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高中地理學業水平測試復習提綱(必修I) 第一章 宇宙中的地球

1.1地球的宇宙環境

一、天體系統結構層次:

太陽系:八大行星(水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星)。 可見宇宙:也稱“已知宇宙”,是指人類已經觀測到的有限宇宙,半徑約為140億光年。 二、地球存在生命的條件:

充足的水分、恰到好處的大氣厚度和成分、適宜的太陽光照和溫度范圍 1.2太陽對地球的影響 一、太陽輻射:

1組成:由紅外光、可見光、紫外光所組成,能量主要集中在波長較短的可見光部分 2;意義:維持地表溫度,地球上大氣運動、水循環和生命活動等運動的主要動力,人類生產和生活的主要能源。 二、太陽活動對地球的影響

1 太陽的外部結構:指太陽的大氣結構,從里到外分為光球、色球和日冕三層 2 對地球的影響:(太陽黑子是太陽活動強弱的標志,周期約為11年) (大氣層) 太陽活動 影響 外 日 冕 太陽風 極光

色 球 耀斑 干擾無線電短波通信 日珥

光 球 太陽黑子 對地球上氣候的影響 1.3 地球的運動

一、地球公轉和自轉的基本特征 公轉 自轉 軌道 近似正圓的橢圓 方向 自西向東(北極上空看逆時針) 自西向東;北逆南順 周期 恒星年(365日6時9分10秒) 恒星日(23時56分4秒)一真正周期 角速度 近日點(1月初)一最快

遠日點(7月初)一最慢 兩極除外,各地相等,每小時15o 線速度 從赤道向兩極遞減,緯度相同,線速度大小相同; 二、地球自轉的地理意義

(1)晝夜更替:周期為一個太陽日(24h)。晨線和昏線的判讀。 (2)地方時:因經度不同而產生的不同時刻。東早西遲。 計算規律:經度每隔15度,地方時相差一小時,東加西減。

時區劃分與區時計算:全球共劃分24個時區,相鄰兩個時區,相差1小時,東加西減。

北京時間:東八區的區時,即東經120度的地方時。

(3)地轉偏向力:沿地表水平運動的物體運動方向發生偏移,北半球右偏,南半球左偏,赤道上不偏。

三、地球自轉和公轉的關系:

(1) 黃赤交角:赤道平面和黃道平面的交角。目前約為23.5o。 (2) 由于黃赤交角的存在和地軸的指向保持不變,導致太陽直射點在南、北回歸線間之間的回歸運動,

太陽直射點回歸運動周期是1回歸年,即365日5時48分46秒。 四、地球公轉的地理意義

1 晝夜長短的變化:夏半年直射點在北半球,北半球晝長夜短,緯度越高,晝越長,極點附近出現極晝現象,另一半球相反。春分日和秋分日:全球晝夜平分; 赤道上終年晝夜平分。緯度越高,晝夜長短變化幅度越大。 2 正午太陽高度的變化:

1)日出、日落時(晨昏線上)時太陽高度=0度,一天中最大的太陽高度為正午太陽高度即地方時12點時的太陽高度。

2) 某時刻全球的情況:正午太陽高度由直射點所在緯度向兩側遞減,離直射點越遠,正午太陽高度越小。

3 季節劃分:北半球春季:3、4、5月,夏季6、7、8月,秋季:9、10、11月,冬季12、1、2月

4 五帶的形成和劃分:以回歸線和極圈來劃分。熱帶有太陽直射現象,寒帶有極晝極夜現象,溫帶無上述現象。若黃赤交角變大,熱帶、寒帶擴大,溫帶縮小。如果黃赤交角變小,熱帶、寒帶縮小,溫帶擴大。

回歸線=黃赤交角度數,極圈=90度-黃赤交角度數 五:光照圖的判讀

(1)判斷南北極,根據自轉方向:北逆南順;根據經度,東經度數遞增(或西經度數遞減)的方向即為地球自轉的方向.

(2)判斷節氣、日期及太陽直射點的緯度 晨昏圈過極點(或與一條經線重合),太陽直射點在赤道,是春秋分日;晨昏線與極圈相切,若北極圈為極晝現象為北半球的夏至日,太陽直射點在北回歸線,若北極圈為極夜現象為北半球的冬至日,太陽直射點在南回歸線。 直射點的經緯度確定:緯度由直射緯線的緯度確定,經度由地方時為12點的經線決定

(3)確定地方時 在光照圖中,太陽直射點所在的經線(即晝半球的中央經線)為12點,夜半球中央經線為0點,晨線與赤道交點所在經線的為6點,昏線與赤道交點所在經線為18點。

(4)判斷晝夜長短:晝長=(12-日出時間)×2=(日落時間-12)×2。 (5)計算正午太陽高度角

某緯度正午太陽高度=900-該緯度與直射點的緯度差(緯距)。 六:區時、地方時的計算

1 地方時:兩地地方時差=經度差×4分鐘,東加西減.

