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第三步:定降水类型 降水季节变化 特点 气候类型及年降水量(mm) 年 雨 型 季节分配较均匀 热带雨林气候 >2 000 mm; 温带海洋性气候>700 mm 夏 雨 型 夏季多雨,冬季少 雨或干旱 热带草原气候750 mm~1 000 mm; 热带季风气候>1 500 mm; 亚热带季风气候>1 000 mm; 温带季风气候500 mm~600 mm 冬雨型 冬季多雨,夏季干 旱 地中海气候300 mm~1 000 mm 少雨型 终年降水稀少 热带沙漠气候;温带大陆性气候;亚寒带大陆性气候;极地气候<250 mm 第四步:定气候类型 热带型 亚热带型 温带型 年雨型 热带雨林气候 温带海洋 气候 夏雨型 热带季风气候、热带草原气候 亚热带季风气候 温带季风 气候 冬雨型 地中海气候 少雨型 热带沙漠气候 温带大陆 性气候 温度带 降雨型 注意:从上表可以看出:热带季风气候和热带草原气候,同属于热带且干湿季明显,二者判断困难;温带季风气候和亚热带季风气候,同受季风环流影响,较难区分。现比较如下: 气候类型 相似点 不同点 热带草原气候与热带季风气候 全年各月均温均高于20℃;有明显的干湿季 前者年降水量小(<1 000mm)且变化慢;后者年降水量大且变化快 亚热带季风气候与温带季风气候 都是夏季高温多雨,冬季寒冷干燥 最冷月均温:前者 >0℃,后者< 0℃;年降水量: 前者>750mm且 雨季长,后者 500mm~600mm 且雨季短 知识点一 大气运动及其表现形式 1、大气的受热原理 太阳暖大地 大地还大气 大气还大地 结合上图,大气对地面的保温作用可简单归纳如下: 过程 原理分析 Ⅰ 太阳暖大地 太阳辐射到达地面,地面吸收后增温 Ⅱ 大地还大气 地面增温后形成地面辐射,大气吸收后增温 Ⅲ 大气还大地 大气增温后形成大气辐射,其中向下的大气逆辐射将大部分热量还给地面,对地面起到保温作用 (1)理解原理 把握“气温—气压—气流—天气”这一线索。 近地面冷热不均—气流受热膨胀上升、遇冷收缩下沉—近地面热低压、冷高压—水平方向上,风总是从高压流向低压;垂直方向上,低压气流上升,多阴雨天气(如台风带来狂风暴雨),高压气流下沉,多晴朗天气(如副高引起江淮地区伏旱天气)。 2、大气运动最简单的形式: 热力环流 ①上图中的高压、低压,指同一水平面而言,在同一水平面上,气流由高压流向低压。 ②近地面气温高,气流上升,形成低压;相反,近地面气温低,气流冷却收缩下沉,形成高压。 ③若低空低压,则高空高压;若低空高压,则高空低压。 ④若等压面凸向高空,则该区域比四周同一水平面气压高;相反,若等压面凸向低空,则该区域比四周同一水平面气压低。 (2)注意问题说明 (3)热力环流原理的应用 常见的热力环流 海陆风 白天(或夏季),近地面风从海洋吹向陆地,形成海风(如图a); 晚上(或冬季),近地面风从陆地吹向海洋,形成陆风(如图b) 常见的热力环流 山谷风 白天山坡气温高于同高度大气,暖空气沿坡上升,形成谷风(如图a); 夜间山坡温度低,冷空气下滑,形成山风(如图b),谷底形成逆温,阻碍空气垂直运动,易造成污染。 常见的热力环流 城市风 城市排放大量热量形成热岛效应,气流上升,气压低,近地面风从郊区吹向城市,故一般将绿化带布置于气流下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布置于气流下沉距离之外。 2.大气的水平运动(风的形成) 受力 分析 水平气压梯度力 垂直于等压线,由高压指向 低压 地转偏 向力 与风向垂直,北半球向右偏,南半球向左偏;只改变风向,不改变风速 摩擦力 方向与风向相反 运动规律 高空 受地转偏向力影响,风向相对于水平气压梯度力北半球右偏,南半球左偏。在高空,摩擦力可以忽略不计,风向偏转90度,最终与等压线平行 近地面 风向偏转角度小于90度,最终斜穿等压线,指向低气压 (1)等压线的疏密程度与风力的大小有一定的对应关系,等压线愈密集,气压差愈大,风力就愈强;等压线愈稀疏,气压差愈小,风力就愈弱。 (2)近地面风的风压定律(风向与气压的关系):北半球,背风而立,低压左前,高压右后;南半球,背风而立,低压右前,高压左后。 (3)在弯曲等压线图上,确定任一地点的风向,可按以下步骤进行: 特别说明 ①在等压线图中,按要求画出与该点相邻的等压线垂直的虚线箭头(由高压指向低压,但并非一定指向低压中心),表示水平气压梯度力的方向(见图中箭头A)。
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