高二地理理科必修1水平测试复习提纲.docx
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高二地理理科必修1水平测试复习提纲
必修1复习提纲
第一章:
行星地球
一、天体:
1、天体是指宇宙间物质的存在形式。
恒星、星云、行星、卫星、流星、彗星、星际物质都是天体。
2、天体系统:
宇宙中的各种天体之间相互吸引、相互绕转而形成天体系统。
层次如图1
图1
二、太阳及太阳系:
(一)太阳系
1、组成:
如图2。
八大行星距太阳由近到远的顺序是:
水、金、地、火、木、土、天、海。
小行星带位于火与木之间。
2、地球是太阳系中既普通又特殊的行星,普通性体现在其结构特征与运动特征上。
水、金、地、火是类地行星(离太阳近,体积、质量都较小)——结构特征;
木、土是巨行星(体积、质量巨大);
天王、海王是远日行星(距太阳远,体积、质量中等)。
八大行星的运动特征:
同向性(公转方向相同,都是自西向东)、共面性(公转轨道面之间的夹角都很小)、近圆性(公转轨道都是近似正圆的椭圆轨道)。
3、特殊性:
地球是太阳系中唯一有生命存在的天体。
地球存在生命的条件:
①太阳光照稳定;
②安全的宇宙环境(各行星各行其道);
③日地距离适中→地球温度适中(有介于0—100℃的温度)→有液态水存在;
④地球有适当的体积和质量→吸引大气形成大气层→有适宜生物呼吸的大气;
地球自转周期不长不短也是地球上有适宜的温度的原因。
(二)太阳:
1、太阳能量来源:
太阳内部的核聚变反应;
2、太阳大气的分层:
从外到内依次为日冕层(厚度大,亮度小)、色球层(厚度较小,亮度较小)、光球层(厚度小,我们看到的太阳光都是从光球层发出的);
3、各层的太阳活动:
光球层——黑子;色球层——耀斑、日珥;日冕层——太阳风;其中黑子和耀斑是太阳活动的主要标志,其周期是11年。
4、太阳辐射对地球的影响:
①为地球直接提供光、热资源;
②是地球上大气、水的运动及生物活动的主要动力;
③为人类提供生产、生活必需的能源,如煤、石油、天然气、水能等;
太阳活动对地球的影响:
①当黑子和耀斑增多时,会扰乱地球电离层,使无线电短波通讯受影响,甚至出现短暂的中断;
②太阳大气抛出的高能带电粒子流,会扰乱地球磁场,产生磁暴现象,使磁针不能正确指示方向;
③太阳大气抛出的高能带电粒子流在两极地区与大气碰撞产生极光现象;
④与地震、水旱灾害等有关;
三、地球运动:
自转
公转
绕转轴心
地轴(地轴始终指向北极星)
太阳(地球公转轨道是近似正圆的椭圆,
近日点是每年1月初,远日点是7月初)
方向
自西向东,
北极上空看呈逆时针,南极上空看呈顺时针
自西向东
周期
1个恒星日:
自转360°(23小时56分4秒)
1个太阳日(24小时);
恒星日是真正周期,太阳日是日常所用周期
恒星年:
公转360°,365日6时9分10秒;回归年:
太阳直射点来回移动一周,365日5时48分46秒,是日常所用周期
速度
角速度
除两极外,各地相等,15°/小时
近日点速度最快,远日点最慢,平均角速度为1°/日,平均线速度为30千米/秒。
线速度
从赤道向两极递减,南北纬60°是赤道的一半
地理意义
1、产生昼夜交替现象;
2、不同经度的地方有不同的地方时;
3、水平运动的物体产生偏向:
北半球右偏,南半球左偏。
注意:
1、地球公转示意图中“二分二至日”的判断:
先根据太阳直射点的位置判断二至日,如右图:
把太阳中心与地球中心连线,所得为太阳直射光线,从图可知太阳直射在北回归线(只要求二至日),所以是北半球夏至日。
