3.1气压带、风带的形成与移动课件(66张)

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名称 3.1气压带、风带的形成与移动课件(66张)
格式 zip
文件大小 12.1MB
资源类型 教案
版本资源 湘教版(2019)
科目 地理
更新时间 2021-10-09 11:37:56

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文档简介

(共66张PPT)
第一节 气压带风带的形成与移动
预备知识:大气热力环流






受热
冷却
冷却
地面冷
热不均
大气的
垂直运动
同一水平
面气压差异
大气的
水平运动
(1)近地面温压关系:(热低压,冷高压)
气温高气压低,气温越低,气压越高。
(2)先有垂直运动,再有水平运动
(3)近地面气压和相对应的高空气压相反
(4)近地面气压永远比高空气压高
(5)等压线凸高为高压,凹低为低压。
(6)温度高→上升气流→多阴雨天气
温度低→下沉气流→多晴朗天气
学习目标
1、说出近地面和高空的风向
2、绘制三圈环流和气压带、风带示意图,说出气压带、风带的形成过程
3、说出北半球冬、夏季气压中心并理解季风的成因
目 录
01
大气的水平运动
C
ONTENTS
气压带、风带的形成与分布
02
气压带、风带季节移动与季风环流
03
气压带、风带的分布和移动
大气运动
热力环流
大气环流
单圈环流
三圈环流
季风环流
全球气压带风带的分布
大气的水平运动
最简单的大气运动形式
太阳直射点移动
全球气压带风带的移动
全球性有规律的大气运动
相传,在发现“新大陆”后,欧洲至美洲运输马匹的帆船航行到副热带海区时,接连几周平静无风,停滞不前,因淡水和粮食不足,被迫将船上部分马匹投入大海,以减轻负荷。后来,人们就把副热带高压所在的纬度带叫作“ 马纬度”。
1.议一议,风是怎样的?
2.“马纬度”附近区域为什么接连几周平静无风
阅读课本P55-56,回答下列问题
1.水平气压梯度力
2.风的直接成因
3.地转偏向力的特征
4.高空风风向
5.摩擦力的特征
6.近地面风向
太阳
辐射
地面冷热不均
大气的
垂直运动
同一水平面气压差异
大气的
水平运动

