地理鲁教新版必修一知识点汇总Word文档下载推荐.docx
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类地行星有水星、金星、地球、火星;
巨行星包括木星和土星;
远日行星有天王星、海王星。
7.日地平均距离为1、5亿千M(叫1个天文单位)。
8.太阳:
是一颗炽热的气体球,太阳大气从里向外依次为光球层、色球层和日冕层。
其中肉眼可见的是光球层。
9.太阳辐射对地球的影响:
太阳直接为地表提供光能和热能,维持地表温度,为生物繁衍生长、大气和水体运动等提供能量。
太阳能可再生、稳定、廉价、无污染。
10.太阳活动:
光球层的太阳黑子(暗黑斑点——因为温度低于周围地区、周期为11年,是太阳活动的主要标志);
色球层的耀斑(与光球层的黑子具有相关性,周期也是11年,能量的强烈释放导致突然的增亮现象,也是太阳活动的主要标志)。
11.太阳活动的影响:
⑴对无线电短波通信的影响:
干扰电离层,导致无线电短波通信出现暂时中断;
⑵磁暴现象:
干扰地球磁场,使指南针摇摆不定;
⑶对气候的影响:
太阳黑子相对数与降水量的多少具有相关性,有的地方是正相关,有的地方是负相关,有的地方有时正相关、有时负相关。
12.地球在太阳系中的地位——地球既是一颗普通的行星,又是一颗特殊的行星。
其普通性主要是指:
从运动特征来看,它与其它7大行星具有三个共性特征(同向性、共面性、近圆性);
从结构特征来看,它与类地行星有许多共同之处。
其特殊性主要是指地球上有生命存在。
1.2地球自转的地理意义
13、经线的特点:
半圆;
长度都相等;
所有经线都相交于两极;
指示南北方向。
14、纬线的特点:
圆圈;
长度从赤道向两极递减;
所有纬线都平行;
指示东西方向。
15、经度:
国际上规定,通过英国伦敦格林尼治天文台旧址的经线为0°
经线(又叫本初子午线);
从0°
经线向东的180°
为东经(E),自西向东度数由小变大;
向西的180°
为西经(W),自西向东度数由大变小。
16、纬度:
赤道是最大的纬线圈,为0°
纬线,从赤道向北的90°
为北纬(N),自南向北度数由小变大;
向南的90°
为南纬(S),自北向南度数由小变大。
17、南北半球的划分:
赤道以北为北半球,赤道以南为南半球。
18、东西半球的划分:
以20°
W和160°
E的经线圈划分东半球和西半球,20°
W以东、160°
E以西以东经度为主,为东半球;
160°
E以东、20°
W以西以西经度为主,为西半球。
19、高、中、低纬度的划分:
0°
~30°
为低纬度,30°
~60°
为中纬度,60°
~90°
为高纬度。
20.地球的自转:
周期(1个恒星日,为23时56分4秒),方向为自西向东(从北极上空看逆时针,从南极上空看是顺时针),角速度和线速度的变化规律:
角速度除了两个极点为0以外,其余各地相等,为15°
/h;
线速度是赤道最大,自赤道向两极递减,两极点为0(纬度60°
为赤道的一半)。
同纬度地区,海拔越高,线速度越大。
21.地球自转的地理意义:
产生昼夜交替、产生时差和使地表水平运动物体方向发生偏转。
22.昼夜的形成原因:
地球是一个不发光不透明的球体,任何时刻,太阳只能照亮地球的一半。
23、昼夜交替的原因:
地球的自转。
昼夜交替的周期为1个太阳日,时间为24小时。
24.晨昏线:
晨昏线是指昼半球与夜半球的分界线,晨昏线总是平分地球并垂直于太阳光。
晨昏线分为晨线和昏线,判断方法:
按照地球自转的方向,由夜半球到昼半球的线为晨线,由昼半球到夜半球的线为昏线。
25、晨昏线上的信息:
①根据晨线和昏线的判断方法,可知晨线、昏线与地球自转方向、昼半球和夜半球、南北极。
