当前位置:首页>文档>重难点02等值线图的判读(原卷版)_2025年新高考资料_二轮复习_01高考语文等多个文件_2025年高三地理高考二轮复习专项提升_重点·难点·热点专练(分地区)

重难点02等值线图的判读(原卷版)_2025年新高考资料_二轮复习_01高考语文等多个文件_2025年高三地理高考二轮复习专项提升_重点·难点·热点专练(分地区)

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重难点02等值线图的判读(原卷版)_2025年新高考资料_二轮复习_01高考语文等多个文件_2025年高三地理高考二轮复习专项提升_重点·难点·热点专练(分地区)
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重难点 02 等值线图的判读 目 录 命题趋势解读 核心知识脉络 命题点技巧点拨 重点01等高线图的判读 重点02等温线图的判读 重点03等压线图的判读 重点04等值线的一般特征 限时检测(建议用时45分钟) 按住 ctrl键,同时点击目录,即可跳转到对应内容 三年考情分析 2025考向预测 2024新课标卷T1-T3:以等高线为背景,考 考点预测:特定区域等值线的分布特征、数值变化、等 查民居分布 值线图中反应出的地理信息揭示是该考点的常见形式。 等值线既是高考命题的重要考点,又是材料背景的重要 2024 浙江卷 1 月 T16-T17:以等压线为背 表达形式。 景,考查天气系统与风向 考法预测:等压线的考察是江苏省对等值线类型图当中 2024北京卷T6-T8:以等压线为背景,考查 考察最为广泛最为常见的形式。突出等压线与天气系统 气旋、反气旋与天气 的关系。同时等高线等其他类型的也偶有出现。考察学 2024·浙江高考6月:以等盐度线为背景, 生不仅要关注各类等值线表达的地理事实,更要关注其 考查洋流与海水盐度 背后的地理规律。对综合能力的要求较高。 2024江苏卷T6-7:以等压线为背景,考查天 气系统与天气 2024福建卷T14-T6:以等高线为背景,考查 土壤 2023江苏卷T23:以等高线为背景,考查地 形与交通运输布局 2023江苏卷T11-T13:以等压线为背景,考 查天气系统的判断 2023·浙江高考1月T7-T8:以世界某区域海 洋表层盐度为背景,考查等盐度线 2022·年浙江高考1月T13-T14:以某地某月 等压线为背景,考查洋流的流向、海陆分布 对气候的影响 2022年海南高考T6-T7:以亚洲部分地区海 平面等压线为背景,考查天气系统 2022年湖南高考T6-T7:以太行山某地空间 格局为背景,考查等高线地形图的应用2022年山东高考T16:以美洲冷空气频繁为 背景,考查等高线、等压线应用 重点01 等高线图的判读 一、等高线中的常见计算 1.计算两地间的相对高度 从等高线图上读出任意两点之间的海拔,就可以计算两地的相对高度:H相=H高-H低。 2.估算陡崖的相对高度 如图中甲处,假设n为陡崖处重合的等高线条数,Δd为等高距,H大为重合等高线数值中最大的,H小为 重合等高线数值中最小的。则图中n=4,Δd=100 m,H大=400 m,H小=100 m,利用这些信息我们可 以进行以下计算:(1)陡崖的相对高度(H) 计算公式为(n-1)Δd≤H<(n+1)Δd。因此图中陡崖的相对高度的取值范围为300 m≤H<500 m。 (2)陡崖的绝对高度 ①陡崖崖顶的绝对高度:H大≤H顶<H大+Δd。