七年级地理上册 14 地形图的判读学案.docx
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七年级地理上册14地形图的判读学案
地形图的判读学案
【导学目标】
1.掌握地面高度的测量方法,即海拔和相对高度。
2.理解等高线的概念,
等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系。
3.区别五种基本地形的特点,学会在等高线图上识别各种地形。
4.初步掌握分层设色地形图的判读。
5.掌握地形剖面图的绘制方法。
【导学重难点】
1.学会在等高线图上识别各种地形。
2.掌握地形剖面图的绘制方法。
【导学流程】
第一课时
一、合作探究
1.海拔(也称绝对高度):
以______为起点,测出地面某个地点突出海平面的______。
在地图上用海拔表示的地面高度。
如下左图甲的海拔高度为______米,乙的海拔高度为______米。
2.相对高度:
某一地点高出________的垂直距离。
在地图上用相对高度表示地面起伏大小。
如下左图甲乙的相对高度为________米。
3.黄山比泰山高出349米,这是黄山与泰山的()
A.绝对高度B.相对高度C.海拔高度D.一般高度
4.某盆地底部比海拔768米的山峰低900米,盆地底部的海拔是()
A.-132米B.1668米C.132米D.900米
5.常见的地形类型有_______、______、______、______和等五种地形。
6.在地图上,将______相同的各点连接成的线,叫做等高线。
用等高线表示地表高低起伏的地图,叫做______地形图。
明确:
①等高线地形图的数字表示的是该点的______,单位是______。
②同一等高线上各点的海拔______。
③在同一等高线地形图上,任意相邻两条等高线间的高度差______,叫做______。
7.写出下列两幅等高线地形图的等高距。
山脊:
等高线由高处向低处凸出山谷:
等高线由低处向高处凸出
山顶:
等高线中间高,四周低,反之是盆地鞍部:
两个山顶中间
陡崖:
等高线重合
8.某中学地理课外研究小组,对附近的山峰进行了一次考察活动。
为选择正确的路线,该小组展开了讨论,结合图2-2,你认为说法正确的是()
A.从甲处攀登山峰最近、最费力
B.从乙处攀登山峰较远、摄省力
C.从丙处攀登山峰较远、最费力
D.从丁处攀登山峰最近、最费力
明确:
坡度缓的地方,等高线稀疏;坡度陡的地方,等高线密集。
9.图中等高线X的数值最有可能是()
A.200mB.300m
C.400mD.500m
10.分层设色地形图的判读:
(1)在分层设色地形图的一角都附有高度与颜色对照表,根据此表判断图中某地的海拔高低。
(2)在分层设色的地形图上:
蓝色表示水体、(海洋、河湖),
绿色表示平原
黄色表示山地、高原
第二课时
读等高线地形图,完成1~2题。
1.李村所处的地形类型是()
A.高原B.盆地C.丘陵D.山地
2.①②③④四地中,适合攀岩运动的是()
A.①B.②C.③D.④
3.下图是某地等高线地形图,图中所示的地形为()
A.高原B.平原C.山地D.盆地
读上面等高线地形图,回答4-5题。
4.图中甲处地形部位的名称是()
A.山顶B.鞍部C.陡崖D.山脊
5.小河的流向大致为()
A.自东向西B.自西北向东南C.自南向北D.自东北向西南
6.读下等高线图,下列说法正确的是()
A.L1为山脊,L2为山谷B.a为山顶,d为陡崖
C.b处比c处更陡D.e处气温c处高
7.读图判断分析,叙述正确的是()
A.A表示的是山顶,虚线表示的是山谷
B.B.C两地的温差约为2.1℃
C.C处为鞍部
D.如果在D坡和E坡选择一处开垦梯田,应该选择D坡
8.读“等高线地形图”,完成:
(1)图中甲地在乙地的_________方向,河流丙的流向大致是________。
(2)图中B点海拔是________米,A点和B点的相对高度大于________米而小于________米。
(3)甲乙两地的实地直线距离是________米。
(4)如果C、D两条虚线中有一条表示小河,该小河应位于________(C或D处)。
(5)如果在甲地拟建一座工厂,有人建议建化工厂,也有人建议建自来水厂。
你认为哪个建议合理?
