专题01 地球上的大气(知识·方法·能力清单)(全国通用)2026年高考地理二轮复习讲练测
2026-04-04
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2份
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107页
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精品
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 地理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 学案-知识清单 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 高考复习-二轮专题 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 16.33 MB |
| 发布时间 | 2026-04-04 |
| 更新时间 | 2026-04-04 |
| 作者 | 张燕 |
| 品牌系列 | 上好课·二轮讲练测 |
| 审核时间 | 2025-12-31 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/55725776.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
该高中地理高考复习知识清单系统整理了“地球上的大气”专题,涵盖大气受热过程原理应用、常见热力环流、气温降水特征与成因、背景风与局地风、天气形势图判读等核心内容,构建了从微观原理到宏观现象的知识网络。
清单采用“命题解码-重难点剖析-分级实战”框架,标注6大重难点如大气受热过程“三环节”逻辑链,配套答题模板与“现象归因法”等突破策略,结合高考真题解析培养综合思维与区域认知。特设思维瓶颈提示(如热力环流时空错位)和能力清单(如图示转化能力),帮助学生自主突破薄弱环节,教师可据此精准设计复习方案,提升备考效率。
内容正文:
专题01 地球上的大气(知识·方法·能力清单)
内容导览 知识·方法·能力清单
第一部分 命题解码 洞察命题意图,明确攻坚方向
第二部分 重难点剖析 聚焦核心重难知识点,突破高考瓶颈
重难点清单
重难点01 大气受热过程原理的应用
重难点02 常见的热力环流
重难点03 气温特征、成因及气温的影响
重难点04 降水特征、成因及影响
重难点05 背景风与局地风
重难点06 天气形势图的判读
第三部分 分级实战 分级强化训练,实现能力跃迁
巩固提升 重难点突破
考向聚焦
“地球上的大气”是高考地理核心专题,命题呈现出“微观原理宏观化”和“宏观现象微观解”的趋势。
1.核心考点:大气受热过程(温差、保温作用)、热力环流(山谷风、城市风)、天气系统(锋面、气旋)、气候因子分析。
2.命题情境:多以极端天气事件(如强对流、寒潮)、特殊区域小气候(如温室大棚、谷地逆温)、长序列气象数据图为载体。
3.素养要求:重点考查利用大气物理原理(如削弱/保温作用)解释地理现象的综合思维,以及在特定区域背景下分析大气运动的区域认知。
思维瓶颈
1.原理应用僵化:能背诵“太阳暖大地、大地暖大气”,但遇到“为什么青藏高原光照强但气温低”时,无法准确调用“空气稀薄导致保温作用弱”这一关键环节。
2.时空错位:在分析热力环流(如山谷风)时,混淆白天与夜晚的热力差异,导致风向判断错误。
3.图表解读片面:面对复杂的等压线图或气温垂直变化图(逆温),抓不住“拐点”“极值”和“梯度”等关键信息。
能力清单
1.过程推演能力:能够绘制并描述“太阳辐射→地面吸收→地面辐射→大气逆辐射”的能量传递链条。
2.图示转化能力:将文字描述的天气现象转化为热力环流示意图或锋面结构图。
3.多因子综合分析能力:在分析气温或降水时,能从纬度、环流、地形、洋流、下垫面等多个维度进行全面扫描,不遗漏关键因子。
重难点清单
重难点01大气受热过程原理的应用
(一)核心重难点梳理
1.受热过程“三环节”逻辑链(高考高频原理,易颠倒顺序)
环节1:太阳暖大地→太阳辐射(短波辐射)穿过大气,大部分到达地面,地面吸收太阳辐射后升温(大气对太阳短波辐射削弱作用弱,仅反射、散射、吸收少量)。
环节2:大地暖大气→地面升温后释放长波辐射(地面长波辐射),大气中的二氧化碳、水汽等吸收地面长波辐射,大气升温(地面是对流层大气的“主要直接热源”,而非太阳)。
环节3:大气还大地→大气升温后释放长波辐射,其中向下的部分称为“大气逆辐射”,将热量返还地面,实现“保温作用”(大气逆辐射越强,保温效果越好)。
2.大气削弱作用与保温作用的“选择性”(易错点)
削弱作用:反射(无选择性,如云层、尘埃反射太阳辐射,阴天太阳辐射弱)、散射(选择性,如蓝光散射→天空呈蓝色)、吸收(选择性,臭氧吸收紫外线、水汽/二氧化碳吸收红外线,对可见光吸收少)。
保温作用:仅与“大气逆辐射”相关,与大气削弱作用无直接关联(如晴天削弱作用弱→白天温度高,同时保温作用弱→夜晚温度低,故昼夜温差大)。
3.特殊区域的受热过程差异(高考常考情境)
青藏高原:①太阳辐射强(空气稀薄→削弱作用弱);②气温低(空气稀薄→吸收地面长波辐射少→大气逆辐射弱→保温作用弱),易误判“太阳辐射强则气温高”,需区分“太阳辐射”与“气温”的影响因素。
两极地区:①太阳辐射弱(纬度高→太阳高度角小,且极夜无太阳辐射);②保温作用弱(水汽、二氧化碳含量少→大气逆辐射弱),故气温极低。
(二)突破策略&答题模板
“流程图+关键词”强化逻辑:绘制“太阳辐射→地面吸收→地面长波辐射→大气吸收→大气逆辐射→地面保温”流程图,标注每个环节的“辐射类型”(短波/长波)、“影响因素”(如大气逆辐射受水汽、云层影响),避免逻辑混乱。
“现象归因法”应用原理:遇到“昼夜温差大小”“温室效应”“雾霾对气温的影响”等问题,先判断考查“削弱作用”还是“保温作用”,再结合具体情境分析(如雾霾天气:白天削弱作用强→气温低,夜晚保温作用强→气温高,故昼夜温差小)。
“对比分析”区分特殊区域:列表对比青藏高原、赤道地区、两极地区的“削弱作用强度”“保温作用强度”“气温特征”,明确差异成因,避免一概而论。
答题模板:
描述方向
答题角度
答题术语/要素
大气受热过程
大气对太阳辐射的削弱作用
要素:影响大气削弱作用的因素:天气、大气洁净度、干燥度
答题术语:阴雨天气,云雾多,大气的反射作用越强,大气削弱作用强;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,太阳辐射丰富;四川盆地大气湿度大,大气削弱作用强,太阳辐射贫乏
要素:大气对太阳辐射的削弱作用随纬度、时间而变化
答题术语: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。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
大气对地面的保温作用
要素:影响大气保温作用的因素:天气、大气的洁净度、干燥度、大气逆辐射
答题术语:阴雨天气,云雾多,大气保温作用强;大气杂质多,空气浑浊,大气保温作用强;大气湿度大,所吸收和辐射的热量多,大气保温作用强;秋冬季节燃烧稻草、秸秆等制造烟雾,增强大气逆辐射起保温作用,防霜冻
大气受热过程原理的应用
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,太阳能贫乏。
利用大气保温作用原理分析生产、生活现象:如温室气体大量排放对全球气候变暖的影响:
思路:明确温室效应是大气中二氧化碳等温室气体增多,增强了大气对地面辐射的吸收,进而增强大气逆辐射,使地面保温效果变好,气温升高。分析时围绕这一过程阐述温室气体变化带来的热量收支改变。
示例:人类大量燃烧化石燃料等活动使大气中二氧化碳含量增加,温室气体排放增多,大气吸收地面辐射增多,气温升高;大气逆辐射增强,地面热量散失减少,保温作用增强,气温升高,全球气候变暖。
解释玻璃温室、大棚保温的原理: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。关键点拨: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,再通过大气逆辐射把热量还给地面。
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。
(三)典型真题解析
真题:
(2024安徽卷,9-11)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( )
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( )
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
3.该时段可能为( )
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
1.本题需利用答题模板“大气受热过程”进行分析,图解如下:
提示:大气的受热过程,首先是穿过厚厚的大气的太阳短波辐射,大部分可以到达地表,少部分被大气反射、吸收、散失;地面吸热后成为热源,不断向外释放长波辐射,被近地面大气吸收,是大气最主要、最直接的热源,大气吸热后,释放长波辐射,回到近地面的称之为大气逆辐射,对地面起保温作用。
2.本题需利用答题模板“大气受热过程”进行分析,大气受热过程包括大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面的保温作用两个过程。图解如下:
3.结合第二小题结论,四天内可能经历降雨过程,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,B正确;4月气温尚未回升,阴雨天气可能性较小,A错误;冬半年新疆地区气温低,且太阳辐射弱,与提示信息不符合,CD错误。故选B。
1.B 2.D 3.B
变式应用
(2024广东卷,3-4)有效辐射为下垫面向上长波辐射与大气逆辐射的差值。如图表示2003—2012年云南省西双版纳热带季雨林林冠层向上长波辐射(L↑)及其上大气逆辐射(L↓)的月平均变化。据此完成下面小题。
1.与7—9月相比,2—4月西双版纳热带季雨林林冠层之上的大气逆辐射值较低,主要是因为2—4月期间( )
A.降水较多 B.云雾较少 C.地表植被覆盖度较低 D.正午太阳高度角较大
2.根据有效辐射变化可知,一年中该地热带季雨林的林冠层( )
A.表面的温度保持恒定 B.热量主要来自大气层
C.各月都是其上表层大气的冷源 D.夏季对大气加热效果小于冬季
1. 本题需利用答题模板“大气受热过程原理的应用”进行分析,图解如下:
本题需利用答题模板“大气受热过程原理的应用”进行分析。大气最重要(根本)的能量来源:太阳辐射能。近地面大气主要的、直接热源:地面辐射。大气的削弱作用:大气层中水汽、云层、尘埃等对太阳辐射的吸收、反射和散射作用。保温作用:大气逆辐射对地面辐射损失热量有补偿作用,云量、尘埃、水汽、温室气体越多越厚,大气逆辐射(保温作用)和大气削弱作用越强。图解如下:
1.B 2.D
重难点02 常见的热力环流
(1) 核心重难点梳理
1.热力环流:①地面冷热不均(根本原因)→② 受热区空气上升(热低压),冷却区空气下沉(冷高压)→③ 同一水平面产生气压差异→④ 气流从高压流向低压(水平气压梯度力驱动)→⑤ 形成闭合环流。
[关键规律]
• 近地面:热低压、冷高压(温压关系相反)
• 垂直方向:海拔越高气压越低(无论高压区还是低压区)
• 等压面弯曲:高压上凸,低压下凹(高高低低原则)
2.常见热力环流类型与特征
常考类型
答题角度
答题术语/要素
(1)海陆风
白天吹海风,夜晚吹陆风
风向转换
规律
规律1:白天,陆地气温约在14时最高,即海陆间温差这个时候会最大,下午14—15时海风最强;此后陆地气温逐渐下降,海风便随之减弱,约在晚间21—22时,海陆温差消失,海风停止。夜晚,陆地持续降温,日出前气温最低,一般日出前陆风最强;日出后,陆地渐渐升温,海陆温差越来越小,约在上午9—10时,海陆温度差别消失,陆风停止。晚间约21—22时:海风转为陆风;上午约9—10时:陆风转为海风。
规律2:在北半球,夏半年陆风转海风的时间比冬半年早。原因是夏半年日出较冬季更早,陆地升温时间早;太阳高度角较冬季大,获得的太阳辐射量多,陆地升温快;所以陆风转海风时间早。
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
白天吹谷风,夜晚吹山风
风向转换
规律
白天日出后,山坡增温速度快,山坡气温约在14时(午后)最高(山坡温度〉同高度山谷),谷风最强;然后随着温差降低,风速减小;夜晚日落后,山坡持续降温(山坡温度〈同高度山谷),日出前(清晨)气温最低,山风最强。晚间约21—22时:谷风转为山风。上午约9—10时:山风转为谷风
发生的条件和过程
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。出现的地区:盆地和谷地。
案例1:巴山多夜雨的原因:大巴山位于四川盆地北部,四川盆地潮湿,云层厚,夜晚大气的逆辐射较强,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。
案例2:白天山坡升温快原因:白天山坡更易收到较多的太阳辐射;夜晚山谷降温慢原因:地形闭塞,热量不易散失。
影响与应用
在山谷和盆地常因夜间的山风吹向谷底,使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。所以山谷地区不宜布局有污染的工业
案例:山谷风对农业的影响:①谷风将山谷温度较高的气流带到山坡,温度升高,使果树发芽开发期提前;②山风出现于夜间,从山顶吹向山谷,降低坡面温度,减弱呼吸作用,有利于植物养分的积累;③白天的谷风使坡面温度升高,夜晚的山风使坡面温度降低,故山谷风能扩大坡面气温日较差,有利于作物质量提高;④谷底发育河流,水汽充沛,吹谷风时,水汽易冷凝成云致雨,多雨雾天气,对坡面作物生长有利。
常考方向
夜雨(如巴山夜雨涨秋池;拉萨河谷夏季夜雨多);地形逆温导致山谷空气流通差;早春季节,南方山谷容易出现低温冷害
(3)冰川风
冰川下降风及影响
冰川风指在冰川地区,由于冰川表面上空气温度比谷中同高度空气温度低,冷而重的空气在冰川上形成沿冰川向下坡方向流动的风
冰川风对山谷风强度的时长有影响,在有冰川风存在的区域,冰川风可能加强山风的势力、延长山风的时间,削弱谷风的势力、缩短谷风的时间
思路:从冰川风与山风风向、谷风风向分析。若风向一致,则加强;若相反,则会减弱。
冰川风的影响:谷底冷空气集聚,气温低,生长喜冷植物。边缘地区较暖的
空气上升形成的谷风气温较高,到达山腰地带,温度较高,生长喜暖阔叶树
(4)城市风
城市热岛
效应的成因
①城市中心区建筑密集,地面多硬化,吸收太阳辐射多向大气传送的热量也多;②城市中心区人口密集,产业发达,汽车数量多,人们生活、生产向大气释放的废热较多;③城市空气污染物含量高,大气循环流通也差,形成了一定保温作用。
拓展:城市五岛:热岛:市区气温经常比郊区高;浊岛:污染物比郊区多,能见度低;干岛:白天市区近地面湿度小于郊区;湿岛:夜晚市区近地面湿度高于郊区;雨岛:城市热岛产生的局地上升气流有利于对流雨的形成
城市热岛
强度
