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2022年高考地理一轮复习-课后限时集训7-气压带和风带新人教版.doc

上传人:天**** 文档编号:2173733 上传时间:2024-05-21 格式:DOC 页数:8 大小:604.54KB
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资源描述

1、2022年高考地理一轮复习 课后限时集训7 气压带和风带新人教版2022年高考地理一轮复习 课后限时集训7 气压带和风带新人教版年级:姓名:- 8 -气压带和风带(建议用时:40分钟)一、选择题下图为世界局部地区气压带、风带分布示意图,据此完成12题。1图中气压带的成因及其控制下的降水特征分别为()A动力原因少雨B动力原因多雨C热力原因少雨 D热力原因多雨2根据图示信息,判断正确的是()A甲地山林此时落叶满地 B乙地是热带草原景观C乙附近海域洋流是暖流 D甲乙两地年温差均小1A2D第1题,图中气压带是副热带高压带,是大气堆积下沉形成的,属于动力原因,在其控制下,少雨,A正确。第2题,副热带高压

2、带位于30度以北,北半球为夏季,由风向判断图示地区位于北半球,故甲为温带海洋性气候,全年温和,乙为热带沙漠气候,全年炎热,故甲乙两地年温差均小,D正确;此时为北半球夏季,山林郁郁葱葱,A错误;乙地为热带荒漠景观,B错误;乙附近海域为寒流,C错误。读北美局部地区示意图,回答34题。3受太平洋高气压位置南北移动影响,温哥华的冬季、夏季风向有所不同。冬、夏季主导风向分别为()A西南风西北风 B西北风西南风C西南风东北风 D西北风东南风4温哥华降水40%以上集中在冬季,主要原因为()A中纬西风南移B极地大陆气团影响C中纬西风冬季强于夏季D夏季副热带高气压带北移至此3A4C第3题,根据气压带和风带夏季北

3、移,冬季南移规律(北半球),温哥华冬季,太平洋高气压位置南移,此时该地区受西风带控制,盛行西南风;夏季,太平洋高气压位置北移,温哥华位于高压东侧,陆地为低压,由海洋吹向陆地,在地转偏向力作用下,偏转成西北风。故选A。第4题,根据上题分析可知,温哥华终年受偏西风影响,降水较多,但因不同季节风力不同,降水也有季节变化。冬季,北半球高低纬度之间气温差异大,气压差异也较大,水平气压梯度力大,盛行西风强盛,降水更为丰富;夏季,北半球高低纬度气温差异较冬季小,气压差异也较小,水平气压梯度力较小,西风较冬季弱,降水较冬季少。选C。热带辐合带是南北半球气流汇合的地带,主要分为季风辐合带和信风辐合带。季风辐合带

4、是指在北半球夏季,西南季风与东北信风相遇而形成的热带辐合带;信风辐合带是指东南信风直接和越过赤道的东北信风相遇组成的辐合带。据此完成56题。5图示辐合带的主要分布区()A气压较高 B多晴朗天气C多大风 D多上升气流6对甲、乙两图辐合带位置影响最大的因素是()A直射点位置 B海陆分布C洋流性质 D地形地势5D6A第5题,辐合带是南北半球气流汇合的地带,因此其气压较低,多上升气流(水平运动较弱),多阴雨天气。故D正确。第6题,从图中可以看出甲、乙两图分别是不同季节的辐合带分布情况,其主要原因是直射点的位置移动导致气压带风带位置的季节变化,而海陆分布、洋流性质、地形地势等因素对甲、乙两图辐合带位置影

5、响很小。故A正确。存在于高原周围地区、冬夏季方向相反的大气环流,称为高原季风。下图中箭头表示青藏高原形成的高原季风方向。读图,完成79题。7高原季风形成的主要原因是()A气压带与风带的季节移动B高原面与海洋表面的热力差异C高原表面植被的季节变化D高原面与周围自由大气之间的热力差异8图中表示夏季风的是()Aa、b Bb、cCc、d Da、d9由于青藏高原的存在而形成的高原季风()A削弱了东亚季风和南亚季风B削弱了东亚季风,加强了南亚季风C加强了东亚季风和南亚季风D加强了东亚季风,削弱了南亚季风7D8B9C第7题,青藏高原海拔高、面积大,高原面与周围自由大气之间的热力差异明显,而形成季节不同的风向

6、,故D正确。注意高原表面植被少,则其季节变化对风向影响小。第8题,夏季高原面比周围大气升温快,在高原面上形成低气压中心,则风由周围吹向高原。故图中表示夏季风的是b、c,图中a、d表示冬季风。第9题,图示高原季风与东亚、南亚冬夏季风风向一致,则加强了东亚季风和南亚季风。2019年9月以来,澳大利亚山火已经持续四个月之久。持续数月的山火危机中,浓烟已经飘到距其2 000公里外的新西兰,导致新西兰空气质量下降,甚至出现雾霾。下图1为澳大利亚地理位置图,图2为大气的受热过程图。根据材料,完成1011题。图1图210影响澳大利亚的烟雾飘到新西兰的风带是()A东北信风带 B东南信风带C极地东风带 D中纬西

