2019_2020学年新教材高中地理第三章地球上的大气第二节大气受热过程课后篇巩固提升(含解析)湘教版

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1、第二节 大气受热过程课后篇巩固提升基础巩固图甲为同一地点不同天气状况的昼夜温度变化图,图乙为大气受热过程示意图。读图,完成第1~2题。1.由图甲和图乙可知(  )A.a曲线表示昼阴夜晴,b曲线表示昼晴夜阴B.a曲线表示冷锋过境,b曲线表示暖锋过境C.a曲线表示的昼夜温差小,主要是受到①③的影响D.b曲线表示的昼夜温差大,主要是受到②④的影响2.对流层大气热量主要来源于(  )A.①B.②C.③D.④解析第1题,图甲中a曲线昼夜温差小,b曲线昼夜温差大。图乙中①为大气对太阳辐射的削弱作用,②为地面辐射,③为大气逆辐射。a曲线昼夜温差小是因为白天大气的削弱作用强,气温低;晚上大气的保温

2、作用(大气逆辐射)强,气温高。b曲线昼夜温差大是因为白天大气的削弱作用弱,气温高;夜晚大气的保温作用(大气逆辐射)弱,气温低。C项正确。第2题,对流层大气热量主要来源于地面辐射(②)。答案1.C 2.B3.“月夜苦寒”是因为月夜(  )A.①大B.②大C.③小D.④小解析“月夜苦寒”是因为月球上无大气,缺少大气对太阳辐射的削弱(反射、吸收、散射)作用和大气逆辐射对月面的保温作用。读图可知,图中①为到达地面的太阳辐射,②为地面辐射,③为大气逆辐射,④为大气辐射。故选C项。答案C研究表明,青藏高原上空对流层顶的气压值与对流层顶的高度密切相关。下图示意青藏高原上空对流层顶各月多年平均气压

3、值变化。据此完成第4~6题。4.青藏高原地区对流层顶高度上升幅度最大的时段是(  )A.1—2月B.4—5月C.7—8月D.11—12月5.青藏高原夏季对流层顶气压值最低,主要原因是该季节(  )A.植被恢复,吸收大气中CO2最多B.雨季来临,大气中水汽含量最高C.全球变暖,大气对流运动最强烈D.地表增温,近地面大气温度最高6.青藏高原地区对流层顶高度最可能与(  )A.经度呈负相关B.纬度呈负相关C.海拔呈正相关D.河网密度呈正相关解析第4题,对流层随海拔的增加气压下降。对流层顶高度上升幅度最大,说明气压值下降幅度最大。从图中可以看出,1—2月气压值几乎没有变化,7—8月气压值略

4、有上升,11—12月气压值升高约30百帕,而4—5月气压值下降约20百帕,其气压值下降幅度最大。故B项正确。第5题,青藏高原夏季对流层顶气压最低,表明夏季对流层顶的海拔最高,而对流层顶的高度,与近地面的大气温度有关,近地面大气温度越高,对流层顶的海拔就越高。青藏高原夏季对流层顶气压最低,主要原因是该季节地表增温,近地面大气温度最高。第6题,对流层顶的高度与近地面的大气温度有关,近地面大气温度高,对流层顶的海拔就高。纬度越高,近地面大气温度越低。所以青藏高原地区对流层顶高度最可能与纬度呈负相关。经度的差异对气温影响较小。海拔越高,气温越低,所以对流层顶高度与海拔呈负相关。夏季水面温度

5、比陆地温度低,冬季水面温度比陆地温度高,所以对流层顶高度与河网密度相关性不大。答案4.B 5.D 6.B读下表和大气受热过程示意图,完成第7~8题。部分城市某日天气预报表城市天气现象(白天/夜间)最高温/最低温北京28℃/18℃上海25℃/19℃哈尔滨24℃/11℃西宁22℃/3℃大气受热过程示意图7.该日昼夜温差最小的城市是上海,图中能反映其原因的是(  )A.①②B.②③C.③④D.②④8.据表判断,下列说法正确的是(  )A.北京该日最高气温出现在12时B.上海该日的降水可能是受台风影响所致C.哈尔滨该日的大雾天气可能是冬季气温降低所致D.该日北京的最高气温比西宁高是因为距海

6、近解析第7题,昼夜温差小说明白天大气对太阳辐射的削弱作用强,夜晚大气的保温作用强。第8题,一天的最高气温一般出现在14时,而不是12时,A项错;该日哈尔滨最低气温为11℃,不可能为冬季,C项错;距海越近,受海洋影响越大,最高气温应该较低,D项错误;从气温可以判断此时上海为夏季,可能受台风影响,产生降水。答案7.D 8.B9.结合图文材料,完成下列各题。材料一 随着矿物能源的大量消耗,大气中二氧化碳不断增多,充分利用太阳能、降低二氧化碳排放,是工农业持续发展的重要途径。材料二 下图为我国北方地区的大棚。(1)二氧化碳是一种温室气体。二氧化碳增多是如何加强大气“温室效应”的?(2)利用

7、“温室效应”原理,解释我国北方地区冬季可以采用大棚技术种植蔬菜、花卉等作物的原因。解析第(1)题,空气中的二氧化碳能吸收地面长波辐射,二氧化碳含量越多,就能吸收更多的地面长波辐射,使大气升温,进而通过大气逆辐射将热量还给地面,减少地面热量的损失。第(2)题,太阳辐射(短波辐射)透过薄膜进入大棚,使得大棚内部升温。而地面长波辐射无法穿透薄膜,热量被留在了大棚里,热量条件改善,减少了冻害。答案(1)二氧化碳吸收了地面长波辐射,提高了大气温度;增强了大气逆辐射,补偿了地面损

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