25版高中地理人教版必修第一册教学课件:第二章 地球上的大气.pptx

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第二章

地球上的大气;一、大气的组成和垂直分层

1.大气的组成及作用;拓展延伸干洁空气中各种气体所占的比例在自然状态下基本不变;大气中水

汽和杂质的含量却是因时因地而异的。大气中的水汽含量随时间、地点和气

象条件而变化。水汽主要聚集在大气的底层,一般是夏季多于冬季,低纬多于高

纬。杂质也多集中于大气的底层,随地区、时间和天气条件而变化。杂质一般

是陆上比海上多,城镇比乡村多,早晨和夜间比午后多,冬季比夏季多。;2.人类活动对大气组成的影响?

温馨提示人类大量排放氟氯烷使臭氧减少;城市中人类生产生活比较密集,大

气中的杂质增多;人类燃烧化石燃料,使大气中的二氧化碳增多。

?;3.大气的垂直分层

根据温度、运动状况和密度,大气自下而上可以划分为对流层、平流层和高层

大气。

?;分层;二、大气的受热过程

1.能量来源

(1)根本来源:太阳辐射?。

易混辨析太阳辐射强≠气温一定高

青藏高原所处的纬度较低,海拔较高,空气稀薄,大气透明度高,大气对太阳辐射

的削弱作用弱,因此太阳辐射强。但大气吸收地面辐射热量的能力小,通过大气

逆辐射返还地面的热量少,造成青藏高原地表热量散失多,温度较低。;?;2.大气的受热过程?

归纳总结从大气的受热过程看,大气对太阳短波辐射吸收较少,大部分太阳短

波辐射能够透过大气到达地面;大气对地面长波辐射吸收较多,绝大部分地面长

波辐射被大气截留。;3.大气对太阳辐射具有削弱作用

太阳辐射穿过大气层时受到大气的吸收、反射和散射作用,从而使到达地面的

太阳辐射受到削弱。;三、大气对地面的保温作用?

归纳总结图示大气保温作用

1.吸收作用:对流层中的水汽、二氧化碳等,吸收长波辐射的能力很强;大气在吸

收地面长波辐射后会增温。;2.大气逆辐射?:大气在增温的同时,也向外辐射长波辐射,大部分向下射向地面,

其方向与地面辐射相反,故称大气逆辐射。

拓展延伸影响大气逆辐射的因素

(1)空气湿度:空气湿度越大,大气逆辐射越强。

(2)云层厚度:云量越多,云层越厚,大气逆辐射越强。

(3)大气洁净度:大气越混浊,大气逆辐射越强。;3.保温作用

?;四、大气热力环流

1.热力环流概念、成因及形成过程?

温馨提示????(1)热力环流发生的条件是地面冷热不均。地面冷热不均导致了近

地面大气的冷热不均,导致了大气运动。

(2)气流的垂直运动是由近地面冷热不均引起的,而水平运动是由同一水平面上

气压差异引起的。

(1)概念: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、最基本的形式。;(2)成因:地面冷热不均。

(3)形成过程:近地面冷热不均→空气的上升或下沉→同一水平面上产生气压差

异→大气的水平运动?。具体如下图所示:

归纳总结热力环流的三个关系

(1)温压关系:近地面气温高,气压低,反之气温低,气压高。

(2)等压面凹凸关系:高压——等压面向上凸,低压——等压面向下凹。

(3)风压关系:水平方向上,气流由高压流向低压。;2.常见的局部热力环流

(1)海陆风?

拓展延伸湖陆风

湖陆风是在沿湖地区,由于陆地和湖面的温度不同,夜晚风从陆地吹向湖面、白

天风从湖面吹向陆地,从而形成的一种地方性热力环流现象。;形成;(2)城市热岛环流?

温馨提示在城市热岛环流范围内,应增加绿地、水域面积,以达到净化城市空

气的作用;有大气污染的工业企业应布局在城市下沉气流之外,以减少对城市的

污染。

?;

形成;(3)山谷风?

温馨提示????(1)海陆风、山谷风、沙漠与绿洲之间风向变化的实质不在于是白

天还是晚上,而在于不同下垫面区域的温度对比。

(2)常见的热力环流中,海陆风、山谷风、沙漠与绿洲之间的风向存在着昼夜的

差异,而城市风的风向不存在这种差异。

?;;五、大气的水平运动——风

1.影响风的三种力?

温馨提示????(1)水平气压梯度力是空气运动的直接动力,是影响风力大小的最直

接因素,水平气压梯度力越大,风力越大。

(2)地转偏向力和摩擦力是在空气开始运动后产生和起作用的。地转偏向力不

影响风力大小,只影响风向,北半球向右偏,南半球向左偏。摩擦力越大,风力越

小。;;2.风的受力状况与风向?

拓展延伸风向与风力等级

风向是指风的来向,如东北风是从东北吹向西南的风。风向用风矢表示,风矢由

风向杆(指出风的方向,有8个方位)和风羽(数量越多,风力越大)组成。根据风对

地面上物体的作用力,风的大小分为多个等级,简称风级。;;一、逆温及其影响

1.逆温的概念

在对流层,气温垂直分布的一般情况是随高度增加而降低,大约每升高100米,气

温降低约0.6℃。这主要是由于对流层大气的主要热源是地面,离地面越高,受

热越少,气温就越低。但在一定条件下,对流层中也会出现气温随高度增加而

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