第4章 第1讲 冷热不均引起大气运动-【名师大课堂】2025年高考地理艺术生总复习必备

2024-09-18
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山东文丰苑图书有限公司
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资源信息

学段 高中
学科 地理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 教案
知识点 地球上的大气
使用场景 高考复习
学年 2025-2026
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.63 MB
发布时间 2024-09-18
更新时间 2024-09-18
作者 山东文丰苑图书有限公司
品牌系列 名师大课堂·高考总复习艺术生必备
审核时间 2024-09-18
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来源 学科网

内容正文:

第四章 地球上的大气 第1讲 冷热不均引起大气运动 考点一 大气的组成与垂直分层 1.大气的组成 2.大气的垂直分层 一、各层的特点如下 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 增加而递减(每 升高100米,气 温 平 均 下 降 约 0.6℃) 空 气 对 流 运 动 显著 天 气 现 象 复 杂 多变 地 面 是 对 流 层 大 气 的 主 要 的 直接热源 该层上部冷、下 部热 几 乎 全 部 的 水 汽、杂质都集中 在该层,对流运 动显著,易成云 致雨 人类生 活在对 流层底 部,与 人类关 系最密 切 续表 平 流 层 从对流 层顶至 50~55 千米 气 温 随 高 度 增 加 呈 明 显 递 增 趋势 以 平 流 运 动 为主 天气晴朗 该 层 中 的 臭 氧 吸 收 太 阳 光 中 的紫外线 该 层 大 气 上 热 下冷,大气平稳 水汽、杂质含量 极少,大气平稳 臭氧层 是人类 生存环 境的天 然屏 障;利 于航空 飞行 高 层 大 气 从平流 层顶到 3000 千米 大 气 密 度 非 常小 距地面远,受到 引力小 电离层 能反射 无线电 短波 二、逆温现象的形成及其影响 在一定条件下,对流层的某一高度会出现实 际气温高于理论气温,甚至是气温随高度的 上升 而 升 高 的 现 象,这 种 现 象 称 为 逆 温 现象。 1.逆温现象的形成及消失过程如图所示 2.逆温对地理环境的主要影响 成雾 早晨多雾的天气大多与逆温有密切关系, 它使能见度降低,给人们的出行带来不便, 甚至引发交通事故 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 940 续表 加剧大 气污染 由于逆温现象的存在,空气垂直运动受阻, 会造成近地面污染物不能及时扩散,从而 危害人体健康 对航空 造成影响 逆温多出现在低空,多雾天气对飞机起降 造成不便。如果出现在高空,对飞机飞行 极为有利,因为大气以平流运动为主,飞行 中不会有较大颠簸 (2024·福建模拟预测)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 反映甘肃省酒泉市多年8时和20时平均逆温 厚度的年内变化。完成1~3题。 1.逆温厚度年内变化最小的是 ( C ) A.8时悬浮逆温 B.8时接地逆温 C.20时悬浮逆温 D.20时接地逆温 2.8时接地逆温厚度比20时接地逆温厚度 大,原因是8时 ( A ) A.地面温度较低 B.大气的对流较强 C.太阳辐射较弱 D.大气逆辐射较强 3.影响夏季与冬季逆温厚度差异的最重要因 素是 ( C ) A.风速 B.降水 C.昼夜长短 D.气温日较差 解析:第1题,根据反映甘肃省酒泉市多年 8时和20时平均逆温厚度的年内变化图,8 时悬浮逆温与8时接地逆温厚度年内变化 均大于200,A错误;B错误;判断出20时悬 浮逆温逆温厚度年内变化小于200,逆温厚 度年内变化最小的是20时悬浮逆温。