专题练四 不同尺度的大气运动专练 2027届高三地理一轮复习
2026-08-09
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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 | 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) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 5.35 MB |
| 发布时间 | 2026-08-09 |
| 更新时间 | 2026-08-10 |
| 作者 | xkw_37206290 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-08-09 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59139036.html |
| 价格 | 1.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
以不同尺度大气运动为核心,通过精选典例系统提炼解题方法,构建从热力环流到三圈环流的逻辑链条,强化综合思维与区域认知。
**专项设计**
|模块|题量/典例|方法提炼|知识逻辑|
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|小尺度环流|单选6题、综合1题|热力差异→气压梯度→风向判断,结合等高线/风矢图分析|从城市热岛、海陆风切入,理解热力环流原理及垂直运动影响|
|中尺度环流|单选6题、综合2题|低空风切变判读(风向风速突变)、季风环流与水汽输送关联|结合区域(孟加拉、北极)分析季风、极地高压对气候/环境的影响|
|大尺度环流|单选6题|三圈环流形成(动力+热力)、哈德莱环流变宽机制|从气压带风带移动到环流变异,揭示全球尺度大气运动规律|
内容正文:
专题练四不同尺度的大气运动(热力环流、大气的水平运动---风、三圈环流、季风环流)
一、单选题
(拔高题)(2026·河南卷)波士顿市地处美国东部沿海,风能资源开发潜力大。研究显示,城市热岛效应对波士顿市风能产生显著影响,城区和郊区风能变化呈现相反的特征。如图示意城市热岛效应引起的200m高度风能密度变化量随距市中心距离的变化。据此完成1~3题。
1.波士顿城区风能变化的主要原因是城区( )
A.水平气流增强 B.上升气流减弱 C.水平气流减弱 D.下沉气流增强
2.波士顿郊区100m高度风能变化小于200m高度。导致该现象的关键因素是( )
A.云量差异 B.地面摩擦力 C.城郊温差 D.地转偏向力
3.受城市热岛效应影响,波士顿城区( )
A.东侧海风增强、陆风减弱 B.东侧海风减弱、陆风增强
C.西侧海风增强、陆风增强 D.西侧海风减弱、陆风减弱
(拔高题)(2026·云南卷)海陆风环流是一种局地环流。在海陆风日,沿海地区出现明显的海风和陆风转换,表明该地受大尺度天气系统影响较小,背景风场较弱。研究人员在我国东部沿海某观测点(如图左示意),获取了连续2年的气象观测数据。图右示意观测点冬季海陆风日0至6时陆风环流及其顶部高度。据此完成4~6题。
4.海陆风日14至17时,观测点近地面主要风向是( )
A.东南风 B.东北风 C.西南风 D.西北风
5.图右中,0至6时陆风环流顶部高度变化的原因是( )
A.陆地气压降低 B.大气逆辐射增强 C.垂直对流增强 D.下垫面温度降低
6.冬季海陆风日,观测点天气状况最可能是( )
A.晴天 B.雪天 C.雷暴 D.大风
(拔高题)(2026·榆林模拟)航空气象中的低空风切变是指发生在低层大气层中,风向和(或)风速突然变化的现象,是航空器起飞和着陆阶段的重要危险因素。2018年12月9日贵阳机场某航班在起飞阶段遭遇风切变,该航班在1500米左右时风向为东北风。下图为当日贵阳机场附近风随高度的变化图(风向方位角是以正北方向为0°,顺时针旋转)。据此完成7、8题。
