全国主要城市月平均气温-2000年
天津气象资源
北纬39°8′4″东经117°11′40″光能、热能、自然降水和风能是气候资源最基本的四个方面。
天津市的光能资源丰富,可以满足多种农作物对光照的需求。
热量条件可以满足农作物一年一熟和两年三熟的需要。
降水量地区分布和季节分配的不均匀,使得天津市经常出现旱涝现象。
风能资源地区性、季节性明显,沿海地区比较丰富,蓟县山区一带相对贫乏,年内春季风速最大,秋季风速最小。
第一节光一、太阳辐射天津市地处中纬度,太阳辐射年总量平均为4935兆焦耳/平方米(以天津单站实测资料为准,下同)。
按照太阳能丰富程度,中国划分为五类区域,天津市属第三类地区,太阳辐射比较丰富。
由于天津市地域面积不大,太阳总辐射的年际变化远远大于地区差异。
以市区为例,年总辐射量最多的是1965年,总辐射量达到5932兆焦耳/平方米,而最少的1995年,总辐射量仅有3758兆焦耳/平方米,二者相差2174兆焦耳/平方米,达多年平均的44%。
天津市的年总辐射量,80%的年份能达到5610兆焦耳/平方米。
图1—1 天津市月平均气温及月平均总辐射曲线图天津市春、夏季节太阳辐射能最丰富,季太阳总辐射分别为1613兆焦耳/平方米和1700兆焦耳/平方米;秋季次之,为1051兆焦耳/平方米;冬季最少,仅510兆焦耳/平方米。
年内各月中,5月份太阳总辐射最强,月平均太阳总辐射为645兆焦耳/平方米。
1月最弱,仅为210兆焦耳/平方米。
天津地区太阳辐射的季节变化与气温大体相似,稍有不同。
月总辐射的最大与最小分别出现在5月和12月,而月平均气温稍滞后一些,最高与最低分别出现在7月和1月。
另外,5~7月气温呈上升趋势,辐射则相反。
这是因为进入雨季后,空气中水汽含量和天空云量增多,使总辐射收入相对减少。
二、日照(一)可照时数可照时数是指太阳光在一天内直射某地的最长时间。
天津地区年可照时数约4436小时,各区县相差不超过1~2小时。
各季节可照时数的变化较大,春季达1207.6小时,日长最长时一天可达15小时(日长是指一天中太阳可以照射的时间);冬季为895.3小时,日长最短时一天仅有9小时左右。
广东省各气候类型特点
亚热带季风气候的有广州、肇庆、梅州、河源、清远、东莞、中山、云浮、潮州亚热带湿润型季风气候的有:茂名、佛山、揭阳亚热带海洋性季风气候的有:深圳、江门、惠州、珠海、汕头、汕尾、阳江中亚热带湿润型季风气候的有:韶关以上四项均属于亚热带季风气候北热带季风气候:湛江由《中华人民共和国气候图集》中的气候区分布图可以看出,广东省绝大部分位于南亚热带,气候类型为亚热带季风气候。
该气候类型分布在北纬25°~35°亚热带大陆东岸。
该气候区域冬季不冷,1月平均温普遍在0℃以上,夏季较热,7月平均温一般为25℃左右,冬夏风向有明显变化,年降水量一般在1000毫米以上,主要集中在夏季,冬季较少。
而从广东省亚热带季风气候典型的广州、东莞、肇庆等市来看亚热带季风气候广州属边南亚热带季风气候,气候特点是气温高、降水多、霜日少、日照多、风速小、雷暴频繁,年平均气温22度,年平均降雨量1982.7毫米,年平均日照时数在1800小时以上,平均相对湿度为68%,全年水热同期,雨量充沛,利于植物生长。
全年中,4至6月为雨季,8至9月天气炎热,多台风,10至12月气温适中,是旅游的最佳季节。
珠海气候宜人,冬夏季风交替明显,终年气温较高,属南亚热带与热带过渡型海洋性气候。
宁静、休闲是人们对珠海的第一印象。
珠海海岸线长604公里,有大小岛屿146个,故有“百岛之市”的美誉。
在珠江口辽阔的水域上,岛屿星罗棋布,大部分集中于东部海域的万山群岛。
珠海市太阳能丰富,年均日照时数为1991.8小时,太阳辐射年总量为4651.6兆焦/平米。
这里气温比邻近珠江三角洲各县市都高,年平均气温为22.4℃,大部分地区全年无霜冻,是中国热量最丰富的地区之一。
汕头年日照2000~2500小时,日照最短为3月份。
年降雨量1300~1800毫米,多集中在4~9月份。
年平均气温18℃~22℃,最低气温在0℃以上;最高气温35℃~38℃,多出现于7月中旬至8月初受太平洋副热带高压控制期间。
[高考地理一轮复习]-气温-中国气温特征及原因
20.图为我国西部某区域7
月均温(℃)等值线图,
导致甲、乙两地气温差异
的主要原因是:
B
A.两地距海远近不同
B.甲地为盆地,乙地为高原
C.高山阻挡了水汽输送
D.两地纬度差异大
影响等温线分布特征的因素
