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6、太阳大气层的结构(即太阳的外部结构),从里向外依次是光球层、色球层、日冕层。
(P10图1.10)
7、太阳活动最主要的标志是黑子(出现在太阳大气的光球层,由于黑子的温度比光球表面其他地方低,才显得暗一些)、耀斑(出现在太阳大气的色球层)。
8、太阳活动的平均周期是11年。
※9、太阳活动对地球的影响
(1)对气候的影响:
太阳黑子与年降水量具有相关性。
(2)对电离层的影响:
使地球上无线电短波通讯受到影响,甚至短暂的中断;
(3)对地磁场的影响:
使地球磁场出现“磁暴”现象;
(4)对极区高层大气的影响:
两极附近地区出现极光;
(5)对自然灾害的影响:
如地震、水旱灾害等。
第三节地球的运动
※1、地球自转方向是自西向东,北逆南顺。
地球自转的方向为:
东经度数增大,西经度数减小。
(见右图)(注意东西方向的判断方法)
2、地球自转周期:
真正周期是恒星日,为23时56分4秒;
昼夜交替的周期是太阳日,为24小时。
※3、地球自转速度(P14图1.16)
(1)角速度约为15°
/小时,南北极角速度为零,地表其他各地角速度相等;
(2)线速度由赤道向两极递减,南北极线速度为零。
4、地球公转方向是自西向东,逆时针方向。
(P14图1.17)
5、地球公转周期
真正周期是恒星年,为365日6时9分10秒;
太阳直射点回归运动周期是回归年,为365日5时48分46秒。
6、地球公转轨道是近似正圆的椭圆形轨道。
太阳位于椭圆的一个焦点上。
太阳运动到近日点的时间是1月初,运动到远日点的时间是7月初。
※7、地球公转速度:
近日点速度较快,远日点速度较慢。
8、赤道平面指过地心并与地轴垂直的平面。
黄道平面指地球公转轨道平面。
赤道平面与黄道平面之间存在一个交角,叫做黄赤交角,目前为23°
26′。
(P15图1.18,注意图中地轴、赤道平面、黄道平面、黄赤交角的位置以及黄赤交角的度数)
9、二分二至产生的原因
地轴的空间指向
一定时间不变→太阳直射点在南北回归线之间移动→二分二至
黄赤交角的大小
※10、太阳直射点的回归运动(周期:
回归年,为365日5时48分46秒)
※11、地球自转的地理意义
(1)产生昼夜交替现象;
●昼夜现象产生的原因:
地球是一个既不发光、也不透明的球体。
●昼夜交替产生的原因:
①地球是一个既不发光、也不透明的球体;
②地球的自转运动。
●昼、夜半球的分界线叫晨昏线,它把经过的纬线分割为昼弧和夜弧。
(P16图1.19)
●晨昏线只有在春、秋分时才与经线圈重合;
在夏、冬至时与极圈相切,与经线圈成最大夹角。
●晨昏线上的太阳高度=0°
。
●昼夜交替的周期:
太阳日,为24小时。
(2)产生地方时;
●地方时产生的原因:
由于地球自西向东自转,在同一纬度地区,相对来说,东边地点比西边地点先看到日出。
这样时间就有了早迟之分。
东边地点比西边地点时间要早。
同一时刻,不同经度的地方具有不同的地方时。
经度相差15°
,地方时相差1小时;
经度相差1°
,地方时相差4分钟。
●全球共分为24个时区,每个时区跨经度15°
各时区都以本时区中央经线的地方时,作为本区的区时。
相邻两个时区的区时相差1小时。
180°
经线为“国际日界线”。
(P17图1.20)
●日期变更:
原则:
全球范围内只存在同处一个日期或分处两个日期两种情况。
不同日期的分界线是:
经线,地方时为0点或24点的经线。
●区时的计算
①同在东时区或西时区的两地,时区号数相减,东加西减。
例如:
东八区为8点,东九区为9点,东二区为2点。
②分别在东时区和西时区的两地,时区号数相加,东加西减。
东八区为20点,西五区为7点。
●我国统一采用“北京时间”,即东八区的区时,东经120°
的地方时。
(北京的地方时为116°
E的地方时。
(3)水平运动物体产生偏移,北半球右偏,南半球左偏,赤道上没有偏转。
※12、地球公转的地理意义
