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1、第一章地球第一节第一节 地球在宇宙中的位置地球在宇宙中的位置其次节其次节 地球的形态和大小地球的形态和大小第三节第三节 地球的运动地球的运动第四节第四节 地理坐标地理坐标第五节第五节 地球的圈层构造地球的圈层构造第六节第六节 地球表面的基本形态和特征地球表面的基本形态和特征教学重点教学重点 相识地球的宇宙环境及其形态、相识地球的宇宙环境及其形态、大小、圈层结构及表面形态结构特大小、圈层结构及表面形态结构特征,驾驭地球运动规律及其地理意征,驾驭地球运动规律及其地理意义。义。教学难点教学难点 地球运动规律及其地理意义。地球运动规律及其地理意义。第一节 地球在宇宙中的位置一 宇宙和天体(一)宇宙的概
2、念 上下四方曰宇上下四方曰宇古往今来曰宙古往今来曰宙宇宙的哲学上的定义:宇宙的哲学上的定义:古代,人们把空间称为“宇”,把时间称为“宙”,用时间和空间来表达宇宙的内涵。是在不断运动和发展变更的宇宇宙宙是由各种是由各种形态的物质构成的的物质构成的物质性性运动性性宇宙的科学定义:宇宙的科学定义:宇宙中有哪些天体?宇宙中有哪些天体?(二)天体 有星光闪烁的恒星 有绕恒星运动的行星 有圆缺多变的月亮 有轮廓模糊的星云 有一闪即逝的流星 有拖着长尾的彗星 有星际物质气体和尘埃 有形式各异、大小不一的人造天体(1)恒星 恒星是由非固态、液态、气态的第四态等离子体组成的,是能自己发光的球状或类球状天体。由于
3、恒星离我们太远,不借助于特殊工具和方法,很难发觉它们在天上的位置变更,因此古代人把它们认为是固定不动的星体,我们所处的太阳系的主星太阳就是一颗恒星。恒星是大质量、光明的等离子体球。太阳是离地球最近的恒星,也是地球能量(内能和光能)的来源。恒星诞生于以氢为主,并且有氦和微量其他重元素的云气坍缩。一旦核心有足够的密度,有些氢就可以经由核聚变的过程稳定的转换成氦。恒星内部多余的能量经过辐射和对流组合的携带作用传输出来;恒星内部的压力则阻挡了恒星在自身引力下的崩溃。一旦在核心的氢燃料耗尽,质量不少于0.5太阳质量的恒星,将膨胀成为红巨星。(2)流星 流星是指运行在星际空间的流星体(通常包括宇宙尘粒和固
4、体块等空间物质)在接近地球时由于受到地球引力的摄动而被地球吸引,从而进入地球大气层,并与大气摩擦燃烧所产生的光迹。流星体原来是围绕太阳运动的,在经过地球旁边时,受地球引力的作用,变更轨道,从而进入地球大气圈。流星有单个流星、火流星、流星雨几种。大部分可见的流星体都和沙粒差不多,重量在1克以下。流星进入大气层的速度介于11km/s到72km/s之间。火流星:看上去特别光明,发着“沙沙”的响声,有时还有爆炸声。流星体质量较大(质量大于几百克),进入地球大气后来不及在高空燃尽而接着闯入稠密的低层大气,以极高的速度和地球大气猛烈摩擦,产生出刺眼的光亮。火流星消逝后,有时会留下云雾状的长带,称为“流星余
5、迹”,可存在几秒钟到几分钟,甚至几特别钟。流星雨:在夜空中有很多的流星从天空中一个所谓的辐射点放射出来的天文现象。二、太阳和太阳系 (一)太阳 太阳是太阳系中唯一的恒星和会发光的天体,是太阳系的中心天体,太阳系质量的99.86%都集中在太阳。太阳系中的八大行星、小行星、流星、彗星、外海王星天体以及星际尘埃等,都围围着太阳运行(公转)。而太阳则围围着银河系的中心运行,也就是公转。从中心到0.25太阳半径是太阳放射巨大能量的真正源头,也称为核反应区。在这里,太阳核心处温度高达1500万度,压力相当于3000亿个大气压,随时都在进行着四个氢核聚变成一个氦核的热核反应。依据原子核物理学和爱因斯坦的质能
