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气压带风带思维导图
三圈环流的形成
气压带风带分布
气压带风带移动
季风
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大气环流与三圈环流的形成
一、大气环流概述
大气环流的定义与意义
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大气环流:全球性有规律的大气运动
意义:把热量和水汽从一个地区输送到另一个地区,使高低纬度之间、海洋和陆地之间的热量和水汽得到交换
大气环流的成因
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成因:太阳辐射、地球自转、地面性质等因素共同作用的结果
太阳辐射是大气环流的根本原因
二、三圈环流形成条件
单圈环流的假设条件
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三个假设条件:大气在均匀地球表面运动、地球静止不动、太阳终年直射赤道
单圈环流:赤道和两极之间会形成单一的闭合环流
三圈环流的假设条件
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两个假设条件:大气在均匀地球表面运动、太阳终年直射赤道
由于地球自转产生地转偏向力,大气运动形成南北半球各三圈环流
三、低纬环流形成过程(以北半球为例)
赤道低压带的形成
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赤道地区接受太阳辐射能量多→近地面空气受热膨胀上升→空气密度减小、气压降低→形成赤道低压带
副热带高压带的形成
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赤道上升的暖空气在高空向南北分流→受地转偏向力影响向右偏转成西南风→到北纬30°附近高空偏转成西风
来自赤道高空的气流在北纬30°附近堆积下沉→地面气压升高→形成副热带高压带
信风带与低纬环流圈
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从副热带高压带向南流向赤道低压带的气流→向右偏转成东北风→称为东北信风
东北信风与南半球的东南信风在赤道地区辐合上升
赤道与北纬30°之间形成低纬度环流圈
四、中纬环流与高纬环流形成过程
盛行西风与极地高压带
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从副热带高压带向北流出的气流→向右偏转成西南风→称为盛行西风
北极及附近纬度最高→接受太阳辐射最少→终年寒冷→空气受冷收缩下沉→形成极地高压带
从极地高压带向南流的气流→向右偏转成东北风→称为极地东风
极锋与副极地低压带
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盛行西风(暖而轻)与极地东风(冷而重)在北纬60°附近相遇→暖空气爬升到冷空气之上→形成极锋
在极地高压带和副热带高压带之间形成相对的低压带→称为副极地低压带
中纬度与高纬度环流圈
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从副极地低压带上升的气流在高空分别流向副热带和极地上空→形成中纬度环流圈和高纬度环流圈
高空西风:对流层中上层的中高纬度地区(约35°~70°)均盛行西风
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气压带和风带的分布与特征
一、全球气压带分布
七个气压带
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七个气压带:赤道低压带、南北半球的副热带高压带、南北半球的副极地低压带、南北半球的极地高压带
分布规律与纬度位置
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气压带分布规律:以赤道低压带为中心、南北对称、高低相间排列
纬度位置:0°赤道低压带、30°副热带高压带、60°副极地低压带、90°极地高压带(范围均为中心纬线向南北各延伸5°)
二、气压带成因与性质
热力型气压带
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热力型气压带:与温度有关
赤道低气压带:热力型,受热上升,温度高则气压低,湿热
极地高气压带:热力型,受冷下沉,温度低则气压高,冷干
动力型气压带
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动力型气压带:与气流垂直运动有关
副热带高气压带:动力型,高空气流堆积下沉,气流下沉则气压高,干热
副极地低气压带:动力型,暖空气被迫爬升,气流上升则气压低,冷湿
三、全球风带分布
六个风带
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六个风带:南北半球的低纬信风带、南北半球的中纬西风带、南北半球的极地东风带
风带分布规律:在高低气压带之间形成风带
四、各风带特征与性质
低纬信风带
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风向:北半球为东北信风,南半球为东南信风
性质:吹向较低纬度,干燥
中纬西风带
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风向:北半球为西南风,南半球为西北风
性质:吹向较高纬度,暖湿
极地东风带
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风向:北半球为东北风,南半球为东南风
性质:吹向较低纬度,冷干
五、案例:麦哲伦船队环球航行
航行中的气压带风带体验
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南美洲南端海峡风大浪高——受盛行西风影响,船队逆风航行
30°S附近海域平静无风、炎热少雨——"马纬度":受副热带高压带控制,气流下沉,航行十分艰难
东南信风带沿途一直吹着东南风——顺风航行,这段航程最为轻松
赤道附近海域风平浪静——赤道低压带
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气压带风带的季节移动
一、移动原因与规律
移动的根本原因
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根本原因:黄赤交角的存在
一个假设条件:大气在均匀地球表面运动,考虑太阳直射点移动的影响
移动规律与幅度
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移动规律:气压带和风带在一年内做周期性的季节移动