C正 确;20时接地逆温大约200,D错误;故选 C。第2题,由于逆温是指对流层大气中气 温随高度增加而上升的现象,所以逆温层下 冷上热,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时接地逆温厚度比20时接地逆温 厚度大,A正确;逆温形成时,大气较为稳 定,大气对流强会导致逆温厚度较低,B错 误;8时是白天,有太阳光照,太 阳 辐 射 较 强,20时是夜晚,太阳辐射较弱,C错误;大 气逆辐射较强会导致地面温度较高,不利于 逆温的形成,所以会导致逆温厚度降低,D 错误;故选 A。第3题,由于逆温是指对流 层大气中气温随高度增加而上升的现象,所 以逆温层下冷上热,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,主要是由季节的温度差异造成的,夏 季太阳直射北半球,北半球越往北,白昼时 间长,接受太阳辐射多,温度高;冬季太阳直 射南半球,北半球昼短夜长,白昼时间短,接 受的太阳辐射少,温度低。C正确;与风速、 降水、气温日较差关系较小,故选C。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 050 考点二 大气受热过程 1.大气的垂直分层 2.大气的垂直运动 (1)大气垂直运动分类 (2)云、雾、露成因 3.大气的能量来源 大气最重要的能量来源是① ,近地 面大气主要的直接热源是② 。 4.大气对太阳辐射的削弱作用 吸收作用 (1)平流层:臭氧吸收③ ; (2)对 流 层:水 汽 和 二 氧 化 碳 吸 收④ 反射作用 云层 和 较 大 颗 粒 尘 埃,无 选 择 性 反射 散射作用 空气分子或微小尘埃→使天空呈蔚 蓝色(选择性散射) 较大尘埃或水汽→使天空呈灰白色 (无选择性散射) 5.大气保温作用 过程 具体解释 太阳辐射使地面增温 短波辐射加热地面 地面辐射使近地面大气增温 大气中⑤ 和二 氧 化 碳 吸 收 长波辐射 大气逆辐射为地面保温 即温室效应 6.对流层大气受热过程 太阳辐射、地面辐射、大气辐射、大气逆辐射 之间的关系如图: 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 150 一、图解大气的受热过程 二、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 大量排放 ⇒ 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, 全球变暖 2.农业实践 深秋农民利用燃烧秸秆制造烟雾预防霜冻。 三、利用大气削弱作用原理分析某地区太阳能 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 → 四、昼夜温差大小的分析 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 质几方面分析。 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→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。 (2024·安徽卷)如图为我国某地 面观测站(47°06'N,87°58'E),海拔561m。某 月1日前后连续4天太阳辐射、地面反射太阳 辐射、地面长波辐射和大气逆辐射的通量逐小 时观测结果。据此完成下面小题。 1.图中甲、乙、丙三条曲线依次表示 ( B ) A.地面长波辐射、地面反射太阳辐射、大气 逆辐射 B.地面长波辐射、大气逆辐射、地面反射太 阳辐射 C.大气逆辐射、地面反射太阳辐射、地面长 波辐射 D.大气逆辐射、地面长波辐射、地面反射太 阳辐射 2.观测期间该地 ( D ) ①第1天晴朗无云 ②第2天地面吸收的 太阳辐射量最大 ③第3天比第4天大气 透明度低 ④可能经历了降水过程 A.①② B.②③ C.①④ D.③④ 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 250 3.