第3章 第13课时 大气受热过程(课件PPT)-【高考领航】2027年高考地理大一轮复习学案
2026-08-10
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教辅
摘要:
该高中地理高考复习课件聚焦“大气受热过程”专题,依据新课标“运用示意图说明大气受热过程与热力环流原理并解释相关现象”要求,整合两大能量来源、两大增温过程、两大作用(削弱作用、保温作用)等核心知识,辨析温室效应与全球变暖概念,归纳太阳能多寡、农业实践、昼夜温差分析等高频应用考点,对接高考评价体系。
课件亮点在于“真题引领+原理应用+素养渗透”,如2025浙江卷真题分析海拔与大气削弱作用关系,湖南三模辐射类型判断培养综合思维,广东珠海一模柑橘园气温分布体现区域认知,提供昼夜温差影响因素表等答题模板,强化地理实践力。助力学生掌握答题技巧,教师可精准教学,提升高考冲刺效率。
内容正文:
第13课时 大气受热过程
1.课程标准:运用示意图等,说明大气受热过程与热力环流原理,并解释相关现象
2.核心串联:
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限时规范·训练
内
容
索
引
(1)在图中填出A、B、C三种辐射的名称。
提示:A:太阳辐射 B:地面辐射 C:大气逆辐射
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[名师点拨点] 反射率
颜色越浅的物体,反射率越大;颜色越深的物体,反射率越小。比如,对太阳辐射的反射率:新雪>冰>沙土>草地。
(2)两大来源
①地球表层最主要的能量来源:____________。
②低层大气主要的热量来源:_____________________。
(3)两大过程
①地面增温:大部分太阳辐射透过大气射到地面,使地面增温。
②大气增温:地面以____________的形式向大气传递热量,使大气增温。
太阳辐射
地面的长波辐射
长波辐射
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(4)两大作用
①削弱作用:大气层中水汽、云层、尘埃等对太阳辐射的______、反射和散射作用。
②保温作用:_______________对地面辐射损失的热量有补偿作用。
吸收
大气逆辐射
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[概念辨析点] 温室效应与全球变暖
(1)温室效应:近地面大气中的二氧化碳和水汽等吸收地面长波辐射,并通过大气逆辐射将热量返还给地面。大气的这种保温作用称为温室效应,是大气层中时刻存在的一种自然现象,维持着地球表面的温度。
(2)全球变暖:全球变暖是由于大气层中二氧化碳等温室气体急剧增加,大量吸收地面红外线长波辐射,进而使温室效应增强造成的。全球变暖是一种生态或气候破坏。
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1.大气受热过程中的各环节
(1)到达地面的太阳辐射
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(2)地面辐射
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(3)大气逆辐射
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2.大气受热过程原理的应用
(1)大气削弱作用原理应用→分析某地区太阳能的多寡
①高海拔地区:如青藏高原地区
②内陆地区:如我国西北地区
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③湿润内陆盆地:如四川盆地
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(2)大气保温作用原理应用→分析生产、生活现象
①解释温室气体浓度升高对全球气候变暖的影响
②分析农业实践中的一些现象
我国北方地区利用温室大棚生产反季节蔬菜;深秋农民利用燃烧秸秆制造烟雾预防霜冻;华北地区早春农民利用地膜覆盖进行农作物种植。
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(3)昼夜温差大小的分析
天气状况 晴朗的天气条件下,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
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
下垫面
性质 下垫面的比热容大→增温和降温速度都慢→昼夜温差小,如海洋的昼夜温差一般小于陆地
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(2025·浙江6月卷,12)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高度之间的关系,结果如下表。据此完成下题。