2 區時:確定兩地所在時區,計算兩地區時相差多少個小時,東加西減。T1一T2=N1一N2 (東時區為正,西時區為負),T為區時,N為時區序號。

3 地方時與區時的關系:區時=該時區中央經線的地方時。

4 國際日期變更線:為避免地球上日期的紊亂而人為劃定,有三處不與1800經線重合;在日期的換算上,從東向西經過日界線,日期加一天,從西向東經過日界線,日期減一天。 1.4地球的結構

一、 地球的外部圈層:大氣圈、水圈和生物圈。 二、 地球內部圈層:(劃分依據:地震波的傳播方式和傳播速度)。 圈層 范 圍 特 點 地殼 莫霍面以上 固態:平均厚度17千米,陸殼厚、洋殼薄,地勢越高,地殼越厚。 莫霍面(在地面以下33km,縱波和橫波的波速都明顯增加) 地幔 莫霍與古登堡面間 由鐵、鎂的硅酸鹽組成,分上地幔和下地幔,上地幔頂部有軟流層 古登堡面(距離地表2900千米深處,縱波減速,橫波消失) 地核 古登堡面以下 組成物質是鐵和鎳。分內核和外核;外核呈液態或熔融狀態,內核呈固態。

巖石圈的范圍:包括地殼的全部和上地幔頂部(軟流層以上),由巖石組成。 第二章 自然環境中的物質運動和能量交換 2.1 地殼的物質組成和物質循環 一、地殼物質的組成與循環 (1)組成巖石的礦物

元素:由多到少是氧、硅、鋁、鐵、鈣、鈉、鉀、鎂等 結合成單質或化合物

礦物:巖石構成的的最基本單元。

積聚 巖漿巖:有侵入巖和噴出巖兩種形式。侵入巖:花崗巖;噴出巖:玄武巖、安山巖、流紋巖

(2)巖石 沉積巖:具有層理結構,常含有化石,包括(石灰巖,頁巖,砂巖,礫巖等) 變質巖:由變質作用形成的巖石,如片麻巖、大理巖、石英巖、板巖 二、地殼物質的循環 沉積巖

變質巖 巖漿巖

2.2地球表面形態 一、地質作用:

內力作用:地殼運動、巖漿活動、地震等,能量來自地球內能。 外力作用:風化、侵蝕、搬運、沉積、固結成巖,能量來自太陽能。 二、內力作用與地表形態 邊界類型 地區 交界處板塊 生長邊界 (板塊張裂) 東非大裂谷 非洲板塊內部 紅海 印度洋-非洲 大西洋 亞歐、非洲-美洲 冰島(屬大西洋海嶺) 亞歐-美洲 消亡邊界 (板塊碰撞) 喜馬拉雅山脈 印度-亞歐

阿爾卑斯山脈、地中海 非洲-亞歐 西太平洋海溝-島弧鏈 太平洋-亞歐 落基山脈 太平洋-美洲 安第斯山脈 南極洲-美洲 1 板塊構造學說的基本論點:

(1)全球巖石圈不是整體一塊,可劃分為六大基本板塊(名稱與分布)。

(2)板塊處于不斷運動之中,板塊內部比較穩定,板塊交界處地殼活躍,多火山、地震。 (3)板塊張裂常形成裂谷或海洋,板塊碰撞擠壓,常形成山脈、島嶼、海溝。 2 地質構造與構造地貌

(1)地質構造:由于地殼運動引起的地殼變形、變位。(變形一褶皺,變位一斷層) (2)常見的地質構造及構造地貌 褶皺 巖層形態 未侵蝕的地表形態 地形倒置現象 (背斜成谷,向斜成山) 與人類生產關系 背斜 巖層向上拱起 成為山嶺 背斜頂部受張力,常被侵蝕成谷地 儲油氣構造 建隧道 向斜 巖層向下彎曲 成為谷地 向斜受擠壓不易被侵蝕,反而成為山嶺 儲存地下水 斷層 沿斷裂面兩側巖塊錯位 地壘:華山、廬山、泰山、峨眉山等;地塹:渭河平原、汾河谷地、吐魯番盆地、東非大裂谷等。 工程建設遇斷層須加固或避開 三:火山、地震活動與地表形態

