2024届高考地理一轮复习课件 3.3 影响气候的因素(共69张PPT)

资源下载
  1. 二一教育资源

2024届高考地理一轮复习课件 3.3 影响气候的因素(共69张PPT)

资源简介

(共69张PPT)
考向:气候问题是地理最核心的考点之一,高考考察角度多为气候在生活中的应用、气候对农业或其它产业活动的影响等。
考点:一、全球性大气环流及气候
二、影响气候的因素
三、气候类型
四、全球气候变化
3.3 全球性大气环流与气候
3.3.2 影响气候的因素
一、基本概念
气候:指一个地区大气的多年平均状况。
气候是大气物理特征的长期平均状态,与天气不同,它具有一定的稳定性。根据世界气象组织(WMO)的规定,一个标准气候计算时间为30年。气候以冷、暖、干、湿这些特征来衡量。
气候要素:气温、降水、光照、风力等。
1、气温
(1)概念:
气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,
简称气温。
(2)气温时间分布规律:
气温日变化:
一天中,最高气温是午后2时左右,最低气温是日出前后。
气温年变化:
北半球陆地上7月份最热、1月最冷,
海洋上8月份最热、2月份最冷;
南半球相反。
一、基本概念
2、降水
(1)概念:
大气中的水汽凝结后以液态水或固态水降落到地面的现象,是自然界中发生的雨、雪、露、霜、霰、雹等现象的统称。
(2)降水的形成条件:
水汽、凝结核、冷却(气温降低):气流上升或者气流由较低纬度流向较高纬度
(3)降水的类型:
类别 对流雨 地形雨 锋面雨 台风雨
成因 近地面空气强烈受热上升,水汽凝结,形成降水 暖湿空气前进途中,遇到地形阻挡而抬升,水汽凝结形成降水 冷暖空气相遇,暖湿空气在锋面上抬升,水汽冷却凝结形成降水 暖湿空气绕台风中心旋转上升时,水汽凝结形成降水
特点 强度大,历时短,范围小,常伴有暴雨、雷电 山地的迎风坡降水多,背风坡降水少 持续时间长,范围广,强度小 强度大,多为暴雨,且伴有狂风
分布 赤道地区常年发生,中低纬地区夏季午后 山地迎风坡 多分布于 中纬地区 热带洋面上
二、影响气候的因素
影响因素
太阳辐射(纬度)
大气环流
海陆位置
下垫面
人类活动
气候要素
气温
降水
三圈环流
季风环流
地形
洋流
植被
水域面积等
大本P74
一个地方气候的形成是太阳辐射、大气环流、海陆位置、地形、洋流等因素综合影响的结果。
纬度位置
海陆位置
洋流
大气环流
地形
人类活动
1、太阳辐射(纬度位置) → 气温(热量带)
不同纬度,太阳高度角不同,地面接收太阳辐射的多少不同,决定了该地所处的热量带。
温带
终年严寒
寒带
温带


终年
高温
终年严寒
寒带
亚寒带(冬长寒 夏短凉)
亚热带(冬温夏热)
温带(冬冷夏热)
亚寒带(冬长寒 夏短凉)
亚热带(冬温夏热)
温带(冬冷夏热)
太阳辐射从低纬向高纬递减
最冷月 >15℃ 最热月均温一般 >25℃ 热带气候 最冷月 0—15℃ 最热月均温一般 >25℃ 亚热带气候 最冷月 0℃以下 最热月均温一般 20℃以上 温带季风气候 温带大陆性气候 最热月均温一般在10—20℃ 亚寒带气候 最热月均温一般在0—10℃ 苔原气候 寒带气候
最热月均温<0℃ 冰原气候 全球气温由低纬向高纬递减
温带海洋性气候
最热月均温一般在10—20℃
2、大气环流:三圈环流、季风环流→气温、降水
(1)三圈环流(大陆西岸)对降水影响
气压带、风带 气流方向 性质
极地高气压带
极地东风带 东北风
副极地低气压带
西风带 西南风
副热带高气压带
东北信风带 东北风
赤道低气压带
上升
上升
湿
湿
下沉
下沉



