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第二學(xué)期地理下冊“大氣”會考復(fù)習(xí)提綱

編輯: 逍遙路 關(guān)鍵詞: 初中地理 來源: 高中學(xué)習(xí)網(wǎng)


第二學(xué)期地理下冊“大氣”會考復(fù)習(xí)提綱

1.大氣的組成和垂直分層。

(1)大氣的組成及作用。

低層大氣是由干潔空氣、水汽和塵埃組成。干潔空氣是由多種氣體混合而成,其主要成分是氮和氧,約占干潔空氣容積的99%。

大氣的組成成分及其作用

大氣組成 作用

氮氣氧氣二氧化碳臭氧 地球上生物體的基本成分;有沖淡氧氣,減弱氧化等作用。

是維持生命活動必須的物質(zhì);有氧化和助燃作用。

植物進行光合作用的重要原料,對地面有保溫作用。

大量吸收太陽紫外線輻射,使地球上生物免于傷害。

水汽 成云至雨的必要條件;對氣溫有調(diào)節(jié)作用。

塵埃 成云至雨的必要條件;對太陽輻射有削弱作用。

(2)大氣的結(jié)構(gòu)(垂直分層)。

根據(jù)大氣的熱力性質(zhì)在垂直方向上的差異,將大氣分為五層:對流層、平流層、中間層、熱層和外層。

大氣的垂直分層及各層特點

大氣分層 高度位置 主要特點 與人類的關(guān)系 備注

對流層 是緊貼地面的一層,其高度因緯度而異,8~18千米高度。

1.氣溫隨高度增加遞減(平均每升高100米,氣溫下降0.6℃);

2.空氣對流運動顯著;

3.天氣現(xiàn)象復(fù)雜多變。 與人類關(guān)系最為密切 整個大氣質(zhì)量的3/4和幾乎全部的水汽、雜質(zhì)都集中在該層。

平流層 從對流層頂?shù)?0~55千米高度。

1.下層隨高度增加氣溫變化很小,在30千米以上,氣溫隨高度增加迅速上升;

2.大氣以水平運動為主;

3.水汽、雜質(zhì)含量極少,天氣晴朗。大氣平穩(wěn),能見度高,有利于高空飛行。 距地22~27千米處臭氧含量達到最大值,形成臭氧層。

中間層 平流層頂?shù)?5千米高度。

1.氣溫隨高度的增加而迅速降低;

2.垂直對流運動強烈。 該層有"高空對流層"之稱。

熱層 中間層頂?shù)?00千米高度。 氣溫隨高度增加迅速上升

外層 熱層頂以上 空氣質(zhì)點經(jīng)常散逸到星際空間,是地球大氣向星際空間過渡的層次,又稱為"散逸層"

電離層距地面60~800千米高度范圍的大氣,因受太陽紫外線和宇宙射線的作用,大氣中的氧和氮分子被分散為離子,大氣處于電離狀態(tài),這一范圍被稱做電離層。電離層能反射無線電波,有利于地面長距離短波無線電通迅。

2.大氣的熱狀況。

(1)太陽輻射及其對地球的意義。

1)太陽輻射和太陽常數(shù):太陽源源不斷地以電磁波的形式,向宇宙空間放射能量,稱為太陽輻射,其主要波長范圍是0.15~4微米。由于太陽輻射能主要集中在波長較短的可見光波段(0.4~0.76微米),約占總能量的50%。因而也被稱為"短波輻射"。

2)太陽輻射強度及影響因素:太陽輻射強度:在1平方厘米的地球表面上,1分鐘內(nèi)獲得的太陽輻射能量,叫做太陽輻射強度。影響太陽輻射強度的最主要因素是太陽高度角。太陽高度角越大,太陽輻射強度就越大。此外,天空中的云量、云層的厚度、海拔高度等都對太陽輻射強度有影響。

(2)大氣對太陽輻射的削弱作用。

1)吸收作用:太陽輻射在經(jīng)過大氣時,其中的一小部分被大氣吸收。如果把到達地球大氣上界的太陽輻射作為100%,其中僅有約19%被大氣直接吸收。大氣將吸收的太陽輻射能轉(zhuǎn)化為熱能,用于自身增溫。大氣對太陽輻射的吸收具有選擇性:平流層中的臭氧強烈吸收太陽輻射中的紫外線;對流層中的二氧化碳、水汽和塵埃等主要吸收太陽輻射中的紅外線。大氣對太陽輻射中的可見光部分吸收很少,大部分可見光可透過大氣直接射到地面上來。

