2027届高考一轮复习地理知识清单-地球上的大气

2026-07-17
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普通

摘要:

该高中地理高考复习知识清单系统整合“地球上的大气”专题,涵盖大气组成与垂直分层、受热过程、热力环流、气压带风带、天气系统、气候类型及气象灾害等核心内容,构建“能量交换—大气运动—天气气候”完整知识链。 清单采用表格对比(如冷锋暖锋特征、东亚南亚季风差异)呈现知识,标注高频考点(如大气逆辐射、气候类型判读),设计绘图指导(热力环流图、气压带风带模式图)培养综合思维与地理实践力。附逆温影响、热岛效应应用等拓展分析,助力学生原理迁移与自主复习,为教师提供精准备考辅助。

内容正文:

专题三 地球上的大气 考情分析 一、考情概览 本模块直接考查分值稳定在8-14分,以1-2组选择题和综合题中气候、天气类设问为主要考查形式。其中大气受热过程、热力环流和天气系统常作为选择题情境切入点,侧重原理在真实天气、气候现象中的迁移应用;气候类型判读与气压带风带分布既可单独命题,也常作为区域综合分析的底层背景,隐性渗透到农业、水文、生态、城市等考点中,原理迁移和图文转换能力要求较高。 二、核心背诵重点 大气受热过程:大气对太阳辐射的削弱作用、地面辐射与大气逆辐射的保温作用、气温垂直变化规律。这是解释昼夜温差、霜冻、温室效应等现象的基础,必须理解“太阳暖大地—大地暖大气—大气还大地”的能量传递链条。 热力环流:热力环流的形成原理、常见局地环流。背诵以成因逻辑为主,做到能画图、能解释实际现象。 大气的水平运动——风:水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力对风向风速的影响;等压线图的判读。这是读天气图的基本能力,必须熟练掌握。 气压带与风带:全球气压带和风带的分布、移动规律及其对气候的影响;气压带风带的季节移动与季风环流。背诵以分布模式图和典型气候成因对应为主。 天气系统:冷锋、暖锋、准静止锋的天气特征;气旋与反气旋的天气特点;锋面气旋的判读。这部分是天气现象分析的核心,要能做到“看图识天气”。 气候类型:气候类型的成因、分布、特征及其判读方法。这是高考综合题高频背景,必须结合世界气候分布图进行记忆。 三、背诵建议 本模块切忌孤立记忆知识点,要将大气运动的过程与地理现象联系起来,在理解“能量交换—大气运动—天气气候”完整链条的基础上记牢核心结论。背诵时可配合绘制大气受热过程示意图、热力环流图、气压带风带模式图和天气系统示意图,做到“会画过程、会用原理、会判图表”。同时注重将大气知识迁移到区域气候、农业布局、自然灾害、生态环境等实际问题中,为后续自然地理和人文地理的综合学习奠定坚实基础。 知识清单 一、大气的组成和垂直分层 1.大气的三种成分及其主要作用 组成部分 含量 在地理环境中作用 干结空气 氮气(N2) 约占78% 地球上生物体的基本元素 氧气(O2) 约占21% 人类和其他生物维持生命活动必需的物质 CO2 很少 绿色植物进行光合作用的基本原料,可以吸收地面辐射 O3 很少 能吸收太阳光中的紫外线,对生物具有保护作用 水汽 很少 直接影响地面和大气的温度,是成云致雨的必要条件 杂质 很少 2.大气的垂直分层 (1)划分依据:大气垂直方向上的温度、密度及运动状况的差异。 (2)各层特点 层次 高度 特点 形成原因 对流层 ①低纬17-18千米 ②中纬10-12千米 ③高纬度8-9千米 ①气温随高度的增加而递减,平均气温每上升100米,气温降低0.6℃ ②空气对流运动显著 ③天气现象复杂多变 ①对流层大气的热量直接来自地面,因此离地面愈高的大气,受热愈少,气温愈低 ②对流层上部冷下部热,有利于空气的对流运动 平流层 从对流层顶到50-55千米高度的范围 ①气温起初不随高度变化或变化很小,到30千米以上,气温随高度增加迅速上升 ②上部热,下部冷,大气稳定,不易形成对流,以水平运动为主。