中学地理 高频考点整理汇总.docx
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中学地理高频考点整理汇总
地理高频考点整理
高频考点1影响太阳辐射强弱及日照市树长短的因素
1.影响太阳辐射的主要因素
2.太阳辐射分布规律的判断
(1)全球太阳辐射的时空分布规律
②时间分布:
夏季太阳辐射强于冬季。
(2)我国太阳辐射量的空间分布及原因
高频考点2时间计算
1.地方时计算
(1)已知某地地方时,求另一地的地方时
所求地地方时=已知地方时+4分钟/度*两地的経度差
注意:
①所求地在已知地点东侧为“+”,西侧为“—”。
即“东加西减”
②以0°惊险为准,若两地位于0°经线同侧,则経度差取两地经度值之差;若两地位于0°经线异侧,则経度差为两地经度值之和
(2)已知某地经度,求另一地的经度
所求地的经度=已知经度+1度/4分钟*两地地方是之差
2.时区计算
时区
计算
某地所在时区数=该地经度÷15°(余数若小于7.5,则直接舍去;余数若大于7.5,则在结果上加一个时区)
区时
计算
所求区时=已知区时±时区差×1小时
注:
①“+、-”号的选取同地方时的运算
②若求出时间大于24小时,则减去24小时,日期加一天;若所求时间为负值,则加上24小时,日期减一天
中央
经线
计算
某时区的中央经线度数=15°×n(n为时区数)
注:
某时区中央经线的地方时即为区时
高频考点3日界线
1.明确日期的变更特点
顺着地球自转的方向,过0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
2.确定日期范围及比值(如下图)
(1)新的一天的范围:
从0时所在经线向东到180°经线,即从45°E向东到180°。
(2)旧的一天的范围:
从0时所在经线向西到180°经线,即从45°E向西到180°。
(3)新的一天占全球的比值:
,即
=
。
(4)旧的一天占全球的比值:
,即
=
。
(5)新旧日期比值:
,即
=
。
(6)180°为某日a时,则某日(今天)范围为a/24,昨天范围为:
(24-a)/24
【规律总结】
日期变更的四要点
①确定国际日期变更线的位置,即寻找180°经线,一定要注意实际日界线的弯曲状况。
②极地俯视图上一定要按地球自转方向确定东西,然后判定越过国际日界线变更线的日期。
③越过日界线计算日期时,异地昂要注意星期的变化、月份的变化(大小月差异,平年闰年的月份变化)、年份的变化。
④确定某一日期所占比例除来确定180°经线外,一定要找到0时所在经线(通过时间计算求得)
高频考点4昼夜长短变化规律及其应用
昼夜长短的分布与变化规律
1.昼夜长短变化中的“看”与“定”
(1)看“位置”,定状况
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)看“移动”,定变化
太阳直射点的移动方向决定昼夜长短的变化趋势,纬度高低决定昼夜长短的变化幅度。
太阳直射点向哪个方向移动,哪个半球昼变长夜变短;赤道全年昼夜平分,纬度越高,昼夜长短变化幅度越大(日期上,越接近春秋分日,昼夜长短变化幅度越小)。
如下图所示:
2.昼夜长短的计算方法
(1)根据昼弧或夜弧的长度进行计算:
昼(夜)长时数=昼(夜)弧度数/15°。
(2)根据日出或日落时间进行计算
地方时正午12时把一天的白昼平分成相等的两份(如下图所示)。
昼长时数=(12-日出时间)×2=(日落时间-12)×2。
夜长时数=(日出时间-0)×2=(24-日落时间)×2。
(3)根据分布特点进行计算
①同纬度各地的昼长相等,夜长相等。