2)散射作用:當(dāng)太陽光在大氣中遇到空氣分子或微小塵埃時,太陽輻射的一部分能量便以此質(zhì)點為中心,向四面八方散射開來,這就是大氣對太陽輻射的散射作用。散射可以改變太陽輻射的方向,使一部分太陽輻射不能到達地面。當(dāng)太陽輻射遇到空氣分子時,將發(fā)生有選擇性的散射。由于空氣分子的直徑較小,這時太陽光中波長較短的藍光最容易被散射,所以晴朗的天空呈現(xiàn)蔚藍色。當(dāng)太陽輻射遇到微小塵埃時,將發(fā)生無選擇性的散射。由于塵埃顆粒直徑較大,這時可見光各波長的光都能被散射,散射光看上去是白光。因而當(dāng)大氣中塵埃、煙霧較多時,天空呈白色。

3)反射作用:大氣中的云層和塵?砂淹渡湓谄渖系奶栞椛涞囊徊糠址瓷浠赜钪婵臻g,從而削弱了太陽輻射,這就是反射作用。云層越厚,云量越多,反射作用越強。大氣對太陽輻射削弱作用三種方式中,反射作用最重要,其次是散射作用,最后是吸收作用。由于大氣對太陽輻射的削弱作用,再加上地面對太陽輻射的反射作用,平均到達地面的太陽輻射約為47%,均被地面吸收而使地面增溫。

(3)大氣對地面的保溫作用

1)地面輻射:地面吸收太陽輻射增溫的同時,也在向外釋放輻射能量,這就是地面輻射。由于地面輻射的波長主要集中在紅外線部分,相對于太陽的短波輻射,地面輻射也被叫做"長波輻射"。

2)大氣吸收地面輻射:大氣對太陽的短波輻射吸收能力很差,但是對流層中的水汽和二氧化碳可強烈吸收地面長波輻射,據(jù)觀測,地面輻射的75%~95%都被貼近地面的大氣吸收,使近地面大氣增溫。因而近地面大氣的熱量主要來自地面輻射。地面是大氣的主要的直接熱源。

3)大氣逆輻射:大氣在增溫的同時,也向外輻射能量,這就是大氣輻射,它屬于長波輻射。大氣輻射的一部分向上射向宇宙空間,一部分向下射到地面。射向地面的大氣輻射,稱為大氣逆輻射。天空中有云,特別是有濃密的低云時,可以大大增強大氣逆輻射。

4)大氣的"溫室效應(yīng)":大氣中的二氧化碳和水汽等吸收地面長波輻射,將地面輻射釋放的能量絕大部分(75%~95%)截留在大氣中。通過大氣逆輻射直接補償?shù)孛娴臒崃繐p失,起到保溫作用。

(4)氣溫的日變化和年變化。

1)氣溫的日變化:一天內(nèi)氣溫的高低變化,稱為氣溫的日變化。一天中氣溫的最高值與最低值的差,稱為氣溫日較差。它的大小反映了氣溫日變化的程度。日出以后,隨著太陽高度角增大,太陽輻射逐漸增強,正午12時,太陽輻射達到一天中最高值。隨后太陽輻射開始減弱。這一過程中,地面溫度隨著吸收太陽輻射而升高,地面輻射也逐漸增強。大氣吸收地面輻射后,氣溫也隨之不斷上升。正午12時過后,雖然太陽輻射開始減弱,但是地面獲得的太陽輻射能量仍比因地面輻射失去的能量多,地面溫度繼續(xù)升高。下午1時左右,地面獲得的太陽輻射能量開始少于地面輻射失去的能量時,即當(dāng)?shù)孛鏌崃坑捎噢D(zhuǎn)為虧損的時刻,地面溫度達到最高值。由于地面增溫后,再通過輻射、對流、湍流等方式將熱量傳遞給大氣需要一段時間,故一天中氣溫最高值出現(xiàn)在午后2時左右。此時正是大氣獲得的地面輻射能量等于因大氣輻射失去的能量,即大氣熱量由盈余轉(zhuǎn)為虧損的時刻。隨后,太陽輻射繼續(xù)減弱,地面熱量繼續(xù)虧損,地面溫度不斷降低,地面輻射不斷減弱,氣溫也隨之下降,到日出前后,氣溫達到最低值。地面溫度和氣溫的升降,主要取決于它們的熱量收支狀況,即熱量的盈虧狀況。