7.该航班遭遇低空风切变的高度范围是( )
A.1220m-1630m B.1660m-2130m C.2200m-3100m D.5740m-7410m
8.该航班升至2500m后,遭遇的风向、风力变化是( )
A.东北风、风力变大 B.东北风、风力变小
C.西南风、风力变大 D.西南风、风力变小
(基础题)(2026·金华三模)某年11月18日,受锋面过境影响甲地经历了一次强降雪天气。下图为该日8时500hPa等压面的等高线分布示意图,且甲地上空850-700hpa高度出现了逆湿(即:上湿下干的大气层结)现象。据此完成9、10题。
9.高空风为甲地此次降雪带来了水汽,推测其水汽最有可能来自( )
A.渤海 B.黄海 C.东海 D.南海
10.下列选项中,与图示时刻甲地近地面等压线分布状况最接近的是( )
A.① B.② C.③ D.④
(基础题)(2026·曲靖模拟)太平洋年代际振荡是衡量太平洋海温变化的重要指标,其为正值指示厄尔尼诺现象、负值指示拉尼娜现象。孟加拉地区位于青藏高原南侧、孟加拉湾北侧,该地区大气可降水量具有明显的季节变化。研究表明,孟加拉地区夏季大气可降水量与太平洋年代际振荡具有较大相关性。下图示意1979—2020年夏季孟加拉地区850hPa高度平均风向。完成11~13题。
11.孟加拉地区大气可降水量最大值出现在( )
A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季
12.印度附近风场特征及对孟加拉地区气流输送的影响是( )
A.气旋性异常,南边界气流输入增加 B.气旋性异常,西边界气流输入增加
C.反气旋性异常,西边界气流输入增加 D.反气旋性异常,南边界气流输入增加
13.太平洋年代际振荡对孟加拉地区夏季大气可降水量的影响是( )
①正值时,夏季大气可降水量减少②正值时,夏季大气可降水量增加
③负值时,夏季大气可降水量减少④负值时,夏季大气可降水量增加
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
(基础题)(2026·武汉二模)哈德莱环流是地球上最重要的行星尺度大气环流圈之一。近年研究表明,受人类活动影响,哈德莱环流有向两极扩展变宽的趋势,会影响全球气候格局。下图示意哈德莱环流圈。据此完成14~16题。
14.30°附近高空气流下沉的主要影响因素是( )
①空气冷却增密②地转偏向力③地形地势状况④地表冷热不均
A.①② B.①③ C.②④ D.③④
15.对哈德莱环流变宽起重要作用的是( )
①温室气体增加②冰川融化加快③平流层臭氧损耗④城市化快速扩张
A.①② B.①③ C.②④ D.③④
16.下列符合哈德莱环流变宽对中纬度地区的主要影响的是( )
A.热带雨林的范围扩大 B.地中海气候降水增多
C.温带气旋活动会增强 D.长江中下游伏旱更强
(基础题)(2026·海南省直辖县级单位二模)如图中①②③④分别为二分二至日气压带、风带分布示意图的一部分。据此完成17、18题。
17.若某地常年受图①中乙风带的影响,则其气候特征最可能是( )
A.全年高温多雨 B.全年炎热干燥
C.夏季炎热干燥,冬季温和多雨 D.全年温和湿润
18.关于图中四幅示意图所代表的季节及气压带、风带位置,下列说法正确的是( )
A.①图表示北半球夏至日,甲气压带被陆地上的高压带切断,形成高压中心
B.②图表示北半球冬至日,气压带、风带位置整体偏南
C.③图表示北半球夏至日,副热带高压带控制区域降水稀少
D.④图表示北半球春分日或秋分日,长江中下游地区正处于“伏旱天气”
二、综合题
19.(拔高题)(2026·浙江·模拟预测)阅读材料,完成问题。
下图示意我国东部沿海某城市(约30°N)夏季某日不同高度风向和风速的垂直变化(横坐标为北京时间,纵坐标为高度,图中“F”形符号代表风向杆,长划代表风速大小)。研究表明,该地受海陆热力性质差异影响显著,且存在明显的山谷风或海陆风效应。