湿

甲地气温年变化
较小,5—8月降
水稀少。
甲地5~8月降水稀少的主要原因是(  )
A.处在盛行西风的背风坡
B.受副热带高气压控制
C.受干燥的东北信风影响
D.受高纬干冷气流影响
B
B
6.霍尔木兹海峡南侧年降水量不足125毫米的主要原因是
A.受寒流影响,附近海域水温低,水汽蒸发弱
B.受来自阿拉伯半岛的东北信风影响,空气干燥
C.处于山地背风坡一侧,盛行下沉气流
D.常年受副热带高气压带控制,盛行下沉气流
霍尔木兹海峡地区(下图)年降水量南北两侧不同,阿拉伯半岛一侧不到125毫米,伊朗一侧约275毫米。
D
(2)季风环流(中纬度大陆东岸)对气温、降水影响
东亚季风 性质 南亚季风 性质
1月
7月
西北季风
东南季风
东北季风
西南季风
寒冷干燥
高温多雨
温暖干燥
高温多雨
1958年竺可桢在《中国的亚热带》一文中指出:我国亚热带北界接近34°N,即淮河、秦岭、白龙江一线直至104°E;南界横贯台湾中部和雷州半岛南部……。
7、北半球亚热带在我国分布总体偏南,是因为我国
A.冬季气温南高北低
B.地形阻挡了夏季风深入西北
C.夏季南北普遍高温
D.冬季风势力强且影响范围广
D
3、海陆位置→(1)气候成因
大陆东岸与西岸气候成因的差异——西岸受气压带、风带影响;
东岸受季风环流影响。
东西两岸的其他差异——洋流性质/盛行风性质(离/向岸风)
气候 类型 气温 日较差 气温 年较差 全年 降水量 降水
季节变化
海洋性气候
大陆性气候








