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大气辐射最新视觉报道_大气暖大地的3个过程图(2024年12月全程跟踪)

内容来源:牛排名所属栏目:热点更新日期:2024-12-02

大气辐射

大气受热过程复习:从逻辑起点到实际应用 在复习大气受热过程时,我们通常习惯用阶梯式的思考方式来推进课堂。新授课上,学生是在画完“大气受热过程示意图”后,才明白大气受热与大气运动的逻辑关联。但在复习课上,我们可以直接让学生思考这个问题,调动他们已有的知识。 𐟌 思考1:大气受热与大气运动的逻辑起点 大气要受“热”,才能“动”;而且下垫面的“热”会决定大气的“动”。这是大气运动的逻辑起点。通过绘图来回答这个问题,可以帮助学生更好地理解。 𐟌„ 思考2:青藏高原为什么“晒”而不“热”? 青藏高原的“晒”而不“热”是大气受热过程的具体应用。学生们一般只能说出“逆辐射弱,保温作用弱”,但高三复习课需要引导他们分析出:削弱作用弱—到达地面太阳辐射强—地面吸收增温多—地面辐射强—大气稀薄吸收地面辐射少—大气增温少因此大气逆辐射弱—对地面保温作用弱—地面快速降温—气温随之下降—循环往复。 𐟌᯸ 思考3:“地温一定高于气温吗?” 学生会纠结:既然地面是热源,那地温应该比气温高才对,但也存在霜降等明显比气温更低的自然现象。其实,大气的热量虽然来自于地面,但这并不意味着地面的温度时刻都比大气高。当地面有巨大的辐射收入的时候,那确实是“热源”,比如夏季晴朗白天。但当这个巨大辐射收入减少、甚至消失了的时候,比如冬季、夜晚,地面温度会迅速下降,气温也随之下降。此时地面要和大气相互传递地面辐射和大气逆辐射,这个过程中温度谁高谁低就说不好了。 𐟌쯸 结论:地面有时是“热源”,有时是“冷源” 地面有时是“热源”,有时是“冷源”,这是理解“逆温”、“山谷风”等相似场景的关键。讲完这个,图8、9中的逆温就很顺畅了,学生也能理解图8中的秋冬晴天清晨是逆温最常发生的时段。 通过这些思考,学生能够更好地理解大气受热过程的三个环节,不是割裂的,而是一体化动态循环的。而且对自然地理过程这种“叙事感”,一定要建立起来,这是等级考的要求。

温室效应是指地球大气层中的某些气体(如二氧化碳、甲烷、水蒸气等)能够吸收地球表面散发的长波辐射,从而使地球表面温度升高的现象。这些气体被称为温室气体。 1,太阳辐射与地球能量平衡 太阳以短波辐射的形式向地球输送能量,其中大部分是可见光和紫外线。地球表面吸收了这些太阳辐射后,会以长波辐射(主要是红外线)的形式向太空散发能量。 在没有温室气体的情况下,地球表面散发的长波辐射会直接逃逸到太空,使地球表面温度保持在较低的水平。 2,温室气体的作用 温室气体对太阳辐射的短波部分具有较高的透过性,但对地球表面散发的长波辐射具有较强的吸收性。当这些温室气体存在于大气层中时,它们会吸收地球表面散发的长波辐射,并将一部分能量重新辐射回地球表面,从而使地球表面温度升高。 这种作用类似于温室的玻璃,能够让太阳辐射进入温室,但阻止室内的长波辐射逃逸出去,从而使温室内的温度升高。

大气奥秘:探索大气的组成与受热过程 𐟌 大气的组成与垂直分层 通过图表等资料,详细说明大气的组成和垂直分层。探讨大气层与日常生活的关系,如天气变化、气候变化等。 𐟔堥䧦𐔧š„受热过程 运用图表展示大气受热的过程。具体包括: 大气范围:主要指低层大气,不超过对流层。 热量来源:明确大气的热量来源,即大气运动的能量来源。 受热过程:太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间的相互转化。重点学习大气温室效应及其作用。 理论基础:学习大气受热过程为后续的大气运动打下理论基础。 通过这些内容,学生可以更深入地理解大气的组成和受热过程,为进一步学习地理知识打下坚实的基础。

大气受热过程详解,地理笔记必备! 大气受热过程是地理学习中一个重要的知识点,尤其对于理解气候和天气变化有着至关重要的作用。下面我们来详细解析一下这个知识点。 大气辐射𐟌 大气辐射是指大气吸收地面长波辐射,并将其转化为长波辐射,然后大部分辐射回地面。这个过程被称为大气逆辐射。大气逆辐射将热量传递给地面,在一定程度上弥补了地面辐射损失的热量,从而对地面起到保温作用。 影响因素𐟌᯸ 大气逆辐射的强度受到多种因素的影响,包括天气状况、气温和气湿等。例如,在晴朗的天气下,大气逆辐射较弱,而在多云或阴天,大气逆辐射则会增强。 应用实例𐟌𑊥䧦𐔩€†辐射在实际生活中有着广泛的应用。比如在秋冬季节,农民会采用覆盖地膜的方法来保护蔬菜,这就是利用了大气逆辐射的原理。通过覆盖地膜,可以减少地面辐射损失的热量,从而保持土壤温度,促进蔬菜的生长。 通过以上解析,我们可以看到大气受热过程不仅仅是理论上的知识点,它在现实生活中也有着重要的应用价值。希望这份笔记能帮助你更好地理解和掌握这个知识点!

