简述气团类型及其特征。

题目
问答题
简述气团类型及其特征。
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相似问题和答案

第1题:

简述人口再生产的类型及其特征。


正确答案:
答:人口再生产有三种类型。
(1)原始的人口再生产类型,其特征是极高的死亡率与极高的出生率人口增长异常缓慢。
(2)近代的人口再生产类型,其特征是高出生率、低死亡率、高人口自然增长率。
(3)现代的人口再生产类型,其特征是低出生率、低死亡率、低自然增长率。

第2题:

简述气团雷暴生命期的三个阶段及其各阶段的主要特征。


正确答案: 形成、成熟和消散三个阶段
形成:有组织上升气流
形成阶段是指从淡积云向浓积云发展的阶段。这个阶段的主要特征是云顶呈现轮廓清晰的花椰菜状隆起,云下有潮湿空气辐合进入云中,云内都是有组织的上升气流。随上升气流入云的水汽凝结而释放大量潜热,导致云内温度高于环境温度,并使云内上升气流进一步增强。
成熟:上升气流为主,产生下沉气流;成熟阶段是从浓积云向积雨云过渡的阶段。这一阶段的主要特征是,从云体的外形上看,由于受对流层顶阻挡和高空风的作用,顶部向两侧延展而成砧状。云的前部和上部仍以上升气流为主,但由于这个阶段易形成降水,在降水粒子拖拽下开始出现了有组织的下沉气流。下沉气流区温度将低于环境温度,以至在云下出现辐散气流。这一阶段约需时10~30分钟,取决于地理条件和气团属性等。一般高纬度地区要缓慢些。
消散:有组织的下沉气流,至少低层全为下沉气流
在云的低层,当下沉气流阻碍了上升气流,并最终切断了上升气流的来源后,单体就进入它的消散阶段。消散阶段的特征是云中都为有组织的下沉气流,至少在云的低层全为下沉气流。此阶段历时只有几分钟。

第3题:

冷、暖气团在移动过程中的变性特征是()。

A、暖气团变性快,冷气团变性慢

B、冷、暖气团均变性慢

C、暖气团变性慢,冷气团变性快

D、冷、暖气团均变性快


参考答案:C

第4题:

简述砾岩的成因类型及其特征。


正确答案: 砾岩的成因类型主要有:
1)滨岸砾岩
其特点是砾石成分较单一,以稳定组分为主,如石英岩、燧石及石英等;分选性好;磨圆度好;扁平对称的中砾石常见,最大扁平面向着深水方向倾斜,长轴大致与海(湖)岸线平行;常含生物化石碎片,完整者较少;底砾岩成层性好,横向分布稳定,呈席状延伸。
2)河成砾岩
常见于山区河流,多位于河床沉积的底部;砾石成分复杂,不稳定组分仍然存在;杂基中具大量石英、长石、暗色矿物等砂级碎屑和泥质混入物;分选较差;砾石的对称性差,最大扁平面向源倾斜,呈叠瓦状排列,长轴大部分与水流方向垂直,但近岸处多与岸边平行;化石少见;多呈透镜体状,底部具冲刷现象。
3)洪积砾岩
沿山麓分布,厚度巨大,与砂、泥岩一起构成磨拉式建造;砾石较粗大,含较多中砾级甚至粗砾级砾石,分选很差,磨圆度也低,杂基成分常与砾石成分相似,并多具泥质,胶结物多为钙质、铁质;多呈透镜状和楔状体,在靠近山麓的岩体一侧,切割—充填构造很常见。
4)冰川角砾岩
其特点是成分复杂,常可见新鲜的不稳定组分;分选极不好,大的砾石和泥砂混杂,直方图上呈现多峰;砾石呈棱角状,表面常有丁字形擦痕;层理不清,常呈块状;砾石排列极为紊乱,最大扁平面的倾角很大,甚至直立。
5)滑塌角砾岩
棱角状角砾和磨圆砾石可同时存在,分选性很差,砾石大小极不一致,厚度变化大,常呈透镜状岩体产出。
6)岩溶角砾岩
角砾通常为板状碎片及各种大小的石灰岩块,杂基仍是碳酸盐质的,或是风化的红土物质;角砾呈高度棱角状,毫无分选,成分单一;碎屑与杂基难辨;厚度变化大;顶、底界明显;分布广泛,无固定层位。