2)氣溫的年變化:一年之內(nèi)氣溫的高低變化,稱為氣溫的年變化。一年內(nèi),月平均溫的最高值與最低值的差,稱為氣溫年較差。通過氣溫年較差,可以反映出氣溫年變化的幅度。

氣溫最高月份 氣溫最低月份

北半球陸地7月1月 北半球海洋8月2月

(5)氣溫的水平分布。

1)氣溫水平分布的影響因素:影響氣溫水平分布的主要因素有:太陽輻射、大氣運動、地面狀況等。

2)全球氣溫水平分布的一般規(guī)律:

①全球范圍內(nèi),無論7月或1月,氣溫都是從低緯向兩極遞減;

②南半球等溫線比北半球平直;

③北半球,1月大陸等溫線向南(低緯)凸出,海洋等溫線向北(高緯)凸出,7月份則相反。

④全球的最冷和最熱的極端值均出現(xiàn)在大陸上;7月世界最熱的地方位于北緯20°~30°的大陸沙漠地區(qū),撒哈拉沙漠為世界炎熱中心;1月北半球寒冷中心位于西伯利亞。世界極端最低溫值出現(xiàn)在南極大陸。

3.大氣運動。

(1)大氣運動概況。

1)冷熱不均是引起大氣運動的根本原因,水平氣壓差異是大氣運動的直接原因。大氣運動的能量來自于太陽輻射,太陽輻射在地球表面由低緯度向高緯度遞減,造成高低緯之間的熱量差異,是引起大氣運動的根本原因。由于地表冷熱不均,引起空氣上升或下沉運動,造成空氣密度的分布不均,同一水平面上出現(xiàn)了氣壓差,最終導(dǎo)致了大氣的水平運動,產(chǎn)生了風(fēng)。

2)等壓線圖:同一水平面上氣壓相等的各點的連線,叫做等壓線。人們通常用多根等壓線來表示水平方向上氣壓高低的變化,這樣的等壓線圖也被稱做"氣壓場"。氣壓分布的五種基本形式:高氣壓:在等壓線分布圖上,凡等壓線閉合,中心氣壓高于四周氣壓的區(qū)域。高壓脊與脊線:在等壓線分布圖上,由高氣壓延伸出來的狹長區(qū)域,叫高壓脊。高壓脊中各等壓線彎曲最大處的連線,叫脊線。低氣壓:在等壓線分布圖上,凡等壓線閉合,中心氣壓低于四周氣壓的區(qū)域。低壓槽與槽線:在等壓線分布圖上,低氣壓延伸出來的狹長區(qū)域,叫低壓槽。低壓槽中各等壓線彎曲最大處的連線,叫槽線。鞍型氣壓區(qū)或鞍型場:簡稱鞍,是指兩個高氣壓和兩個低氣壓交錯相對的中間區(qū)域。

3)水平氣壓梯度和水平氣壓梯度力:同一水平面上的大氣,由于氣壓高低不同,地區(qū)之間就出現(xiàn)了氣壓差。水平方向上,單位距離之間的氣壓差,稱為水平氣壓梯度。等壓線密集處,水平氣壓梯度就大,反之則小。由于水平氣壓梯度的存在,產(chǎn)生了促使大氣由高壓區(qū)流向低壓區(qū)的力,這個力稱為水平氣壓梯度力。水平氣壓梯度力的方向:垂直于等壓線,由高壓指向低壓。

4)風(fēng)的形成:在水平氣壓梯度力的作用下,大氣從高壓區(qū)向低壓區(qū)作水平運動,由此產(chǎn)生了風(fēng)。由于地球自轉(zhuǎn),凡地表的水平運動都要受到地轉(zhuǎn)偏向力的影響,運動方向發(fā)生偏轉(zhuǎn)。因此風(fēng)的運動不僅受水平氣壓梯度力的推動,還必須考慮地轉(zhuǎn)偏向力的參與,若是近地面的風(fēng)還要同時考慮近地摩擦力的影響。

