第3章 地球上的大气 阶段质量测评(3)-【金版教程】2025-2026学年高中地理必修第一册创新导学案课件PPT(湘教版)
2025-10-24
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教辅
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 地理 |
| 教材版本 | 高中地理湘教版必修第一册 |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | 第三章 地球上的大气 |
| 类型 | 课件 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-单元练习 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | PPTX |
| 文件大小 | 10.25 MB |
| 发布时间 | 2025-10-24 |
| 更新时间 | 2025-10-24 |
| 作者 | 河北华冠图书有限公司 |
| 品牌系列 | 金版教程·高中同步导学案 |
| 审核时间 | 2025-10-24 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/54505629.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
该高中地理单元复习课件系统梳理了大气的组成与垂直分层、大气受热过程、大气热力环流等核心知识,通过考点难度分布表串联不同层级知识点,并结合北京CO₂浓度、青藏高原热力作用等区域案例及生活情境,构建知识内在逻辑网络。
其亮点在于采用分层难度设计(★至★★★),如以新能源汽车遮阳天幕案例考查大气受热过程,结合武汉江陆风分析热力环流,培育综合思维与区域认知。这种设计兼顾不同学生需求,助力教师精准复习,提升知识巩固效果。
内容正文:
阶段质量测评(三)
★ ★★ ★★★
大气的组成与垂直分层 1,4 2,3,10 19
大气受热过程 5,6 7,8,9,11,20(2) 20(1)
大气热力环流 13,14 12,15,16,17,20(3) 18,21
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一、选择题(共18小题,每小题3分,共54分。每小题只有一个选项符合题目要求)
近地面大气中CO2的浓度变化是自然和人类活动综合作用的结果,受到大气运动、植被状况、地形和人类活动等因素的
影响,也存在时空差异。如图是北京市大气
中CO2的浓度年变化(a)及4月日均变化(b)示意
图。据此完成1~2题。
时间:90分钟 满分:100分
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1.北京市大气中CO2浓度最高出现在冬季的主要原因是( )
A.植物光合作用弱,吸收CO2少
B.气候寒冷,降水少,CO2稀释少
C.季风受地形的阻挡,CO2扩散慢
D.居民生活取暖,工业能耗的增加
解析:北京市冬季寒冷,生活取暖耗能多,工业生产能耗增加,导致北京市大气中CO2浓度最高出现在冬季,D项正确。
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2.关于北京市大气中CO2浓度一天中出现最低值时刻的原因,描述不正确的是( )
A.植物的光合作用强
B.大气的对流运动显著
C.交通工具、餐饮耗能少
D.居民生活取暖耗能少
解析:读图可知,北京市大气中CO2浓度一天中出现最低值时刻是15时,此时植物的光合作用强,A项不符合题意;大气的对流运动显著,B项不符合题意;交通工具、餐饮耗能并不少,C项符合题意;15时为一天中气温较高时段,居民生活取暖耗能少,D项不符合题意。
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地球大气层从地面向高空可以延伸到1 000 km以上的高度。下图为某地垂直方向某大气层示意图。据此完成3~4题。
3.该地的纬度可能是( )
A.0° B.40°
C.70° D.90°
解析:根据该层大气在12~50 km的高度,可以判断其为平流层。该层的起始位置为12 km,即对流层顶部。根据对流层高度由赤道向两极递减的规律,可以判断该地位于中纬度地区。B项正确。
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地球大气层从地面向高空可以延伸到1 000 km以上的高度。下图为某地垂直方向某大气层示意图。据此完成3~4题。
4.图示大气层( )