地点 ① ② ③ ④
海拔高度(米) 2200 3700 5000 6325
太阳辐射(卡/平方厘米·分) 1.318 1.455 1.632 1.729
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导致四地太阳辐射随海拔高度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
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[尝试解答] _______
D
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考向1 大气受热过程的原理
(2025·湖南三模)下图示意我国某地观测站7月连续四天太阳辐射、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。四天天气状况差异显著,其中一天天气晴朗。据此完成1~3题。
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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.地面反射太阳辐射、地面长波辐射、大气逆辐射
C.大气逆辐射、地面反射太阳辐射、地面长波辐射
D.地面反射太阳辐射、大气逆辐射、地面长波辐射
D
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2.观测期间该地( )
①第1天地表净辐射最大 ②第2天白天温度变化较第1天小 ③第3天可能出现阵雨 ④第4天最可能为晴天
A.①② B.②③
C.①④ D.③④
D
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3.该地最可能位于( )
A.青藏高原 B.东北平原
C.华北平原 D.东南丘陵
A
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解析:1.D 2.D 3.A 第1题,太阳辐射为短波辐射,只出现在白天,因此地面反射太阳辐射也只出现在白天,故甲为地面反射太阳辐射。大气逆辐射是大气通过吸收地面辐射增温后辐射的,地面长波辐射≈大气逆辐射+射向宇宙空间的地面辐射,推测大气逆辐射小于地面长波辐射,从图中可以看出,丙大于乙,因此丙为地面长波辐射,乙为大气逆辐射。故选D。
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第2题,地表净辐射取决于该日的辐射收支状况,第1天的太阳辐射弱,其他几天的辐射差异不是很显著,故第一天的地表净辐射不可能最大,①错误;第2天时,白天的太阳辐射变化幅度更大,温差更大,②错误;第3天的太阳辐射波动大,可能出现阵雨,③正确;第4天的太阳辐射变化最均衡,结合材料“四天天气状况差异显著,其中一天天气晴朗”可推断第4天最可能为晴天,④正确。故选D。
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第3题,结合第2题的分析可知,第4天为晴天,晴天时太阳辐射最强的时刻出现在正午,但该地太阳辐射最强的时刻出现在14:00(北京时间)左右,这说明北京时间14时左右是当地的地方时12时,当地的经度应在120°E以西30°,故该地的大致经度为90°E。四个选项中只有青藏高原有90°E经线经过,其他选项三地均没有90°E经线经过,A正确。
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考向2 大气受热过程原理的应用
(2025·广东珠海一模)浙江黄岩盛产柑橘,近年来当地农民采用矮化、稀植等新技术,树高控制在2米左右,行距和株距大幅增加,植株的光照条件明显改善,提高了柑橘的产量和品质。黄岩甲柑橘园采用了新技术,紧邻的乙园区则未采用。下图示意某日14时甲柑橘园温度(包括气温和地温)的垂直分布情况。据此完成4~5题。
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4.与甲柑橘园相比,该日14时乙柑橘园气温分布特点是( )
A.气温最高处离地面较近
B.气温最低处数值较大
C.气温向下递减较明显
D.气温向下递增较明显
C
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5.导致14时甲柑橘园2 m上、下气温垂直变化的原因是( )
①树冠加热效果强 ②树冠阻挡作用强 ③地面辐射作用强 ④大气逆辐射强
A.①②
B.①③
C.②③
D.②④
A
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解析:4.C 5.A 第4题,由材料可知,与甲柑橘园相比,乙柑橘园未实施矮化,树顶高度更高,气温最高处离地面更远;未实施稀植,植株密度更大,枝叶对阳光遮挡作用更强,枝叶下的太阳辐射减少得更多,气温向下递减更明显,气温最低处数值较小,A、B、D错误,C正确。第5题,甲柑橘园2 m上、下的气温垂直