①水平氣壓梯度力與地轉(zhuǎn)偏向力共同作用下的風(fēng)向:開始階段,受到水平氣壓梯度力的作用,風(fēng)開始運動的一瞬間,風(fēng)向與水平氣壓梯度力方向一致,垂直于等壓線。此時地轉(zhuǎn)偏向力開始對風(fēng)施加影響了,地轉(zhuǎn)偏向力方向與風(fēng)向垂直。在它的參與下,風(fēng)向?qū)l(fā)生偏轉(zhuǎn)。當(dāng)水平氣壓梯度力與地轉(zhuǎn)偏向力的合力達到平衡狀態(tài)時,即合力為零時,空氣質(zhì)點作慣性運動,最終風(fēng)向與等壓線平行。在高空平直等壓線氣壓場情況下,這樣的風(fēng)是實際存在著的。

②近地面的風(fēng)向:近地面大氣平直等壓線氣壓場中,風(fēng)的運動方向取決于水平氣壓梯度力、地轉(zhuǎn)偏向力和摩擦力三力的合力的方向。摩擦力始終與風(fēng)的運動方向相反。當(dāng)三個力的合力大小相等,方向相反時,空氣質(zhì)點作慣性運動,此時風(fēng)向與等壓線斜交,由高壓區(qū)吹向低壓區(qū)。

③地面到高空風(fēng)向的變化:近地面摩擦力的影響可達距地面1 500米左右的高空,并且隨高度的增加而減小,因而從地面到高空,隨高度的增加北半球的風(fēng)向逐漸右偏,風(fēng)向與等壓線之間的夾角越來越小,最終風(fēng)向與等壓線平行,與此同時,風(fēng)速也隨高度的增加而加大。

(2)大氣運動的主要形式。

1)熱力環(huán)流:由于地面冷熱不均而形成的空氣環(huán)流,稱為熱力環(huán)流。它是大氣運動的一種最簡單的形式。

2)氣旋與反氣旋:氣旋和反氣旋是大氣中最經(jīng)常的運動形式,也是影響天氣的重要天氣系統(tǒng)。氣旋:是對應(yīng)于氣壓場中的低壓中心而出現(xiàn)的大型空氣旋渦。反氣旋:是對應(yīng)于氣壓場中的高壓中心而出現(xiàn)的大規(guī)模的氣流運動。

3)大氣環(huán)流:具有全球性的有規(guī)律的大氣運動,稱為大氣環(huán)流。大氣環(huán)流把熱量和水汽從一個地區(qū)輸送到另一個地區(qū),從而使高低緯之間、海陸之間的熱量和水流得到交換,促進了地球上的熱量平衡和水平衡。

①三圈環(huán)流:三圈環(huán)流由低緯環(huán)流圈、中緯環(huán)流圈和高緯環(huán)流圈組成。由于三圈環(huán)流的存在,在全球近地面形成了六個風(fēng)帶和七個氣壓帶,由低緯到高緯它們是:赤道低壓帶---赤道兩側(cè)的信風(fēng)輻合上升形成。南北半球的信風(fēng)帶---副高與赤道低壓帶之間存在的水平氣壓梯度,促使近地面氣流流向低緯地區(qū),在地轉(zhuǎn)偏向力摩擦力的作用下,北半球形成東北信風(fēng),南半球形成東南信風(fēng)。南北半球的副熱帶高氣壓帶---簡稱副高,來自赤道上空的氣流,受到地轉(zhuǎn)偏向力的作用,流到南北緯30°附近上空時,偏轉(zhuǎn)成西風(fēng),在南北緯30°附近上空聚集下沉,使近地面氣壓升高,形成了副高。南北半球的西風(fēng)帶---副高向更高緯度發(fā)送的一支氣流,逐漸偏轉(zhuǎn)成偏西風(fēng),形成了中緯度西風(fēng)帶。北半球風(fēng)向為西南風(fēng),南半球為西北風(fēng)。南北半球的副極地低氣壓帶---盛行西風(fēng)與極地東風(fēng)在南北緯60°附近相遇,形成鋒面,較暖的西風(fēng)氣流大規(guī)模上升,地面氣壓降低,形成副極地低氣壓帶。南北半球的極地東風(fēng)帶---從極地高壓帶發(fā)出的氣流,運動中偏轉(zhuǎn)為偏東風(fēng)。南北半球的極地高氣壓帶---極地地區(qū)終年寒冷,空氣變得冷而重,下沉聚集在近地面,使氣壓升高而形成。

