本试题 “根据资料和所学知识完成下列问题:(1)该地区年降水量的变化规律是 ;(2)该地区体现的地域分异规律是 ;(3)该地区所属的气候类型为 ;(4)植被景观的变...” 主要考查您对世界主要气候类型的分布规律、分布地区、主要特点、形成原因
河流补给形式及特点
河流特征
由沿海向内陆的分异规律
等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。
世界主要气候类型:
类型 |
分布规律 |
基本特征 |
主要成因 |
热带雨林气候 |
赤道两侧低气压控制地区 |
终年高温多雨,没有明显的季节变化 |
太阳高度角大,地面接受太阳辐射强烈,多对流雨 |
热带草原气候 |
热带雨林气候南北两侧的信风带内 |
终年高温,有明显的干、温两季 |
信风带和赤道低气压带交替控制 |
热带季风气候 |
东北信风带内大陆的南部和东南部 |
终年高温,有明显的旱、雨两季 |
海陆热力性质差异和气压带、风带的季节移动 |
热带沙漠气候 |
南北回归线附近的大陆西岸及大陆内部 |
终年炎热干燥 |
受副热带高气压带和信风带控制 |
亚热带季风和季风性湿润气候 |
南北纬30°—40°的大陆东岸 |
夏季高温多雨,冬季温和少雨 |
海陆热力性质差异 |
地中海气候 |
南北纬30°—40°的大陆西岸 |
夏季炎热干燥,冬季温和多雨 |
副热带高气压带和西风带交替控制 |
温带海洋性气候 |
南北纬40°—60°的大陆西岸 |
冬季温和,夏季凉爽,全年降水均匀 |
终年受西风带控制 |
温带大陆性气候 |
温带大陆内部 |
冬冷夏热,年较差大,降水稀少且集中于夏季 |
远离海洋,湿润气流难以达到 |
温带季风气候 |
亚洲东部 |
夏季高温多雨,冬季寒冷干燥 |
海陆热力性质差异 |
极地气候 |
南北两极地区 |
终年严寒,降水稀少 |
纬度高,接受太阳光热少 |
几个重要地区气候成因的分析:
1、亚马逊平原热带雨林面积最大的原因:
a、赤道低气压控制;
b、北、西、南三面地势高,东面地势低;
c、东北信风吹向大陆,带来丰富水汽;
d、南赤道暖流的加入使北赤道暖流更强劲;
2、东非高原的赤道附近地区没有成为热带雨林的原因:海拔较高,气温比刚果盆地低些。
3、马达加斯加东部为热带雨林、西侧为热带草原的原因:
a、大部分在热带,气温高;
b、东侧暖流通过;
c、岛屿中部为南北走向山脉;
d、东南信风吹向岛屿,形成地形雨。
类似地区:巴西东南部、澳大利亚东南部、中美地峡的热带雨林。
4、热带草原气候、热带季风气候的高温期出现时间:干季快要结束、雨季快要来临时。降水量热带季风气候超过热带草原气候。
5、南亚地区5月气温比同纬度地区高的原因:热带过来的西南季风,喜马拉雅山脉的阻挡。
6、日本、朝鲜半岛的季风气候分布:日本的季风气候具有海洋性,因为日本是岛国。朝鲜北部是温带季风气候,南部是亚热带季风气候;主要是由其纬度位置和海陆位置决定。
几种易混淆的气候类型比较:
1、热带草原气候和热带季风气候
相似点:气温:全年各月均高温;降水:有明显的干季和湿季。
不同点:降水量多少不同:热带季风气候降水量较多,年降水量介于1500-2000mm之间,热带草原气候降水量相对较少,年降水量介于750-1000mm之间。雨季集中程度不同:热带季风气候降水有突变现象,热带草原气候降水有渐变现象。
2、亚热带季风气候和温带季风气候
相似点:夏季高温多雨,冬季低温少雨。
