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高考培优辅导地球上的大气

2019年高考培优辅导:

地球上的大气

注意事项:

认真阅读理解,结合历年的真题,总结经验,查找不足!

重在审题,多思考,多理解!

无论是单选、多选还是论述题,最重要的就是看清题意。

在论述题中,问题大多具有委婉性,尤其是历年真题部分,在给考生较大发挥空间的同时也大大增加了考试难度。

考生要认真阅读题目中提供的有限材料,明确考察要点,最大限度的挖掘材料中的有效信息,建议考生答题时用笔将重点勾画出来,方便反复细读。

只有经过仔细推敲,揣摩命题老师的意图,积极联想知识点,分析答题角度,才能够将考点锁定,明确题意。

【一】基本要求

数值

特征〔点〕

成因

变化

比较

【二】主要地理要素的影响因素或成因分析

地理事项

影响因素

影响太阳辐射强度的因素(太阳辐射量、光照强度)

1、太阳高度〔纬度〕2、云层〔气候、大气状况、阴晴〕3、地面状况〔海拔〕

纬度、海陆、地形、地势、天气、气候、空气质量、季节昼长。

影响大气对地面保温作用的因素

1、云层〔天气〕2、二氧化碳

影响对流层厚度的因素

对流层上下层温差的大小

大气垂直分层温差的因素

1、对流层:

热量来自地面辐射。

2、平流层:

热量来自臭氧对太阳紫外线的吸收。

3、热层:

〔外层〕:

热量来自氧原子对太阳小于0.175微米紫外线的吸收

气候〔气温、降水〕

1、太阳辐射〔纬度〕。

2、大气环流:

三圈、季风。

3、地面状况:

反射率、海陆热容量、地形地势、洋流等。

气温

1、太阳辐射〔纬度〕。

2、大气环流:

三圈、季风。

3、地面状况:

4、气团

降水

大气环流、高低气压,海陆位置、海拔、地形、洋流等

风速、云量、湿度条件,辐射雾的形成要重点考虑天气转晴,特别是夜晴;然后是风速要小;再考虑夜间是否有强的辐射逆温形成。

如果是多云天气或风速稍大都无辐射雾生成的可能。

如果江南为南高北低形势或高压后部,短时间内仍不会长云,随着西部云系的移近,低层湿度加大,有可能生成平流辐射

辐射雾

是由地面辐射冷却,使近地面大气降温而形成的雾。

多出现在冬半年晴朗、微风的夜间和清晨。

条件:

①近地面空气中水汽充沛;②地面辐射使近地面气温降低,利于水汽凝结;③风力弱,近地面大气稳定,水汽积存下来;④有充足的凝结核。

辐射雾

重庆的雾大多属于辐射雾还是平流雾?

分析形成原因。

答案〔8分〕〔1〕辐射〔2〕平流〔3〕辐射〔4〕辐射雾

形成原因:

①位于我国的湿润区〔位于河流交汇处〕,水汽充足〔空气湿润〕。

②夜晚地面辐射强〔夜晚温度低或夜晚降温快〕;②位于四川盆地,空气比较稳定〔近地面水汽积存〕;③城市附近尘埃多,凝结核多。

平流雾

条件:

①下垫面与暖湿空气的温差较大:

②暖湿空气的湿度大;③适宜的风向〔由暖向冷〕和风速〔2~7m2/s〕;④大气稳定。

海洋上暖湿的空气流到的洋面上,一般形成平流雾。

大气运动-风向、风速

水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力

天气

1、气旋、反气旋。

2、气团3、锋面

太阳能

〔纬度低,属热带沙漠气候,〕天气晴朗,光照充足,〔日照时数多〕

风能

①地处西风带,终年盛行西风;②位于沿海地区,海岸线曲折;③地势低平,岛屿众多。

光照

1、纬度〔太阳高度〕2、气候(阴晴日数)3、地形地势

冰川

1、纬度2、地形3、地形〔坡度、坡向〕

高山雪线

1、气温2、降水量〔降雪量〕一是气温〔气温高、雪线高,气温低、雪线低〕;二是降水量的大小(迎风坡降水量大,雪线低),因此,喜马拉雅山的南坡比北坡雪线低。

三是地形〔坡度、坡向〕〔阳坡气温高、雪线高,阴坡气温低、雪线低〕坡陡雪线高。

【三】影响因素或成因表述

1、影响某地气温高低的因素:

太阳辐射〔位置〕、大气环流、下垫面状况〔地形、洋流、植被、水文〕、人类活动

〔1〕位置:

包括纬度位置和海陆位置。

①纬度:

全球气温由低纬向高纬递减。

〔等温线与纬线平行〕如热、温、寒等五带的划分。

②海陆分布:

〔等温线与海岸线平行〕由于海陆热力性质差异,受海洋影响大的地区,气温变化缓和;受陆地影响大的地区相反。

如温带海洋性气候全年温和,而温带大陆性气候夏季炎热冬季寒冷。

〔2〕大气:

包括锋面活动和天气状况:

①锋面活动:

主要指冷〔暖〕锋过境前、过境时、过境后对气温的影响。

如冷锋过境前,受暖气团控制,气温较高;冷锋过境时大风降温;冷锋过境后,受冷气团控制,气温较低。

暖锋相反。

②天气状况:

白天多云,由于大气对太阳辐射削弱作用强,气温往往比晴天低;夜晚多云,由于大气的保温作用好,往往比晴朗的夜晚温暖;多云时,往往昼夜温差小,晴天时相反。

③季风④西风。

〔3〕地形:

〔等温线与等高线平行〕

海拔――因对流层气温随高度增加而降低〔-0.6℃/100米〕,因此同一热量带内,地势越高,气温越低。

地形类型-高大地形往往对冷空气起屏障作用,因此山间盆地、河谷气温往往偏高。

坡向――山地同一高度,阳坡比阴坡气温略高

山脉的走向

〔4〕洋流:

暖流能增温增湿,寒流降温减湿。

〔5〕植被:

主要指植被覆盖率。

植被覆盖率高的地区,因其对太阳辐射的屏蔽作用和对蒸发量的影响,气温变化小于裸地。

此外冰雪的反射率

〔6〕水文:

湖区、库区、沼泽、湿地等由于热容量大,对太阳的反射率低,故温差小。

〔7〕人类活动:

城市的热岛效应,大气的温室效应,人类营林与毁林、兴修水库与围湖造田等活动对气温都有很大影响。

影响气温日较差的因素有:

(1)纬度:

气温日较差随纬度的升高而减小。

这是因为一天中太阳高度的变节是随纬度的增高而减小的。

一般热带地区气温日较差为12℃左右;温带地区气温日较差为8.0~9.0℃;极圈内气温日较差为3.0~4.0℃。

(2)季节一般夏季气温日较差大于冬季,但在中高纬度地区,一年中气温日较差最大值却出现在春季。

因为虽然夏季太阳高度角大,日照时间长,白天温度高,但由于中高纬度地区昼长夜短,冷却时间不长,使夜间温度也较高,所以夏季气温日较差不如春季大。

(3)地形低凹地〔如盆地、谷地〕的气温日较差大于凸地〔如小山丘〕的气温日较差。

低凹地形,空气与地面接触面积大,通风不良,并且在夜间常为冷空气下沉汇合之处,故气温日较差大。

而凸出地形因风速较大,湍流作用较强,热量交换迅速,气温日较差小,平地那么介于两者之间。

(4)下垫面性质由于下垫面的热特性和对太阳辐射吸收能力的不同,气温日较差也不同。

陆地上气温日较差大于海洋,且距海越远,日较差越大。

沙土、深色土、干松土壤上的气温日较差分别比粘土、浅色土和潮湿紧密土壤大。

(e)天气晴天气温日较差大于阴〔雨〕天的气温日较差,因为晴天时,白天太阳辐射强烈,地面增温强烈,夜晚地面有效辐射强降温强烈。

大风天的气温日较差较小。

昼夜温差大小原因的表述:

用大气对太阳辐射的削弱作用和对地面的保温作用强弱来解释

影响昼夜温差大小的因素:

下垫面热力性质〔陆地>海洋;沙漠>森林〕

地形地势〔高原>平原〕、天气状况〔晴天>阴天〕

应用:

①大气的保温效应---温室大棚

②昼夜温差大的地区作物产量大、哈密瓜甜的原理。

某地气温特点表述:

气温高低+变化大小〔昼夜温差大小或季节变化大小〕

涉及水平分布:

某地气温高,某地气温低或由某地向某地递增〔递减〕

升高或降低

大气受热过程的表述:

太阳辐射经过大气,被大气削弱的太阳辐射到达地面,大部分被地面吸收,大气吸收地面辐射增温。

影响大气削弱作用的因素:

太阳高度角、海拔高度、天气状况〔云量\尘埃〕

应用:

①12时太阳高度最高,13时地面温度最高,14时气温最高。

〔地面辐射是近地面大气的直接热源。

也是气温日变化和年变化的直接原因。

大气保温作用原理的表述:

地面吸收太阳辐射的同时,也向外辐射能量。

地面辐射的长波辐射几乎全部被大气吸收。

大气增温的同时,又以逆辐射的形式把大部分热量还给地面,对地面起到了保温作用。

影响大气保温作用的因素:

大气密度〔海拔〕、大气成分〔温室气体〕、水汽含量〔云量〕

应用:

“露重见晴天”“十雾九晴”,说明天气晴朗的夜间,大气逆辐射弱,保温作用差,地表降温快,常出现露、霜以及雾等现象。

2、影响某地降水多少的因素:

——位置、大气、地形、洋流、植被及水文、人类活动

〔1〕位置:

A纬度位置——赤道多雨带、副热带少雨带、温带多雨带、极地少雨带;

B海陆位置对降水的影响,通常大陆内部干旱少雨。

〔2〕大气:

主要包括大气环流、锋面、气旋〔反气旋〕等因素对降水的影响。

①大气环流包括三圈环流和季风环流。

三圈环流中形成了七个气压带和六个风带,其中低压带控制地区降水较多,高压相反;西风带内西岸降水多于东岸,信风带内东岸降水多于西岸。

季风环流中,夏季风降水多于冬季风。

②锋面:

冷、暖锋、准静止锋过境时都易产生降水。

③气旋反气旋:

气旋对应的是低压,气流上升多阴雨;气旋反气旋对应高压,气流下沉多晴天。

〔3〕地形:

迎风坡降水多,背风坡降水少;高大地形也会阻止水汽的进入,如新疆气候干燥的原因除了深居内陆以外,还由于周围高大山脉对水汽的阻挡。

〔4〕洋流:

暖流流经对沿岸气候有增温增湿的作用;寒流流经相反。

〔5〕植被和水文状况:

植被覆盖率高的地区以及湖沼、水库周围,空气的湿度较大,相对降水较多。

〔6〕人类活动:

城市湿岛效应是城市多上升气流易成云致雨;雨岛效应是城市尘埃多,凝结核多,雾和低云比效区多。

3、年太阳总辐射量

〔1〕纬度因素———纬度低,太阳高度角大,年太阳总辐射量多。

〔2〕气候、天气因素———降水越少,太阳辐射削弱量少,年太阳总辐射量多。

〔3〕地势、地形因素———地势越高,空气稀薄,太阳辐射削弱量少,年太阳总辐射量多。

●我国分布:

年太阳总辐射量最多的是青藏高原,最少的是四川盆地。

4、影响气压高低的因素

〔l〕海拔影响:

海拔〔〕,气压〔〕

海拔〔〕,气压〔〕

〔2〕气温影响:

气温〔〕,气压〔〕

气温〔〕,气压〔〕

〔3〕空气运动:

空气上升,气压〔〕,空气下降,气压〔〕

〔4〕海陆分布:

因海陆存在热力性质差异,所以海陆间气温与气压随季节发生变化。

北半球夏季,陆地上形成低压,海洋上形成高压;冬季相反。

5、气压的空间分布——等压线图〔同一海拔高度民主上气压水平分布情况〕。

〔1〕根据等压线的排列和数值------气压场类型〔高压、低压、高压脊、低压槽、鞍部〕

〔2〕判断风向、风力大小:

影响风力大小的最根本因素是水平气压梯度力的大小。

水平气压梯度力大,那么风力大。

同一等压线图上,等压线密集,那么水平气压梯度力大,风力大;不同等压线图上,要根据单位距离间的气压差,判断水平气压梯度力的大小,单位距离间气压差大,那么水平气压梯度力大,风力大。

风力大小还须考虑摩擦力的大小,地面摩擦力大,地面阻力大,风力小;摩擦力愈大,那么风向与等压线的交角愈大,摩擦力愈小,其交角愈小。

风力大小:

取决于水平气压梯度力。

在同一幅图中等压线越密集,风力越大;等压线越稀疏,风力越小。

等压线密集——气压梯度大――风力大;等压线稀疏——气压梯度小——风力小。

 

    〔3〕分析天气变化

天气判定:

首先判断南北半球和季节,根据气压形势判断受哪些天气系统影响,各地风向与风力如何,推测天气系统的移动方向,并且考虑地形的影响。

实际应用

1标准大气压下,水的沸点为100℃。

气压越低,沸点越低。

高海拔〔3000米以上〕空气稀薄,气压低,易产生高山、高原反应。

2大气运动有助于大气污染物的稀释和扩散,有大气污染的工厂,宜布局在最小风频的上风方向。

居民区那么宜布局在盛行风的上风方向。

3适度的通风有助于气体交换,保持空气的清新洁净,但过大的风会导致降温和蒸发加剧。

4风能是一种可再生的清洁能源,我国以滨海地区和内蒙古、西北、西藏较丰富。

5剧烈的天气变化会加重人体的疾病反应。

极端的天气过程易导致气象灾害〔如寒潮、暴风雪、干旱、洪涝、高温、台风、风暴潮、龙卷风、冰雹、雷击等〕。

【四】锋面系统天气的表述

〔1〕冷锋天气的表述:

冷锋过境前,气温高气压低,天气晴好。

冷锋过境时,有大风、多云,雨雪等天气变化,气温降低,气压升高。

冷锋过境后,气温降低,气压升高,天气转晴。

【雨区主要在锋后】

〔2〕暖锋天气的表述:

暖锋过境前,气温低气压高,天气晴好;

暖锋过境时,云量增多,有连续性降水,

暖锋过境后,气温升高,气压降低,天气转晴。

【雨区主要在锋前】

〔3〕应用:

冷锋:

我多数降水天气,北方夏季的暴雨,冬春季节的大风、沙暴、寒潮,

“一场秋雨一场寒”

暖锋:

一场春雨一场暖”

准静止锋:

南“清明时节雨纷纷”、江淮地区的梅雨季节、贵阳冬半年“天无三日晴”,

气旋〔低压〕和反气旋〔高压〕系统天气的表述

〔1〕气旋系统:

中心气流上升,常出现阴雨天气。

〔2〕反气旋系统:

中心气流下沉,天气晴朗。

〔3〕应用:

①蒙古、西伯利亚高压,冷性高压控制下天气寒冷干燥晴好。

②夏威夷高压〔副高〕,暖性高压控制下天气高温干旱晴好。

③长江中下游地区的伏旱:

副高影响

冷锋

暖锋

准静止锋

概念

冷气团主动向暖气团方向移动的锋

暖气团主动向冷气团方向移动的锋

冷暖气团势力相当,使锋面来回摆动的锋

相同点

气团位置

冷气团密度大,在锋下;暖气团密度小,在锋上;锋面附近气温、气压等差异大,风力大

倾斜方向

向冷气团一侧倾斜

气团势力

冷气团强,暖气团弱

暖气团强,冷气团弱

势均力敌

移动方向

冷气团的移动方向

暖气团的移动方向

来回摆动

锋前锋后

暖气团在前,冷气团在后

冷气团在前,暖气团在后

锋面力度

较大

较小

雨区位置

锋前锋后均有,以锋后为主

锋前

延伸到锋后很大范围

雨区范围

图示

锋图

简图

天气图

雨区

过境前

单一暖气团控制,温暖晴朗

单一冷气团控制,低温晴朗

单—气团控制,天气晴朗

过境时

暖气团被冷气团抬升,常出现阴天、下雨、刮风、降温等天气现象

暖气团沿冷气团徐徐爬升,冷却凝结产生连续性云雨

暖气团平衡抬升或爬升,形成持续性降水

过境后

冷气团替代了原来暖气团的位置,气压升高,气温和湿度骤降,天气晴朗

暖气团占据了原来冷气团的位置,气温上升、气压下降、天气转晴

单—气团控制,天气晴朗

天气实例

我国大多数降水天气,北方夏季的暴雨,冬春季节的大风、沙暴、寒潮,“一场秋雨一场寒”

“一场春雨一场暖”

华南“清明时节雨纷纷”

江淮地区的梅雨季节

贵阳冬半年“天无三日晴”,

【五】影响气候的因素

1、纬度位置

决定热量高低,形成地球上的五带〔太阳辐射是最基本因素〕、

我国南北气温的变化

2、大气环流〔三圈环流形成七个气压带、六个定向风带〕

赤道低压:

热雨

信风带:

热干

副热带高压:

热干

西风带:

温湿

副极地低压:

温湿

东风与极地高压:

冷干

温带季风:

冬冷干夏热雨

亚热带季风:

冬暖干夏热雨

热带季风:

旱雨两季明显,四季皆夏

3、地面状况

⑴同纬度海陆位置决定温差〔热容量差异〕、降水总量〔迎风海岸〕与降水月份分配

⑵、地形

①对气温的影响〔海拔高低不同──一山有四季,十里不同天;阳坡阴坡不同〕

②对降水的影响〔暖湿气流的迎风坡多地形雨、背风坡那么为雨影区〔焚风效应〕

③对气流的影响〔阻挡:

美洲西海岸山脉对西风;诱导:

欧洲地形走向对西风〕

④海拔高低不同,空气密度、气压不同,沸点不同〕

⑶、洋流

①寒流起降温减湿作用:

例亚寒带针叶林在理想大陆东部偏向较低纬度

②暖流起增温加湿作用:

例欧洲西海岸温带海洋性气候延伸到极圈以北

4、人类活动〔阳伞效应、热岛效应、雨岛雾岛效应〕

⑴人类排放气体造成气候变化

⑵人类改造环境造成气候变化〔造林与伐木,修建水库,城市环境〕

六、气候特征表述:

1、气候类型分布的表述:

【南北半球、纬度范围、海陆位置〔大陆东、西岸、内陆〕】

2、气候特点的表述:

【全年或不同季节的气温、降水特点】

3、气候成因的表述:

太阳辐射、大气环流、下垫面〔海陆位置、洋流、地形、地表状况〕以及人类活动等。

气候特征〔气温、降水、光照、季节组合等〕

冬〔或全年〕+气温+降水,夏季〔或全年〕+气温+降水

降水特征〔降水总量、雨季长短、季节变化等〕

气温特征〔气温高低、日/季节变化〕

七、气候特征〔特点〕的成因表述:

对照特征〔特点〕逐一表述:

某地某季气温高〔低〕的原因,降水多少的原因

气候分析案例:

〔请对照世界气候类型分布图复习〕

①、亚马逊平原热带雨林气候面积最大的原因

a、赤道低气压控制面积大;b、亚马孙平原北、西、南三面为高原、山地,东面地势低,向大西洋敞开,利于暖湿气流的进入和抬升。

c、东北东南信风吹向大陆,带来丰富水汽;d、南赤道暖流的加入使北赤道暖流更强劲,暖流经过。

②、东非高原的赤道附近地区出现热带草原气候的原因

东非高原海拔较高,气温比刚果盆地低些,空气对流运动弱,降水较少,水热组合发生变化。

③马达加斯加东部为热带雨林的原因

a、大部分在热带,气温高;b、东侧暖流通过;c、岛屿中部为南北走向山脉;d、东南信风吹向岛屿,形成地形雨。

〔类似地区:

巴西东南部、澳大利亚东南部、中美地峡的热带雨林。

④日本东部多雨西部多雪的原因

东部位于夏季风的迎风侧,冬季风的背风侧,夏季降水较多。

西部位于冬季风的迎风侧,夏季风的背风侧,冬季降水较多。

⑤、南美洲温带地区东西两岸气候不同的原因

分处安第斯山脉两侧、中纬西风带,大陆西岸处于迎风坡,形成温带海洋性气候。

大陆东岸位于背风坡,降水少,形成温带大陆性气候(地形是主导因素);

⑥、中亚气候干旱的原因、水汽来源

深居大陆内部水汽来源主要是北冰洋和大西洋。

中亚主要为温带沙漠如卡拉库姆沙漠,原因是深居大陆内部,远离海洋,降水稀少,蒸发旺盛。

我国的塔克拉玛干也是此原因。

⑦撒哈拉沙漠成为最大沙漠的原因

A、副热带地区大陆内部和西岸的陆地面积广〔亚欧大陆与非洲北部相连〕。

B、受副热带高气压带或离陆信风的影响。

C、西岸加那利寒流的影响,由北往南影响沿岸,大气稳定。

D、单一平坦的地形〔低矮的高原〕。

其他

⑴拉丁美洲气候湿热的原因:

位于赤道两侧;周围海洋广阔.

⑵安第斯山南段东西两侧景观差异原因:

受安第斯山脉阻挡的影响,山地东侧为西风带的背风坡,产生焚风效应和雨影效应、西侧为西风带的迎风坡,降水丰沛。

〔非地带性现象〕

⑶非洲缺失温带海洋性气候的原因:

非洲同纬度是海洋.

⑷南半球缺失苔原带的原因:

南半球同纬度是海洋.

⑸同在北回归线附近,却出现了非洲的热带沙漠气候、南亚的热带季风气候、我国东南部亚热带季风气候等气候原因是:

北非受副热带高压及来自大陆内部的信风影响,全年炎热干燥;南亚受热带季风影响,我国东南部受亚热带季风影响。

归纳:

北回归线附近大陆东西岸的气候差异及成因:

------海陆位置与大气环流形势不同.

⑹我国旱涝灾害主要分布于东部季风区,原因是副高强弱不稳定,降水的季节变化和年际变化大

⑺我国降水南多北少的主要原因是:

南方雨季来得早去的晚,雨季时间长;北方雨季较短。

⑻长江中下游地区一般每年都有的天气是:

伏旱〔最正确答案〕〔因有的年份有“空梅”现象,因此梅雨不是最正确答案〕

⑼为什么雅鲁藏布江大峡谷地区热带山地环境与北半球其它地区相比,向北推进了5—6个纬度?

①雅鲁藏布江大峡谷基本上是南北走向,北有大山阻挡,谷口向南,形成巨大的暖湿气流通道;

②夏半年,强大的西南季风从印度洋带来大量暖湿气流,深入大峡谷内部,使峡谷底部等温线与同纬度相比明显向北推进。

⑽我国冬季南北温差大的原因有:

我国纬度跨度大,冬季太阳直射点在南半球,我国越往南正午太阳高度越大、昼越长,因此越往南得到的太阳辐射越多,加之冬季风的频频南下,对我国北方的影响大。

⑾我国夏季普遍高温的原因有:

太阳直射点在北半球,北方虽比南方正午太阳高度小一些,但白昼时间却比南方长,得到的太阳光热并不比南方少多少。

⑿我国冬季比同纬度其它地区温度低的原因是:

受强大的蒙古—西伯利亚冷高压影响(或受冬季风的影响)。

⒀印度比同纬度我国气温高的原因是:

高山屏障(高大的喜马拉雅山脉阻挡了南下的冷气流)。

⒁欧洲海洋性气候比北美洲面积大的原因为:

欧洲缺少南北延伸的高大山系,来自海洋的西风能深入大陆内部。

受陆地形状及洋流势力的影响欧洲西岸受暖流影响较大。

⒂巴西东南沿海、澳大利亚东北、马达加斯加岛东部、中美洲东北部形成热带雨林气候的原因:

主要是来自海洋的信风带来暖湿气流,受地形(山地)的影响,在信风的迎风坡,其次沿岸有暖流经过。

⒃气温的年较差纬度越高,差值越高,原因是:

纬度越高正午太阳高度的年变化越大,昼夜长短的年变化越大,因而气温的年较差越大;低纬相反。

离海越远气温年较差越大,原因是:

陆地比海洋的热容量小,夏季升温快,温度比海洋高,冬季降温快,温度比海洋低,因而气温年较差比海洋大,沿海受海洋的影响较大,比内陆年较差小。

⒄气温的日较差:

纬度越高越小,原因是:

纬度越高,太阳高度的日变化小。

气温日较差与天气的关系为:

阴天比晴天日较差小

气温日较差与海陆的关系为:

内陆比沿海日较差大,

山顶的气温日较差比山下平原小,年较差也小。

⒅青藏高原比我国同纬平原、盆地比较:

气温年较差小,原因:

低纬的大高原,夏季因其海拔高较凉;冬季因纬度低,且受高大地形的影响南下的寒冷气流影响不到,气温不太低;

日较差大,原因:

海拔高,空气稀薄,大气密度小,大气的保温作用及削弱作用低,因此白天升温快,夜晚降温快。

⒆天山南坡无林带,原因为:

地处来自大西洋和北冰洋水汽的背风坡,降水量少;而北坡地处来自大西洋和北冰洋水汽的迎风坡,降水量多。

⒇亚寒带针叶林在大陆东岸南缘偏南的原因:

主要是东岸为寒流,西岸为暖流;其次东岸受来自大陆内部风的影响,西岸相反。

〔21〕影响雪线高低的因素(雪线是指存在冰雪下线的海拔高度)

主要影响因素有:

一是气温〔阳坡气温高,阴坡气温低,阳坡雪线高于阴坡〕;

二是降水量的大小(影响降水量的因素是坡向,即迎风坡降水量大,雪线低),因此,喜马拉雅山的南坡比北坡雪线低。

三是地形〔坡度、坡向〕〔阳坡气温高、雪线高,阴坡气温低、雪线低〕坡陡雪线高。

注:

可根据该特点来判断迎风坡或背风坡。

热带草原气候与热带季风气候不同之处表现在:

(1)从全年降水总量看:

热带季风气候年降水量为1500~2000mm;热带草原气候年降水量

为750—1000mm。

(2)从雨季上看:

热带季风气候雨季偏短,为6-9月;热带草原气候雨季偏长,为5-10月。

(3)从降水过程来看:

热带季风气候降水过程具有突变特点月最大降水量可达600MM;热

带草原气候降水过程具有渐变特点,月最大降水量在400MM以下。

(4)从成因上看:

热带季风气候的成因是气压带、风带位置的季节移动与海陆热力性质差

异;热带草原气候夏季受到移来的赤道低气压带影响,冬季受到副热带高气压带的影

响。

(5)从气温上,热带季风气候最高气温出现在5月份,热带草原气候最高气温出现在4月

份。

八、等值线

等温线

1.水平分布规律:

①由低纬度向高纬度递减〔我国由南向北递减〕

原因:

太阳高度由低纬度向高纬度递减,太阳辐射逐渐递减;

②由城市中心向郊区递减〔“热岛效应”〕

原因:

城市由于人口集中,工业生产和居民生活释放大量热量。

2、垂直分布规律:

①由山麓到山顶递减。

原因:

海拔高度越高,获取地面的热量越少;

②在1000M深度以上,水温随深度递减,1000M深度以下,水温变化不大。

原因:

表层海水受太阳辐射的影响明显,深层海水影响小。

3、分析走向〔延伸方向〕:

与纬线平行即东西走向——纬度因素或太阳辐射;

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