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知识点梳理地理必修一
知识点梳理——地理必修一
第一单元从宇宙看地球
第一节地球的宇宙环境
(一)宇宙:
1.天体的含义:
天体是宇宙间物质的存在形式,是各种星体和星际物质的总称。
2.最基本的天体:
恒星和星云。
3.天体系统的含义:
天体之间相互吸引、相互绕转形成天体系统。
地球
地月系
太阳——中心天体
4.天体系统的划分:
月球
八大行星及卫星
太阳系
银河系
其他行星系
彗星、流星体系
总星系
其它恒星系
河外星系(简称星系)
(二)太阳:
5.太阳的大气层,从内向外分为光球层、色球层和日冕层,我们肉眼所见的太阳表面为太阳的光球层。
6.太阳的能量来自其内部的核聚变反应。
7.太阳活动主要包括发生在光球层的太阳黑子和发生在色球层的耀斑,周期活动约为11年。
8.通常把太阳黑子和耀斑作为太阳活动的主要标志。
9.太阳辐射对地球的影响:
①太阳直接为地表提供光能和热能。
②太阳为生物繁衍生长、大气和水体运动等提供能量。
③为人类的生产生活提供能源。
10.太阳活动对地球的影响:
①干扰地磁场,发生磁暴现象。
②太阳活动产生的短波辐射和粒子流会造成极光现象。
③影响近地面大气状况,使气候异常。
④太阳活动会引起电离层的扰动,影响无线电波通信。
(三)地球与其它行星:
11.八大行星距离太阳由近到远依次是:
水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。
12.从结构特征来看,八大行星可分为三类:
类地行星、巨行星、远日行星。
每一类具体包括:
类地行星——水星、金星、地球、火星
巨行星——木星、土星
远日行星——天王星、海王星
※13.小行星带位于火星与木星之间。
14.为什么说地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星?
答:
普通的原因:
从运动特征来看,地球与其他七大行星十分相似;
从结构特征来看,地球与水星、金星、火星有许多相似之处。
特殊的原因:
它是目前人类发现的唯一存在生命的天体。
15.八大行星的运动特征:
①都是自东向西运动;②近圆形;③共面型。
16.地球上存在生命的原因:
⑴外部条件:
①光照稳定;②安全的宇宙环境。
⑵自身条件:
①质量、体积适中,具有适宜的大气;②具有液态水;
③运动周期适中,日地距离适中,具有适宜的温度。
第二节地球自转的地理意义
(一)地球的自转:
1.地球运动的基本特征:
运动方式
绕转中心
方向
周期
角速度
线速度
自转
地轴
自西向东;从北极上空看为逆时针,从南极上空看为顺时针。
1恒星日:
23时56分04秒
角速度除南、北两极点外,其他地点都相等,每小时约15度
线速度随纬度的增加而减小,极点速度为0
※南北回归线所对应的纬度是23°26′S/N;南北极圈所对应的纬度是66°34′S/N。
(二)昼夜交替:
2.昼夜更替的周期是24小时,即通常所说的一天,又叫1太阳日。
3.地球上产生昼夜的原因:
地球是个自身不发光、不透明的球体,在同一时间,地球只有一半面向太阳。
地球上产生昼夜更替的原因:
地球自转。
4.晨昏圈:
昼夜更替的界线,由晨线和昏线组成。
由黑夜向白天过渡的界线是晨线,由白天向黑夜过渡的界线是昏线。
