Puntos de conocimiento de geografía, meteorología y clima de la escuela secundaria

El conocimiento es la mayor motivación para que las personas avancemos, porque con el conocimiento sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. A continuación, compartiré algunos conocimientos sobre geografía, meteorología y clima de la escuela secundaria, con la esperanza de que te resulten útiles. ¡Bienvenidos a leer!

Puntos de conocimiento sobre meteorología y clima

Estratificación vertical de la atmósfera y estado térmico de la atmósfera

1. p>(1 ) Base estratificada: Cambios de temperatura con la altitud.

(2) Características troposféricas

①La temperatura disminuye al aumentar la altitud, el fenómeno de convección es evidente y el clima es complejo y cambiante.

②El suelo es la fuente directa de calor de la atmósfera inferior.

③Fenómeno de inversión

A. Cada vez que la temperatura troposférica aumenta 1000 m con la altitud, la temperatura cae ≤6°C, lo que indica una inversión de temperatura.

B. El proceso de generación y eliminación de la inversión de radiación

Sin inversión → Crecimiento de la inversión → La capa de inversión es más gruesa → La inversión se debilita → La inversión desaparece.

c El fenómeno de inversión de temperatura y la baja fuerza del viento impiden que los contaminantes cercanos al suelo se propaguen a tiempo, provocando una contaminación grave.

④ Condiciones para la formación de niebla: suficiente vapor de agua en el aire; el vapor de agua se condensa en gotas de agua; suficiente fenómeno de inversión de temperatura de condensación;

(3) Características de la estratosfera

(1) La temperatura aumenta con la altura, la atmósfera está dominada por la advección y el clima es bueno.

②La atmósfera es estable, el clima es despejado y la visibilidad es alta, lo que lo hace adecuado para volar aviones.

(3) Existe una capa de ozono, que absorbe fuertemente los rayos ultravioleta del sol y se calienta.

(4) Características de la atmósfera superior

① A medida que aumenta la altitud, la temperatura primero disminuye y luego aumenta. Esta capa contiene algo de ionosfera y juega un papel importante en las comunicaciones por radio.

(2) La distribución de los átomos de oxígeno absorbe fuertemente la radiación ultravioleta del sol y la calienta.

2. Estado térmico de la atmósfera

(1) Atenuación de la radiación solar por la atmósfera

①Reflexión: La reflexión no es selectiva cuanto más espesas son las nubes. , Cuanto más fuerte es el reflejo. La temperatura es baja en los días nublados.

②Absorción: La absorción es selectiva. El vapor de agua y el CO2 absorben los rayos infrarrojos, y el O3 y el O absorben los rayos ultravioleta.

③Dispersión: la dispersión es selectiva y no selectiva. La luz azul y la luz violeta en luz visible son las que se dispersan más fácilmente, lo que hace que el cielo parezca azul. Cuando la calidad del aire es mala, la luz visible se dispersa fácilmente y el cielo se vuelve gris.

(2) El efecto aislante de la atmósfera sobre la radiación terrestre

(1) Más de la mitad de la radiación solar llega al suelo a través de la atmósfera, y el suelo se calienta debido a la absorción de la radiación solar. El sol es la fuente directa de calor del suelo.

(2) El suelo irradia hacia el exterior después de calentarse. Excepto una pequeña cantidad que atraviesa la atmósfera y entra al espacio, la mayor parte es absorbida por el vapor de agua y el CO2 en la atmósfera cerca del suelo. La atmósfera inferior se calienta al absorber la radiación solar. El suelo es una fuente directa de calor para la atmósfera inferior.

(3) La atmósfera irradia hacia el exterior después de calentarse. Excepto unas pocas que penetran en la atmósfera y entran al espacio, la mayoría se irradia hacia el suelo. Esto se llama radiación atmosférica inversa. un aislante para el suelo. Cuanto más espesas son las nubes, más fuerte es la radiación atmosférica inversa. Nuboso y altas temperaturas por la noche.

④El cielo estará soleado con una amplitud diaria grande; el cielo estará nublado con una amplitud diaria pequeña.

⑤ Baja eficiencia y alto costo: En comparación con la energía convencional, tiene baja eficiencia y alto costo.

