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文档简介
重难点专题天气与气候
(2025•湖南永州•三模)饱和水汽压差(VPD)为一定气温下空气饱和水汽压与实际水汽压的差值,
代表空气距离水汽饱和状态的差异程度。图为我国四大地理分区VPD的月尺度及年尺度统计资料。完成下
面小题。
月份
1.我国年平均空气干燥程度最大的地区是()
A.北方地区B.南方地区C.西北地区D.青藏地区
2.有关我国VPD年内变化的说法,正确的是()
A.春季大于夏季B.秋季大于冬季
C.春季小于秋季D.夏季小于冬季
3.造成冬季南方地区VPD较大的主要原因是()
A.气温较高B.降水较多C.风力较大D.光照较强
【答案】1.C2.B3.A
【解析】1.根据材料,饱和水汽玉差(VPD)代表空气距离水汽饱和的差异程度,VPD值越大,空气越干
燥。从图中数据来看,西北地区的VPD年均值最大,说明我国年平均空气干燥程度最大的地区是西北地区,
C正确。北方地区、南方地区、青藏地区VPD小于西北地区,空气干燥程度不如西北,ABD错误。故选C。
2.从图中可以看出,多数地区夏季的VPD值大于春季,A错误。图中显示,大部分地区秋季的VPD值大
于冬季,B正确。图中多数地区春季VPD值大于秋季,C错误。图中多数地区夏季VPD值大于冬季,D错
误。故选B。
3.空气饱和水汽压是空气中的水汽含量达到的最大值,饱和水汽压与温度有关,且与温度呈正相关。南方
地区纬度低,冬季气温相对较高,空气容纳水汽能力较强,而实际水汽含量相对稳定,导致饱和水汽压与
实际水汽压差值(VPD)较大,A正确。降水较多会使空气湿度增大,实际水汽压升高,会减小饱和水汽
压差(VPD),B错误。冬季南方地区风力并非显著大于其他地区,且风力大小不是影响VPD的主要因素,
C错误。冬季南方地区光照并非强于其他地区,且光照不是影响VPD的主要因素,D错误。故选A。
(2025•河北•模拟预测)我国某地一日光温室坐北朝南,北部为墙体,夜间棚顶需覆盖保温物。下图
为关晴日大棚内垂直方向上气温的日变化。据此完成下而小题。
一―距地面0米高度
-o-距地面3米高度
▲距地面6米高度
(25-
3
0
)
空20-
收
)5-
°J:6o%—-‘iWoo'&od2l:0(J2§:o6I%/3!OO'sloo'Ao'北京时间
4.该日光温室最可能位于()
A.河套平原B,松嫩平原C.华北平原D.塔里木盆地
5.导致15:00前后棚内气温随高度升高而升高的主要因素是()
①太阳辐射②大气逆辐射③土地热容量④地面蒸散发
A.①®B.®®C.①③D.②④
6.夜间,该温室内大气逆辐射最强时间在()
A.1时前后B.3时前后C.21时前后D.23时前后
【答案】4.A5.B6.A
【解析】4.棚内最高气温应出现在当地地方时14时左右,而图示信息显示棚内最高气温出现在北京时间
15:00,说明该地地方时比北京时间约晚1个小时,经度约为105°E,河套平原大致在东经106c25'至112°00'
之间,松嫩平原位于I2(TE以东,华北平原大致在东经114。到121。,塔里木盆地大致在东经71。3夕至93。45,
之间,四个选项中最有可能为河套平原。A正确,BCD错误。故选A。
5.大棚高度有限,棚内不同高度的太阳辐射和大气逆辐射对气温垂直分布影响较小,①@错误:棚内土壤
含水量大,比热容大,正午前后地面增温慢,土壤中水分蒸发吸热,加上蔬菜蒸腾也吸收部分热量,导致
距离地面越近,气温越低,③④正确。B正确,ACD错误,故选B。
6.大气温度越高,大气逆辐射越强,夜间,棚内大气温度处于峰值时,大气逆辐射最强。读图可知,夜间