该时段可能为 ( B ) A.4月1日前后 B.6月1日前后 C.10月1日前后 D.11月1日前后 解析:第1题,结合所学知识,阅读图文材料 可知,该地面观测站所示经纬度显示为我国 新疆地区,图中显示太阳辐射在四天中白天 出现,夜晚几乎为0,而地面反射太阳辐射 需要太阳辐射,夜晚也不会出现,因此图中 丙为地面反射太阳辐射,故 AC错误;大气 逆辐射是大气通过吸收地面辐射增温后辐 射的,地面长波辐射≈大气逆辐射+射向宇 宙空间的地面辐射,推测大气逆辐射小于地 面长波辐射,从图中可以看出,甲大于乙,因 此甲为地面长波辐射,乙为大气逆辐射,B 正确,C错误。答案选择B。第2题,结合 所学知识,阅读图文材料和上题结论可知, 图中显示期间,第一天出现大气逆辐射,因 此有云层出现,不是晴朗无云,故①错误;第 2天是四天中太阳辐射最弱一天,因此地面 吸收的太阳辐射量小,故②错误;第3天太 阳辐射小于第4天,说明第3天云层较厚, 大气削弱作用强,大气透明度低,而第4天 太阳辐射强烈,说明云层薄,大气透明度高, 故③正确;四天中,第2、3两天太阳能辐射 弱,说明大气削弱作用强,云层较厚,可能为 阴雨天气,因此可能经历降水过程,故④正 确。正确 的 有③和④,答 案 选 择 D。第3 题,结合第二小题结论,四天内趋于可能经 历降雨过程,该区域为我国新疆地区,降水 集中在5~6月,主要是5月气温回升快,冰 雪融化,蒸发量大,阴雨天气较多,因此可能 出现在6月1日前后,故B正确;4月气温 尚未回升,阴雨天气可能性较小,故 A 错 误;冬半年新疆地区气温低,且太阳辐射弱, 故CD错误。答案选择B。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 考点三 热力环流等压面 1.热力环流 2.热力环流实例 (1)海陆风:使滨海地区气温日较差⑤ ,降水增多。 (2)山谷风:白天,山坡升温快,为⑥ ,空气膨胀上升;山谷升温慢,为⑦ ,空气收缩下沉,因此形成从山谷吹向 山坡的⑧ 。夜间,山坡降温快,为 冷源,空气收缩下沉;山谷降温慢,为热源, 空气膨胀上升,进而形成从山坡吹向山谷的 山风。 (3)城市风:一般将绿化带布置于气流下沉 处及下沉气流以内,将卫星城或污染较重的 工厂布局于下沉距离之外。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 350 市区与郊区之间的热力环流 [提示] 判读以上环流不同部位、不同时间 的风向时,关键是抓住地面的热力差异。 一、热力环流的形成 学习热力环流要抓住一个过程、两个方向、 三个关系: 1.一个过程 近地面冷热不均 引起 →空气的垂直运动(上升 或下沉) 造成 →同一水平面上存在气压差异 导致 →空气的水平运动 形成 →热力环流。 2.两个气流运动方向 (1)垂直运动:与冷热差异有关,热上升,冷 下沉。 (2)水平运动:与气压差异有关,从高压流向 低压。 3.三个关系 (1)温压关系(如上图中甲、乙两地所示) (2)风压关系:水平方向上,风总是从高压吹 向低压。(如上图中A、B处风向所示) (3)等压面的凹凸关系 ①受热地(甲地):低空下凹、高空上凸。 ②冷却地(乙地):低空上凸、高空下凹。 二、常见的热力环流形式 1.海陆风 (1)成因分析———海陆的热力差异是前提和 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 山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,使 谷底和盆地内形成逆温层,大气稳定,易造 成大气污染。所以,山谷地区不宜布局有空 气污染的工业。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 450 3.城市风环流 市区与郊区之间的热力环流 形 成 由于市区居民生活、工业和交通工具释放 大量的人为热量,导致市区气温高于郊区, 形成“城市热岛”,引起空气在市区上升,在 郊区下沉,近地面风由郊区吹向市区,在市 区与郊区之间形成城市热岛环流 影 响 一般将绿化带布局在气流下沉处及城市热 力环流内,而将卫星城或污染较重的工厂 布局在城市热力环流之外 (2024·湖北卷)科研小组利用多 套测风系统,观测记录了敦煌绿洲边缘某年沙 漠风和绿洲风的风速、风向与频次,并对表层 沙粒采样分析。