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文档简介
.,1,在茫茫的宇宙中都有些什么呢?,.,2,恒星:由炽热气体组成,能够自身发光和热,外表呈球形或类似球形。,.,3,星云:由气体和尘埃组成的,不能自己发出光和热,呈云雾状外表。,猫眼星云,蟹状星云,.,4,行星:在椭圆轨道上环绕太阳运行的天体,本身不发光,呈球形。,.,5,卫星:环绕行星公转,本身不发光。,卫星,月球,.,6,有拖着长尾的彗星,彗星:在扁长轨道上环绕太阳运行,质量很小,呈云雾状外貌。,.,7,有一闪即逝的流星,狮子座流星雨,.,8,流星体:,行星际空间的尘粒和固体小块。,.,9,有闪烁不动的恒星有不断移动的行星有圆缺多变的月亮有轮廓模糊的星云有一闪即逝的流星有拖着长尾的彗星有星际物质气体和尘埃有形式各异、大小不一的人造天体-,地球的宇宙环境,天体,宇宙间物质的存在形式,小结,.,10,人造天体,宇宙飞船,天空实验室,航天飞机,人造卫星,.,11,天体系统,天体间相互吸引、相互绕转而形成天体系统。,.,12,地月系,河外星系,其它恒星系,其它行星系,.,13,地月系,.,14,TheSolarSystem,太阳系,地球,.,15,太阳是太阳系的中心天体太阳的能量来自内部的核聚变反应太阳结构:内外光球层色球层日冕层太阳活动:黑子耀斑太阳风太阳活动的影响:地球电离层(无线电短波通讯中断)地球磁场(磁暴,极光)地球大气状况(气候异常),.,16,太阳系,八大行星的公转特点:,同向性,近圆性,共面性,.,17,水、金、地、火、木、土天、海,太阳系,地内行星,地外行星,类地行星,巨行星,远日行星,水,金,地,火,木,土,天王星,海王星,冥王星,.,18,八大行星特征,运动特征,同向性,共面性,近圆性,结构特征,类地行星:体积小、密度大、卫星少(水星、金星、地球、火星),巨行星:体积大、密度小、卫星多(木星、土星),远日行星:温度低、体积质量居中(天王星、海王星),(二)天体系统,普通而特殊的行星,多层次的天体系统,人类对宇宙的认识,.,19,类地行星,巨行星,远日行星,太阳系中行星的分类,.,20,三、普通而特殊的行星地球,.,21,*先来看看地球有多大?*,.,22,*再来看看八大行星的个头*,.,23,*最后看看太阳老大的个头*,宇宙中的地球,小结,.,25,地球磁场A.地球表面存在大气地球质量与体积B.削弱到达地面的紫外线地球与太阳的距离C.水经常处于液体状态地球大气中的臭氧D.削弱宇宙射线对生命的伤害,4.将地球环境特点与生命物质存在的条件的关系连线:,课堂测验,普通而特殊的行星,多层次的天体系统,人类对宇宙的认识,.,26,一、地球自转概况,1、地球自转的概念:,地轴,地球绕地轴不停的旋转运动。,.,27,2、地球自转的方向:,W,E,N,S,自西向东,自西向东,逆时针,顺时针,.,28,3、地球自转的周期:,恒星日,太阳日,E1,E2,E3,地球轨道,P,P,P,同一恒星,S,恒星日:23时56分4秒,太阳日:24小时,.,29,(1)角速度单位时间内扫过的角度角速度/t360/T(单位:/h)除南北两极点外均为15/小时(2)线速度单位时间内扫过的弧长线速度s/t2R/T(单位:km/h)赤道处最大,由赤道向两极递减(纬度60度处的线速度约为赤道的一半)(3)南北两极点线速度和角速度均为零,4、地球自转的速度:,.,30,地球自转的一般规律,概念:,方向:,从北极上空看:,从南极上空看:,周期:,速度:,角速度:,概念:单位时间内转过的角度,规律:,线速度:,概念:单位时间内通过的弧长,规律:,地球绕自转轴的旋转运动,自西向东,逆时针方向旋转,顺时针方向旋转,1恒星日23时56分4秒,极点为0,其余地方15/小时,从赤道向两极递减,两极点为0,地球的自转轴简称地轴,他的北端始终指向北极星附近,.,31,二、地球自转的地理意义,(一)产生昼夜交替现象,由于地球是一个不发光、也不透明的球体,所以在同一时间里,太阳只能照亮地球表面的一半,所以有了昼夜现象由于地球不停地自西向东自转,从而有了昼夜更替现象,地球不发光,地球不透明,昼夜现象,地球自转,昼夜交替,昼半球和夜半球之间的分界线就称为晨昏线。,周期?,.,32,(二)使地表水平运动的物体方向发生偏转,南左北右赤道无;纬度越高越显著。,影响:河流、洋流、气流的流向。,.,33,(三)产生时差,A,B,12:00,12:00,南极,北极,C,1、地方时,产生原因?,分布规律:,同一条经线上地方时相同;不同的经线地方时不同。