6、转换关系式E=mc,每秒钟有质量为6亿吨的氢经过热核聚变反应为5.96亿吨的氦,并释放出相当于400万吨氢的能量,正是这巨大的能源带给了我们光和热,但这损失的质量与太阳的总质量相比,却是不值一提的。依据对太阳内部氢含量的估计,太阳至少还有50亿年的正常寿命。太阳的结构及其活动太阳的结构及其活动光球:用肉眼可以观测到的太阳光球:用肉眼可以观测到的太阳 表面,地球上接受到的太表面,地球上接受到的太 阳光都是由此放射出来的。阳光都是由此放射出来的。结构结构色球:位于光球之上,呈玫瑰色。色球:位于光球之上,呈玫瑰色。只有在日全食或用特殊的只有在日全食或用特殊的 望远镜才能看到。望远镜才能看到。日冕层:
7、是太阳大气最外层。日冕层:是太阳大气最外层。光球:厚度约光球:厚度约有有500km,表面温度约为表面温度约为6000k太阳光基本是太阳光基本是从这里发出。从这里发出。表面有黑子。表面有黑子。太阳的结构太阳的结构光球光球色球:厚度约色球:厚度约2000km,发出的可见光发出的可见光不及光球层的不及光球层的千分之一,千分之一,表面有日珥和表面有日珥和耀斑。耀斑。太阳的结构太阳的结构色球色球日冕:太阳日冕:太阳大气的外层。大气的外层。延长范围可延长范围可达太阳半径达太阳半径的几十倍,的几十倍,亮度仅为色亮度仅为色球的千分之球的千分之一。一。温度极高。温度极高。太阳的结构太阳的结构日冕日冕太阳的活动对
8、地球的影响太阳的活动对地球的影响太阳黑子对地球的影响太阳黑子对地球的影响 黑子增多的时候,其放射的电磁波进入电磁层,黑子增多的时候,其放射的电磁波进入电磁层,会引起电流层扰动,使地球上的无线电波通信受会引起电流层扰动,使地球上的无线电波通信受到影响,甚至出现短暂的中断。到影响,甚至出现短暂的中断。黑子活动年份以黑子活动年份以11年为周期。在奇数年,其活年为周期。在奇数年,其活动强度特殊强。动强度特殊强。太阳的活动对地球的影响太阳的活动对地球的影响耀斑、太阳风对地球的影响耀斑、太阳风对地球的影响 耀斑和太阳风中喷发出的高能、高速运动的电粒子耀斑和太阳风中喷发出的高能、高速运动的电粒子流,其放射出
9、的辐射能引起大气电流层中猛烈的电磁流,其放射出的辐射能引起大气电流层中猛烈的电磁扰动,称之为磁暴。扰动,称之为磁暴。磁暴的出现引起地球上短波通信,干扰电子设备,磁暴的出现引起地球上短波通信,干扰电子设备,甚至威逼到运行在太空中的宇航器的平安。甚至威逼到运行在太空中的宇航器的平安。太阳风到达地球之后,受到地球磁场作用,在极地太阳风到达地球之后,受到地球磁场作用,在极地上空轰击高层大气,使得大气电离,形成美丽的上空轰击高层大气,使得大气电离,形成美丽的“极极光光”。光球上的黑子光球上的黑子黑子黑子黑子黑子其表温比光球表面温度低其表温比光球表面温度低1500度左右度左右造成造成“黑黑”的缘由的缘由扰
10、动太阳活动最明显的标记扰动太阳活动最明显的标记黑子最多的年份黑子最多的年份太阳活动太阳活动极大年极大年黑子盛衰周期(太阳活动周期)黑子盛衰周期(太阳活动周期)11年年黑子不黑子不“黑黑”光球上的米粒组织光球上的米粒组织色球色球日珥日珥耀斑耀斑从色球不断喷射出来的火焰状物从色球不断喷射出来的火焰状物质,质,肉眼只有在日全食时才能观测到。肉眼只有在日全食时才能观测到。色球层的某些区域有突然色球层的某些区域有突然增亮的现象。增亮的现象。特征:来势猛,能量大,特征:来势猛,能量大,因此对地球影响最大。在因此对地球影响最大。在短短暂间内发出的能量相短短暂间内发出的能量相当于当于100亿颗百万吨级的氢亿颗
