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气候概说1太阳仰角接收热量面积与气温的关系地轴倾斜太阳公转
太陽仰角、接收熱量面積與氣溫的關係 地軸傾斜、太陽公轉和北半球四季變化圖
氣溫變化 海陸分布與等溫線判讀
洋流流經與等溫線判讀
全球一月與七月等溫線分布
等溫線分布判讀 北半球 太陽直射南半球,北半球是冬季
北半球陸地面積大,海陸氣溫變化大,等溫線彎曲;且各地氣溫變化大,溫差大,等溫線密集
甲區北歐沿海因暖流影響,溫度高於同緯度→等溫線向高緯凸出(產生冬溫正偏差)
乙區歐洲地區因受距海遠近影響,溫度由沿海向內陸遞減→等溫線略呈南北向
丙區北半球寒極-維科揚斯克
丁區中國因受緯度影響→等溫線呈東西向
受海陸分布影響,日本東京的1月均溫較高於同緯度的西安 南半球 陽直射南半球,南半球是夏季
南半球因海洋面積廣大,地表較均質,等溫線大致與緯線分布一致
戊區為澳洲西部沙漠,內陸夏季增溫快
己區受秘魯涼流影響,向低緯凸出
庚區安地斯山受地形影響,而形成同心圓式分布 全球年溫差分布
全球主要洋流分布
所在位置 流向 對沿海地區氣候的影響 暖流 赤道、北緯40°的洋面上、低緯度的大陸東岸、中高緯度的大陸西岸 低緯區→中、高緯區 較同緯度其他地區溫暖、溼潤,冬季差別尤大 寒流(涼流) 低緯度的大陸西岸、中高緯度的大陸東岸、南緯55°的洋面上 高緯區→中緯區為寒流;中緯區→低緯區為涼流 較同緯度其他地區寒冷,且近地面的大氣狀態較為穩定而不易降雨 氣壓梯度 行星風系
氣旋與反氣旋
全球一月與七月海平面氣壓分布
類 型 氣 旋 反 氣 旋 中心氣壓 低 高 空氣升降 上升 下沉 地面氣流方 向 外→內(向中心輻合) 內→外(向四周輻散) 天氣狀況 天氣多變 穩定晴朗 旋轉方向 北半球 南半球 北半球 南半球 逆時針方向 順時針方向 逆時針方向 順時針方向 圖 示
亞洲一月與七月季風風向分布
海、陸風與山、谷風
北半球一月時的氣壓與風向
冷鋒、暖鋒 地面天氣圖
熱帶氣旋
44 高中地理(一)學習圖冊
氣候概說 43
氣候概說
10
配合課本第9章
七月等溫線分布
因暖流經過→海洋溫度較高於陸地;反之,若是寒(涼)流經過→海洋溫度較低於陸地
如何判斷暖、寒流經過等溫線的海陸分布變化?
淤先判斷此等溫線為南、北半球,若數字往南增加→北半球,若數字往北增加→南半球
于在同緯度畫出一條虛線,判斷左右兩側海、陸氣溫高低,暖流→海洋高、陸地低,寒(涼)流→海洋低、陸地高
北半球 南半球 圖示 洋流 暖流 寒(涼)流 暖流 寒(涼)流
北半球 南半球 圖示 季節 夏季 冬季 夏季 冬季
由於陸地比熱小,夏季吸熱快→氣溫較高,冬季散熱快→氣溫較低;海洋比熱大,夏季吸熱慢→氣溫較低,冬季散熱慢→氣溫較高
如何判斷冬、夏季等溫線的海陸分布變化?
先判斷此等溫線為南、北半球,若數字往南增加→北半球,若數字往北增加→南半球。
在同緯度畫出一條虛線,判斷左右兩側海、陸氣溫高低,夏季氣溫→陸地高、海洋低,冬季氣溫→陸地低、海洋高。
氣溫的日變化
氣溫的垂直變化
赤道地區因陽光直射,單位地表面積的光熱集中,氣溫較高。
高緯度地區因陽光斜射或接近平射,單位地表面積的光熱較分散,氣溫較低。
氣溫變化 因素 氣溫特性 時間變化 日變化 地球自轉 一日最高溫出現在14:00~16:00,最低溫出現在日出前後 年變化 地軸傾斜、地球公轉 低緯區四季變化、晝夜長短變化、年溫差皆較小;高緯區四季變化、晝夜長短變化、年溫差皆較大 空間變化 水平變化 緯度 氣溫大致隨緯度的增加而遞減
同緯度地區,氣溫尚會受距海遠近、地勢高低、海陸分布、洋流性質、盛行風向、植被狀態等因素影響 垂直變化 地勢高低 一般情況下,氣溫自地面向高空遞減,又因水氣凝結時
會潛放潛熱,故高山地區的氣溫變化:
乾空氣每上升100公尺,氣溫下降1℃
溼空氣每上升100公尺,氣溫下降0.6℃ 逆溫 定義:上層空氣溫度高於較下層空氣溫度
輻射逆溫:冬季晴朗無風的夜晚,地面輻射冷卻旺盛,地面溫度快速下降,因而形成逆溫現象
山地逆溫:夜間山坡上的空氣冷卻較快,冷空氣沿坡下沉聚積於谷底,將谷地中的暖空氣推擠抬升,形成上暖下冷的逆溫現象
由於地球傾斜 23.5度,使得太陽光直射地球的區域,會隨著地球在公轉軌道上位置的不同而改變因而產生地球的四季變化。(以北半球來說)
春分(3月21、22日),太陽直射赤道。之後太陽直射位置一直往北移動。
夏至(6月21、22日),太陽直射
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