第11讲 气压带、风带的形成与移动-(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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hhh9+ 第十一讲 气压带、风带的形成与移动 课标呈现 考点展示 素养定位 运用示意图,说明气 压带、风带的分 布, 并分析气压带、风带 的移动与季风环流 1.大气的水平运动 2.气压带、风带的形成 与分布及季节移动 3.大气活动中心与季 风环流 1.区域认知:结合图文材料,分析气压带、风带的分布状况及 原因 2.综合思维:分析图文材料,理解海陆分布对气压带和风带的 影响 3.地理实践力:通过绘制示意图,理解气压带、风带的形成 AMc -   一、大气的水平运动 1.气压梯度的含义:同一水平面上产生气压差 异,单位距离间的气压差。 2.作用力 (1)水平气压梯度力:方向 于等压线, 由高压指向 ,此力是大气产生水平运 动的原动力,是形成风的直接原因。 (2)地转偏向力:方向与风向垂直,北半球向 右偏转,南半球向左偏转。 (3)摩擦力:方向与风向 ,大小与距 离地面高度成反比,高空可忽略不计。 3.风的受力状况与风向(以北半球为例) 项目 图示 受力状况 风向 理想 风向 只受 F( ) 影响 垂 直 于 , 指向 高空 风向 受F和P( )共同 影响 与等压线 近地面 风向 受 F、P 和f ( )共同 影响 与等压线 之间成一 F 1.影响风力大小的最直接因素是水平气压梯度 力,水平气压梯度力越大,风力越大。 2.风力大小还要考虑摩擦力的大小,地面障碍 越多,阻挡作用越强,摩擦力越大,风力越小。 3.地转偏向力不影响风力大小,只影响风向,北 半球向右偏,南半球向左偏。 二、气压带、风带的形成与分布及季节移动 1.大气环流 (1)概念:地球上大范围、有规律的 。 (2)意义:大气环流把热量和水汽从某一地区 输送到其他地区,调节了 之间、 之间的水热分布,对各地的 和气候具 有重要影响。 2.三圈环流及气压带、风带的形成与分布 (1)形 成 原 因:高 低 纬 之 间 的 受 热 不 均 和 。 (2)三圈环流:①为 ,②为 , ③为 。 (3)七个气压带:A为 (1个), G为极地高气压带(2个),C为 (2个),E为 (2个)。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 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压线成一 夹 角 (或 斜交) 在北半球背风 而立,左前方为 低压,右后方为 高 压;南 半 球 反之 " 在等压线图上确定某一地点近地面风向的方法 第一步,在等压线图中,按要求画出过该点的切线 并作垂直于切线的虚线箭头(由高压指向低压,但并不 一定指向低压中心),表示水平气压梯度力的方向。 第二步,确定南、北半球后,面向水平气压梯度力 方向向右(北半球)或向左(南半球)偏转30°~45°,画出 实线箭头,即经过该点的风向。如下图(以北半球为例, 单位:hPa)所示: 在等压线图上判断风向时,可用“左右手法则”, 北半球用右手,南半球用左手。具体方法:“伸出右 (左)手,手心向上,让四指指向水平气压梯度力的方 向,拇指指向就是气流偏转方向”。高空的风向与水 平气压梯度力方向垂直;近地面的风向与水平气压 梯度力方向成一锐角。如下图: 北半球近地面风向判断示意图 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 090 第一部分 自然地理 2.风向的应用 (1)判断气压的大小:顺着风向,气压值越 来越小。 (2)判断南、北半球:向右偏→北半球;向左 偏→南半球。 (3)判断近地面和高空(高空忽略摩擦力): 风向与等压线成一夹角(或斜交)→近地面;风 向与等压线平行→高空。 (4)判断高压和低压:观测者背风而立,北 半球高压位于其右后方,南半球高压位于其左 后方。 $3 角度1 风向的判断 (2023·江苏省南通市调研)天气形势是指 天气系统在天气图上的分布特征及其所表示的 大气运动状态,又称环流形势或气压形势。下 图为2023年3月12日6时我国海平面天气形 势图。据此完成1~3题。 1.甲、乙、丙、丁四地中,风向与其他三地有明显 差异的是 ( ) A.甲地 B.乙地 C.丙地 D.丁地 2.影响该日新疆等压线疏密分布的主要因素是 ( ) A.风向 B.风力 C.温差 D.地形 3.该时刻 ( ) A.甲地微风多雾 B.乙地阴雨大风 C.丙地沙尘漫天 D.丁地寒冷多霜 角度2 风力的比较 (2020·浙江1月选考)下图为2019年12月 某时刻等压线分布图。读图,完成4~5题。 4.此时刻甲、乙、丙、丁四地中风力最大的是 ( ) A.甲地 B.乙地 C.丙地 D.丁地 5.此时刻可能出现雨雪天气的是 ( ) A.甲地 B.乙地 C.丙地 D.丁地 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 考点2 气压带、风带的形成与分布及季节移动 5MM (2021·浙江1月选考)下图为非洲西部局 部大气环流示意图。读图,完成(1)~(2)题。 (1)图中 ( ) A.甲风带的风向有明显季节变化 B.乙气流因受动力因素影响而上升 C.丙风向形成受地转偏向力影响 D.丁风带为大陆西岸带来充足水汽 (2)图示季节,最可能出现的现象有 ( ) A.北印度洋的洋流呈逆时针流动 B.黄河中游含沙量明显增加 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 091 hhh9+ C.北半球副极地低气压带被切断 D.地中海沿岸地区温和多雨 解题关键 通过图示确定各个气压带与风带的名称、 图示时期的季节。 6/- 地球高、低纬之间的受热不均和地转偏向 力,引起大气运动,形成了三圈环流,从而形成 了全球性的气压带和风带。突破该知识点应注 意“四抓”: 1.抓“动力”———突破气压带形成(以北半 球为例) 2.抓“偏转”———突破风带、风向 在气压带、风带分布图中,先依据高、低气 压带的分布确定风带的原始风向,再根据所在 半球 确 定 偏 转 方 向,从 而 确 定 风 带 的 具 体 风向。 3.抓“分布”———突破位置判断 (1)记忆———看纬度位置:纬线0°、30°、60°、 90°附近分别是赤道低气压带、副热带高气压带、 副极地低气压带、极地高气压带。 (2)辨别———看相间特点:气压带是高、低 压相间分布的;气压带和风带是相间分布的。 (3)判断———看图形特点:气压带和风带从 不同角度观察会有不同的表现形式,常涉及的 局部图和变式图大都离不开以下三种类型: 4.抓“移动”———突破季节影响 气压带、风带的位置随太阳直射点的移动 而发生季节变化。如下图所示: " 图形法记忆气压带和风带的分布 如上图所示,四个手指与手掌弯曲成90°角,手 指接触带的凹陷处和凸起处分别代表低气压带和高 气压带。其中中指和无名指的凸起处分别代表不同 半球的副热带高气压带,凹陷处代表赤道低气压带; 食指和小拇指的凸起处分别代表不同半球的极地高 气压带;食指与中指之间的凹陷处以及小拇指与无 名指之间的凹陷处分别代表不同半球的副极地低气 压带。 $3 角度1 气压带和风带的判断 1.(2022·广东卷)某研究统计了50°N以北地 区1979—2016年发生的所有气旋,并将中 心气压值最低的前5%的气旋定义为超强 气旋。下图示意该地区1979—2016年 超 强气旋总频数空间分布。 影响图中北大西 洋地 区 超 强 气 旋 生 成 的 气 压 带、风 带 主 要是 ( ) 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 092 第一部分 自然地理 ①副极地低气压带 ②副热带高气压带 ③极地东风带 ④盛行西风带 ⑤东北信 风带 A.