3、海陆位置→(2)温差、降水(季节变化)
沿海与内陆的差异——海洋性与大陆性差异:
例如:亚洲中纬度沿海到内陆的气候依次是温带季风气候(森林)、温带大陆性气候(草原、荒漠)。
宏观、微观角度对气候影响的差异:
受宏观要素影响,气候呈现地带性分布。
纬度差异——纬度地带性
海陆位置差异——经度地带性
地带性气候分布模式图
大本P72
受微观要素影响,使得原本在对应的纬度带或者海陆位置地带应该出现的某种气候成了另外一种气候——气候呈非地带性。
微观因素:下垫面——气候呈非地带性
4.下垫面因素:
地形地势
洋流
植被、水域、热力性质
因为下垫面是大气的直接热源和水源,不同的下垫面直接影响大气的水热状况,使各地气候进一步复杂化。
4.1 地形→气候
(1)地形→气温
山地
盆地
谷地
海拔:海拔高,气温低
坡向:同海拔地区,阳坡气温高,
阴坡气温低
走向:
1、摩洛哥毗邻撒哈拉沙漠,但却有“烈日下的清凉国土”的美誉。摩洛哥获誉“烈日下的清凉国土”的原因是
①地势高气温低
②海洋暖湿气流的影响
③沿岸寒流降温减湿作用明显
④山脉对南部沙漠热浪的阻挡
A.①②③ B.①③④
C.②③④ D.①②④
B
居住在成都的小明和小亮在“寻找最佳避寒地”的课外研究中发现,有“百里钢城”之称的攀枝花1月平均气温达13.6℃(昆明为7.7℃,成都为5.5℃),是长江流域冬季的“温暖之都”。
2、分析攀枝花1月份平均气温较高的原因。
因地形阻挡,冬季受北方冷空气(寒潮)影响小。
4.1 地形→气候
(1)地形→气温
山地
盆地谷地
海拔:海拔高,气温低
坡向:同海拔地区,阳坡气温高,
阴坡气温低
走向:阻挡冷空气/热浪入侵
居住在成都的小明和小亮在“寻找最佳避寒地”的课外研究中发现,有“百里钢城”之称的攀枝花1月平均气温达13.6℃(昆明为7.7℃,成都为5.5℃),是长江流域冬季的“温暖之都”。
2、分析攀枝花1月份平均气温较高的原因。
因地形阻挡,冬季受北方冷空气(寒潮)影响小。
位于河流(金沙江)谷地,山高谷深,盛行下沉气流,气流在下沉过程中增温。
下图为世界某区域,K城海拔1048米。很早以前居住在K城附近的印第安人就发现这里的冬季常出现一种神奇的气流,能使厚达10厘米左右的积雪在一天之内融化,因此称之为“吃雪者”。
3.“吃雪者”形成的原因是
A.背风坡气流下沉增温
B.暖锋过境增温
C.反气旋气流下沉增温
D.暖流流经增温
A
4.1 地形→气候
(1)地形→气温
山地
盆地谷地
海拔:海拔高,气温低
坡向:同海拔地区,阳坡气温高,阴坡气温低
走向:阻挡冷空气/热浪入侵
高差大的谷地,下沉气流增温(焚风效应)
(2019全国2)云南省宾川县位于横断山区边缘,高山地区气候凉湿,河谷地区气候干热。
4、说明地形对宾川县河谷地区气候炎热的影响。
宾川县位于温暖湿润的亚热带季风气候区,因山高谷深,谷地盛行下沉气流,气流下沉过程中增温且谷地热量不易散失,导致气温高。
4.1 地形→气候
(1)地形→气温
山地
盆地谷地
海拔:海拔高,气温低
坡向:同海拔地区,阳坡气温高,
阴坡气温低
走向:阻挡冷空气/热浪入侵
高差大的谷地,下沉气流增温(焚风效应)
地形封闭,不易散热
奥依米亚康在海拔2000米以上的山地地区某盆地中,盆地底部海拔700~750米。奥伊米亚康七月平均气温为14.9℃,夜间可降至0℃以下;12月至次年1月昼、夜气温均低于-45℃,被称为北半球的“寒极”。
5、从地形角度,分析奥伊米亚康能成为北半球“寒极”的原因。
海拔较高,气温低;
冬季,冷气流沿山坡下沉,在盆地底部堆积;
河谷开口向北,极地寒冷气流易从北部侵入,造成极端寒冷天气。
4.1 地形→气候
(1)地形→气温
山地
盆地谷地
海拔:海拔高,气温低
坡向:同海拔地区,阳坡气温高,
阴坡气温低
走向:阻挡冷空气/热浪入侵
高差大的谷地,下沉气流增温(焚风)
地形封闭,不易散热
冬季(夜间),冷空气下沉易聚集
河谷开口方向:利于冷/暖空气进入
4.1 地形→气候
(2)地形→降水
山地
谷地
盆地
坡向:暖湿气流迎风坡降水多,背风坡降水少
(2016天津)6、与天津市其他地区相比,北部地区降水较多的原因主要是
