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初中地理 中考专项训练 世界的气候——影响气候的因素(选择题1-100)(含答案解析)

初中地理 中考专项训练 世界的气候——影响气候的因素(选择题1-100)(含答案解析)

初中地理中考专项训练世界的气候——影响气候的因素(选择题1-100)(含答案解析)未命名一、选择题下图是某区域1月平均气温分布略图,读图,回答下面小题。

1.造成甲、乙两地气温差异的主要因素是A.纬度因素B.海陆位置C.地形地势D.人类活动2.造成乙、丙两地气温差异的主要因素是A.纬度因素B.海陆位置C.地形地势D.人类活动3.甲地所在的大陆位于A.亚欧板块B.美洲板块C.印度洋板块D.太平洋板块读亚欧大陆局部轮廓图,回答下面小题。

4.图中四地,位于“古丝绸之路”的枢纽位置,属于常年干旱少雨的是A.①B.②C.③D.④5.图中,代表①地气候类型的是A.B.C.D.6.影响③地与其它三地降水多少差异的主要因素是A.纬度因素B.海陆因素C.地形因素D.人类活动2015 年 7 月 31 日,北京获得 2022 年第 24 届冬季奥林匹克运动会主办权。

距北京西北 100 多千米的张家口,雪场平均海拔 1000 米以上,降雪期长,成为本届冬奥会的合办地。

左图和右图分别为历届冬奥会举办地分布示意图和北京气温曲线和降水量柱状图。

读图,完成下列各题。

7.历届冬奥会举办地均位于①北半球温带地区②南半球温带地区③-20℃~10℃等温线之间④10℃~20℃等温线之间A.①④B.②③C.①③D.②④8.北京举办冬奥会有利的气候条件是A.冬季气温低,冰雪不易化B.冬季降水少,积雪薄C.西北风强劲,积雪漫天飞D.冬季多风,空气干燥9.张家口比北京降雪期长,主要影响因素是A.纬度位置B.海陆位置C.地形D.植被10.第 24届冬奥会的举办对张家口地区带来的影响是①带动体育产业、旅游业的发展②促进利用当地资源,大规模发展工业③推动交通、通信等基础设施建设④提供大量就业岗位,增加居民收入A.①②B.②④C.①③D.②③一年中最冷月和最热月的平均气温之差为气温年较差。

下图是欧洲部分城市一月和七月气温状况示意图。

读图回答下面小题。

11.关于图中城市气温的描述,正确的是 ( )A.越往东,气温越高B.越往东,气温越低C.越往东,气温年较差越大D.越往东,气温年较差越小12.影响图中城市气温分布特点的主要因素是A.纬度位置B.太阳辐射C.海陆位置D.地形地势读下图,回答下面小题。

