1.3.2 大气受热过程 -2024年高考地理一轮复习课件(通用版68张)

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1.3.2 大气受热过程 -2024年高考地理一轮复习课件(通用版68张)

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(共68张PPT)
1.3.2 大气受热过程
2024年高考(湘教版)一轮复习
课程标准
运用示意图等,说明大气受热过程, 并解释相关现象。
学科素养要求
1.综合思维:①理解大气的削弱作用和保温作用;②从要素综合的角度分析影响昼夜温差大小、太阳辐射量大小及气温的高低等地理现象的成因分析及其气温对其他地理要素的影响。③综合分析逆温的成因及其影响。
2.区域认知:根据区域的纬度、海陆位置等信息,分析该地和对比其他区域的气温高低、逆温成因及其影响。
3.人地协调观:结合温室效应的作用原理,理解大气受热过程对人类生产、生活的影响,说明保护大气环境的重要性。
4.地理实践力:结合大气对地面的保温作用和削弱作用原理解释生产、生活中的地理现象。
提取考点:
1.大气受热过程原理(核心原理,重难点)
2.大气受热过程原理的实际应用(重难点)
3.气温的影响因素(核心原理,重难点)
考情考向分析
考题 命题方向
2023 全国乙卷 以珲春和辽源的最高气温时间为背景,考察下垫面、天气因素对气温的影响
广东卷 以往返式探空气球记录的气温变化为背景,考察大气的削弱作用
2022 浙江卷 以我国某城市散射辐射的日变化为背景,考察影响散射的因素及散射的影响
2021 浙江卷 以秀珍菇+光伏发电为背景,考察光伏发电板的搭建对太阳辐射的影响
广东卷 以黄河源地辐射逆温现象为背景,考察气温的影响因素
四川卷 以城市热岛效应的缓解措施为背景,考察下垫面反射率对气温的影响
1.能够在具体的区域或者生活情境问题分析逆温的成因,并说出对地理环境乃至人类活动的影响。
2.能够理解大气受热过程的三个环节与两个作用,并且熟练应用大气的削弱作用和保温作用解释和解决实际的问题。
3.能说明大气环流对降水的影响。
备考建议
学习目标
1.注重图解法和因果逻辑思维法的解题方法应用。
2.高考这部分内容一般通过区域图、示意、统计图和生活地理等为背景,考查气温和大气的受热过程的相关知识等,难度较大。
3.特别注意气温对地理环境的影响和大气削弱作用的应用新考点这部分内容,体现综合思维。
体系框架
大气
组成
垂直分层
大气受热
削弱作用
吸收
反射
散射
保温作用
地气系统受热过程
与外界的热量交换
人类活动
影响气温及其变化的因素
世界和中国的气温时空分布规律
温差影响因素
气温特征的描述和分析
气温差异的成因分析
气温对其他地理要素的影响
对流层
气温的垂直变化
天气变化
逆温现象
成因分析及其影响
气温
地温的影响因素
大气受热过程 体系框架
2.解读:
本条要求中的大气是指低层大气,其高度不超过对流层顶。大气受热过程,实际上是太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间相互转化的过程,需要学生掌握大气的热源,以及大气是怎样受热的。在大气受热过程中出现的“温室效应”及其作用应与实际生活关系密切,可以作为重点学习的内容。
本条要求强调对大气基本知识的学习和应用,落脚点是学生能否知道这些知识在生产生活中有什么作用,如何运用。运用大气受热过程可以解释生产生活中的一些现象,如一日中最高气温通常出现在 14 点后、气温随海拔降低等。
1.大气:包围地球的气体,也泛指包围其他星球的气体。
3.气温:气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温。
