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文档简介

假如嫦娥成功奔向了月球,她之后的生活如何?憋死砸死热死……冻死美好的愿望残酷的现实为什么大气层被称为地球“防弹衣”“遮阳伞”和“保温被”?地球表面平均温度15°C,昼夜温差10°C左右__________Theheatingprocessandatmosphericmotionoftheatmosphere大气的受热过程和大气运动大气的受热过程Part1新人教版必修一第二章第二节2.2运用示意图等,说明大气受热过程与热力环流原理,并解释相关现象。1.运用示意图等,说明大气受热过程,并解释相关现象。2.运用示意图等,说明大气保温作用,并解释相关现象。3.运用示意图等,说明大气热力环流原理,并解释相关现象。4.运用示意图等,说明风的形成和风向规律。1、知识铺垫能量来源大气最重要的能量来源是什么?思考太阳辐射是地球大气最重要的能量来源。太阳辐射光谱示意图太阳辐射能量最集中的部分物体的温度越高,辐射波长越短,穿透力越强。太阳表面温度约6000k地球固体表面均温约22°C

近地面大气均温约15°C

太阳辐射

地面辐射大气辐射

短波辐射

长波辐射长波辐射

太阳辐射光谱示意图太阳辐射能量最集中的部分1、只要有温度的物体就会产生辐射。2、物体以散发辐射的形式向外传递温度(热量)。3、热量交换过程:

吸收辐射——增温——散发辐射。吸收>散发:吸收=散发:吸收<散发:增温不变降温大气对太阳辐射的削弱作用吸收反射散射O3吸收紫外线、CO2和水汽吸收红外线有选择性云层、尘埃具有反射作用无选择性,与云量呈正相关空气分子和微小尘埃的作用有选择性,波长越短越容易被散射散射的应用削弱作用之一参与的大气成分特点削弱的辐射形成的自然现象散射

空气分子、细小的尘埃有选择性可见光中波长较短的蓝紫光晴朗的天空呈蔚蓝色较大颗粒的尘埃等无选择性各种波长的太阳辐射阴天的天空呈灰白色早霞&晚霞2、大气受热过程大气受热过程大气上界地面太阳辐射阅读教材P34-35,自主绘制大气受热过程的示意图。大气上界地面太阳辐射到达地面太阳辐射地面增温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”被CO2H2O气体吸收地面辐射大气吸收、反射、散射等削弱作用大气的受热过程示意图地面反射小结:两过程三环节大气的受热过程地面太阳长波辐射大气少量被大气吸收、反射和散射(直接热源)(根本热源)短波辐射太阳暖大地大地暖大气大气的保温过程地面太阳长波辐射大气逆辐射(直接热源)(根本热源)短波辐射太阳暖大地大地暖大气大气还大地小结:两过程三环节小结:两过程三环节到达地面太阳辐射多少?地面产生的长波辐射多少?大气吸收地面长波辐射的多少?太阳高度角:地球上的某个地点太阳光入射方向和地平面的夹角时间尺度:天:正午太阳高度最大季节:?太阳高度角:地球上的某个地点太阳光入射方向和地平面的夹角空间尺度:纬度低,太阳高度角大太阳高度角:地球上的某个地点太阳光入射方向和地平面的夹角地球太阳高度角越大,(太阳穿过大气层路劲越短),削弱作用越弱,太阳辐射越强。答题语言纬度低,太阳高度角大,(太阳辐射穿过大气层路劲短,削弱作用弱)太阳辐射强海拔高,空气稀薄,大气削弱作用弱,太阳辐射强××气候,降水少,大气削弱作用弱,太阳辐射强纬度高,夏季白昼时间长(or日照时间长),接受太阳辐射量多地面散发的长波辐射多少?比热容反射率大气吸收地面长波辐射的多少?二氧化碳和水汽云量小结:两过程三环节到达地面太阳辐射多少?地面产生的长波辐射多少?大气吸收地面长波辐射的多少?影响太阳辐射的因素反射率和比热容云量:海拔、气候、天气3、利用大气受热过程原理解释相关现象思考大气逆辐射是大气辐射的一部分,是始终存在的。白天由于太阳辐射的影响,大气主要对太阳辐射起削弱作用;晚上由于没有太阳辐射,近地面受大气逆辐射的影响显著。大气的受热过程示意图大气逆辐射晚上有,白天有吗?白天和晚上什么时候更有用?为什么?小组合作探究1.为何一天中太阳辐射最强是12:00,气温最高的时间却是14:00?02108641214161820222421232527293133某地7月份气温日变化平均情况示意图气温地面长波辐射太阳短波辐射温度/℃时因为近地面大气的直接热源是地面,中午12点是地面接受太阳辐射最多的时刻,地面吸收太阳辐射增温然后释放地面辐射被大气吸收需要一个过程,大约2小时。2.一天中气温最低是什么时候?3.一年中气温最高和最低分别是是几月?日出前后最热:7、8月最冷:1月昼夜温差大分析昼夜温差大小①地势②天气③下垫面地势高大气稀薄→→→白天大气削弱作用弱夜晚大气保温作用弱→→昼夜温差大天气晴朗→→白天大气削弱作用弱夜晚大气保温作用弱→→昼夜温差大阴天相反下垫面比热容大→→白天增温速度慢夜晚降温速度慢→→昼夜温差较小(如海洋)解释全球气候变暖备注:主要的温室气体有水汽(H₂O)、二氧化碳(CO₂)、氧化亚氮(N₂O)、氟利昂、甲烷(CH₄)等温室气体排放增多吸收地面长波辐射增多大气增温,产生大气逆辐射增多,保温作用增强气温变高全球变暖利用地理知识解释“高处不胜寒”?地面是近地面大气主要、直接的热源地面长波辐射在向上传递过程中不断被大气吸收,则越往高处剩余的地面长波辐射越少,气温也越低。海拔高空气稀薄,对地面长波辐射吸收少,气温低大气受热过程原理运用和分析TEACH利用大气受热过程解释温室大棚的原理太阳辐射地面长波辐射大气逆辐射白天,太阳短波辐射能穿透大棚被地表吸收,地表升温产生地面长波辐射,长波辐射无法穿透大棚,在大棚内部累积被大气吸收,温度高。夜晚,大气逆辐射无法穿透大棚,将热量全部返还地表,保温作用强,温度较高。大气受热过程原理运用和分析TEACH白地膜透光率高黑地膜透光率低反光地膜,反光率高,增加光效,有利于果实着色地膜的作用:保温、保湿、保土、保肥防草、防虫、防盐碱增加光效大气受热过程原理运用和分析TEACH利用地理知识解释农民在寒潮来临前为何通过焚烧产生烟雾来降低损失。烟雾能吸收更多的地面长波辐射,使气温升高;同时大气逆辐射更强,保温作用更明显。还有没有更环保的措施?1.下列现象与大气对太阳辐射的削弱作用无关的是()A.多云的夜晚通常比晴朗的夜晚温暖些B.青藏高原地区太阳能丰富C.白天是阴天时,气温较低