,地球自转一周跨过经度:360,地球自转一周所用时间:24h,=,=,=,1h,15,15,60,1/4,.,34,2、区时:为方便不同地区的人们进行交流,国际上按统一的标准把全球划分为24个时区,实行分区计时。,地球自转一周跨过经度:360,全球共划分为:24个时区,1个时区,15,=,0,180,地球自转方向,=,1小时,1个时区,.,35,区时计时:,1、每个时区中央经线的地方时为该时区的标准时间区时,2、相邻时区间的时差为1小时。每往东1个时区,区时早1小时(即加1小时);每往西1个时区,区时晚1小时(即减1小时)。,3、特殊计时:朝鲜东九区、印度半区时、中国北京时间,东八区的区时、东八区中央经线地方时、120E地方时,.,36,3、日期变更线,172.5E180172.5W,东12区,西12区,日界线,B、国际日期变更线,两侧日期要变更,时刻不变,A、国际上规定,大致以180经线作为地球上“今天”和“昨天”的分界线。国际日期变更线(日界线)并不完全与180度经线重合,C、实际应用中,日界线还有一条,即地方时为0点钟所在的经线,时间不变;日期减1天,时间不变;日期加1天。,0,新一天,旧一天,.,37,15,经度的划分,东经,西经,15,30,45,60,90,30,45,60,90,0,本初子午线,向东减小,向东增大,15,.,38,180,120,0,30,45,60,75,90,105,135,150,165,165,150,135,120,105,90,75,60,45,30,15,15,西经,东经,北极,.,39,3、晨线和昏线的判断,方法(1):顺着地球自转方向由夜半球进入昼半球的线为晨线,由昼半球进入夜半球的线为昏线。,东,西,图中晨线是,昏线是。,A,B,C,.,40,方法(2):利用地方时判断晨线和昏线。因为赤道全年昼夜等长,从地方时角度看,都是6时日出,18时日落,若晨昏线与赤道交点的地方时为6时,则为晨线;若为18时,则为昏线。,A,B,C,图中晨线是,昏线是。,已知图中A点的地方时为6:00,据此判断:,.,41,(2)确定地方时,B、直射点所在经线地方时为12点(昼半球的中央经线),与之相对经线地方时为0点(24点),A、晨线与赤道的交点处的经线的地方时为6点,昏线与赤道的交点处的经线的地方时为18点。,.,42,(5)确定昼夜长短,昼长昼弧/15(小时)日出时间日落时间(日落12)2(12日出)2,.,43,(6)确定日出、日落时间,A、日出时间晨线与纬线圈交点所在经线地方时12昼长/2,B、日落时间昏线与纬线圈交点所在经线地方时12昼长/2,.,44,地方时的相关计算,1、已知两地经度及一地的地方时,计算另一地的地方时,所求地地方时,已知地地方时地方时差,已知地地方时,4分/经度差,注意:,加减号的选用遵循“东加西减”,经度差的计算遵循“同减异加”,E,E,E,W,W,W,.,45,2、已知两地地方时及一地经度,计算另一地经度,已知地经度两地经度差,所求地经度,已知地经度,地方时差4分/,注意:,若所求地时间比已知地时间早,则“东经加,西经减”,若所求地时间比已知地时间晚,则“东经减,西经加”,以上所谓东经和西经指的是已知地的经度,这里所谓早晚与平时不同,如:9点早于8点,.,46,1、已知某地经度,计算该地的时区数,某地时区数该地经度15X,注意:X7.5,则整数便是时区数;X7.5,则时区数为:整数1。,例如:北京的时区数116E15711,因此,北京的时区数为东(71)区,即东八区。,例如:悉尼的时区数151E15101,因此,悉尼的时区数为东十区。,区时的相关计算,.,47,2、已知两地时区数,计算两地之间的区时差,区时差甲地时区数乙地时区数(同减异加),区时差AB,41,3小时,区时差CD,41,3小时,区时差AC,41,5小时,区时差AD,44,8小时,.,48,3、已知一地区时,计算另一地区时,所求地区时已知地区时两地区时差,注意:,加减号的选用遵循“东加西减”,即所求地在已知地东面时,用加号;所求地在已知地西面是,用减号。,当计算结果大于24小时的时候,日期加一天,时刻减去24小时;当计算结果小于24小时的时候,日期减一天,并用24减去所得值的绝对值,即为所求时刻。