山东省年平均降水量分布图

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山东自然地理

山东自然地理

概述山东省位于中国东部、黄河下游,北濒渤海,东临黄海,是中国沿海12省(市)之一。

地理范围介于北纬34°22.9′~38°24.0′,东经114°47.5′~122°42.3′之间。

省境南北最长约400公里,东西最宽约700公里。

全省面积约15.72 万平方公里,占全国总面积的1.6%。

从省区的平面形态和海陆分布状况看,全省可以小清河口至苏、鲁交界的绣针河口一线为界,分为东、西两部分。

西为山东内陆,东为山东半岛。

内陆北、西、南3侧与冀、豫、皖、苏4省接壤;半岛东突于黄、渤海间,北隔渤海海峡与辽东半岛遥相对峙。

山东海岸北起冀、鲁交界处的漳卫新河河口(即大口河河口),南至苏、鲁交界处的绣针河河口,岸线长3121公里。

沿岸0~20米水深的浅海总面积为29031平方公里。

沿岸面积大于1平方公里的海湾有51处。

其中以属渤海的莱州湾为省内最大的海湾,面积6060平方公里,绝大部水深在15米以内。

山东近岸岛屿计299个,总面积147平方公里。

其中的庙岛群岛北起北隍城岛,南至南长山岛,由21个岛屿组成,纵列于渤海海峡中,为山东省最大的群岛,并为黄、渤海的分界。

在地理记述上,按照行政区的分布与一定自然地理界线相结合,全省可分为鲁西、鲁北、鲁东和鲁中南。

鲁西以黄河为界分为二:黄河以北德州、聊城二地区为鲁西北;黄河以南,东平湖-南四湖以西的菏泽地区与济宁市西部为鲁西南。

小清河以北为鲁北,主要包括惠民地区和东营市。

潍河与沭河以东为鲁东,包括胶东和鲁东南两部分:基本上胶莱河以东为胶东或胶东半岛;沭河以东为鲁东南,又常称为沭东。

小清河以南,鲁西、鲁东之间统称鲁中南。

其中,南四湖以东,包括枣庄市和临沂地区南部的临(沂)、郯(城)、苍(山)区域为鲁南。

地质基础控制着山东地貌的基本类型及其分布大势。

在大地构造上,山东是中朝地台的一部分,分别属其3个二级大地构造单元,即华北断坳、鲁西断隆和胶辽台隆。

基于REOF分析的山东省年降水区域特征及趋势分析

基于REOF分析的山东省年降水区域特征及趋势分析

第31卷第1期2024年2月水土保持研究R e s e a r c ho f S o i l a n d W a t e rC o n s e r v a t i o nV o l .31,N o .1F e b .,2024收稿日期:2022-10-24 修回日期:2022-12-09资助项目:国家自然科学基金项目(41401103);山东省气象局科学研究项目(S D Y B Y 2020-11) 第一作者:任建成(1984 ),男,山东潍坊人,硕士,工程师,主要研究方向为农业气象㊁应用气象等㊂E -m a i l :19129512@q q .c o m 通信作者:谷山青(1983 ),女,青海海东人,学士,工程师,主要研究方向为大气科学㊁大气探测等㊂E -m a i l :g u o g u o _s h a n q i n g@126.c o m h t t p :ʊs t b c y j .p a p e r o n c e .o r gD O I :10.13869/j.c n k i .r s w c .2024.01.018.任建成,谷山青,卢晓宁.基于R E O F 分析的山东省年降水区域特征及趋势分析[J ].水土保持研究,2024,31(1):224-231.R e n J i a n c h e n g ,G uS h a n q i n g ,L uX i a o n i n g .R e g i o n a lC h a r a c t e r i s t i c s a n dT r e n dA n a l y s i so fA n n u a lP r e c i p i t a t i o n i nS h a n d o n g P r o v i n c eB a s e do n R E O F [J ].R e s e a r c ho f S o i l a n d W a t e rC o n s e r v a t i o n ,2024,31(1):224-231.基于R E O F 分析的山东省年降水区域特征及趋势分析任建成1,2,谷山青1,2,卢晓宁3(1.山东省气象防灾减灾重点实验室,济南250031;2.滨州市气象局,山东滨州256612;3.成都信息工程大学,成都610225)摘 要:[目的]探究山东省不同气候分区年降水量的时空特征,为该地区气候分析㊁防灾减灾提供更加区域性的参考依据㊂[方法]根据山东省95个国家地面气象观测站1991 2020年降水年值数据,首先对山东省年降水场进行气候分区,然后通过相关统计方法分析各分区降水的时空变化特征㊂[结果](1)山东省各降水模态降水偏少的年份更多,降水偏多的年份降水强度更大,年代际变化均较为明显,但各模态降水偏多偏少的年份分布及强度变化有所不同㊂(2)山东省年降水量大致由东南向西北递减,年降水场划分为东南沿海区(Ⅰ区)㊁西北平原区(Ⅱ区)和中部山地区(Ⅲ区)3个区域,各降水分区年降水均呈不显著增加趋势,趋势率各不相同,突变均不明显㊂(3)山东省各降水分区年降水量均具有较为明显的周期性特征,东南沿海区年降水场存在2个较为明显的能量中心,中心尺度均为2~3a ,未来变化具有强持续性;西北平原区年降水场存在3个较为明显的能量中心,中心尺度分别为5~7a ,3a 和2~3a ,未来变化具有持续性;中部山地区年降水场存在2个较为明显的能量中心,中心尺度分别为2~3a ,6a ,未来变化具有强持续性㊂[结论]山东省降水偏少的年份更多,降水偏多的年份降水强度更大,年降水场大致可分为3个分区,各分区年降水量均呈不显著增加趋势,均具有较为明显的周期性特征,且未来变化均具有持续性㊂关键词:年降水;区域特征;旋转经验正交函数;重标极差分析法;山东省中图分类号:P 426.6 文献标识码:A 文章编号:1005-3409(2024)01-0224-08R e g i o n a l C h a r a c t e r i s t i c s a n dT r e n dA n a l y s i s o fA n n u a l P r e c i pi t a t i o n i n S h a n d o n g Pr o v i n c eB a s e do nR E O F R e n J i a n c h e n g 1,2,G uS h a n q i n g 1,2,L uX i a o n i n g3(1.S h a n d o n g K e y L a b o r a t o r y o f M e t e o r o l o gi c a lD i s a s t e rP r e v e n t i o na n dR e d u c t i o n ,J i n a n 250031,C h i n a ;2.B i n z h o u M e t e o r o l o g i c a lB u r e a u ,B i n z h o u ,S h a n d o n g 256612,C h i n a ;3.C h e n g d uU n i v e r s i t y o f I n f o r m a t i o nT e c h n o l o g y ,C h e n gd u 610225,C h i n a )A b s t r a c t :[O b je c t i v e ]E x p l o r i n g t h e s p a t i o t e m p o r a l c h a r a c t e r i s t i c s of a n n u a l p r e c i pi t a t i o n i nd i f f e r e n t c l i m a t e z o n e s i nS h a n d o n g P r o v i n c e i s e x p e c t e d t o p r o v i d e am o r e r e g i o n a l r e f e r e n c e b a s i s f o r c l i m a t e a n a l y s i s ,d i s a s -t e r p r e v e n t i o na n d r e d u c t i o n i n t h e r e g i o n .[M e t h o d s ]A c c o r d i n g t o t h ea n n u a l p r e c i pi t a t i o nd a t ao f g r o u n d m e t e o r o l o g i c a l o b s e r v a t o r i e si n95c o u n t r i e so fS h a n d o n g Pr o v i n c ei nt h e p e r i o df r o m 1991t o2020,t h e a n n u a l p r e c i p i t a t i o nd a t a i nS h a n d o n g P r o v i n c ew e r e d i v i d e d i n t o c l i m a t e r e g i o n s ,a n d t h e n t h e s p a t i o t e m p o -r a l v a r i a t i o n c h a r a c t e r i s t i c s o f p r e c i p i t a t i o n i n e a c h r e g i o nw e r e a n a l y z e d b y u s i n gr e l e v a n t s t a t i s t i c a lm e t h o d s .[R e s u l t s ](1)I nS h a n d o n g P r o v i n c e ,t h e r ew e r e m o r e y e a r sw i t hl e s s p r e c i p i t a t i o n m o d a l i t i e s ,a n d m o r e p r e c i p i t a t i o n i n t e n s i t y i n y e a r sw i t h m o r e p r e c i p i t a t i o n ,a n d t h e i n t e r d e c a d a l v a r i a t i o nw a so b v i o u s ,b u t t h e d i s t r i b u t i o na n di n t e n s i t y c h a n g e so f y e a r s w i t h m o r ea n dl e s s p r e c i p i t a t i o ni ne a c h m o d e w e r ed i f f e r e n t .(2)T h ea n n u a l p r e c i p i t a t i o ni n S h a n d o n g Pr o v i n c ed e c r e a s e sf r o m s o u t h e a s tt o n o r t h w e s t .T h ea n n u a lp r e c i p i t a t i o nd a t aw e r ed i v i d e di n t ot h r e er e g i o n s:s o u t h e a s tc o a s t a la r e a(Z o n eI),n o r t h w e s t p l a i na r e a (Z o n eⅡ)a n d c e n t r a l h i l l y a r e a(Z o n eⅢ).T h e a n n u a l p r e c i p i t a t i o n i ne a c h p r e c i p i t a t i o nr e g i o ns h o w e dn o s i g n i f i c a n t i n c r e a s e t r e n d,w i t hd i f f e r e n t t r e n d r a t e s a n d n o o b v i o u sm u t a t i o n.