第六节 气压带与风带_第23讲气压带与风带

2020-02-27 其他范文 下载本文

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第六节 气压带与风带

教学设计

一、教学分析

课程标准是绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律。这就要求学生应能熟练阅读并绘制全球气压带、风带的分布及其移动示意图。本节课教材在第二章“地球上的大气”中起着关键作用,是承前启后的纽带。不仅是上节课“热力环流”、“大气的水平运动——风”等知识的延伸、综合和运用,也是学习和探讨“北半球冬夏气压中心”的基础,同时学好这部分的知识对帮助理解气候成因、特点将起到不可缺少的作用。但在本节内容中三圈环流的相关知识是学习的难点,但并不是重点,本节教材的重点是三圈环流的结果即在地球表面形成的气压带和风带及其分布和移动规律。

二、教学目标

(一)知识与技能

1、了解大气环流的含义及大气环流的基本特性;

2、理解三圈环流与气压带和风带形成的关系,理解气压带和风带位置的移动规律;

3、了解北半球冬夏海陆气压中心的形成和东亚季风形成的基本原理;

4、了解气压带和风带对气候的影响。

(二)过程与方法

1、通过绘制三圈环流的形成过程图,培养学生的空间思维能力;

2、通过海陆分布对大气环流影响的图示分析,让学生学会读图分析地理规律和地理成因;

3、通过成因分析法引导学生自主探究气压带、风带对气候的影响机制。

(三)情感、态度与价值观

1、通过三圈环流的学习,了解大气环流对全球的热量平衡和水量平衡的重要作用,同时也影响各地天气变化和气候的形成,认识地理要素间相互影响、相互渗透、相互制约的辩证关系;

2、理解近地面气压带、风带成因和影响,从而能将所学知识用于实际,服务于社会;

3、培养学生理论联系实际的能力。

三、教学重难点

教学重点:

1、近地面气压气压带和风带的分布。

2、北半球气压中心冬夏季分布及对气候的影响。教学难点

1、三圈环流示意图的绘制与理解。

2、北半球气压中心冬夏季变化规律。

四、教学方法

多媒体课件动态演示法、案例教学法、黑板略图法、问题导学法、小组讨论法。

五、课时安排:1课时

六、教学过程

(导入)

世界上的气候多种多样,沙漠与绿洲并存、海洋与高山同在、森林于荒漠共处,不同地方的气候孕育了不同的种族,造就了丰富多彩的地方文化、民族文化。那么,如此多样的气候是怎么形成的呢?学习今天的课程,我们就能找到答案。

环节1:气压带和风带的形成请同学们翻开课本P33,今天来学习第二节第一部分的内容——气压带与风带的形成。请同学们快速阅读教材第一段,思考:1.什么是大气环流?是的,大气环流是具有全球性的有规律的大气运动。它反映了大气运动长时期的平均状态。大气环流促使高低纬之间,海陆之间的热量交换,调整了全球的水热分布。【单圈环流】

我们先来复习前面所学的大气环流,假设A、C两点受冷,B点受热,此时应该形成怎样的热力环流,请A同学到黑板上来画。学生绘图:(同学黑板画图)教师讲解:这位同学画的很好,我们一起再来复习总结一下热力环流的相关知识-------。我们将受热点变成赤道,两极变成受冷点,这个时候会形成怎样的热力环流呢?我们把全球性的有规律的大气运动,通常称为大气环流。如果单就北半球来说,这里只存在一个圈,所以我们把这种大气环流也称作“单圈环流”。(ppt展示)【三圈环流】

理想状态下赤道与两极之间形成单圈环流,那么加入地球的自转呢?请同学们思考一下,地球自转了会对这个理想的单圈环流产生怎样的影响呢?请同学们阅读P34-35页图片和文字来思考一下。教师讲解:

(1)赤道高空向北分流的空气在地转偏向力的影响下,最终的运动方向是在30°N 附近高空偏转为西风。

(2)赤道高空的空气不断北流,在30°N附近高空堆积,导致北纬30°N附近高空的空气在垂直方向上 下沉,从而使近地面形成副热带高气压。(注:动力原因形成的高压。)(3)30°N附近的近地面空气将向北(北、南)和向南分流。向南分流的气流偏转后形成了东北信风。通过上述分析,赤道(0°)和30°N之间形成了一个低纬环流。

(4)自30°N附近的近地面北流的空气和自北极地区南流的空气相比较,热力性质如何?(近地面北流的空气为暖气流;近地面南流的空气为冷气流。)在60°N附近(副极地)相遇后它们的运动状况有何不同?(暖气流沿冷气流向上运动,形成“极锋”。)因此在60°N附近近地面形成副极地低气压。(注:动力原因形成的低压。)(5)在地转偏向力影响下,30°N和60°N之间形成盛行西(西南)风;在90°N和60°N之间形成极地东(东北)风。

