第10讲 大气的组成和垂直分层、受热过程与热力环流-(讲义)【红对勾讲与练】2025年高考地理大一轮复习全新方案(湘教版2019)

2024-09-12
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第四章 地球上的大气 第十讲 大气的组成与垂直分层、受热过程与热力环流 课标呈现 考点展示 素养定位 1.运用图表等资料,说明大气的组 成和垂直分层,及其与生产和生 活的联系 2.运用示意图等,说明大气受热过 程与热力环流原理,并解释相关 现象 1.大气的垂 直分层 2.大气受热 过程 3.大气热力 环流 1.区域认知:结合区域特征,分析热力环流的形成过程及 其影响 2.综合思维:结合材料,分析大气受热过程及对地理环境 的影响 3.地理实践力:结合大气对地面的保温作用原理解释生 产、生活中的地理现象 AMc -   一、大气的组成与垂直分层 1.大气的组成 (1)干洁空气 氮 地球上生物体的 氧 人类和其他好氧生物维持 活动必需的 物质,并参与有机物的燃烧、腐败和分解过程 二氧 化碳 绿色植物进行 的基本原料,对地面 起着 作用 臭氧 能强烈吸收太阳 ,臭氧层可保护地球 上的生物免受过量 的伤害;穿透大气 到达地面的少量紫外线,具有 的作用 (2)水汽 ①分布 a.水平方向:海洋上空 陆地上空;湿 润地区上空 干旱地区上空。 b.垂直方向:自地面向高空逐渐 。 ②作用:产生云、 、雨、雪等一系列天气 现象。 (3)杂质 ①分布:陆地 海洋,城市 乡 村,冬季 夏季。 ②作用 使大气能见度变差 作为 ,是成云致雨的必要条件 2.大气的垂直分层 根据大气的 、密度和 在垂直方向上的差异,大气自下而上依次是 对流层、平流层和高层大气。 分层 高度 热量 来源 温度垂 直变化 空气 运动 与人类 关系 对 流 层 纬度:低纬 度地区高 17~18千 米;中纬度 地区高 千米; 高纬度地 区高8~9 千米 季节:夏季 较厚,冬季 较薄, 地区 尤其明显 主 要 来 自 气温随 高度的 增加而 运动 显著 几乎集中 了全部的 、杂 质,天 气 现 象 复 杂 多 变, 、 雾、 、 雪等天气 现 象 多 发;与 人 类的关系 最为密切 平 流 层 自对流层 顶向上至 50 ~ 55 千米 臭 氧 吸 收太阳 气温随 高度的 增加而 大气稳 定,以 运 动为主 大 气 平 稳,天 气 晴朗,有 利 于 飞行 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 075 hhh9+ 续表 分层 高度 热量 来源 温度垂 直变化 空气 运动 与人类 关系 高 层 大 气 平流层顶 以 上 的 大气 太 阳 紫 外线和 宇宙 射线 — — 对 远 距 离 无 线 电 通 信 有 重 要 作用 二、大气受热过程 1.大气对太阳辐射的削弱作用 削弱作用 参与的物质 作用特点 典例 A 大气中 的 云 层和较 大 颗 粒的尘埃 云层越低、越 厚,云量越多, 反射作用越强 (无选择性) 夏 季 天 空 多云时,白 天 的 气 温 不会太高 B 大气中的 或微 小尘埃 在太阳辐射的 可见光中, 最容 易被散射(有 选择性) 晴 朗 的 天 空 呈 蔚 蓝 色;日出前 (黎明)、日 落 后 (黄 昏),天 空 仍然明亮 C 对流层 大 气 中的水 汽 和 二氧化碳等; 层大气 中的臭氧 水汽和二氧化 碳等主要吸收 , 臭氧主要吸收 (有 选择性) 平 流 层 中 的 气 温 随 高 度 的 增 加而上升; 地 面 生 物 免 遭 过 多 紫 外 线 的 侵害 F 物体的温度越高,辐射中最强部分的波长越短; 反之则波长越长。由于地球表面的温度比太阳低得 多,因此地面辐射的波长比太阳辐射的波长要长得 多。相对而言,太阳辐射为短波辐射,地面辐射为长 波辐射。 2.大气对地面的保温作用 (1)保温过程 ①太阳辐射透过大气射向地面,被地面吸 收→地面增温,并以 的形式射向大 气,大气能强烈吸收地面长波辐射→大气增 温,大气增温后,也以长波辐射的形式向外辐 射能量→ 。 ②大气辐射中的大气逆辐射把热量还给地 面,对地面起到 作用。 (2)表现 是对流层大气主要的直接 热源 云层越厚、空气湿度越大,大气 越强 􀮠 􀮢 􀮡 􀪁 􀪁 􀪁 􀪁 􀪁 􀪁 (3)现象 阴天时,昼夜温差小 霜冻多发生在晴朗的夜晚 F 1.大气对太阳辐射具有削弱作用 大气中的一些成分及现象对太阳辐射具有吸 收、反射和散射作用,从而在一定程度上削弱了到达 地面的太阳辐射。 大气逆辐射增强, 保温作用增强 → 气温升高,全球 气候变暖 2.大气逆辐射是大气辐射的一部分,白天和夜 晚是始终存在的,白天辐射更强。 三、大气热力环流 1.大气热力环流的形成 (1)大气运动的原因 太阳辐射在地球表面的差异分布,造成 不同地区 不同,并导致水平方向上 各地间的 差异,引起大气运动。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 076 第一部分 自然地理 (2)大气热力环流的形成(如下图) ①垂直运动 运 动 状 况 A地受热,空 气 上升 近地面形成 , 高空形成高气压 B、C两地冷却, 空气 近地面形成 , 高空形成低气压 同一水 平面上 气压产 生差异 ②水平运动 运 动 状 况 高空:空气从 向B'、C'两 地扩散 近地面:空气由 流向 A地 热力 环流 形成 F 1.垂直方向上的气压值总是近地面大于高空, 同一水平面上的气压值是高压大于低压。 2.气流的垂直运动是由近地面冷热不均引起的, 而水平运动是由同一水平面上的气压差异引起的。 2.自然界的大气热力环流 (1)山谷风 白天:多吹 风 夜间:多吹 风 (2)海陆风 白天:多吹海风 夜间:多吹陆风 (3)城市风:白天和夜间近地面风均从郊区吹 向市区。 /5 1.为什么不同纬度对流层高度不一样? 提示: 􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋 􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋 􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋 􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋 2.“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池”,请解释诗中 巴山地区夜雨较多的原因。 