宜昌气候报告

宜昌气候报告

宜昌市气候分析报告一、前言宜昌市位于长江中上游,地处中纬度亚热带地区,西、南、北三面环山,中部丘陵起伏,东部与江汉平原相连,是鄂西山地向江汉平原的过渡地带。

整个地势由西向东倾斜。

全市属亚热带季风气候,除少数高山地区外,冬冷夏热,秋温高于春温,冬干夏湿,雨热同季,四季分明的特点十分明显。

北部山脉的天然屏障作用,导致全市冬季气温明显高于同纬度其它地区。

由于全市地形复杂多样,不仅形成了丰富多样的气候类型,也导致气象灾害具有多样性、复杂性、局地性和突发性。

如干旱、洪涝频繁;暴雨、大风、冰雹、大雾、沙尘暴等对飞行影响较大的灾害性天气,冬春夏时有发生。

本文所用气象资料是宜昌市气象台1971-2000年气象观测资料。

宜昌市气象台位于宜昌市东山之巅,拔海高度134.3米,北纬32°42′,东经111°18′。

二、气温表1宜昌市城区年、月平均气温和极端气温(℃)月要素 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年平均气温 4.9 6.7 10.7 17.2 21.7 25.2 27.7 27.4 23.1 18.0 12.4 7.2 16.8极端最高21.0 25.4 31.0 35.7 38.0 39.9 40.4 40.2 39.2 32.9 29.8 23.8 40.4出现年份1996 1996 2000 1988 1982 1974 1971 1972 1995 1987 1979 1989 1971出现日期02 14 27 30 23 17 26 25 03 02 01 03 26/7极端最低-9.8 -4.1 -0.1 0.4 10.2 14.7 18.4 17.9 11.7 3.7 -0.9 -5.3 -9.8出现年份1977 2年1992 1972 1983 1987 1992 2年1982 1986 2年1991 1977出现日期30 2天2天 1 2 8 6 2天27 29 2天29 30/11、平均气温分析表1可以看出宜昌市气温具有以下特点:宜昌市城区年平均气温为16.8℃,7月份平均气温最高,1月份平均气温最低;从2月份至6月份气温以每月4-6℃的速度急剧上升,其中3-4月气温升高最大,达5℃以上,7月份达到最高;从8月底至12月初开始以每月4-6℃急剧下降,其中10-11月降幅最大,达到5.8℃,全年3-6月、9-12月气温的月变化较大,而冬季(12-次年2月)、盛夏(6-8月)气温月变化较小,在1.5-2.5℃之间;秋季9-11月平均气温明显高于春温。

人教版初中地理七年级上册第三章第2节气温的变化与分布 (36页)-PPT优秀课件

人教版初中地理七年级上册第三章第2节气温的变化与分布 (36页)-PPT优秀课件
线形状的关系?
曲线越弯曲, 年较差越大
气温年较差=最高月平均气温-最低月平均气温
谁家年较差最小?谁家住在温带?
气思温考的:日日变较差化与曲线形状的关系?
曲线越弯曲,日较差越大
26℃ (最高值) -
2℃ (最低值)
=
24℃
• 气温日较差:一天中最高气温与最低气温的差值
问题探究一 为什么最高气温出现在午后14时,而不是12时呢?
人教版初中地理七年级上册第三章第2 节气温 的变化 与分布 课件(36页PPT)-PPT优秀课件(完美)
看图解诗:
3000米 3.1℃
人山 间寺 四桃 月花 芳始 菲盛 尽开 ,。
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2000米 7.7℃
在这基础上,夏季和冬季全球 气温又是一种什么情况呢?
阅读课本P57,完成活动题
人教版初中地理七年级上册第三章第2 节气温 的变化 与分布 课件(36页PPT)-PPT优秀课件(完美)
人教版初中地理七年级上册第三章第2 节气温 的变化 与分布 课件(36页PPT)-PPT优秀课件(完美)
世界年平均气温分布 . AB
气温曲线图的绘制 • 某城市常年月平均气温
单位:℃
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 气温 -5.5 -3.5 5.3 13.5 19.7 25 28.6 25.5 16.4 11.3 3.6 -2.5
气温 30
1、一绘横出横月坐标轴,/把℃它平均分成12段,逐月标上月份区气温最高,由赤 道向两极,气温逐渐降低。
• 同纬度地区,夏季陆地气温高,海 洋气温低;冬季相反。

郑州北京 天气对比

郑州北京 天气对比

郑州 平均最 高温度 6℃ 5℃ 5℃ 5℃ 5℃ 5℃ 5℃ 5℃ 6℃ 6℃ 7℃ 6℃ 6℃ 6℃ 5℃ 5℃ 6℃ 6℃ 6℃ 7℃ 7℃ 7℃ 8℃ 8℃ 8℃ 9℃ 9℃ 9℃ 9℃ 9℃ 9℃ 8℃ 8℃ 9℃ 8℃ 9℃ 10℃ 9℃ 9℃ 9℃ 9℃ 10℃ 11℃ 11℃ 11℃ 11℃ 11℃ 12℃ 12℃ 12℃ 12℃ 12℃ 13℃ 13℃ 13℃ 13℃ 13℃ 14℃ 14℃ 15℃ 平均最 低温度 -5℃ -4℃ -5℃ -5℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -5℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -3℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -3℃ -3℃ -3℃ -3℃ -3℃ -2℃ -2℃ -2℃ -2℃ -1℃ -1℃ -2℃ -2℃ -2℃ -2℃ -1℃ -2℃ -1℃ -1℃ -1℃ 0℃ 0℃ 0℃ 0℃ 0℃ 0℃ 1℃ 0℃ 1℃ 1℃ 2℃ 1℃ 2℃ 2℃ 2℃ 2℃ 2℃ 2℃ 3℃ 3℃
郑州 日期 平均最 高温度 13℃ 13℃ 13℃ 13℃ 13℃ 14℃ 13℃ 12℃ 12℃ 11℃ 11℃ 11℃ 11℃ 10℃ 11℃ 11℃ 10℃ 10℃ 10℃ 10℃ 9℃ 9℃ 9℃ 8℃ 10℃ 9℃ 8℃ 8℃ 8℃ 7℃ 7℃ 7℃ 8℃ 7℃ 7℃ 8℃ 8℃ 7℃ 7℃ 7℃ 6℃ 5℃ 5℃ 5℃ 5℃ 5℃ 5℃ 6℃ 6℃ 6℃ 5℃ 5℃ 6℃ 6℃ 7℃ 6℃ 5℃ 6℃ 5℃ 5℃ 5℃ 5℃ 平均最 低温度 4℃ 3℃ 3℃ 2℃ 2℃ 2℃ 2℃ 2℃ 2℃ 2℃ 1℃ 1℃ 0℃ 0℃ 0℃ 0℃ -1℃ -1℃ -1℃ -1℃ -1℃ -2℃ -2℃ -2℃ -2℃ -1℃ -1℃ -2℃ -2℃ -3℃ -3℃ -2℃ -3℃ -2℃ -3℃ -3℃ -3℃ -3℃ -3℃ -3℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -3℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -4℃ -5℃ -5℃ -5℃

