为什么地面辐射最低工资差额仲裁时效中,低纬为正值,而高纬为负值

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辐射差额是指物体辐射能收入与支出的差值。差额为正时,物体有热量盈余,温度将升高;反之,则温度降低;若收支相等,则称为辐射平衡。地—气系统的辐射收入部分是地面和大气吸收的太阳辐射;支出部分为辐射到宇宙空间去的地面和大气的长波辐射。读下图回答下列小题。  1.有关全球地-气系统年辐射差额描述正确的是 (
)A.由沿海到内陆逐渐递减
B.总体由低纬向高纬递增C.随海拔的递增而递减
D.总体由低纬向高纬递减2.沙漠地区年辐射差额往往呈负值的原因与____因素有关
)A.太阳辐射总量大于其他地区B.海拔高,大气稀薄,保温作用差C.地面辐射强且地面反射率高D.远离海洋,年降水量小 
试题分析:
1.从图中地-气系统年辐射差额分布变化分析,年辐射差额与海陆位置、海拔高低关系不大,与纬度高低有关,排除A、C项;从图中数值变化可得,全球第-气系统年辐射差额总体由低纬向高纬递减,D正确。
2.年辐射差额呈负值,说明地-气系统的年辐射收入小于支出;沙漠地区因降水少,晴天多,吸收太阳辐射强,但地面辐射也强,且植被覆盖少,地面反射率高...
考点分析:
考点1:太阳对地球的影响
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下图为气压带、风带移动示意图。读图回答下列小题。 1.甲图所示季节各纬度带气流运动的说法正确的是(
)A.0°~10°N盛行下沉气流B.10°N~20°N盛行东南风C.20°N~30°N盛行西北风D.30°N~40°N盛行西南风2.甲、乙两图反映的时间与北半球季节正确的是(
)A.甲表示3月份、春季B.乙表示7月份、夏季C.甲表示9月份、秋季D.乙表示1月份、冬季 
形成风的直接原因是(
) A.垂直气压梯度力
B.水平气压梯度力C.海陆热力性质差异
D.地转偏向力 
霜冻多出现在晴朗的夜里,是因为(
)A.地面辐射增强
B.大气逆辐射增强C.地面辐射减弱
D.大气逆辐射减弱 
下图是某日某时刻40°N纬线的昼夜分布状况图(阴影区表示黑夜)。回答下列小题。 1.此时北京时间是(
B.14时C.10时
D.2时2.该时刻,40°N纬线上(
)①昼弧范围都位于东半球
②昼短夜长,但白昼时间将渐长③昼弧上各地日期相同
④P地当日日出为地方时7时A.①③
B.②④C.②③
D.③④ 
下图表示北半球某地太阳高度角的日变化状况,读图回答下列小题。 1.此日长阳(约30°N)的正午太阳高度角约是(
B.82°C.45.5°
D.66.5°2.假设图示太阳高度角为该地一年中最大太阳高度角,则(
)A.地球上的温带范围将会减少B.长阳昼长的变化幅度将会增大C.长阳的正午太阳高度角年变化幅度将会减小D.夏至日北半球所有地点白昼时间都将变短 
题型:选择题
难度:简单
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满分5 学习网 . All Rights Reserved.地质年代表反映了地壳发展的顺序、过程和阶段,各地;时间,只说明先后顺序和阶段,不能确定确切时间;表1地质年代表地质时代、地层单位及其代号距今年龄;16;第三章大气和气候;第一节大气概述;一、大气的组成和结构;(一)大气的组成;大气是由多种气体混合组成的气体及浮悬其中的液态和;大气中除去水汽、液体和固体杂质的整个混合气体,称;对气象影响较大的气体:臭氧、二氧化
地质年代表反映了地壳发展的顺序、过程和阶段,各地质时代单位所代表的时间,只说明先后顺序和阶段,不能确定确切时间。 表1
地质年代表 地质时代、地层单位及其代号 距今年龄起始年龄/Ma(同位素年龄)
代 第四纪Q 新近纪N
