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    高考地理一轮复习课时练习12气压带和风带对气候的影响含解析新人教版
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    高考地理一轮复习课时练习12气压带和风带对气候的影响含解析新人教版

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    这是一份高考地理一轮复习课时练习12气压带和风带对气候的影响含解析新人教版,共5页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    一、选择题
    下图是36°N~38°N两地的日平均日照时数(多年平均)统计图,两地海拔均低于100米。据此完成1、2题。
    1.②地的气候类型最可能是( )
    A.温带季风气候 B.亚热带季风气候
    C.地中海气候 D.温带海洋性气候
    2.关于①②两地的位置判断,正确的是( )
    A.①位于大陆东岸 B.②位于大陆东岸
    C.①深居大陆内部 D.①②均位于大陆西岸
    1.C 2.A 解析:第1题,日照时数主要受昼长和天气状况的影响,而两地的纬度差异不大,所以昼长差异并不是影响其日照时数差异的主要原因。两地日照时数均受天气状况影响,据图中②地夏季日照时数较长,可推知该地夏季气候较干燥少雨,冬季日照时数较短,可推知该地冬季降水较多,应为地中海气候。①地夏季日照时数短,可推知该地夏季气候湿润多雨,冬季相反。第2题,由上题可知,②地为地中海气候,所以②地应位于大陆西岸;与②地相反,①地夏季应为湿润多雨天气,故应位于大陆东岸的季风气候区。故选A项。
    (2020·潍坊模拟)西风环流是大气环流的重要组成部分,对全球天气和气候有着巨大影响。当地时间2020年2月9日,风暴“西娅拉”带来的强风和暴雨持续袭击法国、德国、英国以及荷兰等地,风速超过40米/秒。气象专家经过长期研究发现,正常年份南、北半球冬、夏季西风分速(指各风向风速中西风的分量)分布受大尺度因子影响,具有一定的规律性(下图)。据此完成3、4题。
    3.本次风暴“西娅拉”对欧洲影响巨大,原因可能是( )
    A.全球气候变暖,北大西洋暖流升温快
    B.平原丘陵面积广,冰雪反射太阳辐射多
    C.西风带向南扩张,水平气压梯度异常大
    D.西风带向北移动,海陆的热力差异大
    4.西风分速在南半球较大的主要原因是( )
    A.海洋面积广阔 B.西风漂流的降温影响
    C.地势起伏较小 D.太阳辐射季节差异小
    3.C 4.A 解析:第3题,风暴“西娅拉”在2020年2月9日袭击欧洲西部沿海国家,从题图可知,北半球冬季西风较夏季更强,且分速高值区向南扩展,使南北方向上水平气压梯度力增大,产生强风和暴雨,影响巨大,C项正确。全球气候与洋流不可能在短时间内出现很大、很快的变化,A错;欧洲地形以平原为主,但冬季气候温和,B错;北半球冬季,西风带南移,D错。第4题,由题图可知,南半球冬夏季节西风分速均高于北半球,这是因为西风带所在的纬度范围内,南半球海洋面积广阔,摩擦力小,西风势力更强。因此A项正确。
    (2020·烟台模拟)下图为某山体的海拔剖面图及不同坡向年降水量变化图。读图,完成5、6题。
    5.下列对图示的分析,正确的是( )
    A.若在北半球,则常年受信风带控制
    B.年降水量变化最大的范围位于山体南坡
    C.随着海拔的升高降水量逐渐增大
    D.从北侧登山比南侧容易
    6.若该山体山麓地带的植被是地带性植被,则下列地区的自然带与该山体山麓自然带一致的是( )
    A.亚欧大陆内部
    B.非洲马达加斯加岛西部
    C.澳大利亚大分水岭的东北部
    D.巴西高原的东南部
    5.B 6.A 解析:第5题,图示南坡年降水量最大超过150 mm,最小小于120 mm,则南坡年降水量变化差值超过30 mm;北坡年降水量最大值约为120 mm,最小值大于90 mm,北坡最大差值小于30 mm,故年降水量变化最大的范围位于山体南坡,B对;图示风向为南风,北半球信风带为东北风,A错;年降水量最大处位于南坡海拔1 400 m附近,不是随海拔升高逐渐增大,C错;从剖面图上看,该山体南坡比北坡平缓,故从南侧登山比北侧容易,D错。第6题,图示山体年降水量不到200 mm,故应位于干旱区,与亚欧大陆内部的中亚地区类似;澳大利亚大分水岭的东北部、巴西高原的东南部为热带雨林气候;非洲马达加斯加岛西部为热带草原气候,其年降水量均大于200 mm。故A项正确。
    下图为世界某区域,K城海拔1 048米。很早以前居住在K城附近的印第安人就发现这里的冬季常出现一种神奇的气流,能使厚达10厘米左右的积雪在一天之内融化,因此称之为“吃雪者”。读图,完成7、8题。
    7.影响K、L两城气候差异最主要的因素是( )
    A.纬度 B.地形