根本原因
直接原因
(百帕)
1000
1005
1010
概念: 水平面上促使大气由高压区流向低压区的力,叫水平气压梯度力。
2
形成风的三个力
水平气压梯度力
方向:垂直于等压线,由高压指向低压。
作用:①大气水平运动的原动力,是形成风的直接原因。②影响风向和风速。
同一地图中等压线越密集,风速越大。
1. 水平气压梯度力
2. 地转偏向力
水平气压
梯度力
(北半球)
a.北半球向右偏,
南半球向左偏;
d.只改变风向,
不改变风速;
(百帕) 1006
1008
1010
F1
F2
b.垂直于空气的运
动方向(即风向);
地转偏向力
风向
c.由低纬向
高纬增大;
(百帕)
1000
1005
1010
1015
1020
气压梯度力
地转偏向力
平衡
气压梯度力
地转偏向力
风向
在气压梯度力和地转偏向力共同作用下的风
(北半球高空)
北半球
高空风
风向:
水平气压梯度力
地转偏向力
左侧为低压
右侧为高压
平行等压线
3.地面摩擦力:
1000
1005
1010
(北半球)
与风向相反
近地面的风:与等压线有夹角
摩擦力
风向
当地转偏向力和摩擦力的合力与水平气压梯度力的方向相反,大小相等时就会平衡
地面摩擦力
水平气压梯度力
地转偏向力
改变物体运动的速度
斜交等压线
左前为低压
右后为高压
水平气压梯度力
地转偏向力
一力作用
使风向垂直于等压线
地面摩擦力
二力作用,风向平行于等压线
三种力作用,风向斜穿等压线
(与风向相反)
大气水平运动受到的力
(与风向垂直)
影响风的三种力比较
三种力
力的方向
对风向影响
对风速影响
水平气压梯度力
垂直于等压线,由高压指向低压
决定风向
决定风速
地转偏向力
与风向垂直
影响风向
南左北右
不影响风速
摩擦力
与风向相反
影响风向
减小风速
归纳
规律总结1:等压线图上任一地点风向的画法
水平气压梯度力
风向
第二步:确定南、北半球后,面向水平气压梯度力方向向右(北半球)或向左(南半球)偏转30°~45°角,画出实线箭头,即为经过该点的风向。如下图所示(北半球):
第一步:在等压线图中,按要求画出过该点的切线并作垂直于切线的虚线箭头(由高压指向低压,但并非一定指向低压中心),表示水平气压梯度力的方向。
西北风
东南风
北(N)
南(S)
东(E)
西(W)
东北(NE)
西北(NW)
东南(SE)
西南(SW)
规律总结2:风向的判断
东北风
北风
东风
西北风
风向是指风吹来的方向。
从什么方向吹来的风,就叫什么风。
空白演示
单击输入您的封面副标题
风向标由风杆和风尾组成,风杆(长线段)上绘有风尾(短线段)的一方指示风向。风尾上的横杠表示风速,一横表示风力二级,最多三横,就是六级;风力再大就用风旗表示,例如“F”就表示北风四级。风向玫瑰图是一个给定地点一段时间内的风向分布图。通过它可以得知当地的主导风向和最小风频。最常见的风向玫瑰图是一个不规则的折线图,折线上不同点的方位即该地区的风向,与原点之间的距离和这个方向的风频成正比。
风向标
箭头永远指向风的来源,其原理其实非常简单:箭尾受风面积比箭头大,若箭头及箭尾均受风,箭尾必会被风推后,使箭头移往风的来源。
风向袋:
常设在机场的指示风向和大致表示风速的装置。为悬于一定高度杆顶的圆锥形布袋。有风时风吹进袋口,使锥底指示风的去向;布袋的倾角愈小,表示风速愈大。袋上有红白相间的条纹,便于空中飞行员和地面指挥员了解风向和风速。
景观图
① 新月形沙丘:迎风坡缓,背风坡陡即可判别风向;
② 旗形树:树枝展开方向与风的来向相反。
规律总结3.风速的判读
风速的大小取决于水平气压梯度力的大小,因此,等压线密集处,水平气压梯度力大,风速大,反之则小,如右图,
风速:A>B>C>D
为何海洋的风速比陆地的大?
答:海洋上风的摩擦力较小。
为何裸地的风速比林地的大?
答:裸地上风的摩擦力较小。
影响风力大小的因素
⑤地势起伏大小
④植被多少
③摩擦力大小
②距离高压远近
①水平气压梯度力的大小
冬季南北温差大,气压梯度力强,西风强,降水多
离亚洲高压(冬季风源地)近,风力大
地面平坦开阔,风力大;海上风力大
冬季植被少,风力大
高原起伏和缓,风力大;
山谷口,产生狭管效应,风力大
地形(河谷)延伸风向与盛行风方向基本一致,风力大
活动
怎样理解气压梯度
930
920
910
900
920
900
930
900
930
930
900
等压线越密集,气压梯度越大,风速越大。
读图 3-5、图 3-6,完成相关任务。
(1)说出图 3-5 中①②③④四处,风力最大的是哪一处,再归纳等压线分布疏密与风力大小的关系,并绘出风力最大处的风向。
(2)图 3-6 中 A、B、C、D 四处,风力最大的是哪一处? 绘出该处的风向。
课堂活动
活动
1.①②③④四处,风力最大的是哪一处,并画出风向。
北半球某地同一水平面上气压分布
500
500
498
496
494




