3.3.3 气压带和风带对气候的影响(第3课时 气候的判读)课件(共39张PPT)-人教版2019选择性必修1

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3.3.3 气压带和风带对气候的影响(第3课时 气候的判读)课件(共39张PPT)-人教版2019选择性必修1

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(共39张PPT)
第三章 地球上的大气
第三节 气压带和风带对气候的影响
【课标标准】
分析气压带、风带对气候形成的作用,以及气候对自然地理事物景观形成的影响。
1、综合思维:运用气压带风带判断气候类型,加强学生地理综合思维。
2、地理实践力:
(1)“动手画世界气候类型分布图”,以锻炼学生画地理简图的能力,提升学习地理的基本技能;
(2)课程分析讲述过程中,提供相应的生活实例和情境,提高学生运用原理分析地理现象的能力。
【素养目标】
【学习目标】
1、气压带风带及对气候的影响;
2、气候类型的判断。
精讲精评
(十四)高原山地气候
三、全球气候的形成原理
1.气候特点:随着高度增加,气候垂直变化明显。日照强,风力也大。
2.气候成因:地势高,地势起伏大。
3.分布规律:高大的山地、高原。
4.典型地区:青藏高原、南美洲安第斯山脉。
5.植被类型:山地垂直自然带。
【思维整合】——高原山地气候特点
①大气压力按指数律随海拔高度增加而降低。
在晴空条件下,无雪盖的高山白天太阳直接辐射强度和夜间有效辐射强度随高度增加而增大。因坡向不同,阳坡和阴坡得到的太阳辐射不同,并因此影响气温和气流的分布。
②气温随海拔高度增加而降低。
一般气温垂直递减率在一年中以夏季最大,冬季最小。山脉走向和坡向对气温的影响主要表使山脉两侧的气温产生差异,并导致不同的气候现象。阳坡气温高,变化大,阴坡气温低,变化小。山顶和山坡的气温日较差和年较差相对较小,而且有秋温高于春温的现象,山谷和山间盆地的气温日较差和年较差相对较大,而且有春温高于秋温的现象。
③降水量和降水日数随山地海拔高度增加而增加。
在一定高度以上的山地,由于气流中水汽含量减少,降水量又随高度增加而减少。降水量达到最大值的高度称为最大降水高度。坡向对降雨的影响表现为迎风坡雨量多于背风坡。特别是高大山脉两侧,雨量的巨大差异造成植被景观的很大变化。例如,北美西海岸科迪勒拉山系中南部处于温带西风带,迎风的西侧为森林景观,而背风的东侧为荒漠或半荒漠景观。
山地地形也影响降雨量的日变化。一般山脉顶部以日雨为多,而山谷盆地则以夜雨为主。
【思维整合】——高原山地气候特点
④风速随山地海拔升高而增大。
山顶、山脊以及峡谷风口处风速大,盆地、谷底和背风处风速小。高山上风速一般夜间大,白天小,午后最小,而山麓、山谷则相反。山地还能产生一些局地环流,如山谷风、布拉风、焚风、坡风、冰川风等。
⑤在湿度(水汽压和相对湿度)方面,水气压随海拔高度增加而降低。
在多数情况下,山地上部因气温低、云雾多,相对湿度高于下部,但冬季高山区也有相反情况,山顶冬季云雾较少而相对湿度小。山谷和盆地相对湿度日变化大,夜高而昼低,午后最低。山顶相对湿度日变化一般很小。
【思维整合】——高原山地气候的成因
①高山上的气候较平地要显得极端的不稳定,变化急剧。
这是因为高山上的气温变化迅速,气温的高低差(日温差)比较大。约为15-20°℃之间。而平地的日温差则不超过10℃度。气温低、气压低。
自海平面起,每升高1000米,温度则下降大约6度。因此,虽在山麓达30°℃,但在高达4000米的高山,如玉山,却只有10℃左右。
②至于气压则反比。高度越高,气压越低。
在标准状况下,每升高100米,气压降低10毫巴。为750毫巴时,4000公尺高山顶约460毫巴。而低气压的现象对人体所造成的影响则是呼吸急促、食欲不振等症状,也就是高山病的表征。
多露、多风。由于高山上的气候在一曰之间的变化多端,无论是在夏季或冬季,经常雾涌至而将整作山陷入一白茫茫的世界里。将四周的能见度突然间降低,使人易于迷季里遭遇大雾,原已低的温度,再加上雾所带来的潮湿空气,使暴露在外的表皮易于受损。
【思维整合】——高原山地气候的成因
③高山上又何以多风呢