指城市与郊区的温度差,常用来表示热岛效应的强弱。城市热岛强度时间变化:夜晚强于白天。原因:一般来说,城市大气污染物多于郊区,所以白天,城市里大气对太阳辐射削弱作用较郊区更强;城郊温差相对较小;夜晚,城市里大气对地面的保温作用较郊区更强,大气逆辐射强,降温慢;城郊温差相对更大。热岛效应强度会受到气象条件影响,如城市风速越大,云量越多,天气越不稳定,城市热岛强度就越小,甚至有可能不存在,那反之,天气越稳定,“热岛效应”的强度就可能越大。同理可得,秋冬季强于夏季
缓解城市
热岛效应
的措施
增加城市绿地、湿地面积;合理规划,降低城市人口密度、建筑物密度;调整产业结构;建设城市通风廊道;发展生态屋面;提倡绿色出行;利用多种途径降低人类活动排放的废热,如:提高能源利用率、使用清洁能源等
影响与应用
一般将绿化带布局于气流下沉处或下沉距离以内,将卫星城或污染较重的工厂布局于气流下沉距离之外
(5)湖陆风
白天吹湖风,夜晚吹陆风
白天:陆地升温快,气温高于湖泊,在陆地近地面形成低压,湖泊近地面形成高压,近地面的风从湖泊吹向陆地,称为湖风(出湖风)。夜间:陆地降温快,气温低于湖泊,在陆地近地面形成高压,湖泊近地面形成低压,风从陆地吹向湖泊,称为陆风(进湖风)。
湖陆风转
换的时间
大致是9-11时由陆风转为湖风,而17-18时由湖风转为陆风
影响湖陆风风力强弱的因素
湖陆风风力强弱受盛行风强弱、湖泊面积及陆地属性对湖陆温差的影响
我国湖陆风的一些特征
我国夏季陆风转湖风比冬季早(从陆地上看:一方面,太阳直射北半球,太阳高度角较冬季大,获得的太阳辐射量多;另一方面,夏季昼长夜短,日出较冬季更早,所以陆地的升温会更早更快。从湖泊上看:夏季属于我国的雨季,降水补给比较多,同时河流接受高山冰雪融水也较多,所以湖泊水量较冬季大,湖面升温慢);我国湖陆风夏季强,冬季弱
湖陆风的
影响
调节陆地气温,使湖滨地区的气温日较差减小;白天湖风由湖泊吹向陆地,能够带来丰富的水汽,增加了陆地的空气湿度,可以使得湖滨地区更加凉爽湿润
(6)绿洲风
白天吹绿洲风,夜晚吹
沙漠风
白天沙漠升温比绿洲快,形成低压,风从绿洲吹向沙漠;夜晚沙漠降温快,形成高压,风从沙漠吹向绿洲;“绿洲风”就是从绿洲吹向沙漠的风
影响
从绿洲吹向沙漠的风湿润,能够增加所经地区的空气湿度,抑制地表风沙输移变化;绿洲近地面气温较低,气温低会抑制植物蒸腾和地面蒸发,减少干旱地区的地表水分损失,这对于种草种树或发展农业都是很有利的;在近地面,绿洲风给沙漠边缘地区带去水汽,这有利于植物生长,会抑制沙漠扩张,可以起到保护绿洲生态环境的作用
(2) 突破策略&答题模板
突破策略:
分析热力环流类题目,首先需要掌握热力环流形成的“一个关键、四个步骤”“三个关系”
1.“一个关键”:冷热不均是热力环流形成的关键。
(1)同一性质下垫面考虑纬度差异。一般低纬温度高,高纬温度低。
(2)不同性质下垫面考虑热容量差异。地球表面热容量大的地点,白天气温较低,夜晚气温较高;热容量小的地点,白天气温较高,夜晚气温较低。
2.“四个步骤”
(1)热上升、冷下沉——近地面热,空气上升;近地面冷,空气下沉。
(2)热低压、冷高压——近地面热的地方形成低压;近地面冷的地方形成高压。
(3)近地面和高空气压性质相反——近地面为高压,其高空为低压;近地面为低压,其高空为高压。
(4)水平气流从高压流向低压。
3.三个关系
(1)等压面的凹凸关系(高高低低法则)
受热:低空下凹、高空上凸。受冷:低空上凸、高空下凹。近地面和高空气压状况相反。
(2)风压关系:水平方向上,风总是从高气压吹向低气压。
(3)温压关系
其次,能够结合实际情境分析常见的热力环流,如海陆风、城市风、山谷风、冰川风、湖陆风、绿洲风。
(三)典型真题解析
真题:
(2025广西,9-11)下图示意我国东部某省会城市的中心商务区与城郊低矮植被区在某日的气温变化。读图,完成下面小题。
1.区域中心与外围存在气温差,可形成热岛或冷岛现象。当日该城市( )
A.日出后冷岛减弱 B.正午时热岛最强
C.日落后热岛加强 D.午夜时冷岛最强
2.推测该市当日的天气条件为( )
①晴朗少云 ②阴有小雨 ③偏北大风 ④风力微弱
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
3.上午6~9时,中心商务区升温较慢的主要原因可能是该区域( )
A.楼宇遮挡光线 B.冷空气入侵 C.地面热容量小 D.大气辐射弱
1. 本题需利用答题模板“常见的热力环流-城市风”进行分析,图解如下:
2.推测该市当日的天气条件为( )
①晴朗少云 ②阴有小雨 ③偏北大风 ④风力微弱
A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④
2. 本题需利用答题模板“常见的热力环流-城市风”进行分析,图解如下:
3.上午6~9时,中心商务区升温较慢的主要原因可能是该区域( )
A.楼宇遮挡光线 B.冷空气入侵 C.地面热容量小 D.大气辐射弱
3. 本题需利用答题模板“常见的热力环流-城市风”进行分析,图解如下:
1.C 2.B 3.A
重难点03 气温特征、成因及气温的影响
(1) 核心重难点梳理
1.气温日较差和年较差
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)
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)
昼夜温差大小的影响因素:
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。
【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,有利于与周围“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。
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。主要的原因是受海拔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“像东部平原地区受近地层高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。
地形的空间尺度大小不同,分析角度不同,结论不同
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。
2.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”
(1)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。
(2)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。
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。
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。
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天气。锋面逆温离地的高度与观测点相对锋线的位置有关,距地面锋线越近,逆温层的高度越低;反之越高。
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
(3)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
(二)突破策略&答题模板
模板 气温特征、成因及气温的影响
描述方向
答题角度
答题术语/要素
气温特征
气温的高低;气温年较差、日较差
终年高温;终年严寒;夏季高温;气温年较差大或小;最热月或最冷月气温
时间变化
昼夜(季节、年)温差大(小)。一般日气温最高值出现在午后2时左右,日气温最低值出现在日出前后。气温日较差一般规律:大陆性气候〉海洋性气候;平原(山谷)〉山地(山峰);晴天〉阴天
气温年变化:北半球陆地气温7月最高、1月最低,北半球海洋气温8月最高、2月最低。气温年变化一般规律:大致随纬度增高而增大
空间变化
向高纬(南、北﹍)逐渐降低。在对流层中,气温随着海拔的升高而降低,每升高1 000米,气温下降约6℃。由低纬向高纬降低,同纬度夏季气温陆地高于海洋,冬季气温海洋高于陆地
影响因素
纬度因素
纬度低,太阳高度大,太阳辐射能多,气温高,日较差大,年较差小;
纬度高,太阳高度小,太阳辐射能少,气温低,日较差小,年较差大
海陆分布
沿海:白天升温慢,夜晚降温慢,气温日较差小;冬季降温慢,夏季升温慢,冬温夏凉,气温年较差小;
内陆:白天升温快,夜晚降温快,气温日较差大;冬季降温快,夏季升温快,冬冷夏热,气温年较差大
地形
地势:海拔高,气温低;山地阻挡:冷空气受阻堆积,迎风侧气温更低,背风侧气温较高;暖空气受阻堆积,迎风侧气温更高,背风侧气温较低;封闭地形:谷地、盆地等地形封闭,热量不易扩散,气温较高;坡向:山地阳坡气温高,阴坡气温低;
洋流
暖流增温,寒流降温
距离冬季风源地越近,气温越______
冬季风
距离冬季风源地越近,气温越低
气温日较差
影响因素
纬度:纬度越低,太阳高度变化大,日较差大;海拔:海拔越高日较差小(高原除外);季节:夏季日较差大;冬季日较差小;天气:晴天日较差大;阴天日较差小;下垫面:比热容越大,日较差越小
气温年较差的影响因素
纬度:纬度越低,年较差越小;海拔:海拔越高年较差小;海陆分布:湿润地区年较差小,干燥地区年较差大;下垫面:比热容越大,年较差越小
气温对其他地理要素的影响
对自然地理事物的影响
对大气状况影响:气温降低,盛行下沉气流,气温升高,盛行上升气流
对河流、湖泊的影响:最冷月气温高于0 ℃,则不结冰,最冷月气温低于0 ℃,则有结冰现象
对表层海水的影响:影响表层海水的温度,表层海水温度越低,密度越大,容易造成海水扰动,底层海水上泛,带来营养盐类
影响生物的多样性:适宜的温度,会导致生物大量繁衍和生存;气温越低,生物生长越慢,但有机质积累多,品质高。
影响自然带的地域分异:气温高的地区一般雪线较高、林线较高
对社会经济的影响
对人类聚落选择影响:温带沿海地区:气温适宜,人口密度大;高寒地区:气温较低,人口分布较小;热带地区:人口分布在海拔较高的高山地区
对农业活动的影响:热量→积温→熟制、生长期、播种期、采收期、单产;昼夜温差→糖分积累→品质;气温高低→生长日期长短→品质;气温灾害(高温旱灾、低温冻害)→播种、生长和产量;气温高低→品种差异→喜温作物和喜凉作物
对交通影响:交通运输建设:高温造成人中暑;低温造成人冻伤;影响施工进度和时间;材料或建设需要增加技术保障措施;交通通行:古代人口迁移跨河、跨海峡选择冬季
对各种工程建设的影响:对工人影响:高温中暑、低温冻伤、需增加预防衣物,增加投资成本;对建设工期:施工较慢,延长建设工期,工作效率低;建设物质:对建设材料需要达到耐高温或耐低温要求,增加建设难度和成本
(三)典型真题解析
真题:
(2024江苏卷,6-7)干线是干气团与温度相近的湿气团交汇而形成的天气系统,其形成与特定下垫面有关,常引发强对流天气。下图为“河套地区某日干线位置移动图”。据此完成下面小题。
暖湿气团
冷干气团
1.此次天气过程中,20时干线位置向西移动,主要是由于( )
A 气压降低 B.气温降低 C.风向转变 D.风速减小
2.推测此次天气过程引发的对流,在夜晚将( )
A.稳定不变 B.不断增强 C.逐渐减弱 D.波动变化
1.本题需利用答题模板“影响气温的因素”进行分析。露点是指空气因为冷却(降温)而达到饱和时的温度,露点温度越高,空气中水汽含量就越大。温度相同时湿空气要比干空气密度小,两个温度相近的干、湿气团相遇,湿气团会抬升至干气团上空,形成的锋面称为露点锋,也称干线。湿气团抬升过程中气温降低,达到露点后,产生降水。图解如下:
2.本题需利用答题模板“气温的影响”进行分析,图解如下:
1.B 2.C
重难点04 降水特征、成因及影响
(一)核心重难点梳理
(1)概念 :在一定条件下,大气中的水汽凝结成水滴和冰晶,以雨、雪、雹等降落在地面上,总称为降水。
(2)形成降水的基本条件
①充足的水汽
②凝结核(固体杂质)
③气温降低或者气流上升(遇冷):①地形抬升; ②冷暖气团相遇被迫抬升(或主动爬升);③受热膨胀上升等
(3)主要降水类型
降水类型
形成原因
一般特点
主要分布地区
对流雨
空气受热对流上升
强度大,历时短,范围小,常有风暴、雷电(热雷雨)
赤道及其附近地区,中纬度大陆夏季的午后
地形雨
暖湿空气遇地形阻挡上升
取决于暖湿气流性质和地形坡度。降水强度较大,历时较长
暖湿气流的迎风坡
锋面雨
冷暖空气相遇暖气团被抬升
强度较小,历时较长,范围广
温带地区(中纬度)
气旋雨
(台风雨)
暖湿气流围绕气旋中心旋转上升
强度很大,多暴雨,伴有狂风、雷电
主要分布于温带地区(台风雨分布于中、低
纬大陆东岸)
(4)降水分布规律
赤道地区降水多;两极地区降水少;中纬度地区沿海降水多,内陆降水少,南北回归线附近的大陆东岸降水多,西岸和内陆降水少。
(5)等降水量线图的判读技巧
1)读值大小及递变
①关注图中降水量的最大值、最小值并且能计算出降水的最大差值。
②关注等降水量线数值的递变规律,明确其空间分布的基本规律。
2)描述延伸方向
①若与海岸线平行说明影响降水多少的主要因素是海陆位置(或季风)。
②若与等高线平行说明影响降水多少的主要因素是海拔。
3)看形状变化
①若闭合可能为多雨中心(原因可能是迎风坡)也可能是少雨中心(原因可能是背风坡或内陆盆地等)。
②若等降水量线弯曲,要根据具体情况判断降水多少,并分析其原因。
4)把握疏密程度
①等降水量线密集,说明降水地区差异大,一般山区或山地迎风坡等降水量线比较密集。
②等降水量线稀疏,说明降水地区差异小,一般地势平坦的平原、高原内部等降水量线比较稀疏。
【易错提醒】
山地两侧降水量比较
在相对高度足够的前提下,在迎风坡上随高度增加,降水呈现少—多—少的分布规律。在背风
坡,随着高度的降低,降水呈现由多到少的分布规律。如下图。
(二)突破策略&答题模板
突破策略:
一、年降水量的空间差异
1.大尺度:
①若两地位于位置较远的南、北方向,则一般从大气环流角度去分析。例如:赤道地区降水多,两极地区降水少。副热带地区大陆西岸降水少,40°~60°大陆西岸降水多
②若两地位于位置较远的东、西方向,则一般从海陆位置角度去分析。例如:我国东南沿海降水多,西北内陆降水少
③若两地位于纬度大致相当的大陆两岸,则一般从洋流角度去分析。
例如:副热带地区的大陆东岸降水多,西岸降水少,除了与大气环流有关外,也与寒暖流有关。
2.小尺度:
④若两地位置较近,且降水差异较大,则一般从地形(迎、背风坡)角度去分析。例如:澳大利亚大分水岭两侧,南美安第斯山南段东西两侧。
2、 降水的季节变化:
大尺度:主要从大气环流即气压带、风带的季节变化、季风环流季节变化考虑;
小尺度:如我国要考虑锋面雨带的移动。降水的日变化:主要从局部的气旋(低压)、反气旋(高压)、锋、热力环流等角度分析。如河谷地区的夜雨多的原因。
答题模板降水特征、成因及影响
描述方向
答题角度
答题术语/要素
降水特征
年降水量
降水丰富(稀少)或年降水量××毫米
时间特点
年际变化大(小),季节变化大(小),或有(没有)明显干湿季
空间特点
××多,××少,(集中在××),或从××到××增多(减少)
降水强度
降水强度大(小),暴雨(小)雨为主
降水频率
降水频率高(低),或雨日多(少)
影响因素
大气环流
①终年受西风带控制,降水丰富,季节变化小;西风带控制时间长,降水多;