,.,49,地球绕着太阳公转方向:自西向东公转一周的时间:365日6时9分10秒(一恒星年)公转速度:一月初远日点速度快七月初近日点速度慢,.,50,.,51,.,52,太阳直射点的回归运动,(1)范围:,南北回归线之间,(2)周期:,1个回归年,365日5时48分46秒,.,53,南、北回归线之间:一年两次太阳直射,南、北回归线之上:一年一次太阳直射,南、北回归线之外:没有太阳直射,.,54,北回归线23026,N,北半球昼长夜短,且为一年中昼最长夜最短;南半球相反。全球越向北昼越长。,北半球昼短夜长,且为一年中昼最短夜最长;南半球相反;全球越向北昼越短。,从北回归线向南北两侧递减,从南回归线向南北两侧递减,北极圈及其以内地区出现极昼,南极圈及其以内地区出现极夜。,北极圈及其以内地区出现极夜,南极圈及其以内地区出现极昼。,南回归线23026,S,赤道00纬线,全球昼夜等长,从赤道向南北两侧递减,无,.,55,3.不同时刻的太阳高度角(h),白天:h0晨昏线上:h=0晚上:h0在太阳直射点上:h=90,h,地面,.,56,正午太阳高度角的变化,太阳直射点所在的正午太阳高度角为90,距太阳直射点所在的纬度越近,正午高度高度角越大,距直射点所在纬度越远,正午太阳高度角越小。,.,57,正午太阳高度角随纬度的变化规律,夏至日,冬至日,春秋分日,阅读不同季节正午太阳高度的纬度分布图,试探讨太阳高度的纬度分布规律并把它填下表,.,58,1、由直射点向南北两侧递减。,2、离直射点越远正午太阳高度角越小。,2326N,90N,80N,70N,小结:,.,59,正午太阳高度角纬度变化规律,赤道,北回归线,南回归线,由赤道向两极递减,由北回归线向南北两侧递减,由南回归线向南北两侧递减,.,60,1、由直射点向南北两侧递减。,右图中三曲线分别是何时的正午太阳高度随纬度的分布状况。,正午太阳高度的纬度分布规律,2、离直射点越远正午太阳高度角越小。,H=900-纬度差,纬度差:即所求地点纬度与太阳直射点的所在纬度的差距。其计算方法为:同半球两地纬度差相减,异半球则相加。,.,61,正午太阳高度季节变化规律,北回归线,北回归线及其以北地区达一年中最大值;南回归线及其以南地区达一年中最小值,北回归线及其以北地区达一年中最小值;南回归线及其以南地区达一年中最大值,介于夏至与冬至之间;各纬度正午太阳高度与其纬度互余,.,62,1.昼长、夜长的计算方法1,.,63,日出时间12昼长/2,1、某地日出、日落的地理含义及计算方法。2、某地昼长、夜长的地理含义及计算方法2。,日落时间12+昼长/2,昼长日落日出(12日出)x2=(日落12)x2,夜长24昼长,.,64,昼夜长短的变化,昼夜长短变化规律:,太阳直射点所在半球昼长夜短,太阳直射点向北(南)移,则北(南)半球的昼渐长,直至最长,夜长则相反,.,65,春分,夏至,秋分,冬至,北回归线,赤道,赤道,南回归线,昼夜平分,昼最长,北极圈内极昼,夜最长,北极圈内极夜,昼夜平分,二.昼夜长短的季节变化规律,北半球,南半球,昼长夜短;纬度越高,昼越长,昼短夜长;纬度越高,昼越短,.,66,3.五带的划分,北极圈,北回归线,南回归线,南极圈,.,67,侧面图:夏至日(6.22)冬至日(12.22),N,太阳光线,N,太阳日照图,.,68,N,N,N,2、俯视图:(北极上空图)夏至日(6.22)冬至日(12.22),.,69,S,S,2、俯视图:(南极上空图)夏至日(6.22)冬至日(12.22),.,70,(1)根据纬度判断南北方向若两地都是北纬,纬度数值大的地点位置偏北,数值小的地点位置偏南。(如图中A与B两点中A偏北,B偏南)若两地都是南纬,纬度数值小的地点位置偏北,数值大的地点位置偏南。(如图中C、D两点中,C偏北,D偏南)若两地中的一地为北纬,另一地为南纬,则北纬的地点位置偏北,南纬的地点位置偏南。(如图中B、C两点中,B偏北,C偏南)北极点四周皆为正南方向,南极点四周都是正北方向。(如图中A、B、C三点皆位于北极点的正南方),.,71,(2)依据经度判断东西方向若两个相比较的地点同是东经,则经度数值大的在东,经度数值小的在西。(如图中A、B两点中,A在西,B在东)若两个相比较的地点同是西经,则经度数值小的在东,经度数值大的在西。(如图中D、E两点中,D在东,E在西),.,72,若两个相比较的地点分别为东经和西经时,要用两地东西经度之和的大小来辨别东西方位:a.若两地经度和小于180,则东经度的地点在东,西经度的地点在西(如图中A、D两点中,A在东,D在西);b.若两地经度和大于180,则西经度的地点在东,东经度的地点在西(如图中D、F两点中,D在东,F在西);c.若两地经度之和等于180,则两地分别位于两条正相对的经线上。说哪一点在东、哪一点在西均可,此种情况比较不出东西方向。