11、百万吨级的氢弹的能量。弹的能量。日冕日冕温度极高(超过百万度),但亮度低。温度极高(超过百万度),但亮度低。要在特定的时候才能观测出。要在特定的时候才能观测出。如图:在紫外波段下观测出的日冕层。如图:在紫外波段下观测出的日冕层。多彩绚丽的极光多彩绚丽的极光 极光 极光(Aurora、Aurora Borealis、Polar light或Northern light)出现于星球的高磁纬地区上空,是一种绚丽多彩的发光现象。而地球的极光,来自地球磁层和太阳的高能带电粒子流(太阳风)使高层大气分子或原子激发(或电离)而产生。极光常常出现于纬度靠近地磁极地区上空,一般呈带状、弧状、幕状、放射状,这些形
12、态有时稳定有时作连续性变更。极光产生的条件有三个:大气、磁场、高能带电粒子。这三者缺一不行。极光不只在地球上出现,太阳系内的其他一些具有磁场的行星上也有极光。极光是地球四周的一种大规模放电的过程。来自太阳的带电粒子到达地球旁边,地球磁场迫使其中一部分沿着磁场线(Field line)集中到南北两极。当他们进入极地的高层大气时,与大气中的原子和分子碰撞并激发,产生光线,形成极光。常常出现的地方是在南北纬度67度旁边的两个环带状区域内,阿拉斯加的费尔班(Fairbanks)一年之中有超过200天的极光现象,因此被称为“北极光首都”。所以极光只能在地球的南北极被望见。二、太阳和太阳系 (一)太阳 (
13、二)太阳系 太阳系是银河系的一部分。银河系是一个棒旋星系,直径十万光年,包括一千亿到四千亿恒星。太阳是银河系较典型的恒星,离星系中心大约2.5-2.8万光年。太阳系移动速度约220/s,2.26亿年转一圈。补充部分:银河系 银河系(古称银河、天河、星河、天汉、银汉等),是太阳系所在的星系,(又称天河或天汉),属于棒旋星系,包括1000到4000亿颗恒星和大量的星团、星云,还有各种类型的星际气体和星际尘埃。它的直径约为12万光年,中心厚度约为1.2万光年,可见物质总质量是太阳质量的大约2500万亿倍。太阳在银河系中位置示意图(二)太阳系 1、太阳系是银河系的一部分。银河系是一个棒旋星系,直径十万
14、光年,包括一千亿到四千亿恒星。太阳是银河系较典型的恒星,离星系中心大约2.5-2.8万光年。太阳系移动速度约220/s,2.26亿年转一圈。2、太阳系的成员 2006年8月24日晚上9点,世界天文联合会在捷克首都布拉格(东1区)通过决议:冥王星被淘汰,太阳系只有八个行星。依照至太阳的距离,行星序是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,(离太阳较近的水星、金星、地球及火星称为“类地行星”,木星与土星称为“近日行星”,天王星与海王星称为“远日行星”)8颗中的6颗有自然的卫星环围着,这些星习惯上因为地球的卫星被称为月球而都被视为月球。(1)水星 水星(英语:Mercury,拉丁语:Me
15、rcurius),中国称为辰星,是太阳系八大行星最内侧的一颗,也是最小的,并且有着八大行星中最大的轨道偏心率。水星是太阳系内与地球相像的4颗类地行星之一,有着与地球一样的岩石个体。水星表面平均温度约452K,变更范围从90-700K,是温差最大的行星。白天太阳光直射处温度高达427,夜晚太阳照不到时,温度降低到-173。水星表面大大小小的环形山星罗棋布,既有高山,也有平原,还有令人胆寒的悬崖峭壁。据统计,水星上的环形山有上千个,这些环形山比月亮上的环形山的坡度平缓些。(2)金星 金星(Venus)是太阳系中八大行星之一,按离太阳由近及远的次序,是其次颗。它是离地球最近的行星。(火星有时候会更近