大气受热过程详解:削弱与保温作用 𐟌 大气的受热过程是大气科学中的重要部分,它涉及到大气如何吸收、反射和发射辐射,从而影响地球的温度。这个过程包括一系列复杂的物理和化学相互作用,但可以通过一些基本的原理来理解。 𐟔 大气的组成:大气主要由氮气(N₂)、氧气(O₂)和一些微量气体组成,如二氧化碳(CO₂)和水蒸气(H₂O)。这些气体通过吸收和反射太阳辐射来影响地球的温度。 𐟌䯸 削弱作用:大气中的气体和颗粒物会吸收和反射太阳辐射,这被称为削弱作用。例如,二氧化碳和云层会吸收红外辐射,而大气中的气溶胶会反射可见光。这些过程共同作用,减少了到达地表的太阳辐射。 𐟌᯸ 保温作用:大气中的气体,尤其是二氧化碳和水蒸气,会吸收和发射长波辐射,这被称为保温作用。这些气体在夜间保持地表温度,防止热量过快散失。 𐟓Š 大气的垂直分层:大气层可以分为几个主要的层次,包括对流层、平流层、中间层和外层。每个层次都有不同的物理和化学特性,这些特性会影响大气的受热过程。 𐟓– 理解这些基本原理可以帮助我们更好地理解大气对地球气候的影响,以及如何通过改变大气成分来管理气候变化。

一场秋雨一场寒?地理角度解析 𐟌篸“一场秋雨一场寒”,这句话背后其实有着丰富的地理知识。最近,北方各地接连下了几场雨,气温也随之逐渐降低,让人感受到秋高气爽。那么,为什么秋天一到,降雨和降温就紧密相连呢? 𐟌쯸首先,冷空气南下是关键因素。较冷的空气从西伯利亚和蒙古国南下,与南方的暖湿空气相遇,形成降雨。在这个过程中,冷暖气团交界面发生对抗、交绥,导致气温下降。 𐟌䯸其次,辐射冷却也在其中起到了重要作用。白天降雨后,夜间随着云的散去,降温过程仍在持续。云层如同我们用来保暖的被子,吸收地面向外的长波辐射,并向地面发射长波辐射。冷空气的到来使得区域内空气变得干冷,气层较稳定。当相关地域被来自北方的冷气团控制后,夜间天气转晴,地面便失去了云层的覆盖,导致地面辐射散热不会受到阻挡。 𐟌此外,太阳直射点南移使得地面获得的热量逐渐减少,再加上地面自身辐射冷却的原因,地面上的温度会越来越低。发生在夜间的这一悄无息的降温过程,往往使气温达到同期极端最低值。 𐟌篸最后,冷空气的频频南下也是导致降温的原因之一。暖空气和冷空气交战之后,往往会败下阵来,向南方缓缓退去。而后,当地被冷气团控制,天气放晴,气温下降。数日之后当西伯利亚或蒙古地区又有新的冷空气南下,与日趋衰败的暖湿空气再次在当地上空交汇时,又会形成新的降雨、降温天气。 𐟌ž那么,夏天下了那么多场雨,为什么不会致寒呢?夏季暖湿空气充沛,只要有微弱的冷空气就能形成降雨,甚至大多数时候的降雨并不需要冷空气的参与。夏季的高温和强烈的太阳辐射促进了水汽的蒸发和大气对流,加上季风和热带气旋的影响,使得夏季降雨较多。因此,如果不是冷空气南下引起的降水,就不一定使气温降低了。 𐟓…此后一段时间,天气会慢慢变凉,同学们要随时添加衣物,小心着凉哦!