①③④ B.①③⑤ C.②③④ D.②④⑤ 角度2 气压带和风带移动的季节判断 (2021·海南卷)研究表明,中纬西风厚度 从近地面可达对流层的上部,受海陆热力性质 差异影响,近地面西风带会被破坏。下图示意 亚洲部分地区某季节高空(海拔约5 500米高 度)西风的位置。据此完成2~3题。 2.此季节江西和湖北等地出现持续高温天气, 其原因是 ( ) A.中纬西风向南快速移动 B.南海热带气旋活动频繁 C.西太平洋副高西伸登陆 D.北方冷空气快速向北退缩 3.图示高空西风 ( ) A.向南移动最远到30°N附近 B.南北移动是由地球自转引起的 C.不受地转偏向力影响 D.南侧是副极地低气压带 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 考点3 大气活动中心与季风环流 5MM (2019·天津卷)读图1和图2,完成(1)~ (2)题。 (1)在形成图1所示降水分布状况的当天, 最有可能出现的气压场分布形势是 ( ) A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 093 hhh9+ (2)图2中所示的气压场分布形势,最可能 出现在我国冬季的是 ( ) A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 解题关键 我国冬季陆地温度低,气压高,被高气压 控制。 6/- 1.北半球冬、夏季气压活动中心的形成与 分布 海陆热力性质差异对气压带有重大影响, 会影响海陆气压的分布,从而破坏气压带的带 状分布。尤其是北半球的陆地比重相对较大, 对气压带的影响更为明显。 (1)1月:副极地低气压带被大陆上的冷高 压切断 (2)7月:副热带高气压带被大陆上的热低 压切断 2.东亚季风与南亚季风的比较 比较内容 东亚季风 南亚季风 成因 海陆热力性质差异 ①海 陆 热 力 性 质差异;②气压 带和 风 带 的 季 节移动 冬 季 风 源地 西伯利亚、蒙古 西伯利亚、蒙古 风向 西北风 东北风 性质 寒冷干燥 低温干燥 夏 季 风 源地 太平洋副热带海区 赤道附近印度洋 风向 东南风 西南风 性质 温暖湿润 高温高湿 气候类型 温带季风气候、亚热带 季风气候 热带季风气候 分布地区 我国东部、朝鲜半岛和 日本等地 印度半岛、中南 半岛和我国西南 部的一些地区 " 高、低气压活动中心的判断方法 (1)根据等压线的闭合情况判断 等压线闭合,中心气压偏低,为低压中心;中心 气压偏高,为高压中心。 (2)根据季节判断 夏季,陆地上形成低压,海洋上形成高压;冬季, 陆地上形成高压,海洋上形成低压。 (3)根据风向判断 风由陆地吹向海洋时,陆地上是高压,海洋上是 低压;风由海洋吹向陆地时,海洋上是高压,陆地上 是低压。 $3 角度1 北半球冬、夏季气压中心判断 下面a、b两图为大陆空气柱图,图中圆柱 为空气柱,箭头表示空气垂直运动方向。读图, 完成1~3题。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 094 第一部分 自然地理 1.关于a、b两图,下列说法正确的是 ( ) A.a图表示南半球冬季,欧亚大陆形成高 气压 B.b图表示北半球夏季,欧亚大陆形成低气压 C.a图表示北半球夏季,欧亚大陆形成低气压 D.b图表示北半球冬季,欧亚大陆形成高 气压 2.b图中空气柱切断的气压带是 ( ) A.极地高气压带 B.副极地低气压带 C.副热带高气压带 D.副极地高气压带 3.a图所示季节 ( ) A.东非动物北迁 B.印度盛行西南季风 C.黄河进入汛期 D.地中海沿岸温和湿润 角度2 季风及其影响 (2023·广东省东莞市东华高级中学一模) 澳大利亚季风指数为850 hPa纬向风在西北部 (5°S~15°S,110°E~130°E)范围内的区域平均。 2019年2月5日,澳大利亚季风指数由正转负, 较常年平均(3月2日)提前10天。