(1)昼夜长短的变化;
(P19图1.23)
●赤道处全年昼夜平分;
●春、秋分日全球各地昼夜平分;
●夏至、冬至日,分别在北极圈内、南极圈内有极昼现象;
●太阳直射点在哪个半球,哪个半球昼长夜短,且越向该半球高纬白昼时间越长;
●太阳直射点向哪个半球移动,哪个半球昼变长夜变短,且纬度越高昼夜长短变化幅度越大。
(2)正午太阳高度的变化;
(P19图1.23)
●由太阳直射点(纬线)向南北两侧递减;
●H=90°
﹣纬度差(纬度差——直射点与所求地点的纬度差)。
(3)产生四季更替和五带。
●天文上的四季
夏季是一年内白昼最长,太阳高度最大的季节,也是获得太阳辐射最多的季节;
冬季是一年内白昼最短,太阳高度最小的季节,也是获得太阳辐射最少的季节;
春秋季是过渡季节。
划分:
我国——立春、立夏、立秋、立冬;
西方——春分、夏至、秋分、冬至。
●气候统计上的四季
春季:
3、4、5月;
夏季:
6、7、8月;
秋季:
9、10、11月;
冬季:
12、1、2月。
●五带的划分(P20图1.24)
第四节地球的圈层结构
1、到目前为止,关于地球内部的知识,主要来自对地震波的研究。
地震波有纵波(P波,传播速度较快,可以通过固、液、气体传播)和横波(S波,传播速度较慢,只能通过固体传播)之分。
※2、地震波的传播速度与地球内部圈层的划分(P21图1.25,P22图1.26)
(注意横、纵波速度变化特点,莫霍界面、古登堡界面、地壳、地幔、地核(内核、外核)、软流层、岩石圈的位置)
●地壳位于莫霍界面以上,由岩石组成,大陆地壳较厚,大洋地壳较薄。
●地幔介于莫霍界面和古登堡界面之间,分为上地幔和下地幔两层。
在上地幔存在一个软流层,一般认为是岩浆的主要发源地。
●
岩石圈是指地壳和上地幔顶部(软流层以上),由坚硬的岩石组成。
3、地球的外部圈层
●地球外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈等,这些圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生存和发展的自然环境。
(P22图1.27)
●大气的垂直分层(见右图)
●水圈是由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层。
●生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称。
它占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。
第二章地球上的大气
第一节冷热不均引起大气运动
1、太阳辐射是短波辐射,地面、大气辐射是长波辐射。
※2、大气的受热过程
(1)大气对太阳辐射的削弱作用
●大气对太阳辐射的削弱作用主要表现在吸收作用、反射作用、散射作用。
●太阳辐射通过大气,大气对太阳辐射削弱得较少,大部分太阳辐射到达地面,地面受热,产生地面辐射,地面辐射绝大部分被大气吸收,所以,地面是近地面大气主要、直接的热源。
(2)大气对地面的保温作用
大气在增温的同时产生大气辐射,其中绝大部分以大气逆辐射方式把热量还给地面,对地面起到保温作用。
(云层越厚,大气逆辐射越强,保温作用越强。
3、大气运动的能量来源于太阳辐射。
4、大气运动的根本原因是太阳辐射的纬度分布不均,造成高低纬度间的温度差异。
※5、热力环流
●热力环流是指由于地面冷热不均而形成的空气环流,它是大气运动最简单的形式。
气压比较
2同一高度上(近地面),气温高则气压低,气温低则气压高;
②不同高度上,越往高空,气压越低,近地面气压高低往往与高空相反。
●热力环流的形成过程
空气垂直(上升或下沉)运动
同一水平面上产生气压差异
地面冷热不均
空气水平运动(即风)
热力环流实例
①山谷风;
②海陆风;
③城市风。
※6、大气的水平运动(风)
●水平气压梯度力是形成风的直接原因,其方向是高压指向低压,垂直于等压线。