(3) Aplicación de las condiciones térmicas atmosféricas

(1) Grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero provocan el calentamiento climático global: se emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, la atmósfera absorbe la radiación del suelo, la atmósfera se calienta y la atmósfera aumenta la radiación inversa, se mejora el efecto de aislamiento, la temperatura aumenta y el clima global se calienta.

② Utilice humo para evitar las heladas a finales de otoño; el rocío, las heladas y la niebla a finales de otoño suelen aparecer en noches despejadas.

(4) Factores que afectan a la radiación solar que llega al suelo.

Factor latitudinal: latitud baja, el ángulo del sol es grande al mediodía, la luz está concentrada, el camino de la radiación solar a través de la atmósfera es corto y la radiación solar terrestre es grande. En cambio, en verano los días son más largos y el suelo recibe más radiación solar.

(2) Factores topográficos: gran altitud, aire enrarecido y la atmósfera tiene poco efecto en la atenuación de la radiación solar; hay muchos días soleados y largas horas de sol, la atmósfera contiene menos polvo, alta transparencia y; Más radiación solar. La energía llega al suelo. Todo lo contrario, todo lo contrario.

(3) Condiciones climáticas: Hay muchos días soleados, la atmósfera tiene poco efecto debilitante sobre la radiación solar y llega más energía de la radiación solar al suelo.

④Superficie subyacente: reflectividad del suelo, etc.

Conocimiento de meteorología y clima punto 2

Circulación atmosférica

1. Ciclo térmico

(1) La circulación atmosférica más simple.

① Proceso de formación: el frío y el calor desiguales en el suelo provocan un movimiento vertical de la atmósfera, lo que da como resultado diferencias de presión del aire a la misma altura, lo que a su vez forma movimientos horizontales del flujo de aire.

②Condiciones climáticas: A se calienta y el flujo de aire aumenta, lo que fácilmente puede provocar tiempo lluvioso. b La temperatura baja y el aire desciende, lo que facilita tener días soleados.

③Aplicación del ciclo térmico

A. Brisa marina y terrestre: se forma debido a la diferencia de propiedades térmicas de la tierra y el océano. Es fácil que se forme un clima lluvioso a lo largo de la costa durante el día, y es fácil que se forme un clima lluvioso y con niebla sobre el océano durante la noche.

b Viento del valle: durante el día, es fácil que se forme un clima nublado y lluvioso en las laderas y cimas de las montañas, y es fácil que se forme un clima brumoso y lluvioso durante la noche. El flujo de aire ascendente en los valles y cuencas es. fácil de formar clima brumoso y lluvioso. Además, existen muchas capas de inversión en valles y cuencas, que dificultan el movimiento vertical del aire y provocan fácilmente la contaminación del aire.

C. Viento urbano: debido a la densa población, las ciudades emiten una gran cantidad de calor residual procedente de la vida, el transporte y la industria, lo que hace que las ciudades formen islas de calor, islas de lluvia e islas de barro.

2. Movimiento horizontal de la atmósfera

(1) Método para dibujar el viento cerca de la superficie

①La dirección del viento es perpendicular a las isobaras y apunta hacia lo alto. presión, norte (sur) )El hemisferio se desvía 30° hacia la derecha (izquierda). ~45?.

②Fuerza del viento: fuerza de gradiente de presión horizontal, fuerza de deflexión geostrófica y fuerza de fricción.

③Características de las tres fuerzas: La fuerza del gradiente de presión horizontal es siempre perpendicular a las isobaras y apunta a una presión alta, que es la fuente de la abundancia. Cuanto mayor es la fuerza del gradiente de presión horizontal, más rápida es la velocidad del viento, lo que también afecta a la dirección del viento. La fuerza de deflexión geostrófica es siempre perpendicular a la dirección del viento y no afecta la velocidad del viento, sólo la dirección del viento. La fricción siempre es opuesta a la dirección del viento, lo que reduce la velocidad del viento y afecta la dirección del viento.

(2) Dibujo de vientos a gran altitud (generalmente por encima de 1500 metros)

①La dirección del viento es perpendicular a las isobaras, lo que apunta a alta presión, y al hemisferio norte (sur). se desvía hacia la derecha (izquierda) 90°. .

