高中地理历史政治必修一二三知识点总结(完整版)文理科生水平测专用Word下载.docx
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普通而特殊的行星——地球特殊性(地球上生命存在的基本条件):
自身条件适宜的温度、合适的大气,充足的水分
外部条件稳定的太阳光照,安全的空间运行轨道
第二节太阳对地球的影响
概念:
太阳以电磁波的形式向宇宙空间发射的能量
太阳辐射波长范围:
0.4~0.75为可见光波段
太阳辐射与地球太阳常数:
8.24焦/平方厘米·
分
太阳辐射→能源
对地球的影响
太阳辐射→大气运动、水循环
概念:
太阳释放能量的不稳定性所导致的一些明显现象
太阳活动黑子→出现于光球层
类型耀斑和日珥→出现于色球层
太阳活动与地球太阳风→出现于日冕层
黑子与气候变化有一定的相关性(周期11年)
对地球的影响耀斑→磁暴→影响短波通信
太阳风→极光
第三节地球的运动(自转)
概况方向自西向东,从北极上空看呈逆时针方向,从南极上空看呈顺时针方向
周期恒星日,长23小时56分4秒,而1太阳日是地球自转360°
59’所需的时间。
速度角速度为15°
/时。
地球表面除南北两极点外都相等
线速度从低纬向高纬递减,南北纬60°
处的线速度约为赤道处的一半。
①导致昼夜交替现象,由此,各地温度发生昼夜变化,生物形成昼夜节律。
地理意义②水平运动的物体产生偏向,北半球向右偏,南半球向左偏。
③地方时:
以一个地方太阳升到最高的时间为正午12时,经度位置相同的地方,
地方时相同。
东经数值越大的地方,地方时的值越大。
西经反之。
经度每相差1°
,地方时相差4分钟。
时区和区时:
为了便于使用。
国际上规定将全球分为24个时区,每个时区占有15个经度,以该时区中央经线的地方时作为整个时区的统一时间,叫作区时,又称标准时。
区时的计算:
所求地的区时=已知地的区时±
时区差×
1小时
时区差的求法:
在0时区两侧相加,同侧相减
加减号的确定:
所求地在已知地东取加号,反之取减号
国际日期变更线:
一条大体沿180°
经线穿行的折线,它是为了消除因为地球球形而导致的
日期换算中的不同结果而设定的,同时为了保持180°
经线上同一行政归属的地方日期相同。
第三节地球的运动(公转)
概况轨道:
是一个椭圆,太阳位于其中的一个焦点上,每年1月初位于近日点,7月初位于远日点。
方向:
自西向东
角速度约为每天59’,近日点时较快,远日点时较慢
周期为1年,约为365日6时9分
1
a2
3
b
黄赤交角及其影响:
地球自转的轨道面叫做赤道面,地球公转的轨道面叫黄道面。
地球的赤道面与黄道面之间的夹角,叫黄赤交角,约为23.5°
。
也可以说,地轴与黄道面之间约成66.5°
的夹角。
由于黄赤交角的存在引起太阳直射点在南北回归线之间来回移动。
引起各地正午太阳高度的变化,昼夜长短的变化以及四季的更替、五带的划分等一系列地理现象。
名称热带、北温带、南温带、北寒带、南寒带
五带划分界线:
南北回归线、南北极圈
(对应点选填右图)
太阳直射点的回归运动
原因:
黄赤交角存在,地球的公转(自转或公转)运动。
节气
时间(前后)
直射点位置
移动方向
对应点
春分
3月21日
赤道
向北
B
夏至
6月22日
北回归线
向南
A
秋分
9月23日
向南
D
冬至
12月22日
南回归线
向北
C
AC
D
正午太阳高度的变化:
太阳高度角的概念:
太阳相对于地平面的高度角
地理意义各地太阳高度在地方时12时时最大,称为正午太阳高度。
正午太阳高度在太阳光直射的纬线最大,向南、北两侧逐渐降低。
昼夜长短的变化:
太阳直射在哪一个半球,哪个半球的白昼就长,而且纬度越高,白昼越长,在极圈以内的地区还可能出现极昼现象。
另一个半球的情况相反,赤道上各地的昼夜长短,基本上没有什么变化。
四季的更替:
中纬度地区明显。
四季更替表现为一年中昼夜长短和正午太阳高度的季节变化。
夏季是一年中白昼较长,太阳高度较大的季节,冬季反之。