16、)中国古代称之为长庚、启明、太白或太白金星。公转周期是224.71地球日。金星是一颗类地行星,因为其质量与地球类似,有时也被人们叫做地球的“姐妹星”。也是太阳系中唯一一颗没有磁场的行星。在八大行星中金星的轨道最接近圆形,偏心率最小,仅为0.006811。金星四周有浓密的大气和云层。只有借助于射电望远镜才能穿过这层大气,看到金星表面的原来面目。金星大气中,二氧化碳最多,占97%以上。时常着陆巨大的具有腐蚀性的酸雨。金星表面温度高达500,(3)地球 地球(英语:Earth)是太阳系八大行星之一(2006年冥王星被划为矮行星,因为其运动轨迹与其它八大行星不同),按离太阳由近及远的次序排为第三颗。它
17、有一个自然卫星月球,二者组成一个天体系统地月系统。地球作为一个行星,远在46亿年以前起源于原始太阳星云。地球会与外层空间的其他天体相互作用,包括太阳和月球。地球是上百万生物的家园,包括人类,地球是目前宇宙中已知存在生命的唯一天体。地球赤道半径6378.137千米,极半径6356.752千米,平均半径约6371千米,赤道周长大约为40076千米,地球上71%为海洋,29%为陆地,所以太空上看地球呈蓝色。地球是目前发觉的星球中人类生存的唯一星球。从从 卫卫 星星 上上 看看 地地 球球(4)火星 火星(Mars)是太阳系八大行星之一,天文符号是,是太阳系由内往外数的第四颗行星,属于类地行星,直径约
18、为地球的53%,自转轴倾角、自转周期均与地球相近,公转一周约为地球公转时间的两倍。在西方称为“战神玛尔斯”。橘红色外表是地表的赤铁矿(氧化铁)。火星基本上是沙漠行星,地表沙丘、砾石遍布且没有稳定的液态水体。二氧化碳为主的大气既淡薄又寒冷,沙尘悬浮其中,每年常有尘暴发生。火星两极皆有水冰与干冰组成的极冠会随着季节消长。2013年12月公布的探测资料表明,火星上存在已干枯远古湖泊,或有生命出现证据。火星火星(5)木星 木星是太阳系从内向外的第五颗行星,亦为太阳系中体积最大、自转最快的行星。它的质量为太阳的千分之一,但为太阳系中其它七大行星质量总和的2.5倍。木星与土星、天王星、海王星皆属气体行星,
19、因此四者又合称类木行星。2012年2月23日科学家称发觉木星2颗新卫星,累计卫星达68颗。木星为一个气体行星。气态行星没有实体表面,它们的气态物质密度随深度的变大而不断加大(我们从它们表面相当于1个大气压处起先算它们的半径和直径)。我们所看到的通常是大气中云层的顶端,压强比1个大气压略高。木星主要由氢和氦组成,它是由86%的氢和14%的氦组成的,中心温度估计高达30500。木星木星(6)土星 土星,西方人古代称为Saturnus(拉丁文),为太阳系八大行星之一,至太阳距离(由近到远)位于第六、体积则仅次于木星。并与木星、天王星及海王星同属气体(类木)巨星。古代中国亦称之镇星或填星。土星主要由氢
20、组成,还有少量的氦与微痕元素,内部的核心包括岩石和冰,外围由数层金属氢和气体包袱着。(7)天王星 天王星是太阳系由内向外的第七颗行星,其体积在太阳系中排名第三(比海王星大),质量排名第四(小于海王星)。天王星大气的主要成分是氢和氦,还包含较高比例的由水、氨、甲烷等结成的“冰”,与可以探测到的碳氢化合物。天王星是太阳系内大气层最冷的行星,最低温度只有49K(224)。其外部的大气层具有困难的云层结构,水在最低的云层内,而甲烷组成最高处的云层。相比较而言,天王星的内部则是由冰和岩石所构成。在古代就为人们所知的五颗行星(水星、金星、火星、木星、土星)相比,天王星由于较为黯淡,当时尚无望远镜,以及望远
21、镜诞生初期视察到其绕行缓慢而未被认定为行星。直到1781年3月13日,威廉赫歇耳爵士宣布他发觉了天王星,首度扩展了太阳系已知的界限,这也是第一颗运用望远镜发觉的行星。(8)海王星 海王星(Neptune)是环绕太阳运行的第八颗行星,是围绕太阳公转的第四大天体(直径上)。海王星在直径和体积上小于天王星,但质量却大于天王星,大约是地球的17倍,而类似双胞胎的天王星因密度较低,质量大约是地球的14倍。海王星的大气层以氢和氦为主,还有微量的甲烷在大气层中,大气层中的甲烷,这是使行星呈现蓝色的缘由之一。海王星有着太阳系最猛烈的风暴,测量到的风速高达2100km/h。海王星云顶的温度是218 C(55K)