变化为向上、下递减。从大气的受热过程来看,大气对太阳短波辐射吸收较少,太阳短波辐射在透过大气到达地面的过程中,先经过柑橘园中高度为2 m左右的树冠层,树冠层吸收太
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阳辐射增温,其长波辐射成为上、下空气的主要和直接热源,树冠层以上空气获得的热量向上递减,故气温向上递减,①正确;树冠层以下枝叶茂密,太阳短波辐射透过遮挡的枝叶,太阳辐射量向下递减,地面辐射较弱,而枝叶温度随太阳辐射量减少向下递减,空气获得的热量也向下递减,②正确,③错误;大气逆辐
射主要与云层厚度等有关,材料中未提及相关信息,且甲柑橘园2 m上、下气温垂直变化主要与树冠和地面辐射有关,并非大气逆辐射强导致,④错误。故选A。
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(建议用时:35分钟 满分:50分)
一、选择题(每题3分)
(2025·安徽黄山一模)晴空指数反映大气逆辐射受云量波动的影响。数值小于1,表示大气逆辐射弱,天空晴朗少云;数值大于1,表示大气逆辐射强,天空云层较厚。图1示意雅鲁藏布江下游河谷地带某年的晴空指数,图2示意该地当年太阳辐射、地面反射太阳辐射、地面长波辐射和大气逆辐射的通量月平均变化。据此完成1~3题。
限时规范
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1.图2中甲、乙、丙、丁四条曲线中表示大气逆辐射的是( )
A.甲 B.乙
C.丙 D.丁
C
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2.该年当地太阳辐射量最大值出现的月份和主要影响因素是( )
A.7月 太阳高度 B.10月 云层厚度
C.7月 日照时长 D.10月 地面性质
B
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3.曲线丁的辐射通量夏季低于冬季,主要原因是( )
①夏季太阳辐射量大 ②冬季积雪面积大
③夏季植被覆盖率高 ④冬季晴空指数低
A.①②
B.①④
C.②③
D.③④
C
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解析:1.C 2.B 3.C 第1题,太阳辐射是地面和近地面大气的根本热源,由辐射通量大小可推断,甲数值最大,为太阳辐射,A错误;地面主要吸收太阳辐射升温,之后向外辐射地面长波辐射,乙数值位居第二,乙是地面长波辐射,B错误;由所学可知,地面长波辐射是近地面大气的直接热源,近地面大气主要吸收地面长波辐射升温,之后向外辐射大气长波辐射,其中大部分射向地面,被称为大气逆辐射,丙数值小于乙,且变化幅度与乙大概一致,因此丙为大气逆辐射,C正确;到达地面的太阳辐射=地面反射+地面吸收,读图可知,丁辐射通量月平均变化与乙地面长波辐射变化呈负相关,因此丁是地面反射太阳辐射,D错误。
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第2题,读图2并结合上题分析可知,甲是太阳辐射,太阳辐射量最大值出现在10月,A、C错误;读图1可知,10月晴空指数较低,说明该月晴朗少云,到达地面的太阳辐射较多,B正确;地面性质不会发生逐月变化,D错误。第3题,据第1题分析可知,丁为地面反射太阳辐射,与夏季相比,冬季因地面积雪覆盖,温度低,植被覆盖率较低,地面反射太阳辐射多,②③正确;夏季太阳高度角更大,太阳辐射量大于冬季,不是导致地面反射太阳辐射夏季低于冬季的原因,晴空指数反映大气逆辐射受云量波动的影响,与地面反射太阳辐射关系不大,①④错误。故选C。
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(2025·江西赣州一模)我国某地蔬菜生产基地内一日光温室坐北朝南,北部为墙体,夜间棚顶需覆盖保温物。下图为某晴日大棚内垂直方向上气温的日变化。据此完成4~5题。
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4.导致15时前后棚内气温随高度升高而升高的主要因素是( )
①太阳辐射 ②大气逆辐射 ③土地热容量 ④地面蒸散发
A.①②
B.③④
C.①③
D.②④
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5.夜间,该温室内大气逆辐射最强时间在( )
A.1时前后 B.3时前后
C.21时前后 D.23时前后
