内容正文:
第三讲
热力环流与风
1
课程标准 复习任务
运用示意图等,说明热力环流原理,并解释相关现象。 1.结合图文材料,分析热力环流和风的形成及其产生的影响。
2.理解并能正确分析热力环流和风的形成原理、过程。
3.观察自然现象和进行地理生产生活实践,运用热力环流原理解释相关现象并服务生产生活。
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2
基 础 精 梳
一、热力环流
1.形成原因:地面____________不均。
2.形成过程
冷热
冷热
上升
下沉
水平
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画一画 (1)填图:填出近地面的冷热状况和气压高低。
(2)画图:用箭头标出气流的运动方向。
提示
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5
想一想 在大气的垂直方向上,气压的分布特征是什么?
提示 因大气密度随海拔升高而降低,因此在垂直方向上,总是近地面气压高,高空气压低。
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二、大气的水平运动
1.形成风的直接原因——水平气压梯度力。
2.影响大气水平运动的作用力
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项目 水平气压梯度力(图中F1) 地转偏向力(图中F2) 摩擦力(图中F3)
方向 ________于等压线,指向低压区 与风向________,北半球向右偏,南半球向左偏 与风向________
大小 由气压梯度决定(等压线疏则小,密则大) 随风速增大而增大,随纬度升高而增大 与下垫面状况有关
垂直
垂直
相反
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3.风向:高空风与等压线____________;近地面风与等压线______________。
想一想 摩擦力大小对风向和等压线夹角有何影响?随着海拔的升高,风向与等压线的夹角如何变化?
平行
斜交
提示 摩擦力越大,风向与等压线夹角越大。随着海拔的升高,摩擦力减小,风向与等压线夹角越来越小。
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热力环流原理及应用
1
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典 例 精 析
(2024·湖北)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(1)~(3)题。
注 分选系数数值越小,表示分选性越好。
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(1)沿采样点1至9方向,沙粒( )
A.分选性由好变差
B.平均粒径由细到粗
C.分选性由差变好
D.平均粒径由粗到细
√
【解析】 第(1)题,根据材料可知,分选系数数值越小,表示分选性越好,图中可知沿采样点1至9方向,沙粒分选系数先变大后变小,说明分选性先变差再变好,即分选性由好变差再变好,A、C两项错误;由材料可知,自沙漠向绿洲方向风速呈减小趋势,可推测自沙漠向绿洲方向风力搬运作用减弱,沙粒平均粒径减小,即沿采样点1至9方向,沙粒平均粒径由粗到细,D项正确,B项错误。
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(2)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
√
【解析】 第(2)题,当地冬季白天以沙漠风为主,说明沙漠气压高于绿洲,沙漠温度低于绿洲,可推测白天绿洲“热岛效应”显著,气压低,B项正确;若白天绿洲“冷岛效应”显著,则白天绿洲气压高,应以绿洲风为主,A项错误;由材料可知,冬季晚上绿洲风和沙漠风频次相当,说明冬季夜晚有时吹绿洲风,有时吹沙漠风,若绿洲“冷岛效应”显著,则以绿洲风为主,若绿洲“热岛效应”显著,则以沙漠风为主,C、D两项错误。
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(3)绿洲风对当地绿洲生态环境改善明显,是因为绿洲风有利于( )
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
√
【解析】 第(3)题,绿洲风从绿洲吹向沙漠,由材料可知,绿洲风风速衰减幅度比沙漠风小,故可推测,绿洲风搬运沙物质向绿洲外输送,将部分沙物质运移回沙漠,从而改善绿洲的生态环境,C项正确;绿洲风对噪声和光照影响不大,且噪声和光照也不是绿洲地区的生态环境问题,A、D两项错误;绿洲风会将绿洲的水汽向外输送,不能给绿洲地区带来降水,B项错误。
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第(1)题,重推理——材料“自沙漠向绿洲方向风速呈减小趋势”→风力搬运作用减弱→沙粒平均粒径减小→平均粒径由粗到细。
第(2)题,重推理——“冬季白天以沙漠风为主,晚上沙漠风和绿洲风频次相当”→冬季白天沙漠气压高于绿洲→沙漠温度低于绿洲→冬季白天绿洲“热岛效应”显著。
第(3)题,找联系——材料“绿洲风风速衰减幅度比沙漠风小”→将部分沙物质运移回沙漠→从而改善绿洲的生态环境。
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重 难 精 讲
1.“一二三”理解热力环流
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(3)三个关系:
①近地面和高空的气压类型相反关系。
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②温压关系:热低压、冷高压(如上图中甲、乙、丙三地所示)。
③风压关系:水平方向上,风总是从高压吹向低压(如上图中a、b、c、d处所示)。
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2.常见热力环流的成因和应用
(1)海陆风:
①成因分析——海陆热力性质差异是前提和关键。
②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。