(3)T h e a n n u a l p r e c i p i t a t i o n o f e a c h p r e c i p i t a t i o n s u b a r e a i nS h a n d o n g P r o v i n c e h a d o b v i o u s p e r i o d i c c h a r a c t e r i s t i c s.T h e r ew e r e t w o o b v i o u s e n e r g y c e n t e r s i n t h e a n n u a l p r e c i p i t a t i o nd a t ao f t h es o u t h e a s t c o a s t a l a r e a,w i t ht h ec e n t r a l s c a l eo f2~3 y e a r s,a n d t h e f u t u r e c h a n g e h a s s t r o n g s u s t a i n a b i l i t y.T h e r ew e r e t h r e e o b v i o u s e n e r g y c e n t e r s i n t h e a n n u a l p r e c i p i t a t i o nd a t a i n t h en o r t h w e s t p l a i n,w i t h t h e c e n t r a l s c a l e s o f5~7y e a r s,3a a n d2~3y e a r s,r e s p e c-t i v e l y.T h e r ew e r e t w o o b v i o u s e n e r g y c e n t e r s i n t h e a n n u a l p r e c i p i t a t i o n d a t a i n t h e c e n t r a l h i l l y r e g i o n,w i t h t h e c e n t r a l s c a l e so f2~3y e a r sa n d6y e a r s,r e s p e c t i v e l y.T h e f u t u r ec h a n g e sa r eo f s t r o n g s u s t a i n a b i l i t y.[C o n c l u s i o n]S h a n d o n g P r o v i n c e h a sm o r e y e a r sw i t h l e s s p r e c i p i t a t i o n a n dm o r e p r e c i p i t a t i o n i n t e n s i t y,a n d t h e a n n u a l p r e c i p i t a t i o nf i e l dc a nb er o u g h l y d i v i d e d i n t ot h r e ez o n e s,a n dt h ea n n u a l p r e c i p i t a t i o n i ne a c h r e g i o nh a s o b v i o u s c y c l i c a l c h a r a c t e r i s t i c s,a n d f u t u r e c h a n g e s a r e c o n t i n u o u s.K e y w o r d s:p r e c i p i t a t i o n;r e g i o n a lc h a r a c t e r i s t i c s;r o t a t i n g e m p i r i c a lo r t h o g o n a lf u n c t i o n;r e s c a l e d r a n g ea n a l y s i s;S h a n d o n g P r o v i n c e气候变化已成为科学界的共识㊂I P C C第五次评估报告[1]指出,近百年来温室气体浓度的增加导致了全球大气和海洋变暖是毋庸置疑的㊂I P C C第六次评估报告[2]进一步指出,气候变化加快了水循环,并对降水特征产生明显影响㊂‘中国气候变化蓝皮书(2022)“[3]指出:全球变暖趋势仍在持续,2012年以来中国年降水量持续偏多,中国平均年降水量总体呈较明显增加趋势,且不同区域间降水特征差异明显,全球范围内的极端降水事件频发㊂全球变暖背景下各地降水变化的研究也早已成为了国内外的研究热点[4-6]㊂目前,全球范围内对于降水研究主要集中于降水变化特征及地域性差异㊁季风区和非季风区降水特征对比㊁极端降水变化等方面㊂如D o n a t等[7]的分析认为全球干旱区降水明显增加,且受温度升高的影响比较明显,但湿润区降水量变化并不显著㊂W a n g等[8]的研究表明季风降水不仅与太阳辐射能量有关,跟地球内部的反馈机制也密切相关,南方涛动增强了全球季风降水,热带和亚热带地区极端降水强度增加速度大大高于全球,但是在其他地区模拟的物理机制尚存在不确定性㊂国内对于降水变化特征及影响机制㊁极端降水也进行了大量的研究㊂过去几十年,国内降水量整体变化不显著[9],但东南沿海㊁长江下游㊁青藏高原和西北地区年降水量呈增加趋势,东北㊁华北和西南地区降水量呈减少趋势,特别是东北地区和华北地区年降水量呈显著减少趋势,尤其是夏季降水[10-12]㊂近年来及未来一段时间,我国极端降水普遍呈增多趋强趋势,其中极端降水事件增幅最大的地区为华北和东北[13]㊂山东省是中国华东地区的一个沿海省份,气候属暖温带季风气候类型,境内存在山地㊁丘陵㊁平原㊁盆地等多种地貌㊂对于山东省降水特征的研究,有徐泽华等[14]研究认为,1981 2010年期间,山东省年降水量呈现上升趋势,降水的振荡周期与南方涛动和东亚夏季风存在一定的响应关系㊂卢仲翰等[15]的研究则表明1961 2017年期间,山东省降水量年降水量呈不显著减少趋势,降水的空间高值中心出现在泰山山脉的周边㊂刘玄[16]的研究表明:山东省多个极端降水指数呈显著上升趋势,且地域差别较大㊂上述研究均从整体上分析了山东省的降水特征㊂地形㊁海陆位置等因素会对地区气候产生比较明显的影响[17-18],鉴于山东省海陆并存㊁地貌复杂的地理特点,仅从整体上对山东省降水进行研究,不能很好地体现山东省降水的区域特征㊂因此,本文首先对山东省年降水场进行气候分区,并对各区域的年降水时空分布特征进行更加深入的研究,为山东省气候分析㊁防灾减灾提供更加区域性的参考依据㊂1研究资料和方法1.1研究资料根据世界气象组织的建议,到2021年应使用1991 2020年的新气候基准线,而高质量气候值是应对气候变化亟需的重要科学数据之一㊂得益于中国地面自动观测系统的发展及观测数据完整性和质量的提升,本文研究资料采用中国气象局研制的1991 2020年中国地面气候数据集,该数据集基于国家气象信息中心归档的中国地面观测数据,对1991年以来的地面台站观测数据集元数据进行了系统的质量检查和核实订正㊂在基于站址迁移信息对所有要素进行了分段处理基础上,采用傅里叶级数理论对气温㊁降水等累年日值序列进行了谐波处理,在522第1期任成建等:基于R E O F分析的山东省年降水区域特征及趋势分析体现气象变量季节性转换的同时,避免了日与日之间的异常突变特征,具有更好的气候代表性㊂最终建立的1991 2020年中国地面气候值数据集提供了中国2438个站点的气候背景信息,为天气气候业务提供了数据支撑㊂本文选用山东省95个气象站点1991 2020年降水年值数据进行分析研究,选用的站点全部为山东省气象局当前业务观测站点,降水数据可以较好地体现山东省年降水变化特征,站点空间分布详见图1,各气象站点年平均降水量(mm )描述统计特征见表1㊂图1 山东省气象站点分布F i g .1 D i s t r i b u t i o nm a p o fm e t e o r o l o gi c a l s t a t i o n s i n S h a n d o n gpr o v i n c e 表1 山东省各气象站点年平均降水量描述统计特征T a b l e 1 T h e s t a t i s t i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e a n n u a l a v e r a g e p r e c i pi t a t i o no f e a c h m e t e o r o l o g i c a l s t a t i o n i nS h a n d o n gpr o v i n c e a r e d e s c r i b e d 观测数/个平均/mm标准误差中位数/mm标准差方差峰度偏度区域最小值/mm最大值/mm置信度(95.0%)95673.339.94659.9096.899388.621.230.90532.40518.101050.5019.741.2 研究方法1.2.1 E O F 及R E O F 方法 经验正交函数(E m p i r i -c a lO r t h o g o n a lF u n c t i o n ,简称E O F )通过N o r t h 显著性检验,把时间序列中集中到少数几个显著的时空模态上,已在气候等领域应用较多[19-21]㊂主要计算过程分为3步:首先标准化处理原始数据矩阵,求得标准化矩阵X ㊂然后通过矩阵X 及其转置矩阵X T ,得到相关系数矩阵A ㊂最后求矩阵A 的特征值λ㊁特征向量V 和时间系数Z ,并计算可以通过N o r t h 显著性检验的前P 个特征向量的方差贡献率㊂N o r t h 显著性检验具体过程如下:λi -λi -1ȡλi2/n ,模态显著λi -λi -1ȡλi2/n ,模态不显著{(1)式中:λ表示矩阵A 的特征值;λi -λi -1表示相邻两特征值的差值;λi2/n 表示允许误差㊂旋转经验正交函数(R o t a t i n g E m p i r i c a lO r t h o g-o n a l F u n c t i o n ,简称R E O F )方法是在E O F 分解的基础上通过特征向量V 进行最大方差旋转,当满足精度要求时则停止旋转,得到(2)式㊂X =B G (2)式中:X 为旋转后的标准化矩阵;B 为旋转后的特征向量;G 为旋转后的时间系数㊂旋转后的特征向量可以更加清晰地体现研究要素空间分布结构[22-23]㊂因此,本文采用R E O F 对山东省年降水场进行气候分区,并进一步分析研究各分区降水的时空特征㊂1.2.2 赫斯特指数和重标极差分析法 赫斯特指数(下称H u r s t 指数)用于定量描述时间序列信息对未来对过去的长期依赖性,由英国水文专家H.E .H u r s t 提出㊂H u r s t 指数的计算方法称为重标极差分析法(下称R /S 分析法)[24],主要计算过程如下:(1)将时间序列x i (长度为N )均分为A 个相邻的子区间(长度为n ),表示为e a ,a =1,2, ,A ,e a 为长度为N /A 的子区间㊂(2)求出e a 对于其均值的累积截距:x k ,a ðki =1N i ,a -E a ()k =1,2, ,n ,x k ,a 为e a 对于其均值的累积截距,N i ,a 为子区间e a 的均值㊂(3)定义极差:R a =m a x x i ,a ()-m i n x k ,a (),R a 为极差,即第(2)步中累积截距最大值和最小值的差值㊂(4)计算标准差:S a =ðnk =1N k ,a -E a ()2nS A 为子区间e a 的标准差㊂(5)极差的标准化处理,得到重标极差,(R /S )n=1A ðA a =1R aS a R /S ()n 为序列在长度为的时间跨度上的重标极差㊂(6)n 从3开始,并重复1 5步,直到n =4,得到序列R /S []n ,n =3, ,N ㊂H u r s t 指数用以描述R /S ()n 和n H 的正比关系,即R /S ()n =C ˑn H (3)式中:C 为常数㊂以l g (n )为解释变量,l g(R /S )为被解释变量进行线性回归:l g (R /S )=l gC +H ㊃l n n +ε(4)式中:ε为常数;H 为H u r s t 指数的估值,即(4)式的斜率,其具体形式见表2[25]㊂研究的时间序列是否为周期性循环及其平均循622 水土保持研究 第31卷环长度可通过统计量V 进行判断,统计量V 的计算公式为:V n =(R /S )n/n (5)在V n ~l n n 的曲线上,若H =0.5,V 统计量应该为一条水平线,若H <0.5,曲线向下倾斜,若H >0.5,曲线向上倾斜㊂曲线第一次出现的明显转折点对应的时间长度n 