②南、北半球纬度数相同的地区昼夜长短对称分布,即北半球各地的昼长(夜长)与南半球同纬度地区的夜长(昼长)相等。
如30°N的昼长等于30°S的夜长。
③同一纬线上各地的昼夜长短在一年中有两个日期相同(除二至日外),且这两个日期近似关于二至日对称。
[日出、日落方位]
3.日出、日落方位与昼夜长短变化的对应关系(北半球)
时间
春分日
夏半年
秋分日
冬半年
昼夜状况
昼=夜
昼>夜
昼=夜
昼<夜
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
4.有关昼夜长短时间计算的三个规律
(1)对称规律:
日出日落的时间以当地时间12时为中心对称。
已知日出或日落时间,可据此推算出昼长。
若观测到的日出、日落时间不以12时为中心对称,说明观测点不位于所在时区的中央经线上。
(2)反对称规律:
纬度相同的南、北半球两地,在同一天,北半球一地的昼长等于南半球另一地的夜长。
例如,夏至日60°N纬线上各地昼长为18小时29分,则当日60°S纬线上各地夜长为18小时29分。
(3)等值规律:
由于太阳直射点的回归运动,一年中(冬至日、夏至日除外)地球上同一地点的正午太阳高度、昼夜长短、日出日落方位会出现两次等值。
高频考点5正午太阳高度的变化规律及其应用
1.空间变化规律
(1)规律:
同一时刻,正午太阳高度由太阳直射点所在纬线分别向南、北两侧递减;离直射点距离越近(纬度差越小),正午太阳高度越大。
(2)图形
2.季节变化规律
(1)规律:
同一地点,正午太阳高度随着季节有规律地变化。
其数值具有“来增去减”的特点,即直射点向本地所在纬线移来,则正午太阳高度增大,移去减小。
(2)图形
3.正午太阳度的计算和应用
(1)正午太阳高度的计算
公式:
H=90°-两点纬度差。
说明:
“两点”是指所求地点与太阳直射点。
两点纬度差的计算遵循“同减异加”原则,即两点同在北(南)半球,则两点纬度“大数减小数”;两点分属南、北不同半球,则两点纬度相加。
注意:
两地正午太阳高度差=两地纬度差
(2)正午太阳高度的应用
①确定地方时:
当某地太阳高度达一天中的最大值时,此时日影最短,当地的地方时是12时。
②判断所在地区的纬度
当太阳直射点位置一定时,如果知道当地的正午太阳高度,就可以根据“某地与太阳直射点相差多少纬度,正午太阳高度就相差多少度”的规律,求出当地的地理纬度。
③确定房屋的朝向
为了获得最充足的太阳光照,各地房屋的朝向与正午太阳所在的位置有关。
北回归线以北的地区,正午太阳位于南方,房屋朝南;南回归线以南的地区,正午太阳位于北方,房屋朝北。
④判断日影长短及方向
太阳直射点上,物体的影子缩短为0;正午太阳高度越大,日影越短;反之,日影越长。
正午是一天中日影最短的时刻。
日影永远朝向背离太阳的方向,北回归线以北的地区,正午的日影全年朝向正北(北极点除外),冬至日日影最长,夏至日最短;南回归线以南的地区,正午的日影全年朝向正南(南极点除外),夏至日日影最长,冬至日最短;南、北回归线之间的地区,正午日影夏至日朝向正南,冬至日朝向正北;直射时日影最短(等于0)。
⑤计算楼间距:
为了保证一楼全年有阳光照到,北回归线以北地区建楼房时,两楼之间的最短距离应大于L=h*cotH(H:
冬至日正午太阳高度)
⑥太阳能热水器的倾角调整:
集热板与地面之间夹角和当天正午太阳高度角互余:
α+h=90°(如下图)。
高频考点6大气受热过程
一、大气的受热过程
1.热量来源
(1)主要来源:
A太阳辐射。
(2)近地面大气热量的直接来源:
B地面辐射。
2.受热过程
(1)地面的增温:
大部分太阳辐射透过大气射到地面,使地面增温。
(2)大气的增温:
地面以长波辐射的形式向大气传递热量。
3.大气的作用
(1)削弱作用:
反射、散射、吸收。
大气对太阳辐射的吸收作用:
具有选择性。
臭氧和氧原子吸收紫外线,水汽和二氧化碳吸收红外线。
(2)保温作用:
C大气逆辐射对近地面大气热量的损失起补偿作用。
二、大气热力作用的应用
1.分析温室气体对全球气候变暖的影响
→
→
→
2.解释农业生产中的一些技术措施
(1)我国北方地区利用温室大棚生产反季节蔬菜。
(2)深秋农民利用燃烧秸秆制造烟雾预防霜冻。
(3)干旱半干旱地区果园中铺沙或鹅卵石,不但能防止土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等。
3.利用大气的削弱作用原理分析某一地区太阳能的多寡
如:
(1)高海拔地区:
→
→
→
(2)
:
→
→
→
(3)四川盆地:
4.昼夜温差大小的分析
分析昼夜温差的大小要结合大气受热过程原理,主要从地势高低、天气状况、下垫面性质几方面分析。
(1)地势高低:
地势高→大气稀薄→白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大。
(2)天气状况:
晴朗的天气条件下,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大。
(3)下垫面性质:
下垫面的比热容大→增温和降温速度都慢→昼夜温差小,如海洋的昼夜温差一般小于陆地。
高频考点7逆温现象
在一定条件下,对流层的某一高度会出现实际气温高于理论气温,甚至是气温随高度的增加而升高的现象,称为逆温。
1.四种逆温的形成与分布
类型
发生的条件
出现的地区
辐射
逆温
经常发生在晴朗无云的夜间,由于地面有效辐射很强,近地面大气层气温迅速下降,而高处大气层降温较慢
中高纬度
大陆冬季
黎明前
平流
逆温
暖空气水平移动到冷的地面或气团上
中纬度沿
海地区
地形
逆温
主要由地形造成,由于山坡散热快,冷空气沿山坡下沉到谷底,谷底原来较暖空气被较冷的空气抬挤上升
盆地和谷
地中夜间
锋面
逆温
锋面之上的暖空气与锋面之下的冷空气之间温度差异显著
锋面活
动地区
2.逆温对地理环境的主要影响
成雾
早晨多雾的天气大多与逆温有密切关系,它使能见度降低,给人们的出行带来不便,甚至出现交通事故
大气
污染
由于逆温现象的存在,空气垂直对流受阻,会使近地面污染物不能及时扩散,从而危害人体健康
对航空
造成
影响
逆温多出现在低空,多雾天气给飞机起降带来不便。
如果出现在高空,对飞机飞行极为有利,因为大气以平流运动为主,飞行中不会有较大颠簸
高频考点8热力环流
1.形成过程
(1)形成过程
近地面冷热不均
空气的垂直运动(上升或下沉)
同一水平面上存在气压差异
空气的水平运动
热力环流。
(2)气流运动方向
①垂直运动:
与冷热差异有关,受热上升,冷却下沉。
②水平运动:
与气压差异有关,从高压流向低压。
(3)等压面的凹凸关系:
高压上凸,低压下凸(高高低低)
2.常见的热力环流形式及其影响
图示
海陆风
影响:
使滨海地区气温日较差减小,降水增多
山谷风
影响:
由于夜间吹山风,谷底气流上升,出现著名的“巴山夜雨”现象;夜晚,冷空气在谷底聚集,容易出现上热下冷的稳定空气结构,即逆温现象,加剧大气污染
城市热岛环流
影响:
一般将绿化带布置于气流下沉处及下沉距离以内,将卫星城或污染较重的工厂布局于下沉距离之外
高频考点9风向与风力大小判断
三个力对风的影响
作用力
方向
大小
对风的影响
风风速
风向
水平气压梯度力
始终与等压线垂直,由高压指向低压
