超清晰等温线图的判读
高考地理一轮复习课件图表解读系列之等温线图的判读
回归课本,夯实基础
根据自己的实际情况,制定详细的备考计 划,合理安排时间,确保每个阶段都有明 确的学习目标和任务。
在备考过程中,要回归课本,加强对基础 知识的理解和掌握,建立完整的知识体系 。
多做真题,提高解题能力
关注时事热点,拓展知识面
通过多做真题,可以熟悉考试题型和难度 ,提高解题能力和应试技巧。
温度差异
根据等温线的分布和数值,可以判断不同地区的温度差异。一般来说,等温线向高纬度凸出,说明该 地区气温比同纬度其他地区高;等温线向低纬度凸出,则说明该地区气温比同纬度其他地区低。
变化趋势
通过比较不同年份或季节的等温线图,可以分析气温的变化趋势。例如,若某地区等温线数值逐年升 高,则说明该地区气温呈上升趋势;反之,若等温线数值逐年降低,则说明该地区气温呈下降趋势。 同时,还可以结合其他气象资料,分析气温变化的原因及影响。
判读等温线,分析气温分 布
根据等温线的数值大小、延伸 方向、弯曲状况等特征,分析 气温的空间分布规律,如南北 半球、海陆分布、地形地势等 因素对气温的影响。
结合所学知识,综合解答 问题
在掌握等温线图判读方法的基 础上,结合所学知识,对题目 进行综合分析,得出正确答案 。
备考策略和时间规划
制定详细的备考计划
影响因素分析
欧洲地区等温线分布主要受到纬度、 洋流和地形等因素的影响。纬度因素 是影响欧洲气温分布的基本因素,随 着纬度的升高,气温逐渐降低;洋流 因素则通过影响沿岸地区的气温和降 水来影响等温线的分布;地形因素则 通过影响气温的垂直变化和局部小气 候来影响等温线的分布。
判读技巧
在判读欧洲地区等温线图时,需要注 意洋流和地形对等温线的影响,结合 具体地区的自然地理特征进行分析。 同时,还需要注意等温线的走向、疏 密程度等细节信息,以便更准确地判 断气温的分布和变化趋势。
高考地理专题复习-等温线图的判读 课件
记忆: 点北陆北 点南陆南
海洋
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二、等温线综合判读 (总结)
8、判断洋流流向和洋流的性质 ①等温线向低值弯曲:
洋流由温度高处流向温度较低处,
即由低纬流向高纬,为暖流。
②等温线向高值弯曲:
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气温低于周围地区
气温随纬度升高而 降低 气温随海拔升高而 降低 气温随距海远近而 变化
主要影响因素
季节因素(冬夏) 地形因素(缓陡) 盆1 地
山1 地、高原
太1 阳辐射
地1 形
海1 陆热力差异
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实战演练
下图是我国某地等温线图,甲地的地形可能是 A.山地 B.高原 C.平原 D.盆地
左图分析:等温线通过甲地时向低纬凸,气温比相邻低,
是地势较高的地方,地形应是山地。答案:A。
①疏——温差小 ②密——温差大
等温线的判读
等温线的判读以等温线的判读为标题,下面将详细介绍什么是等温线以及如何判读等温线。
等温线是描述在等温条件下,物质的状态变化的曲线。
在热力学中,等温线是指在等温过程中,温度保持不变,而其他物理量如压强、体积、摩尔数等发生变化的曲线。
等温线可以用于研究物质的相变、热力学循环以及物质的性质等。
要判读等温线,首先需要了解等温过程的特点。
等温过程是指在恒定温度下进行的过程,温度不变,因此等温线是垂直于压强和体积坐标轴的曲线。
根据物质的性质和状态,等温线可以呈现不同的形状和特征。