提示: 􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋 􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋 􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋 􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 A /c5%1@  考点1 大气的垂直分层 5MM (2022·浙江6月选考)下图为北半球某地 某季节平均纬向风速随高度分布图,甲、乙、丙为 该地三个不同高程面。读图,完成(1)~(2)题。 (1)能正确反映上图平均纬向风速随高度 分布的地点位于 ( ) 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 077 hhh9+ A.春季的低纬度 B.夏季的中纬度 C.秋季的中纬度 D.冬季的高纬度 (2)最接近该地甲、乙、丙三个高程面上风 向、风速的是 ( ) A B C D 解题关键 低纬度地区对流层厚度为17~18千米, 夏季大于冬季。 6/- 大气的垂直分层 1.图示 2.各层特征比较 分 层 高度范围 主要特点 特点成因 与人类 的关系 对 流 层 低纬:17~ 18千米 中纬:10~ 12千米 高纬:8~ 9千米 气 温 随 高 度 的 升 高 而 降 低 (每 升 高 1千米,气温大 约下降6 ℃) 地面是 对 流 层大气 主 要 的直接热源 空气对 流 运 动显著 该层上部冷、 下部热 天气现 象 复 杂多变 集 中 了 整 个 大 气 质 量 的 3/4和几乎全 部的水汽、杂 质;对流运动 易成云致雨 人 类 生 活 在 对 流 层 的底部,对 流 层 与 人 类 关 系 最 密切 续表 分 层 高度范围 主要特点 特点成因 与人类 的关系 平 流 层 自对流层 顶向上至 50~55千 米高空 气温随 高 度 升高而升高 该层中的臭氧 吸收大量太阳 紫外线 大气以 水 平 运动为主 该层大 气 上 部 热、下 部 冷,大气稳定 天气现 象 少 见,能见度好 水 汽、杂 质 少,气流平稳 平流运动有 利于航空飞 机飞 行;臭 氧层有保护 地球生命的 作用 高 层 大 气 平流层顶 以 上 的 大气 气温随 高 度 升高先 降 低 后升高;空气 密度很小 距地面远,受 到的引力小 在60~500 千 米 的 高 空,有若干 电离层,电 离 层 能 反 射 无 线 电 波,对远距 离 无 线 电 通 信 有 重 要作用 -@ 气温垂直递减率的变化 正常情况下,海拔每升高100米,气温约下降 0.6 ℃。但在不同的地点和不同的时间,气温垂直 递减率可能会小于0.6 ℃/100米或大于0.6 ℃/ 100米,如下图所示(表现为曲线变陡或变缓)。在 ②情况下,大气的对流运动减弱,大气比较稳定;在 ①情况下,大气对流运动更加强烈。 正常情况 垂直递减率变化 $3 角度 对流层大气的特征 (2023·河南省豫北名校期中大联考)大气 层自下而上可分为对流层、平流层和高层大气。 对流层大气主要的直接热源是地面辐射,空气 易产生对流,天气现象复杂多变;平流层大气主 要靠臭氧吸收太阳紫外线增温,大气稳定,不易 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 078 第一部分 自然地理 形成对流。下图示意某年夏季北极科考“雪龙” 号考察船探空观测数据,包括北极太平洋扇区 和白令海的大气温度、风速和相对湿度的垂直 变化状况(阴影部分为标准差)。据此完成1~ 3题。 1.确定图中大气对流层顶高度的气温指标是 ( ) A.气温垂直变化由降低转为升高 B.气温垂直递减速率增大 C.气温垂直变化由升高转为降低 D.气温垂直递增速率减小 2.科考队员观测到60°N附近对流层高空有一 个西风急流带,其形成原因可能是该地 ( ) A.摩擦力较其他纬度小 B.西部气压远高于东部 C.南北两侧的温差较大 D.下垫面海陆相间分布 3.与对流层相对湿度垂直变化速度关联最紧密 的因素是 ( ) ①大气逆温 ②海拔 ③高空急流 ④气压 高低 A.①② B.①③ C.②③ D.①④ 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 考点2 大气受热过程 5MM (2023·广东卷)2019年5月28日,某科研 团 队 利 用 往 返 式 探 空 气 球,在 长 沙 观 测 站 (28°07'N,112°17'E)收集了四个不同时刻释放 的气球所记录到的太阳短波辐射量变化信息 (图a)。图b为其中某一时刻对应的太阳光照 示意图(阴影部分代表黑夜)。据此完成(1)~ (2)题。 (1)在图a中,符合图b示意时刻所释放气 球接收到的太阳短波辐射量变化的曲线是 ( ) A.① B.② C.③ D.④ (2)这次探测结果显示,白昼期间气球接收 到的太阳短波辐射量随高度增加而增多,是因 为随高度增加 ( ) A.CO2 量减少 B.空气温度降低 C.大气越稀薄 D.人类干扰越小 解题关键 夜半球无太阳辐射,晨昏线上的地区,海 拔越高,太阳辐射越多;海拔越高,大气越稀薄,大气对 太阳辐射的削弱作用越弱,太阳辐射越强。 6/- 1.图解大气的受热过程 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 079 hhh9+ 2.大气削弱作用原理应用———分析某地区 太阳能的多寡 (1)高海拔地区(如青藏高原地区) 地势高 → 空气稀薄 → 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) 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 (3)湿润的内陆盆地(如四川盆地) 气候较湿润 盆地地形 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 → 3.大气保温作用的应用 (1)解释温室气体大量排放对全球气候变 暖的影响 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, 全球气候 变暖 (2)分析农业实践中的一些现象 ①我国北方地区利用温室大棚生产反季节 蔬菜。 ②深秋农民利用燃烧秸秆制造烟雾预防 霜冻。 ③早春华北地区农民利用地膜覆盖进行农 作物种植。 ④干旱、半干旱地区果园中铺砂或鹅卵石, 不但能减少土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差, 有利于水果的糖分积累等。 " 利用大气受热过程原理分析昼夜温差 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、下垫面性质几个角度分析。 (1)地势高低: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。 (2)天气状况: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。 (3)下垫面性质:下垫面的比热容大→地面增温 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 角度1 大气的受热过程原理 (2020·浙江7月选考)氧化亚氮(N2O)在 百年尺度内的增温效应是等量二氧化碳的近 300倍。农田是氧化亚氮的第一大排放源。据 此完成1~2题。 1.氧化亚氮具有增温效应,主要是因为 ( ) A.大气辐射总量增加 B.大气吸收作用增强 C.地面辐射总量增加 D.地面反射作用增强 2.农田排放的氧化亚氮,主要来源于 ( ) A.作物生长时的排放 B.大气中氮气的转化 C.秸秆燃烧时的产生 D.生产中氮肥的施用 角度2 大气的受热过程原理的应用 (2022·浙江1月选考)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。据此完成3~ 4题。 3.下列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 4.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 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 080 第一部分 自然地理 考点3 大气热力环流 5MM (2022·全国乙卷)我国一海滨城市背靠丘 陵,某日海陆风明显。下图示意当日该市不同高 度的风随时间的变化。据此完成(1)~(3)题。 (1)当日在观测场释放一只氦气球,观测它 在1千米高度以下先向北飘,然后逐渐转向西 南。释放气球的时间可能为 ( ) A.1时 B.7时 C.13时 D.19时 (2)据图推测,陆地大致位于海洋的 ( ) A.东北方 B.东南方 C.西南方 D.西北方 (3)当日该市所处的气压场的特点是 ( ) A.北高南低,梯度大B.北高南低,梯度小 C.南高北低,梯度大 D.南高北低,梯度小 解题关键 明确气球运动方向与风向的关系、风向与 气压场分布的关系、气压梯度与海陆风强度的关系。 6/- 1.热力环流的形成———“一个关键、四个 步骤” (1)“一个关键”:确定近地面两点的冷热 比热容大的地球表面,白天气温较低,夜晚 气温较高;比热容小的地球表面,白天气温较 高,夜晚气温较低。 (2)“四个步骤” ①热上升、冷下沉———近地面热空气上升, 近地面冷空气下沉。 ②热低压、冷高压———近地面热的地方形 成低压,近地面冷的地方形成高压。 ③近地面和高空气压性质相反———近地面 为高压,其对应的高空为低压;近地面为低压, 其对应的高空为高压。 ④水平气流从高压流向低压。 2.三点关系理解热力环流的形成 (1)温压关系 (2)风压关系:水平方向上,风总是从高压 吹向低压。 (3)等压面凹凸关系:近地面与高空等压面 凹凸方向相反。 3.常见热力环流形式的图示分析及应用 (1)海陆风 ①成因分析———海陆热力性质差异是前提 和关键 ②影响与应用 海陆风使海滨地区气温日较差减小,夏季 气温低,空气较湿润,是避暑的好地方。 (2)山谷风 ①成因分析———山坡的热力变化是关键 ②影响与应用 山谷(小盆地)常因夜间冷的山风吹向谷底 (盆地),使谷底(盆地)内形成逆温层,大气稳 定,易造成大气污染。所以,山谷(小盆地)地区 不宜布局污染工业。 (3)城市热岛效应 ①成因分析———“城市热岛”的形成是突 破口 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 081 hhh9+ ②影响与应用 一般将绿化带布局在气流下沉处以及下沉 距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布局 于下沉距离之外。 $3 角度1 热力环流的应用 (2024·浙江省名校新高考研究联盟联考) 局地回流会造成空间内污染被风场输送出去后 再次输送回来。下图为2021年春季辽宁省葫 芦岛市某测站记录的海陆风日水平风局地回流 图。据此完成1~2题。 1.据图推测,该测站大致位于海洋的 ( ) A.东北方 B.西北方 C.西南方 D.东南方 2.该海陆风局地回流 ( ) A.陆风比海风更加显著 B.利于大气污染物扩散 C.风速最小的时间段为11:00—13:00 D.陆风转海风的时间为12:00前后 角度2 等压面图的判读及应用 (2023·辽宁省抚顺市重点高中模拟)下图 为我国某区域某时段海陆等压面示意图。读 图,完成3~4题。 3.下列关于图中热力环流特征的叙述,正确 的是 ( ) A.d处气压最低 B.c处气流流向d处 C.b处昼夜温差大于a处 D.该时段为白天 4.图示时刻该地a、b间的风向最可能为 ( ) A.西北风 B.东北风 C.东南风 D.西南风 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋  0M>8cA  微点阐释3 雾 %1@ 1.雾的形成条件 2.雾的分类 按成因分为辐射雾、平流雾、蒸汽雾、上坡 雾和锋面雾等,具体分析如下: 类型 形成 举例 辐射雾 夜间地面辐射冷却,使贴 近地面气层变冷而形成 的雾 陆地上常见,常出 现于 晴 朗、微 风、 近地面水汽较 充 沛的夜间或早晨 平流雾 温暖潮湿的空气经过冷的 海面或陆面,低层空气遇 冷水汽凝结而成 寒流洋面上的雾, 我国沿海春夏 季 节的海雾 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 082 第一部分 自然地理 续表 类型 形成 举例 蒸汽雾 当冷空气流经比其温度更 高的暖水面时,暖水汽的 饱和蒸汽压大于冷空气的 饱和蒸汽压,水汽源源不 断地从暖水面蒸发,与冷 空气混合,在冷却的过程 中凝结而成为蒸汽雾 暖流洋面上的雾; 深秋或初冬的 早 晨 河 面、湖 面 的 轻雾 上坡雾 潮湿空气沿山坡上升冷 却,水汽凝结而产生的雾 在我国青藏高原、 云贵高原的东 部 经常出现 锋面雾 发生于锋面附近,暖气团 的降水落入冷空气层时, 冷空气因雨滴蒸发而达到 过饱和,水汽在锋面底部 凝结而成 我国江淮一带 梅 雨季节常常出 现 锋面雾 % (2023·湖北省七市调研)长江口地区由海 域、江域和陆域交会而成。雾的形成受大气、下 垫面和工业化程度等因素影响。当空气中的水 汽达到饱和或过饱和状态,并获得足够的凝结 核时便生成雾。下图示意长江口地区年平均雾 日分布。据此完成1~3题。 1.长江口地区年平均雾日的分布规律是 ( ) A.由海域向陆域增加 B.海域和陆域较多,江域相对较少 C.由陆域向海域增加 D.海域和江域较少,陆域相对较多 2.