大气环流和气压带

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1、加油哈!热力环流的形成:热力环流是大气运动最简单的形式,由于地面的冷热不均而形成的空气环流。其形成过程为:受热地区大气膨胀上升,近地面形成低气压,而高空形成高气压;受冷地区相反,从而在近地面和高空的水平面上形成了气压差,促使大气的水平运动,形成高低空的热力环流。热的地方空气受热膨胀上升,冷处收缩下沉。于是上空相同高度处,热地方单位面积空气柱重量(即气压)大,冷地方高空气压小,高空形成热-冷的气流。热处气流流失后,整个空气柱减轻,地面形成低压,冷处则形成高压,近地面形成冷-热的气流。加上上升、下沉气流,构成了热力环流。总结:热力环流在现实生活中存在较为广泛,例如山谷风、海陆风、城市风等

2、都是热力环流的具体体现城市风山谷风一、 水平气压梯度力 基本概念  地表受热不均,使同一水平面上产生了气压差异.我们把单位距离间的气压差叫做气压梯度.只要水平面上存在着气压梯度,就产生了促使大气由高气压区流向低气压区的力,这个力称为水平气压梯度力.在这个力的作用下,大气由高气压区向低气压区做水平运动,这就形成了风.  可见,水平气压梯度力是形成风的主要原因.二、形成原因与特征气压梯度力产生原因示意图 气压梯度力    在大气中由于气压在空间的分布不均匀,而作用于气块上的力。对单位质量的气块而言,气压梯度力的方向与等压面垂直,且从高气压指向低气压;它的大小与气压梯度的数值成正比,与空气

3、密度成反比。水平方向上的气压梯度力在水平面上垂直于等压线,且由高气压指向低气压。在地面天气图上,经常存在一些高、低气压中心。通常在高气压区内,气块所受的水平气压梯度力垂直于等压线且由高气压中心指向外;而在低气压区内,气块所受的水平气压梯度力垂直于等压线且指向低气压中心。由于在大气中气压随高度的增加而减少,因此通常铅直方向上的气压梯度力与重力的方向相反。  因为气压差距而产生的力,称为气压梯度力  气压梯度计算公式  气压与空气密度成正比,密度愈大,气压愈高;只要气压有高、低的差别,就会有种力量使气压高处的空气,往气压低的方向流,就像水由高处往低处流一样。这种因为气压差距而产生的力,称

4、为气压梯度力,因此,高气压内的空气应该从中心往外流,而低气压则由外向内流。然而事实上,气流并非直接由中心向外流或向中心流入,在北半球,高气压的气流是以顺时针方向向外旋出;低气压的气流则以逆时针方向向内旋入。在南半球,高气压的气流为逆时针方向旋出,而低气压则以顺时针方向旋入。  气压梯度力方向气压梯度力方向(气压梯度:在同一水平面上气压高低不同,同地区之间产生的气压差也称水平气压梯度.)结合一下….气压带的形成:气压带,由于地球表面纬度高低不同,接受太阳辐射的多少不同,于是形成不同的气压区域,这些区域就是气压带。  假设地球表面是平滑、均匀的,气压水平分布表现出纬向带状。地球上的水平气

5、压带有七个,它们是:  ①2个极地高压带:分布在北极和南极极区,是空气受冷收缩、积聚,而高空气流辐合,质量增多,在低空形成的高压带。冬季强度增大,范围扩展;夏季势力减弱,范围收缩。  ②2个副极地低压带:分布在南、北纬60°及其两侧,各约五度。由于来自副热带高气压带的热空气向北移动来自极地高气压带的冷空气南下(北半球)两者相遇热空气被迫抬升地面形成低压而形成的。  ③2个副热带高压带:分布在南、北纬20~30°的强大高压带,是自低纬高空向极流动的气流在地转偏向力作用下发生质量辐合形成。它随季节南、北移动达几十个纬度,活动范围约占地球的一半,是对大气环流影响最大的气压带。  ④1个赤道

6、低压带:分布在赤道附近。由于终年高温,空气受  气压带风带与气候的关系热膨胀上升,到高空向两侧外流,引起气柱质量减少,低空形成低压带。全球七个纬向气压带排列规则,而且高、低压带交错分布。  气压带可随太阳直射点位置的变化而南北平移。就北半球而言,气压带的位置大致是夏季偏北,冬季偏南。上下移动各约五度。地球上气压带和风带分布规律  在理解三圈环流成因的基础上可采用以下简易记法。首先,掌握气压带的分布与名称。气压带以赤道为中心对称分布,高低压相间。第二,掌握风带名称、分布及风向。相邻两个气压带之间为风带,风向总是由高压指向低压,并运用地转偏向力的知识来画风向。风带也是以赤道为中心,南北半

7、球对称分布。第三,高气压带均为下沉气流,晴天为主;低气压带均为上升气流,易成云致雨。但通过分析三圈环流成因可知,赤道低气压带与极地高气压带均是冷热不均引起的,属于热力成因;副热带高气压带和副极地低气压带属于动力成因。第四,注意上图所绘的是太阳直射点在赤道附近时的风、压状况,而实际上气压带、风带随太阳直射点的季节移动而移动。第五,上图是假设地表均匀状况,而事实上受海陆分布的影响,气压带、风带要复杂得多。气压带和风带的季节移动  由于地球的公转运动,太阳直射点

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