湘教版高一地理必修一期末复习资料.doc
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1、.第一章 宇宙中的地球一、地球的宇宙环境1、天体:宇宙间的星云、恒星、行星、卫星、彗星、流星等各种物质通称为天体。2、天体系统的级别和层次天体之间相互吸引、相互绕转形成天体系统3、地球在太阳系中的位置及图示读图要求(必修P8图1-3):识别地球在八大绕日行星中的位置、运动方向、相邻行星的名称。太阳系八大行星排列顺序:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。地球是太阳系中一颗普通行星,它位于金星和火星轨道之间。八大行星共同运动特征:同向性(自西向东)、近圆性(运行轨道)、共面性(轨道平面)。在火星轨道及木星轨道之间存在一个小行星带。4、普通而特殊的行星地球地球上存在生命的基本条件:适
2、宜的太阳光照和温度范围,恰到好处的大气厚度和大气成分,充足的水分。原因:(1)地球处于一个比较稳定和安全的宇宙环境之中;(2)距日远近适宜,有适宜的温度,有利于生命过程的发生和发展;(3)地球的质量和体积适中,形成适中的大气层,有以氮、氧为主的适合生物呼吸的大气;(4)地球内部水汽的生成及外逸凝结导致了液态水的存在。二、太阳对地球的影响1太阳辐射及地球(1)太阳辐射的特点:太阳辐射是以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。太阳辐射可分为紫外光、可见光和红外光三部分。太阳辐射约50%的能量集中在可见光区。(教材P12图1-7 彩色光谱图)(2)太阳辐射对地球和人类的影响:太阳辐射直接为地球提供光热资
3、源,维持着地表温度。为地球上的水、大气运动、生物的活动和变化提供动力。太阳辐射为人类生产和生活提供能源,如煤炭、石油、水能等。2太阳活动及地球(1)太阳外部结构及太阳活动的类型太阳外部结构从里到外分别为:光球层、色球层、日冕层。太阳活动的类型:黑子、耀斑、日珥、太阳风。黑子发生在光球层,耀斑和日珥发生在色球层,太阳风发生在日冕层。太阳活动周期:11年(2)太阳活动对地球的影响影响气候。,黑子数目多少及地球气候的变化具有明显的相关性。一般来说,太阳活动极大年,地球上反常气候出现的概率明显增大;太阳活动极小年,地球上气候相对比较平稳。影响短波通讯:耀斑干扰地球大气中的电离层,造成无线电短波通讯受干
4、扰甚至中断。影响地球磁场:当太阳活动强烈时,太阳大气向外抛射大量的带电粒子流,使地球磁场受到干扰,产生“磁暴”现象。极光现象:太阳风导致地球高纬地区大气出现电离,产生极光。三、地球的运动1、地球的自转(1)地球自转的方向、周期和速度自转基本要素基本内容特征方向自西向东饶地轴转北逆南顺周期恒星日即23小时56分4秒,真正的自转周期速度线速度1670cos千米/时(为纬度)由赤道向两极递减,南北两极点为零角速度150/小时除南北极点为零外,都一样(2)地球自转的地理意义昼夜更替现象昼夜半球:地球是一个既不发光也不透明的球体。任一时刻太阳只能照亮地球表面的一半,这样就形成了昼夜现象。向着太阳的半球叫
5、昼半球,而背着太阳的半球叫夜半球。晨昏圈:昼夜半球分界线。昼夜交替:地球自转运动导致了昼夜交替现象的产生。昼夜交替的周期是一个太阳日,即24小时。 拓展提示晨昏圈及太阳光线相垂直,平分赤道,自西向东运动。太阳光线对当地地平面的倾角叫太阳高度。晨昏线上太阳高度为0。晨线及赤道的交点(及经过该点的经线)为6时,昏线及赤道的交点(及经过该点的经线)为18时。水平运动的物体的偏转地转偏向力北半球右偏,南半球左偏,赤道上不偏。地方时地方时特点:A、不同的经度有不同的地方时。经度相同,地方时相同;经度不同,地方时不同。B、东边地点时刻比西边地点时刻要早,表现为时间值要大。C、经度相差15度,时间相差1小时
6、;经度相差1度,时间相差4分钟。地方时计算:未知地方时 = 已知地方时 + (经度差x 4分钟)/1(东加西减)时区及区时特点:全球共划分24个时区,每个时区占150经度,以该时区中央经线的地方时为整个时区的统一时间,叫做区时,又叫标准时。相邻两个时区的区时相差1小时。中国统一用东八区的区时(即东经1200的地方时),称为北京时间。时区及区时的计算:时区的计算:经度/15=a(商)若能整除,时区数即为a若不能整除,余数大于7.5,时区数为a+1;余数小于或等于7.5,时区数为a。区时的计算:第一步:已知经度求时区;第二步:已知时区求时差(同减异加);第三步:未知区时 = 已知区时 + 时差(东