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解析:4.B 5.A 第4题,大棚高度有限,棚内不同高度的太阳辐射和大气逆辐射对气温垂直分布影响较小,①②错误;棚内土壤含水量大,比热容大,正午前后地面增温慢,土壤中水分蒸发吸热,加上蔬菜蒸腾也吸收部分热量,导致距离地面越近,气温越低,③④正确。故选B。第5题,大气温度越高,大气逆辐射越强,夜间,棚内大气温度处于峰值时,大气逆辐射最强。读图可知,夜间1时前后棚内大气温度最高,A正确。
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(2025·河北秦皇岛模拟)某团队为了改善草莓立体栽培系统的光照环境,在可升降悬挂式栽培系统的基础上,依据太阳方位角变化规律,设计了一日之内大棚中不同栽培槽的升降运动方案(图1)。栽培槽上的光照状况受设备遮挡等因素的影响较大。图2示意不同天气条件下中槽和东槽内传感器一日内的光照强度。据此完成6~8题。
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6.甲、乙、丙、丁所代表的传感器信息分别来自( )
A.阴天东槽、阴天中槽、晴天东槽、晴天中槽
B.阴天中槽、阴天东槽、晴天中槽、晴天东槽
C.晴天东槽、晴天中槽、阴天东槽、阴天中槽
D.晴天中槽、晴天东槽、阴天中槽、阴天东槽
C
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7.与晴天相比,阴天大棚内光照强度的大小主要取决于( )
A.棚内大气逆辐射 B.棚内大气吸收
C.大气散射作用强度 D.地面长波辐射
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8.为提高大棚内草莓的整体光照效果和温度条件,应采取的措施是
( )
①上午西槽升起,东槽下降 ②下午东槽下降,西槽升起 ③夜间各槽下降 ④夜间各槽升起
A.①③
B.①④
C.②③
D.②④
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解析:6.C 7.C 8.A 第6题,观察图2,甲、乙曲线光照强度整体大于丙、丁曲线,所以甲、乙代表晴天情况,丙、丁代表阴天情况,A、B错误;大棚内,中槽通常处于更居中的位置,受周围设备遮挡较少,尤其是在正午太阳高度较大时,中槽接收的光照可能更充足;在甲、乙曲线中,正午时段乙曲线光照强度更高,说明乙为晴天中槽,甲曲线上午光照强度较高,符合晴天东槽特征;阴天时,以散射光为主,中槽的位置优势仍可能使其光照强度略高于东槽,丙、丁曲线中,丁曲线在多数时段光照强度稍高,因此丁为阴天中槽,丙为阴天东槽,C正确,D错误。
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第7题,大气逆辐射主要影响地面的热量状况,对光照强度影响较小,A错误;棚内大气吸收主要是吸收地面长波辐射等,其主要影响大棚内的热量平衡,并非光照强度,B错误;阴天时,云层较厚,大气对太阳辐射的散射作用强,使得更多的太阳辐射以散射光的形式进入大棚,影响大棚内的光照强度,C正确;地面长波辐射主要是地面向外辐射热量,以红外线波段为主,不是大棚内光照强度的主要决定因素,D错误。
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第8题,上午太阳在东边,西槽升起能更好接收阳光,东槽下降能减少对阳光的遮挡,①正确;下午太阳在西边,应东槽升起接收阳光,西槽下降减少对阳光的遮挡,②错误;夜间没有太阳辐射,各槽下降,可缩小与地面距离,地面辐射是近地面大气主要直接热源,能更好利用地面辐射来提高温度,③正确,④错误。故选A。
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(2025·安徽模拟)某团队设计出苔藓玻璃幕墙以改善室内的居住环境,具体做法是在双层玻璃之间的空腔内部增设苔藓立面。下图示意该团队在武汉某实验楼连续两天进行的对照测试数据。据此完成9~10题。
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9.与对照组相比,增设苔藓后空腔温度变化的主要原因是( )
A.到达空腔的太阳辐射减少
B.苔藓蒸腾作用吸收空腔热量
C.苔藓放出的长波辐射较强
D.苔藓生长需要吸收空腔水分
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10.测试时段,空腔增设苔藓对室内居住舒适性的负面影响主要体现在使( )
A.昼夜温差减小
B.平均温度下降
C.低温时刻提前
D.光照强度增强
B
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解析:9.B 10.B 第9题,读图可知,增设苔藓后,空腔温度整体下降,到达空腔的太阳辐射没有变,而是太阳辐射在空腔内被苔藓削弱,到达室内的太阳辐射减少,A错误;苔藓的蒸腾作用会吸收空腔热量,为空腔降温,B正确;苔藓放出的长波辐射较强会使空腔升温,与图示增设苔藓后空腔温度下降矛盾,C错误;苔藓生长的蒸腾作用也会增加空腔水分,D错误。