②Fuerza del viento: fuerza del gradiente de presión horizontal y fuerza de deflexión geostrófica.

3. Circulación de tres círculos (zona de presión y zona de viento)

(1) Los factores de formación de la circulación de tres círculos: la zona de baja presión ecuatorial y la alta polar -el área de presión son factores térmicos; el área subtropical de alta presión y las áreas subtropicales de baja presión son el factor dinámico.

(2) Movimiento estacional de los cinturones de presión del aire y de los cinturones de viento: se mueven con el movimiento del punto solar directo, desplazándose hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno en el hemisferio norte.

(3) El impacto de las zonas de presión y áreas de viento en el clima.

①Controlado por la baja presión, el flujo de aire aumenta y provoca más precipitaciones. Zona ecuatorial de baja presión: clima de selva tropical.

(2) Controlado por la alta presión, el flujo de aire desciende y hay menos precipitaciones. Zona subtropical de alta presión - clima tropical desértico; clima polar - clima de capa de hielo.

(3) Controlado por el cinturón occidental, el viento sopla desde latitudes más bajas hacia latitudes más altas, provocando más precipitaciones; el viento sopla desde el mar hacia la tierra, provocando más precipitaciones. Clima marítimo templado.

(4) Controlado por el cinturón de vientos alisios y los vientos polares del este, el viento sopla desde latitudes más altas hacia latitudes más bajas, lo que resulta en menos precipitaciones; vientos alisios - clima desértico tropical - clima de tundra;

⑤ Bajo el control alternativo de los cinturones de presión del aire y los cinturones de viento, hay más lluvia y menos lluvia en las dos estaciones. Zona ecuatorial de baja presión, zona de vientos alisios - clima de sabana; zona subtropical de alta presión, cinturón occidental - clima mediterráneo.

4. Circulación monzónica

(1) La influencia de la distribución del mar y la tierra en las zonas de presión y viento

①Asia (Mongolia-Siberia en junio + octubre 65438 ) la alta presión corta el cinturón de baja presión subpolar, dejando atrás el cinturón de baja presión sobre el océano, la depresión del Pacífico-Aleutiana y la depresión del Atlántico-Islandia.

(2) En julio, la baja presión asiática (India) aisló la zona de alta presión subtropical, dejando atrás la zona de alta presión sobre el océano, la alta presión Pacífico-Hawái y la alta presión Atlántico-Azores. presión.

(2) Las causas de la circulación monzónica: diferencias en las propiedades térmicas entre el mar y la tierra y movimientos estacionales de presión y cinturones de viento.

①65438+Octubre

②Julio

Punto 3 de conocimiento de meteorología y clima

Clima

1 .Temperatura

(1) Distribución temporal de la temperatura

①En un día, la temperatura más alta ocurre a las dos de la tarde y la temperatura más baja ocurre alrededor del amanecer.

② A lo largo del año, la temperatura promedio más alta en tierra en el hemisferio norte (sur) se produce en julio (1) y agosto (2) en el océano. Las temperaturas promedio más bajas en tierra firme en el hemisferio norte (sur) ocurren en enero (julio) y febrero (agosto) en el océano.

③Cambios diurnos (anuales) de temperatura: los continentes en la misma latitud son más grandes que el océano; las áreas del interior son más grandes que las áreas costeras en la misma latitud, los lugares con altitudes bajas son más grandes que los lugares con altitudes elevadas; las áreas con latitudes más altas son más grandes que aquellas con latitudes más bajas. El área de días soleados es mayor que la de días nublados.

(2) Distribución espacial de la temperatura

① Las isotermas son aproximadamente paralelas a la latitud y la temperatura disminuye desde latitudes bajas hasta los polos.

②El hemisferio norte (sur) de la isoterma es en zigzag (recto): de junio a octubre de 5438, la isoterma continental sobresalía hacia el sur, mientras que en el océano sobresalía hacia el norte; contrario.

(3) Factores que afectan a la distribución espacial de la temperatura.

Factor de latitud (radiación solar): La temperatura disminuye desde el ecuador hacia los polos; las isotermas son básicamente paralelas a la latitud.

②Distribución mar-tierra (diferencia en propiedades térmicas entre el mar y la tierra): La isoterma terrestre se abulta hacia el sur en junio, 5438+octubre, y se abulta hacia el norte en julio.

