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文档简介
1、地理(dl)专题一地图等高线的判读(pn d)等高线(英语(yn y):Contour line)指的是地形图上高程相等的各点所连成的闭合曲线。在等高线上标注的数字为该等高线的海拔高度。等高线按其作用不同,可分为首曲线、计曲线、间曲线与助曲线四种。除地形图之外,等高线也见于俯视图、阴影图等形式。用于海、湖泊的等高线,称为等深线。等高线图示指的是地形图上高程相等的各点所连成的闭合曲线。在等高线上标注的数字为该等高线的海拔高度。等高线按其作用不同,可分为首曲线、计曲线、间曲线与助曲线四种。除地形图之外,等高线也见于俯视图、阴影图等形式 。特征:(1)位于同一等高线上的地面点,海拔高度相同。(2)在
2、同一幅图内,除了悬崖以外,不同高程的等高线不能相交。在图廓内相邻等高线的高差一般是相同的,因此地面坡度与等高线之间的水平距离成反比,相邻等高线水平距离愈小,等高线排列越密,说明地面坡度越大;相邻等高线之间的水平距离愈大,等高线排列越稀,则说明地面坡度愈小。因此等高线能反映地表起伏的势态和地表结构的特征。2 起源等高线状态以等高线法显示地貌,启迪于等深线。1728年荷兰工程师克鲁基最先用等深线法来表示河流的深度和河床状况,后来又把它应用到表示海洋的深度。1729年库尔格斯首次制作等深线海图,再后来才应用到陆地上表示地貌的高低起伏形态。1791年法国都朋特里尔绘制了第一张等高线地形图,裘品-特里列
3、姆用等高线表示了法兰西领域的地貌。18世纪末叶至19世纪初,等高线逐渐开始用于测绘地形图中。19世纪后半叶,等高线法冲破不易识别的阻碍,取得公认。此后,等高线法才成为大比例尺地形测图显示地貌的基本方法。4 特性(1)同一等高线上任何一点高程都相等。(2)相邻等高线之间的高差相等。等高线的水平间距的大小,表示地形的缓或陡。(3)等高线都是连续、闭合的曲线。(4)等高线一般都不相交、不重叠(悬崖处除外)。(5)等高线在图纸上不能直穿横过河谷堤岸和道路等。( 6) 水流方向垂直于等高线。坡形判断1 ) 同一条等高线上的点高程相等;2 ) 等高线为闭合曲线,不在图内闭合就在图外闭合,因此在图内,除遇房
4、屋、道路、河流(hli)等地物符号而外,不能中断;3 ) 除遇悬崖(xuny)等特殊地貌,等高线不能相交;4 ) 等高距相同的情况下,等高线越密,即等高线平距越小,地面坡度(pd)越陡,反之,等高线越稀,即等高线平距越大,地面坡度越缓;5 ) 等高线遇山脊线或山谷线应垂直相交,并改变方向。5 相关例题读下面的等高线示意图,已知a b,读图回答第1-3题:1、有关M、N两处地形的正确叙述是( )M为山坡上的洼地 N为山坡上的洼地 M为山坡上的小丘 N为山坡上的小丘A、 B、 C、 D、2、若b海拔高度为200m,a海拔高度为300m,则M、N处的海拔高度为( )200M300 300M400 1
5、00N200 200Nb,故M处的闭合等值线为大,N处的闭合等值线为小,按照“大的更大,小的更小”的理解:1、M处中间高四周低,故为小丘,N处中间低,四周高,故为洼地。选C。2、同样的理解得到300M400、100NT2;T3、T4位于南半球,T3T4)。提示:7月,阳光直射点在北半球,北半球为夏季,同纬地区陆地气温高于海洋,陆地等温线向北凸向高纬(低温区);此季节南半球为冬季,同纬度陆温低于海温,陆地等温线向北凸向低纬(高温区)。由图看出,7月份,无论南、北半球,陆地等温线在海岸带附近均向北凸出,可简记为“点北陆北”(即阳光直射点在北半球时,全球陆地等温线向北凸出)。1月,阳光直射点在南半球