7、风带11大量烟雾进入大气层,会使图2中()A减弱 B增强C增强 D增强10D11D第10题,图中显示,新西兰位于澳大利亚东南方向。题意表明,烟雾由澳大利亚飘到新西兰,表明影响该飘向的风带中的风向应为偏西风。图中显示,新西兰位于40S附近,该属于南半球中纬西风带位置,南半球盛行西风为西北风,西北风可以把澳大利亚的烟雾带至新西兰,D符合题意;东北信风带位于北半球低纬度,而澳大利亚和新西兰位于南半球中低纬度,排除A;东南信风带的风向为东南风,不可能把澳大利亚的烟雾吹向新西兰,排除B;极地东风带位于高纬度地区,而澳大利亚和新西兰位于南半球中低纬度,且东风不可能把澳大利亚的烟雾吹向新西兰,排除C。第11

8、题,读图2,根据图中箭头方向与位置判断,图中、分别表示到达大气上界的太阳辐射、地面辐射、大气逆辐射、到达地面的太阳辐射。大量烟雾进入大气层,对大气层之外的太阳辐射没有影响,A错误;大量烟雾进入大气层,太阳辐射会被烟雾削弱,使得到达地面的太阳辐射减弱,即减弱,B错误;大量烟雾进入大气层,导致到达地面的太阳辐射减弱,地面获得的太阳辐射能量减少,则地面温度降低,地面辐射也随之减弱,即减弱,C错误;大量烟雾进入大气层,大气保温作用增强,大气逆辐射增强,即增强,D正确。二、综合题12如图为非洲赤道低气压带1月和7月平均位置示意图,读图回答下列问题。(1)判断N地的气候类型,并分析成因。(2)推测P、Q两

9、地7月的水温高低,并分析原因。(3)描述1月赤道低气压带的分布特点,并分析原因。解析第(1)题,读图可知,N地位于赤道以北,非洲的几内亚湾沿岸,受赤道低气压带和西南季风迎风坡及几内亚湾暖流的影响,形成全年高温多雨的热带雨林气候。第(2)题,两地水温高低,要结合月份从海陆热力性质差异及洋流对海水温度的影响角度分析。读图可知,P地位于海洋内部,而Q地离陆地较近,受陆地影响大。7月份为南半球冬季,由于海陆热力性质差异,海洋降温慢,同时,由于Q地附近有本格拉寒流流经,起到降温作用,所以7月份P地水温较Q地高。第(3)题,读图可知,1月份赤道低气压带的位置西段位于北半球,而东段位于南半球,主要从热力性质

10、差异角度考虑。1月份,太阳直射点南移,但是由于西部海洋面积大,而海洋升温速度慢,陆地升温快,导致同纬度陆地气温高于海洋,所以东段向南半球凸出,而西段位于北半球。答案(1)热带雨林气候。1月受赤道低气压带控制,盛行上升气流;7月东南信风随太阳直射点北移越过赤道,向右偏转成西南季风,N地处迎风坡;纬度较低,太阳高度角较大;受几内亚湾暖流影响。(2)P地水温较高。受海陆热力性质差异的影响,P地距大陆较远,冬季水温较高;该海域盛行离岸风,Q地产生上升流,水温较低。(3)东段位于南半球,西段位于北半球。1月太阳直射点南移,东段赤道低气压带移动到南半球,西段为海洋,受海陆热力性质差异影响,南半球气温较低,

11、赤道低气压带停留在气温较高的北半球。13读南亚地区地形分布图,完成下列各题。(1)简述图中西南季风的形成原因。(2)与东南亚热带季风气候相比,南亚季风气候具有大陆性特征,比较气候图,指出南亚热带季风大陆性的主要表现。(3)水稻生长对天气变化较为敏感。印度水稻生产很不稳定,一个重要原因是水稻主产区经常受到异常天气的影响。运用所学西南季风知识,分析印度水稻主产区在68月水稻生长的关键阶段经常出现异常天气的原因。解析第(1)题,北半球夏季,受海陆热力性质差异影响,南亚大陆增温形成低气压,气流从高压流向低压,吸引气流辐合;夏季气压带风带北移,故赤道低压北移,南半球的东南信风越过赤道,在地转偏向力作用下

12、向右偏转形成西南风。受两种因素共同影响,形成西南季风。第(2)题,读两幅图,与东南亚相比,南亚季风气候具有大陆性的表现。读“孟买气候图”可知,图中35月气温高,表现出南亚季风有明显的热季,气温年较差较大;南亚季风雨季持续时间短,比中南半岛迟一个月左右,旱季长;南亚季风降水集中程度高,降雨变率大,雨量变化幅度大。第(3)题,印度水稻主产区在68月经常出现异常天气主要从热带季风气候旱涝灾害频繁的原因进行分析。印度水稻种植区地处热带季风气候区,夏季68月受西南季风影响,从印度洋带来丰沛水汽,进入雨季,为作物生长带来有利的水分条件。但季风气候降水变率大,夏季风势力的强弱直接影响降水量的多少,夏季西南季

13、风强的年份,受西南季风影响降水量过多,会出现涝灾;夏季风势力偏弱的年份,降水量会过少,产生旱灾,夏季风强弱的变化导致旱涝灾害频繁,从而影响水稻生产。答案(1)西南季风的形成原因:夏季,南亚大陆增温形成低气压,引起西南气流;又因赤道低压北移,南半球的东南信风越过赤道后,向右偏转形成西南风,二者共同影响,形成西南季风。(2)有明显的热季(35月);雨季短,旱季长(雨季比中南半岛迟一个月)或降水集中程度高;降雨变率大(雨量变化幅度大)。(3)印度水稻种植区属热带季风气候,受西南季风影响,一般69月进入雨季,给农作物生长带来有利的水分条件;但西南季风通常不稳定,风力过强的年份,水稻种植区降水量过多,会出现涝灾;季风势力偏弱的年份,降水量过少,会出现旱灾,从而影响水稻生产。

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