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第二节 大气圈与天气、气候,一、大气圈的组成与结构,低层大气,干洁空气,少量的水汽和固体杂质,N2,O2,CO2,O3,(生物体内蛋白质的重要组成部分),(生物维持生命活动的必需物质),(光合作用的原料;调节地表温度),(吸收紫外线,保护地球生命),(成云致雨的重要物质),大气的垂直分层,大气的垂直分层,大气的垂直分层,二、大气的受热过程,太阳辐射光谱示意图,大气对太阳辐射的选择性吸收,大气中的臭氧和氧原子主要吸收波长较短的紫外线;水汽和二氧化碳主要吸收波长较长的红外线;能量最强的可见光部分很少被吸收,绝大部分可以透过大气射到地面。,?,根据上面大气对地面的保温作用图,你能简述大气的保温原理吗?,三、大气的运动,热力环流演示 注:气压就是单位面积上空气柱的质量。,城市风的原理,由于城市居民的生产、生活释放出大量的人为热,使城市犹如一个温暖的岛屿,人们称之为“城市热岛”。城市的年均温要比郊区高出0.5到1摄氏度。 由于城市热岛的存在,空气在城市上升,而在郊区下沉,从而在城郊间形成小型的热力环流。,大气水平运动风,风形成过程中的几个力:,水平气压梯度力,地转偏向力,摩擦力,由同一水平面上单位距离间的气压差(即气压梯度)产生的力。方向垂直于等压线,它促使大气由高压区流向低压区,是形成风的直接原因。,地球自转使水平运动物体运动方向发生偏转的力。大小同风速和所在纬度的正弦成正比(即在同一纬度它的大小只跟风速有关);方向垂直于风向。,北半球高空风的形成,北半球近地面大气中的风向,风向,是水平气压梯度力和地转偏向力共同作用的结果,风向与等压线平行。,1020,1012,1004,996,(百帕),地转偏向力,气压梯度力,摩擦力,风向,近地面大气中的风向,是气压梯度力、地转偏向力与摩擦力共同作用的结果。当三力达到平衡时,风向由高压指向低压,并与等压线成一定角度。,?,在我们一起学习了北半球高空和近地面的风的形成之后,你能画出南半球高空和近地面的风向吗?,四、全球的气压带与风带,大气环流:地球上大范围、有规律的大气运动叫做大气环流。 意义:调节高低纬度之间、海陆之间热量和水汽的分布;影响世界各地的天气和气候。,气压带、风带的形成与分布,假设地球表面是均匀的,且不考虑地球的自转(地转偏向力忽略不计)。,0,90,单圈环流,假设地表是均匀的,并且考虑地球的自转。,三圈环流,气压带、风带的季节移动,6634,南纬90,2326,0,6634,2326,北纬90,冬至日,春分日,秋分日,夏至日,低气压带,高气压带,风向,太阳直射点位置,移动规律:随太阳直射点的移动而移动,移动方向与太阳直射点的移动方向一致。就北半球而言,大致是夏季北移,冬季南移。,海陆分布对气压带的影响,由于海陆分布的影响,大气环流变得更加复杂化。海陆热力性质差异,使得实际的气压带往往不能呈明显的带状分布,而被分裂成一个个的高、低气压中心。,七月海平面气压分布,一月海平面气压分布,夏季陆地升温快于海洋,往往形成低气压。如:夏季北半球的副高被大陆上的热低压所切断(其中亚洲低压最为突出),从而使副高仅保留在海洋上。 冬季陆地降温快于海洋,往往形成高气压。如:北半球的副极地低气压带被大陆上的冷高压所切断(其中以亚洲高压最为强盛),从而使副极地低气压带也仅保留在海洋上。,南北半球气压带的比较,北半球陆地面积比南半球大,且海陆相间分布,热力性质差异显著,其气压带往往被分裂成一个个高、低气压中心;而南半球海洋占绝对优势,其气压带基本保持带状分布。,季风环流,季风环流,定义:盛行风向随季节作有规律变化的风叫做季风。 成因:海陆热力性质差异;气压带、风带的季节移动。,五、常见的天气系统,锋面系统 气旋与反气旋,锋面系统,锋面是冷气团与暖气团的交界面,由于其两侧气团物理性质存在明显差异,故锋面附近天气多变(常伴有云、雨、风等现象)。,冷锋系统,暖锋系统,静止锋(准静止锋),定义:冷气团与暖气团相遇,两者势均力敌,任何一方都没有力量使另一方移动,锋面相对静止。 天气特征:多连续性多云与降水天气。 天气实例:长江中下游地区的梅雨天气。,图例,气旋(低压),特征:气旋中心气压低,气流在水平方向上由四周向中心辐合,中心气流被迫上升,上升过程中温度降低,其中水汽容易成云致雨,因此气旋控制区多为阴雨天气。,天气实例:我国东南沿海夏季的台风天气。,反气旋(高压),特征:反气旋中心气压高,气流在水平方向上由中心向四周辐散,中心气流下沉,下沉过程中温度升高,其中水汽不易凝结,因此反气旋控制区多为晴朗天气。,天气实例:我国北方地区的“秋高气爽”天气;长江中下游地区的伏旱天气。,
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