陈+高一地理期中考试复习资料.docx
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陈+高一地理期中考试复习资料
高一地理期中复习资料
专题一——地球在宇宙中的位置
1、宇宙中最基本的天体是恒星和星云。
(因为它们质量巨大)
2、夜空中的点点繁星是恒星。
恒星(如太阳)能自行发光;行星(如地球)、卫星(如月球)均不能自己发光,均靠反射太阳光而发亮。
3、
天体系统的层次:
从高级低级依次为
地月系
太阳系
其他恒星系
其他行星系
银河系
河外星系
总星系
其中:
1总星系是目前人们所能观测到的宇宙范围。
河外星系不包括地球。
②太阳系的中心天体是太阳,因为太阳质量巨大。
③太阳系的组成:
太阳、八颗行星、矮行星(如冥王星)、太阳系小天体(如小行星、彗星、流星体等)、星际物质。
④冥王星出局的原因是:
不能清除其轨道附近其他物体。
⑤太阳系小天体主要集中在火星和木星中间。
⑥太阳系八颗行星绕日运动特点:
共面性、同向性、近圆性。
⑦太阳系八颗行星距日距离由近远依次是:
水星、金星、地球、火星木星、土星天王星、海王星
太阳系小天体
远日行星(离太阳最远)
巨行星(质量、体积巨大)
类地行星(距日近、物理性质与地球类似性质)
⑧太阳系八颗行星中,水星和金星没有卫星,土星卫星数最多。
⑨太阳系示意图中,运动轨道与八颗行星明显不同的天体是哈雷彗星,周期是76年。
4、地球上有生命存在的条件(“三适度一安全”)
①日地距离适中(从而有适宜的温度和液态水)
②地球体积、质量适中(从而有适宜的大气层)
③地球自转、公转周期适中(使地球昼夜更替和季节轮回适度)
④稳定而安全的宇宙环境
其中:
①②③为地球内部条件,④为地球外部条件。
5、太阳以电磁波的形式向四周放射能量。
太阳辐射的能量来源于核聚变反应
6、①太阳大气层由内到外分为:
光球、色球、日冕。
(温度由低到高)
我们用肉眼能见的明亮圆盘是指光球。
②太阳活动:
太阳黑子(发生在光球层)
耀斑
发生在色球层
日珥
太阳风(发生在日冕层)
太阳活动的主要标志是太阳黑子与耀斑。
太阳活动的周期是11年。
7、太阳活动对地球的影响:
1发射的高能带电粒子流扰动电离层,影响无线电短波通讯。
2高能带电粒子流冲击磁场,产生“磁暴”现象。
3两极地区出现极光。
4对气候变化、生物生长、人类健康都有影响。
专题2地球的伙伴——月球
1、月地平均距离38.44万千米,是离地球最近的天体。
月球是地球唯一的天然卫星。
2、月球质量小,体积小引力小基本无大气和水
没有天气现象;昼夜温差大;万籁俱寂;月球上空漆黑一片,星星格外明亮。
3、月球表面起伏不平,明亮的地方是高原和山脉,阴暗的地方是平原和盆地。
4、环形山密布是月球表面最明显的特征。
5、月球绕地球公转的真正周期称为恒星月(时间长度为27.32日)
地球自转的真正周期称为恒星日(时间长度是23时56分4秒)地球绕日公转的真正周期称恒星年(365日6时9分10秒)
(恒星日、恒星月、恒星年均以恒星为参照点)
月相变化周期称为朔望月(时间长度为29.53日)
6、地球上的人永远只能看到相同的半个月球(即月球正面)的原因:
月球的自转周期与公转周期一样,而且自转和公转的方向也一致。
7月相的成因:
日、地、月三者相对位置不断发生变化。
8、月相与农历日期
月相
新月(朔)
上弦月
满月(望)
下弦月
农历日期
初一
初七、初八
十五、十六
二十二、二十三
注:
农历初三、初四为蛾眉月。
一轮明月指的是满月,晓风残月指的是蛾眉月。
8、日、地、月三者之间的位置关系与月相、天文现象
日、地、月一线且月球在中间——新月(日食发生在新月)