②终年受赤道低气压带控制,降水丰富,季节变化小;③夏季受副热带高气压带控制,降水少;冬季受西风带控制,降水多;④夏季受东南季风、西南季风影响,降水丰富;冬季受冬季风影响,降水少;⑤受信风影响,降水少;沿海地区,信风的迎风坡,降水丰富
地形
①迎风坡,降水多,背风坡,降水少;②高大地形阻挡水汽进入,降水少;
③赤道附近地势高的地区,对流减弱,降水少
海陆位置
①深居内陆,大陆性强,降水少;②位于沿海,受夏季风影响,降水丰富
洋流
①暖流增湿,降水较多;②寒流减湿,降水较少
下垫面
有河、湖、植被覆盖多的区域,水汽丰富,蒸发后水汽上升或受地形抬升冷凝形成降水
人类活动
①城市湿岛、雨岛效应,多上升气流,降水多;②植被破坏,地面缺乏保护,气候干旱;③兴修水库,降水增多;④围湖造田,降水减少
降水的影响
对自然地理环境的影响
塑造地表形态,如流水侵蚀地貌
自然带的形成:天山的云杉林的分布;雪线的高低
对社会经济的影响
对农业的影响:一般情况下,森林出现在湿润、半湿润地区(大于400 mm),草原出现在半干旱地区(200mm—400.mm),荒漠植被出现在干旱地区(小于200mm),年降水量小于250 mm的地区,若无灌溉水源,一般不能发展耕作业
对人类活动的影响:降水过少,导致干旱缺水;降水过多,易导致洪涝;暴雨天气还会引起塌方、滑坡、泥石流等地质灾害;降水(雪)量的多少,对居民的建筑样式影响较大(如廊桥、合掌造等)
(三)典型真题解析
真题:
(2025陕晋青宁,11-12)阿尔卑斯山脉的勒奇山谷曾经历一次极端天气过程(如下表所示)。下图示意10日勒奇山谷气流路径。据此完成下面小题。
日期
气团源地
气团性质
天气状况
10月8—9日
斯堪的纳维亚半岛
温度低
持续性降雪
10月10日
大西洋
水汽充足
暴雨
1.8~9日,勒奇山谷出现持续低温,主要原因是( )
A.坡面积雪反射率高 B.云量大云层厚
C.谷底积雪消融吸热 D.强冷空气影响
1.本题需利用答题模板“影响气温的因素”进行分析,图解如下:
坡面积雪的影响较为持续,不会导致8—9日出现气温突变,且没有反应8—9日之前该地是否有积雪的信息,A错误;云量大云层厚会导致到达地面的太阳辐射减少,但对气温的影响不如冷空气显著,B错误;此时温度较低,积雪融化量较小,C错误。
2.10日,勒奇山谷中甲、乙、丙三处的降水量大小关系是( )
A.甲〉乙〉丙 B.甲〉丙〉乙 C.乙〉甲〉丙 D.丙〉乙〉甲
2.本题需利用答题模板“影响降水的因素”进行分析,图解如下:
1.D 2.A
重难点05 背景风与局地风
(1) 核心重难点梳理
1.背景风:大尺度的全球性风向(背景风):行星风带(风带)和季风
(一)行星风带
行星风带指在不考虑地形起伏和海陆分布影响的情况下全球范围盛行风带的总称,就是三圈环流形成的六个风带(南北半球对称,也可以说是三个风带):
1.风带性质及分布
低纬信风带
干热—副热带地区,风由高纬(副热带高气压带)吹向低纬(赤道低气压带)
中纬西风带
温湿—温带,风由低纬(副热带高气压带)吹向高纬(副极地低气压带)
极地东风带
干冷—寒带附近,风由高纬(极地高气压带)吹向低纬(副极地低气压带)
2.行星风带一般只适用南半球和北半球大陆西岸
三圈环流是建立在地表均匀(没有海陆差异)和太阳直射点始终位于赤道的基础上,所以气压带和风带是理想模式,只适用南半球和北半球大陆西岸。
注意:北半球大陆东岸要用季风环流来解释。
3.风带的影响因素(实际模式)
季节因素
气压带、风带不是静止的,是随着太阳直射点的移动而南北移动
海陆分布因素
被切断,由理想的带状分布变成块状分布。因此原本理想的带状的气压带、风带不再严格存在
(二)季风
1.海陆热力差异形成的季风,以东亚季风最为显著,东亚季风区包括我国东部、朝鲜半岛、日本及俄罗斯远东沿岸地区。
2.行星风带的季节性移动形成的季风,以南亚西南季风最为典型,南亚季风区(热带季风)主要分布在南亚、东南亚中南半岛以及我国西南局部地区。
3.青藏高原的冷热源作用形成的季风(高原季风):
2.局地风
小尺度的风(局地风)主要指热力环流引起的风,不仅有海陆风、山谷风、城市风,还有湖陆风(大面积水域和陆地之间)、绿洲风(绿洲和沙漠之间)等,它们都是由于热力差异导致地面冷热不均形成的,而且风向在昼夜之间发生变化(城市风除外)。
几种特殊的小尺度风
(1) 焚风效应
概念
当空气越过高山后,在背风坡下沉增温,在山麓地带形成高温干燥气流的现象
形成条件
①地形:山地的背风坡;
②大气环流:气流下沉
影响因素
①正相关:垂直高差、地面温度;
②负相关:空气湿度、植被覆盖率、降水量
分布
中纬度相对高度不低于800—1000m的山地
影响
有利方面:增加热量,促进农作物、水果成熟;加速积雪融化,增加土壤水分。不利方面:导致农作物枯萎,树叶焦枯,土地龟裂、干旱;引发森林火灾;使高山地区加速积雪融化,引发山洪等
(2)冰川风
概念
沿着高山冰川表面向下吹的风,称为冰川风
形成
由于冰川表面气温与周围同高度气温相比要低得多,近冰川面的空气密度较大,冷而重的空气团沿着冰雪表面向下坡方向流动,形成冰川风。风速可达3m到10m每秒(7级风左右),厚度可达2000m。夏季晴朗的白天,冰川表面与周围温差对比最大,冰川风最强盛
分布
我国青藏高原、天山、祁连山都有此风的存在,其中珠峰北坡冰川风很强势,对北坡登峰造成很大威胁
(3)布拉风
概念
布拉风一种从山地或高原经过低矮隘道向温暖沿海(湖)地区倾落的寒冷暴风。这种风是因为在不太高的寒冷高原上的严寒空气,受暖海面上暖低气流的吸引倾泻而下的一种极严寒的地方性风
形成条件
迎风坡有利于冷空气堆积;适合的气压梯度;背风坡陡峻且相对高度不大,使爬越山顶的气流下沉绝热增温不多
影响
布拉风可以促进气体混合和植物授粉,有利于植物生长和繁殖;同时也可以带来清新的空气和凉爽的气温,给人类健康和生活带来一定好处
(4)圣安娜风
概念
圣安娜风是在每年的秋季至初春,加利福尼亚州南部沿海低地出现的强劲的干热风,一般为东北风,会引发火灾。
形成条件
冬半年,加利福尼亚州南部沿海的东北部有内陆高压,气流由内陆高压向加利福尼亚州沿海低压流动,形成东北风(气压差);气流在由高原荒漠吹向沿海低地的过程中下沉增温、加速,变得干热(重力);干热气流在通过沿海山谷的过程中,风速加大,变得强劲,最终形成圣安娜风。(地形)
影响
由于加利福尼亚属于地中海气候,夏季炎热干燥,空气中水汽含量极少。秋季气温下降后,林中落叶纷纷,为干热大风引发火灾提供了燃料,秋冬圣安娜风一来,很容易引发山火。因此,圣安娜风被称为“魔鬼风”。
(5)峡谷风
概念
峡谷风是因经过山区而形成的地方性风。当空气由开阔地区进入山地峡谷口时,气流的横截面积减小,由于空气质量不可能在这里堆积,于是气流加速前进(流体的连续性原理),从而形成强风。
形成
条件
地形条件——大多为峡谷地区,或者是在间距极小的城市高层建筑之间;气象条件——比如寒潮、沙尘暴、台风等,都会引起大范围、大规模的空气流动,经过狭管效应的加强,就可能产生灾害性大风。
影响
高楼峡谷风直接影响了建筑物和居民的安全,为了避免峡谷风效应危害,城市住宅楼的建设应注意住宅楼的走向避免与城市主导风向一致。
(6)干热风
概念
干热风是一种高温低湿并伴有一定风力的农业灾害性天气,多见于华北、西北及黄淮地区。受副高控制,其风速在2米/秒或以上、气温在30℃或以上、相对湿度在30%或以下
形成条件
每年初夏,我国内陆地区气候炎热,雨水稀少,增温强烈,气压迅速降低,形成一个势力很强的大陆热低压。在这个热低压周围,气压梯度随着气团温度的增加而加大,于是干热的气流就围着热低压旋转起来,形成一股又干又热的风,这就是干热风。
影响
干热风使小麦失去水分平衡、灌浆不足,导致小麦减产
(7) 龙卷风
概念
龙卷风是从积雨云底向地面(或水面)延伸的范围小、风力极大的涡旋空气柱,云系直径一般为几米至几十米不等。本质上是一种局地性、小尺度、突发性的强对流天气。分布:美国中部最多(春秋),中国江苏最多(夏)
形成条件
上升运动——气流旋转上升或受热抬升;降温——水汽凝结,释放热量;湿热气团和冷干气团交汇
影响
庄稼被毁,交通中断,房屋倒塌,人畜伤亡。
(二)突破策略&答题模板
1.对小尺度的风的分析,注意四个信息关键点
宏观区域位置
决定有没有大尺度背景风的影响—盛行风带、季风区等
微观区域条件
有没有(有什么类型的)下垫面差异,形成什么类型的热力环流或风
判断有无叠加
是否有形成其他局地风的条件,是否存在局地风之间的叠加
风的影响因素
除了热力差异形成的水平气压梯度力外,根据题目信息,分析其他影响风力大小的因素,如地面摩擦力、地形的阻挡或狭管效应、植被覆盖率等
2.背景风和局地风的关系
背景风是指大尺度区域(大空间)下的风,即全球性的风带、季风等,影响的范围较广。与背景风相对的是局地风,是指小尺度区域(小空间)的风,例如海陆风、山谷风、城市风、绿洲风、冰川风、湖陆风、焚风等,它们会影响局部区域的小气候。
一个地区往往会受到背景风和局地风的共同影响,因此要想准确分析当地的大气状况,就需要了解二者之间的关系。
1.背景风与局地风的叠加
当局地风和背景风风向相同时,二者叠加,风力变强,风速加快。局地风和局地风的叠加,也是非常普遍的现象。例如山谷中白天吹谷风,夜晚吹山风。谷地如果有湖泊,便会出现湖陆风,白天吹湖风,夜晚吹陆风。谷风和湖风风向相似,山风和陆风风向相似,就会出现叠加效应,使当地风力增强。
2.背景风和局地风针锋相对
局地风与背景风风向不同时,如果局地风较强时,可能会取代背景风,控制当地的实际风向。这种情况一般发生在背景风较弱的空间和时间。
一个地区往往会受到背景风和局地风的共同影响,因此要想准确分析当地的大气状况,就需要了解二者之间的关系。
从时间上看
比如,约在3月下旬—5月下旬,是我国冬夏季风的转换期。冬季风逐步减弱,夏季风还未发力,这段时间局地风会较为明显
从空间上看
在地形较为封闭或地形复杂地区,背景风可能无法深入,从而对当地的影响较小,这时局地风会更明显。局地风势力一般局限在近地面,因为局地风(海陆风、山谷风、城市风、绿洲风等)的形成,多受下垫面因素的影响,所以在垂直方向上,海拔越高,离下垫面越远,局地风的影响(势力)越弱,因此高空一般以背景风为主
记忆卡片
3.风力大小影响因素
描述方向
答题角度
答题术语/要素
风力大小的影响因素
水平气压梯度力大小
冬季南北温差大,水平气压梯度力大,风力强;等压线密集,水平气压梯度力大,风力大;等压线稀疏,水平气压梯度力小,风力小
大气环流
位于××风带,常年多风;季风气候区,冬春多大风
天气特点
位于台风路径上,热带气旋活动频繁,夏秋季节多大风天气;受大陆冷高压影响,冷锋活动频繁,冬春多大风
地表状况
植被稀疏,地表平坦,无山脉阻挡,摩擦力小,风力大
海陆位置
位于沿海(湖),海(湖)陆热力性质差异大,多海(陆)风
地形
峡谷(山口)狭管效应,增大风速;存在山谷热力环流,常年多风
4.风向的确定
5.风向的呈现形式和绘制
(1)风向呈现方式
风向是指风的来向,如东北风是从东北方向吹向西南方向的风。通常呈现风向的方式有两种:
①风矢
风矢用来表示风,由风向杆和风羽组成。风向杆指出风的来向,有8个方位,分别为北、东北、东、东南、南、西南、西、西北。风羽是指垂直在风向杆末端右侧(北半球)的短划线和小三角,用来表示风速,一道短线代表1级风,一道长线代表2级风,一面三角旗帜代表8级风。
②风玫瑰图
频率最高的方位,表示该风向出现次数最多,如右图中的东南风出现
次数最多,其次是东北风,西南风出现次数最少。
(2)等压线图中风向的绘制
第一步,画水平气压梯度力的方向:垂直于等压线,由高压指向低压(一般用虚线箭头表示)。
第二步,根据北半球向右偏,南半球向左偏,画出偏转方向(用实线箭头表示)。如果是近地面的风,偏转角度为30°~45°;如果是高空的风,则偏转90°,风向与等压线平行。如下图所示:
6.风向日变化的原因分析
根本原因:热力性质差异导致温度差异,温度差异导致气压差异,气压差异导致气流从高压区流向低压区,便形成风。
典型区域:海陆交界处、湖陆交界处、绿洲与沙漠交界处等,这些区域昼夜温度差异明显,就会导致风向变化明显。
答题步骤:
第1步——点出两处为不同的下垫面
第2步——点出该地区多晴天天气,昼夜温差大
第3步——白天,一个地方比热容大,升温慢,气温低,形成高压区;一个地方比热容小,升温快,气温高,形成低压区;风便从一个地区(高压区)吹向另一个地方(低压区)
第4步——晚上,一个地方(比热容大)降温慢,气温高,形成低压区;一个地方(比热容小)降温快,气温低,形成高压区;风便从一个地方(高压区)吹向另一个地方(低压区)
第5步——所以风向日变化明显
(三)典型真题解析
真题:
(2024广东卷,13-14)下图为珠穆朗玛峰南坡某冰川区暖季上、下气流运动状况示意图。据此完成下面小题。
暖湿
冷干
1.若暖季上、下行气流常在图中P地附近交汇,则该地( )
A.大气下沉气流增强 B.冰面的流水作用减弱
C.局地降水概率增加 D.下行风焚风效应减弱
2.近30年来,该地区暖季午间下行气流势力呈现增强趋势,由此可引起P地附近( )
A.年均气温趋于降低 B.冰川消融加快
C.年降水量趋于增加 D.湖泊效应增强
C.各月都是其上表层大气的冷源 D.夏季对大气加热效果小于冬季
1.本题需利用答题模板“冰川风及影响”进行分析,图解如下:
2.本题需利用答题模板“冰川风及影响”进行分析。冰川风指在冰川地区,由于冰川表面上空气温度比谷中同高度空气温度低,冷而重的空气在冰川上形成沿冰川向下坡方向流动的风。图解如下:
【知识拓展】湖泊效应:湖泊效应指水库(人造湖泊)对气候的作用,由于水体巨大的热容量和水分供应,可使水库附近的平均气温升高,气温日较差和年较差变小。
1.C 2.A
变式应用
(2024湖北卷,14-15)某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( )
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,因为绿洲风有利于( )
A.降低绿洲居住区噪声污染 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
1.本题需利用答题模板“绿洲风形成原理”进行分析。白天沙漠升温比绿洲快,形成低压,风从绿洲吹向沙漠;夜晚沙漠降温快,形成高压,风从沙漠吹向绿洲;“绿洲风”就是从绿洲吹向沙漠的风。图解如下:
【知识拓展】冷岛效应指绿洲、湖泊这类下垫面,其夏季的气温低于周围的戈壁和沙漠,这种情况也被称为“冷湖效应”。相对于绿洲、湖泊来说,沙漠或戈壁这种裸露地面的比热容较小,在白昼阳光的照射下,升温迅速,尤其在盛夏时节的午后,最为明显。而绿洲、湖泊,比热容大,相对来说,白天的升温速度较慢,近地面的温度相对较低。
2.本题需利用答题模板“绿洲风的影响”进行分析,图解如下:
1.B 2.C
重难点06 天气形势图的判读
(一)核心重难点梳理
等压线、等压面图的判读
[考图展示]
[判读技巧]
(一)判读气压形式
1.低压中心(如图1中乙处):等压线呈闭合曲线,中心气压比四周气压低(中心为上升气流)。
2.高压中心(如图1中甲处):等压线呈闭合曲线,中心气压比四周气压高(中心为下沉气流)。
3.高压脊(如图1中丙处):高气压延伸出来的狭长区域,弯曲最大各点的连线叫脊线。
4.低压槽(如图1中丁处):低气压延伸出来的狭长区域,弯曲最大各点的连线叫槽线。
5.鞍:两个低压和两个高压交汇处,其气压值比高压中心低,比低压中心高。
(二)判断风向
首先明确高低气压;其次确定气压梯度力的方向;最后根据南、北半球画出偏向风(如图2中A地吹偏南风)。
方法技巧 在等压线图上画风向
