高三地理等溫差線(xiàn)及其他等值線(xiàn)總結
2019-01-25 16:14:36三好網(wǎng)
1.等溫差線(xiàn)
(1)氣溫的日變化
一天中氣溫隨時(shí)間的連續變化,稱(chēng)氣溫的日變化。在一天中空氣溫度有一個(gè)最高值和一個(gè)最低值,兩者之差為氣溫日較差。通常最高溫度出現在14~15時(shí),最低溫度出現在日出前后。由于季節和天氣的影響,出現時(shí)間可能提前也可能落后。比如,夏季最高溫度大多出現在14~15時(shí);冬季則在13~14時(shí)。由于緯度不同日出時(shí)間也不同,最低溫度出現時(shí)間隨緯度的不同也會(huì )產(chǎn)生差異。氣溫日較差小于地表面土溫日較差,并且氣溫日較差離地面越遠則越小,最高、最低氣溫出現時(shí)間也越滯后。
在農業(yè)生產(chǎn)上有時(shí)需要較大的氣溫日較差,這樣有利于作物獲得高產(chǎn)。因為,日較差大就意味著(zhù),白天溫度較高,而夜間溫度較低,這樣白天葉片光合作用強,制造碳水化合物較多,而夜間呼吸消耗少,積累較多,作物產(chǎn)量高,品質(zhì)好。
影響氣溫日較差的因素有:
(a)緯度:氣溫日較差隨緯度的升高而減小。這是因為一天中太陽(yáng)高度的變節是隨緯度的增高而減小的。一般熱帶地區氣溫日較差為12℃左右;溫帶地區氣溫日較差為8.0~9.0℃;極圈內氣溫日較差為3.0~4.0℃。
(b)季節一般夏季氣溫日較差大于冬季,但在中高緯度地區,一年中氣溫日較差最大值卻出現在春季。因為雖然夏季太陽(yáng)高度角大,日照時(shí)間長(cháng),白天溫度高,但由于中高緯度地區晝長(cháng)夜短,冷卻時(shí)間不長(cháng),使夜間溫度也較高,所以夏季氣溫日較差不如春季大。
(c)地形低凹地(如盆地、谷地)的氣溫日較差大于凸地(如小山丘)的氣溫日較差。低凹地形,空氣與地面接觸面積大,通風(fēng)不良,并且在夜間常為冷空氣下沉匯合之處,故氣溫日較差大。而凸出地形因風(fēng)速較大,湍流作用較強,熱量交換迅速,氣溫日較差小,平地則介于兩者之間。
(d)下墊面性質(zhì)由于下墊面的熱特性和對太陽(yáng)輻射吸收能力的不同,氣溫日較差也不同。陸地上氣溫日較差大于海洋,且距海越遠,日較差越大。沙土、深色土、干松土壤上的氣溫日較差分別比粘土、淺色土和潮濕緊密土壤大。
(e)天氣晴天氣溫日較差大于陰(雨)天的氣溫日較差,因為晴天時(shí),白天太陽(yáng)輻射強烈,地面增溫強烈,夜晚地面有效輻射強降溫強烈。大風(fēng)天的氣溫日較差較小。
(2)氣溫的年變化
氣溫的年變化和日變化一樣,在一年中月平均氣溫有一個(gè)最高值和一個(gè)最低值。就北半球來(lái)說(shuō),中、高緯度內陸地區月平均最高溫度在7月份出現,月平均最低溫度在1月份出現。海洋上的氣溫以8月為最高,2月為最低。一年中月平均氣溫的最高值與最低值之差,稱(chēng)為氣溫年較差。
影響氣溫年較差的因素有:
(a)緯度氣溫年較差隨緯度的升高而增大。這是因為隨緯度的增高,太陽(yáng)輻射能的年變化增大。例如我國的西沙群島(16°50′N)氣溫年較差只有6℃,上海(31°N)為25℃,海拉爾(49°13′N)達到46℃。圖3給出了不同緯度地區氣溫的年變化情況。低緯度地區氣溫年較差很小,高緯度地區氣溫年較差可達40~50℃。
(b)海陸由于海陸熱特性不同,對于同一緯度的海陸相比,大陸地區冬夏兩季熱量收入的差值比海洋大,所以大陸上氣溫年較差比海洋大得多,一般情況下,溫帶海洋上年較差為11℃,大陸上年較差可達20~60℃。