A.锋面过境频繁
B.地处迎风坡
C.空气对流旺盛
D.多气旋活动
B
伊犁河谷位于我国新疆西北部,由于受西风影响,气候温和湿润。每年5~9月以降雨为主,我们称之为暖季;每年10月~次年4月以降雪为主,我们称之为冷季。据多年统计,暖季山区降水量明显高于河谷平原区;而冷季山区和河谷平原区相差不大。
7、从大气运动角度分析暖季山区降水量明显高于河谷平原的原因。
山地地形复杂,受山谷风和西风影响,湿润气流沿山坡抬升,易形成降水。
位于四川盆地西部的雅安地区年均降水量丰富,有“天漏”之称。以下为“雅安及周边地区等高线地形图”和“雅安气候方直图”。
8、从地形角度简析雅安成为“雨城天漏”的原因。
雅安位于高原、山地和盆地的交界处,地势西高东低且呈“喇叭口”状,东南暖湿气流易进入并经山地抬升形成地形雨;山间谷地多,山谷风强盛,多夜雨。
4.1 地形→气候
(2)地形→降水
山地
谷地
盆地
走向:与湿润气流的风向平行,利于湿润气流进入
坡向:暖湿气流迎风坡降水多,背风坡降水少
夜晚谷地气流上升,易产生降水(夜雨)
——地形封闭,水汽难进入
水汽不易扩散,多云、雨天气
(例如:四川盆地)
(相对高度大,随海拔升高,降水先增加后减少)
4.1 地形→气候
(1)地形→气温:
山地:海拔,坡向,走向
盆地谷地:焚风,封闭,冷空气下沉堆积,开口方向
(2)地形→降水:
山地:坡向,走向
盆地谷地:山谷风,封闭
(2016课标1)某科考队于8月考察堪察加半岛。考察中发现,堪察加半岛北部发育苔原,南部生长森林;东西向气候区域差异显著。图示堪察加半岛的地形。
山脉大致呈南北向,阻挡季风,形成多雨区和雨影区;地形高差大,形成气候垂直差异。
8、说明堪察加半岛地形对气候区域差异的影响。(6分)
2、地形→气候
(1)地形→气温:
山地:海拔,坡向,走向
盆地谷地:焚风,封闭,冷空气下沉,开口方向
(2)地形→降水:
山地:走向、坡向
盆地谷地:山谷风,封闭,开口方向与水汽来源方向
(3)相对高度→气候的垂直差异
(4)地形→平原、山地(山地走向与盛行风向的关系)→气候的分布范围
(2015海南)死谷长约225千米,宽8-24千米,低于海平面的面积达1408平方千米。该地夏季气温经常超过49℃,最高曾达57℃,是北美洲夏季最炎热的地区。
9、分析死谷夏季炎热的原因。
夏季受副热带高气压带的控制,晴天多,太阳辐射强;
气候干燥,谷底、谷坡缺乏植被覆盖,升温快;
谷深且狭长,盛行下沉气流,且热量不易散发。
4.2 下垫面性质→气候
植被/裸地:
水域面积:
冰雪覆盖:
比热容→气温, 水分蒸腾→空气湿度
比热容→气温(温差),水分蒸发→降水
反射率→气温
(2022广东卷)纳木错位于念青唐古拉山北侧,湖泊面积2015km2,湖面海拔4718m。在其沿岸,曾发现高于现代湖面30m的古湖岸线。仁错位于纳木错西侧,湖面海拔4648m。雄曲和那曲两河分别汇入纳木错和仁错。纳木错地处夏季风影响边缘区,冬半年盛行西风,在10-11月期间,湖泊东侧区域降水相对较多。图(a)示意纳木错和仁错所在区域自然地理环境;图(b)示意两湖分水岭区域水系与地形特征。
(1)分析10-11月期间纳木错东侧区域降水相对较多的原因。(6分)
此期间纳木错东侧区域位于西风下风向,西风影响加强;西风经过湖区时,湖泊为西风提供热量和水汽;湖泊东侧区域地形较高,易产生地形雨。
大湖效应
(2020课标2)对我国甘肃某绿洲观测发现,在天气稳定的状态下,会季节性出现绿洲地表温度全天低于周边沙漠的现象。下图呈现该绿洲和附近沙漠某时段内地表温度的变化。
1.导致绿洲夜间地表温度仍低于沙漠的主要原因是绿洲
①白天温度低 ②蒸发(腾)多 ③空气湿度大
④大气逆辐射强
A.①② B.②③
C.③④ D.①④
A
(2020课标2)对我国甘肃某绿洲观测发现,在天气稳定的状态下,会季节性出现绿洲地表温度全天低于周边沙漠的现象。下图呈现该绿洲和附近沙漠某时段内地表温度的变化。
2.这种现象最可能发生在
A.1~2月
B.4~5月
C.7~8月
D.10~11月
C
4.3 洋流→气候
澳 西部景观
澳 东部景观
暖流增温增湿
寒流降温减湿
只影响沿岸地区
大陆东岸