那是因为高山上地形起伏相差悬殊,地面接受太阳辐射热及由于热力分配不平均,所以经常产生空气流动的现象。又因为高山上对空气流动阻力较风大而多。冬季降霜雪,夏季多热雷雨。降雨之际多冰雹。高山上的夏季热雷雨多在午后。
高原山地气候是一种非地带性气候,指由海拔高度造成的非地带性的高原气候和山地气候(高山气候)。
该气候区垂直自然带同赤道向两极出现的水平自然带相类似,其带谱的多少与山地海拔高度以及所处的纬度有关。
其基带与水平地带性决定的自然带一致,雪线高度与气温称正比,与降水成反比。
山地气候是受高度和山脉地形的影响所形成的一种地方气候。
主要影响因素:海拔高度、山脉走向、坡向和地形。
【活动探究】——认识世界气候类型的分布规律和气候特征
读图3.20和图3.21,完成以下要求。
1.了解世界气候类型的分布规律:
(1)热带、温带、寒带分别主要有哪些气候类型分布
(2)以北半球为例,自赤道向极地,大陆东岸和大陆西岸分别有哪些气候类型分布
(1)
热带主要:热带雨林气候、热带草原气候、热带季风气候、热带沙漠气候;
温带主要:亚热带季风气候、地中海气候、温带季风气候、温带海洋性气候、温带大陆性气候;
寒带主要:极地气候。
(2)以北半球为例,自赤道向极地:
大陆东岸:热带雨林、热带季风、亚热带季风和湿润、温带季风、温带大陆性、极地气候分布;
大陆西岸:热带雨林、热带草原、热带沙漠、地中海、温带海洋性、极地气候分布。
【活动探究】——认识世界气候类型的分布规律和气候特征
2.比较不同气候类型的气候特征。
(1)以亚洲太平洋沿岸地区为例,比较自低纬至高纬各气候类型的气候特征的主要差异。
(2)以亚欧大陆中高纬度地区为例,比较大陆西岸、大陆内部、大陆东岸各气候类型的气候特征的主要差异。
(1)以亚洲太平洋沿岸地区为例:
①自低纬至高纬各气候的气温逐渐降低,并且气温年较差逐渐增大; ②年降水量趋于减小。
(2)以亚欧大陆中高纬度地区为例:
① 大陆西岸气温年较差较小,年降水量较大,各月降水量的分配较均匀;
②大陆内部气温年较差较大,年降水量小;
③大陆东岸气温年较差较大,降水量的季节变化明显,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥。
【活动探究】——认识世界气候类型的分布规律和气候特征
3.以温带海洋性气候为例,对比其在北美和欧洲西部的分布特点及其形成原因。
(1)比较温带海洋性气候在北美和欧洲西部分布的位置、范围的差异。
(2)推测造成两者差异的主要原因。
(1)
欧洲西部大西洋沿岸地区:温带海洋性气候分布范围较大,而且向纵深方向发展,横向较宽;
北美太平洋沿岸地区:温带海洋性气候分布范围相对较小,而且呈南北狭长分布。
(2)
①这两个地区都受西风带的控制,但是在北美太平洋沿岸,西风受到落基山脉的阻挡,加上加利福尼亚寒流的影响,温带海洋性气候呈南北狭长分布;
②西欧为平原,对西风阻挡作用小,并常年受北大西洋暖流的影响,温带海洋性气候分布较大。
不同气候类型的形成、分布及特点受特定的地理条件影响,因此,在判断气候类型时,要从其所处的特定环境入手,具体可按如下思路分析:
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气候类型的判断思路
四、气候的判断
精讲精评
1.根据分布规律判读气候类型
四、气候的判断
①从纬度位置确定所在南、北半球和温度带;
②从经度位置确定海陆位置(大陆东、中、西部);
③用地理坐标定位法对照气候分布模式图确定气候类型。
【方法技巧】——气候类型统计图判读
气候统计图借助对降水及气温的各月统计,通过图表的方式直观展现给人们,其表现形式多种多样,常见的有柱状图(图1)、折线图(图2和图4)、点状图(图3)、二维坐标图(图5)、三维坐标图(图6)、玫瑰图(图7)、等值线图(图8)等,对其分析可以确定气候类型,反映气候特征等内容。








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2.根据气温曲线和降水柱状图判断气候类型
四、气候的判断
Ⅰ. 气温曲线图的判读
①根据气温变化曲线的形态判断该地点位于南半球还是北半球(波峰型或波谷型)。
②根据气温曲线的弯曲程度,可以看出该地气温年变化的大小。
