等温线的判读
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。
热力环流
知识点一:气温分布规律
(一)全球气温分布规律 (二)垂直方向上气温的分布规 律(对流层)
1.全球气温分布规律: 2.影响因素: ①纬度位置
②海陆位置 ③地形
从低纬向高纬递减
④洋流
1;垂直方向上气温的分布规律: 气温随高度的增加而递减 2.影响因素: 近地面是大气增温直接的热源
1.判断南北半球 2. 判断①②③的大小
在气压梯度力与地转偏向力 共同作用下形成的风(北半球)
(三)摩擦力对风的影响:
方向与风向相反.既影响风向,又影响风速.
水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力 近地面的风受三个力的影响:
风向与等压线斜交 1000
气压梯度力 风向 1002 1004 1006 摩擦力 1008 地转偏向力 1010
北半球近地面大气中的风向
海拔高度 (m) 30000 16000 11000 5500 3000 气压 (hPa) 12 100 250 500 700 高度
1500
0
850
1000
气压
气压随着高度的增加而递减(对流层)
(四)等压面
等压面:等压线所在的平面称为等压面。
990 995 1000
•(一)最简单的形式:热力环流
高压
高空
低压
700hpa 800hpa
900hpa
高压 低压 高压
1000hpa
冷
地面 热 冷
2现实生活中常见热力环流现象
城市风
山谷风
海陆风
三圈环流
一天,官员甲和官员乙讨论城市的绿化 带的建设问题,如果你在场作为地理学家, 你会给出什么意见?
上升气流
郊区 工业区
冷
市区
热
等温线图的判读方法
等温线图的判读方法1.判断南、北半球位置南半球:自北向南等温线的度数逐渐减小或自南向北等温线的度数逐渐增大。
北半球:自北向南等温线的度数逐渐增大或自南向北等温线的度数逐渐减小。
2.判断陆地、海洋位置冬季:陆地上的等温线向低纬弯曲(表示冬季的陆地比同纬度的海洋温度低),海洋上的等温线向高纬弯曲(表示冬季的海洋比同纬度的陆地温度高)。
夏季:陆地上的等温线向高纬弯曲(表示夏季的陆地比同纬度的海洋温度高),海洋上的等温线向低纬弯曲(表示夏季的海洋比同纬度的陆地温度低)。
3.判断月份(1月或7月)判断月份时,要注意南、北半球的冬、夏季节的差异性。
1月:北半球陆地上的等温线向南凸出,海洋上的等温线向北凸出;南半球陆地上的等温线向南凸出,海洋上的等温线向北凸出。
(如下面甲图所示)7月:北半球陆地上的等温线向北凸出,海洋上的等温线向南凸出;南半球陆地上的等温线向北凸出,海洋上的等温线向南凸出。
(如下面乙图所示)4.判断寒、暖流寒流:寒流中心比同纬度的其他地区水温低,故等温线向低纬凸出(类同于冬季的陆地或夏季的海洋)。
(如下图所示)暖流:暖流中心比同纬度的其他地区水温高,故等温线向高纬凸出(类同于夏季的陆地或冬季的海洋)。
(如下图所示)5.判断地形的高低起伏的影响地势高:在非闭合等温线图上,地势高处等温线的度数要比同纬度的其他地区要低。
地势低:在非闭合等温线图上,地势低处等温线的度数要比同纬度的其他地区要高。
6.判断地形名称山地:在闭合等温线图上,越向中心处,等温线的数据越小。
盆地:在闭合等温线图上,越向中心处,等温线的数据越大。
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。
从世界和我国等温线分布图上可以得出等温线的分布与温差大小的时空变化规律:(1)冬密夏疏:冬季等温线分布比较密集,夏季等温线分布比较稀疏,这是因为冬季各地温差较大,夏季较小。
(2)温带密,热带疏:温带地区等温线分布比较密集,热带地区等温线分布比较稀疏,这是因为温带地区的气温差异大于终年高温的热带地区。
方法技巧:如何判读等温线图
