内容正文:
考点一 大气环流
一、气压带与风带
1.气压带、风带
(1)形成与分布
(2)移动规律:因太阳直射点的季节移动,气压带、风带也会发生位置移动,一般来说,北半球夏季气压带、风带北移,冬季南移。
2.气压带和风带对气候的影响
二、季风环流
1.海陆分布对气压带、风带的影响
(1)北半球冬季气压中心分布和冬季风
1月份北半球气压中心和冬季风
(2)北半球夏季气压中心分布和夏季风
7月份北半球气压中心和夏季风
特别提醒:在赤道南北两侧的地区都会有因气压带和风带季节移动而形成季风的现象。如非洲索马里半岛、几内亚湾沿岸等。
2.东亚季风与南亚季风的比较
类型 东亚季风 南亚季风
气候类型 温带季风气候和亚热带季风气候 热带季风气候
季节 冬季 夏季 冬季 夏季
风向 西北风 东南风 东北风 西南风
成因 海陆热力性质差异 海陆热力性质差异 海陆热力性质差异 气压带、风带位置的季节移动
特点 寒冷、干燥 炎热、多雨 凉爽、干燥 炎热、湿润
分布区 中国东部季风区、朝鲜半岛、日本和俄罗斯太平洋沿岸 中南半岛、印度半岛、菲律宾、中国云南南部和海南岛
考点二 气温与降水
1.气温
(1)分布规律
时空表现 分布规律
时间
变化 日
变
化 一般日气温最高值出现在午后2时左右,日气温最低值出现在日出前后。
气温日较差一般规律:大陆性气候>海洋性气候;
平原(山谷)>山地(山峰);晴天>阴天
年
变
化 北半球陆地气温7月最高、1月最低,北半球海洋气温8月最高、2月最低。
气温年变化一般规律:大致随纬度增高而增大
空间
变化 垂直分布 在对流层中,气温随着海拔的升高而降低,每升高1 000米,气温下降约6℃
水平分布 由低纬向高纬递减,同纬度夏季气温陆地高于海洋,冬季气温海洋高于陆地
(2)影响因素
①纬度位置:是决定气温高低的首要因素,受其影响,等温线多与纬线平行。
②热容量:一般来说,水域较多的地区,热容量较大,夏季温度较低,冬季温度较高,故在7月份,全球海洋等温线向南凸出。
③地形、地势:一般情况下,海拔越高,气温越低,受其影响,等温线多与等高线平行;冷空气在山前堆积,温度低,山地背风一侧,因地形阻挡温度较高。
④洋流:受暖流影响的地区,温度较同纬度相邻地区高,等温线向高纬方向凸出;寒流反之。
⑤其他:如城市热岛效应导致城区温度较郊区高;靠近冬季风源地(大陆冷高压),气温相对较低。
方法技巧 等温线图的判读方法
(1)确定南北半球:北半球等温线数值由南向北递减;
南半球等温线数值由北向南递减。
(2)判断海陆位置:
冬季(或夜晚)陆地等温线向低纬弯曲,
海洋等温线向高纬度弯曲;
夏季(或白天)陆地等温线向高纬弯曲,海洋等温线向低纬弯曲。
如下图为7月份,表示陆地的是B,表示海洋的是A。
(3)判断月份:“一陆南凸”,一月份陆地等温线向南弯曲,海洋等温线向北弯曲,如下图甲;七月份陆地等温线向北弯曲,海洋等温线向南弯曲,如下图乙。
(4)判断寒暖流:“洋流向凸”,等温线的弯曲方向与洋流的流向一致。一般而言,暖流等温线向高纬度弯曲,寒流等温线向低纬度弯曲。
(5)判断地势高低:地势高处等温线数值比同纬度要低;地势低处等温线数值比同纬度要高。
(6)判断地形类型:等温线中低周高的闭合处或小于小值的闭合区为山地;等温线中高周低的闭合处或大于大值的闭合区为盆地;小区域中等温线延伸的方向一般是山脉或河谷;平原、高原的等温线比山地、丘陵稀疏。
(7)确定温差:等温线密集的地区,温差大;反之温差小。同一地区,一般冬季等温线密集、夏季稀疏。同一季节,温带等温线密集,热带稀疏;陆地等温线密集,海洋稀疏。
2.降水
(1)降水形成的基本条件:充足的水汽(空气过饱和);冷凝(气温继续降低);有较多的凝结核。
(2)降水类型
降水类型 形成原因 一般特点 主要分布地区
对流雨 空气受热对流上升 强度大,历时短,伴有大风、雷电 赤道地区、我国东部地区
地形雨 暖湿空气遇地形阻挡上升 取决于暖湿气流性质和地形坡度 暖湿气流的迎风坡
锋面雨 冷暖空气相遇,暖空气沿锋面爬升 强度较小,历时较长,范围广 温带地区
气旋雨
(台风雨) 暖湿气流围绕气旋中心旋转上升 强度较小(台风雨强度大) 主要分布于温带地区(台风雨分布于中低纬大陆东岸)
(3)影响降水的因素
因素 说明
大气环流 气流上升易降水,如赤道低气压带控制区降水多;风由低纬度吹向高纬度易降水,如盛行西风带控制区降水较多;副热带高气压带或信风带控制区降水较少;风由海洋吹向陆地易降水,如夏季风
海陆位置 近海受暖湿气流影响的地方降水多,内陆地区降水少
地形 迎风