A.有利于无线电短波通信
B.地面是其直接热源
C.多发生流星和极光现象
D.雨雪、雷电天气较少
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解析:根据上题分析可知,图示大气层为平流层。有利于无线电短波通信的是高层大气的电离层,A项错误;地面是对流层大气的直接热源,B项错误;流星和极光多发生在高层大气,C项错误;平流层水汽少且以平流运动为主,基本没有雨雪、雷电天气现象,D项正确。
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下图为我国南方某城市某年1月4—10日的气温变化统计图。据此完成5~7题。
5.图示期间,该城市夜晚大气保温作用最弱的是( )
A.4日
B.6日
C.8日
D.9日
解析:由图可知,4—10日期间8日的最低气温最低,且日较差大,说明该日夜晚的大气保温作用最弱,以致气温降得最低。故选C项。
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下图为我国南方某城市某年1月4—10日的气温变化统计图。据此完成5~7题。
6.1月5日,该城市的天气状况最可能为( )
A.晴朗
B.少云
C.阴雨
D.降雪
解析:由图可知,1月5日气温日较差小,说明最有可能是阴雨天气,天空中的云量多,白天大气削弱作用强,夜晚大气保温作用强,导致昼夜温差小,C项正确;晴朗和少云天气均会导致大气的削弱和保温作用变小,温差变大,A、B两项错误;图示日期,气温均高于0 ℃,不会出现降雪天气,D项错误。
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下图为我国南方某城市某年1月4—10日的气温变化统计图。据此完成5~7题。
7.9—10日,该城市的最低气温逐渐上升,其根本原因是( )
A.白天地面接收的太阳辐射增多
B.夜晚大气对地面保温作用减弱
C.白天地面向宇宙散射热量减少
D.夜晚的地面辐射量多于白天
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解析:气温的根本能量来源是太阳辐射。由图可知,9—10日气温日较差小,且最高气温和最低气温都呈上升趋势,故原因是白天地面接收的太阳辐射增多,地面辐射增多,地面传给大气的热量增多,使最低气温逐渐上升,A项正确;最低气温出现在日出前后,气温上升,说明夜晚
大气保温作用加强,B项错误;10日最高气温
上升,白天地面散射热量较多,C项错误;夜
晚地面辐射弱于白天,且气温的根本能量来源
是太阳辐射,D项错误。
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近年来,越来越多的新能源汽车使用全景天窗(如图一)。但当夏季太阳照射时,车内温度会迅速上升,影响驾乘舒适性。为了解决这一问题,有商家推出了遮阳天幕,天幕与车顶之间留出2 cm的距离(如图二)。据此完成8~9题。
8.在晴朗的白天,智能遮阳天幕对车内温度的调节主要通过( )
A.反射长波辐射
B.削弱短波辐射
C.吸收紫外线
D.减轻内部散热
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解析:智能遮阳天幕主要是阻挡太阳辐射,而不是反射长波辐射,长波辐射主要是地面辐射,A项错误;太阳辐射属于短波辐射,智能遮阳天幕可以削弱到达车内的太阳短波辐射,减少热量进入车内,从而调节车内温度,B项正确;吸收紫外线不是其调节车内温度的方式,且吸收紫外线会导致车内温度升高,C项错误;遮阳天幕主要是减少外部热量进入,而非减轻内部散热,D项错误。
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近年来,越来越多的新能源汽车使用全景天窗(如图一)。但当夏季太阳照射时,车内温度会迅速上升,影响驾乘舒适性。为了解决这一问题,有商家推出了遮阳天幕,天幕与车顶之间留出2 cm的距离(如图二)。据此完成8~9题。
9.智能遮阳天幕需要和全景玻璃隔2 cm,主要是为了( )
A.便于安装和拆卸
B.促进热量流通
C.避免相互摩擦
D.阻隔热量传播
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解析:根据材料“当夏季太阳照射时,车内温度会迅速上升,影响驾乘舒适性。为了解决这一问题,有商家推出了遮阳天幕,天幕与车顶之间留出2 cm的距离”可知, 智能遮阳天幕和全景玻璃隔2 cm,中间形成空气隔热层,能阻隔热量传播,减少通过全景天窗传入车内的热量,D项正确;与便于安装和拆卸、相互摩擦关系较小,A、C两项错误;这2 cm距离主要不是为了促进热量流通,而是减少热量传递,B项错误。