方法技巧:如何判读等温线图等温线图是等值线图中最重要的类型之一,具有等值线的一般特征,但也有其特殊的地方。
1.等温线图相关因素分析以我国某地区某月等温线分布图为例分析如下:【典型例题】(2016•北京卷)下图为某山地气象站一年中每天的日出、日落时间及逐时气温(℃)变化图。
读图,回答下列各题。
1. 气温日较差大的月份是()A. 1月B. 4月C. 7月D. 10月2.该山地()A.冬季受副热带高压带控制B.因台风暴雨引发的滑坡多C.基带的景观为热带雨林D.山顶海拔低于1000米思维过程从图表中获取信息答案 1.C 2.C练习:(四川省乐至中学2016高三上学期第二次文综测试地理试题)下图为非洲大陆局部区域某月份平均气温(单位:℃)分布图,读图完成下列各题。
1.控制图中①②③三条等温线基本走向及数值递变的主导因素是( )A.地形B.洋流C.纬度D.海陆位置2.图中R地的气温数值,可能是( )A.16 B.20C.23 D.273.图中甲、乙、丙、丁四地,年降水量最多的是( )A.甲B.乙C.丙D.丁(甘肃省西昌七中2016届高三上学期9月月考地理试卷)读下图,回答下列各题。
4.根据图示信息,推断当地主要地形特征是( )A.地势起伏较小,平原为主B.东高西低,东部为山地C.周边山脉围绕,应为盆地D.地势起伏大,可能为高原5.根据等温线的分布特征,说明( )A.区域内地势东高西低,山脉南北走向B.区域内越往东海洋性越弱C.西侧受暖流影响,东侧受寒流影响D.西部光照强,东部光照弱(2016·潍坊模拟)青海省西宁地区有一首歌谣:“古城气候总无常,一日须携四季装。
山下百花山上雪,日愁暴雨夜愁霜。
”读图回答下列各题。
6.造成图示区域积温等值线弯曲的主要因素是( )A.地形B.纬度C.夏季风D.人类活动7.歌谣与其反映的地理现象或解释对应错误的是( )A.“山下百花山上雪”——反映垂直地域分异规律B.“一日须携四季装”——地势高,空气稀薄,昼夜温差大C.“日愁暴雨夜愁霜”——白天升温快,易形成对流雨;夜晚降温快,易凝结成霜D.“日愁暴雨夜愁霜”——受高原不稳定气流影响,天气多变(【全国百强校】甘肃省天水市第一中学2016届高三期末考试)读我国局部地区某月等温线分布图(单位:℃),回答下列问题。
学案11: 常见等温线及等降水量线图的判读
读图指导系列(五) 常见等温线及等降水量线图的判读1.等温线图的判读[考图展示][判读技巧]等温线图是等值线图中最重要的类型之一,具有等值线的一般特征,但也有其特殊的地方。
1.等温线数值的判读①弯曲状况:主要看等温线弯曲的方向,若向数值大的方向弯曲,其中间区域数值低;反之,数值高。
即“凸高值低,凸低值高”。
②闭合状况:“大于大的,小于小的”。
2.等温线走向及其影响因素①海陆与季节:冬季,陆地上的等温线向低纬弯曲,海洋上的等温线向高纬弯曲;夏季,陆地等温线向高纬弯曲,海洋等温线向低纬弯曲。
也可以概括为:一(月)陆(向)南(弯曲),七(月)陆(向)北(弯曲)。
②地形:等温线穿过山脉或高地时,等温线凸向气温高的地区;等温线穿过河谷或低地时,等温线凸向气温低的地区。
③洋流:洋流流向和等温线的凸出方向相同,等温线由高值向低值方向(向高纬)凸出的为暖流,等温线由低值向高值方向(向低纬)凸出的为寒流。
4.等温线的疏密及其影响因素等温线的疏密反映温差的大小,等温线密集,温差较大;等温线稀疏,温差较小。
①冬季等温线密集,夏季等温线稀疏。
因为冬季各地温差较夏季大。
②温带地区等温线密集,热带地区等温线稀疏。
因为温带地区的气温差异大于终年高温的热带地区。
③陆地等温线密集,海洋等温线稀疏。
因为陆地表面形态复杂,海洋表面性质单一且热容量大,所以陆地的温差大于海洋。
④寒暖流交汇处等温线密集,锋面天气系统中锋线附近等温线密集,因为冷暖差别大。
⑤平原、高原面上等温线稀疏,山地和高原边缘地区的等温线比较密集。
[典题例证](2018·河北省邢台市高三质检)读某区域等温线图,完成下列各题。