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第10题,由图可知,空腔增设苔藓会导致室内全天温度降低,不利于防寒保暖,B正确;昼夜温差减小能提高室内的居住舒适度,A错误;空腔增设苔藓对低温出现时刻的影响不大,C错误;由所学知识可知,空腔增设苔藓会使室内光照强度减弱,D错误。
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二、非选择题(20分)
11.(20分)(2025·四川成都三模)阅读图文材料,完成下列要求。
青藏公路东起西宁市,西止拉萨市,是世界上海拔最高、途经多年冻土区线路最长的柏油公路。研究发现,东西走向路段,冬季白天路基南侧边坡地表温度明显高于北侧边坡;南北走向路段,夏季白天地面增温导致云量变化,使路基西侧边坡地表温度低于东侧边坡。青藏公路路基存在裂缝病害和融沉问题,路基的稳定性受到威胁,降低地温是缓解该问题的重要途径。下图示意青藏公路的线路及路基剖面。
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(1)东西走向路段,冬季白天路基南侧边坡地表温度明显高于北侧,试分析其原因。(6分)
(2)南北走向路段,夏季白天路基西侧边坡地表温度较东侧低,试分析其原因。(4分)
(3)说明青藏公路路基裂缝病害严重的原因并提出缓解该问题的合理化建议。(10分)
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解析:第(1)题,南侧边坡与北侧边坡的差异,可从太阳辐射与光照、迎风坡与背风坡等角度展开分析。题干设问分析温度差异,故主要考虑太阳辐射与光照。青藏公路位于北回归线以北地区,正午太阳常年从正南方照射而来,南侧边坡的太阳辐射强度大,时长更长。因青藏公路海拔高,冬季多冰雪覆盖,故其温度还需结合下垫面性质从受热过程的角度展开分析。综合上述分析整理答题思路:南侧边坡向阳,根据太阳视运动规律,北半球地区,太阳位于南侧的时间更长,即南侧边坡接受日照时间长;南侧边坡直接面向太阳,接受阳光照射角度大,接受太阳辐射多;因接受太阳辐射强度大,时间长,南侧边坡温度高,边坡积雪易融化,边坡局部裸露,反射率降低,吸收太阳辐射多,温度进一步升高。
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第(2)题,东西坡的温度差异,在不考虑风引起的热量交换外,主要考虑上、下午太阳方位变化及局部气象要素或者下垫面要素,结合受热过程进行分析。西侧地表温度低,说明接受太阳辐射少,或者下垫面接受太阳辐射升温慢。根据太阳视运动规律,上午东坡向阳,东坡接受太阳辐射较多;下午西坡向阳,西坡接受太阳辐射较多;结合材料“夏季白天地面增温导致云量变化”可进一步分析,午后气温高,蒸发强,对流旺盛,云量增加;受下午云量增加影响,大气削弱作用增强,下午西坡地表接受太阳辐射较东坡少,导致地表温度较低。
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第(3)题,裂缝说明路基出现破碎,即外力作用中的风化。根据所学知识可知,风化包括温度、水、生物等引起的物理风化、生物风化等。当地位于青藏高原,生物风化作用弱;因海拔高,空气稀薄,气温低,冻土广布;白天大气削弱作用弱,气温高,冻土易融化;夜晚大气保温作用弱,气温低,已融化的冻土重新冻结;冻土反复冻融过程中,使路基出现裂缝;故青藏高原因水相态变化和温度变化引起的冻融风化最为明显。根据上述分析,青藏高原路基裂缝产生的原因是温度变化导致水相态变化,因其夜晚气温低,故措施主要从降低白天温度的角度展开分析。可通过热棒路基、碎石路基、通风路基等主动冷却路基措施降低白天温度;可在路基南侧阳坡铺设隔热保温材料,如建设遮阳板或遮阳棚、在路基表层喷涂热反射材料等,减少其白天吸收的太阳辐射或者减弱其升温幅度。
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答案:(1)南侧边坡向阳,日照时间长;(2分)南侧边坡接受阳光照射角度大,接收太阳辐射多;(2分)南侧边坡积雪易融化,边坡局部裸露,吸收太阳辐射多。(2分)
(2)上午东坡向阳,下午西坡向阳,午后气温高,蒸发强,对流旺盛,云量增加;(2分)受下午云量增加影响,西坡白天地表接收太阳辐射较东坡少,地表温度较低。(2分)
(3)原因:海拔高,气温低,冻土广布;(2分)高原地表温度变化,导致冻土层反复冻融。(2分)
建议:采取主动冷却路基措施(热棒路基、碎石路基、通风路基等);在路基阳坡铺设隔热(保温)材料;在路基边坡建设遮阳板或遮阳棚;在路基表层喷涂热反射材料等。(每点2分,答出其中3点即可)
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第13课时 大气受热过程
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