②氣壓帶、風(fēng)帶及其季節(jié)移動:由于太陽直射點隨季節(jié)變化而南北移動,地球上的風(fēng)帶和氣壓帶的位置也隨之移動。風(fēng)帶、氣壓帶的季節(jié)性移動帶來的明顯影響是:為赤道兩側(cè)的信風(fēng)進入對面的半球提供了機會。尤其是南半球東南信風(fēng)受到北移的赤道低壓吸引進入北半球,偏轉(zhuǎn)成西南風(fēng),成為南亞夏季風(fēng)的重要成因。使某些地區(qū)受到性質(zhì)完全不同的風(fēng)帶和氣壓帶的交替控制,造成氣候上明顯的季節(jié)變化。

③海陸分布對大氣環(huán)流的影響:由于海陸之間的熱力性質(zhì)差異,同緯度地區(qū),夏季,大陸比海洋增溫快,氣溫高,形成熱低壓;冬季,大陸降溫快,氣溫低,形成冷高壓。由此地面對大氣環(huán)流施加了影響。北半球,由于陸地面積廣,這種影響更明顯,在1月和7月的海平面等壓線圖上,氣壓帶明顯斷裂成塊狀。南半球海洋面積占絕對優(yōu)勢,氣壓帶基本上呈帶狀分布。

④季風(fēng)環(huán)流:一年中盛行風(fēng)向隨季節(jié)有規(guī)律地向相反方向或接近相反方向變化,形成近地面的季風(fēng)環(huán)流。季風(fēng)環(huán)流是大氣環(huán)流的重要組成部分。世界上季風(fēng)環(huán)流最明顯的地區(qū)是東亞和南亞。由于海陸熱力性質(zhì)差異,氣壓帶被切斷成塊狀,冬夏間大陸與海洋上的氣壓中心隨季節(jié)而改變,從而產(chǎn)生了季風(fēng)現(xiàn)象。東亞地區(qū)位于世界面積最大的亞歐大陸的東部,東臨世界海洋面積最大的太平洋,海陸熱力差異最明顯,季風(fēng)環(huán)流也最典型。南亞季風(fēng)環(huán)流的形成不僅與海陸熱力差異有關(guān),風(fēng)帶與氣壓帶的季節(jié)性移動,更是南亞季風(fēng)環(huán)流產(chǎn)生的主要原因。

4.大氣降水。

(1)水汽的凝結(jié)。

1)飽和空氣和過飽和空氣?諝馊菁{水汽量的多少,是隨氣溫而變化的。在一定溫度下,當(dāng)空氣不能再容納更多的水汽時,就成為飽和空氣。如果水汽再增加,或者降低氣溫,這時空氣就會成為過飽和空氣,水汽就會凝結(jié)成液態(tài)水。

2)水汽的凝結(jié)條件:

①過飽和空氣。在自然界中,空氣上升冷卻,使空氣達到過飽和,是大氣中水汽凝結(jié)的主要方式。

②凝結(jié)核。吸濕性強,可促使水汽在它表面凝結(jié)的微粒,如大氣中的煙塵、灰塵等,叫做凝結(jié)核。

3)水汽的凝結(jié)物。

①水汽在高空的凝結(jié)物:雨、雪、雹等。

②水汽在近地面、地面的凝結(jié)物:霜、露、霧淞、霧等。

(2)降水的形成。降水,即自云中降落到地面上的液態(tài)和固態(tài)水,如雨、雪、雹等。

1)云滴增大的過程。云滴增大的過程主要指云滴凝結(jié)(凝華)增長,同時還有在運動過程中相互碰撞合并增長的過程。

2)雨、雪、雹的形成。云滴增大到能夠降落到地面上不致被蒸發(fā)掉,在降落過程中,由于云體和云下層中溫度不同,就能形成雨、雪、雹等不同形式的降水。大氣降水的必要條件:大氣中有充足的水汽和凝結(jié)核;有促使空氣作大規(guī)模上升運動的力。

(3)降水的類型。依據(jù)造成空氣上升運動的成因,可把降水分成對流雨、地形雨、鋒面雨和臺風(fēng)雨四種類型。

降水的四種類型

降水類型 空氣上升原因 降水特征 主要分布地區(qū)