1.图示等温线分布情况出现的时间可能是()A.8月某日的13时B.8月某日的22时C.1月某日的22时D.1月某日的13时2.此时图中甲处盛行()A.海风B.陆风C.夏季风D.冬季风3.图中沿39°纬线东西两端温差较大的影响因素是()①海陆分布②地形③洋流④季风A.②③④B.①③④C.①②④D.①②③【解析】第1题,根据图示的纬度分布规律可知,该地位于北半球的中纬度地区,从等值线的数值来看,温度多在20 ℃左右,说明此时温度较高,为北半球夏季;根据海陆热力性质的差异,此时图中海洋的等温线向高纬度弯曲,陆地的等温线向低纬度弯曲,根据“高高低低”规律可知,此时海洋的气温高于同纬度的陆地,应该在夜晚,故B项正确。
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
等温线图的判读表示气温分布的气象气候专用图上,把温度相等的点用平滑曲线连接起来,称为等温线图。
等温线图上,同一条等温线气温相等,不同数值的等温线不能相交.(只有在陡崖处相交,与等高线原理一致.)判读规律:⑴判断等温线数值的变化规律和最高、最低值位置;等值线走向、排列疏密、弯曲状况、闭合中心等所反映的地理含义及变化规律;⑵根据数值变化及排列状况,推断出规律或结论并分析产生的原因。
解题的关键是找出等值线变化的规律,并分析其成因。
目标: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,根据气温分布特点来分析影响因素,找出某区域不同季节气温极值。
要点:根据等温线数值和弯曲程度。
1、判读等温线图。
一般可从以下几方面进行:⑴判断某地的气温值、求两地温差从“等温线分布示意图”中可读出,A地的气温为8℃,B地气温为10o C,C地气温为8o C,E地的气温约为6℃。
⑵判断某地所处的南北半球位置——数值的递变。
气温的水平分布规律:在南北半球,无论七月或一月,气温都是从低纬向两极递减。
(因获得太阳辐射能量的分布是从低纬向高纬递减。
)数值自南向北递增——北半球;数值自北向南递增——南半球。
上图所示的区域位于北半球。
⑶判断时间(季节或月份)——已知同纬度大陆和海洋等温线弯曲状况。
判断月份时,要注意南、北半球的冬、夏季节的差异性。
因海陆热力性质的差异所致。
夏季陆地气温高,海洋气温低。
等温线在大陆向高纬凸出,在海洋向低纬凸出;冬季陆地气温低于海洋,等温线在大陆向低纬凸出,在海洋向高纬凸出;据此可以判断,上图所示的区域处在夏季⑷判断海陆位置:已知某月份的等温线分布情况。
冬季:陆地上的等温线向低纬弯曲(表示冬季的陆地比同纬度的海洋温度低),海洋上的等温线向高纬弯曲(表示冬季的海洋比同纬度的陆地温度高)。
夏季:陆地上的等温线向高纬弯曲(表示夏季的陆地比同纬度的海洋温度高),海洋上的等温线向低纬弯曲(表示冬季的海洋比同纬度的陆地温度低)。
等温线判读技巧
等温线图的判读技巧一、等温线图中的数值特征等温线就是指在地图上把气温相等的各点连接起来的线。
通常用等温线来表示气温的水平分布。
等温线图中,等温线的数值特征主要表现如下:①同线等温。
即同一条等温线上的各点气温相同。
②同图等距。
即同一幅等温线图上,相邻两条等温线之间的数值差为零或相差一个等温距。
相邻的两条等温线,温差相同。
③“凸高为低,凸低为高”。
受海陆、地形、洋流等因素影响,局部区域等温线会发生弯曲变化。
等温线凸向高值方向的连线区域比两侧气温低(如图1L1沿线,②点温值小于①和③点);等温线凸向低值方向的连线区域比两侧气温高(如图1L2沿线,⑤点温值大于④和⑥点)。
④“小于小的”或“大于大的”。
“小于小的”,即位于两条等温线之间的等温线闭合区域,如果闭合等温线的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该闭合线的温度值,如图2中A点气温范围为0℃<TA<2℃。