下图示意澳 大利亚季风指数(2019年9月1日到2020年2月 6日)。据此完成4~5题。 4.澳大利亚西北部的季风风向为 ( ) ①偏西风为夏季风 ②偏东风为夏季风 ③偏西风为冬季风 ④偏东风为冬季风 A.①② B.③④ C.①④ D.②③ 5.2019年澳大利亚西北部 ( ) A.冬夏季风均偏强 B.冬季风偏弱,夏季风偏强 C.冬夏季风均偏弱 D.冬季风偏强,夏季风偏弱 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋  0M>8cA  微点阐释5 风 %1@ 1.影响风力大小的因素 2.风对自然地理要素的影响 要素 具体影响 气温 冬季风迎风坡,冷空气堆积,气温低;背风坡气 流下沉增温,气温较高 续表 要素 具体影响 降水 若风经过水域,带来水汽,易形成降水;若风经 过内陆,则比较干燥少雨。受地形抬升作用影 响,暖湿气流的迎风坡多雨,背风坡少雨 地貌 气候干旱的地方,风力较大的地区以风蚀地貌 为主,风力较小的地区以风积地貌为主。沿海 地区风力作用也较强,也可形成风沙地貌 洋流 风海流是在盛行风的作用下形成的,如南北赤 道暖流、西风漂流、季风洋流。另外,海水在离 岸风的作用下形成上升流 生物 在定向强风的影响下,树木迎风面受风的袭击 而损坏;而背风面因受风的影响较小,形成旗形 树。另外,风有利于花粉、种子的传播,影响植 物的繁殖 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 095 hhh9+ 3.风向对人类活动的影响 要素 具体影响 城市规划 为了减轻大气污染,在城市规划时,道路走 向与风向一致 工业布局 工业区布局在主导风向的下风向或垂直于 盛行风的两侧 交通 古代,船只多选择顺风航行;飞机场跑道和 风向一致,便于逆风起飞 农业 背风坡干热,农业生产受影响 其他 如可利用沙丘的形状、某种大气污染物浓 度分布、火山灰厚度分布等判断盛行风 % (2023·河北省张家口市一模)几内亚湾沿 岸具有比较明显的夏季风,即西南季风。西南 季风给几内亚湾沿岸带来丰富的水汽,登陆以 后形成丰富的降水。下图为几内亚湾西南季风 示意图。据此完成1~3题。 1.几内亚湾西南季风带来的降水类型主要为 ( ) A.地形雨 B.对流雨 C.锋面雨 D.气旋雨 2.地中海表层海水温度上升的年份,几内亚湾 西南季风 ( ) A.势力减弱,影响范围缩小 B.势力增强,影响范围缩小 C.势力减弱,影响范围扩大 D.势力增强,影响范围扩大 3.西南季风过境西非北部,带来的天气过程是 ( ) A.电闪雷鸣—沙尘遮天—大雨倾盆 B.大雨倾盆—沙尘遮天—电闪雷鸣 C.沙尘遮天—电闪雷鸣—大雨倾盆 D.电闪雷鸣—大雨倾盆—沙尘遮天 (2023·广东省汕头市二模)上海市金山石 化工业区是我国规模最大的石油化工企业之 一,距离海岸线仅3千米。通过观测得到某日 9:00和17:00该工业区附近的海岸线随高度变 化的风速和风向数据,并通过算法模拟出在海 陆无温差情况下该日的盛行风数据。下图是该 日金山石化工业区附近海岸线处气流运动速度 随高度变化曲线图,其中风速为正值时表示离 岸风,风速为负值时表示向岸风。据此完成4~ 5题。 4.当天金山石化工业区排放的气体污染物更易 影响陆上居民的时间段是 ( ) A.上午 B.下午 C.上半夜 D.下半夜 5.据图推测,海陆有温差的情况下50米高度以 上风速变大的原因可能是 ( ) A.大气摩擦力减小 B.热力环流影响 C.地转偏向力影响 D.表层海温升高 6.(2023·江西省多所重点校联考)阅读图文材 料,完成下列要求。 成都市区地处成都平原,西邻青藏高原 边缘的龙门山,东邻四川盆地中的龙泉山(市 区距龙泉山较近),局地环流形势受地形和建 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 096 第一部分 自然地理 成区环境影响较大,东侧较西侧复杂。