下列对长江口地区年平均雾日分布成因及规 律的分析,正确的有 ( ) ①工业生产等产生的凝结核多,导致陆域雾 日多 ②盐粒对水汽的吸附作用较强,导致海域雾 日多 ③水温低,蒸发的水汽较少,导致江域雾日少 ④水域广,气温变化幅度大,导致海域雾日多 A.①② B.③④ C.①④ D.②③ 3.推测长江口地区陆域雾季出现的时间是 ( ) A.2—6月 B.6—8月 C.9—11月 D.10月至次年1月 (2023·广东省信宜市期中)为了更好地揭 示海雾发生和消亡前后的气象和水文要素特征 变化,以期对珠江口海雾生消预报有一定的指 示意义,下图给出了珠江口全部典型海雾个例 中各要素随时间演变的合成分析,考察时段是 海雾发生(实线)和消散(虚线)前后各2小时。 同时研 究 表 明,0—4时 海 雾 生 成 频 率 大,5— 10时海雾消散频率大。据此完成4~5题。 4.海雾发生时,珠江口海域附近气象和水文条 件是 ( ) A.相对湿度大,风速较小,海—气温差小 B.相对湿度大,风速较大,海—气温差小 C.相对湿度小,风速较小,海—气温差小 D.相对湿度小,风速较大,海—气温差小 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 083 hhh9+ 5.结合海雾生成和消散时间,推测珠江口的海 雾类型是 ( ) A.蒸发雾 B.辐射雾 C.地形雾 D.锋面雾 6.(2023·河南省豫北名校大联考)阅读图文材 料,完成下列要求。 海雾是在海洋影响下出现在海上的雾, 其对海上运输、海上捕捞、沿岸交通等具有非 常大的影响。2020年5月3日早晨到夜间, 我国黄海和渤海出现了显著的大雾天气,4日 早晨大雾开始自北向南快速消散。下图示意 2020年5月2日20时至5月4日8时黄渤海 风力、风向及大气能见度变化情况。 (1)分析5月2日黄渤海海域风向对大雾产生 的影响。 (2)5月3日大雾持续期间11:00—17:00大 气能见度升高,推断其原因。 (3)简述5月4日大雾快速消散的原因。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 微点阐释4 逆温现象及其影响 %1@ 1.逆温的类型及成因 类型 示意图 条件和过程 出现的 地区 辐射 逆温 在晴朗无云或少 云的夜晚,地面很 快冷却,贴近地面 的大气层也随之 降温。离地面越 近降温越快,离地 面越远降温越慢, 因而形成了自地 面开始的逆温 中 高 纬 度 地 区, 黎 明 前 最强 续表 类型 示意图 条件和过程 出现的 地区 平流 逆温 当暖空气运动到 冷的地面上空时, 暖空气与冷地面 之间不断进行热 量交换,暖空气下 层受冷地面影响 大,气 温 降 低 较 快,上 层 降 温 较 慢,从而形成逆温 中 纬 度 沿海地区 锋面 逆温 锋面是冷暖气团 之间狭窄的过渡 带,暖气团位于锋 面上部,冷气团在 下部,会形成逆温 冷 暖 气 团 之 间 的过渡带 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 084 第一部分 自然地理 续表 类型 示意图 条件和过程 出现的 地区 地形 逆温 由于山坡散热快, 山坡上的冷空气 沿山坡下沉到谷 底,谷底原来较暖 的空气被冷空气 抬挤上升,从而出 现温度的倒置现 象,即地形逆温 山 地、盆 地和谷地 2.辐射逆温现象的形成及消失过程 3.逆温的影响 有利 影响 逆温的出现阻碍空气对流,可以抑制沙尘暴的 发生 逆温出现在高空,有利于飞机的飞行 逆温可当成一种气候资源加以利用。例如,伊 犁河谷逆温出现在10月至次年3月,有效地提 高了冬季谷地的温度,果树越冬可以免受冻害等 不利 影响 对环境 逆温时,大气比较稳定,加重大气污染 对天气 容易产生大雾等不利天气 对交通 能见度降低,地面湿滑 % (2021·广东卷)辐射逆温是低层大气因地 面强烈辐射冷却导致气温随高度增加而升高的 现象。黄河源地区位于青藏高原腹地,平均海 拔4 000多米,冬季辐射逆温现象多发。据此完 成1~3题。 1.冬季易加强辐射逆温的地形是 ( ) A.山峰 B.平原 C.谷地 D.丘陵 2.黄河源地区辐射逆温常出现的时间和天气状 况是 ( ) A.日落前后,大风呼啸 B.正午时刻,雨雪交加 C.午夜时分,浓云密雾 D.日出之前,晴朗无风 3.黄河源地区冬季辐射逆温多发是由于 ( ) A.锋面气旋多 B.下沉气流盛行 C.准静止锋强 D.热力对流强盛 (2023·天津市津南区一模)易贡盆地位于 喜马拉雅山区北缘,是一个宽阔的河谷盆地,谷 口狭窄,谷坡陡峻,谷底海拔2 000米左右,研究 人员观测到谷坡上有明显的风,受其影响,谷底 夜间形成逆温层。喜马拉雅山区海拔1 900~ 2 300米处广泛分布有亚热带半常绿阔叶林,但 该植被在易贡盆地分布存在非地带性特征。图1 示意易 贡 盆 地 地 形 状 况,图2示 意 易 贡 盆 地 1月、7月气温随海拔变化。据此完成4~5题。 4.推测与喜马拉雅山区的亚热带半常绿阔叶林 相比,易贡盆地亚热带半常绿阔叶林分布 ( ) A.上限海拔更低,范围更小 B.上限海拔更低,范围更大 C.上限海拔更高,范围更小 D.上限海拔更高,范围更大 5.研究人员发现冬季谷内逆温层更厚,因为 ( ) A.冷空气强大 B.太阳高度大 C.夜晚更长 D.大气干燥 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 085 hhh9+ (2023·广东省广州市一模)逆温是指对流 层大气中气温随高度增加而上升的现象,从地 面开始的逆温称为接地逆温,从离地面一定高 度处开始的逆温称为悬浮逆温。逆温厚度是指 出现逆温现象上、下限的高度差。下图示意甘 肃省酒泉市2009—2018年8时和20时平均逆 温厚度的年内变化。据此完成6~8题。 6.逆温厚度年内变化最小的是 ( ) A.8时悬浮逆温 B.20时悬浮逆温 C.8时接地逆温 D.20时接地逆温 7.8时接地逆温厚度比20时接地逆温厚度大, 原因是8时 ( ) A.地面温度较低 B.大气对流较强 C.太阳辐射较弱 D.大气逆辐射较强 8.影响夏季与冬季逆温厚度差异的主要因素是 ( ) A.风速 B.昼夜长短 C.降水 D.气温日较差 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 图表专攻4 等温线图的判读 A  等温线的分布规律及其影响因素(以北半 球为例)如下图所示: 注:m、n为纬度,m>n;t为气温,t1>t2> t3>t4。 等温线图是描述某地区气温分布状况的 图,因气温与其他地理要素密切相关,等温线图 成为高考综合考查中的重要图类之一,判读的 重点是等温线的分布及变化趋势。 1.