①纬度因素:全球等温线分布图上,数值从低纬度 向高纬度递减。 ②海陆因素:纬度相当的地区,深居内陆则夏季向 高纬度弯曲,冬季向低纬度弯曲。 ③地形因素:纬度相当的地区,海拔越高,气温越 低。 ④洋流因素:沿岸有暖流经过,增温增湿,等温线 向高纬度弯曲,寒流降温减湿,等温线向低纬度弯 曲。 ⑤下垫面状况:裸地、森林、沙漠、湖泊等,及城 市热岛效应影响。
(1)利用等温线判断南北半球 受太阳辐射因素影响,无论1月、7
月,北半球气温总体趋势由南向北 递减,南半球由北向南递减。
(2)判读海陆位置: (3)判断月份、季节 1月:北半球陆地上的等温线向南弯
曲,海洋上的等温线向北弯曲;南 半球陆地上的等温线向南弯曲,海 洋上的等温线向北弯曲。 7月:北半球陆地上的等温线向北弯 曲,海洋上的等温线向南弯曲;南 半球陆地上的等温线向北弯曲,海 洋上的等温线向南弯曲。
青藏高原以东
一年两熟 一年三熟
热带 >8000
滇、粤、台的南 部和海南省
一年三熟
高原气候区 <2000 青藏高原
区域地理—中国地理
一年一熟
作物
早熟春小麦、 大麦、马铃薯 春小麦、玉米、 大豆、谷子 冬小麦、玉米、 谷子、甘薯
水稻、油菜
水稻
青稞
3、我国温度带分布
习题2:
Q:为什么回归线以南的一些地区,应为热带,而实际上是亚 热带?
小结:
新人教版八年级地理下册重点图表解读
新人教版八年级地理下册重点图表解读(第五章)【图5.1中国地势三级阶梯、年降水量和1月平均气温分布】【知识链接】我国地势西高东低,呈阶梯状分布。
在昆仑山-祁连山-横断山以南、以西地区为我国的第一级阶梯,平均海拔在4000米以上,地形主要为高原。
向东进入我国的第二级阶梯,至大兴安岭-太行山-巫山-雪峰山一线,平均海拔1000~2000米,分布着我国绝大部分的高原和盆地,再往东进入我国第三级阶梯,集中了我国三大平原和三大丘陵,海拔多在500米以下。
我国各地的降水差别很大,受夏季风的影响,我国年降水量分布的总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。
我国东南沿海地区距海洋近,受夏季风的影响大,降水丰沛;西北内陆地区距海洋遥远,受夏季风的影响小,降水稀少。
我国领土最南端和最北端所在的纬度相差近50度,除青藏高原外,从南向北,气温逐渐降低,这主要是受纬度因素的影响。
在冬季,南北气温的差异更为明显。
【图表解读】本图是我国地势的三级阶梯、年平均降水量和1月平均气温分布图的叠加图,它综合反映了我国自然环境的差异。
自东向西,我国地势逐级下降,随着海拔高度的降低,气温及对应的景观表现有规律的变化。
第一阶梯上的青藏高原,地高天寒,白雪皑皑,冰川广布;向东到了长江三角形洲,地势低平,气候温暖湿润,一派“水乡”景色。
受夏季风的影响,我国东部地区降水丰沛,东南沿海地区降水多,植物生长茂盛,山清水秀;向西北,随着降水量的减少,植被开始变疏;再往西,戈壁、沙漠广布。
这些自然景观的显著变化都与降水量的变化相关。
从南到北,随着纬度的升高,气温逐渐降低,南部的海南岛与北部的黑龙江在气候、自然景观等方面差异明显,对比强烈。
我国各地的气温、降水、地形、地势等各个地理要素不完全相同,自然环境存有着明显的差异。
【图5.3秦岭—淮河以北地区农村生活景观】【图5.4秦岭—淮河以南地区农村生活景观】【知识链接】秦岭是我国一条重要的地理分界山脉,东西方向延伸,横亘在我国中部;淮河发源于河南桐柏山,向东流经安徽,于江苏注入洪泽湖,全长约1000千米。
太阳能资源,全国各地日照峰值
类地区主要分布区域:青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部区域平均峰值:5.08-6.36地域特点:全年日照时数为3200~330O小时,辐射量在160-200千卡/cm�0�5·年。
省份/直辖市主要城市年均日照(小时)平均日照(小时)具体平均峰值日照时间(小时)城市气候特点西藏拉萨3005.38.236.71地理坐标为东经91°06′,北纬29°36′。
年日照时数3000小时以上,最高气温28℃,最低气温零下14℃。
甘肃北部酒泉33169.08位于东经98°20’~99°18’,北纬39°10’~39°59’之间。
年均温3.9℃~9.3℃,最低为零下31.6℃,年日照时数3033—3316小时,全年主导风向是西南风,其次是东风和西北风。
年平均风速2.7—4.2米/秒,最大风速20—34.5米/秒。
玉门3166.38.67位于东经96゜15'~98゜30',北纬39゜40'~4l゜00'之间。
年平均气温6.9℃。
1月最冷,极端最低可达零下28.7℃;7月份最热,极端最高达36.7℃。
年日照时数3166.3小时,平均无霜期为135天。
