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必修1

第一章:

宇宙中的地球

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:

从内到外依次为光球层、色球层、日冕层(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耀斑发射的电磁波,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(太阳风),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极区(或高纬度地区)与大气碰撞产生极光现象;

④黑子与水旱灾害等有关;

三、地球运动:

1、自转和公转

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。

 

2、时间的计算:

所求时间=已知时间±时差(东加西减);

(1)求地方时,时差为经度差÷15°;(用上图)

东边时间比西边早;同一经线上地方时相同,不同经线地方时不同,相隔15°,相差1小时;相隔

1°,则相差4分钟。

注意:

北京时间即东八区是东经120°的地方时,而北京地方时是东经116°的地方时

右图中隐含的条件有:

①晨线与赤道的交点所在经线为6时;②昏线与赤道的交点所在经线是18时;③把昼半球平分的经线是12时;

④把夜半球平分的经线是0时。

(2)求地方时(用右图)

(3)日期的分界线是180°经线附近(即日界线)和0时经线:

A.从东十二区向东越过180°经线(即日界线)到西十二区,时刻不变,日期减1天,从西十二区向西越过180°经线到东十二区则加1天。

B.日期的自然分界线是0时经线。

向东跨过0时经线加1天,向西跨过0时经线减1天.

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;

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:

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、正午太阳高度的变化规律:

总是从直射点所在纬线向其南北两侧递减。

公式:

正午太阳高度=90°—所求地与直射地间隔纬度数;(同减异加)

5、日照图的应用

(1)确定晨线和昏线:

顺地球自转的方向,由昼半球过渡到夜半球的分界线是昏线,由夜半球过渡到昼半球的分界线是晨线。

(2)确定日期和节气(二分二至图)(3)确定昼夜长短。

晨昏线将地球上的纬线分为昼弧和夜弧两部分,昼弧和夜弧的长短决定昼长和夜长。

同纬度的各地昼(或夜)长是相等的。

弧长15°为1小时,昼长+夜长=24小时。

(4)确定日出日落时刻:

某地日出时刻,就是该地所在纬线与晨线交点的时刻(日出时间=12-昼长/2)

;某地日落时刻就是该地所在纬线与昏线交点的时刻(日落时间=12+昼长/2);在春秋分时,全球昼夜平分,即6时日出,18时日落;赤道上全年6时日出,18时日落。

(5)极昼范围=90°-直射点纬度

6、北半球常用四季:

春(3、4、5月)、夏(6、7、8月)

秋(9、10、11月)、冬(12、1、2月)

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(上地幔上部存在一个软流层)、地核(外核、内核);

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)。

岩石圈包括了整个地壳(厚薄不一,大陆地壳较厚,大洋地壳较薄)和上地幔顶部

3、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)

第二章自然地理环境中的物质运动和能量交换

第一节:

大气的热状况与大气运动

 

 

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。

如上图

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、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:

a.右图中的高压、低压,指同一水平面而言,在同一水平面上,气流由高压流向低压。

b.近地面气温高,气流上升,形成低压;相反,近地面气温低,空气冷却收缩下沉,形成高压。

c.若低空低压,则高空高压;若低空高压,则高空低压。

d.若等压面凸向高空,则该区域比四周同一水平面气压高;相反,若等压面凸向低空,则该区域比四周同一水平面气压低。

热力环流实例:

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(没有昼夜之分):

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

2、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。

A、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;

B、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。

以北半球为例如图:

3、三圈环流(低纬环流、中纬环流、高纬环流):

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

4、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(南亚夏季的西南季风)

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21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。

 

图22

4、气候类型:

(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)

 

 

图24

 

(3)气候类型判断:

第一步:

以温定球:

最冷月是一月是北半球,最冷月是七月是南半球,

第二步:

以温定带,以水定型:

最冷月>15℃:

热带雨林(年雨)、热带沙漠(少雨)、热带草原(夏雨)-渐变、热带季风(夏雨)-剧变

最冷月为0℃-15℃:

亚季(夏雨)、地中海(冬雨)、温海(年雨)

最冷月均温<0℃:

温陆(少雨)、温季(夏雨)

(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——晴;低压带,空气上升,降温——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)

