高一地理上册第二单元知识点归纳Word格式.docx
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无选择性(云层厚反射作用强,夏天白天多云不太热,因为云的反射减少了到达地面的太阳辐射)。
③散射作用:
具有选择性(波长较短的蓝紫光易被散射,故天空成蔚蓝色)。
④影响削弱大小的主要原因:
太阳高度角太阳高度角大,削弱少,到达地面太阳辐射多;
反之少(各纬度削弱不同)。
2.大气对地面的保温效应:
①地面增温:
地面吸收太阳短波辐射;
大气增温:
大气吸收地面长波辐射;
大气保温:
大气逆辐射将大部分热量还地面(太阳暖大地,大地暖大气,大气还大地)。
②大气的温室效应过程:
太阳辐射→地面吸收→地面增温→地面辐射→大气吸收→大气增温→大气辐射→地面增温。
③晴朗:
白天气温高(大气削弱少),夜晚气温下降快(大气逆辐射弱),日温差大。
阴雨:
白天气温低(大气削弱多),夜晚气温下降慢(大气逆辐射强),日温差小。
3.意义:
①减少了气温日较差;
②保证地球适宜温度,形成了人类生存的温度环境;
③维持全球热量平衡。
(二)全球热量平衡就整个地球多年平均状况来看:
地球收入的热量与支出热量相等,人类活动使二氧化碳增多,导致热量失衡,引起全球变暖。
三、大气的运动
(一)能量来源:
太阳辐射
(二)原因:
①大气运动根本原因:
高低纬度间的温度差异;
②水平运动(风)的直接原因:
水平气压梯度力。
(三)大气运动的方式:
①垂直运动:
气流上升或下沉;
②水平运动:
风。
(四)运动基本类型
1.最简单形式——热力环流概念:
由于空气冷热不均而形成的空气环流
①原因:
冷热不均引起气流上升或下沉运动,并导致同一水平面上气压的差异;
②形成:
地面受热不均→空气的垂直运动→密度差变化→同一水面的气压差→空气的水平运动(近地面:
热高压,冷低压);
③常见的热力环流:
海陆风、山谷风、城市风。
海陆风:
白海黑陆;
山谷风:
白谷黑山;
海风:
海洋吹向陆地;
山风:
山顶吹向谷底;
城市风:
市区上空流向郊区,郊区近地面流向市区。
2.大气的水平运动一风①气压梯度:
单位距离间的气压差;
②水平气压梯度力:
只要水平面上存在气压梯度,就产生了促使大气由高气压区流向低气压区的力,方向:
垂直等压线由高压指向低压;
等压线越密集,水平气压梯度力就越大,风力越大。
③地转偏向力:
北右南左,只影响风向,不影响风速;
摩擦力方向和风向相反,即影响风向又影响风速。
④高空大气的风:
气压梯度力、地转偏向力共同作用,风向与等压线平行;
⑤近地面风:
气压梯度力、地转偏向力与摩擦力共同作用、风向与等压线斜交。
四、全球性大气环流
(一)概念:
具有全球性有规律的大气运动作用:
调整全球的水热分布
(二)三圈环流(重点!
)
1.组成:
0-30°
低纬环流;
30-60°
中纬环流;
60-90°
高纬环流;
2.表现:
在近地表形成七个气压带(低压上升气流,高压下沉气流,低压湿,高压干)和六个风带(如右图);
3.极锋:
60度附近,由盛行西风和极地东风相遇形成;
4.气压带和风带的季节移动:
太阳直射点随季节的南北移动;
②移动方向:
北半球夏季北移,冬季南移;
南半球夏季南移,冬季北移。
(三)海陆分布对大气环流的影响
1.南半球海洋面积占绝对优势,气压带呈带状分布。
2.北半球海陆相间分布,海陆热力性质差异,使气压带呈不连续分布状态,气压呈块状分布(下图)。
3.夏季,大陆增温比海洋快,大陆上形成低压,如亚欧大陆上的印度低压,把副热带高压带切断,在北太平洋上形成夏威夷高压,在北大西洋上形成亚速尔高压。
4.冬季,大陆降温比海洋慢,大陆上形成高压,如亚欧大陆上的蒙古西伯利亚高压,把副极地低压带切断,在北太平洋上形成阿留申低压,在北大西洋上形成冰岛低压。
(四)季风环流(东亚季风最典型)(重点!
1.东亚季风:
成因:
海陆热力性质差异
风向:
冬季西北风、夏季东南风
分布:
我国东部,日本,朝鲜半岛等地
2.南亚季风:
①海陆热力性质差异,②气压带、风带位置的季节移动
冬季东北风、夏季西南风
印度半岛和我国西南等地
南亚夏季风的成因--南半球东南信风北移过赤道右偏成西南风
3.季风的共性特点:
①冬季风:
陆地吹向海洋,低温干燥,风力强劲
②夏季风:
海洋吹向陆地,高温湿润多雨
③雨热同期;
降水量季节变化大,易有旱涝灾
五、常见天气系统
1.冷锋和暖锋(影响我国天气的主要是冷锋)
2.气旋和反气旋
气旋
反气旋
北半球气旋反气旋图示
气压状况
低气压
高气压
水平气流
北半球
北逆南顺,向中心辐合
北顺南逆,向四周辐散
南半球
垂直气流
上升
下沉
天气状况
多阴雨天气
天气晴朗
典型天气
夏秋季节,我国东南沿海的台风
我国长江流域的伏旱天气,我国北方的“秋高气爽”好天气
3.锋面气旋
①气旋的低压槽线上气流以辐合为主,易形成锋面。
反气旋的气流是辐散的,冷暖空气不能相遇,不会形成锋面。
②低压槽:
由低压延伸出来的狭长区域,低压槽中各等压线弯曲最大处的连线叫做槽线。
③高压脊:
由高压延伸出来的狭长区域,高压脊中各等压线弯曲最大处的连线叫做脊线。
④等压线或等压面上点的气压值相等,等压线越密集,气压梯度力越大,风速越大;
反之越小。
⑤左图中气旋东部偏南风来自较低的纬度,气温较高,当它向北移动时,遇到较高纬度的冷空气就形成了暖锋(图中CD附近)。
同样的,气旋西部气流是来源于北方高纬度地区的偏北风,南下会遇到较低纬度的暖空气而形成冷锋(图中AB附近),这样地面天气系统中的锋面气旋便形成了。
北半球的气旋是一个按逆时针方向流动的旋涡,它同样也带着已生成的锋面随气流呈逆时针方向移动。
六、气候的形成和变化(重点!
