题目
一、大气受热过程在生活中的应用(1)解释温室气体大量排放对全球变暖的影响温室气体(CO2、 排放 吸收地面 气温 全球-|||-CH4、O3等) 增多 辐射增多 升高 变暖(2)在农业中的应用:①利用温室大棚生产反季节蔬菜;塑料薄膜、玻璃能使太阳短波辐射透射进入棚内或室内,而地面长波辐射却不能穿透塑料薄膜或玻璃把热量传递出去,从而使热量保留在塑料大棚和玻璃温室内。②利用烟雾浇水防霜冻;秋冬季节,我国北方常用人造烟雾来增强大气逆辐射,使地里的农作物免遭冻害。浇水可增加空气湿度,增强大气逆辐射;水汽凝结释放热量;水的比热容大,浇水可减小地表温度下降的速度和变化幅度,减轻冻害。③果园中铺沙或鹅卵石不但能减少土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等。(3)利用大气的削弱作用原理分析某一地区太阳能的多寡:如:高海拔地区——空气稀薄,大气的削弱作用弱,太阳能丰富。内陆地区——距海远,降水少,晴天多,大气的削弱作用弱,太阳能丰富。四川盆地——地形封闭,水汽不易扩散,多阴雨天气,大气的削弱作用强,太阳能贫乏。(4)昼夜温差大小的分析天气状况:晴朗天气,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大;地势:海拔越高,空气越稀薄,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大;下垫面(如海陆分布):陆地比热容小,白天升温快,夜晚降温快 →昼夜温差比海洋大。〔典例〕每年冬天,茶农都要为西湖龙井茶树防冻。以下是两种常见的防冻措施:①覆盖防寒(寒潮来前,用网纱等覆盖茶树蓬面,以保护茶树。如图1);②熏烟驱霜(晚霜来前,气温降至2℃左右时点火生烟,以减轻晚霜冻害。如图2)。温室气体(CO2、 排放 吸收地面 气温 全球-|||-CH4、O3等) 增多 辐射增多 升高 变暖 温室气体(CO2、 排放 吸收地面 气温 全球-|||-CH4、O3等) 增多 辐射增多 升高 变暖图2中的熏烟能够减轻霜冻,是因为烟雾能够( )A.使大气温度增加,大气逆辐射增强B.使大气中水汽含量增加,太阳辐射增强C.使地面温度增加,地面辐射增强D.使大气中二氧化碳浓度、烟尘增加,大气逆辐射增强
一、大气受热过程在生活中的应用
(1)解释温室气体大量排放对全球变暖的影响

(2)在农业中的应用:
①利用温室大棚生产反季节蔬菜;塑料薄膜、玻璃能使太阳短波辐射透射进入棚内或室内,而地面长波辐射却不能穿透塑料薄膜或玻璃把热量传递出去,从而使热量保留在塑料大棚和玻璃温室内。
②利用烟雾浇水防霜冻;秋冬季节,我国北方常用人造烟雾来增强大气逆辐射,使地里的农作物免遭冻害。浇水可增加空气湿度,增强大气逆辐射;水汽凝结释放热量;水的比热容大,浇水可减小地表温度下降的速度和变化幅度,减轻冻害。
③果园中铺沙或鹅卵石不但能减少土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等。
(3)利用大气的削弱作用原理分析某一地区太阳能的多寡:如:高海拔地区——空气稀薄,大气的削弱作用弱,太阳能丰富。内陆地区——距海远,降水少,晴天多,大气的削弱作用弱,太阳能丰富。四川盆地——地形封闭,水汽不易扩散,多阴雨天气,大气的削弱作用强,太阳能贫乏。
(4)昼夜温差大小的分析
天气状况:晴朗天气,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大;地势:海拔越高,空气越稀薄,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大;下垫面(如海陆分布):陆地比热容小,白天升温快,夜晚降温快 →昼夜温差比海洋大。
〔典例〕
每年冬天,茶农都要为西湖龙井茶树防冻。以下是两种常见的防冻措施:①覆盖防寒(寒潮来前,用网纱等覆盖茶树蓬面,以保护茶树。如图1);②熏烟驱霜(晚霜来前,气温降至2℃左右时点火生烟,以减轻晚霜冻害。如图2)。

图2中的熏烟能够减轻霜冻,是因为烟雾能够( )
- A.使大气温度增加,大气逆辐射增强
- B.使大气中水汽含量增加,太阳辐射增强
- C.使地面温度增加,地面辐射增强
- D.使大气中二氧化碳浓度、烟尘增加,大气逆辐射增强
题目解答
答案
D
解析
本题考查大气受热过程中的大气逆辐射作用。关键点在于理解熏烟如何通过改变大气成分来增强保温效果。霜冻发生时,地面辐射冷却导致温度骤降,大气逆辐射是补偿地面失热的重要机制。熏烟释放的烟尘和CO₂会增强大气的保温作用,从而减缓地面温度下降。
选项分析
- A选项:错误。熏烟的作用并非直接提高大气温度,而是通过增加温室气体和颗粒物来增强逆辐射。
- B选项:错误。水汽含量的增加并非主要因素,且夜晚太阳辐射较弱。
- C选项:错误。地面温度的变化是结果,而非直接原因。
- D选项:正确。烟雾中的CO₂和烟尘增强大气对地面长波辐射的吸收,从而增强大气逆辐射,减缓地面温度下降。
核心原理
- 大气逆辐射:大气吸收地面辐射后,会以逆辐射的形式将热量返还地面,起到保温作用。
- 烟雾的作用:熏烟释放的CO₂和烟尘增加了大气中的温室气体浓度,强化了对地面长波辐射的吸收,进而增强逆辐射,防止霜冻。