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学案(大气受热过程).doc

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学案(大气受热过程)

第二节 大气圈与天气、气候 考点3 运用图表说明大气受热过程 学习要求: 1.阅读示意图了解大气受热过程、理解大气保温作用的基本原理。 2.绘制简单示意图,理解大气热力环流的形成过程,解释城市热岛效应、海陆热力环流等现象。 3.了解大气水平运动。 知识点一:大气圈的组成与结构(P35) 1.低层大气的组成:干洁空气(氮气、氧气、臭氧、二氧化碳等)、水汽、固体杂质 2.大气结构:大气层自下向上分为:对流层、平流层、高层大气。 知识点二:大气的受热过程(P36) 1.地球上最主要的能量来源: 。 2.大气受热过程: 读上图: (1):太阳辐射 大气 地面 太阳辐射(如图a)穿过大气层时,大气直接吸收太阳辐射的能量很 (如图b),大部分太阳辐射能够穿透大气层到达地面,使地面增温(如图d),同时地面向外辐射热量。 太阳辐射为 (长、短)波辐射,地面辐射属于 波辐射,大气辐射也属于 波辐射。 (2): 地面辐射 大气 地面长波辐射(如图g)绝大部分被对流层大气中的 和 吸收(如图f),使大气增温。所以,地面是低层大气主要的直接热源。 (3):大气逆辐射 地面 大气在增温的同时,也向外放出红外线长波辐射。大部分向下射向地面,其方向与地面辐射相反,故称为大气逆辐射。 (如图e)把热量还给地面,对地面起到 作用。 思考:夏天白天多云,气温不会太 (高、低);秋冬季节霜冻多出现在 (晴朗、多云)的夜晚?试分析原因。 知识点三:大气的运动(P38) 1.热力环流:是由于地面 而形成的空气环流,它是大气运动 的形式。 (1)A地受热,大气膨胀上升,近地面形成 气压; 而A地上空形成相对于周同高度大气层的 气压 (2)B、C两地空气冷却收缩下沉,近地面形成 气压,高空形成 气压。 (3)由于同一水平面上产生了气压差异,并且在水平方向上,空气总是从高气压流向低气压。所以,近地面的空气从气压较高的 地流向气压较低的A地,高空从气压较高的 地流向气压较低的 地。 (4)这样,大气运动最简单的形式——热力环流形成了。 活动:运用大气热力环流的原理,解释下图中的现象。(P38) 海陆风: (1)完成图中的热力环流。 (2)解释:白天陆地气温比海洋高,因此陆地上为 气压,海洋上为 气压,风从 吹向 。夜间的情况正好相反。 城市风: 完成图中的热力环流。 2、大气的水平运动——风 (1).气压梯度:同一水平面上单位距离间的气压差叫做水平气压梯度。 (2).水平气压梯度力:只要在水平面上存在着气压梯度,就会产生促使大气由高气压区流向低气压区的力,即水平气压梯度力。(形成风的直接原因) (3).水平气压梯度力示意图 水平气压梯度力的方向是垂直于等压线,并由高压指向低压。 (4):风的形成: a.在水平气压梯度力作用下,风向 等压线。水平气压梯度力越大,风速越大。 b.地球上水平运动的物体,会受到地转偏向力的作用,北半球向右偏,南半球向左偏。风是大气的水平运动,也会受地转偏向力的影响,地转偏向力只能改变风的方向,不能改变风的速度。 在水平气压梯度力和地转偏向力共同作用下的北半球风向示意图(北半球高空): 高空大气中的风向,是水平气压梯度力和地转偏向力共同作用的结果,风向与等压线 。 C.在近地面,大气的水平运动受到三个力的作用:水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力。 在水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同作用下的北半球风向示意图 近地面,大气在水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力的共同作用下,风向与等压线 。 风力判断:同幅图中,等压线较密处,水平气压梯度力大,风力大。 体验收获: 1.白天多云气温比晴天低,其主要原因是云层对太阳辐射的 ( ) A.吸收作用 B.散射作用 C.反射作用 D.保温作用 2.大气的保温效应是因为 ( ) A.大气对太阳辐射的选择性吸收作用 B.地面的反射作用 C.大气对太阳辐射的散射作用 D.大气的逆辐射作用 3.一般说来,阴天比晴天的日较差小,原因是 (

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