等温线数值的判读 (1)弯曲状况:主要看等温线弯曲的方向, 若向数值大的方向凸出,其中间区域数值低;反 之,数值高。即“凸高值低,凸低值高”。 (2)闭合状况:“大于大的,小于小的”(如图 中闭合曲线t3 内的气温大于t3)。 2.等温线的弯曲及其影响因素 海陆与 季节 冬季,陆地上的等温线向低纬弯曲,海洋上的 等温线向高纬弯曲;夏季,陆地上的等温线向 高纬弯曲,海洋上的等温线向低纬弯曲。也 可以概括为一(月)陆(向)南(弯曲),七(月) 陆(向)北(弯曲) 地形 等温线穿过山脉或高地时,等温线凸向气温 高的地区;等温线穿过河谷或低地时,等温线 凸向气温低的地区 洋流 洋流流向和等温线的凸出方向相同,等温线 由高值向低值方向(向高纬)凸出的为暖流, 等温线由低值向高值方向(向低纬)凸出的为 寒流 3.等温线的疏密及其影响因素 等温线的疏密反映温差的大小,等温线密 集,温差较大,等温线稀疏,温差较小。 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 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 086 第一部分 自然地理 续表 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比热 容大,所以陆地的温差大于海洋 大气 锋面天气系统中锋线附近冷暖差别大,等温 线密集 洋流 寒暖流交汇处等温线密集,因为冷暖差别大 地形 平原、高原内部地区等温线稀疏,山地和高原 边缘地区的等温线比较密集 % (2023·辽宁省大连市一模)气象不但受大 尺度环流的影响,同时也受中小尺度环流的干 扰。下图为连云港城区与郊区夏季平均气温分 布图。据此完成1~2题。 1.连云港东北侧等温线较西南侧密集的原因是 东北侧 ( ) A.热岛效应更强烈 B.海陆热力性质差异大 C.纬度高,温度低 D.暖流流经,温度较高 2.若图中城乡温差加大,西连岛附近 ( ) A.海风增强,陆风减弱 B.海陆风均增强 C.陆风增强,海风减弱 D.海陆风均减弱 (2023·江西省南昌市模拟)下图为我国某 区域年平均气温等值线略图(单位:℃)。读图, 完成3~5题。 3.图示区域影响气温的主要因素是 ( ) A.地形 B.海陆 C.纬度 D.洋流 4.甲地气温最可能是 ( ) A.11 ℃ B.13 ℃ C.17 ℃ D.19 ℃ 5.位于阴坡的地点是 ( ) A.甲、乙 B.乙、丙 C.丙、丁 D.甲、丁 (2023·河南省安阳市调研)下图为日本北 海道1月气温分布图。读图,完成6~8题。 6.与同纬度岛上的其他地区相比,甲地1月平 均气温偏高,主要是由于 ( ) A.地势较低,海洋调节 B.暖流影响,增温增湿 C.降水较多,大气保温 D.植被茂密,蒸发量大 7.图中乙地1月平均气温 ( ) A.高于0 ℃ B.等于0 ℃ C.高于-5 ℃ D.低于-5 ℃ 8.北海道等温线多为闭合状态,说明该岛屿 ( ) A.平原面积大 B.山地地形多 C.以盆地为主 D.高原地势缓 学习至此,请完成课时作业10 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 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和粉沙沉积在山坡上。 (3)地势较低,山坡和冲积扇流水在此 汇集,(冲积扇前沿)地下水出露;地表 物质颗粒较细,利于保水;深层土壤冰 冻时间较长,利于蓄水。 2.(1)分布特征:在目前冰川的下游方 向;在河谷两侧(对称)自上游向下游 缩窄。 解释:冰期时气候寒冷,冰川的下界海 拔更低,冰碛物的分布位置较低;冰川 末端自上游向下游逐渐萎缩变窄,导 致两侧的冰碛物随冰川向下游缩窄。 (2)集水面积有限,水量较小,搬运能 力较弱;冰川覆盖范围较大,裸露的物 源有限,流水搬运的泥沙、砾石较少。 (3)冰期寒冻风化作用较强,积累大量 碎屑物;间冰期初期,冰川融化,河流 水量增大,侵蚀能力增强;植被恢复需 要时间,间冰期初期植被覆盖率仍然 较低,固土能力较弱,进入河流的松散 物质多。 解析:第(1)题,据材料“伊拉伊河流域 有冰碛物 分 布,研 究 表 明 这 些 冰 碛 物 是冰期时在冰川两侧堆积形成的”,结 合图示信 息 可 知,冰 碛 物 主 要 分 布 在 冰川的下 游 方 向,且 两 侧 呈 轴 对 称 式 向上扩 张(向 下 缩 窄),这 主 要 与 冰 期 冰川分布 相 关。冰 期 时 气 候 寒 冷,冰 川分布的 范 围 较 广,冰 川 的 下 界 海 拔 更低,故冰碛物的分布位置较低;冰川 的体积 自 上 游 向 下 游 逐 渐 萎 缩 变 窄, 冰川两侧的冰碛物随冰川向下游逐渐 萎缩而缩窄。第(2)题,冲积扇的规模 主要取决于物源条件。物源一方面取 决于集水 面 积,另 一 方 面 取 决 于 基 底 裸露和 破 碎 程 度。据 材 料“伊 拉 伊 河 地处斯堪的纳维亚山脉西坡”“北伊拉 伊河和 南 伊 拉 伊 河 汇 合 之 后 流 出 山 口,发育 了 规 模 较 小 的 冲 积 扇”可 知, 北伊拉 伊 河 和 南 伊 拉 伊 河 流 程 较 短, 集水面积 有 限;流 域 内 冰 川 覆 盖 范 围 较大,裸露的基岩较少,可供流水搬运 的泥沙、砾 石 较 少;河 流 水 量 较 小,搬 运能力较 弱,故 沉 积 形 成 的 冲 积 扇 规 模较小。第(3)题,冰 期 气 候 严 寒,寒 冻风化作用较强,积累大量碎屑物;间 冰期初 期,冰 川 融 化,冰 川 融 水 量 增 多,补给河流,河流水量增大,侵蚀、搬 运能力增 强;在 冰 期 积 累 的 大 量 碎 屑 物被间 冰 期 初 期 集 中 的 水 流 快 速 侵 蚀、搬运、堆积,冲积扇规模大;且此时 植被尚未恢复,固土能力较弱,进入河 流的松散物质多。 第四章 地球上的大气 第十讲 大气的组成与垂直 分层、受热过程与热力环流 􀪋􀪋 必备知识梳理 􀪋􀪋 一、1.(1)基本成分 生命 光合作用 保温 紫外线 紫外线 杀菌 (2)①a.高于 高于 b.减少 ②雾 (3)①多于 多于 多于 ②凝结核 2.温度 运动状况 10~12 中纬 度 地面 递减 对流 水汽 云 雨 紫外线 上升 水平 航空飞 机 电离层 二、1.反射 散射 空气分子 蓝光、紫 光 吸收 平流 红外线 紫外线 2.(1)①长波辐射 大气辐射 ②保 温 (2)地面 逆辐射 三、1.(1)气温 气压 (2)①膨胀 低 气压 收缩下沉 高气压 ②A'地 B、C两地 2.(1)谷 山 探究与思考 1.低纬度地区地面受热多,对流活动旺 盛,因此,对流层的高度高;而高纬度 地区地面受热较少,对流活动较弱,所 以 对 流 层 的 高 度 低;中 纬 度 地 区 则 居中。 2.夜晚,山顶空气冷却下沉,沿山坡下沉 至谷底,谷底中的暖湿气流被迫抬升, 气温下降,水汽凝结,形成降水。