在背 景风较弱的时期,成都市区上午盛行较强的 偏东风,研究表明,较强的谷风可以越过山顶 到达 背 风 坡。下 图 示 意 成 都 东 西 向 地 形 剖面。 (1)成都市区东侧上午盛行较强的偏东风,试 对此作出合理的解释。 (2)从东侧地形和城区位置的角度,简述成都 市区东侧环流较西侧复杂的原因。 (3)与下午相比,从山谷风角度推测成都市区 西侧夜晚空气质量的差别并分析原因。 学习至此,请完成课时作业11 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 第十二讲 气压带、风带与气候 课标呈现 考点展示 素养定位 运用示意图,分析气压带、 风带对气候形成的作用, 以及气候对自然地理景观 形成的影响 1.气压带、风带对气候 的影响 2.影 响 气 候 的 主 要 因素 3.主 要 气 候 类 型 及 特征 1.区域认知:结合图文材料,分析区域气候特征及成因 2.综合思维:结合图文材料,掌握由气压带、风带影响形 成的气候类型及其特征,并联系生活实际,理解气候 形成的影响因素 3.地理实践力:运用大气环流的相关知识,分析大气环 流对当地气候和天气的影响 AMc -   一、赤道低气压带与热带雨林气候 1.气候的形成: 及其南北两侧,全年处 在赤道低气压带的控制之下,盛行 气 流, ,形成热带雨林气候。 2.气候特征:全年皆 ,气温季节变化 , 年平均气温在 左右。全年 ,分配 比较均匀,年降水量大多在 以上。 3.气 候 的 分 布:主 要 分 布 在 附 近, 平原、 盆地、 群岛是世 界主要的热带雨林气候区。 4.气候对自然地理景观的影响:典型植被为 。森林 ,生物种类 , 是世界上 生长率最高的地区,蕴藏 着极为丰富的植物资源。土壤为 , 风化强烈,在一些地区可形成厚达数 米至十数米的 。 二、西风带与温带海洋性气候 1.气候的形成:在 大陆西岸地区, 盛行西风,受海洋暖湿空气的影响,形成 温带海洋性气候。 2.气候特征:冬无 ,夏无 ,气 温年变化较 ;全年湿润, 较 多,年降水量一般为 。 3.气候的分布:主要分布在 的大陆西岸地区,欧洲 沿岸、美洲 沿岸等地区。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 097 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 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 -539- hhh9+ 热力因素影响而上升,B错误;丙为南 半球东南信风越过赤道后受地转偏向 力影响形成的西南风,C正确;丁为东 南信风,从较高纬度吹向较低纬度,水 汽不易冷凝,且在图示区域大陆西岸为 离岸风,水汽含量少,D错误。第(2)题, 此时气 压 带、风 带 北 移,为 北 半 球 夏 季。北半 球 夏 季,北 印 度 洋 海 区 洋 流 呈顺时针方向流动,A错误;北半球夏 季,黄河流域正值雨季,黄河中游含沙 量明显增加,B正确;北半球副极地低 气压带被陆地冷高压切断是在北半球 冬季,C错误;地中海沿岸为地中海气 候,夏 季 炎 热 干 燥,冬 季 温 和 多 雨, D错误。 即时演练 1.A 解析:读图可知,在北大西洋中超 强气 旋 频 数 最 高 的 位 置 (甲)出 现 在 60°N~70°N。副极地低气压带位于60°N 到北极圈 附 近,与 超 强 气 旋 频 数 最 高 的位置接近,①正确;副热带高气压带 位于北回归线与30°N附近,并不在超 强气旋频数最高的位置附近,②错误; 极地东风带与盛行西风带分别位于副 极地低气 压 带 两 侧,与 超 强 气 旋 频 数 最高的位置较为接近,③④正确;东北 信风带位 于 北 半 球 低 纬 度 地 区,位 置 差异明显,⑤错误。故选A。 