对于理想气体,根据理想气体状态方程PV=nRT(P为压强,V为体积,n为物质的摩尔数,R为气体常数,T为温度),等温线可以表示为PV=常数的曲线。
在等温过程中,理想气体的压强和体积成反比,即压强越大,体积越小,反之亦然。
因此,理想气体的等温线是从坐标原点开始的,向右上方递增的曲线。
对于实际气体,等温线的形状取决于气体的性质和状态。
一般来说,实际气体的等温线比理想气体的等温线更陡峭。
这是因为实际气体在较高的压强下,分子之间的相互作用更加显著,导致体积的变化更加受限制。
因此,实际气体的等温线会比理想气体的等温线更加接近压强坐标轴。
对于液体和固体,等温线一般呈现为曲线的形状。
在等温过程中,液体和固体的体积变化较小,因此等温线的斜率较小。
此外,根据物质的性质和状态,等温线可以呈现不同的形状,如凸起或凹陷。
除了理想气体、液体和固体外,等温线还可以用于描述混合物的相平衡。
在等温条件下,混合物的相平衡可以通过等温线来判读。
例如,对于二元混合物,等温线可以表示两个组分的相平衡区域。
在相平衡区域内,两个组分的物态可以共存,而在相平衡区域外,只能存在单一的物态。
总结起来,等温线是描述在等温条件下物质状态变化的曲线。
通过观察等温线的形状和特征,可以判读物质的性质和状态。
对于理想气体,等温线是从坐标原点开始的递增曲线;对于实际气体,等温线更加陡峭;对于液体和固体,等温线一般呈现曲线的形状;对于混合物,等温线可以用于判读相平衡区域。
等温线图的判读
二. 等温线图的判读与应用㈠、等温线图的判读:1. 等温线分布的一般规律及成因:(1)、由于太阳辐射高低纬分布不均,气温基本上由低纬向高纬递减。
等温线大致东西延伸,数值北半球南高北低,南半球北高南低。
(2)、南半球的等温线比北半球平直。
因为南半球海洋面积广大,下垫面性质较为均一。
(3)、由于热容量差异,同一纬度气温夏季:陆地>海洋,冬季:陆地<海洋,导致等温线发生弯曲,大陆上等温线1月前后向南弯曲(凸出),7月前后向北弯曲(凸出),海洋上相反——“点北陆北,点南陆南”规律:当太阳直射点位于北(或南)半球时,大陆上的等温线向北(或南)弯曲,海洋相反。
反之亦然,如果大陆等温线向北(或南)弯曲,则太阳直射点位于北(或南)半球。
(4)、地势越高,气温越低。
故大陆上等温线向高温(值)方向弯曲或出现低值中心,一般是受山地或高原的影响。
等温线向低温(值)方向弯曲或出现高值中心,一般为高大山脉背风(指冬季风)处或盆地地形。
(5)、海洋上暖流经过,气温高,等温线向低值(高纬)方向弯曲。
寒流经过,气温低,等温线向高值(低纬)方向弯曲。
2. 等温线图的判读:(1)等温线的疏密一般情况下,不论时空,等温线密集,温差较大,反之温差较小。
纵观世界和我国气温分布特征可知:①、冬季等温线密,夏季等温线稀。
因为冬季各地温差较夏季大。
②、温带地区等温线密,热带地区等温线稀。
因为温带地区的气温差异大于终年高温的热带地区。
③、陆地等温线密,海洋等温线稀。
因为陆地表面形态复杂,海洋表面性质均一,所以陆地的温差大于海面。
④、海拔较高、坡度较大的山地与高原边缘等温线密集;平原、高原内部等温线稀疏。
(2)等温线的弯曲等温线向高纬(低值方向)凸出,表明气温比同纬高;等温线向低纬(高值方向)凸出,表明气温比同纬低。
等温线的弯曲状况受海陆分布、洋流、地形等因素的影响,归纳如下:(3)等温线的走向等温线分布图反映气温的水平分布规律。
观察等温线的延伸方向,可以分析出影响气温变化的主要因素。
等温线图判读要点:
等温线图判读要点:析等温线的分布大势,可以看出某地处在南半球还是北半球。
一般说来,气温是由低纬向高纬递减,如果越向北温度越高,说明向北是低纬,该地处于南半球;反之则为北半球。