然后再根据地球公转方向并结合二分二至日的日期判断二分日。
如上表地球公转示意图。
2、黄赤交角是,地轴与赤道平面的夹角是,地轴与黄道平面的夹角是。
3、各种日照图的判读:
二分日:
太阳直射赤道,晨昏线与经线圈重合,全球昼夜等长;正午太阳高度从赤道向两极递减。
如图1;
北半球夏至日:
太阳直射北回归线,晨昏线与极圈相切,北极圈以北出现极昼,南极圈以南出现极夜。
北半球昼长夜短,南半球昼短夜长,越向北,昼越长。
正午太阳高度从北回归线向两极
递减。
如图2:
北半球冬至日:
太阳直射南回归线,晨昏线与极圈相切,北极圈以北出现极夜,南极圈以南出现极昼。
北半球昼短夜长,南半球昼长夜短,越向北,昼越短。
正午太阳高度从南回归线向两极
递减。
如图3:
图1图2图3
4、太阳直射的地理坐标的判断:
直射点所在经线即是12时的经线;直射点所在纬线除可根据图1、2、3判断外,还可根据晨昏线与经线的夹角(如图4)、极昼极夜的范围(如图5)、晨昏线的判读(如图6)、某地的正午太阳高度等来判断。
图4图5图6
太阳直射的纬度:
图4:
20°N;图5:
20°N;图6:
南回归线;
5、昼长和日出日落时间的计算:
①昼长=日落时间—日出时间;
②昼长=昼弧跨的经度数÷15°;
③昼长=(12—日出时间)×2;或昼长=(日落时间—12)×2;
④昼长=24—夜长;
北半球的昼长与南半球同纬度的夜长相等。
6、时间(地方时和区时)的计算:
所求时间=已知时间±时差(东加西减);
如果求地方时,时差为经度差÷15°;如果求区时,时差为两地时区数差;
东边的时间比西边早;同一经线上地方时相同,不同经线地方时不同,相
差15°,相差1小时,相差1°,则相差4分钟。
求地方时时,图中隐含的已知条件有:
①晨线与赤道的交点为6时;如图7
②昏线与赤道的交点是18时;如图7
③把昼半球平分的经线是12时;如图7
④把夜半球平分的经线是0时;如图7
⑤日期的自然分界线是0时经线。
(如图8的40°E是0时)
北京时间是指东经120°E的时间(即东八区的区时),北京的地方时是116°E的时间;向东越过180°
经线(即日界线),时间不变,日期减1天,向西越过则加1天。
7、正午太阳高度=90°—两地纬度差;
如太阳直射点与所求地位于同一半球(指南、北半球),纬度差为两地纬度相减,不同半球则相加。
四、地球的内部圈层:
1、划分依据:
地震波传播速度的变化。
(纵波速度较快,可以通过固、液、气三态物质,横波速度较慢,只能通过固态物质)
2、地球内部圈层的划分:
从外到内:
地壳、地幔(上地幔、下地幔;上地幔上部存在一个软流层)、
地核(外核、内核);如图9
地壳和地幔的界线是莫霍界面(经过此界面,横波和纵波速度都明显增加),地幔和地核的界线是古登堡界面(经过此界面,横波突然消失,纵波速度突然下降)。
岩石圈包括了地壳和上地幔顶部(厚薄不一,大陆地壳较厚,大洋地壳较薄)
外部圈层:
大气圈、水圈、生物圈(生物圈占据了大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部)
图9图10
第二章:
地球上的大气
一、大气的受热过程:
一方面,大气对太阳辐射具有削弱作用,另一方面,大气对地面具有保温作用。
如图10
大气对地面的保温作用:
通过大气逆辐射把热量还给地面。
云层愈厚,云量愈多,大气逆辐射愈强。
所以,多云的夜晚比晴朗的夜晚气温高。
农民为了防止农作物冻伤,制造烟雾就是这个道理。
现象原因分析:
现象1:
多云的白天比晴朗的白天气温低——由于大气对太阳辐射的反射作用;