對流雨 濕熱空氣強烈受熱上升 強度大,歷時短,范圍小,常有風(fēng)暴、雷電 赤道附近地區(qū),夏季的中緯度大陸地區(qū)

地形雨 暖濕空氣前進受地形阻擋上升 降水強度較大,雨時較長 山地迎風(fēng)坡

鋒面雨 冷暖氣流相遇,暖濕空氣被抬升 持續(xù)時間長、范圍廣、強度小 中緯度地區(qū)

臺風(fēng)雨 暖濕空氣圍繞臺風(fēng)中心旋轉(zhuǎn)上升 強度大,多暴雨,伴有狂風(fēng)、雷電 低緯度大陸東部

(4)降水的世界分布。

1)赤道多雨帶:分布在赤道及其兩側(cè)地區(qū),是全球降水量最多的地帶,年降水量一般在2 000毫米左右,多對流雨。

2)副熱帶少雨帶:分布在南北緯15°~30°的大陸內(nèi)部及西岸,這里常年在副高和信風(fēng)的控制之下,盛行下沉氣流,降水稀少,年平均降水量在500毫米以下。

3)溫帶多雨帶:分布于溫帶大陸西岸和東岸。年降水量在500~1 000毫米左右。

4)極地少雨帶:位于南北極地地區(qū),在極地高氣壓帶的控制下,全年盛行下沉氣流,年降水量不超過300毫米,是全世界降水量最少的地帶。但是由于低溫,蒸發(fā)量少于降水量,這里仍屬于濕潤地區(qū)。

5.天氣與氣候。

(1)概念。

1)天氣:是指大氣物理狀況(溫度、濕度、氣壓等)在短時間內(nèi)的具體表現(xiàn)。是由影響大氣物理狀態(tài)短期變化的因素造成的。

2)氣候:是指一個地方的大氣物理狀況在長時間內(nèi)的綜合表現(xiàn)。是由影響大氣物理狀態(tài)長期變化的因素造成的。

3)天氣與氣候的關(guān)系:天氣是氣候在某段時間內(nèi)的具體表現(xiàn),氣候是對長期以來天氣變化規(guī)律的綜合概括。

(2)影響天氣的因素。

1)氣團及其對天氣的影響。

①氣團。在廣大范圍內(nèi),溫度、濕度等物理性質(zhì)比較均勻的大團空氣,稱為氣團。氣團形成后,當(dāng)環(huán)流條件發(fā)生變化時,它就會離開源地向其他地區(qū)移動,并與沿途地區(qū)進行熱量和水汽的交換,使氣團的性質(zhì)發(fā)生改變,這一過程稱為氣團的變性。

②氣團分類。第一,熱力分類:依據(jù)氣團的溫度與它到達地區(qū)的氣溫對比,將氣團分為冷氣團和暖氣團。第二,地理分類:依據(jù)氣團形成源地的地理位置和下墊面的性質(zhì),可將氣團分為冰洋氣團、極地大陸氣團、極地海洋氣團、熱帶大陸氣團、熱帶海洋氣團和赤道氣團。

③氣團對天氣的影響。在單一氣團控制下的廣大地區(qū)內(nèi),大氣物理狀況穩(wěn)定,天氣單調(diào);當(dāng)氣團發(fā)生更替時,天氣隨之變化;在兩種性質(zhì)不同氣團交界地帶,天氣變化最劇烈。

④影響我國天氣的主要氣團。冬季影響我國天氣的主要氣團,是形成于蒙古-西伯利亞一帶的極地大陸氣團。在它的影響下,天氣寒冷干燥多風(fēng)。夏季影響我國天氣的主要氣團,是形成于副熱帶太平洋上的熱帶海洋氣團和來自印度洋上的赤道氣團。源于太平洋副高的熱帶海洋氣團,以東南氣流的方式進入我國。單純在它的控制下,空氣濕度大,但降水較少,甚至發(fā)生干旱現(xiàn)象。只有與極地大陸氣團相遇,形成鋒面,才能產(chǎn)生大量降水。熱帶海洋氣團與極地大陸氣團之間形成的鋒面活動,對我國夏季的降水有著重要的意義。赤道氣團源于印度洋,以西南氣流的形式進入我國,給長江流域以南的地區(qū)帶來了豐沛的水汽。

