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高中地理 2.3《热力环流及其应用》教案 湘教版

第二章第三节《热力环流及其应用》

【教学目标】

1、理解热力环流的形成原理

2、能正确区分等压面和等压线

3、会运用热力环流基本原理解释生活中的现象。

【教学过程】

(新课导入)《三国演义》中有一则故事:诸葛亮精心设计把司马懿诱入上方谷内,以干柴火把截断谷口。司马懿进退无路,面临火焚灭顶之灾。正在此时,天地间突然狂风大作、骤雨倾盆,司马懿趁机杀出重围。事后诸葛亮仰天长叹:谋事在人,成事在天,不可强也。其实诸葛亮不知道这火虽然是他放的,但是这雨也是他自己造成的。为什么这样说呢?今天我们就通过“大气运动最简单的形式——热力环流”来分析它。

一、基本概念

1、气压:单位面积上空气柱的重量所产生的压力,以百帕(hPa)为单位。

结论一:同一地点,海拔越高,气压越低。

2、等压面:把空间气压值相同的各点组合而成的面叫做等压面。

(假设地表性质均一,受热均匀。)

【活动探究】观察烟雾在玻璃缸内的飘动方向?空气运动的原因是什么?

二、热力环流的形成过程

由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。它是大气运动最简单的形式。(说明:课件动画演示)

【归纳总结】热力环流的形成过程

【思考】

1、大气运动的能量来源是什么?(太阳辐射)

2、大气运动的根本原因是什么?(冷热不均)

3、大气水平运动的直接原因是什么?(气压差异)

【练习】

(1)1、2、3、4、5四点中气压值相等的是:_____;海拔高度相等的是:_____。

(2)3、5两点,_____点气压高,_____点气压低。

(3)A、B两点,_____点气流上升,_____点气流下沉。

(4)用“ →”画出图中A、B、3、5四点热力环流。

(5)A、B两点,_____点受热,_____点冷却。

【归纳总结】热力环流中的温压关系

1、同一地点,海拔越高,气压越低;

2、高压低压指同一水平面而言;

3、一般而言,近地面热低压冷高压;

4、等压面高压向上弯,低压向下弯;

5、高空与近地面气压状况正好相反。

【走近生活】

观察生活中的现象:空调、暖气、热水、冰箱、孔明灯。这些现象包含了哪些热力环流的原理。

三、热力环流的实际应用

【探究一】在海边拍照时,要怎样站位才能拍出更好的效果?

1、海陆风

【探究二】歌曲:《军港之夜》中唱道“军港的夜啊静悄悄,海浪把战舰轻轻地摇, 年轻的水兵头枕着波涛,睡梦中露出幸福的微笑海风你轻轻地吹, 海浪你轻轻地摇,…………”,这几句歌词中的风向与自然现象有所不同,你知道有什么不同吗?

2、城市风

【探究三】城市绿化带和工业区应该建在什么地方?

(为了减轻城市的空气污染,在城市规划中,一定要研究城市上空的风到郊区的下沉距离。一方面,将污染严重的工厂布局在城市风的下沉距离之外,避免这些工厂排出的污染物从近地面流向城区。另一方面,应将绿化带建在城市风的下沉距离之内,净化进入城市的空气)

【探究四】读李商隐的《夜雨寄北》:君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。想一想巴山地区为何多夜雨(夜雨量占总雨量的60%~70%)?(注:巴山泛指四川、重庆地区)

3、山谷风

【探究五】“火烧上方谷”的失败是必然还是偶然?

(熊熊的大火使此山区的近地面空气受热膨胀上升,周围的空气收缩下沉,形成山风,再加上燃烧柴草产生大量烟尘,为水汽提供凝结核,其中心因空气上升冷却凝结而降雨)

四、直击高考

【例1】(2013浙江卷)拉萨河流域拥有丰富的物质文化和非物质文化资源,拉萨位于宽阔的拉萨河谷地北侧。下图为拉萨7月降水量日平均变化图。有关拉萨7月降水日变化成因的叙述,正确的是()

A.夜晚地面降温迅速,近地面水汽易凝结成雨

B.夜晚近地面形成逆温层,水汽易凝结成雨

C.白天盛行下沉气流,水汽不易凝结成雨

D.白天升温迅速,盛行上升气流,水汽不易凝结成雨

【解析】拉萨位于拉萨河谷地,7月受到山谷风环流的影响明显。白天,气流沿山坡上升,谷地处盛行下沉气流,不利于水汽冷却凝结,C项正确,D项错误;夜晚,气流沿山坡下沉,谷地处盛行上升气流,水汽易冷却凝结成雨,A、B两项错误。答案:C

【例2】(2013·山东文综,5)气温的日变化一般表现为最高值出现在14时左右,最低值出现在日出前后。下图示意某区域某日某时刻的等温线分布,该日丙地的正午太阳高度达一年中最大值。下列时刻中,最有可能出现该等温线分布状况的是()

A.6时 B.9时 C.12时 D.14时

【解析】图中等温线与纬线平行,说明海陆的气温差非常小。而出现气温差异非常小的时刻应该是太阳升起后的一段时间,陆地上空气温与海洋上空气温基本相同,所以最可能的时间应该是9时。故选B项。

【板书设计】

一、基本概念

1、气压

2、等压面

二、热力环流的形成过程

三、热力环流的应用

1、海陆风

2、城市风

3、山谷风

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