现象2:
晴朗的天空呈现蔚蓝色——大气对太阳辐射的散射作用;
现象3:
日出前的黎明和日落后的黄昏,天空明亮——大气对太阳辐射的散射作用;
现象4:
深秋或初冬,霜冻多出现在晴朗的夜里——大气逆辐射弱(即大气对地面的保温作用弱);
二、天气系统:
气旋(低气压)、反气旋(高气压)、锋面(冷锋、暖锋、准静止锋);
锋面——冷暖气团的交界面。
在锋面,由于暖气团较轻,所以总是在冷气团上面。
锋面由于暖气团上升,所以容易成云致雨(条件是空气湿润)。
单一气团控制,天气晴朗。
冷锋
暖锋
概念
冷气团主动向暖气团移动
暖气团主动向冷气团移动
过境前后
的天气
前
受暖气团控制,气温较高,气压较低,
天气晴朗;
受冷气团控制,气温较低,气压较高,
天气晴朗;
时
出现大风、降温、雨雪天气;
云层增厚,并出现连续性降水
后
受冷气团控制,气温降低,气压升高,
天气转晴;(一场秋雨一场寒)
受暖气团控制,气温升高,气压降低,
天气转晴;(一场春雨一场暖)
雨带位置
锋后(雨带较窄)
锋前(雨带范围广)
图例
,三角形画在锋面移动方向一侧
,半圆画在锋面移动方向一侧
示意图
典型天气
寒潮、沙尘暴;我国北方夏季的暴雨
准静止锋:
形成有两种情况:
一是冷暖气团势均力敌,使锋面在某地徘徊,
如长江中下游地区夏初的梅雨及我国南部沿
海地区清明前后的阴雨天气就是这样形成的;
另一种是锋面受到地形阻挡而停滞不前,如
昆明冬半年的阴雨就是南下冷空气受云贵高
原阻挡而形成。
锋面气旋:
即锋面与气旋的结合。
如图11。
锋面气旋中冷暖锋的判断:
三、大气运动:
局部地区的大气运动——海陆风、山谷风、城市风、季风环流;
全球性的大气运动——三圈环流;
1、热力环流:
地表冷热不均引起的大气运动。
是大气运动最简单的运动形式。
热力环流的形成过程:
由此可知:
气流垂直运动的原因是地表冷热不均,而大气水平运动的原因是水平气压梯度(即水平气压差),所以水平气压梯度力是大气水平运动的原动力。
大气水平运动总是从高气压流向低气压(北半球向右偏转,南半球向左偏转)。
高空气流只受水平气压梯度力和地转偏向力的作用,最后风向与等压线平行;近地面气流则受水平气压梯度力、地转偏向力和地面摩擦力的共同作用,最后风向与等压线斜交。
等压线图的判读:
A、气压中心和脊线、槽线的判断:
数值向中心递减的为低压中心,向中心递增为高压中心;
脊线是把高压中心图中等压线弯曲最大的点连结成的线;
槽线则是把低压中心图中等压线弯曲最大的点连结成的线。
B、风力大小的判断:
等压线密集——水平气压梯度力大——风力大;等压线稀疏——水平气压梯度力小——风力小;
C、风向(任意点)的判断:
在等压线图上,任一地点风向的画法如下:
第一步在等压线图中,按要求画出过该点的切线并做垂直于切线的虚线箭头,箭头由高压指向低压,用来表示水平气压梯度力的方向;第二步确定南、北半球后,面向水平气压梯度力方向向右或向左偏转30°~45°角,画出实线箭头,即过该点的风向。
以北半球为例如右图:
海陆风:
海洋热容量大,陆地较小→白天陆地比海洋升温快,气温较海洋高→陆地热空气上升,近地面形成低压,海洋气流下沉,海面形成高压→风从海洋吹向陆地(海风)。
夜晚陆地则降温较快,其余情况与白天相反(陆风)。
如图12。
(季风环流的成因与海陆风的成因一样)。
山谷风:
白天,山上升温快,气温较高,空气上升,近地面形成低压;山谷则升温慢,气温较低,气流下
沉,形成高压,所以近地面空气从山谷流向山上(谷风);
夜晚,山上降温快,山谷降温较慢,则使近地面空气从山上流向山谷(山风)。