(3)形成氣候的因素。

1)太陽輻射是形成氣候的最基本因素。

2)大氣環(huán)流對氣候的形成起著直接的控制作用。它在太陽輻射對氣候作用的基礎(chǔ)上,進行著高低緯度之間、海陸之間的熱量和水汽交換,調(diào)整全球熱量和水汽的分布。在不同的環(huán)流形勢下,氣候各不相同。

3)由于對流層大氣中的熱量和水汽主要來自地面,地面性質(zhì)不同,直接影響到大氣的水熱狀況。地面狀況主要包括地面性質(zhì),地表形態(tài)(坡向、海拔高度等)、海陸面積、輪廓特點、海陸分布,以及洋流等。

(4)世界氣候類型的分布、特點及成因。

氣候帶 氣候類型 分布地區(qū) 氣候特點 氣候成因

熱帶 熱帶雨林氣候 大致在南北緯10°之間的地區(qū) 終年高溫多雨,年均溫26℃左右,年降水量2000mm以上,為均雨型 常年在赤道低壓帶控制下

熱帶 熱帶草原氣候 大致在南北緯10°至南北回歸線之間的地區(qū) 全年高溫,依降水多少分干濕兩季,年降水量750~1000mm之間 赤道低壓帶和信風(fēng)帶交替控制,夏半年在赤道低壓帶控制下,形成濕季;冬半年在信風(fēng)帶控制下,形成干季

熱帶 熱帶沙漠氣候 大致在南北回歸線至南北緯30°的大陸內(nèi)部和西岸地區(qū) 常年高溫干旱,年降水量不足125mm 常年在副熱帶高氣壓帶或信風(fēng)帶控制下

熱帶 熱帶季風(fēng)氣候 大致在南北緯10°至南北回歸線之間的大陸東岸,東南亞和南亞最顯著 全年高溫,年均溫在20℃以上,年降水量1500~2000mm左右,依降水分為旱雨季。風(fēng)向隨季節(jié)有明顯轉(zhuǎn)變

亞熱帶 亞熱帶季風(fēng)氣候 大致在北緯25°~35°之間亞歐大陸東岸 冬季盛行偏北風(fēng),溫和干燥。夏季盛行偏南風(fēng),高溫多雨 亞歐大陸與太平洋間的海陸熱力差異

亞熱帶 亞熱帶地中海氣候 大致在南北緯30°~40°之間大陸西岸 冬季溫和多雨,夏季高溫干燥;年降水量300~1000mm左右 受副高和西風(fēng)帶的交替控制。夏季受副高控制,冬季受西風(fēng)帶影響

溫帶 溫帶海洋性氣候 大致在南北緯40°~60°之間大陸西岸 氣溫年較差日較差小,終年濕潤,冬雨較多。年降水量一般在700~1000mm左右 終年受西風(fēng)影響;鋒面氣旋活動頻繁

溫帶 溫帶大陸性氣候溫帶季風(fēng)氣候 大致在40°N~60°N之間大陸內(nèi)部大致在35°N~55°N之間亞歐大陸東岸 氣溫年較差日較差大,終年干旱少雨冬季盛行偏北風(fēng),寒冷干燥;夏季盛行偏南風(fēng),高溫多雨年降水量一般在500~600mm左右 距海洋較遠,終年受大陸氣團控制亞歐大陸與太平洋間的海陸熱力差異

亞寒帶 亞寒帶大陸性氣候 主要分布在北極圈附近 冬季漫長嚴寒,夏季短促,降水少,集中在夏季

寒帶 極地苔原氣候 主要分布在北冰洋沿岸 全年皆冬,最熱月氣溫不超過5℃;降水少,多云霧

寒帶 極地冰原氣候 主要分布在南極大陸和格陵蘭島內(nèi)陸地區(qū) 全年酷寒,月均溫均在0℃以下,降水稀少。

高原氣候和山地氣候 山地高原地區(qū) 氣溫、濕度、風(fēng)力等隨高度增加變化明顯

6.氣象災(zāi)害及其防御。

大氣對人類的生命財產(chǎn)和經(jīng)濟建設(shè)等造成的直接或間接的損害,稱為氣象災(zāi)害。主要的氣象災(zāi)害有臺風(fēng)、暴雨、洪澇、干旱、寒潮等。