古近纪E 全新世界Qh 更新世Qp 上新世N2 中新世N1 渐新世E3 始新世E2 古新世E1 中 生 代 白垩纪K 侏罗纪J 三叠纪T 二叠纪P 石碳纪C 古 生 代 泥盆纪D 志留纪S 奥陶纪O 寒武纪∈ 410 438 490 543 鱼类繁盛 海生无 脊椎动 物繁盛 硬壳动物出现 藻类及菌类繁盛 0.01 2.60 5.3 23.3 32 56.5 65 137 205 250 295 254 爬行 动物 繁盛 两栖 动物 繁盛
裸子植物 繁盛
蕨类植物 繁盛 裸蕨植物 繁盛 哺乳 动物 繁盛
生物演化阶段(动物/植物) 人类 出现
被子植物 繁盛
大气和气候 第一节
大气概述 一、大气的组成和结构 (一)大气的组成 大气是由多种气体混合组成的气体及浮悬其中的液态和固态杂质组成。 1、干洁大气 大气中除去水汽、液体和固体杂质的整个混合气体,称为干洁大气。 干洁大气的主要成分是氮、氧、氩、二氧化碳等,此外还有少量的氢、氖、氪、氙、臭氧等稀有气体。主要气体成分占大气总体积的99.96%以上;在自然界的温度和压力下干洁大气总呈气体状态: 在90km 以下大气成分的比例基本上是不变的。 对气象影响较大的气体: 臭氧、二氧化碳。
臭氧在近地面层含量很少,从10km 高度开始逐渐增加,在12―15km以上含量增加得特别显著,在20―30km 高度处达最大值,再往上则逐渐减少,到55km 高度上就极少了。臭氧能大量吸收太阳紫外线,使臭氧层增暖,影响大气温度的垂直分布,而对地球大气环流和气候的形成起着重要的作用;同时它还形成一个“臭氧保护层”,使得到达地表的对生物有杀伤力的短波辐射(波长小于0.3μm)大大降低了强度。从而保护着地表生物和人类。 大气中的二氧化碳是温室气体,它们对太阳辐射吸收甚少,但却能强烈地吸收地面辐射,同时又向周围空气和地面放射长波辐射。因此它们都有使空气和地面增温的效应。 2、实际大气 干洁大气、水汽、杂质组成的混合体。 多种多样的固体杂质,有许多可以成为水汽凝结的核心,对云、雾的形成起重要作用;同时固体微粒能散射、漫射和吸收一部分太阳辐射,也能减少地面长波辐射的外逸,对地面和空气温度有一定影响,并会使大气的能见度变坏。液体微粒是指悬浮于大气中的水滴和冰晶等水汽凝结物。它们常聚集在一起,以云、雾形式出现,不仅使能见度变坏,还能减弱太阳辐射和地面辐射,对气候有很大的影响。
大气中水汽含量虽不多,但它是天气变化中的一个重要角色。在大气温度变化的范围内,它可以凝结或凝华为水滴或冰晶,成云致雨,落雪降雹,成为淡水的主要来源。水的相变和水分循环不仅把大气圈、海洋、陆地和生物圈紧密地联系在一起,而且对大气运动的能量转换和变化,以及对地面和大气温度都有重要的影响。 (二)大气的结构 1、大气的垂直范围 目前通过物理分析,确定一个最大高度来说明大气圈的垂直范围。通常有两种划法: 一是着眼于大气中出现的某些物理现象。根据观测资料,在大气中极光是出现高度最高的现象,它可以出现在1200km 的高度上,因此可以把大气的上界定为1200km。这种根据在大气中才有,而在星际空间没有的物理现象确定的大气上界,称为大气的物理上界。 另一种是着眼于大气密度,用接近于星际的气体密度的高度来估计大气的上界。按照人造卫星探测资料推算,这个上界大约在km 高度上。 2、大气的结构 根据温度、成分、电荷等物理性质,同时考虑到大气的垂直运动等情况,可将大气分为五层:对流层、平流层、中间层、热层、散逸层 3、对流层、平流层的特点 (1)对流层的特点 气温随高度增加而降低;垂直对流运动;气象要素水平分布不均匀。 (2)平流层的特点 在平流层内,随着高度的增高,气温最初保持不变或微有上升。大约到30km
以上,气温随高度增加而显著升高;气流比较平稳;平流层中水汽杂质含量极少。 第二节
大气的热能和温度 一、太阳辐射的基本知识 (一)太阳辐射光谱和太阳常数的概念 1、太阳辐射光谱 太阳辐射中辐射能按波长的分布,称为太阳辐射光谱。