年平均降水量为63.3毫米,蒸发量达2952毫米。
年平均风速为4.2米/秒。
xx3246.78.90位于东经92°13′-95°30′,北纬39°53′-41°35′。
全年日照时数为3246.7小时。
年平均气温为9.4℃,月平均最高气温为24.9℃(7月),月平均最低气温为-9.3℃(1月),年平均无霜期142天,属典型的暖温带干旱性气候。
宁夏北部银川30008.225.45四季分明,春迟夏短,秋早冬长,昼夜温差大,雨雪稀少,蒸发强烈,气候干燥,风大沙多等。
年平均气温8.5℃左右,年平均日照时数2800小时~3000小时,是中国太阳辐射和日照时数最多的地区之一。
中国的气候
2.特征之二——雨热同期:
(1)主要表现:除高原、高山外,高温期与多雨期一致,水热配合 好。 (2)成因:夏季我国各地正午太阳高度角大,得到的太阳光照多, 气温高,同时夏季风带来充沛的降水。
3.特征之三——气候类型复杂多样:
(1)表现:我国有多种多样的温度带和干湿地区。 (2)成因:我国南北跨纬度大,东西距海远近不同,地形复杂多样。 (3)主要气候类型及分布。
三、我国的气候特征
1.特征之一 ——季风气候显著:
概念:受夏季风影响 明显的地区叫季风区; 受夏季风影响不明显 的地区叫非季风区。 影响我国的二种夏季 风: 东南季风:来自太平洋, 主要影响我国东部地区。 西南季风:来自印度洋, 主要影响西南地区、华南 地区,以及长江中下游地 区等。
季风区与非季风区的分界线: 大兴安岭—阴山—贺兰山—巴颜喀拉山—冈底斯山
C
C
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【典例】我国甲、乙两地均位于29°N附近。读甲、乙两地多 年平均气温和降水分布图,可知( )
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A.甲地年平均气温较乙地低 B.乙地降水较甲地丰沛 C.乙地是高原山地气候 D.甲地属温带季风气候
核心考点一 我国气温、降水的分布特征及成因
1.我国冬夏季气温分布特点的成因:
(1)冬季。 ①我国跨纬度大,冬季太阳直射南半球,北方的正午太阳高度小 于南方、昼长短于南方,使得北方获得的热量远小于南方; ②南方离冬季风源地远于北方,加上地形阻隔,受冷空气的影响 弱于北方。 (2)夏季。 ①夏季太阳直射北半球,北方的正午太阳高度虽然小于南方,但昼 长长于南方,得到的光热并不比南方少; ②受夏季风影响程度不同,北方晴天多,气温回升快;南方雨季长, 阴雨天多,日照时间短。
黑龙江北 部、内蒙 古东北部
辽宁主要气候特征
辽宁主要⽓候特征⼀、辽宁主要⽓候特征辽宁省地处欧亚⼤陆东岸,属于温带⼤陆性季风⽓候区。
由于地形、地貌较为复杂,省内各地⽓候不尽相同。
总的⽓候特点是:四季分明,寒冷期长;⾬量集中,东湿西⼲;平原风⼤,⽇照丰富。
全省各地年平均⽓温(1971~2000年整编资料,下同)多在5~10℃之间,⾃沿海向内陆逐渐递减,辽东半岛及沿海各地年平均⽓温均在9℃以上,⽽西丰⾄新宾⼀带以东地区在5℃以下(图1)。
最⾼⽓温历史极值:朝阳市2000年7⽉14⽇43.3℃,最低⽓温历史极值:铁岭市西丰县2001年1⽉13⽇-43.4℃。
⽓温年较差(最热⽉与最冷⽉平均温度之差)由于海陆分布的影响,内陆⼤于沿海,南部沿海地区在27~31℃之间,其余地区在31~38℃之间。
最低⽓温≤0℃⽇数,沿海地区为140~180天,其他地区在180~220天之间。
年平均降⽔量⼀般在500~1000毫⽶之间,由东向西逐渐减少。
东南部地区多达800~1050毫⽶,西北部地区在400~500毫⽶之间(图2)。
全年降⽔量主要集中在夏季,6~8⽉降⾬量约占全年降⽔量的60%~70%。
年⽇照时数多数地区为2300~2900⼩时, ⽇照时数⾃西北向东南减少(图3)。
⽆霜期除东部⼭区在140天以下,⼤连南端和长海在200天以上,其他地区⼀般在150~200天之间(图4)。
辽宁省主要遭受的灾害性天⽓为:⼤风、沙尘暴、暴⾬、洪涝、台风、低温冷害、⼤风雪、⼲旱、冰雹、霜冻、⼤雾等,其季节分布见图5。
春季(3~5⽉):主要⽓候特点是回暖较快,风⼤⼲旱。
进⼊春季后,虽有冷空⽓⼊侵我省,但降温强度已逐渐减弱,因此全省各地⽓温回升较快。
4⽉平均⽓温除辽东⼭区的西丰、清原、新宾⼀带不⾜8℃外,其他⼤部地区在8~10℃,西部地区及沈阳、鞍⼭、营⼝⼀带⾼达10℃以上,为我省春季回暖最早之地。
全省⼤部地区季降⽔量在70~140毫⽶之间,占全年降⽔量的13%~17%(图7)。
春季我省南、北⼤风交替出现。
