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    2024届高考地理一轮复习第三章地球的大气及其运动第二节热力环流和大气的水平运动练习含答案

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    这是一份2024届高考地理一轮复习第三章地球的大气及其运动第二节热力环流和大气的水平运动练习含答案,共9页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    第二节 热力环流和大气的水平运动

    一、选择题
    (2021年新课标全国乙卷)相对湿度是空气中实际水汽压与同温度条件下饱和水汽压的比值,用百分数表示。下图示意1975—2015年我国某大城市城区和郊区各月平均相对湿度。据此完成第1~2题。

    1.引起城区与郊区相对湿度差异的主要原因是城区较郊区(  )
    A.气温高   B.蒸发(腾)强
    C.降水量大  D.绿地面积大
    2.该城市可能是(  )
    A.乌鲁木齐   B.北京
    C.上海   D.广州
    【答案】1.A 2.B 解析:第1题,由材料可知,该城区为大城市,大城市热岛效应明显,气温高于郊区,气温越高,越不易达到饱和水汽压,相对湿度越小,A项正确。第2题,读图可知,该城区与郊区7—8月相对湿度大,可推测该地7—8月降水多,北京地处温带季风气候区,7—8月降水多;乌鲁木齐地处西北内陆,全年降水稀少;广州地处我国南方,雨季开始早;7—8月上海容易出现伏旱天气。
    (2022年江苏扬州模拟)在坡度较大的冰面上,冰面辐射冷却引起斜坡高处近表层空气温度下降,密度增加,冷空气在重力作用下沿斜坡向下流动从而形成下降风。我国中山站坐落在南极洲拉斯曼丘陵上,常年盛行下降风。下图为某年1月18—19日中山站风向玫瑰图(图中0°表示正北)。据此完成第3~4题。

    3.中山站下降风最可能出现在(  )
    A.晴朗的夜晚  B.阴天的夜晚
    C.晴朗的白天  D.阴天的白天
    4.推测中山站附近冰盖斜坡坡面朝向(  )
    A.东北  B.东南 
    C.西北  D.西南
    【答案】3.A 4.C 解析:第3题,根据材料“冰面辐射冷却引起斜坡高处近表层空气温度下降,密度增加,冷空气在重力作用下沿斜坡加速向下坡方向流动,从而形成下降风”可知,晴朗的夜晚,地面辐射强,大气逆辐射弱,昼夜温差大,地面降温剧烈,斜坡高处近地表空气温度下降,密度增大,形成下降风,故A项正确。第4题,下降风受重力作用应沿斜坡从高处向低处流动,但同时受地转偏向力的影响,风向会沿坡面斜吹,即风向不与等高线垂直。读图可知,图中最大风频为偏正东风,再结合南半球地转偏向力向左偏,判断气压梯度力应自东南指向西北,气压梯度力与等高线垂直,即斜坡自东南向西北倾斜,斜坡坡面朝向西北,故C项正确。
    (2022年江西联考)我国某大城市位于山区边缘的平原地区。山谷风为该地最主要的局地大气环流。外来污染源的输送及当地山谷风的扩散作用是影响当地PM2.5浓度变化的主要因素。下图示意某年10月7日该城市风向(a)及PM2.5浓度(b)的变化情况。据此完成第5~6题。

    注:箭头长短代表风力大小,箭头指向代表风向。
    5.该平原地区最主要的局地大气环流形成的直接原因是(  )
    A.山地和平原之间的水平气压梯度
    B.城市热岛效应
    C.太阳辐射分布不均
    D.冬夏季风风向交替
    6.该城市、污染源、山区位置关系符合实际情况的是(  )

    【答案】5.A 6.A 解析:第5题,根据材料信息可知,该平原地区最主要的局地大气环流是山谷风,而该大城市位于山区边缘的平原地区,在一天的不同时刻,山地和平原之间的气温差异较大,水平气压梯度较大,这是形成局地大气环流的直接原因,A项正确。第6题,读图可知,大约12:00—17:00前后,该城市盛行偏南风,且南风势力较强,随着南风势力增强,该城市PM2.5浓度显著上升,表明污染源应位于城市的南方;12:00—17:00太阳辐射较强,山体较同海拔自由大气升温较快,盛行上升气流,城区(谷地)一侧为下沉气流,近地面空气由城区吹往山区,所以城市应位于山体的南侧(该城市位于我国,山体南侧为阳坡的可能性大,12:00—17:00前后接受太阳辐射较强,升温较快),且污染源位于城市的南侧,故选A项。
    (2022年浙江6月选考)下图为北半球某地某季节平均纬向风速随高度分布图,甲、乙、丙为该地三个不同高程面。据此完成第7~8题。

    7.能正确反映图中平均纬向风速随高度分布的地点位于(  )

    A.春季的低纬度  B.夏季的中纬度
    C.秋季的中纬度  D.冬季的高纬度
    8.最接近该地甲、乙、丙三个高程面上风向、风速的是(  )