30°N
60°N
30°S
大陆西岸
45°N
45°S
4.3 洋流→气候
暖流增温增湿
寒流降温减湿
中低纬大陆西岸
东岸
中高纬大陆西岸
东岸
(2015山东)海岸红杉适合生长在温和、湿润、多雾的环境中。目前,原生海岸红杉仅分布于美国西海岸。图1为美国原生海岸红杉分布区及周边区域图,图2为杭州和阿克塔的气温变化曲线与降水量柱状图。
1.分析原生海岸红杉分布区多雨、多雾的原因。
地处大陆西岸,距海近;位于西风带,西风从海洋带来大量水汽;地处西风迎风坡,多地形雨;沿岸受寒流影响,水汽易凝结成雾。
在智利北部一个距海岸仅0.5公里的山坡上,有一张长12米、高4米的大网,下方有水槽可以把网上流下的水引向一个蓄水池(下图)。
2.当地居民利用此设施收集的水资源是
A.积雪融水 B.冰川融水 
C.雾气 D.雨水
3.此地该种水资源非常丰富,
与其影响因素关系不大的是
A.山地冰雪
B.海风
C.下垫面状况
D.洋流
C
A
雾与洋流
(1)雾的形成条件:近地面空气中的水汽含量充沛,地面气温低,凝结核。
(2)洋流对雾的影响
暖流
寒流
寒暖流交汇
——暖湿水汽
——降温凝结
——水汽与降温
5、人类活动→气候
人类一般通过改变下垫面条件间接影响气温和降水。
人类活动→气温:
温室效应(排放大量的CO2、氟氯烃、废热)
城市热岛效应
植树造林、修建水库→气温日较差减小
人类活动→降水:
城市雨岛效应
植树造林、修建水库→空气湿度增加/降水增多
破坏植被、围湖造田→降水减少、气候变干
(2016·天津卷)
4、图乙所示甲地比周边地区气温高的最主要原因是
A.海拔高度低
B.降水少
C.人口密度大
D.距海远
C
1、对比两地气温差异的成因
(1)若纬度不同且差异大,则其主要影响因素为纬度因素。
(2)若纬度相当
①如果是相距较远的东西两地,主要影响因素是海陆位置因素;
②如果是位于大陆同纬度东西两岸的两地,主要影响因素是洋流因素。
③如果是距离较近的两地,则一般考虑大气环流和地形因素。
④如果是山地和河谷海拔相同的两坡,气温不同,则一般考虑坡向、焚风效应。
三、核心考法突破
右图为“某地某时刻等温线分布示意图”。
1.下列最可能出现该等温线分布状况的月份和地方时时刻为
A.1月 13时 B.8月 13时
C.1月 22时 D.8月 22时
2.影响图中39°纬线上等温线
分布的主要因素是
A.地形、洋流
B.地形、大气环流
C.海陆分布、地形
D.大气环流、海陆分布
C
D
材料一美国本土年降水量分布及棉花带范围图。材料二图中甲乙两城市气温比较表据表比较。
2、对比甲、乙两城市的气温差异,并解释其原因。
差异:甲城比乙城冬季气温高,夏季季气温低。甲城气温年较差小。
冬季:甲城有高大山脉阻挡,受北冰洋的寒冷气流影响较弱,气温较高。美国东部为低缓山地,乙城易受北方冷空气影响,气温较低。
夏季:甲城受寒流影响,气温较低。乙城受暖流和东南暖湿气流影响,气温较高。
温哥华位于太平洋东岸,气候温和湿润,四季宜人,是全加拿大冬季最暖和的城市,1月平均气温为3℃,7月平均气温为17℃。本区夏季常吹西北风,而冬季多刮西南风。
3、描述7月等温线的特征,并分析其形成原因。
特征:向北凸(弯曲)。
原因:西侧海洋7月份温度较低;东侧为高大的山脉,海拔高,温度低;海拔较低的温哥华温度较东西两侧高,所以等温线向北凸。
温哥华位于太平洋东岸,气候温和湿润,四季宜人,是全加拿大冬季最暖和的城市,1月平均气温为3℃,7月平均气温为17℃。本区夏季常吹西北风,而冬季多刮西南风。
4、分析温哥华冬季气温比同纬度地区高的主要自然原因。
北太平洋暖流增温增湿;东部西北-东南走向山脉阻挡住了从美洲大陆内陆吹来的寒冷干燥气流。
三、核心考法突破
2、气温日较差分析
(1)纬度:气温日较差随纬度的升高而减小,这是因为一天中太阳高度的变化是随着纬度的升高而减小的。