等压线越密集,水平气压梯度力越大
水平气压梯度力越大,风速越大
垂直于等压线,由高压指向低压
地转偏向力
始终和风向垂直
大小随维度而增加,赤道为0
不影响风速大小
北右南左赤不偏
摩擦力
始终和风向相反
大小和下垫面性质有关,下垫面越粗糙,起伏越大,摩擦力越大,反之越小
使风速减小
与其他力共同作用,使风向斜交等压线
注意:
在相同条件下,路面比海面粗糙,产生的摩擦力大,因此路面上的风与等压线间的夹角大,风速小;海面上的风与等压线的夹角小,风速大。
1.风向画法
①.画过该点的切线,并做垂直于该切线的虚线(由高压指向低压)
②.判断南北半球,北半球右偏,南半球左偏,偏转30°~45°
2.风力大小判断
同一副图中,等压线密集,风力大,等压线稀疏,风力小。
高频考点10气压带和风带
1.气压带和风带的分布规律
气压带风带的形成是全球性大气环流的结果,由于大气环流的规律性使得气压带、风带的分布具有明显的规律性。
2.抓“分布”——突破位置判断
(1)记忆——看纬度位置:
纬度0°、30°、60°、90°分别是赤道低气压带、副热带高气压带、副极地低气压带、极地高气压带的中心纬线。
(2)辨别——看相间特点:
气压带是高低压相间分布;气压带和风带是相间分布。
(3)判断——看图形特点:
气压带和风带从不同角度观察会有不同的表现形式,近年来,高考常涉及局部图和变式图的考查,但大都离不开以下三种类型:
3.抓“移动”——突破季节影响
气压带、风带的位置随太阳直射点的移动而发生季节变化。
如下图所示:
4.气压带、风带性质
气压带、风带
分布
成因
性质
影响实例
极地高气压带
南北极点附近
热力原因形成冷高压
寒冷干燥
极地气候
极地东风
高纬地区
由极地高压吹向纬度低的地区
寒冷干燥
极地气候
副极地低气压带
南、北纬60°
盛行西风和极地东风的动力抬升
多锋面、气旋,多雨带
极锋的形成
西风带
中纬度地区
有低纬度吹向较高纬度
温暖湿润
温带海洋性气候的形成
副热带高气压带
南、北纬30°
动力原因形成的高压
炎热干燥
热带沙漠的形成
信风带
低纬度地区
由副高吹向赤道
一般比较干燥
热带草原气候的干季,西亚、北非的热带沙漠气候
赤道低气压带
赤道附近
终年受热空气上升
高温多雨
热带雨林气候
5.气压带、风带对气候的影响
(1)受单一气压带、风带控制的气候类型及其特征
气候类型
分布规律
成因
气候特征
温带海洋性气候
南北纬40°~60°大陆西岸
全年受西风带控制
终年温和湿润
热带沙漠气候
南北纬20°~30°大陆内部和西岸
全年受副热高或信风带控制
终年炎热干燥
热带雨林气候
南北10°之间
全年受赤道低气压带控制
终年高温多雨
(2)受气压带、风带季风移动影响而形成的气候类型及其特征
气候类型
分布规律
成因
气候特征
地中海气候
南北纬30°~40°大陆西岸
夏季受副热高控制,冬季受西风带可控制
夏季炎热干燥,冬季温和多雨
热带草原气候
南北纬10°~20°大陆内部、西岸
干季时受信风带控制,湿季受赤低控制
全年多雨,一年可分干湿两季
【规律技巧】
口诀:
上升湿润下沉干,西风湿润东风干
降水形成的两个前提条件:
①气温下降,使水汽达到饱和凝结,②有充足的水汽
高频考点11大气活动中心和季风
1.北半球冬、夏气压中心
(1)形成原因:
由于海陆热力性质差异,大陆增温和冷却的速度快于海洋。
(2)表现:
2.季风
(1)季风的形成:
海陆热力性质差异和气压带、风带的季节性移动导致季风的形象。
(2)东亚季风和南亚季风
项目
成因
冬季风
夏季风
分布
冬夏季风比较
源地
风向
性质
源地
风向
性质
东亚季风
海陆热力性质差异