结果发现,当地冬季白天以沙 漠风为主,晚上沙漠风和绿洲风频次相当;自 沙漠向绿洲方向风速呈减小趋势,绿洲风风速 衰减幅度比沙漠风小。如图示意采样点及其 沙粒分选系数。据此完成下面小题。 1.关于当地冬季昼夜主要风向成因的说法,合 理的是 ( B ) A.冬季白天,绿洲“冷岛效应”显著 B.冬季白天,绿洲“热岛效应”显著 C.冬季夜晚,绿洲“冷岛效应”显著 D.冬季夜晚,绿洲“热岛效应”显著 2.绿洲风对当地绿洲生态环境改善明显,是因 为绿洲风有利于 ( C ) A.降低绿洲居住区噪音污染 B.给绿洲地区带来丰富的降水 C.沙物质从绿洲运移回沙漠 D.增加绿洲地区阳光照射强度 解析:第1题,由材料可知,当地冬季白天以 沙漠风为主,说明沙漠气压高于绿洲,说明 沙漠温度低于绿洲,可推测白天绿洲“热岛 效应”显著,气压低,B正确;若白天绿洲“冷 岛效应”显著,则白天绿洲气压高,应以绿洲 风为主,A错误;由材料可知,冬季晚上绿洲 风和沙漠风频次相当,说明冬季夜晚有时吹 绿洲风,有时吹沙漠风,若绿洲“冷岛效应” 显著,则以绿洲风为主,若绿洲“热岛效应” 显著,则以沙漠风为主,CD错误。故选B。 第2题,绿洲风从绿洲吹向沙漠,由材料可 知,绿洲风风速衰减幅度比沙漠风小,故可 推测,绿洲风搬运沙物质向绿洲外输送,将 部分沙物质运移回沙漠,从而改善绿洲的生 态环境,C正确;绿洲风对噪音和光照影响 不大,且噪音和光照也不是绿洲地区的生态 环境问题,AD错误;绿洲风会将绿洲的水 汽向外输送,不能给绿洲地区带来降水,B 错误。故选C。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 550 考点四 大气的水平运动—风 1.影响风的作用力 作用力 方向 大小 对风的影响 风速 风向 水平 气压 梯度力 与 等 压 线 垂直,从高 压指 向低 压 等压线越密集, 水平 气 压 梯 度 力越大 水 平 气 压 梯 度 力 越 大,风速越 大 垂直于等 压 线,由 高压指向 低压 地转 偏向力 始 终 与 风 向垂直 随纬 度 增 大 而 增加,赤道为零 不 影 响 风 速的大小, 只 影 响 风 向 使北半球 风 向 右 偏,使 南 半球风向 左偏 摩擦力 始终与风 向相反 与下 垫 面 性 质 有关,下垫面越 粗 糙、起 伏 越 大,摩 擦 力 越 大,反 之 越 小; 越向高空,摩擦 力越小 使 风 速 减 小 与其他两 力共同作 用,使 风 向斜穿等 压线 2.风的受力状况与风向 图 示 受 力 只 受 图 中 F ① 的影响 受图中F1② 与 F2③ 的共同影响 受图中F1④ 、F2 ⑤ 和F3 ⑥ 的共 同作用 风 向 垂 直 于 等 压 线,指向低压 高空风向与等 压线平行 近地面风的风向 与 等 压 线 成 一 夹角 与水平气压梯 度力方向相同 高空风向与水 平气压梯度力 的方向垂直 近地面风向与水 平气压梯度力的 方向呈一锐角 风向与风力的判定 (1)风压定律 在北半球,背风而立,高气压在右后方,低气 压在左前方;在南半球,背风而立,高气压在 左后方,低气压在右前方。 (2)风向的判定方法 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,但并非一定指向低压中心),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 度力的方向向右(北半球)或左(南半球)偏 转30°~45°角(近地面风向可依此角度偏 转,若为高空,则偏转90°),画出实线箭头, 即为经过该点的风向。如图所示(以北半球 气压场为例)。 (3)风力的判读 ①风力的大小取决于水平气压梯度力的大 小,因此,等压线密集处→水平气压梯度力 大→风力大。如上图,风力:A>B>C>D。 ②要注意不同图幅上的气压梯度和比例尺 两种情况的变化。在不同地图中,相同图 幅、相同等压距的地图相比,比例尺越大,表 示单位距离间的等压线就越密集,则风力越 大;比例尺越小,表示单位距离间的等压线 就越稀疏,则风力越小。