高原与平原温差比较
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高原山地气候特点描述
高原山地气候是指受高度和地形影响而形成的一种特殊气候类型,其主要特点包括:
1. 低氧分压:高原山地地区由于海拔较高,空气稀薄,氧气分压较低,导致氧气供应相对不足,容易引发高原反应,如头痛、头晕、呼吸急促等。
2. 寒冷干燥:高原山地地区气温较低,日夜温差大,且相对湿度较低,气候干燥。
这是由于随着海拔的升高,大气压力逐渐降低,空气中的水分含量减少,导致气候干燥。
3. 强风:高原山地地区由于地形起伏,容易形成强烈的风。
这些风不仅带来寒冷,还可能对植被和人类活动造成影响。
4. 日照强:由于高原山地地区空气稀薄,大气对太阳光的散射和吸收作用较弱,因此阳光直射地面的强度较大,紫外线辐射也较强,需要注意防晒。
5. 气候垂直变化明显:随着海拔高度的增加,气温、降水等气候要素会发生明显的垂直变化。
一般来说,海拔越高,气温越低,降水越少。
6. 独特的生态系统:高原山地气候条件下形成了独特的生态系统,如高山草甸、高寒灌丛、高山荒漠等。
这些生态系统具有特殊的生物多样性和生态功能。
总之,高原山地气候具有低氧分压、寒冷干燥、强风、日照强、气候垂直变化明显等特点,这些特点对该地区的生物、农业和人类活动都产生了重要影响。
青海湖海拔高度3100-3300之间,放心一般内地人过来是不会有高原反应的一、什么是高海拔按照国际通行的海拔划分标准:——1500-3500米为高海拔,在这个高度,如果有足够的时间,大多数人都可以适应;——3500-5500米为超高海拔,在这个高度,个体的差异决定能否适应;——5500米以上为极高海拔,在这个高度,人体机能会严重下降,有些损害是不可逆的。
没有人能在这个高度呆上一年。
即使藏民和夏尔巴人,一般也都生活在5500米以下的区域。
从实际情况看,生活在低海拔的人一般在海拔2400米以下感觉基本正常,没有明显反应;超过2400米,如果有合理的海拔阶梯和足够的时间,还是能够逐步适应;超过5500米后,无论花多少时间都无法完全适应。
二、什么是高原反应高原反应是指人到达一定海拔高度后,身体为适应因海拔高度带来的气压差、含氧量少、空气干燥等变化,而产生的一系列自然生理反应。
高原反应症状普遍出现在超过海拔2700米以后。
快速(如乘飞机)到达3000米以上时,更容易发生高原反应。
高原反应一般发生在到达高海拔6-12小时后,少数在1-3天后发生,一般3-7天内恢复,情况严重的恢复时间可达2周以上。
高原反应较为普遍的表现有:胸闷、气短、干咳、头痛、头昏、乏力、厌食、恶心、呕吐、嗜睡、失眠、微烧等;多数人会因缺氧而嘴唇和指甲根发紫,有的人还会因空气干燥而出现皮肤粗糙、嘴唇干裂、鼻孔出血等;严重者会出现感觉迟钝、情绪不宁、精神亢奋、思考力、记忆力减退、听、视、嗅、味觉异常、产生幻觉等,也可能发生浮肿、休克或痉挛等现象。
高原反应视个体情况不同,症状和程度会有所差异。
有的只出现上述单个或少数几个症状,有的则多一些;有的反映敏感、强烈,有的则较轻,甚至几乎没有。
我曾见过比较敏感的人在1700米就出现轻度高原反应,也接触过攀登6000米级别的雪山却高山反应很弱的人,很是感慨人与人之间差别怎会那么大。
三、哪些因素影响高原反应一般来说,影响高原反应的轻重程度、发病率的因素主要有:(一)海拔高度进入的海拔越高,高原反应越强烈,患各种高山病的概率也越大。
地球的地形特征地球是我们生活的家园,拥有着各种各样的地形特征。
这些地形特征的形成与地质活动、气候、水文等因素密切相关,它们相互作用,共同构成了地球表面多样的景观。
本文将以地球的地表高低不平和地形的多样性为主线,探讨地球的地形特征。
1. 高山地带高山地带是地球上最引人注目的地形特征之一。
高山主要集中在地球的大陆板块之间的交汇处,比如喜马拉雅山脉、安第斯山脉等。
这些山脉由于地壳板块的挤压和抬升而形成,拥有巍峨的山峰和陡峭的山谷。
