1 大单元3 5 培优方案2 局地风(教师用书)-【金版新学案】2027年高考地理高三总复习大一轮复习讲义(广东专版)

2026-06-09
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资源信息

学段 高中
学科 地理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 教案-讲义
知识点 -
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2027-2028
地区(省份) 广东省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 3.00 MB
发布时间 2026-06-09
更新时间 2026-06-09
作者 山东正禾大教育科技有限公司
品牌系列 金版新学案·高考大一轮复习讲义
审核时间 2026-06-01
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58153881.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讲义聚焦地方性风(焚风、峡谷风、布拉风、冰川风)核心考点,按概念、成因、影响因素、分布及影响的逻辑层次系统梳理,通过考点表格化呈现、解题方法分步指导、多省份真题深度解析等教学环节,帮助学生构建“地形-气流-人类活动”的关联框架,突破大气运动局部现象分析的难点。 讲义以综合思维和区域认知为导向,创新采用“典型案例对比+真题情境还原”教学策略,如对比分析峡谷风与布拉风的形成机制时,结合等高线图引导学生推导地形对气流的影响过程,培养空间分析能力。设置基础梳理、能力提升、真题专练三级分层练习,配合即时反馈与错因诊断,确保高效突破高频考点,为教师精准把控复习节奏、提升学生应考能力提供有力支持。

内容正文:

1.焚风 概念 焚风是由于空气做绝热下沉运动时,因温度升高、湿度降低而形成的一种干热风 成因 是由气流越过高山后在背风坡下沉而变得干热(焚风效应),是由山地引发的局部范围内的地方性风 影响因素 地形因素(山脉的走向、坡度和高度)气流因素(气流初始湿度和运动方向)地理位置因素(纬度和海陆位置) 发生区域 中纬度相对高度不低于800~1 000米的山地背风坡、山谷、洼地或盆地,如干热河谷 造成的影响 积极影响: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。消极影响:农作物枯萎,树叶焦枯,土地龟裂、干旱;引发森林火灾;高山地区加速积雪融化,引发山洪等 2.峡谷风 概念 峡谷风是指当气流由开阔区域进入狭窄(谷)区域时,风速增大的现象 形成 当空气通道变窄时,由于气流的横截面积减小,于是气流加速通过峡谷(流体的连续性原理),风速增大而形成强风(狭管效应) 影响因素 地形因素(峡谷形态、峡谷走向与盛行风方向) 气象条件(背景风强度、天气状况) 其他因素(植被覆盖状况、海拔高度) 发生区域 峡谷地带、山口地带、高层建筑间的狭窄地带 造成的影响 峡谷风增强风力,可能引发沙尘暴等自然灾害;城市里高楼峡谷风直接影响建筑物和居民的安全,因此城市住宅楼的建设应注意避免住宅楼的走向与城市主导风向一致,高层住宅楼之间的距离不能太小 3.布拉风 概念 布拉风是一种从山地或高原经过低矮隘道向下倾泻的寒冷而干燥的暴风 形成 直接成因是气压差。当冷空气被山脉或高地阻挡聚集起来,形成寒冷的高气压,而附近海域温暖广阔,形成低气压,这时,在水平气压梯度力的作用下,山上或高地的冷空气会从高压区流向低压区,冷而重的空气像瀑布一样直泻山麓 分布 凡地处高寒山区,又面临温暖海面的地形,都有发生的可能 造成的 影响 积极(风力较弱):帮助植物授粉,利于植物生长繁殖;促进气体混合,清洁空气;适当降温,带来凉爽。