「科普园地—飞机为什么在平流层飞行」因为平流层的主要特点: 1:气温随高度升高而升高。(原因:臭氧自上而下吸收太阳辐射中的紫外线,使大气增温) 2:水平运动为主。(原因:下部冷,上部热) 3:利于高空飞行。(原因:水汽、杂质少,大气透明度高;大气水平运动为主,气流稳定。

全空气系统 vs 辐射系统:优缺点大比拼 全空气系统和辐射系统是两种截然不同的供暖、通风和空调系统,各有千秋。以下是它们的详细对比: 全空气系统 𐟌Ÿ 优点: 全面控制: 提供供暖、通风和空调功能,实现全方位的室内环境控制。 空气质量管理: 包括空气过滤和空气净化,有助于改善室内空气质量。 适用于不同气候: 适用于各种气候条件,因为可以提供制热和制冷功能。 能效提升: 通过智能控制和高效设备,有助于提高能效,减少能源消耗。 缺点: 高成本: 安装和购买成本相对较高。 复杂性: 设计和维护相对复杂,可能需要专业技术人员。 占用空间: 一些组件可能需要较多空间。 辐射系统 𐟌᯸ 优点: 均匀舒适感: 辐射系统通过辐射热量提供均匀的舒适感,避免了空气流动引起的风感。 低运行温度: 辐射系统通常以较低的温度运行,有助于提高能效。 低维护需求: 辐射系统的维护需求相对较低,且无需更换空气过滤器。 无噪音: 与空气循环系统相比,辐射系统运行时产生的噪音较低。 缺点: 不提供制冷功能: 大多数传统辐射系统只提供供暖功能,无法制冷。 响应时间较长: 辐射系统升温和降温的响应时间相对较长。 安装限制: 安装辐射系统需要特殊的地板或墙壁构造,可能在装修时有限制。 总结 𐟓 选择全空气系统还是辐射系统通常取决于个人偏好、需求、预算和建筑结构。无论选择哪种系统,都需要根据具体情况进行权衡和考虑。

地暖和空调的区别 最近有朋友问我,地暖和空调到底有什么区别?其实,这个问题可不简单,因为两者各有千秋。今天就来和大家聊聊地暖和空调的不同之处,希望能帮你们做出明智的选择。 供暖原理和机制𐟛 ️ 空调采用的是强制对流供暖,这种方式适合0℃以上的环境。如果室外温度太低,空调外机可能会结霜或结冰,影响制热效果。而电热膜地暖则是采用地面辐射供暖,不受室外温度限制,能够稳定输出热量。电热膜地暖的热媒可以是燃气、电或其他可再生能源,通过地板辐射层中的热媒均匀加热整个地面,再以地面自身的蓄热和热量向上传热的规律,由下至上进行传导,从而达到取暖的目的。 舒适度和健康影响𐟒†‍♀️ 空调取暖虽然方便,但容易导致房间干燥,影响舒适度。特别是冬天使用空调时,室内空气质量可能会下降,容易出现干燥、皮肤紧绷等问题。而电热膜地暖则提供均匀的热分布,避免了空气流动带来的灰尘和颗粒物扬尘问题。对于过敏体质或者对空气质量要求高的人群来说,电热膜地暖无疑是更好的选择。 节能效率与运行成本𐟒እœ𐦚–具有良好的蓄热效果,使用成本低,寿命长。尤其是冬天使用地暖时,室内温度更稳定,不会因温差大而损坏设备。而空调初期投资低,但运行成本较高,长期连续使用不适合。空调的热量损失较大,能效比(COP)也较低,使用空调需要定期清洗和维护,这些都增加了运行成本。相比之下,地暖的节能效率更高,使用寿命也更长。 地暖和空调各有优劣。如果你对室内空气质量有高要求,且预算充足,那么电热膜地暖无疑是更好的选择。如果你更注重初期投资低且清洁方便,空调也是一个不错的选择。希望这些信息能帮助你做出明智的选择!有任何问题或者想法,欢迎在评论区留言哦!𐟘Š

滑雪场辐射供冷:热空气为何上升? 当你站在滑雪场的阳光下,享受阳光的温暖时,你是否想过,头顶上的天花板是如何传递热量的?𐟤” 首先,热空气确实会上升,这与孔明灯的原理相同。孔明灯通过火焰加热空气,使其上升。那么,如何将这种原理应用到天花板上呢?答案是辐射。 想象一下,在阳光明媚的日子里,你赤裸上身在滑雪场上晒太阳,尽管周围是冰雪覆盖,但你并不觉得冷。这是因为太阳的辐射作用。太阳虽然离我们很远,但它的表面温度极高,达到了几百万度。尽管如此,我们的身体和太阳之间仍然可以进行热交换,这是因为辐射。 同样地,天花板辐射供冷系统也是通过辐射来传递热量的。虽然天花板的辐射面积没有太阳那么大,温度也没有太阳那么高,但它离我们更近,大约有29℃。通过辐射,我们的身体与天花板进行热交换,从而感受到温暖。 值得注意的是,辐射系统在有层高的建筑中效果最佳。但对于工厂等大空间建筑,可能需要考虑地板或墙面辐射系统,甚至需要其他空调解决方案。 总的来说,辐射供冷系统是一种高效、环保的供暖方式,适用于多种建筑环境。通过了解其工作原理,我们可以更好地利用这种技术,为我们的生活带来更多舒适和便利。𐟌ž𐟏 

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