气温的变化与差异剖析
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中考地理——气温的变化与差异气温的变化与差异1.气温和气温观测。
(1)概念:大气的冷热程度称之为气温。
(2)单位:一般用℃表示,读作“摄氏度”。
(3)怎样观测气温:测量气温用温度计,温度计需放置在百叶箱内,其感应部分距离地面1.5米处。
(4)通常,气温观测一天要进行4次,一般在北京时间2时、8时、14时、20时。
观测记录的气温值相加,再除以4,就得出当天的日平均气温。
2.气温的变化。
(1)气温的日变化【名师点睛】一天中最高气温为什么不在12时?一天当中,最高气温出现在午后2时(或14时)左右,而不是正午12时。
这是因为空气获得的热量主要来自于地面散发的热量,而不是直接来自太阳。
地面吸收了太阳辐射再把热量传导给空气需要一定的时间过程。
(2)气温年变化(3)气温变化曲线图判断气温的年(日)变化特点,我们可以用气温年(日)变化曲线图气温日变化曲线示意图不同温度带的气温年变化曲线示意图【方法技巧】通过阅读气温年变化曲线示意图,可以判断出气温变化曲线所表示地区的半球位置及所处的温度带。
3.气温的差异。
(1)等温线是指在地图上将气温相等的各点连接成的平滑曲线。
通过阅读等温线图,我们可以了解一个地区气温的水平分布状况。
(2)等温线图的判读①等温线呈闭合状态,且中心气温高,表示这里是高温中心;等温线呈闭合状态,且中心气温低,表示这里是低温中心。
②等温线稀疏的区域,气温差别小;等温线密集的区域,气温差别大。
【方法技巧】读等温线分布图时,要注意等温线上的数值排列规律及等温线“凸”向规律。
无论冬季还是夏季,无论海洋还是陆地,气温低的区域等温线总是“凸”向低纬(赤道)即“低→低”;气温高的区域等温线总是“凸”向高纬(两极)即“高→高”。
所以,只要记住“低→低”,“高→高”就易判读等温线分布图了。
(3)世界气温分布特点①等温线大致沿纬线方向延伸,说明气温由低纬向高纬逐渐降低。
②在同纬度地带,等温线在陆地和海洋弯曲程度不同,表明同纬度的陆地和海洋气温并不一样。
2023年,我国气温变化呈现出复杂多变的态势。
在全球气候变化的大背景下,我国气温波动较大,既有高温天气,也有低温现象。
本文将对2023年我国气温变化进行年度总结,分析气温变化的趋势、特点以及成因。
一、气温变化趋势1. 整体气温呈上升趋势2023年,我国整体气温呈现出上升趋势。
根据国家气候中心的统计数据显示,2023年全国平均气温较常年同期偏高0.4℃左右。
这一现象表明,我国气温持续上升的趋势并未改变。
2. 高温天气频发2023年,我国多地出现高温天气,其中华北、华东、华南等地尤为明显。
高温天气频发,给人们的生活和农业生产带来了诸多不利影响。
3. 低温天气减少与高温天气相反,2023年我国低温天气相对减少。
北方部分地区冬季气温较常年同期偏高,南方地区冬季低温天气也明显减少。
二、气温变化特点1. 气温变化幅度大2023年,我国气温变化幅度较大,部分地区气温波动明显。
高温天气和低温天气交替出现,使得气温变化较为复杂。
2. 气温分布不均2023年,我国气温分布不均,北方地区气温普遍偏高,南方地区气温波动较大。
这一现象表明,我国气温分布格局仍存在明显差异。
3. 气温与降水关系密切2023年,我国气温与降水关系密切。
高温天气多伴随干旱,低温天气则可能导致洪涝灾害。
气温变化对水资源的影响愈发明显。
三、气温变化成因1. 全球气候变化全球气候变化是导致我国气温变化的主要原因。
近年来,全球气温持续上升,极端天气事件增多。
我国作为全球气候变化的重要承受者,气温变化也受到全球气候变化的影响。
2. 人类活动人类活动对气温变化的影响也不容忽视。
随着工业化、城市化进程的加快,人类活动排放的温室气体不断增加,导致全球气温持续上升。
此外,森林砍伐、土地利用变化等人类活动也对气温变化产生一定影响。
3. 自然因素自然因素也是导致我国气温变化的重要原因。
例如,太阳辐射的变化、大气环流的变化等都会对气温产生影响。
四、应对措施1. 加强气候变化监测预警针对气温变化趋势,我国应加强气候变化监测预警,提高应对极端天气事件的能力。
各地气温特征分析报告各地气温特征分析报告根据对世界各地气温数据的分析,可以发现不同地区的气温特征存在明显差异。
本文将从季节变化、年际变化和气候类型三个方面对各地气温特征进行分析。
首先,在季节变化方面,大部分地区具有明显的四季变化。
北半球地区一般呈现春夏秋冬四季分明的变化,例如欧洲、北美洲和亚洲中高纬度地区。
而南半球地区的季节变化相对较为平缓,比如澳大利亚和南美洲部分地区。
此外,一些季风地区如东南亚和南亚地区,由于季风的影响,气温在不同季节有明显的变化。
其次,在年际变化方面,各地区的气温变化情况不尽相同。
在高纬度地区,例如北欧和俄罗斯西伯利亚地区,气温年际变化较为明显,可能出现极端的寒冷或炎热。
而赤道地区,例如非洲中部和南美洲亚马逊河流域,年际气温变化相对较小,一年四季温暖如春。
此外,受地势、海陆分布和洋流等因素影响,不同地区的气温年际变化也存在差异。
最后,在气候类型方面,各地区的气温特征也有所不同。
根据气温分布特点,可以将地球表面划分为寒带、温带和热带三个气候带。
寒带地区气温低,冰雪覆盖,例如北极地区和南极地区;温带地区气温适中,四季分明,例如中国东部和美国东海岸;热带地区气温高,常年高温,例如非洲撒哈拉沙漠和巴西亚马逊雨林。
不同气候带的气温变化特征由上述因素共同决定。
综上所述,各地气温特征存在明显差异。
在季节变化方面,北半球地区四季分明,南半球地区季节变化平缓,季风地区有季风气候的特点。
在年际变化方面,高纬度地区变化明显,赤道地区变化较小。
在气候类型方面,不同气候带的气温特征差异较大。
这些气温特征的分析对于气候变化的研究和天气预报具有重要意义,也为我们更好地适应气候变化提供了参考。
气温日较差与年较差规律总结气温日较差亦称气温日振幅,是一天中气温最高值与最低值之差。
其大小与纬度、季节、天气情况及地表性质等有关。
1.气温日较差与纬度的关系:纬度越高,日较差越小。
原因:纬度越高,太阳高度的日变化越小。
2.气温日较差与天气的关系:阴天比晴天日较差小。
3.气温日较差与海陆的关系:沿海比内陆日较差小。
4.气温日较差与海拔的关系:山顶的气温日较差比山下平原小;大尺度的高原山地地区,则海拔越高,日较差越大。
气温年较差:一年中月平均气温的最高值和最低值之差,称为气温年较差,或称气温年振幅。
其大小与纬度、海陆分布等因素有关。
1.气温年较差与纬度的关系:纬度越高,年较差越大。
原因: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。
2.气温年较差与海陆的关系:离海越远,年较差越大。
原因: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。
这里需要说明的是,青藏高原气温年较差与我国同纬度平原、盆地比较,气温年较差小。
这是因为:青藏高原属于中低纬的大高原,夏季因其海拔高,气温不太高;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。
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化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)的气温日较差大于平地,平地大于凸地(如小山丘)的气温日较差。
气温的日较差和年较差大小分析气温的时间变化:取决于地面储热量的多少,落后于太阳高度的日变化与年变化。
1.日变化:一天中,若无明显天气过程的干扰,最低气温出现在日出前后,最高气温出现在午后2时(即当地地方时14:00)左右。
天气因素也会影响到一天中气温最高值出现的时间。
气温日较差:一天中气温的变化幅度。
一般规律:大陆性气候>海洋性气候;晴天>阴天。
一天内,最高气温与最低气温的差值,称为气温日较差。
它的大小反映了气温日变化的程度。
如果某地一天之中,最高气温与最低气温的差值大,即日较差大,说明该地气温的日变化大。
较大的气温日较差,白天温度高,有利于植物有机质的制造;夜间温度低,可以减少植物的呼吸损耗,利于植物营养物质的积累,使果实饱满,瓜果含糖量高。
气温日较差的大小与地理纬度、季节、地表性质和天气状况等因素都有关系。
①纬度:低纬度地区日较差大,高纬度地区日较差小。
气温的日较差随纬度升高而减小的原因是:纬度较高地区的太阳高度的日变化小。
②天气状况:一般地,晴天日较差大,阴天日较差小;如柴达木盆地较干燥,多晴少雨,白天日晒,增温急剧,夜间地面辐射强,降温快,其日较差就比较大;而在多阴雨的藏东南地区,白天增温不大,夜间云层低,地面辐射相对较弱,降温少,所以日较差较小。
③季节:夏季气温日较差大,冬季气温日较差小。
原因是:夏季的正午太阳高度角较大,白昼较长。
④地形地势:凹地日较差大,凸地日较差小。
原因是:在凸起地形,如山顶,因与陆地接触面积小,受到地面日间增热、夜间冷却的影响较小,又因风速较大,湍流交换强,再加上夜间冷空气可以沿坡下沉,而交换来自由大气中较暖的空气,因此气温日较差较小;凹陷地形则相反。
⑤海拔高度:高海拔地形区日较差大,低海拔地形区日较差小。
如高原地区气温日较差大的原因是:由于海拔高,空气稀薄,白天大气的削弱作用小,太阳辐射强烈,地面温度急剧升高,加速了近地面空气的升温作用,因此即使是在冬季,在阳光下也会感到温暖如春;到了夜晚,由于空气稀薄、水汽所含杂质少,地面热量大量向空中散失,近地面气温迅速下降,夜晚温度很低。