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    湘教版高中地理必修第一册第3章第2节大气受热过程练习含答案
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    高中湘教版 (2019)第二节 大气受热过程课后作业题

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    这是一份高中湘教版 (2019)第二节 大气受热过程课后作业题,共11页。

    【A基础培优练】
    时间:30分钟 总分:51分
    (知识点1:大气对太阳辐射的削弱作用。知识点2:大气对地面的保温作用)
    一、单项选择题(每小题3分,共45分)
    [知识点1、2](2022年湖南邵阳月考)下图为地球表面受热过程示意图。读图,完成第1~2题。
    1.“蓝蓝的天上白云飘”,天空呈蓝色而云为白色的原因分别是( )
    A.折射和反射B.散射和反射
    C.折射和散射D.反射和散射
    2.冬季农民用人造烟幕防止农作物受冻,图中箭头能表示其原理的是( )
    A.辐射A增强B.辐射C减弱
    C.辐射D增强D.辐射B增强
    【答案】1.B 2.C
    [解析]第1题,“蓝蓝的天上白云飘”,天空呈蓝色的原因是波长较短的蓝紫光更容易被大气散射;云层对太阳光具有反射作用,反射作用没有选择性,各波段的可见光都可被反射,所以云层呈现白色。第2题,冬季农民人为制造烟幕就相当于增厚了云层,加大了对地面辐射的吸收,从而增强了大气逆辐射,对地面起到保温作用,防止农作物受冻。图中A为太阳辐射,B为到达地面的太阳辐射,C为地面辐射,D为大气逆辐射。
    [知识点1、2](2023年辽宁沈阳期末)2022年11月18日清晨,沈阳市出现大雾,随着气温的升高,大雾慢慢消散。气象部门解释说,此次大雾是由于地表辐射冷却使近地面大气水汽凝结而成,属于辐射雾。如图示意大气受热过程。据此完成第3~4题。
    3.与此次大雾产生相关的条件是( )
    A.②减弱B.③减弱
    C.⑤减弱D.⑦减弱
    4.促使本次大雾消散的热量传递过程为( )
    A.①→②→④B.①→③→⑤
    C.①→③→⑥D.②→⑤→⑦
    【答案】3.C 4.C
    [解析]第3题,读图可知,①是到达大气上界的太阳辐射,②是被大气削弱的太阳辐射,③是经过大气削弱作用后到达地面的太阳辐射,④是射向宇宙的大气辐射,⑤是大气逆辐射,⑥是地面辐射,⑦是射向宇宙的地面辐射。由材料可知,本次大雾形成的主要原因是地面热量散失,温度下降,空气中一部分的水汽凝结出来,变成很多小水滴,即大雾形成的条件为大气逆辐射减弱,使地面热量快速散失,所以与此次大雾产生相关的条件是⑤减弱,C项正确。第4题,由材料“此次大雾是由于地表辐射冷却使近地面大气水汽凝结而成,属于辐射雾”可知,辐射雾消散是大气温度升高、水汽蒸发所致。大气升温的过程是太阳辐射(①)穿过大气层被削弱,剩下的大部分太阳辐射到达地面(③),地面辐射(⑥)被大气吸收而使大气增温,C项正确。
    [知识点1](2022年浙江宁波期末联考)在夏季,对新疆某绿洲及其周边的沙漠地区的地温进行测量,会发现沙漠整日温度高于绿洲的现象。下图为某日绿洲与沙漠的温度变化图。读图,完成第5~6题。
    5.在图示的时段内,下列说法正确的是( )
    ①正午沙漠的大气逆辐射最强 ②日落绿洲的大气逆辐射最强 ③上午绿洲长波辐射弱于沙漠 ④6时左右绿洲地面辐射最弱
    A.①④B.②③
    C.①②D.③④
