2027届高三一轮专题复习【暑期特训卷02——地球上的大气】

2026-07-07
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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 题集-专项训练
知识点 -
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2027-2028
地区(省份) 甘肃省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.88 MB
发布时间 2026-07-07
更新时间 2026-07-10
作者 Teacher K
品牌系列 -
审核时间 2026-07-07
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58697750.html
价格 0.50储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 以真实气象案例为载体,系统覆盖大气圈层核心知识点,突出原理应用与图表分析能力 **专项设计** |模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |单选题|16题(海雾/浓雾/冻土等)|情境案例+图表判读|从大气热力作用→环流形成→天气系统递进,构建"原理-现象-应用"逻辑链| |综合题|3题(暴雨/台风/热岛效应)|区域问题综合探究|结合区域特征分析天气过程,体现"空间尺度-要素关联-人地协调"思维路径|

内容正文:

高三一轮专题复习 暑期特训卷 2027届高三一轮专题复习 【暑期特训卷02——地球上的大气】 考试时间75分钟;满分100分 (考查知识点:大气的组成与垂直分层;大气受热过程;大气热力环流;大气水平运动;气压带、风带的形成与移动;气压带、风带对气候的影响;常见的天气系统) 一、单选题(共16题,每小题3分,共48分)。 当暖湿空气流经冷的下垫面时,空气中的水汽易冷却凝结成雾,大多数海雾属此类。2020年5月16日清晨至中午,山东半岛南部近海发生大范围海雾,这次海雾是在弱冷空气(15日9时-20时)影响结束后,低层大气向暖湿气流过渡阶段形成的。下图为该时段山东南部某气象站记录的气象要素演变图。完成下面小题。 1.5月15日该气象站能见度日变化大,主要原因是(   ) A.白天受冷空气影响,大气降温增湿 B.夜间地面辐射冷却,出现逆温现象 C.白天海风势力较强,带来暖湿气流 D.夜晚陆风势力较强,输送污染物质 2.最可能符合海雾发生时(16日6时-13时)海平面气压场的是(   ) A.A B.B C.C D.D 当能见度小于10km,排除了降水、沙尘暴等天气现象造成的视程障碍,空气相对湿度大于95%时,可判识为雾。“上干下湿”是辐射雾的显著特征之一。安徽寿县某年1月发生了一次浓雾天气,该县强浓雾的形成和维持阶段,在10-400m高度的近地面以偏南风为主,水汽条件较好,近地面往上为西北风或北风,为“干侵入”,形成“上干下湿”和“深厚逆温”结构。下图是安徽寿县此次浓雾形成和维持阶段的温度、湿度及风向示意图。据此完成下面小题。 3.12日04:50浓雾顶部的高度最可能为(   ) A.75m B.100m C.180m D.220m 4.图示时段该地浓雾得以维持的主要原因是(   ) A.大气逆辐射作用弱 B.风力的变化较大 C.气流垂直运动剧烈 D.大气层结较稳定 5.与12日04:50相比,12日07:10(   ) A.