日、地、月一线且地球在中间——满月(月食发生在满月)
日、地、月垂直,月相为半个明亮的圆面——上弦月、下弦月
9、上弦月、下弦月的判断:
“上上上西西,下下下东东”
即上弦月,上半月,上半夜,西边天,西边亮。
下弦月,下半月,下半夜,东边天,东边亮。
10、日、地、月三者之间的位置关系与月相、潮汐现象
日、地、月一线——新月、满月——大潮(指潮差大)
(因为月球引潮力与太阳引潮力叠加)
“初一月半看大潮”
日、地、月垂直——上弦月、下弦月——小潮
(因为太阳引潮力削弱月球引潮力)
“初八、二十三到处见海滩”
11、潮汐大小取决于引潮力,同一地点一天内两次涨潮,两次落潮,连续两次涨潮或落潮的时间间隔为12时25分。
专题4地球运动
(4、5、10、14、15主要用于读图题,结合地理试卷上地球运动的题目)
1、地球自转方向:
北逆南顺(读图题经常根据顺逆判断南北半球)
2、以恒星为参照点,地球自转周期为23时56分4秒(恒星日)
——真正周期
以太阳为参照点,地球自转周期为24时(太阳日)
太阳日比恒星日长的原因:
地球在自转的同时还在绕太阳公转
3、地球自转角速度:
除南北极点为0外,各地相等,15°/小时
地球自转线速度:
赤道处最大(1670km/h),由赤道向两极递减。
注:
纬度60°处的线速度是赤道处的一半。
“坐地日行八万里”指的是赤道地区.(0°)
3、地方时是一条经线上的的时间。
(经度不同、地方时不同)
经度每间隔1°,差4分钟,每间隔15°,差1小时
所求地方时=已知地方时±(经度差×4分钟)
(±:
“东加西减”所求地在已知地的东边就加,西边就减)
(经度差:
同减异加同为东经或西经,减;一东经一西经,加)
4、每15°划分为一个时区,全球共分24个时区。
已知经度求时区:
时区数=已知经度÷15°
余数≥7.5°,则商数+1为时区数
余数<7.5°,则商数即为所求时区数
中央经线:
15°×所在时区数
5、区时:
每个时区中央经线的地方时。
相邻两个时区的区时相差一小时。
(因为相差15°)
所求区时=已知区时±时区差×1小时
(±:
东加西减;时区差:
同减异加)
6、北京时间:
东八区的区时/东经120°的地方时
7、180°
180°经线两侧时刻相同,日期不同,东十二区比西十二区早一天。
(如5月2日比5月1日早一天)
西东
东12区西12区
加一天
(最东边)(最西边)
减一天
8、地转偏向力:
北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转
(一定要顺着物体的运动方向)
地转偏向力对河流的影响
9.地球自转的地理意义:
①昼夜更替②产生时差③使水平运动物体发生偏转。
10、晨昏线:
昼半球与夜半球的分界线。
①晨线:
顺着地球自转方向,由黑夜进入白天。
晨线与赤道的交点为6点
②昏线:
顺着地球自转方向,由白天进入黑夜。
昏线与赤道的交点为18点。
(计算题)
11、近日点与远日点
近日点
一月初
速度快
远日点
七月初
速度慢
12、二分二至与太阳直射点所在纬度
节气
春分
夏至
秋分
冬至
日期
3月21日
6月22日
9月23日
12月22日
太阳直射点纬度
赤道
(0°)
北回归线
23°26’N
赤道
(0°)
南回归线
23°26’S
13、地球公转的地理意义:
①昼夜长短的变化②正午太阳高度角的变化③四季和五带
14、昼夜长短的变化规律:
①赤道地区全年昼夜等长(昼、夜均为12小时)
②春分、秋分太阳直射赤道,全球昼夜平分。
③太阳直射的半球昼长夜短,且纬度越高,昼越长,夜越短。
15、正午太阳高度分布规律
