地理等高线汇.doc
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世界的气候
一、气候的两大要素之一:气温
1.气温的变化:
(1)气温的日变化:一天中,陆地最高气温一般出现在正午过后(约14:00);最低气温出现在日出前后。海洋最高气温约在15时,最低气温出现在日出后(比陆地晚约1小时);将一天中不同时间的气温用光滑曲线连接起来,就可以得到气温日变化曲线。依据气温日变化曲线可以计算气温日较差的大小,进而反映昼夜温差的大小。
(2)气温的年变化:一年中的最高气温,北半球陆地为7月,海洋为8月;最低气温,北半球陆地为1月;海洋为2月。南半球相反。(陆地和海洋的比热容不同)。将一年中各月的月平均气温用光滑曲线连接起来,就可以得到气温年变化曲线。依据气温年变化曲线可以计算气温年较差的大小,进而反映季节温差的大小。
问题:1、气温的日变化与太阳高度角的变化是同步的吗?“(气温的变化滞后于太阳高度角的日变化。)
2、什么因素可以决定气温日较差的大小?(天气的阴晴状况影响大气的削弱作用和保温作用进一步影响气温日较差的大小。此外,地物的比热容也影响气温日较差和年较差的大小。)
3、不同纬度带气温年较差的大小有何不同?(热带最小,温带次之,寒带最大。)
4、回归线之间的地区,气温年变化曲线为双波型,为什么?(一年中有两次直射)
2. 等温线及其特点:⑴等温线的概念和画法:等温线就是在地图上,将同一时间内气温相同的点连接成线。等温线可以反映气温的水平分布规律。⑵等温线的特点:①同线等温:同一条等温线上的各点气温相等。 ②等温差全图一致:等温差为相邻两条等温线之间的温度差。③等温线的疏密反映温差的大小:等温线越密集温差越大,等温线越稀疏温差越小。④等温线不重合、不相交;⑤闭合等温线内温度的判读原则是:大于大的,小于小的⑥等温线呈闭合形状时,如果中心气温比周围气温低,则为低温中心,反之为高温中心。
3.气温的影响因素、分布规律与等温线的走向:
?分布规律等温线的走向等温线示意图太阳辐射从低纬向高纬递减(从赤道向两极递减)?等温线大致呈东西走向,与纬线平行,且数值从赤道向两极递减?海陆分布 夏季陆地温度高,海洋温度低;冬季陆地温度低,海洋温度高。夏季陆地温度高,海洋温度低;冬季陆地温度低,海洋温度高。?地形随着海拔的升高气温下降。海拔每升高100米,气温下降0.60C。等温线与等高线平行或与山脉走向平行,数值变化与等高线的数值变化相反。洋流?暖流流经的地区温度高,寒流流经的地区温度低。?等温线有明显的弯曲凸向,暖流流经的地区等温线向高纬凸,寒流流经的地区等温线向低纬凸。?人类活动城市热岛效应(城区气温高于郊区)
?陆地等温线呈闭合状态,越向城区数值越大,形成封闭的高值区。
?4、等温线的判读方法:
⑴依据等温线的数值变化趋势判断南、北半球:
等温线的数值向北递减为北半球,向南递减为南半球。
⑵依据等温线的疏密判断温差的大小:
等温线越密集温差越大,等温线越稀疏温差越小。
⑶依据等温线的走向和弯曲状况判断影响气温的因素:
①若等温线大致呈东西走向,与纬线平行,则影响气
温的因素是太阳辐射;②若等温线大致与海岸线平行,则影响气温的因素是海陆分布,但夏季陆地温度高些,
冬季陆地温度低些;(注意:此规律还可用来判断季节和海陆分布)
⑶依据等温线的走向和弯曲状况判断影响气温的因素:
③若等温线既不与纬线平行,也不与海岸线平行,认为等温线发生弯曲,则影响气温的因素有海陆分布、地形和洋流。且等温线的弯曲规律是:无论南北半球,温度高的地方等温线向高纬凸;温度低的地方等温线向低纬凸(高高低低)。
若在陆地上,影响因素必然是地形。等温线向低纬凸为山地,向高纬凸为平原;
若在沿海地区,影响因素必然是海陆分布。夏季,等温线向高纬凸为陆地,向低纬凸为海洋;冬季,等温线向低纬凸为陆地,向高纬凸为海洋。(根据此规律如果知道季节可判断海陆位置,如果知道海陆位置可判断季节)。若在海洋上,影响因素必然是洋流。等温线向高纬凸为暖流,向低纬凸为寒流。
⑷闭合等温线区域内值的判断: 如果夹在两条等温线之间,有一个闭合的等温线,若闭合等温线的值等于两侧等温线中较小的值,则闭合区域内的值比较小的更小;若闭合等温线的值等于两侧等温线中较大的值,则闭合区域内的值比较大的更大。即:大于大的,小于小的。
⑸根据等温线判断地形:若等温线呈闭合状态,数值内大外小,则为高温中心,地形为盆地或洼地;数值内小外大,则为低温中心,地形为山地。
⑹依据等温线数值计算相对高度:
⑺依据等温线的弯曲判断洋流的性质和流向:
暖流流经的地区温度高,等温线向高纬凸,寒流流经的地区温度低,
等温线向低纬凸。且凸向即流向。
二、气候的两大要素之二: 降水
1、降水的概念和形成条件:
⑴概念:
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