寒潮带来的危害及解决措施 地质灾害的防治措施有哪些( 四 )


14、昼夜长短的变化 (以北半球为例)有何规律?

寒潮带来的危害及解决措施 地质灾害的防治措施有哪些

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寒潮带来的危害及解决措施 地质灾害的防治措施有哪些

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答:(1)春、秋分日全球各地均昼夜等长 , 且距春分(秋分)日越近的日期 , 昼夜变化幅度越小 。
(2)太阳直射点在哪一半球 , 哪一半球就昼长夜短且纬度越高昼越长 。规律:太阳直射点在哪个半球(南、北半球) , 哪个半球就昼长于夜;太阳直射点向哪方(南方、北方)移动 , 哪个半球就昼变长夜变短 。
(3)赤道上全年昼夜平分;其他地方 , 纬度越低 , 昼夜变化的幅度越小 。
(4)纬度相同但分处南、北半球的两地 , 其中一地昼长等于另一地的夜长 。
15、北极星高度的时空变化有何规律?
答:(1) 北极星位于地轴的延长线上 , 故北极星在夜空中的位置随时间没有变化 。
  1. 北半球各地观测到北极星的高度与当地的地理纬度相一致;在赤道上看北极星位于北半球地平线上;在北极点上看北极星位于正上方 。

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16、热力环流是如何形成的?如何把握热力环流?
由于地面冷热不均而形成的大气环流 , 称为热力环流 。它是大气运动的一种最简单的形式 。近地面受热状况不同 , 即冷(受)热不均是其形成的根本原因 。
(1)形成过程(如右图所示):地面受热不均→空气做垂直运动(热上升 , 冷下沉)→同一海拔高度形成高、低气压中心 , 产生水平气压差(上升运动在近地面形成低压 , 高空形成高压 。下沉运动在近地面形成高压 。高空形成低压)→大气做水平运动 , 形成风 , 热力环流形成 。
综合上所述 , 近地面空气的受热或冷却 , 引起气流的上升或下沉运动 。空气的上升或下沉 , 导致同一水平面上气压的差异 , 气压差异又形成大气的水平运动 。可见 , 大气运动首先是垂直运动 , 其成因是受热不均(热力原因) , 其次是水平运动 , 其运动原因是同一水平面上有气压差(动力原因);近地面高低气压形成的原因是受热不均即热力原因 , 高空高低压形成的原因是动力原因 。
(2)等压面图这是等值线图的重要组成部分 , 而热力环流原理的深刻掌握必须以这两种等值线(面)图的学习为基础 。其中学习的关键点包括:①明确同一地点气压值的垂直变化规律:海拔越高 , 气压越低 。②明确高空气压与近地面气压之间的关系:高、低气压状况正好相反 。③等压面的凸向变化规律(如图所示):凸高(压)为低(压) , 凸低(压)为高(压) 。即:在高空的同一海拔高度上 , B 地的气压高于 A、C 两地的气压 , 等压面应向气压低的一侧(高空)凸出;A、C 两地的气压低于 B地 , 等压面应向气压高的一侧(近地面)突出 。近地面等压面的凸向变化情况以此类推 。
(3)明确高、低气压与天气的关系:气温相对冷的地方 , 近地面形成高压 , 即反气旋 , 多晴朗天气 。气温相对热的地方 , 近地面形成低压 , 即气旋 , 多阴雨天气 。
(4)试比较 ABDE 四地气压和气温的高低:①气压:必须明确在垂直方向上近地面的气压要高于高空的气压 , 所以四地气压值的大小排序是A>B>D>E 。②气温:按照一般规律 , 在对流层中近地面气温高于高空气温 , 且每上升 100 米气温平均降低 0.6℃ 。按此规律判断 , 四地气温值的大小排序是 B>A>D>E 。
17、怎样根据等温线判断相关问题?
答:⑴判断南、北半球位置:从整体而言 , 气温由赤道向两极递减 。可根据等温线数值变化判断南北半球 。
⑵判断陆地、海洋位置:由于海陆热力性质差异 , 陆地升温快降温快 , 所以冬季陆地上的等温线向低纬弯曲 , 夏季陆地上的等温线向高纬弯曲;海洋等温线弯曲方向和陆地相反 。

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