就是未来对过去的依赖长度㊂表2 H u r s t 指数具体表现形式T a b l e 2 S p e c i f i cm a n i f e s t a t i o n s o f t h eH u r s t i n d e x H u r s t 指数范围表示的意义0.65<H ɤ1强持续性序列,未来与过去的变化趋势一致 0.5<H ɤ0.65弱持续性序列,未来与过去的变化趋势一致 H =0.5随机序列,未来与过去的变化趋势无关 0.35<H <0.5弱反持续性序列,未来与过去的变化趋势相反0<H ɤ0.35强反持续性序列,未来与过去的变化趋势相反1.2.3 其他方法 运用A r c G I S 软件,对统计量进行克里金插值分析,用以分析统计量空间分布特征;应用线性回归分析法分析降水的趋势性特征;应用M a n n -K e n d a l l (下称M -K )突变检验法分析降水的突变特征;应用M o r l e t 小波分析降水的周期性特征;趋势分析㊁突变分析均采用α=0.05置信水平㊂2结果与分析2.1 山东省年降水场E O F 特征对山东省年降水场进行E O F 时空分解,并经N o r t h 显著性检验,只有前2个降水模态显著,对应的特征值λ累计方差贡献率达到56.53%,能较好地代表山东省年降水的空间特征㊂对前2个降水模态进行R E O F 旋转后的方差贡献率和特征值均较旋转前更加均匀,详见表3㊂表3 山东省年降水场E O F ,R E O F 特征值及特征向量统计T a b l e 3 A n n u a l p r e c i p i t a t i o n f i e l dE O F ,R E O Fe i g e n v a l u e s a n d e i g e n v e c t o r s t a t i s t i c s i nS h a n d o n gpr o v i n c e 特征向量序号特征值旋转前方差贡献率/%前后两特征值差值允许误差范围显著性旋转后特征值旋转后方差贡献率/%144.3446.6734.976.43显著27.7029.1529.379.862.761.36显著26.0127.3836.616.960.920.96不显著2.2 山东省年降水场R E O F 空间分布特征对1991 2020年山东省年降水场R E O F 分解后,得到2个模态:第1模态空间分布表现为高值区主要集中在鲁东南沿海和泰沂山脉的迎风坡,该地区受海洋气候和西南暖湿气流影响比较明显,年降水量为729mm ,降水比较丰沛;第2模态的高值主要集中在鲁西北地区,该区主要位于泰沂山脉的背风坡,地形以平原为主,受大陆性气候的影响比较明显,年降水量616mm ,降水相对较少,其他地区主要为中部及南部部分山地丘陵地区,年降水量为717mm ,根据各模态荷载值大于0.6地区分布范围,经整理后可将山东划分为3个气候区(图2),按照模态顺序分别命名为东南沿海区(Ⅰ区)㊁西北平原区(Ⅱ区)㊁中部山地区(Ⅲ区)㊂图2 山东省年降水R E O F 分解后得到的2个特征向量场空间分布(荷载值ȡ0.6)及降水分区F i g .2 S p a t i a l d i s t r i b u t i o n (l o a d v a l u e ȡ0.6)a n d p r e c i p i t a t i o n z o n e s o f t w o e i ge n v e c t o rf i e l d s o b t a i n e da f t e r t h e d e c o m p o s i t i o no f a n n u a l p r e c i p i t a t i o nR E O F i nS h a n d o n gpr o v i n c e 2.3 各降水模态的时间系数特征从模态1和模态2的时间系数(图3)看出,其共同特征为:(1)正值年份数少于负值,说明各模态降水偏少的年份更多㊂(2)正值振幅相对较大,说明各模态降水偏多的年份降水强度更大㊂(3)降水的年代际变化均较为明显,其中1990年代以降水偏少为主,2000年代以降水偏多为主,且偏多的强度较大,2010年代以降水偏少为主,且偏少的强度较大㊂但2个模态降水偏多偏少的年份分布及强度变化有所不同㊂2.4 各分区降水的线性趋势及突变特征图4A 表明,东南沿海区(Ⅰ区)年降水呈不显著增加趋势(p >0.05),趋势率为11.5mm /10a ,U F 和U B 曲线存在多个交点,主要发生在2000年代,各交点以后U F 曲线变化均未通过α=0.05显著性水平,说明该区年降水突变不明显㊂722第1期 任成建等:基于R E O F 分析的山东省年降水区域特征及趋势分析图3山东省年降水场各模态特征向量时间系数F i g.3T i m e c o e f f i c i e n t o f c h a r a c t e r i s t i c v e c t o r s o f e a c h z o n eo f a n n u a l p r e c i p i t a t i o n f i e l d i nS h a n d o n gp r o v i n c e图4B表明,西北平原区(Ⅱ区)年降水量呈不显著增加趋势(p>0.05),趋势率为22.7mm/10a,U F 和U B统计量存在多个交点,这些交点在各个年达均有发生,各交点以后U F曲线变化均未通过α=0.05显著性水平,说明该区年降水突变不明显㊂图4C表明,中部山地区(Ⅲ区)年降水呈不显著增加趋势(p>0.05),趋势率为10.7mm/10a,U F和U B统计量存在多个交点,主要发生在1990年代前期㊁2003年及2010年代,各交点以后U F曲线变化均未通过显著性水平,说明该区年降水突变不明显㊂综上,山东省年降水量大致由东南向西北递减,各降水分区年降水均呈不显著增加趋势,且突变均不明显㊂山东省各分区年降水量主要为量的区别,变化趋势差别不大㊂2.5各分区降水的周期性特征从图5可以看出:东南沿海区(Ⅰ区)年降水场存在2个较为明显的能量中心,中心尺度均为2~3a,分别在2000年代中前期和2010年代后期表现最明显;西北平原区(Ⅱ区)年降水场存在3个较为明显的能量中心,中心能量从大到小依次为:中心尺度5~ 7a,在1990年代后期和整个2000年代表现最强烈,中心尺度3a,在1990年代后期到2000年代前期表现最强烈,中心尺度2~3a,在2010年代后期表现最强烈;中部山地区(Ⅲ区)年降水场存在2个较为明显的能量中心,中心能量从大到小依次为:中心尺度2 ~3a,在1990年代后期到2000年代中前期表现最强烈,中心尺度6a,在2000年代中前期表现最强烈㊂图4山东省年降水各分区降水量线性趋势及M-K检验曲线F i g.4L i n e a r t r e n do f p r e c i p i t a t i o n i n e a c h s u b-d i s t r i c to f a n n u a l p r e c i p i t a t i o n i nS h a n d o n gp r o v i n c ea n dM-Kt e s t c u r v e2.6各分区降水的未来趋势预测对山东省各降水分区年降水未来趋势运用R/S 分析法进行预测,东南沿海区(Ⅰ区)降水时间序列的H u r s t指数0.72>0.65,表明Ⅰ区降水时间序列前后具有强持续性,即未来Ⅰ区年降水将继续呈现比较明显的不显著上升趋势;西北平原区(Ⅱ区)降水时间序列的H u r s t指数0.5<0.59<0.65,表明Ⅱ区年降水量时间序列前后具有持续性,即未来Ⅱ区年降水量将822水土保持研究第31卷继续呈现不显著上升趋势;中部山地区(Ⅲ区)降水时间序列的H u r s t指数0.76>0.65,表明Ⅲ区降水时间序列前后具有强持续性,即未来Ⅲ区年降水将继续呈现比较明显的不显著上升趋势㊂图5山东省年降水场各分区小波系数模部平方等值线F i g.5W a v e l e t c o e f f i c i e n tm o d u l e s q u a r e c o n t o u r p l o t o f e a c hd i v i s i o no f a n n u a l p r e c i p i t a t i o n f i e l d i nS h a n d o n gp r o v i n c e从图6可以看出:东南沿海区(Ⅰ区)降水V统计量第一个拐点的l n nʈ1.79,对应的时间长度nʈ6,说明Ⅰ区降水时间序列过去状态对未来状态的影响时间约为6a,6a后持续性将慢慢减弱直至消失;西北平原区(Ⅱ区)降水V统计量第一个拐点的l n N ʈ2.08,对应的时间长度nʈ8,说明Ⅱ区年降水量时间序列过去状态对未来状态的影响时间约为8a,8a 后持续性将慢慢减弱直至消失;中部山地区(Ⅲ区)降水V统计量第一个拐点的l n nʈ2.30,对应的时间长度nʈ10,说明Ⅱ区年降水量时间序列过去状态对未来状态的影响时间为约10a,10a后持续性将慢慢减弱直至消失㊂图6山东省各降水分区年降水变化曲线F i g.6A n n u a l p r e c i p i t a t i o nV-l n(n)v a r i a t i o n c u r v e o f e a c h p r e c i p i t a t i o n s u b d i v i s i o n i nS h a n d o n gp r o v i n c e3讨论山东省各个降水分区降水均呈不显著增加趋势,这与‘中国气候变化蓝皮书(2022)“[3]以及徐泽华等[14]的研究结论比较一致,但与卢仲翰[15]㊁程增辉等[26]的研究不一致,这与降水资料序列的时间范围差别较大㊁降水数据来源㊁站点密度等有较大关系㊂由于本文的降水序列时间尺度较短,降水的变化周期也相对较小,但10a以下的降水周期与徐泽华[14]㊁程增辉等[26]的研究较为一致㊂本文选用的站点密度较大,资料序列较新,可以对山东省年降水场进行较为准确的分区,相关的分区结论可作为对前人研究成果继承和补充㊂I P C C[1-2]和‘中国气候变化蓝皮书(2022)“[3]都指出,中国高温㊁强降水等极端天气气候事件趋多㊁趋强的趋势更加明显㊂对于降水的研究也在逐渐从降水量转移到极端降水方面,未来应结合全球气候模型(G C M)及区域气候模式(R C M),利用观测数据对G C M/R C M基线期降水进行偏差矫正,开展对山东省极端降水事件的统计研究㊂4结论(1)山东省各降水模态降水偏少的年份更多,降水偏多的年份降水强度更大,年代际变化均较为明显,其中1990年代以降水偏少为主,2000年代以降水偏多为主,且偏多的强度较大,2010年代以降水偏少为主,且偏少的强度较大,但各模态降水偏多偏少的年份分布及强度变化有所不同㊂(2)山东省年降水场划分为东南沿海区(Ⅰ区)㊁西北平原区(Ⅱ区)和中部山地区(Ⅲ区)3个区域㊂922第1期任成建等:基于R E O F分析的山东省年降水区域特征及趋势分析山东省年降水量大致由东南向西北递减,各降水分区年降水均呈不显著增加趋势,但趋势率各不相同,且突变均不明显㊂(3)山东省各降水分区年降水量均具有较为明显的周期性特征,其中东南沿海区年降水场存在2个较为明显的能量中心,中心尺度均为2~3a,分别在2000年代中前期和2010年代后期表现最明显;西北平原区年降水场存在3个较为明显的能量中心,中心尺度分别为5~7a,3a和2~3a,分别在1990年代后期和整个2000年代㊁1990年代后期到2000年代前期㊁2010年代后期表现最强烈;中部山地区年降水场存在2个较为明显的能量中心,中心尺度分别为2 ~3a,6a,分别在1990年代后期到2000年代中前期㊁2000年代中前期表现最强烈㊂(4)山东省各降水分区年降水量未来变化均具有持续性,其中东南沿海区(Ⅰ区)年降水量未来变化具有强持续性,过去状态对未来状态的影响时间约为6a;西北平原区(Ⅱ区)年降水量未来变化具有持续性,过去状态对未来状态的影响时间约为8a;中部山地区(Ⅲ区)年降水量未来变化具有强持续性,过去状态对未来状态的影响时间约为10a.参考文献:[1]姜彤,李修仓,巢清尘,等.‘气候变化2014:影响㊁适应和脆弱性“的主要结论和新认知[J].气候变化研究进展, 2014,10(3):157-166.J i a n g T,L iX C,C h a oQ C,e t a l.H i g h l i g h t sa n du n-d e r s t a n d i n g o fc l i m a t ec h a n g e2014:i m p a c t s,a d a p t a-t i o n,a n 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山东省