③判断出最高和最低气温出现的月份,由此可以判断出该地气候是大陆性还是海洋性。
若最低温出现在1月,最高温出现在7月,则可以判断为北半球大陆性较强的气候;
若最低温出现在8月,最高温出现在2月,则可以判断为南半球海洋性较强的气候。
④根据最高温和最低温的数值,可以判断该地所处的温度带。
Ⅱ.降水量柱状图的判读
降水量柱状图是直观显示一个地方降水分配状况的统计图。
从降水量柱状图上可以看出降水集中月份、降水较少季节、各月降水量分配是否均匀,把各月降水相加即可计算出全年降水量。
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2.根据气温曲线和降水柱状图判断气候类型
四、气候的判断
【思维整合】——气候类型的判断
①确定南北半球 6、7、8月气温高(气温曲线呈波峰线) 北半球
12、1、2月气温高(气温曲线呈波谷线) 南半球
以“温”定带 ③以“水” 定型 气候类型
最冷月>15℃ (终年皆高温) 热带 气候 年雨型 热带雨林
少雨型  热带沙漠
夏雨型(雨热同期) 热带季风
热带草原
最冷月>0℃ 亚热带气候 冬雨型(雨热不同期) 地中海
夏雨型(雨热同期) 亚热带季风
年雨型(降雨特别均匀,但年雨量较小) 温带海洋性
最冷月 <0℃ 温带 气候 夏雨型(雨热同期) 温带季风
少雨型 温带大陆性
最热月<0℃ 寒 带 苔原气候,冰原气候 【思维整合】——气候类型的判断
八字口诀:以温定带,以水定型
① 根据最热月气温定南北半球; ② 根据最冷月均温定所属热量带;
③ 根据降水量的分配定雨型; ④ 确定具体的气候类型。
【思维整合】——气候类型的判断
(1)根据最热月定南北半球
最高气温: 出现在6、7、8月的为北半球
出现在12、1、2月的为南半球
最低气温: 出现在6、7、8月的为南半球
出现在12、1、2月的为北半球
【思维整合】——气候类型的判断
(2)根据最冷月均温定热量带
依据 月均温情况 气候特征 结论
最 冷 月 均 温 最冷月均温>15℃ 全年气温皆高,常夏无冬,无明显的四季变化。 热带(雨林、草原、 季风、沙漠)气候
最冷月均温 在0℃~15℃之间 冬季温暖湿润 亚热带季风气候、地中海气候、
温带海洋性气候
最冷月均温在0℃左右 冬冷夏热, 四季分明 温带季风气候、
温带大陆性气候
全年气温很低 最热月均温 <10℃ 全年气温皆低,无明显四季变化
亚寒带、寒带气候
【思维整合】——气候类型的判断
(3)根据降水量分配定雨型
步骤 依据 因素变化 结论
第三步确定具体的气候类型以“水”定型 降水量的年内分配情况   年雨型 热带 热带雨林气候>2 000 mm
温带 温带海洋性气候700~1 000 mm
夏雨型 热带 热带草原气候750~1 000 mm
热带季风气候1 500~2 000 mm
亚热带 亚热带季风气候>1 000 mm
温带 温带大陆性气候<300 mm
温带季风气候500~600 mm
冬雨型 亚热带 地中海气候300~1 000 mm
少雨型 热带 热带沙漠气候<200 mm
寒带 苔原气候、冰原气候<250 mm
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3.根据气温和降水点状图判断气候类型
四、气候的判断
图中的a、b、c三地,12个点代表12个月,则a为地中海气候,b为亚热带季风气候,
c为热带雨林气候。
该图1月气温(10~15℃)比7月低,
降水比7月多,应属地中海气候。
图中的横、纵坐标代表气温、降水量并且用点表示月份。判读时先从图中读出每一个点对应的气温坐标和降水量坐标,即该月份的气温和降水量,然后判断气候类型。
判断气候类型时通常选取最冷月和最热月对应的点进行分析。
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4.根据气温和降水折线图判断气候类型
四、气候的判断
该图中A、B、C、D分别为
地中海气候、
温带季风气候、
热带雨林气候、
温带海洋性气候。
该类型图一般只选取一年中代表四季的1月、4月、7月、10月四个月份。
在这两类图中,气温年较差越小,降水的季节分配越均匀,表示月份的点在坐标图中的分布就越集中,如热带雨林气候和温带海洋性气候。
