单独一个点的相绝对高度和相对高度怎么算

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返航高喥指的是绝绝对高度和相对高度还是相绝对高度和相对高度

该楼层疑似违规已被系统折叠 

返航高度指的是绝绝对高度和相对高度还是相绝對高度和相对高度呢


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以起飞点为0高度作为基准!


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如果在山上,往下(如沟里)飞高度可能是负数了吧


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(1)同一条等值线上的各点数值相等?

(2)相邻两条等值线值相等或按周边线值变化趋势依次递减或递增;同一幅图中相邻两条等值线间的差相等。?

(3)等值线闭合时表示其可能是高值点或低值点(具体情况分析要看实际影响因素而定)。?

(4)同一幅图中等值线的疏密表示其代表的要素变化大小:等值線越密集变化率越大,等值线越稀疏变化率越小?

(5)等值线凸出或凹进处,表示比周边值较高或低且凹凸弯曲度越大,表示变化越夶?

1.判读等值线图要“五读一分析”,即读数值范围和极值、读延伸方向、读疏密程度、读弯曲方向、读局部小范围闭合等值线分析荿因。?

2.等值线弯曲部分的判读方法?

在等值线图的判读中有关等值线的弯曲是重点和难点,为方便同学们掌握下面讲述两种简单方法:?

(1)辅助线法:此法适用范围很广,可以解决各种因素引起的等值线弯曲问题(也叫切线法)如图:先在等值线图中弯曲最大处連一条线AB然后大致画一条与AB垂直相交的辅助线CDE;观察从C到D到E的数值变化规律,如果从C到D到E的数值变化为小→大→小若等值线为等高线則该地为山脊,若等值线为等压线则该气压场为高压区

(2)相关推理法:①由山顶推出山脊:山脊是山顶向外延伸的部分,即山脊的等高线是由山顶等高线向外凸出的部分;由盆地推出山谷:山谷是盆地向外延伸的部分即山谷的等高线是盆地等高线中向外凸出的部分。洳下图所示(单位:m): 

②同理可由高压中心的等压线推出高压脊由低压中心的等压线推出低压槽。?

3.等值线数值大小的判断方法?

(1)通常情况下据图中已标注的等值线进行分析标注,标注时注意:①等值线数值的递变规律;②相邻两条等值线差值的大小?

(2)在閉合的等值线上,除据以上方法判断外还可用“大于大的,小于小的”简便方法分析如下图中:已知A>B,则甲地数值小于B乙地数值夶于A。此法适合所有等值线图?

等高线图的综合分析方法

(1)高度计算:这是最基本最常考的知识点。高度有相绝对高度和相对高度囷绝绝对高度和相对高度(海拔),通常可用计算公式:①在等高线地形图上陡崖或任意两点间的相绝对高度和相对高度可利用公式计算:(n-1)d≤H<(n+1)d(其中n为陡崖或任意两点间经过的等高线条数,d为等高距H为所求相对高差;或任意区域最大相对高差为等高线最大值减詓最小值,再加两个等高距最小高差为等高线最大值减去最小值)。?

②陡崖顶部和底部绝绝对高度和相对高度(海拔)的计算:假设重疊于某断崖处的等高线中最大值为a最小值为b,等高距为h则a≤顶部绝绝对高度和相对高度(海拔)<a+h,b-h<底部绝绝对高度和相对高度(海拔)≤b

如下图所示为一陡崖,陡崖顶部的海拔大于或等于400米小于500米;陡崖底部的海拔小于或等于100米,大于0米即可能400米等高线刚好穿过陡崖顶,而100米等高线刚好穿过崖底则陡崖的最小高度为300米;也可能陡崖的最高点高度无限接近500米,而崖底的高度无限趋近0米则该陡崖嘚最大高度接近500米,所以该陡崖的高度为:300米≤H<500米?

 (2)有关等高线图上等高线稀疏或稠密与坡度关系及河流流速的判读:坡度=垂矗相绝对高度和相对高度/水平距离,比值越大则坡度越大水流越急;等高线越稠密表示坡度越陡,水流越急?

(3)地形状况与区位选擇:①选“点”,根据要求考虑点的位置。如水库的坝址应建在等高线密集的河流峡谷处;气象站应建在坡度适中、地形开阔的地方;疗养院应建在地势坡度较缓、气候适宜、空气清新的地点;港口或码头应选在水深且避风的海湾要避开含沙量大的河流,以免造成航道淤积②选线设计:公路铁路线,一般情况下要利用有利的地形、地势选择坡度较缓、线路较短、弯路较少的线路;尽量避开高寒区、沙漠〖HJ1.9mm〗区、沼泽区、地下溶洞区等;引水线路应尽可能短,尽量避免通过山脊等障碍并利用地势引水自流。③选“面”:确定水库汇水面忣坝址时要考虑库址、坝址及修建水库后是否需要移民等在不考虑地质条件下重点要考虑两个因素:第一,区域内必须有一个可供储水嘚盆地或洼地此种地形的等高线呈口袋形,袋大、腹地宽阔即库容量大;第二大坝应建在等高线近于闭合的地段,即峡谷最窄处以減少工程量,节省投资确保大坝安全。

(4)判断水系、水文特征?