●在等压线图中,等压线越密集,气压梯度力越大,风力越强。
●一力作用(水平气压梯度力)——“理想风”(P31图2.5)
此时风向由高压指向低压,与等压线垂直(即水平气压梯度力方向)。
●二力作用(水平气压梯度力、地转偏向力)——高空风(P31图2.6)
此时风向与等压线平行(北半球时相对于水平气压梯度力偏右,南半球时相对于水平气压梯度力偏左)。
●三力作用(水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力)——地面风(P32图2.7)
此时风向由高压指向低压,与等压线斜交,北半球右偏,南半球左偏。
第二节气压带和风带
1、大气环流指全球性的有规律的大气运动。
2、单圈环流的形成(假设前提:
a地球不自转;
b阳光直射赤道;
c地表均匀):
(见右图)
※3、三圈环流的形成(假设前提:
a阳光直射赤道;
b地表均匀。
):
(P34图2.10。
注意气压带、风带的名称以及风向、三圈环流的方向)
4、由于太阳直射点随季节变化而南北移动,气压带和风带在一年内也做周期性的移动。
就北半球来说,大致夏季北移,冬季南移。
(气压带、风带移动的方向与太阳直射点移动的方向一致。
)(P35图2.11)
5、海陆分布对气压场的影响:
由于海陆热力性质差异,冬季亚欧大陆形成亚洲(蒙古、西伯利亚)高压,北太平洋形成阿留申低压;
夏季亚欧大陆形成亚洲(印度)低压,北太平洋形成夏威夷高压。
(P37图2.13、图2.14)
※6、东亚季风与南亚季风比较(P38图2.15)
地域类型
东亚季风
南亚季风
气候类型
温带季风、亚热带季风气候
热带季风气候
季节
冬季
夏季
风向
西北风
东南风
东北风
西南风
源地
蒙古、西伯利亚
副热带的太平洋
赤道附近的印度洋
成因
海陆热力性质差异
气压带、风带位置的季节移动
特点
寒冷干燥
温暖湿润
低温干燥
冬季风强于夏季风
夏季风强于冬季风
范围
我国东部、朝鲜半岛、日本等
主要在印度半岛,我国西南局部地区
对农业生产的影响
有利:
雨热同期;
不利:
旱、涝灾害频繁
※7、气压带、风带对气候的影响(P39图2.16)
气候类型
成因
分布规律
气候特征
热带雨
林气候
受赤道低气压带控制,盛行上升气流
赤道附近
全年终年高温多雨
地中海
气候
受副热带高气压带
和西风带交替控制
南北纬30º
~40º
大陆西岸
夏季炎热少雨
冬季温和多雨
温带海洋气候
西风带控制
纬度40º
~60º
之间的大陆西岸
终年温和湿润
亚热带
季风气候
冬、夏季风交替控制
南北纬25º
~35º
大陆东岸
夏季高温多雨
冬季低温少雨
温带季
风气候
南北纬35º
~55º
冬季寒冷干燥
※9、气候类型的判断(P40图2.17)
(1)根据平均气温最低值和最高值出现的月份,判断所在半球
依据
因素变化
结论
最热月均
6、7、8月气温最高
北半球
12、1、2月气温最高
南半球
(2)根据最冷月或最热月平均气温,判断所处热量带——以温定带
最冷月均温
最冷月均温>15℃
热带气候
最冷月均温0℃~15℃之间
亚热带气候或温带海洋性气候
最冷月均温<0℃
温带气候
最冷月均温<0℃且最热月均温<
10℃
亚寒带、寒带气候
(3)根据年降水量及降水的季节分配确定气候类型——以水定型
雨型
特征
可能气候类型
年雨型
全年降水分配均匀
热带雨林气候、温带海洋性气候
少雨型
全年降水少
热带沙漠气候、极地气候
冬雨型
降水集中在冬季
地中海气候
夏雨型
降水集中在夏季
热带季风气候、热带草原气候、亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候
例:
读下列三种气候类型年内各月气温和降水量图,判断气候类型。
热带雨林气候温带海洋性气候地中海气候
第三节常见的天气系统
1、常见的天气系统有锋、气旋与反气旋。
2、锋的形成(P41图2.18.注意冷气团、暖气团、锋面、锋线)
3、锋可以分为冷锋、暖锋、准静止锋。