7、加西减)。已知西时区求东时区用加,知东时区求西时区用减。若求出的时间大于24小时,则减24小时,日期加1天,若时间为负值,则加24小时,日期减去1天。日界线及日期国际日期变更线:向东经过国际日期变更线减去一天,向西经过国际日期变更线加一天,时刻不变。180经线及国际日期变更线并不完全重合。0时经线:向东经过0时经线,日期加一天;向西经过0时经线,日期减一天。2、地球公转:(1)地球公转的轨道、速度、方向、周期及图示 方向:自西向东轨道(面):公转轨道(面)或黄道(面)。(太阳位于椭圆轨道的其中一个焦点上。)周期:1恒星年(约365日6时9分)速度:近日点(1月初)较快,远日点(7月初)较慢 读
8、图要求(必修p21图1-14):(1)了解地球公转轨道的特点;(2)识记近日点、远日点位置,并注意冬至日、夏至日地球在公转轨道上位置的差异;(3)把握公转方向;(4)正确理解公转速度变化的规律。(2)黄赤交角的概念及图示地球自转的平面叫赤道平面,地球公转的平面叫黄道平面。两个面的交角称为黄赤交角,目前黄赤交角约为23.50,地轴垂直于赤道面,所以地轴及黄道面的夹角为66.50。黄赤交角是地球自转、公转运动形式的综合体现,即地球总是倾斜着身子围绕太阳公转。读图要求(必修p21图1-15):(1)地轴的空间位置不变,一端始终指向北极星;(2)找出黄道面及赤道面;(3)识记黄赤交角、地轴及黄道面的夹
9、角大小。(3)地球公转的地理意义昼夜长短的变化昼夜长短变化规律:(以北半球为例,南半球相反)夏半年(春分日-秋分日)(3.31-9.23)1.昼长夜短;纬度越高,昼越长夜越短。2.夏至日昼最长,夜最短,北极圈内出现极昼,南极圈以内出现极夜。3.春分日-夏至日:昼渐长,夜渐短,昼大于夜。4.夏至日-秋分日:昼渐短,夜渐长,昼大于夜。冬半年(秋分日-春分日)(9.23-3.21)1.昼短夜长;纬度越高,昼越短夜越长。2.冬至日昼最短,夜最长,北极圈内出现极夜,南极圈以内出现极昼。3.秋分日-冬至日:昼渐短,夜渐长,昼小于夜。4.冬至日-春分日:昼渐长,夜渐短,昼小于夜。春分日及秋分日昼夜等长:各1
10、2小时赤道全年昼夜等分拓展提示光照图的判断方法:(1)判断南北极,通常用于俯视图,判断的依据为:从地球北极上空看地球自转为逆时针,从南极上空看为顺时针;或看经度,东经经度递增的方向即为地球自转的方向。(2)判断节气、日期及太阳直射点的纬度:晨昏圈过极点(或及一条经线重合),太阳直射点是赤道,是春分、秋分日;晨昏线及极圈想切,若北极圈有极昼现象,为北半球的夏至日,太阳直射点为北纬23.50;若北极圈有极夜现象,为北半球的冬至日,太阳直射点为南纬23.50。(3)确定地方时:在光照图中,太阳直射点所在的经线为正午12点,晨昏线所包围的白昼部分的中间经线为12点,晨线及赤道交点经线的地方时为6点,昏
11、线及赤道交点经线为18点。依据每隔150,时间相差1小时,每隔10相差4分钟,先计算两地的经度差(同侧想减,异侧想加),再转换成时间;依据东加西减的原则,计算出地方时。(4)判断昼夜长短:求某地的昼(夜)长,也就是求该地在纬线圈上昼(夜)弧的长度,这个长度也可由昼(夜)弧所跨的经度数来推算。昼长计算:昼长=日落时间-日出时间=(12-日出时间)x2=(日落时间-12)x2日出时间 = 12 - 昼长/2 日落时间 = 12 + 昼长/2正午太阳高度的变化 地方时为12点时,太阳光线相对于当地地平面的倾角叫正午太阳高度(H),正午太阳高度最大值为90。正午太阳高度的变化规律:纬度变化由直射点向南