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 650 (2024·福建卷)研究人员在海南 岛东侧大陆架水下38米处放置了传感器,检 测底层海水温度与海平面变化,记录了由7月 1日至7月31日的数据,不考虑天文潮汐。 据此完成下面小题。(开头高的为海水温度, 低的为海平面高度,作图趋势更为准确) 1.7月10日至7月13日时,海南岛东部海域 的风向为 ( B ) A.东北风 B.东南风 C.西北风 D.西南风 2.7月18日至7月20日时,海南岛东部海域 ( C ) A.气压增大 B.海水流动减缓 C.风力加强 D.蒸发减弱 解析:第1题,由图可知,7月10日至7月 13日,表层海水水面升高,底层水温也在升 高,说明是由于表层温暖海水堆积下沉所 致,说明此时吹向岸风,风从东侧吹来,带来 较多表层海水,CD错误;此时为夏季,主要 盛行偏南风,因此风向应该为东南风,B正 确,A错误。故选B。第2题,由图可知,7 月18日至7月20日时,表层海水气温升 高,导致底层水温升高,海洋表面气压降低, A错误;海平面迅速上升,表明海水流动增 强,C错误;海平面回升速度快,说明风力加 强,C正确;底层水温回升是由于表层海水 温度升高所致,蒸发增强,D错误。故选C。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 第2讲 常见天气系统 考点一 锋与天气 1.气团 (1)概念:水平方向上温度、湿度等物理性质 分布比较① 的大范围空气。 (2)分类 a.根据 温度 特征 冷气团:由② 流向③ 暖气团:由④ 流向⑤ b.根据形 成位置 ⑥ 气团:形成于大洋上, 较大陆性气团⑦ 大陆性气团:形成于⑧ 上, 较海洋性气团⑨ 􀮠 􀮢 􀮡 􀪁 􀪁 􀪁 􀪁 􀪁􀪁 2.锋面特征 (1)气团:图中a为⑩ ,b为􀃊􀁉􀁓 。 (2)锋面附近的天气状况:常伴有一系列的 􀃊􀁉􀁔 等天气。 [提示] (1)冷气团和暖气团都是一个相对 概念,是和该气团到达地区的温度相比而言 的,对同一地区而言,同一时段内,冷气团比 暖气团气温低。若是不同季节或者不同区 域之间,则冷气团气温不一定比暖气团低。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 750 ⑩地转偏向力 􀃊􀁉􀁓向右 􀃊􀁉􀁔向左 􀃊􀁉􀁕不 􀃊􀁉􀁖气流和水流 􀃊􀁉􀁗运动方向 􀃊􀁉􀁘速度 考点二 基础知识必备 ①经度 ②中央经线 考点三 基础知识必备 ①不透明 ②自转 ③24 ④AP︵ ⑤AB︵ ⑥AP︵ 第3讲 地球的公转 考点一 基础知识必备 ①逆 ②顺 ③1 ④365天6时9分10秒 ⑤快 ⑥慢 ⑦昼长夜短 ⑧最大值 ⑨极昼 ⑩昼越短,夜越长 􀃊􀁉􀁓最 小值 􀃊􀁉􀁔极昼 考点二 基础知识必备 ①一日内最大的太阳高度 ②12 ③太阳直射点 ④北回归 线 ⑤c ⑥南回归线 ⑦a ⑧赤道 ⑨b ⑩北回归线 􀃊􀁉􀁓南半球 􀃊􀁉􀁔南回归线 􀃊􀁉􀁕北半球 􀃊􀁉􀁖昼夜长短 􀃊􀁉􀁗太阳辐 射 􀃊􀁉􀁘太阳辐射 􀃊􀁉􀁙最长 􀃊􀁉􀁚最小 􀃊􀁉􀁛有太阳直射 􀃊􀁊􀁒北温 带 􀃊􀁊􀁓热带 􀃊􀁊􀁔南温带 􀃊􀁊􀁕回归线 微专题2 太阳视运动与影子问题 专题精练 1.A 2.B 第1题,图中车厢在隧道上方,比火车头的海拔 高,说明火车在下坡。据图1中等高线分布,可判断出下坡 的行驶方向为朝西,因此只能向东朝隧道拍摄,才能拍摄到 图2中的照片。第2题,照片拍摄时北京时间为2月1日8 时,该地(35.2°N,118.5°W)属于西八区,此时西八区的区时 应该是1月31日16时,16时太阳位于西南方向。据图1中 的指向标,可判断铁道的走向为西北—东南,火车司机朝向 西北驾驶,太 阳 在 西 南,因 此 此 时 太 阳 位 于 火 车 司 机 的 左 前方。 3.D 4.D 5.D 第3题,根据所学知识可知,我国黄河流域 位于北回归线以北地区,正午太阳位于正南方,因此表影应 位于表的正北方。第4题,由图可知,M 位置距离表最远, 因此是一年中影子最长的时候,而正午太阳高度越小,影子 则越长。根据所学知识可知,一年中北回归线以北地区,夏 至日正午太阳高度最大,春、秋分日相等,冬至日正午太阳高 度最小。