内容正文:
第06讲
地理高考一轮复习备考系列
大气的组成、垂直
分层及受热过程
1
01
考情解码·命题预警
智能导览·极速定位
02
体系构建·思维可视
03
核心突破·靶向攻坚
04
真题溯源·考向感知
考点一 大气的组成与垂直分层 9页
知识点1 大气的组成
知识点2 大气的垂直分层
考向 逆温
考点二 大气受热过程
知识点1 大气受热过程原理
考向1 大气受热过程原理的应用
考向2 影响气温的因素
热点与拓展
01 云底高度
02 有效辐射
03 晨昏蒙影与白昼现象
01 考情解码·命题预警
考情透视·目标导航
考点 年份 命题统计 命题情境和角度
大气垂直分层 2025 安徽,16题,3分 以澳大利亚东南部野火强度与积雨云状烟柱高度随时间变化为情境
考查大气垂直分层及各层特点
山东,6-7题,6分 以小明暑假乘船到F岛旅游为情境
通过F岛位置及前进方向考查时间和正午太阳高度计算、太阳视运动
大气受热过程 2025 新课标,7-8题,8分 以广西南宁国家基本气象站观测的月平均气压变化为情境
考查大气受热过程
安徽,15题,3分 以澳大利亚东南部野火强度与积雨云状烟柱高度随时间变化为情境
考查大气受热过程及影响森林野火发生的因素
北京,8题,3分 以北京时间2025年5月18日08时亚洲局部地区海平面气压分布图为情境
考查大气受热过程
浙江6月,12题,2分 以青藏高原四地观测的太阳辐射与海拔高度之间的关系为情境
考查大气受热过程
气温与逆温 2022 福建,4-6题,9分 以北半球土壤平均冻结期和平均冻结天数随纬度的变化为情境
考查影响气温的因素
福建,9题,10分 以我国某村寨和2019年极端干旱事件对地表环境要素的影响为情境
考查气温及其影响因素
2021 福建,11题,3分 以黄土高原某地区考古挖掘出的古聚落遗址为情境
考查仰韶文化晚期该地区气候趋向
福建,15题,3分 以我国某山脉L谷地五个站点的部分资料为情境
考查土壤冻结最大深度的影响因素
2025 江苏,24(3-4),12分 以济州岛位置及周边洋流、地形及年降水量分布图为情境
考查气温及其影响因素
4
考情透视·目标导航
考情分析 多以大气组分和垂直分布示意图、大气受热过程示意图或景观图为背景,考查大气各组分的作用及区域差异、大气垂直分层的特点及与人类活动的关系,逆温、气温日变化的判断,以及大气受热过程原理,常结合热力环流等大气运动知识。考查方向注重图表数据的判读和应用。备考过程中要注重图表资料的判读技巧和大气相关知识原理的掌握,结合案例进行分析,提高对知识的理解和应用能力。
复习目标
1.能运用图表掌握大气圈层的空间结构,明确不同区域大气组成和垂直分层的差异。
2.说明大气的物质组成及人类活动对大气环境的影响,如二氧化碳排放与全球变暖等。
3.理解各层大气的特征及成因,掌握大气的削弱作用和保温作用原理,能解释相关地理现象,如温室效应、昼夜温差差异等。
4.能够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,如地膜覆盖、温室大棚等。
5
02 体系构建·思维可视
知识导图·思维引航
03 核心突破·靶向攻坚
01
大气的组成与
垂直分层
考点一
大气的组成与垂直分层
知识点1 大气的组成
低层大气由干洁空气、水汽和杂质组成。
在25千米以下的干洁空气中氮气、氧气占总体积的99%
大气组成 主要作用
干洁空气 氮气 氮是地球上生物体的基本元素
氧气 氧是人类和其他生物维持生命活动所必需的物质
二氧化碳 绿色植物进行光合作用的基本原料;吸收地面辐射的能力强,使气温升高
臭氧 吸收紫外线,使大气增温;减少到达地面的紫外线,对生物具有保护作用
水汽 成云致雨的必要条件;吸收长波辐射,影响地面和大气的温度
杂质 作为凝结核,是成云致雨的必要条件
考点一
大气的组成与垂直分层
知识点2 大气的垂直分层——分层依据
分层依据:根据地球大气的温度、密度和运动状况,可将其划分为对流层、平流层和高层大气。
考点一
大气的组成与垂直分层
知识点2 大气的垂直分层
温度(℃)
高度(千米)
-100
-50
0
50
100
20
40
60
80
100
120
对流层
平流层
8~18km
50~55
电离层
高层大气
对流层
厚度变化
大气运动
天气状况
气温变化
8~18千米,因纬度和季节的不同而不同。低纬17~18km,高纬度8~9km
天气现象复杂多变(集中了大气质量的3/4和几乎全部的水汽与杂质;对流运动易成云致雨)
空气对流运动显著(该层上部冷、下部热)
随高度增加而递减(地面是低层大气主要的直接热源)
考点一
大气的组成与垂直分层
知识点2 大气的垂直分层
对流层的厚度与对流运动的强弱有关,地面温度越高,对流运动越强,对流层的高度越高。
在空间上,低纬>中纬>高纬;在季节上,夏季>春季、秋季>冬季。
纬度
17~18
10~12
10~12
8~9
8~9
N 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° S
厚度
(km)
5
10
15
20
随纬度变化
考点一
大气的组成与垂直分层
知识点2 大气的垂直分层
温度(℃)
高度(千米)
-100
-50
0
50
100
20
40
60
80
100
120
对流层
8~18km
电离层
高层大气
平流层
厚度变化
大气运动
天气状况
气温变化
臭氧层
气温随高度增加而升高(臭氧吸收太阳紫外线)
水平运动为主(上热下冷,大气稳定)
天气晴朗,能见度好(水汽杂质少,气流平稳)
对流层顶至50-55千米;臭氧层在15-35千米处
考点一
大气的组成与垂直分层
知识点2 大气的垂直分层
温度(℃)
高度(千米)
-100
-50
0
50
100
20
40
60
80
100
120
对流层
平流层
8~18km
电离层
高层大气
高层大气
厚度变化
大气运动
天气状况
气温变化
臭氧层
气温随高度增加先下降后上升
平流层顶至大气边缘。在 80~500 千米的高空,有若干电离层,能反射无线电波,对无线电通信有重要作用
天气晴朗,能见度好,大气密度极小
高空对流和高空平流
考点一
大气的组成与垂直分层
知识点2 大气的垂直分层
项目 主要特点 特点成因 与人类的关系
对流层 气温随高度升高而递减 地面是低层大气主要的直接热源 人类生活在对流层底部,与人类关系最密切
空气对流运动显著 该层上部冷、下部热
天气现象复杂多变 集中了大气质量的3/4和几乎全部的水汽与杂质;对流运动易成云致雨
平流层 气温随高度增加而升高 臭氧吸收太阳紫外线 无云雨现象,能见度好,适合航空飞行;臭氧层有保护地球生命的作用
水平运动为主 上热下冷,大气稳定
天气晴朗 水汽杂质少,气流平稳
高层
大气 气温随高度增加先下降后上升;大气密度极小 距地面远,受到引力小 80-500 千米有若干电离层,能反射无线电波,对无线电通信有重要作用
考点一
大气的组成与垂直分层
知识点2 大气的垂直分层——大气污染的主要原因分析
1)自然因素
①气象因素
风速 风速小,污染物不易扩散;大风天气,利于污染物扩散
气温 逆温天气出现时,空气对流运动受阻,污染气体不易扩散而大量积聚
湿度 一般而言,湿度越低,污染越重
②地形因素:山间盆地、谷地以及三面环山的地区,大气污染物受地形阻碍,不易扩散,加剧污染。
2)人为因素
①人口因素:人口集聚度越高,经济活动越频繁,环境污染越重。
②经济因素:第二产业比重越高,对环境的压力越大,空气质量越差;以煤炭为主的能源结构会加重大气污染。
3)技术进步可以提高能源利用效率和环境管理水平,从而降低大气污染,提高空气质量。
考点一
大气的组成与垂直分层
考向 逆温——考法01 逆温现象
逆温: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增加而升高的现象,实际气温高于理论气温,称为逆温。
正常情况下,海拔每升高100m气温下降0.6℃,但在不同地点及不同时间,可能会小于0.6℃或大于0.6℃(其中小于0.6℃情况为逆温)。
逆温的重要特征判断——“ 上暖下冷”
气温随高度
升高而递减
气温
高度
气温随高度
升高而递增
气温
高度
考点一
大气的组成与垂直分层
考向 逆温——考法02 逆温的形成与消亡过程
逆温的生消过程——近地面先发生,后逐步向上发展,近地面先结束。无论其形成还是结束都是从近地面开始的。
考点一
大气的组成与垂直分层
考向 逆温——考法03 逆温的类型
①辐射逆温
晴朗无云的夜间或黎明,由于大气逆辐射较弱,地面辐射散失热量多,离地面越近降温越快,从而出现上暖下冷的逆温现象。这种逆温现象黎明前最强,日出后逆温层自下而上消失。这种逆温在中高纬地区大陆上都能发生,尤以冬季最强,特别是在沙漠地区经常出现。
考点一
大气的组成与垂直分层
考向 逆温——考法03 逆温的类型
②平流逆温
由于暖空气水平移动到冷却的地面、水面或气层之上时,底层空气因受下垫面的影响迅速降温,上层空气因距离较远,降温较少,于是产生逆温。该逆温现象多出现在中纬度沿海地区。
比如,冬季从海而来的气团平流到陆地冷的下垫面上。或是秋季空气由低纬地区平流到高纬地区时,都有可能产生平流逆温。
考点一
大气的组成与垂直分层
考向 逆温——考法03 逆温的类型
③地形逆温
常发生在山地、盆地和谷地中。夜晚,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,称为地形逆温。
如天山北坡从12月—次年2月在近地层会存在一层深厚的逆温层,它的形成主要是由于冷空气受阻积累的,在形成的“冷空气湖”上有较暖的空气层。天山北坡的逆温层厚度至少有1500米,在南坡只有700米。这种冬季逆温层在青藏高原东部和北部边缘是普遍存在的。
考点一
大气的组成与垂直分层
考向 逆温——考法03 逆温的类型
④锋面逆温
对流层中,暖空气运移到冷空气之上,形成冷暖相交的锋面。暖气团位于锋面之上,冷气团在下。在冷暖气团之间的过渡带上,若锋面上下暖冷空气的温差较大,便形成逆温。由于锋是从地面向冷空气上方倾斜的,逆温层也随锋面的倾斜而呈倾斜状态。因此逆温只能在冷空气所控制的地区内观察到,在冬半年有时会形成冻雨一些恶劣性天气。锋面逆温离地的高度与观测点相对于锋线的位置有关,距地面锋线越近,逆温层的高度越低;反之越高。
考点一
大气的组成与垂直分层
考向 逆温——考法03 逆温的类型
类型 发生的条件 出现的地区
辐射逆温 经常发生在晴朗无云的夜间,由于地面有效辐射很强,近地面大气层气温迅速下降,而高处大气层降温较慢 中高纬度大陆冬季黎明前
平流逆温 暖空气水平移动到冷的地面或气团上 中纬度沿海地区
地形逆温 主要由地形造成,由于山坡散热快,冷空气沿山坡下沉到谷底,谷底原来较暖空气被较冷的空气抬挤上升 盆地和谷地中夜间
锋面逆温 锋面之上的暖空气与锋面之下的冷空气之间温度差异显著 锋面活动地区
考点一
大气的组成与垂直分层
考向 逆温——考法04 逆温的影响
①有利影响:阻碍空气对流,抑制沙尘暴的发生;逆温出现在高空,可减弱对流,飞机飞行不易颠簸;可当成一种气候资源加以利用,如在我国新疆伊犁河谷,逆温出现在10月至次年3月,长达半年之久,有效地提高了冬半年坡地的温度,利于多年生果树越冬。
②不利影响
成雾 早晨易出现多雾天气,降低大气能见度,影响人们的出行,甚至出现交通事故
大气污染 逆温使空气垂直对流受阻,近地面污染物不能及时扩散,从而危害人体健康,如果位于盆地内,将会更加严重
航空 低空逆温造成的多雾天气不利于飞机起降
知识总结·构建网络
逆温
概念
类型
影响
对流层中随海拔升高气温上升的现象,形成“上暖下冷”/实际气温高原理论气温
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。中高纬地区黎明前最强。
平流逆温: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,气温下降较快,上层降温较慢,从而形成逆温。出现中纬沿海地区。
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,所以自下而上气温随高度增加而升高,形成逆温。出现在冷暖气团之间的过渡带。
地形逆温:由于夜晚山坡散热快,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升,从而出现温度的倒置现象,即地形逆温。出现在盆地谷地。
早晨易出现多雾天气,降低大气能见度,影响人们的出行,甚至引发交通事故
逆温使空气垂直对流受阻,近地面污染物不能及时扩散,从而危害人体健康
逆温多出现在低空,多雾天气给给飞机起降带来不便
抑制沙尘暴的发生;因地形产生的逆温,谷地冷空气堆积不利于农作物生长,而山坡温度较高利于农作物生长
考点一
大气的组成与垂直分层
考向1 大气组成与垂直分层
(2025·重庆市巴蜀中学校·质检)对流层顶作为对流层和平流层之间的过渡层,对平流层与对流层均有非常重要的影响。研究表明,受气候变化影响,全球对流层顶高度发生了明显改变,下图为1979~2014年对流层顶平均气压值随纬度变化趋势示意图。据此完成下面小题。
1.据图可知,对流层顶高度( )
A.全球呈下降趋势 B.在赤道地区最低
C.中纬度上升明显 D.随纬度波动震荡
【解析】1.从图中可以看出,对流层顶高度并非全球呈下降趋势,在一些纬度区域是上升趋势,对流层顶高度与气压值呈负相关(气压越低,说明其高度越高),A 错误;赤道地区因热力对流旺盛,对流层顶通常最高(对应气压最低),B错误;中纬度地区平均气压值下降明显,表明对流层顶高度上升,C正确;图中主要体现的是对流层顶平均气压值随纬度的变化趋势,并非对流层顶高度随纬度波动震荡,D错误。
C
考点一
大气的组成与垂直分层
考向1 大气组成与垂直分层
(2025·重庆市巴蜀中学校·质检)对流层顶作为对流层和平流层之间的过渡层,对平流层与对流层均有非常重要的影响。研究表明,受气候变化影响,全球对流层顶高度发生了明显改变,下图为1979~2014年对流层顶平均气压值随纬度变化趋势示意图。据此完成下面小题。