12、北两侧递减季节变化夏半年正午太阳高度较大,冬半年较小具体变化春分、秋分日由赤道向两侧递减夏至日北回归线以北地区正午太阳高度达最大值,南半球达最小值冬至日南回归线以南地区正午太阳高度达最大值,北半球达最小值南北回归线之间一年有两次直射,赤道在春分、秋分日达最大值;南北回归线一年中只有一次太阳直射正午太阳高度计算:H = 900 -丨当地纬度 + 直射点纬度丨(同减异加)先求所求地点及太阳直射点的纬度差,若所求地点和太阳直射点在同一半球,取两地纬度之差,若所求地点和太阳直射点不在同一半球,取两地纬度和,再用900减两地纬度差即为所求地点的正午太阳高度。正午太阳高度的应用:楼间距计算、太阳能热水器安
13、装、户内采光设计、确定地方时等四季变化规律和五带的分布特征四季的更替:四季更替表现为一年中昼夜长短和正午太阳高度的季节变化。夏季为一年中白昼最较长、正午太阳高度较大的季节;冬季是一年中白昼较短、正午太阳高度较小的季节。四季更替的原因是:地球公转,直射点的移动造成的。四季的划分:四季西方国家我国春季3月、4月、5月立春(2月4日)-立夏(5月6日)夏季6月、7月、8月立夏(5月6日)-立秋(8月7日)秋季9月、10月、11月立秋(8月7日)-立冬(11月7日)冬季12月、1月、2月立冬(11月7日)-立春(2月4日)五带的划分:五带纬度范围太阳直射情况极昼极夜情况北寒带66.5N90N无直射有北
14、温带23.5N66.5N无直射无热带23.5S23.5N南北回归线1次,其他地区2次无南温带23.5S66.5S无直射无南寒带66.5S90S无直射有五带反映了年太阳辐射总量从低纬向高纬递减的规律。四、地球的圈层结构1、地球的内部圈层地球内部圈层的划分依据及各层的特点范围基本特征划分依据地壳地壳至莫霍面(地下33km)平均厚度17km,大陆部分33km,海洋部分6km,高山高原60-70km;上层硅铝层,下层硅镁层地震波传播方式和传播速度纵波(P):固液气,速度较快横波(S):固体,速度较慢地幔莫霍面至古登堡面(地下2900km)分上下地幔,上地幔上部存在软流层,是岩浆发源地之一地核古登堡面至
15、地心分内、外核,铁镍组成;内:固态;外:熔融状态岩石圈的范围岩石圈的范围包括地壳和上地幔的顶部(软流层以上),平均厚度为100-110千米。2、地球的外部圈层地球的外部圈层及特点外部圈层概念组成其他大气圈由气体和悬浮物组成的包围地球的复杂系统气体和悬浮物,主要成分是氮、氧是地球自然环境的重要组成部分水圈地球表层水体构成的连续但不规则的圈层海洋水、陆地水(地表水、地下水)大气水、生物水等水圈中的水处于不间断的循环运动之中生物圈地球表层生物及其生存环境的总称生物及其生存环境,生物是主体和最活跃因素生物圈及大气圈、水圈和岩石圈相互渗透相互影响第二章 自然环境中的物质运动和能量交换一、地壳的物质组成和
16、物质循环1、地壳的物质组成地壳的物质组成 地壳由岩石组成,岩石由矿物组成,矿物是化学元素在岩石圈中存在的基本单元。矿物及岩石的关系 矿物是具有确定化学成分、物理属性的单质或化合物,是化学元素在岩石圈中存在的基本单元。矿物有气态、液态和固态三种基本存在形式。 岩石是由一种或多种矿物组成的固态矿物集合体。三大类岩石的成因 岩石可分成岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。 岩浆岩是由岩浆冷凝形成。可分为侵入岩(如花岗岩)和喷出岩(如流纹岩、安山岩、玄武岩)。沉积岩是裸露在地表的岩石受到外力作用(风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩)而形成的;沉积岩具有层理构造和存在化石两大特征。主要有砾岩、砂石、页岩、石灰岩等
17、。变质岩是原有岩石存在条件产生变化导致其结构、矿物成分随之变化而形成的;主要有片麻岩、石英岩、板岩等。2、地壳的物质循环三大类岩石的相互转化过程二、地球表面形态1、 地表形态变化的原因导致地表形态发生变化的力量主要来自内力作用和外力作用。内力作用的能量主要来自地球,表现为地壳运动、岩浆活动、地震等。内力作用使地表高低起伏。外力作用的能量来自地球外部的太阳能,能造成地壳表层物质的破坏、搬运和堆积。外力作用使地表趋于平坦。地球各种地表形态都是内力和外力长期共同作用的结果。2、内力作用及地表形态(1)板块构造学说的基本观点和六大板块的分布板块构造学说认为:地球表层岩石圈不是完整一块,而是被断裂带分割
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