(如图中B与D两点),.,73,(3)在用经纬网确定两点相对方位时,应注意的问题位于同一经线上的两点为正南、正北的关系,位于同一纬线上的两点为正东、正西的关系。若两点既不在同一条经线上又不在同一条纬线上,在判定两点间的方位时,先看两点所在经线,确定哪点在东,哪点在西;再看两点所在纬线,确定哪点在南,哪点在北,然后把两点结合在一起,即可确定两点之间的相对方向。,.,74,在以极地为中心的经纬网图上,判断东西方位的最简捷方法是:在相比较的两地之间的劣弧上,画出地球自转方向箭头,箭尾为西,箭头为东。如下图,根据图中南极点(S),我们先画出A、B两点间的地球自转方向箭头,根据上述法则,B点在A点的东方,C点在D点东南方向。,.,75,A,B,A,B,劣弧:圆心角小于180的弧,N,N,A在B的什么方向?,东西方向的确定:(1)确定自转方向(2)确定劣弧,.,76,例3.问:C在B的什么方向?,利用经纬网确定方向的方法,既不在同一条经线上又不在同一条纬线上的两点的方位,C,(1)确定自转方向(2)南北方向的判定(3)东西方向的判定,西南方向,.,77,120,110,100,20,30,40,50,A,B,1、说出A、B两点的经纬度坐标2、说出A点位于B点的什么方向,S,N,.,78,地球的圈层结构,地核,.,79,一、地球内部圈层和岩石圈的结构,地震波的传播速度变化与地球内部圈层的划分,地壳,.,80,.,81,二、岩石圈的组成和物质循环,1、岩石圈的组成,岩浆岩沉积岩变质岩,.,82,岩浆,侵入型岩浆岩,喷出型岩浆岩,岩浆岩的形成,.,83,堆积,沉积岩,侵蚀,搬运,沉积岩的形成,.,84,风化、侵蚀,碎屑物质,流水、风搬运,裸露的岩石,在低洼地带沉积,固结成岩作用,沉积岩,.,85,石灰岩,常见的沉积岩:砾岩、砂岩、页岩、石灰岩,.,86,特点,层理结构,常含有化石,思考:沉积岩有什么特点?,.,87,石灰岩是怎样变质成大理岩的呢?,受热,变质岩的形成,.,88,已成岩石,变质岩,岩浆活动、高温高压,变质作用,举例:,大理岩板岩片麻岩石英岩,.,89,2、岩石圈的物质循环,.,90,2、岩石圈的物质循环,岩浆,岩浆岩,沉积岩,变质岩,冷却、凝固,变质作用,风化、侵蚀搬运、沉积,重熔再生,变质作用,.,91,来自地球内部,主要是放射性元素衰变产生的热能,地壳运动岩浆活动变质作用,有些内力作用进得很快,有些内力作用则进得很极其缓慢,地壳运动是塑造地表形态的主要方式,.,92,内力作用,地壳运动,岩浆活动,变质作用,内力作用使地表变得高低起伏,褶皱,断层,背斜,向斜,陡崖,谷地,.,93,褶皱,背斜1、岩层形态:岩层向上拱起2、地形表现:一般情况成为山岭,但是不少背斜顶部受张力,常被侵蚀成谷地。3、存储天然气、石油4、适宜修建隧道,向斜1、岩层形态:岩层向下弯曲2、地形表现:一般情况成为谷地,但不少向斜槽部受挤压,不易被侵蚀,常成为山地。3、容易找到地下水,.,94,外力作用,流水作用,风力作用,外力作用趋于把高山削低,把盆地填平,结果往往使地表趋于平坦,侵蚀:沟谷、瀑布、峡谷,冲积搬运:冲积扇、冲积平原、河口三角洲,侵蚀:风蚀蘑菇、风蚀洼地,搬运沉积:沙丘,风化侵蚀搬运堆积,.,95,绿色:消亡边界,红色:生长边界,板块构造学说,?,太平洋板块,?,亚欧板块,?,印度洋板块,?,南极洲板块,?,非洲板块,?,美洲板块,.,96,.,97,亚欧、非美,印度洋-非,美亚欧,印度洋亚欧,非亚欧,太平洋美,太平洋亚欧,非非,南极洲-美,.,98,两大地震带:,阿尔卑斯山喜马拉雅山一带,环太平洋地震带,.,99,氮78,氧21,其它气体1,干洁空气组成图,低层大气组成图,干洁空气,杂质,水汽,一、大气的组成,.,100,成云致雨的必要条件,主要成分,次要成分,水汽,固体杂质,生物体的基本成分,维持生物活动的必要物质,植物光合作用的原料;对地面保温,吸收紫外线;“地球生命的保护伞”,成云致雨的必要条件;对地面保温,干洁空气,O3,N2,O2,CO2,1.组成成分及作用,.,101,2、大气圈的结构,高层大气,12KM,50KM,对流层,平流层,.,102,大气的组成和垂直分层,2.大气的垂直分层,(1)气温随着高度增加而递减.,(2)大气垂直对流运动显著.,(3)天气变化显著.(水汽、尘埃杂质含量多),(热量主要来自于地面辐射),0./百米,对流层,平流层,高层大气,分层的依据:温度、密度和运动状况,(上冷下热),.,103,大气的组成和垂直分层,大气的垂直分层,大气水平运动,水汽少、尘埃少,天气晴朗,能见度好。