4、锋面
锋面
概念
图示
过境前
过境时
过境后
实例
冷锋
冷气团主动向暖气团进攻
温暖晴朗
阴天、下雨、刮风、降温天气。
气压升高、气温骤降、天气转晴。
北方夏季的暴雨,冬春季节的大风、沙暴、寒潮
暖锋
暖气团主动向冷气团进攻
低温晴朗
连续性降雨,降水在锋前(前、后)
气压下降、气温上升、天气转晴。
准静止峰
阴雨连绵
江淮地区的梅雨季节;
冬半年贵阳多阴雨冷湿天气
5、气压系统
中心气压
垂直方向
水平运动方向
天气状况
气旋
低气压
上升
北逆南顺
多阴雨天气
反气旋
高气压
下降
北顺南逆
天气晴朗
●北半球气旋为逆时针辐合,南半球气旋为顺时针辐合。
气旋中心气流上升,气旋控制下的地区一般出现阴雨天气。
代表天气台风。
●北半球反气旋为顺时针辐散,南半球反气旋为逆时针辐散。
反气旋中心气流下沉,反气旋控制下的地区一般出现晴朗天气。
代表天气伏旱、秋高气爽。
10、灾害天气——台风(P44图2.24,P45图2.25)
台风是热带气旋强烈发展的一种特殊形式。
产生于印度洋、大西洋的叫飓风。
全球台风发生频率最高、强度最大的海域是西北太平洋。
台风灾害主要由强风、暴雨、风暴潮造成。
★课标:
以某种自然灾害为例(如寒潮、沙尘暴、地震等),简述其发生的主要原因及危害
1.寒潮的多发季节在冬半年;
主要天气特征是大风、降温、雨雪、冻害。
寒潮的危害春季和秋季寒潮对农作物危害最大。
2.寒潮产生的原因
3.寒潮多发季节:
冬春
4.寒潮的危害和防治措施:
(1)寒潮带来的危害
大风:
造成海上翻船事故;
大雪、冰冻:
使交通堵塞,电信、电力中断;
急剧降温:
造成霜冻、冰冻等冻害,危害农作物;
尤其是春季和秋季的寒潮。
(2)寒潮的益处
①有助于地球表面热量交换;
②能带来雨雪天气,是风调雨顺的保证;
③低温是“天然的杀虫剂”;
④带来风力资源;
(3)寒潮的防御:
发布准确的信息和警报;
做好防寒、防风准备,减少损失。
1、近百年来全球气候变化的显著特点是气温波动升高。
2、引起全球气候变暖的主要原因之一,是大气中二氧化碳等温室气体浓度的增加。
人类燃烧化石燃料(石油、煤等)、砍伐森林等活动均易导致大气中二氧化碳浓度增加。
3、全球气候变暖可能的影响
(1)海平面上升(冰川融化及海水热膨胀引起)沿海低地将被淹没;
(2)影响农业生产;
(3)影响水循环,改变区域降水量和降水分布格局。
4、全球气候变暖的对策:
①控制温室气体排放;
②增加温室气体吸收;
③适应气候变化;
④政府可能采取的政策手段;
⑤努力加强国际合作。
第三章地球上的水
第一节自然界的水循环
1、水循环是指自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈四大圈层中通过各个环节连续运动的过程。
※2、河流水的主要补给类型有:
大气降水、冰雪(冰川、季节性积雪)融水、湖泊水、地下水等。
水体间的补给关系遵循“水往低处流”的原则。
※3、水循环按照发生的领域分为海陆间循环、陆地内循环、海上内循环。
(P55图3.3,注意水循环的各个环节)
4、海陆间循环(又叫大循环),通过海陆间循环运动,陆地上的水就不断得到补充,水资源得以再生。
5、水循环的意义
(1)使地球上的各种水体处于不断更新状态,维持全球水的动态平衡;
(2)促进地球上能量交换和物质转移;
(3)不断塑造地表形态。
第二节大规模的海水运动
1、洋流是指海洋中的海水,常年比较稳定地沿着一定方向做大规模的流动。
2、洋流按照性质可以分为暖流和寒流。
※3、暖流是指从水温高的海区流向水温低的海区(低纬→高纬)的洋流;
寒流是指从水温低的海区流向水温高的海区(高纬→低纬)的洋流。
4、海水运动的主要动力是盛行风。
※5、世界洋流分布规律(P57图3.5,注意洋流名称)
(1)中低纬度海区:
形成以副热带海区为中心的大洋环流,北半球顺时针方向运动,南半球逆时针方向运动;
(2)北半球中高纬度海区:
形成以副极地海区为中心的逆时针方向大洋环流;