高山地带不仅给人们提供了雄奇壮丽的景观,还对气候和生态系统产生了重要影响。
2. 平原地带平原地带是地球上最广阔的地形特征之一。
它们主要分布在大陆板块的中部和沿海地区。
平原地带的形成主要是由于河流的冲积和风力的堆积作用。
平原地区通常水土肥沃,适宜农业生产,因此人口密集。
世界上一些有名的平原地带有中华平原、恒河冲积平原等。
3. 高原地带高原地带是地球上海拔较高的地区,其海拔高度一般在1000米以上,例如青藏高原、巴西高原。
高原地带的形成通常与地壳的上升和侵蚀作用有关,这些区域常呈现出宽广开阔的地貌。
高原地带气候多变,温差大,土壤瘠薄,对动植物的适应能力要求较高。
4. 河流地带河流地带是由于水文因素形成的地貌特征。
各条河流穿越山脉和平原,切割出峡谷与河谷。
河流地带也经常形成湖泊和三角洲。
著名的河流地带有尼罗河三角洲、长江三角洲等。
这些地区由于丰富的水资源,对于农业、工业和居民生活都具有重要意义。
5. 海洋地形地球表面有七成以上为海洋,海洋地形也是地球的重要地形特征之一。
海洋地貌包括了海底山脉、海底平原、海沟和海岸线等。
海洋地形的形成与地质构造和海洋动力学有密切关系,例如大洋中脊是海洋地壳形成的产物。
海洋地形不仅影响着海洋生物的分布和海洋气候的形成,还对航行和资源开发有重要意义。
总结:地球的地形特征多种多样,从高山到平原,从高原到河流地带,从海洋到湖泊,每一种地形都有其独特的形成原因和对人类社会的重大影响。
202X年初中地理知识点中国气候不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海。
一分耕耘一分收获。
今天你又学习了多少呢?下面是作者给大家带来的中考地理知识点中国气候,欢迎大家浏览参考,我们一起来看看吧!一、中考地理知识点中气候1、气候复杂多样⑴、气候复杂多样的原因:众多的温度带和干湿地区,地势复杂,地势高低悬殊等。
⑵、冬、夏季气温散布特点:①、冬季——南北温差很大,越往北去,气温越低。
(识记:一月平均气温0℃等温线(秦岭—淮河线))②、夏季——南北普遍高温。
(青藏高原是我国夏季气温最低的地区)。
⑶、温度带:根据积温的多少,我国从北到南被划分为:寒温带、中温带、暧温带、亚热带、热带、高原气候区。
各温度带的积温顺作物熟制温度带≥10℃积温作物熟制主要作物寒温带<1600℃一年一熟春小麦、大麦、土豆等中温带1600~3400℃一年一熟春小麦、大豆、玉米、谷子、高粱等暖温带3400~4500℃两年三熟或一年两熟冬小麦、玉米、谷子、甘薯等亚热带4500~8000℃一年两熟到三熟水稻、油菜、冬小麦等热带>8000℃一年三熟水稻、热带作物等⑷、降水:①、年降水量地区散布的规律:从东南沿海向西北内陆递减。
②、从时间分配来看:夏秋多,冬春少。
③、干湿地区的划分:根据降水量和蒸发量的关系,将我国划分为湿润地区、半湿润地区、半洪涝地区、洪涝地区。
④、湿润地区与半湿润地区的分界限:秦岭——淮河线(800毫米等降水量线)。
干湿地区散布地区天然植被湿润地区东北山地、秦岭—淮河线以南、青藏高原东南部森林半湿润地区东北平原、华北平原、渭河平原等地森林、草原半洪涝地区内蒙古高原、黄土高原、青藏高原大部、天山山地等草原洪涝地区塔里木盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地荒漠草原、荒漠⑸、气候类型:我国是世界上气候类型最多的国家之一。
我国东半球有大范畴的季风气候,自南向北有热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候。
西北地区大多为温带大陆性气候。
为什么山地气温日较差小,平原和高原日较差大温度的日较差与高度成正比,海拔越高,日较差越大。
这个是针对大尺度地形区而言的;在相等的高度下,山顶山脊温度日较差小,河谷盆地温度日较差大。
高原上的河谷是日较差最大的地方,这则是针对中小尺度地形而言。
为什么山地比周边平原气温日较差小呢 ?主要原由有以下三个方面:第一,受对流层大气的热量本源影响。
对流层大气的主要热源直接来自下垫面,所以气温随下垫面温度的变化而变化。
受下垫面温度变化的影响,对流层大气越凑近下垫面,平均气温越高,气温的日变化幅度越大;离下垫面越远,平均气温越低,气温的日变化幅度越小。
第二,受山地云雾热力情况作用的影响。
泰山海拔高,气温低,大气中云雾多,白天对太阳辐射的反射率大。
第三,山地气温受周围“自由大气”的调治作用的影响。
山地海拔高,空气流动性好,利于与周围“自由大气”进行交换。
白天山地气温高升时,由于气温低、日较差小,同一高度的“自由大气”对其起到必然的降温作用。
夜晚,由于山地上空大气稀少,保温作用弱,气温下降快,同一高度的“自由大气”减小了山地气温的下降幅度,所以山地气温日较差就小于周边平原气温日较差。
那么大尺度地形区为什么又会“温度的日较差与高度成正比,海拔越高,日较差越大”呢? 青藏高原由于海拔高,空气密度小,受大气热力情况的影响,白天大气对太阳辐射的削弱作用低,夜晚大气对地面辐射的保温作用差,所以白天升温快,夜晚降温快。
所以气温的日较差就大。
气温日较差与年较差规律: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。
原由: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。
高山高原气候的特征高山高原气候是指海拔超过2000米的山地和高原上的气候环境。
由于地形的特殊性,高山高原气候与平原地区的气候存在明显的差别,具有其独特的特征。
一、温度高山高原气候的温度特点是昼夜温差大、季节温差小。
由于高山高原地区空气稀薄,日照充足,昼夜温差往往超过10℃,而季节性温差较小。
在高山高原地区,白天阳光照射强烈,夜晚又缺乏暖气,因此白天气温高,夜晚气温低。
同时,高山高原地区的气温还受到海拔和纬度的影响,海拔愈高,气温愈低,纬度愈高,气温愈低。
二、降水高山高原气候的降水特点是降水量少、分布不均。
高山高原地区由于地形的特殊性,大气水汽的凝结和降水主要发生在山顶和山脚之间的中间地带,因此山顶和山脚地带的降水往往较少,而中间地带的降水则较为丰富。
此外,高山高原地区的降水还受到季节和纬度的影响,夏季降水多,冬季降水少,纬度越高,降水量越少。
三、风高山高原气候的风特点是风向多变、风速大。
由于高山高原地区地形的复杂性,大气运动受到地形的阻挡和转向,风向多变,风速大。
同时,高山高原地区的风还受到季节和地形的影响,夏季风向多为西南风,冬季风向多为东北风,山地和峡谷地带的风速大,山顶和山脚地带的风速小。
四、辐射高山高原气候的辐射特点是辐射强度高、辐射平衡不稳定。
由于高山高原地区空气稀薄,大气透明度高,日照强度高,辐射强度也相应增强。
同时,高山高原地区的山体和地表反射和辐射能量不均衡,导致辐射平衡不稳定。
总之,高山高原气候具有独特的特征,昼夜温差大、季节温差小,降水量少、分布不均,风向多变、风速大,辐射强度高、辐射平衡不稳定。
这些特征对于高山高原地区的生态环境和人类活动都具有重要的影响。
因此,我们应该深入了解高山高原气候的特征,加强高山高原地区的环保和生态建设,推动高山高原地区的可持续发展。
逆温的种类及原因在对流层大气中,一般情况下温度随高度的升高而呈降低趋势,但有时在某些层次会出现气温不随高度变化或随高度的升高反而增高。
气象上把温度不随高度变化的大气层称为等温层,而把温度随高度的升高而增高的大气层称为逆温层。
从热力学的角度看,无论是等温层还是逆温层都表示大气层结是稳定的,如果它们出现在地面附近时,则会限制贴地气层强烈乱流运动的发生,如果它们形成在对流层中某一高度上,则又会阻碍下方空气垂直运动的发展。
因此等温层和逆温层又统称为阻塞层。
但两者中对云雾和垂直运动的发生和发展以及对其它天气现象影响较大的是逆温层,所以下面对各种逆温层的形成过程及其特点进行讨论。