西伯利亚蒙古高压
西北风
寒冷干燥
副热带太平洋
东南风
温暖湿润
我国东部、日本
冬季风强于夏季风
南亚季风
①海陆热力性质差异②气压带风到移动
西伯利亚、蒙古
东北风
凉爽干燥
赤道附近的印度洋
西南风
温暖湿润
印度半岛、中南半岛、我国西南
夏季风强于冬季风
高频考点12锋面系统
1.锋面种类的比较
江淮准静止锋
冷暖气团势均力敌
在江淮地区形成长达一个月的梅雨天气
六月份出现梅雨天气
昆明准静止锋
南下冷空气收到云贵高原的阻挡
在云贵高原东北侧(贵州省)
冬半年出现,在贵州易出现灾害性天气“冻雨”
天山准静止锋
南下冷空气收到天山的阻挡
在天山北坡常出现雨雪天气(来自西伯利亚冷空气南下)
冬半年出现,在北疆易出现灾害性天气-暴风雪
【方法技巧】
冷、暖锋的判断
1.冷暖锋的判断方法:
四看
一看符号:
符号所指方向为锋面前进的方向。
二看雨区:
冷后(狭窄区域),暖前(宽阔区域)。
三看气温、气压变化:
锋面过境时,气温下降,气压升高的是冷锋;气温上升,气压下降的是暖锋。
四看降水强度:
冷锋多为狂风暴雨,强度大(冷锋移动慢时为连续性降水),暖锋多为连续性降水,强度小。
【知识拓展】
我国东部季风区锋面雨带的推移
①锋面类型:
北进过程主要是暖锋,南退过程主要是冷锋。
6月江淮流域主要是准静止锋
②正常年份推移规律:
5月--南部沿海进入雨季;6月--长江中下游形成的梅雨;7~8月,雨带移至华北、东北;9月雨带南撤;10月撤离我国大陆,雨带结束。
③夏季风的强弱对锋面进退的影响:
夏季风势力强,则锋面北进速度快,我国易出现北涝南旱。
夏季风势力弱,则锋面北进的速度慢,雨水长期在南方停留,我国易出现北旱南涝。
高频考点13锋面系统
近地面气旋一般与锋面联系在一起,形成锋面气旋。
它主要活动在中高纬度,更多见于温带地区,因而也称温带气旋,其结构图(北半球)如下所示:
判读其结构图,应抓住以下几点:
1.判断锋面的位置
锋面总是出现在低压槽中,锋线往往与低压槽线重合,如图中的M、N线。
2.判断锋面的类型与移动
(1)锋面类型:
在锋面气旋中,位置偏左的一定是冷锋(如图中的M锋),位置偏右的一定是暖锋(如图中的N锋)。
【左冷右暖】
(2)锋面移动:
锋面气旋中,锋面移动方向与气旋的旋转方向一致。
北半球呈逆时针方向移动,南半球呈顺时针方向移动。
3.判断锋面附近的风向与气流性质
根据北半球风向的画法,可确定锋面附近的风向,如图中①处为偏北风,②处为偏南风,③处为偏南风。
偏北风一般形成冷气团,偏南风一般形成暖气团。
4.判断锋面气旋的天气特点
暖锋N锋前③处附近出现宽阔的暖锋云系及相伴随的连续性降水天气;冷锋M锋后①处附近出现比较狭窄的冷锋云系和降水天气。
【冷后暖前】
高频考点14气压系统
气旋
反气旋
定义
低气压中心形成的大型空气“旋涡”
高气压中心形成的大型空气“旋涡”
成
因
气流由四周向中心运动时,受地转偏向力影响,气流的运动方向发生偏转而形成“旋涡”。
气流由四周向中心运动时,受地转偏向力影响,气流的运动方向发生偏转而形成“旋涡”。
中
心
气
流
垂
直
低压上升
高压下沉
水平运动
北半球
逆时针辐合(右手)
南半球顺时针辐合(左手)
北半球
顺时针辐散
(右手)
南半球
逆时针辐散
(左手)
天气
特点
云层增厚
形成阴雨天气
天气晴朗
成因
中心气流上升,气温下降,水汽容易凝结。
中心气流下沉,气温升高,水汽不能凝结。
对我国影响
夏秋季节,我国东南沿海地区的台风天气就是在气旋的控制下而形成的。
我国夏季长江流域地区炎热干燥的伏旱天气;秋高气爽的天气。
图示
北半球为例
高频考点15气候类型的判断