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(2)山谷风:
①成因分析——山坡的热力变化是关键。
②影响与应用:山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,大气稳定,易造成大气污染。所以,山谷地区不宜布局有污染的工业。
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(3)市区与郊区之间的热力环流:
①成因分析——“城市热岛”的形成是突破口。
②影响与应用:一般将绿化带布局在气流下沉处以及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布局在下沉距离之外。
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考 向 精 练
热力环流原理
(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。如图示意观测的月
平均气压变化。据此完成1、2题。
1.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
√
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解析 第1题,由图可知,一年中广西南宁
国家基本气象站的新站比旧站的月平均气压低。
由所学知识可知,海拔越高气压越低。广西南
宁市位于河谷盆地中,气象站由城中搬迁至海
拔较高的城郊,导致新站比旧站的月平均气压低,A项正确;一个城市内城中与郊区的纬度以及与海的距离均相差不大,不会导致气压有明显的差异,B、C两项错误;气象站的占地面积对气压的影响较小,D项错误。
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2.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
√
解析 第2题,由图可知,在一年中,广西南宁国家基本气象站的新站和旧站的月平均气压夏季低于冬季。由所学知识可知,气温越高,气压越低。该气象站观测的主要气象要素中的气温变化呈现夏季高于冬季的现象,与图示气压年内变化相关度最高。
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热力环流原理的应用
(2025·八省联考四川卷)德国中部罗恩山降雪丰富,坡地分布有冻融作用形成的巨大砾石堆积体。该堆积体10 m深度范围内孔隙度高,当地冬季与夏季平均气温分别是-0.7 ℃和16.2 ℃。夏季该堆积体前缘表面存在温度明显较低的“冷点”现象。如图示意该堆积体表面不同观测点冬夏平均温度分布。据此完成3~5题。
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3.冬季该堆积体表面温度高于气温的原因是( )
A.积雪保温作用强
B.砾石导热率低
C.阳坡太阳辐射强
D.地面吸热量高
√
解析 第3题,根据材料可知,德国中部罗恩山降雪丰富,且当地冬季平均气温是-0.7 ℃,低于0 ℃,温度低,积雪不易融化,积雪覆盖在该堆积体表面,对堆积体起到保温作用,因此堆积体温度受外界大气温度影响较小,冬季堆积体表面温度高于气温,A项正确;砾石的导热率低不易使堆积体内部热量向上传递,不是堆积体表面温度高于气温的主要原因,B项错误;该堆积体位于西北坡,不属于阳坡,C项错误;冬季太阳高度较小,昼长短,且该堆积体位于西北坡,地面吸热少,D项错误。
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4.“冷点”现象形成的原因是( )
A.冷点处地表坡度较小
B.堆积体植被覆盖度高
C.冷点处堆积体厚度大
D.堆积体内冷空气下沉
√
解析 第4题,该堆积体10 m深度范围内孔隙度高,透气性较好,堆积体内冷空气下沉,受其影响,该堆积体前缘表面存在温度明显较低的“冷点”现象,D项正确;“冷点”现象出现在该堆积体前缘表面,读图可知,该处地表坡度并不小,堆积体前缘厚度也较薄,A、C两项错误;图中信息没有体现堆积体的植被覆盖度状况,且根据材料“冻融作用形成的巨大砾石堆积体”可知,该处有明显的冻融作用,不利于植被生长,堆积体植被覆盖度应较低,B项错误。
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解析 第5题,“冷点”现象出现于受冻融作用形成的巨大砾石堆积体的前缘表面,青藏高寒区铁路在路基建设和保护中也面临着冻土的冻融问题,与冷点处的环境最为相似,因此“冷点”现象可应用于我国青藏高寒区铁路,C项正确;东北沼泽区桥梁面临的主要问题是沼泽的湿陷问题,A项错误;西北沙漠区公路主要问题是风沙,B项错误;东南丘陵区隧道面临的主要问题是地形起伏和水土流失等问题,D项错误。
5.在路基建设和保护中,“冷点”现象可应用于我国( )
A.东北沼泽区桥梁
B.西北沙漠区公路
C.青藏高寒区铁路
D.东南丘陵区隧道
√
返 回
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大气的水平运动——风
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典 例 精 析
(2025·山东)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地经历了一次暴雪天气。如图示意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(1)~(3)题。
注 阴影区示意地形剖面。
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(1)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
√
【解析】 第(1)题,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。
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(2)推测18日8时,暴雪天气最可能出现在图中所示的( )
A.33°N附近 B.36°N附近
