在中纬度的洋面上存在下图所示天气系统,经过一段时间后,该天气系统两条锋线重叠在一起,雨区辐合在一起。
(1)指出图示天气系统所在的半球(南半球、北半球),并说明判断依据。
(2)简述该天气系统中锋面的形成过程。
(3)比较图示左右两侧雨区的空间分布差异,并分析原因。
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2021年5月14日傍晚,我国苏州和武汉出现龙卷风,造成重大人员伤亡。龙卷风是大气中强烈的涡旋现象,湿热气团强烈抬升,产生了携带正电荷的云团,一旦正电荷在云团局部大量积聚,吸引携带负电荷的地面大气急速上升,在地面就形成小范围的超强低气压,带动汇聚的气流高速旋转,形成龙卷风。图1为龙卷风形成过程模式图。
澳大利亚森林集中分布在东部地区。2019年9月,澳大利亚爆发了大规模的森林大火,此次火灾持续近4个月。在大火发生区常见火焰龙卷风(见图2),气流夹卷着火焰,像一条火龙一样旋转前进。火焰龙卷风的火苗高度一般为9-60米,持续时间一般只有几分钟。图12示意2020年1月某日澳大利亚火灾严重区和海平面气压分布。
(1)指出苏州和武汉的龙卷风抬升的原因。
(2)指出该日影响火灾严重区的天气系统,并分析其天气状况对森林火灾的影响。
(3)说明火焰龙卷风的形成过程。
(4)推测火焰龙卷风多发区的地势特点并说明理由。
(1)图中势力最强盛的高气压中心是 处。描述其控制下的天气状况。
(2)甲和乙都是锋面系统, 则为暖锋,C、D两地中,正是阴雨天气的是 地。
(3)此时,杭州和北京两城市比较,风力较大的是 ,说明判断理由。
(4)预测北京未来一周的天气变化。
天目山山脉绵延约200km,山体形成于1.5亿年前,为浙江西北部的一道天然屏障。天目山主峰仙人顶海拔1506m,为浙江第一名山,该山现存大量珍贵动植物品种,具有极高科研价值。某课题组研究发现,浙江省西北部常出现暴雨中心,这与浙西北特殊的山地地形密切相关。左图为天目山山脉位置图,右图为天目山主峰南坡垂直自然带示意图。
(1)指出①②分别代表的自然带,并分析天目山物种资源丰富的主要原因。
(2)指出浙西北暴雨中心出现的季节及可能产生暴雨的主要天气系统。
(3)推测浙西北暴雨中心与天目山山脉的位置关系,并说明理由。
材料一 2017年2月20日中央气象台发布寒潮蓝色预警,受其影响,我国西北和东部大部分地区降温在8℃以上并伴有4~6级大风,部分地区降温幅度超过12℃。
材料二 寒潮来临前浙江省果农会用塑料薄膜覆盖柚子树。柚子树在27℃~32℃生长最佳,不耐寒,地下水位过高易烂根,栽培地点选择南向坡地最好。
(1)影响此次寒潮大风降温的天气系统是
(2)与乙地比,甲地在此次寒潮中降温幅度较大,简析其原因。
(3)说明栽培地点宜选择在南坡的原因。
2021年5月14日傍晚,我国苏州和武汉出现龙卷风,造成重大人员伤亡。龙卷风是大气中强烈的涡旋现象,湿热气团强烈抬升,产生了携带正电荷的云团,一旦正电荷在云团局部大量积聚,吸引携带负电荷的地面大气急速上升,在地面就形成小范围的超强低气压,带动汇聚的气流高速旋转,形成龙卷风。图1为龙卷风形成过程模式图。
澳大利亚森林集中分布在东部地区。2019年9月,澳大利亚爆发了大规模的森林大火,此次火灾持续近4个月。在大火发生区常见火焰龙卷风(见图2),气流夹卷着火焰,像一条火龙一样旋转前进。火焰龙卷风的火苗高度一般为9-60米,持续时间一般只有几分钟。图12示意2020年1月某日澳大利亚火灾严重区和海平面气压分布。
(1)指出苏州和武汉的龙卷风抬升的原因。
(2)指出该日影响火灾严重区的天气系统,并分析其天气状况对森林火灾的影响。
(3)说明火焰龙卷风的形成过程。
(4)推测火焰龙卷风多发区的地势特点并说明理由。
澳大利亚森林集中分布在东部地区。2019年9月,澳大利亚爆发了大规模的森林大火,此次火灾持续时间近4个月。在大火发生区常见火焰龙卷风(见图1),气流夹卷着火焰,像一条火龙一样旋转前进。火焰龙卷风的火苗高度一般为9-60米,持续时间一般只有几分钟。图2示意2020年1月某日澳大利亚火灾严重区和海平面气压分布。
(1)指出该日影响火灾严重区的天气系统,并分析其天气状况对森林火灾的影响。
(2)说明火焰龙卷风的形成过程。
(3)推测火焰龙卷风多发区的地貌特点并说明理由。