3.11 课时18 海陆分布对气压带和风带的影响(word练习)-【金版新学案】2026年高考地理高三总复习大一轮复习(广东专版)

2025-11-10
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课时测评18 海陆分布对气压带和风带的影响 (时间:45分钟 满分:60分) (本栏目内容,在学生用书中以独立形式分册装订!) (1-5小题,每小题3分,共15分) (2025·浙江嘉兴测试)如图为世界某区域某月沿48°N纬线海平面气压分布状况图。据此完成1~2题。 1.该月以及甲地气压中心成因分别为(  ) A.1月 热力 B.7月 动力 C.1月 动力 D.7月 热力 2.该月,乙地盛行(  ) A.东南风 B.西北风 C.西南风 D.东北风 答案:1.C 2.A 解析:第1题,读图可知,48°N纬线上105°E附近气压最高,气压值大于1 036百帕,结合海陆分布可知,此处位于蒙古境内,为蒙古—西伯利亚高压,故此时正值1月;甲地为低压,是由于副极地低压带被陆地上的冷高压切断,低压保留在海洋上,副极地低压带是西风与极地东风辐合抬升所形成,属于动力作用形成,故选C。第2题,由上题分析可知,此时正值1月份,乙地位于蒙古—西伯利亚高压的西侧,在水平气压梯度力、地转偏向力及摩擦力的共同作用下,可推知此地盛行东南风,A正确。 (2024·陕西渭南三模)研究表明,西南季风主要通过季风槽给南亚带来降水。当季风槽北移,印度半岛大部分区域进入季风间断期,而印度北部降水则异常增加。在夏季,印度平均每隔10~20天进入一次季风间断期,每次间断期持续3~5天。如图示意季风间断期印度部分地区的天气形势。据此完成3~5题。 3.印度季风间断期,甲地(  ) A.气压偏高 B.昼夜温差偏小 C.气温偏低 D.大气逆辐射偏强 4.季风间断期印度北部降水异常增加,主要取决于(   ) ①纬度位置 ②太阳辐射 ③大气环流  ④地形地势 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 5.与印度夏季多次季风间断期形成关系最大的因素是(  ) A.陆面温度高低 B.亚洲高压强弱 C.热带气旋生消 D.西南季风进退 答案:3.A 4.D 5.D 解析:第3题,根据图示信息可知,季风槽内为低压区,气压较低,容易产生降水,而在印度季风间断期,甲地处于季风槽之外,其气压相对偏高,A正确;由于甲地降水减少,多晴天,白天大气对太阳辐射的削弱作用较弱,到达地面的太阳辐射多,气温偏高,而夜间大气的保温作用较弱,气温相对较低,故其昼夜温差偏大,大气逆辐射偏弱,B、C、D错误。第4题,根据材料可知,印度的季风间断期出现时,北部降水会异常增加,说明该地区西南季风具有不稳定性,其北部降水的异常增加与大气环流有关,③正确;图中所示印度北部有喜马拉雅山脉阻挡西南季风输送的水汽,使印度北部地区容易形成丰富的地形雨,④正确;印度北部纬度较高,距离西南季风源地较远,但其降水量会增加,说明纬度位置不是影响其降水异常增加的主要因素,①错误;该地区降水情况更多取决于西南季风的水汽输送情况,太阳辐射对当地降水影响不大,②错误。故选D。第5题,印度夏季多次季风间断期形成是由于西南季风进退,西南季风势力强,则季风雨带迅速北移,季风雨带在印度半岛停留时间短,季风间断期多;西南季风势力弱,则季风雨带在印度半岛停留时间长,季风间断期少,D正确。 6.(8分)(2024·福建漳州三模)阅读图文材料,完成下列要求。 白令海海冰为显著的季节性海冰,多为一年冰,每年11月中旬开始自北向南结冰。近10年来,白令海海冰面积正加速减少。阿留申低压是白令海冬季天气、气候变化的重要影响因素,也是白令海海冰覆盖范围大小的重要影响因素,当白令海吹偏北风时,海冰向南扩展,覆盖面积扩大,反之则缩小。如图示意1月份白令海海平面等压线分布(单位:hPa)。 (1)结合所学知识,阐述北半球冬季阿留申低压的形成过程。(4分) (2)研究表明,北半球冬季阿留申低压中心位置偏西时,白令海海冰覆盖范围较常年平均小。从大气水平运动的角度分析其原因。(4分) 答案:(1)北半球冬季,因太阳直射点南移,气压带和风带位置偏南;因海陆热力性质差异,冬季陆地降温比海洋快,陆地气温较低,形成冷高压,切断北半球副极地低压带,使其仅保留在海洋上,北太平洋上为阿留申低压。 (2)阿留申低压东侧盛行偏南风,西侧盛行偏北风;与常年位置比,阿留申低压中心位置偏西时,白令海盛行偏南风海域范围较大;偏南风使暖湿气流北上,水温升高,不利于海冰生成(热力);同时抑制了白令海北部海冰向南拓展(动力)。 (7-12小题,每小题4分,共24分) (2025·福建百校联考)赤道辐合带是南、北半球两个副热带高压之间气压最低、气流汇合的地带,其位置的季节性移动会影响区域降水状况。如图示意非洲部分区域7月赤道辐合带位置。据此完成7~8题。 7.7月赤道辐合带南北两侧的风分别是(  ) A.西北风、东南风 B.西南风、东北风 C.