山东省
山东省政区标准地图
地理环境
位置境域 地形地貌
气候 水文
山东省日自然地理标准地图山东省位于中国东部沿海、黄河下游,北纬34°22.9′—38°24.01′、东经 114°47.5′—122°42.3′之间。境域包括半岛和内陆两部分,山东半岛突出于渤海、黄海之中,同辽东半岛遥 相对峙;内陆部分自北而南与河北、河南、安徽、江苏4省接壤。 山东东西长721.03千米,南北长437.28千米, 全省陆域面积15.58万平方千米。
境内主要山脉,集中分布在鲁中南山区和胶东丘陵区。属鲁中南山区者,主要由片麻岩、花岗片麻岩组成; 属胶东丘陵区者,由花岗岩组成。绝对高度在700米以上、面积150平方千米以上的有泰山、蒙山、崂山、鲁山、 沂山、徂徕山、昆嵛山、九顶山、大泽山等。
山东的气候属暖温带季风气候类型。降水集中,雨热同季,春秋短暂,冬夏较长。年平均气温11℃—14℃, 山东省气温地区差异东西大于南北。全年无霜期由东北沿海向西南递增,鲁北和胶东一般为180天,鲁西南地区 可达220天。东岳泰山
山东省土地总面积1571.26万公顷,约占全国总面积的1.63%,居全国第19位。其中,农用地1156.6万公顷, 占土地总面积的73.61%;建设用地251.1万公顷,占土地总面积的15.98%;未利用地163.6万公顷,占土地总面 积的10.41%。在农用地中,耕地751.5万公顷,占土地总面积的47.8%;园地100.7万公顷,占6.40%;林地135.7 万公顷,占8.6%;牧草地3.4万公顷,占0.2%;其他农用地165.3万公顷,占总面积的10.5%。在建设用地中,居 民点和工矿用地209.3万公顷,占13.3%;交通运输用地16.3万公顷,占1.0%;水利设施用地25.5万公顷,占 1.6%。山东省人均耕地0.08公顷(1.20亩)。