,热量来自臭氧对紫外线的吸收。,气温随高度增加而递减。,臭氧层,.,104,各大气层的基本情况:,大气分层,气温垂直变化,规律,原因,空气运动,天气现象,与人类的关系,对流层,平流层,高层大气,随高度增加而递减,下层变化很小,30千米以上,随高度的增加迅速升高,地面是直接热源,离地越高,气温越低。,基本不受地面影响,靠臭氧吸收太阳紫外线增温,对流运动显著,平流运动为主,复杂多变,天气晴朗,与人类关系最密切,臭氧大量吸收紫外线,为人类生存环境天然屏障;大气稳定利于高空飞行。,有若干电离层,能反射无线电波,对无线电通信有重要作用。,无,.,105,二、大气的受热过程,1.三种辐射及其性质,太阳辐射,地面辐射,大气辐射,短波辐射,长波辐射,长波辐射,实验得知:物体温度越高,辐射的波长越短;反之越长。,.,106,太阳辐射,地面吸收,大气吸收,地面辐射,大气吸收,射向宇宙空间,射向宇宙空间,大气辐射,大气逆辐射,“太阳暖大地”,“大地暖大气”,“大气还大地”,大气增温,太阳辐射,2、大气的受热过程,.,107,A,B,C,地面,高空,空气越稀薄密度减小气压降低,1008hpa,1006hpa,1004hpa,等压面:空间气压值相等的各点组成的面。,假设:地面受热均匀时的等压面,1010hpa,气压:单位面积上所承受的大气柱的重量。,1.基本概念,.,108,高度升高,气压减小,1100hpa,1060hpa,1020hpa,A,B,C,一、热力环流的形成原理,把空间气压值相同的各点组合而成的面叫做等压面。,若地面受热均匀,等压面应该是平行的。,高空,地面,.,109,地面,高空,1100hpa,1060hpa,1020hpa,冷却,冷却,受热,高压,低压,低压,低压,高压,高压,A,B,C,等压面弯曲规律:高压上凸、低压下凹。,.,110,A,B,C,受热,冷却,冷却,高,低,低,高,高,低,2.热力环流原理图,地面冷热不均,空气垂直运动,水平面上的气压差,空气水平运动,热力环流,根本原因,.,111,二、生活中的热力环流(一)城市风,上升气流,市区,郊区,郊区,热,冷,冷,.,112,(二)海陆风,白天陆地升温快(相对为热源),海洋升温慢(相对为冷源),海风,白天海风,.,113,夜晚陆地降温快(冷源),海洋降温慢(热源),陆风,夜晚陆风,(二)海陆风,.,114,增温快(热源),增温快(热源),增温慢(冷源),谷风,白天谷风,(三)山谷风,.,115,降温快(冷源),降温快(冷源),降温慢(热源),山风,夜晚山风,(三)山谷风,.,116,正常情况下,所以A、B、C三点的气压比较:,ABC,.,117,1030,1010,气压梯度:同一水平面上,单位距离间的气压差,三、大气的水平运动,水平气压梯度力:只要水平面上存在气压梯度,就产生了促使大气由高压区流向低压区的力。,1030,(hPa),1030,1030,1010,.,118,方向:垂直于等压线,由高压指向低压大小:,风向,1.风向形成的三种情况之一:只受水平气压梯度力,等压线越密,力越大,风速越大。,.,119,地转偏向力:方向始终与风向垂直只改变风向,不影响风速风向在高空最终与等压线平行.,北半球高空中的风向,2.风向形成的三种情况之二:受水平气压梯度力和地转偏向力共同影响,.,120,练习,3.风向形成的三种情况之三:受水平气压梯度力、地转偏向力和近地面摩擦力共同影响,.,121,在下图中绘出北半球近地面A、B两种气压状况下的大气运动情形,水平气压梯度力,A,B,实际风向,低压,高压,.,122,赤道低压带,副热带高压带,副热带高压带,副极地低压带,副极地低压带,极地高压带,极地高压带,东,南,信,风,盛,行,西,风,极地东风,七个气压带和六个风带,.,123,2326N,2326S,6634S,6634N,0,三、气压带、风带的南北移动,夏季北移,冬季南移(北半球),.,124,四、海陆分布对气压带的影响,1、海陆热力差异,陆地:吸热快,放热快(升温快,降温快),海洋:吸热幔,放热慢(升温慢,降温慢),冬、夏间温度的差异,海、陆间气压的季节变化,.,125,2、海陆分布对气压带的影响及大气活动中心,南半球,热力性质差异小,海洋面积占绝对优势,气压带基本呈带状分布,北半球,热力性质差异大,陆地面积广大,海陆相间分布,气压带断裂成气压中心,.,126,七月,副热带高压带被大陆上热低压切断,大陆增温形成热低压,副热带高压保留在海上,北半球的气压分布:,北半球主要