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2022年高考地理一轮复习 课后限时集训9 气候类型的判读(含解析)新人教版.doc

1、气候类型的判读(建议用时:40分钟)一、选择题纳马夸兰是分布在非洲西南部沿海的狭长区域,南北长约1 000千米,总面积约44万平方千米。该地区气候干旱,但受冬雨与海雾影响大,年均降水量约150毫米,个别地区只有50毫米左右。该地区广泛分布多肉植物,多肉植物一般有着膨大多汁的茎秆,有的还长有刺。下图是纳马夸兰地区位置图。据此回答12题。1纳马夸兰地区夏季多雾的原因可能是()A热带沙漠地区,昼夜温差大,水汽易凝结成雾B热带沙漠地区,晚上大气逆辐射弱,地面降温明显,水汽易凝结成雾C沿岸有寒流经过,水汽易凝结成雾D沿岸有暖流经过,带来大量暖湿气流,形成雾气2下列与纳马夸兰冬季多雨相关的主要因素是()A

2、东南风B西北风C赤道低气压带 D副热带高气压带1C2B第1题,结合所学的知识可知,纳马夸兰附近海域有本格拉寒流经过,降温作用明显,纳马夸兰附近海域夏季蒸发量大,水汽遇冷易凝结成雾。第2题,纳马夸兰南部地区位于30S40S,受副热带高气压带和西风带交替控制,为地中海气候,雨季主要受西北风影响。2018年1月7日,艾因塞弗拉镇迎来了38年来第三场雪(前两次降雪分别在2016年和2017年)。当地气象局解释,本次降雪是欧洲的高气压迫使冷空气向南扩展至北非所致。下图为“艾因塞弗拉镇周边地形分布示意图”。有关气象专家认为该镇连续三年出现降雪与北极地区海冰融化加快有关。据此完成35题。3艾因塞弗拉镇冬季形

3、成降雨的有利条件是()A地处撒哈拉沙漠的边缘B地处迎风坡C受北大西洋暖流影响D地势较高,气温较低4艾因塞弗拉镇受来自欧洲的冷空气影响较小,主要是因为()A受副热带高气压控制B地处背风坡,有焚风效应C北部的地中海对冷空气有增温作用D周围的高山阻挡了冷空气5下列对艾因塞弗拉镇近三年出现降雪的成因分析中,最可信的是()A极端天气增多,海冰大量融化致使北极地区海水温度降低,寒流增强B全球气候变暖,海冰大量融化致使北极地区海水盐度降低、海面上升,空气变冷C北大西洋暖流增强,海冰大量融化致使高纬地区气温升高,湿度增加,气压降低D全球气候变暖,海冰融化吸热增多,致使中高纬地区气温降低、气压升高,冷空气强盛3

4、B4C5D第3题,由图可知,艾因塞弗拉镇位于阿特拉斯山脉的北坡,海拔近1 000米,北临地中海,为地中海气候。地中海气候冬季受西风带影响,降水多,该地地势高,正好位于西风的迎风坡,所以降水较多,B正确;小镇地处撒哈拉沙漠的边缘,气候应干旱,与题目不符,A错误;该地濒临地中海,没有受北大西洋暖流影响,C错误;该地地势较高,气温较低,不是形成降雨的有利条件,D错误。第4题,该镇冬季受西风带控制,夏季受副热带高压控制,A错误;冬季,该地位于西风带的迎风坡,B错误;来自欧洲的冷空气到达该地之前,先经过地中海,冬季时海洋温度高于陆地,所以地中海对冷空气有增温作用,C正确;该地冷空气来自北方,由图可知北侧

5、是地中海,D错误。第5题,由材料可知,该镇冬季连续三年出现降雪是欧洲的高气压迫使冷空气向南扩展至北非所致,与北极地区海冰融化加快有关。全球气候变暖,冬季气温升高,北极地区海冰融化加快。海冰融化吸收大量热量,使地面温度降低,近地面气压升高,来自欧洲的冷空气可南下到北非形成降雪,故D正确。极端天气有冷有热,天气变冷时海冰不会融化,A错误。冬季海平面上升会使气温升高,气压变低,使冷气南下距离缩短,对北非影响小,B错误。北大西洋暖流增强,海冰大量融化致使高纬地区气温升高,温度增加,气压降低,使冷空气南下距离缩短,对北非影响小,C错误。(2020辽宁省实验中学模拟)读中国雨季类型图,回答68题。6图中地

6、区雨季类型为()A全年干旱多晴区 B夏半年多雨区C夏雨集中区 D冬雨区7图中M地区夏秋季节多雨的主要原因是()A受西南季风影响 B受高压脊的影响C受台风影响 D多对流雨8导致N地类型界线向西北凸出的因素主要是()A水源 B土壤C地形 D人类活动6C7A8C第6题,读图,图中地区是华北地区和东北地区,雨季类型为夏雨集中区,C对;是全年干旱多晴区,A错;是夏半年多雨区,B错;是夏雨区,D错。第7题,图中M地区位于我国西南地区,夏秋季节多雨的主要原因是受西南季风影响,雨季长,A对;受高压脊的影响区是少雨区,B错;该地位于内陆,不受台风影响,C错;该地是西南季风受地形抬升,多地形雨,D错。第8题,图中

7、N地位于祁连山山麓,位于东南季风的迎风坡,降水较多,所以不是干旱多晴区,导致界线向西北凸出,所以主要影响因素是地形,C对;该地水资源短缺,A错;土地是气候作用影响的结果,B错;人为活动不是区域干旱多晴天的主要原因,D错。(2020河北沧州模拟)下图示意海南岛1月和7月等温线分布(单位:)。据此完成911题。9根据海南岛气温分布特点推断,影响海南岛冬季与夏季气温分布的主导因素分别是()A地形、降水 B纬度、地形C地形、季风 D洋流、纬度10图中甲地所在区域,1月等温线发生弯曲的主要原因是()A地处河谷地带,河流向北注入海洋B深居岛屿内部,海陆热力性质差异大C地形低洼且狭长,狭管效应较显著D南下冷

8、空气影响大,海洋调节作用小11与丙地相比,乙地7月平均气温较高,其主要原因可能是()A地形闭塞,大气保温作用强B长期人类活动影响,植被遭到严重破坏C地处东南季风背风坡,夏季降水少D沿岸有季风洋流流经,增温效应显著9B10D11C第9题,图示1月等温线总体上呈东西延伸,说明受纬度影响很大;7月等温线呈闭合的同心圆状,且气温中部低、四周高,结合海南岛地形中间高四周低,可判断影响7月气温分布的主要因素是地形。第10题,图示甲地1月等温线向南凸,说明该地气温低,其弯曲方向与冬季风风向一致,则可能是冬季风影响所致。第11题,乙、丙两地纬度、距离海洋均相近,海拔差别也不大;但丙位于山地的东南部、乙位于山地

9、的西部,在夏季风作用下,丙位于迎风坡而降水多、增温较慢,乙位于背风坡而降水少、增温快,从而气温不同。二、综合题12(2020辽宁大连一模)阅读图文材料,完成下列要求。中国葛洲坝集团与阿根廷企业组成的联营体正积极在圣克鲁斯河上游建设两座水电站(CC、LB)。该水电站建成后,不仅可满足150万户阿根廷家庭的日常用电需求,还将为能源短缺的阿根廷每年节省超10亿美元的油气进口开支,甚至可对邻国出口电力。图1为阿根廷南部地区简图及水电站位置示意图,图2为M地气候资料图。图1图2(1)简述M地气候特点及其成因。(2)针对当地气候特点,简述我国相关人员在建设该水电站时,为保障身体健康,需要防范的问题。(3)

10、推断该地新建设的水电站发电量最大的季节及原因。解析第(1)题,读M地气候资料图可知,M地夏季气温在20 以下,气候凉爽,冬季气温在0 以下,气候寒冷。各月降水在30 mm以下,全年降水量在400 mm以下,全年降水少。读图1可知,M地位于50S以南地区,纬度高,且地处巴塔哥尼亚高原,地势较高,温度低;M地地处安第斯山东侧的西风带背风坡,山脉阻挡了来自太平洋的暖湿气流,降水少。第(2)题,由上题分析可知,圣克鲁斯河上游地区,冬季寒冷,所以施工人员着装上要注意防寒、保暖;该地区全年降水少加之河谷狭管效应的影响,多干燥大风和沙尘天气;地势高,晴天多,紫外线强烈,长时间户外作业会晒伤。第(3)题,由

11、图1和图2分析可知,圣克鲁斯河的主要补给水源为高山冰雪融水,夏季气温高,冰雪融化量大,圣克鲁斯河处于汛期,所以圣克鲁斯河上水电站发电量最大的季节为夏季。答案(1)特点:夏季凉爽,冬季寒冷;年降水量少。原因:纬度高、海拔高;地处山地的背风坡,西部高山阻挡了盛行西风从太平洋带来的暖湿气流。(2)应注意防范低温导致的冻伤;防范紫外线强烈导致的晒伤;防范风沙(大风或沙尘暴)带来的伤害或安全问题。(答出2点即可)(3)夏季。河流水量补给来源为西部高山冰川积雪融水;夏季气温高,冰川积雪融水量大。13(2020福建八县联考)阅读材料,回答下列问题。温哥华位于太平洋东岸,气候温和湿润,四季宜人,是全加拿大冬季

12、最暖和的城市,1月平均气温为3,7月平均气温为17 。温哥华局部山地年降水量在2 000 mm左右,降水40%以上集中在冬季。本区夏季常吹西北风,而冬季多刮西南风。上图为温哥华所在区域简图。(1)描述7月等温线的特征,并分析其形成原因。(2)指出温哥华的气候类型,并分析该地降水集中在冬季的原因。(3)结合大气环流知识,说明本区冬、夏季主导风向的成因。(4)分析温哥华冬季气温比同纬度地区高的主要自然原因。解析第(1)题,据图描述7月等温线的特征,其弯曲的原因主要是受海陆分布、地形等因素影响。第(2)题,气候类型根据所处纬度和海陆位置判断,大陆西岸4060之间为温带海洋性气候,降水集中在冬季的原因

13、是受洋流、地形及盛行风影响。第(3)题,结合大气环流的特征,冬夏季高低压中心位置的变化,再加上地转偏向力的影响,形成不同的主导风向。第(4)题,温哥华冬季气温比同纬度地区高的主要自然原因是暖流增温增湿、山地阻挡寒冷气流。答案(1)特征:向北凸(弯曲)。原因:西侧海洋7月温度较低;东侧为高大的山脉,海拔高,温度低;海拔较低的温哥华温度较东西两侧高,所以等温线向北凸。(2)温带海洋性气候。原因:该地区西侧受北太平洋暖流影响,增温增湿;冬季,西南风从海洋上带来丰富的暖湿气流;位于西风迎风坡,受地形抬升影响,降水丰富。(3)冬季时高压中心位于本区的南方,受其影响风自南向北吹,并在地转偏向力(右偏)的作用下偏转成西南风;夏季时高压中心北移至本区西侧,而陆地上形成低压,风从海洋吹向陆地,同时受地转偏向力影响偏转为西北风。(4)北太平洋暖流增温增湿;东部西北东南走向的山脉阻挡了从美洲大陆内部吹来的寒冷干燥气流。

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