内容正文:
大气的运动
课时13 大气热力环流
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课标要求 核心素养
运用示意图等,说明大气热力环流原理,并解释相关现象。 1.综合思维:结合等压面图,综合分析热力环流的成因及影响。
2.地理实践力:利用热力环流的形成原理,解释海陆风、山谷风、城市热岛环流等相关地理现象。
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内容索引
梳理必备知识
探究命题重点
课时作业13 大气热力环流
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梳理必备知识
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1.大气运动的根本原因: 的纬度分布不均,造成高低纬度间的 。
特别提示 导致冷热不均的原因
太阳辐射能
热量差异
原因类型 举例
下垫面热力性质差异 比如海洋和陆地、裸地与草地、水泥地与土地等比热容大小不同,升温降温快慢不同
受热与散热条件差异 比如山坡和谷地,山坡受热条件好,散热也快;谷地受热条件差,但散热慢
人类活动影响 如城区工厂废热、人类活动、交通等排放热量多,气温高于郊区
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2.热力环流的形成
(1)近地面的冷热状况和气压高低
(2)热力环流的形成过程
低
高
高
冷
冷
热
冷热不均
垂直运动
气压差异
水平运动
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图文拓展
1.巴山多夜雨的原因
“巴山夜雨”是因为四川盆地多夜雨而得名的。四川盆地潮湿,云层厚,夜晚大气逆辐射较强,低层空气容易升温,加之四周沿山坡下沉的气流多,造成盆地底部夜晚气流上升较旺,形成夜雨。
君问归期未有期,
巴山夜雨涨秋池。
何当共剪西窗烛,
却话巴山夜雨时。
——李商隐《夜雨寄北》
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2.山谷风对山坡农业的影响
在山区,白天风沿山坡、山谷往上吹,夜间则沿山坡、山谷往下吹,这种在山坡和山谷之间,随昼夜交替而转换风向的风叫山谷风。
山谷风的转换时间因地区和季节而异,但通常在早晨8点至10点左右转换为谷风,在傍晚6点至8点左右转换为山风。但是,由于天气条件、地形和季节等因素的影响,转换时间可能会有所变动。
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白天谷风输送温暖空气至山上,提升山上气温,促进坡岗区植物、农作物和果树早熟。同时,谷风将谷地水汽带到山坡,增加山上空气湿度,减小谷地湿度,夏季谷风常带来降雨,有利于山区树木和农作物的生长。
夜晚,山风深入谷底和盆地,形成逆温层,阻碍空气垂直运动,易致大气污染。在生长季节里,山风能降低温度,延长作物生长期,对植物体营养物质的积累,块根块茎植物的生长膨大很有好处。
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探究命题重点
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命题点一 热力环流的形成原因及其应用
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方法规律
一、热力环流的形成原理
理解热力环流的形成关键要抓住以下两点关系:
1.温压关系:(如图中甲、乙、丙、丁四地所示)
2.风压关系:水平方向上,风总是从高气压吹向低气压。(如图中①②处风向所示)
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二、常见的热力环流形式及其影响
热力环流的实质是同一水平面的两个区域冷热不均引起气压差异和空气运动,所以只要是冷热不均或存在热力差异的两地,就可以形成热力环流,如陆地与水面之间、裸地与绿地之间的热力性质有较大差异,在同样受热或受冷条件下温度变化幅度不一致,就可以形成热力环流。下面是几种常见的热力环流:
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1.海陆风
形成 白天陆地比海洋增温快,近地面陆地气压低于海洋,风从海洋吹向陆地,形成海风 夜晚陆地比海洋降温快,近地面陆地气压高于海洋,风从陆地吹向海洋,形成陆风
影响 海陆风使滨海地区气温日较差减小,降水增多
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2.山谷风
形成 白天山坡比同高度的山谷升温快,气流上升,气压低,暖空气沿山坡上升,形成谷风 夜晚山坡比同高度的山谷降温快,气流下沉,气压高,冷空气沿山坡下沉,形成山风
影响 山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,在谷底和盆地内形成逆温层,阻碍了空气的垂直运动,易造成大气污染