第一步:在等压线图中,画出等压线在拟求风向点的切线并作垂直于切线的虚线箭头(由高压指向低压,但不一定是指向低压中心),表示水平气压梯度力的方向。
第二步:确定南、北半球后,顺着水平气压梯度力方向向右(北半球)或向左(南半球)偏转30°~45°(若为高空,则偏转90°),画出实线箭头,箭头所指即为经过该点的近地面风向。如图所示(北半球):
(三)判断南、北半球
1.风向在水平气压梯度力的右侧——北半球。
2.风向在水平气压梯度力的左侧——南半球。
(四)判断风力(风速)大小
1.等压线密集—气压梯度力大—风力大(如图3中乙地)。
2.等压线稀疏—气压梯度力小—风力小(如图3中甲地)。
(五)判断季节
1.夏季(北半球7月、南半球1月):大陆内部一般为低压。
2.冬季(北半球1月、南半球7月):大陆内部一般为高压。
(六)判断天气状况
1.由高纬吹向低纬的风——寒冷干燥。
2.由低纬吹向高纬的风——温暖湿润。
3.低气压过境时,多阴雨天气;高气压过境时,多晴朗天气。
4.低压中心和低压槽控制区多阴雨天气,如图1中乙处和丁处;高压中心和高压脊控制区多晴朗天气,如图1中甲处和丙处。
(七)判读锋面气旋——其结构图(北半球)如下图所示:
1.锋面气旋的图形特征:在天气形势图中,低压控制区域出现锋面活动,且锋面多由低压中心沿等压线弯曲度最大的区域(低压槽)向外拓展。
2.锋面气旋的活动地域:主要活动在中高纬度,更多见于温带地区,以大陆东岸最为常见。
3.锋面类型的判断:锋面移动方向与气旋的旋转方向一致。据此可判断位置偏左的一定是冷锋,位置偏右的一定是暖锋。(“左冷右暖”)
4.锋面移动方向的判断:位于北半球锋面气旋中的锋面总是按逆时针向左前方移动;位于南半球的锋面气旋中的锋面总是按顺时针向右前方移动。即其移动方向与气旋的旋转方向一致。
5 .锋面气旋的天气特点:气旋的前方由暖锋控制,故在锋前附近出现宽阔的暖锋云系及相伴随的连续性降水天气;气旋的后方为冷锋控制,故在锋后附近出现比较狭窄的冷锋云系和降水天气;中部(两锋之间)是暖气团控制下的晴朗天气。
(2) 突破策略&答题模板
天气形势图的判读
答题角度
答题术语/要素
判断是近地面还是高空
根据图名和等压线值判断天气图为地面天气图还是高空天气图,如上图为地面天气图
判读时间
看图名、材料判断月份、季节,如上图为11月份天气图;如无提示,可根据海陆热力性质差异,陆地升温快,降温快,夏季(北半球7月,南半球1月)陆地会形成低压中心,海洋形成高压中心;反之陆地形成高压中心,海洋形成低压中心则为冬季(北半球1月,南半球7月)
判读天气
系统
看符号:天气图中“ ”为冷锋,“ ”为暖锋,“ ”为准静止锋等,如上图内蒙古高原即将受冷锋影响;看等压线分布:等压线闭合,中心气压高于四周气压的区域为高压中心(反气旋);等压线闭合,中心气压低于四周气压的区域为低压中心(气旋),如上图我国东北地区西部,内蒙古高原北部等受低压控制,我国西北大部、华北、东北东部、西南等地区受高压控制
判读风向
风向指风的来向,风向的判定:①明确气压高低变化;②画出水平气压梯度力,由高压指向低压,且与等压线垂直;③根据“北半球右偏,南半球左偏”规律,画出与水平气压梯度力成30°—45°夹角的风向
判读风力大小(风速)
等压线密集,水平气压梯度力大,风力大;反之,风力小。如上图,图中我国东北部、南海北部有大风
判读天气
状况
高压中心(反气旋)处,中心气流下沉为晴朗天气;高压脊处气流下沉辐散,天气晴朗干燥;低压中心。(气旋)处,中心气流上升多阴雨天气;低压槽处冷暖空气相遇为锋面系统多阴雨天气;冷锋、暖锋、准静止锋降水主要在冷气团一侧,锋面过境前后一般为晴朗天气;从陆地吹向海洋的气团较干燥,从海洋吹向陆地的气团较湿润。如上图我国西北大部、华北、西南、中部等地区多晴朗天气。
判读气温
天气图中有数字(图中个位数和两位数的正负数字)则代表气温,无数字可根据等压线判断出天气系统后进一步判断气温;从高纬流向低纬的气团为冷气团,反之则为暖气团,暖气团控制下气温较高
天气形势图是考查天气系统的判定、影响等问题的最常见载体。图中信息含量高,难度大,是需要突破的关键内容。其中锋面气旋类图是典型代表,其判读方法如图表所示:
(三)典型真题解析
真题:
(2025浙江6月,19-20)下图为某年10月两日内气旋移动的路径图,图中等压线反映的是某测站附近第一天2时的海平面气压形势。该测站测得第一天7时、15时前后风向发生两次明显变化。完成下面小题。
1.第一天7时前后,测站的风向由( )
A.西南变东北 B.西南变西北
C.东北变东南 D.东北变西南
1.本题需利用答题模板“等压线图的判读-判断风向”进行分析,图解如下:
2.第一天不同时间天气系统依次经过测站次序正确的是( )
A.① B.② C.③ D.④
2.本题需利用答题模板“等压线图的判读-判读锋面气旋”进行分析,图解如下:
1.C 2.C
变式应用
(2025河北,10-11)2025年4月中旬,我国部分地区经历了一次大风天气过程。下图示意期间某日14时的锋线位置和部分气象站点风级、风向。据此完成下面小题。
1.图示时刻,我国华北地区( )
A.风力南部强于北部 B.海平面气压东部高于西部
C.风向以东北风为主 D.海平面等压线接近南北向
1.本题需利用答题模板“风向的呈现形式和绘制”进行分析,图解如下:
2.图示时刻,控制我国东北地区的主要天气系统是( )
A.热带气旋 B.准静止锋 C.锋面气旋 D.副热带高压
2.本题需利用答题模板“天气形势图的判读”进行分析,图解如下:
此时近地面风力较小,同时东北地区纬度较高,4月份几乎没有热带气旋影响,因此不是热带气旋,A错误;图示天气系统过境带来大风天气过程,不是准静止锋带来的影响,B错误;副热带高压控制下近地面应为辐散气流,D错误。
1.D 2.C
巩固提升
(重难点·海雾)(2025天津,7-8)海雾是发生在海洋或岛屿的天气现象,我国某沿海城市观测获得2016—2020年某类海雾生消时间的频率分布(下图)。读图文材料,完成下面小题。
1.根据雾的生消时间,推测此类雾的成因是( )
A.冷空气流经暖水面时,水面蒸发的水汽遇冷凝结
B.暖湿空气流经冷下垫面时,空气中水汽冷却凝结
C.下垫面和大气辐射冷却,导致空气中的水汽凝结
D.暖锋边缘蒸发出的水汽,遇到近地面冷空气凝结
2.判断此类雾不同季节频率高低及原因对应正确的是( )
A.春季低 水汽含量较低 B.夏季低 夜间气温较高
C.秋季高 大气结构稳定 D.冬季高 寒潮活动频繁
(新情境·散度)(2025山东,8-10)风向或风速分布不均匀时,空气会发生辐合(或辐散)。散度是描述空气从周围向某一处汇合或从某一处向周围流散的程度的量。某年10月17日—18日,G地经历了一次暴雷天气。下图示意18日8时沿106°E经线(经过G地)的散度等值线垂直分布,散度大于0表示水平辐散,小于0表示水平辐合。据此完成下面小题。
3.18日8时,甲、乙、丙、丁四处附近,风向和风速分布最均匀的是( )
A.甲处 B.乙处 C.丙处 D.丁处
4.推测18日8时,暴雪天气最可能出现在图所示的( )
A.33°N附近 B.36°N附近 C.38°N附近 D.40°N附近
5.18日8时至20时,G地近地面出现由偏东风和偏南风两股气流形成的气旋式辐合线,该辐合线有利于暴雪天气的维持。下图中对该辐合线附近风场示意正确的是( )
A.① B.② C.③ D.④
(2025重庆,9-10)气象条件是影响大气污染的重要因素之一,2020年12月11—13日,长三角及周边地区发生一次空气污染事件。12日,该区域内部分地区大气颗粒物(PM)浓度达到重度污染标准;13日,各地污染状况先后缓解。下图示意北京时间12日20时亚洲局部地区海平面气压形势。据此完成下面小题。
6.北京时间12日20时前后,长三角地区比图中甲区域( )
A.水汽少 B.气温低 C.风力弱 D.气压高
7.该区域内污染状况首先缓解的应是( )
A.江苏北部 B.安徽南部 C.江西东部 D.浙江西部
A正确;安徽南部、江苏东部、浙江西部受冷空气影响较晚,污染状况缓解较晚,BCD错误。故选A。
(2025甘肃,15-16)输电线舞动是指架空输电线在覆冰及稳定风场的作用下产生的一种振动现象。该现象一般发生在近地面大幅降温和降雨天气过程中。下表为2008年1月13—14日我国某地输电线舞动发生时段的近地面及高空3千米天气状况。据此完成下面小题。
高度
降水形态
风向
舞动之前48小时内降温/℃
近地面
液态
偏北风
15~18
高空3千米
液态
西南风
2~3
8.导致该地近地面大幅温降的是( )
A.冷锋过境 B.台风登陆 C.辐射冷却 D.风向突变
9.本次输电线路舞动时大气温度的垂直结构为( )
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
(重难点·温带气旋)(2025海南,7-8)天气图是气象部门分析和预报天气的重要工具。下图为亚洲东部地区10月某日地面天气示意图。据此完成下面小题。
10.图中乙区域温带气旋后续最有可能的移动方向是( )
A 东南 B.东北 C.西南 D.西北
11.当甲区域高压、乙区域低压进一步加强,丙区域会出现( )
A.西北风加强,气压梯度变小 B.西南风加强,形成强降水过程
C.西南风加强,温度变幅平缓 D.西北风加强,气温进一步降低
重难点突破
(重难点·锋面气旋)(2025浙江1月)下图为北半球某地某时刻海平面等压线图(单位hPa)。完成下面小题。
1.图中等压距和P地气压值(单位hPa)可能是
A.5.0 1012 B.7.5 1008
C.5.0 1027 D.7.5 1030
2.甲、乙、丙、丁四地气象要素的垂直变化,可能出现的是
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
(新情境·露点温度)(2025云南,14-16) 2023年12月14日8时,济南章丘站记录了一次天气现象。下图为此次探空资料,露点温度指大气水汽凝结时的温度。据此完成下面小题。
3.此时章丘站不同高度大气状态是( )
A. 600hPa至500hPa高度风速不变 B. 600hPa高度以上云量较多
C. 850hPa至700hPa高度有暖湿层 D. 925hPa高度以下有逆温层
4.控制该站的天气系统是( )
A.冷气团 B.暖气团 C.高压脊 D.低压槽
5.该站点正在经历的天气现象最可能是( )
A.大雾 B.降雪 C.冻雨 D.霜冻
(2025江西,11-13)下图示意某年11月10日0时、9时和18时的北美洲局部区域海平面气压和锋面位置。据此完成下列问题。
6. T1时,与①地相比,②地( )
A.风速小、气温低 B.风速小、气温高
C.风速大、气温低 D.风速大、气温高
7. ①地0~9时气压变化过程为( )
A 降低—升高—降低 B.降低—升高—降低—升高
C.升高—降低—升高 D.升高—降低—升高—降低
8. ③地0~18时的天气现象表现为( )
A.水面风浪增大,降水概率增大 B.水面风浪增大,降水概率减小
C.水面风浪减小,降水概率增大 D.水面风浪减小,降水概率减小
(2025贵州,15-16)冰雹是由强对流引发的一种天气现象,具有较强的局地性和突发性。我国川西高原某年6月22日经历了一次冰雹天气。下图为当日18时沿32.8°N气流垂直速度剖面(Pa·s-1是气象部门计量空气垂直运动速度的单位)。据此完成下面小题。
9.图中最可能形成冰雹的位置是( )
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
10.最易形成冰雹的大气条件是( )
A.低层辐散高层辐合 B.上干下湿 C.近地面气温低于0℃ D.上暖下冷
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专题01 地球上的大气(知识·方法·能力清单)
内容导览 知识·方法·能力清单
第一部分 命题解码 洞察命题意图,明确攻坚方向
第二部分 重难点剖析 聚焦核心重难知识点,突破高考瓶颈
重难点清单
重难点01 大气受热过程原理的应用
重难点02 常见的热力环流
重难点03 气温特征、成因及气温的影响
重难点04 降水特征、成因及影响
重难点05 背景风与局地风
重难点06 天气形势图的判读
第三部分 分级实战 分级强化训练,实现能力跃迁
巩固提升 重难点突破
考向聚焦
“地球上的大气”是高考地理核心专题,命题呈现出“微观原理宏观化”和“宏观现象微观解”的趋势。
1.核心考点:大气受热过程(温差、保温作用)、热力环流(山谷风、城市风)、天气系统(锋面、气旋)、气候因子分析。
2.命题情境:多以极端天气事件(如强对流、寒潮)、特殊区域小气候(如温室大棚、谷地逆温)、长序列气象数据图为载体。
3.素养要求:重点考查利用大气物理原理(如削弱/保温作用)解释地理现象的综合思维,以及在特定区域背景下分析大气运动的区域认知。
思维瓶颈
1.原理应用僵化:能背诵“太阳暖大地、大地暖大气”,但遇到“为什么青藏高原光照强但气温低”时,无法准确调用“空气稀薄导致保温作用弱”这一关键环节。
2.时空错位:在分析热力环流(如山谷风)时,混淆白天与夜晚的热力差异,导致风向判断错误。
3.图表解读片面:面对复杂的等压线图或气温垂直变化图(逆温),抓不住“拐点”“极值”和“梯度”等关键信息。
能力清单
1.过程推演能力:能够绘制并描述“太阳辐射→地面吸收→地面辐射→大气逆辐射”的能量传递链条。
2.图示转化能力:将文字描述的天气现象转化为热力环流示意图或锋面结构图。
3.多因子综合分析能力:在分析气温或降水时,能从纬度、环流、地形、洋流、下垫面等多个维度进行全面扫描,不遗漏关键因子。
重难点清单
重难点01 大气受热过程原理的应用
(一)核心重难点梳理
1.受热过程“三环节”逻辑链(高考高频原理,易颠倒顺序)
环节1:太阳暖大地→太阳辐射(短波辐射)穿过大气,大部分到达地面,地面吸收太阳辐射后升温(大气对太阳短波辐射削弱作用弱,仅反射、散射、吸收少量)。
环节2:大地暖大气→地面升温后释放长波辐射(地面长波辐射),大气中的二氧化碳、水汽等吸收地面长波辐射,大气升温(地面是对流层大气的“主要直接热源”,而非太阳)。
环节3:大气还大地→大气升温后释放长波辐射,其中向下的部分称为“大气逆辐射”,将热量返还地面,实现“保温作用”(大气逆辐射越强,保温效果越好)。
2.大气削弱作用与保温作用的“选择性”(易错点)
削弱作用:反射(无选择性,如云层、尘埃反射太阳辐射,阴天太阳辐射弱)、散射(选择性,如蓝光散射→天空呈蓝色)、吸收(选择性,臭氧吸收紫外线、水汽/二氧化碳吸收红外线,对可见光吸收少)。
保温作用:仅与“大气逆辐射”相关,与大气削弱作用无直接关联(如晴天削弱作用弱→白天温度高,同时保温作用弱→夜晚温度低,故昼夜温差大)。
3.特殊区域的受热过程差异(高考常考情境)
青藏高原:①太阳辐射强(空气稀薄→削弱作用弱);②气温低(空气稀薄→吸收地面长波辐射少→大气逆辐射弱→保温作用弱),易误判“太阳辐射强则气温高”,需区分“太阳辐射”与“气温”的影响因素。
两极地区:①太阳辐射弱(纬度高→太阳高度角小,且极夜无太阳辐射);②保温作用弱(水汽、二氧化碳含量少→大气逆辐射弱),故气温极低。
(二)突破策略&答题模板
“流程图+关键词”强化逻辑:绘制“太阳辐射→地面吸收→地面长波辐射→大气吸收→大气逆辐射→地面保温”流程图,标注每个环节的“辐射类型”(短波/长波)、“影响因素”(如大气逆辐射受水汽、云层影响),避免逻辑混乱。
“现象归因法”应用原理:遇到“昼夜温差大小”“温室效应”“雾霾对气温的影响”等问题,先判断考查“削弱作用”还是“保温作用”,再结合具体情境分析(如雾霾天气:白天削弱作用强→气温低,夜晚保温作用强→气温高,故昼夜温差小)。