不同点:最冷月均温:亚热带季风气候在0℃以上,温带季风气候在0℃以下。雨季长短不同:亚热带季风气候雨季长,温带季风气候雨季短。
3、温带海洋性气候和温带大陆性气候
相似点:四季分明,夏凉冬暖。
不同点:最冷月均温不同:温带海洋性气候在0℃以上,温带大陆性气候在0℃以下;降水季节分配不同:温带海洋性气候各月降水分配较均匀,温带大陆性气候降水集中在夏季。
气候类型的判读:
第一步:
根据7月温度判断南北半球
7月温度高则为北半球
7月温度低则为南半球
第二步:
根据最冷月气温判断气候带
以“温”定“带”——根据提供的气温资料,确定气候带。
|
热带 |
亚热带 |
温带 |
寒带 |
最冷月气温 | >15℃ | 0℃~15℃ | <0℃ | 最热月<5℃ |
季节变化 | 终年高温 | 冬暖夏热 | 冬寒夏热 | 终年严寒 |
气候类型 | 热带雨林 热带草原 热带沙漠 热带季风 |
亚热带季风 地中海气候 温带海洋性 |
温带季风 温带大陆性 |
极地气候 |
第三步:
根据降水量判断气候类型
以“水”定“型”——再根据降水资料,确定具体气候类型,主要从季节变化和年降水量两个方面讨论。
热带气候 | 最冷月>15℃ |
全年多雨,>2000mm | 热带雨林 |
干湿季明显,700-1000mm | 热带草原 | ||
雨旱两季,>1500mm | 热带季风 | ||
全年很少,<250mm | 热带沙漠 | ||
亚热带 | 最冷月>0℃ |
冬雨型,300-1000mm | 地中海 |
雨热同期,800-1500mm | 亚热带季风 | ||
全年湿润,700-1000mm | 温带海洋性 | ||
温带 | 最冷月<0℃ |
雨热同期,500-1000mm | 温带季风 |
全年降水少,250mm左右 | 温带大陆性 |
世界主要气候类型:
导致全球气温波动上升的原因:
全球气温波动上升主要受自然因素和人为因素的影响。就自然因素而言,包括太阳活动、厄尔尼诺现象的影响等,这是地质时期、历史时期气温变化的主要因素。人为因素是近几十年来全球气温变化的主导因素,主要是人类向大气中排放了大量二氧化碳等温室气体的结果,包括两方面:一是燃烧大量矿物燃料向大气中排放大量二氧化碳;二是森林的破坏,减弱了绿色植物吸收二氧化碳的能力。
河流补给指河流的水源,一般分为5类:
1、雨水补给:
它是河流最重要的补给类型,一般多在夏季和秋季补给河流,个别地区也发生在冬季。雨水补给具有不连续性和集中性的特点,往往造成河川径流年内分配不均,年际变化大。
2、季节性积雪融水补给:
主要发生在春季,具有连续性和时间性的特点,比雨水补给河流的水量变化来得平缓。
3、冰雪融水补给:
主要指在流域内的高山地区,永久积雪或冰川的融水补给。这类补给也发生在干旱、半干旱的山区和部分较温润的山区。冰雪融水补给最显著的特点是单位面积出水率高,并有明显的日变化和年变化的特点。这类补给的河流水量的年变化幅度比雨水补给的河流小。
4、湖泊沼泽补给:
山地地区的湖泊,常成为河流源头。河流中、下游地区的湖泊,能汇集湖区许多来水,增加河流流量,较大湖泊对河流水量起调节作用。沼泽水补给,对河流水量的调节作用不明显,补给的水量也较小。
5、地下水补给:
它是河流水量可靠、经常的来源。以地下水补给为主的河流,流量过程线变化更为平缓,径流的年内分配均匀,年际变化小。
河流一般很少为单一补给,通常是具有某种补给类型占优势的混合补给。
河流水补给形式及特点:
类型 | 补给季节 | 补给特点 | 主要影响因素 | 径流季节变化 | 我国的分布 | 世界的分布 | 其他特点 |