C.38°N附近 D.40°N附近
√
【解析】 第(2)题,读图可知,36°N附近700 hPa以上散度值小于-16,属于辐合区域;200~250 hPa高空散度值大于32,属于辐散区域,这样高空辐散、低空辐合的结构,利于暴雪的发生发展。
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(3)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。如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】 第(3)题,根据题干“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”,辐合线可以理解为是低压槽的位置。此处为北半球,因此应为逆时针辐合,且偏南风向右偏转为西南风、偏东风向右偏转为东南风,图③正确。
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第(1)题,抓关键——丁处散度值为0→风向和风速分布最均匀。
第(2)题,重推理——36°N附近→高空辐散(散度值大于32),低空辐合(散度值小于-16)→利于暴雪的发生发展。
第(3)题,重推理——北半球逆时针辐合→偏南风向右偏转为西南风、偏东风向右偏转为东南风→图③正确。
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重 难 精 讲
1.风力的影响因素
影响因素 具体作用
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
距高压远近 距离亚洲高压(冬季风源地)近,风力大
摩擦力大小 平原、高原地势平坦开阔,阻挡作用弱,风力大;海面上摩擦力小,风力大
植被多少 冬季植被少,风力大
地形因素 “狭管效应”原理,地形(河谷)延伸方向与盛行风向基本一致,风力大
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2.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)风向符号——风矢杆:
风矢杆由风杆和风尾组成,风杆指示风的方
向(如图中风向均指向A),风尾横线表示风力大
小,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。
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(2)风频玫瑰图:
频率最高的方位,表示该风向出现次数最多,如上图中的东南风出现次数最多,其次是东北风,南风出现次数最少。
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考 向 精 练
影响风的因素
如图为台风“康妮”影响浙江省沿海地区时的天气形势图。据此完成1、2题。
1.图示时刻宁波市风向形成的受力作用是( )
√
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解析 第1题,图示时刻宁波在台风中心的西北侧,而台风是低压天气系统,所以宁波会受由西北指向东南的水平气压梯度力F2影响;北半球地转偏向力方向右偏且垂直于风向,宁波再受摩擦力影响形成东北风,而摩擦力方向与风向相反,所以摩擦力F1应由西南指向东北,地转偏向力F3应由东南指向西北,并垂直于风向。
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2.从此刻至第二日台风中心位置,宁波市风向变化最可能是( )
A.东北转为西南 B.东北转为西北
C.西南转为东南 D.西南转为东北
√
解析 第2题,据上题分析可知图示第一日时刻宁波风向是东北风,在第二日台风中心位于宁波偏东侧,所以影响宁波的水平气压梯度力方向应是由偏西指向偏东,结合北半球地转偏向力右偏形成西北风。故从此刻至第二日宁波市的风向变化是东北转为西北。
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风向图的判读与应用
(2026·山西太原一模)位于珠峰北坡
近10公里的绒布河谷大致地理坐标为(86
°50′E,28°12′N),其地势南高北低,
相对高差在2 000 m以上,东、南、西三
面被高山环抱。研究显示,河谷1 000 m
以下主要盛行下山风,这种由冰川表面与周围气温差引起,形成空气沿冰雪表面流动的现象,也称为冰川风,如图示意某年5月该河谷观察站风向风速垂直分布的平均日变化情况。据此完成3~5题。
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3.绒布河谷的冰川风的主导风向为( )
A.偏南风 B.偏北风
C.偏西风 D.偏东风
√
解析 第3题,根据材料可知,绒布河谷的地势南高北低,且冰川风是由冰川表面与周围气温差引起的,冰面温度昼夜都低于附近河谷气温,导致冰面气压较高,附近河谷气压较低,空气由高压区吹向低压区,从而形成由南向北的下山风,因此主导风向应为从南向北的偏南风。
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4.当地时间10时,河谷地区盛行( )
A.较强的谷风 B.微弱的谷风
C.微弱的山风 D.强劲的山风
√
解析 第4题,根据图示信息可知,当地时间10时,风速较小,且风向在1 000 m以下发生明显的转向,与图示其他时刻的1 000 m以下风向相反,而该河谷1 000 m以下主要盛行下山风,则10时的河谷风向应是谷风,所以当地时间10时,河谷地区盛行微弱的谷风。
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5.珠峰北坡绒布河谷之所以能形成几乎昼夜恒吹的冰川风,可能是由于北坡( )
A.冰川覆盖面积大
B.雪线较南坡高
C.坡度比南坡更陡
D.气温变化较小
√
解析 第5题,根据材料可知,冰川风是由冰川表面与周围气温差引起的,而根据所学知识可知,温差越大,气压差越大,水平气压梯度力越大,风力也就越大。北坡冰川覆盖面积越大,则其与周边气温的差异越大,冰川风越强烈、越持久。
返 回
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运用尺度思维,分析局地风与背景风
