高考地理二轮复习第9讲全球气候变化和世界主要气候类型学案Word文档格式.docx
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全球气温变化呈波动上升趋势
近现代
近百年有气象观测记录以来
全球气候呈变暖趋势
3.全球气候变暖的原因及解决措施
气温升高是近百年来全球气候变化的显著特点。
导致气温升高的主要原因是人为排放的温室气体(如二氧化碳、甲烷等)的增加。
解决全球气候变暖的措施主要有控制温室气体排放,增加温室气体吸收。
另外,还可采取政策手段,如政府实行直接控制、应用经济手段、鼓励公众参与等;
采取适应气候变化的措施,如培育新的农作物品种、调整农业生产结构、规划和建设防止海岸侵蚀的工程等。
1.全球气候变暖会导致气候更加干旱吗?
提示:
不一定。
全球气候变暖会导致部分地区降水减少,气候变干,也可能导致部分地区降水增多,气候更加湿润。
2.全球气候变化就是气候变暖吗?
不是。
气候变暖只是气候变化的一种表现,气候变化包括冷、暖、干、湿四方面的变化。
全球气候变暖的原因、影响及应对措施
1.全球气候变暖的原因
全球气候变暖的原因包括自然原因和人为原因,具体分析如下:
2.全球气候变暖的影响
(1)海平面上升
(2)对农业的影响
(3)对生态系统的影响
3.应对全球气候变暖的对策
(2016·
高考全国卷丙)青藏高原东部及其周边山峰分别经历了1次冰期(末次冰期)、2次冰期和3次
冰期,如图所示。
据此完成1~2题。
1.按山峰抬升至冰期时终年积雪高度的先后顺序排列,依次是( )
A.雪宝顶、太白山、果洛山
B.果洛山、雪宝顶、太白山
C.太白山、果洛山、雪宝顶
D.雪宝顶、果洛山、太白山
2.点苍山无现代冰川发育,是因为与末次冰期时相比,点苍山现在(
)
A.日照更长B.气温更高
C.植被更密D.
海拔更低
解析:
第1题,从材料中可以看出,不同山峰经历的冰期次数不同,经历的冰期次数越多,说明山峰抬升至冰期的时间越早。
从图中可以看出,果洛山经历了三次冰期,雪宝顶经历了末次和倒数第二次冰期,太白山只经历了末次冰期,说明果洛山在第一次冰期前就已经抬升至终年积雪高度,雪宝顶在第一次冰期和第二次冰期之间抬升至终年积雪高度,太白山在第二次冰期和第三次冰期之间抬升至终年积雪高度,则山峰抬升至冰期时终年积雪高度的先后顺序依次是果洛山、雪宝顶、太白山。
第2题,末次冰期和现代相比,点苍山的日照时间没有明显变化;
由于冰期是地球上的寒冷期,气温低,而近百年来全球气候变暖的趋势使得点苍山不易发育现代冰川;
植被分布在气温较高的地带而冰川发育在年均温低于0℃的高山高原地带,所以植被多少对冰川发育没有影响;
由材料并结合所学知识可知,点苍山位于青藏高原东部,结合板块运动知识可知这里位于板块交界处附近,板块的碰撞挤压作用使得该地区的海拔逐渐升高。
答案:
1.B 2.B
高考上海卷)气候异常是当今人类面临的重大环境问题,它严重威胁与影响人类的生存与生活。
据此回答3~4题。
3.全球气候变暖的趋势会导致( )
①欧亚大陆的冰川后退
②太平洋部分岛屿逐渐消失
③北美中高纬小麦减产
④影响东亚的台风数量减少
A.①②B.②③
C.③④D.①④
4.今年4月,太平洋周边某些国家出现异常高温干旱天气,有专家认为这与厄尔尼诺有关。
根据厄尔尼诺影响的一般规律判断,发生干旱的国家可能是( )
A.日本B.泰国
C.智利D.秘鲁
第3题,全球气候变暖的趋势会导致:
欧亚大陆的冰川后退;
海平面上升,太平洋部分岛屿逐渐被淹没甚至消失;
北美中高纬地区热量增加,小麦可能增产;
全球大气环境紊乱,影响东亚的台风数量可能增加。
第4题,厄尔尼诺是南太平洋赤道附近的海水增温的现象。
它的影响使得美洲西海岸的智利、秘鲁多雨;
日本大部分地区多雨;
东南亚气候变得干旱。
结合选项可知发生干旱的国家可能是泰国。
3.A 4.B
世界主要气候类型(5年1考)
世界主
要气候类型及特点
(1)热带
(2)亚热带
(3)温带
(4)寒带
世界主要气候类型的分布、成因和特点
1.世界主要气候类型的分布、成因和特点
气候类型
分布规律
典型地区
气候成因
气候特点
热带
热带雨林气候
南北纬10°
之间
亚马孙河流域、刚果河流域、印度尼西亚
赤道低气压带控制,盛行上升气流
全年高温多雨
热带草原气候
~南北回归线之间
非洲中部、南美巴西、澳大利亚大陆北部和南部
赤道低气压带和信风带交替控制
全年高温,干、湿季明显交替
热带季风气候
北纬10°
~北回归线之间的大陆东岸
亚洲中南半岛、印度半岛
海陆热力性质差异和气压带、风带位置的季节移动
全年高温,旱、雨两季分明,雨季集中
热带沙漠气候
南北回归线~南北纬30°
之间的大陆内部和西岸
撒哈拉地区、阿拉伯半岛、澳大利亚中西部
副热带高气压带或信风带控制
终年炎热干燥
亚热带
亚热带季风和季风性湿润气候
南北纬25°
~35°