哈尔滨气温的长期变化及基本态特征
1哈尔滨气温的长期变化及基本态特征王永波1张治1 周秀杰2(1、黑龙江省气象服务中心,黑龙江 150036;2、黑龙江省气象信息中心,黑龙江 150010)摘要利用1881~2009年的气温观测资料,研究了哈尔滨市年及四季平均气温的气候基本态及气候变率特征,指出上世纪80年代以来哈尔滨市夏季气温变化的异常程度显著增加。
在冬季,近期哈尔滨市气温处于暖背景及小变率的时段,反映哈尔滨市很长时间内大多数年份还将维持暖冬天气。
对近49年哈尔滨市平均气温、平均最高(低)气温、平均日较差的时间变化特征进行了分析。
结果表明:近49年来哈尔滨市年和四季平均气温都呈上升趋势,冬季增暖幅度最大;最高(低)气温变化趋势与平均气温一致,但无论年和四季,平均最高气温的变化速率都小于平均气温,平均最低气温的变化速率都大于平均气温。
哈尔滨冬季极端最低气温变化速率远大于夏季极端最低气温变化速率,也大于冬季和全年的平均气温变化的线性增长率,极端最低气温在20世纪60年代和80年代均较低,其中80年代为最低。
自90年代以来极端最低气温不断上升,并偶有极端最低气温记录出现。
哈尔滨夏季极端最高气温变化速率远小于冬季极端最高气温的变化速率。
此外,日最低气温小于0 ºC的霜冻日数和日最高气温小于0 ºC的结冰日数显著减少,热带夜日数增加,暖夜日数增加更显著。
冷昼日数减少,冷夜日数减少趋势更为明显。
夏季日数和暖昼日数呈增加趋势。
总之,哈尔滨冬季极端最高气温和极端最低气温上升显著,尤其是20世纪以来稳定处于较高水平,促进了冬季变暖,与冬季平均气温的变化是相应的。
与冬季对比,夏季极端最高气温上升不显著,极端最高气温在个别月份还有下降趋势,促使夏季高温天气减少。
因此,在最近49年间,哈尔滨气温的总体趋势是趋向于温和。
关键词:哈尔滨气候基本态气候变率温度变化1 引言据IPCC第四次评估报告[1],近百年来(1906-2005年)全球平均地面气温上升了0.74±0.18℃。
2000~2012年全国气温和降水1 km网格空间插值数据集
2000~2012年全国气温和降水1 km网格空间插值数据集王军邦;王居午;叶辉;刘亚;何洪林【期刊名称】《中国科学数据:中英文网络版》【年(卷),期】2017(000)001【摘要】随着高分辨率卫星遥感技术的快速发展及其在生态学中的广泛应用,与时空分辨率相匹配的气象空间数据,成为生态系统过程模拟及变化驱动力分析的重要数据,也是全球气候变化背景下对空间异质性较高的陆地生态系统进行长期时空动态变化及机制研究的关键资料。
为了得到与中分辨率成像光谱仪(MODIS)陆表产品时空分辨率相一致的气象空间数据,进而为估算中国陆地生态系统植被净初级生产力等提供气象输入数据,本研究采用2000~2012年的全球日气候历史数据网络(Daily Global Historical Climatology Network-Daily,GHCN-D)和中国气象局国家气象信息中心制作的“中国地面气候资料日值数据集”,选取日降水和日均温两个要素,对其进行读取、合并、检查、统计、空间插值批处理代码的生成等操作,最后由ANUSPLINE软件插值生成1 km空间网格栅格数据。
本栅格数据的公开共享和下载服务,可为我国陆地生态系统的时空变化研究提供数据支持。
【总页数】8页(P73-80,J0088-J0095)【作者】王军邦;王居午;叶辉;刘亚;何洪林【作者单位】中国科学院地理科学与资源研究所生态系统网络观测与模拟重点实验室北京100101;东北农业大学资源与环境学院哈尔滨150030;中国科学院地理科学与资源研究所生态系统网络观测与模拟重点实验室北京100101;中国科学院地理科学与资源研究所生态系统网络观测与模拟重点实验室北京100101;中国科学院地理科学与资源研究所生态系统网络观测与模拟重点实验室北京100101【正文语种】中文【中图分类】TP3【相关文献】1.中国1961-2000年月平均气温空间插值方法与空间分布 [J], 李军;游松财;黄敬峰2.1951-2012年中国大陆0.025◦×0.025◦高分辨率月气温和降水量格点数据集的建立及其初步应用 [J], 吴娴;黄伟;陈发虎3.考虑地形的空间插值算法在复杂下垫面地区气温和降水精细化插值的评估 [J], 朱浩楠; 刘晓冉; 李永华; 廖代强; 张芬4.2000~2012年全国气温和降水1 km网格空间插值数据集 [J], 王军邦;王居午;叶辉;刘亚;何洪林5.近38年中国气温和降水的1 km网格数据集 [J], 谌稳;孙立群;李晴岚;何轮凯因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