)
(一)气候两主要要素:
气温和降水
(二)气候形成因子:
①太阳辐射②下垫面状况③大气环流(调节全球热量和水分,本身是一种气候现象)④人类活动
(三)气候成因:
1.三种季风气候成因:
冬夏季风交替控制。
2.气压带和风带交替控制气候:
地中海气候(副高和西风);
;
热带草原气候(信风和赤道低压)。
3.单一气压带和风带控制气候:
热带雨林气候(赤道低压);
温带海洋性气候(西风)
4.几类重要气候的成因:
①地中海气候:
南北纬30-40之间大陆西岸;
冬受西风控制,夏受副高控制;
冬季温和多雨,夏季炎热干燥。
②热带草原气候:
南北纬10-20度之间;
全年高温,干湿季明显交替,雨季受赤道低压控制,干季受信风控制。
③温带海洋性气候:
南北纬40-60之间大陆西岸;
全年受西风控制,气候暖湿。
④热带雨林气候:
赤道附近;
全年高温多雨,终年受赤道低压控制。
(四)气候分布:
①大陆东岸:
三种季风气候②大陆西岸:
地中海气候、温带海洋性气候③大陆内部气候:
温带大陆性气候。
1.世界主要气候类型的分布规律(见下表)
温度带
名称
形成原因
气候特点
分布规律
热带
热带雨林气候
常年受赤道低气压带控制
全年高温多雨
南北纬10°
之间
热带草原气候
受赤道低气压带和信风带交替控制
全年高温,分明显的干湿两季
到南北回归线之间
热带季风气候
气压带风带的季节移动和海陆热力性质差异
全年高温,旱雨两季分明
北纬10°
到北回归线之间的大陆东岸
热带沙漠气候
常年受副热带高气压带和信风带控制
全年高温少雨
南北回归线-南北纬30°
之间的大陆内部和西岸
亚热带
亚热带季风气候和季风性湿润气候
夏季高温多雨,冬季温和少雨
南北纬25°
-35°
之间的大陆东岸
地中海气候
受副热带高气压带和西风带交替控制
夏季炎热干燥,冬季温和多雨
南北纬30°
-40°
之间的大陆西岸
温带
温带海洋性气候
终年受西风带控制
终年温和多雨
南北纬40°
-60°
温带季风气候
夏季高温多雨,冬季寒冷干燥
北纬35°
-55°
温带大陆性气候
深居大陆内部,受大陆气团影响
冬季严寒,夏季炎热,全年干旱少雨
之间的大陆内部
2.根据提供的气温和降水资料,一般可分为全年几个月或各月气温和降水的统计表,按照一定的标准来判断气候类型的方法,称为数据法。
A、从气温上看,可将世界气候类型归纳为以下五种:
(见下表)
亚寒带
寒带
气温指标
最冷月>15℃
最冷月0-15℃
最冷月<0℃
最热月10℃
最热月<5℃
气温变化
终年高温
冬暖夏热
冬冷夏热
冬寒夏凉
终年严冬
气候类型
四种气候
季风性湿润气候和温带大陆性气候
温带季风气候和温带大陆性气候
大陆性气候
极地气候
B、从降水上看,可以将世界气候类型归纳为以下四种:
降水类型
降水季节变化特点
气候类型及年降水量(mm)
年雨型
季节分配均匀
热带雨林气候>2000温带海洋性气候>700
夏雨型
夏季多雨,冬季少雨或
干旱
热带草原气候>750-1000热带季风气候>1500亚热带季风气候>1000
温带季风气候500-600
冬雨型
冬季多雨,夏季干旱
地中海气候300-600
少雨型
终年降水稀少
热带沙漠气候、温带大陆性气候、亚寒带大陆性气候、极地气候<250
3、八字方针法以“温”定带,以“水”定型。
具体步骤如下:
A、先以气温定带(气候带),缩小范围全年平均气温高于20℃,最低气温月均温在15℃以上,为热带(包括四种)气候。
最冷月均温在0-15℃之间,为亚热带季风气候或季风性湿润气候、地中海气候和温带大陆性气候。
最冷月均温低于0℃,为温带季风气候和温带大陆性气候。
B、再以降水定型(气候类型),锁定目标。
(见下图)
降水特征
全年多雨型
亚热带季风气候
全年均匀型
全年少雨型
(四)气候变化20亿年来,地球气候冷暖干湿交替,周期不一,出现过三次大冰期,十九世纪以来:
气候有变暖趋势。
七、全球环境问题:
(一)、全球变暖二氧化碳等温室气体的排放,二氧化碳能强烈吸收地面放出的红外线长波辐射,使气温升高。
(二)、臭氧层破坏
1.原因:
使用冰箱、空调释放出大量氟氯烃化合物,通过光化学反应大量消耗臭氧