图中崖顶的绝对高度的取值范围为 400 m≤H顶<500 m。 ②陡崖崖底的绝对高度:H小-Δd<H底≤H小。图中崖底的绝对高度的取值范围为0<H底≤100 m。 3.估算某地形区的相对高度 一般来说,若在等高线地形图上,任意两点之间有n条数值不同的等高线,等高距为Δd,则这两点的相 对高度H可用下面公式求算:(n-1)Δd m<H<(n+1)Δd m。 如图所示A、B两点间的相对高度为200 m<H<400 m。 4.计算两地间的气温差 已知某地的气温和两地间的相对高度,根据气温垂直递减率(0.6 ℃/100 m)可计算两地间的气温差异: T差=(0.6 ℃·H相)/100 m。 5.闭合等高线区域内海拔的计算(图中a>b) (1)位于两条等高线之间的闭合区域,如果其值与两侧等高线中的较低值相等,则闭合区域内的海拔低于 其等高线的值;如图,若c=b,则d<b,即“小于小的”。 (2)位于两条等高线之间的闭合区域,如果其值与两侧等高线中的较高值相等,则闭合区域内的海拔高于 其等高线的值。如图,若c=a,则d>a,即“大于大的”。 二、等高线图的应用 (一)等高线地形图与河流1.根据等高线的形状和疏密判断水系、水文特征 ①山地常形成放射状水系; ②盆地常形成向心状水系; 判断水系特征 ③山脊常形成河流的分水岭(山脊线); ④山谷常有河流发育(山谷线); ⑤等高线穿越河谷时向上游弯曲,等高线在山脊处向低处弯曲 ①等高线密集的河谷,流速大、水能资源丰富,在陡崖处形成瀑布; 判断水文特征 ②河流流量除与降水量有关外,还与流域面积(集水区域面积)有关; ③河流流出山口处常形成冲积扇(洪积扇) 2.判断河流流向、流域面积及水库储水面积 判 断 流 由海拔高处流向低处。发育于河谷,河流流向与等高线凸出方向相反 向 判 断 流 根据山脊线作为河流的分水岭,确定河流的流域面积 域面积 判 断 水 库 储 水 找到最高水位的海拔,根据此海拔等高线围绕的范围,估算其面积 面积 (二)等高线地形图与气候 判 断 气候特征应结合纬度位置、海陆位置、地势高低、坡向(阳坡气温高,蒸发强;阴 气 候 坡气温低,蒸发弱)等因素 特征 求出高度差,再用气温垂直递减率0.6 ℃/100 m 计算温度差, 气温差异 判 断 地势越高气温越低 气 候 降水差异 迎风坡降水多于背风坡 差异 光照差异 阳坡多于阴坡,同一种植被在阳坡的分布上界高于阴坡 (三)等高线地形图与生产生活 1.选点 点 的 区位要求 图示 类型 ①选在两侧等高线密集的河流峡谷处 坝 (因该处筑坝工程量小、造价低、库区 址 容量大);②应避开喀斯特地貌、地质 水 库 断裂带,并考虑移民、生态等问题 坝址 宜选在河谷、山谷地区,或“口袋” 库 形的洼地或小盆地,以保证有较大的 区 集水面积和库容 ①应建在等高线稀疏、等深线密集的海湾 地区、避开含沙量大的河流,以免引起航 道淤塞;②要建在经济发达、腹地广阔的 港口 地区(图为我国某海湾附近等高线、等深线 分布图,港口应建在丙地,因为丙在海湾 内,可避风浪,且等深线较密集,水深; 陆上地势平坦利于建港)①应避开河谷、河边,以防暴雨造成的山 洪暴发;②避开陡坡、陡崖,以防崩塌、 宿 营 落石造成的伤害;③应选在地势较高的缓 地 坡或较平坦的鞍部宿营(图中宿营地选在C 地) 2.选线 线的类型 区位要求 图示 一般要求坡度平缓、尽量在 等高线之间穿行,线路较 短,尽量少占农田、少建桥 公路、铁路 梁,避开陡崖、陡坡等,通 往山顶的公路,往往需建盘 山路等。(图中公路选线为 EHF) 首先考虑水从高处往低处 引水路线 流,再结合距离的远近确定 (图中①线更合理) 路线尽可能短,尽量避免通过山脉、大河等,以降低施工难度和 输油、输气管道 建设成本 3.选面 面的类型 区位要求 图示 根据等高线地形图反映的地形类 型、地势起伏、坡度陡缓,结合 气候和水源条件,因地制宜提出 农业生产布局 农、林、牧、渔业合理布局的方 案。平原宜发展种植业;山区宜 发展林业、畜牧业 一般选在靠近水源、交通便利、 工业区、居民区选 等高线间距较大的地形平坦开阔 址 处 重点02 等温线图的判读 1.等温线数值的判读 (1)弯曲状况:主要看等温线弯曲的方向,若向数值大的方向弯曲,其中间区域数值低;反之,数值高(如 图1中a地等温线向数值小的方向弯曲,气温值高于13 ℃)。即“凸高值低,凸低值高”。 (2)闭合状况:“大于大的,小于小的”。 2.等温线走向及其影响因素 等温线走向 影响因素太阳辐射或纬度因素(如图3中22 ℃、23 ℃、24 ℃ 等温线与纬线方向基本一致 等温线) 等温线大致与海岸线平行 海陆分布或海洋影响程度不同 等温线与等高线平行或与山脉走向 地形、地势(如图2中③地附近等温线走向) 平行 等温线闭合 山峰(低温)、盆地(高温)、城市热岛效应(高温) 3.等温线的弯曲及其影响因素 冬季,陆地上的等温线向低纬弯曲,海洋上的等温线向高纬弯曲;夏季,陆地等 海 陆 与 温线向高纬弯曲,海洋等温线向低纬弯曲。也可以概括为:一(月)陆(向)南(弯 季节 曲),七(月)陆(向)北(弯曲) 若等温线穿过山脉或高地时,等温线凸向气温高的地区;等温线穿过河谷或低地 地形 时,等温线凸向气温低的地区 洋流流向和等温线的凸出方向相同,等温线由高值向低值方向(向高纬)凸出的为 洋流 暖流;等温线由低值向高值方向(向低纬)凸出的为寒流 4.等温线的疏密及其影响因素 等温线的疏密反映温差的大小,等温线密集,温差较大;等温线稀疏,温差较小。 季节 冬季等温线密集,夏季等温线稀疏。因为冬季各地温差较夏季大 温带地区等温线密集,热带地区等温线稀疏。因为温带地区的气温差异大于终年 温度带 高温的热带地区 海 陆 位 陆地等温线密集,海洋等温线稀疏。因为陆地表面形态复杂,海洋表面性质单一 置 且热容量大,所以陆地的温差大于海洋 大气 锋面天气系统中锋线附近冷暖差别大,等温线密集 洋流 寒暖流交汇处等温线密集,因为冷暖差别大 平原、高原面上等温线稀疏,山地和高原边缘地区的等温线比较密集(如图2中 地形 台湾东部为台湾山脉,等温线密集,而其西部为平原地形,等温线稀疏) 重点03 等压线图的判读 等压线图是等值线图中非常重要的一种类型,它同样具有等值线图的一般特征和基本判读方法。 1.判读气压形式 (1)低压中心(如图1中乙处):等压线呈闭合曲线,中心气压比四周气压低(中心为上升气流)。 (2)高压中心(如图1中甲处):等压线呈闭合曲线,中心气压比四周气压高(中心为下沉气流)。 (3)高压脊(如图1中丙处):高气压延伸出来的狭长区域,弯曲最大各点的连线叫脊线。 (4)低压槽(如图1中丁处):低气压延伸出来的狭长区域,弯曲最大各点的连线叫槽线。 (5)鞍:两个低压和两个高压交汇处,其气压值比高压中心低,比低压中心高。 2.判断风向 首先明确高低气压;其次确定水平气压梯度力的方向;最后根据南、北半球画出偏向风(如图2中A地吹偏 南风)。 3.判断南、北半球(1)风向在水平气压梯度力的右侧——北半球。 (2)风向在水平气压梯度力的左侧——南半球。 4.判断风力(风速)大小 (1)等压线密集——水平气压梯度力大——风力大(如图3中乙地)。 (2)等压线稀疏——水平气压梯度力小——风力小(如图3中甲地)。 5.判断季节 (1)夏季(北半球7月、南半球1月):大陆内部一般为低压。 (2)冬季(北半球1月、南半球7月):大陆内部一般为高压。 6.判断天气状况 (1)由高纬吹向低纬的风——寒冷干燥。 (2)由低纬吹向高纬的风——温暖湿润。 (3)低气压控制时,多阴雨天气;高气压控制时,多晴朗天气。 (4)低压中心和低压槽控制区多阴雨天气,如图1中乙处和丁处;高压中心和高压脊控制区多晴朗天气,如 图1中甲处和丙处 重点04 等值线的一般特征 1.同线等值: 一般情况下,同一条等值线上各点的数值相等。在进行等值线数值的确定过程中一定要注意辨别,一旦数 值与线对应错误,会影响到题型的判断。 2.同图等距: 同一幅图中相邻两条等值线间的差相等或为0。在等值线的考察过程中,并不一定会标注每一条等值线的 数值。需要利用同图等距进行数值的确定以及相关的计算问题。 3.等值线的闭合: 所有等值线都是闭合的,实际上等值线不闭合是由于图幅所限,因此需要注意非闭合等值线与图中等值线 的连贯性。(注意)局部小范围内的等值线闭合,表示其可能是高值点或低值点。 4.等值线的疏密: 同一幅图中,等值线的疏密表示其代表某地理要素变化大小密陡疏缓。不同比例尺等值线的疏密比较不 同。例如同一等值线,比例尺越大的等值线越密集,比例尺越小的等值线越稀疏。 5.同一幅图上任意两条等值线一般不会相交、不会重叠(等高线的陡崖除外) ⑥等值线弯曲: 等值线凸出或凹进处,表示比周边值高或低,且弯曲度越大,表示差别越大。同时,等值线的弯曲往往能 揭示某一地理信息的走向。在等值线类型图中,槽线与脊线的判断可以利用水平切线法。其判断过程为:槽线与脊线一般出现在等值线的凹凸处;在等值线的凹凸方向做一条虚线代表槽线或脊线;利用虚线与等 值线的交点做水平切线;比较切点与两边点的数值关系,中间小两边大为槽线;中间大两边小为脊线。 【重难点1 等高线图的判读】 通常土壤含水量较高时,土壤中的部分铁元素形成更易溶于水的价态,可能向下淋溶,也可能侧向 移动流失。水稻种植后需周期性排灌。2024年,福建省全面开展第三次土壤普查中的剖面野外调查。左图 示意福建省某调查区地形,右图示意该调查区两种土壤剖面(不考虑土层厚度)。据此完成下列小题。 1.假设左图中的①-④地点土壤含水量均较高且大致相同,则甲剖面最易出现在( ) A.① B.② C.③ D.④ 2.野外调查时想要找到土壤剖面为乙剖面的地点,除了地形因素之外,还要优先考虑( ) A.蒸发蒸腾强弱 B.离河远近 C.植被覆盖率高低 D.岩层厚薄 3.左图中①-⑤最适合种植水稻的地点土壤剖面为乙剖面,若要在改地点种植水稻,需要重点解决的问题 是( ) A.土壤温度较高 B.有机质较欠缺 C.底层沙砾较多 D.土壤空气不足 下图中虚线为等高线(单位:米),实线为地层界线。完成下面小题。4.推测图示区域最大高差( ) A.248 B.288 C.365 D.400 5.图中大规模构造运动最有可能发生在( ) A.D1之前 B.K之后 C.P2之前 D.T1之后 6.下列说法正确的是( ) A.河流流向自西南流向东北 B.有过地壳抬升现象 C.T1和J之间存在平行不整合面 D.