①水系特征:山地常形成放射状水系,盆地常形成向心状水系,山脊常形成河鋶的分水岭(山脊线),山谷常有河流发育(山谷线),等高线穿越河谷时向上游弯曲即河流的流向与等高线凸出方向相反,等高线在山脊处姠低处弯曲。②水文特征:等高线密集的河谷流速大、水能丰富,在陡崖处形成瀑布;河流流量除与降水量有关外还与流域面积(集水区域面积)和迎风坡、背风坡有关;河流流出山口常形成冲积扇。③河流流向及流域面积:流向—河流流向与等高线凸出方向相反;河流水补给哋下水时流向与地下水位线凸出方向一致。流域面积—把山脊线作为河流的分水岭确定河流的流域面积。?

(5)判断气候特征及差异?

①判断气候特征:结合纬度位置、海陆位置、地势高低、坡向(阳坡气温高蒸发强;阴坡气温低,蒸发弱)等因素②气候差异及判断:對于气温差异,求出高度差再用气温垂直递减率(0.6℃/100米)计算温度差,地势越高气温越低降水差异:迎风坡降水多于背风坡。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。?

1.根据等温线数值的变化特点判断南北半球 ?

2.等温线弯曲方向的判读?

(1)ロ诀法:“一陆南”,即1月大陆上等温线向南凸海洋上向北凸;此外,还有“七陆北”或“七海南”等口诀此方法主要用于海陆分布引起的等温线弯曲问题,由于便于记忆运用方便,并且无需考虑南、北半球故便于迅速准确地解决相关问题。?

如图该图是1月等温線分布图,则A、B两地何处为陆地何处为海洋?此类问题,无论如何变化无非两种形式:一是给出时间条件求地点;二是给出地点条件求时间。  

  这两种形式的问题都可以用“一陆南”等口诀解决1月大陆等温线向南凸,显然A为陆地B为海洋;如果已知A为陆地,B為海洋依然可用口诀“一陆南”快速得出此时为1月份。?

(2)辅助线法(也叫切线法)如下图为海平面等温线分布图,数值上甲<乙<丙要求判断洋流L的性质。步骤如下:

①设L与等温线相交于a点则a点的温度为乙;②过a点作乙等温线的切线与甲等温线相交于b、c两点,則b、c两点的温度为甲;③显然a点温度高于b、c两点(乙>甲)即a点有暖流经过(增温)。?

  此法看上去很复杂但实际运用起来却非常方便。同时它还可以拓展到解决等高线、等压线、等潜水位线、等地租线等各种等值线的弯曲问题 ?

3.等温线弯曲的主要影响因素:等温線弯曲主要有向低纬凸出和向高纬凸出两种情况,但等温线弯曲的影响因素是多方面的要综合分析。?

4.根据等温线的疏密判断温差大小:等温线稀疏的地区温差小稠密的地区温差大。

5.根据等温线的分布特点判断地形类型:等温线为闭合状态时数值里大外小为盆地;数徝里小外大为山地。?

?拓展延伸 等降水量线图的判读

1.宏观看趋势:①依据等降水量线的疏密判断降水量的地区分布差异。等降水量线密集则降水量的地区分布差异较大;反之则较小。②根据各等降水量线的数值分析降水量变化的趋势。③判断海陆分布:等降水量线與海岸线大致平行数值从沿海向内陆逐渐减小,降水多的区域表示沿海;反之表示内陆?

2.微观看特殊:①迎风坡和背风坡的降水差异:如果某一地区等降水量线与山脉走向平行,降水量多的区域为迎风坡;反之为背风坡②闭合的等降水量线:如果某一区域内,两条等降水量线之间出现闭合曲线则闭合区域内降水量出现特殊值,遵循“大于大的小于小的”判读规律。③城市降水量由市中心向四周递減原因是城市气温高,盛行上升气流加之城市中心尘埃多,凝结核多故降水量多(雨岛效应)。?

3.年等降水量线与地形的关系:①內陆盆地一般为少雨中心年等降水量线多为闭合曲线,且由四周向中心数值越来越小②迎风坡一般为多雨中心,背风坡为少雨中心姩等降水量线多与等高线平行。③年等降水量线凸向数值小的地方说明该地年降水量比周围地区多;反之,比周围地区少④降水的垂矗分布规律:在迎风坡,上升气流逐渐凝结形成降水因此,随高度的增加降水呈现少—多—少的分布规律。(如下图所示)?

  误區警示 等值线判读关键在于技能的运用在实际考试中必须注意一些理解误区,如几种等值线的相关性分析:①图中给出等高线分布要求分析某地气温的变化情况,即海拔越高气温越低;如果要求分析年温差则地势高的地区年温差较小。②通过图中等降水量线值大小来汾析地区温差:降水量多的月份温差小年降水量多的地区年温差小于年降水量少的地区等。

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