东南风、东北风 D.西南风、西北风 8.与图示地区辐合带多雨成因相关性较弱的一项是(  ) A.大范围的空气对流 B.向岸风携充足水汽 C.附近洋流增温增湿 D.台风带来丰沛降水 答案:7.B  8.D 解析:第7题,7月气压带和风带位置偏北,赤道辐合带气压低,南侧的风是东南信风越过赤道向右偏转而形成的,为西南风,北侧的风为东北信风,B正确。第8题,图示辐合带下垫面温度高,空气对流旺盛,带来丰沛降水,排除A;台风形成于热带洋面,水平方向上大气在地转偏向力的作用下辐合,该地纬度较低,地转偏向力小,很难形成热带气旋,即台风、飓风等,D符合题意;几内亚湾附近海域的洋流是几内亚湾暖流,增温增湿作用显著,排除C;西南风在该地为迎岸风,带来大西洋上的水汽,排除B。 (2024·山东潍坊期末)北大西洋涛动是指亚速尔高压和冰岛低压之间气压的反向变化关系,涛动强时两个气压中心的气压差变大。北大西洋涛动对欧洲及北美洲等地区的气候有着巨大影响。如图示意北大西洋气压中心分布。据此完成9~10题。 9.北大西洋涛动强时(  ) A.亚速尔高压变高,冰岛低压变高 B.亚速尔高压变高,冰岛低压变低 C.亚速尔高压变低,冰岛低压变低 D.亚速尔高压变低,冰岛低压变高 10.北大西洋涛动弱时(  ) A.冰岛地区降水增多 B.北大西洋暖流增强 C.欧洲西部出现冷冬 D.美国东部出现暖冬 答案:9.B 10.C 解析:第9题,根据北大西洋涛动的概念,涛动强时亚速尔高压和冰岛低压两个气压中心的气压差变大,推测高压变高,低压变低,B正确。第10题,北大西洋涛动弱时,两个气压中心的气压差变小,西风减弱,水汽输送减少,且北大西洋暖流变弱,对欧洲西部的增温作用减弱,这时欧洲西部出现寒冬,C正确,B错误;冰岛低压气压升高,上升气流减弱,冰岛地区降水减少,A错误;北大西洋涛动弱时,墨西哥湾暖流也会减弱,美国东南部受其影响,也出现寒冬,D错误。 (2024·山西名校联考)在末次冰期,全球季风区降水减少了约10%,但澳大利亚西北部季风区降水增加。研究表明,末次冰期海平面大幅下降,北半球大陆架出露的面积远大于南半球。据此完成11~12题。 11.末次冰期,全球多数季风区降水减少,主要是因为(  ) A.夏季风减弱 B.夏季风增强 C.冬季风减弱 D.冬季风增强 12.末次冰期,澳大利亚西北部季风区降水增加,主要原因是(  ) A.12月~次年2月南半球降温快 B.6~8月南半球降温慢 C.12月~次年2月北半球降温快 D.6~8月北半球升温快 答案:11.A 12.C 解析:第11题,对季风区而言,降水主要是由夏季风带来的;在末次冰期,陆地冰盖范围增大,陆地面积增大,夏季风减弱,导致降水减少,A正确。第12题,12月~次年2月为南半球的夏季,根据材料,在末次冰期,北半球大陆架出露的面积远大于南半球,这导致北半球陆地降温效应远比南半球明显,即北半球降温更快,北半球的冷源和南半球热源之间的温差更大,气压差更大,跨赤道气流增强,澳大利亚的西北季风增强,降水增多,C正确。 13.(13分)(2024·福建三明一模)阅读图文材料,完成下列要求。 材料一 东亚是典型的季风气候区,海陆热力性质差异是该地区季风气候的主要成因。该地区夏季风建立的早晚,与东亚和西太平洋热力转换的早晚在时间上较为一致。东亚与西太平洋热力转换早,则夏季风建立时间早,撤退时间晚,夏季风持续时间长。青藏高原对东亚与西太平洋海陆热力差异有巨大影响。夏季青藏高原温度升高产生大范围的加热作用,深刻改变东亚地区的季风环流。 材料二 东亚地区多年大气热源逐候变化示意图。 材料三 青藏高原季风环流剖面示意图。 (1)指出东亚夏季风建立与撤退的时间,并说明原因。(4分) (2)分析近年来,青藏高原夏季大幅度升温及升温幅度波动较大对东亚夏季风的影响。(4分) (3)若某年度青藏地区夏季气温大幅度升高,推测该年度中国东部季风区降水变化趋势及原因。(5分) 答案:(1)东亚夏季风建立时间约为第17候前后,撤退时间约为第54候前后。原因:东亚季风建立的早晚与东亚和西太平洋热力转换的早晚在时间上较为一致;陆地热量在17候附近超过西太平洋地区,形成陆地热、海洋冷温度差异,夏季风建立;54侯前后海洋热量超过陆地,东亚和西太平洋热力转换完成,夏季风撤退。 (2)夏季青藏高原大幅升温,加大东亚与西太平洋海陆热力差值,有利于夏季风的形成;夏季青藏高原上受近地面“热源”的影响,近地面受热增温快,形成热低压,热低压吸引周围低海拔地区空气补充过来,夏季风势力总体增强;升温幅度波动大,使夏季风的不稳定性增强。 (3)中国东部季风区降水变多,可能出现北涝南旱现象。原因:夏季青藏地区气温大幅度升高,东亚与西太平洋海陆热力差值变大,对东亚夏季风强度的增加有促进作用,降水量增多;东亚地区的近地面大气上升运动较平均状态偏强,对流增强有利于降水;夏季风势力增强,雨带北移速度加快,可能形成北涝南旱现象。 学科网(北京)股份有限公司 $

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