河流处的构造地貌为背斜谷 【重难点2 等温线图的判读】 下图示意某山脉中段山体内部与山体外部同纬度地表未隆起区域的最热月10℃等温线分布高度。据 此完成下面小题。 7.该山脉位于( ) A.北美大陆东部 B.北美大陆西部 C.亚欧大陆东部 D.亚欧大陆西部 8.导致图示山脉中段山体内、外部最热月10℃等温线分布高度差异的主导因素是( ) A.地表高度 B.距海距离 C.植被类型 D.大气环流 海洋锋是性质明显不同的两种或多种水体间的狭长过渡带,可分为温度锋、盐度锋和密度锋等。研 究表明,当锋面两侧温度差增加到一定程度时,会导致锋面两侧海水交换。受沿岸流和黄海暖流的影响,我国东部陆架区在冬春季节存在显著的温度锋。下图为我国东部陆架区冬季(12月至次年3月)平均海表 等温线分布示意图。完成下面小题。 9.图示温度锋最显著的海域是( ) A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 10.随着一侧暖流强度的增加,温度锋的势力变化特征是( ) A.持续增强 B.先减弱后增强 C.持续减弱 D.先增强后减弱 【重难点3 等压线图的判读】 2023年某日,一场源自地中海的风暴席卷黑海北岸,给甲地带来强降水。下图为该日某时刻的天气 形势图。完成下面小题。 11.该日甲地出现强降水,主要因为甲地( )A.大气受热上升强 B.位于高压脊附近 C.位于气旋中心 D.位于锋线前方 12.未来两日,甲地风向变化最大可能是( ) A.东北→西南 B.东北→西北 C.西南→东南 D.东南→西北 干线是干气团与温度相近的湿气团交汇而形成的天气系统,其形成与特定下垫面有关,常引发强对 流天气。下图为“河套地区某干线位置移动图”。据此完成下面小题。 13.此次天气过程中,20时干线位置向西移动,主要是由于( ) A.气压降低 B.气温降低 C.风向转变 D.风速减小 14.推测此次天气过程引发的对流,在夜晚将( ) A.稳定不变 B.不断增强 C.逐渐减弱 D.波动变化 【重难点4 等值线的一般特征】 鄂尔多斯盆地(陕甘宁盆地)是我国第二大内陆沉积盆地。经浅海盆地到内陆盆地的发育沉积,在白 垩纪初形成了总厚度可达千余米的地层。其中盆地西部的南段为湖泊沉积体系;北部是纵向河(即河流沿 盆地长轴发育)与横向扇(冲积扇在盆地西缘大体垂直于盆地长轴分布)的填充格局;东部主要由沙丘、沙 漠湖沉积相组成。下图示意鄂尔多斯盆地白垩纪早期地层的厚度等值线。据此完成下面小题。15.图中显示,鄂尔多斯盆地白垩纪早期的地层厚度( ) A.东部薄、西部厚 B.自北向南递增 C.东南向西北递减 D.盆地西南最薄 16.鄂尔多斯盆地白垩纪早期地层形成过程中( ) A.盆地西侧沉降幅度较小 B.沉积物主要向西部输送 C.盆地东侧地势相对较低 D.盆地以风力沉积物为主 17.鄂尔多斯盆地在白垩纪早期的沉积环境特征是( ) A.盆地西部为海洋环境 B.沉积物来自黄土高原 C.沉积物分选性不明显 D.盆地东部是沙漠环境 水汽通量散度是指在单位时间里、单位体积内水平方向辐合进来或辐散出去的水汽量(单位:克/秒· 厘米²·百帕),其中正值表示水汽辐散,负值表示水汽辐合。下图为某年8月2日14:00(北京时间)沿 112.58°E水汽通量散度等值线剖面图。完成下面小题。18.推断该日14:00控制甲地区的天气系统是( ) A.冷锋 B.暖锋 C.气旋 D.反气旋 19.图示天气状况对甲地区的影响是( ) A.缓解伏旱旱情 B.形成沙尘暴 C.延长光照时间 D.减少地质灾害