    C.洋流 D.大气环流
    8.“吃雪者”形成的原因是( )
    A.背风坡气流下沉增温
    B.暖锋过境增温
    C.反气旋气流下沉增温
    D.暖流流经增温
    7.B 8.A 解析:第7题,根据图中经纬度可知,该区域位于北美的西部地区,且处于西风带的纬度范围,结合北美地形的分布可知,L城位于落基山脉的西部,常年受盛行西风的影响,形成温带海洋性气候;K城处于落基山脉的东部,是西风的背风坡,降水较少,形成温带大陆性气候,因此判断影响K、L两城气候差异最主要的因素是地形。第8题,根据图中经纬度可知,该区域位于北美的西部地区,且处于西风带的纬度范围,结合北美地形的分布可知,K城处于落基山脉的东部,是西风的背风坡,气流下沉,愈接近地面,温度愈高,A正确。
    从19世纪末至今,全球气候总的变化趋势在变暖。下图示意某地7月7 ℃等温线近百年来空间分布变化情况。据此完成9~11题。
    9.图示季节,①地的气候特征是( )
    A.温和多雨 B.温和少雨
    C.炎热干燥 D.高温多雨
    10.②地等温线弯曲的主要影响因素是( )
    A.纬度位置 B.大气环流
    C.洋流 D.海陆位置
    11.全球变暖对①地造成的影响可能是( )
    A.制冷能耗减少 B.草原变成荒漠
    C.作物熟制改变 D.海岸线向东移
    9.A 10.C 11.D 解析:第9题,全球变暖导致2015年的等温线向南移,说明该地位于南半球;由图可知该地位于大陆西岸,且在南纬30°以南,故为地中海气候,7月为南半球冬季,此时该地温和多雨。第10题,南半球大陆西岸附近海域有自南向北的寒流,②区域位于海洋中,受寒流影响明显。第11题,全球变暖温度升高,制冷耗能增多,A项错误。全球变暖,降水也可能增多,故草原不一定会变成荒漠,B项错误;全球变暖气温略微上升,对作物熟制影响不大,C项错误;全球变暖导致海平面上升,淹没沿海陆地,故海岸线东移,D项正确。
    二、非选择题
    12.(2020·临沂模拟)阅读图文材料,完成下列问题。
    焚风是出现在山脉背风坡,由山地引发的一种局部范围内的空气运动形式,是过山气流在背风坡下沉而变得干热的一种地方性风。太行山东坡的焚风是当地气候的显著特征,对太行山东坡及山前平原有明显的增温效应。下图为冬季某月太行山东坡地形暖脊示意图。
    (1)指出图示该月太行山东坡地形暖脊的空间分布特征。
    (2)分析图示该月太行山东坡地形暖脊的形成过程。
    (3)研究发现,冬季太行山东坡夜间焚风强度明显大于白天,试说明理由。
    解析:第(1)题,根据题图可知,该月太行山东坡地形暖脊等温线数值南高北低,而且大致与太行山平行,等温线向北凸出。第(2)题,根据气温分布可知,该月是冬季,太行山受来自西伯利亚的西北风的影响,西北风先到达太行山西部,一部分受山脉阻挡,另一部分沿着山脉爬升到达山顶,然后下沉形成“焚风”,所以太行山东侧气温明显高于西部。第(3)题,夜间主要是山风,与太行山东坡焚风风向一致;白天是谷风,与太行山东坡焚风风向相反,所以冬季太行山东坡夜间焚风强度明显大于白天。
    答案:(1)南北狭长分布;与太行山走向平行(或呈东北-西南走向);暖脊等温线数值南高北低,等温线向北凸出。
    (2)冬季,来自较高纬度的冷气团移经太行山区时,一部分在山脉西侧受阻挡堆积;另一部分受山地抬升作用翻越山顶到达东侧背风坡,在太行山东坡及山前平原地区下沉,增温明显,形成暖脊。
    (3)夜间太行山东坡坡面辐射冷却快,气流沿山坡下沉,形成山风,与焚风风向一致,焚风随之加强;白天山地东坡增温快,气流沿山坡上升,与焚风风向相反,有抵消和抑制作用,故焚风强度较弱。
    13.(创新培优题)雪花的形态与生长环境密切相关。气温在-14 ℃至-18 ℃,微风且水汽条件充沛时,雪花可以发育得非常充分,各种多级分枝的微观结构也最为精美;气温低于-18 ℃、高于-14 ℃时,雪花微观结构发育状况变差。下图为我国1月份均温处于-14 ℃至-18 ℃等温线之间的区域分布图。观察发现:图中甲地雪花最为精美,是我国最美雪花的观赏地;乙地雪花发育不充分;丙地雪花最大,多鹅毛大雪。
    (1)(综合思维)分析甲地雪花最为精美的原因。
    (2)(区域认知)说明制约乙地雪花发育的气象条件。
    (3)(地理实践力)说明丙地雪花大而不精美的原因。
    (1)提示:甲地距海较近,受海洋气流影响,水汽充沛;该地地处山区,海拔较高,1月份均温处于-14 ℃至-18 ℃,有利于雪花充分发育。
    (2)提示:乙地深居内陆,全年降水量少,大气中水汽含量少;靠近冬季风源地,多大风,不利于雪花发育。
    (3)提示:丙地位于伊犁河谷,来自大西洋的潮湿空气在天山迎风坡形成充沛降水,空气湿度大,有利于雪花发育,多鹅毛大雪(或所以雪花大);地势较低,温度较高,1月份均温不在-14 ℃至-18 ℃,雪花微观结构发育不充分(或所以雪花不够精美)。
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