逆温层形成的过程是多种多样的,因此产生了它的家族。
逆温按高度可以分为“近地面层的逆温”和“自由大气的逆温”两大类。
前者是指发生在一百米高度以下的逆温,这里面又可分为“辐射逆温”、“平流逆温”、“融雪逆温”和“地形逆温”等,多是由于热力条件形成的;后者是指发生在一百米高度以上的逆温,这里面又可分为“下沉逆温”和“锋面逆温”等,多是由于动力条件形成的。
一、辐射逆温辐射逆温是夜间因地面、雪面或冰面、云层顶部等的强烈辐射冷却,使紧贴其上的气层比上层空气有较大的降温而形成的。
近地层的辐射逆温,经常发生在晴朗无云的夜空,由于地面有效辐射很强,近地面层气温迅速下降,而高处大气层降温较少,从而出现上暖下冷的逆温现象。
在日落前后由地面开始形成,夜间随着辐射冷却的加强,逆温层逐渐加厚,黎明前达到最大厚度,日出后从地面开始逐步消失。
它的垂直厚度可以从几十米到300~400米,其上下界温度差一般只有几度,很少能够达到10~15℃。
这种逆温在中高纬地区大陆上都能发生,特别是在沙漠地区经常出现。
在冬季大陆被高压控制的天气条件下,由于长时间的辐射冷却的结果,地面和近地层空气的温度显著下降,可形成在白天也不消失的冬季辐射逆温。
这种逆温层的厚度可达几百米到2~3千米,其上下界的温度差可达15~25℃,有时可持续若干天不消失。
青藏高原位于我国西南部岷山—邛崃山—锦屏山以西地区,介于昆仑山、阿尔金山、祁连山与喜马拉雅山之间,地势高峻,平均海拔4000~5000米,是世界上海拔最高的大高原,其珠穆朗玛峰海拔8844.43米,号称“世界的第三极”。
青藏高原面积250万平方公里,东西长3000 公里,南起25°N,北至40°N,跨15个纬度,南北宽1500公里,约占我国陆地面积的1/4,雄踞亚洲的中部,位于我国的西南部,几乎占冬季中纬度对流层厚度的1/3以上,成为中纬度大气环流中一个庞大的障碍物,在整个中纬度地区的大气环流中起着重要作用,同时也使其所在地区形成了独特的高原气候。
(一)气温低、日温差大,年温差小。
青藏高原地高天寒,气温比同纬度的东部平原低得多,年平均气温除高原南部的谷地较高外,大都低于5℃,藏北高原和山脉上部均在0℃以下。
青藏高原空气稀薄,日照丰富,且地面多裸露岩、沙砾,使地面白天吸热多,增温迅速;夜晚,地面长波辐射冷却快,气温迅速下降,故气温日较差大。
在高原的热源作用下,夏季气温低,冬季多晴天,日照时间较长,白天不阴凉,因此气温年较差较小。
大部分地区在20℃左右,而东部平原地区的长沙和汉口分别为24.9℃、26℃。
这种日较差大、年较差小的特点,与我国东部同纬度地区有明显差别。
(二)日照长、太阳辐射强,日照时数多。
青藏高原地势高耸,日出早,日落迟,日照时间长。
空气稀薄清洁,尘埃和水汽含量少,大气透明度高。
白天晴天多,多雨季节仍以昼晴夜雨居多。
当阳光透过大气层时,能量损失较少,是全国太阳辐射量最多的地区。
太阳辐射强、日照时间长、气温年较差较小,大大地弥补了高原纬度低的不足,且有利于作物碳水化合物的合成,而夜间气温低又可以减少作物养分的消耗量。
不少地区已突破“高寒禁区”,(三)干湿季分明,干季多大风,降水地域差异明显。
高原上由于夏季热低压而出现暖湿降水天气,冬季冷高压则形成干寒大风天气,独特的高原季风产生了明显的干湿季变化。
山地、平原、高原的气温较差的比较
2011-03-03 15:00:02| 分类:地理备课| 标签:|字号大中小订阅
1。
山地与同纬度平原地区气温较差的差异
地形凹凸和形态的不同,对气温有明显的影响。
在凸起地形如山顶,因大气与陆面接触面积小,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,再加上夜间地面附近的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、年较差皆较小;凹陷地形则相反,气流不通畅,湍流交换弱,又处于周围山坡的围绕之中,白天在强烈阳光下,地温急剧增高,影响下层气温,夜间地面散热快,又因冷气流的下沉,谷底和盆地底部特别寒冷,因此气温日较差很大。