4.2.1.2. 判断等温线的延伸方向:(图表显示不出来,按等温线变化解说影响因素的顺序排列)(1)等温线平直与纬线平行太阳辐射能量因纬度而不同太阳辐射(纬度)(2)等温线大体与海岸线平行气温由沿海向内陆递变海洋影响程度不同(3)夏季:内陆向高纬凸冬季:内陆向低纬凸海陆分布(海陆热力差异)(4)与等高线平行(与山脉走向、高原边缘平行)等温线延伸到高地,急转弯曲地形(山地垂直高度)(5)暖流:向高纬凸寒流:向低纬凸暖流增温寒流降温洋流(6)盆地闭合曲线夏季炎热中心冬季温暖中心夏季不易散热下沉气流增温冬季山岭屏障地形闭塞四周山岭屏障(7)山地闭合曲线冬夏均为低温气温垂直递减地势高(8)锯齿状分布(南美洲7月气温图)河谷、平原与高原、山地相间分布,气温高低不同地势高低起伏大°4.2.1.3. 判断等温线的弯曲方向:向高纬凸出则较相邻地区温度也较高。
4.2.1.4. 判断等温线的疏密程度:等温线密集则温差大;等温线稀疏则温差小。
4.2.1.5. 读出温度最值:通过分析图中气温的最高、最低值可以看出温度差异的大小。
4.2.1.6. 几条主要的等温线:一些特殊的等温线往往是气候区的大致界线,例如0℃、20℃等温线。
4.2.1.7. 找出图中特殊形状等温线所在的地区:有的等温线图上,有一些等温线形状特殊的地区,为气温状况特殊的地区。
(如2003年高考题中等温线沿太行山向南急转)4.2.1.8. 判断闭合等温线区域内的温度:位于两条等温线之间的等温线闭合区域:如果其温度值与两侧等温线中的较低温度值相等,则闭合区域内的温度低于其等温线的温度值;:如果其温度值与两侧等温线中的较高温度值相等,则闭合区域内的温度高于其等温线的温度值。
总值也遵循“高高低低”的规律。
等温线的判读技巧
等温线的判读技巧等温线是热力学中的一个重要概念,表示在等温条件下物质的状态变化。
通过等温线,我们可以了解物质在不同温度下的相变规律和热力学过程。
那么,如何准确判断等温线呢?一、观察物质的性质变化我们可以通过观察物质的性质变化来判断等温线。
比如,物质的体积、压强、密度等性质在等温条件下是否发生变化。
如果这些性质保持不变,那么我们可以判断该等温线是一条水平线。
二、利用等温线的特性等温线有一些特性,我们可以根据这些特性来准确判断等温线。
例如,等温线上的点表示物质在等温条件下的状态,这些点可以用来确定物质的相变过程。
另外,等温线上的斜率表示物质的热膨胀系数,通过斜率的大小可以判断物质的膨胀性质。
三、利用等温线的数学表达式等温线通常可以用数学表达式表示,我们可以通过这些表达式来判断等温线。
比如,理想气体的等温线可以用维尔斯特拉斯方程表示,通过观察该方程可以判断等温线的形状和特性。
四、利用实验数据进行判断实验数据是判断等温线的重要依据,我们可以通过实验数据来判断等温线的形状和特性。
比如,通过测量物质在不同温度下的体积、压强等数据,可以绘制出等温线图像,通过观察图像可以判断等温线的形状和特性。
五、借助计算机模拟计算机模拟可以帮助我们更准确地判断等温线。
通过建立适当的数学模型,利用计算机进行模拟计算,可以得到等温线的形状和特性。
这种方法可以避免实验误差的影响,提高判断等温线的准确性。
判断等温线的方法多种多样,我们可以通过观察物质的性质变化、利用等温线的特性、数学表达式、实验数据以及计算机模拟等方法来准确判断等温线。
在实际应用中,我们可以根据具体情况选择合适的方法,以获取更准确的等温线信息。
通过对等温线的准确判断,我们可以更好地理解物质的相变规律和热力学过程,为相关领域的研究和应用提供有力支持。
等温线判读方法
等温线判读方法
1. 嘿,你知道吗?判读等温线,先看看等温线的弯曲呀!就好比路有弯弯曲曲,等温线也会这样呢。
比如说在海洋和陆地交界处的等温线,那弯曲就可能很明显哟!