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【思维解读】
地理学中的尺度是指地理事物和现象在空间和时间上的量度,或者是研究地理事物和现象时所采用的空间和时间单位。尺度主要包括空间尺度(范围大小)和时间尺度(时间长短),同时也可涉及分析层次(如宏观、中观、微观)。理解尺度思维有助于更科学地认识地理现象的分布、演变规律及其影响因素。
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(1)尺度划分:
尺度划分是指按照一定的标准,将空间范围较大或时间跨度较长的地理事物和现象划分为不同级别的空间或时间单位的过程。常见的尺度划分如下表所示:
时空尺度 超大尺度 大尺度 中尺度 小尺度
空间范围 全球(如气候带) 国家或大区域(如东亚季风区) 地方(如城市) 地点(如街区、山坡)
时间范围 地质尺度(如板块运动) 历史尺度(如千年气候变化) 年际变化(如厄尔尼诺) 短期(如日变化、暴雨过程)
注 尺度的大小是相对的,没有绝对界限,需结合具体情境判断。例如:研究全球气候变化时,国家属于小尺度;研究某省农业布局时,国家属于大尺度。
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(2)尺度选择:
尺度选择是指根据研究目的和实际情况,选择最合适的空间或时间尺度进行分析。不同尺度的研究视角和结论可能截然不同。
①大尺度VS小尺度的特点:
尺度类型 关注重点 研究方法 典型案例
大尺度 整体规律、普适性 宏观统计、模型模拟 全球气候分布、国家人口迁移趋势
小尺度 局部特征、特殊性 实地调查、高精度数据 城市内涝成因、某山谷的微气候差异
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②尺度转换思维:
上推:从小尺度案例归纳大尺度规律。例如:通过多个村庄的脱贫经验,总结区域性扶贫策略。
下切:从大尺度规律解释小尺度现象。例如:用全球变暖理论分析某地冰川退缩的原因。
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【思维例析1】
(2023·山东)阅读图文材料,完成下列要求。
材料 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(图一)。图二为某年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。
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(1)指出A观测点焚风出现的时间(地方时)。
【答案】 (1)7~8时。
【解析】 第(1)题,焚风应越过山脉沿山坡下沉,即从山顶吹向山麓(高海拔向低海拔),同时受下沉增温影响,湿度下降,温度上升。因此据图一可知,A观测点若出现焚风,则由山顶吹向A处所在的山麓,应为偏北风。据图二可知,该日7~8时A观测点风向由弱南风转为强北风,且伴有升温、减湿过程,应为焚风出现的时间。
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(2)分析AB段地形对焚风发展变化的影响。
【答案】 (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段山谷,狭管效应使风速增大;到达山谷出口处,地形开阔,风速减小。
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【解析】 第(2)题,AB段为南北走向山谷,地势北高南低焚风应为偏北风,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。据图一分析,AB段山谷狭窄,具有“狭管效应”,坡度较陡,风速较快。B处位于山谷出口,山谷变宽,坡度较缓,风速较小。
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第(1)题,提信息——图二→7~8时→A观测点风向由弱南风转为强北风。
第(2)题,重推理——AB段地形→山谷段→北高南低→气流下沉,风速加快;谷口段→山谷变宽→风速减小。
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【横向拓展】
小尺度的风——焚风
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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局地环流: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800~1 000 m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,土地干裂、干旱;引发森林火灾;使高山地区加速积雪融化,引发山洪等
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【思维例析2】
(2024·湖南)2019年9月17~18日西藏林芝地区出现了两次强降雨。研究表明,深入谷地的季风为该地降雨提供了充足的水汽,山谷风影响了降雨的时空变化,使降雨呈现明显的时段特征。如图示意两次强降雨时距地面10米处的风向与风速。据此完成(1)、(2)题。
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(1)第一次和第二次强降雨可能出现的时段分别为( )
A.17日00:00~01:00 18日12:00~13:00
B.17日07:00~08:00 18日12:00~13:00
C.17日22:00~23:00 18日01:00~02:00
D.17日13:00~14:00 18日00:00~01:00
√
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【解析】 第(1)题,据图文材料可知,西藏林芝发生第一次强降雨时段,该区域主要受季风的影响,距地面10米处的近地面风向由山谷吹向山顶,属于谷风,根据热力环流的原理,应该属于白天时间;图二中显示第二次强降雨,近地面风向发生了变化,风向主要由山顶吹向山谷,属于山风,应发生在晚上。
