我国地域广大,地理事物的区域特征十分显著。读下图,完成下列各题。
3.关于中国地理事物分界线的叙述,正确的是( )
A.甲线是第一阶梯和第二阶梯的分界线
B.乙线以西以畜牧业为主,以东以种植业为主
C.丙线以西地区人口稠密,以东地区人口稀疏
D.丁线是热带季风气候和亚热带季风气候分界线
4.关于图中①②③④四条河流的叙述,正确的是( )
A.①②两河结冰期长,航运价值高
B.②③两河流经我国三大阶梯,水能资源丰富
C.①④两河春汛的水源来自大气降水
D.③④两河支流众多,水流量大
3.B
4.B
【分析】
3.乙线是400毫米年等降水量线,次线把我国大致划分为东南与西北两大半壁.东南半壁受季风影响,雨热同期,东以种植业,林业、渔业为主.西北半壁地处内陆,大多数地区严重缺水,是我国重要的牧业地区,故B符合题意.
4.读图可知①是黑龙江,②是黄河,③是长江,④是塔里木河,长江、黄河均发源于第一级阶梯,流经二三阶梯,最好流入大海,故选B.
【点睛】
本题考查我国的地势地形和河流.
中国干湿情况分布图:
我国气候分布图:
我国季风走向示意图:
干湿地区 | 干湿状况 | 主要分布地区 | 气候和植被 |
湿润区 | >800mm 降水量>蒸发量 |
东南大部、东北的东北部 | 气候湿润,森林 |
半湿润区 | 400-800mm 降水量>蒸发量 |
东北平原、华北平原、黄土高原南部和青藏高原东南部 | 气候较湿润,草原和森林 |
半干旱区 | 200-400mm 降水量<蒸发量 |
内蒙古高原、黄土高原和青藏高原大部份 | 气候较干燥,主要为草原 |
干旱区 | <200mm 降水量<蒸发量 |
新疆、内蒙古高原西部、青藏高原西北 | 气候干旱,主要为荒漠 |
特征 |
内容 |
成因 |
对农业生产的影响 | |
有利影响 |
不利影响 | |||
大陆性季风气候显著 | ①大多数地方冬季寒冷干燥,夏季暖热多雨, ②与同纬度其他地区比,冬温偏低,夏温偏高,气温年较差大; ③气温年较差和降水的季节变化和年际变化都较大 |
我国冬季受寒冷的冬季风影响,寒冷干燥;夏季受来自海洋的夏季风影响,暖热多雨 | 夏季暖热多雨,对农作物等生长十分有利 | 冬季寒冷干燥,对农作物等生长不利;降水过分集中在夏季,造成春旱、夏涝现象严重;降水的年际变化大,水旱灾害多;寒潮带来严寒,大风、霜冻等恶劣天气,台风造成水灾、风灾。 |
雨热同期 | 夏季,我国除高原、高山外,高温期与多雨期一致,水热配合好。 | 夏季,我国各地得到的太阳光热多,且受夏季风影响,带来充沛的降水 | 夏热是我国气候资源的一大优势,使广大北方地区都能种植棉花,水稻、玉米等喜温作物 | |
气候复杂多样 | 我国有多种多样的温度带和干湿地区 | 我国地域广阔,南北纬度差异大,东西距海远近不同,地形复杂多样 | 使我国的农作物及各种动植物资源极其丰富 | 高原、干旱气候区不利于农业发展 |
冬夏气温分布特点对比:
季节 |
分布特点 |
形成原因 |
冬季1月 | 南暖北寒、南北温差大。漠河是我国冬季最冷的地方。0℃等温线大致经过青藏高原东部边缘,东至秦岭-淮河一线 | ①我国跨纬度大,冬季太阳直射南半球,我国纬度越高,白昼越短,正午太阳高度越低,因而北方获得热量大大小于南方,气温低得多; ②北方靠近冬季风源地,深受冬季风影响,更加剧北方的寒冷,越往南去,冬季风受山岭的重重阻挡,势力和频度都大为减弱,使南北温差增大(可与北美洲地形对气候的影响进行对比) |
夏季7月 | 除青藏高原和天山、大小兴安岭以外,全国普遍高温、南北温差小。吐鲁番盆地是我国夏季最热的地方 | ①太阳直射北半球,虽然我国南方正午太阳高度仍大于北方,但北方的白昼却比南方长。太阳照射时间和获得太阳光热量南北相差不大。 ②受夏季风影响程度不同,北方晴天多,气温回升快,南方雨季长阴雨天多,日照时间短。 青藏高原等山地气温低,原因: 地势高。 吐鲁番盆地夏季最热,原因: ①盆地地形,不易散热,且外边气流越过山地下沉时,增温作用强,形成焚风; ②沙漠广布,吸热快; ③空气干燥天空少云,太阳辐射强。 |
季节 |
分布特点 |
形成原因 |
冬季1月 | 南暖北寒、南北温差大。漠河是我国冬季最冷的地方。0℃等温线大致经过青藏高原东部边缘,东至秦岭-淮河一线 | ①我国跨纬度大,冬季太阳直射南半球,我国纬度越高,白昼越短,正午太阳高度越低,因而北方获得热量大大小于南方,气温低得多; ②北方靠近冬季风源地,深受冬季风影响,更加剧北方的寒冷,越往南去,冬季风受山岭的重重阻挡,势力和频度都大为减弱,使南北温差增大(可与北美洲地形对气候的影响进行对比) |
夏季7月 | 除青藏高原和天山、大小兴安岭以外,全国普遍高温、南北温差小。吐鲁番盆地是我国夏季最热的地方。 | ①太阳直射北半球,虽然我国南方正午太阳高度仍大于北方,但北方的白昼却比南方长。太阳照射时间和获得太阳光热量南北相差不大。 ②受夏季风影响程度不同,北方晴天多,气温回升快,南方雨季长阴雨天多,日照时间短。 青藏高原等山地气温低,原因: 地势高。 吐鲁番盆地夏季最热,原因: ①盆地地形,不易散热,且外边气流越过山地下沉时,增温作用强,形成焚风; ②沙漠广布,吸热快; ③空气干燥天空少云,太阳辐射强。 |