山东省近40a来的气温和降水变化趋势分析_徐宗学

山东省近40a来的气温和降水变化趋势分析_徐宗学

第27卷第4期气象科学V ol.27,No.4 2007年8月SCIENT IA M ET EO ROLO GICA SIN ICA Aug.,2007山东省近40a来的气温和降水变化趋势分析徐宗学孟翠玲赵芳芳(北京师范大学水科学研究院水沙科学教育部重点实验室,北京100875)摘要本文利用非参数检验法(M ann-Kendall法)分析了山东省15个站点近40a(1958) 1998)来气温和降水的长期变化趋势。

结果表明:全省气温除西南的莘县、兖州有下降趋势外,大部分地区呈现上升趋势,全省平均上升0106e/10a。

分季情况为:春季和冬季气温有上升趋势,其中冬季气温上升对全省气温上升的贡献率最大。

夏季气温基本保持不变,秋季气温有下降趋势。

全省除济南降水量呈略微上升趋势外,其余地区的降水倾向率均为负值,全省的降水倾向率为-3105mm/a。

表明山东省自1960年以来,年均降水量呈现减少趋势。

减少幅度东南部大于西北部,以东南沿海平均减少幅度最大。

关键词气温降水非参数检验趋势分类号P467文献标识码A引言气候变化给生态环境、工农业生产和城乡人民生活带来了不同程度的影响,因而受到了各级政府和科技界的广泛关注。

检测气候变化并做出科学分析更是气象界责无旁贷的任务,也是拓宽气候业务服务的重要内容[1-4]。

降水量的变化与生态环境及生态安全密切相关,它必将对水资源、农业和生态系统产生深刻的影响。

所以,降水量始终是气候变化研究的一个重要方面[5]。

气温和降水是气候的重要因素,因此,研究气温和降水的变化规律,对促进农业生产、旅游业,合理规划水资源利用有重要意义。

目前趋势分析的方法很多,常用的有线性倾向估计、累积距平、滑动平均、二次平滑、三次样条函数、Mann-Kendall秩次相关法[6-7]、小波分析等方法。

这些方法被广泛应用于气温和降水的变化趋势分析中。

如刘晋秀、江崇波等用线性回归方法,近似地揭示黄河三角洲近40a来气候变化的总趋势[8]。

2022~2023学年山东省潍坊第一中学高三(第1次)模拟考试地理试卷+答案解析(附后)

2022~2023学年山东省潍坊第一中学高三(第1次)模拟考试地理试卷+答案解析(附后)

2022~2023学年山东省潍坊第一中学高三(第1次)模拟考试地理试卷风速放大率是指沙丘离地某高度风速与迎风坡坡脚离地相同高度风速之比,贴地层的风速大小直接影响风沙的堆积和侵蚀,其中迎风坡坡下至丘顶外力作用有差异,栅栏对风速和输沙量都有明显影响。

下图示意西北地区沙坡头某固定沙丘不同部位的风速放大率统计图,据此完成下面小题。

1. 关于研究区域内不同高度风速的判断,正确的是()A. 背风坡中部随高度增加而降低B. 同一海拔高度丘顶风速最大C. 离地相同高度风速背风坡下最小D. 迎风坡坡面水平风速变化大于背风坡2. 迎风坡的形态变化是()A. 变陡B. 变缓C. 变长D. 变短3. 相比较有栅栏的影响,有栅栏时背风坡沉积颗粒的大小与厚度分别是()A. 更粗更厚B. 更粗更薄C. 更细更厚D. 更细更薄气温垂直梯度是海拔每上升100米气温降低的度数。

研究人员在福建武夷山主峰黄岗山地区开展气温垂直梯度相关研究。

下图示意研究区域及附近地形剖面,下表为该区域晴天条件下不同时刻不同坡向的气温垂直梯度数据(℃/100m)。

据此完成下面小题。

时刻01时07时13时19时平均坡向南坡-0.667-0.6460.6550.006-0.163北坡-0.477-0.2650.868-0.332-0.0524. 逆温是气温随高度增加反而升高的现象。

根据材料分析下列关于该地区不同坡向出现逆温现象的推断正确的是()A. 01时至07时南北坡同时出现逆温B. 13时南北坡同时出现逆温C. 19时南坡由于地形与河流出现逆温D. 南坡比北坡更容易发生逆温5. 对比北坡,该地区南坡冬季气温垂直梯度大的原因是()A. 受河流影响湿度较大B. 受冷空气影响较小C. 受山谷风影响较大D. 受太阳辐射影响大孟加拉湾是位于北印度洋东部的边缘海,西部被印度半岛和斯里兰卡岛所阻隔;北部为孟加拉国和缅甸;南部则以一个巨大的豁口连通赤道东印度洋,是孟加拉湾与外部大洋物质和能量交换的主要通道。

人教版八年级地理上册第二章中国的自然环境中考真题归类

人教版八年级地理上册第二章中国的自然环境中考真题归类

(2018河北省石家庄市)【参考答案】4.C 5.A 6.A (2018河北省石家庄市)【参考答案】28.D 29.A 30.C (2018年甘肃张掖市)(2018年山东滨洲市)读等温线分布图,回答5~7题。

5.从右图中获得的正确信息是A.同纬度的①②两地,若①是陆地,②是海洋,此时该地区是冬季B.由等温线分布情况可知,该地区位于南半球C.图中等温线能反映世界气温随纬度变化的规律D.图中等温线能反映由大洋中心向四周递减的规律6.若①地位于纬度30°40°的大陆西岸,下列气温和降水资料反映的气候类型与其一致的是7.若②地为亚欧大陆东岸的滨州市,下列月份与季节搭配正确的是A.1-3月为春季B.9—11月为秋季C.10-12月为冬季D.5—7月为夏季【参考答案】5. C 6.C 7.B(2018年山东滨洲市)14.关于我国自然环境的描述,正确的是A.地形复杂多样,平原面积广大B.夏季普遍高温,冬季南北气温差异小C.降水量由东南沿海向西北内陆递减D.长江有“黄金水道”的盛誉,是世界第一大河【参考答案】14.C(2018年山东滨洲市)2017年11月15日2时35分,我国风云三号D星成功发射。

据此回答21~22题。

21.近年来,我国的经济发展较快,其中赶上和超过发达国家领域的是A.汽车制造业B.航天业C.钢铁工业D.纺织工业22.风云三号D星将帮助人们更早获知未来天气状况,降低自然灾害对经济社会的影响,其中对我国农业生产影响最大、分布范围最广的气象灾害是A.干旱 D.台风 C.洪涝B.梅雨【参考答案】21.B 22.A(2018年山东滨洲市)31.2018年4月26日山东省第一届研学旅行研讨会在滨州召开,某中学现场展示了他们的黄河研学课程。

请依据图文材料完善他们的研学手册。

(7分)【研学准备】(1)工具准备:手机下载地图慧、水印相机、经纬海拔测量仪(2)成员分工:实地观察黄河,拍摄黄河实景图。

聊城市降水量变化趋势分析

聊城市降水量变化趋势分析

聊城市降水量变化趋势分析王云芳;李又君;周晓倩;李雪源;席晓彤【摘要】利用聊城市8个国家地面气象观测站1962 ~2013年降水资料,采用数理统计、线性回归、5年滑动平均法、自相关分析、M-K检验法,分析了降水系列的空间分布、年际、年内变化特征及变化趋势.结果表明,近52年聊城市年平均降水量空间分布为由行政区东部向西部逐渐减少;全市多年平均降水量为564.9 mm.年降水序列年际变化大,趋势成分随年份线性变化趋势总体呈下降趋势,随机成分独立性强;站平均降水量与52年系列均值相比,20世纪60和70年代偏多,80、90年代偏少,2001 ~2013年持平;降水量年内分布主要集中在夏、秋两季,占全年降水量的81.4%,7、8月份降水量分别占全年降水量的29.4%、22.5%;M-K检验结果显示,平均年降水和夏季降水突变点出现在1965年前后,是由多到少的变化,其他季节降水年变化震荡剧烈.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2015(000)026【总页数】5页(P207-210,265)【关键词】降水量;变化趋势;数理统计;自相关分析;M-K检验【作者】王云芳;李又君;周晓倩;李雪源;席晓彤【作者单位】山东省聊城市气象局,山东聊城252000;山东省聊城市气象局,山东聊城252000;山东省聊城市气象局,山东聊城252000;山东省聊城市气象局,山东聊城252000;山东省聊城市气象局,山东聊城252000【正文语种】中文【中图分类】S161.6聊城市位于山东省西部、京杭大运河畔(115°16'~116°32'E、35°47'~37°02'N),东依岱岳与济南市相连,西以卫运河为界与冀南、豫北接壤,北与德州市毗邻,南滨黄河与水泊梁山隔河相望。