我国雨带推移规律和准静止锋

我国雨带推移规律和准静止锋
在云贵高原西南侧(云南省 ):晴朗温暖(被西南暖气 团控制)——昆明“春城”的
形成与此有关
冬半年出现; 在贵州易出现 灾害性天气——
“冻雨”
天山准 静止锋
南下冷空 气受到天 山的阻挡
在天山北坡常出现雨雪天 气(来自西伯利亚的冷空气
南下,被天山阻挡)
冬半年出现;
在北疆易出现 灾害性天气——
“暴风雪”(白 灾)
49页考查点二
1.下图能正确表示控制甲、乙两地天气系统的是
()
2.甲、乙两地在此天气系统影响下,天气状况最可能是( ) A.甲地炎热干燥;乙地晴朗少云,气温日较差小 B.甲地晴朗少云,气温较低;乙地多狂风暴雨 C.甲地此时多西南风;乙地此时多东北风 D.甲地沙尘漫天,大气能见度差;乙地阴雨连绵
B
22
夏
五月抬头到南岭 六月翩翩入江南
季
七月继续往北走
风
的 东部地区 进 雨带推移 退
八月匆匆在东北
华北、东北
九月摆头往回走
十月乘船回大海
7、8月
9月 1.正常年份:
长江中下游地区 10月
三停二跳二退规律
6月
黄河中下游:春旱夏涝
南部沿海地区 5月
长江中下游:初夏涝盛夏伏旱
我国降水的季节分我配国不东均部、年地际区变主化要大雨容易带酿图成洪涝
1、冷、暖锋 ②暖 锋
①冷锋
③准静止锋
B
1
类 型
形成
天气变化 过境前 过境时 过境后
判断
我国典型锋 面天气
图示和符号
暖气团被 天晴、 冷气团抬 天晴、 冷气团 气温较 升,常出 气温较 冷 主动向 高、气 现云、雨、 低、气 锋 暖气团 压较低 雪、强风 压较高 移动 (暖气团 等天气现 (冷气 控制) 象(冷锋控 团控制)

演示文稿大气的受热过程

演示文稿大气的受热过程
③果园中铺沙或鹅卵石不但能防止土壤水分蒸发,还能 增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等。
(3)分析太阳能的分布 海拔高、空气稀薄,晴天多、大气洁净的地区,太阳辐 射强,太阳能资源丰富,如青藏高原、西北地区。
第17页,共87页。
1.利用大气削弱作用原理分析某地区太阳能的多寡 (1)高海拔地区:(如青藏高原地区) 地势高 → 空气稀薄 → 大气的削弱作用弱
第6页,共87页。
(2)对地面的保温作用:C__大__气__逆__辐__射__对近地面大气热 量起补偿作用。
4.主要影响:影响着大气的热状况、温__度__分__布__和__变__化__, 制约着大气的运动状态。
特别提醒 你知道交通信号灯用“红灯停”的原因 吗?
大气对太阳辐射具有一定削弱作用,其一部分被散射, 但对不同颜色的光散射程度不同。蓝紫光极易被散射,红光 却不易被散射。因此用“红灯停”也是利用了红光的波长最 长,不易被散射的原理。
第13页,共87页。
板块二 考点深度研析
高频探究 知能演练
第14页,共87页。Fra bibliotek考点 大气受热过程的原理及应用 1.大气的受热过程
第15页,共87页。
2.大气受热过程原理的应用
(1)解释温室气体大量排放对全球变暖的影响
温室气体
CO2、CH4、 O3等
→
排放 增多
→
吸收地面 辐射增多
→
气温 升高
→
(2)逆温的影响 ①出现多雾天气。早晨多雾的天气大多与逆温有密切的 关系,它使能见度降低,给人们的出行带来不便,甚至出现 交通事故。
第23页,共87页。
②加剧大气污染。由于逆温现象的存在,空气垂直对流 受阻,会造成近地面污染物不能及时扩散,从而危害人体健 康。

