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浙江省学考选考复习知识梳理全总结
浙江省学考选考复习知识梳理全总结
必修一
第一章 宇宙中的地球
第一节 地球的宇宙环境
1、主要的天体类型和特点(a)
主要的天体类型有恒星、星云、行星、卫星、彗星、星云、流星体、星际物质等。
天体的特点:
在宇宙中分布不均匀,处在不停的运动中。
恒星:
自身能够发光的球状或类似球状的天体。
行星:
自身不发光,环绕恒星运动的球状天体,能清除轨道附近的其他小天体
卫星:
自身不发光,环绕行星运动的天体。
彗星:
自身不发光,环绕恒星运动的云雾状天体,接近恒星时,有背向恒星的彗尾,亮度和形状随恒星距离变化而变化。
2、主要天体系统的级别和层次(a)
总星系就是天文学家所说的可见宇宙。
没有地球的天体系统是河外星系;没有太阳的天体系统是河外星系、地月系;
级别最低的天体系统是地月系;级别最高的天体系统是总星系。
天体系统范围由小到大(级别由低到高):
地月系-太阳系-银河系-总星系
3、太阳系示意图及地球在太阳系中的位置(c)
地球在金星轨道与火星轨道之间
八大行星距日由近及远:
水星、金星、地球、火星,木星、土星,天王星、海王星。
小行星带位于火星轨道与木星轨道之间。
4、地球上存在生命的基本条件及原因(b)
地球上存在生命的基本条件:
充足的水分,恰到好处的大气厚度和大气成分,适宜的太阳光照和温度范围等。
地球上存在生命的原因:
1、地球所处的宇宙环境比较稳定安全(大小行星各行其道,互不干扰)。
2、地球与太阳距离适中,使地面温度有利于生命的发展,有利于液态水的存在。
3、地球的体积与质量适中,自身的引力足以形成大气层。
4、地球内部水汽的逸出形成水圈。
第二节 太阳对地球的影响
1、太阳辐射的概念及能量分配(a)
太阳辐射是太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。
太阳辐射分为可见光、红外光和紫外光三部分。
太阳辐射能主要集中在波长较短的可见光波段。
2、太阳辐射对地球环境和人类的影响(b)
地质时期固定的太阳能有煤炭、石油、天然气
太阳辐射是地球大气运动、水循环的主要能源。
太阳辐射本身以及大气运动、水循环等,也为人类提供了源源不断的能源。
3、太阳活动的类型和特点(a)
太阳外部大气由内向外依次是光球层、色球层、日冕层。
我们看到的太阳是光球层。
太阳活动类型包括太阳黑子、耀斑、日珥和太阳风等。
太阳黑子出现于光球层,耀斑和日珥出现于色球层,太阳风出现于日冕层。
4、太阳活动对地球环境的影响(b)
①影响地球气候。
(黑子影响地球降水量)
②影响短波通信。
(耀斑以射电爆发和高能粒子喷发等方式放出辐射能。
这些辐射能到达地球,引起大气电离层中强烈的电磁扰动——磁暴,影响短波通信,干扰电子设备,甚至威胁运行在太空中的宇航器安全,指南针不能正确指示方向。
)
③太阳风使高纬度地区出现极光。
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第三节 地球的运动(选考)
一、分析地球自转的地理意义
1、地方时和区时的区别及计算
(1)地方时和区时的区别
以一个地方太阳升到最高时的时间为正午12时,将连续两个12时之间等分为24小时,这样形成的时间系统,称为地方时。
为了便于使用,国际上规定将全球划分为24个时区,每个时区占15个经度,以该时区中央经线的地方时为整个时区的统一时间,叫作区时,又称为标准时。
(2)地方时和区时的计算
地方时:
晨线与赤道的交点所在的经线上的地方时为6时,昏线与赤道交点所在的经线上的地方时为18时。
太阳直射点所在经线(平分昼半球的经线)上的地方时为12时,和正午正相对的另一经线(平分夜半球的经线)地方时为0时。
正相对的两条经线地方时相差12小时。
经度相同地方时相同,经度不同地方时不同。