分布

热带雨林气候

南北纬10°之间

全年受赤道低气压带控制

全年高温多雨

热带季风气候

印度半岛和中南半岛

海陆热力性质差异,夏季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

南北纬10°—回归线之间

夏季:

赤道低压带控制,冬季:

信风带控制

全年高温,一年分干湿两季

热带沙漠气候

南北回归线—30°大陆中西部

受副热带高压带或信风带控制

全年高温干燥

地中海气候

南北纬30°—40°大陆西岸

西风带(冬)与副热带高气压带(夏)交替控制

夏季:

炎热干燥;冬季:

温和多雨

亚热带季风气候

南北纬25°—35°大陆东岸

海陆热力性质差异

夏季:

高温多雨;冬季:

低温少雨

温带海洋性气候

南北纬40°—60°大陆西岸

终年受西风带控制

全年温和湿润

温带大陆性气候

温带大陆内部

深居内陆,远离海洋

冬寒夏热,干旱少雨

温带季风气候

亚欧大陆35°—50°大陆东岸

海陆热力性质差异

夏季:

高温多雨;冬季:

寒冷干燥

三、天气系统:

1、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

过境前(受单一气团影响)

暖晴;

冷晴;

时(受锋影响)

出现大风、降温、阴天或雨或雪天气;

云层增厚,并出现连续性降水

过境后(受单一气团)

冷晴,气温降低,气压升高

暖晴,气温升高,气压降低

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;一场秋雨一场寒

一场春雨一场暖

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(江淮准静止锋)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,如贵阳冬半年的阴雨就是南下冷空气受云贵高原阻挡而形成(昆明准静止锋)。

2、气旋(低气压)、反气旋(高气压)

 

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:

图11

 

第二节:

水的运动

一、水循环(类型、环节、意义)

 

 

【练习】请在图25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ABCD(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。

二、洋流(分布规律、对地理环境的影响)

1、洋流按性质分为暖流(由高温流向低温处或低纬流向高纬处)和寒流(由低温流向高温处或高纬流向低纬处)注意:

等温线凸出方向即为洋流流向;按温度由低纬向高纬递减去推断南北半球

按成因分为密度流、风海流(信风和西风带形成东西走向的洋流)和补偿流

密度流:

直布罗陀海峡——表层海水从大西洋流向地中海;底部从地中海流向大西洋

2、洋流分布规律:

注意:

大洋西部即大陆东部,大洋东部即大陆西部

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)

3、洋流分布图

 

4、洋流对地理环境的影响:

气候、渔场、航海、污染、

气候:

暖流有增温增湿的作用(北大西洋暖流对西欧温带海洋性气候的形成有重要作用),寒流有降温减湿的作用(寒流对热带沙漠气候的形成有重要影响)。

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上图)

航海:

顺洋流速度快,逆洋流速度慢;

污染:

利:

加快被污染海域海水的净化速度。

弊:

但把污染范围扩大;

第三节地壳的运动和变化

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、内力作用与地表形态:

褶皱山与背斜、向斜:

1、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

应用:

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。

2、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。

往往形成块状山或陡崖,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。

往往形成狭长的凹陷地带,如东非大裂谷、我国的渭河平原、汾河谷地。

三、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),大多分布在板块边界,地壳不稳定。

图33图34

四、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石林海蚀地貌

图28

五、岩石圈的物质循环:

岩浆冷却凝固形成岩浆岩(侵入岩和喷出岩)、外力作用形成沉积岩、变质作用形成变质岩,各类岩石重熔再生形成新的岩浆.

 

第三章地理环境的整体性与差异性

一、影响气候的因素有太阳辐射(影响气温)、大气环流(影响降水)、下垫面(包括海陆、洋流、地形、洋流等)、人类活动

 

二、地理环境的整体性:

(指一个地区)组成地理环境的各要素(如气候、地貌、土壤、生物、水文等)相互联系、相互影响、相互制约;某一要素变化会导致其他要素的变化,即“牵一发而动全身”。

三、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、地貌、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

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

低纬和高纬地区较明显

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

中纬地区较明显

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

高海拔的山地

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。

3、自然带与相对应的气候类型分布图(见第6页图23和25)

4、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。

垂直自然带的丰富程度取决于山地的海拔高度、纬度位置、基带的海拔高度和坡向。

图35图36

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