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图说地理
微专题三 热力环流与等压面
1.形成原因:① 冷热不均 。是大气运动最② 简单 的形式。 2.读“热力环流示意图”,回忆下列知识。
(1)在图中四条“=”上画上箭头,完成热力环流。(③提示:顺时针) (2)甲、乙、丙、丁四地的气压高低状况是④ 甲>乙>丙>丁 。 (3)在垂直方向上,随海拔升高,气压⑤ 降低 ,气温⑥ 降低 。 (4)在同一高度上,气压高,等压面向⑦ 高空 凸,气压低,等压面向 ⑧ 近地面 凹。
典题精练
下图为地球大气受热过程示意图。读图,回答下题。
1.大气中 ( B ) A.臭氧层遭到破坏,会导致①增加 B.二氧化碳浓度降低,会使②减少 C.可吸入颗粒物增加,会使③增加 D.出现雾霾,会导致④在夜间减少
解析 本题考查大气受热过程。臭氧层能吸收太阳紫外线,臭氧层 遭到破坏后,臭氧减少,吸收的太阳辐射减少,即①减少,A错误;二氧化碳 主要吸收地面长波辐射,因此二氧化碳浓度降低,会使②减少,B正确;可 吸入颗粒物增加,对太阳辐射的削弱作用增强,使到达地面的太阳辐射 减少,即③减少,C错误;雾霾出现时,夜间大气逆辐射增强,即④在夜间增 加,D错误。
第一讲 冷热不均引起大气运动
教
学
1.运用图表资料,说明大气的组成和垂直分层;
2.结合实例,说明大气的组成和垂直分层与生产生活的联系;
指
3.运用示意图、视频、模拟实验等,说明大气受热过程;
导 4.绘制并运用热力环流示意图,说明热力环流原理;
意 5.运用大气受热过程与热力环流原理解释相关地理现象。
见
微 微专题一 大气组成和垂直分层
小明同学7月从重庆出发到贵州毕节旅游,收集到的相关高速公路信息 如下图所示。据此完成下题。
4.(2018课标Ⅰ,11,4分)避暑是小明此次旅游的目的之一。导致7月毕节 气温较重庆低的主导因素是 ( A ) A.地形 B.纬度位置 C.海陆位置 D.大气环流 解析 本题考查影响气温的因素。区域定位可知,毕节位于云贵高原,地势 较重庆高,故7月份气温较低,A项正确;毕节的纬度较重庆低,若因纬度影响 气温应较高,B项错误;两地均远离海洋,均受季风环流影响,因此海陆位置和 大气环流不是导致两地气温差异的因素,C、D项错误。
3.青藏高原地区对流层顶高度最可能与 ( B ) A.经度呈负相关 B.纬度呈负相关 C.海拔呈正相关 D.河网密度呈正相关
解析 对流层顶的高度,与近地面的大气温度有关,近地面大气温度 高,对流层顶的海拔也高。纬度升高,近地面大气温度降低。所以青藏 高原地区对流层顶高度最可能与纬度呈负相关。
逆温是在一定条件下出现的气温随高度上升而升高的现象。某校气象 兴趣小组大规模在十月下旬晴朗的夜晚对我国南方山区谷地进行逆温 测定。下图为该小组多次观测所得的逆温时空变化平均结果。完成下 面两题。
2.各垂直分层的特点及与人类活动的关系
垂直 分层
成分
厚度
温度
运动状况 天气
与人类 的关系
集中了大气圈 平均12 km,低纬度地 温度随高度升 对流运动(即 各种天气 与人类关系
对 质量3/4和几 区17—18 km,高纬度 高而降低,每升 热空气上升, 现象复杂 最密切,对人
流 乎全部水汽、 地区8—9 km。同一地 高1 km约下降 冷空气下沉 多变
强。
素能提升
大气受热过程及其应用 1.图解大气的受热过程
2.大气保温作用的应用 (1)解释温室气体大量排放对全球气候变暖的影响 温室气体 大量排放⇒大气吸收地 面辐射增多⇒大气逆辐射增强, 保温作用增强⇒气温升高, 全球变暖
(2)农业实践 深秋农民利用燃烧秸秆制造烟雾预防霜冻。
3.利用大气削弱作用原理分析某地区太阳能的多寡 (1)高海拔地区:(如青藏高原地区) 地势高 空气稀薄 大气的削弱作用弱 太阳能丰富 (2)内陆地区:(如我国西北地区)
6.如图(a)所示,近地面空气若上升到3 000 m高空时,理论温度为T。3 00 0 m高空的实际温度为Ts。Ts≥T时,近地面空气上升将受阻,即出现了 逆温现象。读某城市春季气温日变化图(b),回答下列各题。
(1)若Ts稳定在-8℃,该城市气温至少要上升到 10 ℃以上时,逆温 现象才会结束,这时的时间约为 8 时。 (2)一般逆温结束后2小时,近地面对流才能起到“净化空气”的作用。 所以,在图示的情况下,仅考虑空气洁净的因素,上午体育锻炼的时间宜 选在 10 时以后。
(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,会造成近地面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
解析 该城市气温要上升到10℃以上时,地面空气才能够膨胀上升,逆温现 象才会结束;对照图示可知该城市气温高于10℃的时间大约是一天中的8点 到次日2点,2点以后地面气温低于10℃,开始出现逆温现象,一直延续到早晨 8点,逆温现象结束。如果逆温结束2小时后,近地面对流才能起到“净化空 气”的作用,上午体育锻炼的时间应选在早晨10点以后。
专
微专题二 大气受热过程
题
突
微专题三 热力环流与等压面
破
微专题四 大气的水平运动——风
微专题一 大气组成和垂直分层 图说地理
大气的组成和垂直分层
(1)低层大气主要由干洁空气、水汽和固体杂质组成;干洁空气主 要由① 氮气和氧气 组成(25千米以下占99%),此外,还有二氧化碳和 臭氧 。 (2)气温随高度升高而上升的是② B 层,与人类活动最密切的是 ③ A 层,臭氧层存在于④ B 层,电离层存在于⑤ C 层。(填字母) (3)图示地区最可能位于⑥ 中 (高、中、低)纬度地区,判断的依据是 ⑦ 对流层的高度 。
于高度电离 2 000—3 000 k 降后升,之后接近宇 到宇宙空间,气 空间
空电离层反射
状态
m高空
宙空间
压低、密度小
无线电波
知识拓展 逆温成因及其影响 在一定条件下,对流层的某一高度会出现实际气温高于理论气温,甚至 是气温随高度的上升而升高的现象,称为逆温。 (1)逆温现象的形成及消失过程如下图所示
5.造成逆温层上界峰值在时间上滞后于强逆温层上界峰值的主要原因 是 ( C ) A.大气吸收地面辐射存在昼夜差异 B.大气散射反射在高度上存在差异 C.空气上下热量传递存在时间差异 D.下垫面反射率在时间上存在差异
解析 本题考查大气受热过程。逆温层上界峰值滞后于强逆温层 上界峰值,是因为夜晚山风将冷空气带到谷底,且冷空气向上运动需要 一个过程,空气热量上下传递存在时间差异。大气吸收地面辐射、散 射、反射与大气成分相关,与昼夜无关,与高度无关。下垫面反射率与 地面性质相关。综上所述,A、B、D项错误,C项正确。
典题精练
研究表明,青藏高原上空对流层顶的气压值与对流层顶的高度密切相 关。下图示意青藏高原上空对流层顶各月多年平均的气压值变化,据此 完成下面三题。
1.青藏高原地区对流层顶高度上升幅度最大的时段是 ( B ) A.1—2月 B.4—5月 C.7—8月 D.11—12月
解析 在垂直方向上,海拔升高,气压降低。在同样长度的时段内, 对流层顶的气压值减小越多,说明对流层顶的上升幅度越大。根据图中 曲线,4—5月气压值减小最多,青藏高原地区对流层顶高度上升幅度最大。
3.(2017课标Ⅰ,10,4分)该地寒冷期 ( C ) A.最低气温高于-16 ℃ B.气温日变化因积雪状况差异较大 C.膜内温度日变化因积雪状况差异较大 D.膜内温度日变化与气温日变化一致 解析 图示①②为膜内温度日变化,其中①变化很小,而②有较大变 化;又①②分别为丰雪年和枯雪年的温度日变化,故膜内温度日变化因 积雪状况差异较大,即C正确。
成云致雨的必要条件
特别提示 人类活动造成的大气污染,导致大气成分比例的变化,主要表现为两个 方面。一方面,使某些成分的比例加大,如化石燃料的使用使大气中CO2 含量增加,制冷设备的使用,导致大气中氟氯烃含量的增加;另一方面,使 某些成分的比例减少,如氟氯烃具有破坏臭氧的作用,随着氟氯烃含量 的增加,大气中臭氧含量减少。
我国某地为保证葡萄植株安全越冬,采用双层覆膜技术(两层覆膜间留 有一定空间),效果显著。下图中的曲线示意当地寒冷期(12月至次年2 月)丰、枯雪年的平均气温日变化和丰、枯雪年的膜内平均温度日变 化。据此完成下面两题。
2.(2017课标Ⅰ,9,4分)图中表示枯雪年膜内平均温度日变化的曲线是 (B) A.① B.② C.③ D.④ 解析 本题考查气温日变化规律。膜内温度高于自然状态下的温 度,且膜内平均温度日变化要小于膜外自然状态下的平均温度日变化, 故①②为膜内平均温度日变化;有积雪时的温度日变化要小于无积雪时 的温度日变化,则②为枯雪年膜内平均温度日变化曲线。
2.云层对太阳辐射、大气逆辐射的影响
(1)当有较厚云层时,白天,云层的 反射 作用明显,地面温度比晴天 的 低 ;夜间,云层的 大气逆辐射(保温) 作用显著,地面温度
(1)当有较厚云层时,白天,云层的 反射 作用明显,地面温度比晴天 的 低 ;夜间,云层的 大气逆辐射(保温) 作用显著,地面温度 比晴天的 高 。因此,晴天比阴天的昼夜 温差大 。 (2)由图可知,白天和夜间都存在 大气逆辐射 ,而且白天比夜间
类影响最大
层 杂质
区夏季厚,冬天薄,白天 6℃
的垂直运动)
厚,晚上薄
显著
平流层 有臭氧层
对流层顶到50 温度随高度升高而 —55 km高空 迅速上升
平流运动为主
晴朗、能 地球的天然屏 见度好 障;利于高空飞
行
高层 大气
有电离层,处 平流层以上至 温度随高度增加先 空气质点常散佚 接近宇宙 80—500 km高