移动幅度:约5°~10°,小于太阳直射点的移动范围
夏至日气压带风带北移,冬至日气压带风带南移,春分日秋分日居中
二、各气压带季节位置(北半球)
夏至与冬至的位置变化
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赤道低压带:夏至10°S-0°,冬至0°-10°N
(北)副热带高压带:夏至30°N-40°N,冬至20°-30°N
(北)副极地低压带:夏至60°N-70°N,冬至50°-60°N
三、案例:角马大迁徙
迁徙与气压带风带移动的关系
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每年7月角马从坦桑尼亚塞伦盖蒂国家公园向北部肯尼亚马赛马拉国家自然保护区进发
迁徙原因:追逐水草,与气压带风带的季节移动有关
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冬夏气压中心与季风
一、海陆分布对气压带的影响
海陆热力性质差异
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成因:考虑地表不均一,海陆热力性质差异影响气压分布
冬季陆地降温比海洋快→陆地气温较低→出现冷高压
夏季陆地增温比海洋快→陆地气温较高→出现热低压
南北半球差异
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北半球陆地面积大且海陆相间分布→纬向分布的气压带被分裂为一个个高低气压中心
南半球海洋面积占绝对优势→气压带比北半球明显,特别是南纬30°以南基本呈带状分布
二、北半球大气活动中心分布
冬季(1月份)
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副极地低压带被大陆上的冷高压所切断,副极地低压仅保留在海洋上
大陆上:亚洲高压(西伯利亚高压)——势力最强、控制范围最广
海洋上:太平洋低压(阿留申低压)、大西洋低压(冰岛低压)
夏季(7月份)
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副热带高压带被大陆上的热低压所切断,副热带高压只保留在海洋上
大陆上:亚洲低压(印度低压)——最为突出
海洋上:太平洋高压(夏威夷高压)、大西洋高压(亚速尔高压)
大气活动中心的位置和强度一旦异常,会造成世界各地天气气候的异常
三、季风环流概述
季风的形成与典型地区
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海陆上气压中心的季节变化引起一年中盛行风向随季节有规律变换形成季风
季风环流是大气环流的一种重要表现形式
最典型地区:亚洲东部季风环流最为典型
太平洋与亚欧大陆之间海陆热力差异巨大→冬夏季海陆气压差异最显著→形成世界上最典型的季风
青藏高原的隆升也在一定程度上加强了亚洲的季风
四、东亚季风
东亚冬季风
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风向:西北风
源地:蒙古、西伯利亚
成因:海陆热力性质差异
性质:来自高纬内陆,寒冷干燥
特点:冬季风强于夏季风,势力强大、范围很广
东亚夏季风
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风向:东南风
源地:副热带太平洋
成因:海陆热力性质差异
性质:来自低纬海洋,高温湿润
亚热带季风气候
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分布范围:南北纬25°~35°大陆东岸,主要包括中国秦岭—淮河以南、日本南部、朝鲜半岛南部等
气候特征:夏季高温多雨,冬季温和少雨
最冷月均温在0℃以上
年降水量800~1500毫米,集中在夏季,雨热同期
盛行时期:夏季风4月—9月,冬季风10月—次年3月
温带季风气候
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分布范围:南北纬35°~55°大陆东岸,主要包括中国秦岭—淮河以北、日本北部、朝鲜半岛北部、俄罗斯远东南部等
气候特征:夏季高温多雨,冬季寒冷干燥
最冷月均温在0℃以下
年降水量400~800毫米,集中在夏季,雨热同期
盛行时期:夏季风4月—9月,冬季风10月—次年3月
五、季风对我国农业的影响
有利与不利影响
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有利影响:雨热同期,有利于农作物生长
不利影响:低温、早涝等灾害,旱涝灾害频繁
六、南亚季风
南亚冬季风
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风向:东北风
源地:蒙古、西伯利亚
成因:海陆热力性质差异
性质:温暖干燥
南亚夏季风
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风向:西南风
源地:赤道附近印度洋
成因:气压带风带的季节移动——南半球的东南信风北移越过赤道,在地转偏向力影响下向右偏转形成
性质:高温湿润
特点:夏季风强于冬季风
热带季风气候
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分布范围:南北纬10°~25°大陆东岸及南岸,主要包括印度半岛大部、中南半岛大部、我国海南岛、台湾南部、云南西双版纳、雷州半岛等
气候特征:全年高温,分旱雨两季
最冷月均温在15℃以上
年降水量1500~2000毫米,集中在雨季
盛行时期:雨季(夏季风)5月—10月,旱季(冬季风)11月—次年4月
案例:郑和下西洋
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冬季出发利用东北季风,夏季返航利用西南季风
七、澳大利亚西北部季风
冬季风(5月—10月)
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风向:东南风
源地:澳大利亚内陆高压
成因:海陆热力性质差异
性质:炎热干燥
夏季风(11月—次年4月)
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风向:西北风
源地:赤道附近印度洋
成因:气压带风带的季节移动——北半球的东北信风南移越过赤道,在地转偏向力影响下向左偏转形成
性质:高温湿润
与东亚、南亚季风的差异
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南半球海洋面积大,海陆热力差异小于北半球,季风不如东亚、南亚典型
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