活动
2.ABCD四处,风力最大的是哪一处,并画出风向。
1006
1008
1010
A
B
1:100000
1010
1018
1026
C
D
1:10000
北半球某地海平面气压分布
哥伦布发现新大陆后,欧洲的商船来往于欧洲、非洲、美洲之间。但是在南、北纬30°附近的海面上经常无风,这可苦坏了古代的航海家和商人们,马匹因为缺少草料而死去,只好抛入大海给鱼吃。人们因此给这个令人苦恼的无风带起了一个非常古怪的名字——“马纬度”。
你知道为什么南、北纬30°附近的海面上经常无风吗
激情导入
二、气压带、风带的形成与分布
(一)大气环流:
1.概念:地球上大范围、有规律的大气运动,称为大气环流。
2.意义:大气环流把热量和水汽从某一地区输送到其他地区,调节了高低纬度之间、海陆之间的水热分布,对各地的天气和气候具有重要影响。
3.大气环流形成原因
太阳辐射的纬度差异
高低纬度间的热量差异
高低纬间的气压差
大气不断地运动、输送和交换热量
大气运动的根本原因
大气运动的直接原因
假设一:
①地球不自转
不考虑地转偏向力
②地球表面性质均一
0
30 N
60 N
90 N
受热
低气压带
冷却
高气压带
高气压
低气压
热力因素指赤道附近因受热较多,形成低气压带;两极地区寒冷低温,空气收缩,形成高气压带
在赤道上空,形成高气压带,两极上空的气压则相对较低
(二)单圈环流
思考一下:来自赤道高空的气流能否到达北极地区?
①地球自转(有地转偏向力)
假设二:
②地球表面性质均一
以北半球为例,赤道低气压带上升的暖气流在高空由南风逐渐右偏成西南风,在北纬30°附近偏成西风,导致“堆积”效应,产生下沉气流,使近地面形成副热带高气压带
(1)低纬环流和信风带
30°N

低空
高空

30°N
60°N
90°N
被迫下沉
赤道低气压带
副热带高气压带
东北信风带
这种被迫的空气运动就是动力因素
(三)三圈环流
风是指空气的水平运动,而南、北纬30度附近气流下沉,形成了副热带高气压带,致使这里缺云少雨,风也很少出现。
“马纬度”无风的原因

30°N
60°N
90°N
在近地面从副热带高气压带流向更高纬的气流,在地转偏向力作用下偏成西南风,称为西风
(2)中纬环流和西风带
赤道低气压带
东北信风带
副热带高气压带
盛行西风带
从极地高压带流向低纬的气流,在地转偏向力的影响下,形成东北风,称为极地东风
(3)高纬环流和极地东风带
极地高气压带
极地东风带
盛行西风和极地东风在60°相遇,相对暖而轻的西风气流爬升到高空,形成副极地低气压带
上升到高空,流向低纬的气流,流到副热带高气压带的上空,形成下沉气流,形成中纬环流
副极地低气压带
流向高纬方向的气流,在极地高气压带的地区下沉,形成高纬环流

30°N
60°N
90°N
赤道低气压带
东北信风带
副热带高气压带
盛行西风带
极地高气压带
极地东风带
副极地低气压带



三圈环流
①地球自转(有地转偏向力)
②地球表面性质均一
高纬环流
低纬环流
中纬环流
赤道附近形成低压
极地附近形成高压
60°N附近形成低压
30°N附近形成高压
极地高气压带
副极地低气压带

30°N
60°N
90°N
东北信风带
盛行西风
极地东风
极锋
南风
近地面气流右偏成东北风
副热带高气压带
赤道低气压带
高空北上气流右偏成西南风
高空西风带
到北纬30度上空偏转成西风,气流无法北上,在此堆积
被迫下沉
考虑高低纬之间的受热不均、地转偏向力
——三圈环流
以北半球为例
想一想
(2)30oN温度非常高,为什么也形成下沉气流呢?
(1)赤道低气压带和极地高气压带是怎样形成的?
(3)60oN温度比较低,为什么会形成上升气流呢?
气压带的成因可以归纳为两类:
(1)由于冷热不均引起的(热力原因)
(2)由于气流被迫上升和下沉引起的(动力原因)
你认为:
赤道低气压带、副热带高气压带、副极地低气压带和极地高气压带的成因各属于哪一类?
赤道低气压带
副热带高气压带
副热带高气压带
副极地低气压带
副极地低气压带
极地高气压带
极地高气压带
极地东风
盛行西风
东北信风
东南信风
盛行西风
极地东风
总结:七带六风
成因
热力
动力
动力
热力
动力
动力
热力
气压带和风带的干湿性质
低气压
低气压带空气上升,水汽冷却容易凝结,
气候比较湿润。
60°N
30°N
风从低纬吹向高纬,水汽冷却容易凝结,
气候比较湿润。
高气压
高气压带空气下沉,水汽受热难易凝结,
气候比较干燥。
30°N

