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等值线图一、等值线的共性特征(1)同线等值:同一条等值线上各点的数值相等。(2)同图等距:同一幅图中相邻两条等值线间的差相等。(3)同一幅图上的两条等值线一般不会相交(等高线中的陡崖除外)(4)等值线的闭合:从理论上讲,所有等值线都是闭合的,实际上等值线不闭合是由于图幅所限。局部小范围内的等值线闭合,表示其可能是高值点或低值点。(5)等值线的疏密:同一幅图中,等值线的疏密表示其代表的要素变化大小等值线越密集,变化越大;等值线越稀疏,变化越小。(6)等值线的弯曲度:a等值线平直表示比同等区域的其他地方受到影响因素小;弯曲则受影响大。b等值线凸出或凹进处,表示比周边值较高或低,且弯曲度越大,表示变化越大。根据“高低低高”法则判断,等值线向高值凸出处为低值区,向低值凸出处为高值区。(7)在高值区或低值区之间,必定有两条数值相等的相邻等值线存在,并且在这两条等值线的数值在两个高值区之间是低值,在两个低值区之间是高值(如等压线图中的鞍形气压场附近)(8)等值线的分布及成因:不同等值线的延伸方向反映不同地理事物的变化特征。具体见下表:数值变化规律成因等温线由低纬度向高纬度递减太阳辐射由低纬度向高纬度逐渐减少由城市中心向郊区递减(热岛效应)城市工业和人口集中,人为释放的废热多由山麓向山顶递减海拔越高,获取地面的热量越少等降水量线我国由南向北递减越往北,雨季越短,降水量越少我国由东向西递减离海洋越远,水汽越难以到达由城市中心向四周递减(雨岛效应)城市气温高,盛行上升气流;城市中心区尘埃多,凝结核多,降水多等压线海拔越高,气压越低海拔越高,空气越稀薄近地面,气温越高,气压越低热空气上升,冷空气下沉等地租线由城市中心和交通干线向四周递减距市中心远近不同,交通通达度不同二、等值线的判读思路1.等值线图的判读思路(1)读出或判断出等值线的名称或含义,明白是什么类型的等值线。(2)读出等值线的延伸方向并分析原因。如等高线延伸方向反映地形走向;等温线延伸方向反映当地气温分布的成因,如与纬线、海岸线、等高线平行的等温线表示影响该地气温的主要因素分别是太阳辐射、海陆位置和地形;局部地区等降水量线的走向可以反映海岸线或地形的走向等。如下图,描述图中等积温线的走向,并说明其原因。分析 3 500等积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;该等值线西半段因受太行山影响,呈南北走向。(3)找出等值线的极值,明确等值线数值变化范围。例如,假设下列三幅图的等值距均为50,判断三幅图中m、M、N、n的数值大小。分析图A中,m位于闭合等值线内,则其数值大于或小于闭合等值线的值,即100m10050,或100m50。图B中,闭合等值线位于两条数值不同的等值线之间,先比较闭合等值线与相邻等值线的数值大小,然后运用“大于大的,小于小的”法则来判断。若ab,则a+50Ma,b-50Nb;若ab,则aMa-50,bNb+50。图C中,闭合等值线位于两条数值相同的等值线之间,其数值大于或小于相邻等值线的数值,即n的值既可能是150,也可能是50。(4)判断等值线的疏密,根据其疏密程度分析其变化规律。在不同类型的等值线图中,等值线的疏密程度反映的地理意义不同。等值线类型等值线稠密等值线稀疏等高线坡度陡、河流流速快坡度缓、河流流速慢等压线气压梯度力大,风速快气压梯度力小,风速慢等温线温差大温差小等降水量线降水的地区分布差别大降水的地区分布差别小(5)找出图中等值线比较特殊的地方,并分析其产生的原因。如等高线图中可能会出现几条线交会的地方,这表示陡崖 2等值线弯曲部分的判读方法 (1)辅助线法。此法适用范围很广,可以解决各种因素引起的等值线弯曲问题(也叫切线法)。如下图:先在等值线图中弯曲最大处连一条线AB,然后大致画一条与AB垂直相交的辅助线CDE;观察从C到D到E的数值变化规律,如果从C到D到E的数值变化为小大小,若等值线为等高线,则该地为山脊;若等值线为等压线,则该地为高压脊。(2)相关推理法。由山顶推出山脊:山脊是山顶向外延伸的部分,即山脊的等高线是由山顶等高线向外凸出的部分;由盆地推出山谷:山谷是盆地向外延伸的部分,即山谷的等高线是盆地等高线向外凸出的部分。如下图所示(单位:m)。同理可由高压中心的等压线推出高压脊,由低压中心的等压线推出低压槽。3.等值线数值大小的判断方法(1)通常情况下,据图中已标注出数值的等值线进行分析,分析时注意:等值线数值的递变规律;相邻两条等值线差值的大小。(2)在闭合的等值线上,除据以上方法判断外,还可用“大于大的,小于小的”简便方法分析。等高线图的高度注记为“海拔”,判读等高线时应注意:1) 延伸方向等高线延伸方向为地形走向,与等高线垂直方向为水流方向2) 密度等高线越密集表示坡度越大,反之越小;从地形上看,平原等高线稀疏,山地则密集3) 数值变化数值为0海平面; 地形名称特征平原海拔200米以下,等高线稀疏,广阔平坦山地海拔 500米,相对高度100米,等高线密集盆地闭合等高线的数值从中心向四周增高丘陵海拔 500米,相对高度 100米,等高线稀疏,弯曲部分较和缓高原海拔高,相对高度小,等高线在边缘十分密集无数值注记时根基示坡线来判断(示坡线垂直于等高线指向低处) 数值的极大值或极小值反映区域内海拔的最大或最小情况和地势起伏情况4) 弯曲处等高线向数值低的方向凸出,为高值区,是山脊位置;反之为山谷5) 局部小范围闭合等高线处在与数值不同的相邻两条等高线之间的闭合区域,其中心高度与这两条 等高线之间的区域不同,判断规则是:“大于大的”或者“小于小的”二 、等压线图的判读1 气压场类型的判读及天气特征(1)类型在等压线图中的特征一般天气特征 高气压等压线闭合,中心气压高于四周气压下沉气流、晴朗 高压脊(脊线)高气压延伸出来的狭长区域,高压脊中各等压线弯曲最大处的连线叫脊线低气压等压线闭合,中心气压低于四周气压上升气流、阴雨低压槽(槽线)低气压延伸出来的狭长区域,低压槽中等压线弯曲最大处的连线叫槽线常形成封面气旋、阴雨(2)判断天气系统及天气特征 与高压对应天气系统为反气旋;与低压对应天气系统为气旋台风、飓风是热带气旋中最强的一级,低压槽是冷暖锋发育的位置高压脊则不利于冷暖锋的形成;高压脊与反气旋控制地区多晴朗天气;低压槽与气旋控制地区多阴雨天气。(3)判断季节大陆上空出现高压中心或海洋上空出现低压中心时为冬季,反之为夏季2风向、风力的判读及应用(1)风向的判读:在近地面的大气中,风向是水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力的合力方向。因此,某点风向的画法是: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,指向低压。其次,在水平气压梯度力的基础上,北半球向右偏,南半球向左偏,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,同一幅等压线分布图上,等压线越密集,水平气压梯度力越大,风力越强。