2. 还有啊,注意等温线的疏密程度也超级重要呀!这就像人群的密集程度一样。
比如在温差大的地方,等温线不就会很紧很密嘛!像高山地区就是这样的例子哟!
3. 哎呀呀,别忽略等温线的数值呀!这可是关键信息呢。
就像是你知道自己口袋里有多少钱一样重要。
像热带地区的等温线数值通常就比较高啦!
4. 嘿,要关注等温线的延伸方向呀!这不就跟道路延伸的方向一样嘛。
比如沿着纬线延伸的等温线,不就能看出一些气候规律啦!比如赤道附近的等温线。
5. 还有呢,等温线的闭合情况也得留意呀!这就好似一个独立的小圈子。
像山地中会出现闭合等温线,高的地方温度低呀!
6. 哇塞,判读等温线的时候还要结合地理位置呀!这不跟人要考虑所处环境一样嘛。
比如在南北极地区,等温线那可就有很特别的表现呢!
7. 最后呀,要综合各种信息来判读等温线哟!就像组装一个复杂的玩具一样。
把上面说的都考虑进来,不就能更准确地了解温度分布啦!比如判断一个区域是寒冷还是炎热。
总之,判读等温线要从这些方面仔细去看,这样才能准确了解温度的情况呀!。
等温线图的判读和应用
2023
THANKS
感谢观看
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REPORTING
作物适应性分析
通过分析等温线图,可以 了解不同作物的适应性, 从而选择适合的种植品种 和种植方式。
农业灾害预警
等温线图可以提供有关农 业灾害的信息,如霜冻、 干旱、洪涝等,有助于及 时预警和采取应对措施。
城市规划与建设
城市气候特征分析
01
通过分析等温线图,可以了解城市的气候特征,为城市规划提
供依据。
2023
PART 05
等温线图在实践中的案例 分析
REPORTING
某地区气候变化对农业的影响
要点一
总结词
要点二
详细描述
等温线图能够反映某地区的气候变化,进而影响当地的农 业生产和布局。
通过分析等温线图,可以了解某地区的气温分布和变化趋 势。如果气温持续升高或降低,会对当地农业产生影响, 如作物生长周期、病虫害发生等。因此,需要根据气候变 化调整农业种植结构和管理措施,以适应新的气候条件。
气候变化趋势分析
通过比较不同时间的等温线图, 可以分析出该地区的气候变化趋 势,如温度升高或降低、降水增 加或减少等。
极端气候事件预测
等温线图可以提供有关极端气候 事件的信息,如寒潮、热浪、暴 雨等,有助于预测和防范这些事 件。
农业种植区划
01
02
03
农业气候区划
根据等温线图,可以将一 个地区划分为不同的农业 气候区,为农业种植提供 科学依据。
平原和盆地地区
等温线稀疏,温度梯度小,平原地区受地形 影响较小,气温变化较为平缓,盆地地区可 能因为地形闭塞,热量不易散失,导致温度 较高。
与降水信息的结合
等温线图的判读,等温线分布示意图解析
等温线图的判读,等温线分布示意图解析等温线图的判读①判断南北半球规律:气温由低纬向高纬递减,主要影响因素:太阳辐射②判断海陆分布和季节规律:“高高低低”;主要影响因素:海陆热力性质差异③判断洋流的流向、性质及名称A判断洋流流向:即等温线弯曲的方向B判断洋流性质:等温线凸向高纬→ 暖流; 等温线凸向低纬→ 寒流C判断洋流名称:判定洋流流向→ 判定洋流性质→空间位置→ 确定洋流名称④判断地形A等温线闭合规律:内线数值大→ 中心气温高→ 中心地势低→ 盆地内线数值小→ 中心气温低→ 中心地势高→ 山地(丘陵)B等温线不闭合规律:向高数值方向凸出→ 中间比两侧气温低→ 中间地势高→ 山脊向低数值方向凸出→ 中间比两侧气温高→ 中间地势低→ 山谷C计算相对高度:H相=T差/0.6℃ ×100米⑤判断温差的大小规律:等温线疏,表示温差小;等温线密,表示温差大;我国等温线分布与温差的时空变化规律:冬密夏疏、温带密,热带疏、陆密海疏主要影响因素:纬度、海陆、地形等.