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5.根据气温和降水单元格图判断气候类型
四、气候的判断
该图:
a的:1月气温为0~-10℃,降水量为0~50 mm,7月气温为20~30℃,降水为150~200mm,显然雨热同期,冬冷夏热,a为温带季风气候。
同理,
b为南半球的亚热带季风性湿润气候
c为热带雨林气候。
气温、降水量单元格图是用四个坐标分别表示1月和7月的气温和降水量,然后按一定间隔将坐标图分隔成方格状,用阴影方格表示某地1月和7月的气温和降水量。
此类图的显著特点是上、下坐标轴或左、右坐标轴对应的月份是统一的,因此,分析气候特点时最好按“先上下轴,后左右轴”的顺序进行。
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四、气候的判断
该类玫瑰图与坐标图的不同之处在于它用圆的半径长短来表示气温的高低和降水量的多少。
图中12条半径分别代表一年的12个月,实线和虚线分别表示各月的降水量和气温,据图可读出每个月的气温和降水量数值。
判读玫瑰图时,应明确坐标中心点的数值为0,离中心点越远,气温或降水量的数值就越大;
注意月份的排列以及气温、降水量单位的标注;
选取1月和7月的气温、降水量数值进行分析判断。
6.根据气温和降水雷达图或玫瑰图判断气候类型
右1图为变式图,甲、乙、丙、丁气候类型分别为:
温带大陆性气候 温带海洋性气候 热带季风气候和地中海气候。
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7.根据气温和降水立体图判断气候类型
四、气候的判断
图为从一定角度俯视所得的图示,纵横坐标分别表示降水量、月份,前后延伸的坐标表示气温。柱状图上下延伸,气温曲线画在水平面上。
柱状图的读法与平面直角坐标相同,气温曲线的读法与上述不同,需分别作横坐标和前后延伸坐标的平行线。
该图表示南半球的地中海气候。
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8.根据气温和降水等值线图判断气候类型
四、气候的判断
图中有等温线和等降水量线,据某地的位置可判断出该地气温和降水量的范围。
该图是在1月和7月等温线、等降水量线图中标注出某地的气温和降水量。
判读时要根据等值线的判读方法,依据数值分布趋势,读出某地的气温和降水量,从而判断气候类型。
该图甲地:
1月气温为24℃~26℃,降水量为200~250mm;
7月气温为22℃~24℃,降水量为5~10mm。
应为南半球的热带草原气候。
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9.根据气温、降水量变率范围图(气温和降水“工”形图判断气候类型 )
四、气候的判断
从“工”形图中可读出最高温、最低温、气温年较差、年降水量。
上左图中,①②③④可能分别为地中海气候、温带海洋性气候、亚热带季风气候、热带雨林气候。
该类图的形式多样,承载的信息也很丰富,读图时一定要认清图名及纵、横坐标所表示的要素和图注的内容,然后再根据图示气温和降水量的变化范围进行思考。
判读时要找出范围边界的“最点”,通过分析纵向和横向的最大点、最小点以及它们的差值(变化幅度),就可进行气候类型的判定。
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10.根据降水量和蒸发量组合图判断气候类型
四、气候的判断
甲图可能蒸发量夏季月份较高,说明气温较高,但降水较少,所以夏季实际蒸发量较小,应为温带大陆性气候或热带沙漠气候;
乙图降水量、可能蒸发量和实际蒸发量变化大体一致,而且蒸发量极小,相当于甲图的约1/10,应为极地气候,气候严寒;
丙图从降水看,夏多冬少,年降水量约1000mm,且两个蒸发量相当,也是夏多冬少,降水量大于蒸发量,应为亚热带季风气候;
同理可知丁为温带季风气候。  
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11.根据气温和降水条形图判断气候类型
四、气候的判断
图中纵坐标为月份,横坐标一边为气温,一边为降水,全部为条形图。该图显示,1月气温在零度以下,降水最少,7月相反,应该属于温带季风气候。
