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大氣受熱狀況與氣溫備戰(zhàn)2020高考一、氣溫的日變化(一)大氣受熱過程中的溫度變化1.一天中,最低氣溫出現(xiàn)在日出前后。(日出后,太陽輻射變強(qiáng),地面增溫,大氣溫度升高)2.一天中,太陽輻射最強(qiáng)是正午12時(shí);3.地面溫度最高出現(xiàn)在午后1時(shí)(即當(dāng)?shù)氐胤綍r(shí)為13:00)左右4.大氣溫度(氣溫)最高出現(xiàn)在午后2時(shí)(即當(dāng)?shù)氐胤綍r(shí)為14:00)左右。一、氣溫的日變化(二)氣溫日較差差異的影響因素及原理分析1.緯度因素。緯度越高,日較差越小。原因:緯度越高,太陽高度的日變化越小。2.海陸位置:沿海氣溫日較差小于內(nèi)陸地區(qū)。原因:沿海地區(qū)受海洋的調(diào)節(jié)作用。這里可以適當(dāng)遷移水汽較充足,濕度較大地區(qū)日較差會(huì)較小。一、氣溫的日變化(二)氣溫日較差差異的影響因素及原理分析3.天氣狀況:陰天比晴天日較差小。原因:陰天白天大氣削弱作用強(qiáng),氣溫不會(huì)太高;夜間保溫作用比較強(qiáng),氣溫不會(huì)太低。。一、氣溫的日變化(二)氣溫日較差差異的影響因素及原理分析4.地形因素:(接觸面積大,氣溫日較差大)①大尺度山地氣溫日較差一般比同緯度平原較小。②小尺度的地形區(qū):凹地比凸地的氣溫日較差大,因?yàn)榘嫉嘏c地面接觸面積大受地面輻射影響較大?!荆ǖ桶嫉兀ㄈ缗璧?、谷地)大于平地,平地大于凸地(如小山丘)的氣溫日較差)】一、氣溫的日變化(二)氣溫日較差差異的影響因素及原理分析5.注意低緯度的高原,其氣溫日較差一般比同緯度平原較大。原因:高原與山地不同,大氣與陸面接觸面積比山地大,地面輻射較多。由于白天大量吸收太陽輻射,地面溫度急劇升高,加速了近地面空氣的升溫作用;夜間,地面以長(zhǎng)波輻射迅速散熱降溫,由于高原大氣保溫作用弱,熱量大量向空中散失,使近地面氣溫迅速下降,因而高原上各地日較差大。9.圖中表示枯雪年膜內(nèi)平均溫度日變化的曲線是()A.① B.② C.③ D.④10.該地寒冷期()A.最低氣溫高于-16℃B.氣溫日變化因積雪狀況差異較大C.膜內(nèi)溫度日變化因積雪狀況差異較大D.膜內(nèi)溫度日變化與氣溫日變化一致11.該地可能位于()A.吉林省 B.河北省 C.山西省 D.新疆維吾爾自治區(qū)(2017·全國(guó)卷Ⅰ)我國(guó)某地為保證葡萄植株安全越冬,采用雙層覆膜技術(shù)(兩層覆膜間留有一定空間),效果顯著。圖3中的曲線示意當(dāng)?shù)睾淦冢?2月至次年2月)豐、枯雪年的平均氣溫日變化和豐、枯雪年的膜內(nèi)平均溫度日變化。據(jù)此完成9—11題?!獭獭潭鉁氐哪曜兓ㄒ唬┖?、陸氣溫年變化
一年中,北半球太陽輻射最強(qiáng)是6月份;北半球大陸氣溫最高是7月份;北半球海洋氣溫最高是8月份。(輻射最弱為12月,陸地氣溫最低為1月份,海洋氣溫最低為2月份)二、氣溫的年變化(二)氣溫年較差差異的影響因素及原理分析
1.緯度因素。緯度越高,夏季白晝?cè)介L(zhǎng),冬季的正午太陽高度越小,白晝?cè)蕉?,因而緯度越高氣溫年較差越大。2.海陸位置。陸地比海洋的比熱小,夏季升溫快,溫度比海洋高;冬季降溫快,溫度比海洋低,因而陸地氣溫年較差比海洋大。二、氣溫的年變化(二)氣溫年較差差異的影響因素及原理分析3.海拔因素。(1)同一緯度,海拔越高,氣溫年較差越小。(2)凹地年較差大,凸地年較差小。【凹地>平原>凸地】8.甲地氣溫年較差較小的主要原因是()A.海拔較高B.緯度較低C.距海較遠(yuǎn)D.植被較好9.甲地5~8月降水稀少的主要原因是()A.處在盛行西風(fēng)背風(fēng)坡B.受副熱帶高氣壓控制C.受干燥的東北信風(fēng)影響D.受高緯干冷氣流影響
甲地(位置見下圖)氣溫年較差較小,5~8月降水稀少。據(jù)此完成8~9題?!獭蹋?015?全國(guó)卷Ⅰ)37.(24分)閱讀圖文材料,完成下列要求。多年凍土分為上下兩層,上層為夏季融化,冬季凍結(jié)的活動(dòng)層,下層為多年凍結(jié)層。我國(guó)的多年凍土主要分布于東北高緯度地區(qū)和青藏高原高海拔地區(qū)。東北高緯地區(qū)多年凍土南界的年平均氣溫在–1°~1℃,青藏高原多年凍土下界的年平均氣溫約為–3.5°~–2℃。由我國(guó)自行設(shè)計(jì)、建設(shè)的青藏鐵路格(爾木)拉(薩)段成功穿越了約550千米的連續(xù)多年凍土區(qū),是全球目前穿越高原、高寒及多年凍土地區(qū)的最長(zhǎng)鐵路。多年凍土的活動(dòng)層反復(fù)凍融及冬季不完全凍結(jié),會(huì)危及鐵路路基。青藏鐵路建設(shè)者創(chuàng)造性地提出了“主動(dòng)降溫、冷卻路基、保護(hù)凍土”的新思路,采用了熱棒新技術(shù)等措施。圖8a示意青藏鐵路格拉段及沿線年平均氣溫的分布,其中西大灘至安多為連續(xù)多年凍土分布區(qū)。圖8b為青藏鐵路路基兩側(cè)的熱棒照片及其散熱工作原理示意圖。熱棒地上部分為冷凝段,地下部分為蒸發(fā)段,當(dāng)冷凝段溫度低于蒸發(fā)段溫度時(shí),蒸發(fā)段液態(tài)物質(zhì)汽化上升,在冷凝段冷卻成液態(tài),回到蒸發(fā)段,循環(huán)反復(fù)。(1)分析青藏高原形成多年凍土的年平均氣溫比東北高緯度地區(qū)低的原因。(8分)答案:青藏高原緯度低,海拔高,太陽輻射強(qiáng);(3分)(東北高緯地區(qū)年平均氣溫低于-1℃~1℃,可以形成多年凍土。)青藏高原氣溫年較差小,當(dāng)年平均氣溫同為-1℃~1℃時(shí),冬季氣溫高,凍結(jié)厚度薄,夏季全部融化,不能形成多年凍土。(5分)(2015?全國(guó)卷Ⅰ)37.(24分)閱讀圖文材料,完成下列要求。多年凍土分為上下兩層,上層為夏季融化,冬季凍結(jié)的活動(dòng)層,下層為多年凍結(jié)層。我國(guó)的多年凍土主要分布于東北高緯度地區(qū)和青藏高原高海拔地區(qū)。東北高緯地區(qū)多年凍土南界的年平均氣溫在–1°~1℃,青藏高原多年凍土下界的年平均氣溫約為–3.5°~–2℃。由我國(guó)自行設(shè)計(jì)、建設(shè)的青藏鐵路格(爾木)拉(薩)段成功穿越了約550千米的連續(xù)多年凍土區(qū),是全球目前穿越高原、高寒及多年凍土地區(qū)的最長(zhǎng)鐵路。多年凍土的活動(dòng)層反復(fù)凍融及冬季不完全凍結(jié),會(huì)危及鐵路路基。青藏鐵路建設(shè)者創(chuàng)造性地提出了“主動(dòng)降溫、冷卻路基、保護(hù)凍土”的新思路,采用了熱棒新技術(shù)等措施。圖8a示意青藏鐵路格拉段及沿線年平均氣溫的分布,其中西大灘至安多為連續(xù)多年凍土分布區(qū)。圖8b為青藏鐵路路基兩側(cè)的熱棒照片及其散熱工作原理示意圖。熱棒地上部分為冷凝段,地下部分為蒸發(fā)段,當(dāng)冷凝段溫度低于蒸發(fā)段溫度時(shí),蒸發(fā)段液態(tài)物質(zhì)汽化上升,在冷凝段冷卻成液態(tài),回到蒸發(fā)段,循環(huán)反復(fù)。(2)圖8a所示甲地比五道梁路基更不穩(wěn)定,請(qǐng)說明原因。(8分)答案:甲地年平均氣溫更接近0℃,受氣溫變化的影響,活動(dòng)層更頻繁地凍融,(凍結(jié)時(shí)體積膨脹,融化時(shí)體積收縮,)危害路基;(4分)甲地年平均氣溫高于五道梁,夏季活動(dòng)層厚度較大,冬季有時(shí)不能完全凍結(jié),影響路基穩(wěn)定性。(4分)(2015?全國(guó)卷Ⅰ)37.(24分)閱讀圖文材料,完成下列要求。多年凍土分為上下兩層,上層為夏季融化,冬季凍結(jié)的活動(dòng)層,下層為多年凍結(jié)層。我國(guó)的多年凍土主要分布于東北高緯度地區(qū)和青藏高原高海拔地區(qū)。東北高緯地區(qū)多年凍土南界的年平均氣溫在–1°~1℃,青藏高原多年凍土下界的年平均氣溫約為–3.5°~–2℃。由我國(guó)自行設(shè)計(jì)、建設(shè)的青藏鐵路格(爾木)拉(薩)段成功穿越了約550千米的連續(xù)多年凍土區(qū),是全球目前穿越高原、高寒及多年凍土地區(qū)的最長(zhǎng)鐵路。多年凍土的活動(dòng)層反復(fù)凍融及冬季不完全凍結(jié),會(huì)危及鐵路路基。青藏鐵路建設(shè)者創(chuàng)造性地提出了“主動(dòng)降溫、冷卻路基、保護(hù)凍土”的新思路,采用了熱棒新技術(shù)等措施。圖8a示意青藏鐵路格拉段及沿線年平均氣溫的分布,其中西大灘至安多為連續(xù)多年凍土分布區(qū)。圖8b為青藏鐵路路基兩側(cè)的熱棒照片及其散熱工作原理示意圖。熱棒地上部分為冷凝段,地下部分為蒸發(fā)段,當(dāng)冷凝段溫度低于蒸發(fā)段溫度時(shí),蒸發(fā)段液態(tài)物質(zhì)汽化上升,在冷凝段冷卻成液態(tài),回到蒸發(fā)段,循環(huán)反復(fù)。(3)根據(jù)熱棒的工作原理,判斷熱棒散熱的工作季節(jié)(冬季或夏季),簡(jiǎn)述判斷依據(jù);分析熱棒傾斜設(shè)置(圖8b)的原因。(8分)答案:冬季。(2分)依據(jù):冬季氣溫低于地溫,熱棒蒸發(fā)段吸收凍土熱量,(將液態(tài)物質(zhì)汽化上升,與較冷的地上部分管壁接觸,凝結(jié),釋放出潛熱,)將凍土層中的熱量傳送至地上(大氣)。(3分)熱棒傾斜設(shè)置的原因:使棒體能深入鐵軌正下方,保護(hù)鐵軌下的路基(多年凍土)。(3分)三、影響氣溫高低的因素(一)從地氣系統(tǒng)大氣受熱過程分析三、影響氣溫高低的因素1.達(dá)到地面的太陽輻射(1)緯度:緯度低,太陽高度角大,氣溫高。(2)地勢(shì)高低:海拔高,大氣稀薄,光照強(qiáng),白天氣溫高。(3)天氣狀況:晴天白天氣溫高,光照強(qiáng)。(4)日照時(shí)間:夏季白晝長(zhǎng),氣溫高。(一)從地氣系統(tǒng)大氣受熱過程分析三、影響氣溫高低的因素2.下墊面(1)反射率:反射率大,吸熱少。(冰雪>裸地>草地>林地>濕地、水域)(2)比熱容:比熱容大,吸熱慢,白天氣溫低。(水域>砂石)(一)從地氣系統(tǒng)大氣受熱過程分析三、影響氣溫高低的因素3.大氣保溫作用。(1)天氣狀況:陰天晚上大氣保溫作用強(qiáng),氣溫高;晴天晚上氣溫低。(2)天氣狀況:①大氣密度:海拔高,空氣稀薄,保溫作用差,氣溫低;②大氣成分:大氣中含水汽、二氧化碳多,保溫作用強(qiáng),氣溫高。(二)與外界熱量交換三、影響氣溫高低的因素1.海洋影響(1)海陸熱力性質(zhì)差異:受海洋調(diào)節(jié),沿海地區(qū)冬季比內(nèi)陸地區(qū)氣溫高,夏季低,(年、日)溫差小。(2)寒、暖流流經(jīng):暖流增溫;寒流降溫。2.冷空氣影響:冷鋒、寒潮過境,氣溫降低。(二)與外界熱量交換三、影響氣溫高低的因素3.地形阻擋:①阻擋暖空氣:使氣溫降低;②阻擋冷空氣:使氣溫升高。(三)人類活動(dòng)三、影響氣溫高低的因素1.全球性:全球氣候變暖2.區(qū)域性:城市熱島效應(yīng)4.該地1月0℃等溫線的位置總體上()A.向亞熱帶地區(qū)偏移B.向海拔較低地區(qū)偏移C.向低緯度地區(qū)偏移D.向落葉闊葉林帶偏移5.根據(jù)圖中等溫線的位置及其變動(dòng)可知()A.甲地為山嶺、冬季平均氣溫趨于下降B.乙地為山谷、冬季平均氣溫趨于上升C.甲地海拔低于乙地海拔D.甲地年平均氣溫高于乙地圖10為1959-2009年秦嶺山地1月0℃等溫線位置變化圖。完成4~5題?!獭?.埃及夏季炎熱難耐是由于埃及()①西南季風(fēng)影響弱②受副熱帶高壓帶控制③河流湖泊稀少④沙漠面積廣闊A.①③B.①④C.②③D.②④7.亞歷山大和馬特魯成為埃及避暑目的地的主要原因是兩地()①緯度位置相對(duì)較高②海洋影響顯著③陰雨天氣頻繁④地勢(shì)相對(duì)較高A.①②B.①③C.②④D.③④
埃及全國(guó)整體氣候偏熱,尤其到了夏季.炎熱難耐,給人們工作和生活帶來諸多不便??崾蠲媲?,一些埃及人選擇到亞歷山大或馬特魯避署。圖示意埃及位置。據(jù)此完成6~7題。√√四、氣溫區(qū)域差異影響因素的判斷1.緯度因素——相距較遠(yuǎn)的南北兩地2.海陸位置(距海遠(yuǎn)近)因素——相距較遠(yuǎn)的東西兩地3.地形因素——距離較近的兩地,氣溫大小有明顯差異。如果某地冬溫明顯偏高,則可能有地形對(duì)冬季風(fēng)起阻擋作用,常考慮地形因素;如果夏溫明顯偏低,則可能位于海拔較高的山地或高原。4.洋流因素——分別位于大陸同緯度東西岸的兩地。(2013·新課標(biāo)I卷)36.閱讀圖文資料,完成下列要求:居住在成都的小明和小亮在“尋找最佳避寒地”的課外研究中發(fā)現(xiàn),有“百里鋼城”之稱的攀枝花1月平均氣溫達(dá)13.6℃(昆明為7.7℃,成都為5.5℃),是長(zhǎng)江流域冬季的“溫暖之都”。圖a示意攀枝花在我國(guó)西南地區(qū)的位置,圖b示意攀枝花周邊地形。(1)分析攀枝花1月份平均氣溫較高的原因。(2)推測(cè)攀枝花1月份天氣特征。(3)小明建議把攀枝花打造成“避寒之都”,吸引人們冬季來此度假。小亮則從空氣質(zhì)量角度提出質(zhì)疑。試為小亮的質(zhì)疑提出論據(jù)。答案:因地形阻擋,冬季受北方冷空氣(寒潮)影響較小;位于河流(金沙江)谷地,山高谷深,盛行下沉氣流,氣流在下沉過程中增溫。答案:多晴天、少云雨,風(fēng)力弱,氣溫較高,較穩(wěn)定(波動(dòng)小)。答案:論據(jù):鋼鐵工業(yè)以及其他工業(yè)、城市交通等排放大量廢氣;(山高谷深,)地形相對(duì)封閉,下沉氣流空氣穩(wěn)定(易出現(xiàn)逆溫),不利于空氣中污染物的擴(kuò)散。(因此,空氣質(zhì)量可能不佳,不適宜度假。)(2011·全國(guó)卷)一般情況下,空氣的密度與氣溫,空氣
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