⑥判断等温线的走向特点及影响因素若图1为海洋中某局部地区等温线分布示意图,甲、乙两处等温线弯曲均是由洋流影响所致,下列叙述正确的是①甲、乙都可能为寒流②甲、乙都可能为暖流③甲可能为寒流,乙可能为暖流④难以判断A.①③B.①②C.③④D.②③分析:首先根据洋流流向与等温线弯曲方向一致,画出甲、乙两处的洋流流向,可见两股洋流交汇,再对照洋流模式图(图2),可知该处海区有两种可能情况:①北半球中纬度海区的大洋西岸,为寒、暖流交汇;②赤道海区的大洋东岸,为两股寒流交汇。
推理:甲肯定为寒流,乙可能为寒流或暖流,所以A项正确。
变式1:若海洋某局部地区等温线弯曲如图3所示,情况又会如何?分析:同理,先画出两股洋流流向,可见为两股洋流分离处。
对照模式图(图4),可知该海区可能为:①北半球中纬度海区的大洋东岸,为寒、暖流分离处;②赤道海区的大洋西岸,为两股暖流。
等温线等压线图的判读
4、地面冷热状况与等压面的形状 、 5、 5、据风向判读 (1)等压线值大小的确定 ) (2)南北半球的确定 ) (3)近地面和高空的确定 )
(4)高压和低压的确定 ) 北半球高压在右后方, 背风而立 北半球高压在右后方,南半球高压 在左后方。 在左后方。 北半球高压在左前方, 迎风而立 北半球高压在左前方,南半球高压 在右前方。 在右前方。
等温线和等压线 图的判读
一、等温线的判读 1、判读等温线的分布大势,判断所在半球。 、判读等温线的分布大势,判断所在半球。 一般地说,气温是由低纬向高纬递减。 一般地说,气温是由低纬向高纬递减。越 往北温度越低,说明该地处于北半球。 往北温度越低,说明该地处于北半球。即北 低南高是北半球,北高南低是南半球。 低南高是北半球,北高南低是南半球。
2、等温线的弯曲 、 如果等温线向低纬弯曲
该地气温较同一纬度低
冬季大陆 夏季海洋 寒流经过 地势较高 反之,相反。 反之 相反。 相反
3、判读等温线的疏密 、 等温线密集,则温差大; 等温线密集,则温差大;等温线稀疏则温差小
4、等温线的走向(如下表) 、等温线的走向(如下表)
二、等压线的判读 1、据气压状况判断气温 、 2、据气压状况判断气流垂直运动 、 3、据气压分布状况判断天气状 、 况
“等温线图”的判读规律
“等温线图”的判读规律------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx一、判断南、北半球由于太阳辐射受地球球体形状的影响,导致低纬度地区获得太阳辐射的能量多,气温高;高纬度地区获得太阳辐射的能量少,气温低。
所以,在世界等温线分布图上,气温大致是从低纬向两极递减。
据此可归纳:等温线数值由北向南递增,是北半球;等温线数值由南向北递增,是南半球。
二、判断温差在同一幅等温线分布图上,其温差大小一般可根据等温线的疏密程度来判断。
其规律如下:等温线密集,则温差大;等温线稀疏,则温差小。
在不同等温线分布图上,其温差大小一般可根据等温线的疏密和相邻两条等温线数值差(即数值间距)大小来判断。
规律是:(1)如果等温线数值间距相同,那么等温线密集,则温差大;等温线稀疏,则温差小。
(2)如果等温线疏密程度相同,那么数值间距大,则温差大;数值间距小,则温差小。
三、判断洋流的流向和性质海洋等温线受洋流影响,会发生弯曲。
根据等温线弯曲特点,可判断洋流的流向和性质。