晨昏线所在平面与太阳光线垂直。
(三)时差:
5.地方时:
由于地球自转使地球上经度不同的地点,地方时间不同。
地方时的规定:
一天中太阳高度最高,日影最短时为正午,地方时为12时。
6.地方时的特点:
①经度不同,地方时不同。
同一纬线上位置较东的地点,时间较早。
②经度每相差15°,地方时相差1小时;经度每相差1°,地方时相差4分钟;
经度每相差1′,地方时相差4秒钟。
7.时区划分:
①全球划分为24个时区,每个时区宽15度;
②本初子午线向东西各7.5度为中时区,向东依次为东一区到东十二区,向西依次为西一区到西十二区;
③东十二区和西十二区各7.5度,合称东西十二区;
④各时区以本区中央经线的地方时作为本区的区时。
8.时区的计算:
相邻的时区,区时相差1小时;两个时区之间相差几个时区,区时就相差几小时。
求东面时区区时用加法,求西面时区区时用减法,即“东加西减”。
9.国际日界线:
⑴位置:
基本上与180°经线重合。
⑵日期换算:
由西向东跨过日界线,日期要减一天;由东向西跨过日界线,日期要加一天。
10.法定时间:
⑴北京时间:
北京时间不是北京的地方时,是东八区的区时,东经120°经线的地方时,是我国各地统一使用的时间。
⑵国际标准时间:
国际上把中时区的区时,即经过伦敦的本初子午线的地方时,称为国际标准时间,用于科学统计。
(四)地转偏向力:
11.在北半球,水平运动的物体向右偏;在南半球,水平运动的物体向左偏;赤道上物体不发生偏向。
第三节地球公转的地理意义
(一)地球的公转:
1.地球的公转运动:
绕转中心
方向
周期
角速度和线速度
太阳
自西向东
1恒星年:
365日6时9分10秒
※同一纬度,海拔越高,线速度越大。
角速度和线速度的变化特点均是:
1月初在近日点附近较快,7月初在远日点附近较慢。
2.地球绕太阳公转的轨道平面叫黄道平面,通过地心与地球自转轴垂直的平面叫赤道平面。
黄道平面与赤道平面的夹角简称为黄赤交角。
目前黄赤交角是23°26′。
※若黄赤交角变大,则会引起地球热带、寒带的范围扩大;
若黄赤交角变小,则会引起地球热带、寒带的范围缩小。
3.太阳直射点在赤道南北的这种周期性往返运动,成为太阳直射点的回归运动,其运动周期为365日5时48分46秒,即1回归年。
(二)正午太阳高度:
4.正午太阳高度指正午时太阳光线与地平面之间的夹角。
5.正午太阳高度的纬度变化:
同一时刻,各地正午太阳高度从太阳直射点所在纬度向南北两侧递减。
6.正午太阳高度的季节变化:
时间
直射纬线
变化规律
夏至日
23°26′N
正午太阳高度达到一年中最大值的地区是北回归线及其以北地区;达到一年中最小值的地区是南半球的各纬度。
冬至日
23°26′S
正午太阳高度达到一年中最大值的地区是南回归线及其以南地区;达到一年中最小值的地区是北半球的各纬度。
春分日
秋分日
0°
正午太阳高度达到一年中最大值的地区是赤道,其他地区介于最大值和最小值之间。
※正午太阳高度的计算:
例:
夏至、冬至日时,徐州(34°N)的正午太阳高度H是多少度?
(提示:
太阳光线相互平行)
公式:
正午太阳高度H=90°-︱当地纬度-直射点纬度︱
带入计算:
徐州(夏):
H=90°-︱34°-23°26′︱=79°26′
徐州(冬):
H=90°-︱34°-(-23°26′)︱=32°34′
(三)昼夜长短变化:
7.晨昏线将纬线圈分为昼弧和夜弧两部分,若昼弧长于夜弧则昼长夜短;若夜弧长于昼弧则昼短夜长。
8.昼夜长短的纬度变化:
夏至日
北半球各地昼最长,北极圈及其以北地区有极昼现象;
南半球各地昼最短,南极圈及其以南地区有极夜现象。
春分日、秋分日
全球各地昼夜等长
冬至日
北半球各地昼最短,北极圈及其以北地区有极夜现象;
南半球各地昼最长,南极圈及其以南地区有极昼现象。
9.昼夜长短的季节变化:
时间
直射点位置
北半球
赤道
南半球
夏半年(北半球)
北半球
昼长夜短
昼夜等长
昼短夜长
春秋分(北半球)
赤道
昼夜等长
昼夜等长
冬半年(北半球)
南半球
昼短夜长
昼长夜短
10.昼夜长短的变化规律:
⑴赤道地区终年昼夜等长;
⑵太阳直射点所在半球昼长夜短,纬度越高,昼越长,夜越短,该半球极点附近出现极昼现象。
⑶太阳直射点向北移动时,北半球昼变长,夜变短;南半球昼变短,夜变长。
太阳直射点向南移动时,北半球昼变短,夜变长;南半球昼变长,夜变短。
※晨昏圈与经线圈的位置关系:
春秋分时,两者重合;其它时候,两者斜交。
(四)四季的更替:
11.四季更替现象的产生:
⑴由于地球公转,一年中地球上各地昼夜长短和正午太阳高度随时间的变化,导致到达地面的太阳辐射能的多少不同,从而产生四季更替——(直接原因)
⑵黄赤交角的存在——(根本原因)
12.四季变化的纬度差异:
低纬度地区:
全年皆夏;高纬度地区:
全年皆冬;中纬度地区:
四季更替最明显。
13.五代的划分:
北寒带
66°34′N—90°N
有极昼、极夜现象
北温带
23°26′N—66°34′N
无阳光直射
热带
23°26′N—0°—23°26′S
每年有两次太阳直射
南温带
23°26′S—66°34′S
无阳光直射
南寒带
66°34′S—90°S
有极昼、极夜现象
14.四季的形成:
⑴从春分日到秋分日,太阳直射于北回归线和赤道之间,北半球各地昼长夜短,纬度越高昼越长,而且各地正午太阳高度较大,因此获得太阳光热较多,气温较高,属于夏半年。
⑵从秋分日到春分日,太阳直射于南回归线和赤道之间,北半球各地昼短夜长,纬度越高昼越短,而且各地正午太阳高度较小,因此获得太阳光热较少,气温较低,属于冬半年。
※地球自转与地球公转的关系:
叠加运动。
第二单元从地球圈层看地理环境
第一节岩石圈与地表形态
(一)地球内部圈层和岩石圈的结构:
1.地球的圈层结构:
2.地球内部圈层和岩石圈的结构:
3.地表以下为地球的内部圈层,包括:
地壳、地幔、地核。
4.地壳是地面以下,莫霍面以上部分,由岩石组成。
地壳可分为两层,上层为硅铝层,是一个不连续圈层;下层为硅镁层,是一个连续圈层。
5.地幔:
位于莫霍面以上,古登堡面以上。
在上地幔的上部,存在软流层,其物质呈熔融状态,一般认为该层是岩浆的发源地。
6.软流层以上的地幔部分(不包括软流层)与地壳主要由岩石组成,构成了岩石圈。
岩浆岩图解:
(二)岩石圈的组成与物质循环:
岩石种类
常见岩石
特点
成因
岩浆岩
花岗岩(侵入性)
硬度大,结晶好
岩浆上升
冷凝
玄武岩(喷出型)
气孔构造
沉积岩
页岩、砾岩、砂岩、石灰岩
层理构造
外力作用
变质岩
板岩、大理岩、片麻岩
\
变质作用
7.三大类岩石及特点:
※在沉积岩岩层中有时能找到已经成为化石的古生物遗体或遗迹。
※常见原岩与变质岩的关系:
(前面是原岩,后面是变质岩)
·大理石有辐射!