消极(风力较强):形成冰冻及风暴灾害;植被、农作物遭受低温冻害;毁坏车辆、建筑等,造成经济损失,威胁居民安全 4.冰川风 概念 冰川风是指冰川表面较稳定下沉的冷却气流沿冰面向冰川前方运动,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 形成 主要是由于冰雪面气温往往低于同高度山谷气温 造成的影响 延长山风的时间,增强山风的势力;缩短谷风的时间,削弱谷风的势力。形成植被垂直分布“倒置”现象,谷底生长喜冷植物,而谷风影响的山腰地带可生长喜暖阔叶树   (2025•山东淄博三模)峡谷风指气流穿过峡谷地带时,由于狭管效应而产生的强风。我国西南地区某深切峡谷地形狭窄,峡谷风和山谷风现象显著,峡谷风风向主要是北风。下图示意冬、夏季该峡谷某观测站平均风向频率的逐时变化。据此完成1~3题。 1.该观测站位于(  ) A.南北走向峡谷东坡   B.南北走向峡谷西坡 C.东西走向峡谷南坡   D.东西走向峡谷北坡 2.与冬季相比,夏季该观测站(  ) A.北风频率高,山谷风强 B.北风频率高,山谷风弱 C.北风频率低,山谷风强 D.北风频率低,山谷风弱 3.冬、夏季该观测站北风频率出现差异的主要影响因素是(  ) A.光照强度   B.地势起伏 C.植被状况   D.大气环流 答案:1.A 2.C 3.D 解析:第1题,根据材料信息可知,峡谷风风向主要是北风,若在东西走向峡谷南坡或北坡,则主要受东西方向气流影响,北风频率不会如此明显,所以峡谷走向为南北走向,C、D错误;从图中观测站风向频率来看,西北风频率相对比东北风较高,若观测站位于南北走向峡谷东坡,更容易受到西北风(峡谷风)影响,符合题意;若在南北走向峡谷西坡,北风受峡谷阻挡,到达观测站时频率会降低,所以该观测站位于南北走向峡谷东坡,A正确,B错误。第2题,对比冬、夏季观测站风向频率图,可明显看出夏季北风频率低于冬季;从小尺度山谷风强弱的角度看,山谷风是由于山坡和山谷受热不均形成,夏季太阳辐射强,山坡增温和降温幅度均较大,山坡空气和同高度的山谷上空大气温差相对冬季较大,热力环流较强,山谷风强;冬季太阳辐射较弱,山坡增温和降温幅度均较小,山坡空气和同高度山谷上空大气温差小,热力环流弱,山谷风弱。综上所述,C正确。第3题,夏季北风频率低于冬季,光照强度主要影响局部热量状况,对大范围北风频率差异影响较小,不是冬、夏季北风频率出现差异的主要因素,A错误;地势起伏相对稳定,不会在冬、夏季发生明显变化而导致北风频率差异,B错误;我国西南地区植被以常绿林为主,植被状况在冬、夏季变化不明显,并非主要因素,C错误;冬、夏季大气环流形势不同,冬季受大陆冷高压等影响,北风势力较强;夏季受夏季风等影响,北风势力相对较弱,大气环流是冬、夏季该观测站北风频率出现差异的主要影响因素,D正确。    (2024•广东卷)下图为珠穆朗玛峰南坡某冰川区暖季上、下行气流运动状况示意图。据此完成4~5题。 4.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 5.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 答案:4.C 5.A 解析:第4题,结合图示可知,珠穆朗玛峰南坡某冰川区暖季下行气流是近冰面空气冷却下沉之后沿冰川面下滑的冷空气,而暖季上行气流多为暖湿的西南季风;上行暖气流与下行冷气流在图中P地附近交汇,易产生锋面降水,导致局地降水概率增加,C正确。暖季来自印度洋的西南季风势力较强,上升气流较强,再加上下行冷气流的抬升作用,大气上升气流会增强,A错误。P地位于阳坡,暖季气温偏高,冰川融水增多,加上气流交汇使降水增加,会使冰面的流水作用增强,B错误。下行风是近冰面空气冷却下沉形成的冰川风,并非背风坡的下沉气流,因而不会形成焚风效应,D错误。