境域南北长159 km,东西宽114 km,总面积8 715 km2。

辖东昌府区、临清市和冠县、莘县、阳谷、东阿、茌平、高唐6县及1个国家级经济开发区。

山东整年气候

山东整年气候

山东整年气候1、说说山东省的气候特征山东的气候属暖温带季风气候类型。

降水集中,雨热同季,春秋短暂,冬夏较长。

年平均气温11℃—14℃,山东省气温地区差异东西大于南北。

全年无霜期由东北沿海向西南递增,鲁北和胶东一般为180天,鲁西南地区可达220天。

山东省光照资源充足,光照时数年均2290—2890小时,热量条件可满足农作物一年两作的需要。

年平均降水量一般在550—950毫米之间,由东南向西北递减。

降水季节分布很不均衡,全年降水量有60%—70%集中于夏季,易形成涝灾,冬、春及晚秋易发生旱象,对农业生产影响最大。

2、谁知道山东的气候如何??山东省气候温和,雨量集中,四季分明,属于暖温带季风气候。

夏季盛行偏南风,炎热多雨,冬季多偏北风,寒冷干燥;春季天气多变,干旱少雨多风沙;秋季天气晴爽,冷暖适中。

一、气温全省年平均气温基本遵循由西南向东北递减的分布规律,但地区差别不大,多数都在13℃左右。

济宁、菏泽的南部地区和济南、枣庄都在14℃以上,其中济南14.7℃,是全省年平均气温最高的地方;半岛的丘陵地区年平均气温都比较低,一般为11.4~11.9℃;鲁北和丘陵地区以外的半岛地区基本在12.0~12.9℃之间;其它地区一般为13.0~13.9℃。

1月全省各地的平均气温都在0℃以下,为全年最低。

鲁北和山东半岛内陆是全省气温最低的区域,一般在-3℃左右;半岛的东部和南部沿海地区以及鲁南一般在-1.0~-0.2℃之间,是全省的高值区;其它地区多数都在-2.0~-1.0℃。

夏季太阳辐射最强,各地夏季气温最高。

7月是内陆地区气温最高的月份,而半岛的东部和南部沿海受海洋气候的影响,8月的气温才达到全年最高。

8月全省各地的平均气温在21.5~27.5℃之间。

济南、淄博、济宁及菏泽的以南地区的平均气温都在27℃以上;潍坊、莱芜和临沂的大部及以西地区的气温都在26~27℃之间;半岛的东南沿海一般在21.5~25.0℃,其它地区多数为25~26℃。

关于山东省主要城市的气候状况的分析

关于山东省主要城市的气候状况的分析
出图后将这种板式保存为模板,以便后来做图用,点Layout—Store as Template,然后为这个模板取个名字,保存起来即可。
图三
图四为山东省各主要城市在2008年的年平均降水量。从图中,我们可以发现烟台、日照、临沂的年降水量最高,济宁、枣庄、青岛、威海的降水量次之,菏泽、聊城、德州、泰安、济南、莱芜、淄博、潍坊等大部分内陆地区的降水量相对较少,滨州、东营最少。可见大部分的降水都降落在鲁东南地区,而鲁西北地区的降水则相对贫乏。
图二
之后添加注记,并设置注记的位置,字体和大小。添加注记的时候,点击Theme-Auto Label即可,若添加的注记不合适,可以点击Window-Show Symbol Window,在弹出的对话框中修改即可。
设置完注记之后,开始对山东各地市的气候各种状况进行分析。
首先,在上述矢量化好的山东政区图的图例编辑器中,选择要分析的字段。再对各种不同区间的斑块进行颜色和数值的调整,对视图的比例尺进行调整,在这里我们统一用1:3000000。之后出图,出图步骤为:点击View-Layout,再选择出图板式,进行布局设置,设置完成后,点击File-Export,选择出图类型、名称和存储路径,点击OK即可。
图八
之后将矢量好的山东政区图转换为栅格格式,步骤为:点击Theme-Conwert to Grid。将转换为栅格的山东政区图与上述内插的结果进行叠加分析。步骤为:Analysis-Map Calculator。最后调整图例颜色,利用先前做好的模板,进行布局,出图,得到结果如图九。
从图中,我们不难发现,鲁西北地区的年蒸发量最高,然后向东南方向呈递减的趋势。与上述的年日照时数增减趋势大体相同,说明年日照时数越多的地方,日照也相对比较强烈,所以蒸发也会相对较快。但同时蒸发量也会受降水量和温度的影响,所以总体变化趋势也会与日照时数走向有差别。比如说聊城的年日照时数比较少,但是从图九中可以看到,它的各年均蒸发量还是比较高的,可能是因为聊城的年降水量比较少,气温也不算太低的原因。当然还会受其他因素的影响。总之一个地区的气候状况是各种因素综合作用的结果析

气候变化对山东降水及极端天气气候事件的影响分析

气候变化对山东降水及极端天气气候事件的影响分析

V V ≥
1 5 9 5 1 6 9 9 0 1 7 9 0 1 8 9 0 1 9 0 0 2 0 01 9 0 1 5 9 0 1 65 1 7 9 5 1 8 9 5 1 9 9 5 2 0 0 5 2 0
上, 此后 气 温仍在 均 值 以上波 动 上升 ,06 20 20 、07年又
第4 期
张胜 平 等 :气 候 变 化 对 山 东 降 水及 极端 天气 气 候 事 件 的 影 响 分 析
6 3
有 明显 的升 高 , 增 温幅度 不 同 。 但 由表 1 看 出 ,O世 可 2 纪9 0年代 与 5 0年代 比较 ,全 省 冬 季 气温 增 幅 最 大 ,
增 幅 1  ̄ 春 季次 之 , 幅 1 ℃ ; 、 . C; 4 增 . 夏 秋季 增 暖幅 度相 O
年 平 均 气 温距 平
一. O2
—. 01
—. 01
01 .
06 .
07 .
08 .
09 .
冬 季 平 均 气 温 距 平 春季 平 均气 温 距 平 夏季 平 均气 温距 平 秋 季 平 均 气 温 距 平
一 . 04 一. 05 一. 01 一. 01
( 9 8 2 0 、0 7年 ) 19 、0 6 2 0 ,年 平 均最 低 气 温为 l .℃, 1 7 发
生在 16 9 9年 . 山东 省逐 年气 温变化 见 图 1J 从 图 1 【 l 。 可
看 出 , 省 年平 均气 温 1 5 ~ 9 6年 期 间总 体趋 势 是 全 9 2 15 下 降 ,9 7 16 15 ~ 9 1年 为上 升 ,9 2 1 6 16 ~ 9 9年 又 为下 降 阶
高于全 国平 均 的 0  ̄一 . ̄。 1 . C 05C 2 世纪 初 的 9年 (0 1 4 20 —

山东省烟台市经济技术开发区高级中学2022年高一地理模拟试题含解析

山东省烟台市经济技术开发区高级中学2022年高一地理模拟试题含解析

山东省烟台市经济技术开发区高级中学2022年高一地理模拟试题含解析一、选择题(每小题2分,共52分)1. 读南、北半球及全球月平均气温与冰雪覆盖面积对应值的分布图,回答下列各题。

37. 图中a点表示A. 南半球的7月份B. 北半球的1月份C. 全球平均状况的1月份D. 全球平均状况的7月份38. 下列说法正确的是A. 冰雪覆盖面积的影响因素是降水、纬度B. 由于冰雪的反射,大气温度明显上升C. 据估算,全球冰雪融化后,世界海平面将上升20---30米D. 从全球平均状况来看,全球平均气温1月较7月低参考答案:37. B 38. D【37题详解】读图可知,左侧虚线7月气温低,冰雪面积大,应为南半球,实线为2条虚线之和,所以应为全球冰雪面积,a点为北半球,且冰雪面积大,应为北半球的1月份,故选B。

【38题详解】冰雪覆盖面积大小的因素是降水、气温、地形等均有影响,A错。

冰雪反射会使大气温度降低,B错。

全球冰雪融化后,海平面将上升66米,C错。

从全球平均状况来看,全球平均气温1月较7月低,D对。

故选D。

2. 下表示意我国四种农作物种植的适宜气候条件。

读表回答14-15题。

14.四种农作物中,适宜在鄱阳湖平原种植的是 ()。

A.①② B.③④ C.①③ D.②④15.成都平原不适宜种植农作物②的主要原因是 ()。

A.热量条件不足 B.水分条件不足C.水热配合不好 D.光照条件不足参考答案:14.A 15.D3. 关于地壳和岩石圈关系的叙述,正确的是()A.岩石圈就是地壳B.岩石圈是地壳的一个组成部分C.地壳和上地幔是由岩石组成的,合称岩石圈D.岩石圈的厚度大于地壳参考答案:D4. 科学家对地球不同纬度的经纬线长度进行测量,统计结果如下表。