风从高纬吹向低纬,水汽受热难易凝结,
气候比较干燥。
300N
600S
300S
00
900N
600N
900S
阴雨
阴雨
阴雨
晴朗
晴朗
晴朗
晴朗
极地高压带
赤道低压带
副热带高压带
副极地低压带
极地高压带
副热带高压带
副极地低压带
极地东风带
西风带
东南信风带
东北信风带
西风带
极地东风带
活动:北半球三圈环流知识整理
( )气压带
( )气压带
( )气压带
( )气压带
90 N
60 N
30 N
0
( )风带
( )风带
( )风带
( )风
( )风
( )风
( )气压
( )气压
( )气压
( )气压
( )环流
( )环流
( )环流
近地面
高空
( )收缩
暖气流在冷气流上( )上升
堆积( )
膨胀( )
赤道低
副热带高
副极地低
极地高
极地东
盛行西
东北信




东北
东北
西南
冷却
顶托
下沉
上升
高纬
中纬
低纬
判断南北半球并指出气压带、风带名称。
1
2
3
4
7
6
5
北半球
1.赤道低气压带
2.副热带高气压带
3.副极地低气压带
4.极地高气压带
5.低纬信风带
6.盛行西风带
7.极地东风带
七个气压带、六个风带
多雨带
少雨带
赤道低气压带
副极地低气压带
西风带---从低纬吹向高纬
副热带高气压带
极地高气压带
信风带、
极地东风带
上升气流
下沉气流
从高纬吹向低纬
有利于水汽凝结
不利于水汽凝结
气压带、风带和降水的关系
3.1.3 气压带、风带季节移动与季风环流
学习目标:
1.掌握不同季节气压带、风带的移动规律
2.掌握并能够叙述季风环流的形成原因及影响
三、气压带、风带季节移动与季风环流
(一)气压带、风带季节移动
太阳直射赤道时,全球气压带风带是以赤道为中心,南北对称分布。
由于太阳直射点随季节变化而南北移动,气压带和风带在一年内也做周期性季节移动。
就北半球来说,大致夏季北移,冬季难移。
注意:判读关键纬度
赤道、南北纬30°、南北纬60°
①地球不自转
②地球表面性质均一
不考虑地转偏向力
单圈环流
①地球自转,
②地球表面性质均一
考虑地转偏向力
三圈环流
气压带风带的分布
太阳直射点的南北移动
气压带风带南北移动
地球表面性质不均一
带状分布的气压带被分割成高压和低压中心
海陆热力性质差异
(二)气压带、风带季节移动与大气活动中心
1月份海平面等压线分布
海陆热力性质的差异,影响到海洋与陆地的气压分布。
冬季(1月份)大陆降温比海洋快,大陆形成冷高压。
夏季(7月份)大陆增温比海洋快,大陆形成热低压。
7月份海平面等压线分布
北半球气压中心的季节差异
北半球的陆地面积较大,而且海陆相间分布,使纬向的气压带被分裂成一个个高低压中心
冬季陆地气温低,空气收缩下沉,陆地表面形成高压
切断了南移的副极地低压带,使低压保留在海洋上
亚洲高压
(蒙古—西伯利亚高压)
阿留申低压
冰岛低压
冰岛低压
1月份海平面等压线分布
7月份海平面等压线分布
夏季陆地气温高,空气膨胀上升,陆地表面形成低压
切断了北移的副热带高压带,使高压保留在海洋上
亚洲低压(印度低压)
夏威夷高压
亚速尔高压
亚速尔高压
南半球的海洋面积占绝对优势,气压带纬向分布比北半球明显,特别是南纬30°以南
的地区,气压带基本呈带状分布。
时间
温度
气压
亚欧大陆上
的气压中心
太平洋上的
气压中心
被切断的气压带
冬季
夏季
陆地:
海洋:
高压
低压
亚洲低压
夏威夷高压
副极地低气压带
副热带高气压带
陆地:
海洋:
低压
高压
亚洲高压
阿留申低压
北半球气压带呈带状分布吗?
南半球的气压带呢?
总结:北半球冬(1月)、夏季(7月)气压中心
带状分布
块状分布