原因:
它是由石灰岩演变的,它接近岩浆,具有放射性物质。
石灰岩→大理岩页岩→板岩花岗岩→片麻岩
8.岩石圈的物质循环:
9.岩石圈物质循环的意义:
①形成了地球上丰富的矿产资源;②改变了地表形态,塑造了千姿百态的地貌景观;
③实现了地区、圈层之间的物质交换和能量运输,从而改变了地表的环境。
(三)内力作用与地表形态变化:
10.内力作用与外力作用:
(内力作用、外力作用合称地质作用)
地质作用
能量来源
表现
对地表的影响
两者关系
内力作用
地球内部的热能
地壳运动、岩浆活动、变质作用等
使地表变得高低起伏
共同作用
外力作用
地球外部的太阳能,以及地球重力能
对地表物质的风化、侵蚀、搬运和堆积等作用
使地表趋于平坦
11.地质构造:
⑴概念:
地壳运动引起的岩层永久性变形、变位。
⑵分类:
①褶皱:
地壳运动产生的强大挤压力,使岩层发生弯曲变形。
②断层:
地壳运动产生的强大压力或张力,使岩层发生断裂,并延断裂面发生明显的错动、位移而形成。
12.褶皱与地貌:
形态
岩层形态
常见地貌
地形倒置
成因
背斜
向上拱起
山岭
背斜谷
背斜顶部因受张力作用,裂隙比较发育,容易遭受侵蚀而成为谷地。
向斜
向下弯曲
谷地、盆地
向斜山
向斜槽部因受挤压,岩层变得紧实,不易遭受侵蚀反而成为山岭。
※仅凭山岭或谷地不能判断是背斜还是向斜。
褶皱图:
※
典型的褶皱山脉:
喜马拉雅山脉、
阿尔卑斯山脉、
安第斯山脉……
13.断层:
地垒
断层图:
※断层中相对上升的岩块形成地垒,如:
泰山、华山等。
※断层中相对下降的岩块形成地堑,如:
渭河谷地、汾河平原、东非大裂谷等。
地堑
地堑
14.研究地质构造的意义(举例说明):
石油、天然气多储存于背斜构造中;在向斜盆地中往往较易找到地下水;隧道、水库建设,应尽量避开断层。
(四)外力作用与地表形态变化:
15.外力作用对地貌的影响:
作用力
作用
形成地貌
分布地区
流水作用
(湿润、半湿润区分布最明显)
侵蚀
沟谷、峡谷、瀑布
沟谷:
黄土高原的千沟万壑
瀑布:
黄河壶口瀑布
峡谷:
三峡喀斯特地貌
堆积
山口:
冲积扇、洪积扇
中下游:
冲积平原、河口三角洲
华北平原、长江三角洲
风力作用
(干旱、半干旱区分布最明显)
侵蚀
风蚀地貌(风蚀蘑菇、风蚀洼地)
新疆魔鬼城
堆积
风积地貌(沙丘、沙垄)
黄土高原
冰川作用
侵蚀:
冰川谷地(冰川U谷)、刃脊、冰斗、角峰
堆积:
冰碛(qì)地貌
第二节大气圈与天气、气候
(一)大气圈的组成与结构:
1.大气的组成:
低层大气的组成主要包括:
干洁空气、水汽和固体杂质。
2.干洁空气的主要成分有:
①氮:
含量最多,体积比为78%,是地球生物体内蛋白质的重要组成部分。
②氧:
含量次多,体积比为21%,是维持人类和一切生物生命活动必需的物质。
③二氧化碳:
是绿色植物进行光合作用的原料,是调节地表温度的重要气体。
④臭氧:
可以吸收紫外线,被誉为“地球生命的保护伞”。
3.大气的垂直分布:
对流层、平流层和高层大气。
垂直分层
主要特点
高层大气
80—500km有电离层,反射短波无线电波
平流层
1.气温随海拔的升高而升高
2.大气以水平运动为主
3.适合高空飞行
对流层
1.气温随海拔的升高而降低
2.对流运动显著3.天气复杂多变
4.与人类生活密切
5.厚度不一:
低纬厚,高纬薄。
赤道17—18km;两级8—9km
(二)大气的受热过程:
4.
大气对太阳辐射的吸收具有选择性:
臭氧和氧原子主要吸收波长较短的紫外线;水汽和二氧化碳主要吸收波长较长的红外线,可见光被吸收得很少。
此外大气对太阳辐射还有反射作用,通常云量越大,反射作用越强。
5.太阳温度高,太阳辐射能量主要集中在红外波段部分,属于短波辐射;地球表面温度低,地面辐射能量主要集中在紫外波段部分,属于长波辐射。
6.地面放出的长波辐射除少部分透过大气返回宇宙空间外,绝大部分被对流层大气的水汽和二氧化碳吸收,使大气增温。
因此,地面辐射是低层大气的直接热源。
7.大气的保温作用主要靠大气逆辐射实现,它将热量返还给地面,部分补偿了地面辐射损失的热量,对地面起到了保温作用。
8.为什么地球表面温度的昼夜变化不像月球那样明显?
答:
因为地球表面有大气层,大气层不仅可以削弱太阳辐射,还能起到保温作用。
9.为什么夏季天空多云时,白天气温不会太高?