常见天气系统答案

第11讲常见天气系统【学习目标】1.在简易天气图中识别锋面系统。

2.运用示意图,分析不同锋面系统的特点。

3.运用简易天气图,分析锋面系统对天气的影响,解释常见天气现象的成因。

4.在简易天气图中识别低压(气旋)、高压(反气旋)等天气系统。

5.运用示意图,分析低压(气旋)、高压(反气旋)等天气系统的特点。

6.运用简易天气图,分析天气系统对天气的影响,解释常见天气现象的成因。

【基础知识】一、锋与天气1.气团(1)概念:水平方向上温度、湿度等物理性质比较均匀,垂直方向上物理性质也很相似的大范围空气。

(2)分类及天气①分类:温度比移经地区气温高的气团叫暖气团,比移经地区气温低的气团叫冷气团。

②天气:单一冷气团或暖气团控制的区域,天气现象单一,多晴朗天气。

2.锋面(1)概念:当冷、暖两种性质不同的气团接触时,它们之间就会出现一个交界面,叫作锋面,如图中B 。

锋面与地面相交而成的线,叫作锋线,如图中C 。

一般把锋面和锋线统称为锋。

(2)天气特征锋面两侧的温度、湿度、气压差别很大,锋面附近常伴有云、大风、降水等天气现象。

判断1.冷气团的温度一定比暖气团低。

(×)2.锋面活动一定都能带来降水。

(×)3.锋面产生的雨区主要在冷气团一侧。

(√)4.气团内部的大气物理性质比较均匀,天气稳定。

(√)二、锋的类型根据锋面两侧冷、暖气团的移动方向,可把锋分为冷锋、暖锋、准静止锋等。

1.冷锋(1)概念:冷气团主动向暖气团移动的锋。

(2)天气(3)分布:我国一年四季都有,冬半年更常见。

2.暖锋(1)概念:暖气团主动向冷气团移动的锋。

(2)天气(3)分布:我国东北地区和长江中下游地区活动较为频繁。

3.准静止锋(1)概念:冷、暖气团势均力敌,或遇地形阻挡,移动缓慢或很少移动的锋。

(2)天气(3)分布夏初,在长江中下游地区形成的江淮准静止锋,冬半年,在昆明和贵阳之间形成的昆明准静止锋。

判断1.冷锋过境时的天气现象基本上是一致的。

开封市近30年强对流天气变化及环流形势特征

开封市近30年强对流天气变化及环流形势特征李姝霞;喻谦花;刘莹莹;康暑雨;孙欣【摘要】Using five ground stations observation datas of Kaifeng from 1981 to 2010,the climatic characteristics of severe convective weathers, including short-time hard rain, thunderstorms and strong winds, hail, tornadoes have been analyzed. The results show that the order of occurrences from more to less is as follows: short-time hard rain, thunderstorms and strong winds, hail, and tornadoes. The short-time hard rain in Kaifeng gradually increased from the southwest to the northeast, mainly appearing in April to September. The frequent period of short-time heavy rainfall often occurs in July and August, and the short-term precipitation maximum of Kaifeng occurring on July 26,1996, is 170.7 mm. Thunderstorms and strong winds which usually appear in late spring to summer each year occurred in the western most, and followed by the eastern. And thunderstorms and strong mainly appear in June and July. Hail fall times in the northern are more than those in the southern. Except winter, hailin other seasons can appear. And hail often occurs in April to July. The occurrence of tornadoes in Kaifeng is small probability event the recorded is only twice appearing participly in spring and summer.