并说明理由。
9.读“汶川某地震灾区等高线地区图”,回答问题。
(1)图中A处为山洪形成的堰塞湖,如果湖水再涨,大坝再加高10米,甲、乙、丙三村庄有可能被淹没的是()
A.甲村B.乙村C.丙村D.甲和丙村
(2)甲村与乙村的相对高度大约是_________米,甲村要向乙村转移的方向是________。
(3)地震塌方导致D处公路受阻,要立即打通这段公路,施工人员测得B、C两处的图上距离为2.5厘米,实际距离为________千米。
10.阅读“右图”,完成下列各题。
(1)如果暖湿气流来自西南方向,那么B、E、F三点中降水最多的是________。
(2)在“图7”中沿直线DE绘制地形剖面图。
地理博览
地球的演变与生命的诞生
46亿年前,地球诞生了。
刚刚诞生时候的地球与今天大不相同。
根据科学家推断,地球形成之初是一个由炽热液体物质(主要为岩浆)组成的炽热的星球。
随着时间的推移,地表的温度不断下降,固态的
地核逐渐形成。
密度大的物质向地心移动,密度小的物质(岩石等)浮在地球表面,这就形成了一个表面主要由岩石组成的地球。
地球自诞生以来就在不间断地向外释放能量。
由高温岩浆不断喷发释放的水蒸气、二氧化碳等气体构成了非常稀薄的早期大气层——原始大气。
随着原始大气中的水蒸气的不断增
多,越来越多的水蒸气凝结成小水滴,再汇聚成雨水落入地表。
就这样,原始的海洋形成了。
海洋的形成和一些其他物质(甲烷、硫化铁、二氧化碳)为生命的诞生提供了必要的条件。
大约在38亿年前,最原始的生命体在海洋中诞生。
为了证明生命起源,人们不断通过实验和推测等研究方法,提出各种假设来解释生命诞生。
1953年美国青年学者米勒(StanleyL.Miller)在实验室用充有甲烷(CH4)、氨气
(NH3)、氢气(H2)和水(H2O)的密闭装置,以放电,加热来模拟原始地球的环境条件,合成了一些氨基酸、有机酸和尿素等物质,轰动了科学界。
这个实验的结果更具说服力
地表明,早期地球完全有能力孕育生命体,原始生命物质可以在没有生命的自然条件下产生出来。
一些有机物质在原始海洋中,经过长期而又复杂的化学变化,逐渐形成了更大,更复杂的分子,直到形成组成生物体的基本物质——蛋白质,以及作为遗传物质的核酸等大分子物
质。
在一定条件下,蛋白质和核酸等物质经过浓缩、凝聚等作用,形成了一个由多种分子组成的体系,外面有了一层膜,与海水隔开,在海水中又经历了漫长、复杂的变化,最终
形成了原始的生命。
生命自从诞生以来,就一直在往更高级、更复杂的方向进化。
1859年,查尔斯·罗伯特·达尔文(CharlesRobertDarwin,1809~1882年)发表了《物种起源》,解释了生命进化的
原因。
达尔文认为生命都存在变异,同种个体之间并不都是一样的。
正是因为变异与遗传,拥有差异的生物个体越来越多。
在一定的自然条件下,不适应环境的生物种群会被淘汰
,而比较适应环境的生物种群就得以生存繁衍,这一理论被称作自然选择(NaturalSelection)理论。
正是因为自然选择,生命不断变异、繁衍、遗传和淘汰,地球上的生命种类
才能发展到今天数百万种。
今天,达尔文的自然选择学说已被人们普遍接受。
总之,地球的演变使得生命诞生。
地球仪的分类
按用途分类地球仪有以下几种类型:
1.经纬网格地球仪,在它的球面上只有经纬网格以及度数的注记,也称经纬仪。
2.政区地球仪,球面光滑的表示行政区划分的地球仪。