经度每隔15°相差1小时,经度相差1°,地方时相差4分钟。
东早西晚,东加西减。
区时:
时区序数=该地经度÷15°(四舍五入)
时区中央经线度数=时区序数×15°
北京时间:
北京所在时区的中央经线的地方时;120°E的地方时;东八区的区时。
北京的时间指北京所在地116°E的地方时。
2、日界线
日界线:
以180°经线为基准的一条假象线,即国际日期变更线。
为了避免穿越一些岛屿或陆地,实际有些曲折。
自西向东越过日界线(从东十二区进入西十二区,此时需日界线与180°经线重合),日期减一天,相反则加一天。
3、晨昏线及其特点
(1)晨昏线
昼半球和夜半球之间的分界线。
晨昏线由晨线和昏线组成。
自西向东进入昼半球为晨线,进入夜半球为昏线。
(2)晨昏线的特点
晨昏线上太阳高度为0°;晨昏线所在平面与太阳光线垂直;晨昏线自东向西移动;晨线与昏线分界线为0时或12时。
(3)晨昏线的应用
确定地球的自转方向:
若图甲中弧AB为昏线,则地球呈逆时针方向自转;若弧BC为昏线,则地球呈顺时针方向自转。
确定地方时:
过晨线与赤道交点的经线地方时是6:
00,过昏线与赤道交点的地方时是18:
00,昼半球的中间经线地方时是12:
00,夜半球的中间经线地方时是0:
00或24:
00。
如图乙中经线AN地方时是18:
00,经线BN地方时是12:
00,经线CN地方时是6:
00,经线DN地方时是0:
00。
确定日期和季节:
晨昏线经过南北极点,与某一经线圈重合,与所有纬线圈垂直相交,可判定这一天为3月21日前后或9月23日前后。
晨昏线与南北极圈相切,北极圈及其以内出现极昼现象,可判定这一天是6月22日前后。
晨昏线与南北极圈相切,北极圈及其以内出现极夜现象,可判定这一天是12月22日前后。
确定太阳直射点的位置:
光照图上平分昼半球的经线的经度就是太阳直射点的经度(地方时为12:
00)。
太阳直射点的纬度需要根据与晨昏线相切的纬度来确定,若与晨昏线相切的纬度为α,则太阳直射点的纬度等于90°-α。
确定昼夜长短:
某地昼长等于该地所在纬线圈与晨线和昏线两交点之间的白昼段弧线(昼弧)所跨的时间数,夜长等于该地所在纬线圈上夜弧所跨的时间数。
确定日出日落时间:
某地的日出时间就是该地所在经线与晨线的交点上的时间,日落时间就是该地所在经线与昏线的交点上的时间。
确定极昼极夜的范围:
晨昏线与哪个纬线圈相切,该纬线圈与极点之间的纬度范围内就会出现极昼与极夜现象,南北半球的极昼、极夜现象正好相反。
二、分析地球公转的地理意义
1、太阳直射点的移动规律
由于黄赤交角的存在,太阳直射点一年中在男北回归线之间有规律地回归运动,其运动规律见下图:
2、昼夜长短的时空分布规律
(1)纬度分布规律
对称规律:
同一纬线上各点昼夜长短相同;南北相对、纬度值相等的两纬线,其昼长之和为24小时。
递增规律:
太阳直射点所在的半球为夏半年,昼长夜短,且纬度越高昼越长,相应的极地地区出现极昼现象;另一半球为冬半年,昼短夜长,且纬度越高,夜越长,相应的极地地区出现极夜现象。
6月22日前后(即夏至)北半球昼长达到一年中的最大值,极昼的范围也达到最大,南半球相反。
12月22日前后(即冬至),北半球昼长达到一年中的最小值,极夜的范围达到最大,南半球相反。
太阳直射赤道时(即春秋分),全球各地昼夜平分。
变幅规律:
赤道全年昼夜平分;纬度越高,昼夜长短的变化幅度越大。
(2)季节变化规律图示
太阳直射赤道,全球各地昼夜平分;太阳直射点在哪一半球,则该半球处于夏半年,昼长夜短;太阳直射点向北回归线(南回归线)移动,则北半球(南半球)昼渐长,夜渐短。
由于大气的散射作用,实际的昼长比理论昼长要长。
(3)昼夜长短的相关计算
根据昼(夜)弧的长度计算:
昼长=昼弧所跨经度数/15°(小时)
夜长=夜弧所跨经度数/15°(小时)
根据日出日落地方时计算:
昼长=(12-日出时刻)X2=(日落时刻-12)X2(小时)
夜长=(24-日落时刻)X2=日出时刻X2(小时)