答:
因为云层可以反射或散射太阳辐射,使射向地球的太阳辐射减少。
10.为什么多云的夜晚通常比晴朗的夜晚温暖些?
答:
因为云层可以增强大气逆辐射。
(三)大气的运动——热力环流
11.热力环流是由于地面冷热不均而形成的空气环流,是大气运动最简单的形式。
12.热力环流的成因:
由于各地冷热不均,产生空气的垂直运动,导致同一平面(即水平面)上各地的气压差异,从而产生热力环流(即风)。
※先有空气的垂直运动,后有空气的水平运动。
※不论什么情况,同一地点,高空气压低;低空气压高。
※左图中,空气的水平运动由空气冷热不均引起,空气的垂直运动由气体的热胀冷缩引起。
※热力环流实例:
热岛效应、海陆风……
13.热力环流示意图:
规律总结:
①气压高低是同一水平面上相比较而言的,同一地点随海拔上升气压变低。
②同一水平面的不同地点,近地面温度高则气压低,温度低则气压高。
③等压面在高气压处凸起,在低气压处凹陷。
(四)大气的运动——水平运动(风)
14.水平气压梯度力是形成风的直接原因,它垂直于等压线,从高压指向低压。
15.比较高空和近地面风向:
位置
空气所受作用力
风向
高空
水平气压梯度力、地转偏向力
与等压线平行
近地面
水平气压梯度力、地转偏向力、地面摩擦力
与等压线斜交
北半球高空风向图北半球近地面风向图
16.画风向的步骤:
①确定水平气压梯度力;②确定南、北半球,根据地转偏向力画风向。
若是高空,风向与水平气压梯度力呈90°角,然后再画地转偏向力;
若是近地面,风向与水平气压梯度力呈45°角,反向画地面摩擦力,然后再画地转偏向力。
(五)气压带与风带:
17.大气环流概念:
地球上大范围、有规律的大气运动。
18.大气环流影响意义:
答:
能够调节高低纬度之间、海陆之间的热量和水汽分布,并对各地的天气和气候有着重要的影响。
19.气压带、风带季节移动的特点:
答:
就北半球而言,气压带、风带的位置夏季偏北,冬季偏南。
20.大气环流示意图:
(六)海陆分布与季风环流:
21.海陆分布对气压带的影响:
⑴影响基础:
海陆热力性质差异:
夏季,陆地升温快于海洋,陆地上往往形成低气压;
冬季,陆地降温快于海洋,陆地上往往形成高气压。
⑵南北半球气压带分布特点:
北半球海陆热力差异显著,气压带被分裂成一个个气压中心,呈块状分布;
南半球海洋面积占绝对优势,气压带基本保持着带状分布的特征。
全球海平面气压分布(7月)
全球海平面气压分布(1月)
22.季风环流:
⑴成因:
①海陆热力差异;②气压带和风带的季节移动。
⑵亚洲东部地区形成的季风最典型的原因:
亚欧大陆与太平洋之间存在巨大的海陆热力差异。
季风的特点:
东亚季风
南亚季风
季节
夏季
冬季
夏季
冬季
风向
东南季风
西北季风
西南季风
东北季风
源地
太平洋
蒙古、西伯利亚
印度洋
西伯利亚
成因
海陆热力性质差异
气压带、风带的季节性移动
海陆热力性质差异
性质
湿热
干冷
湿热
干热
影响下的
气候特征
高温多雨
寒冷干燥
高温多雨
炎热干燥
23.不同季节北半球气压中心分布示意图:
(七)常见的天体系统:
24.锋面概念:
锋面是冷气团与暖气团的交界面。
25.锋面的类型和特点:
类型(表示符号)
冷锋(
)
暖锋(
)
准静止锋
气团运动
冷气团主动向暖气团移动
暖气团主动向冷气团移动
锋面相对静止
天气
特征
过境时
阴天、刮风、雨雪
连续性阴雨降水天气
连续性多云与降水天气
过境后
气温、湿度明显降低,气压升高,天气转晴
气温上升,气压下降,天气转晴
我国典型天气