白天, 谷地盛行下沉气流,不易形成降水。 􀪋􀪋 关键能力提升 􀪋􀪋 考点1 大气的垂直分层 考题引领 (1)B (2)C 解析:第(1)题,由图可 知,自 近 地 面 到 高 空,纬 向 风 速 先 变 大,到对流层顶时达到最大,然后风速 再变小,之 后 随 高 度 增 加,风 速 再 变 大,且风向 有 明 显 变 化。对 流 层 厚 度 在低纬度地区最大,为17~18千米,由 图可知,春季的低纬度(0°~30°),风速 为0处与题图不符,且20千米以下随 海拔增加 风 速 先 变 大 后 变 小,与 题 图 不符,A 错 误;夏 季 的 中 纬 度 (30°~ 60°),随海 拔 升 高,风 速 先 变 大,再 变 小,小于0后,风速为负值,表示改变了 风向,与题图相符,B正确;秋季的中纬 度(30°~60°)和 冬 季 的 高 纬 度(60°~ 90°),随海拔升高,风速的数值一直为 正值,与题图不符,C、D错误。第(2)题, 由题图可知,由甲到乙到丙,风速在减 小,但风向变化不明显,A图中丙为北 风,D图中丙为南风,均没有明显的纬 向风速,B图中三地风向差异大,均排 除;C图中三地风向差异小,为西南风, 最接近题图的情况。 即时演练 1.A 解析:对流层大气主要的直接热源 是地面辐 射,对 流 层 气 温 随 海 拔 升 高 而降低;平 流 层 大 气 主 要 靠 臭 氧 吸 收 太阳紫外 线 增 温,平 流 层 气 温 随 海 拔 升高而升高。图中大气对流层顶高度 的气温指标是气温垂直变化由降低转 为升高,A正确。 2.C 解析:由材料可知,60°N附近对流 层高空有 一 个 西 风 急 流 带,是 由 于 该 纬度有极 锋 分 布,高 低 纬 度 间 温 差 大 造成气压差大,C正确;高空不考虑摩 擦力大小,A错误;对流层高空若西部 气压 远 高 于 东 部,则 风 向 是 偏 北 风, B错误;高空西风带与近地面海陆性质 关系不大,D错误。 3.B 解析:由图可知,相 对 湿 度 垂 直 变 化速度较快的海拔出现了逆温现象或 高空急流,逆温层和强风带阻碍了大气 的垂直运动,使得水汽不易交换,相对 湿度快速减小,①③正确;气压随海拔 上升而减小,海拔和气压与相对湿度没 有明显相关性,②④错误。故选B。 考点2 大气受热过程 考题引领 (1)A (2)C 解析:第(1)题,由图b 可知,此时长沙位于晨线西侧,处于夜 半球,而 太 阳 以 电 磁 波 的 形 式 向 外 传 递能量,夜半球处于背对太阳状态,近 地面无法 接 收 到 太 阳 辐 射,因 此 近 地 面太阳辐射接近于0,C、D错误;此时 长沙位于晨线附近,随着海拔的升高, 接收到太 阳 辐 射 的 区 域 逐 渐 增 大,太 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 -537- hhh9+ 阳辐 射 应 呈 现 增 加 的 趋 势,B错 误, A正确。第(2)题,白昼期间气球逐渐 上升的过程中,海拔逐渐升高,大气变 稀薄,空气中的尘埃分子减少,大气对 太阳短波 辐 射 的 削 弱 作 用 变 弱,故 白 昼期间气球接收到的太阳短波辐射量 随着海拔的升高而增多,C正确。 即时演练 1.B 解析:氧化亚氮是最重要的温室气 体之一,能够强烈吸收地面辐射,使大 气吸收作用增强,从而具有增温效应, B正确,A错误;氧化亚氮并不能使地 面辐射总 量 增 加,也 不 能 使 地 面 反 射 作用增强,C、D错误。故选B。 2.D 解析:我国是农业大国,由农业产 生的氧化亚氮量约占全球总排放量的 1.0%~1.5%,这 其 中 约72%来 自 农 田排放。而农田生态系统中大部分的 氧化亚氮 源 于 土 壤 的 排 放,主 要 是 农 业生产中氮肥的大量施用造成的,D正 确。作物 生 长 时 的 排 放、大 气 中 氮 气 的转化和秸秆燃烧时的产生均不是农 田排放的氧化亚氮的主要来源,A、B、 C错误。故选D。 3.B 解析:据图可知,北京时间12—14 时,正 午 太 阳 高 度 大,大 气 散 射 辐 射 强,说明 大 气 散 射 辐 射 与 正 午 太 阳 高 度呈正相 关,故 大 气 散 射 辐 射 夏 季 大 于冬季,①正确,③错误;据图可知,阴 天云层厚,大气透明度低,大气散射辐 射强,说 明 大 气 散 射 辐 射 与 大 气 透 明 度呈负相关,城区比郊区污染严重,大 气透明度 低,大 气 散 射 辐 射 城 区 大 于 郊区,②错误,④正确。故选B。 4.A 解析:在太阳辐射的可见光中,波 长较短的 蓝 紫 光 容 易 被 散 射,所 以 晴 朗的天空呈现蔚蓝色,①正确;日出和 日落的时 候,太 阳 光 要 穿 过 较 厚 的 大 气层才能到达地面,波长较短的蓝光、 青光、紫 光 大 部 分 已 被 上 层 大 气 散 射 掉,到达 近 地 面 大 气 时 剩 下 的 主 要 是 波长较长 的 红 光、橙 光、黄 光,故 朝 霞 和晚霞往往呈红色,②正确;秋冬季节 出现霜冻,与晴朗的夜晚云量少、大气 逆辐射弱有关,与大气散射无关,③错 误;雪后 天 晴 阳 光 特 别 耀 眼 是 因 为 云 层少,大气透明度高,大气对太阳辐射 的反射、散 射、吸 收 作 用 少,不 只 是 散 射作用,④错误。故选A。 考点3 大气热力环流 考题引领 (1)C (2)D (3)B 解析:第(1)题, 据题干信息“观测它在1千米高度以下 先向北 飘,然 后 逐 渐 转 向 西 南”可 知, 释放气球 时 风 向 为 偏 南 风,随 着 海 拔 的上升,氦气球再转向西南,此时受东 北风的影响;由图可知,13时该地近地 面吹偏南 风,随 着 海 拔 的 上 升 吹 东 北 风。故选C。第(2)题,夜间到清晨,陆 地气温低,为高压,此时近地面风向整 体自北 向 南,说 明 陆 地 偏 北。下 午 气 温较高时,近地面风从东南方向吹来, 此时陆 地 升 温 快,为 低 压,海 洋 气 温 低,为高压,近地面风从海洋吹向陆地 即从东南 方 向 吹 向 陆 地,故 推 断 陆 地 总体在 海 洋 的 西 北 方 向,D正 确。第 (3)题,据材料信息“某日海陆风明显” 可知,当 日 该 市 所 处 的 气 压 梯 度 力 较 弱,如果气压梯度力较强,则当地盛行 风强于海陆风,海陆风不明显,海拔越 高受地 面 的 海 陆 热 力 性 质 影 响 越 小, 受当地 盛 行 风 影 响 大。由 图 可 知,在 500米、1 000米处偏北风势力强,故当 地气压场为北高南低,B正确。 即时演练 1.B 解析:读图可知,大约从0:00—12:00 时回流位移为自西北向东南,13:00— 16:00回流位移为自东南向西北,据此 可推知该测站大致位于海洋的西北方, B正确。 