大气环境(一).ppt

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1、1250高度(千米)-40-80020温度(℃)对流层平流层高层大气一、大气的垂直分层1、对流层(上冷下热)①气温随着海拔的升高而下降(海拔每升高100米,气温下降0.6℃)②对流层的厚度低纬度地区:17~18千米中纬度地区:10~12千米高纬度地区:8~9千米④人类生活在对流层底部,与人类关系最密切。③空气对流运动显著,水汽和固体杂质多,天气复杂多变2、平流层(上热下冷)平流层①存在臭氧层吸收太阳紫外线,使气温随海拔升高而上升。(臭氧层强烈吸收紫外线,保护地球生物)②水汽少,天气晴朗,能见度高;大气稳定,以平流运动为主,利于高空飞行。3、

2、高层大气存在电离层,能反射无线电波,有利于无线电通信补充:大气垂直方向的稳定性规律:①上冷下热的空气结构不稳定,垂直运动显著;②上热下冷的空气结构稳定,水平运动为主。冷热热冷二、对流层大气的受热过程1、大气对太阳辐射的削弱作用①吸收作用:对可见光吸收得很少(选择性)臭氧层吸收紫外线CO2、水汽吸收较少的红外线②反射作用:大气对太阳辐射削弱较明显(受云层厚薄的影响)(无选择性)夏季多云的白天气温不太高③散射作用:波长较短的蓝色光最容易被散射有选择性空气分子波长较短的可见光(蓝光、紫光)晴朗的天空呈蔚蓝色无选择性颗粒较大的尘埃、水滴各种波长的光

3、阴天的天空灰蒙蒙的红灯停、绿灯行日出之前天已亮,日落之后天未黑朝霞和晚霞、旭日和夕阳为橘红色晴朗的天空呈蔚蓝色2、大气对地面的保温作用①太阳暖大地:地面吸收太阳辐射后增温(太阳是地面的热源);②大地暖大气:地面增温后产生地面辐射,大气吸收地面辐射后增温(地面是对流层大气的直接热源)(CO2和水汽吸收)③大气还大地:大气增温后产生大气辐射,其中大部分射向地面(大气逆辐射),把热量返还给地面,对地面起到保温作用。大气逆辐射(1)影响地面辐射的主要因素①纬度因素②下垫面性质(课本46页图2-27)③气象因素空气稀薄,云雾量少,对太阳辐射削弱少,到

4、达地面的太阳辐射多,地面辐射强;阴雨天时,云量大,对太阳辐射削弱强,到达地面的太阳辐射少,地面辐射弱。削弱作用地面辐射大气逆辐射太阳辐射1、热力环流的形成高压低压低压低压高压高压热冷冷等压面三、热力环流(最简单的大气运动形式)2、等压面图的判读①等压面是空间气压值相同的点组成的面,同在一个等压面上的点气压值相等。(气压:E=F)②“上凸高压,下凹低压”③热力环流图中的“高压”“低压”是相对于同海拔高度的其他地方而言的。(气压大小:A>C、D>B)⑤近地面气温高的地区,气压低,气流上升,多阴雨天气;近地面气温低的地区,气压高,气流下沉,多晴朗

5、天气。④在垂直方向上,随着海拔的升高气压值越来越低(气压大小:B>A、D>C)热冷冷高低低低高高ABCDEF3、常见热力环流①海陆风海风陆风②山谷风谷风山风③城市热岛环流(热岛效应)城市“雨岛”效应:城市热岛引起市区产生上升气流,气流上升过程中气温下降,易产生阴雨天气,故城市地区降雨量往往比郊区多。由郊区吹向市区的风会给城市带来降温、增湿的影响。四、大气的水平运动(风)1、等压面与等压线①等压面:在垂直方向上气压值相等的点连成的面,反映气压的垂直变化。②等压线:在同一水平面上气压值相等的点连成的线,反映气压的水平变化。高空近地面等压面996

6、10021008hPa海平面等压线分布2、高空风①水平气压梯度力:大气水平运动的原动力,形成风的直接原因;方向为沿垂直于等压线的方向,由高压指向低压。水平气压梯度力越大,风力越大。风向水平气压梯度力地转偏向力②地转偏向力:始终垂直于风向,随风速的变化而变化(不改变风速大小);改变风向(北半球右偏,南半球左偏)风向与等压线平行水平气压梯度力地转偏向力摩擦力风向1005(hPa)10101015等压线3、近地面风③摩擦力:方向与风向相反,可减小风速,对近地面大气运动影响显著。近地面风风向与等压线斜交近地面风的画法:(北半球)①水平气压梯度力垂直

7、于等压线,由高压指向低压;②风向为水平气压梯度力的方向向右偏转30°~45°;③地转偏向力在风向右侧,与风向垂直;④摩擦力方向与风向相反。4、在弯曲等压线图上确定某点的风向①在等压线图上,画出该点的切线,并过切点作垂直于切线的虚线箭头(高压区指向低压区),表示水平气压梯度力的方向。②确定南北半球,将表示水平气压梯度力方向的箭头向右(北半球)偏转角度为30°~45°,画出实线箭头,即为经过该点的风向高压高压区风向水平气压梯度力风向低压低压区风向水平气压梯度力风向EF比较E、F风力大小:F地等压线密集,水平气压梯度力大,风力大一、大气的垂直分层

8、1、对流层(上冷下热)①气温随着海拔的升高而下降(海拔每升高100米,气温下降0.6℃)②对流层的厚度低纬度地区:17~18千米中纬度地区:10~12千米高纬度地区:8~9千米④

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