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青藏高原夏季气温较周边大气温度高出4 ℃~6 ℃,有时甚至可以高出10 ℃。这会促使高原大气出现热力上升运动,带动四周水汽向高原集聚辐合上升,这种运动会对周边地区产生重大影响。研究表明,青藏高原上空对流层顶的高度会随季节变化。据此完成10~12题。
10.青藏高原上空对流层顶的高度最大值出现在( )
A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季
解析:对流层顶的高度受近地面气温的影响,近地面气温越高,大气对流运动越旺盛,对流层顶高度越大,夏季太阳辐射最强,地面温度最高,因此夏季对流层顶高度最大,B项正确。
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青藏高原夏季气温较周边大气温度高出4 ℃~6 ℃,有时甚至可以高出10 ℃。这会促使高原大气出现热力上升运动,带动四周水汽向高原集聚辐合上升,这种运动会对周边地区产生重大影响。研究表明,青藏高原上空对流层顶的高度会随季节变化。据此完成10~12题。
11.青藏高原夏季气温比周边同海拔气温高,主要是因为青藏高原( )
A.海拔高,空气稀薄,太阳辐射强
B.来自四周的水汽丰富,大气吸收的热量多
C.地面比热容小,地面温度更高
D.下垫面距大气更近,传递给大气的热量多
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解析:近地面是对流层大气的主要直接热源。青藏高原与周边同高度的大气对比,空气稀薄程度、太阳辐射强弱一致,周边气温更低主要是因为周边大气离地面远,A项错误,D项正确;据材料可知,是气温高导致四周水汽向高原运动,不是水汽丰富导致气温高,B项错误;地面比热容无明显差异,C项错误。
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青藏高原夏季气温较周边大气温度高出4 ℃~6 ℃,有时甚至可以高出10 ℃。这会促使高原大气出现热力上升运动,带动四周水汽向高原集聚辐合上升,这种运动会对周边地区产生重大影响。研究表明,青藏高原上空对流层顶的高度会随季节变化。据此完成10~12题。
12.青藏高原大气夏季出现的热力上升运动,将可能导致( )
A.塔里木盆地降水减少
B.塔里木盆地荒漠化缓解
C.青藏高原区降水减少
D.青藏高原生态环境恶化
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解析:由材料“高原大气出现热力上升运动,带动四周水汽向高原集聚辐合上升”可知,受其影响塔里木盆地气流下沉,降水减少,加剧塔里木盆地的荒漠化,A项正确,B项错误;青藏高原夏季热力上升运动,使高原区降水增加,改善了生态环境,C、D两项错误。
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Q市东南面海,海陆风明显,空气质量好。2018年1月15—22日,该市沿海地区经历了一场大气污染过程。期间,吹陆风时,Q市沿海地区大气污染物程度加重,而海风对大气则起净化作用。下图示意
2018年1月15—22日Q市沿海地区大气污染
程度的变化。据此完成13~15题。
13.16日12时—17日0时,Q市沿海
地区盛行( )
A.西南风 B.西北风
C.偏南风 D.偏北风
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解析:由图和材料可知,16日12时—17日0时污染程度减轻,说明此时正吹海风,由于该市东南面海,海风以偏南风为主,C项正确。
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Q市东南面海,海陆风明显,空气质量好。2018年1月15—22日,该市沿海地区经历了一场大气污染过程。期间,吹陆风时,Q市沿海地区大气污染物程度加重,而海风对大气则起净化作用。下图示意
2018年1月15—22日Q市沿海地区大气污染
程度的变化。据此完成13~15题。
14.Q市沿海地区陆风转海风的时刻
为( )
A.18日0时前后 B.18日12时前后
C.19日6时前后 D.19日18时前后
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解析:由图可知,18日0时前污染程度加重,0时后,污染程度减轻,风由陆风转变为海风,A项正确;18日12时前后污染程度一直在减轻,应该一直在吹海风,B项错误;19日6时前后,污染程度没有明显变化趋势,风向没有变化,C项错误;19日18时前后污染一直加重,说明在吹陆风,D项错误。