自太阳直射点纬度向南北两侧递减。
(即太阳直射点上的正午太阳高度是90°,离太阳直射点越近,正午太阳高度越大;离太阳直射点越远,正午太阳高度越小)。
比如:
夏至日时,太阳直射在23°26’N,即太阳直射点纬度是23°26’N。
此时正午太阳高度的变化规律就是从23°26’N向南北两侧递减。
16、五带:
热带有直射,温带终年斜射,寒带有极昼极夜
备注:
本初子午线即是0°经线。
0°经线以东是东经,以西是西经。
专题5板块运动
1、全球共分六大板块:
亚欧板块、非洲板块、美洲板块、印度洋板块,南极洲板块(所跨经度最大)、太平洋板块(几乎全在海洋)
2、岩石离洋脊越近,年龄越轻;离洋脊越远,年龄越老。
3、洋脊——洋壳诞生处
海沟——洋壳消亡处
4、板块作用的驱动力是地幔物质对流。
5、板块交界处地壳运动活跃,板块内部相对比较稳定。
6、板块边界分为生长边界和消亡边界。
例:
①大西洋——美洲板块与亚欧板块、非洲板块的张裂产生的。
②喜马拉雅山脉——亚欧板块和印度洋板块碰撞形成的。
③阿尔卑斯山脉——亚欧板块和非洲板块碰撞形成的。
④★北太平洋西部边缘的深海沟和岛弧链——亚欧板块和太平洋板块相撞形成。
⑤科迪勒拉山系(包括落基山和安第斯山脉)——美洲板块和太平洋板块、南极洲板块相撞形成的海岸山脉。
7、地震发生时,纵波先于横波到达地面,先感到上下颠簸,接着左右摇晃。
8、震级每升高一级,能量增加30倍,升高两级,能量增加900(即30×30)倍。
9、烈度与震级不同,一次地震只有一个震级,但是不同的地区地震烈度则不一样。
10、地震烈度(地震的破坏程度)与震级、震源深度、震中距、地质构造和地面建筑等因素有关。
(若问某次地震为什么损失惨重,可以从这些方面考虑。
)
11、世界上主要有两大地震带:
①为环太平洋地震带(最大的地震带);②为地中海—喜马拉雅地震带。
(注意看图上两者所处的位置)
12、世界上地震带和火山带的分布基本一致,多分布于板块交界处,因为板块交界处地壳运动比较活跃。
专题六岩石与矿物
1、根据成因,岩石可分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。
同一类岩石,成因相似。
2、岩浆岩——整个岩石圈的主体。
岩石类型
特点
常见岩石
岩
浆
岩
侵入岩
晶体颗粒较粗
花岗岩
喷出岩
晶体颗粒细小,多气孔
玄武岩
3、沉积岩——地壳表层分布最广。
①特点:
成层理构造;常含有化石。
②沉积岩种类:
砂岩、砾岩、页岩、泥岩、石灰岩、白云岩、煤。
(“白石丽莎你也”)(化石常见于沉积岩中)
4、变质岩
①特点:
岩性致密;颗粒定向排列,具有片理构造。
②常见变质岩:
大理岩(石灰岩变质而成);
石英岩(石英砂岩变质而成);
注:
(石英砂岩是沉积岩;石英岩是变质岩)
片岩、板岩(都是页岩变质而成);
片麻岩(花岗岩变质而成)。
5、华山、衡山、普陀山、黄山——花岗岩山体;
张家界——主要由石英砂岩构成;泰山——变质岩构成。
6、三大类岩石的循环转化示意图
注意:
①岩浆只能转化为岩浆岩;
②沉积岩和变质岩必须先熔化为岩浆,才能转化为岩浆岩。
③沉积岩是由于外力作用形成的岩石。
想要成为沉积岩,就要经过外力作用(即风化—-侵蚀-搬运-堆积作用)④变质岩是在变质作用下形成的岩石,想要成为变质岩,必须经过变质作用。
7、化学元素、矿物、岩石三者的关系
8、花岗岩的矿物组成——黑云母、石英、长石。
9、地壳中含量较多的化学元素——氧、硅、铝。
注:
铝是含量最多的金属元素。
专题七地貌
1、主要的地貌类型:
流水地貌、喀斯特地貌、海岸地貌、风成地貌、黄土地貌。
2、流水地貌