(c)距海遠近由于水的熱特性,使海洋升溫和降溫都比較緩和,距海洋越近,受海洋的影響越大,氣溫年較差越小,越遠離海洋,受海洋的影響越小,氣溫年較差越大。
此外,地形及天氣等對氣溫年較差的影響與對氣溫日較差的影響相同。
(3)、等值線(xiàn)分析
(a)緯度變化:由低緯度向中、高緯度遞增。原因是低緯度太陽(yáng)輻射季節變化小,中緯度變化大;低緯度晝夜長(cháng)短季節變化;中、高緯度晝夜長(cháng)短季節變化大。
(b)經(jīng)度變化:由沿海向內陸遞增。原因是海陸熱力性質(zhì)的差異。
(我國是由南向北遞增;由東向西遞增)
2、等降水量線(xiàn)
(1)我國由南向北遞減。原因是鋒面雨帶的南北移動(dòng),越向北雨季越短,降水量越少。(等降水量線(xiàn)東西分布)
(2)我國由東向西遞減。原因是離海洋越遠,水汽越難以到達。(等降水量線(xiàn)與海岸線(xiàn)平行)
(3)城市由中心向四周遞減。原因是城市氣溫高,盛行上升氣流,城市中心區塵埃多,凝結核多,降水多(“雨島效應”)。
(4)閉合曲線(xiàn):越向內降水越少,是內陸盆地或山脈的背風(fēng)坡;越向內降水越多,是山脈的迎風(fēng)坡。
3、等鹽度線(xiàn)
從南北半球的副熱帶海區向分別向兩側的低緯度和高緯度遞減。
不同緯度地區鹽度比較主要分析氣候中降水量與蒸發(fā)量的關(guān)系;同緯度不同海區主要分析洋流流經(jīng)狀況,暖流流經(jīng)海區鹽度較高,寒流流經(jīng)海區鹽度較低;近海岸鹽度還要分析陸地淡水注入的稀釋作用;高緯度海區還要分析結冰與融冰的影響,結冰使鹽度升高,融冰使鹽度降低。
4、等壓線(xiàn)
海拔越高氣壓越低。原因是海拔越高,空氣越稀薄。
近地面在同一水平面上,氣溫越高氣壓越低。
近地面氣壓一般要高于高空氣壓,兩者名稱(chēng)相對,即低空為高壓,則近地面為低壓。
等壓線(xiàn)上凸的地方為高壓區,等壓線(xiàn)下凹的地方為低壓區。
高考能力要求:
(1)判斷高壓中心和低壓中心:等壓線(xiàn)上的數值由中心向四周變小的為高壓中心;在等壓線(xiàn)上的數值由中心向四周變大的為低壓中心。
(2)判斷水平方向上、垂直方向上的氣壓高低:
水平方向上:高壓區為下沉氣流,天氣晴朗;低壓區為上升氣流,多陰雨天氣。
垂直方向上:近地面氣壓高,高空氣壓低;地勢高氣壓低,地勢低氣壓高。
(3)判斷高壓脊(線(xiàn))和低壓槽(線(xiàn)):
高壓脊(線(xiàn)):等壓線(xiàn)中彎曲最大處,其數值由高指向低處為高壓脊(類(lèi)同于等高線(xiàn)圖中的山脊)。
低壓槽(線(xiàn)):等壓線(xiàn)中彎曲最大處,其數值由低指向高處為低壓槽(類(lèi)同于等高線(xiàn)圖中的山谷)。
(4)判斷鞍部:鞍部國兩個(gè)高壓和兩個(gè)低壓的交匯處,其氣壓值比高壓中心低,比低壓中心高。
(5)判斷風(fēng)向和風(fēng)力大小
北半球近地面氣壓場(chǎng)中風(fēng)向是由高壓指向低壓并向右斜穿等壓線(xiàn);南半球近地面氣壓場(chǎng)中風(fēng)向是由高壓指向低壓并向左斜穿等壓線(xiàn)。
在高空中,風(fēng)向與等壓線(xiàn)平行。
風(fēng)力大。喝Q于水平氣壓梯度力。在同一幅圖中等壓線(xiàn)越密集,風(fēng)力越大;等壓線(xiàn)越稀疏,風(fēng)力越小。
等高線(xiàn)、地形圖:
1.坡度問(wèn)題:一看等高線(xiàn)疏密,密集的地方坡度陡,稀疏的地方坡度緩;二計算,坡度的正切=垂直相對高度/水平實(shí)地距離。
2.通視問(wèn)題:通過(guò)作地形剖面圖來(lái)解決,如果過(guò)已知兩點(diǎn)作的地形剖面圖無(wú)山地或山脊阻擋,則兩地可互相通視;注意凸坡(等高線(xiàn)上疏下密)不可見(jiàn),凹坡(等高線(xiàn)上密下疏)可見(jiàn);注意題中要求,分析圖中景觀(guān)圖是仰視或俯視可見(jiàn)。
3.引水線(xiàn)路:注意讓其從高處向低處引水,以實(shí)現自流,且線(xiàn)路要盡可能短,這樣經(jīng)濟投入才會(huì )較少。
4.交通線(xiàn)路選擇:利用有利的地形地勢,既要考慮距離長(cháng)短,又要考慮路線(xiàn)平穩(間距、坡度等),一般是在兩條等高線(xiàn)間繞行,沿等高線(xiàn)走向(延伸方向)分布,以減少坡度,只有必要時(shí)才可穿過(guò)一、兩條等高線(xiàn);盡可能少地通過(guò)河流,少建橋梁等,以減少施工難度和投資;避免通過(guò)斷崖、沼澤地、沙漠等地段。
5.水庫建設:要考慮庫址、壩址及修建水庫后是否需要移民等。
、伲x在河流較窄處或盆地、洼地的出口(即“口袋形”的地區,“口小”利于建壩,“袋大”腹地寬闊,庫容量大。因為工程量小,工程造價(jià)低);
、冢x在地質(zhì)條件較好的地方,盡量避開(kāi)斷層、喀斯特地貌等,防止誘發(fā)水庫地震;
、郏紤]占地搬遷狀況,盡量少淹良田和村鎮。④還要注意修建水庫時(shí),水源要較充足。
6.河流流向:由海拔高處向低處流,發(fā)育于河谷(等高線(xiàn)凸向高值),河流流向與等高線(xiàn)凸出方向相反。
7.水系特征:山地形成放射狀水系,盆地形成向心狀水系,山脊成為水系分水嶺。
8.水文特征:等高線(xiàn)密集的河谷,河流流速大,水能豐富;河流流量除與氣候特別是降水量有關(guān)外,還與流域面積大小有關(guān)。
9.農業(yè)規劃:根據等高線(xiàn)地形圖反映出來(lái)的地形類(lèi)型、地勢起伏、坡度緩急、結合氣候和水源條件,因地制宜地提出農林牧漁業(yè)合理布局的方案;如平原地區發(fā)展耕作業(yè),山地、丘陵地區發(fā)展林業(yè)、畜牧業(yè)。
地形:
1.城市布局形態(tài)與地形:平原適宜集中緊湊式;山區適宜分散疏松式。
2.地形特征的描述:地形類(lèi)型(平原、高原、山地、丘陵、盆地);地勢及起伏狀況;主要地形區分布;重要地形剖面圖特征。
3.地形相關(guān)分析:
、俚匦纬梢蚍治觯哼\用地質(zhì)作用(內力作用——地殼運動(dòng)、巖漿活動(dòng)、變質(zhì)作用、地震;、外力作用——流水、風(fēng)、海浪、冰川的侵蝕、搬運、沉積作用等)與板塊運動(dòng)(板塊內部地殼比較穩定,板塊交界處,地殼比較活躍及板塊的碰撞或張裂)來(lái)解釋
判讀分析與地形有關(guān)的地理知識
、诜治瞿车貧夂蛱攸c(diǎn),應結合該地地理緯度,地勢高低起伏,山脈走向,陰、陽(yáng)坡,距離海洋遠近等進(jìn)行綜合分析。
、酆恿魃嫌魏0胃,下游海拔低。結合河流流向判定地形大勢,結合迎風(fēng)坡、背風(fēng)坡、降水狀況、等高線(xiàn)高差及地貌類(lèi)型的差異分析河流水文、水系特征。
