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气温和降水

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气温和降水

考点一 气温的变化特征及影响因素

1 图表填绘·助学助记

1.陆地气温的时间变化规律

最高气温出 最低气温出

现时间

现时间

差值

日变化 约 14 时 日出前后 日较差

北半球 7 月 北半球 1 月 年变化 南半球 1 月 南半球 7 月 年较差

变化差异
内陆地区日较差较 大,沿海地区日较
差较小 内陆地区年较差 大,沿海地区年较
差小

2. 影响气温的因素分析
气温的分布受纬度、地形、海陆分布、洋流等多种 因素的影响,等温线分布因此也存在差异,具体图文 分 析 如 下 ( 注 : m 、 n 为 纬 度 , m>n) :

3.气温的分布规律

年等温线特征

气温分布规律

全球

等温线大致与纬线平行

无论 7 月还是 1 月,气温 都是从赤道向两极递减

北半球 等 出陆温 ,上海线的洋较7等上曲月温则折正线向(如好向北上相南(高图反(低纬)。纬)1凸)月凸出大;在 比同 海一 洋冷 纬度 ,洋上 夏热, 季冬 大季 陆大 比陆 海

南半球 等温线较平直(如上图)

同一纬度,气温差别小

气温比同纬度低,等温线向低 高原、山地的气温较低,

同纬度

纬凸出

平原的气温较高

地带 气温比同纬度高,等温线向高 寒流经过气温降低;暖流

纬凸出

经过气温升高

【方法规律】 等温线分布图的判读
(常考的 类图像之八) (一)作辅助线法判读等温线技巧

如右图(海平面等温线分布图),甲<乙<丙,判断洋流 L 性质。 可依以下步骤:
①设 L 与等温线乙相交于 a 点,则 a 点温度为乙; ②作 a 点切线与等温线甲相交于 b、c 两点,则 b、c 两点温度 为甲;
③显然 a 点温度高于 b、c(因乙>甲),即 a 点有暖流经 过

(二)利用等温线状况判断地理规律 1.判断南北半球 等温线数值由南向北递减为北半球,反之为南半球。 2.判断海陆位置 (1)冬季,陆地上的等温线向低纬弯曲(表示冬季的陆地比同纬 度的海洋温度低),海洋上的等温线向高纬弯曲(表示冬季的海洋比 同纬度的陆地温度高)。 (2)夏季,陆地上的等温线向高纬弯曲(表示夏季的陆地比同纬 度的海洋温度高),海洋上的等温线向低纬弯曲(表示夏季的海洋比 同纬度的陆地温度低)。
3.判断月份(1 月或 7 月) (1)1 月,陆地上的等温线向南弯曲,海洋上的等温线向北弯 曲。 (2)7 月,陆地上的等温线向北弯曲,海洋上的等温线向南弯 曲。 4.判断寒、暖流 寒流流经地区,等温线向低纬凸出。暖流流经地区,等温线 向高纬凸出。如下图:

5.判断地势的高、低的影响

(1)地势高:在非闭合等温线图上,地势高处等温线的数

值要比同纬度的其他地区低。

(2)地势低:在非闭合等温线图上,地势低处等温线的数

值要比同纬度的其他地区高。

6.判断地形名称

山地:在闭合等温线图上,越向中心处,等温线的数值







7.判读等温线的疏密情况,分析其影响因素 等温线的疏密反映温差的大小,等温线密集,温差大;等温 线稀疏,温差小。 (1)温带地区冬季等温线密集,夏季等温线稀疏。因为冬季各 地温差较夏季大。 (2)温带地区等温线密集,热带地区等温线稀疏。因为温带地 区的气温差异大于终年高温的热带地区。 (3)陆地等温线密集,海洋等温线稀疏。因为陆地表面形态复 杂,海洋表面性质单一且比热容大,所以陆地的温差大于海洋。 (4)寒暖流交汇处等温线密集,锋面天气系统中锋线附近等温 线密集,因为冷暖差别大。 (5)平原、高原中部地区等温线稀疏,山地和高原边缘地区的 等温线比较密集。
8.判读等温线的走向,分析等温线与纬线、海岸线和地形的 关系
等温线分布图反映气温的水平分布规律,气温除受纬度、太 阳辐射影响外,还受大气运动、地面状况等因素的影响,所以等 温线不一定与纬线一致,经常发生弯曲。其走向有以下几种类型:
(1)等温线与纬线大致平行:这是全球等温线分布的基本趋势, 它是太阳辐射从赤道向两极递减的结果。
(2)等温线与海岸线大致平行:在北半球中纬 度的大陆东西两岸比较明显,这是因为海洋对气 温起了调节作用,沿海地区受海洋的影响较大。