如图13
城市风:
城市气温较郊区高(城市热岛效应)→城市气流上升,郊区气流下沉→近地面气流从郊区流向城市。
(城市降水比郊区多就是因为城市气流上升,空气中的水汽易冷却凝结而成,但城市的雾和云比郊区多则是因为城市的尘埃较郊区多,即凝结核较多的缘故)如图14
图12图13图14
【练习】判断下面两图是白天还是夜晚:
2、三圈环流(低纬环流、中纬环流、高纬环流):
要记住全球气压带和风带的名称和分布,并能画出风带的风向。
如图15
气压带的分布规律:
高低气压带相间排列,南北半球对称分布。
风带:
南北半球对称分布。
气压带、风带的季节性移动:
随太阳直射点移动,移动方向与太阳直射点一致。
如图16
图15图16
3、季风环流:
季风——风向随季节而变化,并且相反或接近相反。
东亚由于背靠世界上最大的大陆,面向世界上最大的海洋,因而海陆热力性质差异最显著,季风气候最典型。
成因:
海陆热力性质差异、气压带和风带的季节性移动(南亚的西南季风)
由于海陆热力性质差异,夏季副热带高气压带被亚洲低压(或称印度低压)切断而成块状分布,如图17;冬季,副极地低压带被亚洲高压(又称蒙古—西伯利亚高压)切断而成块状,如图18。
并由此而导致风向随季节变化而变化。
夏季,东亚地区盛行东南风,南亚和东南亚都是西南风;冬季东亚地区则盛行西北风,南亚和东南亚地区则是东北风。
夏季,由于风来自海洋,带来丰富的水汽,所以季风气候都是夏季高温多雨;冬季由于风来自陆地,气流干燥,所以冬季带来干燥的天气。
如图19、20。
南亚季风区风向改变还导致了北印度洋洋流方向的改变,如图22。
图17图18
图19图20图21
图22副热带高压带所在纬度陆上是低压中心,所以是北半球夏季(即7月)的气压分布状况。
4、气候类型:
(1)主要气候类型有:
寒带——极地气候(苔原气候、冰原气候)
(2)主要气候类型的分布规律:
如图23、24,(自然带分布与气候类型对应,如图25)
其中,地中海气候只分布在南北纬30°—40°的大陆的西岸,温带海洋性气候只分布在南北纬40°—60°的大陆的西岸,季风气候主要分布在大陆东岸,主要是东亚(温带季风气候、亚热带季风气候)、东南亚和南亚(热带季风气候)。
(3)气候类型判断:
“以温定带,以水定型”。
根据最冷月均温判断温度带,然后根据降水判断气候类型:
(重点是热带、亚热带和温带气候的判断)
最冷月均温:
热带(>15℃),亚热带及温带海洋性气候(0—15℃),温带(-15—0℃);
(寒带根据最热月均温判断,最热月均温<10℃)。
注意:
南北半球冬夏季节相反。
(4)主要气候特点及成因:
(气候特点从气温和降水两方面描述;气候成因结合图24气候类型分布与气压带、风带分布分析)
纬度高低决定气温高低:
高纬——寒冷;中纬——温和;低纬——炎热
气流运动状况决定降水状况:
(降水的其中一个条件是降温,气流上升或从低纬流向高纬会降温)
A.气压带:
高压带,空气下沉,升温——降水少;低压带,空气上升,降水温——多雨。
B.风带:
风由高纬吹向低纬过程中升温——降水少(信风带和极地东风带);
风由低纬吹向高纬过程中降温——多雨(西风带)。
C、季风:
风从海洋吹向陆地带来大量水汽(夏季风),并由低纬吹向高纬,降温——多雨;
风从陆地吹向海洋(冬季风),并由高纬吹向低纬,升温——少雨。
气候类型
成因
气候特征(降水、气温)
热带雨林气候
全年受赤道低气压带控制
全年高温多雨
热带季风气候
海陆热力性质差异,气压带风带的季节移动
全年高温,一年分旱雨两季
热带草原气候
雨季:
赤道低压带控制,旱季:
信风带控制
全年高温,一年分干湿两季
热带沙漠气候
受信风带和副热带高压带交替控制
全年高温干燥
地中海气候
西风带与副热带高气压带交替控制
夏季:
炎热干燥;冬季:
温和多雨
亚热带季风气候
海陆热力性质差异
夏季:
高温多雨;冬季:
温和少雨
温带海洋性气候
终年受西风带控制
冬暖夏凉,气温年较差小,降水较多,季节分配均匀
温带大陆性气候
深居内陆,远离海洋
冬寒夏热,干旱少雨
温带季风气候
海陆热力性质差异
夏季:
高温多雨;冬季:
寒冷干燥
5、气候变化的原因及危害、对策:
几组气候的区别:
1、亚热带季风气候、地中海气候:
亚热带季风气候夏季多雨,地中海气候冬季多雨;
2、亚热带季风气候、温带季风气候:
亚热带季风气候冬季气温高于0℃,温带季风气候则低于0℃;
3、温带季风气候、温带大陆性气候:
温带季风气候年降水量大于400mm,温带大陆性气候则小于400mm;
4、温带海洋性气候、温带大陆性气候:
温带海洋性气候最冷月温度高于0℃,大陆性气候则低于0℃;
海洋性气候年降水较多,大陆性气候则较少。
5、热带草原气候、热带季风气候:
热带草原气候降水逐渐增多,而季风气候突然增多。
第三章:
地球上的水
一、河水的补给与河流的水文特征:
河水的补给类型主要有:
雨水、冰川融水(即永久性积雪融水)、季节性积雪融水、地下水。
世界上的河流绝大多数是雨水补给为主,分析这类河流的水文特征时,要结合流域所在的气候类型及其特点进行分析。
如亚马孙河(南美洲)流域和刚果河流域(非洲)都是热带雨林气候,所以径流量大,径流季节变化和年际变化都小;又如非洲的尼罗河水主要来自北半球的热带草原气候,所以河流径流量较大,径流季节变化和年际变化都大(夏季为汛期)。
注意观察非洲的赞比西河、尼日尔河,欧洲的莱茵河、泰吾士河,北美洲的密西西比河、南美洲的拉普拉塔河,亚洲的恒河、湄公河、湄南河及我国的主要河流,用同样方法分析河流的水文特征。
冰川融水补给的河流,气温越高,融冰量越多,河流径流量越大。
这类河流径流量较少,径流季节变化大,夏季汛期明显,当气温低于0°C时,由于冰川不融化,会出现断流现象。
我国西北的塔里木河、中亚地区的阿姆河和锡尔河属此类。
季节性积雪融水补给的河流,春季气温回升时,积雪融化,春汛明显,我国东北的黑龙江属此类。
地下水补给很普遍,补给量小且稳定,并且与河水有互补关系(汛期河水补给地下水,枯水期地下水补给河水)。
二、水循环(类型、环节、意义)
【练习】请在图26中标出水循环环节的箭头,并写出以下水循环的主要环节的名称:
A;
B;C;D;F;环节(按顺序)构成海陆间循环。
目前人类影响较大的水循环环节是地表径流(通过跨流域调水与修建水库),降水和蒸发影响都非常小。
三、水资源:
A、通常指陆地上的淡水资源,目前人类较易利用的淡水资源主要是河水、淡水湖泊水、浅层地下水。
B、衡量水资源丰歉程度的指标:
多年平均径流总量。
C、水资源时空分布不均:
降水量大,水循环活跃的地区,水资源丰富,反之,降水小,水循环不活跃的地区,水资源贫乏。
我国水资源的分布规律是:
时空分布不均(东多西少、南多北少;夏秋两季多,冬春两季少)。
D、水资源危机:
人口增长和经济发展,水资源需求量大增;
资源性缺水(水资源时空分布不均);
水质性缺水(水体污染导致可用水资源减少);
浪费严重。
E、对策:
开源(修建水库;跨流域调水;海水淡化;人工增雨)、
节流(提高节水意识;推广节水浇灌技术,如滴灌和喷灌;提高水资源的重复利用率;)。
四、洋流(分布规律、对地理环境的影响)
1、分布模式:
图26、图27