2.就季节变化来看,冬季对流层顶的气压值最高,主要因
为冬季( )
A.低温干燥,植被覆盖率低 B.地表温度低,垂直温差小
C.供暖耗能多,热岛效应强 D.南北温差大,地表风力强
【解析】2.冬季地表温度低,近地面与高空的垂直温差减小,抑制对流活动,导致对流层顶高度降低,对应气压值升高(对流层顶高度低则气压高),B正确;低温干燥、植被覆盖率低与对流层顶气压值高没有直接的因果关系,A错误;供暖耗能多、热岛效应强主要影响城市局部气候,对全球对流层顶气压值影响不大,C错误;南北温差大、地表风力强主要影响大气的水平运动,与对流层顶气压值升高关系不大,D错误。
B
考点一
大气的组成与垂直分层
考向1 大气组成与垂直分层
(2025·重庆市巴蜀中学校·质检)对流层顶作为对流层和平流层之间的过渡层,对平流层与对流层均有非常重要的影响。研究表明,受气候变化影响,全球对流层顶高度发生了明显改变,下图为1979~2014年对流层顶平均气压值随纬度变化趋势示意图。据此完成下面小题。
3.在全球气候变暖的背景下,研究发现平流层低层
的臭氧含量有所减少,其影响是( )
A.平流层低层变暖强度减弱,对流层顶高度增加
B.平流层低层变暖强度减弱,对流层顶高度下降
C.平流层低层变暖强度增强,对流层顶高度增加
D.平流层低层变暖强度增强,对流层顶高度下降
【解析】1.臭氧减少会削弱平流层低层对紫外线的吸收,导致其变暖强度减弱。平流层低层温度下降后,使得对流层受热膨胀的空气可上升到更高位置,进而使对流层顶高度增加,A正确。
A
考点一
大气的组成与垂直分层
考向2 逆温
(2025·浙江省高三·模拟)三峡库区的睦和测站位于长江岸边,其东南部地势较高。图1为睦和测站位置图,图2为该测站所在地区逆温条件下风速垂直变化统计图。完成下面小题。
4.秋冬季节睦和测站逆温现象较少的主要原因是( )
A.地面反射率较高
B.植被覆盖率较低
C.对流活动比较弱
D.受热力差异的影响
【解析】4.秋冬季节睦和测站近地面受长江水体(水的比热容较大,升温、降温速度较慢)的影响,气温相对较高,高空气温相对较低,不易形成逆温现象,D正确;睦和测站所在地属于亚热带季风气候,冬季较温和,不同季节地表反射率差异不大、植被覆盖率差异也不大,AB错误;秋冬季该地对流活动较弱,但这不是其逆温现象较少的主要原因,C错误。
D
考点一
大气的组成与垂直分层
考向2 逆温
(2025·河南省驻马店市新蔡县第一高级中学·质检)三峡库区的睦和测站位于长江岸边,其东南部地势较高。图1为睦和测站位置图,图2为该测站所在地区逆温条件下风速垂直变化统计图。完成下面小题。
5.推测睦和测站距离地表100m范围内夜间逆温现象强于白天的主要原因是( )
A.白天谷风的势力较强
B.白天水域与陆地温差大
C.夜晚山风使河谷处气流抬升
D.夜晚水域与陆地温差小
【解析】5.夜间,山坡因辐射冷却迅速降温,冷空气沿山坡下沉至河谷,河谷上方的暖空气被下沉的冷空气抬升,导致河谷近地面气温低于上方大气,形成逆温现象,C正确;白天山坡升温快,水域升温慢,水域和陆地的温差较大,睦和测站靠近河谷,受谷风影响较强,但这并不会导致该地白天形成较强的逆温现象,AB错误;夜晚河谷降温较慢,山坡降温较快,水域和陆地的温差较小,但这并不是该地形成较强逆温的主要原因,D错误。
C
02
大气受热过程
考点二
大气受热过程
知识点 大气受热过程原理——大气的受热过程
太阳辐射
吸收
散射
大气反射
地面吸收
逸出
地面辐射
逸出
(大气辐射)
返回地面
(大气逆辐射)
大气吸收
大气的受热过程:
太阳短波辐射
地面
吸收
地面长波辐射
大气吸收
大气逆辐射
近地面大气主要直接热源:地面辐射
大气最根本的能量来源:太阳辐射
地面反射
(1)能量来源
考点二
大气受热过程
知识点 大气受热过程原理——三大环节
名称 参与辐射 直接热量来源 具体过程
太阳暖大地 太阳辐射 太阳辐射 大部分太阳辐射穿过大气射到地面,地面吸收后增温
大地暖大气 地面辐射 地面辐射 地面增温后以长波辐射的形式向大气传递热量,大气吸收后增温
大气还大地 大气辐射
太阳辐射(大气吸收) 大气辐射 大气增温后形成大气辐射,其中大气逆辐射射向地面,对近地面大气热量起补偿作用。
考点二
大气受热过程
知识点 大气受热过程原理
(1)物体温度越低,辐射波长越长,因此太阳辐射为短波辐射,地面辐射、大气辐射和大气逆辐射为长波辐射。
(2)地面长波辐射,除少部分透过大气射向宇宙空间外,绝大部分被近地面大气中的水汽和二氧化碳吸收,使大气增温。
(3)任何物体温度最高时,其辐射最强。就某一地区而言,地方时12点时,太阳辐射最强;地方时13点时,地面温度最高,地面辐射最强;地方时14点时,大气温度最高,大气辐射(包括大气逆辐射)最强。
名师提醒
1. 大气对太阳辐射的削弱作用
表现形式:______、______和散射。
削弱强度:对流层大气基本上不能直接吸收____________的能量。
考点二
大气受热过程
知识点 大气受热过程原理——两大作用
①吸收:大气对太阳辐射中能量最强的可见光却吸收得很少,大部分可见光能够透过大气射到地面上来。平流层大气中的臭氧(O3),主要吸收太阳辐射中波长较短的紫外线。对流层大气中的水汽(H2O)和二氧化碳(CO2)等,主要吸收太阳辐射中波长较长的红外线。
吸收
反射
太阳辐射
考点二
大气受热过程
知识点 大气受热过程原理——两大作用
1.气对太阳辐射的削弱作用
②反射:云层越低、越厚,云量越多,反射越强,云的反射作用最为显著。
③散射:当太阳辐射在大气中遇到空气分子或微小尘埃时,太阳辐射的一部分便以这些质点为中心,向四面八方弥散,这种现象称为大气的散射。空气分子或微小尘埃散射作用最为显著。
考点二
大气受热过程
知识点 大气受热过程原理——两大作用
2. 大气对太阳辐射的削弱作用
③散射:大气散射有时无选择性,有时具有选择性。
大气散射无选择性时,如树荫下以及室内没有太阳光直接照射也能看到光亮;阴雨天没有见到太阳依然有光亮;高纬度地区的白夜现象;晨昏蒙影;曙光和暮光等。
大气对太阳辐射的散射作用具有选择性。其散射强度与入射光的波长的四次方成反比。入射光的波长越短越容易被散射,波长越长,越不容易被散射(穿透性强)。
蓝紫光最易被散射,红黄光最不易被散射。
案例:红橙色的朝霞;火红色的晚霞;蔚蓝色的天空;红绿灯原理等。
考点二
大气受热过程
知识点 大气受热过程原理
考点二
大气受热过程
知识点 大气受热过程原理
生活中的散射现象
室内无阳光照射也明亮
阴天时天空呈灰白色
晴朗的天空呈蔚蓝色
晨昏时天空出现霞光
(无选择性)
(无选择性)
(有选择性)
(有选择性)
考点二
大气受热过程
知识点 大气受热过程原理——两大作用
1. 大气对太阳辐射的削弱作用
大气对太阳辐射的削弱作用随纬度、时间而变化:
1)随纬度变化:纬度越低,太阳高度越大,太阳辐射经过大气的路程越短,被大气削弱得越少,到达地面的太阳辐射越多;纬度越高,太阳辐射被大气削弱得越多,到达地面的太阳辐射越少。
2)随时间变化:正午太阳高度越大,太阳辐射经过大气的路程越短,被大气削弱得越少,辐射作用越强;反之,被大气削弱得越多,辐射作用越弱。
考点二
大气受热过程
知识点 大气受热过程原理——两大作用
作用形式 参与作用的大气成分 被削弱的光线 作用和特点
吸收 臭氧(平流层)
水汽、二氧化碳(对流层 红外线
紫外线 对可见光吸收得很少,故太阳辐射不是对流层大气主要的直接热源。
反射 云层(作用最显著)、尘埃(较大颗粒的) 全部光线 云层越低、越厚,云量越多,反射越强。
反射没有选择性,因而反射光呈白色。
散射 空气分子、微小尘埃 有选择性可见光中
波长较短的蓝紫光 晴朗的天空呈蔚蓝色
较大颗粒的尘埃等 无选择性各种波长的太阳辐射 阴天的天空呈灰白色
考点二
大气受热过程
知识点 大气受热过程原理——两大作用
2.大气对地面的保温作用
大气逆辐射对近地面大气热量的补偿作用。如月球基本上没有大气,赤道处中午高达 127 ℃,晚上最低达 -183 ℃,月球表面昼夜温差大于地球表面。
大气逆辐射越强,大气保温作用越强,与大气中CO2和水汽含量有关。
案例:全球气候变暖与温室气体(主要是CO2)剧增有关;深秋至第二年早春季节,霜冻多出现在晴朗的夜晚;秋冬季节燃烧稻草、秸秆等制造烟雾防霜冻;利用温室大棚生产反季节蔬菜等。
考点二
大气受热过程
知识点 大气受热过程原理——两大作用
影响大气削弱作用的因素:
①天气—阴雨天气,云雾多,大气的反射作用越强,大气削弱作用强;
②大气洁净度—青藏高原,海拔高,大气稀薄,大气洁净度高,散射越少,大气削弱作用越弱。
③干燥度—大气湿度越大,大气的削弱作用越强。
影响大气保温作用因素:
①天气—阴雨天气,云雾多,大气保温作用强;
②大气的洁净度—大气杂质越多,空气越浑浊,大气保温作用越强;
③干燥度—大气湿度越大,所吸收和辐射的热量越多,大气保温作用越强。
大气的两个作用同步变化
考点二
大气受热过程
考向1 大气受热过程原理的应用——考法01 分析某地区太阳能的多寡
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
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
湿润内陆盆地(如四川盆地)
气候较湿润
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
太阳能贫乏
盆地地形
考点二
大气受热过程
考向1 大气受热过程原理的应用——考法02 利用大气保温作用原理分析生产、生活现象
(1)解释温室气体大量排放对全球气候变暖的影响
(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。(浓烟可以吸收地面长波辐射,增加大气逆辐射,起到保温作用,提高地表温度。)
③华北地区早春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沙或鹅卵石,不但能防止土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,反射太阳辐射,增强光合作用,有利于水果的糖分积累等。
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
考点二
大气受热过程
考向1 大气受热过程原理的应用——考法03 解释玻璃温室、大棚保温的原理
地
面
长
波
辐
射
太
阳
辐
射
短
波
大
气
逆
辐
射
玻璃(或塑料薄膜)不能吸收地面长波辐射,而是阻止室内外的空气对流和热量交换。大气保温作用主要是大气先吸收地面长波辐射,在通过大气逆辐射把热量还给地面。
温室的玻璃顶和玻璃窗,能让太阳短波辐射透射进来,使室内地面温度增高;地面放出的长波辐射却很少能穿透玻璃,从而把热量保留在温室中。人们把玻璃温室的这种作用,称为温室效应。
考点二
大气受热过程
考向1 大气受热过程原理的应用——考法04 与青藏高原有关的大气热力作用
青藏高原太阳辐射强:①纬度较低,太阳高度大,太阳辐射强度大;②地势高,空气稀薄,大气削弱的太阳辐射少,到达地面的太阳辐射多;③晴天多,日照时间长。
青藏高原气温日较差大:地势高,空气稀薄,白天削弱的太阳辐射少,到达地面的太阳辐射多,增温快,夜晚大气逆辐射弱,地面损失的热量多。
青藏高原气温年较差小:①地势高,空气稀薄,大气保温作用差,因此夏季气温低;②冬季受冷空气影响小;③纬度低,冬季太阳高度大,日照时间较长,因此冬季气温较高。
青藏高原比同纬度长江中下游平原气温低:由于地面辐射是近地面大气的直接热源,而青藏高原地势高,空气稀薄,大气对地面长波辐射的吸收能力有限,不利于热量的积累。且大气逆辐射弱,地面损失的热量多,所以年均温较低。
考点一
大气的组成与垂直分层
考向2 影响气温的因素——考法01 影响气温变化的因素
影响气温的因素
太阳辐射
纬度位置
太阳高度
纬度低,太阳高度大,气温高,等温线大致与纬线平行
大气自身
天气状况
大气透明度
大气密度
主要分析大气对太阳辐射的削弱作用和保温作用。晴天,白天气温高,夜晚气温低,气温日较差大。此外,大气环流通过热量的输送和降水的影响,导致气温的变化
下垫面
海陆差异
洋流
地形
地面反射
人类活动
通过改变下垫面(如植树造林、修建水库)、排放温室气体和人为余热等影响气温。如城市气温高于郊区,出现“热岛效应”
①海洋比热容大,气温日较差、年较差小,较同纬度陆地白天、夏季气温低;②暖流增温,寒流降温;③地势高低、山脉走向、坡向、不同地形对气温都有影响;④不同地表的反射率差别很大,如冰雪对太阳辐射的反射率高
考点一
大气的组成与垂直分层
考向2 影响气温的因素——考法02 气温日变化
以热量传递环节为依托,说明温度变化的主体,日出前后,气温最低,太阳出来之后,地面温度上升,大气温度上升。地方时12时当地正午太阳高度角最大,太阳辐射最强;地面温度在13时达到最高;大气温度(气温)在地方时14时达到最高。最高峰之后,地面和大气的温度均会下降,一直持续到日出之前。日落之后,太阳辐射消失,地面失去主要补给来源,大气逆辐射成为其主要能量来源。因此在夜间,大气逆辐射对地面的意义重大。
考点一
大气的组成与垂直分层
考向2 影响气温的因素——考法02 气温日变化
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:晴天→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。
③下垫面性质:比热容大→增温和降温速度都慢→昼夜温差小,反之,昼夜温差大。 如海洋的昼夜温差一般小于陆地。
最高气温与太阳高度、天气晴朗有关;最低气温主要看夜间的保温效果。
思考1:大气的热力作用,意义何在?
—— 缩小昼夜温差
思考2:分析昼夜温差大小的影响因素?