2、太阳常数 太阳辐射通过星际空间到达地球。就日地平均距离来说,在大气上界,垂直于太阳光线的1cm2 面积内,1min 内获得的太阳辐射能量,称太阳常数。 (二)地面、大气的辐射和地面有效辐射的概念和物理意义 1、地面辐射 地面能吸收太阳短波辐射,同时按其本身的温度不断地向外放射长波辐射。 2、大气辐射 大气对太阳短波辐射几乎是透明的,吸收很少,但对地面的长波辐射却能强烈吸收。大气也按其本身的温度,向外放射长波辐射。 太阳辐射虽然是地球上的主要能源,但因为大气本身对太阳辐射直接吸收很少,而水、陆、植被等地球表面(又称下垫面)却能大量吸收太阳辐射,并经转化供给大气,从这个意义来说,下垫面是大气的直接热源。 3、地面有效辐射 地面放射的辐射(Eg)与地面吸收的大气逆辐射(δEa)之差,称为地面有效辐射。物理意义:地面有效辐射即地面实际损失的热量。 4、净辐射 物体收入辐射能与支出辐射能的差值称为净辐射或辐射差额。 二、地面及地―气系统的辐射差额 物体收入辐射能与支出辐射能的差值称为净辐射或辐射差额。即: 辐射差额=收入辐射-支出辐射 在没有其它方式进行热交换时,辐射差额决定物体的升温或降温。辐射差额不为零,表明物体收支的辐射能不平衡,会有升温或降温产生。辐射差额为零时,物体的温度保持不变。 1、地面的辐射差额 分析表明全球各纬度绝大部分地区地面辐射差额的年平均值都是正值,只有 在高纬度和某些高山终年积雪区才是负值。就整个地球表面平均来说是收入大于支出的,也就是说地球表面通过辐射方式获得能量。 2、大气的辐射差额 分析表明整个大气层的辐射差额是负值,大气要维持热平衡,还要靠地面以 19
其它的方式,例如对流及潜热释放等来输送一部分热量给大气。 3、地-气系统的辐射差额
分析表明地-气系统的辐射差额在纬度30°处是一转折点。北纬35°以南的差额是正值,以北是负值。这样,会不会造成低纬地区的不断增温和高纬地区的不断降温。多年的观测事实表明,不会如此。从长期的平均情况来看,高纬及低纬地区的温度变化是很微小的。这说明必定有另外一些过程将低纬地区盈余的热量输送至高纬地区。这种热量的输送主要是由大气及海水的流动来完成的。 三、全球气温分布规律 (一)全球气温的水平分布规律 在一年内的不同季节,气温分布是不同的。通常以1 月代表北半球的冬季和南半球的夏季,7 月代表北半球的夏季和南半球的冬季,对冬季和夏季地球表面平均温度分布的特征作如下分析。 (1)赤道地区气温高,向两极逐渐降低,这是一个基本特征。最高温度带并不位于赤道上,而是冬季在5°―10°N 处,夏季移到20°N 左右。这一带平均温度1 月和7 月均高于24℃,故称为热赤道。。 (2)在北半球,等温线7 月比1 月稀疏。这说明1 月北半球南北温度差大于7 月。 (3)冬季:陆地上是冷中心;夏季:陆地上是暖中心。 (4)冬季北半球的等温线在大陆上大致凸向赤道,在海洋上大致凸向极地,而夏季相反。南半球因陆地面积较小,海洋面积较大,因此等温线较平直 海陆对气温的影响,通过大规模洋流和气团的热量传输才显得更为清楚。例在欧亚大陆靠近大西洋海岸,由于海洋影响,1 月平均气温在15℃以上。在亚洲东岸受陆上冷气团的影响,1 月平均气温在-5℃以下。大陆东西岸1 月份同纬度平均气温竟相差20℃以上。 (二)对流层中气温的垂直分布规律及各种逆温形成机制 在对流层中,总的情况是气温随高度而降低;但对流层中也会出现气温随高度增高而升高的逆温现象。造成逆温的条件是,地面辐射冷却、空气平流冷却、空气下沉增温、空气湍流混合等。但无论那种条件造成的逆温,都对天气有一定的影响。例如,它可以阻碍空气垂直运动的发展,使大量烟、尘、水汽凝结物聚 20 三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、应用写作文书、外语学习资料、江西省地理教师招聘考试复习73等内容。 
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2016 年江西省教师招聘考试初中地理课程标准第一部分 前言 一、背景 当今世界,人口、资源、环境问题日益突出...hawk 气候学总结