河北保定气象站长序列气温资料缺测记录插补和非均一性订正
河北保定气象站长序列气温资料缺测记录插补和非均一性订正司鹏;郝立生;罗传军;曹晓岑;梁冬坡【摘要】Using multi-source of monthly temperature data on the basis of preliminary integration and quality control, monthly mean temperature, maximum temperature, and minimum temperature time series covering 1913-2014 at Baoding station in Hebei province were interpolated by both two approaches of standardized method and multivariate linear regression. The interpolation results were analyzed by cross validation. The standardized method is more suitable for temperature data at Baoding, and the climate statistics characteristics from that are more consistent with those from surrounding stations in the same area. So the interpolated time series were homogenized by the penalized maximalF test (PMF), and results indicate that those monthly hundred-year temperature data are relatively continuous, only two breakpoints have been detected in mean minimum temperature series, which are caused by instrument replacement and station relocation, respectively, and then adjusted by Quantile-Matching (QM). Accordingly, the monthly hundred-year temperature time series at Baoding station were constructed. Moreover, the time series here were compared with the others at Beijing and Tianjin, and regional seriesin eastern and central China from some aspects of trend change and correlation analysis. The results show that the correlation coefifcients of monthly mean temperature between Baoding and adjacent single station almost reached more than 0.8, and the warming amplitude of trends forannual mean hundred-year temperature at Baoding and regional series in eastern and central China were nearly in the same order of magnitude,with 0.121℃/10a and 0.204℃/10a, respectively. Therefore, the data we have developed in this paper are relatively logical and errorless, to a certain extent.%基于多源的气温月值资料,在数据整合和初步质量控制基础上,同时采用标准化序列法和多元线性回归法对河北保定气象站1913—2014年月平均气温、最高气温和最低气温资料进行了插补。