(6)在副极地上升到高空的空气将分别向北(北、南)和向南分流。通过上述分析,30°N和60°N之间、90°N和60°N之间分别形成了中纬环流和高纬环流。

(7)综上所述,在北半球形成了“三圈环流”,南半球同样也有。

(8)引起上述“三圈环流” 的因素是:高低纬度之间受热不均和地转偏向力。【七个气压带和六个风带】

通过三圈环流的分析,我们可知全球近地面分为7个气压带,6个风带。(ppt展示气压带和风带)它们的分布规律是:南北对称、相间分布。【气压带和风带的季节性移动】

我们都知道,地球不断的自转和公转。若考虑公转这一因素,三圈环流所造成的气压带和风带将会有何变化呢?试结合教材图2.11进行归纳。教师提问:公转对气压带风带影响? 同学归纳:略。

教师总结:地球公转→ 太阳直射点的南北移动 → 气压带和风带的南北移动。由此我们来总结一下气压带与风带季节性移动的规律。规律:(如ppt所示)

6月22日——北移 北半球(夏季):向高纬移动

南半球(冬季):向低纬移动

12月22日——南移 北半球(冬季):向低纬移动

南半球(夏季):向高纬移动

环节2:北半球冬、夏季气压中心

我们都知道地球表面是存在海洋、陆地分布和地形起伏等不均匀的表面,那么在不同的陆地表面会出现什么样的现象呢?下面我们就海陆分布对大气环流的影响进行分析。

【海陆分布对大气环流的影响】

随着季节变化在大陆上不同性质气压系统的交替出现和大洋上气压系统强弱的变化,显著地影响气压带的风带有规律的带状分布,特别是在北半球,气压系统呈块状相间分布。结合P40页1、7月海平面等压线分布图思考:从1、7月海平面等压线分布图上北半球与南半球的气压带分布有什么不同?(ppt展示1月、7月海平面等压线分布)

教师讲解:海陆热力的差异,影响到海陆的气压分布。由于陆地的热容量比海洋的大,导致在同一纬度上海陆热力的差异。在同一纬度上,冬季陆地比海洋气温低,因此,陆地上形成高气压,海洋上形成低气压;而夏季则是陆地比海洋气温高,因此陆地上形成低气压,海洋上形成高气压。由于南半球的海洋面积辽阔,性质较单一,因此气压带较好地保留了带状分布的特点;而北半球则海陆相间分布,使气压带被分裂为一个个高的、低的气压中心,气压带呈块状分布。(表格总结气压中心的分布,ppt展示)【东亚季风和南亚季风】

我们再来看风带的变化,由于海陆分布及热力差异打乱了原来的气压带分布的格局,气压带的变化引起了风带的变化。我们来阅读P38“东亚季风图”,对照大气环流示意图,你们发现东南亚和东亚在两幅图(季风图和大气环流示意图)中的风向有什么不同?为什么会有这种变化? 教师提问:季风环流风向的变化? 学生回答:略。

教师讲解:在东亚,由于海陆热力性质的差异,导致冬夏间海陆上气压中心的季节变化,引起了一年中盛行风向随季节有规律地向相反或者接近相反的方向变换,形成近地面的季风环流。由于亚欧大陆是世界上最大的大洲,太平洋又是世界上最大的大洋,海陆之间的热力差异最显著,因而东亚的季风环流最典型。冬季,在强大的亚洲高压与赤道低压、太平洋低压之间,形成了势力强大、干燥寒冷的偏北风,即冬季风。夏季,北太平洋高压势力增强,亚洲大陆上形成印度低压,太平洋暖湿气流就沿着北太平洋高压的西部边缘,以东南风吹到亚洲东南岸,即东亚的东风季风。我们一起来总结一下东亚季风和南亚季风的异同。(ppt表格填空)

环节3:气压带和风带对气候的影响

我们已经了解气压带和风带的有关知识,那么气压带和风带对气候有哪些影响呢?这就是我们要讲的下一问题。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、海陆之间的热量和水分得到交换,是各地天气变化和气候形成的重要因素。一般而言,不同的气压带和风带控制下的地区会形成不同的气候。注意: 气压带和风带是气候形成的一个重要因素,但不是惟一因素。一个地方气候的形成是太阳辐射、大气环流、海陆分布、地形、洋流等因素综合影响的结果。基本了解全球气候类型图(ppt讲解)之后,我们来看一下这样几种典型的气候类型。请同学们阅读P39的案例,分为三个小组来讨论三种气候。小组讨论:三种典型气候类型。讨论结果:略。

教师总结:ppt延伸视角,讲解气候类型的分布规律、气候特征、形成原因和分布举例。

环节4:活动 课本P39页活动,读世界各种气候类型年内哥月气温和降水量图,由此延伸出全球主要类型气候,带同学们了解并掌握各类气候的特征、分布地区、分布规律及形成原因。(ppt展示)

环节5:课堂小结

这节课我们重点学习了北半球冬夏季节气压中心和分布、东亚季风,简要说明了气压带风带对气候的影响。希望大家能够思考我国的气候深受季风环流的影响,从而能将所学知识用于实际,服务于社会。

七、板书设计

第六节 气压带和风带

一、气压带和风带的形成1、大气环流

2、单圈环流

3、三圈环流

4、气压还和风带分布

5、气压带和风带季节性移动

二、北半球冬、夏季气压中心

1、一月份和七月份气压中心分布

2、东亚季风和南亚季风

三、气压大和风带对气候的影响

1、不同气候的形成2、影响气候的因素

3、了解世界气候类型

4、几种典型气候

5、全球主要气候类型

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