“对比分析”区分特殊区域:列表对比青藏高原、赤道地区、两极地区的“削弱作用强度”“保温作用强度”“气温特征”,明确差异成因,避免一概而论。
答题模板:
描述方向
答题角度
答题术语/要素
大气受热过程
大气对太阳辐射的削弱作用
要素:影响大气削弱作用的因素:天气、大气洁净度、干燥度
答题术语:阴雨天气,云雾多,大气的反射作用越强,大气削弱作用强;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,太阳辐射丰富;四川盆地大气湿度大,大气削弱作用强,太阳辐射贫乏
要素:大气对太阳辐射的削弱作用随纬度、时间而变化
答题术语: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。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
大气对地面的保温作用
要素:影响大气保温作用的因素:天气、大气的洁净度、干燥度、大气逆辐射
答题术语:阴雨天气,云雾多,大气保温作用强;大气杂质多,空气浑浊,大气保温作用强;大气湿度大,所吸收和辐射的热量多,大气保温作用强;秋冬季节燃烧稻草、秸秆等制造烟雾,增强大气逆辐射起保温作用,防霜冻
大气受热过程原理的应用
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,太阳能贫乏。
利用大气保温作用原理分析生产、生活现象:如温室气体大量排放对全球气候变暖的影响:
思路:明确温室效应是大气中二氧化碳等温室气体增多,增强了大气对地面辐射的吸收,进而增强大气逆辐射,使地面保温效果变好,气温升高。分析时围绕这一过程阐述温室气体变化带来的热量收支改变。
示例:人类大量燃烧化石燃料等活动使大气中二氧化碳含量增加,温室气体排放增多,大气吸收地面辐射增多,气温升高;大气逆辐射增强,地面热量散失减少,保温作用增强,气温升高,全球气候变暖。
解释玻璃温室、大棚保温的原理: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。关键点拨: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,再通过大气逆辐射把热量还给地面。
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。
(三)典型真题解析
真题:
(2024安徽卷,9-11)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( )
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( )
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
3.该时段可能为( )
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
1.本题需利用答题模板“大气受热过程”进行分析,图解如下:
提示:大气的受热过程,首先是穿过厚厚的大气的太阳短波辐射,大部分可以到达地表,少部分被大气反射、吸收、散失;地面吸热后成为热源,不断向外释放长波辐射,被近地面大气吸收,是大气最主要、最直接的热源,大气吸热后,释放长波辐射,回到近地面的称之为大气逆辐射,对地面起保温作用。
2.本题需利用答题模板“大气受热过程”进行分析,大气受热过程包括大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面的保温作用两个过程。图解如下:
3.结合第二小题结论,四天内可能经历降雨过程,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,B正确;4月气温尚未回升,阴雨天气可能性较小,A错误;冬半年新疆地区气温低,且太阳辐射弱,与提示信息不符合,CD错误。故选B。
1.B 2.D 3.B
变式应用
(2024广东卷,3-4)有效辐射为下垫面向上长波辐射与大气逆辐射的差值。如图表示2003—2012年云南省西双版纳热带季雨林林冠层向上长波辐射(L↑)及其上大气逆辐射(L↓)的月平均变化。据此完成下面小题。
1.与7—9月相比,2—4月西双版纳热带季雨林林冠层之上的大气逆辐射值较低,主要是因为2—4月期间( )
A.降水较多 B.云雾较少 C.地表植被覆盖度较低 D.正午太阳高度角较大
2.根据有效辐射变化可知,一年中该地热带季雨林的林冠层( )
A.表面的温度保持恒定 B.热量主要来自大气层
C.各月都是其上表层大气的冷源 D.夏季对大气加热效果小于冬季
1. 本题需利用答题模板“大气受热过程原理的应用”进行分析,图解如下:
本题需利用答题模板“大气受热过程原理的应用”进行分析。大气最重要(根本)的能量来源:太阳辐射能。近地面大气主要的、直接热源:地面辐射。大气的削弱作用:大气层中水汽、云层、尘埃等对太阳辐射的吸收、反射和散射作用。保温作用:大气逆辐射对地面辐射损失热量有补偿作用,云量、尘埃、水汽、温室气体越多越厚,大气逆辐射(保温作用)和大气削弱作用越强。图解如下:
1.B 2.D
重难点02常见的热力环流
(1) 核心重难点梳理
1.热力环流:①地面冷热不均(根本原因)→② 受热区空气上升(热低压),冷却区空气下沉(冷高压)→③ 同一水平面产生气压差异→④ 气流从高压流向低压(水平气压梯度力驱动)→⑤ 形成闭合环流。
[关键规律]
• 近地面:热低压、冷高压(温压关系相反)
• 垂直方向:海拔越高气压越低(无论高压区还是低压区)
• 等压面弯曲:高压上凸,低压下凹(高高低低原则)
2.常见热力环流类型与特征
常考类型
答题角度
答题术语/要素
(1)海陆风
白天吹海风,夜晚吹陆风
风向转换
规律
规律1:白天,陆地气温约在14时最高,即海陆间温差这个时候会最大,下午14—15时海风最强;此后陆地气温逐渐下降,海风便随之减弱,约在晚间21—22时,海陆温差消失,海风停止。夜晚,陆地持续降温,日出前气温最低,一般日出前陆风最强;日出后,陆地渐渐升温,海陆温差越来越小,约在上午9—10时,海陆温度差别消失,陆风停止。晚间约21—22时:海风转为陆风;上午约9—10时:陆风转为海风。
规律2:在北半球,夏半年陆风转海风的时间比冬半年早。原因是夏半年日出较冬季更早,陆地升温时间早;太阳高度角较冬季大,获得的太阳辐射量多,陆地升温快;所以陆风转海风时间早。
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
白天吹谷风,夜晚吹山风
风向转换
规律
白天日出后,山坡增温速度快,山坡气温约在14时(午后)最高(山坡温度〉同高度山谷),谷风最强;然后随着温差降低,风速减小;夜晚日落后,山坡持续降温(山坡温度〈同高度山谷),日出前(清晨)气温最低,山风最强。晚间约21—22时:谷风转为山风。上午约9—10时:山风转为谷风
发生的条件和过程
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。出现的地区:盆地和谷地。
案例1:巴山多夜雨的原因:大巴山位于四川盆地北部,四川盆地潮湿,云层厚,夜晚大气的逆辐射较强,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。
案例2:白天山坡升温快原因:白天山坡更易收到较多的太阳辐射;夜晚山谷降温慢原因:地形闭塞,热量不易散失。
影响与应用
在山谷和盆地常因夜间的山风吹向谷底,使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。所以山谷地区不宜布局有污染的工业
案例:山谷风对农业的影响:①谷风将山谷温度较高的气流带到山坡,温度升高,使果树发芽开发期提前;②山风出现于夜间,从山顶吹向山谷,降低坡面温度,减弱呼吸作用,有利于植物养分的积累;③白天的谷风使坡面温度升高,夜晚的山风使坡面温度降低,故山谷风能扩大坡面气温日较差,有利于作物质量提高;④谷底发育河流,水汽充沛,吹谷风时,水汽易冷凝成云致雨,多雨雾天气,对坡面作物生长有利。
常考方向
夜雨(如巴山夜雨涨秋池;拉萨河谷夏季夜雨多);地形逆温导致山谷空气流通差;早春季节,南方山谷容易出现低温冷害
(3)冰川风
冰川下降风及影响
冰川风指在冰川地区,由于冰川表面上空气温度比谷中同高度空气温度低,冷而重的空气在冰川上形成沿冰川向下坡方向流动的风
冰川风对山谷风强度的时长有影响,在有冰川风存在的区域,冰川风可能加强山风的势力、延长山风的时间,削弱谷风的势力、缩短谷风的时间
思路:从冰川风与山风风向、谷风风向分析。若风向一致,则加强;若相反,则会减弱。
冰川风的影响:谷底冷空气集聚,气温低,生长喜冷植物。边缘地区较暖的
空气上升形成的谷风气温较高,到达山腰地带,温度较高,生长喜暖阔叶树
(4)城市风
城市热岛
效应的成因
①城市中心区建筑密集,地面多硬化,吸收太阳辐射多向大气传送的热量也多;②城市中心区人口密集,产业发达,汽车数量多,人们生活、生产向大气释放的废热较多;③城市空气污染物含量高,大气循环流通也差,形成了一定保温作用。
拓展:城市五岛:热岛:市区气温经常比郊区高;浊岛:污染物比郊区多,能见度低;干岛:白天市区近地面湿度小于郊区;湿岛:夜晚市区近地面湿度高于郊区;雨岛:城市热岛产生的局地上升气流有利于对流雨的形成
城市热岛
强度
指城市与郊区的温度差,常用来表示热岛效应的强弱。城市热岛强度时间变化:夜晚强于白天。原因:一般来说,城市大气污染物多于郊区,所以白天,城市里大气对太阳辐射削弱作用较郊区更强;城郊温差相对较小;夜晚,城市里大气对地面的保温作用较郊区更强,大气逆辐射强,降温慢;城郊温差相对更大。热岛效应强度会受到气象条件影响,如城市风速越大,云量越多,天气越不稳定,城市热岛强度就越小,甚至有可能不存在,那反之,天气越稳定,“热岛效应”的强度就可能越大。同理可得,秋冬季强于夏季
缓解城市
热岛效应
的措施
增加城市绿地、湿地面积;合理规划,降低城市人口密度、建筑物密度;调整产业结构;建设城市通风廊道;发展生态屋面;提倡绿色出行;利用多种途径降低人类活动排放的废热,如:提高能源利用率、使用清洁能源等
影响与应用
一般将绿化带布局于气流下沉处或下沉距离以内,将卫星城或污染较重的工厂布局于气流下沉距离之外
(5)湖陆风
白天吹湖风,夜晚吹陆风
白天:陆地升温快,气温高于湖泊,在陆地近地面形成低压,湖泊近地面形成高压,近地面的风从湖泊吹向陆地,称为湖风(出湖风)。夜间:陆地降温快,气温低于湖泊,在陆地近地面形成高压,湖泊近地面形成低压,风从陆地吹向湖泊,称为陆风(进湖风)。
湖陆风转
换的时间
大致是9-11时由陆风转为湖风,而17-18时由湖风转为陆风
影响湖陆风风力强弱的因素
湖陆风风力强弱受盛行风强弱、湖泊面积及陆地属性对湖陆温差的影响
我国湖陆风的一些特征
我国夏季陆风转湖风比冬季早(从陆地上看:一方面,太阳直射北半球,太阳高度角较冬季大,获得的太阳辐射量多;另一方面,夏季昼长夜短,日出较冬季更早,所以陆地的升温会更早更快。从湖泊上看:夏季属于我国的雨季,降水补给比较多,同时河流接受高山冰雪融水也较多,所以湖泊水量较冬季大,湖面升温慢);我国湖陆风夏季强,冬季弱
湖陆风的
影响
调节陆地气温,使湖滨地区的气温日较差减小;白天湖风由湖泊吹向陆地,能够带来丰富的水汽,增加了陆地的空气湿度,可以使得湖滨地区更加凉爽湿润
(6)绿洲风
白天吹绿洲风,夜晚吹
沙漠风
白天沙漠升温比绿洲快,形成低压,风从绿洲吹向沙漠;夜晚沙漠降温快,形成高压,风从沙漠吹向绿洲;“绿洲风”就是从绿洲吹向沙漠的风
影响
从绿洲吹向沙漠的风湿润,能够增加所经地区的空气湿度,抑制地表风沙输移变化;绿洲近地面气温较低,气温低会抑制植物蒸腾和地面蒸发,减少干旱地区的地表水分损失,这对于种草种树或发展农业都是很有利的;在近地面,绿洲风给沙漠边缘地区带去水汽,这有利于植物生长,会抑制沙漠扩张,可以起到保护绿洲生态环境的作用
(2) 突破策略&答题模板
突破策略:
分析热力环流类题目,首先需要掌握热力环流形成的“一个关键、四个步骤”“三个关系”
1.“一个关键”:冷热不均是热力环流形成的关键。
(1)同一性质下垫面考虑纬度差异。一般低纬温度高,高纬温度低。
(2)不同性质下垫面考虑热容量差异。地球表面热容量大的地点,白天气温较低,夜晚气温较高;热容量小的地点,白天气温较高,夜晚气温较低。
2.“四个步骤”
(1)热上升、冷下沉——近地面热,空气上升;近地面冷,空气下沉。
(2)热低压、冷高压——近地面热的地方形成低压;近地面冷的地方形成高压。
(3)近地面和高空气压性质相反——近地面为高压,其高空为低压;近地面为低压,其高空为高压。
(4)水平气流从高压流向低压。
3.三个关系
(1)等压面的凹凸关系(高高低低法则)
受热:低空下凹、高空上凸。受冷:低空上凸、高空下凹。近地面和高空气压状况相反。
(2)风压关系:水平方向上,风总是从高气压吹向低气压。
(3)温压关系
其次,能够结合实际情境分析常见的热力环流,如海陆风、城市风、山谷风、冰川风、湖陆风、绿洲风。
(三)典型真题解析
真题:
(2025广西,9-11)下图示意我国东部某省会城市的中心商务区与城郊低矮植被区在某日的气温变化。读图,完成下面小题。
1.区域中心与外围存在气温差,可形成热岛或冷岛现象。当日该城市( )
A.日出后冷岛减弱 B.正午时热岛最强
C.日落后热岛加强 D.午夜时冷岛最强
2.推测该市当日的天气条件为( )
①晴朗少云 ②阴有小雨 ③偏北大风 ④风力微弱
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
3.上午6~9时,中心商务区升温较慢的主要原因可能是该区域( )
A.楼宇遮挡光线 B.冷空气入侵 C.地面热容量小 D.大气辐射弱
1. 本题需利用答题模板“常见的热力环流-城市风”进行分析,图解如下:
2.推测该市当日的天气条件为( )
①晴朗少云 ②阴有小雨 ③偏北大风 ④风力微弱
A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④
2. 本题需利用答题模板“常见的热力环流-城市风”进行分析,图解如下:
3.上午6~9时,中心商务区升温较慢的主要原因可能是该区域( )
A.楼宇遮挡光线 B.冷空气入侵 C.地面热容量小 D.大气辐射弱
3. 本题需利用答题模板“常见的热力环流-城市风”进行分析,图解如下:
1.C 2.B 3.A
重难点03气温特征、成因及气温的影响
(1) 核心重难点梳理
1.气温日较差和年较差
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)
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)
昼夜温差大小的影响因素:
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。
【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,有利于与周围“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。
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。主要的原因是受海拔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“像东部平原地区受近地面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。
