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除极点为0外,其余各地均相等,为150/h。

(2)线速度:

由赤道向两极递减。

位于近日点(1月初)时速度快,

位于远日点(7月初)时速度慢。

二、地球自转的意义(昼夜更替、地方时、水平运动物体偏向)

(1)产生昼夜更替:

周期为一个太阳日(24小时)

晨线(黑夜进入白天,对应日出)、昏线(白天进入黑夜,对应日落)

晨线与赤道的交点所在的经线地方时为6时,

昏线与赤道的交点所在的经线地方时为18时。

(2)产生地方时:

因经度不同而产生的不同时刻。

计算:

某地地方时=已知经线地方时±

经度差/15(左减右加)注意画数轴解决

区时的计算:

确定两地所在时区,计算两地区时相差几个小时,左减右加。

若同在东时区(或西时区),时区差为两个时区序号之差。

若一个在东时区,一个在西时区,则时区差为时区序号之和。

注意画数轴解决

地方时与区时的关系:

区时=该时区中央经线的地方时。

国际日期变更线:

大致与1800经线重合;

在日期的换算上,从右向左跨过日界线,日期加一天,从左向右跨过日界线,日期减一天。

(3)使地球表面水平运动物体发生偏向:

北半球右偏,南半球左偏,赤道上不偏

三、自转和公转的关系

(1)黄赤交角:

赤道平面和黄道平面的交角。

目前约为23º

26′。

如果黄赤交角变大,热带、寒带扩大,温带缩小。

如果黄赤交角变小,温带扩大,热带、寒带缩小。

(2)由于黄赤交角的存在,导致太阳直射点的回归运动,如下图:

四、地球公转的意义

1、昼夜长短的变化:

1)某时刻全球的情况:

以北半球夏至日为例:

太阳直射在北回归线上,北半球昼长夜短,且纬度越高,昼越长,北极圈及其以北出现极昼现象;

南半球相反。

2)北半球某地全年的情况:

夏至日昼最长,冬至日昼最短。

3)春分日和秋分日:

全球昼夜平分;

4)赤道上终年昼夜平分(赤道上的点任何时候都是6点日出,18点日落)。

5)纬度越高,昼夜长短的变化幅度越大。

2、正午太阳高度的变化:

1)日出、日落时(晨昏线上)太阳高度=0度,白天中的地区太阳高度大于0,黑夜中的地区太阳高度小于0。

一天中最大的太阳高度叫正午太阳高度,即地方时12时的太阳高度。

2)某时刻全球的情况:

正午太阳高度由直射点所在纬度分别向南北两侧递减。

此日全球正午太阳高度的分布规律是由北回归线分别向南北两侧递减

3)某地全年的情况:

北回归线以北地区,6月22日出现最大值,12月22日出现最小值;

南回归线以南地区,6月22日出现最小值,12月22日出现最大值;

回归线之间地区,最大值出现在直射点经过该纬度的时候(即当有太阳直射的时候)。

4)计算正午太阳高度角:

某纬度正午太阳高度H=900-︱直射点纬度±

所求地纬度︱(同减异加)。

五、四季和五带

季节的划分:

北半球:

春季3、4、5月,夏季6、7、8月,秋季9、10、11月,冬季12、1、2月。

五带的划分:

以回归线和极圈来划分。

分热带、南北温带、南北寒带。

回归线=黄赤交角度数,极圈=90度-黄赤交角度数。

光照侧视图的判读:

 

几点说明:

①据图判别节气(二分二至日),依据图中极圈及其以内地区出现极昼或极夜现象进行判断。

②图中晨昏线的判别及隐含的时间信息:

晨线与赤道交点所在经线的地方时为6时,昏线与赤道交点所在经线的地方时为18时。

③特殊地区昼夜时长的判读:

赤道上的点始终昼长12小时,夜长12小时。

出现极昼现象的地区昼长为24小时,夜长为0小时;

