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地理高考重难点突破自然地理
地理高考重难点突破——自然地理
一、地球上存在生命的条件
分析地球上存在生命的条件,要结合存在生命所必需的水、气、热等条件,从地球的外部条件和自身条件两方面综合分析,具体如下:
1.外部条件——“安全”和“稳定”
(1)“安全”——安全的宇宙环境:
太阳系中,大小行星各行其道,互不干扰。
(2)“稳定”——稳定的太阳光照:
亿万年以来,太阳光照条件没有明显的变化。
2.自身条件——三个适中
二、太阳辐射的影响因素及其时空分布
1.影响太阳辐射强弱的因素
2.全球的太阳辐射分布
世界各地年太阳辐射总量分布不均衡,总体分布特征如下:
(2)时间分布:
夏季太阳辐射强于冬季。
3.我国年太阳辐射总量的空间分布
我国年太阳辐射总量的空间分布,从总体上看是从东部沿海向西部内陆逐渐增强。
高值中心在青藏高原,低值中心在四川盆地。
具体分布如下图所示:
三、太阳活动对地球的影响
黑子
耀斑
太阳风
活动特征
①温度比周围低而显现暗黑斑点
②太阳活动的重要标志
③周期约为11年
①突然增大、增亮的斑块
②时间短(几分钟到几十分钟)
③释放巨大能量
④太阳活动的重要标志
⑤周期约为11年
①温度极高
②带电粒子高速运动
③脱离太阳引力飞向宇宙空间形成的带电粒子流
活动层次
光球层
色球层
日冕层
对地球的影响
①太阳黑子和耀斑增多时,发射的电磁波扰动地球的电离层,影响无线电短波通信
②太阳大气抛出的高能带电粒子会扰乱地球磁场,产生“磁暴”现象
③与许多自然灾害的发生有关,如地震、水旱灾害等
④太阳风形成的带电粒子流在极地地区形成绚丽多彩的极光
四、地方时与区时的计算
1.特殊地方时的确定
(1)光照图上地方时的判断
①太阳直射点所在经线的地方时为12时。
②晨线与赤道交点所在经线的地方时为6时。
③昏线与赤道交点所在经线的地方时为18时。
④昼半球的中央经线的地方时是12时。
⑤夜半球的中央经线的地方时是0时(或24时)。
(2)其他地方时的判断
①地方时12时
②地方时0时(或24时)
2.地方时和区时的计算方法——图示法
在计算时间时,关键是分清已知和所求的是地方时还是区时,然后绘图计算。
如已知甲地(30°W)地方时为5时,求乙地(75°E)的地方时。
方法步骤如下:
3.有关行程时间的计算
若有一架飞机某日某时从A地起飞,经过m小时飞行,降落在B地,求飞机降落时B地的时间。
计算公式如下:
降落时B地时间=起飞时A地时间±时差+行程时间(m)
注意:
正负选取原则,B在A东侧时取+,B在A西侧时取-(东加西减)。
五、日期的计算
由于地球自转,一般情况下,地球上都有两个日期,我们在进行时间的换算时,不可避免地要涉及日期的变更,因此我们应明确以下两个方面的内容:
明确两条日期变更线
两条日期变更线
两侧日期差异
特性
国际日期变更线(大致沿180°经线)
东侧(西十二区)晚一天
西侧(东十二区)早一天
人为规定的日期变更线
零时所在的经线
东侧早一天,西侧晚一天
随时变化的自然日期界线
联系
①全球早一天的范围是从零时所在的经线向东到国际日期变更线;②全球同一天的条件是两条日期分界线重合,即180°经线与零时经线重合
明确日期的变更特点
顺着地球自转的方向,过零时经线日期要加一天,过国际日期变更线日期则要减一天。
如下图所示:
(1)经线展开图示
(2)极地投影图示
六、黄赤交角及其影响
1.黄赤交角的数据关系
(1)黄赤交角=回归线的度数。
(2)黄赤交角与极圈度数互余。
(3)黄赤交角=晨昏线与地轴的最大夹角。
2.黄赤交角的地理意义
黄赤交角的大小决定着太阳直射点移动的范围,即南、北回归线之间的范围,决定着回归线与极圈的度数。