——大气层的厚薄程度
考点一
大气的组成与垂直分层
考向2 影响气温的因素——考法02 气温日变化
气温日较差一般规律
低纬>高纬 低纬度地区的正午太阳高度较大,太阳高度的日变化较大。
内陆>沿海 沿海地区受海洋的调节作用,日较差小
晴天>阴天 阴天白天削弱作用强,夜间保温效果佳,温差小
山地>平原 大尺度的地形区,海拔高,空气稀薄
凹地>凸地 大气与凹地地面接触面积大,受地面辐射影响较大(小尺度)
小尺度地形区,凹地>平地>凸地,主要是考虑接触面大小。
地形分析日较差大小可以进行归纳:(尺度)大(海拔)高(温差)大;(尺度)小(海拔)低(温差)大。
考点一
大气的组成与垂直分层
考向2 影响气温的因素——地形空间尺度不同,分析角度不同,结论不同
低凹地形,空气与地面接触面积大,通风不良,热量不易散失,并且在夜间常为冷空气沿山坡下沉汇合之处,加上辐射冷却,故气温日较差大。
凸出地形上部由于海拔高和方圆面积小。气温受地表影响小而主要受周围空气的调节,白天不易升高,夜晚也不容易降低。
高原由于海拔高,空气稀薄,大气质量、水汽、杂质相对较少。白天对太阳辐射削弱少,夜间保温效果差,故气温日较差较大。
平原地势低平,水域面积大,大气质量、水汽杂质集中。
地面性质 北半球大陆 北半球海洋 说明
辐射最强月份
辐射最弱月份
气温最高月
气温最低月
年较差
考点二
大气受热过程
考向2 影响气温的因素——考法03 气温年较差
6
12
7
8
1
2
大
小
直射点的移动
海陆热力性质差异
考点二
大气受热过程
考向2 影响气温的因素——考法03 气温年较差
气温年较差一般规律
高纬>低纬 纬度越高,夏季白昼越长,冬季的正午太阳高度越小,白昼越短,因而纬度越高气温年较差越大。
内陆>沿海 陆地比热小,夏季升温快,温度较高;冬季降温快,温度较低,因而陆地气温年较差比海洋大。
平原>山地 大尺度的地形区,海拔越低,气温年较差越大
凹地>凸地 凹地年较差大,凸地年较差小(小尺度)
考点二
大气受热过程
考向2 影响气温的因素——核心突破·技能提升
易错提醒
分析地形对气温的影响时,要注意空间尺度的大小。
小空间尺度山地比附近平原气温日较差小的原因:受下垫面温度变化的影响,对流层大气越靠近下垫面,平均气温越高,气温的日变化幅度越大;离下垫面越远,平均气温越低,气温的日变化幅度越小;受山地云雾热力状况作用的影响;山地气温受周围“自由大气”的调节作用的影响,山地海拔高,空气流动性好,利于与周围“自由大气”进行交换。白天山地气温升高时,由于气温低、日较差小,同一高度的“自由大气”对其起到一定的降温作用。夜晚,由于山地上空大气稀薄,保温作用弱,气温下降快,同一高度的“自由大气”减小了山地气温的下降幅度,所以山地气温日较差就小于附近平原气温日较差。
考点二
大气受热过程
考向2 影响气温的因素——核心突破·技能提升
易错提醒
分析地形对气温的影响时,要注意空间尺度的大小。
大尺度地形区“温度的日较差与高度成正比,海拔越高,日较差越大”的原因:年较差比同纬度东部地区要小4~6℃以上。主要的原因是由于受海拔高度的影响大大超过了纬度的影响——海拔高,本身气温就很低;夏季云量增多、太阳辐射减弱,加上高原上空的空气又不断向四周散发热量,所以夏季气温不高;而冬季,东西走向的高大山脉,阻挡了北来冷空气的入侵,没有“象东部平原地区受近地层纬寒冷的冬季风的影响”这样的强降温因素,而且冬季晴朗而海拔高的优势也更使其能受到较多太阳辐射,所以气温下降不甚剧烈。这样夏季温度比较低,而冬季的温度不太低,使年内气温变化有所减缓,年振幅相对较小。
知识总结·构建网络
大气受热过程
大气成分
天气状况
地面状况
三大环节
两个作用
影响因素
削弱作用
保温作用
气温高低
受纬度、地形、海陆位置、洋流、天气系统、下垫面性质、人类活动影响
太阳暖地
大地暖气
大气还地
原理应用
生产生活
大气中云层越厚、湿度越大、大气污染越严重,大气的两个作用越强
主要是大气中二氧化碳、水汽影响大气对太阳辐射的吸收作用
主要是大气中云层、尘埃影响太阳辐射和地面辐射
水陆热力性质、植被、冰雪等下垫面状况差异不仅直接影响地面对太阳辐射的反射率,而且影响地面辐射的强度
全球变暖、气温日变化、烟雾喷水防霜冻、温室大棚、铺沙石增甜
地面辐射是近地面大气主要直接的热源,太阳辐射是根本热源。
考点二
大气受热过程
考向1 大气受热过程原理的应用
(2025·福建省大田一中·质检)高原变暖放大效应是指高原近地面气温升温幅度高于同纬度地区以及全球平均水平的现象。研究发现,青藏高原四季均存在增暖放大现象,且冬季增暖速率高于夏季,主导机制为积雪-反射率反馈和云-辐射反馈。气候变暖引发多年冻土融化、冰川萎缩等一系列问题,但喀喇昆仑地区(位于青藏高原西北缘)的冰川呈现稳定甚至前进的现象。据此完成下面小题。
1.青藏高原冬、夏季增暖速率存在差异的主要原因是( )
①冬季地表反射率降低幅度大 ②夏季地表反射率降低幅度大
③冬季云量较多,保温作用强 ④夏季云量较多,对太阳辐射的削弱作用强
A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④
【解析】1.根据所学知识可知,冰雪对太阳辐射有反射作用,反射率越高,地面接收到的太阳辐射越少,温度越低;反射率降低越多,地面接收到的太阳辐射越多,增温越明显,结合材料“青藏高原四季均存在增暖放大现象,且冬季增暖速率高于夏季”可知,冬季降水(雪)少,地表反射率降低幅度大,冬季增温明显,夏季降水(雪)多,反射率降低幅度小,所以增温不明显,①正确,②错误;青藏高原夏季降水多,冬季降水少,所以夏季云量多,冬季云量少,③错误;夏季云量多,对太阳辐射的削弱作用强,地面接收到的太阳辐射少,增温较小,④正确。①④正确。故选B。
B
考点二
大气受热过程
考向1 大气受热过程原理的应用
(2025·福建省大田一中·质检)高原变暖放大效应是指高原近地面气温升温幅度高于同纬度地区以及全球平均水平的现象。研究发现,青藏高原四季均存在增暖放大现象,且冬季增暖速率高于夏季,主导机制为积雪-反射率反馈和云-辐射反馈。气候变暖引发多年冻土融化、冰川萎缩等一系列问题,但喀喇昆仑地区(位于青藏高原西北缘)的冰川呈现稳定甚至前进的现象。据此完成下面小题。
2. 高原变暖放大效应短期内可能导致( )
A. 高原气候暖干化 B. 冻土活动层变薄
C. 冰崩等灾害增多 D. 冰川数量减少