(3)结合风向判断半球:风向偏离水平气压梯度力的右方,说明在北半球;风向偏离水平气压梯度力的左方,说明在南半球(4)结合风向判断高压和低压的方位:在北半球,背风而立,高压在右后方;在南半球,背风而立,高压在左前方三 、等温线判读与应用 进行等温线的判读与应用前首先要明确:影响气温的因素有纬度因素、海陆因素、洋流、地面状况、人类活动等; 从纬度因素看,全球气温总是从低纬向高纬递减;从海陆因素看,夏季大陆气温高于海洋,冬季大陆气温低于海洋;从地面状况来看,地势高的地方气温低,反之则高,热容量小的地区增温快,反之则慢。具体分析方法如下:1、 判断南北半球:北半球等温线从北向南递增,南半球反之2、 判断季节和海陆分布:夏季,大陆等温线向高纬凸出,海洋上反之;冬季,大陆等温线向低纬凸出,海洋上反之3、 判断洋流流向和洋流性质:海水等温线凸出的方向为洋流流向,海水等温线向高纬的方向为暖流流向,反之为寒流4、 判断山脉走向和山体高度:等温线向高温凸出方向为山脉的延伸方向 (根据两地间的相对高度=两地温差()0.6100米,可求出山体高度)5、判断锋面:在大气层中的垂直截面上,从地面向上出现的连续温差值最大的连线出为锋面位置辅助线法适用范围很广,它不仅可以解决各种因素引起的等温线弯曲问题,还可以拓展到解决其他等值线的弯曲问题。如图1为海平面等温线分布图,数值上甲乙丙,要求判断洋流L的性质。判断步骤如下:.设L与乙等温线相交于a点,则a点的温度为乙;.过a点作乙等温线的切线与甲等温线相交于b、c两点,则b、c两点温度为甲;.显然a点温度高于b、c两点(乙甲),即a点有暖流经过(增温)。此法看上去很复杂,实际运用起来却非常方便。同时,它还可以用来解决等高线、等压线、等盐度线和等地租线等的弯曲问题。四、 等降水量线的判读与应用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异小2 、判断海陆影响:等降水量线与海岸线大致平行降水至沿海向内陆递减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;少雨背风坡地形状况与区位选择(工程建设)(1)选“点”:根据要求考虑点的位置。如水库的坝址应选在等高线密集的河流峡谷处;气象站应建在坡度适中、地形开阔的地方;疗养院应建在地势坡度较缓、气候适宜、空气清新的地点;港口或码头应选在水深且避风的海湾,要避开含沙量大的河流,以免造成航道淤积。(2)选“线”:一般情况下,公路、铁路线要利用有利的地形、地势,选择坡度较缓、线路较短、弯路较少的线路;尽量避开高寒区、沙漠区、沼泽区、地下溶洞区等;交通运输线路选择某地的理由:等高线稀疏,地形坡度和缓,建设周期短,投资少,施工便利。登山线路选择等高线稀疏、地形坡度较小的线路,爬坡容易。引水线路应尽可能短,尽量避免通过山脊等障碍,并利用地势引水自流。(3)选“面”:水库选址时要考虑库址、坝址及修建水库后是否需要移民等,在不考虑地质条件下重点要考虑两个因素:第一,区域内必须有一个可供储水的盆地或洼地,此种地形的等高线呈口袋形,袋大、腹地宽阔,即库容量大;第二,大坝应建在等高线近于闭合的地段,即峡谷最窄处,以减少工程量,节省投资。平原地区宜发展耕作业,山地、丘陵地区宜发展林业。外出宿营要选择平整的高地作为营地,尽可能远离有滚石和大量堆积物的山坡,不在山谷和河沟底部扎营。日照图及其判读技巧一、日照图类型 二、日照图的判读确定南北半球a通常是上北下南。 b根据地球的自转方向来判断。地球逆时针转的为北半球,反之为南半球。c根据经度的变化判定。顺地球的自转方向,东经度数值增大,西经度数值减小。确定太阳直射点的位置经度:太阳直射点的经度在日照图上是平分昼半球的经线所在的经度。在侧视图上,找到晨线或昏线与赤道的交点,与这个交点相距90的昼半球中的经线所在的经度,即直射点的经度。