地温(土壤温度):地表面和以下不同深度处土壤温度的统称。
水温:地下水及各种水体的温度。
逆温:正常情况下,海拔每升高100米,气温下降0.6℃,但在一定条件下,对流层中也会出现气温随高度增加而上升或者实际气温高于理论气温的现象。
大概念辨析
02
影响气温的因素
01
大气受热过程原理
太阳辐射能量最集中的部分
太阳表面温度
约5500°C
地球固体表面
均温约22°C
近地面大气
均温约22°C
太阳辐射
地面辐射
大气辐射
短波辐射
长波辐射
长波辐射
波长:物体的温度越高,辐射的波长越短。
(一)太阳辐射
拓展延伸
(1)物体温度越低,辐射波长越长,因此太阳辐射、地面辐射、大气辐射温度越来越低,波长越来越长。
(2)地面长波辐射,除少部分透过大气射向宇宙空间外,绝大部分被近地面大气中的水汽和二氧化碳吸收,使大气增温。
(3)同样是“高处不胜寒”,不同地形的原因不同。平原高空气温低是离地面较远,接受到的地面辐射较少造成的;高山地区气温低是地面热源太小而“供热不足”以及高空风力和云雾较多、削弱作用强造成的;高原上气温低是太阳辐射和地面辐射强而大气保温作用弱造成的。
(4)任何物体温度最高时,其辐射最强。就某一地区而言,地方时12点时,太阳辐射最强;地方时13点时,地面温度最高,地面辐射最强;地方时14点时,大气温度最高,大气辐射(包括大气逆辐射)最强。
太阳辐射
有选择性吸收
O3
H2O、CO2
O3吸收紫外线
平流层上层首先接触到紫外线,先吸收增温
H2O、CO2吸收红外线
海拔越高,温度越高
无选择性反射


太阳辐射
平流层
→ →
对流层
↑↓ ↑↓
天空晴朗
天气多变
太阳暖大地
地面吸收太阳辐射后增温
地面辐射
海拔越高,温度越低
太阳辐射是根本能量来源
大气吸收的热量主要是长波辐射,对短波辐射吸收很少,因此,地面辐射是近地面大气主要、直接的热源
大气吸收
大 气 辐 射
大气升温后
大地暖大气
大 气 辐 射
大气
逆辐射
大气还大地
短波
长波
对流层大气的受热过程
削弱作用
保温
作用
(温室效应)
大气层上界
大气层
地面
B
G
H
I
J
K
太阳辐射
地面吸收的太阳辐射
云层反射
地面反射
大气吸收
大气散射
地面辐射
大气吸收
热量逸散
(到达宇宙空间的地面辐射)
大气逆辐射
“太阳暖大地”
“大地暖大气”
“大气还大地”
(二)大气受热过程
名称 参与辐射 直接热量来源 具体过程
太阳暖大地 太阳辐射 太阳辐射 大部分太阳辐射穿过大气射到地面,地面吸收后增温
大地暖大气 地面辐射 地面辐射 地面增温后以长波辐射的形式向大气传递热量,大气吸收后增温
大气返大地 大气辐射 太阳辐射(大气吸收) 大气辐射 大气增温后形成大气辐射,其中大气逆辐射射向地面,对近地面大气热量起补偿作用。
(一)大气受热过程
(1)四种辐射——太阳辐射、地面辐射、大气辐射、大气逆辐射
(2)两种能量来源——根本来源是太阳辐射;直接热源是地面辐射
(3)两种作用——对太阳辐射有削弱作用(水汽、云层、尘埃);对地面有保温作用(水汽、二氧化碳)
(4)三大过程——大气暖大地,大地暖大气、大气还大地
(二)大气受热过程
(三)大气对太阳辐射的削弱作用
①表现形式:选择性吸收、反射和散射。
②削弱强度:对流层大气基本上不能直接吸收太阳辐射的能量。
(三)大气对太阳辐射的削弱作用
1.选择性吸收
平流层——大气中的臭氧(O3),主要吸收太阳辐射中波长较短的紫外线。
对流层——大气中的水汽(H2O)和二氧化碳(CO2)等,主要吸收太阳辐射中波长较长的红外线。
(三)大气对太阳辐射的削弱作用
2.反射
云层(最显著)和浮尘反射各种波长的太阳辐射。
雪后天晴阳光特别耀眼;
空气分子或微小尘埃散射作用最为显著
当太阳辐射在大气中遇到空气分子或微小尘埃时,太阳辐射的一部分便以这些质点为中心,向四面八方弥散.