【解析】2.根据材料信息结合所学知识可知,高原变暖放大效应短期内可能主要表现为气温上升,导致多年冻土融化成为季节冻土,冻土活动层变厚,B错误;高原变暖放大效应虽然会导致气温升高,但并不一定直接导致气候的干化,气候的干湿变化还受到降水、蒸发、大气环流等多种因素的影响,且气候短期变化较小,A错误;随着气温的升高,冰川出现融化,导致冰川结构不稳定,冰崩灾害增多,C正确;虽然气温升高容易引起冰川融化,但冰川的融化过程也需要一定时间才能显现出明显的数量减少,短期内,冰川的消融可能尚未达到显著影响数量的程度;且冰川数量除了受温度影响之外,还受降水的影响,所以数量不一定减少,D错误。故选C。
C
考点二
大气受热过程
考向2 影响气温的因素
(2025·福建省部分学校·联考)通常情况,洞穴通风主要通过洞穴内外空气温差决定。我国季风区某喀斯特洞穴在部分季节与外界通风显著。观测表明,该洞穴外部多年平均气温在最热月可达22℃左右,在最冷月约为11℃。从6月到8月,洞穴内部气温保持上升趋势。读图,完成下面小题。
3.该洞穴通风最显著的时间段是( )
A. 3~5月 B. 6~8月
C. 9~11月 D. 12月至次年2月
【解析】3.据所学知识可知,洞穴的温度冬暖夏凉,所以冬季洞内温度高于洞外温度,此时洞内的暖轻空气被洞外的冷重气流挤压而离开洞穴。洞内外气流交换属于积极通风状态。D正确。而夏季洞内气温低,密度大,气体不易散逸。B排除。春秋两季,洞内外的温度差不明显。AC排除。
D
考点二
大气受热过程
考向2 影响气温的因素
(2025·福建省部分学校·联考)通常情况,洞穴通风主要通过洞穴内外空气温差决定。我国季风区某喀斯特洞穴在部分季节与外界通风显著。观测表明,该洞穴外部多年平均气温在最热月可达22℃左右,在最冷月约为11℃。从6月到8月,洞穴内部气温保持上升趋势。读图,完成下面小题。
4.该洞穴内6~8月气温保持上升趋势的原因有( )
①太阳辐射增强 ②地面散热减弱
③洞穴滴水增温 ④内外气流交换
A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④
【解析】4.16~8月是夏季,且材料中说明该地位于我国季风区某喀斯特洞穴,而季风区夏季降水量大,地表水源温度比洞内高,地表水滴入洞穴可以为洞穴加热,③正确;此时外界气温高于洞内,虽然内外交换不畅,但也有缓慢交换,导致洞穴内气温仍然在缓慢上升,④正确;6~8月太阳直射点先往北移后往南移,所以太阳辐射增强错误,①错误;地面散热减弱,洞穴的温度应该降低,②排除。故选D。
D
考点二
大气受热过程
考向2 影响气温的因素
(2025·福建省部分学校·联考)通常情况,洞穴通风主要通过洞穴内外空气温差决定。我国季风区某喀斯特洞穴在部分季节与外界通风显著。观测表明,该洞穴外部多年平均气温在最热月可达22℃左右,在最冷月约为11℃。从6月到8月,洞穴内部气温保持上升趋势。读图,完成下面小题。
5.该洞穴可能位于( )
A. 云南省 B. 江苏省
C. 河北省 D. 辽宁省
【解析】5.根据当地最冷月多年平均气温>10℃判断,该喀斯特洞穴位于较低纬度地区,且有喀斯特地貌,可能位于云南省。A正确;河北、辽宁位于北方地区,最冷月的气温小于0℃,CD排除;江苏省的最低气温介于0℃和-15℃,B排除。
C
03
热点应用
考点二
大气受热过程
考向1 云底高度
(1)概念
云底高度是指从地面到云层底部的垂直距离。它是气象学中一个重要的观测指标,用来描述云的下边缘位置。
(2)影响因素
①气温:空气的温度直接影响水汽的凝结高度。较高的气温通常会导致较高的云底高度,因为空气必须上升到更高的地方才能达到露点温度。
②湿度:空气中的水汽含量也是关键因素。高湿度环境下,空气不需要上升太高就能达到饱和状态,从而形成云。因此,湿度越大,云底高度越低。
考点一
云底高度
考向1 云底高度——影响因素
③气压:低压系统通常会使空气上升,形成较低的云底。而在高压系统中,空气下沉,抑制云的形成,云底高度较高。
④地形因素:山地等地形能够迫使空气抬升,导致云底高度较低;海拔越高的地区,云底高度相对较低,因为整体环境温度较低,空气更容易达到露点温度。
⑤对流强度:强烈的对流活动能够将空气迅速抬升到高空,形成积云或雷雨云,云底高度较低;如果大气层稳定,空气不容易上升,云底高度较高。
⑥季节变化:不同季节的气温和湿度变化会影响云底高度。比如夏季气温高、湿度大,容易形成低云;冬季气温低,湿度低,云底高度相对较高。
⑦海陆位置:海洋上空的空气通常湿度较高,云底高度较低。
⑧天气系统:冷锋、暖锋等天气系统也会影响云底高度。冷锋过境时,空气迅速抬升,云底高度较低;暖锋过境时,云层逐渐上升,云底高度较高。
考点二
大气受热过程
考向1 云底高度
(2019·全国Ⅱ卷)积云为常见的一类云,其形成受下垫面影响强烈。空气在对流过程中,气流携带来自下垫面的水汽上升,温度不断下降,至凝结温度时,水汽凝结成云。水汽开始凝结的高度即为积云的云底高度。据此完成下面小题。
1.大气对流过程中上升气流与下沉气流相间分布,因此积云常常呈( )
A.连续层片状 B.鱼鳞状 C.间隔团块状 D.条带状
【解析】1.气流上升降温易形成积云,气流下沉升温不易成云。对流过程中有上升气流与下沉气流相间分布,上升气流处常形成积云,下沉气流处天空无云,所以积云是间隔状态的,不连续的,而积云受下垫面影响强烈,大量的水汽上升凝结,一般成团块状,形成间隔团状云,C正确。
C
考点二
大气受热过程
考向1 云底高度
(2019·全国Ⅱ卷)积云为常见的一类云,其形成受下垫面影响强烈。空气在对流过程中,气流携带来自下垫面的水汽上升,温度不断下降,至凝结温度时,水汽凝结成云。水汽开始凝结的高度即为积云的云底高度。据此完成下面小题。
2.积云出现频率最高的地带是( )
A.寒温带针叶林地带 B.温带落叶阔叶林地带
C.亚热带常绿阔叶林地带 D.热带雨林地带
【解析】2.寒温带针叶林地带处于高纬寒带地区,全年气温较低,上升气流弱,积云极少出现,A错误;温带落叶阔叶林地带和亚热带常绿阔叶林地带处于中低纬温带地区,夏季气温高,容易出现积云,但冬半年低温较低,积云出现频率小,BC错误;热带雨林地带处于低纬热带地区,全年气温高,盛行上升气流,积云出现的频率高,D正确。故选D。
D
积云由气流上升运动(对流运动)产生,而气流上升运动与下垫面气温相关,近地面气温越高,空气越容易受热膨胀上升从而使空气中的水汽冷却凝结成云,即积云出现的频率越高。因此,气温高、水汽充足地区上升气流多,更易形成积云。
考点二
大气受热过程
考向1 云底高度