在府视图上,昼半球上与太阳光线重合的经线即直射光线。或者在昼半球上,与赤道上的晨昏点距离相等的经线的经度。纬度:纬度值为与晨昏线相切纬线的纬度的余角。或者是出现极昼的最大范围所在的纬度的余角。确定晨线或昏线a自转法(根据地球自转方向判断)。顺着地球自转方向,由昼半球过渡到夜半球的分界线是昏线;反之是晨线。b方位法(根据昼、夜半球判断)。位于昼半球西部边缘与夜半球的分界线为晨线;反之为昏线。c时间法。赤道上地方时为6时的晨昏线为晨线,18时的为昏线。确定某地地方时a晨线与赤道交点所在经线上的地方时为6时,昏线与赤道交点所在经线上地方时为18时。b太阳直射点所在经线上的地方时为12时,和其正相对的经线上的地方时为24时。 c自西向东顺地球自转方向每增加15。,地方时增加l小时,逆地球自转方向每增加15。,地方时减小1小时,即“东加西减”。d同一经线的各点地方时相同。 判定日出、日落时刻 a某地日出时刻,就是该地所在纬线与晨线交点的时刻,日落时刻为该点所在纬线与昏线交点的时刻。b每年二分日,太阳直射赤道,晨昏线平分所有纬线并与其垂直,因此,只有这两天全球各地日出、日落时刻才相同,即6时日出、18时日落。c赤道上各地全年都是6时日出、18时日落。南、北极圈以内地区,在极昼期的地区,太阳总是在地平线以上;在极夜期的地区,太阳总是在地平线以下,因而无日出、日落现象。判定太阳高度a在昼半球上的各地,太阳高度总是大于O,即太阳在地平线之上;在晨昏线上的各地,太阳高度等于O,即太阳正好位于地平线上;在夜半球上的各地,太阳高度小于O,即太阳位于地平线之下b直射点处太阳高度为90,正午太阳高度由太阳直射点向南、北两侧逐渐降低。c某地正午太阳高度等于90减去该地地理纬度与太阳直射点地理纬度的差值。判定某点昼夜长短晨昏线把地球上的纬线分成昼弧和夜弧两部分,昼弧和夜弧的长短,决定昼长与夜长。弧长15为l小时。判断节气a晨昏圈与经线圈重合,即可判定为春分日(3月21日)或秋分日(9月23日)。b晨昏圈与极圈相切,且北极圈内全部在受光半球(即出现极昼),南极网内全部在背光半球(即出现极夜),可判定为夏至日(6月22日)。c晨昏圈与极圈相切,且北极圈内全部在背光半球(即出现极夜),南极圈内全部在受光半球(即出现极昼),可判定为冬至日(12月22日)。日期范围的确定O时向西到180为前一天;O时向东到180为后一天。例如:你能从下面的图中读出什么信息来?(1)右图是视点中心在极点的日照图。我们从图上能够读取的信息有:从图中的经度地球顺时针旋转南半球;晨昏线与最大圆圈交点相距180最外圈是赤道0所在经线地方时12点;南极点附近为极昼太阳直射南半球;地球自转方向和点靠近晨线,和点靠近昏线;和在同一经线上地方时相同;和附近的晨线日出的地方时不同比日出早(2)右图是一幅局部日照图从图中能够读取的信息是:根据地球自转方向图中甲丙所在的线是晨线;丙是晨线与赤道的交点地方时是6点;乙、丙、丁在同一经线上地方时相同;晨昏线与160E经线斜交北半球昼长大于夜长太阳直射北半球;图中160E经线是东西半球分界线甲在东半球;坐标图的判读坐标图是采用数坐标形式表示多项地理要素的数字信息图形。判读方法 首先要能正确判读理解坐标系统中各坐标的具体含义,明白该图反映了哪两个或哪几个地理事物之间的关系,思考横坐标与纵坐标所反映的内容之间的关系。 其次要正确判读坐标中的有关数值及其变化趋向。坐标图上的点、线(折线、曲线、直线)、柱等既表示了地理

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