其规律如下:(1)判断洋流流向的规律:洋流的流向与等温线弯曲(凸出)的方向一致。
(2)判断洋流性质的规律:等温线向低值(较高纬度)凸出,表明有暖流经过,等温线向高值(较低纬度)凸出,表明有寒流经过。
四、判断地表形态陆地等温线受地形起伏的影响,会发生弯曲。
根据同一地区,地势越高气温越低,地势越低气温越高的特点,可归纳如下规律:①如果等温线闭合,内线数值大――中心气温高――中心地势低――盆地(洼地);内线数值小――中心气温低――中心地势高――山地(高原)。
②如果等温线不闭合,等温线向高值凸――中间比两侧气温低――中间地势高山脊,等温线向低值凸――中间比两侧气温高――中间地势低――山谷。
五、判断海陆分布由于海水的比热(热容量)比陆地大,所以,同一季节同纬度地区的陆地和海洋气温高低不同。
等温线图的判读
二. 等温线图的判读与应用㈠、等温线图的判读:1. 等温线分布的一般规律及成因:(1)、由于太阳辐射高低纬分布不均,气温基本上由低纬向高纬递减。
等温线大致东西延伸,数值北半球南高北低,南半球北高南低。
(2)、南半球的等温线比北半球平直。
因为南半球海洋面积广大,下垫面性质较为均一。
(3)、由于热容量差异,同一纬度气温夏季:陆地>海洋,冬季:陆地<海洋,导致等温线发生弯曲,大陆上等温线1月前后向南弯曲(凸出),7月前后向北弯曲(凸出),海洋上相反——“点北陆北,点南陆南”规律:当太阳直射点位于北(或南)半球时,大陆上的等温线向北(或南)弯曲,海洋相反。
反之亦然,如果大陆等温线向北(或南)弯曲,则太阳直射点位于北(或南)半球。
(4)、地势越高,气温越低。
故大陆上等温线向高温(值)方向弯曲或出现低值中心,一般是受山地或高原的影响。
等温线向低温(值)方向弯曲或出现高值中心,一般为高大山脉背风(指冬季风)处或盆地地形。
(5)、海洋上暖流经过,气温高,等温线向低值(高纬)方向弯曲。
寒流经过,气温低,等温线向高值(低纬)方向弯曲。
2. 等温线图的判读:(1)等温线的疏密一般情况下,不论时空,等温线密集,温差较大,反之温差较小。
纵观世界和我国气温分布特征可知:①、冬季等温线密,夏季等温线稀。
因为冬季各地温差较夏季大。
②、温带地区等温线密,热带地区等温线稀。
因为温带地区的气温差异大于终年高温的热带地区。
③、陆地等温线密,海洋等温线稀。
因为陆地表面形态复杂,海洋表面性质均一,所以陆地的温差大于海面。
④、海拔较高、坡度较大的山地与高原边缘等温线密集;平原、高原内部等温线稀疏。
(2)等温线的弯曲等温线向高纬(低值方向)凸出,表明气温比同纬高;等温线向低纬(高值方向)凸出,表明气温比同纬低。
等温线的弯曲状况受海陆分布、洋流、地形等因素的影响,归纳如下:(3)等温线的走向等温线分布图反映气温的水平分布规律。
观察等温线的延伸方向,可以分析出影响气温变化的主要因素。
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二、等温线图的判读与应用
等温线图的判读主要根据图上等温线的疏密和弯曲分布 情况来判断气温的变化规律,根据气温(水温)分布特点 来分析影响因素。 (1) 等温线图的判读的基本知识 1.等温线的疏密:等温线的疏密,反映气温水平分布 上的差异大小,若就同一地区,两个季节相比,疏者,气 温差异小,如我国夏季普遍高温,等温线就稀疏,冬季气 温差异大,等温线就密集。 2.等温线的弯曲:等温线平直,表明下垫面性质单一; 等温线分布,并不完全与纬线或海岸线相平行,有时向北 突出,有时向南凸,这表明等温线分布还与大气运动、洋 流、地面状况等因素有关。