(三)大气对太阳辐射的削弱作用
3.散射
大气散射有时无选择性,有时具有选择性。
大气散射无选择性时,如树荫下以及室内没有太阳光直接照射也能看到光亮;阴雨天没有见到太阳依然有光亮;高纬度地区的白夜现象;晨昏蒙影;曙光和暮光等。
【拓展】在日出之前(黎明)和日没以后(黄昏)的一段时间,天空仍然明亮,处于半光明状态。这段时间,既不是真正的白昼,也不是真正的黑夜,是昼夜交替的过渡时期。天文学称之为晨昏蒙影。晨昏蒙影是由于大气散射形成的,日出前和日落后太阳光虽然不能直接照射到地面,但可以射到地球的大气层。高空大气能够对太阳起散射作用,从而引起晨昏蒙影。在高纬度地区,每年有一段时间,当天的晨昏蒙影与前一天的晨昏蒙影相接,出现白夜现象。纬度越高,白昼持续时间越长。
(三)大气对太阳辐射的削弱作用
3.散射
大气对太阳辐射的散射作用具有选择性。其散射强度与入射光的波长的四次方成反比。
入射光的波长越短越容易被散射,波长越长,越不容易被散射(穿透性强)。
蓝紫光最易被散射,红黄光最不易被散射
案例:红橙色的朝霞;火红色的晚霞;蔚蓝色的天空;红绿灯原理等。
(三)大气对太阳辐射的削弱作用
3.散射
作用形式 参与作用的大气成分 被削弱的光线 作用和特点
吸收 臭氧(平流层) 水汽、二氧化碳(对流层 红外线 紫外线 对可见光吸收得很少,故太阳辐射不是对流层大气主要的直接热源。
反射 云层(作用最显著)、尘埃(较大颗粒的) 全部光线 云层越低、越厚,云量越多,反射越强。
反射没有选择性,因而反射光呈白色。
散射 空气分子、微小尘埃 有选择性可见光中 波长较短的蓝紫光 晴朗的天空呈蔚蓝色
较大颗粒的尘埃等 无选择性各种波长的太阳辐射 阴天的天空呈灰白色
(三)大气对太阳辐射的削弱作用
阴雨天天空昏暗
反射作用
晨昏蒙影
散射
思考:判断下列现象是哪种削弱作用形成的?
灰白色天空
无选择性散射
蔚蓝色天空
有选择性散射
朝霞、晚霞
长距离散射
黑色尼龙网
吸收
(三)大气对太阳辐射的削弱作用
(三)大气对太阳辐射的削弱作用
削弱作用的影响因素
(1)纬度
纬度越低,太阳高度越大,太阳辐射经过大气的路程越短,被大气削弱得越少,到达地面的太阳辐射越多;纬度越高,太阳辐射被大气削弱得越多,到达地面的太阳辐射越少。
(三)大气对太阳辐射的削弱作用
削弱作用的影响因素
(2) 地势
(3) 大气状况(天气、透明度、干燥度、云层)
海拔越高,大气越稀薄,对太阳辐射的削弱作用越弱,到达地面的太阳辐射越多
大气中云雾越多,尘埃越多,对太阳辐射的削弱越强,到达地面的太阳辐射越少
①太阳辐射经过大气的削弱作用后到达地表。
②一部分被地面反射。
③一部分被地面吸收。
④吸收部分,转化为地面辐射,波长较长。
地面辐射
反射
吸收
太阳辐射
(四)地表对太阳辐射的作用
地面获得的太阳辐射:纬度、大气削弱作用、地面状况(地面反射)
下垫面性质影响对太阳辐射的反射率,也影响地面辐射释放的持续度(比热容)。
不同性质的地面反射率
(四)地表对太阳辐射的作用
①新雪、城市水泥路面、冰反射率较高;海洋、耕地、土壤反射率较低。
②地面越光滑,反射率越高。
③地面反射越多,地面吸收越少。
1.地面辐射与生产、生活现象——果园铺沙或鹅卵石
①能减少土壤水分蒸发。
②增加昼夜温差。
③反射太阳辐射,增强光合作用。
(四)地表对太阳辐射的作用
白地膜透光率高,利于增温,易生杂草
黑地膜透光率低,抑制土温,减少水分蒸发,抑制杂草生长,减少病虫害