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四、气候的判断
解读气温、降水量表格时要注意以下几点:
①认清表名及不同表格项目所表示的要素和内容。
②抓主要因素,综合分析地理规律。通常选取1月和7月的气温、降水量资料来分析。
③要注意获取表中各项目要素的“最值”(最大值和最小值)。
“最值”信息往往是解决问题的突破点;
注意对表格气温、降水量要素进行横向类比分析和纵向相关性分析。
(甲:热带草原气候; 乙:热带雨林气候)
12. 根据气温和降水的数值判断气候类型
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13.依据景观图及文字描述判断气候类型
四、气候的判断
不同的气候区有不同的生物和土壤类型,因此在掌握气候的形成和分布时,还应该掌握该地的自然景观特征,仔细分析文字描述或景观图特征,进而判断气候类型。
热带草原景观
典型植被
动物
【方法技巧】——气候类型统计图判读
①定位法:根据地理位置判断气候类型。
先根据纬度位置确定已知地点是位于南半球还是北半球(热带季风气候、温带季风气候、亚寒带针叶林气候及苔原气候只分布在北半球),属于哪个温度带;
然后看其海陆位置是位于大陆西岸(热带沙漠气候、地中海气候、温带海洋性气候只分布在大陆西岸)还是大陆东岸(季风气候只分布在大陆东岸);
最后将已知地点落实到气候类型图和气候分布模式图上确定其气候类型。
【方法技巧】——气候类型统计图判读
②定性法:根据区域自然特征(如气候特征、典型植被和典型动物、水文、土壤等)和气候成因来判定气候类型。例如,地中海气候典型植被是常绿硬叶林,热带草原气候的典型动物是斑马等。
③定量法:根据气温和降水资料判断气候类型。从材料中提取气温和降水要素的信息进行判断,以“温”定带(温度带),以“水”定型(气候类型)。
总结如下:
【方法技巧】——气候类型统计图判读
【方法技巧】——气候类型统计图判读
南北半球均有分布
个别月份可能月降水量为零
年降水量750-1000mm
雨季较长,约6个月
北半球最热月为7月南半球为1月
只分布于北半球的南亚、东南亚
月降水量全部>0mm
年降水量1500-2000mm
雨季短,约4个月
一般3-5月是热季,最热月为5月
【方法技巧】——气候类型统计图判读
只分布于亚洲东部
雨热同期
成因:海陆热力性质差异
南北半球均有分布(亚、欧除外)
雨热同期
成因:海陆热力性质差异
实际两者本质是相同的,但亚洲为世界最大的大陆,太平洋为世界最大的大洋,海陆热力性质差异极为明显,因而亚洲的季风气候极为典型。
为了强调这点而亚洲的称为亚热带季风气候而其它洲的称为季风性湿润气候。
【方法技巧】——气候类型统计图判读
南北纬40°-60°的大陆内部
月降水量全部<100mm
年降水量不足300mm
仅亚洲有分布
有的月份>100mm
年降水量400-800mm
【气候的非地带性】——几处特殊气候类型的成因
(1)四处(非洲马达加斯加岛东部、澳大利亚东北部、巴西高原东南部和中美洲东北部)热带雨林气候——远离赤道的热带雨林气候——“来自海洋的信风+迎风坡+沿岸暖流”。
(2)赤道地区的热带草原气候——“地势高”。如东非高原地势较高,上升气流弱,形成热带草原气候。
(3)西风带内的温带大陆性气候——“位于西风带内,但处于山脉的背风坡”。如南美巴塔哥尼亚高原位于安第斯山脉东侧,受山地阻挡而降水稀少,形成了干燥少雨的温带大陆性气候。
(4)大陆东岸的温带海洋性气候(澳大利亚东南部)。
【气候的非地带性】——几处特殊气候类型的成因
(5)南北美洲西海岸气候的分布范围仅局限于沿海地带,并呈南北延伸、东西更替的分布特征,主要是因为受高大的南北走向的科迪勒拉山系的影响,气候分布不能深入内陆、而局限于太平洋沿岸地带。
(6)受寒流影响热带沙漠气候延伸到赤道附近。如南美洲秘鲁寒流沿岸。
(7)北半球同一种气候,在中高纬度大陆东岸分布的纬度较低,这是受沿岸寒流影响的结果;而在大陆西岸分布的纬度较高,这是受沿岸暖流影响的结果。

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