3.地貌地球仪,是球面光滑的表示自然面貌的地球仪,有些还带有季风变化图、洋流图等。
4.立体地球仪,是表示地形的模型,球面是起伏不平的。
按产品材料与功能分类有纸质地球仪、全塑地球仪、树脂立体地球仪,宝石地球仪、实木地球仪、磁悬浮地球仪、古典工艺地球仪等。
目前,中国对地球仪的出版发行实行行政许可管理。
国家测绘部门负责审核地球仪的地图内容,审核通过,发放审图号;国家新闻出版部门负责管理地球仪出版发行需要的书号。
国内出版发行的地球仪有1600多种款式规格。
世界首个地球仪的发明
世界最早的地球仪是由德国航海家、地理学家贝海姆于1492年发明制作的,它至今保存在纽伦堡博物馆里。
1480年,贝海姆(1459年~1507年)作为佛兰德斯贸易商人初次访问葡
萄牙时,自称是纽伦堡天文学家米勒的学生,所以成为约翰二世的航海顾问。
当时航海者用星盘来测定日、月、星辰的高度,以推算时间和纬度。
用黄铜代替木制星盘,可能是由
他开始的。
他可能航行到非洲西岸(1485年~1486年)。
1490年回纽伦堡后,在画家格洛肯东的协助下,开始绘制他设计的地球仪,1492年完成。
他当时所画的世界地形既不准确
又已过时,在这个地球仪上,印度洋是向东西扩展的海洋,特别是非洲西海岸,错误之多实在惊人。
不过有趣的是,在发现北美洲的前夕他绘制的地球仪,为当时的人们提供了关
于地理上的一些有益设想。
1492年,也就是克里斯多夫·哥伦布横越大西洋的那一年,马丁·贝海姆在纽伦堡完成了一架直径20英寸的地球仪。
因为这架地球仪是根据托勒密《地理学指南》中的地图制成的
,所以贝海姆所描绘的亚洲比实际上的向东延长了许多,于是大西洋也比实际上的窄了许多。
早期地球仪的制作过程是这样的:
先印刷出狭长的三角形图块,然后将这些图块剪下
来,粘贴在木球上。
德国最有名的地球仪制作者,是纽伦堡学者琼汉恩斯·肖纳。
他在16世纪早期制作的两个地球仪保存至今。
地球的自转
很多人都读过毛泽东同志的诗《送瘟神》,其中一句“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”写得极有气魄。
而这“坐地日行八万里”又是怎么来的呢?
原来,这与地球的自转运动
有关。
地球在绕太阳公转的同时,还在以它的自转轴为轴自西向东不停地自转着,地球自转一周是一昼夜。
地球是一个略扁的球体,赤道半径平均为6378千米,极半径平均为6357千米。
我们任意选择赤道上的一个点,当地球自转一周时,这个点就随之运行了一个以6378千米为半径的大圆圈,其圆周长约40054千米,折合成华里就是约八万里。
“坐地日行八万里
”的奥秘就在这里。
地球的自转轴是通过地球北极和南极的一个假想的轴,简称地轴。
地轴所指天球上的两个点,叫做北天极和南天极,离北天极最近的那颗最亮的星,习惯上被称做北极星。
我们生活在地球上,但是根本感觉不到地球的自转运动。
用什么方法能够证明地球的自转运动呢?
“傅科摆”是一种很直观并且很有说服力的方法。
傅科是法国物理学家,1851年
,他在巴黎一座博物馆高60多米的大厅天花板上悬挂了一个重20千克的金属球,给这个金属球一个外力,让它摆动起来,由于悬挂的绳子长,金属球本身的质量又大,它会长时间
摆动而不至于很快停下来。
人们发现,这个金属球的摆动平面在不断地沿着顺时针改变方向。
这个结果就说明了地球是在沿着逆时针方向不停地自转。
后来人们就将这一位置称为
“傅科摆”。
为什么傅科摆沿顺时针改变摆动方向说明了地球在沿逆时针方向自转呢?
