。

3.关于图中a、b、c所代表的内容,叙述正确的是(  )

A.a代表近地面大气的直接热源

B.a、b、c所代表的辐射波长的大小关系是a

C.b代表的辐射主要被大气中的臭氧吸收

D.c代表的辐射与天气状况无关

4.燃烧柴草防御霜冻的做法,有利于(  )

A.增强a辐射B.增强b辐射

C.增强c辐射D.改变b的辐射方向

(2012·甘肃天水阶段测试)下图为“成都和拉萨某时段气温变化曲线图”,读图完成5~6题。

5.与成都相比,拉萨(  )

A.白天大气辐射强B.夜晚大气逆辐射强

C.白天太阳辐射强D.夜晚地面辐射强

6.成都和拉萨相比,气温日较差差异较大的根本原因是两地(  )

A.纬度差异较大B.经度差异较大

C.地面状况不同D.人类活动的差异

(2012·安徽黄山月考)我国某山某校地理兴趣小组于夏季的一天对当地一个山谷进行野外考察。

在分析根据考察成果绘制的等压线和等温线示意图(箭头表示空气流动方向)时,发现他们已绘制的信息①②③④中,只有一项是正确的。

读图回答7~8题。

7.他们进行测量的时间可能是(  )

A.9:

00~10:

00B.13:

00~14:

00

C.17:

00~18:

00D.21:

00~22:

00

8.甲、乙、丙、丁四点中,夜雨最多的是(  )

A.甲B.乙C.丙D.丁

(2011·江西赣州摸底)下图是“空间上气温为3℃的某等温面上等高线分布图”(单位:

米),读图回答9~10题。

9.从热力环流原理看图示近地面(  )

A.①为海洋 ④为陆地B.①为谷地 ④为山地

C.①为郊区 ④为城区D.①为陆地 ④为海洋

10.若图示近地面地势低平,气温都为21.5℃,则飞机在图中①②③④四处飞行,飞行员感觉最颠簸的是(  )

A.①B.②

C.③D.④

读下图,沿甲图E-F,A-B所作的海平面气压变化图分别为乙图和丙图,回答11~12题。

11.图中①地比②地(  )

A.气压高,风速大B.气压高,风速小

C.气压低,风速大D.气压低,风速小

12.图中④地此时的风向为(  )

A.偏西风B.偏东风C.东北风D.东南风

(2012·广东惠州调研)下图是“亚洲东部某区域两个时刻的等压线图”(单位:

百帕)。

读图回答13~15题。

13.甲图中A处等压线的数值可能为(  )

A.1004 1006B.1006 1008

C.1008 1010D.1004 1008

14.在乙图中,上海市的风向是(  )

A.东南风B.偏北风

C.东北风D.偏南风

15.在两图间隔的6个小时中,风力明显加大的是(  )

A.台湾岛B.珠江口

C.黄河口D.辽东半岛

二、综合题(共40分)

16.(2011·太原质检)读“北半球某地海平面等压线分布图”,回答问题。

(16分)

(1)从气压状况看,甲处为        ;从气流分布状况看,乙处为    。

(2)图中甲、乙两处之间最大气压差可能为   百帕。

A.30

C.40

(3)此时,西安吹________风。

17.读“北半球某地面水平气压分布图”,回答问题。

(24分)

(1)就气压状况而言,图中A与B中低压中心是______,B与C中高压中心是________。

(2)若该地气压只受温度影响,则A、B、C中地面温度最高的是________。

(3)右图为沿AB作的剖面图,完成AB间的热力环流示意图。

气压值PA、PB、PA′、PB′由大到小的顺序是________________________________________________________________________,

气温值TA、TB、TA′、TB′由大到小的顺序是________________________________________________________________________。

(4)下列图中能正确表示AB高空等压面状况的示意图是(  )

(5)在图中甲处画出风向及所受的力。

答案

课堂对点练习

1.B 2.D 3.D

4.

(1)

A地

B地

气温

气压

气流运

动方向

垂直方向

下沉

上升

水平方向

向四周辐散

向中心辐合

天气状况

晴朗

多阴雨天气

(2)画图略(提示由A→B,逆时针)。

(3)B 海 (4)增强

5.

(1)如图

大气上升或下降 气压差异 水平运动

(2)画图如下所示

向下 向上

(3)B>A>D>C 海拔越高,气压越低;近地面与相应高空气压“高”“低”相反

(4)房间内的暖气装在下部,空调冷风口装在上部。

课时规范训练参考答案

1.D 2.B 3.B 4.C 5.C 6.C 7.D 8.A 9.C 10.A 11.B 12.A 13.B 14.D 15.B

16.

(1)高气压 气旋 

(2)B (3)东北(或偏北)

17.

(1)B C 

(2)B (3)逆时针方向画箭头 PA>PB>PB′>PA′ TB>TA>TA′>TB′ (4)B (5)如下图

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