内容正文:
专题二 大气运动及效应
主题1
真题精练
1.B 2.D 3.B [第1题,读图可知,丙曲线整体数值最低,同时与太阳辐射曲线变化几乎一致,可判断丙代表地面反射太阳辐射;太阳辐射能量的传递过程是由太阳辐射到地面长波辐射,再到大气逆辐射,因此地面长波辐射数值肯定高于大气逆辐射数值,且与太阳辐射曲线变化保持相对一致,可以判断甲为地面长波辐射,乙为大气逆辐射。故选B。 第2题,从图中的太阳辐射数值可以判断,该地第1天和第4天的云量肯定少于第2天和第3天,但无法确定第1天一定是晴朗无云天气,①错误;第2天太阳辐射较弱,地面吸收的太阳辐射量不可能最大,②错误;第3天的太阳辐射量明显小于第4天,说明第3天比第4天的大气透明度低,③正确;第2天和第3天太阳辐射量明显较低,说明大气的削弱作用较强,可能经历了降水过程,④正确。故选D。第3题,读图可知,四天中太阳辐射在每一天中出现(辐射通量大于0)的时间均明显超过一半,该地昼长明显大于夜长,为北半球夏半年,最可能为6月1日前后。故选B。]
4.D [大气逆辐射属于长波辐射,主要影响的是地面温度,与属于短波辐射的太阳辐射到达地面的强度无直接关系,A错误;题目强调“其他条件相同”,地面反射与吸收差异较小,且海拔变化主要影响大气而非地面,B错误;地面长波辐射是地面向外辐射热量,与太阳辐射的接收无关,C错误;海拔升高会导致大气愈加稀薄,大气反射、吸收与散射作用减弱,大气对太阳辐射的削弱作用减弱,使更多太阳辐射到达地面,D正确。]
5.C 6.A 7.C [第5题,长波辐射的强弱取决于物体的温度。绿洲与沙漠地表温差越大,长波辐射差值也就越大。根据图示信息可知,15时左右绿洲与沙漠地表温差最大,故此时二者长波辐射差值最大,A错误;16—18时,沙漠的温度下降明显,而绿洲温度变化较小,说明傍晚绿洲降温速率小于沙漠,B错误;0—6时,绿洲与沙漠温度曲线近乎平行,二者斜率相近,说明二者凌晨降温速率接近,C正确;6—12时,沙漠温度高于绿洲,说明上午沙漠长波辐射强于绿洲,D错误。第6题,绿洲夜间地表温度较沙漠低,主要是因为其白天地表温度较沙漠低得多,①正确;绿洲夜间地面水分蒸发和植物蒸腾较沙漠强,热量在水分蒸发和植物蒸腾过程中被吸收,则夜间温度会持续降低,②正确;夜间空气湿度大,大气对地面长波辐射吸收多,大气逆辐射强,对绿洲的保温作用强,绿洲地表温度下降较慢,但绿洲夜间地表温度低于沙漠与空气湿度、大气逆辐射无关,③④错误。故选A。第7题,由图可知,观测时段内沙漠和绿洲地表最低温度均高于12 ℃,沙漠最高温度接近40 ℃,绿洲最高温度约27 ℃,这种现象最可能出现在夏季,C正确;甘肃位于温带内陆地区,1—2月为冬季,绿洲和沙漠地表最低温度一般不会高于12 ℃,A错误;4—5月为春季,10—11月为秋季,白天绿洲和沙漠地表温度一般不会高于28 ℃,B、D错误。]
8.C 9.D 10.B [第8题,根据材料可知,辐射逆温是低层大气因地面强烈辐射冷却导致气温随高度增加而升高的现象。谷地地势较低,地形较为封闭,冬季时山坡上气温较低,冷空气沿山坡下沉到谷底堆积,暖空气被迫抬升,形成上暖下冷的逆温,加强辐射逆温,C正确;山峰、丘陵处气流不稳定,不易形成逆温,A、D错误;平原地形开阔,冬季易受冷空气影响而多大风,大气流动性强,不易形成逆温,B错误。第9题,由材料可知,辐射逆温是低层大气因地面强烈辐射冷却导致气温随高度增加而升高的现象。在进入夜晚之后,地面辐射源源不断地放出热量,而地面辐射是近地面大气的直接热源,因此越接近地面,气温降低速度越快。整个夜晚地面热量都在亏损,故日出之前气温最低,辐射逆温最显著;晴朗天气大气逆辐射弱,保温作用弱;无风或微风有利于逆温层结构的维持,D正确;日落前后、正午时刻地面温度较高,近地面大气气温较高,A、B错误;浓云密雾,大气逆辐射强,地面不易冷却,C错误。第10题,黄河源地区冬季地面温度低,气流冷却下沉,下沉气流盛行,地面冷空气堆积,导致辐射逆温多发,B正确;锋面气旋、准静止锋均多上升气流,容易形成降水,而逆温出现时大气较稳定,A、C错误;冬季气温低,热力对流弱,D错误。]