6、,北冬南夏,全球陆地等温线则在海岸带附近向南凸出(北半球凸向低纬高温区,南半球凸向高纬低温区),可简记为“点南陆南”。无论7月或1月,海洋等温线弯曲方向与陆地相反。记住了这八字口诀,就可快速解答关于由等温线弯曲状况判读海陆分布或季节的问题。归结起来(q li)就是:三、地形(dxng)因素在陆地上,等温线弯曲状况深受地势(dsh)、地形的影响,具体表现为:1.地势越高,气温越低。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低,地势低处等温线的度数要比同纬度的其他地区高。2.地势较陡地带,气温垂直差异大,等温线密集;平缓宽阔地带,气温垂直差异小,等温线稀疏。3.山丘或山峰区气温比
7、周围较低,等温线表现为一组内小外大的闭合曲线,越向中心处,等温线的数值越小。盆地或洼地气温比周围较高,等温线表现为一组内大外小的闭合曲线,越向中心处,等温线的数值越大。山地的闭合等温线疏,表示山坡缓;山地的等温线密,表示山坡陡。4.山脊地带地势相对两侧较高,气温较低,等温线凸向高温值方向(海拔较低处)。山谷或河流(谷)沿线地势相对两侧较低,气温较高,等温线凸向低温值方向(海拔较高处)。5.绵延较长的山脉明显影响着等温线的伸展状况。在山脉沿线两侧,等温线表现为连续数条等温线大体沿等高线平行延伸。在南北走向的山脉带(如安第斯山脉)地区,由于山地海拔高,气温低于同纬两侧较低地带,故等温线表现为连续数
8、条等温线凸向低纬高温地带,弯曲部分的连线为山脉走向。东西走向的山脉带(如秦岭),等温线大体也呈东西延伸,海拔较高处等温线呈扁平闭合曲线状。归结起来就是:地势高、气温低,等温线向高温方向突出;地势低,气温高,等温线向低温方向突出等温线大致与等高线平行四、洋流因素洋流对沿海气候的影响比较明显,暖流由低纬流向高纬,增温增湿;寒流则由高纬流向低纬,降温减湿。因此,暖流经过的海区等温线向高纬(低值等温线)凸出,寒流经过的海区等温线向低纬(高值等温线)凸出,并且寒、暖流的流向与等温线的凸向大体一致。归结起来就是:同纬度沿海地区:受暖流影响气温高些;收寒流影响气温低些。等温线弯曲(wnq)的程度略有不同。五
9、、气流(qli)运动寒潮、干热风等冷暖气流对年均温或月均温等温线的水平分布影响较小,但明显影响着日均温等温线的空间分布状况。在日均温等温线图中,冷气流流经区,气温较低,等温线凸向高值等温线;热气流流经区,气温较高,等温线凸向低值等温线。气流流向(风向)与等温线凸向一致。在冷暖气团相遇的锋面地带,气温变化大,等温线密集(mj);被冷气团或暖气团单一气团控制的地区,气温相对稳定,等温线相对稀疏。六、下垫面状况土壤、植被、水面、地面硬化程度及质地影响气温的高低。七、人类活动人类活动也影响着局部气温的变化,进而影响着局部小区域等温线的分布状况。在这些局部地区,等温线大都呈闭合曲线,为局部较冷或较暖中心
10、。比如,水库区夏季气温比周围偏低,冬季则偏高;大城市地区“热岛效应”明显,气温比周围郊区偏高等等。3 作用应用判断南北半球利用等温线数值变化判断南北半球,即向北等温线数值降低为北半球,向南等温线数值降低为南半球。判断季节和海陆分布利用同纬度海陆间等温线凸向规律来判断季节或海陆分布。北半球,1月份(冬季)大陆上的等温线向南(低纬)凸出,海洋上则向北(高纬)凸;7月份(夏季)大陆上的等温线向北(高纬)凸出,海洋上则向南(低纬)凸。南半球正好相反。判断洋流的性质及流向(1)等温线向低值弯曲:洋流由水温高处流向水温较低处,即由低纬流向高纬为暖流。(2)等温线向高值弯曲:洋流由水温低处流向水温较高处,即
11、由高纬流向低纬为寒流。(3)等温线弯曲的方向即为洋流的流向。分析等温线的走向及影响因素(1)等温线与纬线方向基本一致,呈东西延伸,说明影响该地气温的主要因素是太阳辐射。等温线向低纬凸出,该地气温比同纬度地区低;等温线向高纬凸出,该地气温比同纬度地区高。(2)等温线大体与海岸线平行,说明影响该地气温的主要因素是海陆分布。(3)等温线与等高线平行或与山脉走向、高原边缘平行,说明该地气温是受地形起伏的影响。5、根据等温线的分布情况,计算某地(mu d)海拔高度。在对流层,气温随高度增加而递减,其变化系数为0.6oC/100米。6、判断温差的大小:一般情况下,不论时空,等温线密集,温差较大,反之,温差