3、太阳高度与正午太阳高度
(1)太阳高度的日变化规律
太阳高度表示太阳光线与当地地平面的倾角。
昼半球太阳高度大于0(太阳位于地平线以上);夜半球太阳高度小于0(太阳位于地平线以下);晨昏线上太阳高度等于0(太阳正好位于地平线);在一天当中,由日出至正午,太阳高度增加,正午至日落太阳高度减小。
(2)正午太阳高度及其变化规律
正午太阳高度是一天中太阳最高时的高度,即当地正午的太阳高度。
正午太阳高度=90°-纬度差(太阳直射纬线与所求地点直接的纬度差)
正午太阳高度的纬度变化规律
太阳直射纬度的正午太阳高度最大,为90°,由此分别向南北两侧递减,即近大远小(离直射的纬线越近越大,越远越小)。
夏至日,正午太阳高度由23.5°N向南北两侧递减;冬至日,正午太阳高度由23.5°S向南北两侧递减。
春秋分日,正午太阳高度由赤道向南北两侧递减。
同一纬线上正午太阳高度相同;同一日期,距直射点所在纬线纬度差相等的两条纬线上正午太阳高度相同。
正午太阳高度的季节变化规律:
北半球节气
达最大值的地区
达最小值的地区
夏至
北回归线及其以北地区
南半球
冬至
南回归线及其以南地区
北半球
春秋分
赤道
(3)正午太阳高度变化规律的应用
确定地方时:
当某地太阳高度达一天中的最大值时,此时日影最短,当地的地方时是12时。
计算楼距:
一般来说,纬度越低的地区,楼距越小;纬度越高的地区,楼距越大。
解题关键是计算当地冬至日的正午太阳高度,并计算影长。
计算太阳能热水器安装角度:
应使太阳能热水器集热面与太阳光线垂直,热水器安装倾角和正午太阳高度角互余。
4、日出日落方位与太阳视运动图
(1)日出日落方位
太阳直射赤道时,即春秋分日,全国各地日出正东方,日落正西方。
太阳直射北半球时,全球各地(除极昼、极夜区外)日出东北,日落西北。
太阳直射南半球时,全球各地(除极昼、极夜区外)日出东南,日落西南。
出现极昼的地区,北极地区正北(南极地区正南)升,北极地区正北(南极地区正南)落。
(2)太阳视运动图
太阳视运动是地球自转造成的,以观测者为中心,看太阳在天空中自东向西运动。
观测者所在的平面是地平圈,以观测者为中心的大球面为天穹(天球面)。
太阳视运动最高位置为正午。
正午太阳高度为从地平圈中心向太阳最高位置为正午。
正午太阳高度为从地平圈中心向太阳最高位置的连线与地平圈的交角,地平圈以上部分长度反应昼长,以下表示夜长。
位于赤道上观察到的二分二至的太阳视运动轨迹
位于赤道与北回归线之间观察到的二分二至的太阳视运动轨迹
位于北回归线上观察到的二分二至的太阳视运动轨迹
位于北回归线与北极圈之间观察到的二分二至太阳周日视运动轨迹
位于北极圈观察到的太阳视运动轨迹
位于北极圈至北极点之间观察到的太阳视运动轨迹
位于北极点观察到的太阳视运动轨迹
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第四节 地球结构
1、地球内部圈层的划分依据及各层的特点(b)
地球内部圈层划分依据是地震波的传播方式和传播速度。
圈层
范围
特点
地壳
莫霍面以上(平均厚度17千米,大陆部分平均33千米,海洋部分平均6千米)
由岩石组成,大范围固体表面一般海拔和厚度呈正相关
地幔
莫霍面与古登堡面之间
上地幔中的软流层可能是岩浆的主要发源地之一
地核
古登堡面以下
外核熔融状态(横波不能通过,纵波减速)可能是磁场产生的主要原因,内核呈固态
地球内部圈层的划分依据是地震波的传播速度。
莫霍面以上为地壳,莫霍面与古登堡面之间为地幔。
地壳的平均厚度为17千米,大陆部分平均33千米,海洋部分平均6千米。
2、岩石圈的范围(a)
地壳和上地幔顶部(软流层以上)合在一起叫做岩石圈,平均厚度为100—110千米。
3、地球的外部圈层及特点(b)
地球的外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈
生物圈占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。
第二章 自然环境中物质运动和能量交换
第一节 地壳的物质组成和物质循环
1、地壳的物质组成(a)
矿物是组成地壳物质的基本单元。
自然界中最多的矿物是石英。
2、矿物与岩石的关系(b)
矿物在自然界往往不是单独存在的,而是由一种或几种矿物形成集合体,即岩石。
3、三大类岩石及其成因(b)
按照成因,岩石可分为岩浆岩(火成岩)、沉积岩和变质岩三大类。
岩浆岩:
岩浆冷凝而成,分为侵入岩(如花岗岩,由于在地下冷却慢,有明显结晶结构)和喷出岩(如玄武岩、流纹岩(有流纹构造、易有球泡)、安山岩,三种岩石由于冷却快,无结晶结构多有气孔)。
沉积岩:
原有岩石经外力作用而成,如石灰岩、砂岩、砾岩、页岩等。
沉积岩有两个突出的特征:
具有层理构造(通常自下而上岩石年龄由老到新),常含有化石。
变质岩:
岩石在高温高压作用下,矿物成分和结构发生不同程度的改变。
常见的变质岩有大理岩(由石灰岩变质而成)、石英岩(由砂岩变质而成)、板岩(由页岩变质而成)、片麻岩(由花岗岩变质而成)
4、三大类岩石之间及岩石与岩浆之间的相互转化及图示(c)
地质循环的主要动力是来自地球内部。
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第二节 地球表面形态
1、内力作用和外力作用的能量来源及主要表现形式(a)
导致地表形态发生变化的力量主要来自两个方面,一是内力作用,二是外力作用。
内力作用的能量来自地球内部,表现为地壳运动、岩浆活动、地震等;外力作用的能量来自地球外部的太阳能,造成地表物质的破坏、搬运和堆积,表现为风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩。
2、板块构造学说的基本观点和六大板块的分布(a)
板块构造学说基本观点:
地球表层的岩石圈并不是完整一块,而是被断裂带分割成六大板块。
这些板块处于相对的运动状态;板块之间呈现两种基本关系:
互相挤压碰撞(消亡边界)或彼此分离(生长边界)。
印度半岛属于印度洋板块;大致145°E以东的东北亚地区属于美洲板块。
3、板块运动与宏观地形的关系(b)
位于消亡边界附近的有:
日本、台湾、地中海、喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉等,(海岸山脉、岛弧、海沟);位于生长边界附近的有:
红海、(大西洋、太平洋、印度洋)大洋中脊(海岭)。
大西洋、红海——越来越大;地中海——越来越小。
板块挤压:
大陆板块互相挤压碰撞的地带,常形成高峻的山脉和巨大的高原,如喜马拉雅山脉(褶皱山脉)、青藏高原。
在海洋板块与大陆板块挤压碰撞的地带,常形成深邃的海沟。
板块张裂:
在陆地板块内部张裂地带,往往形成巨大的裂谷(东非大裂谷)。
4、地质构造的类型(a)
地质构造类型包括褶皱和断层。
世界上的许多高大山脉(喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉、落基山脉、安第斯山脉),都是由褶皱作用形成的褶皱山脉。
褶皱分为背斜和向斜
5、地质构造与地表形态的关系及图示(c)
(1)学考部分
背斜可能储存有石油、天然气;向斜有利于储存地下水。
背斜成山的原因:
背斜顶部岩层隆起成山。
背斜成谷的原因:
背斜顶部因受张力影响容易被侵蚀成谷地。
向斜成谷的原因:
向斜岩层向下凹陷成谷。
向斜成山的原因:
向斜槽部受到挤压,岩性坚硬不易被侵蚀,反而成为山岭。
断层与地表形态:
在断层中两侧陷落、中间突起的部分叫地垒。
在地垒的基础上常发育成陡峻的山脉,如华山西峰、峨眉山万佛顶等。
中间部分相对下沉的断层,形成地堑构造。
在地堑上常有许多典型的构造盆地或谷地,如吐鲁番盆地、渭河谷地、汾河谷地等。
(2)选考部分
从形态上看,背斜岩层一般向上拱起,向斜岩层一般向下弯曲;