2.D 解析:由 材 料 分 析 可 知,13:00— 16:00吹海风,0:00—12:00吹陆风,海 风在单位 时 间 内 位 移 的 距 离 更 长,风 力更 强 劲,A 错 误;该 地 海 风 强 于 陆 风,不利于大气污染物扩散,B错误;单 位时间位移距离最短,表示风速最小, 读图可知,24:00前 后 风 速 最小,C错 误;陆风转海风的时间为12:00前后, D正确。 3.C 解析:读图可知,高空气压和近地 面相反,因此c是低压,d是高压,a、b、 c、d四点中,c点气压最低,水平方向上 气流由d处流向c处,A、B错误;陆地 比热容 小,昼 夜 温 差 大,海 洋 比 热 容 大,昼夜温差小,C正 确;读图可知,图 中b点气压高于a点,说明陆地气压高 于海洋,此时应该是黑夜,D错误。 4.A 解析:图示时刻,该地b点气压高 于a点,b位于a点西侧,我国位于北 半球。因此a、b间水平气压梯度力指 向东,风向右偏转后为西北风,A正确。 􀪋􀪋 学科特色聚焦􀪋􀪋 微点阐释3 雾 1.B 解析:读图可知,海域年平均雾日等 值线数值为30、40、50日,向海洋方向增 多,故海域最多;陆域年平均雾日等值 线数值为30、40日,向陆地增多,且在 陆地形成闭合的等值线,成为陆域年平 均雾日的极大值区,陆域较多;江域雾日 数值在30日以下,雾日最少。故选B。 2.A 解析:长江口地区由海域、江域和 陆域交会而成,深受海洋影响,水汽含 量较高,容易达到饱和或过饱和状态, ③错误;海 域 气 温 变 化 幅 度 较 陆 域 更 小,④错 误;在 雾 的 形 成 过 程 中,凝 结 核的差异作用在长江口地区体现得尤 为重要,陆域工业化程度高,工业排放 的烟尘等 颗 粒 物 多,为 陆 域 雾 的 形 成 提供充足 的 凝 结 核,较 江 域 和 海 域 具 备更多凝结核,①正确;海域的凝结核 较陆域更 少,但 风 浪 激 起 的 浪 花 飞 沫 经蒸发后 留 下 大 量 盐 粒,且 盐 粒 对 水 汽的 吸 附 作 用 较 强,易 形 成 雾,②正 确。故选A。 3.D 解析:长江口地区陆域雾季出现在 秋、冬(10月至次年1月)季节,因为该 时期多晴 朗 少 云 的 夜 空,地 面 辐 射 冷 却强烈,空气接触冷的地面而降温,随 之露点温 度 降 低,易 使 空 气 饱 和 凝 结 成雾,D正确。 4.A 解析:雾是空气中水汽凝结而成的 小水滴,因此海雾发生时,意味着珠江 口海域附近相对湿度较大,C、D错误; 当风速较大时,会吹散海雾,所以海雾 发生时,珠江口海域的风速相对较小, B错误,A正确。 5.B 解析:材料“0—4时海雾生成频率 大,5—10时海雾消散频率大”,说明珠 江口海雾 主 要 出 现 在 凌 晨,由 于 凌 晨 近地面气 温 较 低,辐 射 冷 却 会 使 近 地 表的水汽 凝 结 形 成 雾,所 以 珠 江 口 的 海雾类型是辐射雾,B正确。 6.(1)5月2日黄渤海以东南风为主,带 来低纬度海洋暖湿空气,增加了空气 湿度,形成大雾;同时暖湿空气下部受 到北部较冷海面的影响,形成逆温层, 增加大气稳定度,使雾不易消散。 (2)11:00—17:00太阳辐射较强,气温 升高,雾气被蒸发;气温升高,大气运 动加快,雾气消散,大气能见度升高。 (3)5月3日夜间风向转为干冷的西北 风,空气湿度减小;风力增大,5月4日 早晨大雾被驱散。 解析:第(1)题,据图可知,该地此时的 风向为东南风,风力4级,大气能见度 较低。黄 渤 海 风 向 为 东 南 风,风 从 低 纬吹向高纬,带来暖湿空气,增加空气 湿度。气温降低,冷却凝固,容易形成 海雾,上部为较轻的暖湿空气,下部为 冷空气,上暖下冷,大气结构稳定,风力 较小,海雾不易消散。第(2)题,大气能 见度 升 高,说 明 海 雾 消 散。11:00— 17:00太阳辐 射 增 强,气 温 升 高;海 雾 被蒸 发,温 度 升 高,大 气 运 动 活 跃,大 气结构不稳定,海雾消散,大气能见度 升高。第(3)题,读图可知,5月3日夜 晚,风向转为干冷的西北风,且风力明 显增强,空气中湿度减小,大气结构不 稳定,到5月4日,大雾快速消散。 微点阐释4 逆温现象及其影响 1.C 解析:冬季在谷地或盆地形成辐射 逆温的时 候,由 于 坡 地 近 地 面 空 气 冷 却,冷空 气 沿 斜 坡 地 形 沉 入 谷 底 或 盆 地,可加 强 因 辐 射 冷 却 作 用 而 形 成 的 逆温效应,C正确;山峰被周围大气包 围,山峰与大气的接触面小,大气的交 换频繁,山 峰 地 面 温 度 降 低 对 周 围 大 气影 响 较 小,不 易 形 成 逆 温,A错 误; 平原地势 平 坦 开 阔,冬 季 易 受 冷 空 气 影响而多大风,大气流动性强,不易形 成逆温,B错误;丘陵海拔较低,地势起 伏平缓,空气流动性也较强,不易形成 逆温,D错误。 2.D 解析:黄河源地区辐射逆温出现时 地面温度低,近地面气温低,一天中日 出前后气温最低,晴朗无风,空气流动 性差,近地面大气易受冷地面的影响, D正确;日落前后、正午时刻地面温度 较高,近 地 面 大 气 气 温 较 高,A、B错 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 -538- 参 考 答 案 误;浓云密雾时大气保温作用强,不利 于辐射冷却,C错误。 3.B 解析:黄 河 源 地 区 冬 季 地 面 温 度 低,气流冷 却 下 沉,下 沉 气 流 盛 行,地 面冷 空 气 堆 积,导 致 辐 射 逆 温 多 发, B正确;锋面气旋、准静止锋均多盛行 上升气流,容易形成降水,而逆温出现 时大 气 较 稳 定,A、C错 误;冬 季 气 温 低,热力对流弱,D错误。 4.D 解析:亚热带半常绿阔叶林应分布 该在气温0 ℃以上的地区。结合材料信 息“喜马拉雅山区海拔1 900~2 300米处 广泛分布有亚热带半常绿阔叶林”,当 地位 于 北 半 球,1月 气 温 低 于7月 气 温,而图中显示1月2 000米处的气温 约3 ℃、2 600米处的气温在5 ℃左右, 因此可推出易贡盆地亚热带半常绿阔叶 林分布上限海拔更高,范围更大。故选D。 5.C 解析:逆温是对流层大气温度随高 度的升高而上升的现象。结合材料信 息可知,易 贡 盆 地 的 逆 温 是 地 形 造 成 的,地形逆温主要发生在夜晚,由于该 地位于北半球,冬季昼短夜长,夏季昼 长夜短,因此,逆温现象冬季比其他季 节更为显 著,逆 温 层 也 更 厚,C正 确。 当地是盆 地,四 周 高 大 的 山 地 对 冷 空 气阻挡作用强,排除A。当地不管什么 季节,夜晚太阳高度均小于0,排除B。 逆温层 厚 度 与 大 气 的 干 湿 状 况 关 系 小,排除D。故选C。 