内容正文:
微专题强化二 风
一、影响风力的主要因素
二、常见的几种风
1.冰川风:冰川风是指冰川表面较稳定而下沉的冷却气流向冰川前方运动,迫使冰缘地区较暖的空气上升而产生对流交换,形成由冰川表面向冰缘地带吹送的风。它的形成主要是由于冰雪面气温往往低于同高度山谷气温。近年来,祁连山地区的冰川风变化显著。下图为冰川风形成示意图。
2.布拉风:从山地或高原经过低矮隘道向下倾落寒冷而又干燥的风暴,称为布拉风。典型的布拉风出现在黑海的冬季,其破坏力很大,最大平均风速在40—60米/秒,气温可迅速降低到-27 ℃,可造成严重的“船舶积冰”。类似现象在土耳其沿海和亚得里亚海均可出现。
3.峡谷风与焚风
类型 峡谷风(狭管效应) 焚风(焚风效应)
概念 当气流由开阔区域进入狭窄(峡谷)区域时,风速增大的现象。由于空气质量不能大量堆积,于是气流加速通过峡谷,风速增大,形成峡谷风 当空气越过高山时,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有气流经过且气流与峡谷走向一致;②狭管:自然的峡谷、山口地形;高层建筑间的狭窄地带 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:风速、地形的狭窄程度;②负相关:风向和狭管夹角 ①正相关:垂直高差、地面温度;②负相关:空气湿度、植被覆盖度、降水量
分布 峡谷地带、山口地带、高层建筑间的狭窄地带 中纬度地区相对高度不低于800—1 000米的山地
图示
4.龙卷风:龙卷风是大气中强烈的涡旋现象,湿热气团强烈抬升,产生了挟带正电荷的云团,一旦正电荷在云团局部大量积聚,吸引挟带负电荷的地面大气急速上升,在地面就形成小范围的超强低气压,带动汇聚的气流高速旋转,形成龙卷风。龙卷风常发生于夏季的雷雨天气时,尤以下午至傍晚最为多见,影响范围虽小,但破坏力极大。
5.干热风:干热风,亦称“干旱风”“热干风”,习称“火南风”或“火风”。它是一种高温、低湿并伴有一定风力的农业灾害性天气。干热风发生时,温度显著升高,湿度显著下降,并伴有一定风力,蒸腾加剧。干热风一般出现在5月初至6月中旬,此时正值华北、西北及黄淮地区小麦抽穗、扬花、灌浆时期,植物蒸腾急速增大,往往导致小麦灌浆不足甚至枯萎死亡。
三、风对自然环境和人类活动的影响
1.风对自然环境的影响
2.风对人类活动的影响
C
(2024·广东卷)如图为珠穆朗玛峰南坡某冰川区暖季上、下行气流运动状况模式图。据此完成1—2题。
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
解析:由题干“若暖季上、下行气流常在图中
P地附近交汇”可知,暖季时高海拔地区的冷
空气吹向下方,与低海拔地区暖湿气流在图
中P地附近交汇,冷暖气流交汇,暖气流上升,气流在上升过程中,海拔升高,气温降低,水汽易凝结形成降水,致使局地降水概率增加,C正确;由题干关键词“若暖季”可知,暖季时气温相对较高,大气下沉气流减弱,上升气流增强,A错误;该地位于珠穆朗玛峰南坡,为阳坡,暖季时气温较高,冰川融化导致冰面的流水作用增强,B错误;下行风指空气从上向下流动,焚风效应是气流在背风坡下沉过程中温度升高,湿度降低形成的干热风,故下行风会导致焚风效应增强,D错误。
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
解析:由题干可知,更强的下行风将高海拔地区的冷空气吹向下方,由此可能引起P地附近年均气温趋于降低,这种区域降温可能在一定程度上减少冰川的融化,导致冰川消融减慢,A正确,B错误;更强的下行风也降低了区域风辐合的高度,从而减少了P地附近的降水量,导致P地附近年降水量趋于减少,C错误;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,更强的下行风引起的区域降温会导致湖泊效应减弱,D错误。
A
(2025·山东卷)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3—5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
D
解析:根据材料可知,风向或风速分布不均匀时,空
气会发生辐合(或辐散),这种空气的流散程度可用
散度来描述,所以散度等值线数值的绝对值越大,
流散程度越大;数值的绝对值越小,流散程度越小;
当数值为0时,流散程度最小,此时空气未发生辐合
(或辐散),风向和风速分布最均匀。读图可知,丁处散度为0,D正确;甲、乙、丙三处的散度等值线数值均不为0,代表这三处存在空气的辐合(或辐散),风向和风速分布不均匀,A、B、C错误。
4.推测18日8时,暴雪天气最可能出现在上图所示的 ( )
A.33°N附近 B.36°N附近
C.38°N附近 D.40°N附近
解析:根据所学知识可知,近地面形成低压
后气流在水平方向上辐合,将水汽集中并
在垂直方向迅速抬升,为暴雪提供动力和水汽条件;高空处气流向外辐散,驱使低层空气不断向上运动,增强对流,水汽持续上升遇冷凝结形成暴雪。根据图文材料可知,暴雪天气需满足近地面散度数值小于0(气流辐合),高空散度数值大于0(气流辐散),数值差异越大,暴雪天气出现的可能性越大,据此可推断,36°N附近最符合条件,B正确。
B
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。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
解析:结合材料和前面分析可知,G地位于北半球,近地面
气流辐合上升,故该处为气旋,气流呈逆时针旋转。辐合
线附近为低压槽,受地转偏向力的影响(北半球向右偏),
气流在辐合线附近形成偏东风和偏南风,如右图所示,故选C。
C
(2025·浙江6月选考)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。据此完成6—7题。
6.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
C
解析:第一天2时的气压中心K1位于测站的西南
方向,据图示等压线信息可知K1是低压中心,则
由测站到K1的水平气压梯度力由东北指向西
南,结合北半球地转偏向力右偏而形成东北风;
第一天14时的气压中心K2(低压中心)位于测站
的偏西方向,则由测站到K2的水平气压梯度力由东指向西,受北半球地转偏向力右偏影响,形成东南风,因此第一天7时前后,测站的风向由东北变东南,C正确。
7.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
解析:据所学知识可知,由K1的低压中心附
近形成的北半球锋面气旋中,偏东侧的锋面
应是暖锋,结合北半球气旋的气流方向是逆
时针辐合,所以在K1时期(第一天2时)测站应位于暖锋的锋面之前,受冷气团控制,而②④在2时附近受暖气团(位于锋面之上)控制,排除B、D;据图示可知在K2时期,测站受暖锋锋面之后的暖气团控制,一直到锋面气旋偏西侧的冷锋过境前一直是受暖气团控制,当此冷锋过境之后,测站将会受冷气团(位于锋面之下)控制,C正确,A错误。
C
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