D.地球白天的温度不至于过高2.大气对地面的保温作用主要是由于()A.大气吸收太阳辐射而增温

B.大气逆辐射对地面辐射损失热量的补偿C.大气对地面辐射的反射作用D.大气热容量大,不易降温3.气象谚语有“霜冻多见于晴天夜晚”的说法,就此观察,下列叙述正确的是()A.天空云量少,大气保温作用强B.地面辐射强,地表降温慢C.空气中水汽少,地表降温慢D.大气逆辐射弱,地表降温快ABD陆地海洋海风白天陆地升温快(相对为热源)白天海洋升温慢(相对为冷源)白天面朝大海春暖花开陆地海洋陆风夜晚陆地降温快(相对为冷源)夜晚海洋降温慢(相对为热源)晚上面朝大海贞子作怪山谷与山坡之间是否存在热力环流?如何绘制其示意图?大气的水平运动Part3新人教版必修一第二章第二节北半球高空的俯视图等压线水平面水平气压梯度力垂直于等压线,高压指向低压(形成风的直接原因)500498496494492490气压/hPa如果没有其他外力的作用,风向应该与水平气压梯度力的方向一致在风形成的瞬间,马上受到地转偏向力的作用,使风向逐渐偏离气压梯度力的方向地转偏向力垂直运动方向/风向,北右南左(只改变风向,不改变风速)风向高空的摩擦力忽略不计形成风的根本原因:地表冷热不均北半球高空的俯视图如果没有其他外力的作用,风向应该与水平气压梯度力的方向一致在风形成的瞬间,马上受到地转偏向力的作用,使风向逐渐偏离气压梯度力的方向水平气压梯度力垂直于等压线,高压指向低压(形成风的直接原因)地转偏向力垂直运动方向/风向,北右南左(只改变风向,不改变风速)风向高空的摩擦力忽略不计500498496494492490气压/hPa北半球高空的俯视图如果没有其他外力的作用,风向应该与水平气压梯度力的方向一致在风形成的瞬间,马上受到地转偏向力的作用,使风向逐渐偏离气压梯度力的方向合力为0水平气压梯度力垂直于等压线,高压指向低压(形成风的直接原因)地转偏向力垂直运动方向/风向,北右南左(只改变风向,不改变风速)风向高空的摩擦力忽略不计风向与等压线平行500498496494492490气压/hPa等压线越密,水平气压梯度力越大,风速越大北半球近地面的俯视图101010081006100410021000气压/hPa如果没有其他外力的作用,风向应该与水平气压梯度力的方向一致在风形成的瞬间,马上受到地转偏向力的作用,使风向逐渐偏离气压梯度力的方向水平气压梯度力垂直于等压线,高压指向低压(形成风的直接原因)地转偏向力垂直运动方向/风向,北右南左(只改变风向,不改变风速)风向高空的摩擦力忽略不计北半球高空的俯视图摩擦力与运动方向/风向相反北半球近地面的俯视图101010081006100410021000气压/hPa如果没有其他外力的作用,风向应该与水平气压梯度力的方向一致在风形成的瞬间,马上受到地转偏向力的作用,使风向逐渐偏离气压梯度力的方向水平气压梯度力垂直于等压线,高压指向低压(形成风的直接原因)地转偏向力垂直运动方向/风向,北右南左(只改变风向,不改变风速)风向摩擦力与运动方向/风向相反三个力合力为0风向与等压线斜交等压线越密,水平气压梯度力越大,风速越大南半球高空和近地面的风向是怎样的?练习题Part4新人教版必修一第二章第二节1.下列现象与大气对太阳辐射的削弱作用无关的是()A.多云的夜晚通常比晴朗的夜晚温暖些B.夏季的天空多云时,白天的气温不会太高C.晴朗的天空呈现蔚蓝色D.日出前的黎明天空明亮2.大气对地面的保温作用主要是由于()A.大气吸收太阳辐射而增温B.大气逆辐射对地面辐射损失热量的补偿C

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