(1)描述2:00至6:00期间,1500米以上高空风速的变化特点,并分析其成因。
(2)结合图示信息,推测该地在12:00至14:00期间近地面的天气状况,并说明理由。
(3)若该地位于山谷地形中,试分析夜间(20:00-次日8:00)低空风向的形成机制。
20.(拔高题)(2026·青岛二模)阅读图文资料,完成下列要求。
帝汶海位于澳大利亚西北部与印度尼西亚群岛之间,海底数千米厚的沉积盖层记录着不同时间尺度的区域环境演化信息。该海域沉积物主要来自陆地,物质输入量在一年内存在显著季节分异。某研究团队在大陆架边缘M地(水深1733m)钻取岩石样本发现,在地质历史的干冷时期,M地陆源物质输入量增加,主要来自澳大利亚西北部河流输入。下图示意帝汶海位置及M采样点周边概况。
(1)受大气环流影响,每年6至8月,地表径流向帝汶海输送的碎屑物质数量较少。分析其主要原因。
(2)说明干冷时期,来自澳大利亚西北部河流的物质在M地沉积量增加的原因。
21.(拔高题)(2026·成都三模)阅读图文材料,完成下列问题。
野火是在野外发生的火灾,受可燃物、气象条件和火源(包括自然火源和人为火源)等因素共同影响。研究表明,北极地区野火具有显著的季节特征,每年6—8月野火燃烧碳排放量占全年总量的92.8%。2019年6—8月北极地区极地高压异常,导致该地野火燃烧碳排放量增加。下图示意北极地区2006—2019年6—8月野火燃烧碳排放量的年际变化。
(1)与4、5月相比,说明北极地区7、8月野火占比高的自然原因。
(2)指出2019年6—8月北极地区极地高压异常的情况,并分析其对野火燃烧碳排放量的影响。
(3)北极地区野火会加剧当地气候变暖,请从大气受热过程角度对此做出合理解释。
参考答案
【答案】1.C 2.B 3.A
【解析】第1题,从图中可知,距市中心越近(城区),风能密度变化量为负值,说明城区风能密度减小,风能减弱。风能由水平气流运动产生,风能减弱说明水平气流减弱,A错误,C正确;热岛效应下城区气温高,空气受热上升气流显著增强,并非上升气流减弱、下沉气流增强,BD错误。第2题,100m高度相比200m高度更贴近地面,受建筑、地表摩擦阻挡作用更强,摩擦力削弱风力,使得热岛效应带来的风能变化幅度更小,因此100m高度风能变化小于200m高度,B正确;云量差异无法造成不同高度风能变化幅度的规律性差异,A错误;城郊温差是城郊整体风力差异的根源,不能解释同一郊区不同高度的风能区别,C错误;地转偏向力仅改变风向,不影响风速大小与风能变化幅度,D错误。第3题,波士顿地处美国东部沿海,城区东侧临近海洋。热岛效应使城区气温偏高、气压偏低:海风是白天由海洋吹向陆地的风,城区低压增大了海洋与城区的气压差,因此东侧海风增强;陆风是夜晚由陆地吹向海洋的风,城区低压缩小了陆地与海洋的气压差,因此东侧陆风减弱,A正确,B错误;西侧不临海,不存在海风,CD错误。
【解题方法】依托图像判断城区风能减弱,风能对应水平气流;依据高度差异锁定地面摩擦力对近地面风力的削弱作用;结合海陆位置与热岛形成的城郊气压差,分析海陆风强弱变化。
【易错点】易混淆热岛环流垂直气流与产生风能的水平气流;错把城郊温差当成不同高度风力差异的原因,忽略地转偏向力只改变风向;审题忽略城市东侧临海,错判西侧海陆风。
【答案】4.A 5.D 6.A
【解析】第4题,14-17时为白天,陆地升温快、气压低,海洋气压高,风从海洋吹向陆地,为海风。结合方位图:观测点西北侧是陆地,东南侧是海洋;海风由海洋(东南)吹向陆地(西北),近地面风向为东南风,A正确,BCD错误。第5题,0-6时为夜晚,持续陆风,图中陆风环流顶部高度不断降低。夜晚陆地持续散热,下垫面温度不断降低,地面冷却收缩,空气垂直上升运动减弱,陆风环流能到达的顶部高度逐步下降,D正确。夜晚陆地冷却,气压升高,A错误。大气逆辐射增强只会减缓降温,不是环流高度降低的直接原因,B错误。垂直对流增强会让环流高度升高,与图趋势相反,C错误。第6题,海陆风日“受大尺度天气系统影响较小,背景风场较弱”,只有晴天时昼夜温差大、海陆热力差异显著,背景风弱,利于海陆风发育,才能形成清晰完整的海陆风转换,A正确。雪天、雷暴、大风都代表大尺度天气系统活跃,会破坏海陆风环流,无法形成典型海陆风日,BCD错误。