地形的空间尺度大小不同,分析角度不同,结论不同
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。
2.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”
(1)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。
(2)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。
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。
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。
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天气。锋面逆温离地的高度与观测点相对锋线的位置有关,距地面锋线越近,逆温层的高度越低;反之越高。
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
(3)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
(二)突破策略&答题模板
模板 气温特征、成因及气温的影响
描述方向
答题角度
答题术语/要素
气温特征
气温的高低;气温年较差、日较差
终年高温;终年严寒;夏季高温;气温年较差大或小;最热月或最冷月气温
时间变化
昼夜(季节、年)温差大(小)。一般日气温最高值出现在午后2时左右,日气温最低值出现在日出前后。气温日较差一般规律:大陆性气候〉海洋性气候;平原(山谷)〉山地(山峰);晴天〉阴天
气温年变化:北半球陆地气温7月最高、1月最低,北半球海洋气温8月最高、2月最低。气温年变化一般规律:大致随纬度增高而增大
空间变化
向高纬(南、北﹍)逐渐降低。在对流层中,气温随着海拔的升高而降低,每升高1 000米,气温下降约6℃。由低纬向高纬降低,同纬度夏季气温陆地高于海洋,冬季气温海洋高于陆地
影响因素
纬度因素
纬度低,太阳高度大,太阳辐射能多,气温高,日较差大,年较差小;
纬度高,太阳高度小,太阳辐射能少,气温低,日较差小,年较差大
海陆分布
沿海:白天升温慢,夜晚降温慢,气温日较差小;冬季降温慢,夏季升温慢,冬温夏凉,气温年较差小;
内陆:白天升温快,夜晚降温快,气温日较差大;冬季降温快,夏季升温快,冬冷夏热,气温年较差大
地形
地势:海拔高,气温低;山地阻挡:冷空气受阻堆积,迎风侧气温更低,背风侧气温较高;暖空气受阻堆积,迎风侧气温更高,背风侧气温较低;封闭地形:谷地、盆地等地形封闭,热量不易扩散,气温较高;坡向:山地阳坡气温高,阴坡气温低;
洋流
暖流增温,寒流降温
距离冬季风源地越近,气温越______
冬季风
距离冬季风源地越近,气温越低
气温日较差
影响因素
纬度:纬度越低,太阳高度变化大,日较差大;海拔:海拔越高日较差小(高原除外);季节:夏季日较差大;冬季日较差小;天气:晴天日较差大;阴天日较差小;下垫面:比热容越大,日较差越小
气温年较差的影响因素
纬度:纬度越低,年较差越小;海拔:海拔越高年较差小;海陆分布:湿润地区年较差小,干燥地区年较差大;下垫面:比热容越大,年较差越小
气温对其他地理要素的影响
对自然地理事物的影响
对大气状况影响:气温降低,盛行下沉气流,气温升高,盛行上升气流
对河流、湖泊的影响:最冷月气温高于0 ℃,则不结冰,最冷月气温低于0 ℃,则有结冰现象
对表层海水的影响:影响表层海水的温度,表层海水温度越低,密度越大,容易造成海水扰动,底层海水上泛,带来营养盐类
影响生物的多样性:适宜的温度,会导致生物大量繁衍和生存;气温越低,生物生长越慢,但有机质积累多,品质高。
影响自然带的地域分异:气温高的地区一般雪线较高、林线较高
对社会经济的影响
对人类聚落选择影响:温带沿海地区:气温适宜,人口密度大;高寒地区:气温较低,人口分布较小;热带地区:人口分布在海拔较高的高山地区
对农业活动的影响:热量→积温→熟制、生长期、播种期、采收期、单产;昼夜温差→糖分积累→品质;气温高低→生长日期长短→品质;气温灾害(高温旱灾、低温冻害)→播种、生长和产量;气温高低→品种差异→喜温作物和喜凉作物
对交通影响:交通运输建设:高温造成人中暑;低温造成人冻伤;影响施工进度和时间;材料或建设需要增加技术保障措施;交通通行:古代人口迁移跨河、跨海峡选择冬季
对各种工程建设的影响:对工人影响:高温中暑、低温冻伤、需增加预防衣物,增加投资成本;对建设工期:施工较慢,延长建设工期,工作效率低;建设物质:对建设材料需要达到耐高温或耐低温要求,增加建设难度和成本
(三)典型真题解析
真题:
(2024江苏卷,6-7)干线是干气团与温度相近的湿气团交汇而形成的天气系统,其形成与特定下垫面有关,常引发强对流天气。下图为“河套地区某日干线位置移动图”。据此完成下面小题。
暖湿气团
冷干气团
1.此次天气过程中,20时干线位置向西移动,主要是由于( )
A 气压降低 B.气温降低 C.风向转变 D.风速减小
2.推测此次天气过程引发的对流,在夜晚将( )
A.稳定不变 B.不断增强 C.逐渐减弱 D.波动变化
1.本题需利用答题模板“影响气温的因素”进行分析。露点是指空气因为冷却(降温)而达到饱和时的温度,露点温度越高,空气中水汽含量就越大。温度相同时湿空气要比干空气密度小,两个温度相近的干、湿气团相遇,湿气团会抬升至干气团上空,形成的锋面称为露点锋,也称干线。湿气团抬升过程中气温降低,达到露点后,产生降水。图解如下:
2.本题需利用答题模板“气温的影响”进行分析,图解如下:
1.B 2.C
重难点04 降水特征、成因及影响
(一)核心重难点梳理
(1)概念 :在一定条件下,大气中的水汽凝结成水滴和冰晶,以雨、雪、雹等降落在地面上,总称为降水。
(2)形成降水的基本条件
①充足的水汽
②凝结核(固体杂质)
③气温降低或者气流上升(遇冷):①地形抬升; ②冷暖气团相遇被迫抬升(或主动爬升);③受热膨胀上升等
(3)主要降水类型
降水类型
形成原因
一般特点
主要分布地区
对流雨
空气受热对流上升
强度大,历时短,范围小,常有风暴、雷电(热雷雨)
赤道及其附近地区,中纬度大陆夏季的午后
地形雨
暖湿空气遇地形阻挡上升
取决于暖湿气流性质和地形坡度。降水强度较大,历时较长
暖湿气流的迎风坡
锋面雨
冷暖空气相遇暖气团被抬升
强度较小,历时较长,范围广
温带地区(中纬度)
气旋雨
(台风雨)
暖湿气流围绕气旋中心旋转上升
强度很大,多暴雨,伴有狂风、雷电
主要分布于温带地区(台风雨分布于中、低
纬大陆东岸)
(4)降水分布规律
赤道地区降水多;两极地区降水少;中纬度地区沿海降水多,内陆降水少,南北回归线附近的大陆东岸降水多,西岸和内陆降水少。
(5)等降水量线图的判读技巧
1)读值大小及递变
①关注图中降水量的最大值、最小值并且能计算出降水的最大差值。
②关注等降水量线数值的递变规律,明确其空间分布的基本规律。
2)描述延伸方向
①若与海岸线平行说明影响降水多少的主要因素是海陆位置(或季风)。
②若与等高线平行说明影响降水多少的主要因素是海拔。
3)看形状变化
①若闭合可能为多雨中心(原因可能是迎风坡)也可能是少雨中心(原因可能是背风坡或内陆盆地等)。
②若等降水量线弯曲,要根据具体情况判断降水多少,并分析其原因。
4)把握疏密程度
①等降水量线密集,说明降水地区差异大,一般山区或山地迎风坡等降水量线比较密集。
②等降水量线稀疏,说明降水地区差异小,一般地势平坦的平原、高原内部等降水量线比较稀疏。
【易错提醒】
山地两侧降水量比较
在相对高度足够的前提下,在迎风坡上随高度增加,降水呈现少—多—少的分布规律。在背风
坡,随着高度的降低,降水呈现由多到少的分布规律。如下图。
(二)突破策略&答题模板
突破策略:
一、年降水量的空间差异
1.大尺度:
①若两地位于位置较远的南、北方向,则一般从大气环流角度去分析。例如:赤道地区降水多,两极地区降水少。副热带地区大陆西岸降水少,40°~60°大陆西岸降水多
②若两地位于位置较远的东、西方向,则一般从海陆位置角度去分析。例如:我国东南沿海降水多,西北内陆降水少
③若两地位于纬度大致相当的大陆两岸,则一般从洋流角度去分析。
例如:副热带地区的大陆东岸降水多,西岸降水少,除了与大气环流有关外,也与寒暖流有关。
2.小尺度:
④若两地位置较近,且降水差异较大,则一般从地形(迎、背风坡)角度去分析。例如:澳大利亚大分水岭两侧,南美安第斯山南段东西两侧。
2、 降水的季节变化:
大尺度:主要从大气环流即气压带、风带的季节变化、季风环流季节变化考虑;
小尺度:如我国要考虑锋面雨带的移动。降水的日变化:主要从局部的气旋(低压)、反气旋(高压)、锋、热力环流等角度分析。如河谷地区的夜雨多的原因。
答题模板 降水特征、成因及影响
描述方向
答题角度
答题术语/要素
降水特征
年降水量
降水丰富(稀少)或年降水量××毫米
时间特点
年际变化大(小),季节变化大(小),或有(没有)明显干湿季
空间特点
××多,××少,(集中在××),或从××到××增多(减少)
降水强度
降水强度大(小),暴雨(小)雨为主
降水频率
降水频率高(低),或雨日多(少)
影响因素
大气环流
①终年受西风带控制,降水丰富,季节变化小;西风带控制时间长,降水多;
②终年受赤道低气压带控制,降水丰富,季节变化小;③夏季受副热带高气压带控制,降水少;冬季受西风带控制,降水多;④夏季受东南季风、西南季风影响,降水丰富;冬季受冬季风影响,降水少;⑤受信风影响,降水少;沿海地区,信风的迎风坡,降水丰富
地形
①迎风坡,降水多,背风坡,降水少;②高大地形阻挡水汽进入,降水少;
③赤道附近地势高的地区,对流减弱,降水少
海陆位置
①深居内陆,大陆性强,降水少;②位于沿海,受夏季风影响,降水丰富
洋流
①暖流增湿,降水较多;②寒流减湿,降水较少
下垫面
有河、湖、植被覆盖多的区域,水汽丰富,蒸发后水汽上升或受地形抬升冷凝形成降水
人类活动
①城市湿岛、雨岛效应,多上升气流,降水多;②植被破坏,地面缺乏保护,气候干旱;③兴修水库,降水增多;④围湖造田,降水减少
降水的影响
对自然地理环境的影响
塑造地表形态,如流水侵蚀地貌
自然带的形成:天山的云杉林的分布;雪线的高低
对社会经济的影响
对农业的影响:一般情况下,森林出现在湿润、半湿润地区(大于400 mm),草原出现在半干旱地区(200m00. mm)。荒漠植被出现在干旱地区(小于200mm),年降水量小于250 mm的地区,若无灌溉水源,一般不能发展耕作业
对人类活动的影响:降水过少,导致干旱缺水;降水过多,易导致洪涝;暴雨天气还会引起塌方、滑坡、泥石流等地质灾害;降水(雪)量的多少,对居民的建筑样式影响较大(如廊桥、合掌造等)
(三)典型真题解析
真题:
(2025陕晋青宁,11-12)阿尔卑斯山脉的勒奇山谷曾经历一次极端天气过程(如下表所示)。下图示意10日勒奇山谷气流路径。据此完成下面小题。
日期
气团源地
气团性质
天气状况
10月8—9日
斯堪的纳维亚半岛
温度低
持续性降雪
10月10日
大西洋
水汽充足
暴雨
1.8~9日,勒奇山谷出现持续低温,主要原因是( )
A.坡面积雪反射率高 B.云量大云层厚
C.谷底积雪消融吸热 D.强冷空气影响
1.本题需利用答题模板“影响气温的因素”进行分析,图解如下:
坡面积雪的影响较为持续,不会导致8—9日出现气温突变,且没有反应8—9日之前该地是否有积雪的信息,A错误;云量大云层厚会导致到达地面的太阳辐射减少,但对气温的影响不如冷空气显著,B错误;此时温度较低,积雪融化量较小,C错误。
2.10日,勒奇山谷中甲、乙、丙三处的降水量大小关系是( )
A.甲〉乙〉丙 B.甲〉丙〉乙 C.乙〉甲〉丙 D.丙〉乙〉甲
2.本题需利用答题模板“影响降水的因素”进行分析,图解如下:
1.D 2.A
重难点05 背景风与局地风
(1) 核心重难点梳理
1.背景风:大尺度的全球性风向(背景风):行星风带(风带)和季风
(一)行星风带
行星风带指在不考虑地形起伏和海陆分布影响的情况下全球范围盛行风带的总称,就是三圈环流形成的六个风带(南北半球对称,也可以说是三个风带):
1.风带性质及分布
低纬信风带
干热—副热带地区,风由高纬(副热带高气压带)吹向低纬(赤道低气压带)
中纬西风带
温湿—温带,风由低纬(副热带高气压带)吹向高纬(副极地低气压带)
极地东风带
干冷—寒带附近,风由高纬(极地高气压带)吹向低纬(副极地低气压带)
2.行星风带一般只适用南半球和北半球大陆西岸
三圈环流是建立在地表均匀(没有海陆差异)和太阳直射点始终位于赤道的基础上,所以气压带和风带是理想模式,只适用南半球和北半球大陆西岸。
注意:北半球大陆东岸要用季风环流来解释。
3.风带的影响因素(实际模式)
季节因素
气压带、风带不是静止的,是随着太阳直射点的移动而南北移动
海陆分布因素
被切断,由理想的带状分布变成块状分布。因此原本理想的带状的气压带、风带不再严格存在
(二)季风
1.海陆热力差异形成的季风,以东亚季风最为显著,东亚季风区包括我国东部、朝鲜半岛、日本及俄罗斯远东沿岸地区。
2.行星风带的季节性移动形成的季风,以南亚西南季风最为典型,南亚季风区(热带季风)主要分布在南亚、东南亚中南半岛以及我国西南局部地区。
3.青藏高原的冷热源作用形成的季风(高原季风):
2.局地风
小尺度的风(局地风)主要指热力环流引起的风,不仅有海陆风、山谷风、城市风,还有湖陆风(大面积水域和陆地之间)、绿洲风(绿洲和沙漠之间)等,它们都是由于热力差异导致地面冷热不均形成的,而且风向在昼夜之间发生变化(城市风除外)。
几种特殊的小尺度风
(1) 焚风效应
概念
当空气越过高山后,在背风坡下沉增温,在山麓地带形成高温干燥气流的现象
形成条件
①地形:山地的背风坡;
②大气环流:气流下沉
影响因素
①正相关:垂直高差、地面温度;
②负相关:空气湿度、植被覆盖率、降水量
分布
中纬度相对高度不低于800—1000m的山地
影响
有利方面:增加热量,促进农作物、水果成熟;加速积雪融化,增加土壤水分。不利方面:导致农作物枯萎,树叶焦枯,土地龟裂、干旱;引发森林火灾;使高山地区加速积雪融化,引发山洪等
(2)冰川风
概念
沿着高山冰川表面向下吹的风,称为冰川风
形成
由于冰川表面气温与周围同高度气温相比要低得多,近冰川面的空气密度较大,冷而重的空气团沿着冰雪表面向下坡方向流动,形成冰川风。风速可达3m到10m每秒(7级风左右),厚度可达2000m。夏季晴朗的白天,冰川表面与周围温差对比最大,冰川风最强盛
分布
我国青藏高原、天山、祁连山都有此风的存在,其中珠峰北坡冰川风很强势,对北坡登峰造成很大威胁
(3)布拉风
概念
布拉风一种从山地或高原经过低矮隘道向温暖沿海(湖)地区倾落的寒冷暴风。这种风是因为在不太高的寒冷高原上的严寒空气,受暖海面上暖低气流的吸引倾泻而下的一种极严寒的地方性风
形成条件
迎风坡有利于冷空气堆积;适合的气压梯度;背风坡陡峻且相对高度不大,使爬越山顶的气流下沉绝热增温不多
影响
布拉风可以促进气体混合和植物授粉,有利于植物生长和繁殖;同时也可以带来清新的空气和凉爽的气温,给人类健康和生活带来一定好处
(4)圣安娜风
概念
圣安娜风是在每年的秋季至初春,加利福尼亚州南部沿海低地出现的强劲的干热风,一般为东北风,会引发火灾。
形成条件
冬半年,加利福尼亚州南部沿海的东北部有内陆高压,气流由内陆高压向加利福尼亚州沿海低压流动,形成东北风(气压差);气流在由高原荒漠吹向沿海低地的过程中下沉增温、加速,变得干热(重力);干热气流在通过沿海山谷的过程中,风速加大,变得强劲,最终形成圣安娜风。(地形)