11.解析:第(1)题,地理事物的空间分布特征一般从分布是否均匀、分布的多与少、变化趋势等角度描述。读图可知,济州岛降水整体分布不均,东部降水多于西部,内部山区降水较多,沿海地区降水相对较少。第(2)题,结合上述分析可知,济州岛降水分布不均,东多西少,山地多、沿海少,因此可以推测济州岛年降水量空间分布格局的影响因素为大气环流(季风)和地形。济州岛受夏季东南季风和冬季西北季风影响,季风挟带的水汽在济州岛中部山地地形的抬升作用下形成降水,因此济州岛的年降水量山地多、沿海少,东南季风性质更为暖湿,因此济州岛年降水量东多西少。第(3)题,由材料信息可知,济州岛与我国秦岭—淮河一线纬度位置较为接近,但其1月均温为5.1 ℃,而我国秦岭—淮河一线1月均温约为0 ℃,济州岛最低月均温明显高于秦岭—淮河一线,因此可以推测暖流使济州岛1月气温升高。第(4)题,结合所学知识可知,北半球大陆1月气温最低,7月气温最高;北半球海洋2月气温最低,8月气温最高。济州岛月均温最低时间比海洋早,月均温最高时间比大陆晚。济州岛岛屿面积有限,夏季气温受四周海洋调节作用明显,升温速度慢,所以济州岛月均温最高时间比同纬度大陆更晚;济州岛中部为山地,对冬季寒冷的西北风有一定的阻挡作用,冷空气在岛屿上集聚,降温速度比同纬度海洋更快,所以月均温最低时间比同纬度海洋更早。
答案:(1)降水分布不均;东多西少;山地多、沿海少。
(2)大气环流;地形。
(3)增温。依据:济州岛与我国秦岭—淮河一线纬度相当,秦岭—淮河一线1月均温接近0 ℃,而济州岛1月均温为5.1 ℃,明显高于秦岭—淮河一线。
(4)济州岛月均温最高的时间比北半球大陆晚,月均温最低的时间比北半球海洋早;夏季,济州岛受海洋的调节作用明显,与同纬度大陆相比,月均温最高的时间较晚,出现在8月;冬季,济州岛山地地形导致冷空气易在岛上集聚,降温速度比同纬度海洋快,月均温最低的时间较早,出现在1月。
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专题二 大气运动及效应
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大气受热过程与气温
1.从热量平衡的角度理解大气的受热过程
大气的受热过程影响大气的热量平衡,而大气的热量平衡是气候形成的重要因子,影响天气或气候的变化。
(1)如果把地球表面和大气(地气系统)看作一个整体的话,热量整体收支平衡,其热量收支如下:
收入=太阳辐射100
支出=大气和地面反射部分34+大气射向外太空部分60+地面辐射直接射向宇宙空间部分6=100
(2)单独研究大气的收支状况,大气系统热量收支平衡。
收入=吸收太阳辐射19+地面潜热输送23+地面湍流输送10+吸收地面辐射114=166
支出=大气射向外太空60+大气射向地球表面(大气逆辐射)106=166
(3)单独研究地面系统的收支状况,地面系统热量收支平衡。
收入=吸收太阳辐射47+吸收大气逆辐射106=153
支出=潜热输送23+湍流输送10+地面辐射120=153
2.气温的影响因素
影响因素
