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  很明显是由于地形的影响,此处是太行山,海拔逼同纬度其他地区较高,所以温度滴,等我呢想向南凸出
  根据气温分布的特点来分析影响的因素。

  1)、判读规律:
  ①等温线数值:(气温无论一月,还是七月,都是由低纬向两极递减。
  数值自南向北递增——北半球;数值自北向南递增——南半球。
  ②等温线疏密:
  等温线密集——气温差异大;等温线稀疏——气温差异大。
  2)等温线的弯曲分布规律:
  等温线向高纬突出——表明气温比同纬高
  等温线向低纬突出——表明气温比同纬低(“高高低低”规律)
  等温线平直——下垫面性质单一。(如南半球400---600处的等温线较平直,说明海洋面积大,性质均一。
  如果是仅根据陆地上的等温线,那么根据气温数值判断;对于海陆等温线,拿北半球来说,如果陆地等温线向北凸,而海上等温线向南凸,则为北半球的夏季,相反,则为北半球的冬季;南半球,如果陆地等温线向北凸,而海上等温线向南凸,则为南半球的冬季,相反,为夏季;(等温线向高纬弯曲,则该地气温比同纬度的其他地方高,向低纬弯,则温度低)
  一、纬度因素

  纬度位置决定了获得太阳辐射的多少,同纬地区获得的太阳辐射相同,纬度越低获得的太阳辐射越多。受此影响,在南北半球,无论7月或1月,等温线大致与纬线平行,气温由低纬向高纬递减。因此可根据等温线图中等温线的南北递变情况,可判定图示区域所在的南北半球。等温线数值由南向北递减为北半球,反之为南半球。即“北增为南、南增为北”。

  二、海陆因素

  陆地受热快,散热也快;海洋受热慢,散热也慢。受其影响,夏季,陆地气温高于同纬度海洋气温;冬季,陆地气温低于同纬海洋。因此,等温线在海岸地带发生着季节性的弯曲变化,变化情况如图1、图2所示(图中虚线为等温线,T1、T2位于北半球,T1>T2;T3、T4位于南半球,T3>T4)。提示:7月,阳光直射点在北半球,北半球为夏季,同纬地区陆地气温高于海洋,陆地等温线向北凸向高纬(低温区);此季节南半球为冬季,同纬度陆温低于海温,陆地等温线向北凸向低纬(高温区)。由图看出,7月份,无论南、北半球,陆地等温线在海岸带附近均向北凸出,可简记为“点北陆北”(即阳光直射点在北半球时,全球陆地等温线向北凸出)。1月,阳光直射点在南半球,北冬南夏,全球陆地等温线则在海岸带附近向南凸出(北半球凸向低纬高温区,南半球凸向高纬低温区),可简记为“点南陆南”。无论7月或1月,海洋等温线弯曲方向与陆地相反。记住了这八字口诀,就可快速解答关于由等温线弯曲状况判读海陆分布或季节的问题。
  三、地形因素

  在陆地上,等温线弯曲状况深受地势、地形的影响,具体表现为:

  1.地势越高,气温越低。在非闭合等温线图上,地势高处等温线的度数要比同纬度的其他地区低,地势低处等温线的度数要比同纬度的其他地区高。

  2.地势较陡地带,气温垂直差异大,等温线密集;平缓宽阔地带,气温垂直差异小,等温线稀疏。

  3.山丘或山峰区气温比周围较低,等温线表现为一组内小外大的闭合曲线,越向中心处,等温线的数值越小。盆地或洼地气温比周围较高,等温线表现为一组内大外小的闭合曲线,越向中心处,等温线的数值越大。山地的闭合等温线疏,表示山坡缓;山地的等温线密,表示山坡陡。

  4.山脊地带地势相对两侧较高,气温较低,等温线凸向高温值方向(海拔较低处)。山谷或河流(谷)沿线地势相对两侧较低,气温较高,等温线凸向低温值方向(海拔较高处)。

  5.绵延较长的山脉明显影响着等温线的伸展状况。在山脉沿线两侧,等温线表现为连续数条等温线大体沿等高线平行延伸。在南北走向的山脉带(如安第斯山脉)地区,由于山地海拔高,气温低于同纬两侧较低地带,故等温线表现为连续数条等温线凸向低纬高温地带,弯曲部分的连线为山脉走向。东西走向的山脉带(如秦岭),等温线大体也呈东西延伸,海拔较高处等温线呈扁平闭合曲线状。
  四、洋流因素
  洋流对沿海气候的影响比较明显,暖流由低纬流向高纬,增温增湿;寒流则由高纬流向低纬,降温减湿。因此,暖流经过的海区等温线向高纬(低值等温线)凸出,寒流经过的海区等温线向低纬(高值等温线)凸出,并且寒、暖流的流向与等温线的凸向大体一致。
  五、气流运动