【解题方法】根据海陆热力性质差异判断海风风向,结合图示方位确定来向;依据夜晚陆地降温过程,分析陆风环流顶部高度下降的机理;紧扣材料信息,背景风弱、海陆热力差异大才易形成海陆风日。
【易错点】容易看错海陆相对方位,混淆海风、陆风的风向;误将大气逆辐射、对流增强当作陆风环流高度降低的原因,颠倒逻辑;忽略题干条件,把大尺度天气活跃的天气当成海陆风日。
【答案】7.B 8.C
【解析】第7题,低空风切变是低层大气风向或风速突然剧变。读图分析,1220~1630m,风速、风向变化平缓,无突变,A错误;1663m处风向约60°(东北风),在短短几百米高度差内,风向快速顺时针偏转至280°左右(偏西风),偏转幅度超200°,方向发生剧烈改变;风速从约3m/s快速提升至10m/s,风速增幅显著,B正确;2200m 以上风速平稳增大、风向缓慢渐变,无突发变化,CD错误。第8题,风向判断:风向方位角以正北 0° 顺时针计算, 0°= 北风,90°= 东风,180°= 南风,270°= 西风,1500m 左右风向为东北风(角度小于 90°)。升至 2500m 后,风向方位角在240左右,为西南风。风力判断:2500m 对应的风速柱高度相比 1500m 显著更高,说明风力变大。 综上:风向转为西南风,风力变大,C正确。
【解题方法】抓住低空风切变核心是风向、风速突然剧变,对比各高度区间风要素变化幅度筛选高度;理解方位角规则,正北 0° 顺时针读数判风向,依据图示风速柱长短判断风力大小。
【易错点】容易混淆方位角判定规则,误判风向;把风向风速平缓渐变的高度段错判为风切变,忽略 “突然变化” 这一关键条件。
【答案】9.D 10.B
【解析】第9题,图为该日8时500hPa等压面的等高线分布示意图,图中等高线可近似的看成等压线(实际的等压线延伸方向和数值递变方向和等高线分布一致)。根据经纬度,甲地位于(40°N,110°E)附近,图中黑色曲线为500hPa高空槽线,甲地位于槽线东侧(槽前),槽前水平气压梯度力由东南指向西北,在地转偏向力影响下盛行西南暖湿气流,水汽由西南气流从低纬度向北输送。渤海、黄海都位于甲地东侧,只有偏东风才能从这两个海域输送水汽,和西南风的风向不符,AB错误。西南气流从低纬度北上,长途输送水汽,最南端的南海是水汽的主要源地,东海纬度偏高,不是该气流的主要水汽来源。因此水汽最可能来自南海,C错误,D正确。第10题,高空槽线位于甲地西侧,对应近地面气压呈现西北高、东南低的特点,越靠近东南气压越低。材料显示甲受锋面影响,应靠近低压槽附近。①低压中心a位于甲地东北,位置错误,A错误。②甲地靠近低压槽且低压槽位于甲东南方向,B正确。③低压中心a位于甲地西北,气压西北低东南高,不符合规律,C错误。④甲位于高压脊,不会形成锋面,天气晴朗,也不会出现降雪天气,D错误。
【解题方法】利用 500hPa 高空槽前风向判断水汽输送方向,结合海域相对位置确定水汽源地;依据高空槽和近地面气压系统的对应关系,结合锋面生成于低压槽的原理匹配近地面等压线图。
【易错点】容易混淆高空槽前风向,误把东侧海域渤海、黄海当作水汽来源;不熟悉高空‑近地面气压系统对应关系,错选高压脊或者低压中心位置错误的图示。
【答案】11.B 12.A 13.B
【解析】第11题,孟加拉地区属于热带季风气候,北半球夏季受西南季风控制,西南季风从孟加拉湾、印度洋带来大量水汽,大气中水汽含量最高,因此大气可降水量最大值出现在夏季,排除ACD,故选B。第12题,由图看出,印度风场的风向为逆时针旋转,为气旋异常,西南季风由南部边界大量进入,A正确;排除BCD。第13题,根据材料,太平洋年代际振荡正值对应厄尔尼诺现象,负值对应拉尼娜现象。厄尔尼诺发生时,热带太平洋对流上升区东移,西太平洋-印度洋对流受抑制,南亚夏季风势力减弱,孟加拉可降水量减少,①正确,②错误; 拉尼娜发生时,西太平洋-印度洋对流旺盛,南亚夏季风势力增强,孟加拉可降水量增加,④正确,③错误。