“大于大的”,即如果闭合等温线的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比该闭合线的温度值更高,如图中B点气温范围为4℃<TB<6℃。
二、等温线图的应用①判断南北半球。
等温线数值向北递减的为北半球,向南递减的为南半球。
判断依据:受纬度(或太阳辐射)的影响,等温线大体与纬线延伸方向一致,数值由赤道向两极递减。
②根据同纬度海陆间等温线的弯曲状况判断月份及海陆位置。
可用口诀“点北陆北,点南陆南”来判断。
“点北陆北”即阳光直射点落在北半球时(7月份)时,全球陆地等温线在海岸带附近向北凸出(北半球凸向高纬、南半球凸向低纬),如甲图所示;“点南陆南”即阳光直射点落在南半球时(1月份),全球陆地等温线在海岸带附近向南凸出(北半球凸向低纬,南半球凸向高纬),如乙图所示。
判断依据:海陆的热力性质差异。
同纬度上,夏季陆地气温高于海洋,冬季陆地气温低于海洋。
注意,7月份,北半球夏季,南半球冬季;1月份,北半球冬季,南半球夏季。
③判断地形的高、低起伏。
等温线的判读
等温线的判读等温线(isotherm)图上温度值相同各点的连线称为等温线。
等温线稀疏,则各地气温相差不大;等温线密集,表示各地气温相差悬殊;等温线平直,表示影响气温分布的因素较少;等温线弯曲,表示影响气温分布的因素很多;等温线是东西走向,表示温度因纬度而不同,以纬度因素为主;等温线和海岸线平行,表示气温因距海远近而不同,以距海远近因素为主。
我国夏季风主要是从太平洋和印度洋吹来的偏南风(东南风和西南风),冬季风主要是从西伯利亚和蒙古吹来的偏北风(西北风和东北风)。
②夏季风湿润、温暖;冬季风寒冷、干燥气温的空间变化(1)等温线和等温线图等温线是指同一水平面上气温相同各点的连结。
任意一条等温线上的各点温度都相等。
表示同一时间等温线水平分布状况的地图,叫做等温线图。
在分析等温线图时掌握下列一般规律:①等温线密集,气温差别大;等温线稀疏,气温差别小。
②等温线向高纬突出,说明高温地区广;等温线向低纬突出,说明低温地区广。
③等温线与纬线平行,说明受纬度影响突出。
④等温线与海岸平行,说明受海洋影响显著。
⑤等温线与山脉走向平行或高原边缘平行,说明受地形影响明显,或垂直变化大。
⑥等温线呈封闭状曲线,如线内气温高,可判断为盆地;如线内气温低,可判断为山地。
(2)一月气温变化:从1月海平面气温分布图上可以看出,1月世界气温的分布,具有下列几个特点:①等温线较密,北半球与南半球相比更密,说明冬季各纬度之间温度差异大。
②热带以外的区域,大陆上等温线向南凸出,可见北半球的陆地比海洋冷,而南半球正好相反,陆暖于海。
③在太平洋和大西洋的北部,等温线急剧地向北极凸出,这正好反映了暖流对气温的影响,象黑潮、阿留申暖流、墨西哥湾巨大的增暖作用。
在属于夏季的南半球,寒流的影响增强了,将等温线远远地推向赤道方向。
④最低温度出现在北半球的高纬度大陆上,亚洲东北部和格陵兰特别寒冷。
最暖区域通过澳大利亚中部、南非和南美的南回归线附近。
(3)七月气温变化:从7月份海平面气温分布图上可以看出,7月世界的气温分布具有以下的特点:①等温线比较稀疏,说明夏季各纬度之间的温度差异较小。
等温线的判读
你好:关于等温线的内容如下:1.根据等温线判断气温差异判断依据:(1)同图幅中:等温线越密集---气温差异越大;等温线越稀疏---气温差异越小。
(2)不同图幅,可计算等距离的温差。
结论:(1)冬季密集,夏季稀疏,特别是温带地区季节变化明显。
(2)一般南半球较北半球稀疏且平直,海洋较陆地稀疏且平直。
2.根据等温线的走向判断影响因素等温线与纬线大致平行---影响因素:纬度因素导致太阳辐射的差异等温线与海岸大致平行---影响因素:海陆因素导致受海洋影响程度不同等温线与山脉走向(等高线)平行---受地形因素影响等温线为闭合---受地形垂直影响(温度与高度反相关)3.根据等温线弯曲判断海陆季节(月份)判断依据:海洋与大陆热容量不同,海洋升温慢,降温也慢;陆地升温快,降温也快。