(2)季节:一般情况下,夏季的气温日较差大于冬季,但在中高纬度地区,气温日较差的最大值一般出现在春季,虽然夏季正午太阳高度角大,日照时间长,白昼温度高,但由于中高纬地区昼长夜短,冷却时间短,导致夜间温度也较高,所以该纬度地区夏季的气温日较差没有春季大。
纬度、季节、天气、下垫面、地形
三、核心考法突破
2、气温日较差分析
(3)天气:晴天昼夜温差大于阴雨天气
晴朗的天气条件下,白天大气的削弱的作用和夜晚大气的保温作用都弱。
(4)下垫面性质:
下垫面性质的不同,使得比热容大小不同,对太阳辐射的吸收作用也就不同,导致气温日较差变化不同。例如陆地的气温日较差大于海洋。
三、核心考法突破
2、气温日较差分析
(5)地形:
①高原大于平原:高原地区海拔高,大气稀薄,白天大气的削弱的作用和夜晚大气的保温作用都弱,所以气温日较差大。
②盆地、谷地大于平地,平地大于山顶。
盆地、谷地的空气接触面积大,白天通风不畅,散热差,夜间常吹温度较低的山风,所以气温日较差较大。
山顶地表面积较小,海拔较高,气温多受周围空气的调节,不易升高,夜晚不易降低,所以气温日较差较小。
下图为某山地气象站一年中每天的日出、日落时间及逐时气温(℃)变化图。
1、气温日较差大的月份是
A.1月 B.4月
C.7月 D.10月
2、该山地
A.冬季受副热带高压带控制
B.因台风暴雨引发的滑坡多
C.基带的景观为热带雨林
D.山顶海拔低于1 000米
C
C
D湖泊(图甲)的湖面海拔约3800米,降水资料如图乙所示。D湖沿岸地区地形平坦,发现有大量古代农耕遗迹,包括相互交错的人工堆土高台、人工水渠(图丙),以及人工运河和水塘。
5、推测D湖沿岸地区气温的日变化特征,并简述原因。
日变化(日较差)较大,因为海拔高,空气稀薄,白天增温快,夜晚散热快。
拉萨气温日较差大,气候独特,既有“日光城”的美誉。
分析拉萨气温日较差大的原因。
海拔高,空气稀薄,水汽、杂质相对较少。白天,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射量大,气温较高;晚上大气逆辐射弱,气温较低,气温日较差较大。
河谷地形白天热量不易散发,夜晚有沿坡下沉的冷空气(山风),增大了气温日较差。
比较A、B两城市气温日较差的异同,并分析原因。
相同:气温日较差夏秋季节大于冬春季节。
原因:①夏秋季节,受副高控制,晴天多,日较差大;②冬春季节,受暖湿西风控制,阴雨天多,日较差小。
不同:B城市的日较差大于A城市。原因:A城市临海,海拔低,日较差小; B城市位离海洋较远,海拔较高,日较差大。
三、核心考法突破
3、气温年较差分析
(1)纬度:
气温年较差随纬度的升高而增大。这是由于随纬度的增高,太阳辐射能的年变化增大。
例如我国的西沙群岛(16°50′N)气温年较差只要6℃,上海(31°N)为25℃,海拉尔(49°13′N)到达46℃。低纬度地域气温年较差很小,高纬度地域气温年较差可达40~50℃。
三、核心考法突破
3、气温年较差分析
(2)下垫面:
海陆位置:由于海陆热力性质不同,同一纬度的海陆相比,距海洋越近,受海洋的影响越大,气温年较差越小,越远离海洋,受海洋的影响越小,气温年较差越大。普通状况下,温带海洋上年较差为11℃,大陆上年较差可达20~60℃。
植被:有植被的地域小于裸地
(3)地形:海拔愈高年较差越小。一般情况下,高地小于凹地、谷地。
(4)天气:云雨多的地区小于云雨少的地区;
D湖泊(图甲)的湖面海拔约3800米,降水资料如图乙所示。D湖沿岸地区地形平坦,发现有大量古代农耕遗迹,包括相互交错的人工堆土高台、人工水渠(图丙),以及人工运河和水塘。
8、推测D湖沿岸地区气温的年变化特征,并简述原因。
气温年变化(年较差)较小,因为地处热带(低纬度地区),且海拔高,
小结:影响温差的因素

展开更多......

收起↑

资源预览