③Corrientes oceánicas (corrientes cálidas cálidas y corrientes frías frías): la dirección de las corrientes oceánicas es consistente con la dirección convexa de la isoterma.

(4) Altitud (la temperatura disminuye al aumentar la altitud): las isotermas son casi paralelas a las líneas de contorno; las isotermas en áreas de gran altitud se curvan hacia latitudes bajas, y las isotermas en áreas de baja altitud se curvan hacia latitudes altas.

⑤Dirección de la pendiente (radiación solar, efecto foehn): a la misma altitud, la temperatura de la pendiente soleada es mayor que la de la pendiente sombreada, la temperatura de la pendiente de sotavento es mayor que la de la pendiente de barlovento; pendiente.

⑥Bloqueo: A la misma latitud, las áreas con obstrucción del terreno tienen temperaturas invernales más altas que las áreas sin obstrucción del terreno.

⑦Circulación atmosférica: Hay una gran diferencia de temperatura entre el norte y el sur de mi país en invierno.

(8) Actividades humanas (efecto isla de calor urbano): aparecen isotermas cerradas en las ciudades (zonas industriales).

2. Precipitación

(1) Condiciones para la formación de la precipitación: el vapor de agua saturado se eleva y encuentra frío; suficientes núcleos de condensación se vuelven lo suficientemente grandes como para caer al suelo;

(2) Tipos comunes: precipitación orográfica, lluvia frontal, lluvia tifónica, lluvia convectiva y lluvia ciclónica.

(3) Patrón de distribución: Hay más precipitación en la región ecuatorial; menos precipitación en las regiones polares; hay más precipitación a lo largo de la costa y menos precipitación en el interior. más precipitaciones en la costa este del continente cerca del Trópico de Cáncer y más precipitaciones en la costa oeste y menos precipitaciones tierra adentro.

(4) Factores que afectan la precipitación

① Circulación atmosférica: controlada por áreas de baja presión, más precipitación controlada por áreas de alta presión, menos precipitación que sopla el viento desde latitudes bajas; alto En latitudes, hay más precipitaciones; cuando el viento sopla del océano a la tierra, hay mucha precipitación; cuando el viento sopla de la tierra al océano, hay poca precipitación; Afectada por el monzón, hay más precipitaciones en verano y menos precipitaciones en invierno.

(2) Situación marítima y terrestre: interior profundo, de fuerte carácter continental, situada en la costa, afectada por el océano, con abundantes precipitaciones;

(3) Corrientes oceánicas: Las corrientes cálidas son húmedas y producen más precipitaciones; las corrientes frías deshumidifican y producen menos precipitaciones.

(4) Terreno: las laderas de barlovento tienen más precipitación (a medida que aumenta la altura, la precipitación cambia de menos a más a menos; las laderas de sotavento tienen menos precipitación (a medida que la altura disminuye, la precipitación cambia); un patrón cambiante de más a menos); el terreno alto bloquea la entrada de vapor de agua, lo que resulta en menos precipitación; el terreno alto, la convección se debilita, lo que resulta en menos precipitación;

⑤Hidrología: Amplia zona hídrica, fuertes precipitaciones, y viceversa.

⑥Vegetación: Una alta cobertura vegetal significa altas precipitaciones, y viceversa.

⑦Actividades humanas: La temperatura urbana es alta y hay muchas corrientes ascendentes, formando un efecto isla de lluvia; se destruye la vegetación, falta protección del suelo y se construyen embalses para aumentar; las precipitaciones y la recuperación de tierras de cultivo alrededor de los lagos reducen las precipitaciones.

3. Factores que influyen en el clima

(1) Factor de latitud (radiación solar): La radiación solar disminuye desde el ecuador hasta los polos, lo que determina las zonas cálidas del clima y la distribución. de temperatura.

① Zona tropical: la temperatura media mensual más baja supera los 15℃.

②Zona subtropical: la temperatura media mensual más baja es superior a 0℃.

③ Zona templada: La temperatura media del mes más frío es inferior a 0℃ (excepto clima marítimo templado).

④ Zona subártica: La temperatura media en el mes más caluroso es ligeramente superior a los 10℃.