③若等温线与海岸线平行,表明该地受海洋影响显著, 如我国7月份平原区气温分布情况。 ④如若等温线与等高线平行,则表明该地气温受地形影 响,比如1月份我国东北地区,等温线平原向高纬突出, 这是受东北地形成“马蹄形”影响. ⑤洋流因素:暖流等温线向高纬凸,沿岸地区增温增湿; 寒流等温线向低纬凸,沿岸地区降温减湿。 ⑥闭合曲线:盆地增温,山地降温
我国冬、 1、我国冬、夏气温分布特点及成因
• 冬季气温分布特点 : 冬季气温分布特点: 冬季气温由南向北 逐渐降低, 逐渐降低 , 南北温 差大。 差大。 • 1月等温线图: 月等温线图: 30℃ 黑 龙 江 省 在 -30℃ 以下, 以下 , 南海诸岛在 20℃以上, 南北两 20℃ 以上 , 地温差超过50 50℃ 地温差超过 50℃ 。 我国东部海拔较低, 我国东部海拔较低 , 气温随纬度增高迅 速降低。 速降低 。 西部多高 山地, 原 、 山地 , 海拔较 气温偏低。 高,气温偏低。
看等温线的弯曲: 夏季内陆升温快, (4)看等温线的弯曲:①夏季内陆升温快,等温线向 高纬弯曲; 海洋相反。 冬季内陆降温快, 高纬弯曲 ; 海洋相反 。 冬季内陆降温快 , 等温线向低 纬突出; 海洋相反。 同纬度地区, 高原、 纬突出 ; 海洋相反 。 ② 同纬度地区 , 高原 、 山地等温 线向低纬弯曲;平原、盆地等温线向高纬弯曲。 线向低纬弯曲;平原、盆地等温线向高纬弯曲。 看等温线数值: ( 5 ) 看等温线数值 : ① 观察最高和最低气温出现的 地点; 地点;②观察气温高低变化的方向
大多数 地区普遍 高温, 高温,南 北温差小
根据等温线图分析影响气温分布的因素 2、根据等温线图分析影响气温分布的因素
看等温线的疏密:等温线密集,气温差别大; (1)看等温线的疏密:等温线密集, 气温差别大;等温 线稀疏, 气温差别小。 线稀疏 , 气温差别小 。 等温线的疏密主要受季节影响 和地形影响。 和地形影响。 看等温线闭合:盆地使等温线呈封闭状曲线, (2)看等温线闭合 :盆地使等温线呈封闭状曲线,由外 向里气温升高; 山地使等温线呈封闭状, 向里气温升高 ; 山地使等温线呈封闭状 , 由外向里气 温降低。 温降低。 看等温线的走向: 纬度影响突出, (3)看等温线的走向: ①纬度影响突出,则等温线与纬 线平行; 受海洋影响显著, 则等温线与海岸平行; 线平行 ; ② 受海洋影响显著 , 则等温线与海岸平行 ; 受地形影响明显, ③ 受地形影响明显 , 则等温线与山脉走向平行或高原 边缘平行。 边缘平行。
2003高考文综试题 古人在一篇游记中写道: 登高南望, 高考文综试题) ( 2003 高考文综试题 ) 古人在一篇游记中写道 : “ 登高南望 , 俯视太行诸山,晴岚可爱。北顾但寒沙衰草……”据此和下图, 俯视太行诸山, 晴岚可爱。北顾但寒沙衰草 据此和下图, 据此和下图 描述图中10℃等温线的走向,并说明其原因。 描述图中 ℃等温线的走向,并说明其原因。
三、等降水量线图的判读与应用
①降水的地区分布差异大小:密集——差异大,稀疏— —差异小。 ②等降水量线与海岸线平行——降水自沿海向内陆减少。 ③等降水量线与山脉走向平行:迎风坡——多雨,背风 坡——少雨