温度带 |
范围 |
≧1000℃积温 |
作物熟制 |
热带 | 琼全部和台南部、粤南部(雷州半岛)、滇南部(西双版纳) | >8000℃ | 一年三熟,我国热带作物和热带经济林的重要产区 |
亚热带 | 秦淮一线以南的大部分地区,青藏高原以东 | 4500-8000℃ | 一年两熟到三熟。稻麦两熟或双季稻。双季稻加冬作油菜或冬小麦。我国水稻、油菜及亚热带水果、经济林的重要产区。 |
暖温带 | 黄河中下游大部分地区即鲁全部和陕、晋、冀大部分和南疆 | 3400-4500℃ | 两年三熟或一年两熟。我国冬小表、玉米、谷子及温带水果(苹果、梨、葡萄等)的主产区。 |
中温带 | 吉全部和黑、辽、内蒙古大部,北疆 | 1600-3400℃ | 一年一熟。春小麦、大豆、甜菜、玉米、谷子、高粱 |
寒温带 | 黑、内蒙古的最北部 | <1600℃ | 一年一熟。生长期较短的早熟作物为主:春小麦、大麦、马铃薯等 |
高原气候区 | 青海、西藏大部和四川西部 | <2000℃ | 一年一熟。青稞等 |
基本特点(规律) |
原因 |
影响 | ||
名称 |
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空间分布规律 | 从东南沿海向西北内陆逐渐渐少 | 影响我国降水的主要来源是夏季风。我国东部广大地区受东南季风和西南季风的影响大,降水多;西北内陆地区受夏季风影响不明显,降水稀少 | 东南部湿润,愈向西北部内陆越干燥 | |
时间变化 | 季节变化 | 降水季节分配不均,降水集中在5月到9月的夏秋季节 | 夏季受来自海洋的湿润气流影响,降水丰沛;冬季受来自大陆的干燥空气的影响,降水少 | 使我国旱涝灾害频繁,夏季风强或来的早,北涝南旱;夏季风弱或来的晚,南涝北旱 |
年际变化 | 各地降水年际变化大,南方较小,北方较大,西北干旱地区最大 | 夏季风进退的规律反常所造成的 | 使我国旱涝灾害频繁,夏季风强或来的早,北涝南旱;夏季风弱或来的晚,南涝北旱 | |
降水的南北差异 | 北方:降水少,雨季短;南方:降水多,雨季长。 | 由夏季风形成锋面雨带进退规律决定的。 | 形成北方的春旱、夏涝;江淮地区的梅雨和伏旱。 |
灾害 |
多发地区 |
多发季节 |
成因 |
特点 |
防治措施 |
梅雨 | 江淮地区 | 春末夏初 | 江淮地区冷暖气团势均力敌 | 阴雨连绵——降水多;出现“空梅”天气——干旱 | 降水多时——排水;出现“空梅”天气——引水灌溉 |
伏旱 | 长江中下游地区 | 7月 | 梅雨过后,在单一的副热带高压控制下 | 天气酷热少雨,抗旱任务艰巨 | 组织抗旱,若有台风雨形成可能缓解旱情 |
台风 | 东南沿海 | 夏秋 | 热带海洋上形成的强烈的热带气旋 | 狂风暴雨 | 及时预报,做好台风过境的准备,建立健全减灾工作的政策法规体系,营造沿海防护林,提高公众的灾害意识 |
春旱 | 华北 | 3-5月 | 气温回升快,蒸发旺盛,夏季风没有到达(或受单一冷气流影响),降水少,又值农作物播种、生长季节,蓄水量大 | 空气干燥,土壤缺水,河湖水位下降 | 引水灌溉 |
夏涝 | 华北、南方地区 | 6-8月 | 春季风来得迟,影响时间长,降水强度大 | 洪涝灾害 | 低洼地排水,疏浚河流,增加入海口 |
倒春寒 | 东部季风区 | 3-5月 | 极地大陆气团势力强盛 | 春季出现强低温和雨雪天气 | 地膜覆盖等 |
寒潮 | 除青藏高原以外的广大地区 | 冬半年,以春秋两季最严重 | 强冷空气迅速入侵 | 大风、雨雪、冻害时间长,范围广 | 加强警报,做好防寒准备 |
风沙天气 | 三北地区 | 春秋两季,以春季最严重 | 西北季风吹扬,干旱地区的沙尘向东南方向扩散 | 风大,大气含沙量大,能见度低,影响范围广,一般与寒潮路径相同 | 营造防护林,退耕还林还草 |
暴雨洪涝 | 除西部一些沙漠地区以外的广大地区 | 夏秋 | 形成降水的天气系统持续时间长,如锋面、气旋、热带气旋等 | 降水强度大,时间短,形成洪涝,我国南方(和东部)地区多大暴雨和特大暴雨 | 修筑堤坝、整治河道、修建水库、修建分洪区,加强洪泛区土地管理,建立洪水预报预警系统,拟定居民应急撤离计划和对策,实现防洪保险等 |
干旱 | 华北、西北 | 冬春 | 长期无降水或降水异常偏少 | 空气干燥,土壤缺水,使突出的世界性问题,影响经济发展和社会安定 | 因地制宜,合理调整农业结构,改善农业生态环境,在干旱多发地区选择优良作物品种,开展农业水利设施建设,营造防护林,改进耕作制度 |
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