第5题:

简述不同气质类型的主要心理特征及其在实践活动中的作用。 


正确答案: (一)胆汁质:直率、果断、热情、内心外露、心境变化剧烈、精力充沛、反应迅速、易激动。
(二)多血质:活泼好动、敏捷乐观、喜欢与人交往、注意力容易转移、兴趣易变更、轻率、浮躁。
(三)粘液质:安静、稳重、善于忍耐、脚踏实地、反应缓慢、情绪不外露、注意稳定但难于转移。学习婚前性行为。
(四)抑郁质:富于联想、善于觉察他人不易觉察的细节、情绪体验深刻、孤僻、胆小、多愁善感。
作用:
(1)气质类型无好坏之分。
(2)气质类型不能决定一个人成就的高低。
(3)气质类型影响人的职业适应性。

第6题:

简述碎屑岩结构组分的类型、特征及其成因.


参考答案:碎屑的结构组分包括碎屑颗粒和填隙物、杂基及胶结物。
碎屑颗粒的结构特征一般包括粒度、球度、形状、圆度以及颗粒的表面特征。粒度是指碎屑颗粒的大小。球度是一个定量参数,用它来度量一个颗粒近于球体的程度。圆度是指碎屑颗粒的原始棱角被磨圆的程度,它是碎屑的重要结构特征。表面结构是碎屑颗粒表面的形态特征。
杂基是碎屑岩中与粗碎屑一起沉积下来的细粒填隙组分
(1)淀杂基是在成岩作用过程中,从孔隙水中析出的粘土矿物胶结物。
(2)外杂基指碎屑沉积物堆积后,在成岩后生期允填于其粒间孔隙中的外来杂基物质。
(3)假杂基是软碎屑经压实碎裂形成的类似杂基的填隙物。
胶结物是化学成因物质,它的结构与化学岩的结构类似,其特点是由晶粒大小、晶体生长丈方式及重结晶程度等决定的,胶结物类型:
(1)非晶质及隐晶质结构非晶质胶结物在偏光显微镜下表现为均质体性质隐晶质结构用肉眼不能分辨晶粒但在偏光显微镜下能见到微弱的晶体光性
(2)显晶粒状结构胶结物呈结晶粒状分布于碎屑颗粒之间。
(3)嵌晶结构胶结物的结晶颗粒较粗大,晶粒间呈镶嵌结构
(4)自生加大结构这种胶结类型多见于硅质胶结的石英砂岩中。硅质胶结物围绕碎屑石英颗粒生长,两者成分相同,而且表现完全一致的光性方位。胶结类型:
1)基底胶结,填隙物含量较多,碎屑颗粒在其中互不接触呈漂浮状。
2)孔隙胶结,这是最常见的颗粒支撑结构,碎屑颗粒构成支架状,颗粒之间多呈点状接触。胶结物含量少,只充填在碎屑颗粒之间的孔隙中,它们是成岩期或后生期的化学沉淀产物。
3)接触胶结,亦称为颗粒支撑结构,颗粒之间呈点接触或线接触,胶结物含量很少,分布于碎屑颗粒相互接触的地方。
4)镶嵌胶结,在成岩期的压固作用下,特别是当压溶作用明显时,砂质沉积物中的碎屑颗粒会更紧密地接触。颗粒之间由点接触发展为线接触、凹凸接触,甚至形成缝合状接触。

第7题:

什么是气团、气团的变性?气团形成的条件是什么? 试述冬、夏影响我国的主要气团以及对应的主要天气特征。


正确答案:气团是指气象要素(主要指温度、湿度和大气静力稳定度)在水平分布上比较均匀的大范围空气团气团的变性指气团形成后,随着环流条件的变化,由源地移行到另一新地区时,由于下垫面性质以及物理过程的改变,气团的属性也随之发生相应变化的过程
气团形成条件:
一是范围广阔、地表性质比较均匀的下垫面;
二是有一个能使空气物理属性在水平方向均匀化的环流场
冬季主要是极地大陆气团和热带海洋气团,极地大陆气团所经之处气温急剧下降,热带海洋气团主要影响南方,所经之处气温显著上升,有降水;西伯利亚气团导致我国寒冷干燥的天气。
夏季主要是热带太平洋气团或南海气团,常出现显著不稳定天气,有时因地形形成雷暴天气;西伯利亚气团夏季势力北退,出现在长城以北;热带大陆性气团在青藏高原附近,形成干燥、晴朗、日照强烈的天气;赤道气团造成炎热、潮湿和多雷阵雨的天气

第8题:

()的主要特征是热湿,气层不稳定,多雷暴。

A、赤道气团

B、热带大陆气团

C、极地海洋气团

D、热带海洋气团


参考答案:A

第9题:

何谓风化作用,简述母岩风化作用的作用类型、风化产物类型及其特征。


正确答案: 1)风化作用:是地壳表层岩石的一种破坏作用,指因温度的变化、水以及各种酸的溶蚀作用,生物的作用以及各种地质营力的剥蚀作用等破坏作用,地壳表层的岩石处于不稳定状态,逐渐遭受破坏,转变为风化产物的过程。按性质可分为物理风化作用、化学风化作用和生物风化作用。
2)风化作用的作用类型
风化作用的作用类型主要有物理风化作用、化学风化作用和生物风化作用。
物理风化作用:指因温度的变化、晶体生长、重力作用、生物活动、水、冰及风等的破坏作用,母岩主要发生机械破碎,而化学成分不改变的风化作用。
化学风化作用:指在氧、水和溶于水中的各种酸的作用下,母岩遭受氧化、水解和溶滤等化学变化,使其分解而产生新矿物的过程。
生物风化作用:指生物活动直接对母岩进行机械破坏、化学分解,以及生物分泌的有机酸促进和加速化学风化作用而间接对母岩进行破坏的过程。
3)风化产物类型及其特征
壳表层岩石的风化作用是一个十分复杂的地质作用。地壳表层岩石风化的结果,形成了三种性质不同的风化产物:
碎屑残留物质:主要是指母岩的岩石碎屑或矿物碎屑。在风化作用的第一阶段,这种碎屑残留物质最发育;到第四阶段,这种物质就很少了,只有那些风化稳定性最高极难风化的石英才可能幸留下来。这种物质在初始阶段大都残留在母岩区,后来就可能为各种营力搬运走。
新生成的矿物:主要是指在化学风化作用过程中新生成的一些矿物,如水白云母、高岭石、蒙脱石、蛋白石、铝土矿、褐铁矿等。这些物质在初始阶段也大都存在于母岩的风化带中,所以也常称作“化学残余物质”;后来,它们也将为各种营力搬运走。
溶解物质:主要是指母岩在化学风化作用过程中被溶解的那些成分,如Cl、S、Ca、Na、Mg、K、Si、Fe、Al、P等。这些物质大都呈真溶液或胶体溶液状态顺水流走,转移至远离母岩区的湖泊或海洋中去。

第10题:

简述主要胶结类型及其特征。


正确答案: 胶结类型—在碎屑岩中,填隙物的分布状况及其与碎屑颗粒的接触关系。
决定碎屑岩胶结类型的因素--碎屑颗粒与填隙物的相对数量、碎屑颗粒之间的接触关系
基底胶结—填隙物(杂基)含量较多,碎屑颗粒在杂基中互不接触呈漂浮状,杂基支撑结构。
孔隙胶结—最常见的颗粒支撑结构,碎屑颗粒构成支架状,颗粒之间多呈点状接触,胶结物含量少,只充填在碎屑颗粒之间的孔隙中。
接触胶结—亦为一种颗粒支撑结构,颗粒之间呈点接触或线接触,胶结物含量少,分布于碎屑颗粒相互接触的地方,孔隙中无胶结物。
镶嵌胶结—颗粒之间为线接触、凹凸接触,甚至形成缝合线接触。颗粒支撑。