极夜现象的地区相反。

④注意昼夜长短分布情况和全球正午太阳高度分布规律的描述。

1.4地球的结构

一、地球的外部圈层

划分为大气圈、水圈(连续但不规则)和生物圈(占有岩石圈上部,水圈的全部和大气圈的下部)。

二、地球内部结构

地球内部圈层的划分依据是地震波传播速度的变化。

圈层

范围

特点

地壳

莫霍面以上

固态:

平均厚度17千米(大陆部分平均厚度约33千米,海洋部分平均厚度约为6千米)。

海拔越高,地壳越厚。

17Km处

莫霍面

纵波和横波通过时波速都突然增大。

地幔

莫霍与古登堡面间

具有固态特征,主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成。

古登堡面

距地表约2900千米处,纵波突然减慢,横波突然消失。

地核

古登堡面以下

组成物质可能是极高温度和高压状态下的铁和镍。

可分为内核和外核;

外核物质呈液态或熔融状态,所以横波不能通过。

内核呈固态。

岩石圈的范围:

包括地壳和上地幔顶部,或者说成地表以下,软流层以上由岩石组成的部分。

2.1地壳的物质组成和物质循环

一、地壳物质的组成与循环

(1)组成岩石的矿物

元素:

由多到少是氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁等

结合成单质或化合物

矿物:

岩石构成的最基本单元,主要的造岩矿物有石英、云母、长石、方解石等

岩石:

岩浆岩:

有侵入岩和喷出岩两种形式:

典型的侵入岩:

花岗岩;

典型的喷出岩:

玄武岩。

沉积岩:

具有层理结构,常含有化石,如:

石灰岩,页岩,砂岩,砾岩等

变质岩:

由变质作用形成的岩石,如石灰岩变质形成大理岩、砂岩变质形成石英岩、页岩变质形成板岩、花岗岩变质形成片麻岩。

有用矿物在自然界中富集到具有开采价值时就称为矿产。

(2)三大类岩石的转化

图示说明:

①岩浆只能形成岩浆岩,岩浆岩只能由岩浆形成。

②沉积岩可以与变质岩互相转化。

③图中作用名称:

A-冷却凝固,B-一系列外力作用(风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩),C-变质作用,D-重熔再生作用。

2.2地球表面形态

一、地质作用:

按能量来源不同,分为内力作用(能量来自地球内部)和外力作用(能量来自外部的太阳辐射能)

内力作用的表现形式:

地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震等

外力作用的表现形式:

风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩。

泥石流、滑坡、山崩也属于外力作用。

二、内力作用与地表形态(着重掌握地质构造与地形)

1.地质构造:

由于地壳运动引起的地壳变形、错位。

(变形一褶皱,错位一断层)

2.常见的地质构造及构造地貌

褶皱

岩层形态

初期地表形态

地形倒置现象

(背斜成谷,向斜成山)

与人类生产关系

背斜

岩层向上拱起

中心老,两翼新

成山

背斜顶部受张力,岩石破碎,易被侵蚀成为谷地

良好的油气构造

建隧道、采石场

向斜

岩层向下弯曲

中心新,两翼老

成谷

向斜槽部受挤压,岩性坚硬,不易被侵蚀,反而成为山地

储存地下水

断层

沿断裂面两侧岩块错位

地垒:

华山、庐山、泰山、峨眉山等;

地堑:

渭河谷地、吐鲁番盆地、东非大裂谷等。

工程建设遇断层须加固或避开

地形倒置图:

地质构造图的判读:

①图中地质构造的判别:

A、B一定属于断层,A为地垒,B为地堑;

而C、D属于褶皱,区分背斜和向斜主要看图中最底部岩层的弯曲形态,如D处底部岩层是向上拱起的,所以为背斜。

②图中地形的判断:

A、C为山地,B、D为谷地。

③C处地形的成因(向斜成山):