、艿匦晤(lèi)型判讀:第一步看等高線(xiàn)形狀,等高線(xiàn)平直,則可能是平原地形或高原地形,等高線(xiàn)閉合,則可能是丘陵、山地或盆地;第二步看等高線(xiàn)的注記,平直等高線(xiàn)注記200米以下的地形可能為平原,平直等高線(xiàn)注記500米以上的可能為高原;閉合等高線(xiàn)注記內低外高的地形為盆地或洼地;閉合等高線(xiàn)注記外低內高,且注記在200——500米之間的地形為丘陵,注記在500米以上的地形為山地。在剖面圖中判讀地形類(lèi)型,一定要看剖面形狀和對應的海拔高度,方法可參照上述方法進(jìn)行。
等溫線(xiàn):
1.分析走向(延伸方向):與緯線(xiàn)平行即東西走向——緯度因素或太陽(yáng)輻射;與海岸線(xiàn)平行——海陸性質(zhì)或海陸分布;與等高線(xiàn)或山脈走向平行——地形因素。
2.分析彎曲狀況:作水平線(xiàn)法——比較彎曲處與交點(diǎn)的溫度高低;凸值法——凸高(凸向高值區)為低(值低),凸低(凸向低值區)為高(值高)。
3.分析疏密狀況:疏——溫差小——我國7月氣溫、熱帶地區、海洋、山地陡坡、鋒面處;密——溫差大——我國1月氣溫、溫帶地區、陸地、山地緩坡。
4.分析數值特征:大小小大中間走;閉合曲線(xiàn)大大或小;高值區——夏季大陸、冬季海洋、暖流流經(jīng)、地勢低(山谷、盆地或洼地)、城市;低值區——冬季大陸、夏季海洋、寒流流經(jīng)、地勢高(山嶺、山脊)。
5.高考能力要求:
。1)判斷南、北半球位置:自北向南等溫線(xiàn)的度數逐漸減小或自南向北等溫線(xiàn)的度數逐漸增大的是南半球。自北向南等溫線(xiàn)的度數逐漸增大或自南向北等溫線(xiàn)的度數逐漸減小的是北半球。
。2)判斷陸地、海洋位置:冬季陸地上的等溫線(xiàn)向低緯彎曲(表示冬季的陸地比同緯度的海洋溫度低),海洋上的等溫線(xiàn)向高緯彎曲(表示冬季的海洋比同緯度的陸地溫度高)。 夏季陸地上的等溫線(xiàn)向高緯彎曲(表示夏季的陸地比同緯度的海洋溫度高),海洋上的等溫線(xiàn)向低緯彎曲(表示夏季的海洋比同緯度的陸地溫度低)。
。3)判斷月份(1月或7月):判斷月份時(shí),要注意南、北半球的冬、夏季節的差異性。
1月:北半球陸地上的等溫線(xiàn)向南彎曲,海洋上的等溫線(xiàn)向北彎曲;南半球陸地上的等溫線(xiàn)向南彎曲,海洋上的等溫線(xiàn)向北彎曲。
7月:北半球陸地上的等溫線(xiàn)向北彎曲,海洋上的等溫線(xiàn)向南彎曲;南半球陸地上的等溫線(xiàn)向北彎曲,海洋上的等溫線(xiàn)向南彎曲。
。4)判斷寒、暖流:洋流流向與等溫線(xiàn)的凸出方向是一致的。寒流中心比同緯度的其它地區水溫低,故等溫線(xiàn)向低緯彎曲。暖流中心比同緯度的其它地區水溫高,故等溫線(xiàn)向高緯彎曲。
。5)判斷地形的高、低起伏:陸地上的等溫線(xiàn)向低緯凸出的地方,說(shuō)明該處地勢升高;等溫線(xiàn)向高緯凸出的地方,說(shuō)明該處地勢降低。在閉合等溫線(xiàn)圖上,越向中心處,山地等溫線(xiàn)的數值越;盆地等溫線(xiàn)的數值越大。
。6)判斷溫差的大。阂话闱闆r下,不論時(shí)空,等溫線(xiàn)密集,溫差較大,反之,溫差較小。從世界和我國氣溫分布特征可知:①冬季等溫線(xiàn)密,夏季等溫線(xiàn)稀。因為冬季各地溫差較夏季大。②溫帶等溫線(xiàn)密,熱帶地區等溫線(xiàn)稀。因為溫帶地區的氣溫差異大于終年高溫的熱帶地區。③陸地等溫線(xiàn)密,海洋等溫線(xiàn)稀。因為陸地表面形態(tài)復雜,海洋的熱容量大,所以陸地的溫差大于海面。