(2019·全国Ⅱ卷)积云为常见的一类云,其形成受下垫面影响强烈。空气在对流过程中,气流携带来自下垫面的水汽上升,温度不断下降,至凝结温度时,水汽凝结成云。水汽开始凝结的高度即为积云的云底高度。据此完成下面小题。
3.在下垫面温度决定水汽凝结高度的区域,积云的云底高度低值多出现在( )A.日出前后 B.正午 C.日落前后 D.午夜
【解析】3.积云云底高度为“水汽开始凝结的高度”,当水汽的凝结高度由下垫面温度决定时,则下垫面温度越低,对流越弱,上升气流越弱,水汽开始冷却凝结的高度越低,积云云底的高度也就越低。日出前后气温最低,水汽上升降温凝结的高度最低,积云高度最低,A正确。
A
考点二
有效辐射
考向2 有效辐射
地面有效辐射为下垫面向上长波辐射(地面辐射)与地面吸收的大气逆辐射的差值。表示地面实际损失的热量。
当下垫面温度与空气温度差值大时,有效辐射就大;当近地面气温增大时,有效辐射就减小。
(1)概念
(2)影响因素
考点二
大气受热过程
考向2 有效辐射
(2025·福建省漳州市·质检)净辐射是由天空(包括太阳和大气)向下投射的和由地表(包括土壤、植被、水面等)向上投射的全波段辐射量之差。某地理研究小组开展“西双版纳热带植物园内季雨林林冠层净辐射及其影响因素”的相关研究,获取相关研究信息及数据如下:下表为相关辐射符号,其中Ln=L↑-L↓;图1为西双版纳热带植物园内季雨林林冠层Ln月际变化;图2表示该林冠层L↑与L↓的年际变化。据此完成下面小题。
2. 研究小组需计算研究区季雨林净辐射量,应参考的公式是( )
A. Rn=(K↓+L↑)-(K↑+L↓)
B. Rn=K↓+K↑-Ln
C. Rn=(K↓+L↓)-(K↑+L↑)
D. Rn=K↓+K↑+Ln
【解析】2.由材料可知,净辐射是由天空(包括太阳和大气)向下投射的和由地表(包括土壤、植被、水面等)向上投射的全波段辐射量之差,所以判断净辐射(Rn)为向下辐射的太阳总辐射(K↓)与大气逆辐射(L↓)之和减去向上辐射的短波反射辐射(K↑)与下垫面长波辐射(L↑)之和的差,Rn=(K↓+L↓)-(K↑+L↑),C正确。
C
考点二
大气受热过程
考向2 有效辐射
(2025·福建省漳州市·质检)净辐射是由天空(包括太阳和大气)向下投射的和由地表(包括土壤、植被、水面等)向上投射的全波段辐射量之差。某地理研究小组开展“西双版纳热带植物园内季雨林林冠层净辐射及其影响因素”的相关研究,获取相关研究信息及数据如下:下表为相关辐射符
号,其中Ln=L↑-L↓;图1为西双版纳热
带植物园内季雨林林冠层Ln月际变化;
图2表示该林冠层L↑与L↓的年际变化。
据此完成下面小题。
3. 影响有效辐射月际变化的主导因素是( )
A 气温 B. 云量 C. 风速 D. 气压
【解析】3.结合有效辐射计算公式Ln=L↑-L↓和图1可知,2—4月有效辐射强,说明下垫面长波辐射与大气逆辐射差值较大,西双版纳位于云南省,为热带季风气候,此时段降水较少,云量少,到达地面的太阳辐射多,下垫面长波辐射强,大气逆辐射相对较弱,所以有效辐射强,6—8月,降水较多,云量多,到达地面的太阳辐射相对较少,下垫面长波辐射弱,大气逆辐射相对较强,所以有效辐射弱,即云量为导致有效辐射月际变化的主导因素,B正确;下垫面辐射是近地面大气的直接热源,大气逆辐射具有保温作用,因此气温是结果而非原因,排除A;风速和气压并不直接影响下垫面辐射和大气逆辐射,排除CD。
B
考点二
大气受热过程
考向2 有效辐射
(2025·福建省漳州市·质检)净辐射是由天空(包括太阳和大气)向下投射的和由地表(包括土壤、植被、水面等)向上投射的全波段辐射量之差。某地理研究小组开展“西双版纳热带植物园内季雨林林冠层净辐射及其影响因素”的相关研究,获取相关研究信息及数据如下:下表为相关辐射符号,其中Ln=L↑-L↓;图1为西双版纳热带植物园内季雨林林冠层Ln月际变化;图2表示该林冠层L↑与L↓的年际变化。完成下面小题。
3.该林冠层L↓与L↑年际变化差异较大是因为该区域( )
A. 降水季节变化大,林冠层覆盖率年际变化大
B. 降水季节变化大,林冠层覆盖率年际变化小
C. 降水年际变化大,林冠层覆盖率年际变化大
D. 降水年际变化大,林冠层覆盖率年际变化小
【解析】3.结合图2可知,该林冠层L↑(下垫面长波辐射)与L↓(大气逆辐射)年际变化差异较大。该区域为热带季风气候,降水年际变化大,导致云量年际变化较大,大气逆辐射年际变化较大,降水季节变化不是其年际变化差异大的原因,排除AB;该区域植被为热带季雨林,四季常绿,林冠层覆盖率年际变化小,所以下垫面长波辐射年际变化小,D正确。故选D。
D
考点三
晨昏蒙影与白昼现象
考向3 晨昏蒙影与白夜现象——考法01 晨昏蒙影
在日出之前(黎明)和日没以后(黄昏)的一段时间,天空仍然明亮,处于半光明状态。这段时间,既不是真正的白昼,也不是真正的黑夜,是昼夜交替的过渡时期。天文学称之为晨昏蒙影。这种现象是由于大气散射引起的,日出前和日落后太阳光虽然不能直接照射到地面,但可以照射到地球的大气层中。高空大气能够对太阳起散射作用,从而引起“晨昏蒙影”现象。其持续时间随季节、当地纬度和海拔高度以及气象条件而改变,赤道上最短。
考点三
晨昏蒙影与白昼现象
考向3 晨昏蒙影与白夜现象——考法02 白夜现象
在高纬度地区,每年有一段时间,当天的晨蒙影与前一天的昏蒙影相接,出现白夜现象。纬度越高,白昼持续的时间越长。暮光结束时曙光又初现,暮光曙光相连,就是白夜,不是真正的白昼。
地点:只能出现于高纬度地区。
时间:当地夏季
考点二
大气受热过程
考向3 晨昏蒙影与白夜现象
日出前和日落后的一段时间内天空不黑,呈现出微弱的光亮,这种现象叫作“晨昏蒙影”。如果第一天晚上的“蒙影”还没结束,第二天早上的“晨昏”就开始了,那么出现天空整夜不黑的现象,叫做“白夜”。研究发现白夜出现的纬度与理论晨昏线和纬线的切点在经线圈上相差18度圆心角。据此回答下列小题。
1.“白夜”现象的形成是由于( )
A.太阳终日不落 B.月亮特别明亮
C.大气散射作用 D.大气辐射作用
【解析】1.日出前和日落后,大气对太阳光的散射作用使一部分光散射到地球上,从而形成“白夜”的现象,C正确。
C
考点二
大气受热过程
考向3 晨昏蒙影与白夜现象
日出前和日落后的一段时间内天空不黑,呈现出微弱的光亮,这种现象叫作“晨昏蒙影”。如果第一天晚上的“蒙影”还没结束,第二天早上的“晨昏”就开始了,那么出现天空整夜不黑的现象,叫做“白夜”。研究发现白夜出现的纬度与理论晨昏线和纬线的切点在经线圈上相差18度圆心角。据此回答下列小题。