反光地膜,反光率高,增加光效,有利于果实着色
2.地面辐射与生产、生活现象——地膜覆盖
(四)地表对太阳辐射的作用
①无色透明地膜
通常也称为普通地膜,厚度0.015毫米,幅宽80~300厘米不等,其透光率和热辐射率达90%以上,还有一定的反光作用。
广泛用于春季增温和蓄水保墒,此外,还可提高土壤微生物活性,对改良土壤、提高土壤有机质含量有一定作用。
②黑色农膜:
黑色地膜透光率低,能有效防止土壤中水分的蒸发和抑制杂草的生长,但增温性较缓慢,不及透明膜,地面覆盖可明显降低地温、抑制杂草、保持土壤湿度。主要适用于杂草丛生地块和高温季节栽培的蔬菜(夏萝卜、白菜、菠菜、秋黄瓜、晚番茄)及果园,特别适宜于夏秋季节的防高温栽培。
2.地面辐射与生产、生活现象——地膜覆盖
(四)地表对太阳辐射的作用
④绿色地膜
绿色地膜的作用是除草为主、增温为辅。因为绿色地膜对自然光透射有选择性,能抑制杂草叶绿素形成。绿色地膜热辐射透射率明显不如乳白地膜,但比黑色地膜明显要高。
③黑白双面膜
黑白两面地膜降温除草效果比黑色地膜更好,主要用于降温除草。黑白两面地膜一面为乳白色,另一面为黑色,覆膜时白色面朝上、黑色面贴地,白面增加光反射、黑面阻止阳光透射,因而白天降温效果比黑色地膜要好。
2.地面辐射与生产、生活现象——地膜覆盖
(四)地表对太阳辐射的作用
⑤银灰色地膜
银灰色地膜覆盖有驱蚜防毒保墒,还有除草作用。透光率在60%左右,反光率高于35%,反光中带有红外线,对蚜虫有驱避作用。大棚蔬菜可在通风口处挂银灰色地膜能防蚜。能增加地面反射光,有利于果实着色。
⑥蓝色农膜
蓝色膜的主要特点是保温性能好,在弱光照射条件下,透光率高于普通膜,在强光照射条件下,透光率低于普通膜,保温性能良好。
用于水稻育苗,苗壮、根多、成苗率高。用于蔬菜、花生和草莓等作物,能抑制十字花科蔬菜的黑斑病菌生长,具有明显的增产和提高品质的作用。还可用于蔬菜、棉花、花生、草莓、马铃薯等作物覆盖栽培。
2.地面辐射与生产、生活现象——地膜覆盖
(四)地表对太阳辐射的作用
树木涂白是指用涂白剂(主要成分是生石灰和硫磺)将树干部分涂成白色, 主要目的是确保绿化植物安全越冬。近日,某城市绿化部门对城区的树木进行了统一涂白,行道树树干刷白高度统一拉制在离地面1.5米处,视觉上达到整齐划一的效果(如图所示)。
试用本节所学原理解释树木涂白的原因?
树木涂白防冻裂。反射太阳辐射,减弱昼夜温差,
防止树皮开裂。
其他作用:杀菌、防止病菌感染,杀虫、防虫,
减少下一年病虫害的发生
②分析农业实践中的一些现象
(五)大气的保温作用
树木涂白
(五)大气的保温作用
CO2,水汽
大气逆辐射
原理
大气逆辐射把热量还给地面,在一定程度上补偿了地面辐射损失的热量,对地面起到了保温作用。
①天气—阴雨天气,云雾多,大气保温作用强;
②大气的洁净度—大气杂质越多,空气越浑浊,大气保温作用越强;
③干燥度—大气湿度越大,所吸收和辐射的热量越多,大气保温作用越强。
保温作用的影响因素
(1)大气保温作用原理应用→分析生产、生活现象
①解释温室气体大量排放对全球变暖的影响
(五)大气的保温作用
温室气体排放增多
大气吸收地面辐射增多

大气逆辐射增强,保温作用增强

气温升高,全球变暖

烟雾防冻
新疆哈密地区冬天最低气温常降至零下,正处发芽期的葡萄、枣树和棉花受霜冻影响。当地农民正采用点火造烟的方法抗霜冻。其主要原因是?