雨水补给 | 一般以夏秋两季为主 | ①时间集中(雨季);②不连续;③ 水量变化大 | ①降水量的多少;② 降水量的季节分配;③降水量的年际变化 | 汛期出现在雨季 | 普遍,尤以东部季风区最为典型 | 热带、亚热带、温带的大部分河流 | 径流变化和当地的降水特点有着密切的关 |
季节性积雪融水补给 | 春季 | ①有时间性(春季);②有连续性; ③水量稳 | ①气温高低;②积雪多少;③地形状况 | 形成春汛 | 东北地区 | 寒温带、亚寒带地区的河流 | 对缓解我国北方地区的春旱有积极的意义 |
冰雪融水补给 | 主要在夏季 | ①有时间性(夏季);②有明显的季节、日变化;③水量较稳定 | ①太阳辐射;②气温变化;③积雪和冰川储量 | 汛期出现在夏季,径流量不大 | 西北和青藏高原地区 | 干旱、半干旱地区 | 多为季节性河流,冬季断 |
湖泊沼泽补给 | 全年 | ①较稳定(全年); ②对径流有调节作 | ①取决于湖泊与河流的相对位置;②湖泊水量的大小 | 对河流水量有调节作用 | 普遍;我国的长白山天池和长江中下游地区 | 普遍 | 当湖泊面积减小时,调节作用减弱,易发生洪涝灾害 |
地下水补给 | 全年 | ①稳定(全年);② 一般与河流有互补作用 | ①地下水补给区的降水量;②地下水水位与河流水位的相互位置关系 | 最稳定的补给源 | 普遍;我国济南小清河上游;我国西南J喀斯特地貌区 | 普遍,喀斯特地貌区 | 地下水与河流水的互补关 |
河流的补给类型的分析:
1、依河流所在的地区判断:
我国东部季风区河流以雨水补给为主;西北干旱、半干旱区以高山冰雪融水补给为主;云贵高原区地下水补给较多;东北地区的河流有季节性积雪融水和雨水补给。
2、依据径流变化过程判断:
雨水补给,径流变化较大,与降水变化一致;冰川融水补给决定于气温,径流高峰在夏季;地下水补给的河流,径流平稳而可靠;湖泊对径流具有调节作用,使径流变化较小;春季有明显春汛的则为季节性积雪融水补给。
特别提醒:
河流水、湖泊水、地下水之间有水源互补关系。
三种水体的补给状况取决于水位高低和流量大小的动态变化:当河流水位高于湖面或地下潜水面时,河流水补给湖泊水或地下水;当河流水位低于湖面或潜水面时,湖泊水或地下水补给河流水。湖泊和水库(人工湖泊)对河流径流起着调蓄作用:在洪水期蓄积部分洪水,延缓、削减洪峰;枯水期释放蓄水,补充、稳定径流。
河流的水文特征:
(1)水位(决定于河流补给类型,以雨水补给的河流,水位变化由降水特点决定;冰川融水补给的河流,水位变化由气温特点决定)
(2)流量(以雨水补给的河流,看降水量的多少;流域面积大,一般流量大)
(3)含沙量(决定于流域内地面植被状况)
(4)结冰期有无或长短(最冷月月均温)
(5)水能蕴藏量(由流域内的地形、气候特征决定)
水位变化:
(1)以雨水补给为主的河流,径流量随雨量的季节变化而变化
(2)以冰雪融水补给的河流,径流量随气温的季节变化而变化(夏季径流量大)
(3)有冬季积雪融水补给的河流,形成春汛和夏汛——东北地区的河流
(4)墨累—达令:上游流经亚热带湿润气候——夏汛;下游流经地中海式气候——冬汛。
流速:
从地形坡度(落差)分析
山区的河流落差大,水流急;平原地区地势平坦,坡度小,河流的流速小
含沙量:
从植被覆盖情况分析土质气候流速经济活动
植被覆盖率高的地区(尤其是上游山区植被覆盖率高的地区)水土流失少,河流含沙量小例如:珠江,东北地区的河流。
黄河:
流经的黄土高原,土质疏松,植被少,夏季暴雨集中,冲刷严重,含沙量大。