的气压中心:,夏季:,亚洲低压、夏威夷高压、亚速尔高压,.,127,气压带分裂成高、低气压中心,七月,副热带高气压带,亚洲(印度)低压,亚速尔高压,夏威夷高压,空气受热膨胀上升,.,128,亚洲低压(印度低压),夏威夷高压,亚速尔高压(北大西洋高压),7月份海平面等压线分布,30,30,60,北半球的副热带高压带被亚洲大陆上的热低压切断,.,129,一月,副极地低压带被大陆上冷高压切断,大陆降温形成冷高压,副极地低压保留在海上,北半球的气压分布:,北半球主要的气压中心:,冬季:,亚洲高压、阿留申低压、冰岛低压,.,130,冬季:大陆冷却快于海洋,高压,北半球冬季气压中心,.,131,气压带分裂成高、低气压中心,副极地低气压带,一月,蒙古-西伯利亚高压,阿留申低压,冰岛低压,空气冷却收缩下沉,.,132,1月份海平面等压线分布,北半球的副极地低压带被亚洲大陆上的冷高压切断,蒙古西伯利亚高压(亚洲高压),阿留申低压,冰岛低压,.,133,五、季风环流,1、季风定义,大范围地区的盛行风随季节而有显著改变的现象,2、哪个地区季风最典型?为什么?,思考:海陆风是不是季风?,太平洋是世界最大的大洋,亚欧大陆是世界上最大的大陆,东亚居于两者之间,海陆的气温对比和季节变化特别显著。,.,134,3、季风环流的类型:,亚洲高压,西北风,寒冷干燥,夏威夷高压,东南风,温暖湿润,海陆热力性质差异,亚洲高压,南印度洋,东北风,干燥,西南风,湿润,气压带风带的季节移动,高气压,低气压,0,印度低压,夏威夷高压,高气压,1月,7月,低压,海陆热力性质差异,.,135,一、锋面的形成,1.气团:,位于对流层下部,在水平方向的一定范围内,物理属性(如温度、湿度、稳定度等)相对均匀的大团空气。,冷而重,暖而轻,冷气团,暖气团,气温低、气压高、密度大,气温高、气压低、密度小,只受单一气团控制时,气团内部物理属性稳定,天气多晴朗为主,性质:,.,136,冷、暖气团性质差异,低,小,大,高,大,小,.,137,2.锋:,锋线,锋面,锋面与锋线统称为锋,锋面:冷暖气团的交界面。,锋线:锋面与地面相交的线,锋面两侧温度、气压、湿度不同,锋面处大气不稳定,锋面附近有云雨、大风等天气产生,.,138,暖气团,冷气团,冷锋,N,S,被迫抬升,.,139,雨带,冷气团,暖气团,城市,锋前,锋后,观察冷锋的表示方法,又如何表示冷锋的移动方向?,.,140,暖气团,冷气团,冷锋,过境前,过境时,观察降水区域在锋前还是锋后?,N,S,降水锋前锋后都有,主要集中在锋后,冷锋过境前:暖气团控制,气温较高,气压较低天气晴朗,冷锋过境时:气温下降,气压升高。为阴雨天气。,.,141,暖气团,冷气团,冷锋,过境后,N,S,冷锋过境后:暖气团被冷气团代替,气温较低,气压较高。雨过天晴,.,142,气压低、气温高、天气晴朗,阴天、大风、雨雪、降温,气压升高,气温和湿度骤降,雨过天晴,冷锋与天气,气团或天气系统,天气特征,暖气团,冷锋,冷气团,上塘,二、锋与天气,.,143,冷气团,暖气团,暖锋,降水集中在锋前,观察:降水区域在锋前还是锋后?,S,N,主动抬升,.,144,冷气团,暖气团,雨带,城市,降水集中在锋前,观察暖锋和冷锋的表示法有何区别,又如何表示暖锋的移动方向?,.,145,冷气团,暖气团,暖锋,过境时,过境前,S,N,暖锋过境前:冷气团控制,气温较低,气压较高天气晴朗,暖锋过境时:气温升高,气压降低为阴雨天气,.,146,冷气团,暖气团,暖锋,过境时,过境后,暖气团,S,N,暖锋过境后:冷气团被暖气团代替,气温较高,气压较低。雨过天晴,.,147,气温低、气压高、天气晴朗,连续性降水,气温升高、气压降低、天气转晴,暖锋与天气,气团或天气系统,天气特征,冷气团,暖锋,暖气团,二、锋与天气,上塘,.,148,锋面坡度,天气特征,过境前,过境时,过境后,雨区范围及位置,天气实例,暖锋,较小,冷气团控制,低温晴朗,多为连续性降水,雨区宽,降水全在锋前,夏季雨带的北移,冷锋,阴天、大风、降温、降雨、降雪,较大,雨区窄,降水主要集中在锋后,北方夏季暴雨,冬季寒潮,春季沙尘暴,锋面符号,天气图,暖气团控制,温暖晴朗,冷气团控制,气温低、气压高、天气转晴,暖气团控制,气温高、气压低、天气转晴,.,149,都会出现阴天、降水等天气现象,降水主要集中在冷气团一侧,多晴朗天气,气团位置,冷气团在锋下,暖气团在锋上,过境时,过境后,.,150,冷锋降雨:强度大,时间短,雨区窄,锋后雨。暖锋降雨:强度小,时间长,雨区广,锋前雨。