第5题,结合上题分析可知,珠穆朗玛峰南坡某冰川区暖季下行气流是近冰面空气冷却下沉之后沿冰川面下滑的冷空气,该地区暖季午间下行气流势力呈现增强趋势,必然会引起P地附近受冷空气影响增强,年均气温趋于降低,冰川消融减缓,A正确,B错误;暖季午间下行气流势力呈现增强趋势,上行、下行气流交汇地会向图中P地附近的下方移动,P地年降水量会趋于减少,C错误;下行气流势力呈现增强趋势,P地附近年均气温会趋于降低,湖泊易结冰,湖冰会阻挡大气与湖水的水热交换,湖泊效应减弱,D错误。 6.(2023•山东卷)阅读图文材料,完成下列要求。(14分)   为研究某地焚风的发展变化,研究人员在该地设A、B两处气象观测点进行观测(图1)。图2为某年1月28日在A观测点获取的气象数据。另据B观测点数据显示,当日地方时14:00左右该处出现一个锋面,停留了一段时间后,15:30左右开始移动。 (1)指出A观测点焚风出现的时间(地方时)。(2分) (2)分析AB段地形对焚风发展变化的影响。(6分) (3)解释B处锋面形成的原因并指出15:30后锋面的移动方向。(6分) 答案:(1)7~8时(7~8时之间的某一时刻也可)。 (2)偏北方向的气流翻越北部山地后,在下沉过程中形成干热的焚风;经过AB河谷,狭管效应使风速增大;到达下游地区,地形开阔,风速减小。 (3)湖泊地区上空在午后形成相对冷湿的气团,干热的焚风气团到达湖泊附近,与冷湿的气团相遇,形成锋面。15:30后锋面的移动方向为偏北方向。 真题专练3 (满分:42分) (本栏目内容,在学生用书中以独立形式分册装订!) 选择题(1-14小题,每小题3分,共42分)   (2025•安徽卷,节选)2020年1月1 日前后,澳大利亚东南部发生大面积高强度森林野火,引发强烈上升气流,在一定的天气形势下,烟尘上升至对流层顶附近,形成积雨云状烟柱。下图表示该区域野火强度与积雨云状烟柱高度随时间变化情况。据此完成1~2题。 1.1月1~3日没有产生积雨云状烟柱,其原因最可能是(  ) A.野火强度低   B.大气湿度高 C.野火持续时间短   D.大气较为稳定 2.积雨云状烟柱突破对流层顶,将使得(  ) A.平流层气温骤降   B.平流层强降雨增加 C.大气中CO2含量减少   D.烟尘扩散范围增大 答案:1.D 2.D 解析:第1题,由图可知,1月1~3日野火强度在波动,野火强度整体较高,同时也说明野火在持续,持续时间较长,A、C错误;由材料可知,积雨云状烟柱的产生需要强烈的上升气流和一定的天气形势,而1月1~3日野火强度呈现规律性的波动,说明天气较晴朗,大气环流稳定,野火强度主要受昼夜交替导致的热力环流等影响,D正确;野火在持续,说明没有形成强降雨,且受野火影响,气温较高,可推测大气湿度较低,B错误。第2题,根据大气的垂直分层相关知识,对流层顶部向上首先是平流层,大气以平流运动为主,故积雨云状烟柱突破对流层顶,进入平流层,受大气水平运动影响,烟尘扩散范围将会增大,D正确;平流层水汽含量很少,通常无云雨现象,烟柱也难以明显改变平流层的降雨条件,B错误;平流层下部气温随高度变化很小,且烟柱会向平流层输送一定的热量,不会导致平流层气温骤降,A错误;烟柱突破对流层顶,说明烟柱强度大,森林燃烧产生的CO2从对流层进入平流层一部分,但仍在地球大气层中,大气中CO2含量不会减少,C错误。   (2025•新课标卷)1999年,广西南宁国家基本气象站从城中搬迁至城郊,并在2000年对新旧站主要气象要素进行对比观测。下图示意观测的月平均气压变化。据此完成3~4题。 3.根据图示新旧气象站气压差异,可以推断新站比旧站(  ) A.海拔高   B.纬度高 C.距海远   D.面积小 4.该气象站观测的主要气象要素中,与图示气压年内变化相关度最高的是(  ) A.湿度   B.风速   C.气温   D.风向 答案:3.A 4.C 解析:第3题,根据气压随海拔变化规律,海拔越高,气压越低。从图中可知新站月平均气压整体低于旧站,可推断新站比旧站海拔高,A正确。