逆温层厚度变薄 B.浓雾的厚度增加 C.风向的变化更大 D.降雪与雾气增强 2021年3月29日―4月3日,台湾海峡西岸出现持续性海雾天气。研究发现,该时段内发生的微弱降水增加了逆温强度,延长浓雾时间。下图示意3月29日及4月2日20时台湾海峡周边区域海平面气压分布(单位:百帕)。据此完成下面小题。 6.海雾持续期间,台湾海峡西岸(   ) ①风速小    ②风速大    ③盛行偏南风    ④盛行偏北风 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 7.微弱降水会增加逆温强度,是因为雨水(   ) A.冻结释放热量 B.蒸发吸收热量 C.增强地面辐射 D.增加地面反射 北疆阿尔泰山地区季节冻土广泛发育。研究表明,该地区不同降雪年份季节冻土的冻融状态与积雪消融的先后顺序存在显著差异,深刻影响着干旱区积雪融水的下渗与有效利用。下图示意该地不同积雪年份“雪厚—冻深”随时间的变化规律。完成下面小题。 8.少雪年冻土最大冻结深度更深,主要原因是(   ) A.积雪期短,地面辐射散热多 B.积雪层薄,土壤热量散失快 C.反照率低,吸收太阳辐射少 D.冷空气强,近表降温幅度大 9.多雪年冻土消融早于积雪,会导致当地春季(   ) A.融水汇流加快,春汛洪峰提前 B.冻土阻挡消失,融水下渗增多 C.土壤蒸发加剧,地表迅速返干 D.地表反射骤降,深层冻土融化 对流层臭氧(O3)是一种主要由城市排放的废气在高温条件下通过光化学反应生成的大气污染物。雅安市地处四川盆地的西部边缘,是盆地平原与高原山地的过渡带。下图示意雅安地区2017—2022年间5月近地面O3浓度日变化。完成下面小题。 10.该地山风转谷风的大致时间及谷风大致风向最可能是(   ) A.0:00偏西风 B.16:00偏东风 C.9:00偏东风 D.22:00偏西风 11.与山风相比,谷风对该地近地面O₃含量升高影响更显著的原因是(   ) ①气温较高 ②风速较大 ③大气更加静稳 ④废气更易累积 A.①② B.①③ C.①④ D.③④ 12.推测2017—2022年间5月雅安最常见的天气是(   ) A.阴雨 B.晴朗 C.寒潮 D.干旱 下图为某次北大西洋飓风从最初生成热带气旋、发展为飓风、最终变性为温带气旋的生命周期示意图。据此完成下列小题。 13.在a-d阶段中(   ) A.东北信风主要为飓风输送水汽 B.副热带高压影响飓风的移动路径 C.赤道低气压带内的辐合气流促进飓风的生成 D.盛行西风带南移会增强风的旋转动力 14.当北大西洋飓风进入f阶段,其天气特征发生变化的主要原因是(   ) A.海面温度降低,导致潜热释放减少 B.副热带高压北移,引导气流转向 C.地转偏向力减弱,气旋性旋转消失 D.干冷空气入侵,破坏暖湿核心结构 下图为2025年3月某时刻等压线分布图。完成下面小题。 15.此时刻甲、乙、丙、丁四地的天气状况是(   ) A.甲地气流辐散 B.乙地阴雨连绵 C.丙地北风强劲 D.丁地电闪雷鸣 16.乙地与锋面的相对位置正确的是(   ) A. ① B.② C.③ D.④ 二、综合题(共3题,共52分)。 17.阅读图文材料,完成下列要求。(16分) 2025年7月2日20:00-5日8:00,地处四川盆地边缘的彭州发生区域性暴雨,因利用了X雷达系统监测预警,虽多个站点日降水量突破历史极值,并未造成重大损失。据观测,本次暴雨整个过程西太平洋副热带高压稳定维持在四川东北部,高纬多个低压槽先后东移影响四川盆地,冷暖空气持续交汇形成多个对流云团陆续经过彭州,形成“列车效应”,触发强降水。图(a)为本次过程关键阶段的天气形势图。