从岩层新老关系上看,背斜中间老两翼新,向斜两翼老中间新;
从地貌上看,一般背斜形成山岭,向斜形成谷地或盆地,背斜顶部受张力,常被侵蚀成谷地,向斜槽部受挤压,岩性坚硬不易被侵蚀,常形成山岭。
断层:
岩体发生断裂,并且沿断裂面两侧岩块有明显的相对位移。
大断层常形成裂谷或陡崖,如东非大裂谷;断层一侧上升的岩块,常成为块状山地或高地,如华山、庐山、泰山;另一侧相对下降的岩块,常形成谷地或低地,如渭河平原、汾河谷地。
沿断层线常发育成沟谷,时有泉、湖。
风化作用:
破坏地表岩石,碎屑物残留在地表,形成风化壳;
干旱地区,形成风蚀洼地、风蚀柱、风蚀蘑菇、戈壁、裸岩荒漠等风力侵蚀地貌;
河流流经的高原山地常形成V形谷等冲蚀(流水侵蚀)地貌;
河流流经的中低纬度的可溶性岩石地区,常形成溶洞、地下河、漏斗等溶蚀(流水侵蚀)地貌;
冰川分布的高山和高纬度地区,常形成冰斗、角峰、U形谷等冰川侵蚀地貌;
海滨地带,常形成海蚀地貌;
在干旱、半干旱地区以及海滨地区的“飞沙走石”现象由风力搬运作用形成;
在湿润、半湿润地区,“泥沙俱下”现象由流水搬运作用形成;
在冰川分布的高山地区和高纬度地区,沉积物颗粒大小不一,杂乱堆积的冰碛地貌是冰川堆积作用形成的;
在山口和河流的中下游的三角洲、冲积平原、三角洲是流水堆积形成的;
在干燥内陆及邻近地区的沙丘、沙垄和黄土堆积地貌是由风力沉积作用形成的;
滨海地带的沙滩地貌是海浪堆积作用形成的;
6、外力作用与地表形态的关系及图示(c)
外力作用的主要表现形式有风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成因等。
风化指地表或接近地表的坚硬岩石、矿物与大气、水及生物接触过程中产生物理、化学变化而在原地形成松散堆积物的全过程。
即风化受温度(热胀冷缩)、大气、水及生物的影响,有物理风化、化学生物、生物风化。
流水侵蚀地貌——黄土高原的千沟万壑,长江三峡、虎跳峡等河流峡谷,云贵高原上的喀斯特地貌
风力侵蚀地貌——西北戈壁的风蚀城堡和风蚀蘑菇
流水沉积地貌——华北平原,长江三角洲等河流冲击平原,山麓冲积扇。
流速越慢,沉积物半径越小。
风力堆积地貌——黄土高原和沙漠的形成。
风速越慢,沉积物半径越小。
冰川侵蚀地貌——冰斗、U形谷、角峰,美国五大湖、芬兰、西伯利亚及加拿大的许多中高纬度的湖泊是冰川侵蚀湖,北欧地区的峡湾
冰川沉积地貌——沉积物半径大小不一,如欧洲西部的波状平原
7、人类活动对地表形态的影响(c)
填海造陆、围湖造田、修建水库、梯田等,有利有弊
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第三节 大气环境(学考部分)
1、大气的垂直分层(a)
大气可以分为对流层、平流层、高层大气三层。
对流层:
气温随高度的升高而降低。
与人类关系最密切。
云雨雾雪现象均发生在对流层。
低纬地区对流层厚17-18千米,中纬地区11-12千米,高纬地区7-8千米。
平流层:
气温随高度的升高而升高。
大气平稳,有利于高空飞行。
有臭氧层。
平流层顶50千米。
高层大气:
空气密度很低,气压很低。
80—500千米为电离层。
大气上界在2000-3000千米。
2、大气对太阳辐射的削弱作用(b)
大气对太阳辐射的削弱作用主要表现为选择性吸收、散射、反射。
选择性吸收——有选择性:
臭氧吸收紫外线,二氧化碳、水汽、尘埃吸收红外线。
散射——有选择性:
波长较短的蓝、紫色光易被散射,天空呈蔚蓝色。
黎明前,太阳未出来天空就已经明亮。
反射——无选择性:
云层为白色、灰白色。
夏季多云的白天比较凉爽。
3、大气对地面的保温作用(b)
大气逆辐射——多云的夜晚,大气逆辐射比较强,所以气温不低(比较高)
晴朗的夜晚,大气逆辐射比较弱,所以气温比较低
初春和深秋,晴朗的夜晚容易出现霜冻——晴朗的夜晚,大气逆辐射比较弱,气温比较低。
人造烟幕可以防御霜冻——人造烟幕能够增强大气逆辐射,使夜晚保持比较高的温度。