,冷锋、暖锋降雨特点,.,151,一、锋面系统,春末夏初(6月左右),江淮准静止锋,梅雨,阴雨连绵,.,152,重要概念低压(气旋)、高压(反气旋)的区别(1)低气压中心气压低于四周高气压中心气压高于四周(2)气旋与反气旋高压脊从高气压延伸出来的狭长区域低压槽从低气压延伸出来的狭长区域,指气压状况,指气流状况,.,153,二、气旋、反气旋系统,低,垂直方向,水平方向,北半球,.,154,气旋典型天气:台风,.,155,垂直方向,水平方向,北半球,高,二、气旋、反气旋系统,.,156,反气旋典型天气,长江中下游地区的伏旱,冬半年的寒潮,.,157,2006年夏季伏旱安徽黄山部分干涸见底的水塘和干涸的农田,二、气旋、反气旋系统,.,158,低气压(中心气压低,四周气压高),高气压(中心气压高,四周气压低),逆时针辐合,顺时针辐散,顺时针辐合,逆时针辐散,上升,下沉,多阴雨天气,多晴朗、干燥天气(冬:冷夏:热),夏秋季节影响我国东南沿海地区的台风,长江流域七、八月份的伏旱;我国北方“秋高气爽”的天气,.,159,低,气旋中部是单一暖气团控制的晴好天气,锋面气旋多出现在温带地区。图示为一个北半球气旋系统,在低压槽当中易形成锋面。,气旋前方是宽阔的暖锋云系,伴有连续性降水,气旋后方是狭窄的冷锋云系,伴有大风降水等天气。,.,160,地球上的水,大气水0.001%,陆地水,陆地咸水:湖泊咸水与地下咸水0.935%,陆地淡水:2.536%,地表水:,地下水:,_96.538%,,深层地下水,_,_、,_、,_等,陆地淡水主体,目前人类直接利用的水资源,冰川,河流水,湖泊淡水,浅层地下水,海洋水,地球水圈的主体,.,161,海洋,水汽输送,凝结,降水,地表径流,地下径流,江河汇聚,下渗,蒸发,水循环的类型,海洋水水汽海洋,蒸发,降水,陆地水水汽陆地,蒸发、,降水,蒸腾,海陆间大循环,海洋循环,陆地循环,.,162,.,163,.,164,.,165,湖泊水,地下潜水,大气降水,冰雪融水,河水,补给,补给,知识小结,陆地水体的相互关系,.,166,海洋水沿相对稳定方向作大规模运动的现象,称为洋流,也叫海流。,一、洋流,1、概念,洋流的主要动力是?,具有稳定的流速和流向,规模大,.,167,0,2、按性质分类,暖流寒流,洋流温度比流经海域的温度高,洋流温度比流经海域的温度低,特别注意:水温与流经海区比较,.,168,讨论:根据等温线的分布状况,判断洋流性质,A南半球寒流,B北半球寒流,C北半球暖流,D北半球暖流,.,169,风海流,密度流,补偿流,3、按成因分,.,170,密度流,a.成因:海水温度、盐度不同,导致密度差异b.流向:密度小密度大的海域,主要分布在海峡处,盐度低盐度高的海区,back,密度流:海水盐度较高则密度较大,水面降低,从而形成海水从盐度较低、海面较高的海区流入。,.,171,补偿流,由于海水具有连续性和不可压缩性,.,172,00,00,300,300,600,600,900,900,东北信风,东南信风,盛行西风,盛行西风,极地东风,极地东风,风带分布与洋流模式图,北赤道暖流,南赤道暖流,西风漂流,西风漂流,暖流,暖流,寒流,寒流,近地面风带模式,全球洋流模式图,.,173,.,174,冬季,逆时针方向,北印度洋海区,.,175,夏季,顺时针方向,(4),北印度洋海区,我国明朝郑和曾七次下西洋,他总是选择冬季从我国出发,夏季返回,这是为什么?,.,176,冬季:季风时针流动,北印度洋海区,夏季:季风时针流动,东北,逆,西南,顺,风向,顺,逆,季,季,冬,夏,.,177,日本暖流,北太平洋暖流,加利福尼亚寒流,阿拉斯加暖流,千岛寒流,东澳大利亚暖流,西风漂流,秘鲁寒流,厄加勒斯暖流,西澳大利亚寒流,本格拉寒流,加那利寒流,墨西哥暖流,拉布拉多寒流,北大西洋暖流,巴西暖流,北印度洋海区季风洋流夏季呈顺时针方向流动。冬季呈逆时针方向流动。,南赤道暖流,.,178,奇之一,澳大利亚西部,澳大利亚东部,对气候:,暖流增温增湿,寒流降温减湿,摩尔曼斯克港,不冻港,北大西洋暖流,符拉迪沃斯托克,.,179,奇之二,秘鲁渔场,纽芬兰渔场,北海渔场,北海道渔场,暖寒流的交汇处,寒流的上升处,往往形成渔场。,.,180,拉布拉多寒流,世界四大著名渔场,.,181,37天,22天,奇之三:,0,顺流快,节能逆流慢,费能,哥伦布第一次横渡大西洋到达美洲和第二次所花时间?,.,182,在南极企鹅的体内发现了DDT,奇之四:,.,183,三、洋流对地理环境的影响,1、对气候的影响,增,降,减,增,2、对海洋生物的影响寒暖流交汇处或寒流上升处形成大渔场,4、对海洋污染的影响,加速某污染海域的。