火山爆發常形成火山錐、火山口等;地震發生時,地殼會出現斷裂和錯動。 四、外力作用與地表形態

1 外力作用形式:包括風化、侵蝕及搬運、沉積、固結成巖作用 2 外力作用與地貌 侵蝕 沉積 流水作用 峽谷(長江三峽)、黃土高原千溝萬壑地表形態 沖積扇,河流沖積平原、河口三角洲 風力作用 戈壁、風蝕洼地、風蝕蘑菇、雅丹地貌等 沙丘、沙壟、黃土高原等

2.3 大氣環境

一、大氣垂直分層:對流層、平流層、高層大氣。對流層天氣現象復雜多變,與人類關系最密切。

二、對流層大氣的受熱過程 1對太陽輻射的削弱作用

吸收作用:具有選擇性,水汽和二氧化碳吸收紅外線,臭氧吸收紫外線,對于可見光部分吸收比較少

反射作用:無選擇性,云層、塵埃越多,反射作用越強。例多云的白天溫度不太高。 散射作用:具有選擇性,對于波長較短的籃紫光易被散射。例晴朗的天空呈蔚藍色等。 2對地面的保溫效應:①地面吸收太陽短波輻射增溫,產生地面長波輻射②大氣中的CO2和水汽強烈吸收地面的長波輻射而增溫③大氣逆輻射對地面熱量進行補償,起保溫作用。 3 影響地面輻射大小(獲得太陽輻射多少)的主要因素:

緯度因素,太陽高度角的大小不同,導致地面受熱面積和太陽輻射經過大氣層的路程長短,

是影響的主要因素,同時,它的大小受下墊面因素(反射率)和氣象因素等的影響。 三、全球大氣環流 (一)熱力環流:地面冷熱不均→大氣豎直運動→同一水平面高低氣壓差→大氣水平運動(風) (二)大氣的水平運動—--風(直接原因:水平氣壓梯度力(垂直于等壓線,指向低壓)) 高空風:在水平氣壓梯度力和地轉偏向力作用下,風向與等壓線平行 風向 (北半球右偏,南半球左偏)

近地面風:受水平氣壓梯度力、地轉偏向力和摩擦力影響,風向斜穿等壓線。 (三)全球氣壓帶和風帶的分布

七個氣壓帶和六個風帶的名稱與位置,注意各風帶的風向。

(四)氣壓和風帶的移動:隨太陽直射點的移動而移動,對于北半球來說,大致夏季北移,冬季南移。

四、海陸分布對大氣環流的影響 由于海陸間熱力性質的差異,破壞了氣壓帶風帶的連續分布,使得北半球氣壓帶呈斷塊狀分布:7月前后,北半球副熱帶高氣壓帶被大陸上的熱低壓(亞洲低壓)所切斷,僅在大洋上保留(夏威夷高壓);1月前后,北半球副極地低壓帶被大陸上的冷高壓(亞洲高壓)所切斷,僅在大洋上保留(阿留申低壓)。

(五)季風環流(亞洲東部和南部最典型) 地區 東亞(東亞季風) 南亞、東南亞及我國西南(南亞季風) 氣候類型 溫帶季風氣候 亞熱帶季風氣候 熱帶季風氣候 主要成因 海陸熱力性質差異 海陸熱力性質差異和氣壓帶和風帶的季節移動 風 冬季 向 夏季 西北季風(源地:蒙古、西伯利亞) 東北季風(源地:亞洲大陸) 東南季風(源地:太平洋) 西南季風(源地:印度洋) 五、常見的天氣系統

(一)鋒面系統—冷鋒和暖鋒 冷鋒 暖鋒 概念 冷氣團主動向暖氣團移動 暖氣團主動向冷氣團移動 天氣 過境前 單一氣團控制,天氣晴朗 單一氣團控制,低溫晴朗 過境時 陰天、雨雪、大風、降溫 連續性降水 過境后 氣溫下降,氣壓升高,天氣轉好 氣溫上升,氣壓下降,雨過天晴 降水的分布 降水一般出現在鋒后 降水只出現在鋒前 天氣舉例 北方夏季暴雨,冬春季寒潮,沙塵暴 (二)低氣壓(氣旋)、高氣壓(反氣旋)系統與天氣(以北半球為例) 氣旋 反氣旋 氣壓 低氣壓(氣壓中心低,四周高) 高氣壓(氣壓中心高,四周低) 水平運動 四周向中心輻合(北逆南順) 中心向四周輻散(北順南逆) 垂直運動 上升 下沉 天氣 多陰雨天氣 多晴朗、干燥天氣 舉例 臺風 長江流域的伏旱,北方“秋高氣爽”天氣

(三)鋒面總是出現在低壓槽處。對于鋒面氣旋而言,東側一般為暖鋒,西側一般為冷鋒。 2.4水循環和洋流 一、水循環:

能量來源:太陽能和重力能





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