【解题方法】结合热带季风气候特征判断水汽最多的季节;根据风场旋转方向识别气旋、反气旋,判断水汽输入边界;依据太平洋年代际振荡正负值对应厄尔尼诺、拉尼娜,联系南亚季风强弱推导大气可降水量变化。
【易错点】分不清气旋(逆时针)与反气旋风场旋转特征;混淆厄尔尼诺、拉尼娜对南亚夏季风的强弱影响,正负值与水汽多少匹配颠倒。
【答案】14.A 15.B 16.D
【解析】第14题,赤道上升的空气向南北纬30°移动过程中,随纬度升高温度降低,空气冷却密度增大,最终下沉,①正确;地转偏向力会改变大气的运动方向,促使气流在30°纬度附近集聚、下沉,是重要的动力因素,②正确;地形地势状况、地表冷热不均并非30°附近高空气流下沉的主要影响因素,③④错误。第15题,温室气体增加会加剧全球变暖,使大气环流的热力差异改变,推动环流边界扩张,①正确;平流层臭氧损耗会影响大气的热力结构,进而影响哈德莱环流的范围,③正确;冰川融化加快是全球变暖的结果,且冰川融化主要影响高纬环流,并非哈德莱环流变宽的直接原因,②错误;城市化快速扩张的影响范围较小,不足以推动全球尺度的哈德莱环流变宽,④错误。第16题,长江中下游伏旱由西太平洋副热带高压控制形成,哈德莱环流变宽意味着副热带高压带向中纬度扩展且势力增强,该区域受副高控制时间更长、强度更大,伏旱更强,D正确。热带雨林带的分布主要受赤道低气压带控制,集中在赤道附近区域,不属于中纬度,A错误;哈德莱环流变宽会使副热带高压带向中纬度推移,地中海气候区受副热带高压控制的时间变长、受西风带影响的时间变短,最终降水会减少而非增多,B错误;副热带高压带的势力因环流变宽而显著增强,会抑制冷暖空气的交汇,使温带气旋活动减弱,C错误。
【解题方法】回忆哈德莱环流原理,30° 附近下沉是动力‑热力共同作用;区分因果关系,筛选能够改变全球大气热力结构的因素解释环流变宽;理解哈德莱环流变宽即副热带高压向高纬扩张,以此推导中纬度各地气候现象变化。
【易错点】容易把 30° 下沉归因为地表冷热不均;混淆全球变化的原因与结果,误将冰川融化当作哈德莱环流变宽的驱动;记错副高北扩带来的气候效应,错判地中海气候降水、温带气旋强弱。
【答案】17.D 18.B
【解析】第17题,图①中乙风带位于66.5°附近,属于西风带。常年受西风带影响的气候类型是温带海洋性气候,其特征为全年温和湿润,D正确;全年高温多雨是热带雨林气候的特征,受赤道低气压带控制,A错误;全年炎热干燥是热带沙漠气候的特征,受副热带高气压带或信风带控制,B错误;夏季炎热干燥,冬季温和多雨是地中海气候的特征,受副热带高气压带和西风带交替控制,C错误。第18题,①图中甲气压带位于66.5°附近,为副极地低气压带,北半球夏至日陆地升温快形成低压,副极地低气压带不会被陆地上的高压切断,A错误;②图中气压带位于66.5°附近,风带风向向右偏,说明是北半球,冬至日太阳直射南半球,气压带、风带位置整体偏南,B正确;③图中气压带位于23.5°附近,为副热带高气压带,若为北半球夏至日,副热带高气压带应北移,图中位置未体现北移,C错误;④图中气压带位于23.5°附近,若为春分日或秋分日,气压带、风带应位于赤道附近,且伏旱天气出现在7-8月,此时太阳直射北回归线附近,并非春分或秋分,D错误。
【解题方法】识别风带类型,结合气压带风带对气候的影响匹配气候特征;依据气压带风带整体偏移方向判断二分二至;结合海陆气压切断规律、典型天气发生时间逐项排除选项。
【易错点】混淆常年受西风、西风与副高交替控制对应的气候特征;判读气压带风带移动方向出错,记错北半球夏冬季节海陆高低气压分布,混淆伏旱出现的时间。