这是由单摆的物理特性得出的结论。
在一个可以在地面转动的摆架上安一个摆球并让它摆动起来。
让摆架
平稳地沿逆时针方向转动起来。
这时你会发现,摆球摆动的方向始终不会改变,然而相对于沿逆时针方向转动的摆架它却是沿着顺时针方向转动了一定的角度。
同样的道理,傅科
摆摆动起来以后并不改变摆动方向,然而我们站在沿逆时针方向转动的地球上,看不到地球的转动,却看到傅科摆是在沿顺时针方向不断地改变它的摆动方向。
傅科摆摆动方向的变化速度与当地的地理纬度有关,纬度越高的地方变化的速度越快,在北极,它24小时转一圈,而在北京就约需37小时才转一圈。
地球公转的奥秘
1543年著名波兰天文学家哥白尼在《天体运行论》一书中首先完整地提出了地球自转和公转的概念。
地球公转的轨道是椭圆的,公转轨道半径长为149597870公里,轨道的偏心率
为0.0167,公转的平均轨道速度为每秒29.79公里;公转的轨道面(黄道面)与地球赤道面的交角为23°27',称为黄赤交角。
地球自转产生了地球上的昼夜变化,地球公转及黄赤
交角的存在造成了四季的交替。
从地球上看,太阳沿黄道逆时针运动,黄道和赤道在天球上存在相距180°的两个交点,其中太阳沿黄道从天赤道以南向北通过天赤道的那一点,称为春分点,与春分点相隔180°
的另一点,称为秋分点,太阳分别在每年的春分(3月21日前后)和秋分(9月23日前后)通过春分点和秋分点。
对居住的北半球的人来说,当太阳分别经过春分点和秋分点时,就
意味着已是春季或是秋季时节。
太阳通过春分点到达最北的那一点称为夏至点,与之相差180°的另一点称为冬
至点,太阳分别于每年的6月22日前后和12月22日前后通过夏至点和
冬至点。
同样,对居住在北半球的人,当太阳在夏至点和冬至点附近,从天文学意义上,已进入夏季和冬季时节。
上述情况,对于居住在南半球的人,则正好相反。
地极移动
地极移动,简称为极移,是地球自转轴在地球本体内的运动。
1765年,欧拉最先从力学上预言了极移的存在。
1888年,德国的屈斯特纳从纬度变化的观测中发现了极移。
1891年,
美国天文学家张德勒指出,极移包括两个主要周期成分:
一个是周年周期,另一个是近14个月的周期,称为张德勒周期。
前者主要是由于大气的周年运动引起地球的受迫摆动,后
者是由于地球的非钢体引起的地球自由摆动。
极移的振幅约为±0.4角秒,相当于地面上一个12×12平方米范围。
由于极移,使地面上各点的纬度、经度会发生变化。
1899年成立
了国际纬度服务,组织全球的光学天文望远镜专门从事纬度观测,测定极移。
随着观测技术的发展,从20世纪60年代后期开始,国际上相继开始了人造卫星多普勒观测、激光测月
、激光测人卫、甚长基线干涉测量、全球定位系统测定极移,测定的精度有了数量级的提高。
根据近一百年的天文观测资料,发现极移包含各种复杂的运动。
除了上述周年周期和张德勒周期外,还存在长期极移,周月、半月和一天左右的各种短周期极移。
其中长期极移表
现为地极向着西经约70°~80°方向以每年3.3~3.5毫角秒的速度运动。
它主要是由于地球上北美、格陵兰和北欧等地区冰盖的融化引起的冰期后地壳反弹,导致地球转动惯量变
化所致。
其他各种周期的极移主要与日月的潮汐作用以及与大气和海洋的作用有关。
岁差与章动在外力的作用下,地球的自转轴在空间的指向并不保持固定的方向,而是不断发生
变化。
其中地轴的长期运动称为岁差,而周期运动称为章动。
岁差和章动引起天极和春分点位置相对恒星的变化。
公元前二世纪,古希腊天文学家喜帕恰斯在编制一本包含1022颗
恒星的星表时,首次发现了岁差现象。
中国晋代天文学家虞喜,根据对冬至日恒星的中天观测,独立地发现了岁差。
据《宋史·律历志》记载:
“虞喜云:
‘尧时冬至日短星昴,
今二千七百余年,乃东壁中,则知每岁渐差之所至’。
”岁差这个名词即由此而来。
时间与历法
以地球自转为基础的时间计量系统称为世界时系统。
日、月、年、世纪的时间计量属天文学中的历法范畴。
以地球自转运动为基础的时间单位称为日,以月球绕地球公转运动为基
础的时间单位称为月,以地球绕太阳公转运动为基础的时间单位称为年。
天文学以恒星为标准量度地球自转的周期,叫
做地球自转的恒星周期,也就是一个恒星日。
1恒星日=平太阳日的23小时56分4秒,是地球真正的自转周期。
以太阳为标准量度地球
的自转周期叫做真太阳日。