    6.夜间沙漠地表温度高于绿洲的主要原因是沙漠( )
    ①白天温度高,积累热量多 ②夜间蒸发(腾)少,带走热量少 ③夜间空气湿度小,吸收地面辐射少 ④夜间大气逆辐射弱,保温作用弱
    A.①④B.②③
    C.①②D.③④
    【答案】5.D 6.C
    [解析]第5题,读图可知,沙漠温度最高时是17时左右,温度越高,物体辐射能力越强,因此沙漠的大气逆辐射最强时是17时左右,①错误;绿洲温度最高时是13时左右,因此绿洲的大气逆辐射最强时是13时左右,②错误;物体温度越低,辐射能力越弱,读图可知,上午绿洲温度低于沙漠,因此上午绿洲长波辐射弱于沙漠,③正确;6时左右绿洲温度最低,因此6时左右绿洲地面辐射最弱,④正确。第6题,读图并结合所学知识可知,夜间沙漠地表温度高于绿洲的主要原因是白天沙漠温度高,积累热量多,且沙漠中植物少,夜间蒸发(腾)少,带走热量少,使夜间沙漠地表温度高于绿洲,①②正确。夜间沙漠中空气湿度小,吸收地面辐射少,大气逆辐射弱,对地面保温作用弱,最后可能会导致沙漠地表温度低于绿洲温度,与题意不符,③④错误。
    [知识点2]《齐民要术》中有文字记载:“凡五果,花盛时遭霜,则无子。常预于园中,往往贮恶草生粪。天雨新晴,北风寒彻,是夜必霜,此时放火作煴(注:无焰的微火),少得烟气,则免于霜矣。”如图为大气受热过程示意图。据此完成第7~8题。
    7.使近地面大气温度升高的热量传递过程是( )
    A.①→②→③B.①→②→④
    C.②→③→④D.②→④→③
    8.“天雨新晴,北风寒彻”造成“是夜必霜”的主要原因是( )
    A.多雨的夜晚,云层反射地面辐射,气温降幅大
    B.无云的夜晚,大气透明度高,大气逆辐射较弱
    C.北方的冷空气加速地面蒸发,增强地面辐射
    D.雨后的夜晚,空气湿度大,吸收大气辐射较少
    【答案】7.B 8.B
    [解析]第7题,根据示意图判断,①为进入大气上界的太阳辐射,②为到达地面的太阳辐射,③为大气逆辐射,④为地面辐射。大气的受热过程可以形象地概括为“太阳暖大地”“大地暖大气”,据此可判断近地面大气温度升高的热量传递过程是①→②→④。第8题,“天雨新晴”表示天气转晴,大气中云量少,大气透明度高,大气逆辐射较弱,大气保温作用弱,地面损失的能量多,降温快,加上“北风寒彻”,即受冷气流的影响,地表温度低,空气中的水汽容易在地面凝结成霜,导致“是夜必霜”。
    [知识点1、2](2022年江苏扬州期末)近年来,温室效应不断增强,其中大气中二氧化碳增多是主要原因之一。图甲为二氧化碳增强温室效应模拟实验示意图,图乙为根据该实验测得的数据绘制的统计图。读图,完成第9~10题。
    甲 乙
    9.二氧化碳在增强温室效应中所起的作用是( )
    A.强烈吸收地面辐射,使大气增温
    B.强烈吸收太阳辐射,使地面增温
    C.通过化学反应向大气释放热能
    D.破坏臭氧层,增加到达地面的紫外线
    10.为了使实验效果更加显著,可以采取的改进措施是( )
    A.将实验玻璃瓶悬空放置B.将内瓶底涂成黑色
    C.将温度传感器放至瓶底D.将纵坐标间隔扩大
    【答案】9.A 10.B
    [解析]第9题,由所学知识可知,太阳辐射为短波辐射,地面辐射为长波辐射,二氧化碳主要吸收长波辐射,所以对太阳短波辐射几乎不吸收,但可强烈吸收地面长波辐射,使大气温度升高,A项正确;破坏臭氧层的是氟氯烃化合物,不是二氧化碳。第10题,结合所学知识可知,将瓶子悬空放置,二氧化碳吸收的地面辐射减少,减弱了实验效果,A项错误;将内瓶底涂成黑色可增加地面吸收的太阳辐射,从而增强二氧化碳的保温作用,B项正确;将温度传感器放至瓶底则测量的不是空气的温度,C项错误;将纵坐标间隔扩大不能使实测数据发生变化,D项错误。