19.【答案】第(1)题,变化特点:2:00至6:00,1500米以上高空风速先增大后减小,4:00前后风速达到最大。成因:该地约30°N,夏季夜晚高空受西风带影响;夜间地面辐射冷却,近地面形成逆温层,高低空大气扰动减弱,高空风受地面摩擦力干扰小;2:00至4:00,高低空动量交换,高空风速加大;4时之后,近地面开始缓慢增温,垂直对流扰动有所发展,高空风速有所回落。第(2)题,天气状况:晴朗(高温,风力小)。理由:12:00至14:00时近地面风矢短,代表风速小;近地面与高空的风向差异小,近地面大气整体扰动弱,水汽不易快速抬升成云致雨,天气晴朗。第(3)题,夜间山坡降温速度快于山谷中部,山坡空气冷却收缩下沉,形成山风;山坡冷空气沿坡面下沉流入山谷低空,迫使山谷原有暖空气抬升;受地转偏向力影响,形成该时段低空以偏北风为主的风向。
【解析】第(1)题,结合高空风、夜间逆温的大气背景,从读懂风矢符号、理解摩擦力与垂直热力扰动对高空风速的影响分析原因。依托图像2:00至6:00时1500m以上风矢变化,可推知风速先增后减,峰值出现在4:00附近;依托30°N夏季高空环流背景,可推知高空主要受西风影响;依托夜间地面辐射冷却的原理,可推知近地面产生逆温,抑制垂直方向空气扰动,高空风几乎不受地面摩擦力,风速增大;依托4:00后临近日出,地面开始接收微弱太阳辐射,可推知逆温逐步减弱,垂直扰动增强,高空风速随之下降。第(2)题,结合风矢判读、大气热力对流背景,从风矢长短代表风速大小,风速反映大气扰动强弱推测天气状况并说明理由。依托图中12:00至14:00近地面风矢符号,可推知近地面风速小;依托风速小,可推知水平大气运动弱,局地垂直对流扰动弱,大气状态稳定,缺少水汽抬升动力,难以形成云雨,天气以晴朗为主。第(3)题,结合山谷地形背景,从山谷风热力差异说明形成机制。依托夜间山坡与山谷热力差异原理,可推知山坡散热快,气温更低,空气冷却密度增大,沿山坡下沉;依托热力环流,可推知冷空气下沉至山谷低空,替代山谷原有空气,形成山风;依托北半球地转偏向力,可推知运动的空气发生风向偏转,形成图示夜间低空以偏北风为主的风向。
【解题方法】读取风矢符号归纳高空风速变化,结合夜间逆温、垂直扰动强弱解释风速演变;依据近地面风速、大气扰动强弱推断天气;按照山坡‑山谷热力差、冷空气下沉、地转偏向力的逻辑完整推导山风形成机制。
【易错点】看不懂风矢符号,混淆逆温对垂直扰动的抑制作用,容易忽略日出前后逆温逐步消散对高空风速的影响;误将弱扰动判为对流旺盛多雨;分析山谷风容易漏掉地转偏向力对风向的偏转作用。
20.【答案】(1)6—8月气压带风带北移,澳大利亚西北部受东南信风控制,气流从内陆吹向海洋,降水稀少;印度尼西亚群岛受赤道低气压带影响减弱,降水少;降水对地表冲刷减弱,且河流径流量小,侵蚀和搬运能力弱,向帝汶海输送的碎屑物质数量较少。
(2)干冷时期,气候变干导致植被退化,地表松散物质增多,河流物源丰富;气候寒冷导致海平面下降,河流(侵蚀基准面降低)落差增大,流速加快,侵蚀搬运能力增强,输沙量增加;海平面下降使河口向海延伸,距M地更近,河流物质输送途中损失减少;北部岛屿出露面积扩大,岛屿间海峡变浅变窄,印尼穿越流通过能力减弱,海洋水体对陆源物质的扩散搬运能力减弱,利于物质在M地附近沉积。
【解析】第(1)题,本小题主要从大气环流和流水作用两个方面进行分析。分析大气环流:根据材料时间“6至8月”,结合气压带风带季节移动规律(北半球夏季,全球气压带风带北移)可知,此时南半球的帝汶海地区,澳大利亚西北部受东南信风控制,风从陆地吹向海洋,气流干燥;印度尼西亚群岛受赤道低气压带影响减弱,二者共同导致该区域降水减少。分析流水作用:降水减少,降水对地表冲刷减弱,地表河流径流量减少,流水的侵蚀和搬运能力弱,从陆地输送到帝汶海的碎屑物质数量自然就较少。第(2)题,本小题主要从物质来源、河流搬运能力和沉积环境三个方面进行分析。分析物质来源:根据材料“干冷时期”,气候变干会导致植被退化,地表裸露,松散物质增多,为河流提供了丰富的物质来源。分析河流搬运能力:根据材料“干冷时期”,气候变冷导致全球海平面下降,河流侵蚀基准面降低,河流落差增大,流速加快,侵蚀和搬运能力增强,输沙量增加。分析沉积环境:海平面下降使河口向海延伸,距离M地更近,物质在输送途中的损耗减少。海平面下降使北部岛屿出露面积扩大,岛屿间海峡变窄变浅,导致图中“印尼穿越流”的通过能力减弱,海洋水体对陆源物质的扩散搬运能力减弱,有利于物质在M地附近沉积。物质来源增多、河流搬运能力增强、沉积环境有利这三者共同作用,导致干冷时期来自澳大利亚西北部河流的物质在M地沉积量增加。