气温高的原因
气温低的原因
太阳辐射
(根本原因)
纬度低、太阳高度大,晴天多,日照时间长
纬度高、太阳高度小,阴天多,日照时间短
气压带
副高控制盛行下沉气流,降水少,光照强
低压带控制,阴天多,云层厚,削弱作用强
海陆热力性质差异
陆地与海洋相比,陆地比热容较小,海洋比热容较大,故夏季陆地升温快,气温高,冬季陆地降温快,气温低;而夏季海洋升温慢,气温低,冬季海洋降温慢,气温高
地形
谷地、低地、盆地热量不易散失
山地、高原海拔高,空气稀薄,保温作用弱
坡向
向阳坡、冷空气的背风坡
背阳坡、冷空气的迎风坡
反射率
反射率低,吸收热量多
反射率越高,吸收热量越少(新雪最高)
风向
受低纬吹向高纬的暖空气影响(北半球偏南风,南半球偏北风),夏季风
受高纬吹向低纬的冷空气影响(北半球偏北风,南半球偏南风),冬季风
洋流
沿岸暖流经过
沿岸寒流经过
人类活动
①改变大气成分,如CO2的大量排放,导致全球变暖;排放消耗臭氧层物质,使得到达地面的紫外线增多;烟尘则削弱太阳辐射;
②改变下垫面状况,植树——森林降低大气温度,提高湿度,与建造大型水库起到的作用相似;
③人为释放废热,如城市热岛的形成
3.逆温现象分析
(1)逆温的表现及生消过程
一般情况下,对流层温度上冷下暖。但在一定条件下,对流层的某一高度有时也会出现气温随高度增加而升高的现象,这种气温逆转的现象,我们称为“逆温”,其产生、消亡过程图解如下:
(2)逆温现象产生的不利影响
出现在城市上空的逆温,阻碍大气的对流运动,会加重近地面的大气污染,并降低大气能见度,增加酸雨出现的概率,给人们的生命财产安全带来危害。
(3)逆温现象产生的有利影响
①在某些山坡或河谷地区,逆温成为一种气候资源得到利用。例如,我国新疆的伊犁谷地,逆温现象从10月持续至次年3月,长达半年之久。逆温层提高了伊犁谷地冬季的气温,坡地上的多年生果树可不必埋土保护,从而避免或减轻了低温冻害;在这里发展冬暖式蔬菜大棚,可减少保温材料投入,提高经济效益;逆温层坡地还为当地牲畜提供了避寒越冬的理想场所。
②由于逆温层的出现会阻碍空气垂直对流运动,因此逆温可以抑制由大风、沙尘、强对流引起的沙尘暴天气。
③逆温出现在高空,对在相应空间中飞机的飞行极为有利。逆温使飞机在飞行中不会有大的颠簸,飞行平稳;同时,晴空万里提高了大气能见度,使飞行更加安全。
大气受热过程的影响因素
(2024·安徽卷)下图为我国某地面观测站(47°06′N,87°58′E,海拔561 m)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1~3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
命题立意
本题组通过对某地的太阳辐射、地面反射太阳辐射、地面长波辐射、大气逆辐射等的统计分析,综合考查大气受热过程的相关内容,体现了对综合思维、地理实践力等学科核心素养的考查
解题关键
①抓区域位置→该地位于我国新疆地区→深居内陆、气候干旱→夏季降水相对较多。
②理清各类辐射的变化特点→夜晚时地面反射太阳辐射为零
[尝试解答] 1.____ 2.____ 3.____
大气对太阳辐射的削弱作用
(2025·浙江6月卷)其他条件相同情况下,在青藏高原四地观测太阳辐射与海拔之间的关系,结果如下表。据此完成第4题。
地点
①
②
③
④
海拔
(米)
2 200
3 700
5 000
6 325
太阳辐射(卡/平方厘米·分)
1.318
1.455
1.632
1.729
4.导致四地太阳辐射随海拔产生差异的主要因素是( )