浓烟可以吸收地面长波辐射,增加大气逆辐射,起到保温作用,提高地表温度。
(1)大气保温作用原理应用→分析生产、生活现象
②分析农业实践中的一些现象
(五)大气的保温作用

















玻璃温室、大棚保温的原理图
玻璃(或塑料薄膜)不能吸收地面长波辐射,而是阻止室内外的空气对流和热量交换。大气保温作用主要是大气先吸收地面长波辐射,在通过大气逆辐射把热量还给地面。
(1)大气保温作用原理应用→分析生产、生活现象
②分析农业实践中的一些现象
(五)大气的保温作用
突破
关键能力提升
温室大棚VS地膜
拓展补充:温室大棚VS覆盖地膜
温室大棚 覆盖地膜
相同点 根据大气受热过程原理,延长作物生长时间及上市时间(早熟和晚熟市场),其目的是为了经济效益。 不同点 应用地域 南方北方均可 主要应用于北方地区
应用时间 北方应用于春秋,南方应用于夏冬。 一般应用于春季
所起作用 冬春季节主要起到保温作用兼有保水作用;夏秋季节(黑色)一般起到保水作用防雨、防风、防雹。 春季一般起增温、保土、保水作用;夏季果园里一般起增加光效的作用;也可以起到减少土壤水分蒸发,固根、增产的作用。
作物品种 农作物附加值、集约化水平更高
保温差异 对气温的提高 对地温的提高
危害 危害小 易破、不易回收,影响土壤结构、土壤水肥运动,
拉萨气温日较差大,年均温约13℃,气候独特,既有“日光城”的美誉,又有著名的“拉萨夜雨”。独特的高原风光,日趋便捷的交通,使拉萨成为新兴避暑旅游城市。
(1)简述拉萨被称为“日光城”的原因。(6分)
①海拔高,空气稀薄,大气透明度好;
②纬度较低,太阳高度角大;
③晴天多;大气对太阳辐射的削弱作用弱。
主题探究:“日光城”拉萨
影响地面获得太阳辐射的主要因素
天气因素:天气晴朗,云量少,空气能见度高,大气对太阳辐射的削弱量少,到达地面的太阳辐射多,地面辐射强阴天多,则到达地面的太阳辐射量少。
下垫面因素:下垫面表面光滑则反射率高,地面辐射量少,吸收少;地面粗糙,则反射率低,吸收量多。
纬度因素:纬度越低,太阳高度角越大,穿过大气路径短,太阳辐射被大气削弱少,到达地面辐射量多;纬度高,太阳高度角小,经过大气路径长,削弱作用强,到达地面辐射量少。
海拔因素:海拔高,空气稀薄,对太阳辐射削弱少,到达地面的太阳辐射多;反之,海拔低,则到达地面的太阳辐射量少。
主题探究:“日光城”拉萨
地势高
空气稀薄
大气的削弱作用弱
太阳能丰富



气候较为干旱
晴天多、阴雨天气少
大气的削弱作用弱
太阳能丰富



②内陆地区:(如我国西北地区)
③湿润内陆盆地:(如四川盆地)
①高海拔地区:(如青藏高原地区)
(2)大气削弱作用原理应用→分析某地区太阳能的多寡
气候较湿润
阴雨天气多,污染物不易扩散,空气密度大
大气的削弱作用强
太阳能缺乏
盆地地形
主题探究:“日光城”拉萨
拉萨气温日较差大,年均温约13℃,气候独特,既有“日光城”的美誉,又有著名的“拉萨夜雨”。独特的高原风光,日趋便捷的交通,使拉萨成为新兴避暑旅游城市。
(2)分析拉萨夏季“昼晴夜雨”的天气对农业生产的有利影响。(4分)
①白天降水相对少,光照充足,有利于光合作用,增加农作物有机质积累,可提高其产量、品质;
②夜间降水多,气温较白天低,雨水消耗于蒸发的部分少,渗入土壤中的水分多,有利于水分涵养,增加作物根系吸收。
主题探究:“日光城”拉萨
天气状况
地势高低
下垫面性质
晴朗的天气条件下,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大
地势高→大气稀薄→白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大
下垫面的比热容大→增温和降温速度都慢→昼夜温差小,如海洋的昼夜温差一般小于陆地