12、较小。从世界和我国气温(qwn)分布特征可知:冬季等温线密,夏季等温线稀。因为冬季各地温差较夏季大。温带等温线密,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。陆地等温线密,海洋等温线稀。因为陆地表面形态复杂,海洋的热容量大,所以陆地的温差大于海面等降水量:在地图(dt)上,将同一时间里降水量相同的各点连接起来的线,就称之为等降水量线。有800mm、400mm、200mm等降水量线在地图上,将同一时间里降水量相同的各点连接起来的线,就称之为等降水量线。1 定义一般是指在地图上,将同一时间里降水量相同的各点连接起来的线,由等降水量线组成的地图,就是等降水量线图。它是研究一个地区
13、同一时段不同地方的降水分布规律和特点的重要工具。等降水量线根据反应的时段不同,大致可以分为三类。分别反应微观,中观,宏观的降水状况。2 意义降水分布差异其意义是看,等降水量线密集处,说明降水的地区分布差别大。反之,等降水量线稀疏处,说明降水的地区分布差别小。海陆影响等降水量线大致与海岸线平行,且自沿海向内陆递减,说明降水量受海陆因素影响明显。可判断地形作用等降水量线大致与山脉走向(zuxing)平行,说明降水量受地形(山脉)影响大。山脉迎风坡,降水量大;山脉背风坡,降水量小。可判断(pndun)内陆地形等降水量线呈封闭曲线,且降水少,再结合地理位置看,说明(shumng)地形地势起作用,或者深
14、居内陆位置。可判断洋流影响其依据是暖流流经的沿岸地区,降水增多,寒流流经的沿岸地区,降水减少。可判断大气环流影响三圈环流: 赤道低气压带、副极地低气压带控制,降水多;副热带高气压带、极地高气压带控制,降水少;大陆西岸受西风带控制,降水多,若受地形的抬升作用,降水更多;大陆东岸受信风带控制,若有地形的抬升作用,则降水多。季风环流: 夏季风控制,降水多;冬季风控制,降水少;若冬季风跨越辽阔的海洋,并有地形的抬升作用,则降水也可能多。可判断城市影响城市有“雨岛”效应,则等降水量线越往城市中心,数值越大。城市“雨岛”效应的成因:盛行上升气流;多凝结核;高大建筑物阻滞天气系统等。3 分类日等降水量线:就
15、是以一天为单位,把某地区的不同研究对象单元的降水量收集起来而绘制成的线。由于这种降水量线的变化太大,没有很好的研究价值。很少使用。月等降水量线:就是以月为单位进行对降水的收集刻画形成的线。一般而言,主要是取多年相同月份的平均值作为研究数据进行工作。由于这种线反应的趋势较为稳定,人们在很多地方开始运用,解读一个地方的季节性降水规律。年等降水量线:就是以年为单位进行测量绘制的地图。年等降水量线有不同的运用。如果是研究宏观意义上的普遍规律,则这些线都是根据多年的年降水量的平均值而形成的。如果是研究一个地方的降水年际变化,则是需要掌握具体的年份降水情况而形成,用以与年平均降水量线布局比较弯曲方向和程度
16、,分析其年际差异。如世界年平均降水量图就是采用的年等降水量线绘制而成的。4 中国情况在中国年等降水量地图上,可以明显看到三条鲜明的等降水量线,代表了中国特别的地理意义:800毫米年等降水量线沿秦岭淮河一线向西折向青藏高原(qn zng o yun)东南边缘一线,此线以东以南,年降水量一般在800mm以上,为湿润地区(dq),此线以西以北年降水量一般在800mm以下(yxi),为半湿润地区。 它的地理意义是:传统意义上南方与北方分界线北方旱地与南方水田的分界线水稻小麦种植分界线湿润地区与半湿润地区的分界线亚热带季风气候与温带季风气候的分界线热带亚热带常绿阔叶林与温带落叶阔叶分界线河流结冰与不结冰的分界线 等等。400毫米年等降水量线沿大兴安岭张家口兰州拉萨喜马拉雅山脉东端 一线,它同时也量我国的半湿润和半干旱区的分界线。是森林植被与草原植被的分界线。是东部季风区与西北干旱半干旱区的分界线。是农耕文明与游牧文明的分界线。西北地区与北方地区分界线。400mm降水量线把我国大致分为东南与西北两大半壁。1200毫米年等降水量线从内蒙古自治区西部经河
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