②晨线与昏线(晨昏线)只有在春分或秋分日与经线(经线圈)重合(即经过极点),但晨昏圈总是平分赤道。
③晨线上各地正在日出,昏线上各地正在日落,晨线与赤道的交点(及其所在的经线)的地方时是6:
00,昏线与赤道的交点(及其所在的经线)的地方时是18:
00。
④晨昏线上各点的太阳高度都是0°
。
⑤晨昏线如果与极圈相切,说明极昼或极夜的范围达到最大,也即是夏至或冬至。
⑥根据晨昏线判断太阳直射点的纬度:
太阳直射点的纬度=90°
-与晨昏线相切的纬度。
26.地方时:
因经度不同而不同的时刻,较东的地方时刻较早。
经度相同地方时相同,经度每差15°
地方时相差1小时,经度每差1°
地方时相差4分钟。
27.地方时的计算:
所求地方时=已知地方时±
两地经度差×
4分钟(东加西减)。
28.区时:
一般采取中央经线的地方时为该时区的区时,如:
北京时间不是北京的地方时,而是东八区的区时,即东经120°
的地方时。
相邻两个时区的区时相差1小时。
29.地表水平运动物体的偏向:
赤道上不偏转,北半球向右偏,南半球向左偏(面向运动方向)。
1.3地球公转的地理意义
30.地球的公转:
周期为恒星年(365日6时9分10秒);
方向自西向东;
轨道为黄道(太阳位于椭圆的一个焦点上;
地球1月初在近日点,公转速度最快;
7月初在远日点,公转速度最慢);
黄赤交角是地球公转轨道面与赤道面的夹角,目前为23°
26′。
太阳直射点的移动规律:
太阳直射点的回归运动周期是365日5时48分46秒,叫做1回归年。
移动规律如图所示:
31.太阳高度:
太阳高度(角)是太阳光对地面的仰角,数值介于0°
,同一地点一天中太阳高度的变化:
(日出)→最大(正午)→0°
(日落)。
正午太阳高度变化规律:
同一时刻,自太阳直射点所在纬度向南北两侧递减。
同一地点①夏至日时,北回归线及其以北地区正午太阳高度达到一年中的最大值;
南半球的各地达到一年中的最小值。
②冬至日时,南回归线及其以南地区正午太阳高度达到一年中的最大值;
北半球的各地达到一年中的最小值。
③春分日和秋分日时,除赤道上正午太阳高度达到一年中最大值,其他地区正午太阳高度介于最大值和最小值之间。
32.昼夜长短:
有极昼、昼长夜短、昼夜平分、昼短夜长、极夜等5种情况。
同一地点昼夜长短随着太阳直射点位置移动而变化的,只有赤道上昼夜终年等长,其他地点只有在春分日或秋分日昼夜等长。
根据昼长可以计算出日出和日落时刻:
日出时刻=12:
00-昼长×
1/2,日落时刻=12:
00+昼长×
1/2。
同一纬线上各点当日的昼长是相等的。
南北半球纬度相同的两条纬线,昼夜长短是相反的关系,即北半球的昼长=南半球的夜长。
33.昼夜长短的变化规律:
北半球在夏半年(春分日至秋分日,即太阳直射北半球)昼长夜短,且纬度越高,昼越长,北极附近出现极昼。
夏至日北半球各地昼长达一年中最大值,极昼范围也达最大(整个北极圈以内)。
北半球在冬半年(秋分日至次年春分日,太阳直射南半球)昼短夜长,且纬度越高,昼越短,北极附近出现极夜。
冬至日北半球各地夜长达一年中最大值,极夜范围也达最大(整个北极圈以内)。
南半球与北半球相反。
34.四季的更替:
气候上,夏季是一年中最热的季节,冬季是一年中最冷的季节,春、秋二季温暖宜人。
天文上:
夏季是一年中白昼最长、太阳最高的季节,冬季是一年中白昼最短、太阳最低的季节,春、秋二季介于冬夏之间。
单元活动1辨别地理方向
35.地图上辨别方向:
①一般地图上北下南,左西右东;
②有指向标的地图,指向标的箭头指示北;
③有经纬网的地图,经线指示南北方向,纬线指示东西方向。
36.使用罗盘的步骤:
照准——保持仪器水平——读数,如果记作NW则表示西北方向、NE则表示东北方向、SE则表示东南方向、SW则表示西南方向。
37.利用手表定方向:
在北半球,把手表平置,时针指向太阳,时针与12点刻度线之间所成较小夹角的角平分线方向为南方(要注意时针应是指的当地的地方时时间)。
38.利用北极星定方向:
北极星位于正北方。
北极星属于小熊座,可以利用大熊座(北斗七星——勺子形)或者仙后座(W形)来找出北极星。
2.1岩石圈与地表形态
39.地球的圈层结构:
自外向里依次为:
外部圈层(大气圈、生物圈、水圈)和内部圈层(地壳、地幔、地核)。
人类生存的地理环境包括大气圈、生物圈、水圈和岩石圈。
40.地壳:
是地球表面莫霍面(平均深度17Km)以上、由岩石组成的坚硬外壳,厚度不均(大陆地壳比大洋地壳厚,高山地区比平原地壳厚)。
41.地幔:
介于莫霍面和古登堡面(地下2900Km)之间,其上部有一个由塑性物质组成的软流层,一般认为是岩浆的发源地。
42.地核:
位于古登堡面以下的地球内部,温度很高,压力和密度很大。
43.岩石圈:
是地球表面由岩石组成的圈层,包括地壳的全部和软流层以上的上地幔顶部(不含软流层)。
岩石圈中的岩石有三类:
岩浆岩(又叫火成岩)、沉积岩和变质岩。
44.岩浆岩:
岩浆上升或喷出地表冷凝形成的岩石,包括侵入岩(花岗岩)和喷出岩(玄武岩)。
45.沉积岩:
岩石经过外力风化、侵蚀、搬运、堆积和固结成岩作用形成。
如石灰岩。
沉积岩中含有化石(包括生物的遗体和遗迹),被称为记录地球历史的“文字”。
46.变质岩:
岩石在高温高压下发生变质作用形成。
如:
石灰岩→大理岩。
47.地壳内部物质循环:
从岩浆到各类岩石,再从各类岩石到新的岩浆的物质循环过程。
如右图。
根据右图判断各类岩石和岩浆的方法是:
先判断岩浆岩,即来向只有一个箭头的是岩浆岩,因为岩浆岩只能由岩浆冷凝而成;
而沉积岩可以由岩浆岩和变质岩转化而来,变质岩可以由岩浆岩和沉积岩转化而来,岩浆可以由岩浆岩、变质岩、沉积岩转化而来。
48.内力作用:
能量来自地球内部。
主要表现为地壳运动、岩浆活动、变质作用和地震。
内力作用使地表变得高低起伏。
49、外力作用:
能量来自地球外部,主要是太阳辐射能和重力能。
主要作用要素有温度、流水、风、海浪、冰川等,主要表现为风化作用、侵蚀作用、搬运作用、堆积作用、固结成岩作用。
外力作用削高填低,使得地表趋于平坦。
50.地质构造:
地壳运动引起岩层的变形和变位。
主要有褶皱和断层。
51.褶皱:
是因为岩层受到水平挤压力而形成一系列弯曲变形,分为背斜和向斜。
背斜的岩层向上拱起、向斜的岩层向下弯曲;
前期背斜形成山岭、向斜形成谷地;
后期,在外力作用下,背斜顶部因受张力,裂隙发育,易被侵蚀反而形成谷地;
向斜槽部因受挤压,岩层紧实,不易被侵蚀反而形成山岭。
52.断层:
岩层受到压力或者张力作用,使岩层发生断裂,出现断裂面,并且在断裂面两侧的岩层有错动和位移。
岩层下降会形成谷地(如我国的渭河平原和汾河谷地),岩层上升则会形成断块山,通常伴有陡崖(如我国的华山、庐山和泰山)。
53.研究地质构造对找矿、找水和大型工程建设的指导意义:
石油和天然气多储存于背斜构造中,地下水往往储藏在向斜盆地中,隧道、水库、铁路等工程建设应尽量避开断层,隧道还要避免建在向斜内部,应选在背斜构造中部。
54.重要外力作用:
流水侵蚀作用常常形成沟谷(v型)、瀑布和峡谷;
流水堆积作用常常在山前形成冲积扇或洪积扇、在河流中下游形成冲积平原、在河口形成三角洲(一般在河流的上中游主要表现为侵蚀和搬运,在下游表现为堆积)。
风力侵蚀作用形成风蚀蘑菇和风蚀洼地;
风力堆积作用形成沙丘和沙垅(风力作用一般在干旱半干旱地区表现显著)。
冰川地貌常有冰川谷(U型谷)、刃脊、冰斗和角蜂(欧洲
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