    [知识点1、2](2023年内蒙古赤峰期末)通常对流层的气温是近地面较高,且随高度增加而递减。但在一天中的不同时段会有差异,有时甚至出现高层气温反而高于低层气温的现象,这种现象称为逆温。垂直温度梯度指在垂直方向上每变化100米高度气温的变化值,并以温度随高度的升高而升高为正值。下图示意某市城郊秋季某时段垂直温度梯度时空变化。据此完成第11~13题。
    11.该日此地发生大气逆温现象的时段是( )
    A.8时至16时30分B.16时30分至次日7时
    C.7时至23时D.23时至次日5时
    12.发生大气逆温现象的最大高度约为( )
    A.100米B.150米
    C.350米D.500米
    13.对流层出现逆温时,空气中污染物不易扩散的主要原因是( )
    A.抑制了对流层空气的对流上升B.人类排放污染物增多
    C.增强了对流层空气对流上升D.阻挡了对流层空气的水平运动
    【答案】11.B 12.C 13.A
    [解析]第11题,垂直温度梯度并不是气温,而是上升一个单位高程后气温的变化值,正负表示温度升高或降低,只要垂直温度梯度等于或大于零,就属于逆温现象。读图可知,该地16时30分至次日7时左右发生逆温现象,B项正确。第12题,垂直温度梯度等于0处对应的海拔为发生大气逆温现象的最大高度,约为350米,C项正确。第13题,当大气发生逆温时,抑制了对流层空气的对流上升,空气对流减弱,抑制污染物向上扩散,污染程度加重,A项正确。
    [知识点1、2]下图中甲、乙两地的纬度相同。读图,完成第14~15题。
    14.a处气温比近地面气温低的主要原因是( )
    A.a处大气的散射作用比近地面强
    B.太阳辐射是大气的主要直接热源
    C.地面辐射是近地面大气的主要直接热源
    D.a处的太阳辐射比近地面弱
    15.b处气温比同纬度平原地区低的主要原因是( )
    ①到达b处的太阳辐射少 ②b处的地面辐射弱 ③b处大气吸收的地面辐射少 ④b处大气的保温作用差
    A.①③B.②④
    C.①④D.③④
    【答案】14.C 15.D
    [解析]第14题,地面辐射是近地面大气的主要直接热源,近地面大气吸收地面辐射较多,越往上吸收的地面辐射越少,因此对流层的气温随高度升高而递减,故a处气温比近地面气温低。第15题,b处地势高,大气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射多,①错误;b处因为吸收的太阳辐射多,故地面辐射强,②错误;b处大气稀薄,因而大气吸收的地面辐射少,散失到宇宙空间中的地面辐射多,③正确;b处大气稀薄,因此大气逆辐射较弱,保温作用弱,④正确。
    二、不定项选择题(每小题3分,共6分)
    [知识点1、2](2023年山东聊城期末)覆盖防寒(寒潮到来之前,用网纱等覆盖茶树蓬面,以减少霜冻)和熏烟驱霜(晚霜到来之前,气温降至2 ℃左右时点火生烟,以减轻晚霜冻害)是浙江一些地区的茶农常采用的防冻措施。如图为大气受热过程示意图。据此完成第16~17题。
    16.霜冻多出现在秋冬季节无云的夜晚,是因为( )
    A.①减弱B.②增强
    C.③减弱D.④增强
    17.下列关于两种防冻措施目的的说法,正确的是( )
    A.网纱覆盖可减少地面辐射的散失
    B.网纱覆盖后,可阻隔霜冻直接接触叶片
    C.熏烟直接使地面温度增加,地面辐射增强
    D.熏烟增强了大气对地面辐射的吸收,保温作用增强
    【答案】16.CD 17.BD