(3)昼夜温差大小的分析
分析昼夜温差的大小要结合大气受热过程原理,主要从地势高低、天气状况、下垫面性质方面分析。
主题探究:“日光城”拉萨
拉萨气温日较差大,年均温约13℃,气候独特,既有“日光城”的美誉,又有著名的“拉萨夜雨”。独特的高原风光,日趋便捷的交通,使拉萨成为新兴避暑旅游城市。
(3)夏季到拉萨旅游,游客必备防晒用品和较厚衣物。请运用所学地理知识分析其原因。
①拉萨地处青藏高原,海拔高,空气稀薄,云量少,大气对太阳辐射的削弱作用小,太阳辐射较强,因此需防晒;
②(海拔高,空气稀薄,云量少)大气对地面长波辐射吸收较少,大气逆辐射弱,对地面保温作用弱,因此气温较低,需准备较厚衣物。
主题探究:“日光城”拉萨
与青藏高原有关的大气热力作用
青藏高原太阳辐射强:
①纬度较低,太阳高度大,太阳辐射强度大;②地势高,空气稀薄,大气削弱的太阳辐射少,到达地面的太阳辐射多;③晴天多,日照时间长。
青藏高原气温日较差大:地势高,空气稀薄,白天削弱的太阳辐射少,到达地面的太阳辐射多,增温快,夜晚大气逆辐射弱,地面损失的热量多。
青藏高原气温年较差小:
①地势高,空气稀薄,大气保温作用差,因此夏季气温低;②纬度低,冬季太阳高度大,日照时间较长,因此冬季气温较高。
青藏高原比同纬度长江中下游平原气温低:由于地面辐射是近地面大气的直接热源,而青藏高原地势高,空气稀薄,大气对地面长波辐射的吸收能力有限,不利于热量的积累。且大气逆辐射弱,地面损失的热量多,所以年均温较低。
主题探究:“日光城”拉萨
(2022·1月浙江选考)大气散射辐射的强弱和太阳高度、大气透明度有关?。下图为“我国某城市大气散射辐射日变化图”。读图,完成1~2题。
1.有关该城市大气散射辐射强弱的叙述,正确的是
①夏季大于冬季 ②郊区大于城区 
③冬季大于夏季 ④城区大于郊区
A.①② B.①④ C.②③ D.③④
2.下列现象与大气散射作用密切相关的是
①晴天天空多呈蔚蓝色 
②朝霞和晚霞往往呈红色 
③深秋晴天夜里多霜冻 
④雪后天晴阳光特别耀眼
A.①② B.①④ C.②③ D.③④
真题研析
B
A
考向1 通过“大气对太阳辐射的削弱作用”考查“地理实践力”
(2023·江苏苏州月考)辐射表是测量各种辐射的工具,测量不同的辐射可以选择不同的传感器和安装方式。下图为“某校地理社团研究大气热力作用所采用的辐射表及安装示意图”。据此,完成1~2题。
1.图中四个辐射表的功能各不相同,正确的是
A.①—测量大气辐射
B.②—测量地面反射的太阳辐射
C.③—测量太阳辐射
D.④—测量大气逆辐射
考向预测
B
考向1 通过“大气对太阳辐射的削弱作用”考查“地理实践力”
(2023·江苏苏州月考)辐射表是测量各种辐射的工具,测量不同的辐射可以选择不同的传感器和安装方式。下图为“某校地理社团研究大气热力作用所采用的辐射表及安装示意图”。据此,完成1~2题。
2.某日雪后,地表积雪,天气转晴且气温
下降,各辐射表测得的辐射量变化情况是
A.①—不变 B.②—减少
C.③—减少 D.④—增加
考向预测
C
考向2 通过“大气对地面的保温作用”考查“区域认知”
无花果主要生长于热带、亚热带、温带地区,秋末修剪,初春萌芽,初夏成熟。我国北方地区种植无花果多采用拱棚多层膜覆盖技术(如下图)。拱棚多层膜覆盖技术稳定了无花果的产量,但在某些方面影响了无花果的品质。据此,完成3~4题。
3.我国北方地区种植无花果多采用拱棚多层膜覆盖技术,主要是为了克服
A.低温冻害 B.土壤干燥
C.杂草入侵 D.病虫侵袭
4.采用拱棚多层膜覆盖技术栽培无花果对其生长环境的不利影响主要表现在
A.光合作用弱 B.昼夜温差小
C.雨水供给少 D.通风透气差
考向预测
A
B
02
影响气温的因素