22、,因为距离太阳最远,是太阳系最冷的地区之一。海王星核心的温度约为7000C,可以和太阳的表面比较,也和大多数已知的行星相像。(9)月球 月球,俗称月亮,古称太阴,是环绕地球运行的一颗卫星。它是地球的一颗固态卫星,也是离地球最近的天体(与地球之间的平均距离是38.4万千米)。月球本身并不发光,只反射太阳光。由于月球上没有大气,再加上月面物质的热容量和导热率又很低,因而月球表面昼夜的温差很大。白天,在阳光垂直照射的地方温度高达127;夜晚,温度可降低到-183。这些数值,只表示月球表面的温度。用射电观测可以测定月面土壤中的温度,这种测量表明,月面土壤中较深处的温度很少变更,这正是由于月面物质导热率
23、低造成的。1969年尼尔阿姆斯特朗和巴兹奥尔德林成为最先登陆月球的人类。1969年9月美国“阿波罗11号”宇宙飞船返回地球。潮潮 汐汐 示示 意意 图图潮潮 汐汐 发发 电电 3、太阳系的形成与演化(1)星云假说 太阳 系的形成据信应当是依据星云假说,最早是在1755年由康德和1796年由拉普拉斯各自独立提出的。这个理论认为太阳系是在46亿年前在一个巨大的分子云的塌缩中形成的。这个星云原本有数光年的大小,并且同时诞生了数颗恒星。探讨古老的陨石追溯到的元素显示,只有超新星爆炸后的心脏部分才能产生这些元素,所以包含太阳的星团必定在超新星残骸的旁边。可能是来自超新星爆炸的震波使邻近太阳旁边的星云密度
24、增高,使得重力得以克服内部气体的膨胀压力造成塌缩,因而触发了太阳的诞生。3、太阳系的形成与演化(2)大爆炸形成假说 在大爆炸时期,黑洞的爆炸使其内核及外壳物质在猛烈的爆炸中,产生裂变反应,在爆炸中形成的碎片快速膨胀,其体积由几倍到几十倍,由几十倍到几百倍,由几百倍到几千倍,由几千倍到几万倍,由几万倍到几亿倍在裂变过程中,产生了含有大量氕及其它能产生聚变物质的气团,这些气团中的可致聚变的物质达到确定量,气团的体积和内部压力达到确定程度,该气团的核聚变产生了。这样就形成恒星的幼体。幼体在漫长的岁月中,或同其它恒星合并,或吞噬漫长的旅途中所遇到的残体,不断发展壮大自身,逐淅成为今日的太阳。这些碎片的
25、快速澎涨,其实是一个裂变的过程,在裂变过程中,有的以固态的形式保持下来,这些物质和其它的固态物质随时相遇,通过相互吸引,发生物理变更或化学变更,合并在一起;不断的吞噬所遇到的体积小的固态或液态物质,使其体积不断增加,质量不断增大,捕获和吸引其它物质的实力渐渐增加,最终,吸引住了一个体积较大的固态物质,该物质又有确定的反引力的效应,这样就成了行星和卫星的系统。我们所生存的地球有可能就是在这个背景下形成的。地球是太阳系八大行星之一,按离太阳由近及远的次序排为第三颗。它有一个自然卫星月球,二者组成一个天体系统地月系统。地球自西向东自转,同时围绕太阳公转。地球自转与公转运动的结合产生了地球上的昼夜交替和四季变更。地球自转的速度是不匀整的。同时,由于日、月、行星的引力作用以及大气、海洋和地球内部物质的各种作用,使地球自转轴在空间和地球本体内的方向都要产生变更 三三、地球在天体中的位置地球在天体中的位置总总星星系系银河系银河系太太阳阳系系地月系地月系地球是太阳系中的一颗一般行地球是太阳系中的一颗一般行星星地球与天体的联系 地球并不是孤立地存在于宇宙之中的,它与其它天体或者宇宙空间之间通过能量和物质交换保持着亲密的联系并相互影响。思索:为什么地球是存在生命的行星?
限制150内