6.B 解析:根据图中信息可知,20时悬 浮逆温厚度年内变化小于200,8时悬 浮逆温、8时接地逆温与20时接地逆 温厚度年内变化均大于200,所以逆温 厚度年内 变 化 最 小 的 是20时 悬 浮 逆 温,B正确。 7.A 解析:近地面的温度低,会导致近 地面大气 温 度 低,有 利 于 接 地 逆 温 层 的形成,会导致接地逆温层较厚,因此 8时地面温度较低会导致8时接地逆 温厚度较大,A正确。 8.B 解析:由于冬季夜晚长,地面辐射 冷却强,逆 温 厚 度 较 大;夏 季 夜 晚 短, 地面辐射 冷 却 弱,逆 温 厚 度 较 小。因 此,影响 夏 季 与 冬 季 逆 温 厚 度 差 异 的 主要因素是昼夜长短,B正确。 图表专攻4 等温线图的判读 1.B 解析:根据所学知识及图中信息可 知,连云港东北部地区临海,夏季海洋 吸热升温慢,与城区温差大,等温线密 集,连云港西南部地区是陆地,夏季吸 热升温 快,与 城 区 温 差 小,等 温 线 稀 疏,因此 是 海 陆 热 力 性 质 差 异 大 导 致 的等温线疏密,B正确;热岛效应强烈 是通过等 温 线 体 现 的,不 是 形 成 气 温 变化差异 的 原 因,等 温 线 的 疏 密 原 因 是海陆热力性质差异,A错误;根据图 中信息可以判断出连云港东北侧与西 南侧纬度相差较小,C错误;连云港东 北侧的温度相对较低,D错误。 2.A 解析:若图中城乡温差加大,会导 致郊区吹 向 城 区 的 风 力 增 强,又 由 于 海陆热力 性 质 差 异 形 成 海 陆 风,西 连 岛附近白 天 吹 海 风,与 城 市 热 力 环 流 的近地面风向大致相同,海风增强,夜 间吹陆风,与 城 市 热 力 环 流 的 近 地 面 风向相反,陆风减弱,A正确。 3.A 解析:由图可知,图示区域内西北 部和东南 部 气 温 低,东 北 部 和 西 南 部 气温高,局部区域形成低温中心,西部 形成闭合 的 气 温 曲 线,故 影 响 气 温 的 主要因素是地形,A正确。 4.C 解析:由 图 中 等 温 线 分 布 状 况 可 知,甲地气温数值为16~20 ℃。由于 甲地距离16 ℃等温线较近,其温度数 值较为接近16 ℃。故选C。 5.C 解析:图中丙地位于山峰的北坡, 丁地 位 于 山 脊 的 北 侧,均 属 于 阴 坡, C正确;甲、乙两地位于山地南坡,为阳 坡,A、B、D错误。 6.B 解析:甲地受日本暖流影响,1月平 均气温较高,B正确;该岛的西边同样 有海洋 调 节,A 错 误;冬 季 盛 行 西 北 风,甲地降水较少,C错误;蒸发量大会 导致甲地的气温偏低,D错误。 7.D 解析:根据图中等温线可知,乙地 位于-5 ℃等温线之内,札幌气温高于 -5 ℃,乙地1月平均气温低于-5 ℃, D正确。 8.B 解析:由于北海道等温线多为闭合 状态,等 温 线 闭 合 状 态 多 出 现 在 山 地 地区,由于海拔较高的地区温度较低, 随高度增加,逐渐出现闭合等温线,因 此可以 判 断 出 该 岛 屿 山 地 地 形 较 多, B正确。 第十一讲 气压带、风带的 形成与移动 􀪋􀪋 必备知识梳理 􀪋􀪋 一、2.(1)垂直 低压 (3)相反 3.水平气压梯度力 等压线 低压 地转偏向力 平行 摩擦力 夹角 二、1.(1)大气运动 (2)高低纬度 海 陆 天气 2.(1)地转偏向力 (2)低纬环流 中纬环流 高纬环流 (3)赤道低气压带 副热带高气压带 副极地低气压带 (4)东北 西南 东北 3.(1)太阳直射点 (2)北移 南移 三、1.(1)①副热带高气压 副极地低气 压 ②带状 (2)位置 强度 2.(1)季节 (2)热力性质 气压带 和风带 (3)①西北 ②西南 探究与思考 1.夏半年英吉利海峡南北温差小,水平 气压梯度力小,西风强度减弱,海上风 浪变小,较利于渡海作战。冬半年情况 恰好相反,风浪大,不利于渡海作战。 2.我 国 东 南 部 位 于 世 界 上 最 大 的 大 陆———欧亚大陆和最大的大洋———太 平洋的交界地带,受海陆热力性质差 异影响,夏季吹强大的东南季风,将海 洋上的暖湿气流吹到陆地上,带来丰 富的降水,因而没有形成西亚、北非等 地区的沙漠气候,成为“北回归线上的 绿洲”。 􀪋􀪋 关键能力提升 􀪋􀪋 考点1 大气的水平运动 考题引领 如下图: 影响:削弱风力,冷空气势力减弱。 解析:根据风的受力情况可知,近地面 风受水平 气 压 梯 度 力、地 转 偏 向 力 及 摩擦力影 响,水 平 气 压 梯 度 力 应 与 等 压线垂直,即图中的F1;该地位于北半 球,近地面风向右侧偏转,风向与地转 偏向力垂直,与摩擦力方向相反,故图 中F3 为摩擦力,F2 为地转偏向力。故 M点风向与F3 方向相反,与F2 保持 垂直。高大的山脉可以有效阻挡冷空 气的运动,使其风力明显削弱,同时受 山脉阻挡 的 影 响,冷 空 气 被 阻 挡 在 山 前,势力减弱。 即时演练 1.B 解析:结合图中等 压 线 可 判 断 出, 甲地为东南风,乙地为西北风,丙地为 东南风,丁 地 为 东 南 风,故 甲、乙、丙、 丁四地中,风 向 与 其 他 三 地 有 明 显 差 异的是乙地,B正确。 2.D 解析:由图可知,天山北侧的新疆 北部地区等压线密集,风力较大,天山 南侧的 新 疆 南 部 地 区 等 压 线 较 稀 疏, 风力较小,可推出是天山的阻挡作用, D正确。 3.A 解析:读图可知,甲地等压线稀疏, 风力较 弱,且 甲 地 距 海 洋 近,吹 东 南 风,水汽饱和温度较高,故甲地微风多 雾,A正 确;乙 地 水 汽 饱 和 度 较 低,不 会出现阴雨天气,B错误;丙地等压线 稀疏,风力小,不会沙尘漫天,C错误; 丁地 气 温 为 10 ℃,不 会 寒 冷 多 霜, D错误。 4.A 解析:读图可知,甲地是甲、乙、丙、 丁四地中 等 压 线 最 密 集 的,因 此 水 平 气压梯度力最大,风力最大,A正确。 5.B 解析:读图可知,甲 地 受 高 气 压 控 制,盛行下沉气流,天气晴朗,A错误; 此时是12月份,是冬季,乙地位于冷锋 锋后,是冷锋的主要降水区,可能存在 降雪,B正确;丙、丁两地均受暖气团控 制,天气晴朗,不会有降雪,C、D错误。 考点2 气压带、风带的形成 与分布及季节移动 考题引领 (1)C (2)B 解析:第(1)题,读图可 知,甲为东北信风,风向稳定,A错误; 乙气流为 赤 道 低 气 压 带 上 升 气 流,受 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 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第10讲 大气的组成和垂直分层、受热过程与热力环流-(讲义)【红对勾讲与练】2025年高考地理大一轮复习全新方案(湘教版2019)
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