1时前后棚内大气温度最高,A正确,BCD错误。故选A。
(2025•浙江•二模)圣安娜风是出现在美国加利福尼亚州南部的季节性强风,当地地形村其形成、加
强和性质变化起到了重要作用。2025年I月初,该州南部地区突发山火,圣安娜风助长火势蔓延,造成多
处火情失控。下图为美国局部地区略图。据此完成下面小题。
123°120°117°
40°
37°
34。
31°
7.圣安娜风的盛行风向及成因是()
A.西南风、海陆热力性质差异B.东北风、气压带、风带季节性移动
C.东北风、海陆热力性质差异D.西南风、气压带、风带季节性移动
8.圣安娜风助长火势蔓延,是由于该风性质()
A.暖湿B.暖干C.冷湿D.冷干
【答案】7.C8.B
【解析】7.圣安娜风是出现在美国加利福尼亚州南部的季节性强风.。冬季,陆地降温快,内陆气温较低,
气压较高,海洋降温慢,海洋气温较高,气压较低,所以风由内陆吹向沿海,故形成的主要原因是海陆热
力性质差异。结合图示信息可以看出,圣安娜风通道大致为西南-东北走向,而陆地此时为高丘,海洋为低
压,风由内陆吹向沿海,为东北风。综上所述,C正确,ABD错误。故选C。
8.据材料可知,圣安娜风从内陆高纬度地区吹向沿海低纬度地区,洛杉矶处于海岸山脉西侧,位于圣安娜
风背风坡,加之山脉高大,因此气流下沉增温明显,由于其来自内陆,水汽含量少,所以性质暖干,会助
长火势莫延。B正确,ACD错误,故选B。
(24-25高三下•湖南长沙•阶段练习)冻雨是地面0℃温度浅附近出现的一类特殊降水现象,冻雨的形
成需要满足三个温度条件:低空有逆温层存在:低空有温度大于0℃的融化层;地面有气温小于0℃的冻结
层。下图示意我国东北地区两次冻雨过程的温度垂直分布状况。据此完成下而小题。
e75o
d-
f
n80o
rI
85O■
900-
950-
1000
-18-15-12-9-6-30369
温度FC
9.据图分析判断两次冻雨过程的强度大小及原因()
①第一次冻雨强度大②第二次冻雨强度大③逆温强度第一次比第二次大④融化层厚度第一次比第二次大
A.@@B.(D®C.②③D.②④
10.下图所示地点最易形成冻雨天气的是()
A.①B.②C.③D.©
【答案】9.B10.D
【解析】9.根据图上信息可知,第一次冻雨过程的融化层厚度更大(融化层延伸范围更广),液态水在冻
结层上方停留时间更长,雨量累积更多,所以第一次冻雨强度大,①④正确。
10.冻雨形成条件:低空有逆温层存在;有温度大于0℃的融化层;地面有气温小于的冻结层,且水汽
充足。①④两地位于冷锋锋后均具备冻雨形成的温度条件,②③两地位于冷锋前,不具备降水条件;但①
地海洋水汽不如④地充足,且冷锋锋后雨区较窄,故④地较①地更易形成冻雨。故选D。
(2025•安徽黄山•模拟预测)云瀑是流云翻越山脊后顺山坡倾泻而下的景象。位于浙江省杭州市清凉
峰的太子尖海拔1557米,是云瀑多发地。2025年2月18日清晨,有网友在太子尖拍摄到极为壮观的云瀑。
据此完成下面小题。
11.图示中云瀑翻越山脊的主要方向是()
A.自东南向西北B.自西南向东北C.自西北向东南D.自东北向西南
12.本次云瀑形成的主要条件可能是()
A.坡面地形、夜晚水分蒸发和过境暖锋B.坡面地形、地表持续降温和湿润空气
C.崎岖地:表、大气逆辐射强和水汽冷凝D.崎岖地表、昼夜温差较大和风力强劲
13.下列各地最易观赏到云瀑现象的是()
A.12月一次年2月的贺兰止B.3-5月的黄土高原
C.5-9月的庐山D.9-11月的阴山
【答案】11.A12.B13.C
[解析]11.材料中提到“2025年2月18H清晨,有网友在太子尖拍摄到极为壮观的云瀑”。2月为北半球