(1)臺風(fēng)。熱帶或副熱帶洋面上熱帶氣旋中心附近最大風(fēng)力≥12級的稱為臺風(fēng)或颶風(fēng),是由熱帶氣旋強烈發(fā)展而成。在西北太平洋上形成的稱臺風(fēng),在印度洋和大西洋上形成的稱颶風(fēng)。臺風(fēng)災(zāi)害由強風(fēng)、特大暴雨和風(fēng)暴潮造成。亞洲東部、南部和北美洲東海岸國家受災(zāi)頻繁。我國是世界上受臺風(fēng)影響最大的國家之一。加強臺風(fēng)的監(jiān)測和預(yù)報,是減輕臺風(fēng)災(zāi)害的重要措施。

(2)暴雨洪澇。連續(xù)性的暴雨和短時間的大暴雨會帶來嚴重的洪澇災(zāi)害。

1)降雨的等級:24小時降雨量是50~99.9mm,為暴雨;100~249.9mm為大暴雨;不小于250mm為特大暴雨。我國的暴雨除西部沙漠地區(qū)外,普遍存在,大暴雨和特大暴雨主要發(fā)生在南方和東部地區(qū)。

2)暴雨的形成條件:需要源源不斷的水汽供應(yīng);強烈的上升運動;形成降水的天氣系統(tǒng)持續(xù)較長時間。

3)發(fā)生地區(qū):全球范圍普遍發(fā)生。亞洲是每年全球洪水發(fā)生最多的地區(qū)。

4)預(yù)防措施:利用氣象衛(wèi)星的監(jiān)控,提高暴雨預(yù)報的準確率,并結(jié)合防洪措施。

(3)干旱。因長時間降水偏少或無降水造成的空氣干燥、土壤缺水的一種現(xiàn)象。干旱是一個突出性的世界問題。

(4)寒潮。由強冷空氣迅速入侵造成大范圍的劇烈降溫,并伴有大風(fēng)、雨雪、凍害等現(xiàn)象,這樣的冷空氣過程稱為寒潮。寒潮是我國冬半年主要的氣象災(zāi)害。目前,除了提前發(fā)布準確的寒潮消息,提醒有關(guān)部門作好防風(fēng)、防寒的準備外,對寒潮仍無有效的防御方法。

7.人類活動對氣候的影響。

(1)二氧化碳的"溫室效應(yīng)",導(dǎo)致全球變暖。

全球變暖,將導(dǎo)致海平面上升。同時,全球變暖,氣溫升高,蒸發(fā)加強,造成世界各地區(qū)降水和干濕狀況的變化,進而導(dǎo)致各國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的變化。

(2)排入大氣的氯氟烴,嚴重破壞臭氧層。

臭氧減少,射向地面的紫外線輻射增多,會危及人體健康;對生態(tài)環(huán)境和農(nóng)林漁業(yè)造成破壞。并因氯氟烴也是溫室氣體而引起溫室效應(yīng),可能導(dǎo)致世界氣候變暖。

(2)城市熱島效應(yīng)。

由于城市人口集中,工業(yè)發(fā)達,人們?nèi)粘<械纳a(chǎn)和生活活動每天要消耗大量的化石燃料,釋放出大量人為熱量,導(dǎo)致城市的氣溫高于郊區(qū),使城市猶如一個溫暖的島嶼,人們稱之為城市"熱島效應(yīng)"。通常,城市的年均氣溫比郊區(qū)高出0.5~1℃。當(dāng)大氣環(huán)流微弱時,由于城市熱島效應(yīng)的存在,引起空氣在城市上升,在郊區(qū)下沉,在城市與郊區(qū)之間形成小型熱力環(huán)流,稱為城市風(fēng)。

(4)排入大氣的酸性氣體,造成酸雨危害。

目前人們一般把pH值小于5.6的雨水稱為酸雨。酸雨的形成主要由于燃燒石油、天然氣和煤等,不斷向大氣中排放二氧化硫和氧化氮等酸性氣體所致。我國的酸雨主要來自燃燒煤釋放出的二氧化硫(約占全國二氧化硫排放量的90%),酸雨以硫酸型酸雨為主。酸雨區(qū)集中在東南部地區(qū),占我國面積的40%。酸雨會造成水體、土壤酸化,影響生物生長繁殖;危害森林;腐蝕建筑物;危及人體健康等危害。


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