向斜槽部受挤压,岩性坚硬,不易被侵蚀,反而成为山地。

D处地形的成因(背斜成谷):

背斜顶部受张力,岩石破碎,易被侵蚀成为谷地。

④地质应用:

背斜储存石油和天然气,适宜修建地下隧道。

向斜处和断层处可以找到水。

⑤注意对照上面表格识记地质构造对应的实际例子。

三、火山、地震活动与地表形态

火山、地震是地球内部能量的强烈释放形式,也是内力作用的具体表现,火山爆发常形成火山锥、火山口等;

地震发生时,地壳会出现断裂和错动。

四、外力作用与地表形态

1.外力作用形式:

包括风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩作用

2.外力作用与地貌(注意记住典型的地貌对应的外力作用)

侵蚀作用

沉积作用

流水

黄土高原表面千沟万壑、

喀斯特地貌(溶洞、桂林山水、石林)、

瀑布、三峡、

横断山区山高谷深

山前冲积扇,河流中下游冲积平原、

河口三角洲、溶洞中的钟乳石、石笋等

风力

风蚀洼地、风蚀蘑菇

沙丘、黄土高原上的黄土等

需认识的几种地质构造和地貌景观图:

①褶皱②风蚀地貌③三角洲④断层冲积扇

①溶洞(喀斯特地貌)②断层中的地堑

a为喀斯特地貌(山水组合景观)

b为火山地貌

c为花岗岩球状风化地貌

d为喀斯特地貌(石林景观)

风积地貌(沙丘)

2.3大气环境

一、大气垂直分层

1.低层大气的组成:

干洁空气(氮、氧、二氧化碳、臭氧等)、水汽和固体杂质(成云致雨的必要条件)

2.大气的垂直分层

高度范围

温度

大气运动

对人类活动的影响

高层大气

50--2000至3000千米

电离层反射无线电波

宇宙飞船、人造卫星

平流层

12--50千米

随高度的升高而上升

平流运动

臭氧吸收紫外线升温;

平流运动有利于飞机飞行

对流层

(平均12千米以下)

低纬厚:

17--18千米,

中纬:

10-12千米,

高纬薄:

8-9千米。

随高度升高而降低

对流运动

天气现象复杂多变,

与人类关系最为密切

二、对流层大气的受热过程

1.大气对太阳辐射的削弱作用

吸收作用:

具有选择性,水汽和二氧化碳吸收红外线,臭氧吸收紫外线,对于可见光部分吸收很少。

反射作用:

无选择性,云层、尘埃越多,反射作用越强。

例:

多云的白天温度不太高。

散射作用:

具有选择性,波长较短的蓝紫光易被散射。

晴朗的天空呈蔚蓝色等。

2.大气对地面的保温效应:

①地面吸收太阳短波辐射增温,产生地面长波辐射②大气中的CO2和水汽强烈吸收地面的长波辐射而增温③大气逆辐射对地面热量进行补偿,起保温作用。

如:

多云的夜晚气温不会很低是因为大气逆辐射作用强。

晴朗无云的夜晚容易出现雾、露水、霜冻,是因为大气逆辐射作用弱,地面温度降得较低。

3、对流层大气的主要直接热源是地面辐射。

“高处不胜寒”的原因是因为海拔越高,获得到的地面辐射越少,所以气温低。

熟记:

太阳暖大地,大地暖大气,大气返大地

三、大气运动

1、热力环流:

由于地面冷热不均而形成的空气环流,是大气运动的一种最简单的形式。

地表冷热不均是大气运动的根本原因,水平气压差是大气水平运动的直接原因。

说明:

①近地面的气压始终高于高空的气压。

PD>

PC>

PA>

PB

②近地面等压面的弯曲形态始终和高空的相反。

③近地面温度高,气流膨胀上升,形成低气压,出现阴雨天气;

近地面温度低,气流收缩下沉,形成高气压,出现晴朗天气。

几种常见的热力环流:

城市风(风由郊区吹向市区)

白天吹谷风,夜晚吹山风

2、大气的水平运动—--风

高空风:

在水平气压梯度力和地转偏向力作用下,风向与等压线平行

风向(北半球右偏,南半球左偏)

近地面风:

受水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力影响,风向与等压线有夹角。

水平气压梯度力:

垂直于等压线由高压指向低压,是大气水平运动的直接动力。

地转偏向力:

与风向垂直(北半球垂直于风向右侧,南半球垂直于风向左侧),只改变风向,不影响风速。

摩擦力:

与风向方向相反,既减小风速,又改变风向(摩擦力越大,风向与等压线夹角

越大)

注意:

风力(风速):

等压线越密集的地方,风(力)速越大。

在等压线图中判别受力:

右图为北半球某气压场受力平衡时的风向图,图中气压单位为百帕,其中水平气压梯度力为a、地转偏向力为b、摩擦力为d和风向是c。

在等压线图中画任一点的风向:

第一步在等压线图中,按要求画出过该点的切线并作垂直于切线的虚线,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。

以北半球为例如下图:

弯曲等压线的几种情况下任一点的风向如下图:

3、全球气压带和风带

(1)七个气压带和六个风带的名称与位置,注意各风带的风向,气压带成因(热力或动力因素)。

①全球气压带的分布特征是高低气压相间分布。

②气压带的名称:

赤道低气压带、副热带高气压带、副极地低气压带、极地高气压带。

③气压带形成的原因:

热力因素形成的是赤道低气压带和极地高气压带;

动力因素形成的是副热带高气压带和副极地低气压带

④各风带的风向:

中纬西风带(北半球吹西南风,南半球吹西北风)

极地东风带(北半球吹东北风,南半球吹东南风)

三圈环流:

指低纬环流、中纬环流和高纬环流。

(2)气压带和风带的移动规律:

随太阳直射点的移动而移动。

对于北半球来说,大致夏季北移,冬季南移。

(3)气压带、风带对气候形成的影响

气候类型

分布地区

成因及气候特征

热带雨林气候

大致在南北纬10°

之间

终年受赤道低气压带控制,盛行上升气流,

全年高温多雨。

地中海气候

南北纬30°

—40°

的大陆西岸

及地中海沿岸

受副热带高压带与盛行西风带交替控制。

夏季高温少雨,冬季温和多雨。

温带海洋性气候

南北纬40°

—60°

终年受盛行西风带影响。

冬季温和,夏季凉爽,全年温和多雨。

4、海陆分布对全球大气环流的影响

由于海陆热力性质差异,破坏了气压带风带的连续分布,使得北半球气压带呈块状分布:

7月:

北半球副热带高压带被大陆上的热低压(印度低压)所切断,太平洋上保留夏威夷高压;

1月:

北半球副极地低压带被大陆上的冷高压(蒙古-西伯利亚高压)所切断,太平洋上保留(阿留申低压)(如果换成世界地图叠加等压线图也应该掌握)

5、季风环流(亚洲东部和南部最典型)

地区

东亚(东亚季风)

南亚(南亚季风)

温带季风气候

亚热带季风气候

热带季风气候

成因

海陆热力性质差异

海陆热力性质差异、

气压带和风带的季节移动

风冬季

向夏季

西北季风(源地:

蒙古、西伯利亚)

东北季风(源地:

亚洲大陆)

东南季风(源地:

太平洋)

西南季风(源地:

印度洋)

亚洲1月、7月的季风示意图:

①注意东亚和南亚季风成因的区别②分清东亚和南亚季风的风向

③图中①风向为西南风,其形成原因是7月份,全球气压带、风带北移,南半球的东南信风向北越过赤道,在地转偏向力的作用下右偏形成西南风。

④季风环流影响下的地区形成了季风气候,最显著的气候特征是雨热同期。

6、常见的天气系统

(1)锋面系统—冷锋和暖锋

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

天气

过境前

单一暖气团控制,天气晴朗

单一冷气团控制,低温晴朗

过境时

大风、降温、强降水

出现连续性降水

过境后

气温降低,气压升高,天气转晴

气温升高,气压降低,雨过天晴

降水的分布

锋后(冷气团一侧)

锋前(冷气团一侧)

天气举例

北方夏季的暴雨,冬春季寒潮

沙尘暴

(2)低气压(气旋)、高气压(反气旋)系统与天气(以北半球为例)

气旋

反气旋

气压

低气压(气压中心低,四周高)

高气压(气压中心高,四周低)

水平运动

四周向中心辐合(北逆南顺)

中心向四周辐散(北顺南逆)

垂直运动

上升

下沉

多阴雨天气

多晴朗、干燥天气

举例

台风

长江流域7、8月份的伏旱

北方“秋高气爽”天气

(3)锋面—气旋系统

锋面往往跟低压系统联系在一起,构成锋面—气旋系

统。

如图:

①图中P1>

P2>

P3

②锋面往往出现在低压系统等压线图中的低压槽线

附近。

在前方伸展出一个暖锋,后方伸展出一个冷锋。

③图中可能有降水的是C、D两处。

④试着画出A处的风向。

2.4水循环和洋流

一、水循环:

自然界的水在四大圈层中通过各个环节连续运动的过程。

1、能量来源:

太阳能和重力能

2、类型:

包括海陆间大循环(如下图)、陆上内循环、海上内循环

3、主要环节:

包括蒸发E,水汽输送C,降水B,下渗H,地表径流F和地下径流G。

4、意义:

①维持全球水量平衡②促进陆地淡水资源的更新

③联系了四大圈层④塑造着地表形态

5、人类对水循环的影响:

主要对地表径流进行影响,如修建水库、跨流域调水和人工降雨等是常见的形式。

6、改变水资源时间分布的措施是修建水库,改变水资源空间分布不均的措施是跨流域调水。

应对全球水资源短缺的措施是开源与节流相结合。

二、洋流

1.洋流的类型及分布规律

洋流按性质可分为暖流和寒流。

北半球:

顺时针旋转大洋西岸为暖流

南半球:

逆时针旋转大洋东岸为寒流

北半球中高纬度海区,副极地环流:

逆时针旋转。

大洋西岸为寒流,大洋东岸为暖流

北印度洋的季风洋流:

冬季自东向西流,逆时针;

夏季自西向东流,顺时针。

南半球中纬度的西风漂流:

自西向东环绕南极洲一周

要对照世界洋流分布图熟悉大西洋、

太平洋上主要洋流的分布和名称。

2.洋流对地理环境的影响

暖流:

增温增湿。

同一纬度地区,暖流经过的海区温度比较高,降水较多。

西欧地区的温带海洋性气候就直接得益于北大西洋暖流;

俄罗斯的摩尔曼斯克海港终年不冻与北大西洋暖流有关。

寒流:

降温减湿。

同一纬度地区,寒流经过的海区温度比较低,降水较少。

沿岸寒流对澳大利亚西海岸、秘鲁太平洋沿岸的荒漠环境的形成,起了一定的作用。

寒暖流交汇处形成的渔场:

北海道渔场(日本暖流与千岛寒流)、纽芬兰渔场(墨西哥湾暖流与

对海洋生物拉布拉多寒流)、北海渔场(北大西洋暖流与北冰洋南下的冷水)

上升流形成的渔场:

秘鲁渔场(底层海水上泛,带来大量的营养物质为鱼类提供了丰富的饵料)

对海洋环境污染:

有利于污染物的扩散,加快了净化速度,但也扩大了污染范围

对航海事业:

顺风顺流可以提高航速,节省燃料

3.1自然地理要素变化和环境变迁

1、生物演化史:

地球出现(46亿年前)→化学演化→生命出现(约30亿年前)→生物演化

(由低级到高级,简单到复杂)。

绿色植物的光合作用,改变了大气性质(无氧环境→有氧环境)。

生物发展阶段表:

2、生物灭绝:

古生代末期和中生代末期是两次最重要的全球性生物大规模灭绝时期。

原因:

环境变迁、灾变事件。

(1)古生代末期:

60%以上的海生无脊椎动物种类(如三叶虫)灭绝;

脊椎动物中的原始鱼类和古老的两栖类全部灭绝;

蕨类植物明显衰退。

(2)中生代末期:

恐龙完全销声匿迹;

海洋中50%以上的无脊椎动物种类灭绝。

3、人类演化与环境:

人类是自然地理环境的产物,同时又能有意识地适应和改造自然。

随着人类文明的发展,特别是工业革命以来,人类活动对自然环境的影响越来越大。

三大全球性环境问题:

温室效应增强,导致全球变暖;

臭氧层破坏;

酸雨问题。

3.2自然地理环境的整体性

1、自然地理环境由岩石圈、大气圈、水圈、生物圈、土壤圈、人类圈组成的有机整体。

自然地理环境五大要素:

气候、地貌(地形)、水文、土壤、生物(植被)。

2、整体性:

地理环境各要素相互联系、相互制约和相互渗透,形成一个有机的整体。

表现:

①地理环境各要素不是孤立发展的,每一个要素都是作为整体的一部分,与其他要素相互联系和相互作用;

②某一要素的变化,会导致其他要素甚至整体的改变(牵一发而动全身)。

3、土壤:

具有肥力,能够生长植物的陆地疏松表层。

具有肥力是土壤的本质属性。

成土母质:

是土壤形成的物质基础和矿物养分的最初来源。

对土壤的物理性状和化学组成均有重要影响。

气候:

直接影响土壤的水热状况和物理、化学过程的性质和强度。

中等水热条件下,土壤有机质积累最多。

(温带半湿润环境下的黑土是世界上最肥沃的土壤)。

湿热条件下风化壳最厚,土壤层厚度大。

干旱或者寒冷条件下,风化壳薄,土壤层也薄。

生物:

土壤有机物质的来源,土壤形成过程中最活跃的因素,土壤肥力的高低主要取决于有机质含量的多少。

没有生物的参与(生物循环),就不会有土壤的形成。

(成土母质→低等植物生长→原始土壤→高等植物生长→成熟土壤)。

一般而言,森林土壤有机质含量要低于草地土壤。

地形:

通过对物质、能量的再分配间接作用于土壤。

陡峭的山坡:

地表物质迁移速度快,难发育深厚的土壤。

平坦的地方:

地表物质的侵蚀速度慢,稳定的气候生物条件发育深厚的土壤。

阳坡:

温度条件好,但蒸发旺,水分较差,阴坡反之。

人类活动:

积极影响:

改造自然土壤为各种耕作土壤(如长江中下游地区的水稻土);

消极影响:

导致土壤退化(水土流失、盐渍化、荒漠化和土壤污染等等)

4、自然地理环境的整体性要求开发利用自然资源时,要有综合的考虑和对策。

3.3自然地理环境的差异性

1、自然带:

自然属性相一致的条带状区域。

地域分异有一定的有序性和普遍性。

2、自然带的分布:

以气候类型定自然带。

①注意气候类型与自然带的对应关系

②同一气候不同自然带:

温带大陆性气候条件下出现温带草原带和温带荒漠带。

③不同气候同一自然带:

温带海洋性气候跟温带季风气候条件下均出现温带落叶阔叶林带。

④特别注意地中海气候条件下出现的自然带为亚热带常绿硬叶林带。

3、分布规律

分异规律

形成基础

影响因素

分布规律

纬度地带性分异

从赤道到两极的地域分异

热量

太阳辐射

纬线延伸,纬度更替

经度地带性分异

从沿海向内陆的地域分异

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