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3.市区与郊区之间的热力环流
形
成 由于城市居民生活、工业和交通工具释放大量的人为热,城市气温高于郊区,形成“城市热岛”,引起空气在城市上升,在郊区下沉,近地面风由郊区吹向城市,在城市与郊区之间形成城市热岛环流
影
响 一般将绿化带布置在气流下沉处及城市热岛环流内,而将卫星城或污染较重的工厂布置在城市热岛环流之外
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[方法指导]
等压面的判读要领
(1)判读气压高低
①同一垂直方向上,高度越高,气压越低。即PA>PC,PB>PD。
②作一辅助线即可判定同一水平面(同一高度)上的气压高低,如上图中C处比D处气压高;同理,A处气压低于B处。即PC>PD,PB>PA。
③综上分析可知:PB>PA>PC>PD。
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(2)判读气流流向
①同一水平面,气流总是从高气压流向低气
压。近地面B处空气流向A处。高空气流方
向与近地面相反。
②A处气压低,说明该地受热,空气膨胀,气流
上升;而B处气压高,说明该地较冷,空气收缩,气流下沉。
③该热力环流呈顺时针方向。
(3)判断下垫面的性质
①判断陆地与海洋(湖泊):夏季,等压面下凹为陆地、上凸为海洋(湖泊);冬季,等压面下凹为海洋(湖泊),上凸为陆地。
②判断裸地与绿地:裸地同陆地,绿地同海洋。
③判断城区与郊区:等压面下凹为城区,上凸为郊区。
(4)判断近地面天气状况和气温日较差
等压面下凹地区多阴雨天气,气温日较差小,如上图中A地;等压面上凸地区多晴朗天气,气温日较差大,如上图中B地。
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真题研析
(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
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[素养立意]
区域
认知 首先明确区域位置(海滨城市、背靠丘陵),其次理解题目涉及三个层次的尺度:第1题,释放气球的某时刻是微观尺度;第2题,受海陆风影响的城市是中观尺度;第3题,该市所处的气压场则是宏观尺度
综合
思维 根据热力环流的基本原理,结合海风和陆风风向的变化,同时考虑地转偏向力,推断陆地和海洋的相对位置;结合1 000米处风向和各高度风速,来推断其所处的大范围气压场的气压高低分布与气压梯度特征
地理
实践力 需识别常用的天气符号——判读风矢图
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(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。
北
南
南
东南
东北
东南
东北
[思路导引]
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[思路导引]
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小
13
西北
高
低
[思路导引]
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(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
[我的答案]
C
D
B
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题组突破
(2025·山西太原期中)2024年2月7日,中国南极第五站秦岭站建成开站。在建站过程中工人要克服南极下降风这一困难,其形成与地形、地势、气温、重力等因素相关。下图示意南极下降风形成过程。据此完成1~2题。
1.与下降风成因类似的风是( )
A.城市风 B.海风
C.谷风 D.山风
2.秦岭站建成当日,南极地区下降风最强烈时段可能在( )
A.午夜至凌晨 B.凌晨至正午
C.正午至黄昏 D.黄昏至午夜
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(2025·山西太原期中)2024年2月7日,中国南极第五站秦岭站建成开站。在建站过程中工人要克服南极下降风这一困难,其形成与地形、地势、气温、重力等因素相关。下图示意南极下降风形成过程。据此完成1~2题。
1.与下降风成因类似的风是( )
A.城市风 B.海风
C.谷风 D.山风
D
解析:南极冰盖地区海拔高,气温低,空气冷却下沉,形成极地高压,与四周海洋形成气压差,大气由极地高压向四周低压区运动,冰盖周围空气在重力作用下沿冰盖向下滑动,形成下降风,即冷高压气流沿坡面下沉导致;城市风和海风都不受重力影响,A、B错误;谷风由山谷到山坡,与下降风相反,C错误;山风为山坡受冷,空气沿山坡下沉导致,D正确。
