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气温和降水
专题突破三
地理
时间
分布
年变化
北半球陆地气温1月最低,7月最高;北半球海洋气温2月最低,8
月最高。气温年较差:大陆性气候海洋性气候、高纬度低
纬度、谷地高地、裸地绿地、少云雨区多云雨区
日变化
一般情况下,最低气温出现在日出前后,最高气温出现在当地
地方时14时左右。气温日较差:大陆性气候海洋性气候、高原平原、晴天阴天
空间
分布
水平
分布
大致由低纬度向高纬度递减,同纬度夏季气温陆地高于海洋,
冬季气温海洋高于陆地
垂直
分布
海拔越高,气温越低,海拔每上升1000米,气温降低约6℃
突破点1气温与等温线图
1.气温分布规律
影响因素
影响
太阳辐射
(纬度因素)
影响气温的最主要因素。低纬度地区获得太阳辐射多,气温高;
高纬度地区获得太阳辐射少,气温低
海陆分布
一般情况下,沿海地区气温日较差和年较差均小于内陆地区
地形
一般情况下,地势越高、气温越低。盆地地形,周围高山环绕,热
量不易散失,气温高;高山高原,地势高,空气稀薄,大气的保温作用弱,气温低
地表
反射率
反射率越高,地面得到的热量越少,气温越低。极地冰雪的反射
率最高,赤道附近海洋地区的反射率最低
植被
植被覆盖率越低,气温的变化越大。荒漠地区的温差较大,森林
地区的温差较小
2.影响气温的因素分析法
影响因素
影响
大气环流
可以调节高低纬度之间的温度。低纬度地区的热量通过大气环
流输送到高纬度地区,使低纬度地区气温降低,高纬度地区气温升
高,大大减小了高低纬度地区之间的温度差异
洋流
暖流经过的海区,比同纬度其他地区的气温高;寒流经过的海区,
比同纬度其他地区气温低。如欧洲西部受北大西洋暖流的影响,
同纬度大陆东岸受千岛寒流的影响,东岸气温较低,西岸气温较高
天气状况
白天为阴雨天气时,气温比平时低,夜间为阴雨天气时,气温比平
时高,全天为阴雨天气时,气温日较差小。全球最高气温没有出现在全年多雨的赤道地区,而是出现在终年晴朗的副热带沙漠地区
人类活动
①改变大气成分,如人类活动大量排放CO₂,导致全球变暖;烟尘会
削弱太阳辐射,降低气温。
②改变下垫面,植树造林和修建水库,可减小局地温差。
③释放大量人为废热,形成城市热岛效应
3.等温线图的判读和应用
(1)判断南、北半球。
等温线数值由南向北递减为北半球,反之为南半球。
(2)判断海陆位置。
①冬季,陆地上的等温线向低纬度弯曲(表示冬季的陆地比同纬度的海洋气
温低),海洋上的等温线向高纬度弯曲(表示冬季的海洋比同纬度的陆地气温高)。
②夏季,陆地上的等温线向高纬度弯曲(表示夏季的陆地比同纬度的海洋气
温高),海洋上的等温线向低纬度弯曲(表示夏季的海洋比同纬度的陆地气温低)。
(3)判断月份(1月或7月)。
①1月,陆地上的等温线向南弯曲,海洋上的等温线向北弯曲。
②7月,陆地上的等温线向北弯曲,海洋上的等温线向南弯曲。
(4)判断寒、暖流。
寒流流经海区,等温线向低纬度凸出;暖流流经海区,等温线向高纬度凸出。
如下图所示。
(5)判断地势高低起伏的影响。
①地势高:在非闭合等温线图上,地势高处等温线的数值要比同纬度的其他
地区低。
②地势低:在非闭合等温线图上,地势低处等温线的数值要比同纬度的其他
地区高。
(6)判断地形名称。
①山地:在闭合等温线图上,越向中心处,等温线的数值越小。
②盆地:在闭合等温线图上,越向中心处,等温线的数值越大。如图1表示山地的等温线分布,图2表示盆地的等温线分布。
30℃
28℃
夏季
4℃·2℃冬季
图2
图1
(7)判读等温线的疏密情况,比较温差的大小。
一般情况下,等温线分布密集的地区温差较大,反之温差较小。
(8)判读等温线的走向,分析等温线与纬线、海岸线和地形的关系。
等温线分布图反映气温的水平分布规律,气温除受纬度(太阳辐射)影响外,
还受海陆位置、地面状况等因素的影响,所以等温线不一定与纬线一致,经常发生弯曲。其走向有以下几种类型。
等温线走向
示意图
原因
影响因素
等温线与纬线平行
太阳辐射因纬度
不同而不同
太阳辐射
20℃-
22℃-
24℃-
等温线大致与海岸线
平行
气温由沿海向内
陆递变
海洋影响
程度
22℃20℃
等温线走向
示意图
原因
影响因素
1月,全球大陆等温线
向南凸出,海洋相反;7月,全球大陆等温线向北凸出,海洋相反
16°C
1月18CB
209C
A、B、C纬度相
同,夏季气温B地高于A、C两地,冬季气温B地低于A、C两地
海陆分布
(海陆热力差异)
16℃
7月18B
20℃
A℃
与等高线平行(与山脉
走向、高原边缘平行)
18℃
20°C
等温线延伸到高
地,急转弯曲
地形
等
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