%利用1981-2010年开封地区五个地面观测站观测资料,对强对流天气包括短历时强降雨、雷雨大风、冰雹、龙卷的气候特征进行统计分析.结果表明:强对流天气出现次数由多到少依次为短历时强降雨、雷雨大风、冰雹、龙卷.开封短历时强降雨自西南到东北逐渐增加,一年中主要出现在4-9月,7、8月为短历时强降雨多发期,极值出现在1996年7月26日开封站,雨量为170.7 mm/h.雷雨大风西部多,东部少,一般出现在每年的春季到夏季,6-7月为雷雨大风高发期.冰雹北部多,南部少,除了冬季外,其他季节均会出现,4-7月为冰雹的多发期.开封龙卷的发生为小概率事件,有记录的龙卷风只有2次,分别出现在春季和夏季.【期刊名称】《河南科学》【年(卷),期】2012(030)004【总页数】4页(P492-495)【关键词】强对流天气;变化特征;环流形势【作者】李姝霞;喻谦花;刘莹莹;康暑雨;孙欣【作者单位】开封市气象局,河南开封475000;开封市气象局,河南开封475000;开封市气象局,河南开封475000;开封市气象局,河南开封475000;开封市气象局,河南开封475000【正文语种】中文【中图分类】P467强对流天气是指短历时强降雨、雷雨大风、冰雹、龙卷等,一般具有发生突然、移动迅速、天气剧烈、破坏性强等特点,并经常造成人员伤亡和财产损失.以往的研究多着重于产生强对流的天气形势及预报着眼点,尤其是对一次过程中的某种对流性天气的环流背景、物理量诊断分析以及雷达、闪电等探测资料的应用进行分析.王丽荣等对北京对流性天气的高空气候背景分析[1],许焕斌等对冰雹形成机制进行研究,得出了强对流性天气形成的机理[2].陈传雷等对辽宁省强对流性天气的气候特征进行了分析[1].强对流天气气候特征的分析研究是预报其发生时间和地点的基础,充分认识其规律和特征是提高强对流天气预报准确率的前提.本文通过对开封地区短历时强降雨、雷雨大风、冰雹、龙卷4种强对流性天气的气候特征进行统计和分析,揭示其发生规律,为强对流性天气预报预警工作提供参考,为准确掌握强对流性天气的变化规律提供科学依据.1.1 资料来源所用资料来源于开封地区(开封、兰考、尉氏、杞县、通许5个观测站)气象观测资料.雷雨大风、冰雹、龙卷统计资料均采用1981—2010年5个气象观测站的地面气象记录月报表资料.短历时强降雨的统计资料采用1981—2010年常规自记和自动站降水资料,日期的时间界限为20时—20时(气象日界).1.2 统计方法在选取的强对流天气资料中,将某站某日出现降雨量大于等于20 mm/h的次数,定义为该站当日的短历时强降雨次数;将某站某日出现阵风风速大于等于17.0m/s(8级)且同时出现雷雨的次数,定义为该站当日的雷雨大风次数;将某站某日出现的冰雹次数,定义为该站当日的冰雹次数;某站某日出现的龙卷次数,定义为该站当日的龙卷次数.2.1 短历时强降雨的时空分布特征短历时强降雨是指短时间内降水强度较大,降雨量达到或超过某一量值的天气现象.这一量值的规定,全国各地气象台站不尽相同,河南省一般将降水量大于等于20 mm/h的降水定义为短历时强降雨.2.1.1 短历时强降雨的地域分布总的来看,1981—2010年5—8月开封地区短历时强降雨年平均次数的地理分布出现的次数为西部少,东部多;自西南向东北逐渐增加,尉氏最少,年平均次数不足2.5次;杞县最多,年平均超过2.9次,总体来看差别不很大.2.1.2 短历时强降雨次数的年变化分析1981—2010年开封地区每10年短历时强降雨出现的次数,发现呈波动变化特征,20世纪80年代出现次数较少,90年代出现次数明显增加,2000年后又有减少趋势.其中,1994年、1998年最多,均为26次,1997年最少,为3次.2.1.3 短历时强降雨的月变化分析开封地区短历时强降雨的月变化可以看出,除冬季外,其他季节均可出现短历时强降雨,但主要出现在4—9月.7月、8月为短历时强降雨多发期(与暴雨的多发时段一致[4]),出现频率分别为40.5%和32.1%.开封短历时强降雨最早出现在4月,在5—9月快速增加,10月迅速减少,近30年来10月短历时强降雨只出现过1次.2.1.4 短历时强降雨的日变化由短历时强降雨日变化可以看出,每个时次均有可能出现短历时强降雨.开封短历时强降雨的日变化也较明显,曲线呈多波型,5时、8时、16—20时、23—3时出现次数较多,8时出现次数最多,其次是5时.由于白天地面不断吸收太阳发出的短波辐射,温度上升,并且放出长波辐射加热大气,故近地面的空气会从地球表面接受足够的热量而膨胀,密度减小,这时大气处于不稳定的状态.