图26
图27
几个特别地方的洋流(密度流):
直布罗陀海峡——表层海水从大西洋流向地中海;
苏伊士运河——表层海水从地中海流向红海;
曼德海峡——表层海水从印度洋流向红海。
北印度洋的季风洋流流向:
冬逆夏顺(冬季吹东北季风,夏季吹西南季风)
2、洋流对地理环境的影响:
渔场、航海、污染、气候
渔场:
世界大渔场多分布在寒暖流交汇处或上升补偿流处(世界四大渔场分布如图27)
航海:
顺洋流速度快,逆洋流速度慢;
污染:
加快被污染海域海水的净化速度,但把污染范围扩大;
气候:
暖流有增温增湿的作用,寒流有降温减湿的作用(对沿岸荒漠的形成有影响)。
第四章地表形态的塑造
一、地质作用:
内力作用使地表变得高低不平,外力作用使地表趋于平坦。
二、主要的外力作用形成的地貌:
如图28
三角洲冲积扇沙丘风蚀蘑菇溶洞海蚀地貌
图28
三、内力作用与地表形态:
褶皱山与背斜、向斜:
褶皱山——由背斜或向斜发育而成的山岭和谷地。
后期地貌的成因:
背斜顶部受张力作用,物质疏松,容易被侵蚀成谷地;而向斜槽部受挤压,物质坚实,不容易被侵蚀,反而成山岭。
图30图31图32
石油、天然气一般储存在背斜构造中;向斜构造盆地中有利于储存地下水;修建地下隧道应选择在背斜部位,水库选址和其他工程建筑地基避免建在断层带上,水坝应选择在向斜上修建。
四、内力作用与地表形态:
断块山与断层、地垒、地堑:
如图32
断块山——由断层发育而成的山岭和谷地。
断层——岩石破裂,并沿破裂面有相对位移。
地垒——两条断层之间的岩块相对上升。
往往形成块状山,如我国的华山、庐山、泰山。
地堑——两条断层之间的岩块相对下降。
往往形成谷地,如东非大裂谷、我国的渭河平原、汾河谷地。
五、板块构造学说与地震:
全球的岩石圈分为六大板块(如图33),大板块又分为若干小板块。
板块内部比较稳定,板块边界地壳运动活跃。
世界有两大火山地震带:
环太平洋地震带、地中海—喜马拉雅地震带(如图34),大多分布在板块碰撞边界。
图33图34
六、地表形态对聚落、交通的影响:
1、交通:
山区——修建难度大,公路为主,铁路为次;多分布于山间盆地和河谷地带;迂回前进。
平原地区——修建难度较小,公路网、铁路网都稠密。
2、聚落分布:
高原地区——主要分布在河谷地区;山区——主要分布在洪积扇、冲积扇、河漫滩平原;
平原地区——沿河、沿海分布。
第五章地理环境的整体性与差异性
一、地理环境的整体性:
(指一个地区)组成地理环境的各要素相互联系、相互影响、相互制约。
表现:
①它们之间进行着物质与能量的交换;
②各要素间相互作用产生新功能;
③某一要素变化会导致其他要素的变化,即“牵一发而动全身”。
二、地理环境的差异性:
(指不同地区)组成地理环境的要素(如气候、土壤、生物、水文等)存在差异。
1、形成:
2、地域分异规律:
分异规律
规律
成因
主要分布地区
水
平
地
带
性
纬度地带性
(即从赤道到两极)
自然带东西延伸,南北更替,
如图35A、D、E、F;
热量差异
低纬和高纬地区
经度地带性
(即从沿海到内陆)
自然带南北延伸,东西更替,
如图35G、H、K;
水分差异
中纬地区
垂直地带性
从山麓到山顶更替,
如图36;(一般低纬度、高海拔的山自然带数量多)
水热条件
的垂直变
化
海拔较高的山地
非地带性
某地应出现的自然带没有出现,或不应出现的自然带出现了
非洲赤道附近的热带草原带;
马达加斯加岛东侧的热带雨林;
我国西北地区的绿洲。
山地垂直自然带中,向阳山坡(北半球南坡、南半球北坡)获得的热量较多,自然带界线较高。
图35图36