南宁新旧气象站位于同一地区,纬度差异极小,且纬度对气压的影响是长期稳定的区域差异,不是站点迁移导致的气压差异原因,B错误。新旧站都在南宁,距海距离差异极小,不是气压差异的原因,C错误。气象站面积对气压观测无影响,气压差与面积无关,D错误。故选A。第4题,气压的年内(季节)变化主要受气温驱动。夏季气温高,空气膨胀,密度降低,气压下降;冬季气温低,空气收缩,密度增大,气压升高,这种负相关在温带、亚热带地区(如南宁)尤为显著,C正确。高度可能轻微降低空气密度,但其对气压季节变化的影响远小于气温,A错误。风速受气压梯度(风由高压吹向低压)影响,是气压变化的结果而非原因,与气压年内变化相关度低,B错误。风向反映气压系统配置,但本身不直接导致气压变化。南宁属亚热带季风气候,风向季节变化明显,但与气压的相关性不如气温直接,D错误。故选C。   (2024•广东卷)有效辐射为下垫面向上长波辐射与大气逆辐射的差值。下图表示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5~6题。 5.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 6.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 答案:5.B 6.D 解析:第5题,西双版纳热带季雨林对应的气候为热带季风气候,降水集中在夏季,7~9月降水较多,2~4月降水相对较少,云雾较少,大气逆辐射较弱,大气逆辐射值较低,A错误,B正确;地表植被覆盖度、正午太阳高度角对大气逆辐射影响较小,C、D错误。第6题,由材料可知,有效辐射为下垫面向上长波辐射与大气逆辐射的差值,图中两条曲线之间的间距值为有效辐射。由图可知,夏季有效辐射值小于冬季,夏季该地热带季雨林的林冠层对大气加热效果小于冬季,D正确;读图可知,各月有效辐射值不相等,林冠层表面的温度没有保持恒定,A错误;林冠层的热量主要来自太阳辐射,B错误;该地热带季雨林的林冠层各月都是其上表层大气的热源,C错误。   (2023•浙江1月选考)当空气经过较暖的下垫面时,底部的大气增温形成比周边温度高的“热泡”,并不断向上运动,这是一切对流现象的基础。“热泡”超过凝结高度就会形成云层,海面上的云层在夜间常常会发生强烈对流,形成雷雨天气。下图为甲地下垫面附近“热泡”上升运动示意图。据此完成7~8题。 7.若甲地上空1 000米以下受到相同气压系统控制,则符合图示“热泡”运动的等压线分布是(  ) A.①  B.②  C.③  D.④ 8.造成夜间海面上云层强烈对流的原因有(  ) ①云底接受海面辐射,降温慢 ②云顶长波辐射,冷却剧烈 ③云底向下垫面辐射,降温慢 ④云顶水汽蒸发,冷却剧烈 A.①②  B.②③  C.③④  D.①④ 答案:7.D 8.A 解析:第7题,据材料可知,当空气经过较暖的下垫面时,底部的大气增温形成比周边温度高的“热泡”,并不断向上运动。据图可知,“热泡”形成时近地面主导风向为西北风,较高空主导风向为偏西风。图①③均代表北半球等压线图,图①为高压中心,大气向四周辐散,气流不易相遇,A错误。图③中甲地为西南风,与题目所给信息不符合,C错误。图②④位于南半球,图②中甲地刚好位于低压槽中,为东南风与西南风相遇处,与题目信息不符合,B错误。图④中甲地处于低压槽附近, 受西北风影响,符合题意,D正确。第8题,海水比热容大,升温慢、降温慢,在夜晚云底接受海面辐射的热量,降温慢,云底气温高;再加上云顶向外部辐射长波辐射,冷却剧烈,云顶温度低;气温下热上冷,使对流现象频发,①②正确。云底向下垫面辐射说明下垫面气温低,对流运动微弱,不符合题意,③错误;水汽受地球引力影响主要在靠近地面的一侧,云顶水汽较少,水汽蒸发不是冷却剧烈的原因,④错误。故选A。   (2022•全国乙卷)我国一海滨城市背靠丘陵,某日海陆风明显。