A.大气逆辐射 B.地面反射与吸收
C.地面长波辐射 D.大气反射、吸收与散射
[尝试解答] ______
下垫面对地表温度变化的影响
(2020·全国Ⅱ卷)对我国甘肃某绿洲观测发现,在天气稳定的状态下,会季节性出现绿洲地表温度全天低于周边沙漠的现象。下图呈现该绿洲和附近沙漠某时段内地表温度的变化。据此完成5~7题。
5.图示观测时段内( )
A.正午绿洲和沙漠长波辐射差值最大
B.傍晚绿洲降温速率大于沙漠
C.凌晨绿洲和沙漠降温速率接近
D.上午绿洲长波辐射强于沙漠
6.导致绿洲夜间地表温度仍低于沙漠的主要原因是绿洲( )
①白天温度低 ②蒸发(腾)多 ③空气湿度大 ④大气逆辐射强
A.①② B.②③ C.③④ D.①④
7.这种现象最可能发生在( )
A.1—2月 B.4—5月
C.7—8月 D.10—11月
[尝试解答] 5.____ 6.____ 7.____
大气逆温现象及影响
(2021·广东卷)辐射逆温是低层大气因地面强烈辐射冷却导致气温随高度增加而升高的现象。黄河源地区位于青藏高原腹地,平均海拔4 000多米,冬季辐射逆温现象多发。据此完成8~10题。
8.冬季易加强辐射逆温的地形是( )
A.山峰 B.平原
C.谷地 D.丘陵
9.黄河源地区辐射逆温常出现的时间和天气状况是( )
A.日落前后,大风呼啸
B.正午时刻,雨雪交加
C.午夜时分,浓云密雾
D.日出之前,晴朗无风
10.黄河源地区冬季辐射逆温多发是由于( )
A.锋面气旋多 B.下沉气流盛行
C.准静止锋强 D.热力对流强盛
[尝试解答] 8.____ 9.____ 10.____
气温的影响因素
11.(2025·江苏卷)阅读图文材料,回答下列问题。
材料一 济州岛位于朝鲜半岛以南82.8 km,纬度位置与我国秦岭—淮河一线相近,最高峰汉拿山海拔1 950 m。该岛最低月均温为5.1 ℃,出现在1月,最高月均温为25.4 ℃,出现在8月。
材料二 图1为济州岛位置及周边洋流分布示意图,图2为济州岛地形及年降水量分布图。
(1)描述济州岛的年降水量空间分布特征。(4分)
(2)写出济州岛年降水量空间分布格局的影响因素。(4分)
(3)分析暖流对济州岛1月气温的影响,并写出参照依据。(4分)
(4)济州岛最低月均温和最高月均温分别出现在1月和8月,与北半球大陆和海洋并不完全相同,请解释其原因。(6分)
命题立意
本题以济州岛位置及周边洋流分布示意图和济州岛地形及年降水量分布图为材料设置题目,涉及年降水量空间分布特征描述、降水量和气温的影响因素、洋流对地理环境的影响等知识,考查学生调用地理知识的能力,体现区域认知、综合思维学科素养
解题关键
①描述特征时先整体,后局部→整体来看,年降水量空间分布不均→局部来看,中部最大降水量大于3 400 mm,向四周递减→最高值出现在汉拿山东侧,与东南季风迎风坡有关。
②图中降水高值区匹配等高线密集带→说明受地形主导,随着海拔升高,年降水量增大→夏季东南季风挟带的水汽显著多于冬季西北季风→东南部山区受夏季风影响,迎风坡随地形抬升降水增多。
③暖流增温增湿,寒流降温减湿→济州岛纬度位置与我国秦岭—淮河一线相近→秦岭—淮河是1月0 ℃等温线→济州岛1月的均温为5.1 ℃,显著高于同纬度大陆。
④海水的比热容更大,海洋气温变化相对滞后→夏季,济州岛受海洋影响强,升温相对较慢→冬季,盛行偏北风,济州岛受大陆影响强→降温较海洋快,最冷月均温比海洋早了一个月
[尝试解答] (1)
(2)
(3)
(4)
9/9
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