全球的气压带和风带
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描述全球气压带、风带的分布特点。
全球气压带和风带的分布特点是地球大气环流系统的重要组成部分,对气候和天气产生着重要影响。
它们的形成和分布与地球自转、太阳辐射、地形和水体分布等因素密切相关。
全球气压带是指地球表面上气压分布的区域性特征。
根据气压分布的特点,全球可分为赤道低压带、副热带高压带、副极地低压带和极地高压带四个主要气压带。
其中,赤道低压带位于赤道附近,是由于太阳直射带来的热量使得空气上升形成的低气压带;副热带高压带位于赤道低压带北、南两侧,是由于空气下沉形成的高气压带;副极地低压带位于副热带高压带和极地高压带之间,是由于空气上升形成的低气压带;极地高压带位于极地附近,是由于极地地区空气下沉形成的高气压带。
全球风带是指地球表面上风向风速分布的区域性特征。
根据风向风速的特点,全球可分为赤道信风带、副信风带、副极风带和极地风带四个主要风带。
赤道信风带位于赤道附近,主要由赤道低压带的上升气流和副热带高压带的下沉气流形成,风向从东向西,风速较大;副信风带位于副热带高压带北、南两侧,主要由副热带高压带的下沉气流和副极地低压带的上升气流形成,风向从西向东,风速较小;副极风带位于副信风带和极地风带之间,主要由副极地低压带的上升气流和极地高压带的下沉气流形成,风向从东向西,风速较小;极地风带位于极地附近,主要由极地高压带的下沉气流形成,风向从西向东,风速较大。
全球气压带和风带的分布特点可以通过以下几个方面来解释:全球气压带和风带的分布与地球自转有关。
由于地球自转的惯性力作用,造成了赤道附近气流上升形成赤道低压带,而极地附近气流下沉形成极地高压带。
这种气压差异导致了赤道附近空气的从赤道向极地的传导和极地附近空气的从极地向赤道的传导,形成了整个地球上的气压和风向风速的分布格局。
全球气压带和风带的分布与太阳辐射的影响有关。
赤道附近气温较高,空气上升形成赤道低压带,而极地地区气温较低,空气下沉形成极地高压带。
这种气温差异导致了赤道附近空气的升温和极地附近空气的降温,进而影响了气压分布和气流的形成。
第三节大气环境全球气压带和风带的分布与气候一气压带和风带的分布气压带形成原因---气压带和风带随季节移动的原因二气候类型世界气候类型特点、成因、分布气候类型的分析判断:世界气候类型的判断主要根据气温、降水这两个主导要素进行,先根据气温、再根据降水的步骤来分析,简便易行。
一、判断方法和步骤第一步:根据气温高低判断某气候所在的半球,如果7、8月份气温最高,为北半球;如果1、2月份气温最高,为南半球。
第二步:根据气温曲线中最冷月的气温值,判断气候类型的范围。
热带型:最冷月>15℃,终年高温。
亚热带型:最冷月在0℃以上,冬温夏热。
温带型:最冷月0℃以下(温带海洋气候除外,在0℃以上),冬冷夏热。
寒带型:最热月0℃以上——苔原气候,最热月0℃以下——冰原气候;第三步:在第二步基础上根据降水特点判断具体的气候类型年雨型——终年降水多且季节分配均匀——热带雨林气候(>2000mm)温带海洋性气候(700mm左右,冬雨稍多)夏雨型——夏季多雨,冬季少雨——热带草原气候(750-1000mm,最高月降水量400mm以下);热带季风气候(>1500mm,最高月降水量400mm以上);亚热带季风气候(>800mm),温带季风气候(>400mm)冬雨型——夏季干燥、冬季多雨——地中海气候(300-1000mm)少雨型——终年降水稀少——热带沙漠、温带大陆性气候(降水略集中在夏季):亚寒带与极地气候。
步骤依据因素变化结论判定半球气温6、7、8三个月气温高(气温曲线呈波峰型) 北半球12、1、2三个月气温高(气温曲线呈波谷型) 南半球判定所属温度带最低月气温与最高月气温最冷月气温15℃热带气候最冷月0—15℃最热月均温大于25℃亚热带气候最热月均温10—20℃温带海洋性气候最冷月0℃以下最热月均温20℃以上温带季风温带大陆气候最热月均温10—20℃亚寒带针叶林气候最热月均温0—10℃苔原气候寒带(极地)最热月均温0℃以下冰原气候确定气候类型降水季节分配年雨型热带雨林气候、温带海洋性气候少雨型热带沙漠气候、温带大陆性气候、极地气候夏雨型热带季风、亚热带季风、温带季风、热带草原气候冬雨型地中海气候说明:根据气温与降水的数据判定气候类型时,数据并不是绝对的,各本书的划分也会有一些差异,因此对于一些难于判定的气候类型应综合气温、降水量和降水的季节分配情况综合考虑。
全球7个气压带、6个风带和全球气温纬度地带性分异规律的形成机理一,气压带地球上不同纬度地区所得到的太阳辐射是不同的,因而气温的高低也随纬度而变化,同时气压也跟着变化。
另外,大气总是由气压高的地方,吹向气压低的地方,从而在地球上形成不同的气压带和风带。
气压带,由于地球表面纬度高低不同,接受太阳辐射的多少不同,于是形成不同的气压区域,是呈带状分布,这些区域就是气压带。
它的形成与分布主要是由热力(热能分布不均)和动力(地球自转偏向力)两方面因素作用的结果。
一是,热力原因形成的赤道低压带和极地高气压带:由于在太阳辐射的直接加热作用下,地球高低纬度之间形成了从赤道到两极的温度梯度,引起大气的膨胀上升或收缩下沉运动,从而导致近地面形成低气压区或高气压区,称为热力原因。
结果使低纬度地区的大气不断增温而膨胀上升,以至于近地面空气密度减少,形成低气压,称之为赤道低压;而极地大气因不断冷却而收缩下沉,以至于近地面空气密度增大,形成高压,称之为极地高压。
二是,地球在不停地自转,空气一旦开始运动,地转偏向力就随之发生作用,在水平方向上,赤道地区的上升气流在高空运动(向北、向南)时,受到地转偏向力的作用转成偏西气流并在南北纬30°上空聚积、下沉,地面气压增高,形成副热带高气压;副热带高气压带与极地高气压带的两股冷暖不同的性质的气流,在南北纬60°附近相遇辐合上升。
近地面形成副极地低气压带。
显然,副热高压带和副极地低气压带与当地冷热状况无直接关系。
这样的气压变化称为动力原因。
这样,由于这两方面的原因,全球近地面气层就形成了1个赤道低压带、2个副热带高压带、2个副极地低压带、2个极地高压带。
①赤道低压带:从全球全年来说,赤道带纬度最低、正午太阳高度角最大,地表获得热能最多,近地面空气受热膨胀上升,空气密度小,气压低,赤道及其附近形成赤道低压带。
②副热带高压带:赤道带近地面空气受热上升,高空空气密度大,气压梯度指向两极,空气便向南北方向分流,受地球自转偏向力影响,在副热带纬度上空转为纬圈环流。