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Q市东南面海,海陆风明显,空气质量好。2018年1月15—22日,该市沿海地区经历了一场大气污染过程。期间,吹陆风时,Q市沿海地区大气污染物程度加重,而海风对大气则起净化作用。下图示意
2018年1月15—22日Q市沿海地区大气污染
程度的变化。据此完成13~15题。
15.与19日12时相比,21日12时Q市
沿海地区( )
A.太阳辐射强 B.大气逆辐射强
C.地面辐射强 D.近地面气温低
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解析:与19日12时相比,21日12时的污染程度较重,原因与地面的气温低,海风风力弱,污染物难以扩散有关,D项正确;与太阳辐射强弱、大气逆辐射强弱、地面辐射强弱无关,A、B、C三项错误。
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我国华北某山坡坡顶与坡谷海拔分别约为2 200 m和900 m,山谷风显著。下图为某年冬季该山坡不同海拔气象站点山谷风(箭头长短表示风速大小)日变化示意图。据此完成16~18题。
16.冬季该地谷风出现的主要时段为( )
A.日出前至日落前
B.中午前至日落前
C.日落后至日出前
D.日落后至中午前
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解析:根据所学知识可知,山谷地区白天吹谷风,夜晚吹山风,C、D两项错误;结合不同海拔气象站点风向日变化示意可知,白天10时前后风向发生转变,吹偏南风,为谷风,18时左右风向又发生转变,吹偏北风,为山风,由此可知,冬季该地谷风出现的主要时段为中午前至日落前,A项错误,B项正确。
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我国华北某山坡坡顶与坡谷海拔分别约为2 200 m和900 m,山谷风显著。下图为某年冬季该山坡不同海拔气象站点山谷风(箭头长短表示风速大小)日变化示意图。据此完成16~18题。
17.该山坡的朝向最接近( )
A.南 B.西
C.东 D.北
解析:由图可知,该山坡总体上白天的谷风以偏南风为主,夜晚的山风以偏北风为主,故该山坡朝向最接近南面,A项正确。
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我国华北某山坡坡顶与坡谷海拔分别约为2 200 m和900 m,山谷风显著。下图为某年冬季该山坡不同海拔气象站点山谷风(箭头长短表示风速大小)日变化示意图。据此完成16~18题。
18.各站点谷风风向有一定的差异,其主要
影响因素是( )
A.微地形分布
B.地转偏向力
C.谷岭间温差
D.植被覆盖率
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解析:根据图中信息可知,不同海拔气象站点风力大小不同,风向也有一定的差异,主要原因在于不同海拔地区存在着局部地形差异,影响局部风向,A项正确;同一山地地转偏向力对风向影响差异较小,B项错误;谷岭间温差大小影响风力大小,对风向影响不大,C项错误;植被覆盖率主要影响风速,对风向影响较小,D项错误。
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二、综合题(共3小题,共46分)
19.阅读图文材料,完成下列要求。(16分)
地球大气的对流层是最接近地球表面的一层大气,集中了约75%的大气质量和90%以上的水汽质量。对流层由于受到地面森林、湖泊、草原、海滩、山岭等不同下垫面的影响,再加上冷热不均,出现垂直
方向和水平方向上的大气流动,形成对流现象,
故被称为对流层。不同区域及同一区域不同季节
对流层的厚度存在着巨大的差异。下图示意北半
球7月和1月对流层顶、平流层顶、中间层顶的海
拔变化及大气不同分层纬度的变化。
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(1)阐述北半球对流层厚度随纬度的空间变化特点,并分析原因。(6分)
答案:赤道地区最厚,自赤道向北极地区厚度呈下降趋势。原因:受纬度因素影响,下垫面热量自赤道向北极地区逐渐递减;下垫面热量的变化导致对流减弱,进而影响对流层的高度。
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(2)据图说出平流层厚度最薄的地区,并分析该现象的形成原因。(6分)