扩大范围。,净化,污染,3、对海洋航行的影响,.,184,.,185,一、各温度带的气候类型,热带,亚热带,热带雨林气候热带疏林草原气候热带季风气候热带沙漠气候,亚热带地中海气候亚热带季风和湿润气候亚热带草原和沙漠气候,.,186,温带,寒带,高山和高原气候,温带季风气候温带海洋性气候温带大陆性气候,温带落叶阔叶林气候温带草原气候温带沙漠气候亚寒带针叶林气候,冰原气候苔原气候,.,187,1.分布:主要分布在赤道附近,(一)热带雨林气候,亚马孙平原,马来群岛,刚果盆地,.,188,热带雨林气候的气候特点:,全年高温,气温曲线图,降水量柱状图,多雨,2.特点,.,189,1.分布:主要分布在热带雨林气候的南北两侧,非洲分布范围最为广大。,(二)热带疏林草原气候,.,190,2.特点,降雨分干湿两季,热带草原气候的气候特点:,全年高温,,.,191,(三)热带季风气候,1.分布:亚洲的印度半岛和中南半岛,.,192,热带季风气候的气候特点:,2.特点,全年高温,,降水分旱雨两季,.,193,(四)热带沙漠气候,1.分布:南北回归线经过的内陆地区以及大陆的西岸地区,.,194,热带沙漠气候的气候特点:,2.特点,终年炎热,干燥,.,195,快速熟记4种热带气候类型:,.,196,(五)亚热带季风和湿润气候,亚洲东南部,1.分布:南北纬2535的大陆东岸(其中以中国最典型),.,197,亚热带季风和湿润气候,气候特征:夏季高温多雨,冬季温和少雨。,.,198,(六)亚热带地中海气候,地中海沿岸,1.分布:南北纬3040的大陆西岸(以地中海沿岸地区最为典型。),.,199,地中海气候,气候特征:夏季炎热干燥,冬季温和多雨。,.,200,(七)温带海洋性气候,欧洲西部,1.分布:南北纬4060的大陆西岸(以欧洲西部最典型),.,201,温带海洋性气候,气候特征:终年温和湿润,.,202,(八)温带季风气候,亚洲东部,1.分布:北纬3555的大陆东岸(中国,朝鲜半岛最典型),.,203,温带季风气候,气候特征:夏季高温多雨,冬季寒冷干燥。,.,204,(九)温带大陆性气候,亚洲内陆,1.分布:中纬度的内陆地区(亚洲分布最广),.,205,温带大陆性气候,气候特征:冬冷夏热,降水较少。,.,206,(十)寒带(极地)气候,1.分布:高纬度地区,.,207,寒带(极地)气候,气候特征:终年严寒,降水较少。,.,208,(十一)高原山地气候,1.分布:海拔较高的高原和山地。,青藏高原,.,209,三、影响气候的主要因素,对气温的影响,对降水的影响,太阳辐射,下垫面性质,是影响地表气温的最基本因素,靠近海洋,远离海洋,海陆差异,日、年变化较小,日、年变化较大,地形,其他,地表物质组成植被覆盖状况洋流,控制各地的气压带、风带不同,.,210,人类活动,释放废热,改变大气成分,改变地面状况,毁林开荒,植树造林,修筑水库,排放二氧化碳增多,温室效应加强,.,211,四、北半球气候类型分布规律模式图,热带雨林气候,热带草原气候,热带季风气候,热带沙漠气候,地中海气候,温带大陆性气候,温带海洋性气候,温带季风气候,苔原气候,副高,赤低,.,212,1,7,1,7,根据平均气温最低月和最高月出现的月份,气温最低月出现在1月,最高出现在7月,北半球,气温最低月出现在7月,最高出现在1月,南半球,北半球,南半球,.,213,10,0,寒带,18(温带海洋性气候除外),0(温带海洋性气候除外),温带,18,0,亚热带,25,15,热带,最热月均温,最冷月均温,热量带,.,214,极地气候,热带疏林草原气候,亚热带季风气候,温带大陆性气候,温带季风气候,温带海洋性气候,热带沙漠气候,全年降水少,少雨型,热带季风气候,降水集中夏季,夏雨型,地中海气候,降水集中冬季,冬雨型,热带雨林气候,全年降雨分配均匀,年雨型,可能气候类型,特征,雨型,.,215,地理位置,气候,热量,水分,生物,土壤,陆地自然带,自然带:由相应的气候、植被、土壤等共同形成的有一定宽度、呈带状分布的陆地自然环境的自然综合体。名称以该自然带的植被来命名。,差异性的表现:,纬度位置,海陆位置,.,216,6634N,2326N,0,西岸中部东岸西岸中部东岸,中纬度地区,低纬度地区,高纬度地区,.,217,距海远近引起份水差异,纬度高低引起热量的差异,4,
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