1.根据地理位置判断气候类型
根据纬度位置,确定已知地所在半球和温度带,其次根据海陆位置判断西岸还是东岸,从而判断气候类型。
2.根据所给的气温和降水资料判断气候类型
1.根据气候的成因判断。
2.依据自然带类型进行判断
大部分地区的自然带类型与气候一一对应。
例如:
若某地地区的自然带为温带荒漠带,则可能为温带大陆气候;若某地自然带为温带落叶阔叶林,则气候类型为温带季风气候及温带大陆性气候(北美洲东部五大湖地区)
【非地带性气候类型】
高频考点16气候成因的分析
1.影响气候的主要因素
(1)纬度因素:
太阳辐射从低纬向高纬递减,决定了气候的热量带和气温的高低分布。
(2)大气环流:
气压带、风带的分布及其季节移动,主要影响降水。
(3)海陆分布:
同纬度沿海地区气温年较差小,降水较多,季节分配均匀;内陆地区相反。
(4)洋流:
暖流增温增湿,寒流降温减湿。
(5)地形:
气温随海拔升高而降低;迎风坡降水多,背风坡降水少。
(6)人类活动:
通过改变下垫面性质、大气成分等影响区域气候。
注:
从宏观来说,纬度位置和大气环流是形成气候的重要因素,其中纬度位置决定了气温分布的基本格局,而大气环流决定来降水的基本格局。
首先通过纬度位置判断出所在的温度带,再根据纬度位置和海陆位置判断影响当地大气环流(如。
气压带、风带和季风;最后结合当地其他实际情况分析出气候的成因、特点及分布规律)
高频考点17河流补给形式
1.常见河流补给形式对比
补给类型
补给
季节
主要影响因素
我国主要
分布地区
径流量的季节变化
降水补给
(最主要)
多雨
季节
降水量的多少、季节变化和年际变化
普遍,尤
以东部季风区最为典型
季节性积
雪融水补给
春季
气温高低、积雪
多少、地形状况
东北地区
永久性积
雪和冰川融水补给
主要在夏季
太阳辐射;气温变化;积雪和冰川储量
西北和青藏高原地区
湖泊水补给
全年
湖泊水位与河流水位的高低关系
普遍
地下水补给
全年
地下水位与河流水位的高低关系
普遍
2.典型地区、特殊地点的河流径流变化特点和原因
①河流径流量随降水量的变化而变化--雨水补给
气候区
补给时间
径流特点
热带雨林和温带海洋性气候
全年(年雨)
流量大。
径流量季节变化不大
季风气候区
当地夏季(夏雨)
夏汛、径流季节变化大
热带草原气候去
当地夏季|(湿季)
夏汛,径流季节变化大
地中海气候
当地冬季(冬雨)
冬汛,径流季节变化大
②河流径流量随气温的变化而变化--冰雪融水补给--有汛
主要出现在高纬度高海拔地区
季节性鸡血融水补给--春季气温回升,积雪迅速融化--春汛
永久性积雪和冰川融水补给---夏季气温最高,冰雪融化量最大--夏汛(冬季气温在0℃以下,河流出现断流)--河流流量小,流量季节变化大,年际变化小
③河流流量稳定--地下水和湖泊水补给--无汛
在河流水、湖泊水、地下水的互补关系中,补给方向取决于三者相对水位的高度
【易错警示】
①一条河流,往往有多种补给形式,但其径流的变化特点取决于最主要是补给形式变化特点
②在东北地区的河流,有春汛和夏汛两个汛期,但最主要的补给形式是雨水补给,所以洪峰期出现在降水量最大的夏季。
高频考点18洋流
1.世界洋流分布模式规律
名称
副热带大洋环流
副极地大洋环流
分布
海区
中低纬度副热带海区
北半球中高纬度海区
环流
方向
北半球:
顺时针
南半球:
逆时针
北半球:
逆时针
洋流
性质
大陆东岸或大洋西岸:
暖流
大陆西岸或大洋东岸:
寒流
大陆东岸或大洋西岸:
寒流
大陆西岸或大洋东岸:
暖流
洋流
模式
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