近地面大气主要的直接热源是地面辐射。
4、影响地面获得太阳辐射大小的主要因素(b)
纬度因素:
大致由低纬向高纬减少。
下垫面因素:
受大气削弱、地面反射影响。
气象因素:
大气的削弱
5、热力环流原理及图示(c)
热力环流——最简单的大气运动形式。
判断依据:
等压面凸向高处为高气压,凸向低处为低气压。
同一等压面高处一侧为高气压,低处一侧为低气压。
越向高空气压越低。
大气运动的根本原因:
冷热不均(温度差异),太阳辐射在地表的差异分布
6、水平气压梯度力(a)
水平气压梯度力垂直于等压线,由高压指向低压,是使大气产生水平运动的原动力,是形成风的直接原因。
7、风的形成过程(b)
地转偏向力垂直于风向,北半球向右,南半球向左。
没有摩擦力的情况下,风向与等压线平行。
地面摩擦力与风向相反,在近地面的风总是受摩擦力的影响,风向与等压线斜交。
摩擦力越大,夹角越大;摩擦力越小,夹角越小。
高空摩擦力极小,风向与等压线平行。
8、全球气压带和风带的分布、移动及图示(c)
全球近地面共有7个气压带6个风带。
气压带和风带相间分布,高低气压相间分布。
热力因素形成的气压带:
赤道低气压带、极地高气压带。
气压带风带随太阳直射点的南北移动而南北移动。
就北半球来说,夏季北移,冬季南移。
9、气压带、风带移动及海陆分布对季风气候和地中海气候的影响(b)
海陆热力性质差异(海洋升温慢、降温慢,陆地升温快、降温快)使全球气压带被分割成若干大气活动中心。
在亚欧大陆上,夏季形成亚洲低压(印度低压),为热低压,切断了副热带高压带,而副热带高压带仅保留在海洋上;冬季形成亚洲高压(蒙古-西伯利亚高压),为冷高压,切断了副极地低气压带,而副极地低气压带仅保留在海洋上。
东亚季风的主要成因:
海陆热力性质差异;
西南季风的主要成因:
气压带风带位置的季节移动;海陆热力性质差异。
我国西南地区和印度一带夏季的西南季风,就是南半球的东南信风越过赤道,在地转偏向力的影响下向右偏转而形成的。
东亚、我国东部、浙江省夏季盛行东南风,冬季盛行西北风。
地中海气候的成因:
夏季受副热带高气压带控制,冬季受西风影响。
特点:
夏季炎热干燥,冬季温和多雨。
分布规律:
30°-40°之间大陆西岸
10、太阳辐射制约下的气温特点(b)
到达地面的太阳辐射是影响气温变化的根本原因,而影响太阳辐射分布的主要因素是太阳高度。
太阳辐射的分布特点是:
地球表面年辐射随纬度的递增而减少;对于某一地方来说夏半年多、冬半年少。
太阳辐射制约下的气温特点:
地球表面气温随纬度的递增而降低;对于某一地方来说,夏半年气温高,冬半年气温低。
11、大气环流制约下的降水特点(b)
从全球来看,大气环流实现了高低纬之间的水热交换,是全球各地天气和气候形成的重要因素,是影响降水的决定性因素。
季风环流形成季风气候,冬季,风从陆地吹响海洋,降水少;夏季,风从海洋吹向陆地,降水多。
三圈环流对降水的影响。
地表在气压带、风带控制下,气流呈垂直、水平运动。
低压气流上升,降温,降水多;高压气流下沉,升温,降水少。
西风带,由低纬吹向高纬,降温,降水多。
信风带、极地东风带,由高纬吹向低纬,升温,降水少。
12、世界主要气候类型的特点及成因(b)
1)热带雨林气候:
主要分布在南北纬10°之间。
终年受赤道低气压带控制,终年高温多雨。
2)热带草原气候:
夏季受赤道低气压带控制,冬季受西风控制,全年高温,干湿季节分明。
3)热带沙漠气候:
终年受副热带高气压带控制,终年炎热干燥。
4)热带季风气候:
海陆热力性质差异,气压带风带位置的季节性移动。
全年高温,有明显的旱雨两季。
5)亚热带季风气候:
海陆热力性质差异,夏季高温多雨,冬季低温少雨。
6)地中海气候:
夏季受副热带高气压带控制,冬季受西风影响。
夏季炎热干燥,冬季温和多雨。
7)温带
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