  寒潮、干热风等冷暖气流对年均温或月均温等温线的水平分布影响较小,但明显影响着日均温等温线的空间分布状况。在日均温等温线图中,冷气流流经区,气温较低,等温线凸向高值等温线;热气流流经区,气温较高,等温线凸向低值等温线。气流流向(风向)与等温线凸向一致。在冷暖气团相遇的锋面地带,气温变化大,等温线密集;被冷气团或暖气团单一气团控制的地区,气温相对稳定,等温线相对稀疏。
  六、人类活动

  人类活动(如三北防护林的建设、三峡库区的建成等)对下垫面性质的改变也影响着局部气温的变化,进而影响着局部小区域等温线的分布状况。在这些局部地区,等温线大都呈闭合曲线,为局部较冷或较暖中心。比如,水库区夏季气温比周围偏低,冬季则偏高;大城市地区“热岛效应”明显,气温比周围郊区偏高等等。

候特征:气候温暖湿润,降水丰富,冬末春初多降水,夏秋季降水相对较少。
  由于冬季降水也很多,冬夏季降水量差别不是很大,所以我们把这种气候叫亚热带季风性湿润气候。这种气候除了北美洲东南部有,在南美洲阿根廷东部地区及澳大利亚的东南部也有分布。
  同样是季风气候,形成的原因都是海陆热力性质差异引起的。为什么田纳西河流域的气候特征会与比别的的气候特征不一致呢?
  在阿巴拉契亚山的西侧,夏季,来自墨西哥湾的暖湿气团受阿巴拉契亚山的抬升,东坡降水较多,而诺克斯维尔市在背风坡一侧,降水较少。
  冬季,来自极地的冷气团,在南下的过程中,与来自南部墨西哥湾的暖湿气团相遇,形成温带锋面气团,常发生大范围的持续降雨,降水量大。
  可见,气候除了与海陆位置有关外,还要考虑地形等其它要素。气候对流域的开发有何影响呢?田纳西河流域冬末春初多降水,夏秋季降水相对较少。这种降水的季节变化,与农作物的季节需求产生了矛盾,成为种植业的限制性因素。要解决这个问题,可利用田纳西河河道狭窄、落差大,利于筑坝的地形条件,多修建蓄水库,以解决降水和灌溉的季节矛盾。
  田纳西河流域夏秋降水较少,正利于棉花后期的生长和成熟,而田纳西河又为灌溉提供充足的水源,生长棉花的自然条件比较有利。所以田纳西河流域很早就开始种植棉花,成为美国的棉花带。

首先冰雪带和降雪不同,阴山山脉冬季一定降雪,但不代表有冰雪带,因为冰雪带的形成是要长期积雪,也就是说几乎要终年积雪才行,夏季阴山山脉根据1000米降6度的原则,也就是说他最多才比地面0海拔的位置降温约15摄氏度,而夏季附近0海拔的均温都去到20以上,所以不会在山上有雪,这就无法形成终年积雪了,所以冰雪带和季节的关系不强,和年平均温度、最高气温等密切相关,希望帮助到你

这座山是大青山吧? 阴山山脉的主体
山地冰雪带是指有永久性冰川及其冻融作用的垂直性地带
而它的夏日的均温高於零度,就说明它不可能有永久性冰川(夏季总有没有雪的日子),所以,就算冬季有雪,也不叫山地冰雪带

我回答有点简洁:阴山
山地冰雪带定义(抱歉,没能术语化):终年积于山脉某一高度以上且“永久”(无论四季变化)不化
你的疑问:冬季积雪了,可是夏天温度一高就化了,这就不是永久性积雪(术语,不能少字),这种冬结夏化的只能叫做季节性积雪。
希望帮到你!

阴山。

夏日均温是全年性的

应该说的就是全年没有吧

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