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[高中地理湘教必修一大气环境

山谷风 海陆风 形成风的作用力 拓展 在北半球近地面背风而立,高压在右后方,低压在左前方。 在北半球高空背风而立,高压在右,低压在左。 关于风向与风速的判断 (1)风向判断 判断风向掌握以下几点: ①气压梯度力与等压线的关系—垂直,由高压指向低压; ②地转偏向力与风向的关系—垂直(北半球在右侧,南半球在左侧); ③摩擦力与风向的关系—方向相反; ④风向与等压线的关系—高空平行,近地面相交。 (2)风力(风速)判断 ①同一等压线图中,等压线越密集的地方,气压梯度力越大,风(力)速越大;等压线越稀疏,气压梯度力越小,风速越小。 ②在不同等压线图中,通过换算比例尺大小、等压距大小来比较单位距离气压差,单位距离气压差越大,风速越大。 地面冷热不均引起大气的运动——形成热力环流,太阳辐射在地表分布不均,那么是否存在全球范围的大气运动呢? 大气水平运动的原动力,是形成风的直接原因。影响风向和风速。 (百帕) 1000 1005 1010 水平面上存在着气压梯度,就产生了促使大气由高压区流向低压区的力,叫水平气压梯度力。 水平气压梯度力: 水平气压梯度力 ①方向: 垂直于等压线,由高气压指向低气压。 ②影响: 同一地图中等压线密集处水平气压梯度力大,风也大。 (二)大气的水平运动 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1008 1010 1006 1004 1002 1000 (百帕) 高空风的形成 在水平气压梯度力与地转偏向力共同作用下形成的风-- 风向平行于等压线 北半球 地转偏向力 气压梯度力 地转偏向力 ①方向: ②影响: 垂直于运动方向,北右南左。 只改变风向,不改变风速。大小与风速成正比。 风向 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 地转偏向力 (百帕) 1000 1005 1010 (北半球) 风向 地面摩擦力 水平气压 梯度力 三种力共同作用下,风向与等压线成一夹角,并且摩擦力越大,夹角越大。 地面摩擦力: 近地面风的形成 ①方向: ②影响: 与空气运动方向(风向)相反, 大小取决于地表的粗糙程度 减小风速 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 风 的 形 成 (二)大气的水平运动 思考:高空的风分别受到哪些力的作用,这些力分别有什么特点? Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 水平气压梯度力 地转偏向力 风向垂直于等压线(赤道上空的风) (垂直于风向,使北半球风向右偏,南半球风向左偏) 地面摩擦力 大气作水平运动所受作用力 二力平衡,风向平行于等压线 (高空风) 三种力共同作用下,风向与等压线成一夹角 (近地面风) <1500米 (与风向相反) (垂直于等压线,由高气压指向低气压) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 作用力 水平气压梯度力 地转偏向力 摩擦力 方向 垂直于等压线,指向低压 与风向垂直(北半球在风向右侧,南半球在左侧) 与风向方向相反 意义 大气水平运动的原动力,水平气压梯度力越大,风速越大。 只改变风向,不影响风速,大小与风速成正比。 既减小风速,又改变风向(摩擦力越大,风速减小越多,风向与等压线夹角越大。) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 风压定律 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client

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