地理高一同步系列课堂讲义人教(浙江)必修一课件:第二章 地球上的大气 232.pptVIP

地理高一同步系列课堂讲义人教(浙江)必修一课件:第二章 地球上的大气 232.ppt

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第2课时 热力环流与大气的水平运动;【考试标准】;太阳辐射 ;原动力 ;提示:不妥当。在滨海的海港地区,夜晚时陆地降温快,温度较低,形成高压,而海洋相反,形成低压,空气在水平方向上从高压流向低压,形成陆风,所以歌词中的“海风你轻轻地吹”不妥,应为“陆风你轻轻地吹”。;海风;谷风;解析 第(1)题,A处空气冷却收缩下沉,近地面形成高压;B处空气受热上升形成低压。因此,就气压而言,应是ABCD;就温度而言,应为BACD。第(2)题,在山区,白天山坡上的空气增温强烈,暖空气沿山坡上升,形成谷风;夜晚山坡上的空气因为热量散失快,温度降低幅度大,密度大而沿山坡下沉。 答案 (1)A (2) B;提示:大小相等,方向相反。;受力状况;水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同影响;解析 第(1)题,若此图表示北半球,PMPN,则O点风向应考虑两种情况,近地面为⑥,高空由于忽略摩擦力的作用,向右偏转至与等压线平行,即⑦。第(2)题,高空不考虑摩擦力,所以风向应与等压线平行。由于不确定此图所在半球,所以在北半球高空应为③,在南半球高空应为⑦。 答案 (1)A (2)C;解析 水平方向空气总是从高压流向低压,垂直方向上的运动是由地面受热不均引起的。 答案 D;解析 白天陆地增温快形成低压,海洋增温慢形成高压,风从海洋吹向陆地。 答案 C;解析 考查了热力环流的形成原理。热力环流的形成,是由于下垫面性质不均(热力性质差异)导致近地面冷热不均,进而形成热力环流。滨海地区的海陆风是由于海陆热力性质的差异,导致白天陆地气温较高,气压较低,海洋气温较低,气压较高,风从海洋吹向陆地;夜晚陆地气温较低,气压较高,海洋气温较高,气压较低,风从陆地吹向海洋。 答案 D;下图为北半球等压线图(单位:hPa)。读图并结合所学知识回答4~5题。;4.如果所示等压线位于近地面,F1、F2、F3为A处空气所受的外力的方向,则F1、F2、F3依次为 (  ) A.摩擦力、水平气压梯度力、地转偏向力 B.水平气压梯度力、摩擦力、地转偏向力 C.地转偏向力、摩擦力、水平气压梯度力 D.摩擦力、地转??向力、水平气压梯度力 5.如果所示等压线位于高空,F1为气压梯度力方向,则风向是 (  ) A.① B.② C.③ D.④;解析 第4题,水平气压梯度力的方向应与等压线垂直,且由高压指向低压,故F1为水平气压梯度力,只有B项符合该要求,所以可以判断B项正确。第5题,高空大气受水平气压梯度力和地转偏向力的共同作用,风向与等压线平行,又因位于北半球,故可以判断④表示的方向正确。 答案 4.B 5.D;答案 (1)高 低 E (2)略 (3)西南风 东北风 (4)地面冷热不均 最简单 (5)太阳辐射能的纬度分布不均 水平气压梯度力;教材P48活动;第2课时 热力环流与大气的水平运动;【考试标准】;太阳辐射 ;原动力 ;提示:不妥当。在滨海的海港地区,夜晚时陆地降温快,温度较低,形成高压,而海洋相反,形成低压,空气在水平方向上从高压流向低压,形成陆风,所以歌词中的“海风你轻轻地吹”不妥,应为“陆风你轻轻地吹”。;海风;谷风;解析 第(1)题,A处空气冷却收缩下沉,近地面形成高压;B处空气受热上升形成低压。因此,就气压而言,应是ABCD;就温度而言,应为BACD。第(2)题,在山区,白天山坡上的空气增温强烈,暖空气沿山坡上升,形成谷风;夜晚山坡上的空气因为热量散失快,温度降低幅度大,密度大而沿山坡下沉。 答案 (1)A (2) B;提示:大小相等,方向相反。;受力状况;水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同影响;解析 第(1)题,若此图表示北半球,PMPN,则O点风向应考虑两种情况,近地面为⑥,高空由于忽略摩擦力的作用,向右偏转至与等压线平行,即⑦。第(2)题,高空不考虑摩擦力,所以风向应与等压线平行。由于不确定此图所在半球,所以在北半球高空应为③,在南半球高空应为⑦。 答案 (1)A (2)C;解析 水平方向空气总是从高压流向低压,垂直方向上的运动是由地面受热不均引起的。 答案 D;解析 白天陆地增温快形成低压,海洋增温慢形成高压,风从海洋吹向陆地。 答案 C;解析 考查了热力环流的形成原理。热力环流的形成,是由于下垫面性质不均(热力性质差异)导致近地面冷热不均,进而形成热力环流。滨海地区的海陆风是由于海陆热力性质的差异,导致白天陆地气温较高,气压较低,海洋气温较低,气压较高,风从海洋吹向陆地;夜晚陆地气温较低,气压较高,海洋气温较高,气压较低,风从陆地吹向海洋。 答案 D;下图为北半球等压线图(单位:hPa)。读图并结合所学知识回答4~5题。;4.如果所示等压线位于近地面,F1、F2、F3为A处空气所受的外力的方向,则F1、F2、F3依次为 ( 

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