    【答案】7.B 8.C 解析:第7题,从图中看,该地纬向风速在对流层顶高度处为20~30米/秒,在图示高度最高处,风向相反,风速约为10米/秒,仅有夏季的中纬度符合图示风向风速分布情况,B项正确。第8题,A、D项图中丙高程面上的风向为经向风向,无法分解出纬向分量,因此A、D项错误。由所学知识可知,近地面风与水平气压梯度力的夹角约为45°,而高空的风由于不受地面摩擦力的影响,与水平气压梯度力的夹角为90°,即在北半球高空风会比近地面风多向右偏转约45°,B项图中甲高程面处风比丙高程面处风向左多偏转约45°,C项图中甲高程面处风比丙高程面处风向右多偏转约45°,故B项错误,C项正确。
    (2022年广东广州期中)下图阴影部分表示均质裸地,空白部分表示林地。若此时反映的是北半球中纬度某地区的夏季夜晚情况,据此完成第9~10题。

    9.图中甲、丙两处的风向分别是(  )
    A.西北风和东南风  B.西风和东风
    C.东南风和西北风  D.西南风和东北风
    10.若甲林地的面积和密度更大,则(  )
    A.西南风更强  
    B.西北风更强
    C.甲、乙间等压线弯曲更大
    D.乙、丙间等压线弯曲更大
    【答案】9.C 10.C 解析:第9题,与林地相比,裸地夏季夜晚降温快,气温较低,气压较高,因此甲、乙之间水平气压梯度力由乙指向甲,即由东指向西;该地位于北半球近地面,在向右的地转偏向力影响下最终风向右偏30°左右,因此,甲处风向为东南风。同理丙处风向为西北风。第10题,由上题分析可知,甲处风向为东南风;若甲林地的面积和密度更大,则甲地与乙地(裸地)间的温差增大,水平气压差增大,甲、乙间等压线弯曲更大,对乙、丙间等压线弯曲状况无影响。
    二、非选择题
    11.(2022年四川成都模拟)阅读图文材料,完成下列问题。
    材料 绒布河谷位于珠峰北侧,该河谷从珠峰往北海拔急剧下降,直到6 500米以下,坡度才逐渐变缓。海拔5 400~7 500米,几乎全为冰川覆盖。科考队在绒布寺附近多次进行探空观测,发现绒布河谷离地面1 000米以下多盛行下山风,人们称之为冰川风。研究发现,绒布河谷南北向的上山风与下山风的形成,与山坡气温和同高度山谷中气温之差密切相关,当山坡气温与同高度山谷中气温之差为负值时形成下山风,为正值时则形成上山风。图甲示意绒布河谷及绒布寺的位置,图乙示意绒布河谷南北向地形剖面,图丙示意1975年5月绒布寺观察站风向风速垂直分布的平均日变化情况。






    (1)从时间变化角度,指出1975年5月绒布河谷冰川风的特点,并说明其依据。
    (2)结合地面状况,分析绒布河谷白天冰川风的成因。
    (3)用实线代表等温面、虚线代表等压面,在图乙中画出绒布河谷当地时间18时等温面和等压面的垂直分布状况(注意各画出2条直线)。
    【答案】(1)特点:一日中,除10时无冰川风外,其他时间都有冰川风。依据:图中显示,距离地面1 000米以下,除10时外,其余时间都盛行偏南风即冰川风。特点:午夜后至正午前风速较弱,正午至午夜风速较强。依据:图中显示,距离地面1 000米以下,午夜后至正午前多为二级风,正午至午夜多为四级风。
    (2)山坡大面积冰川覆盖,对阳光反射率高,地面吸收太阳辐射少,地面辐射弱,坡面气温低于同高度山谷,气压高于同高度山谷,冷空气顺河谷而下,形成冰川风。
    (3)绘图如下:注意等温面和等压面的倾斜方向。

    12.(2023年北京海淀区模拟)阅读图文材料,完成下列问题。
    材料 城市热岛强度指城区与郊区气温的差值。某中学地理兴趣小组研究我国东部某滨海城市的热岛强度变化。下图为同学们根据数据绘制的该城市多年平均和某次冬季强降雪后热岛强度变化图。

    (1)依据图中多年平均热岛强度变化曲线,说出该城市7时、17时城区与郊区之间风的异同。
    (2)图中显示,冬季强降雪后城市热岛强度较多年平均整体加强,分析其可能原因。
    同学们了解到该城市同时受日周期海陆风的影响,且某时段的风向有助于降低城市热岛强度。
    (3)绘制该时段海陆间热力环流示意图,并解释其有助于降低城市热岛强度的原因。

    同学们进一步研究发现城市热岛效应可能导致城市能耗加大、大气污染加剧等问题。
    (4)从城市规划的角度提出缓解城市热岛效应的合理措施。
    【答案】(1)风向相同,由郊区吹向城区;风速不同,7时的风速大于17时的风速。
    (2)强降雪后,郊区地面多被积雪覆盖,对太阳辐射的反射较强,积雪融化吸收热量,气温降幅较大;城区积雪清理较及时,人工制热较多,气温降幅较小;城区与郊区之间的气温差值加大,因而城市热岛强度加大。
    (3)绘图略,注意只绘制海陆间热力环流。原因:白天受海风影响,海风从气温较低的海洋吹来,对城区具有降温作用,从而降低城市热岛强度。
    (4)从城市土地利用方式和空间布局及城市发展等角度提出措施,如增加城市绿地、水体面积,建设城市绿色通风廊道;分散城市中心人口、产业等。
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