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27
(2025·山西太原期中)2024年2月7日,中国南极第五站秦岭站建成开站。在建站过程中工人要克服南极下降风这一困难,其形成与地形、地势、气温、重力等因素相关。下图示意南极下降风形成过程据此完成1~2题。
2.秦岭站建成当日,南极地区下降风最强烈时段
可能在( )
A.午夜至凌晨 B.凌晨至正午
C.正午至黄昏 D.黄昏至午夜
A
解析:下降风最强烈要求下沉气流强烈,即近地面降温最明显,而南极地区受高压控制,多晴朗天气,大气保温作用弱,午夜至凌晨气温降至最低,热量损失最多,下降风最强烈,A正确。
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命题点二 热力环流的叠加分析
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方法规律
一、局地风与背景风的叠加
1.概念:背景风是在大尺度区域内某种原因造成的大气水平运动,如季风;局地风即小尺度区域内某种原因造成的大气水平运动,即热力环流状态下产生。
2.叠加关系:背景风会抑制局地风,背景风强时,局地风不明显或表现不出来;但若背景风与局地风的风向相同时,二者叠加,风力变强,风速加快;若背景风与局地风风向相反时,只有背景风弱(相对静稳的天气),局地风才能表现出来。
3.出现位置:局地风多受下垫面因素影响,故一般局限在离地面较近的区域,海拔越高,局地风往往越弱,海拔更高处一般以背景风为主,故局地风与背景风叠加位置多出现在近地面。
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二、局地风与局地风的叠加
1.类型:常见的局地风叠加类型有:山谷风与湖陆风叠加、山谷风与冰川风叠加、海陆风与城市热岛环流叠加。
2.叠加分析步骤:第一步,分析情境,确定考查中小尺度热力环流的具体形式;第二步,调用相关知识(包括热力环流的具体类型、成因、时间与风向等),整合叠加的热力环流形式;第三步,确定叠加结果,同向叠加风力增强,影响加强,反向叠加则风力减弱,影响减弱。
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3.常见叠加举例
(1)海(湖)陆风与山谷风叠加
一般发生在山脉分布于海岸地带,或山谷中存在湖泊的山区。叠加规律如下表:
(2)城市风与海陆风或山谷风叠加
一般发生在城市位于海岸地带、山谷或山坡的情况下。叠加规律如下表:
白天 夜晚
风向 一致 一致
风力 增强 增强
白天 夜晚
风向 一致 相反
风力 增强 减弱
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(2024·湖南卷)2019年9月17—18日西藏林芝地区出
现了两次强降雨。研究表明,深入谷地的季风为该地降
雨提供了充足的水汽,山谷风影响了降雨的时空变化,使
降雨呈现明显的时段特征。如图示意两次强降雨时距
地面10米处的风向与风速。据此完成1~2题。
1.第一次和第二次强降雨可能出现的时段分别为( )
A.17日00:00—01:00 18日12:00—13:00
B.17日07:00—08:00 18日12:00—13:00
C.17日22:00—23:00 18日01:00—02:00
D.17日13:00—14:00 18日00:00—01:00
2.两次强降雨时谷地风速差异显著,主要原因是( )
A.地形阻挡 B.东南风影响
C.气温变化 D.摩擦力作用
真题研析
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[素养立意]
区域
认知 从较宏观尺度看,林芝地区降雨受深入谷地的季风影响,季风为背景风;从较微观尺度看,该地山谷风影响了降雨的时空变化
综合
思维 综合考虑背景风与山谷风对降雨、谷地风速的影响
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[思路导引]
获取信息 解读信息 调用知识
文:深入谷地的季风为该地降雨提供了充足的水汽,山谷风影响了降雨的时空变化;两次强降雨出现在9月17—18日,时间临近;
图:山谷的走向大致为西北—东南方向。第一次强降雨:距地面10米处的风向多为谷底吹向谷坡,风速较 ;第二次强降雨:风向多为谷坡吹向谷底,风速较___ 第一次强降雨:以山谷风中的 风为主→应为白天的午后时间段,季风带来的水汽随风沿山坡爬升;第二次强降雨:以
风为主→应为夜晚时间段,山风在谷底辐合抬升,水汽随之被强烈抬升 形成降雨的基本条件;山谷风的形成原理;山谷风与背景风的叠加作用
受山谷走向的影响,背景风主要表现为 。第一次强降雨时, 天的谷风与该背景风风向一致,使得谷地风速增强;第二次强降雨时,夜晚的 风与该背景风风向相反,使得谷地风速减小
大
小
山
东南风
山
白
谷
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(2024·湖南卷)2019年9月17—18日西藏林芝地区出