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(2)两次强降雨时谷地风速差异显著,主要原因是( )
A.地形阻挡 B.东南风影响
C.气温变化 D.摩擦力作用
√
【解析】 第(2)题,结合所学知识,
材料显示该区域谷地主要受季风影响,且
图一中显示受东南风影响导致风速较快,图二中显示第二天风速减弱,没有受到东南风的影响,因此两次强降雨时谷地风速差异主要是受东南风的影响。
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第(1)题,提信息——第一次强降雨→近地面风向由山谷吹向山顶→谷风;第二次强降雨→风向主要由山顶吹向山谷→山风。
第(2)题,抓关键——图一中显示受东南风影响导致风速较快,图二中显示第二天风速减弱,没有受到东南风的影响→受东南风的影响。
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【横向拓展】
多尺度的风——背景风与局地风的叠加与抵消
(1)背景风与局地风的叠加:
当背景风与局地风风向一致时,二者叠加,会使风力增强,风速加快。例如,山谷中白天的谷风与背景风风向一致时,风力会显著增强;夜晚的山风与背景风风向一致时,也会出现类似情况。此外,谷地若有湖泊,白天的湖风与背景风风向一致时,也会增强风力。
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(2)背景风与局地风的抵消:
当背景风与局地风风向相反时,局地风可能会取代背景风,控制当地的实际风向。这种情况多发生在背景风较弱的时段和区域。
①时间:3月下旬至5月下旬是我国冬夏季风转换期,冬季风减弱,夏季风尚未发力,局地风较为明显。
②空间:在地形封闭或复杂的地区,背景风难以深入,局地风更明显。局地风通常局限于近地面,受下垫面影响较大,海拔越高,局地风影响越弱,高空则以背景风为主。
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【思维应用】
(2025·甘肃白银三模)中天山峡谷呈东南—西北走向纵穿天山山脉,其两端非常易于出现山口风或下坡风暴。位于峡谷西北口的乌鲁木齐地区,冬季焚风现象较为常见,这种焚风通常为地面以上一定高度范围内的东南风。如图示意2014年12月11日某次低空焚风在经过乌鲁木齐时的演变过程。据此完成1~3题。
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1.该次经过乌鲁木齐的焚风发生在距地面( )
A.0~600 m处
B.600~2 000 m处
C.0~2 000 m处
D.2 000 m以上
√
解析 第1题,根据材料可知,乌鲁木齐地区冬季焚风通常为地面以上一定高度范围内的东南风,因此该风是从南向北经过峡谷下沉形成的焚风,流经乌鲁木齐地区,结合图中该次焚风演变过程可知,乌鲁木齐近地面至上空600 m区域一直以偏北风为主;距地面600 m至2 000 m处,某些时段以东南风为主,且风力强劲,可判断该高度范围内有焚风发生;2 000 m以上风力较小且风向多变。
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2.下列时间中,该次焚风强度最大的是( )
A.11时 B.15时
C.19时 D.23时
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解析 第2题,根据图中乌鲁木齐焚风演化过程可知,在15时,距地面约1 400 m处出现风速达32 m/s的强风,在选项各个时间中风力最强,据此可判断该次焚风强度最大的时间为15时。
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3.该次焚风对乌鲁木齐市区产生的影响最可能是( )
A.气温上升 B.污染加剧
C.天气晴好 D.湿度下降
√
解析 第3题,根据材料可知,焚风发生在低空区域,低空区域出现增温现象,和近地面之间温差会增大,造成低空区域温度高于近地面的逆温现象,不利于近地面污染物的扩散,导致大气污染加剧。
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(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。如图示意冬、夏季该峡谷某观测站平均风向频率的逐时变化。据此完成4~6题。
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4.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
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解析 第4题,由图中观测站风向频率来看,西北风频率相比东北风较高。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,西北风受峡谷阻挡,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。
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5.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
√
解析 第5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,山坡和同高度的山谷温差相对冬季较大,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,山坡和同高度山谷温差小,热力环流弱,山谷风弱。
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解析 第6题,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,所以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。
6.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
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