结论:("高高低低"规则)夏季:陆地等温线向高纬弯曲,海洋等温线向低纬弯曲冬季:陆地等温线向低纬弯曲,海洋等温线向高纬弯曲7月:全球陆地等温线向北凸,海洋等温线向南凸1月:全球陆地等温线向南凸,海洋等温线向北凸在看完了这些内容,明白了吗?如果还有什么不清楚或不懂的地方一定要及时提出,我们共同探讨。
世界气候类型的读图判断、学习所属温度带气候类型主要分布地区气候特征热带热带雨林气候赤道附近终年高温多雨热带草原气候热带雨林气候的南北两侧终年高温,降水一年分干、湿两季热带季风气候印度半岛和中南半岛终年高温,降水一年分明显的旱、雨两季热带沙漠气候南北回归线的内陆地区及大陆的西岸终年高温,干燥亚热带亚热带季风气候和亚热带季风性湿润气候南北纬30~40度的大陆东岸夏季高温多雨(雨热同期),冬季月平均气温在0℃以上,四季分明地中海气候南北纬30~40度的大陆西岸夏季炎热干燥,冬季温和多雨温带温带季风气候亚欧大陆东岸地区冬季寒冷干燥,夏季暖热多雨温带海洋性气候中纬度地区的大陆西岸(40°~60°)冬无严寒,夏无酷暑,一年降水均匀(终年湿润)温带大陆性气候北纬40°~60°之间的亚欧大陆和北美大陆内部地区冬季寒冷,夏季炎热;终年干旱少雨,降水相对集中于夏季亚寒带针叶林气候亚欧大陆和北美北部(50°N~55°N或65°N)冬季漫长严寒,夏季短促,气温年较差大,降水稀少,且集中在夏季寒带苔原气候北冰洋沿岸终年寒冷,降水少冰原气候南极大陆、格陵兰岛全年酷寒,降水稀少高山高原气候中低纬度地区的山地高原随高度的增加,气候要素垂直变化明显气候的两个要素是气温和降水,由于气温和降水的不同组合及受纬度等因素的影响,世界各地的气候类型变得复杂多样。
等温线的判读
等温线的判读一、判读要领:1.判断南北半球:根据气温的水平分布规律:在南北半球,无论七月或一月,气温都是从低纬向两极递减。
因此,等温线值由南向北递减为北半球,反之为南半球。
2.判断海陆位置:A冬季:陆地上的等温线向低纬弯曲(表示冬季的陆地比同纬度的海洋温度低),海洋上的等温线向高纬弯曲(表示冬季的海洋比同纬度的陆地温度高)。
B夏季:陆地上的等温线向高纬弯曲(表示夏季的陆地比同纬度的海洋温度高),海洋上的等温线向低纬弯曲(表示冬季的海洋比同纬度的陆地温度低)。
二、等温线曲折多变的原因1.如果等温线比较平直,呈东西走向与纬线大致平行,气温的递减方向为由低纬度向高纬度逐渐减低,说明纬度高低是决定气温的主要因素。
这种现象在海洋中表现的十分明显。
2.在大陆中部,如果等温线夏季向高纬度弯曲,冬季向低纬度弯曲,则说明夏季陆上的气温高于海上的气温,冬季相反。
这是因为海陆差异和冷空气的浸入(冬季)共同作用的结果。
此中现象在欧亚大陆与北美大陆表现的比较突出。
3.对照地形图可以发现:等温线呈封闭曲线的地区,气温值里高外低的是盆地,气温值外高里低的是山地。
4.在大陆内部的局部地区,如果冬季等温线向高纬度弯曲,说明冬季气温比其两侧同纬度的地区高,对照地形图就可以发现此处位于冷空气的背风坡,山脉对冷空气的浸入起了阻挡作用,如我国的四川盆地(北部的秦巴山地)。
5.高山地区的等温线走向与山脉走向基本一致。
6.冬季在温带大陆的西岸,等温线向高纬度弯曲;夏季在热带大陆西岸等温线向低纬度弯曲,其走向均几乎呈南北方向,与海岸线大致平行。
究其原因,对照洋流分布图可以发现:前者沿岸有暖流通过;后者沿岸有寒流通过。
7.等温线越密集,说明气温的递变速度越大,两地的温差也越大。
运用口诀法 判读等温线
经纬地理工作室原创作品运用口诀法判读等温线江西省井冈山市宁冈中学(343609)龙吉忠一、判读口诀1、“南增北,北增南”分析等温线的分布大势,可以判断南、北半球。
一般来说,气温由低纬向高纬递减速。
“南增北”即气温向南递增,说明向南是低纬,为北半球;反之,则为南半球。