由于地球公转的原因,真太阳日并不等于地球自转一周所需的时间(恒星日),而是比恒星日约长3分56秒。
又由于地球公转轨道是椭圆形的,在近日
点的运动快于在远日点的运动,因此一年之内不同季节其运动并不是匀速,所以每个真太阳日的长短也不相等。
我们生活中使用的是平太阳日(所谓平太阳是天球上一个假想的点
,它按真太阳一年中运动的平均速度均匀运动)。
地球公转的平均周期是恒星年,1恒星年=365日6时9分9.5秒。
而我们通常所说的回归年是指地球从这一次春分日到下次春分日的平均时间间隔。
1回归年=365日5时48分45.6秒,比
1恒星年略短一些。
因为气候的变化以回归年为周期,所以天文学家把历年的平均长度安排得尽可能接近回归年的长度。
阳历把1年定为365日,所余的时间约每四年积累成一天,
加在能被4除尽的公历年份的2月份里,如1992,1996年。
加天的年叫闰年。
农历把一年定为354日或355日,所余的时间约每三年积累成一个月,加在某一年里。
地图的类型区分
(1)按其区域范围分为:
世界图、半球图、大洲图、大洋图、大海图、国家(地区)图、省区图、市县图等。
(2)按其专题学科分为:
自然地图、人口图、经济图、政治图、文化图、历史图。
(3)按其具体应用分为:
参考图、教学图、地形图、航空图、海图、海岸图、天文图、交通图、旅游图等。
(4)按其使用形式分为:
挂图、桌面图、地图集(册)等。
(5)按其表现形式分为:
缩微地图、数字地图、电子地图、影像地图等。
(6)按其印刷开本分为:
16开、8开、4开,对开,全张、两全张、三全张、四全张,九全张。
(7)按地图分类:
地图集,电子地图,三维地图,卫星地图,影像地图等。
按照地图的内容,地图可分为普通地图、地形图和专题地图三种。
普通地理图(GeneralMap)是以同等详细程度来表示地面上主要的自然和社会经济现象的地图,能比较全面地反
映出制图区域的地理特征,包括水系、地形、土质、植被、居民地、交通网、境界线以及主要的社会经济要素等。
它和地形图的区别主要表现在:
地图投影、分幅、比例尺和表示
方法等具有一定的灵活性,表示的内容比同比例尺地形图概括,几何精度较地形图低。
地形图(To
pographicMap)是指国家几种基本比例尺(1∶5千,1∶1万,1∶2.5万,1∶5万
,1∶10万,1∶25万,1∶50万,1∶100万)的全要素地图。
它是按照统一的规范和符号系统测(编)制的,全面而详尽地表示各种地理事物,有较高的几何精度,能满足多方面
用图的需要,是国家各项建设的基础资料,也是编制其他地图的原始资料。
专题地图(ThematicMap)是着重表示一种或几种自然或社会经济现象的地理分布,或强调表示这些现
象的某一方面特征的地图。
专题地图的主题多种多样,服务对象也很广泛,可进一步分为自然地图和社会经济地图。
地图的基本简史
在史前时代,古人就知道用符号来记载或说明自己生活的环境、走过的路线等。
现在人们能找到的最早的地图实物是刻在陶片上的古巴比伦地图。
据考,这是4500多年前的古巴比
伦城及其周围环境的地图,底格里斯河和幼发拉底河发源于北方山地,流向南方的沼泽,古巴比伦城位于两条山脉之间。
留存至今的古地图还有公元前1500年绘制的《尼普尔城邑图》,它存于由美国宾州大学于19世纪末在尼普尔遗址(今伊拉克的尼法尔)发掘出土的泥片中。
图的中心是用苏美尔文标
注的尼普尔城的名称,西南部有幼发拉底河,西北为嫩比尔杜渠,城中渠将尼普尔分成东西两半,三面都有城墙,东面由于泥板缺损不可知。
城墙上都绘有城门并有名称注记,城
墙外北面和南面均有护城壕沟并有名称标注,西面有幼发拉底河作为屏障。
城中绘有神庙、公园,但对居住区没有表示。
该图比例尺大约为1∶12万。
留存有实物的还有古埃及人于公元前1330~前1317年在芦苇上绘制的金矿山图。
希腊的托勒密(公元90~168年)是第一个用普通圆锥投影绘制地图的人。
我国关于地图的记载和传说可以追溯到4000年前,《左传》上就记载有夏代的《九鼎图》。
古经《周易》有“河图”的记载,还有“洛书图”,表明我国图书之起源。
传世文献《
周礼》中有17处关于图的记载,图又与周官中14种官职相关联,如“天官冢宰·司书”“掌邦中之版,土地之图”;“地官司徒·大司徒”“掌建邦之土地之图,与其人民之数以
佐王安抚邦国。
以天下土地之图,周知九州之地域,广轮之数,辨其山林川泽丘陵坟衍原隰之名物,而辨其邦国都鄙之数,制其畿疆而沟封之,设其社稷之?