• 我国降水分布的影响因素 • ①海陆位置:我国东南面临海,距海洋近,受海洋影响 海陆位置:我国东南面临海,距海洋近, 西北部深入亚欧大陆内部,距海洋远, 大;西北部深入亚欧大陆内部,距海洋远,受海洋影响 小。 • ②气候类型:东南部为季风气候区,深受来自海洋的夏 气候类型:东南部为季风气候区, 季风影响,带来丰沛的降水。 季风影响,带来丰沛的降水。西北部为温带大陆性气候 气候干燥,降水少。 区,气候干燥,降水少。 • ③地形分布:我国地形东部多平原丘陵、西部多高大高 地形分布:我国地形东部多平原丘陵、 原山地;地势西高东低。东部地形有利于水汽深入, 原山地;地势西高东低。东部地形有利于水汽深入,西 部地形地势阻挡了水汽进入内陆。 部地形地势阻挡了水汽进入内陆。 受上述因素的影响, 受上述因素的影响,使我国年降水量由东南沿海向 西北内陆逐渐减少,各地降水量差距大。 西北内陆逐渐减少,各地降水量差距大。
冬季气温 最低值 等温线与山 脉走向平行 山地等温 线向低纬 弯曲
平原等温线 向高纬弯曲
等温线大致 与纬线平行
等温线闭合, 等温线闭合, 等温线闭合, 等温线闭合, 中心气温高 中心气温高 于周围地区 于周围地区
夏季气温 最高值
等温线大 致与海岸 线平行
等温线与高 等温线与高 原边缘平行 原边缘平行 等温线闭合, 等温线闭合, 等温线闭合, 中心气温低 于周围地区
3、我国温度带划分与农业生产的关系
温度 带 分布 耕作制 度 主要农作物 水稻、 水稻、甘蔗 热带 海南全部;滇、 一年三 海南全部; 熟 粤、台南部
秦岭淮河以南, 水稻、小麦、 亚热 秦岭淮河以南, 一年二 水稻、小麦、 青藏高原以东 带 至三熟 棉花、油菜 棉花、 等 暖温 带 中温 带 寒温 带 青藏 高原 华北平原、 华北平原、黄 土高原、 土高原、南疆 东北平原、 东北平原、内 蒙古高原、 蒙古高原、北 疆 黑龙江北部, 黑龙江北部, 内蒙古东北部 青藏高原 两年三 熟 一年一 熟 一年一 熟 一年一 熟 冬小麦、 冬小麦、棉 花花生等 春小麦、 春小麦、玉 大豆、 米、大豆、 甜菜 春小麦、马 春小麦、 铃薯 青稞、 青稞、春小 麦
参考答案:
10℃等温线东半段接近东西走向(与纬线平行); ℃等温线东半段接近东西走向(与纬线平行) 主要受纬度(太阳辐射)因素影响。 主要受纬度(太阳辐射)因素影响。 该等温线西半段因受东北—西南走向的太行山 该等温线西半段因受东北 西南走向的太行山 (黄土高原东缘)影响呈东北西南走向。 黄土高原东缘)影响呈东北西南走向。
我国气温分布特点形成的原因
气温分布 特点 冬季气 温由南向 北逐渐降 低,南北 温差大。 温差大。 原因 我国南北纬度跨度大, 50℃ ① 我国南北纬度跨度大 , 近 50℃ , 南北获得的 太阳辐射量不同。南方纬度低,太阳高度大, 太阳辐射量不同 。 南方纬度低 , 太阳高度大 , 白昼时间较长,获得热量多;北方纬度高, 白昼时间较长 , 获得热量多 ; 北方纬度高 , 太 阳高度小,获得热量热少。 阳高度小,获得热量热少。 北方地区离冬季风源近, ② 北方地区离冬季风源; 且冬季风南下的势力受山脉阻挡 , 使南方地区基本不受寒潮影响。 使南方地区基本不受寒潮影响。 夏季太阳直射北半球, ①夏季太阳直射北半球,正午太阳高度南北差 异减小,使我国各地获得的太阳光热普遍增多。 异减小,使我国各地获得的太阳光热普遍增多。 虽然北方地区太阳高度比南方地区低, ②虽然北方地区太阳高度比南方地区低,但白 昼时间长于南方,所以获得的热量也较多。 昼时间长于南方,所以获得的热量也较多。
• 夏季气温分布特点:大多数地区普遍高温,南北温差小。 夏季气温分布特点:大多数地区普遍高温,南北温差小。 • 7月等温线图:7月,除青藏高原、天山、兴安岭等地区外, 月等温线图: 除青藏高原、天山、兴安岭等地区外, 全国多数地区平均气温都在20 20℃ 28℃之间, 全国多数地区平均气温都在20℃-28℃之间,南北方的温 差并不大。 差并不大。