现了两次强降雨。研究表明,深入谷地的季风为该地降
雨提供了充足的水汽,山谷风影响了降雨的时空变化,使
降雨呈现明显的时段特征。如图示意两次强降雨时距
地面10米处的风向与风速。据此完成1~2题。
1.第一次和第二次强降雨可能出现的时段分别为( )
A.17日00:00—01:00 18日12:00—13:00
B.17日07:00—08:00 18日12:00—13:00
C.17日22:00—23:00 18日01:00—02:00
D.17日13:00—14:00 18日00:00—01:00
2.两次强降雨时谷地风速差异显著,主要原因是( )
A.地形阻挡 B.东南风影响
C.气温变化 D.摩擦力作用
D
B
[我的答案]
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题组突破
(2024·广东肇庆第一次质量检测)局地风指在不考虑区域背景风(如季风、盛行风等)的条件下,因局地的海洋与陆地、山地与谷地、山地与平原、城区与郊区之间存在热力差异而产生的风。下图为杭州市部分区域示意图。据此完成1~3题。
1.夜间,P地局地风的风向为( )
A.西风 B.东风 C.北风 D.南风
2.山麓地带的局地风有明显的昼夜变化,图中山麓地带
由山地风(从山地吹向平原)转向平原风(从平原吹向山
地)的时间段应为( )
A.3:00—5:00 B.8:00—10:00 C.14:00—16:00 D.11:00—13:00
3.白天,与M地相比,P地的局地风大小及原因是( )
A.P地较小 P地的平原风与郊区风相抵消
B.P地较小 P地的山地风与郊区风相抵消
C.P地较大 P地的平原风与郊区风相叠加
D.P地较大 P地的山地风与郊区风相叠加
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(2024·广东肇庆第一次质量检测)局地风指在不考虑区域背景风(如季风、盛行风等)的条件下,因局地的海洋与陆地、山地与谷地、山地与平原、城区与郊区之间存在热力差异而产生的风。下图为杭州市部分区域示意图。据此完成1~3题。
1.夜间,P地局地风的风向为( )
A.西风 B.东风
C.北风 D.南风
A
解析:夜晚P地西侧丘陵气温低,城区气温高,西侧气压高于城区,风由西侧吹向东侧,形成偏西风,A正确。
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(2024·广东肇庆第一次质量检测)局地风指在不考虑区域背景风(如季风、盛行风等)的条件下,因局地的海洋与陆地、山地与谷地、山地与平原、城区与郊区之间存在热力差异而产生的风。下图为杭州市部分区域示意图。据此完成1~3题。
2.山麓地带的局地风有明显的昼夜变化,图中山麓地带
由山地风(从山地吹向平原)转向平原风(从平原吹向山
地)的时间段应为( )
A.3:00—5:00 B.8:00—10:00
C.14:00—16:00 D.11:00—13:00
B
解析:在高差相差不大的情况下,白天山地接受太阳辐射升温快,同高度平原上方大气升温慢,即山地气温高于平原,气压低于平原,吹平原风;夜晚,吹山地风;山地风(从山地吹向平原)转向平原风(从平原吹向山地)的时间段应是夜晚和白天过渡时间段,即8:00—10:00,B正确。
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(2024·广东肇庆第一次质量检测)局地风指在不考虑区域背景风(如季风、盛行风等)的条件下,因局地的海洋与陆地、山地与谷地、山地与平原、城区与郊区之间存在热力差异而产生的风。下图为杭州市部分区域示意图。据此完成1~3题。
3.白天,与M地相比,P地的局地风大小及原因是( )
A.P地较小 P地的平原风与郊区风相抵消
B.P地较小 P地的山地风与郊区风相抵消
C.P地较大 P地的平原风与郊区风相叠加
D.P地较大 P地的山地风与郊区风相叠加
A
解析:白天,P地吹平原风,以东风为主;同时,城市和郊区之间又会出现城市热岛环流,近地面风以西风为主;两者风向相反,导致P地的风力较小,A正确。
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课时作业13 大气热力环流
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一、选择题(每小题3分)
(2024·江苏扬州调研)大型太阳能城市空气清洁系统又称为除霾塔,其主体由空气导流塔(高60米、直径达10米)及玻璃集热棚两部分构成。玻璃集热棚棚顶由镀膜玻璃组成,棚内设置过滤网墙,地面铺鹅卵石。据此完成1~2题。
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1.符合“除霾塔”内外空气运动特征的是( )
解析:由材料可知,除霾塔利用玻璃集热棚吸收太阳辐射,地面铺鹅卵石升温快,使集热棚内形成热中心,大气受热后膨胀上升,A、C错误;周边地区气温相对集热棚内低,(含霾)气流从周边向集热棚内运动,形成热力环流,经过过滤后沿导流塔上升,达到一定高度后降温,起到除霾的作用,B正确,D错误。