据此回答25—26题。

25.下列是对测量结果的分析,正确的是A.无论是经线还是纬线,1度的长度都是随着纬度的增加变长B.纬线的长度随纬度的增加变长,经线长度在变短C.经度1度的纬线长度随纬度的变化是测量误差所致D.纬度1度的经线长度的变化反映了地球形状的不规则性26.在60°N处相距一个经度的两个地点的实地距离最有可能是A.111.415千米 B.55.803千米C.28.904千米 D.110.569千米参考答案:25.D 26.B5. 下图为“地球所在的不同级别天体系统”示意图,其中C所示系统的中心天体是太阳,以下叙述正确的是①A是人类目前能够观测到的宇宙部分②B天体系统和河外星系属于同一级别天体系统③海王星不在C天体系统中④D天体系统的中心天体是月球A. ①②B. ②③C. ③④D. ①④参考答案:A本题考查天体系统的级别和层次。

【中考真题】2023年山东省菏泽市中考地理真题(附答案)

【中考真题】2023年山东省菏泽市中考地理真题(附答案)

2023年山东省菏泽市中考地理真题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题组下图是我国东部某地等高线地形示意图。

读图,完成下面小题。

1.图示区域主要的地形类型是()A.平原B.盆地C.丘陵D.高原2.若图中度假村位于山的北坡,则该图的指向标为()A.B.C.D.中国和巴西同为金砖国家,两国经济互补性强。

下图示意从巴西到我国的某海上运输航线。

读图,完成下面小题。

3.货轮沿图示航线从巴西航行到我国,途经的大洋依次是()A.印度洋、大西洋、太平洋B.大西洋、北冰洋、印度洋C.太平洋、印度洋、大西洋D.大西洋、印度洋、太平洋4.沿图示航线驶往我国的货轮,装载的货物最可能是()①铁矿石①大豆①汽车①石油A.①①B.①①C.①①D.①①长期以来,加纳近90%的外汇收入来自可可、黄金和木材三大传统出口产品;进口产品包括燃料、化学物品、交通设备及机械等工业制成品。

2008年加纳出口额约52.5亿美元,进口额约102.4亿美元。

下图为加纳地理位置示意图。

据此完成下面小题。

5.加纳的经济特征是()A.主要出口工业制成品B.现代化制造业比较落后C.国民经济结构多样化D.在国际贸易中占有优势6.为改变这种经济状况,以加纳为代表的非洲国家应()A.加大矿产和木材等初级产品的出口B.砍伐森林,开垦草原,扩大耕地面积C.加强基础设施建设,发展民族工业D.促进人口增长,为经济发展注入活力正在建设的罗斯海新站届时将成为我国“功能完善、设备先进、低碳环保、国际领先”的现代化南极科学考察站。

下图为我国南极科学考察站位置示意图。

据此完成下面小题。

7.罗斯海新站可利用且季节性最强的清洁能源是()A.风能B.核能C.地热能D.太阳能8.在南极地区进行科学考察的最佳时间段及原因是()A.1~2月,南极地区的暖季,气温相对较高B.4~5月,白昼正逐渐变长,气温回升较快C.7~8月,南极地区的夏季,气温高、白昼长D.全年,位于南极圈以内,终年有极昼现象二、选择题9.“去工业化”是指制造业就业比重持续下降的现象,始于美国。

2007年秋季(9-11月)山东天气评述

2007年秋季(9-11月)山东天气评述
年 偏 多 50 ( 多 5 m ) 降 水 主 要 集 中 在 9月 下 . % 偏 . m 。 9 旬 和 l 上 旬 ,其 它 时 段 降 水 较 少 。各 地 降 水 量 在 0月
1 0月全省平均气温 为 1.℃, 47 较常年偏高 01 。 . ℃ 各地平均气温在 1. 惠民)~1 . ( 3 6( 61 ℃ 青岛)之间。 月极端最低气温 在 04( 阳) .℃( 岛) 间,多 . 济 ~5 9 青 之 出现在 2 9日, 0日。全省平均 降水量为 2 . 3 8 mm,较 6 常年偏少 2 .%。各地 月降水量在 1. ( 州)~ 61 1 胶 0 5. m ( 7O m 滨州 )之间。鲁西北大部 、半岛北部及鲁中 局部地区降水量在 4 mm 以上;其 它大部分地 区在 0 4 mm 以下 ,其中半岛南部和鲁南大部不足 2mm。 0 0
负距平控制。月内, 西北太平洋副热带高压较常年 同 期面积偏 大 ,强度偏强 ,脊线位置偏 北 ,西伸 脊点
洋北部为槽 区 ,亚洲 中纬度为弱脊 。距平场上 ,亚
洲北部 、极区、北太平洋 的东北部和北大西洋北部地
偏高 ,日照时数明显 偏少。
1— 1 日,受副热带高压边缘西南暖湿气流和 0 2 西风槽 的共 同影 响, 山东 出现较大 范围降水过程 。
区基本为高于 4 g m 的正高度距平 , 中北大西洋北 0p 其 部和极 区的正值 区中心超过 10p 2 gm。而北美洲北部、
图 1 山东省 2 o 0 7年 秋 李 降 水 量 分 布 图 ( 位 :mm ) 单
6 mm ( . 0 菏泽、枣庄 、曹县)之 间。鲁南大部 、鲁中 局部、半 岛局部和鲁西北局部有 降水,其中,鲁南南 部地区降水量超过 4 m,其它大部地 区无降水。 m 2 环流特征和主要天气过程 21 9月环流形势和主要天 气过程 .

山东地理

山东地理

山东省是中国东部沿海的一个重要省份,位于黄河下游,东临渤海、黄海,与朝鲜半岛、日本列岛隔海相望,西北与河北省接壤,西南与河南省交界,南与安徽、江苏省毗邻。

山东半岛与辽东半岛相对,环抱着渤海湾。

特殊的地理位置,使山东省成为沿黄河经济带与环渤海经济区的交汇点、华北地区和华东地区的结合部,在全国经济格局中占有重要地位。

山东省在北纬34度25分至38度23分、东经114度36分至112度43分之间,东西最长约700公里,南北最宽420公里,陆地总面积15.67万平方公里,约占全国总面积的1.6%,居全国第十九位。

山东省的地势,中部为隆起的山地,东部和南部为和缓起伏的丘陵区,北部和西北部为平坦的黄河冲积平原,是华北大平原的一部分。

山东省的最高点是位于中部的泰山,海拔1545米;最低处是位于东北部的黄河三角洲,海拔2米至10米。

山东省地形以平原丘陵为主,平原、盆地约占全省总面积的63%;山地、丘陵约占34%;河流、湖泊约占3%。

山东省境内河湖交错,水网密布,干流长50公里以上的河流有100多条。

被誉为“中华民族母亲河”的黄河自西南向东北斜穿山东境域,流程610多公里,从渤海湾入海。

著名的京杭大运河自东南向西北纵贯鲁西平原,长630多公里。

其他比较重要的河流还有徒骇河、马颊河、沂河、沭河、大汶河、小清河、胶莱河、淮河等。

山东较大的湖泊有南四湖和东平湖。

南四湖由微山湖、昭阳湖、独山湖和南阳湖组成,总面积1375平方公里,为中国十大淡水湖之一。

山东主要的山脉有泰山、蒙山、崂山、鲁山、沂山、徂徕山、昆嵛山、九顶山、艾山、牙山、大泽山、孟良崮等。

山东省属于暖温带半湿润季风气候区,气候温和,四季分明。

全省年平均气温11度—14度,年平均降水量550毫米—950毫米,无霜期沿海地区180天以上,内陆地区220天以上。

山东介绍-地理位置东省是中国东部沿海的一个重要省份,位于黄河下游,东临渤海、黄海,与朝鲜半岛、日本列岛隔海相望,西北与河北省接壤,西南与河南省交界,南与安徽、江苏省毗邻。

2021年山东省青岛市中考地理试题及答案解析

2021年山东省青岛市中考地理试题及答案解析

2021年山东省青岛市中考地理试卷一、单项选择题(共30题,每题1分,共30分)在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