2.我国的下列地区中可能看到“白夜”的是( )
A.香港 B.长沙 C.拉萨 D.漠河
【解析】2.根据材料“研究发现白夜出现的纬度与理论晨昏线和纬线的切点在经线圈上相差18度圆心角。”可知,只有纬度在48°及更高地区才能出现白夜现象,而我国领土的最北端漠河,纬度在53°N附近,可能出现白夜现象,香港纬度是22°N,拉萨在30°N,长沙28°N,它们都不可能见到白夜现象。故选D。
C
考点二
大气受热过程
考向3 晨昏蒙影与白夜现象
日出前和日落后的一段时间内天空不黑,呈现出微弱的光亮,这种现象叫作“晨昏蒙影”。如果第一天晚上的“蒙影”还没结束,第二天早上的“晨昏”就开始了,那么出现天空整夜不黑的现象,叫做“白夜”。研究发现白夜出现的纬度与理论晨昏线和纬线的切点在经线圈上相差18度圆心角。据此回答下列小题。
3.北极点一年中开始出现“白夜”现象的时间是( )
A.春分之前 B.夏至前后 C.秋分之前 D.冬至前后
【解析】3.结合材料可知,“白夜”是指两端晨昏蒙影连接,整夜不“黑”,所以符合条件的时间段应该是秋分之后的一段时间和春分之前的一段时间。冬至日前后北极点处于极夜期,夏至日前后北极点处于极昼期。故本题选A。
C
04 真题溯源·考向感知
【影响气温的因素】(2022·福建卷)冻结期是指一年内土壤冻
结第一天至冻结最后一天的天数,冻结天数是指一年内土壤发生
冻结的所有天数。由于冻结期内土壤并非每天都会冻结,因而冻
结期往往大于冻结天数。下图示意1981~2010年北半球土壤平均
冻结期和平均冻结天数随纬度的变化。据此完成下面小题。
1.从27°N到37°N土壤平均冻结天数大幅上升,主要影响因素是( )
A.植被 B.土壤 C.洋流 D.地形
材料信息
影响冻结天数的因素为气温
27°N--37°N,随着纬度升高,太阳辐射减少,气温降低,该范围纬度差异不大,所以受纬度影响冻结天数变化应不大;
D
具体分析
得出结论
选D
图示在该纬度范围内平均冻结天数变化较大
真题溯源·考向感知
表明气温大幅度下降,可能是海拔升高,气温急剧下降,D正确;
洋流影响局部气温,且影响较小,C错误;
洋流
土壤、植被
土壤、植被对冻结天数影响极小,AB错误。
【影响气温的因素】(2022·福建卷)冻结期是指一年内土壤冻
结第一天至冻结最后一天的天数,冻结天数是指一年内土壤发生
冻结的所有天数。由于冻结期内土壤并非每天都会冻结,因而冻
结期往往大于冻结天数。下图示意1981~2010年北半球土壤平均
冻结期和平均冻结天数随纬度的变化。据此完成下面小题。
2.下列土壤平均冻结期范围中,对应陆地面积最大的是( )
A.120~150天 B.150~180天 C.210~240天 D.310~340天
材料信息
北半球40°N-60°N附近陆地面积最大
对应平均冻结期约为210-240天,C正确,ABD错误。
C
具体分析
得出结论
选C
真题溯源·考向感知
影响气温的因素:1.纬度位置(正午太阳高度、昼长)。规律:一般来说,纬度越高,气温越低。
2.海陆位置。规律:同纬度,冬季陆地的气温低于海洋,夏季陆地的气温高于海洋。3.大气环流。规律:从低纬来的气流增温,从高纬来的气流降温。4.洋流。规律:暖流增温,寒流降温。同纬度地区,暖流流经的海域气温高。5.地势高低。规律:同纬度地区,地势高的气温较低,地势低的气温较高。
【影响气温的因素】(2022·福建卷)冻结期是指一年内土壤冻
结第一天至冻结最后一天的天数,冻结天数是指一年内土壤发生
冻结的所有天数。由于冻结期内土壤并非每天都会冻结,因而冻
结期往往大于冻结天数。下图示意1981~2010年北半球土壤平均
冻结期和平均冻结天数随纬度的变化。据此完成下面小题。
3.北半球高纬地区土壤平均冻结期与平均冻结天数差异较小,主要原因是冻结期内( )
A.昼夜温差较小 B.气温波动较小 C.光照时间较短 D.地表反射较强
材料信息
北半球高纬度地区,海洋面积大,比热容大,海水温度变化小
受其影响气温波动较小,所以平均冻结期与平均冻结天数差异较小,B正确;
B
具体分析
得出结论
选B
地表反射强,气温低
真题溯源·考向感知
冻结天数和日平均气温有关,受昼夜温差影响小,A错误;
冻结期与平均冻结天数差异与光照关系不大,C错误;
平均冻结期和冻结天数长,对二者差异影响不大,D错误。
【大气受热过程】(2025·安徽卷)2020年1月1日前后,澳大利亚东南部发生大面积高强度森林野火,引发强烈上升气流,在一定的天气形势下,烟尘上升至对流层顶附近,形成积雨云状烟柱。下图表示该区域野火强度与积雨云状烟柱高度随时间变
化情况。据此完成下面小题。
4. 1月1-3日没有产生积雨云状烟柱,其原因最可能是( )
A. 野火强度低 B. 大气湿度高
C. 野火持续时间短 D. 大气较为稳定
材料信息
由图可知,1月1-3日野火强度在波动,野火强度整体较高
说明野火在持续,持续时间较长,AC错误;
D
具体分析
得出结论
选D
由材料可知,积雨云状烟柱的产生需要强烈的上升气流和一定的天气形势
真题溯源·考向感知
而1月1-3日野火强度呈现规律性的波动,说明天气较晴朗,大气环流稳定,野火强度主要受昼夜交替导致的热力环流等影响,D正确;
野火在持续
说明没有形成强降雨,且受野火影响,气温较高,可推测大气湿度较低,B错误。
【大气组成和垂直分层】(2025·安徽卷)2020年1月1日前后,澳大利亚东南部发生大面积高强度森林野火,引发强烈上升气流,在一定的天气形势下,烟尘上升至对流层顶附近,形成积雨云状烟柱。下图表示该区域野火强度与积雨云状烟柱高度随
时间变化情况。据此完成下面小题。
5. 积雨云状烟柱突破对流层顶,将使得( )
A 平流层气温骤降 B. 平流层强降雨增加
C. 大气中CO₂含量减少 D. 烟尘扩散范围增大
材料信息
根据大气的垂直分层相关知识,对流层顶部向上是平流层,大气以平流运动为主
故积雨云状烟柱突破对流层顶,进入平流层,受大气水平运动影响,烟尘扩散范围将会增大,D正确;
D
具体分析
得出结论
选D
平流层水汽含量很少,通常无云雨现象
真题溯源·考向感知
烟柱也难以明显改变平流层的降雨条件,B错误;
且烟柱会向平流层输送一定的热量,不会导致平流层气温骤降,A错误;
平流层下层气温随高度变化很小
烟柱突破对流层顶,说明烟柱强度大
森林燃烧产生的CO₂从对流层进入平流层一部分,但仍在地球大气层中,大气中CO₂含量不会减少,C错误。
讲师:xxx
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