气候微专题(二)降水

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气候微专题(二)降水(雪、雾)

1.降水:指空气中的水汽冷凝并降落到地表的现象

狭义上:包括垂直降水如雨、雪、雹和水平降水如雾、露、霜。

广义上:主要指降水

2.形成条件:

降水形成实际就是水由气态转变成液态或固态的过程,可以通过两个途径实现:

(1)源源不断的水汽(降水的“原料”)供应,气流源自或流经海洋都会携带水汽形成降水。(2)遇冷凝结:水汽冷却凝结的主要条件是空气的垂直上升运动。当湿空气在某种外力作用下被抬升后就会被促使空气冷却,导致降水。

(3)凝结核:空气中有足够的杂质、微粒,水汽易凝结。

※可以类推雾的形成条件:充足的水汽、有利的冷却条件、凝结核

3.降水过程:

空气上升→气温下降→水汽凝结→云滴→云滴增大→降水

温度愈高,空气中容纳水汽的能力愈强。气温越低,空气达到饱和状态所含水汽含量越少。温度越低,空气越易达到过饱和状态。

4.降水类型:(按促使空气上升的动力原因)分类

①对流雨②地形雨

湿热空气强烈受热膨胀上升暖湿气流受地形阻挡被迫抬升

强度大、历时短、范围小强度较大,时间较长

赤道地区、我国夏季午后山地迎风坡,背风坡降水少

③锋面雨④气旋雨

冷暖气团相遇,暖空气被抬升内部暖湿气流辐合上升

持续时间长、降水范围广持续时间长、降水范围广

温带地区锋面气旋雨:温带地区

5.降水特征的描述:

思路总结:①年降水量②降水量的季节变化、年际变化、雨季长短。若为某地区的特点还需描述空间分布(哪多哪少)

其它描述语言:最常见:多和少;其它:干燥、少雨、湿润、多雨

例1 :D湖泊(图6a)的湖面海拔约3800m,降水资料如图6b所示。归纳D湖沿岸地区的降水特征。(4分)

6.降水的时空分布变化规律:

①降水量时间变化:(季节变化、年际变化)

季节变化:全年多雨型、全年少雨型、夏季多雨型、冬季多雨型、全年湿润型

全年多雨型—赤道附近(南北纬10°以内)热带雨林气候区

全年少雨型—内陆地区、两极地区、南北回归线附近大陆西岸。

夏季多雨型—南北纬30°—40°大陆东岸(热带草原和季风气候)

冬季多雨型—南北纬30°—40°大陆西岸(地中海气候)

全年湿润型—南北纬40°—60°大陆西岸(温带海洋性气候)

一般而言,大陆性较强的气候降水季节变化>海洋性较强的气候;

季风的不稳定性使季风气候区降水年际变化大。

②降水量空间变化:纬度分布、海陆分布、极值分布等方面描述

中国降水时空分布特点及原因:

7.降水的影响因素:

一思:水汽来自哪里?二思:水汽靠什么输送?三思:怎么降温?

8.等降水量线的判读:

例2:读美国本土年降水量分布及棉花带范围图,完成问题。

描述美国西部年降水量的空间分布特点,并分析其成因。

例3:下图为世界某区域示意图,完成下列问题。

简述“雪带”(降雪量明显多于周边地区)分布的特点,并解释原因。(8分)

9.降水对地理环境的影响

例4 :白斑狗鱼肉质细嫩,营养丰富,有“鱼中软黄金”之称。白斑狗鱼是肉食性鱼类,适宜在16℃以下的水域产卵繁殖,分布于亚洲、欧洲和北美洲北部的冷水水域,栖息环境多为水质清澈,水草丛生的河流,在我国仅见于新疆的额尔齐斯河流域(图7),额尔齐斯

河是我国唯一属北冰洋水系的河流。

根据支流的分布特征,分析图示额尔齐斯河流域降水分布特点及成因。

例6:攀枝花拥有独特的阳光气候资源:年平均气温19℃-21℃,全年日照2300-2700小时。攀枝花的短时强降水呈现出显著的日变化特征,夜间多,白昼稀少,最高峰是在0:00到5:00.下图为我国西南地区局部图。

解释攀枝花多夜雨的原因。分析这种降水模式对农业的影响。

例1:(1)年降水量约600 (580~620之间皆可)毫米(2分),(2)集中于夏季(1—3月或l2月至次年3月)。(3)降水量季节变化大

例2:分布特点:大致由沿海向内陆递减;西北部降水空间差异较大。(4分)

成因:西部南北走向的高大山脉阻挡来自太平洋的湿润气流,山脉西侧地处迎风坡,降水多;西部的山间高原盆地,水汽难以进入,降水稀少。(6分)

例3:分布在湖的东、南岸。(2分)五大湖地区冬季多西风和西北风;冷空气经过湖面时,增温增湿;经过湖面后,暖空气上升,水汽凝结形成降雪,出现雪带。(6分)

例4:分布特点:该流域降水北多南少。原因:地处大陆内部,气候干旱。但北部山地为(西风)迎风坡,山体高大,能拦截水汽。

例5:大峡谷深居内陆,谷底受下沉气流控制,降水稀少,形成荒漠景观;

北壁为湿润气流的迎风坡,降水多,林木苍翠;

南壁为背风坡,降水少,植物稀少。

例6:攀枝花地处雅砻江汇入金沙江的河谷处。夜晚,山坡降温快,谷地降温慢,(2 分)谷地上空的气流上升,水汽冷却凝结形成降水,故攀枝花多夜雨。(2 分)

白天气温高,日照强,农作物光合作用强,生产有机质多。

夜雨使夜间气温降低,农作物的呼吸作用减弱,减少营养组织消耗。夜间气温低,土壤蒸发,作物蒸腾弱,雨水增加土壤含水量,利于作物生长。

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