冬季,日出东南,因此太阳位于东南方向,太阳光线从东南方向射来,影子则投向西北方向。根据照片中
影子方向,可以判断云瀑翻越山脊的主要方向是自东南向西北,A正确,B、C、D错误。故选A。
12.根据材料“云瀑是流云翻越山脊后顺山坡倾泻而下的景象“可知,云瀑是流云在垂直方向上的一种动态景
观,流云是云瀑形成的物质基础,而流云的形成乂与湿润空气有关,因此湿润空气是云瀑形成的条件之一。
山口或悬崖是云瀑形成的位置条件,而坡面地形是云瀑倾泻而下的地形条件。因此,坡面地形和湿润空气
是云瀑形成的条件。2月为北半球冬季,地表持续降温,水汽易凝结形成云瀑,B正确;夜晚水分蒸发量小,
过境暖锋会带来降雨,不利于云瀑的形成,A错误;大气逆辐射强,气温高,不利于水汽冷凝,C错误;
昼夜温差大时,夜间地表辐射降温显著,空气冷却导致水汽迅速凝结成小水滴或冰晶,形成低空云雾,但
风力强劲,己形成的云雾易被强风驱散,难以积累足够厚度和范围形成云瀑所需的连续云层,D错误。故
选B。
13.云瀑是流云在垂直方向上的动态景观,流云是云瀑形成的物质基础,而流云的形成乂与湿润空气有关,
因此湿润空气是云瀑形成的条件之一。庐山地处亚热带季风区,5-9月为雨季,湿润气流受山地抬升易形成
云雾;加之庐山多陡峭坡面,云瀑现象频发,C正确;12月-次年2月的贺兰山,海拔高,地形复杂,且位
于我国季风区与非季风区,冬季降水少,缺乏水汽,不易观赏到云瀑现象,A错误;3-5月的黄土高原气温
回升,蒸发强,降水少多大风天气易出现沙尘天气,B错误;9-11月的阴山,虽然海拔高,但水汽不充足,
不利于云瀑的形成,D错误。故选C。
14.(2025•宁夏银川•二模)阅读图文资料,完成下列要求。
热带辐合带(赤道低压带)季节性迁移会带来风向季节变化。新生代以来澳大利亚板块向北漂移了约
20°,其北部逐渐进入了热带幅合带的影响范围。期间印度尼西北贯穿流(南赤道暖流的一部分)的流通性
受到限制,促成了澳大利亚北部季风的形成。末次冰期,澳大利亚北部冬季风加强,沿岸海洋生物生产力
提高。图示意当前澳大利亚位置及热带辐合带位置。
(1)分析新生代以来澳大利亚北部季风区1月份降水增多的主要原因。
(2)说明末次冰期澳大利亚北部冬季风加强对沿岸海洋生物生长的有利影响。
(3)仅考虑澳大利亚板块持续向赤道方向运动,推测澳大利亚干旱区和北部季风区的范围变化并分析原因。
【答案】(1)1月热带辐合带南移,澳大利亚北部受热带辐合带影响,盛行上升气流,降水较多;印度尼西亚
贯穿流受阻,暖流带来的海水聚积,海水温度升高,蒸发水汽增多;东北信风南移偏转成西北风,从海洋
带来较多的水汽。
(2)末次冰期,澳大利亚北部冬季风增强,使北部沿海离岸风势力增强,上升流增强,从海底带来更多的营
养盐,饵料更丰富,更利于海洋生物生长。
(3)干旱区范围减小,北部季风区范围扩大。澳大利亚板块持续向北向赤道漂移,使澳大利亚受副热带高气
压带控制的区域减少,干旱范围减小;澳大利亚板块持续向北向赤道漂移,受信风带的影响范围扩大,由
于冬夏季太阳直射点南北移动,导致信风带在南北移动,形成不同的季风,所以季风区范围扩大。
【分析】本题以澳大利亚位置及热带辐合带位置图为材料,考查降水的影响因素、风带气压带的移动对气
候的影响、自然地理环境的整体性等相关知识,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识和基
本技能、描述和阐释地理事物的能力,以及综合思维、区域认知等学科核心素养。
【详解】(I)1月份太阳直射点南移,风带气压带也随之南移,热带辐合带南移,该区域垂直方向上盛行上
升气流,降水较多;新生代以来随着澳大利亚板块的北移,陆地岛屿阻挡了赤道暖流,印度尼西亚贯穿流