青岛某中学几位同学准备在2021年7月7~10日登泰山看日出。

同学们通过查阅资料了解到:不考虑其它因素,一个地区白昼越长,日出时间越早;白昼越短,日出时间越晚。

下表示意7月7~10日泰山的昼长时间统计。

据此完成1~2题。

日期7月7日7月8日7月9日7月10日昼长14小时31分00秒14小时30分11秒14小时29分18秒14小时28分24秒1.下列日期,日出时间最晚的是()A.7月7日B.7月8日C.7月9日D.7月10日2.此时间段,在山顶看日出还需要准备保暖衣物,其主要影响因素是()A.纬度位置B.海陆分布C.地形地势D.人类活动2021年3月,中美高层战略对话在阿拉斯加州最大城市安克雷奇举行,如图示意北极及其附近地区。

据此完成3~5题。

3.安克雷奇的地理坐标约是()A.61°N,149°W B.61°S,149°W C.61°N,149°E D.61°S,149°E4.关于安克雷奇的叙述,正确的是()A.位于东半球B.位于北温带C.地处中纬度D.南临大西洋5.安克雷奇位于北极点的方向是()A.正东B.正西C.正南D.正北如图示意人口过快增长导致的环境问题,据此完成6~7题。

6.下列环境问题属于生态破坏的是()①噪音和光污染②土地荒漠化③生物多样性减少④大气污染⑤水土流失A.①②⑤B.①③④C.②③④D.②③⑤7.有利于减轻环境污染的措施是()A.倡导绿色出行B.退耕还林还草C.禁止过度捕捞D.发展节水农业如图示意某区域等高线地形,据此完成8~10题。

8.河流R的流向大致是()A.自东向西B.自西北向东南C.自南向北D.自东北向西南9.山体部位M的名称是()A.山脊B.山谷C.陡崖D.鞍部10.山峰Q的海拔可能为()A.350米B.450米C.550米D.650米从空中俯瞰我国某地,可以看到这样的聚落:屋前开院坝,屋后种林竹,河渠绕田地。

2020年山东省枣庄市中考地理试题和答案

2020年山东省枣庄市中考地理试题和答案

2020年山东省枣庄市中考地理试卷一、(选择题共18分)1.观察实验:用打开的手电筒模拟“太阳”,将地球仅放置在手电筒前方,拔动地球仪,演示地球自转。

读图完成1~2题。

按图中所示方向拨动地球仪,可以演示()A.四季的变化B.五带的形成C.昼夜更替D.昼夜长短的变化2.观察实验:用打开的手电筒模拟“太阳”,将地球仅放置在手电筒前方,拔动地球仪,演示地球自转。

读图完成1~2题。

如图中四个地点最先看到日出的是()A.①B.②C.③D.④3.如图示意面积为10cm×10cm的枣庄市某商品房户型结构,该商品房建筑面积约100平方米。

据此完成3~5题。

该户型采光条件最好的是()A.主卧室B.次卧室C.小卧室D.餐厅4.如图示意面积为10cm×10cm的枣庄市某商品房户型结构,该商品房建筑面积约100平方米。

据此完成3~5题。

如图的比例尺大约为()A.1:10B.1:100C.1:1000D.1:10000 5.如图示意面积为10cm×10cm的枣庄市某商品房户型结构,该商品房建筑面积约100平方米。

据此完成3~5题。

正午时刻,阳光照射室内面积达到一年中最大值时的节气是()A.春分B.夏至C.秋分D.冬至6.如表为我国领土四端点的经纬度位置,据此完成6~8题。

端点①②③④经纬度位置49°N,135°E附近40°N,73°E附近4°N,112°E附近53°N,123°E附近端点①是我国领土的()A.最东端B.最西端C.最南端D.最北端7.如表为我国领土四端点的经纬度位置,据此完成6~8题。

端点①②③④经纬度位置49°N,135°E附近40°N,73°E附近4°N,112°E附近53°N,123°E附近端点②所在省级行政区域的自然环境特征是()A.高寒B.冷湿C.湿热D.干旱8.如表为我国领土四端点的经纬度位置,据此完成6~8题。

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山东省年平均降水量分布图的制作
一、制图目的
年平均降雨量,是指某地多年降雨量总和除以年数得到的均值,或某地多个观测点测得的年降雨量均值。

年平均降雨量是一地气候的重要衡量指标之一。

本文运用ERDAS IMAGINE 8.5和ArcView软件平台制作山东省年平均降水量分布图,将山东省以年平均降水量分为六部分,可以较清楚地展示山东省个地区年平均降水量情况。

二、软硬件配置
(1)软件配置:ERDAS IMAGINE 8.5,ArcView,Window7 系统。

(2)硬件配置:intel core i3处理器,512M显卡.
三、制图依据
山东省年平均降水量分布图(未配准)如图1
图1 山东省年平均降水量分布图
四、技术路线
五、具体过程
1 图形配准
首先,打开ERD AS IM AG INE 8.5,
点击,增加Vi ewer2,分别在view er1、vie wer 2中打开山东省年平均降水量(图1)、已经校正好的山东省地图。

图形配准 点与面的叠加 内插分析
汇总与关联
转化为栅格图像 出图
图2
在viewer1中,点击工具栏中的“Raster”—Geometric correction 出现如图3对话图框。

图3
选择“Polynomial",点击“ok",接着出现一系列对话框,依次点击“close”—“ok”,点击viewer2,弹出图4对话框,选择“ok”,随后出现的的对话框中一直点击“ok",直到出现图5所示。

图4
图5
其次,进行配准。

在viewer1中选择清楚、易辨别的点进行校正,并且在viewer2中点击相应位置的点,在添加完三个点之后(相对均匀),对于第四个点的校正,只需在viewer1中标出,viewer2中会自动的给出相应的第四个点的位置,如果此时误差较大,则说明配准不合格,需重新配准。

最后,点击Geo correction tools工具栏上的菱形,在弹出的对话框Resam ple中,选择保存的途径及名称“年平均降水量”,点击确定即可。

2点与面的叠加
首先,打开ArcView,点击,将上述配准好的“年平均降水量”图打开,如图6。

图6
然后,添加点与面。

点图层的添加,点击工具栏中的“view”选择new theme,在弹出的对话框中选择point,并命名为“Dian.shp”。

山东省年平均降水量是从550mm到800mm,根据不同的降水量用点描出,其二维表中的ID是相对应的蒸发量。

第一条线描出后点击“Filed”,选择calculate,在弹出的对话框中的ID附上相应的蒸发量如图7。

图7
在描出第二条线后,给其二维表中的ID赋值(降水量),选中全部的ID,点击工具栏中“table”选择Query,在弹出的对话框中选择ID=0的,点击New se t,图8.
图8
接着选择“Filed”,点击calculate并附上相应的蒸发量,图9。

按同样的步骤描出所有的点,并给ID赋值,完成之后停止编辑,保存图层。

图9
添加面图层.点击工具栏中的“view"选择new theme,在弹出的对话框中选择polygon,并命名为“mian.shp"。

依次画出山东省的17个地区,图10并在二维表中添加一个新的字段“城市",Type该为string,并添加相应的地区名,图11,完成之后停止编辑,并保存。

图10
图11
点与面的叠加。

点击工具栏中的“Filed”选择“Extensinos”,从中找到“Geoprocessing"并选择,接着打开“View”选择“Geoprocessing”,选择“Assign date by location",点击“next”图12,使得点在上,面在下,点击“finish”,叠加后的点图层的部分二维表,图13.
图12
图13
3 内插分析
点击工具栏中的“Filed"选择“Extensinos”,从中找到“3D Analyst”并选择,图14。

图14
选中“dian shp”,点击“surface”选择“interpolate grid”,出现图15对话框,在”output grid extent”中选择“same asmian。

shp”,在“output grid cell size"输入“500”,点击“ok”。

图15
弹出对话框图16,在“method"中选择“spline”,在“Z value field"中选择“ID”,在“type”中选择“tension",点击“ok”。

图16
4 汇总与关联
在叠加后的二维表中选中“城市”字段,在点击图标,弹出图17对话框,选择保存位置,并添加sum、min、max,图17,点击“ok”,结果如图18所示。

图17
图18
选中汇总中的“城市”,再选中“mian。

shp”中的“城市”,在工具栏中点击“table"选择“join”,结果如图19
图19
5 转化为栅格图像
选中“dian shp”,点击“Theme"选择“convert togrid”,并保存。

选中“dianshp”,点击“surface”选择“interpolate grid",出现图15对话框,在"output grid extent”中选择“same as mian.s hp",在“output grid cell size”选中“same as surface from
dian.shp”,点击“ok”,图20。

图20
点击“Filed"选择“patial Analyst”,在工具栏中点击“Analysis”选择“map calculator”,选择“上述保存的文件名"×surface from dian.shp,在左侧会出现相应的图例并双击,选择classify为6类,保留整数(d)。

6 出图。

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