之间的大陆东岸
我国秦岭—淮河以南地区
海陆热力性质差异
冬季低温少雨,夏季高温多雨
地中海气候
南北纬30°
~40°
之间的大陆西岸
地中海沿岸
副热带高气压带和西风带交替控制
冬季温和多雨,夏季炎热干燥
温带
温带季风气候
北纬35°
~55°
我国华北、东北,日本,朝鲜半岛
冬季寒冷干燥,夏季高温多雨
温带大陆性气候
南北纬40°
~60°
之间的大陆内部
亚欧大陆和北美大陆的内陆地区
终年受大陆气团控制
冬寒夏热,干旱少雨
温带海洋性气候
西欧
全
年受西风带控制
全年温和湿润
亚寒带
亚寒带针叶林气候
北纬50°
~70°
之间的大陆
亚欧大陆和北美大陆的北部
全年受极地气团控制
冬长严寒,夏短温暖,降水少
寒带
苔原气候
北半球极地附近的沿海
亚欧大陆和北美大陆的北冰洋沿岸
纬度高,太阳辐射弱,受极地气团或冰洋气团控制
终年寒冷,降水稀少
冰原气候
南北半球极地附近内陆
南极大陆、格陵兰岛
纬度最高,太阳辐射弱,受冰洋气团控制
终年严寒,降水稀少
2.特殊地区气候类型的分布
(1)四处(非洲马达加斯加岛东部、澳大利亚东北部、巴西高原东南部和中美洲东北部)远离赤道的热带雨林气候——“来自海洋的信风+迎风坡+沿岸暖流”。
(2)赤道地区的热带草原气候——“地势高”。
如东非高原地势较高,上升气流弱,形成热带草原气候。
(3
)西风带内的温带大陆性气候——“位于西风带内,但处于山脉的背风坡”。
如南美巴塔哥尼亚高原,位于安第斯山脉东侧,受山地阻挡而降水稀少,形成了干燥少雨的温带大陆性气候。
(4)大陆东岸的温带海洋性气候(澳大利亚东南部)。
(5)南北美洲西海岸气候的分布范围仅局限于沿海地带,并呈南北延伸、南北更替的分布特征,主要是因为受高大的南北走向的科迪勒拉山系的影响,气候分布不能深入内地,而局限于太平洋沿岸地带。
(6)北半球同一种气候,在中高纬度大陆东岸分布的纬度较低,这是受沿岸寒流影响的结果;
而在大陆西岸分布的纬度较高,这是受沿岸暖流影响的结果。
气候类型的判断
气候类型的判断方法
气候类型的判断主要根据气温和降水两大要素特征来进行。
具体判断时一般遵循“以温定球、以温定带、以水定型”三步走的原则。
(1)根据温度确定南、北半球
根据最热月或最冷月以及年平均气温曲线的形态来确定南、北半球。
气温最高月
气温最低月
年平均气温曲线形状
北半球
7~8月
1~2月
峰型(上凸)
南半球
谷型(下凹)
(2)根据气温和降水判断气候类型
以“温”定“带”
以“水”定“型”
全年最低气温
温度带
全年降水分配
>
15℃
年雨型,各月降水量均在100mm以上
夏雨型,年降水量750~1000mm
夏雨型,1~5月降水很少,6、7月猛增,年降水量1500~2000mm
少雨型,全年几乎为零
0~15℃
亚热带或温带
冬雨型,夏季少,冬季多
年雨型,各月降水均匀,在50mm左右
夏雨型,夏季多,冬季少
<
0℃
夏雨型,夏季超过100mm
少雨型,夏季少于100mm
(3)根据气候的分布判断气候类型
先根据纬度位置确定已知地点是位于南半球还是北半球(热带季风气候、温带季风气候、亚寒带针叶林气候及苔原气候只分布在北半球),属于哪个温度带;
然后看其海陆位置是位于大陆西岸[热带沙漠气候、地中海气候、温带海洋性气候(除大洋洲的分布在大陆东岸外)只分布在大陆西岸]还是大陆东岸(季风气候分布在大陆东岸),最后将已知地点落实到气候类型图和气候分布模式图上确定其气候类型。
(见下图,以北半球为例)
(4)根据气候的成因判断气候类型
影响因素
气候类型及成因
受单一气压带或风带影响
热带雨林气候——赤道低气压带热带沙漠气候——副热带高气压带或信风带
极地气候——极地高气压带
温带海洋性气候——西风带
受气压带和风带交替控制
受季风影响
(高考上海卷)非洲大陆有甲、乙、丙三个气象测站,三地纬度大致相当,气候类型相同,但由于所处海拔高度、离海洋远近不同,温度与降水量却存在一定差异。
读图,回答1~3题。
1.三个气象测站所在地的气候类型是( )
A.北半球的地中海气候
B.北半球的热带稀树草原气候
C.南半球的地中海气候
D.南半球的热带稀树草原气候
2.三个测站部分月份降水较多,其主要原因是受到某一气压带或风带的影响。
该气压带或风带是( )
A.赤道低气压带
B.东南信风带
C.西风带
D.东北信风带
3.根据温度资料,可以推测三个测站的海拔由高到低依次为( )
A.甲站—乙站—丙站
B.甲站—丙站—乙站
C.乙站—甲站—丙站
D.乙站—丙站—甲站
第1题,从三幅图中7月气温均在一年中最低可知三个气象测站所在地均位于南半球,从高温期与多雨期对应可知所在地气候类型为南半球的热带稀树草原气候。
第2题,热带稀树草原气候受赤道低气压带和信风带交替控制,受赤道低气压带控制时降水较多。
第3题,同纬度,海拔越高,气温越低。
从三个气象测站所在地的全年气温数值来看,总体上气温是甲站<
丙站<
乙站,由此可知