2.C 解析:夏季时江西和湖北等地会出 现持续高 温 天 气,此 时 太 阳 直 射 北 半 球,中纬 西 风 北 移,A错 误;若 南 海 热 带气旋活动频繁,可能会给江西、湖北 等地带 来 降 水,气 温 下 降,与 题 意 不 符,B错误;夏季时欧亚大陆近地面形 成热低压,副热带高气压带被切断,在 海洋上形 成 闭 合 的 高 压 中 心,其 中 西 太平洋副高向西延伸,在7、8月控制我 国南方地区,形成了持续的高温天气, C正确;春季北方冷空气快速向北退缩, D错误。 3.A 解析:图示高空西风为北半球中纬 度地区上 空 的 气 流,向 南 移 动 最 远 到 30°N附近,A正确;高空西风南北移动 是受太阳直射点移动影响的,B错误; 高空的风要受到水平气压梯度力和地 转偏向力的影响,C错误;南侧是副热带 高气压带,D错误。 考点3 大气活动中心 与季风环流 考题引领 (1)C (2)B 解析:第(1)题,根据图1 可知,该 日 全 国 降 水 主 要 分 布 在 东 北 地区和长江流域,图2中丙图显示东北 地区和长 江 流 域 受 低 压 控 制,且 其 槽 线位置与降水区域分布基本一致,C正 确;图2中甲图显示长江中下游地区有 高压中心,气 流 下 沉,天 气 晴 朗,A错 误;图2中乙图显示长江流域被高压脊 控制,天气晴朗,B错误;图2中丁图显 示长江中 下 游 地 区 被 高 压 脊 控 制,天 气晴朗,D错误。第(2)题,图2中乙图 蒙古—西伯利亚高压面积大、势力强, 控制我国 广 大 地 区,此 时 最 可 能 为 我 国冬季,B正确;图2中甲、丙两图,蒙 古—西伯利亚高压面积小、势力弱,对 我国广大地区影响小,A、C错误;图2 中丁图蒙古—西伯利亚高压中心气压 值小、势力很弱,而长江中下游地区受 从海洋上延伸而来的副热带高压脊控 制,此时为我国夏季,D错误。 即时演练 1.B 解析:读图,a图大陆空气柱是下沉 气流,位于欧亚大陆上,表示北半球大 陆此时是高压,此时是冬季,受高气压 控制,A、C错误;b图大陆上空气柱是 上升气流,位于欧亚大陆上,表示北半 球大陆上此时是夏季,受低气压控制, B正确,D错误。故选B。 2.C 解析:读图,根据b图中空气柱的 位置判断,b图中空气柱分布在回归线 附近,纬度是23.5°N,切断的是副热带 高气压带,C正确;极地高气压带分布 在极点(纬 度90°)附 近,A错 误;副 极 地低气压带位于极圈附近,B错误;没 有副极地高气压带,D错误。故选C。 3.D 解析:由图可知,a图所示的季节为 北半球 的 冬 季,南 半 球 为 夏 季。此 时 东非的动物南迁,A错误;印度盛行东 北季风,B错 误;黄 河 为 枯 水 期,C错 误;地中海沿岸为地中海气候,冬季温 暖湿润,D正确。故选D。 4.C 解析:结合澳大利亚西北部季风区 位置和季 风 指 数 的 正 负 变 化,判 断 负 值为偏东风即冬季风,正值为偏西风, 即为夏季风。故选C。 5.D 解析:结合材料“2019年2月5日, 澳大利亚 季 风 指 数 由 正 转 负,较 常 年 平均(3月2日)提前10天”和图示可 知,2019年澳大利亚西北部夏 季 风 结 束早,冬季 风 开 始 早,结 束 晚,说 明 冬 季风偏强,夏季风偏弱。故选D。 􀪋􀪋 学科特色聚焦􀪋􀪋 微点阐释5 风 1.B 解析:几内亚湾位于 低 纬 度 地 区, 夏季气温 高,西 南 季 风 给 几 内 亚 湾 带 来丰富的水汽,多对流雨,B正确。 2.D 解析:几内亚湾西南季风出现在夏 季,夏季 副 热 带 高 气 压 带 控 制 地 中 海 地区。若夏季地中海表层海水温度上 升,则副热带高气压带势力减弱,东北 信风势力 减 弱,西 南 季 风 可 长 驱 直 入 非洲大陆腹地,势力增强,影响范围扩 大,D正确。 3.C 解析:西非北部位于撒哈拉沙漠南 缘,植被稀 疏,沙 化 严 重,西 南 季 风 过 境会扬起 沙 尘,形 成 遮 天 蔽 日 的 沙 尘 天气,后因 受 热,空 气 对 流 上 升,带 来 雷暴大雨天气,C正确。 4.B 解析:金山石化工业区排放的气体 污染物更易影响陆上居民的时间段为 吹向岸风的时间段,即风速为负值时。 