而树之田主”;“地
官司徒·小司徒”“凡民讼,以地比正之,地讼,以图正之”;“地官司徒·土训”“掌通地图,以诏地事”;“春官宗伯·冢人”“掌公墓之地,辨其兆域而为之图”;“夏官
司马·司险”“掌九州之图,以周知其山林川泽之阻,而达其道路”;“夏官司马·职方氏”“掌天下之图,以掌天下之地,辨其邦国都鄙,四夷八蛮、七闽八貉
、五戎六狄之人
民,与其财用,九谷六畜之数要”。
1954年6月,我国江苏丹徒县烟墩山出土的西周初青铜器“宜侯矢”底内刻铸的120字铭文有两处谈到地图,即“武王、成王伐商图”和“东国
图”。
该文记载周康王根据这两幅地图到了宜地,举行纳土封侯的册命仪式。
曰:
“唯四月辰在丁未,王者武王遂省、成王伐商图,遂省东或(国)图。
王立(位)于宜,内(纳)土,
南乡(向)。
王令虞侯曰:
‘繇,侯于宜。
’”据考证,该图成于公元前1027年或稍晚。
这些记载足以说明,我国西周时期已有土地图、军事图、政区图等多种地图,并在战争、行
管、交通、税赋、工程等多方面得到应用。
这些地图显然已经脱离了原始地图的阶段,具有了确切的科学概念。
只可惜我国至今还没有见到过这些地图实物,有待地下考古的发现
。
中国西晋裴秀(公元223~271年)编制了《禹贡地域图》和《地形方丈图》,并总结了“制图六体”。
唐贾耽(公元729~805年)用朱墨二色分示古今地名编制的《海内华夷图》
传世500年。
北宋沈括(公元1031~1095年)编制“二寸折百里”的《天下州县图》二十幅,是当时最佳全国地图。
元代朱思本(公元1273~1333年)绘制了长宽各7尺的全国地图
《舆地图》二卷。
中国古代地图的遗存与记载
由于生活和生产的需要,在尚未创造文字以前,原始人类就知道在地面上或石板上绘画简单的图形或用石块、贝壳来模拟所看到现象的形状、大小、方向或相对位置等。
在我国已
发现的6000多处原始社会人类活动遗址中,有多处在陶钵或甲骨上刻划着几何形线条或多种多样的图案和图象,可以认为这是原始形态的简陋地图。
现在能看到的最古老的地图,
大约是公元前2500年前制作在粘土片上的古代巴比伦地图,图上表示了山脉、四个城镇、流入海洋的河流及其他地理特征,这
是古代地图中有代表性的作品。
1955年美国著名学者
克拉默(Kramer)在耶鲁大学发现了公元前1500年前画在泥板面上的《尼普尔城邑图》。
尽管它们的内容和表示方法很简单,但已反映出地图与人类生活和生产的密切关系。
中国古代,据《世本八种》记载,黄帝同蚩尤打仗,曾使用了表示“地形物象”的地图。
春秋战国(公元前770~前221年)时期,出于军事、政治、丧葬以及社会经济的需要,地图品种也随之增多,在《周礼》中曾有十几处记载有:
“司徒所掌之图”(这是掌管土地和
矿产用的专题地图)、“冢宰之图”(这是表示疆域户籍的行政区划图)、“司马之图”(这可能是全国性地图)、“宗伯之图”(这是表示墓地范围的地图)。
1972年在山东临沂的银
雀山西汉墓中发现的《孙膑兵法》残简上,除了刻有讲述地形、地图对用兵重要性的文字外,还有“附地图九卷”之说。
上述这些地图,都由于历史久远已经失传。
能够见到的战
国时期的地图,是1977年发掘中山王墓葬时发现的镌刻在铜版上的“兆域图”,这是用金银镶嵌的墓葬平面图,长94厘米、宽48厘米、厚约1厘米。
图上标明有宫垣及坟墓所在的
地点,建筑物各部分的名称、大小、位置和它们之间的相互关系,绘制时间在公元前299年前后,证实了《周礼》的记载是可信的。
到了西汉时期,国家统一,农业、水利和工商业进一步发展,加上军事扩张,地图测绘出现繁荣。
当时已有了简单的测量工具和测算学,可以测定“高、远、深、
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- 七年级地理上册 14 地形图的判读学案 年级 地理 上册 地形图 判读