【解题方法】依据气压带风带季节移动,判断 6‑8 月澳大利亚西北部盛行风,从降水、河流流量、流水搬运能力角度分析输沙少;从物源供给、河流搬运、海平面变化、洋流干扰减弱多维度,分析干冷时期 M 地沉积增多。
【易错点】容易混淆南北半球季节,误判 6‑8 月澳大利亚西北部为西北季风;分析沉积变化容易遗漏海平面下降带来的河口前移、洋流搬运减弱这两个得分角度。
21.【答案】(1)气温高,冰雪覆盖面积小,地表可燃物裸露;植被生长旺盛,可燃物数量增加;雷电天气多,自然火源多。
(2)极地高压势力偏强(位置偏南)。下沉气流增强,降水减少,晴天增多,气温升高,野火发生频率增多。
(3)野火导致冰雪面积减小,地表反射率下降,地面吸收太阳辐射增加,地面辐射增强;燃烧释放大量二氧化碳等温室气体,大气对地面辐射吸收增加,气温升高;大气逆辐射增强,大气对地面的保温作用增强,加剧气候变暖。
【解析】第(1)题,抓住设问核心:时间对比(4-5月与7-8月)、自然原因、野火占比高。紧扣野火发生的三大条件:可燃物、气象条件、火源,结合北极地区气候与物候特征分析。气象条件(气温):7、8月北极处于极昼期,太阳高度角大、日照时间长,气温更高;4、5月气温较低,冻土、冰雪尚未完全消融。可燃物条件:气温升高使冰雪大量消融,地表裸露,冻土解冻,植被快速生长,可燃物数量增多、含水量降低,更易燃烧;4、5月冰雪覆盖率高,可燃物被冰雪覆盖,难以燃烧。火源条件:夏季北极地区对流活动增强,雷电天气增多,自然火源频发,易引燃可燃物;4、5月对流弱,雷电少,火源不足。第(2)题,设问分为两部分:一是高压异常的表现(强弱、位置);二是对野火燃烧碳排放的影响(高压异常使气候要素变化,野火增多,碳排放增加)。需结合高压系统的气流特征(下沉、晴朗)推导。
高压异常情况:极地高压势力偏强、位置偏南(控制范围扩大)。影响:高压控制下盛行下沉气流,抑制水汽上升,降水减少,地表可燃物干燥,易燃性增强;下沉气流导致晴天增多,日照强烈,气温异常升高,进一步加剧地表干旱;干旱、高温环境使野火发生频率升高、燃烧范围扩大、持续时间延长,最终导致碳排放量大幅增加。第(3)题,紧扣设问核心:大气受热过程(太阳暖大地→大地暖大气→大气还大地)和野火的影响。需拆解野火对地面辐射、大气成分、地表反射率三个核心要素的改变,结合大气受热过程分析。改变地表反射率(太阳暖大地环节):野火燃烧植被、冰雪,使冰雪覆盖面积减小,深色裸露地表增多,地表反射率下降,地面吸收的太阳辐射增多,地面温度升高。增强地面辐射(大地暖大气环节):地面温度升高,地面长波辐射增强,大气吸收的地面辐射增多,气温升高;同时野火燃烧释放大量CO₂等温室气体,增强大气对地面辐射的吸收能力。增强大气保温作用(大气还大地环节):大气吸收更多地面辐射后,大气逆辐射增强,对地面的保温作用提升,形成“野火→升温→更易着火”的正反馈,加剧气候变暖。
【解题方法】围绕野火三要素(可燃物、气象、火源)对比月份差异分析原因;结合高压下沉气流特征,推导气温、降水变化对野火碳排放的影响;严格按照大气受热过程三环节,从反射率、温室气体、大气逆辐射逐层解释变暖正反馈。
【易错点】容易忽略北极夏季雷电作为自然火源;对极地高压异常只写势力强漏写位置;分析变暖时脱离大气受热过程,笼统描述,漏掉地表反射率这个得分点。
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