水汽含量极少,能见度好,天气晴朗,对高空飞行有利 平流层气温基本上不受地面的影响,到30千米以上,平流层中的臭氧层中的臭氧能大量吸收太阳紫外线而使气温升高 中间层 从平流层顶到85千米高度的范围 ①气温随高度增加而迅速降低 ②上部冷、下部暖,空气的垂直对流运动相当强烈,又称高空对流层 因为这一层几乎没有臭氧吸收太阳紫外线的缘故 电离层 从中间层顶到800千米高度的范围 ①气温随高度增加上升很快 ②大气处于高度电离状态 该层中的大气物质(主要是氧原子)吸收了所有波长小于0.175微米的太阳紫外线的缘故 散逸层 电离层顶以上的大气 一些高速度运动的空气质点,经常散逸到星际空间去,是地球大气向星际空间过渡的层次 受地球引力场的束缚很弱 二、大气的受热过程与逆温现象 1.大气的热源 1  根本来源:太阳辐射 2  直接来源:地面辐射 受热过程 具体说明 地理意义 “太阳暖大地” 绝大部分太阳辐射透过大气射到地面,地面因吸收太阳辐射能而增温 地面增温→太阳是地面的直接热源 “大地暖大气” 地面被加热,并以电磁波的形式向大气传递热量,除少数透过大气射向宇宙空间外,绝大部分被近地面大气中的水汽和二氧化碳等吸收 大气增温→地面是近地面大气的直接热源热量 “大气还大地” 大气在增温的同时也向外辐射热量,其中大部分射向地面,称为大气逆辐射,将大部分热量返还给地面 热量返还地面→实现大气对地面的保温作用 2.气温的水平分布规律 等温线特征 气温分布规律 主要影响因素 全球 等温线大致与纬线平行 无论冬季还是夏季,气温都从低纬向两极递减 太阳辐射(纬度位置) 北半球 较曲折:1月份大陆上的等温线向南(低纬)凸出,海洋上则向北(高纬)凸出;7月份正好相反 在同纬度上,冬季大陆比海洋气温低,夏季大陆比海洋气温高 海陆热力性质差异 南半球 较平直 同一纬度气温差别小 海陆分布(海洋面积广阔,地表性质均一) 同纬度地带 气温低,则等温线向低纬凸出;气温高,则等温线向高纬凸出 高原、山地的气温较低,平原的气温较高;寒流流经处气温低暖流流经处气温高 地形(地势高低);洋流 我国 冬季,等温线密集;1月份0℃等温线大致沿秦岭一淮河线延伸 冬季,南北温差大,越往北温度越低 太阳辐射(纬度位置即北方太阳高度小白昼时间短,南方正相反);冬季风(大气环流,北方冬季风影响大) 夏季,等温线稀疏 夏季普遍高温,南北温差不大 太阳辐射(南方太阳高度大,北方白昼时间长) 3.大气的热力作用 (1)大气对太阳辐射的削弱作用。 1  吸收作用:具有选择性,臭氧主要吸收紫外线,二氧化碳和水汽主要吸收红外线。 2  反射作用:没有选择性,云层反射作用突出,且与云层厚度有关。 3  散射作用:波长越短的可见光越容易被散射。 (2)大气对地面的保温作用:大气逆辐射对近地面大气热量起补偿作用。 4.逆温 逆温成因及其影响在一定条件下,对流层的某一高度范围出现气温随高度的增加而升高的现象,称为逆温 (1)逆温现象的形成及消失过程 ①图1为对流层正常气温垂直分布状况。在晴朗无云或少云的夜晚,地面很快冷却,贴近地面的大气也随之降温。离地面越近,降温越快;离地面越远,降温越慢,因而形成了自地面开始的逆温。 ②随着地面辐射冷却加剧,逆温层逐渐向上扩展,黎明时达到最强。 ③日出后,太阳辐射逐渐增强,地面很快增温逆温层便自下而上逐渐消失。 (2)逆温对地理环境的主要影响 成雾 早晨多雾的天气大多与逆温有密切关系,它使能见度降低,给人们的出行带来不便,甚至出现交通事故 大气污染 由于逆温现象的存在,空气垂直对流受阻,会使近地面的污染物不能及时扩散,从而危害人体健康 对航空造成影响 逆温多出现在低空,多雾天气给飞机起降带来不便。如果出现在高空,对飞机飞行极为有利,因为大气以平流运动为主,飞行中不会有较大颠簸 三、热力环流原理及应用 1.热力环流形成示意图 垂直方向 与冷热差异有关,热上升,冷下沉 水平方向 与气压差异有关,从高压流向低压 2.三个关系 (1)温压关系:(如上图中甲、乙两地所示) (2)风压关系:水平方向上,风总从高压吹向低压。(如上图中M、N处风向所示) (3)等压面的凹凸关系 ①受热地(乙地):低空下凹、高空上凸。 ②冷却地(甲地):低空上凸、高空下凹。 3.