午后到夜里气温下降,空气中包含的水蒸汽就会凝结成水滴,由于强烈的上升运动的作用,形成对流云,最后下降成雨.2.1.5 短历时强降雨的极值分布开封短历时强降雨1 h雨量大于100 mm的有4次,分别出现在开封、兰考、杞县,位于开封地区的北部、东部,集中出现在20世纪90年代,降水量极值为170.7 mm/h,1996年7月26日出现在开封观测站.2.2 雷雨大风的时空变化特征雷雨大风指风速大于等于17.0 m/s(风力8级)并伴有雷雨出现的天气现象.雷雨大风发生时常常有大风、雷电和强降雨相伴出现,有时伴有冰雹,影响范围一般为几公里至几十公里.2.2.1 雷雨大风的地域分布开封雷雨大风年平均次数的地理分布为西部多,东部少,即由多到少依次是开封、尉氏、兰考、杞县、通许.由于雷雨大风常发生在存在强烈下沉气流的雷暴高压(冷区)和存在上升气流的暖区之间狭窄的风向切变带处,雷暴大风的形成需要较强的上升运动和不能过高的可降水量.雷雨大风多发区域多是影响开封干冷空气与暖湿空气边缘最先交汇的区域,此区域也最容易发生雷雨大风天气,随着冷空气势力的减弱,暖湿空气势力的增强,容易转变为强降雨. 2.2.2 雷雨大风次数的年变化从1981—2010年开封年雷雨大风出现次数可以看出其每10年为一阶梯呈逐渐减少趋势,由20世纪80年代的64次减少到2001—2010年的35次,其中南部减少幅度较大.1985年雷雨大风气候出现的次数最多,为15次;之后呈波动减少趋势,1993年、2005年、2010年没有出现,表明雷雨大风次数的年变化较大.2.2.3 雷雨大风次数的月变化从1981—2010年开封地区雷雨大风月变化可知,雷雨大风一般出现在每年的春季到夏季,即每年的4—8月.6月、7月为雷雨大风高发期,出现频率分别为28.3%和42.1%.雷雨大风的这种月变化是由开封的气候条件所决定的.5月低层西南暖湿气流日趋活跃,高空多为华北冷槽控制下的不稳定天气形势,冷暖气流经常交汇对峙,大气中不稳定能量不断聚集,水汽条件、热力条件和动力条件均有利于对流发生发展,从而形成局地雷雨大风天气.夏季,开封地区多受低层切变线和副热带高压影响,大气中也易形成不稳定气流,产生雷雨大风天气.在1981—2010年这一时段,开封地区雷雨大风最早出现在1983年3月4日,区域在尉氏,最晚出现在1993年11月16日,区域为开封.2.2.4 雷雨大风次数的日变化由雷雨大风日变化可知,开封地区23时到13时很少发生雷雨大风,3时后到8时没有出现过;16时后出现次数明显增加,22时之后减少.总的来看,78.3%的雷雨大风出现在16—22时,其中以17—18时、20—21时出现的最多,为29次,占总次数的50%以上.其原因主要是由于午后太阳直接辐射加强,地面升温加快,地面加热和太阳辐射加热使近地层空气温度快速升高,若高层有冷空气活动,便形成了强烈的不稳定层结,配合水汽条件和抬升触发机制,易形成对流云,导致雷雨大风.2.3 冰雹的时空变化特征冰雹是由于冰晶或雨滴在对流云中上下翻滚凝聚而降落的固体降水[2].冰雹是开封地区的灾害性天气之一,经常给工农业生产及人民生命财产安全带来严重的危害.如2009年6月14日出现在开封市到杞县一带的冰雹,伴有短历时强降雨局部短时大风,造成农作物受灾,房屋倒塌,1人死亡多人受伤,直接经济损失1000多万元.2.3.1 冰雹的地理分布开封地区1981—2010年冰雹总次数的地理分布具有显著的特点,总的来看,南部少、北部多,兰考最多,为10次,通许最少,有3次.冰雹的这种地理分布及形成机理与开封地区的地理位置有很大关系.冰雹的形成与否取决于积雨云中是否有强而不均匀的上升气流和不稳定能量的大小.开封东部的兰考毗邻黄河,有更适合的水汽条件,土壤多为沙土地,植被覆盖率较低,温度变化剧烈,午后升温明显,在一定的环流背景下,在相同的对流有效位能(CAPE)环境条件下,有较好的水汽、热力和动力条件,该地的空气块更容易自由地形成对流活动,使对流急速发展而出现冰雹.由于冰雹持续时间短,影响范围不大,故有些在气象记录中不能充分反映出来.2.3.2 冰雹次数的年变化 1981—2010年开封年冰雹出现次数呈总体减少趋势.其中,1982年、1996年最多,分别为3次,30年中有10年没有出现过冰雹,特别是2000年后冰雹出现次数明显减少.2.3.3 冰雹次数的月变化开封地区除了冬季外,其他季节均会出现冰雹,但4—7月为冰雹高发期,出现频率为75.9%.从天气学背景分析,4—6月西南暖湿气流日趋活跃,中低层易形成辐合系统,高空常常有较强冷平流随高空槽南下影响开封,冷暖空气经常交汇对峙,水汽条件、热力条件和动力条件均较好,大气不稳定性强且深厚,从而易形成局地冰雹天气.7月开封多受副热带高压和中低层切变线影响,也易形成不稳定的天气而产生冰雹.在1981—2010年这一时段,开封冰雹最早出现在3月16日(1996年,兰考),最晚出现在11月18日(1992年,杞县).2.3.4 冰雹次数的日变化开封地区冰雹次数的日变化十分明显,即冰雹多出现在中午后至傍晚后,在21时后到7时之间、8时后到12时之间没有出现冰雹的记录7—8时、12—13时出现过一次,冰雹发生时段集中在14—21时,降雹次数占总降雹数的93.6%,其中以19时出现最多,出现频率为25.8%,其次是15时和20时,出现频率均为12.9%.