①流水作用塑造了流水地貌,流水作用包括流水的侵蚀、搬运和堆积。
在河流的上游以流水侵蚀作用(主要是下蚀)为主,下游以流水的堆积作用为主。
②中游以侧蚀为主,形成曲流,凹岸侵蚀,而泥沙在凸岸堆积,导致河流越来越弯曲。
3、喀斯特地貌
①喀斯特地貌广泛分布于石灰岩地区,我国西南各省区十分常见。
(桂林山水、路南石林都是喀斯特地貌)
②地表喀斯特地貌:
石芽、孤峰和峰林、溶蚀盆地、洼地、落水洞;
地下喀斯特地貌:
地下溶洞(石笋、石柱、石钟乳)、地下河
③溶洞——流水的侵蚀(溶蚀)作用;石笋、石柱、钟乳石——流水的堆积作用。
4、海岸地貌
①海蚀地貌海岸线曲折,水深,适合建深水港。
②海积地貌海岸线平直,滩涂利用。
5、风成地貌
①风蚀地貌(风力侵蚀)——风石柱、风蚀蘑菇等。
②风积地貌(风力搬运和堆积)——沙漠、黄土等。
6、黄土地貌
千沟万壑的黄土地貌形成原因:
①黄土的特性:
土质疏松、持水性好,富含矿物养分,但易受流水侵蚀;②降水集中程度高
7、雅丹地貌——干燥地区的一种风蚀地貌;丹霞地貌——红色砂砾岩经长期风化剥离和流水侵蚀形成的。
8、等高线地形图(主要见练习纸)
9、山地——等高线闭合,数值中间高,四周低;
盆地——等高线闭合,数值中间低,四周高;
山脊——等高线成“V”字形,凸向低处;
山谷——等高线成“V”字形,凸向高处。
(或通过穿越法判断)
10、陡崖的相对高度H的计算公式:
(n-1)h≤H<(n+1)h;其中n表示重合等高线的条数,h表示等高距。
11、判断坡度陡缓
坡度的影响因素:
比例尺、等高距、等高线的疏密
①比例尺、等高距相同(即同一幅等高线地形图中):
等高线密→陡坡;等高线疏→缓坡
②等高距、等高线疏密相同:
比例尺大→陡坡;比例尺小→缓坡
3比例尺、等高线疏密相同:
等高距大→陡坡;等高距小→缓坡
专题八大气的组成和垂直分层
1、大气的组成
干洁空气(主要成分:
氮、氧)、水汽、微小尘埃
2、CO2——光合作用的原料;对地面保温
O3——吸收紫外线,(有保温作用)
水汽——成云致雨的必要条件;对地面保温
3、从地面向上,可以把大气圈分为对流层、平流层、中间层、热层(电离层)和散逸层。
4、对流层
对流层特点:
①气温随高度增加而降低;②对流运动显著;③天气现象复杂多变;
.
5、平流层
平流层特征:
①气温随高度增高而增高;②平流运动为主,适宜飞机高空飞行
6、远距离无线电通讯借助的是电离层(热层),极光多发生在这一层。
7、大气圈是地球的“遮阳伞”(大气对太阳辐射的削弱作用)
大气中水汽、尘埃和空气分子对太阳辐射的反射、散射、吸收,使到达地面的太阳辐射几乎被削弱了一半。
8、大气圈是地球的“保温被”(大气对地面的保温作用)
地面辐射使大气增温,大气逆辐射使地面保温。
9、注:
云的反射和吸收能力很强。
10、
:
天气多云时的昼夜温差比晴朗时小。
11、月球表面昼夜温差相差大——没有大气的削弱作用和保温作用。
12、霜冻多出现在晴朗的天气——大气逆辐射弱(保温作用弱)
13、城市上空的雾和低云比郊区农村的多——城市空气中尘埃(水汽的凝结核)比郊区农村多,促进了云雾和降水的形成。
14、青藏高原(空气稀薄)年太阳辐射量高,四川盆地、云贵高原(多阴雨天气)年太阳辐射量低
——大气对太阳辐射的削弱程度不同。
①青藏高原因为海拔高,大气稀薄,云量少大气对太阳辐射的反射和吸收作用弱,到达地面的太阳辐射多。
②四川盆地,云贵高原云、雾、雨天数较多。
大量的云雾使得太阳辐射被吸收和反射,减少了到达地面的太阳辐射。
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