2、“一陆南,七陆北”全球各地,因海陆热力性质的差异,无论南北半球,1月份陆地等温线向南凸出,海洋等温线向北凸出;7月份陆地等温线向北凸出,海洋等温线向南凸出。
3、“疏小密大”根据等温线的疏密,判别气温水平上的差异大小。
等高线越稀疏,单位水平距离间的温差越小;等温线越密集,单位水平距离间的温差越大。
如我国夏季南北普遍高温,等温线分布就疏密;冬季南北温差大,等温线分布就密集。
4、“里大盆地,里小山顶”等温线图中的闭合曲线,如果往里面数值越来越大,气温就越来越高,海拔就越来越低,中心则为盆地;如果往里面数值越来越小,气温就越来越低,海拔就越来越高,中心则为山顶。
5、“凸高则低,凸低则高”等温线向高值处凸出,则气温比两侧相邻地区更低;等温线向低值处凸出,则气温比两侧相邻地区更高。
6、“大于大的,小于小的”判别局部小范围闭合等值线的温度,判别规律为“大于大的,小于小的”。
“大于大的”指如果闭合等值线气温与两侧等温线中的较大数值气温相等,则闭合区域内的气温大于这条等温线的气温数值;“小于小的”指如果闭合等值线气温与两侧等温线中的较小气温数值相等,则闭合区域内的气温小于这条等温线的气温数值。
二、典例精析例1.右图为某地的等值线图,等值线的数值由北向南逐渐降低,若该图为等温线图,E所在区域为陆地;F所在区域为海洋,则该图表示()A.北半球一月等温线B.北半球七月等温线C.南半球一月等温线D.南半球七月等温线【解析】图中等温线的数值由北向南逐渐降低,这表明该图表示南半球;E所在区域为陆地,此时陆地等温线向高纬凸出,这表明陆地气温相对较高,应为南半球的夏季即1月份。
初中地理 等温线的判读
1. 一般常识2. 等温线的分布与影响因素一般情况下,等温线沿东西方向延伸,说明影响因素是是纬度因素,如下图中的A处;东西延伸的等温线某处有大的弯曲,说明影响因素是海陆因素,如下图中的B处;有闭合等温线,说明影响因素是地形因素,如图中的C处 .3. 等温线分布与南北半球、海陆、季节、月份的关系判读的依据:(1)由低纬向高纬气温降低。
(2)同纬度的海洋与陆地,冬季海洋气温高于陆地;夏季海洋气温低于陆地。
(3)北半球1月气温可代表冬季,7月气温可代表夏季;南半球7月气温可代表冬季,1月气温可代表夏季。
判读的过程:(1)判断南北半球气温由南向北降低是北半球;气温由北向南降低是南半球。
(2)月份与季节的转换(3)判断海洋与陆地由下图中等温线数值由南向北减小判断是北半球,北半球1月代表冬季,同纬度BC中,B地气温是16-18,C地气温是18-20,所以B地气温低于C地气温,即冬季同纬度的B地气温低于C地气温,所以B地位于陆地,C地位于海洋。
(4)判断季节或月份由下图中等温线数值由南向北减小判断是北半球,同纬度BC中,B地气温是18-20,C地气温是16-18,所以B地气温高于C地气温,因C地位于陆地,B地位于海洋,所以同纬度的陆地气温低于海洋气温。
所以此时是北半球的冬季,或者是北半球的1月份。
总结:就全球1月、7月气温分图如下:世界1月气温分布图世界7月气温分布图将世界1月、7月等温线走向分布图模式化如下:根据同纬度海陆间等温线的弯曲状况,判断月份及海陆位置。
可根据“一陆南,七陆北”法则来判断,“一月份陆地上等温线向南凸,七月份陆地上等温线向北凸”;海洋上与陆地正好相反,即“一海北,七海南”。
4.气温分布与地形类型等温线为闭合状态时,数值里大外小为盆地;数值里小外大为山地。
如下图中,图甲为盆地,图乙为山地。
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气温由沿海向内陆递变
夏季:内陆 向高纬凸冬 季:内陆向 低纬凸
A、B、C同纬度,B处内陆夏温 海陆分布 B地>A、C, (海陆热力 性质有差 冬温B地<A、C 异)
等温线变化 与等高线平行(与山 脉走向、高原边缘平 行)
示意图
解说 等温线延伸到高地急 转弯曲
影响因素 地形(山地 垂直高度)