图(b)示意本次暴雨过程彭州累计降水量空间分布。 (1)分析西太平洋副热带高压对本次暴雨水汽输送的有利影响。(4分) (2)根据此次暴雨彭州累计降水量的空间分布,从地形角度说明“列车效应”对降水的影响。(6分) (3)结合彭州地区及此次强对流暴雨的情况推测X雷达系统的优势。(6分) 18.阅读图文资料,完成下列要求。(16分) 下图所示海域北部历史上热带气旋活动稀少,但在2026年4月初,该海域水温高于多年平均值,热带气旋“迈拉”在该海域生成,并以强台风级强度逼近北部岛屿,在新不列颠岛东部海域移动缓慢,导致新不列颠岛东部山地发生严重泥石流灾害。新不列颠岛上的河流输沙量一直较大,大量泥沙冲入近海,但岛屿南部近海海水深度仍呈增加趋势。下图为该海域示意图。 (1)从纬度位置的角度,分析图示海域北部热带气旋活动频率较低的原因。(4分) (2)分析该海域水温高对台风“迈拉”形成的作用。(6分) (3)从水循环角度,分析台风“迈拉”导致新不列颠岛泥石流灾害严重的原因。(6分) 19.阅读图文材料,完成下列要求。(20分) 晋江市位于福建省东南沿海、濒临台湾海峡。晋江市为福建省经济发展快、综合实力最强的县级市,城市化进程不断加快导致城市热岛现象加剧,对居民生活和城市可持续化发展带来巨大影响。下图示意海陆风日与非海陆风日的热岛强度日变化特征。 (1)简述晋江市城市热岛强度日变化特征。(4分) (2)分析白天热岛强度较低的原因。(4分) (3)根据上图推测海风强盛的时段,并分析海风对热岛强度的影响。(6分) (4)从城市规划和管理的角度,列举减轻城市热岛效应的措施。(6分) 第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页 第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页 学科网(北京)股份有限公司 $ 参考答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 C B C D B A B B B C 题号 11 12 13 14 15 16 答案 C A B D C B 1.C 2.B 【详解】1.白天受冷空气影响,大气降温增湿,仅能解释白天能见度低,无法解释夜晚能见度升高的日变化规律,A错误。 结合题干可知本次雾是冷暖气流交替的平流海雾,不是辐射逆温雾,逆温不是该日能见度昼夜变化的主因,不符合材料雾的类型,B错误。 白天海陆热力差异大,海风强盛,海洋暖湿气流遇到寒冷下垫面凝结成雾,能见度低;夜晚海陆温差变小,海风减弱、雾气消散,能见度回升。完整匹配全天能见度日变化,C正确。 材料明确海雾成因是水汽遇冷凝结,和污染物无关;且陆风无法解释白天低能见度,逻辑不完整,D错误。 2.该气压场为低压系统,该气象站水平方向气流由陆地吹向海洋,水汽不足,不利于形成海雾,A错误。 气象站位于高压区边缘,等压线稀疏,风力弱,且受西南风影响(从海洋吹向陆地),暖湿气流流经山东半岛南部冷海面,易形成海雾,B正确。 ​气象站位于低压槽附近,等压线较密集,存在锋面活动,风力较大,不利于雾的形成与维持,C错误。 该区域等压线密集,水平气压梯度力大,风力较大,不利于雾的形成,D错误。 3.C 4.D 5.B 【详解】3.据图可知,12日04:50自地面向上该地气温总体升高、湿度总体降低。结合材料可知,强浓雾的形成和维持阶段,近地面以偏南风为主,近地面上方主要为西北风或北风,结合该地气温与湿度可知,180m高度以下的气温接近0℃且湿度>95%,这有利于雾的形成;再往高处,气温升高、湿度急速下降,不利于雾的形成。故该日04:50时浓雾顶部高度最可能为180m,故选C。 4.“上干下湿”的大气结构使近地面湿度保持较高水平,加之该时段该地存在逆温现象,大气层结较稳定,有利于浓雾的维持,C错误,D正确。 “上干下湿”的大气结构下近地面的空气湿度较大,近地面雾气较重,大气逆辐射作用较强,A错误。 读图可知,近地面与上空的风向存在较大差异,但风力的变化结合材料无法获知,且风力变化大不利于浓雾维持,排除B。 5.据图可判断出,与12日04:50相比,12日07:10靠近地面的逆温层厚度并未变薄,12日07:10约350m高度处出现第二个逆温层,空气湿度>95%的高度升高至410m左右,加之两个时刻风向的变化均符合强浓雾形成和维持的条件,故12日07:10浓雾的厚度增加,A错误,B正确。 12日07:10比04:50垂直方向上风向变化幅度小,C错误。 两个时间不同高度存在多个逆温层,因此空气对流较弱,不易形成降雪,D错误。 6.A 7.B 【详解】6.海雾持续需要稳定的微风或无风条件,利于水汽在近地面凝结,图示台湾海峡西岸等压线稀疏,水平气压梯度力小,风速较小,①正确; 该区域等压线稀疏,水平气压梯度力小,风速不大,且风速大容易扩散水汽,不利于浓雾持续,②错误; 风向由高压指向低压,北半球受地转偏向力右偏,该区域气压东南高西北低(东侧海洋为高压,西侧陆地为低压),偏转后风向为偏南风,偏南风从海洋携带充足暖湿水汽,利于海雾维持,③正确,④错误。 7.该区域为亚热带,台湾海峡3-4月气温高于0℃,雨水不会发生冻结,A错误; 微弱降水到达近地面后,雨水蒸发会吸收近地面大气和地面的热量,使近地面气温下降,增大了近地面与上层大气的气温差,逆温强度随之增加,B正确; 雨水温度低于地面温度,会降低地面温度,减弱地面辐射,且若地面辐射增强,近地面气温升高会缩小温差,减弱逆温,C错误; 微弱降水不会明显改变地面反射率,对近地面气温影响极小,不是逆温强度增加的原因,D错误。 8.B 9.B 【详解】8.少雪年积雪期确实可能缩短,但土壤散热快慢主要受积雪保温作用影响,而非单纯“期短”,A错误; 积雪像被子,厚雪能阻隔土壤热量散失。少雪年积雪薄,保温差,冬季土壤热量迅速散失,导致冻结深度更大,B对; 少雪时地表反照率低,白天吸收太阳辐射反而更多,不利于降温,C错; 题目强调的是不同降雪年份的对比,并非冷空气强度差异,且“冷空气强”与少雪年无必然因果关系,D错。 9.冻土消融早于积雪,意味着积雪还在时冻土已解冻,融水可下渗而非汇流,反而会延缓洪峰,A错; 冻土消融后,其隔水层作用消失,积雪融水能顺利下渗,增加土壤水分储存,有利于干旱区水资源利用,B对; 多雪年积雪量大,且冻土消融早,融水下渗补充土壤水分,地表不会迅速返干;同时,春季气温回升过程中,土壤湿度高,蒸发不会“急剧加剧”,C错; 地表反射率主要受积雪覆盖影响,多雪年积雪量大,反射率不会骤降;且深层冻土融化是长期热传导过程,不会因地表反射率变化而短期发生,D错。 10.C 11.C 12.A 【详解】10.雅安市地处四川盆地西部边缘,东侧为盆地谷地(平原),西侧为高原山地(山坡)。谷风是从谷地吹向山坡的风,因此谷风为偏东风,AD错误。 山风一般出现在夜晚,谷风一般出现在白天,山风转谷风发生在日出后的上午时段。结合O₃浓度变化:O₃需要高温光照生成,转谷风后O₃浓度开始上升,图中浓度最低值出现在8:00-10:00之间,对应转风时间大致为9:00。C正确,D错误。 11.对流层O₃是高温条件下废气发生光化学反应生成的污染物。 谷风出现在白天,气温远高于夜晚的山风,更利于光化学反应生成O₃,①正确。 风速较大会加快污染物扩散,降低O₃浓度,②错误。 夜晚山风冷空气下沉易形成逆温,比谷风时段大气更静稳,③错误。 谷地(东部平原)人口、城市集中,排放的废气多,谷风将谷地的废气输送到该地,更易累积生成O₃,④正确。 12.从图中可知,雅安5月平均O₃浓度远低于山谷风日的O₃浓度,结合O₃的生成规律推导: 晴朗天气光照充足、气温高,光化学反应强,O₃生成量大,因此图中O₃浓度更高的山谷风日基本是晴好天气。而5月整体平均O₃浓度远低于晴天的O₃浓度,说明晴好天气在5月占比很低,阴雨天气占比更高,较为湿润,因为阴雨天气光照弱、气温偏低,光化学反应弱,O₃生成量少,会拉低5月的平均O₃浓度,符合图示特征,A正确,BD错误。 寒潮主要发生在冬半年,不是5月雅安的常见天气,C错误。 13.B 14.D 【详解】13.飓风的水汽主要来自生成区域热带洋面的蒸发,东北信风主要提供初始扰动,不是飓风水汽的主要来源,A错误。 北大西洋飓风生成后,移动路径受副热带高压边缘引导气流的影响,副热带高压是影响飓风路径的主要天气系统,B正确。 a-d阶段飓风生成区域位于10°N~20°N,不属于赤道低气压带,C错误。 a-d阶段飓风位于低纬度,盛行西风带分布在30°N~60°N,飓风的旋转动力来自热带洋面的潜热释放,与盛行西风无关,D错误。 14.f阶段是飓风由热带气旋变性为温带气旋的过程。海面温度降低只会让飓风减弱消散,不是其结构变性为温带气旋的核心原因, A错误。 副热带高压引导气流转向仅影响飓风移动方向,不改变其气旋性质,B错误。 纬度越高地转偏向力越强,气旋旋转不会消失,表述错误,C错误。 飓风属于暖中心结构的热带气旋,北移进入温带后,干冷空气入侵,破坏了原有的暖湿核心结构,最终变性为温带气旋, D正确。 15.C 16.B 【详解】15.由等压线数值可知,甲为低压中心(气旋),中心气流辐合上升,A错误; 锋面气旋遵循“左冷右暖”规律,乙地位于左侧冷锋区域,冷锋多为强降水,阴雨连绵是暖锋/准静止锋的天气特征,B错误; 丙地等压线密集,水平气压梯度力大,风力大;图示区域纬度向南递增,为南半球,结合南半球地转偏向力左偏,风向为偏北风(北风),因此北风强劲,C正确; 丁位于高压区域,天气晴朗,暖锋降水为连续性降水,电闪雷鸣多为冷锋或对流雨,D错误。 16.南半球冷气团来自南侧高纬度,冷锋是冷气团主动向北(低纬度)移动;锋面为倾斜结构,高空锋区一定位于地面锋线的冷气团一侧,即南半球冷锋的700hPa高空锋线投影,位于地面锋线的南侧;结合原图,乙地所在冷锋为东北-西南走向,乙地位于冷锋锋前(暖气团一侧)。①图中高空锋线投影在地面锋线北侧,不符合冷气团在南侧的特征,属于暖锋结构,A错误; ②图中高空锋区投影在地面锋线南侧(高纬冷气团一侧),乙地位于地面锋线北侧(锋前暖气团一侧),锋线走向符合原图特征,B正确; ③图中乙地位置、锋面相对位置均不匹配,C错误; ④图中高空锋线投影位置错误,D错误。 17.(1)副高外围为暖湿气流区,海洋的暖湿水汽可以沿副高边缘(通道)持续向四川盆地输送,提供充足水汽;副高稳定维持,阻挡高纬低压槽快速东移,延长了水汽输送时间,实现水汽持续累积。 (2)彭州地区累计降水量北多南少(西北多东南少)。彭州北部为东北-西南向的山脉,地形阻挡使得对流云团移动速度减慢,云团在山区停留时间延长,延长了降水时间,增加了降水量;中低层为东南风,暖湿气流沿山坡爬升,增强了对流云团的垂直上升运动,提升了降水强度。 (3)此次彭州山区强对流暴雨属于区域性降水,说明该雷达系统监测对流云团的位置、移动变化的精准度较高(小尺度);彭州为山区地形,说明该雷达系统对山区对流的监测盲区少(抗干扰能力强);彭州山区强对流暴雨发展变化快,该雷达系统可以更密集地更新监测数据,提前捕捉对流增强信号,预警时效性较高。 【详解】(1)西太平洋副热带高压对本次暴雨水汽输送的有利影响,可先从副高的气流特征入手,再结合系统稳定性推导:西太平洋副热带高压的南侧外围盛行来自低纬太平洋的偏东气流,气流经过温暖洋面时携带充足水汽,可沿副高西侧边缘的通道持续向四川盆地输送,为本次暴雨提供充足的水汽来源;同时本次暴雨过程中副高稳定维持在四川东北部,既阻挡了北侧高纬低压槽快速东移,也延长了暖湿气流向四川盆地输送的时长,使得水汽在盆地内持续累积,为强降水提供了持续的水汽支撑。 (2)分析“列车效应”的地形影响,可先明确降水空间分布规律,再结合地形对云团移动、气流抬升的作用推导:从降水分布图可首先看出彭州累计降水量呈现北多南少、西北多东南少的特征;“列车效应”指多个对流云团依次经过同一区域,放大降水强度与时长,彭州北部为东北-西南走向的山地,地形阻挡会减慢对流云团的移动速度,使得云团在北部山区停留时间延长,相当于更多云团接连经过同一区域,延长了整体降水时长;叠加中低层东南暖湿气流沿山地抬升,增强了对流云团的垂直上升运动,进一步提升了降水强度,最终在地形加持下放大了“列车效应”的降水效果。 (3)推测X雷达系统的优势,可结合本次暴雨的区域特征、过程特征反推技术特点:本次暴雨是彭州山区的小尺度强对流过程,落区精准、局地性强,说明该雷达系统对小尺度对流云团的位置、移动趋势监测精度高,可捕捉精细化的局地对流过程;彭州地处山地,常规天气雷达易受地形遮挡出现监测盲区,本次能够实现有效预警,说明该雷达系统抗地形干扰能力强,山区监测盲区小;本次强对流暴雨发展速度快、致灾性强,预警及时避免了重大损失,说明该雷达系统数据更新频率高,可快速捕捉对流增强信号,预警时效性强,适应山区强对流天气快速演变的监测需求。 18.(1)位于约4°S附近,靠近赤道,纬度较低,地转偏向力趋近于零,无法有效驱动气流旋转形成气旋性涡旋;虽对流旺盛,但缺乏水平气流的旋转机制,难以组织成热带气旋结构。 (2)海水温度高于多年平均值,提供了充足的热量和水汽,使大气低层受热上升,形成强烈的对流运动,为台风生成和发展提供了充足的能量;暖海水加热低层大气,增强了大气的不稳定性,促进台风中心附近气流辐合上升,推动台风不断增强,最终形成强台风级别的“迈拉”。 (3)台风带来大量降水,短时间内形成强降雨,使地表径流迅速增加;台风引发的大风和风暴潮加剧了海岸侵蚀,同时强降水冲刷地表,携带大量泥沙进入河流,河流径流量和含沙量剧增;新不列颠岛东部山地地形起伏大,径流汇流速度快,水流冲刷力强,大量泥沙、石块随洪水快速下泄,引发严重的泥石流灾害。 【详解】(1)此题考查热带气旋的生成条件与纬度位置的关系。热带气旋的生成需要满足三个核心条件:较高的海水温度(≥26.5℃)、足够的地转偏向力和初始扰动。材料提到该海域北部历史上热带气旋活动稀少,从纬度位置看,北部纬度相对较低地转偏向力小,缺乏水平气流旋转机制,无法满足核心条件。 (2)此题考查海洋热力条件对台风生成与发展的影响。材料提到2026年4月初该海域水温高于多年平均值,台风“迈拉”在此生成并以强台风强度逼近。台风的能量主要来自海水蒸发提供的水汽和潜热释放,高水温会使海水蒸发加剧,为大气输送充足的水汽和热量,使低层大气受热膨胀上升,形成强烈的对流运动;充足的水汽在上升过程中凝结释放潜热,为台风中心提供持续的能量补给,推动台风不断增强;同时,暖海水加热低层大气,增大了大气的垂直不稳定性,促进气流辐合上升,维持并加强了台风的环流结构,最终形成强台风级别的“迈拉”。 (3)此题考查水循环环节对地质灾害的影响。水循环的降水、地表径流环节是泥石流灾害的关键驱动因素。台风“迈拉”带来的强降水是核心诱因,短时间内的强降雨会快速补给地表径流,使河流径流量急剧增大;同时,台风引发的风暴潮会加剧海岸侵蚀,破坏地表稳定性,而强降水冲刷地表,携带大量泥沙进入河流,使河流含沙量剧增;新不列颠岛东部山地地形起伏大,径流汇流速度快,水流的侵蚀和搬运能力显著增强,大量泥沙、石块随洪水快速下泄,最终引发严重的泥石流灾害。 19.(1)热岛强度的日变化呈“V”字型(夜间高、白天低);海陆风日热岛强度变化更大;白天非海陆风日热岛强度大;夜晚海陆风日热岛强度大等。 (2)白天热岛弱,不是因为郊区升温快,而是因为郊区蒸发散热转变为潜热,同时强太阳辐射让城乡都在升温,温差缩小。夜间没有太阳辐射,城市的储热和保温效应才暴露出来,热岛才变强。此外,白天海风带来凉爽湿润空气,直接降低城区气温,并增强空气流动扩散热量,也进一步削弱了热岛强度。 (3)12时—16时。海风与热岛环流叠加,向内陆推进并降低城区温度,使热岛强度迅速减弱;海风至郊区时受热岛环流阻挡,对热岛强度影响减弱。 (4)增加城市绿地、水体面积;规划通风廊道,控制廊道内建筑密度和高度;合理布局功能区,避免热源位于海风上风向;推广反光材料、绿色屋顶,发展绿色交通;建立热环境监测网络;制定相关法规与标准;推广节能生活方式等。 【详解】(1)结合表格数据与曲线形态,从“昼夜差异”和“海陆风影响”两个角度展开分析,核心解题关键在于“比较海陆风日与非海陆风日的数值变化”。根据表格,0—6时热岛强度较高(约2.0~2.65℃),8—16时降至低谷(0.2~1.4℃),18时后回升,呈“V”字型夜间高、白天低;海陆风日白天热岛强度更低、夜间更高,说明海陆风日热岛强度波动幅度更大;白天非海陆风日热岛强度(如14时0.5℃)高于海陆风日(0.2℃);夜晚海陆风日热岛强度(24时2.5℃)高于非海陆风日(1.9℃)。 (2)紧扣热岛形成原理与海陆风影响,从“城乡热力差异本质”和“海风降温”两条逻辑展开,核心解题关键在于“白天郊区蒸发散热抑制升温,城乡同步升温缩小温差;夜间城市储热释放凸显热岛”。白天太阳辐射强,城乡地表均获得大量热量,但郊区植被、土壤含水量高,蒸发(蒸腾)消耗大量能量,使郊区升温幅度小于城市,从而缩小城乡温差;同时强太阳辐射下城市和郊区气温都在升高,绝对温差不易拉大。夜间无太阳辐射,城市建筑和硬化路面储存的热量缓慢释放,而郊区散热快,城乡温差显著增大。另外,晋江沿海白天海风盛行,将海上凉爽空气带入城区,进一步降低城市气温,使热岛强度变得更弱。 (3)从表格中热岛强度最低时段推断海风强盛时段,核心解题关键在于“热岛强度最低对应海风最强”。表格显示14—16时热岛强度降至全天最低(0.2~0.5℃),且12时开始显著下降,因此推测海风强盛时段为12—16时。海风与城市热岛环流(城区上升、郊区下沉)叠加,增强向岸气流,将海洋冷空气输送到城区,使热岛强度迅速减弱;当海风推进到郊区时,受热岛环流下沉支的阻挡,影响范围有限,因此对更远处热岛强度影响减弱。 (4)围绕城市热岛缓解的规划与管理手段,从“下垫面改造—通风降温—源头控制—监测管理”四个层面展开,核心解题关键在于“结合海陆风特点进行空间优化”。增加绿地水体可增强蒸发冷却;通风廊道利用海风等自然风带走热量,需控制廊道内建筑密度和高度;避免将高耗能热源布局在海风上风向,防止热空气被吹入城区;反光材料和绿色屋顶减少太阳辐射吸收,绿色交通减少人为热;建立热环境监测网络可预警评估;制定法规标准与推广节能生活方式为长效管理措施。 答案第1页,共2页 答案第1页,共2页 学科网(北京)股份有限公司 $

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