气候学总结
一、大气热能与温度
&(1)大气对太阳辐射的散射作用, a分子散射(对称分布),b粗粒散射(射入光方向伸长)。(2)太阳高度与受热面大小的关系,太阳的高度越小等量的太阳辐射散布的面积就越大,因而地表单位面积上所获得的太阳辐射就越小。(3)北半球年总辐射随维度的分布。一般规律是维度越低辐射越大,但赤道附近云也多太阳辐射减弱也多,所以有效辐射最大值不是在赤道而是在20&N。(4)大气吸收谱与放射谱。可以看出,大气在整个长波段,除了8~12μm一段外,其余的透射率近于零,即吸收率为1。9.6μm附近有狭窄的臭氧吸收带,对于地面放射的14μm以上的远红外辐射,几乎全部吸收,故此带可以看成近于黑体。水汽对长波吸收显著,并以6μm附近和24μm以上波段的吸收能力最强。液态水对长波辐射的吸收性质与水汽相仿,只是作用更强一些,厚度大的云层表面可当作黑体表面。CO2两个吸收带,中心分别位于4.3μm和14.7μm。(5)面辐射差额具有日变化和年变化。一般夜间为负白天为正,由负值转到正值的时刻一般在日出后1h,由正值转到负值的时刻一般在日落前1~1.5h。夏季辐射差额为正冬季为负值,最大值出现在较暖月份,最小值出现在较冷月份,图为辐射差额各分量的日变化。其中地面辐射和有效辐射曲线对正午来说是不对称的,其绝大值发生在12时之后,只是由于地表最高温度出现在13时左右造成的。(6)各维度的辐射收支。北纬35&以南差额是正值以北是负值,会不会造成低温度不断升温高纬地区不断降温呢?实际上长期来看高纬度和低纬度平均温度变化很小,热量输送主要是由大气及海水的流动来完成。(7)暖而轻的热空气上升,冷而重的冷空气下降称为对流,空气不规则的运动称为湍流。通过蒸发和凝结能使地面和大气之间、空气团与空气团之间发生热交换,由于大气中的水汽集中在5km以下的气层中,所以这种热能交换主要在对流层下半层起作用。(8)气块绝热上升单位距离时的温度降低值,称绝热垂直减温率(简称绝热直减率)。表给出了不同温度和气压的γm(湿绝直率)值γd为干绝直率,由表可见γm随温度升高和气压减小而减小,因为气温升高时空气的饱和水汽含量大,每降温1&C水汽的凝结量比气温低时多。如温度从20&C下降到19&C,每立方米的饱和空气有1g凝结,而温度从0&C降到-1&C,每立方米只有0.33g的水汽凝结。(9)若忽略g随高度和维度的微小变化及Cp随温度的变化,γd&0.98K/100m,实际工作中取γd=1&C/100m。图为干、湿绝热线的比较,干绝热线直减率近于常数,而湿绝热线嘎γm<γd,故湿直绝率在右边。并且下部因为温度高,γm小,上部温度低,γm大,这样形成上陡下缓的一条曲线,而高层水汽凝结越来越多,空气中的水汽含量便越来越小,γm和γd值越接近,使干、湿绝热线近于平行。(10)气是否稳定,通常用周围空气的温度直减率(γ)与上升空气块的干绝热直减率(γd)或湿绝热直减率(γm)的对比来判断。a=g(γ-γd)/T &ΔZ,其中周围空气温度T=T0-γΔZ,干空气或者未饱和空气上升高度ΔZ。γ-γd的符号,决定了加速度a与扰动位移ΔZ的方向是否一致,亦即决定了大气是否稳定。当γ<γd,若ΔZ>0,则a<0,加速度与位移方向相反, 层结是稳定的;当γ>γd,若ΔZ<0,加速度与位移方向一致,层结是不稳定的。(11)①不稳定型,气块受到某种冲击向上运动,气块的温度始终高于周围大气的温度,气块将不断加速向上运动。温差越大气层能提供的气块加速的不稳定能越多,这种作用就越明显。②稳定型:空气块受到对流向上运动后,空气块的温
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学年高一地理同步教学课件:2.3.1《对流层大气的受热过程》(湘教版必修1)
学年高一地理同步教学课件:2.3.1《对流层大气的受热过程》(湘教版必修1)
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