4大气运动及气压、等压线
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高考地理一轮复习:考点4 大气的受热过程及大气运动(共30题,每题2分,共60分)[夯基础—确保大本营](2019·江苏马坝高级中学上学期期中)月球表面昼夜温差非常大,白昼时温度高达127 ℃,黑夜时低至-183 ℃。
为适应极端环境,“玉兔号”月球车不得不遵守“日出而作,日落而息”的作息规律。
专家这样形容它:肩插“太阳翼”,脚踩“风火轮”,身披“黄金甲”,腹中“秘器”多。
“玉兔号”月球车使命大,本领强。
读图,回答1~2题。
1.[考向大气受热过程]材料中提到的“太阳翼”接收到的辐射对应右图中的( ) A.① B.③ C.⑤ D.⑦答案 D解析图中①表示被大气削弱之后射向地面的太阳辐射、⑦表示射向大气上界的太阳辐射、③表示大气逆辐射、⑤表示被大气吸引的地面辐射;月球表面没有大气,也就没有大气对太阳辐射的削弱作用,所以“太阳翼”接收到的辐射应为⑦,D项正确。
2.[考向大气受热过程对气温的影响]月球表面昼夜温差能达到300多摄氏度的主要原因是( )A.①强,②弱 B.②强,③弱C.①强,③弱 D.④强,⑤弱答案 C解析图中①表示射向地面的太阳辐射、②表示大气对太阳辐射的削弱作用、③表示大气逆辐射、④表示射向宇宙空间的大气辐射、⑤表示被大气吸引的地面辐射。
月球表面昼夜温差大的主要原因是月球表面没有大气,白天没有大气对太阳辐射的削弱作用,到达地面的太阳辐射多,①强,故温度高,而夜晚没有大气逆辐射,③弱,故温度低,由此导致月球表面昼夜温差大,C项正确。
读北半球1月和7月气温(℃)随纬度和高度的变化图,完成3~5题。
3.[考向大气的垂直分层与气温]关于对流层气温分布规律的叙述,正确的是( ) A.气温随纬度的增加而升高B.气温随高度的增加而升高C.顶部极地气温比热带地区低D.南北温差冬季大于夏季答案 D解析从图中可看出,对流层气温分布规律是气温随纬度的增加而降低;气温随高度的增加而降低;顶部极地气温比热带地区高;南北温差冬季大于夏季,故D项正确。
4大气运动、气压带与风带一、大气的受热过程1.大气对A太阳辐射的削弱作用表现形式为a选择性吸收、散射和b反射。
2.地面辐射和大气辐射3.影响太阳辐射的主要因素(1)纬度因素:太阳辐射强度从低纬向两极递减。
(2)下垫面因素:影响吸收和反射的太阳辐射比例。
(3)其他因素:其中气象因素的影响最大。
二、全球气压带、风带的分布和移动1.热力环流的形成原理(1)原理:太阳辐射在地表的差异分布,造成不同地区气温不同,导致水平方向上各地间的气压差异,引起大气运动。
(2)图示:2.大气的水平运动(1)形成风的直接原因是:水平气压梯度力。
(2)高空风与近地面风的比较3.气压带和风带的分布4.气压带和风带的移动(1)原因:太阳直射点的南北移动。
(2)规律:就北半球来说,大致是夏季偏北,冬季偏南,南半球恰好相反。
5.季风环流(1)概念:盛行风向随季节有规律变化的风(东亚季风最典型) (2)成因:①海陆热力性质差异;②气压带和风带的季节移动。
(3)典型的季风6.气压带和风带对气候的影响(1)单一气压带、风带影响下形成的气候类型和特点(2)气压带和风带交替控制形成的气候类型和特点(3)气压带、风带季节移动与季风环流①概念:大范围地区盛行风随季节有显著改变的风,叫季风。
②成因⎩⎨⎧海陆热力性质差异气压带和风带位置的季节移动③典型地区:亚洲东部和南部。
7.气候特征类题目答题术语三、天气系统 1.锋面系统与天气2.低气压、高气压系统与天气(1)低气压、高气压系统与天气(以北半球为例)。
(2)锋面气旋系统与天气(以北半球为例)。
①概念:气旋与锋面联系在一起,形成锋面气旋系统。
②锋面位置:在等压线转折比较显著的地方即低压槽常形成锋面,其中甲处形成冷锋,乙处形成暖锋。
③天气:两个锋面附近气流上升强烈,往往产生云、雨、雪,甚至造成雷雨、暴雨、暴雪、大风降温等天气。
等压线判断风向方法等压线是指在地球大气中,连接同一等压值的点所得到的线,在气象学中被广泛应用于分析大气的水平变化。
判断风向是气象预报中非常重要的一项任务,而等压线的分布对风向的判断具有重要的帮助。
下面将详细介绍等压线判断风向的方法。
我们需要了解等压线的基本概念。
等压线是在大气中连接相同气压的点所形成的线,它反映了大气压力的分布情况。
在气象图上,等压线通常呈现为等间距的线条,这些线条连接着相同气压值的点,通过观察等压线的分布情况可以推断出风的方向和强度。
我们需要了解等压线的规律。
在地球表面,空气会沿着等压线从高压区流向低压区,这是由于气压梯度力的作用。
观察等压线的分布情况可以帮助我们了解风的走势和风向的变化。
通常情况下,等压线的间距越密集,气压梯度越大,风速也就越大。
接下来,我们来介绍如何利用等压线判断风向。
观察气象图上的等压线分布情况,找出等压线的高压中心和低压中心。
在高压中心周围,等压线通常呈现为闭合的形状,而在低压中心周围,等压线通常呈现为弯曲的形状。
根据等压线的走势,我们可以推断出风的走向:从高压中心指向低压中心,呈螺旋状的逆时针方向或顺时针方向。
还可以根据等压线的梯度来判断风向。
在等压线的梯度较陡峭的地方,风速通常较大,而在梯度较平缓的地方,风速较小。
观察等压线的梯度可以帮助我们了解风速的变化趋势。
需要指出的是,等压线判断风向的方法虽然相对简单,但是在实际应用中需要结合其他气象要素进行综合分析。
气象预报是一个复杂的系统工程,需要根据具体的气象条件和地理环境进行准确判断和预报。
在利用等压线判断风向时,需要谨慎综合考虑各种因素,以提高预报准确性。
等压线的分布对风向的判断具有重要的帮助,通过观察等压线的形态和走势,我们可以推断出风的走向和风速的变化。
但需要注意的是,等压线判断风向的方法是气象预报的一部分,需要结合其他气象要素进行综合分析,以提高预报的准确性和可靠性。
地球大气物理学中的等温线和等压线地球大气物理学是研究地球大气的物理现象和规律的学科。
其中,等温线和等压线是重要的概念和方法,用来描述和分析地球大气的宏观结构和运动特征。
本文将介绍这两个概念的基本原理和应用,以及它们在气象学、海洋学、环境科学等领域的重要性和前沿研究。
一、等温线等温线是指在一定时间内,地面到一定高度(如1000米)的不同点上,气温相同的连续曲线。
它反映了地球大气中温度的分布规律和随着高度的改变而变化的趋势。
等温线通常表示为等温线图,是气象学和气候学中常用的重要工具。
等温线的主要原理是热力学第一定律和热力学第二定律。
热力学第一定律描述了能量守恒的关系,即能量不会消失也不会产生,只会转化成其他形式。
热力学第二定律则描述了能量向热流动的方向和过程,即高温物体会向低温物体放热,热量会沿着温度梯度传导,形成热对流和辐射。
这些定律和原理同时也适用于地球大气中的能量转化和传输过程。
等温线的分布与地球大气的物理过程和地形、气压、湿度、风向等因素有关。
一般而言,等温线紧密地包裹在等压线上,形成类似“灯笼”的纵向结构。
如果地面上的气温变化不大,等温线就呈现出平行于地面的分布趋势,形成“平行直线棵”(个别地方会呈弯曲或分叉的形态)。
如果气温随高度快速降低,等温线就会急剧向上弯曲,这种现象叫做“温度逆变层”。
温度逆变层对飞行和空气污染等有显著的影响。
二、等压线等压线是指在一定时间内,不同的气压水平面上,气压相同的连续曲线。
它描述了地球大气的压力分布和随着高度的改变而变化的趋势。
等压线通常表示为等压线图,也是气象学和气候学中常用的重要工具。
等压线的主要原理是气体状态方程和气压垂直分布的特点。
气体状态方程指出,温度、压力和密度是气体的三个重要参数,彼此之间有确定的函数关系。
气压垂直分布的特点则是由地球引力和气体重力势能平衡的结果。
在地球大气中,随着高度的增加,气压逐渐减小,呈指数函数的关系。
气压差异是驱动大气运动和涡旋形成的重要原动力。
大气运动知识大汇总(全)一、热力环流1、概念:冷热不均引起的大气运动,是大气运动最简单的形式。
2、形成:冷热不均(大气运动的根本原因)→空气的垂直运动→同一水平面气压差异→大气水平运动→热力环流。
3、理解热力环流应注意的问题:①气压是指单位面积上所承受的大气柱的质量,因此在同一地点,气压随高度的增加而减小;②通常所说的高气压、低气压是指同一水平高度上气压高低状况。
比较气压的高低要在同一水平高度上进行比较,垂直方向气压下面高于上面。
③等压面是空间气压值相等的各点所组成的面,等压面突起的地方是高压区;等压面下凹的地方是低压区。
地面受热均匀等压面一般呈水平状态,地面受热不均匀,则往往因其等压面的上凸或下凹。
④判断气压高低,既要考虑高度因素又要结合等压面的凹凸状况。
4、大气运动在生活中的运用:①海陆风:受海陆热力性质差异影响形成的大气运动形式。
白天,在太阳照射下,陆地升温快,气温高,空气膨胀上升,近地面气压降低(高空气压升高),形成“海风”;夜晚情况正好相反,空气运动形成“陆风”。
②山谷风:白天,因山坡上的空气强烈增温,导致暖空气沿山坡上升,形成谷风。
夜间因山坡空气迅速冷却,密度增大,因而沿坡下滑,流入谷地,形成山风。
③城市风:由于城市人口集中并不断增多,工业发达,居民生活、工业生产和交通工具消耗大量的燃料,释放大量的废热,导致城市气温高于郊区,形成“城市热岛”。
当大气环流微弱时,由于城市热岛的存在,引起空气在城市上升,在郊区下沉,在城市和郊区之间形成了小型的热力环流,称为城市风。
研究城市风对于搞好城市环境保护有重要意义:污染严重的企业应布局在城市风下沉距离以外,绿化带应布局在城市风下沉距离以内。
5、大气的水平运动——风作用力概念方向大气运动与等压线的关系。
摩擦力:指两个相互接触的物体作相对运动时,接触面之间产生的一种阻碍物体运动的力与风向相反,在受摩擦力影响的情况下,当地转偏向力和摩擦力的合力与气压梯度力相平衡时,风向斜穿过等压线,由高压吹向低压地转偏向力。