B
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2.“除霾塔”工作效率最高的时段为( )
A.晴朗无风的白天 B.晴朗无风的夜晚
C.阴雨多风的白天 D.阴雨多风的夜晚
解析:在白天,集热棚和周边地区获得的太阳辐射相
似,周边道路和建设物热容量小,升温快,此时集热棚与周边的温度相差不大,因此热力环流不强,除霾效率不高,A、C错误;阴雨多风的夜晚,空气中的霾大多被沉降或扩散,空气质量较好,该除霾装置工作效率不高,D 错误;晴朗无风的夜晚,地面降温快,集热棚内与周边地区的温差更大,有利于周边地区的气流流向集热棚内,此时除霾塔工作效率最高,B正确。
B
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(2024·江西南昌二模)由于湖陆热力差异,鄱阳湖周边形成明显的湖陆风环流。湖陆风起止时刻具有季节变化。下图是鄱阳湖甲监测站2010—2015年湖陆风起止时刻及其频次统计图,四条曲线表示湖风开始、湖风停止、陆风开始、陆风停止时刻。据此完成3~5题。
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3.四条曲线中,表示陆风停止时刻的是( )
A.①
B.②
C.③
D.④
解析:一般而言,白天湖面为高压,陆地为低压,吹湖风,夜间则吹陆风;从图中可看出,①曲线从傍晚开始,说明为陆风开始时刻曲线;③曲线从早晨开始,12点之前达到峰值,说明陆风在12点前停止,为陆风停止时刻曲线,C正确;④曲线从日出后开始,说明为湖风开始,到12点达到峰值;②曲线在21时左右开始,说明应为陆风开始之后的湖风停止时刻曲线。
C
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4.与夏季相比,鄱阳湖冬季湖风起止时刻( )
A.开始晚,结束晚
B.开始晚,结束早
C.开始早,结束晚
D.开始早,结束早
解析:湖陆风的转变实际上是由湖面与陆地的温度变化而导致的,白天以湖风为主,夜晚以陆风为主;夏季比冬季白昼长,日出时间较早,陆地开始升温的时间早,降温的时间晚,加之夏季湖泊水域面积明显大于冬季,湖泊升温与降温速度都明显小于冬季;故冬季湖泊较陆地降温较慢,温度较高,而陆地降温快,温度低,所以冬季湖风持续的时间较短,即冬季湖风起止时刻开始晚,结束早,B正确。
B
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5.鄱阳湖附近城市推进绿色生态发展,对湖陆风强度的影响是( )
A.湖风减弱,陆风增强
B.湖风陆风均减弱
C.湖风增强,陆风减弱
D.湖风陆风均增强
解析:附近城市推进绿色生态发展以后,使陆地的温度变化速度变小,白天,陆地温度增高速度变慢,湖泊与陆地间的温差变小,湖风减弱;夜间陆地降温变慢,湖泊与陆地间温差变小,陆风减弱,B正确。
B
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(2024·湖南岳阳联考)衡水湖是华北最大的城中湖,湖区湖陆风现象较显著,湖面存在结冰期。图1为衡水湖位置图,图2为某观测点所观测湖陆风风向、风速图。据此完成6~7题。
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6.图示区域湖风风向或观测点最可能是( )
A.②地
B.④地
C.偏南风
D.偏西风
解析:读图可知,图2所示观测点,0—9时为偏南风,此时陆地为冷源,湖泊为热源,风由陆地吹向湖泊,因此该观测点应位于湖泊的南侧,A正确,B错误;偏南风为陆风而非湖风,C错误;9—21时为偏北风,此时湖泊为冷源,陆地为热源,风由湖泊吹向陆地,为湖风,湖风风向不是偏西风,D错误。
A
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7.该地湖陆风发生频率较低的季节和原因是( )
A.夏季 气温高,湖陆温差小
B.冬季 冬季风强劲,抑制湖陆风
C.夏季 气温高,对流运动强
D.冬季 湖面结冰时,湖陆温差大
解析:夏季,该地湖陆升温、降温变化比较明显,湖陆热力差异显著,湖陆风发生频率较高,但与对流作用无关,A、C错误;该地距离冬季风源地较近,冬季风势力较强,抑制湖陆风,导致湖陆风发生频率较低,B正确;冬季湖面结冰后,湖陆热力差异变小,湖陆温差小,D错误。
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(2025·四川达州通川区开学考试)喜马拉雅山中段南坡尼泊尔境内某南北走向河谷季风期降水受局地环流影响明显,不同海拔地区降水日变化特征不同(下图)。据此完成8~10题。
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8.与高海拔地区相比,该河谷低海拔地区季风期( )
A.降水量日变化大
B.日降水总量小