(3)推测我国青藏高原对流层厚度最薄的
季节,并说出判断理由。(4分)
答案:赤道地区。原因:对流层大气厚度受下垫面的影响,赤道地区最厚;平流层顶部气温在水平方向上差异较小,导致赤道地区平流层厚度较小。
答案:冬季。理由:冬季,我国整体气温偏低,青藏高原大气对流运动减弱,对流层厚度最薄。
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解析:第(1)题,读图,以赤道为中心,左侧表示北半球7月,右侧表示北半球1月,对流层的厚度均为赤道最厚,往北极方向
递减。下垫面是对流层大气的直接热源,赤道附
近纬度低,太阳辐射强,下垫面获得的热量多,
对流强烈,对流层厚度大;随着纬度增加,太阳
辐射逐渐减弱,下垫面获得的热量减少,导致对
流运动减弱,对流层厚度下降。
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第(2)题,对流层顶至平流层顶的垂直距离为平流
层厚度。读图可知,平流层顶水平方向上等温线
稀疏,说明水平方向上的温差小,平流层顶的高
度在水平方向上的差异小;而赤道地区因太阳辐
射强,空气对流运动强烈,对流层最厚,对流层
顶和平流层顶的高度差在该地区最小,即赤道地
区平流层最薄。第(3)题,由材料可知,对流层厚度主要受下垫面热量的影响。冬季,我国太阳辐射弱,下垫面获得的热量少,气温偏低,青藏高原对流运动减弱,对流层厚度最薄。
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20.阅读图文材料,完成下列要求。(16分)
材料一 云南香格里拉位于青藏高原东南部,纬度位置处于26°N~29°N,海拔约3 300米,晴朗的天空非常蓝。这里太阳辐射强,但气温较低,当地居民高效利用太阳能,在房屋南侧用玻璃搭建绝热暖棚,暖棚通过通风口与内室形成循环气流,使内室增温。
材料二 下图示意香格里拉房屋模型。
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(1)从大气受热过程的角度,分析香格里拉太阳辐射强,但气温较低的原因。(6分)
答案:香格里拉纬度低,太阳高度大;海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用较弱,故白天太阳辐射强;空气稀薄,大气逆辐射弱,大气的保温作用差,不利于热量储存,所以气温较低。
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(2)运用大气热力作用原理分析暖棚内温度较高的原因。(6分)
答案:太阳短波辐射可透过玻璃到达棚内,使棚内温度升高;而棚内的地面长波辐射无法透射出去,从而使热量保存在暖棚内。
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(3)判断通风口2空气是从暖棚流向内室还是从内室流向暖棚,并说明理由。(4分)
答案:通风口2空气从内室流向暖棚。理由:暖棚受热多,空气膨胀上升,内室受热少,空气冷却下沉,于是上层空气由气压高的暖棚上层通过通风口1向气压低的内室上层流动;下层空气由气压高的内室下层通过通风口2向气压低的暖棚下层流动。
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解析:第(1)题,根据材料可知,云南香格里拉位于青藏高原东南部,海拔约3 300米,晴朗的天空非常蓝。香格里拉纬度较低,太阳高度大,地面得到的太阳辐射较多;海拔高,空气稀薄,多晴朗天气,大气对太阳辐射的削弱作用弱,故白天太阳辐射强;海拔高,空气稀薄,大气吸收地面辐射较少,大气逆辐射弱,大气的保温作用差,不利于热量储存,所以气温较低。第(2)题,暖棚内温度较高的原因应从温室效应原理分析。太阳辐射相对而言
为短波辐射,可透过玻璃到达棚内,使棚内温度升
高;棚内的地面吸收太阳辐射升温,同时以地面辐
射的形式向外辐射,地面辐射为长波辐射,长波辐
射却很少能透射出去,从而使热量保存在暖棚内。
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第(3)题,热力环流原理是近地面受热上升形成低气压,冷却下沉形成高气压,高空和近地面高低气压相反,同一水平高度从高气压流向低气压。据图可知,通风口1在上,通风口2在下。暖棚受热多,气温高,空气受热膨胀上升,近地面气压较低,上层气压较高;内室受热少,气温低,空气冷却下沉,近地面气压较高,上层气压较低。于是上层空气由气压高的暖棚通过
通风口1向气压低的内室流动,下层空气由气压高
的内室通过通风口2向气压低的暖棚流动。暖棚通
过通风口与内室形成循环气流,使内室增温。故通