01
大气受热过程原理
气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温。单位:℃
纬度上:大致与纬线平行,由低纬向高纬递减。
海陆上:夏季陆地气温高于海洋气温,冬季海洋气温高于陆地。
海拔上:海拔越高,气温越低,气温垂直递减率
1.基本概念
2.气温的空间分布规律
(一)气温的基本概况
动态的视角进行分析,以热量传递环节为依托,分析一天中温度的变化。
思考1:探究ABCDE各点代表的地理意义。
A点:
收支平衡
B点:
C点:
D点:
E点:
地温最低值
气温开始上升
太阳辐射最强
收支平衡
地温最高值
气温最高值
3.气温的日变化
(一)气温的基本概况
动态的视角进行分析,以热量传递环节为依托,分析一天中温度的变化。
思考2:分析太阳短波辐射和地面长波辐射存在的时间段,并找出其作用最强的时段。
3.气温的日变化
太阳辐射的时间:
4时~20时
地面长波辐射的时间:
全天
太阳辐射最强:
12时
地面长波辐射最强:
13时
(一)气温的基本概况
气温日较差一般规律 低纬>高纬 低纬度地区的正午太阳高度较大,太阳高度的日变化较大。
内陆>沿海 沿海地区受海洋的调节作用,日较差小
晴天>阴天 阴天白天削弱作用强,夜间保温效果佳,温差小
山地>平原 大尺度的地形区,海拔高,空气稀薄,温差大。
凹地>凸地 大气与凹地地面接触面积大,受地面辐射影响较大(小尺度)
3.气温的日变化
(一)气温的基本概况
低凹地形,空气与地面接触面积大,通风不良,热量不易散失,且夜间常为冷空气沿山坡下沉汇合之处+辐射冷却,故气温日较差大。
凸出地形上部由于海拔高和方圆面积小。气温受地表影响小而主要受周围空气的调节,白天不易升高,夜晚也不容易降低。
高原海拔高,空气稀薄,水汽、杂质相对较少。白天对太阳辐射削弱少,夜间保温效果差,故气温日较差较大。
平原地势低平,水域面积大,大气质量、水汽杂质集中。
3.气温的日变化
地形的空间尺度大小不同,分析角度不同,结论不同
(一)气温的基本概况
地面性质 北半球大陆 北半球海洋 说明
辐射最强月份
辐射最弱月份 气温最高月
气温最低月 年较差 6
12
7
8
1
2


直射点的移动
海陆热力性质差异
4.气温的年较差
(一)气温的基本概况
气温年较差一般规律 高纬>低纬 纬度越高,夏季白昼越长,冬季的正午太阳高度越小,白昼越短,因而纬度越高气温年较差越大。
内陆>沿海 陆地比热小,夏季升温快,温度较高;冬季降温快,温度较低,因而陆地气温年较差比海洋大。
平原>山地 大尺度的地形区,海拔越低,气温年较差越大
凹地>凸地 凹地年较差大,凸地年较差小(小尺度)
(一)气温的基本概况
4.气温的年较差
太阳辐射
纬度因素
昼长因素
地势因素
天气因素
一般太阳辐射强度从低纬向高纬递减
一般昼长越长
太阳辐射越多
一般地势越高
太阳辐射越强
晴天,太阳辐射强
纬度低正午太阳高度大
白昼越长,日照时数越长
地势越高大气越薄
透明度越高日照时数越长
大气削弱作用弱,日照时数长
(二)气温的影响因素
1.地气系统受热过程 · 太阳辐射分布
下垫面指地球表面的特征,如海陆分布、地形起伏和地表粗糙度、植被、土壤湿度、雪被面积等等,它对气温的影响十分显著。
(二)气温的影响因素
1.地气系统受热过程 · 下垫面状况
主要指大气逆辐射。与大气中CO2和水汽含量有关。
(二)气温的影响因素
1.地气系统受热过程 · 大气保温
海洋影响
冷空气影响
地形影响
沿海地区受海洋的影响比较大,气温的日较差及年较差(比内陆地区)较小;
洋流:暖流增温、寒流降温。
冷空气一般来自于高纬度,冬半年比较活跃。
①海拔越高,气温越低;
②高大地形往往对冷空气起屏障作用;
③背风坡气流下沉,气温升高