影响
由于加利福尼亚属于地中海气候,夏季炎热干燥,空气中水汽含量极少。秋季气温下降后,林中落叶纷纷,为干热大风引发火灾提供了燃料,秋冬圣安娜风一来,很容易引发山火。因此,圣安娜风被称为“魔鬼风”。
(5)峡谷风
概念
峡谷风是因经过山区而形成的地方性风。当空气由开阔地区进入山地峡谷口时,气流的横截面积减小,由于空气质量不可能在这里堆积,于是气流加速前进(流体的连续性原理),从而形成强风。
形成
条件
地形条件——大多为峡谷地区,或者是在间距极小的城市高层建筑之间;气象条件——比如寒潮、沙尘暴、台风等,都会引起大范围、大规模的空气流动,经过狭管效应的加强,就可能产生灾害性大风。
影响
高楼峡谷风直接影响了建筑物和居民的安全,为了避免峡谷风效应危害,城市住宅楼的建设应注意住宅楼的走向避免与城市主导风向一致。
(6)干热风
概念
干热风是一种高温低湿并伴有一定风力的农业灾害性天气,多见于华北、西北及黄淮地区。受副高控制,其风速在2米/秒或以上、气温在30℃或以上、相对湿度在30%或以下
形成条件
每年初夏,我国内陆地区气候炎热,雨水稀少,增温强烈,气压迅速降低,形成一个势力很强的大陆热低压。在这个热低压周围,气压梯度随着气团温度的增加而加大,于是干热的气流就围着热低压旋转起来,形成一股又干又热的风,这就是干热风。
影响
干热风使小麦失去水分平衡、灌浆不足,导致小麦减产
(7) 龙卷风
概念
龙卷风是从积雨云底向地面(或水面)延伸的范围小、风力极大的涡旋空气柱,云系直径一般为几米至几十米不等。本质上是一种局地性、小尺度、突发性的强对流天气。分布:美国中部最多(春秋),中国江苏最多(夏)
形成条件
上升运动——气流旋转上升或受热抬升;降温——水汽凝结,释放热量;湿热气团和冷干气团交汇
影响
庄稼被毁,交通中断,房屋倒塌,人畜伤亡。
(二)突破策略&答题模板
1.对小尺度的风的分析,注意四个信息关键点
宏观区域位置
决定有没有大尺度背景风的影响—盛行风带、季风区等
微观区域条件
有没有(有什么类型的)下垫面差异,形成什么类型的热力环流或风
判断有无叠加
是否有形成其他局地风的条件,是否存在局地风之间的叠加
风的影响因素
除了热力差异形成的水平气压梯度力外,根据题目信息,分析其他影响风力大小的因素,如地面摩擦力、地形的阻挡或狭管效应、植被覆盖率等
、
2.背景风和局地风的关系
背景风是指大尺度区域(大空间)下的风,即全球性的风带、季风等,影响的范围较广。与背景风相对的是局地风,是指小尺度区域(小空间)的风,例如海陆风、山谷风、城市风、绿洲风、冰川风、湖陆风、焚风等,它们会影响局部区域的小气候。
一个地区往往会受到背景风和局地风的共同影响,因此要想准确分析当地的大气状况,就需要了解二者之间的关系。
1.背景风与局地风的叠加
当局地风和背景风风向相同时,二者叠加,风力变强,风速加快。局地风和局地风的叠加,也是非常普遍的现象。例如山谷中白天吹谷风,夜晚吹山风。谷地如果有湖泊,便会出现湖陆风,白天吹湖风,夜晚吹陆风。谷风和湖风风向相似,山风和陆风风向相似,就会出现叠加效应,使当地风力增强。
2.背景风和局地风针锋相对
局地风与背景风风向不同时,如果局地风较强时,可能会取代背景风,控制当地的实际风向。这种情况一般发生在背景风较弱的空间和时间。
一个地区往往会受到背景风和局地风的共同影响,因此要想准确分析当地的大气状况,就需要了解二者之间的关系。
从时间上看
比如,约在3月下旬—5月下旬,是我国冬夏季风的转换期。冬季风逐步减弱,夏季风还未发力,这段时间局地风会较为明显
从空间上看
在地形较为封闭或地形复杂地区,背景风可能无法深入,从而对当地的影响较小,这时局地风会更明显。局地风势力一般局限在近地面,因为局地风(海陆风、山谷风、城市风、绿洲风等)的形成,多受下垫面因素的影响,所以在垂直方向上,海拔越高,离下垫面越远,局地风的影响(势力)越弱,因此高空一般以背景风为主
记忆卡片
3.风力大小影响因素
描述方向
答题角度
答题术语/要素
风力大小的影响因素
水平气压梯度力大小
冬季南北温差大,水平气压梯度力大,风力强;等压线密集,水平气压梯度力大,风力大;等压线稀疏,水平气压梯度力小,风力小
大气环流
位于××风带,常年多风;季风气候区,冬春多大风
天气特点
位于台风路径上,热带气旋活动频繁,夏秋季节多大风天气;受大陆冷高压影响,冷锋活动频繁,冬春多大风
地表状况
植被稀疏,地表平坦,无山脉阻挡,摩擦力小,风力大
海陆位置
位于沿海(湖),海(湖)陆热力性质差异大,多海(陆)风
地形
峡谷(山口)狭管效应,增大风速;存在山谷热力环流,常年多风
4.风向的确定
5.风向的呈现形式和绘制
(1)风向呈现方式
风向是指风的来向,如东北风是从东北方向吹向西南方向的风。通常呈现风向的方式有两种:
①风矢
风矢用来表示风,由风向杆和风羽组成。风向杆指出风的来向,有8个方位,分别为北、东北、东、东南、南、西南、西、西北。风羽是指垂直在风向杆末端右侧(北半球)的短划线和小三角,用来表示风速,一道短线代表1级风,一道长线代表2级风,一面三角旗帜代表8级风。
②风玫瑰图
频率最高的方位,表示该风向出现次数最多,如右图中的东南风出现
次数最多,其次是东北风,西南风出现次数最少。
(2)等压线图中风向的绘制
第一步,画水平气压梯度力的方向:垂直于等压线,由高压指向低压(一般用虚线箭头表示)。
第二步,根据北半球向右偏,南半球向左偏,画出偏转方向(用实线箭头表示)。如果是近地面的风,偏转角度为30°~45°;如果是高空的风,则偏转90°,风向与等压线平行。如下图所示:
6.风向日变化的原因分析
根本原因:热力性质差异导致温度差异,温度差异导致气压差异,气压差异导致气流从高压区流向低压区,便形成风。
典型区域:海陆交界处、湖陆交界处、绿洲与沙漠交界处等,这些区域昼夜温度差异明显,就会导致风向变化明显。
答题步骤:
第1步——点出两处为不同的下垫面
第2步——点出该地区多晴天天气,昼夜温差大
第3步——白天,一个地方比热容大,升温慢,气温低,形成高压区;一个地方比热容小,升温快,气温高,形成低压区;风便从一个地区(高压区)吹向另一个地方(低压区)
第4步——晚上,一个地方(比热容大)降温慢,气温高,形成低压区;一个地方(比热容小)降温快,气温低,形成高压区;风便从一个地方(高压区)吹向另一个地方(低压区)
第5步——所以风向日变化明显
(三)典型真题解析
真题:
(2024广东卷,13-14)下图为珠穆朗玛峰南坡某冰川区暖季上、下气流运动状况示意图。据此完成下面小题。
暖湿
冷干
1.若暖季上、下行气流常在图中P地附近交汇,则该地( )
A.大气下沉气流增强 B.冰面的流水作用减弱
C.局地降水概率增加 D.下行风焚风效应减弱
2.近30年来,该地区暖季午间下行气流势力呈现增强趋势,由此可引起P地附近( )
A.年均气温趋于降低 B.冰川消融加快
C.年降水量趋于增加 D.湖泊效应增强
C.各月都是其上表层大气的冷源 D.夏季对大气加热效果小于冬季
1.本题需利用答题模板“冰川风及影响”进行分析,图解如下:
2.本题需利用答题模板“冰川风及影响”进行分析。冰川风指在冰川地区,由于冰川表面上空气温度比谷中同高度空气温度低,冷而重的空气在冰川上形成沿冰川向下坡方向流动的风。图解如下:
【知识拓展】湖泊效应:湖泊效应指水库(人造湖泊)对气候的作用,由于水体巨大的热容量和水分供应,可使水库附近的平均气温升高,气温日较差和年较差变小。
1.C 2.A
变式应用
(2024湖北卷,14-15)某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( )
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,因为绿洲风有利于( )
A.降低绿洲居住区噪声污染 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
1.本题需利用答题模板“绿洲风形成原理”进行分析。白天沙漠升温比绿洲快,形成低压,风从绿洲吹向沙漠;夜晚沙漠降温快,形成高压,风从沙漠吹向绿洲;“绿洲风”就是从绿洲吹向沙漠的风。图解如下:
【知识拓展】冷岛效应指绿洲、湖泊这类下垫面,其夏季的气温低于周围的戈壁和沙漠,这种情况也被称为“冷湖效应”。相对于绿洲、湖泊来说,沙漠或戈壁这种裸露地面的比热容较小,在白昼阳光的照射下,升温迅速,尤其在盛夏时节的午后,最为明显。而绿洲、湖泊,比热容大,相对来说,白天的升温速度较慢,近地面的温度相对较低。
2.本题需利用答题模板“绿洲风的影响”进行分析,图解如下:
1.B 2.C
重难点06 天气形势图的判读
(一)核心重难点梳理
等压线、等压面图的判读
[考图展示]
[判读技巧]
(一)判读气压形式
1.低压中心(如图1中乙处):等压线呈闭合曲线,中心气压比四周气压低(中心为上升气流)。
2.高压中心(如图1中甲处):等压线呈闭合曲线,中心气压比四周气压高(中心为下沉气流)。
3.高压脊(如图1中丙处):高气压延伸出来的狭长区域,弯曲最大各点的连线叫脊线。
4.低压槽(如图1中丁处):低气压延伸出来的狭长区域,弯曲最大各点的连线叫槽线。
5.鞍:两个低压和两个高压交汇处,其气压值比高压中心低,比低压中心高。
(二)判断风向
首先明确高低气压;其次确定气压梯度力的方向;最后根据南、北半球画出偏向风(如图2中A地吹偏南风)。
方法技巧 在等压线图上画风向
第一步:在等压线图中,画出等压线在拟求风向点的切线并作垂直于切线的虚线箭头(由高压指向低压,但不一定是指向低压中心),表示水平气压梯度力的方向。
第二步:确定南、北半球后,顺着水平气压梯度力方向向右(北半球)或向左(南半球)偏转30°~45°(若为高空,则偏转90°),画出实线箭头,箭头所指即为经过该点的近地面风向。如图所示(北半球):
(三)判断南、北半球
1.风向在水平气压梯度力的右侧——北半球。
2.风向在水平气压梯度力的左侧——南半球。
(四)判断风力(风速)大小
1.等压线密集—气压梯度力大—风力大(如图3中乙地)。
2.等压线稀疏—气压梯度力小—风力小(如图3中甲地)。
(五)判断季节
1.夏季(北半球7月、南半球1月):大陆内部一般为低压。
2.冬季(北半球1月、南半球7月):大陆内部一般为高压。
(六)判断天气状况
1.由高纬吹向低纬的风——寒冷干燥。
2.由低纬吹向高纬的风——温暖湿润。
3.低气压过境时,多阴雨天气;高气压过境时,多晴朗天气。
4.低压中心和低压槽控制区多阴雨天气,如图1中乙处和丁处;高压中心和高压脊控制区多晴朗天气,如图1中甲处和丙处。
(七)判读锋面气旋——其结构图(北半球)如下图所示:
1.锋面气旋的图形特征:在天气形势图中,低压控制区域出现锋面活动,且锋面多由低压中心沿等压线弯曲度最大的区域(低压槽)向外拓展。
2.锋面气旋的活动地域:主要活动在中高纬度,更多见于温带地区,以大陆东岸最为常见。
3.锋面类型的判断:锋面移动方向与气旋的旋转方向一致。据此可判断位置偏左的一定是冷锋,位置偏右的一定是暖锋。(“左冷右暖”)
4.锋面移动方向的判断:位于北半球锋面气旋中的锋面总是按逆时针向左前方移动;位于南半球的锋面气旋中的锋面总是按顺时针向右前方移动。即其移动方向与气旋的旋转方向一致。
5 .锋面气旋的天气特点:气旋的前方由暖锋控制,故在锋前附近出现宽阔的暖锋云系及相伴随的连续性降水天气;气旋的后方为冷锋控制,故在锋后附近出现比较狭窄的冷锋云系和降水天气;中部(两锋之间)是暖气团控制下的晴朗天气。
(2) 突破策略&答题模板
天气形势图的判读
答题角度
答题术语/要素
判断是近地面还是高空
根据图名和等压线值判断天气图为地面天气图还是高空天气图,如上图为地面天气图
判读时间
看图名、材料判断月份、季节,如上图为11月份天气图;如无提示,可根据海陆热力性质差异,陆地升温快,降温快,夏季(北半球7月,南半球1月)陆地会形成低压中心,海洋形成高压中心;反之陆地形成高压中心,海洋形成低压中心则为冬季(北半球1月,南半球7月)
判读天气
系统
看符号:天气图中“ ”为冷锋,“ ”为暖锋,“ ”为准静止锋等,如上图内蒙古高原即将受冷锋影响;看等压线分布:等压线闭合,中心气压高于四周气压的区域为高压中心(反气旋);等压线闭合,中心气压低于四周气压的区域为低压中心(气旋),如上图我国东北地区西部,内蒙古高原北部等受低压控制,我国西北大部、华北、东北东部、西南等地区受高压控制
判读风向
风向指风的来向,风向的判定:①明确气压高低变化;②画出水平气压梯度力,由高压指向低压,且与等压线垂直;③根据“北半球右偏,南半球左偏”规律,画出与水平气压梯度力成30°—45°夹角的风向
判读风力大小(风速)
等压线密集,水平气压梯度力大,风力大;反之,风力小。如上图,图中我国东北部、南海北部有大风
判读天气
状况
高压中心(反气旋)处,中心气流下沉为晴朗天气;高压脊处气流下沉辐散,天气晴朗干燥;低压中心。(气旋)处,中心气流上升多阴雨天气;低压槽处冷暖空气相遇为锋面系统多阴雨天气;冷锋、暖锋、准静止锋降水主要在冷气团一侧,锋面过境前后一般为晴朗天气;从陆地吹向海洋的气团较干燥,从海洋吹向陆地的气团较湿润。如上图我国西北大部、华北、西南、中部等地区多晴朗天气。
判读气温
天气图中有数字(图中个位数和两位数的正负数字)则代表气温,无数字可根据等压线判断出天气系统后进一步判断气温;从高纬流向低纬的气团为冷气团,反之则为暖气团,暖气团控制下气温较高
天气形势图是考查天气系统的判定、影响等问题的最常见载体。图中信息含量高,难度大,是需要突破的关键内容。其中锋面气旋类图是典型代表,其判读方法如图表所示:
(三)典型真题解析
真题:
(2025浙江6月,19-20)下图为某年10月两日内气旋移动的路径图,图中等压线反映的是某测站附近第一天2时的海平面气压形势。该测站测得第一天7时、15时前后风向发生两次明显变化。完成下面小题。
1.第一天7时前后,测站的风向由( )
A.西南变东北 B.西南变西北
C.东北变东南 D.东北变西南
1.本题需利用答题模板“等压线图的判读-判断风向”进行分析,图解如下:
2.第一天不同时间天气系统依次经过测站次序正确的是( )
A.① B.② C.③ D.④
2.本题需利用答题模板“等压线图的判读-判读锋面气旋”进行分析,图解如下:
1.C 2.C
变式应用
(2025河北,10-11)2025年4月中旬,我国部分地区经历了一次大风天气过程。下图示意期间某日14时的锋线位置和部分气象站点风级、风向。据此完成下面小题。
1.图示时刻,我国华北地区( )
A.风力南部强于北部 B.海平面气压东部高于西部
C.风向以东北风为主 D.海平面等压线接近南北向
1.本题需利用答题模板“风向的呈现形式和绘制”进行分析,图解如下:
2.图示时刻,控制我国东北地区的主要天气系统是( )
A.热带气旋 B.准静止锋 C.锋面气旋 D.副热带高压
2.本题需利用答题模板“天气形势图的判读”进行分析,图解如下:
此时近地面风力较小,同时东北地区纬度较高,4月份几乎没有热带气旋影响,因此不是热带气旋,A错误;图示天气系统过境带来大风天气过程,不是准静止锋带来的影响,B错误;副热带高压控制下近地面应为辐散气流,D错误。
1.D 2.C
巩固提升
(重难点·海雾)(2025天津,7-8)海雾是发生在海洋或岛屿的天气现象,我国某沿海城市观测获得2016—2020年某类海雾生消时间的频率分布(下图)。读图文材料,完成下面小题。
1.根据雾的生消时间,推测此类雾的成因是( )
A.冷空气流经暖水面时,水面蒸发的水汽遇冷凝结
B.暖湿空气流经冷下垫面时,空气中水汽冷却凝结
C.下垫面和大气辐射冷却,导致空气中的水汽凝结
D.暖锋边缘蒸发出的水汽,遇到近地面冷空气凝结