出现这种变化主要是由于午后太阳辐射加强,使近地层的空气温度升高,产生较强的上升运动,便形成了强烈的不稳定层结,若高层有冷空气活动,配合水汽条件和抬升触发机制,易导致冰雹发生.2.3.5 冰雹持续时间由于冰雹形成环境条件的差异,造成冰雹云的尺度大小、强度有所不同,使得冰雹发生时持续时间的长短也不同.在1981—2010年这一时段对开封有记录的29次冰雹统计后发现,降雹持续时间最长为26 min,出现在1982年3月23日,地点为杞县,降雹时间为19时34分—20时;降雹时间最短的不到1 min.2.4 龙卷风的时空分布特征龙卷风是大气中最强烈的涡旋现象[5],易发生在比较空旷的地域,直径从几十米到几百米,一般伴有雷雨,有时也伴有冰雹,风力有时可达12级以上.龙卷风影响范围虽小,但破坏力极大,可造成重大人员伤亡和财产损失.由于龙卷风持续时间短,影响范围小,常规地面气象台站对其监测非常困难,发生在距观测站较远的一些龙卷风,由于没有被专业人员及时观测到,在气象记录中不能反映出来.从开封地区5个地面观测站看,1981—2010年有记录的龙卷只有2次,分别为1991年7月20日出现在尉氏、1992年3月26日出现在通许.开封地区处于内陆中原腹地,龙卷风的发生为小概率事件,因此无法对其进行深入研究.3.1 环流形势3.1.1 低槽型在此种形势下,欧亚500 hPa等压面图上,低压槽主体往往在华北地区,槽后有温度槽配合,低压槽后有较强的冷平流,又称华北冷槽型.强对流天气发生前,500 hPa欧亚天气图上为径向型环流,低压槽位置在100~120°E,30~45°N,槽后为西北气流或西西北气流,风速较大,一般在16 m/s 以上,槽后有温度槽相配合,冷平流较强.850 hPa欧亚天气图上,开封地区上空5月、6月受12~16℃的暖中心控制,7月、8月受20℃的暖中心控制或有切变线、低涡等系统,未来24 h内低压槽携带冷空气移过开封,冷暖空气交汇将发生强对流天气.3.1.2 横槽型强对流天气发生前,欧亚500 hPa等压面图上,横槽位置在东经100~115°E、北纬40~42°N范围内,横槽后有较强的冷空气堆积;850 hPa图上在中国大陆中西部为一高压带,在110~120°E,30~40°N范围内有大于或等于12℃的暖中心存在,开封地区处在高压带前部暖中心内,未来24 h内横槽转竖后将移过开封地区,冷空气随着横槽的转竖侵入开封地区,冷暖空气交汇将发生强对流天气.3.2 环境条件和气象要素环境条件和气象要素是预报强对流天气发生与否的重要因子.首先环境条件中对不稳定能量进行判断,利用附近站郑州的tlogp图资料分析,有不稳定能量存在,大气层结为不稳定,k指数大于30℃,沙氏指数小于0℃.湿度变化表明:强对流天气发生前开封地区地相对湿度持续上升,低层温度露点差较小,空气潮湿;而高空相对干冷,在这种低层相对潮湿的大气中,整层抬升将使大气环境更不稳定.温度变化表明:强对流天气发生前,开封地区地温持续上升,最高气温大于30℃维持数日.在这种高温高湿不稳定性增强的大气环境中,若有冷空气侵入,将发生对流天气.1)开封短历时强降雨自西南到东北逐渐增加,主要出现在4—9月,7、8月为短时强降雨多发期,8时出现次数最多;短时降水极值1996年7月26日出现在开封,为170.7 mm/h.2)雷雨大风西部多,东部少,一般出现在每年的春末到夏季,6—7月为雷雨大风高发期;以17—18时、20—21时出现最多.3)冰雹北部多,南部少,除了冬季外,其他季节均可出现,但4—7月为多发期.冰雹发生时段集中在14—21时,其中以19时出现最多,降雹持续时间最长为26 min.4)开封有记录的龙卷风只有2次,分别为1991年7月和1992年3月.开封地区处于内陆中原腹地,龙卷风的发生为小概率事件.5)强对流天气虽具有发生突然、移动迅速的特点,但经对多个历史个例的分析,建立了强对流天气概念模型低槽型和横槽型,且开封地区强对流天气80%以上由这两种天气型产生,据此对强对流天气的可预报性大大提高.参考文献:[1]王丽荣,裴宇杰,陈明轩,等.北京对流性天气的高空气候背景分析[J].气象与环境学报,2007(5):1-7.[2]许焕斌,段英.冰雹形成机制的研究并论人工雹胚与自然雹胚的“利益竞争”防雹假说[J].大气科学,2001,25(2):277-288.[3]陈传雷,吴晓峰,孙晓巍,等.辽宁省强对流性天气的气候特征分析[J].气象与环境学报,2010,26(3):27-33.[4]王其英,仝文伟,李姝霞,等.开封近 50 年暴雨、大暴雨时空分布特征分析[J].河南科学,2010,28(10):1322-1326.[5]鹿世瑾.福建龙卷风的活动特点[J].气象,1996,22(7):36-39.。