冰期:
从纬度位置、气候分析例:
东北――纬度高,中纬度,寒温带,秦淮以北――位于暖温带,冰期短,
秦淮以南――流经亚热带,冬季气温在零摄氏度以上,无冰期入海口
盐度:
入海口水量的季节变化与雨季结合。
例:长江:冬季――盐度高夏季――盐度低
河流水系特征描述:
(水系特征是集水河道的结构而言的。它包括源地、注入、流程、流域、支流及分布,以及落差等要素,与地形最密切)
(1)河流长度、流向
(2)流域面积
(3)支流数量及其形态(如;密西西比河是放射状水系)
(4)河网形态、密度
(5)落差或峡谷分布
(6)河道的宽窄、弯曲、深浅。
重点解析——等潜水位线:
类似于等高线,潜水面相等的点连成线。
潜水位高低和地形起伏相一致。
潜水流动方向垂直于等潜水位线,由高水位流向低水位。
等潜水位线与河流、湖泊相交时,其数值等同于河面、湖面的海拔。潜水等水位线图就是潜水面等高线图。它是根据潜水面上各点的水位标高绘制成的;一般绘在等高线地形图上。绘制的方法与绘制地形等高线的方法类似。
等潜水位线(潜水面的等高线):
(1)判断地势的高低潜水位的高低起伏与地表地势的高低起伏基本一致,但潜水位要平缓得多。
(2)判断潜水的流向垂直等潜水位线,由高水位流向低水位。
(3)判断河流的流向河流的流向与等潜水位线的递减方向一致。
(4)判断潜水的流速等潜水位线越密集,潜水流速越快;等潜水位线越稀疏,潜水流速越慢。
(5)计算潜水的埋藏深度一地的潜水埋藏深度(潜水面到地表的距离)等于该地的等高线和等潜水位线的交点的数值差。
(6)判断潜水与河水的补给关系
等潜水位线方法:
方法1:首先,作出河流两岸的潜水流向;然后,依据潜水的流向进行判断。若潜水的流向向河流汇合,则潜水补给河水;若潜水的流向向河流分开,则河水补给潜水
方法2:依据等潜水位线的凹凸关系判断河流流经处,若等潜水位线是高处凸向低处,则河水补给潜水河流流经处,若等潜水位线是低处凸向高处,则潜水补给河水。
方法3:做垂直于河流的辅助线与等潜水线相交,比较同一水平线上地下水和河水水位的高低来确定补给关系若潜水位高则潜水补给河水,反之则河水补给潜水。
合理布置取水井和排水沟:
为了最大限度地使潜水流入水井和排水沟,当等潜水位线凹凸不平、疏密不均,取水井(或排水沟)应布置在潜水汇流处;当等潜水位线由密变疏时,取水井(或排水沟)应布置在由密变疏的交界处,并与等潜水位线平行。
等潜水位线有关问题:
特征 |
应用 |
数值 |
判断地势分布和河流流向:地势高处潜水位高地势低处潜水位低潜水埋藏深度=地面海拔—潜水海拔 |
疏密 |
潜水的流速:等潜水位线密—流速快;疏—流速慢 |
走向和 |
潜水流向:垂直于等潜水位线,从高处指向低处 |
闭合 |
中心潜水位低:地下水开采过度 中心潜水位高:降水多或大水漫灌 |
水井的位置:
地下水汇集(潜水位线类似于山谷处)埋藏深度小处
排水沟的问题:
一般这类题所说的排水沟是指能将坡面上的地下水迅速排出,以免引起滑坡或大堤跨塌,所以与等潜水位线平行,有利于地下水流走。
由沿海向内陆的分异规律:
定义:自然带沿着经度变化的方向作有规律的更替 。
别称:经度度地带性、干湿度地带性。
主导因素:水分(海陆位置);
重要因素:热量;
成因总结:水分条件沿经度变化的方向变化。
分布规律:延伸方向:经线方向(南北方向);更替方向:经度变化方向(东西方向)。
干湿度地带分异规律:
与“根据资料和所学知识完成下列问题:(1)该地区年降水量的变化...”考查相似的试题有: