精品学年高三地理复习提纲共40页文档格式.docx
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(2)比较安全的宇宙环境:
八大行星各行其道,互不干扰。
内部条件:
(1)适宜的温度(原因:
日地距离适中);
(2)适合生物呼吸的大气(原因:
地球有适中的体积和质量;
大气经过漫长的演化);
(3)有液态水(原因:
原始地球体积收缩和内部放射性元素衰变产生热量,地球内部温度升高,不断产生的水汽逸出地表,形成降水,最终形成原始的海洋)。
第二节太阳对地球的影响
1、了解太阳辐射对地球的影响。
2、了解太阳活动对地球的影响。
1、太阳是一个巨大炽热的气体球,主要成分是氢和氦。
2、太阳源源不断地以电磁波形式向四周放射能量,这种现象被成为太阳辐射。
3、太阳能量来源于太阳内部的核聚变反应:
4H→1He+能量。
目前太阳正处于稳定旺盛的中年期。
4、太阳辐射对地球的影响
(1)直接为地球提供光、热资源;
(2)维持地表温度,促进地球上的水、大气运动和生物活动的主要动力;
(3)作为工业主要能源的煤、石油等矿物燃料来源于太阳能。
5、太阳大气层的结构(即太阳的外部结构),从里向外依次是光球层、色球层、日冕层。
(P10图1.10)
6、太阳活动最主要的标志是黑子(出现在太阳大气的光球层,由于黑子的温度比光球表面其他地方低,才显得暗一些)、耀斑(出现在太阳大气的色球层)。
7、太阳活动的平均周期是11年。
8、太阳活动对地球的影响
(1)干扰大气中的电离层,使地球上无线电短波通讯受到影响,甚至短暂的中断;
(2)使地球磁场出现“磁暴”现象;
(3)两极地区出现极光;
(4)影响自然灾害的发生,如地震、水旱灾害等。
第三节地球的运动
1、知道地球自转和公转的方向、周期和速度。
2、理解黄赤交角的地理意义。
3、理解昼夜更替和地方时产生的原因,能够进行简单的区时计算。
4、了解四季更替的现象,并理解其成因。
1、地球自转方向是自西向东,北逆南顺。
(见右图)
2、地球自转周期:
真正周期是恒星日,为23时56分4秒;
昼夜交替的周期是太阳日,为24小时。
3、地球自转速度(P14图1.16)
(1)角速度约为15°
/小时,南北极角速度为零,地表其他各地角速度相等;
(2)线速度由赤道向两极递减,南北极线速度为零。
4、地球公转方向是自西向东,逆时针方向。
(P14图1.17)
5、地球公转周期
真正周期是恒星年,为365日6时9分10秒;
太阳直射点回归运动周期是回归年,为365日5时48分46秒。
6、地球公转轨道是近似正圆的椭圆形轨道。
太阳位于椭圆的一个焦点上。
太阳运动到近日点的时间是1月初,运动到远日点的时间是7月初。
7、地球公转速度:
近日点速度较快,远日点速度较慢。
8、赤道平面指过地心并与地轴垂直的平面。
黄道平面指地球公转轨道平面。
赤道平面与黄道平面之间存在一个交角,叫做黄赤交角,目前为23°
26′。
(P15图1.18,注意图中地轴、赤道平面、黄道平面、黄赤交角的位置以及黄赤交角的度数)
9、二分二至产生的原因
地轴的空间指向
一定时间不变→太阳直射点在南北回归线之间移动→二分二至
黄赤交角的大小
10、太阳直射点的回归运动(周期:
回归年,为365日5时48分46秒)
请在下图中注出二分二至及日期、地球公转方向、地球自转方向:
二分二至如何判断?
(1)根据地轴倾斜方向判断左倾左冬;
(2)根据地球公转方向判断春→夏→秋→冬。
11、地球自转的地理意义
(1)产生昼夜交替现象;
(2)产生地方时;
(3)水平运动物体产生偏移,北半球右偏,南半球左偏,赤道上没有偏转。
12、昼夜现象产生的原因:
地球是一个既不发光、也不透明的球体。
13、昼夜交替产生的原因:
(1)地球是一个既不发光、也不透明的球体;
(2)地球的自转运动。
14、昼、夜半球的分界线叫晨昏线,它把经过的纬线分割为昼弧和夜弧。
(P16图1.19)
15、昼夜交替的周期:
太阳日,为24小时。
16、地方时产生的原因:
由于地球自西向东自转,在同一纬度地区,相对来说,东边地点比西边地点先看到日出。
这样时间就有了早迟之分。
东边地点比西边地点时间要早。
同一时刻,不同经度的地方具有不同的地方时。
经度相差15°
,地方时相差1小时;
经度相差1°
,地方时相差4分钟。
17、全球共分为24个时区,每个时区跨经度15°
。
各时区都以本时区中央经线的地方时,作为本区的区时。
相邻两个时区的区时相差1小时。
180°
经线为“国际日界线”。
(P17图1.20)
18、区时的计算
(1)同在东时区或西时区的两地,时区号数相减,东加西减。
例如:
东八区为8点,东九区为9点,东二区为2点。
(2)分别在东时区和西时区的两地,时区号数相加,东加西减。
东八区为20点,西五区为7点。
19、我国统一采用“北京时间”,即东八区的区时,东经120°
的地方时。
黄赤交角
20、地球公转的地理意义
(1)正午太阳高度的变化;
太阳直射点的移动
(2)昼夜长短的变化;
(3)产生四季更替和五带。
昼夜长短变化(反映日照时间长短)
正午太阳高度变化(反映太阳辐射强弱)
时间上:
产生四季
空间上:
产生五带
21、春秋分日昼夜长短和正午太阳高度的变化(P19图1.23c)
春秋分日:
(1)全球昼夜平分;
(2)正午太阳高度由赤道向两极递减。
22、夏至日昼夜长短和正午太阳高度的变化(P19图1.23a)
夏至日:
(1)北半球昼长夜短,纬度越高昼越长,夜越短,北极圈内出现极昼,南半球相反;
(2)正午太阳高度由北回归线向南、北两侧递减。
23、冬至日昼夜长短和正午太阳高度的变化(P19图1.23b)
冬至日:
(1)北半球昼短夜长,纬度越高昼越短,夜越长,北极圈内出现极夜,南半球相反;
(2)正午太阳高度由南回归线向南、北两侧递减。
24、天文上的四季
夏季是一年内白昼最长,太阳高度最大的季节,也是获得太阳辐射最多的季节;
冬季是一年内白昼最短,太阳高度最小的季节,也是获得太阳辐射最少的季节;
春秋季是过渡季节。
25、气候统计上的四季
春季:
3、4、5月;
夏季:
6、7、8月;
秋季:
9、10、11月;
冬季:
12、1、2月。
26、五带的划分(P20图1.24)
第四节地球的圈层结构
知道地球的圈层结构及各圈层的主要特点。
1、到目前为止,关于地球内部的知识,主要来自对地震波的研究。
地震波有纵波(P波,传播速度较快,可以通过固、液、气体传播)和横波(S波,传播速度较慢,只能通过固体传播)之分。
2、地震波的传播速度与地球内部圈层的划分(P21图1.25,P22图1.26)
(注意横、纵波速度变化特点,莫霍界面、古登堡界面、地壳、地幔、地核(内核、外核)、软流层、岩石圈的位置)
2、地壳位于莫霍界面以上,由岩石组成,大陆地壳较厚,大洋地壳较薄。
3、地幔介于莫霍界面和古登堡界面之间,分为上地幔和下地幔两层。
在上地幔存在一个软流层,一般认为是岩浆的主要发源地。
4、地核分为外核和内核两层,其温度很高,压力和密度很大。
5、岩石圈是指地壳和上地幔顶部(软流层以上),由坚硬的岩石组成。
6、地球外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈等,这些圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生存和发展的自然环境。
(P22图1.27)
7、水圈是由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层。
9、生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称。
它占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。
第二章地球上的大气
第一节冷热不均引起大气运动
1、了解大气的受热过程。
2、理解大气保温作用的基本原理。
3、结合实例,说明大气热力环流的形成过程。
1、太阳辐射是短波辐射,地面、大气辐射是长波辐射。
2、大气对太阳辐射的削弱作用主要表现在吸收作用、反射作用、散射作用。
3、大气的受热过程:
太阳辐射通过大气,大气对太阳辐射削弱得较少,大部分太阳辐射到达地面,地面受热,产生地面辐射,地面辐射绝大部分被大气吸收,所以,地面是近地面大气主要、直接的热源。
4、大气保温作用:
大气在增温的同时产生大气辐射,其中绝大部分以大气逆辐射方式把热量还给地面,对地面起到保温作用。
5、大气运动的能量来源于太阳辐射。
6、大气运动的根本原因是太阳辐射的纬度分布不均,造成高低纬度间的温度差异。
7、热力环流是指由于地面冷热不均而形成的空气环流,它是大气运动最简单的形式。
8、热力环流的形成过程
同一水平面上产生气压差异
空气垂直(上升或下沉)运动
地面冷热不均
空气水平运动(即风)
9、热力环流实例
①山谷风;
②海陆风;
③城市风。
10、水平气压梯度力是形成风的直接原因,其方向是高压指向低压,垂直于等压线。
11、
(1)一力作用(水平气压梯度力)——“理想风”(P31图2.5)
此时风向由高压指向低压,与等压线垂直(即水平气压梯度力方向)。
(2)二力作用(水平气压梯度力、地转偏向力)——高空风(P31图2.6)
此时风向与等压线平行(北半球时相对于水平气压梯度力偏右,南半球时相对于水平气压梯度力偏左)。
(3)三力作用(水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力)——地面风(P32图2.7)
此时风向由高压指向低压,与等压线斜交,北半球右偏,南半球左偏。
12、甲地等压线比乙地等压线稠密,表明甲地风力比乙地风力大。
(P32图2.8)
第二节气压带和风带
1、结合实例,说明气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响。
2、理解季风环流的形成原因。
1、大气环流指全球性的有规律的大气运动。
2、单圈环流的形成(假设前提:
a地球不自转;
b阳光直射赤道;
c地表均匀):
3、三圈环流的形成(假设前提:
a阳光直射赤道;
b地表均匀。
):
(P34图2.10。
注意气压带、风带的名称以及风向)
4、由于太阳直射点随季节变化而南北移动,气压带和风带在一年内也做周期性的移动。
就北半球来说,大致夏季北移,冬季南移。
(P35图2.11)
5、海陆分布对气压场的影响:
由于海陆热力性质差异,冬季亚欧大陆形成亚洲(蒙古、西伯利亚)高压,北太平洋形成阿留申低压;
夏季亚欧大陆形成亚洲(印度)低压,北太平洋形成夏威夷高压。
(P37图2.13、图2.14)
6、东亚季风与南亚季风比较(P38图2.15)
成因
风向
性