暖流:向高纬凸 寒流:向低纬凸
选择修建水库方案时,要考虑库址、坝址及修建水库后是否需要移 民等。在不考虑地质等条件下,一般选择有较大集水区的盆地(洼 地)地区,即“口袋形”的地区。“口小”利于建坝;“袋大”腹 地宽阔,库容量大。 3.等温线图的判读与应用 (1)等温线判读的方法
等温线变化 等温线平直, 与纬线平行 等温线大体 与海岸线平 行 示意图 解说 太阳辐射能量因纬度而不同 影响因素 太阳辐射 (或纬度) 海洋影响 程度不同
②确定锋面附近风向:根据南北半球风向的画法,可确定锋面附近 的风向,如图中,E、H、K点为偏北风,M、F、N为偏南风。 ③判断冷暖空气(气团):图中E、H、K点都在锋面北侧,气温比南 面的气流低,因为E、H、K从北方吹来,来自高纬地区,M、N、 F相反,故E、H、K为冷气团,M、N、F为暖气团。 ④确定锋面性质及移动方向:根据图中空气的移动方向和冷暖扭转 的性质,可确定AB为冷锋,CD为暖锋。由此又可确定,锋面都应 随着气流呈反时针方向移动。 (4)垂直方向等压线(面)的判读 ①垂直方向上高度越高,气压值越低。 ②不论高空或低空,等压面凸的地方为高压区,等压面凹的地方为 低压区。 ③近地面的气压与高空气压高低值相反。
指向低压;其次,在水平气压梯度力的基础上,北半球向右、南半 球向左偏转一定的角度,偏转以后的箭头方向即为风的方向。 ②风力的判读:风力的大小取决于水平气压梯度力的大小,因此, 等压线密集处——水平气压梯度力大——风力大。 ③根据风向可判读下图中的高压和低压:
(3)锋面气旋的判读 北半球风向右后方高压区,如图A 南半球风向左后方高压区,如图B ①确定锋面位置:在低气压区(气旋),锋面多形成在低压槽处,如 下图中AB和CD线处。
盆地闭合曲线 夏季炎热中心 冬季温暖中心 山地闭合曲线 冬夏均为低温
暖流增温寒流降温
洋流
夏季不易散热,下沉 气流增温,冬季山岭 屏障 气温垂直递减,升高 1,000米,降温 6℃ 河谷、平原与高原、 山地交错相间分布, 气温高低不同
地形闭塞, 四周山岭 屏障 地势高
锯齿状分布(南美洲 7月份气温图)
【解题思路】根据等高线的弯曲方向可判定A、G的地形,据等高 线和高程的数字判定B、C、D、E的地形。修建水库,首先这个地 区要有足够的汇水范围,其次水库筑坝应尽量减少工程量,这样, 图中D处最适宜了。发展农业生产要因地制宜,既要考虑农业的稳 产高产,又要考虑防止水土流失等环境问题。距离要用比例尺计算, 方向要根据指向标判断。 【答案】(1)山脊 山顶 鞍部 峡谷 陡崖 冲积扇 (2)D点处这里地处峡谷,筑坝工程量小,上游有较大的汇水区,水 量丰富 (3)种植业林业F处地势低平,位于河流下游的冲积扇上,土层肥厚, 灌溉条件好;G处是山坡,发展林业,涵养水源,保持水土 (4)1.64千米东北 【解题回顾】平原地区适宜发展种植业;山区适宜发展林业,副业 植树造林,防止水土流失。修水库要有盆地作蓄水库,出口处作为 坝址。
(2)判断海陆影响 等降水量线与海岸线大致平行——降水自沿海向内陆减少。如下图 是我国辽宁省年降水量等值线分布状况,降水由东南沿海向西北内 陆减少。
(3)判断迎风坡和背风坡 等降水量线与山脉走向平行 多雨——迎风坡少雨——背风坡
感悟· 渗透· 应用 【例1】读下面等高线地形图,完成下列要求:
(1)写出下列代号表示的地形: A B ; C D ; E F 。 (2)图中修建水库最适宜地点 是 ,理由是 。 (3)根据地形图,请你说说F处宜 发展以 为主的农业,G 处发展 业为主。为什么? (4)甲、乙两过的海区等温线向高纬度突出,寒流经过的海区等温线向低 纬度突出。等温线呈闭和曲线的地区,受地形(盆地或山地)影响, 从而形成暖热或寒冷中心。即“高高低低”。 4.等降水量线图的判读与应用 等降水量线图的判读与上述等温线图的判读方法相似,也主要是看 等降水量线的走向、疏密及数值等几个方面,其具体判读方法总结 如下: (1)判断降水的地区分布差异大小 密集——降水的地区分布差异大 稀疏——降水的地区分布差别小 如下图,B地区等降水量线比A地密集,B地区降水分布差别比A地 大。(图中单位mm,下同)