3.黄赤交角变化的影响
七、正午太阳高度的变化规律及应用
1.巧判正午太阳高度的分布、变化特点
(1)分布看“远近”——远小近大
距离太阳直射点所在的纬线越近,正午太阳高度越大,反之则越小。
(2)变化看“移动”——来增去减
太阳直射点向某地移来时,该地的正午太阳高度逐渐增大;太阳直射点远离某地移去时,该地的正午太阳高度逐渐减小。
(3)位置看“数值”——90°的出现
(4)正午太阳高度的计算公式:
H=90°-纬度差
其中,H为所求点的正午太阳高度;90°为太阳直射点的正午太阳高度;纬度差是指某地的地理纬度与当日太阳直射点所在的纬度之间的差值。
2.日影朝向及长短变化规律
(1)日影朝向、长短与太阳位置的关系
①太阳在天空的方向与日影朝向相反。
如太阳在西北天空,则日影朝向东南。
②太阳高度角越大,日影越短。
一天中正午时日影最短。
(2)正午日影朝向及长短变化
①正午日影朝向取决于太阳直射点的位置。
太阳直射点以北地区,日影朝北;太阳直射点以南地区,日影朝南。
②正午日影长度由太阳直射点向南北两侧递增。
③太阳直射点处,日影与物体本身重合。
(3)日出、日落时日影朝向
①春秋二分日,全球各地日出正东,日落正西。
此时日出时日影朝西,日落时日影朝东。
②北半球夏半年,全球各地(极昼、极夜区域除外)日出东北,日落西北。
此时日出时日影朝向西南,日落时日影朝向东南。
③北半球冬半年,全球各地(极昼、极夜区域除外)日出东南,日落西南。
此时日出时日影朝向西北,日落时日影朝向东北。
④从冬至日至夏至日,随着太阳直射点的北移,太阳升起和落下的方向逐渐北移,日影朝向逐渐偏南;从夏至日至冬至日,太阳直射点南移,太阳的升落方向也逐渐南移,日影朝向逐渐偏北。
3.正午太阳高度的应用
(1)确定地方时。
当某地太阳高度达到一天中的最大值时,日影最短,地方时是12时。
(2)确定房屋的朝向。
为了获得更充足的太阳光照,在北回归线以北地区,正午太阳位于南方,房屋朝南;在南回归线以南地区,正午太阳位于北方,房屋朝北。
(3)判断物影长短及方向。
正午太阳高度角越大,物影越短;正午太阳高度角越小,物影越长,且物影方向背向太阳。
如图中各点旗杆杆影长度(实线)及杆影所在方向(图中日期是6月22日前后,经线和纬线的交点是直射点)。
(4)计算楼距。
解题关键是计算当地冬至日的正午太阳高度角,并计算影长。
以我国为例,如图,南楼高度为h,该地冬至日正午太阳高度为H,则最小楼间距L=h·cotH。
(5)计算热水器安装角度。
为了更好地利用太阳能,应不断调整太阳能热水器与楼顶平面之间的倾角,使太阳能热水器集热面与太阳光线垂直。
其倾角和正午太阳高度角的关系为α+h=90°。
(如图)
八、昼夜长短的分布和变化规律
1.昼夜长短分布——抓“直射点位置”
太阳直射点所在的半球位置决定昼夜长短状况。
太阳直射点在哪个半球,哪个半球就昼长夜短,且越向该半球的高纬度地区白昼时间越长。
太阳直射点所在半球的极点周围出现极昼现象。
如下图所示:
2.昼夜长短变化——抓“移动方向”
此处的“移动方向”主要是指太阳直射点的移动方向,它决定昼长、夜长的变化趋势,纬度高低决定昼夜长短的变化幅度。
太阳直射点向哪个半球移动,哪个半球就昼变长夜变短;且纬度越高,昼夜长短变化幅度越大。
如下图所示:
3.日出、日落时刻及日出、日落的方位
日出、日落的方位因太阳直射点的移动而不同,以北半球为例比较说明如下:
春分日
夏半年
秋分日
冬半年
日
出
时刻
(地方时)
6时
早于6时
夏至日最早
6时
晚于6时
冬至日最晚
方位
正东方
东北方
正东方
东南方
日
落
时刻
(地方时)
18时
晚于18时
夏至日最晚
18时
早于18时
冬至日最早
方位
正西方
西北方
正西方