下图示意当日该市不同高度的风随时间的变化。据此完成9~11题。 9.当日在观测场释放一只氦气球,观测它在1千米高度以下先向北飘,然后逐渐转向西南。释放气球的时间可能为(  ) A.1时  B.7时  C.13时  D.19时 10.据图推测,陆地大致位于海洋的(  ) A.东北方  B.东南方  C.西南方  D.西北方 11.当日该市所处的气压场的特点是(  ) A.北高南低,梯度大   B.北高南低,梯度小 C.南高北低,梯度大   D.南高北低,梯度小 答案:9.C 10.D 11.B 解析:第9题,首先基于风向(指风的来向)的基本概念,将题干信息转换为“近地层风向先为南风,随高度增加逐渐转为东北风”,然后在图中找到与此描述相符的时刻;150米高度上仅在13时为南风,且风向向海拔高处转变为东北风,符合题意,C正确。第10题,由于海洋温度变化滞后于陆地,大气受热滞后于地表温度变化,加上微弱背景风的影响,该地海风与陆风实际发生转换的时间在11时和24时前后;在晴天海陆间热力差异最大的凌晨和午后,应有最显著的陆风和海风,而且越接近地面的高度层受局地热力影响越显著,海陆风越明显;据图中150米高度风可知,5~7时的偏北风为陆风,15时前后的东南风为海风,考虑地转偏向力会使北半球风向在水平气压梯度力的基础上略微向右偏转,可以判断陆地大致在海洋的西北方向,D正确。第11题,随着高度增加,海陆热力效应逐渐减弱,大尺度背景风的影响逐渐明显;在150米和500米高度上,均可观察到明显的海陆风向转换,而在1 000米高度层则一直为比较稳定的偏北风;以上风向特征表明,这其中普遍存在的偏北风应是受大范围气压场作用而形成的;据此可知,该气压场应呈现北高南低的气压分布特征,且全天各层风速多为1~2级,最大不超过4级,表明当日该市所处的大范围气压场微弱,气压梯度较小,B正确。   (2022•辽宁卷)为保障2022年北京冬奥会顺利进行,气象部门提前在云顶和古杨树赛场建立自动观测气象站。图1示意云顶赛场甲、乙气象站和古杨树赛场丙、丁气象站的位置。图2为各气象站2019年1~3月平均气温的日变化图。据此完成12~14题。 12.据图可知(  ) A.白天古杨树赛场比云顶赛场最高气温低 B.傍晚云顶赛场比古杨树赛场降温速率快 C.夜间气温随海拔高度的增加而降低 D.古杨树赛场比云顶赛场昼夜温差大 13.丙气象站夜间气温低是由于(  ) A.冷空气聚集多   B.水汽蒸发强 C.海平面气压低   D.降水量较大 14.古杨树赛场夜间气温的垂直变化多出现在天气图中的(  ) A.等压线稀疏区   B.气旋大风区 C.等压线低值中心   D.气旋降水区 答案:12.D 13.A 14.A 解析:第12题,根据图示信息可知,白天位于古杨树赛场的丙、丁气象站的最高气温高于位于云顶赛场的甲、乙气象站,A错误;傍晚位于古杨树赛场的丙、丁气象站降温速率快于位于云顶赛场的甲、乙气象站,B错误;根据图示信息可知,丁地海拔高于丙地,其夜间气温高于丙地,C错误;位于古杨树赛场的丙、丁气象站的昼夜温差大于位于云顶赛场的甲、乙气象站,D正确。第13题,根据图示信息可知,丙地为山谷地形,夜间山风强烈,冷空气沿山坡下沉,受冷空气集聚影响,气温更低,A正确;夜间气温较低,水汽蒸发较弱,B错误;海平面气压对于丙地夜间气温影响较小,C错误;图示中四气象站昼夜温差大,说明晴朗天气多,且降水时,水汽凝结放热,气温会升高,D错误。第14题,结合上面两题分析可知,海拔低处气温低,海拔高处气温高,出现逆温现象。逆温现象出现时,风力较小,因此等压线稀疏,A正确;气旋大风区,气流紊乱,上、下层气流、热量交换频繁,不会出现逆温现象,B错误;等压线低值中心、气旋降水区,气流作上升运动,也不会出现逆温现象,C、D错误。 学科网(北京)股份有限公司 $

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