第5题,根据材料可知,古人通过测量当地正午的 日影长度以定节令,而圭表的使用原理就是根据影子长度确 定二分二至日,因此②正确。一天之内太阳东升西落,影子 的位置也会随太阳的位置变化而变化,因此可用来辨识方 向,①正确。根据圭表的原理,北回归线以北地区正午时太 阳位置在正南方,影子在正北方,因此可通过影子的位置判 断正午时间,③正确。 6.A 7.B 第6题,结合材料信息可知,该地为6月22日太 阳周日视运动,太阳直射北回归线,此时全球除极昼极夜范 围外地区,日出东北,日落西北。因此可以推测甲为正北,乙 为正东,丙为正南,丁为正西。A正确,排除BCD。故选 A。 第7题,结合上题可知,甲为正北,太阳视运动轨迹全天偏 北,因此该地位于北回归线以南地区,同时该地正午太阳高 度为46°,根据正午太阳高度计算公式 H=90°-纬度差(当 地纬度 与 太 阳 直 射 点 的 差 值)计 算 可 得,该 地 纬 度 约 为 20.5°S,B符合题意,排除ACD。故选B。 第三章 地表形态的塑造 第1讲 内、外力作用及其对地表形态的 影响、岩石圈的物质循环 考点一 基础知识必备 ①地壳运动 ②岩浆活动 ③变质作用 ④太阳辐射能 ⑤热能 ⑥断裂带 ⑦褶皱山脉 ⑧海陆 ⑨喷山岩 ⑩地 壳运动 􀃊􀁉􀁓高低不平 􀃊􀁉􀁔山岭 􀃊􀁉􀁕张力 􀃊􀁉􀁖谷地 􀃊􀁉􀁗油、气 􀃊􀁉􀁘新 􀃊􀁉􀁙老 􀃊􀁉􀁚水 􀃊􀁉􀁛上升 􀃊􀁊􀁒下降 考点二 基础知识必备 ①干旱、半干旱 ②“V”形谷 ③“U”形谷 ④冲积扇 ⑤三 角洲 ⑥大 ⑦大 ⑧破碎 ⑨较大 ⑩较差 考点三 基础知识必备 ①花岗石 ②化石 ③片理 ④岩浆岩 ⑤岩浆岩 ⑥沉积 岩 ⑦变质岩 ⑧岩浆 微专题3 冲淤平衡 专题精练 1.D 2.D 3.C 第1题,河段的冲淤量是输入沙量和输出沙 量的差值。读图2可知,黄河干流内蒙古段年均冲淤量在 1980~2009年为正值,2010~2017年接近0,说 明1980~ 2009年冲淤总量不断增大,故黄河干流内蒙古段冲淤量达 到最大的年份大致是2009年。第2题,该河段冲刷的临界 水沙条件大致是在洪水期平均流量大于2000米3/秒,含沙 量小于10千克/米3。1987年以来,三个河段汛期水沙量占 全年比例均大量减少,从图中可以看出,1973~2017年黄河 干流内蒙古段石—巴河段一直淤积明显,说明其与水沙量关 联小;巴—三河段先冲刷后淤积再冲刷;三—头河段冲淤情 况与全河段冲淤情况不一致,说明三—头河段冲淤变化与汛 期流量不呈正相关;全河段先冲刷后 淤 积 最 后 平 衡。第3 题,石—巴河段年均冲淤量一直为正值,说明淤积严重,河道 采沙增加、河段落差较大、河流补给减少淤积量都应减少;水 利枢纽建设使水流速度减慢,淤积量增加。 4.A 5.D 第4题,图中孤东海域1976~1986年较1986~ 1996年5米等深线向海洋方向推进距离大,故1976~1996 年冲 淤 变 化 规 律 是 强 淤 积—弱 淤 积;1996~2002 年 较 2002~2014年5米 等 深 线 向 陆 地 方 向 推 进 小,故1996~ 2014年冲 淤 变 化 规 律 是 弱 侵 蚀—强 侵 蚀。第5题,图 中 1976~2014年,④处5米等深线不断向海洋方向推进,故④ 处一直以淤积为主,可推出④处最靠近黄河河口三角洲。 第四章 地球上的大气 第1讲 冷热不均引起大气运动 考点二 基础知识必备 ①太阳辐射 ②地面 ③紫外线 ④红外线 ⑤水汽 考点三 基础知识必备 ①高气压 ②低气压 ③低气压 ④高气压 ⑤减小 ⑥热 源 ⑦冷源 ⑧谷风 考点四 基础知识必备 ①水平气压梯度力 ②水平气压梯度力 ③地转偏向力 ④水平气压梯度力 ⑤地转偏向力 ⑥摩擦力 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 —643—

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第4章 第1讲 冷热不均引起大气运动-【名师大课堂】2025年高考地理艺术生总复习必备
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