2.等高线图的判读与应用 (1)等高线地形图的基本特征 (2)熟练判断等高线图上的基本地貌类型
地形 山地 山峰 表示方法 闭合曲线外低内 高▲符号 示意图 等高线图 地形特征 说明 四周低中部 示坡线画在 高 等高线外侧, 坡度向外侧 降 四周高中间 示坡线画在 低 等高线内侧, 坡度向内侧 降 从山顶到山 山脊线也叫 麓凸起高耸 分水线 部分 山脊之间低 山谷线也叫 洼部分 集水线
【例2】(2001年天津、山西文综卷)下图是北半球部分地区某时刻 地面天气图。读图回答。 (1)图中a、b、c三地气压P相比较( ) APa>Pb>Pc BPa< Pb <Pc CPb>Pc>Pa DPb< Pc < Pa (2)当图所示天气系统影响 我国时,我国北方地区不可 能出现的自然现象是( ) A沙尘暴 B干旱 C泥石流 D暴雪 (3)此时可能出现的现象是 ( ) A地球公转到远日点附近 B太阳耀斑爆发 C我国大部分地区太阳早 于6∶00升起 D太阳直射北半球
(3)地形图的应用分析 A.选“线”:主要有交通线(公路、铁路)、引水线、输油管线等。 选择交通线的基本要求:利用有利地形地势,既要考虑距离长短, 又要考虑路线平稳(间距、坡度等),一般是在两条等高线间绕行, 只有必要时才可穿过一、两条等高线;尽可能少地通过河流,少建 桥梁等,以减少施工难度和投资;避免通过断崖、沼泽地、沙漠地 段。 B.选“面”:主要有确定水库汇水面积及坝址,选择适宜开辟梯田 的地区;选定工业区和居民区等。
地势高低 起伏大
(2)等温线图判读的基本知识 ①等温线的疏密 等温线的疏密,反映着气温水平分布的差异的大小,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 分布就稀疏,密者,气温差异大。 ②等温线的走向 气温分布图上。等温线走向的总趋势,大体上有三种 a.等温线与纬线方向基本一致 从全球看,等温线分布的基本趋势是东西方向延伸,这是由于太阳 辐射能量因纬度而不同,从低纬度向两极递减的结果。 b.等温线大体与海岸线平行 海水对大气温度起着调节作用,致使等温线与海岸方向大体平行。 c.等温线呈西北—东南走向或东北—西南走向 如欧洲西北部或东南部 d.等温线的弯曲 等温线的弯曲与海陆分布、洋流、地形等诸多因素有关。同纬度大 陆最冷月等温线向低纬度突出,海洋向高纬度突出,最热月相反。
盆地 洼池
闭合曲线外高内 低
山脊
等高线凸向高处 山脊连线 等高线凸向高处 山谷连线
山谷
地形
鞍部
表示方法
一对山脊 等高线组 成 多条等高 线会合重 叠在一处
示意图等高线图
地形特征
相邻两个山 顶之间呈马 鞍形
说明
鞍部是山谷线 最高处,山脊 线最低处
峭壁 陡崖
近于垂直的山坡,称峭壁。 峭壁上部突出处,称悬崖或 陡崖
【迁移· 变式】如果在图上加上纬度和经度,问:这里可以发展何种 农产品?这里农村劳动力的出路在哪里?
等压线图的判读与应用 判读等压线分布图主要从三个方面,第一,根据等压线的排列和数 值,读出高低气压中心、高压脊和低压槽;第二,判断风向;第三, 分析天气变化,如图。 (1)气压场类型的判读
①凡等压线闭合,中心气压高于四周气压的区域,叫做高气压;相 反中心气压低于四周气压的区域,叫做低气压。②由高气压延伸出 来的狭长区域,气压高于两侧地区,称为高压脊;由低压风向外延 伸出来的狭长区域称为低压槽。③两个高压脊之间和两个低压槽之 间的部位称为鞍部。 (2)风向、风力的判读及应用 ①风向的判读:在近地面大气中,风向是水平气压梯度力、地转偏 向力和摩擦力的合力。因此,某点风向的画法为:首先,过该点画 出水平气压梯度力的方向,水平气压梯度力的方向垂直于等压线