    [解析]第16题,读图可知,①的下一步是大气吸收,故①是太阳辐射;②的上一步是大气吸收,因此②是大气辐射;③为大气辐射射向地面的热量,为大气逆辐射;太阳辐射到达地面后被地面吸收,使地面增温,地面同时又持续向外释放辐射能量,故④是地面辐射。结合所学知识可知,大气云量少,大气对于地面辐射的吸收作用较差,大气逆辐射(③)较弱,保温作用较弱,地面热量散失快,夜晚地面温度较低,因此容易出现霜冻,C、D项正确。第17题,网纱与地面有一定的距离,且只覆盖了茶树叶面,没有完全覆盖地面,A项错误;网纱覆盖后,阻隔霜冻直接接触叶面,B项正确;熏烟产生的热量很少,不足以使得地面温度出现较大提高,C项错误;点火生烟,使大气中二氧化碳浓度增加,大气逆辐射增强,以大气逆辐射的形式补偿损失的地面辐射,D项正确。
    【B素养提升练】
    一、单项选择题
    (2023年福建泉州期末)研究表明,近几十年北极地区的近地面气温急剧升高,且在冬季尤为显著,这一现象被称为“北极放大效应”。图甲示意1979—2017年北极地区9月份平均海冰覆盖范围变化,图乙示意到达地面的太阳辐射。据此完成第1~3题。


    1.推测北极海冰覆盖范围最大的月份是( )
    A.2月B.5月
    C.8月D.9月
    2.1979—2017年海冰覆盖范围的变化直接导致该区域( )
    A.地面辐射减弱B.大气辐射增强
    C.太阳辐射增强D.地面反射减弱
    3.北极地区冬季增温与该区域大气水汽含量增加有关,原因是大气( )
    A.削弱作用增强B.保温作用增强
    C.削弱作用减弱D.保温作用减弱
    【答案】1.A 2.B 3.B
    [解析]第1题,北极海冰覆盖范围最大,应该是北极最冷的时候,2月为北半球冬季,太阳直射在南半球,且北极的太阳高度很小,气温较低,A项正确。第2题,由图甲可知,1979—2017年海冰覆盖范围变小,白色的海冰变为颜色较深的海水,海面获得的太阳辐射增多,使海面辐射增强,对地面辐射和反射影响较小,A、D项错误;太阳辐射与地面变化无关,C项错误;海冰覆盖面积变小,大气中的湿度增加,大气吸收太阳辐射和海面辐射的能力增强,从而使大气辐射增强,B项正确。第3题,海冰覆盖面积减小,该区域大气水汽含量增加,大气吸收太阳辐射和海面辐射的能力增强,从而使大气逆辐射增强,对地面的保温作用增强,B项正确。
    4.(2023年山西太原等五地开学考试)阅读图文材料,完成下列问题。
    材料 太阳辐射是地球大气最重要的能量来源。太阳辐射在穿过大气层到达地面的过程中,太阳、地面和大气之间存在着能量的转换和传递,影响着大气的温度变化。自工业革命以来,由于人类大量使用化石燃料,全球二氧化碳浓度增加,全球气候变暖趋势加重。下图示意大气受热过程,下表示意我国两城市某日的天气情况。
    (1)说出示意图中数字代表的含义。
    【答案】①为太阳辐射;②为地面辐射;③为大气逆辐射。
    (2)与上海相比,说出西宁的昼夜温差特点,并运用大气受热过程的原理解释原因。
    【答案】特点:西宁昼夜温差大。原因:西宁海拔高,空气稀薄,多晴天;白天大气削弱的太阳辐射少,地面获得的太阳辐射多,气温较高;夜间大气逆辐射弱,保温效果差,气温低,昼夜温差大。
    (3)说明温室气体增多导致全球气候变暖的原因。
    【答案】温室气体可以大量吸收地面辐射,增强大气逆辐射,对地面起保温作用,使全球变暖。
    城市
    天气现象
    最高温/最低温
    上海
    28 ℃/18 ℃
    西宁
    22 ℃/3 ℃
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