常见的热力环流及其应用 (1)山谷风 ①白天山坡比同高度的山谷升温快,气流上升,气压低,暖空气沿山坡上升,形成谷风 ②夜晚山坡比同高度的山谷降温快,气流下沉,气压高,冷空气沿山坡下滑,形成山风 (2)海陆风 ①海风的形成:白天陆地比海洋增温快,近地面陆地气压低于海洋,风从海洋吹向陆地 ②陆风的形成:夜晚陆地比海洋降温快,近地面陆地气压高于海洋,风从陆地吹向海洋 (3)热岛效应 ①形成条件:背景风微弱 ②影响:城市规划时,一般将绿化带布局于气流下沉处或下沉距离以内,将卫星城或污染风险较大的工业企业布局在气流下沉距离之外。 四、大气的水平运动 1.形成风的直接原因 水平气压梯度力,即促使大气由高气压区流向低气压区的力,该力垂直于等压线并由高压指向低压。 2.高空中的风和近地面的风比较 类型 受力 风向 图示(北半球) 高空中的风 水平气压梯度力和地转偏向力 与等压线平行 近地面的风 水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力 与等压线之间成夹角 3.风力大小的分析与描述 风力大小影响因素 常考分析语句 水平气压梯度力大小 等压线稠密,气压梯度大,水平气压梯度力大,风力大;反之风力小 摩擦力大小 地势平坦开阔,风力大;海面上风力大 五、气压带和风带与气候 1.气压带、风带的分布 地球由于高低纬之间的冷热不均和地转偏向力,形成了三圈环流,从而形成了全球性的气压带和风带。 (1)“偏转”——突破风带风向 在气压带、风带分布图中,先依据高、低气压带的分布确定风带的原始风向,再根据所在半球确定偏转方向,从而判定风带的具体风向。 (2)“分布”—突破位置判断 三圈环流及气压带、风带的分布 (3)“移动”——突破季节影响 气压带、风带位置随太阳直射点的移动而发生季节变化就北半球而言,与二分日相比,各气压带、风带位置大致是夏季偏北,冬季偏南。 2.季风环流的成因(东亚季风和南亚季风) (1)1月份季风环流的成因 此时东亚、南亚的季风均是因海陆热力性质差异形成的;澳大利亚西北季风则是北半球的东北信风南移越过赤道左偏形成的。 (2)7月份季风环流的成因 此时南亚的西南季风是因南半球东南信风北移越过赤道右偏形成的;东亚地区海陆热力性质差异明显;澳大利亚西北部受东南信风影响。 (3)东亚季风和南亚季风的比较 项目 东亚季风 南亚季风 季节 冬季 夏季 冬季 夏季 风向 西北风 东南风 东北风 西南风 源地 蒙古、西伯利亚 太平洋 蒙古、西伯利亚(亚欧大陆内部) 印度洋 成因 海陆热力性质差异 海陆热力性质差异及气压带、风带的季节移动 性质 寒冷干燥 温暖湿润 温暖干燥 高温高湿 比较 冬季风强于夏季风 夏季风强于冬季风 分布 我国东部朝鲜半岛、日本 印度半岛、中南半岛、我国西南地区 气候类型 亚热带季风气候、温带季风气候 热带季风气候 对农业生产的影响 有利 雨热同期 不利 旱涝、寒潮等灾害 旱涝灾害 六、气候的形成 1.气候的形成因素 (1)太阳辐射(纬度位置) 太阳辐射从赤道向两极递减,决定了气候的热量带和气温的高低分布。 气候带 最冷(最热)月均温 热带 最冷月平均气温在15℃以上 亚热带 最冷月平均气温在0℃以上 温带 最冷月平均气温在0℃以下(温带海洋性气候除外) 亚寒带 最热月平均气温略高于10℃ 寒带 最热月平均气温在10℃以下 (2)大气环流(气压带、风带和季风环流)。 2.气压带、风带对气候的影响 (1)单一气压带、风带控制的气候类型该种气候具有终年气温和降水特点相对单一、季节变化小的特点。 气候类型 气压带、风带 气候特点 温带海洋性气候 全年均受中纬西风带控制 终年温和湿润 热带沙漠气候 全年均受副热带高气压带或信风带控制 终年炎热干燥 热带雨林气候 全年均受赤道低气压带控制 终年高温多雨 (2)受气压带、风带季节移动影响而形成的气候类型 气候类型 气压带、风带 气候特点 地中海气候 夏季受副热带高气压带控制,冬季受西风带控制 夏季炎热干燥,冬季温和多雨 热带草原气候 干季时受信风带控制,湿季时受赤道低气压带控制 全年高温,一年可分为干湿两季 热带季风气候 冬季时受因海陆热力性质差异而形成的东北季风的控制,夏季时受气压带、风带北移而形成的西南季风的控制 全年高温,一年可分为旱雨两季 3.海陆位置 (1)大陆东岸——风向和洋流主要影响降水量的多少。主要有温带、亚热带和热带季风气候。 (2)大陆西岸——风向和洋流主要影响降水量的多少。主要有温带海洋性气候、地中海气候和热带沙漠气候。 (3)内陆和沿海——大陆性和海洋性主要影响降水量的多少。 4.地形地势 (1)山地因地势中间高、四周低,形成了周围气温高、中心气温低的分布特点;盆地因地势中间低周围高,形成了周围气温低、中心气温高的分布特点;高大的山地受海拔的影响,引起水热的垂直分异,从而形成气候的垂直变化。 (2)山地的迎风坡降水多;背风坡降水少,形成雨影区。 (3)山脉的分布影响气候的分布规律和范围。如南、北美洲西部高大的科迪勒拉山系使得西海岸气候呈现南北狭长延伸、南北更替的变化特点。 5.洋流 (1)暖流:增温增湿,主要气候类型是温带海洋性气候,部分地区为热带雨林气候。 (2)寒流:降温减湿,主要有热带沙漠气候。 七、锋与天气 1.认识锋面 (1)结构特征:图中A为暖气团;B为冷气团。 (2)天气特征:锋面附近常伴有系列的云、大风降水等天气。 2.锋与天气 在锋面移动过程中,根据冷、暖气团所处的主次地位的不同,可以将锋分为冷锋、暖锋、准静止锋等类型。 比较项目 冷锋 暖锋 准静止锋 锋面剖面示意图 锋面符号 降水区的位置 (过境前后)气压气温变化 我国典型的锋面天气 北方夏季的暴雨;北方冬春季节的大风或沙尘暴天气;冬季的寒潮;“一场秋雨一场寒” “一场春雨一场暖” 夏初,长江中下游地区的梅雨天气;冬半年,贵阳多阴雨冷湿天气 【知识拓展】 冷锋与暖锋的判断 1.看箭头指向 2.看锋面坡度 3.看雨区范围及位置 4.看符号 5.看过境前后气压、气温变化 过境前:气温高,气压低 过境前:气温低,气压高 过境后:气温降低,气压升高 过境后:气温升高,气压降低 八、低压(气旋)、高压(反气旋)与天气 1.基本气压场 (1)高气压:中心气压高于四周气压。从高气压延伸出来的狭长区域B为高压脊。 (2)低气压:中心气压低于四周气压。从低气压延伸出来的狭长区域A为低压槽。 2.低气压与高气压系统(以北半球为例) 低气压(气旋) 高气压(反气旋) 等压线状况 等压线闭合,中心气压值低 等压线闭合,中心气压值高 示意图 气流运动 水平气流 逆时针方向旋转 顺时针方向旋转 垂直气流 辐合上升 下沉辐散 过境前后气压变化曲线 天气现象 常出现阴雨天气 多为晴朗天气 我国典型天气现象 夏秋季节影响我国东南沿海的台风 长江流域7、8月份的伏旱,北方“秋高气爽”的天气 九、气象灾害 1.台风(以我国为例) 特征 发生频次高、影响范围广、危害严重 源地 西北太平洋的热带、副热带海区 生成区 菲律宾以东洋面、南海中北部洋面 发生时间 盛夏至秋初 分布 集中区 东南沿海地区 范围 南起广西,北至辽宁的漫长海岸时受台风袭击,大多数内陆省份直接或间接受到影响 差异 沿海重,内陆轻 南方重,北方轻 杭州湾以南频次高,杭州湾以北频次低 广东、海南东部沿海频次最高,浙江、台湾东部、海南东北部沿海次之 移动路径 西移路径 从菲律宾以东洋面西移,进入南海 在广东、海南沿海地区和越南沿海地区登陆 西北路径 从菲律宾以东洋面向西北方向移动,穿过台湾岛和琉球群岛 在我国福建、浙江、江苏沿海一带登陆 转向路径 从菲律宾以东洋面向西北方向移动,转向东北方向 袭击我国东部沿海、日本群岛和朝鲜半岛 灾情 受灾程度 灾情严重,损失约占自然灾害总损失的15%—20% 差异 沿海省区的台风灾情最严重,内陆省区相对较轻 变化 灾害损失有逐年增加趋势(与沿海经济的不断发展有关) 2.寒潮(以我国为例) 时间分配(冬半年) 高峰期 春季高峰期:3-4月;秋季高峰期:10-11月 源地 蒙古-西伯利亚 北方大陆、冰雪洋面的极地冷气团,气温很低,干冷空气堆积,形成高密度冷气团,发展成为冷高压后,在西北气流引导下大举南侵 路径 偏西路径 经新疆和内蒙古高原向日本海及东海北部移动 偏北路径 经蒙古高原向我国南方移动 东北路径 经日本海或我国东北地区向我国东部沿海侵入 影响差异 山体北侧 山体北侧阻挡南下冬季风,冷空气堆积,灾害加剧 山体南侧 山体阻挡南下冷气流,南侧相对温暖,灾害减弱 具体表现 北方天气 大风、降温、霜冻、暴风雪等 南方天气 降温、冻害、雨雪等 影响范围 东北地区最大,华北次之,再次为西北和长江流域,华南最小 学科网(北京)股份有限公司 $

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