风口2空气从内室流向暖棚。
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21.阅读材料,完成下列要求。(14分)
江陆风是大气热力环流的重要形式之一,由江心吹向陆地的风为江风,由陆地吹向江心的风为陆风。武汉是我国特大城市,长江从市区穿过,受长江和南北陆地热力性质差异的影响,常年江陆风十分显著,并对武汉市的大气环境产生了一定的影响。江岸区位于长江北岸武汉市东北部。下表为武汉市江岸区汉口江滩江陆风四季持续时间。
季节 江风时间 江风持续时间/h 陆风时间 陆风持续时间/h
春 07:00—18:00 11 18:00—07:00 13
夏 07:00—19:00 12 19:00—07:00 12
秋 07:00—17:00 10 17:00—07:00 14
冬 08:00—17:00 9 17:00—08:00 15
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(1)说明武汉市日江陆风的形成原理。(6分)
答案:受江面和陆地热力性质差异影响,白天,陆地比江面升温快,陆地形成低气压,江面形成高气压,风从江面吹向陆地,形成江风;夜晚,陆地比江面降温快,陆地形成高气压,江面形成低气压,风从陆地吹向江面,形成陆风。
季节 江风时间 江风持续时间/h 陆风时间 陆风持续时间/h
春 07:00—18:00 11 18:00—07:00 13
夏 07:00—19:00 12 19:00—07:00 12
秋 07:00—17:00 10 17:00—07:00 14
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(2)概括武汉市江陆风持续时间的年变化特征。(4分)
答案:春、秋、冬季江风持续时间短于陆风持续时间,夏季江风持续时间与陆风持续时间相等;春、夏季江风的持续时间长于秋、冬季,秋、冬季陆风持续时间长于春、夏季。
季节 江风时间 江风持续时间/h 陆风时间 陆风持续时间/h
春 07:00—18:00 11 18:00—07:00 13
夏 07:00—19:00 12 19:00—07:00 12
秋 07:00—17:00 10 17:00—07:00 14
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(3)推测武汉市江陆风对城市大气环境的影响。(4分)
答案:吹陆风时,有利于把城市污染物和废热带离城区;吹江风时,可以为城市增加空气湿度,降低城市白天的温度,缓解热岛效应。
季节 江风时间 江风持续时间/h 陆风时间 陆风持续时间/h
春 07:00—18:00 11 18:00—07:00 13
夏 07:00—19:00 12 19:00—07:00 12
秋 07:00—17:00 10 17:00—07:00 14
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解析:第(1)题,根据热力环流相关知识可知,江面和陆地的热力性质存在较大差异,受其影响,白天,陆地比江面升温快,陆地气温高,形成低气压,江面气温低,形成高气压,风从高压吹向低压,即风从江面吹向陆地,形成江风;夜晚,陆地比江面降温快,陆地气温低,形成高气压,江面气温高,形成低气压,风从陆地吹向江面,形成陆风。
季节 江风时间 江风持续时间/h 陆风时间 陆风持续时间/h
春 07:00—18:00 11 18:00—07:00 13
夏 07:00—19:00 12 19:00—07:00 12
秋 07:00—17:00 10 17:00—07:00 14
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第(2)题,根据表格信息可知,春、秋、冬三个季节,江风持续时间均短于陆风持续时间,而夏季江风持续时间与陆风持续时间相等,都为12小时;春、夏季江风的持续时间长于秋、冬季,秋、冬季陆风持续时间长于春、夏季。第(3)题,武汉市常年受江陆风影响,当夜间吹陆风时,陆风会把城市的污染物和废热带离城区,有利于改善城市大气环境质量;白天吹江风时,江风来自暖湿的长江,可以增加城市空气湿度,降低城市白天的温度,缓解城市热岛效应。
季节 江风时间 江风持续时间/h 陆风时间 陆风持续时间/h
春 07:00—18:00 11 18:00—07:00 13
夏 07:00—19:00 12 19:00—07:00 12
秋 07:00—17:00 10 17:00—07:00 14
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