⑤ Zona fría: la temperatura media en el mes más caluroso es inferior a 10℃.

(2) Circulación atmosférica

(3) Ubicación terrestre y oceánica

(4) Topografía: Debido a la influencia de la altitud, se forma agua y calor. En zonas montañosas. Diferenciación vertical, lo que resulta en cambios verticales en el clima.

(5) Actividades humanas

4. Determinación del tipo de clima

(1) Determinar los hemisferios norte y sur en función de la luna fría/caliente

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(2) Determinar las zonas climáticas en función de la temperatura.

(3) Determinar el tipo de clima en función de la distribución estacional de la precipitación (la temporada de lluvias comienza cuando la precipitación mensual supera los 100 mm).

5. Principales tipos de clima

(1) Clima de selva tropical

① Distribución: aproximadamente entre 10 latitudes norte y sur, distribuida principalmente en el río Congo. en la cuenca de África, la cuenca del río Amazonas en América del Sur e Indonesia en Asia.

②Razones: Está controlado por el cinturón ecuatorial de baja presión durante todo el año, con fuerte convección y precipitaciones de más de 2000 mm..

③Características: caluroso y lluvioso todo el año.

(2) Clima de sabana

① Distribución: aproximadamente entre la décima latitud norte y sur y el Trópico de Cáncer, como la mayor parte de África central, el norte y el este de Australia y América del Sur. y Brasil.

② Causa: Se encuentra en una zona controlada alternativamente por la zona de bajas presiones ecuatoriales y la zona de vientos alisios.

③Características: Alta temperatura durante todo el año, con evidente alternancia de condiciones secas y húmedas. La temporada de lluvias es de mayo a octubre y la temporada seca es de noviembre a abril del año siguiente, con precipitaciones que oscilan entre 750 y 1000 mm.

(3) Clima monzónico tropical

① Distribución: aproximadamente en la costa este del continente entre la décima latitud norte y el trópico de Cáncer, especialmente la península de Indochina y la India. Península en Asia. Este clima sólo existe en Asia.

②Razón: La diferencia en las propiedades térmicas entre el mar y la tierra y el movimiento estacional de la zona del viento y la presión del aire.

③ Características: Altas temperaturas durante todo el año, claramente divididas en dos estaciones: de junio a septiembre es la estación lluviosa, y de octubre a mayo es la estación seca, con precipitaciones superiores a los 1600 mm..

(4) Clima desértico tropical

① Distribución: Generalmente ubicado en el continente y la costa oeste entre el Trópico de Cáncer y los 30 grados de latitud norte y sur, como las áreas desérticas del norte de África, la Península Arábiga en Asia y las zonas desérticas de Australia.

② Motivo: está controlado por el área subtropical de alta presión o el área de vientos alisios durante todo el año, y la precipitación anual es inferior a 125 mm.

③Características: temperatura elevada todo el año, sequía y escasas lluvias. El sol es fuerte y la diferencia de temperatura entre los días es grande.

(5) Clima monzónico subtropical

①Distribución: Distribuida principalmente en la costa este del continente entre el Trópico de Cáncer y 35°, como al sur de las montañas Qinling en mi país. , América del Norte, América del Sur y el sureste de Australia esperan.

②Razón: Diferencias en propiedades térmicas entre mar y tierra.

③Características: caluroso y lluvioso en verano; templado y menos lluvioso en invierno, con una precipitación de 800 ~ 1600 mm.

(6) Clima mediterráneo

① Distribución: Distribuida principalmente en la costa oeste del continente entre los 30 y 40 grados de latitud norte y sur, como la costa mediterránea, la costa oeste de América del Norte y del Sur, el extremo suroeste de Australia y África esperan.

②Razón: Se encuentra en una zona controlada alternativamente por alta presión subtropical y vientos del oeste.

③Características: Los veranos son calurosos y secos; los inviernos son suaves y lluviosos, con precipitaciones que oscilan entre 300 y 1000 mm (menos precipitaciones cerca de los 30° de latitud norte, más precipitaciones cerca de los 40° de latitud norte).

(7) Clima templado monzónico

① Distribución: Distribuida principalmente en la parte oriental del continente asiático entre los 35° y 55° de latitud norte, como el norte de China y el noreste de China. el Lejano Oriente ruso, Japón y la Península de Corea. Este clima sólo existe en Asia.

②Razón: Diferencias en propiedades térmicas entre mar y tierra.

③Características: caluroso y lluvioso en verano; frío y seco en invierno, con precipitaciones de 400~800 mm.

(8) Clima continental templado

①Distribución: Distribuido principalmente en el interior de los continentes templados. Como las zonas del interior de Eurasia y América del Norte.

②Motivo: Vivir tierra adentro, lejos del mar.

③Características: inviernos fríos y veranos calurosos, amplitud diurna, grandes cambios anuales, escasas precipitaciones, menos de 400 mm..

(9) Clima marítimo templado

(9) Clima marítimo templado

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①Distribución: Distribuida principalmente en la estrecha franja de la costa occidental de Europa Occidental, América del Norte y América del Sur entre los 40° y 60° de latitud norte.

②Razón: Está controlado por vientos del oeste durante todo el año.

③Características: Templado y lluvioso durante todo el año, rango diario, rango anual pequeño, precipitación 750 mm..

(10) Clima de bosque subtropical de coníferas

①Distribución : Distribuida principalmente en el continente entre 60° y 70° de latitud norte. Como Eurasia y el norte de América del Norte.

②Razón: Está controlado por masas de aire polar durante todo el año.

③Características: Los inviernos son fríos y largos, los veranos son frescos y cortos y las precipitaciones son escasas.

(11) Clima de tundra

①Distribución: Distribuida principalmente en zonas costeras cercanas al Ártico. Como las costas del Océano Ártico de Eurasia y América del Norte.

②Causa: Alta latitud, radiación solar débil, controlada por masas de aire polares o masas de aire glaciales.

③Características: Hace frío todo el año y pocas precipitaciones.

(12) Clima de la capa de hielo

①Distribución: Interior cerca de los polos de los hemisferios norte y sur. Como la Antártida y Groenlandia.

②Causa: Latitud más alta, radiación solar débil y controlada por masas de aire oceánico helado.

③Características: Extremadamente frío, ventoso y seco.

(13) Clima de meseta y alpino

① Distribución: Alpino y de meseta. Como la meseta tibetana y la Cordillera de los Andes de América del Sur.

②Causa: El terreno es alto y el terreno ondulado.

③ Características: Los cambios climáticos verticales son obvios y la temperatura disminuye al aumentar la altitud.

6. Clima no zonal

(1) Clima de selva tropical alejado del ecuador: este de Madagascar, noreste de Australia, costa sureste de Brasil, este de Centroamérica y el Golfo. de la costa de Guinea. Los vientos alisios del océano, la pendiente del terreno a barlovento y las cálidas corrientes costeras.

(2) Clima de pastizales tropicales en la región ecuatorial: La meseta de África Oriental está entre 5° N y 10° S, al este de 38 E. El terreno es alto, el movimiento convectivo es débil y el Las precipitaciones son menores que las de la selva tropical, formando un clima tropical.

(3) Clima desértico subtropical del sur: el desierto de Thar (India) está controlado por el cinturón subtropical de alta presión en invierno, que fluye hacia abajo y con poca precipitación en verano, al que históricamente no llega la fuerza del monzón del suroeste; , los humanos han afectado a la vegetación destruir.

(4) La zona occidental tiene un clima continental templado en la Meseta Patagónica de América del Sur: la zona occidental está bloqueada por montañas, y las precipitaciones en las laderas de sotavento son muy escasas por el efecto de enfriamiento y deshumidificación de; la corriente fría costera.

(5) Diversos climas en la costa oeste de América del Norte y del Sur: El rango de distribución de varios climas en la costa oeste de América del Norte y del Sur se limita a la estrecha franja a lo largo de la costa, formando una distribución característica de extenderse de norte a sur y alternar entre norte y sur. La razón principal es que la zona climática no puede extenderse hacia el este debido a las limitaciones del sistema montañoso de la Cordillera, que ocupa el lado occidental de América de norte a sur.

(6) El hemisferio sur carece del clima de tundra subártica y del clima de bosque de coníferas: la mayoría de las latitudes del hemisferio sur son océanos.

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