以山地为例,不同的地形条件在山地气温日变化中的作用也不同。
山顶处的气温日较差最小,山谷的气温日较差最大,而山坡平地介于二者之间。
如黄山全年平均气温较低,只有7.9℃,年较差也偏小,仅为20.3℃。
说明山顶的气候状况与山下地区的气候状况相比较,更接近于海洋性气候的特征,夏凉冬温,年较差不大,适宜于人们生活。
冬季山谷带出现临时性逆温现象,即冬季夜晚冷空气密度大,沿山坡流入山谷底部,在一定高度的山坡地带,温度反而比谷底高。
与同纬度平原区相比,除谷地外,山区的气温日变化一般较小。
2. 同纬度地区高原与平原气温较差的比较
与同纬度地区的平原相比,高原的气候资源一般具有气温日较差大而年较差较小的特点。
高原与山地不同,大气与陆面接触面积比山地大,地面辐射较多。
由于白天大量吸收太阳辐射,地面温度急剧升高,加速了近地面空气的升温作用;夜间,地面以长波辐射迅速散热降温,由于高原大气保温作用弱,热量大量向空中散失,使近地面气温迅速下降,因而高原上各地日较差大。
形成高原年较差小的原因是,由于受海拔高度的影响大大超过了纬度的影响,使年内气温变化有所减缓,年振幅相对较小。
夏季温度比较低,而冬季的温度不太低,导致气温年变化较小。
(1)日较差以青藏高原为例,在我国,青藏高原气温因为太阳辐射强烈,日出后地表升温快,即使在冬季,在阳光下也会感到温和如春;日落后,由于空气稀薄、水汽含杂质少,地表容易散热等项原因,降温迅速;所以青藏高原日较差比同纬度东部地区大,表明这里具有大陆性气候的特征。
如拉萨、日喀则等地年平均日较差均在14~16℃。
与此相比较,北京、西安为10~12℃,成都、武汉、南京为7~8.5℃。
阿里地区、藏北高原、柴达木盆地等地的日较差约17℃左右,即使日较差较小地区如班戈湖、申扎、三江河谷、青海东部等地区其日较差也多为14℃左右。
另外高原地区内部日较差也还有差异,其具体差异的大小与地形、植被、干湿程度等有关,如柴达木盆地干燥,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,白天增温不高,夜间云层低,地面辐射相对较弱,降温少,所以昼夜温差较小。
(2)年较差青藏高原与同纬度中国东部地区相比,气温年较差稍小(按特征来说,也算是大的),年较差比同纬度东部地区要小4~6℃以上。
主要的原因是由于受海拔高度的影响大大超过了纬度的影响:海拔高,本身气温就很低;夏季云量增多、太阳辐射减弱,加上高原上空的空气又不断向四周散发热量,所以夏季气温不高;而冬季,东西走向的高大山脉,阻挡了北来冷空气的入侵,没有“象东部平原地区受近地层纬寒冷的冬季风的影响”这样的强降温因素,而且冬季晴朗而海拔高的优势也更使其能受到较多太阳辐射,所以气温下降不甚剧烈。
这样夏季温度比较低,而冬季的温度不太低,使年内气温变化有所减缓,年振幅相对较小。
如青海大部分地区气温年较差在26℃以下,其中班玛县和囊谦县气温年较差均在20℃以下,较中国相近纬度的华东、华中、华北地区都小。
西藏自治区南部拉萨、昌都、日喀则等地的年较差为18-20℃,而纬度相近的武汉、南京是26℃;西藏北部的气温年较差略大,一般达26~30℃,但比起来纬度接近的兰州气温年较差也达到了30~31℃。
此外,青藏高原气温变化由于受多种因素的影响,使得内部各地气温年较差也不一样。
一般来说,青藏高原气温年较差是北部大南部小,西部大东部小。
东南部气温年变化较小是由于所处的地理纬度较低,冬季干燥,冬季接受的太阳辐射较多。
局部地区增温比较明显,所以,冬季相对而言不太冷,导致气温年变化较小。
可见,气温年较差的大小与纬度有关,南部较差小,往北逐渐增加;其次是与水分状况密切相联,随大陆性加强而增大,呈现东南小、西北大的趋势。
由上可知,山地和高原的气温较差和同纬度的平原地区比较,有明显区别:山地气温年较差和日较差一般比同纬度平原较小,而高原则比同纬度平原日较差较大而年较差较小,不可混为一谈。