海洋影响程度不同(气温由沿海向内陆递变)
(3)1 月,全球大陆等温线向南凸出,海洋相反 7 月,全球大 陆等温线向北凸出,海洋相反

海陆分布(海陆热力性质差异。A、B、C 同纬度,B 地夏温 高于 A、C 两地,冬温低于 A、C 两地)

与等高线平行(与山 ? 脉走向、高原边缘平
行)因为气温随高度 的增加而递减

地形(等温线延伸到 高地,急转弯曲)

暖流:向高纬方向凸出 ? 寒流:向低纬方向凸出

洋流 (暖流增温 ,寒流降温)

盆地闭合曲线(夏季是 ? 炎热中心,冬季是温暖 中心)
山地闭合曲线(冬 ? 季、夏季均为低温)

地形闭塞,四周山岭屏障
(夏季不易散热,下沉 气流增温,冬季山岭屏障)
地势高(气温垂直递减,
高度每升高 100 米,气温 降低约 0.6℃)

考点二 大气降水
1.形成条件:充足的水汽,降温过程和凝 结核。 2.常见类型:地形雨、锋面雨、台风雨、 对流雨等。
*(1)赤道附近降水多,两极地区降水少。 *(2)纬度地区大陆的沿海地区降水多,内陆地区 降水少。 *(3)南北回归线附近大陆东岸降水多,大陆西岸

降水少。 *(4)山地迎风坡降水多,背风坡降水少。

4.影响降水的因素

降水量影 响因素

常考分析语句

海陆位置

①深居内陆,大陆性强,降水少②位于沿海,受夏季风影响, 降水丰富

①终年受西风带控制,降水丰富,季节变化小;西风带控制

时间长,降水多②终年受赤道低气压带控制,降水丰富,季

大气环流

节变化小③夏季受副热带高气压带控制,降水少;冬季受西 风带控制,降水多④夏季受东南季风、西南季风影响,降水

丰富;冬季受冬季风影响,降水少⑤受信风影响,降水少;

沿海地区,信风的迎风坡,降水丰富

地形

①迎风坡,降水多;背风坡,降水少②高大地形阻挡水汽进 入,降水少③赤道附近地势高地区,对流减弱,降水少

洋流 ①暖流增湿,降水较多②寒流减湿,降水较少

植被 植被覆盖率高(低),降水多(少)

水文 水域广,降水多,反之少

①城市湿岛、雨岛效应,多上升气流,降水多②植被破坏,

人类活动 地面缺乏保护,气候干旱③兴修水库,降水增多④围湖造田,

降水减少

2 深化拓展·精讲精练 【方法规律】
等降水量线图的判读技巧 (常考的 类图像之九)
1.读值大小及递变 (1)关注图中降水量的最大值、最小值并且能计算出降水的最 大差值。 (2)关注等降水量线数值的递变规律,明确其空间分布的基本 规律。
2.描延伸方向 (1)若与海岸线平行说明影响降水多少的主要因素是海陆位置 (或季风)。 (2)若与等高线平行说明影响降水多少的主要因素是海拔。 3.看形状变化 (1)若闭合可能为多雨中心(原因可能是迎风坡),也可能是少雨 中心(原因可能是背风坡或内陆盆地等)。 (2)若等降水量线弯曲,要根据具体情况判断降水多少,并分 析其原因。
4.把握疏密程度 (1)等降水量线密集,说明降水地区差异大,一般 山区或山地迎风坡等降水量线比较密集。 (2)等降水量线稀疏,说明降水地区差异小,一般 地势平坦的平原、高原等降水量线比较稀疏。


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