西南方
[温馨提示]
(1)太阳直射某地,该地不一定昼最长夜最短,北半球各地夏至日这一天昼最长,南半球各地冬至日这一天昼最长。
(2)昼变长夜变短不等于昼长夜短,如北半球昼变长说明太阳直射点向北移动,但其可能直射南半球,此时北半球昼短夜长。
昼变短夜变长与昼短夜长亦是同样道理。
(3)太阳直射点的纬度越高,地球上各地昼夜相差越大,出现极昼、极夜的范围越大。
(4)同一纬线上各地同一天的昼夜长短相等(日出、日落地方时也相同);同一纬线的昼夜长短在一年中有两个日期相同(除二至日),且这两个日期近似关于二至日对称。
九、昼夜长短的计算
有关昼夜长短的计算方法
(1)根据日出时间、日落时间计算昼长、夜长
昼长=日落时间-日出时间=24-2×日出时间=2×(日落时间-12)
夜长=2×日出时间=2×(24-日落时间)
(2)根据昼(夜)弧跨越的经度数计算昼(夜)长:
昼(夜)长=昼(夜)弧跨越的经度数÷15°/时。
(3)赤道上永远昼夜等长:
昼长=夜长=12小时。
(4)二分日全球昼夜等长:
昼长=夜长=12小时。
(5)同纬度的各地昼长相等,夜长相等。
(6)南北半球纬度数相同的两地昼夜长短对称分布。
即北半球各地的昼(夜)长与南半球同纬度地区的夜(昼)长相等。
(7)日出时间、日落时间的计算方法
日出时间就是该地所在纬线与晨线交点的地方时,日落时间为该地所在纬线与昏线交点的地方时。
同一纬线上,日出、日落的地方时相同。
其中,日出时间=12-昼长/2=夜长/2;日落时间=12+昼长/2=24-夜长/2。
十、地球的内部圈层
内部圈层
不连续面(平均深度)
地震波变化
特征
地壳
莫霍面
(17km)
古登堡面
(2900km)
P波和S波的速度突然增加
P波速度突然下降,S波完全消失
①由岩石组成的固体外壳
②厚度不均,大洋部分薄,大陆部分厚
③可分为硅铝层和硅镁层
地幔
上地幔
上地幔顶部存在一个软流层,这里可能为岩浆的主要发源地
下地幔
地核
外地核
①外地核可能呈熔融状态,内地核为固态
②物质成分以铁和镍为主
③温度、压力、密度均很大
内地核
十一、地球的外部圈层
地球的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。
各外部圈层的概况、特点见下表:
外部圈层
概念
组成
其他
大气圈
包裹地球的气体层
气体和悬浮物,主要成分是氮和氧
厚度2000~3000km,是地球自然环境的重要组成部分
水圈
由各种水体组成的外部圈层
海洋水、陆地水、大气水、生物水等
连续但不规则的圈层,且处于不间断的循环运动之中
生物圈
地球表层生物及其生存环境的总称
生物及其生存环境
生物圈与大气圈、水圈和岩石圈相互渗透、相互影响,是最活跃的圈层
十二、三大类岩石的形成特点与用途
1.三大类岩石
沉积岩
常含有化石和层理结构
已生成岩石
变质岩
2.常见岩石在生产生活中的应用
类型
在生产生活中的应用
岩浆岩
①侵入岩质地坚硬,常用作建筑材料,如花岗岩板材
②喷出岩形态各异,常可作为观赏石材,如玄武岩制作的盆景
③岩浆岩经过了高温冷凝,富含多种金属矿物
沉积岩
①石灰岩是最常见的建筑材料之一,也是重要的化学生产原料,如水泥生产、钢铁生产和玻璃生产等
②沉积岩中富含非金属矿产,如煤、石油、天然气等
变质岩
①大理岩是由石灰岩经高温高压变质而成的,质地坚硬,是重要的建筑及装饰板材
②板岩是页岩经高压变质而成,也是重要的建材
③石英岩是重要的建材和化工原料
④许多变质岩本身就是重要的金属矿物
十三、地壳物质循环示意图的判读
岩石圈物质循环示意图是展示岩石圈物质循环、三大类岩石相互转化过程的图
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