陆地:
海洋:
陆地:
海洋:
印度低压
蒙古西伯利亚高压
(三)季风环流
大范围地区的盛行风向随季节而显著改变的现象,称为季风
1.概念:
2.形成原因
①海陆热力性质差异
②气压带、风带的季节性移动
蒙古-西伯利亚高压
赤道
东北季风
东亚
西北季风
南亚
寒冷干燥
温和干燥
海陆热力性质差异
冬季
阿留申
低压
水平气压梯度力
澳大利亚北部
西北季风
气压带、风带的季节移动
3.冬、夏季风的形成
赤道
印度低压
西太平洋副热带高压
副热带高压
西南季风
东亚
东南季风
南亚
温暖湿润
炎热湿润
夏季
海陆热力性质差异
气压带和风带的季节移动
南半球的东南信风向北越过赤道后,向右偏转形成
东南信风


南亚
东南亚
副热带高压
4.冬、夏季风强弱比较
东亚
南亚
冬季风强于夏季风
夏季风强于冬季风
海陆热力性质
差异最为显著
亚欧大陆东部
太平洋
位于世界最大的大陆
面临世界最大的大洋
东亚季风
最典型的季风环流
小结:东亚季风与南亚季风的比较※
季风 类型 东亚季风 南亚季风
冬季 夏季 冬季 夏季
风向
源地
成因
性质
比较
气候 ____________季风气候 _____季风气候
主要 分布区
西北风
东南风
东北风
西南风
海陆热力
性质差异
气压带、风带的季节移动
寒冷干燥
温暖湿润
温和干燥
炎热湿润
亚热带、温带
热带
蒙古-西伯
利亚高压
西太平洋
副热带高压
蒙古-西伯
利亚高压
南印度洋
东南信风
海陆热力
性质差异
海陆热力
性质差异
我国东部、朝鲜半岛
日本、俄罗斯太平洋沿岸
中南半岛、印度半岛
我国云南南部和海南岛
冬季风强于夏季风
夏季风强于冬季风
最典型※
类型 源地 风向 性质 成因
东亚 冬季风
夏季风
南亚 冬季风
夏季风
蒙古、西伯利亚
西北风

太平洋
东南风

海陆热力
性质差异
蒙古、西伯利亚
印度洋
东北风

西南风

气压带风带的季节移动
海陆热力性质差异

湿

湿
亚洲季风
比较 气候 主要
分布区
亚热带、温带季风气候
热带季风气候
我国东部、朝鲜半岛 日本、俄罗斯太平洋沿岸
中南半岛、印度半岛
我国云南南部和海南岛
冬季风强
夏季风强
季风气候对农业生产的影响
有利:雨热同期,利于作物生长
不利:①降水的季节变化和年际变化大,水旱灾害频发。②冬季冷高压强盛,冬季风南下,易发寒潮、低温冻害。
长江中下游地区,由于受夏季风的影响,降水丰沛,形成森林景观
撒哈拉沙漠常年受副热带高压的影响,降水稀少,形成沙漠景观
大陆东岸
副热带
大陆西岸
降水少
降水多
季风环流
①地球不自转
②地球表面性质均一
不考虑地转偏向力
单圈环流
①地球自转,
②地球表面性质均一
考虑地转偏向力
三圈环流
气压带风带的分布
太阳直射点的南北移动
气压带风带南北移动
地球表面性质不均一
带状分布的气压带被分割成高压和低压中心
海陆
热力性质差异
大气环流学习路径整理
单圈环流
三圈环流

赤道与极地之间形成闭合环流
太阳直射赤道
地球表面均匀
地球静止不动
假设条件
考虑地球自转(否定假设条件之一)
近地面形成七个气压带和六个风带
考虑太阳直射点移动(否定假设条件之二)
就北半球而言,大致夏季北移,冬季南移。
气压带和风带的季节移动
纬向的气压带被分裂成一个个高、低压中心形成季风环流
考虑海陆分布(否定假设条件之三)
北半球的气压带断裂成块状,南半球的气压带基本上成带状分布。
可以填什么
形成复杂的天气变化和典型的季风气候
活动P63