夏季的暴雨;冬春季节的寒潮、大风、沙尘暴
春季华南地区的雨
夏季长江中下游地区的梅雨天气
26.锋面结构示意图:
冷锋示意图暖锋示意图
冷锋、暖锋的相同点与不同点:
相同点
※锋面符号(即冷锋的三角、暖锋的半圆)的方向表示“主动气团”(冷锋即冷气团、暖锋即暖气团的移动方向。
)
①暖气团在上,冷气团在下
②降水都在暖气团一侧
不同点
①降水位置不同
冷锋降水在锋后
暖锋降水在锋前
②坡度不同
冷锋坡度陡
暖锋坡度缓
27.气旋(低压)和反气旋(高压)系统:
(北半球情形)
类型
气压
水平气流方向
垂直气流方向
天气状况
我国典型天气
气旋
低
辐合
上升
阴雨天气
夏秋季,我国东南沿海地区的台风
反气旋
高
辐散
下沉
晴朗干燥
夏季,长江流域的伏旱;秋季,我国北方地区秋高气爽的天气。
28.气旋和反气旋的空气流动:
气旋(北半球)反气旋(北半球)气旋(南半球)反气旋(南半球)
【总结】:
气旋——近地面气流由四周向中心旋转辐合,北半球逆时针旋转,南半球顺时针旋转;
反气旋——近地面气流由中心向四周旋转辐散,北半球顺时针旋转,南半球逆时针旋转。
(八)世界主要的气候类型:
29.影响气候的主要因素有:
太阳辐射、下垫面、大气环流和人类活动。
太阳辐射影响气温;大气环流影响降水。
下垫面包括:
海陆、地形、洋流、植被、物质组成……
人类活动包括:
化石燃料燃烧、砍伐树木、酸雨……
29.世界气候类型分布模式:
30.世界主要气候类型:
气候类型
分布规律
典型地区
气候特征
成因
热
带
热带雨林
气候
赤道附近
刚果河流域、亚马逊河流域、东南亚马来群岛
终年高温多雨
全年受赤道低气压带的影响
热带疏林草原气候
10°—20°
大陆西岸
非洲中部、
南美洲巴西高原
终年高温,
分干湿两季
南亚
季风
赤道低气压带和
信风的交替控制
热带季风
气候
10°—25°
大陆东岸
印度半岛、
中南半岛
终年高温,
旱雨两季交替
①海陆热力差异大
②气压带和风带的移动
热带沙漠
气候
20°—30°
大陆中西部
非洲撒哈拉沙漠、
亚洲阿拉伯半岛
常年高温干旱
副热带高气压带和信风的交替控制
亚
热
带
地中海气候
30°—40°
大陆西岸
地中海沿岸,开普敦、澳大利亚东南部和西南部、洛杉矶
夏季炎热干燥,
冬季温和多雨
副热带高气压带和西风带的交替控制
亚热带季风和湿润气候
25°—35°
大陆东岸
中国秦岭淮河
以南地区
夏季高温多雨,
冬季温和少雨
海陆热力差异大
温
带
温带季风
气候
35°—50°
大陆东岸
东亚秦岭淮河
以北地区
夏季高温多雨,
冬季寒冷干燥
温带海洋性气候
40°—60°
大陆西岸
欧洲西部、南美洲南部
夏季凉爽,冬季温和,
年温差小,全年降水平均
受西风带影响
温带大陆性气候
温带大陆
内部
亚欧大陆、
北美大陆内部
夏季炎热,冬季寒冷,
年温差大,常年干旱少雨
终年受大陆气团控制
寒
带
寒带苔原
气候
北半球高
纬度地区
北冰洋沿岸
全年皆冬,多云雾
高纬度地区太阳辐射少
寒带冰原
气候
两极地区
南极大陆和格陵兰岛
全年酷寒干燥
地处高纬,太阳辐射少,
多下沉气流
31.判断气候类型的一般方法:
①根据平均气温最高月和最低月出现的月份,判断该地所在半球。
②根据最冷月和最热月的平均气温,判断所处热量带:
热量带
最冷月平均气温
最热月平均气温
热带
>15℃
>25℃
亚热带
>0℃
>18℃
温带
<0℃(温带海洋
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