(3)南半球中高纬度形成西风漂流。
(4)北印度洋海区:
形成季风洋流,冬季逆时针方向运动,夏季顺时针方向运动。
※6、洋流对地理环境的影响
(1)对沿岸气候的影响
①暖流对沿岸气候有增温增湿作用,例如北大西洋暖流;
②寒流对沿岸气候有降温减湿作用,例如秘鲁寒流。
(2)对海洋生物分布的影响
①寒暖流交汇处形成大渔场:
如日本北海道渔场处于日本暖流和千岛寒流交汇处;
欧洲北海渔场处于北大西洋暖流和东格陵兰寒流(北冰洋南下冷海水)交汇处;
纽芬兰渔场处于墨西哥湾暖流和拉布拉多寒流交汇处。
②上升流形成大渔场:
如秘鲁渔场。
(3)对海洋航行的影响
顺洋流航行速度较快,逆洋流航行速度较慢;
寒暖流相遇,往往形成海雾,对海上航行不利。
(4)对污染物的影响
有利于污染物的扩散,加快净化速度,但使污染范围扩大。
第三节水资源的合理利用
1、通常说的水资源主要指陆地上的淡水资源。
2、人类比较容易利用的淡水资源,主要是河流水、淡水湖泊水和浅层地下水。
3、水资源丰富的地区降水量大,水循环活跃;
水资源贫乏地区则相反。
※4、一个国家或地区水资源的丰歉程度,通常用多年平均径流总量来衡量。
5、世界各大洲水资源(南极洲除外),水资源最多的是亚洲,最少的是大洋洲。
6、我国水资源分布不均:
从地区分布上看南多北少,东多西少;
从时间分配看夏秋多冬春少。
7、水资源的数量会影响经济活动规模的大小;
水资源的质量会影响经济活动的效益。
在不同生产力条件下,水资源的数量、质量对人类影响程度是不相同的。
8、目前水资源的利用状况(即水危机产生的原因)
(1)人类对水资源的需求量增加(即工农业生产、生活用水量大);
(2)水污染;
(3)水浪费。
※9、合理利用水资源采取的措施
(1)开源措施
①合理开发和提取地下水;
②修筑水库;
③开渠引水;
④海水淡化、人工增雨。
(2)节流措施
①加强宣传教育,提高节水意识;
②改进农业灌溉技术;
③提高工业用水的重复使用率。
第四章地表形态的塑造
第一节营造地表形态的力量
※1、内力作用的能量来自地球内部(放射性元素衰变产生的热能),主要表现为地壳运动、岩浆活动和变质作用,其中地壳运动是塑造地表形态的主要方式。
2、按照地壳运动的方向和性质,可以将其分为水平运动和垂直运动。
水平运动常在地表形成绵长的断裂带和巨大的褶皱山系;
垂直运动引起地势的起伏变化和海陆变迁。
就全球规模的运动而言,地壳运动以水平运动为主,垂直运动为辅。
※3、外力作用的能量来自地球外部(太阳辐射能),主要表现为风化、侵蚀、搬运、堆积四种方式。
4、在地表形态的塑造中,内力和外力是同时起作用的,其中内力作用奠定地形的基本格局,起主导作用。
5、岩石圈的三大岩石分别是岩浆岩(花岗岩、玄武岩)、变质岩(大理岩)、沉积岩(石灰岩)。
※6、岩石圈物质循环(P72图4.8)
1、山岳的类型有褶皱山、断块山、火山。
2、褶皱是指在地壳运动的强大的挤压作用下,岩层发生塑性变形,产生一系列的波状弯曲。
褶皱的基本单位是褶曲,其有两种基本形态,背斜和向斜。
※3、比较背斜和向斜(P73图4.9)
褶曲基本形态
形态
岩层新老关系
地貌
背斜
岩层向上拱起
中心较老,两翼较新
一般:
发育成为山岭;
地形倒置:
常被侵蚀成为谷地。
向斜
岩层向下弯曲
中心较新,两翼较老
发育成为谷地;
不易被侵蚀,形成山岭。
4、褶皱山举例:
科迪勒拉山系、阿尔卑斯—喜马拉雅山系等。
※5、地球岩石圈板块(P73图4.10)
※6、断层指岩体沿断裂面发生明显的位移。
分地堑(相对下降的岩体,易形成谷地或低地,如渭河平原、汾河谷地等)和地垒(相对上升的岩体,易形成山岭或高地,如华山、庐山、泰山等)(P74图4.12)
7、山岳地区的交通运输线主要以公路为主,其次才是铁路。
山岳地区通常人们会把线路地址选在山间盆地和河谷地带。
为了达到线路的技术要求,在山
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