2.判断此类雾不同季节频率高低及原因对应正确的是( )
A.春季低 水汽含量较低 B.夏季低 夜间气温较高
C.秋季高 大气结构稳定 D.冬季高 寒潮活动频繁
【答案】1. C 2. B
【解析】1.由图可知,该类雾主要是夜间生成,日出后不久消散,可推测该类雾为辐射雾。晴朗的夜晚,下垫面和大气辐射冷却快,近地面空气中的水汽受冷凝结,形成雾,C正确;冷空气流经暖水面或暖湿空气流经冷下垫面,形成平流雾,AB错误;暖锋边缘形成的雾为锋面雾,D错误。故选C。
2.结合所学知识,温带地区3-5月为春季,6-8月为夏季,9-11月为秋季,12月-次年2月为冬季。图中8月、10月、1月海雾发生频率低,4月前后海雾发生频率高,说明夏季、秋季、冬季海雾发生频率低,春季海雾发生频率高;夏季白昼时间长,获得太阳辐射多,夜间降温幅度小,气温较高,不利于水汽凝结,不易形成海雾,B正确,ACD错误。故选B。
(新情境·散度)(2025山东,8-10)风向或风速分布不均匀时,空气会发生辐合(或辐散)。散度是描述空气从周围向某一处汇合或从某一处向周围流散的程度的量。某年10月17日—18日,G地经历了一次暴雷天气。下图示意18日8时沿106°E经线(经过G地)的散度等值线垂直分布,散度大于0表示水平辐散,小于0表示水平辐合。据此完成下面小题。
3.18日8时,甲、乙、丙、丁四处附近,风向和风速分布最均匀的是( )
A.甲处 B.乙处 C.丙处 D.丁处
4.推测18日8时,暴雪天气最可能出现在图所示的( )
A.33°N附近 B.36°N附近 C.38°N附近 D.40°N附近
5.18日8时至20时,G地近地面出现由偏东风和偏南风两股气流形成的气旋式辐合线,该辐合线有利于暴雪天气的维持。下图中对该辐合线附近风场示意正确的是( )
A.① B.② C.③ D.④
【答案】3.D 4.B 5.B
【解析】3.根据材料“散度是描述空气从周围向某一处汇合或从某一处向周围流散的程度的量”,散度值为正值,属于辐散区域,散度值为负值,属于辐合区域,散度值为0,表示水平风场无显著辐合或辐散,风向和风速分布最均匀。读图,在散度等值线垂直分布图中,丁处散度值为0,因此该处水平风场变化最小,风向和风速分布最均匀;相比之下,甲处散度大于0(辐散)、乙处和丙处散度小于0(辐合),风场不均匀,D正确,ABC错误。故选D。
4.读图分析可知,36°N附近700百帕以上散度值小于-16,属于辐合区域;200百—250百帕高空大于32,属于辐散区,这样高空辐散、低空辐合的结构,容易形成强对流天气,利于雷暴的发生发展,B正确;33°N附近、38°N附近、40°N附近近地面和高空的数值差均小于36°N附近,对流运动较弱,ACD错误。故选B。
5..根据题干信息“18日8时至20时,G地近地面出现由偏东风和偏南风两股气流形成的气旋式辐合线,该辐合线有利于暴雪天气的维持”可知,北半球气旋呈逆时针辐合,近地面气流从四周向中心逆时针旋转。辐合线北侧为偏东风(气流向西运动),南侧为偏南风(气流向北运动),二者在辐合线处交汇,形成逆时针旋转的气流(如图②所示),D正确。①图为顺时针辐合(反气旋式),③图为辐散,④图风向分布不符合逆时针辐合规律,ACD错误。故选B。
(2025重庆,9-10)气象条件是影响大气污染的重要因素之一,2020年12月11—13日,长三角及周边地区发生一次空气污染事件。12日,该区域内部分地区大气颗粒物(PM)浓度达到重度污染标准;13日,各地污染状况先后缓解。下图示意北京时间12日20时亚洲局部地区海平面气压形势。据此完成下面小题。
6.北京时间12日20时前后,长三角地区比图中甲区域( )
A.水汽少 B.气温低 C.风力弱 D.气压高
7.该区域内污染状况首先缓解的应是( )
A.江苏北部 B.安徽南部 C.江西东部 D.浙江西部
【答案】6. C 7. A
【解析】6.根据图示信息可知,12日20时,甲地等压线密集,风力较大,长三角地区等压线稀疏,风力较小,C正确;长三角地区距离海洋较近,水汽更多,A错误;长三角纬度位置更低,太阳高度角更大,接受的太阳辐射更多,气温更高,B错误;根据图示等压线可知,长三角地区气压低于甲区域,D错误。故选C。
7.根据图示信息可知,此时蒙古—西伯利亚地区有冷高压,受冷高压影响,驱使冷空气东移南下,自西北向东南污染状况依次得到缓解,根据图示信息可知,江苏北部最早受到冷空气影响,污染状况首先得到缓解,A正确;安徽南部、江苏东部、浙江西部受冷空气影响较晚,污染状况缓解较晚,BCD错误。故选A。
(2025甘肃,15-16)输电线舞动是指架空输电线在覆冰及稳定风场的作用下产生的一种振动现象。该现象一般发生在近地面大幅降温和降雨天气过程中。下表为2008年1月13—14日我国某地输电线舞动发生时段的近地面及高空3千米天气状况。据此完成下面小题。
高度
降水形态
风向
舞动之前48小时内降温/℃
近地面
液态
偏北风
15~18
高空3千米
液态
西南风
2~3
8.导致该地近地面大幅温降的是( )
A.冷锋过境 B.台风登陆 C.辐射冷却 D.风向突变
9.本次输电线路舞动时大气温度的垂直结构为( )
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
【答案】8. A 9. C
【解析】8.根据材料信息可知,此次该地近地面出现大幅降温,根据表格信息可知,近地面降温幅度达到了15~18℃,冷锋过境可以出现大幅度降温,A正确;台风登陆不会出现大幅度降温,B错误;辐射冷却降温幅度较小,C错误;风向突变不会直接导致大幅度降温,D错误。故选A。
9根据表格信息可知,此时近地面降水形态为液态,说明近地面气温应高于0℃,A错误;高空3千米也为液态降水,说明高空3千米温度也高于0℃,BD错误,C正确。故选C。
(重难点·温带气旋)(2025海南,7-8)天气图是气象部门分析和预报天气的重要工具。下图为亚洲东部地区10月某日地面天气示意图。据此完成下面小题。
10.图中乙区域温带气旋后续最有可能的移动方向是( )
A 东南 B.东北 C.西南 D.西北
11.当甲区域高压、乙区域低压进一步加强,丙区域会出现( )
A.西北风加强,气压梯度变小 B.西南风加强,形成强降水过程
C.西南风加强,温度变幅平缓 D.西北风加强,气温进一步降低
【答案】10. B 11. D
10.B根据所学知识可知,北半球的温带气旋受盛行西风带的影响,通常自西向东移动,往往呈偏北或偏南的东北—西南走向;图中乙气旋位于我国东北地区附近,高压位于其西侧(甲区域为高压),温带气旋向东移动;同时北半球中纬度西风带盛行西北风,受西风带影响,乙区域温带气旋向东北方向移动,B正确,ACD错误。故选B。
11.D根据图上信息可知,甲区域是蒙古—西伯利亚一带的高压(冷高压),乙区域是温带气旋(低压)。丙区域位于甲高压东部、乙低压西南部,气压梯度加大时,丙地风由高压吹向低压,在地转偏向力作用下应为西北风,西北风加强;同时冷空气从高纬南下,气温进一步降低,D正确,ABC错误。故选D。
重难点突破
(重难点·锋面气旋)(2025浙江1月)下图为北半球某地某时刻海平面等压线图(单位hPa)。完成下面小题。
1.图中等压距和P地气压值(单位hPa)可能是
A.5.0 1012 B.7.5 1008
C.5.0 1027 D.7.5 1030
2.甲、乙、丙、丁四地气象要素的垂直变化,可能出现的是
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
【答案】 1.B 2.B
【解析】1.等值线图中任意两点之间(在单调递增区间或单调递减区间)的相对差值: (n-1) d<△H < (n+1) d,其中,n是两点之间等值线的条数,d是等值距。将图中两地的气压代入公式:(3-1 ) d< 1023.5-1002.2< ( 3+1 )d,即2d<21.3<4d,将选项代入,只有7.5符合。判断P点气压值的方法有二,一是根据等值线的递变规律,图中气压沿着锋线自西向东先升高后降低,所以P地气压低于1023.5,从B、D选项来看,只能选B项。二是根据锋面气旋的规律判断,锋面往往出现在低压槽中,不可能出现在高压脊中。根据图中锋线的分布可知,西侧和东侧各有一个低压槽。所以P地是低压中心。从B、D选项来看,只能选B项。
2.锋面气旋中锋面的分布规律为“左冷右暖”,左侧是冷。锋,右侧是暖锋。根据图中锋面的分布可知,图中西侧和东侧各有一个锋面气旋(的一部分)。所以甲、乙之间是暖锋,丙、丁之间是冷锋。该地位于北半球,北侧(乙、丙)是冷气团,南侧(甲、丁)是暖气团。不管是冷锋。还是暖锋,锋面都向冷气团一侧(向北)倾斜。所以,甲地自下而上均为暖气团控制,气温随海拔升高而降低,不会出现逆温。锋面附近如果有逆温,也应该出现在冷气团一侧,A错误;乙地在锋面北侧,近地面为冷气团,上空为暖气团。一般暖气团沿锋面上升过程中随着温度降低,相对湿度会增大。所以乙地近地面(冷气团)相对湿度较低,上空(暖气团)相对湿度较高,B正确;根据气压的概念可知,在一个垂直方向上,海拔越高,气压越低。丙地的垂直气压分布应该是海拔越高,气压越低,C错误;丁地位于冷锋南侧,从近地面到相对高度均为暖气团控制。根据等压线的分布可知,近地面丁地的风向为西南风,越往高空,摩擦力越小直至消失,丁地风向向右偏转的角度越来越大,直至到高空风向平行于等压线向右,D错误。
(新情境·露点温度)(2025云南,14-16) 2023年12月14日8时,济南章丘站记录了一次天气现象。下图为此次探空资料,露点温度指大气水汽凝结时的温度。据此完成下面小题。
3.此时章丘站不同高度大气状态是( )
A. 600hPa至500hPa高度风速不变 B. 600hPa高度以上云量较多
C. 850hPa至700hPa高度有暖湿层 D. 925hPa高度以下有逆温层
4.控制该站的天气系统是( )
A.冷气团 B.暖气团 C.高压脊 D.低压槽
5.该站点正在经历的天气现象最可能是( )
A.大雾 B.降雪 C.冻雨 D.霜冻
【答案】3. C 4. D 5. B
【解析】3.由图可知,600hPa至500hPa高度,风速在变大,A错误;600hPa高度以上,露点温度低于大气温度,说明水汽未凝结,云量较少,B错误;850hPa至700hPa露点温度等于大气温度,且气温相对较高,说明水汽凝结,存在暖湿层,C正确;925hPa高度以下,大气温度随海拔升高而降低,不存在逆温层,D错误。故选C。
4.由图可知,该站点3千米高度以下露点温度等于大气温度,说明水汽凝结,可能有降水现象,近地面吹偏东风,风速较大,气温较低,大约1.5千米以上至3千米左右吹偏西风,气温较高,风速较小,符合锋面特征,低压槽处气流汇合,容易形成锋面,D正确;受单一的冷气团或暖气团控制,大气比较稳定,不易出现图示的风向、风速、气温变化,AB错误;高压脊处气流下沉,风力较小,且水汽不易凝结,C错误。故选D。
5.大雾天气发生时通常大气稳定,风速较小,由图可知,该站点近地面风速较大,不易形成大雾天气,A错误;图中可看出自近地面到4千米高空左右,气温整体上低于0℃,露点温度等于大气温度,可推测该站点正经历降雪,B正确;冻雨的形成需要近地面温度低于冰点,图示贴近地面的气温高于0℃,难以形成冻雨,C错误;霜冻往往形成于大气较稳定的晴朗的夜晚,图示表明该站点风力较大,天气不稳定,D错误。故选B。
【点睛】露点是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。湿空气的露点不仅与温度有关,而且与湿空气中水分含量的多少有关,含水量大的露点高,含水量少的露点低。
(2025江西,11-13)下图示意某年11月10日0时、9时和18时的北美洲局部区域海平面气压和锋面位置。据此完成下列问题。
6. T1时,与①地相比,②地( )
A.风速小、气温低 B.风速小、气温高
C.风速大、气温低 D.风速大、气温高
7. ①地0~9时气压变化过程为( )
A 降低—升高—降低 B.降低—升高—降低—升高
C.升高—降低—升高 D.升高—降低—升高—降低
8. ③地0~18时的天气现象表现为( )
A.水面风浪增大,降水概率增大 B.水面风浪增大,降水概率减小
C.水面风浪减小,降水概率增大 D.水面风浪减小,降水概率减小
【答案】6 A 7. B 8. A
【解析】6.本题可以通过锋面气旋冷暖气团的空间分布判断两地气温差异,通过等压线疏密程度判断两地风速差异。由试题图文情境可知,①地位于冷锋前主要受暖气团控制的地区,气温较高,②地位于暖锋前主要受冷气团控制的地区,气温较低,因此相比①地,②地气温低;相比①地,②地等压线稀疏,风速小,A正确,B、C、D错误。故选A。
7.解答①地0~9时气压变化过程是怎样的,必须确定T1、T2、T3三个时刻对应的具体时间,可以通过锋面气旋发展过程进行分析。气旋生成前期,锋面气旋南部冷锋和暖锋之间的暖空气控制区面积最大;由于冷锋速度快,暖锋速度慢,随着锋面气旋的发展,暖空气控制区面积逐渐减小。由试题图文情境可知,T1时、T3时、T2时的暖空气控制区面积逐渐减小,由此可以判断,T1时、T3时和T2时分别为0时、9时和18时。根据所学知识可知,锋面是冷暖空气相遇的交界面,冷锋过境时气压降低,冷锋过境后气压升高。冷锋位于低压槽,冷锋过境时,气压降低,冷锋过境后,气压升高。从T1到T3,①地经过两条冷锋过境,①地气压变化过程为降低—升高—降低—升高,B正确,A、C、D错误。故选B。
8.解答本题时,可以通过锋面位置和等压线疏密程度进行分析。等压线越密集,水平气压梯度力越大,风速越大,凭借等压线疏密程度可以判断风速。锋面冷暖气团相遇,暖气团或主动(暖锋)或被动(冷锋)抬升,导致大气中的水汽凝结产生降水,因此,锋面过境降水概率增加,凭借锋面位置可以判断降水概率。结合试题图文情境,③地等压线随时间逐渐密集,由此可知,③地风速增大,水面风浪增大。锋面过境常常带来降水,T1时、T3时、T2时,随时间推移,锋面逐渐向③地靠近,由此可知,③地降水概率增大,A正确,B、C、D错误。故选A。
(2025贵州,15-16)冰雹是由强对流引发的一种天气现象,具有较强的局地性和突发性。我国川西高原某年6月22日经历了一次冰雹天气。下图为当日18时沿32.8°N气流垂直速度剖面(Pa·s-1是气象部门计量空气垂直运动速度的单位)。据此完成下面小题。
9.图中最可能形成冰雹的位置是( )
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
10.最易形成冰雹的大气条件是( )
A.低层辐散高层辐合 B.上干下湿 C.近地面气温低于0℃ D.上暖下冷
【答案】9. C 10. B
【解析】9.强对流运动(强烈上升气流将水汽输送至高空冻结)易形成冰雹。读图可知,图中等值线负值为空气上升等值线,正值为空气下沉等值线。图中丙处为负值且数值的绝对值较大,空气上升速度最快,最可能形成冰雹,C正确;甲和乙的数值的绝对值较小,气流上升速度较丙慢,更不容易形成冰雹,AB错误;丁为正值,空气下沉,不利于形成冰雹,D错误。故选C。
10.低层辐散、高层辐合的气流运动垂直方向为下沉气流,不利于形成冰雹,A错误;下层湿润可以提供充足水汽,上层干燥有利于在水汽上升过程中快速冷却冻结,形成冰雹,B正确;近地面气温低于0℃会抑制对流运动,不利于形成冰雹,C错误;上暖下冷的大气较为稳定,不易形成对流,不利于形成冰雹,D错误。故选B。
【点睛】冰雹形成的大气条件:强烈上升气流(动力条件);水汽充足(物质条件);大气不稳定(热力条件,如下暖上冷);上干下湿(上层干燥利于冰晶形成,下层湿润提供水汽)。
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