减弱,暖流带来的海水聚积,海水温度升高,海水蒸发增强,海水蒸发水汽增多;随着风带气压带南移,
东北信风南移越过赤道后地偏力转向偏转成西北风,从海洋上输送来更多的水汽,降水丰富。
(2)气压带、风带冬季向北移动,澳大利亚北部冬季受东南信风带控制,盛行东南风;据图可知,东南风
在澳大利亚北部属于离岸风,表层海水被吹离海岸,深层海水上泛补给,下层营养盐类带到表层,浮游生
物大量繁殖,为海洋生物提供饵料。
(3)澳大利亚干旱区,即副热带高气压带控制的区域盛行下沉气流,降水较少,澳大利亚板块持续向北向
赤道漂移,使澳大利亚受副热带高气压带控制的区域减少,干旱范围减小:澳大利亚板块持续向北向赤道
漂移,受信风带(东北信风带和东南信风带)的影响范围扩大,由于冬夏季太阳直射点南北移动,导致信
风带在南北移动,形成不同的季风,所以季风区控制范围扩大。
15.(2025•陕西宝鸡•三模)阅读图文材料,完成下列要求。
雷诺兹山位于落基山脉北段,美加交界处(48°N,113°W),主峰海拔2781米。该山东坡年均降水量
不足300毫米,且降水季节分配不均,雨影效应明显。近年来,在全球气候变暖背景下,雷诺兹山东坡水
分条件明显变差,春季尤为明显,导致植被退化。下图为雷诺兹山东坡垂直自然带分布示意图。
(1)分析雷诺兹山东坡形成显著雨影效应的自然条件。
(2)说明全球气候变暖对•东坡河流水文特征的直接影响。
(3)推测针叶林带分布上限与下限的主要影响因素,并解释其变亿趋势。
【答案】(1)落基山脉南北走向,阻挡西风带湿润气流;东坡为背风坡,气流下沉增温、水汽是以凝结;山
体高耸、迫使气流抬升后彻底脱水,背风坡降水锐减;北冰洋冷空气南下经内陆干燥后加剧东坡的干旱。
(2)气候变暖,降水减少(积雪量减少),蒸发加剧导致河流径流量减少:冬季径流占比增加(融雪提前),
径流季节分配差异变大;降水变率加大,极端干旱时间频发,导致断流风险上升,河流年际波动增大;植
被退化,汛期时河流含沙量变大。
(3)上限:受热量条件限制,气候变暖导致上限向高海拔扩展。下限:受水分条件制约(低海拔蒸发强),干
旱加剧迫使下限上移。
【分析】本题以雷诺兹山东坡垂直自然带分布示意图和相关材料为背景,涉及地形对降水的影响,自然带
的垂直地带性及影响因素等知识,考查学生的识图能力和综合思维能力。
【详解】(1)雷诺兹山位于落基山脉北段,是南北走向的山脉,东坡位于盛行西风的背风坡,下沉干热气
流随着海拔降低、气温升高,水汽难以凝结,降水稀少,落基山脉海拔高,迫使气流抬升后迎风坡多降水,
气流越过山顶后到背风坡降水锐减;来自北部的北冰洋冷空气南下,经内陆干燥后加剧东坡的干旱。
(2)在全球气候变暖背景下,气温上升,蒸发量加大,降水减少,积雪量减少,导致河流径流量减少;冬
季融雪提前,径流季节分配差异变大;全球变暖使降水异常频率增加、变率加大,干旱会导致断流风险上
升,河流年际波动增大;植被退化,植被覆盖率降低,汛期时水土流失会加剧,使河流含沙量变大。
(3)气候变暖,山体高海拔的地方,气温会相对上升,导致针叶林带分布上限向高海拔扩展。受水分条件
制约(低海拔蒸发强),干旱加剧迫使下限上移。据上题分析得知当地水分条件恶化,由于东坡水分条件变
差,尤其是低海拔蒸发强,导致土壤含水量下降,需水量较大的针叶林带会逐渐消失,干旱加剧迫使下限
上移。
16.(2025•河南郑州•模拟预测)阅读图文材料,完成下列要求。
2024年2月20日,河南省迎来入冬第二次大范围降水,多地受强冷空气影响,先后出现降雨、冻雨、
雨夹雪、震(冰粒)、强降雪等复杂天气过程,深河、许昌等地还出
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