读图可知,17:00时风速为负值,且比 9:00风速更大,更容易将污染 物 带 至 陆上居民 区,因 此 当 天 金 山 石 化 工 业 区排放的气体污染物更易影响陆上居 民的时间段是下午,B正确,A错误;白 天吹海风(向岸风),夜间吹陆风(离岸 风),C、D错误。 5.B 解析:根据题干信 息 可 知,前 提 条 件是海陆 有 温 差 的 情 况 下,说 明 此 时 大气运动 是 热 力 差 异 形 成 的,温 差 越 大,风速越快,因此50米高度以上风速 变大的 原 因 最 可 能 是 热 力 环 流 影 响, B正确。 6.(1)龙泉山海拔较低,上午太阳照射龙 泉山东坡,东坡升温后气流上升,越过 山顶后受重力影响加速下沉,形成偏 东风;成都市区因热岛效应,气温高, 形成上升气流,近地面形成低压中心, 吸引偏东风深入;成都经度位置偏西, 地方时晚于北京时间,平原风(谷风) 取代山风的时间较晚。 (2)东侧的龙泉山较矮,存在越过山顶 的下沉气流;成都市区东侧距离山脉 更近,下垫面热力性质差异更显著。 (3)差别:下午空气质量更好。 原因:夜晚东、西两侧山地降温快,形 成下沉气流,山风使冷空气下沉到成 都市区;成都市区由于热岛效应,且盆 地不易散热,气温较高,暖空气抬升; 易出现逆温,大气层结构稳定,污染物 不易扩散;下午盛行较强的平原风(谷 风),成都市区东部龙泉山海拔低,污 染物向东侧扩散,空气质量改善。 解析:第(1)题,根据材料可知,较强的 山谷风可 以 越 过 山 顶 到 达 背 风 坡,根 据图示信息可知,龙泉山海拔较低,上 午太阳在 偏 东 侧,太 阳 照 射 龙 泉 山 东 坡,龙泉山东坡受到太阳辐射的影响, 升温快,吸引东坡气流上升,龙泉山海 拔较低,气流越过山顶后,在西坡因受 重力作用影响,加速下沉。同时,成都 市区由于热岛效应,气温高,盛行上升 气流,近地面气压较低,吸引偏东风深 入,形成偏东风。根据材料可知,在背 景风较弱 的 时 期,市 区 东 侧 的 偏 东 风 能够持续 到 中 午,成 都 所 处 地 理 位 置 相对偏西,经度位置偏西,地方时晚于 北京时间,谷风取代山风的时间较晚。 第(2)题,根 据 材 料 信 息 可 知,成 都 市 区东邻四 川 盆 地 中 的 龙 泉 山,且 距 龙 泉山较近,下 垫 面 热 力 性 质 差 异 更 为 明显。成都市区上午盛行较强的偏东 风,结合图示信息可知,东侧的龙泉山 较矮,存在越过山顶的下沉气流,所以 成都市 区 东 侧 环 流 较 西 侧 更 为 复 杂。 第(3)题,夜间,两侧山地降温快,盛行 下沉气流,受地形影响,冷空气易在成 都市区 聚 集。同 时,受 城 郊 热 力 环 流 影响,郊 区 污 染 物 也 容 易 汇 聚 到 成 都 市区,冷空气在谷底聚集,容易导致谷 地出现逆温现象,大气层结构稳定,不 利于污染物扩散,污染物易集聚,导致 夜晚的空气质量较差。根据前面分析 以及材料 信 息 可 知,下 午 盛 行 较 强 的 平原风,风由谷地吹向两侧山地,污染 易扩散,且龙泉山海拔低,有利于污染 物向外转移,改善空气环境质量。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 -540-

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第11讲 气压带、风带的形成与移动-(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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第11讲 气压带、风带的形成与移动-(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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