浙江省六校联盟2024-2025学年高二上学期期中联考地理试卷( 含答案)

保密★考试结束前六校联盟2024学年第一学期期中联考(2024.11)高二地理试题卷考生须知:1.本试题卷分选择题和非选择题两部分。

全卷共6页,满分100分,考试时间90分钟。

2.考生答题前,务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。

选择题部分一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。

每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)江郎山和雁荡山都是著名的旅游景区,江郎山是由巨厚的红色砂岩经地壳运动和外力作用形成的,雁荡山以巨厚的流纹岩层造就了秀丽风光。

下图分别为两地景点照片和岩石圈物质循环示意图。

据此完成1 、2题。

1. 图中表示江郎山和雁荡山岩石类型的分别是A.丙、甲B.丙、乙C. 甲、丁D.丁、甲2.江郎山在形成过程中经历的主要地质过程是A.风化侵蚀-地壳上升-搬运沉积B.搬运沉积-地壳上升-风化侵蚀C.搬运沉积-风化侵蚀-地壳上升D.地壳上升-风化侵蚀-搬运沉积下图为“某河谷剖面图”。

读图,回答3 、4题。

3.该河谷A.最可能位于河流下游B.位于向斜构造顶部C. 乙处位于河流的凸岸D.右岸侵蚀,左岸形成沙洲4. 图中A.地层形成的先后顺序为④①②B.③处地层断裂下陷C.沉积岩层因地壳运动而弯曲D. 甲地适合聚落的发展读北半球阿留申群岛附近略图,完成5 、6题。

5. 图中阿留申群岛的宏观地形和成因分别是A.海岭板块张裂B. 岛弧板块碰撞C.海岭板块张裂D. 岛弧板块张裂6.关于阿留申群岛附近甲气压下列说法正确的是A. 1月气温低,气流下沉形成高压B.7月气温高,气流上升形成低压C. 1月被陆地上冷高压切断形成的低压D.7月被陆地上热低压切断而成高压今年第13号台风“贝碧嘉”于2024年9月10日夜间在西北太平洋洋面上生成,生成后以每小时20-25 公里的速度向西北方向移动,于9月16日7点30分前后在上海浦东临港新城登陆。

下图为“贝碧嘉”的遥感卫星云图及移动路径图。

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