④阳坡、阴坡。
(二)气温的影响因素
2.与外界热量交换
热岛效应
全球变暖
城市排放出的热量较多,气温高
人类活动排放出大量的温室气体
(二)气温的影响因素
2.与外界热量交换
地气系统受热过程
到达地面的太阳辐射
①太阳高度:纬度低,正午太阳高度大,获得太阳辐射多
②地势高低:地势高,大气稀薄,透明度高,固体杂质、水汽少,削弱少,到达地面的太阳辐射多
③天气状况:晴天多,到达地面的太阳辐射多。由此可知,山地背风坡太阳辐射强
④日照时间:白昼时间越长,日照时数越长,辐射越强
下垫面状况
①反射率:浅色干燥土壤>深色潮湿土壤,光滑表面>粗糙表面,冰雪反射率最高
②比热容:水汽含量较大,比热容较大。吸热慢,放热慢。
陆地和海洋就是最大的性质差异(海陆热力性质差异);森林>草地>裸地
③冰川相变:冰川消融吸收热量,降低气温
大气保温作用
①与温室气体有关:水蒸气、二氧化碳、大部分制冷剂、云影响全球气候变暖
②农业应用:大棚、烟雾、铺沙或鹅卵石等
③发生时间地点:沿海阴天昼夜温差小,内陆晴天昼夜温差大
知识小结:气温的影响因素
知识小结:气温的影响因素
注意:影响我国天气:西太平洋副热带高压西部的高压脊,在其控制之下会出现高温干旱天气,如我国江淮地区7、8月份伏旱天气
与外界热量交换
海洋影响
水—洋流
①海陆热力性质差异:沿海地区受海洋的影响比较大,气温的日较差及年较差(比内陆地区)较小
②洋流:暖流增温增湿、寒流降温减湿
大气系统
风—大气环流
①大尺度:季风环流:冬季风(高纬度来风):降温;夏季风(低纬度来风):增温
②中尺度:天气系统:
冷锋过境前后降温阴雨天气(寒潮天气);暖锋过境前后增温阴雨天气;
高压(高压脊):气流下沉,增温干燥晴朗天气;低压(低压槽):降温冷凝成雨
地形因素
①地势:海拔越高,气温越低
②地形:高大地形往往对冷空气起阻挡和集聚作用,因此山间盆地、河谷气温往往偏高;
③坡向:背风坡气流下沉,气温升高
(焚风效应) 阳坡气温高
③小尺度:海陆风/山谷风等
利用等温线状况判断分析影响气温的因素 等温线走向 示意图 原因 影响因素
等温线与纬线平行 太阳辐射因纬度而不同 太阳辐射 
等温线大体与海岸线平行 气温由沿海向内陆递变 海洋影响程度不同
(三)等温线及其判断
(三)等温线及其判断
利用等温线状况判断分析影响气温的因素 等温线走向 示意图 原因 影响因素
与等高线平行(与山脉走向、高原边缘平行) 等温线穿过山地时一般向气温高的方向凸出,穿过谷地时,一般向气温低的方向凸出。 地形
1月,全球大陆等温线向南凸出,海洋相反; 7月,全球大陆等温线向北凸出,海洋相反 A、B、C同纬度,B地夏温高于A、C两地,冬温低于A、C两地 海陆分布(海陆热力性质的差异)
(三)等温线及其判断
利用等温线状况判断分析影响气温的因素 等温线走向 示意图 原因 影响因素
暖流:向高纬凸 寒流:向低纬凸 暖流增温 寒流降温 洋流
盆地闭合曲线(夏季是炎热中心,冬季是温暖中心);城市热岛效应 夏季不易散热,下沉气流增温,冬季山岭屏障 地形闭塞,四周山岭屏障
(三)等温线及其判断
等温线的疏密及其影响因素 因素 影响
季节 冬季等温线密集,夏季等温线稀疏。因为冬季各地温差较夏季大
温度带 温带地区等温线密集,热带地区等温线稀疏。因为温带地区的气温差异大于终年高温的热带地区
海陆位置 陆地等温线密集,海洋等温线稀疏。因为陆地表面形态复杂,海洋表面性质单一且热容量大,所以陆地的温差大于海洋
洋流或锋面 寒暖流交汇处等温线密集,锋面天气系统中锋线附近等温线密集,因为冷暖差别大
地形 平原、高原面上等温线稀疏,山地和高原边缘地区的等温线比较密集

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