C.日降水有两个峰值
D.白天降水较少
解析:从图中可以看出,与高海拔地区相比,该河谷低海拔地区季风期日最高降水量与最低降水量差值较大,降水量日变化大,A正确;低海拔地区日降水总量更多,B错误;低海拔地区日降水有一个峰值,夜间降水多,高海拔地区日降水有两个峰值,下午和夜间降水多,C、D错误。
A
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9.该河谷高海拔地区15—18时降水形成的原因是( )
A.谷底暖空气被迫抬升
B.冷暖气团相遇
C.谷风沿山坡爬升
D.空气受热抬升
解析:15—18时为下午,受谷地局地环流影响,此时盛行谷风,谷风沿山坡爬升,在较高海拔处产生降水,C正确;谷底暖空气被迫抬升为山风盛行时产生的现象,一般为夜雨,与图示不符,A错误;无信息表明冷暖气团相遇,B错误;空气受热抬升为对流雨特点,一般发生在14时左右,D错误。
C
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10.图示季风期降水现象最明显的季节是( )
A.春季
B.夏季
C.秋季
D.冬季
解析:从图中可以看出,该河谷受局地环流(山谷风)影响,日降水量较大,说明夜晚谷底暖空气湿度较大(受夏季风影响),且白天谷风势力较强(叠加夏季风),湿度较大,能在高海拔地区产生降水,该现象最明显的季节是夏季,B正确。
B
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二、非选择题
11.(2024·河北省级联测)(14分)阅读图文材料,完成下列要求。
城市热岛效应是指由于城市建筑及人类活动引起热量在城市空间范围内积聚,导致市区温度显著高于郊区的现象。城市热岛效应会引发一系列的生态环境问题。下图为2005年、2020年北京市夏季白天城市热岛高概率区的空间分布图。
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(1)说出北京市热岛高概率区的空间变化特征。(4分)
答案:高概率区面积扩大;向北、南方向扩展;西部面积缩小;形态由团块状向条带状转变等。
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北京市山地与平原之间多山谷风。下图为北京市热力环流示意图。
(2)补全上图,并解释图中城市热岛效应加强山风的原因。(6分)
答案: 绘图如上。夜间山地降温快,空气下沉,吹山风;城区气温高,空气上升,近地面空气从四周流入城市,与山风叠加,使山风增强。
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(3)提出有助于缓解北京市城市热岛效应的措施。(4分)
答案: 增加城市绿地和水域面积;规划建设城市通风廊道;降低能源消费量,提高能源使用效率;控制城市人口数量等。
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12.(2025·河南安阳多校联考)(18分)阅读图文材料,完成下列要求。
海陆风是发生在沿海地区由海陆热力差异引起的中尺度局地环流,具有较强的时段性特点,对局地天气有重要影响。辽宁省丹东市沿海地区海陆风多发,受海陆风的影响,多平流雾(是当暖湿空气平流到较冷的下垫面上,下部冷却而形成的雾)。下图示意丹东市沿海地区夏季和冬季海陆风日风向变化。
注:0°为正北方向、90°为正东方向、180°为正南方向、270°为正西方向。
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(1)从时间角度指出丹东市沿海地区夏季和冬季海风的差异,并分析其原因。(6分)
答案:差异:与冬季相比,夏季海风开始时间早、结束时间晚,持续时间更长。原因:与冬季相比,夏季日出时间早、日落时间晚,陆地升温时间早、降温时间晚,导致海风开始时间早、结束时间晚,持续时间更长。
注:0°为正北方向、90°为正东方向、180°为正南方向、270°为正西方向。
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(2)说出冬季丹东市海陆风日沿海地区平流雾多发的时间段,并分析其形成原因。(6分)
答案: 时间段:13—20时。原因:13—20时海风势力强;冬季海洋比陆地气温高,海风挟带暖湿气流吹向陆地,陆地气温较低,暖湿空气下部易冷却凝结成雾。
注:0°为正北方向、90°为正东方向、180°为正南方向、270°为正西方向。
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(3)从海陆风角度,说明丹东市沿海地区一天中凌晨降水明显较多的原因。(6分)
答案: 夜间风由陆地吹向海洋,凌晨陆风势力强;陆风在海岸地带与海洋暖湿气流相遇;暖湿气流上升,水汽冷却凝结,形成降水。
注:0°为正北方向、90°为正东方向、180°为正南方向、270°为正西方向。
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