春秋两季是过渡。
第四节地球的结构
一、地球外部圈层
划分依据:
地震波纵波(P波):
能在固体、液体中传播,速度较快
横波(S波):
只能在固体中传播,速度较慢
划分界面莫霍面:
距离地表平均约17千米,纵波和横波传播速度都明显增加
古登堡面:
距离地表约2900千米,纵波传播速度明显下降,横波则突然消失
位置:
莫霍面以上
厚度:
平均约17千米,变化规律:
大陆较厚,约33千米,海洋较薄,约6千米地壳。
海拔越高,厚度越大。
组成:
含量最多的3种元素是O、Si、Al;
硅酸盐类矿物在地壳中分布最广
结构:
上层为硅铝层,相对密度较小,分布不连续。
三大圈层
下层为硅镁层,相对密度较大,分布连续。
位置:
莫霍面和古登堡面之间
结构:
上地幔具有固态特征,主要由含铁、镁的硅酸盐类组成。
地幔下地幔
岩石圈:
地壳和上地幔顶部(软流层以上)合在一起组成。
软流层:
位于上层地幔中,一般认为可能是岩浆的主要发源地之一。
位置:
古登堡面以下
地核组成:
可能是极高温度和高压状态下的铁和镍
外核呈液态或熔融状态
内核呈固态态
二、地球外部圈层
大气圈大气密度随高度增加而减少。
一般把2000~3000千米这个高度作为大气圈的上界。
水圈由液态水、固态水和气态水组成。
按照存在位置可分为海洋水、
陆地水、大气水和生物水,其中陆地水与人类社会的关系最为密切。
生物圈生物是地球生态系统中的主体和最活跃的因素。
第二章自然环境中的物质运动和能量交换
第一节地壳的物质组成和物质循环
一、地壳的物质组成
(一)矿物
概念:
矿物是具有确定化学成分、物理属性的单质或化合物
矿产:
有用矿物在自然界富集到有开采价值时,就称为矿产。
气态如天然气
矿物的基本存在形式有三种液态如石油、天然汞
固态如石英,是自然界中最多的矿物。
矿物的分类:
金属矿常见的有赤铁矿、磁铁矿等。
非金属矿常见的有石英、长石、云母、方解石等,其中,以能源类矿物和宝石矿物最为重要。
(二)岩石
岩石是岩石圈(地壳)中体积较大的固态矿物集合体,由一种或多种矿物组成。
岩浆岩:
岩浆冷凝而成,可分为侵入岩,如花岗岩;
喷出岩,如流纹岩、安山岩、玄武岩。
分类:
沉积岩:
裸露在地表的岩石经过风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩作用而形成。
如砾岩、白岩、石灰岩、砂岩。
沉积岩有两个突出的特征:
具有层理构造、有化石。
变质岩:
由于岩石存在的条件,如温度、压力等产生变化,导致岩石原先的结构、矿物成分等发生变化而形成。
如花岗岩→片麻岩、石灰岩→大理岩、砂岩→石英岩、页岩→板岩
二、地壳物质的循环
(一)地质循环
概念:
是指岩石圈和其下的软流层之间的大规模物质循环。
能量来源:
推动地质循环的能量,主要来自地球内部放射性物质衰变产生的热能。
产生影响:
在地质循环过程中,有一些地方岩石圈不断地诞生,在另一些地方岩石圈
则逐渐地消失。
与之相伴的是大地的沧桑以及地壳物质形态的持续转化。
(二)岩石的转化
岩浆→岩浆岩:
在岩浆活动过程中伴随侵入作用和喷出作用,岩浆冷却凝固而形成;
已经形成的岩石→沉积岩:
在地表外力的风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩作用下形成;
已经形成的岩石→变质岩:
经变质作用形成;
已经形成的岩石→岩浆:
在地壳深处或地壳以下(地幔深处)被高温熔化成为新的岩浆。
沉积岩存器
岩浆岩
变质岩
岩浆
外力作用
变质作用
(冷凝)
(熔化)
第二节地球的表面形态
一、不断变化的地表形态
作用形式
能量来源
表现形式
对地表形态的影响
内力作用
地球内部
地壳运动、岩浆活动、地震、
使地表变得高低不平
外力作用
太阳能
风化、侵蚀、搬运、堆积、
使地表趋向平坦
二、内力作用与地表形态
(一)板块运动与宏观地形
(
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