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第一章行星地球地球自转、公转及其地理意义
【知识梳理】
一、地球的运动
(一)、地球运动的一般特点
区别
项目
自转
公转
定义
地球绕其自转轴(地轴)的旋转运动
地球绕太阳的运动
旋转中心
地轴
太阳
运动方向
通称自西向东
通称自西向东
北极上空看为逆时针方向
南极上空看为顺时针方向
地理北极上空看为逆时针
地球南极上空看为顺时针
周期
1恒星日(23时56分4秒)
1个回归年(365日5时48分46秒)
速
度
角速度
除南北两极点为0外,角速
度处处相等,即15°/小时
平均1°/日
(近日点速度快,远日点速度慢)
线速度
由赤道向两极由快变慢
(南北两极点无线速度)
平均约30km/s
(近日点速度快,远日点速度慢)
(二)、地球自转的地理意义
1、昼夜交替
(1)昼夜的形成,由于地球是一个不发光、不透明的球体,所以同一时间里,太阳只能照亮地球的一半。
昼半球和夜半球的分界线叫晨昏线,晨昏线的特点:
晨昏线平分地球,是过球心的大圆;晨昏线始终与太阳光线垂直;晨昏线永远平分赤道,故赤道上全年昼夜等长;晨昏线在二至日时与极圈相切,在春秋分时与经线重合。
(2)昼夜交替的产生:
由于地球的自转
(3)昼夜交替的周期及意义:
周期为一个太阳日——24小时
(4)晨昏线(圈):
昼半球和夜半球的分界线。
按地球自转方向经过晨昏线进入昼半球的是晨线,按地球自转方向经过晨昏线进入夜半球的是昏线。
如图4-6。
①在晨昏线上各地,太阳高度为0º;
②太阳直射光线与晨昏线成90º;
③直射点A与晨昏线和最小纬线圈切点B的纬度之和等于90º;如当太阳直射在20ºS时,切点B的纬度为70º´N或70ºS。
2、产生时差
(1)地方时
因经度不同而产生的不同的时刻叫地方时。
因为地球自西向东转,东边的时刻总比西边的早。
同一经线地方时一定相同。
(2)时区与区时
全球共分为24个时区,每个时区跨度为15°,因此相邻两个时区相差两个小时。
各时区都以本时区中央经线的地方时,作为本区的区时。
(3)日界线
国际上规定180°经线作为日期的分解线,叫国际日期变更线。
地方时为0时(或24时的经线)是另一条日期变更线。
3、水平运动物体发生偏转:
北半球向右偏,南半球向左偏,赤道不偏转。
(三)、地球公转的地理意义
1、黄赤交角:
黄道平面与赤道平面的夹角,目前是23°26′由于黄赤交角的存在,使太阳直射点在南北回归线之间来回移动。
如图4-14。
2、昼夜长短的变化
(1)昼夜长短的变化规律:
太阳直射哪个半球,那个半球就昼长夜短。
(2)昼夜长短的计算昼长=日落时间—日出时间=(正午12点—日出时间)×2,还可以根据昼狐和夜狐所跨的经度来推算。
3、正午太阳高度的变化
(1)纬度分布规律:
同一时刻,正午太阳高度由太阳直射点向南北两侧递减。
春秋分,太阳直射点由赤道向南北递减;夏至日,由北回归线向南北递减;冬至日,由南回归线向南北递减。
(2)季节变化:
同一纬度,正午太阳高度的大小随季节而变化。
北回归线以北的地区:
夏至日达到最大值,冬至日最小;南回归线以南的地区:
冬至日达到最大值,夏至日最小;回归线之间的地区:
太阳两次直射,直射时达最大值。
(3)正午太阳高度的计算公式H=90°-|φ-θ|,φ为所求点的纬度,θ为太阳直射点的纬度。
(4)正午太阳高度的应用计算楼距、判断日影长短及方向等。
4、四季和五带
(1)四季:
北温带国家:
春季:
3、4、5月;夏季:
6、7、8月;
秋季:
9、10、11月;冬季:
12、1、2月
(2)五带:
热带(南北回归线之间)、北温带(北回归线—北极圈)、南温带(南回归线—南极圈)、
北寒带(北极圈—北极点)、南寒带(南极圈—南极点)
(5)、地球公转和自转的地理意义示意图
【要点讲解】
一、晨昏线的具体应用:
(1)确定地球的自转方向:
右图为二至日的昼夜分布状况(阴影部分为夜晚),若AB为晨线,则可知地球呈顺时针方向自转,中心点为南极点;若AB为昏线,则地球呈逆时针方向自转,中心点为北极点。
(2)确定时间:
①地方时:
晨线与赤道的交点所在经线的地方时为6点;
昏线与赤道的交点所在经线的地方时为18点;
晨昏线与纬线圈相切的切点所在经线的地方时为12时或24时(0时),其中晨线与极昼最大范围的纬线相切的切点所在经线的地方时为24时,与极夜最大范围的纬线相切的切点所在经线的地方时为12时。
②日期与季节:
晨昏线经过南北两极,与某一经线圈重合,同所有纬线圈垂直相交,则可判定这一天为3月21日或9月23日;
晨昏线与南北极圈相切,北极圈内出现极昼现象,可判定这一天为6月22日;北极圈内出现极夜现象,可判定这一天为12月22日。
(3)太阳直射点的位置
太阳直射点的确定:
平分昼半球的经线的经度就是太阳直射点的经度,或晨昏线与出现极夜最低纬度的纬线相切的切点所在经线就是太阳直射点的经线。
直射经线的经度=赤道与晨线交点所在经线的经度+90O。
或者直射经线的经度=赤道与昏线的交点所在直线-90O。
(4)昼夜长短的确定:
晨昏线把所经过的纬线圈分成两部分,位于昼半球为昼弧,位于夜半球为夜弧。
春秋分日以及赤道,各地的昼弧等于夜弧,昼长=夜长;其余时间除赤道外的任何地区昼弧与夜弧不等长,昼长=
夜长=
说明:
同一纬线上各地的昼长相等;不同半球相同纬度的两地上,其中一地的昼长等于另一地的夜长。
(5)距离:
晨昏线上两点间的劣弧长度就是球面上两点间的最短距离。
(6)太阳高度的确定:
晨昏线上的各点太阳高度为0O
(7)推算日出日落时间:
晨线上各地同时看到日出,昏线上的各地同时看到日落,但地方时不同(除春秋分日外)。
日出时间是该地所在经线与晨线的交点上的时间(地方时),日落时间则是该地所在经线与昏线的交点上的时间(地方时)
日出时刻=12-
日落时刻=12+
(8)极昼极夜的范围:
晨昏线与哪个纬线圈相切,该纬线圈与极点之间的纬度范围内就会出现极昼或极夜范围,南北半球的极昼、极夜现象正好相反。
注意:
晨昏线与纬线相切的切点是晨昏线上各点纬度最高的点。
其具体纬度数等于90O-太阳直射点纬度。
与晨昏线相切的纬线是出现极昼(夜)最低纬线(最大范围的纬线)。
晨昏线与极圈的切点和晨昏线与赤道交点两点之间的经度差应为90个经度。
二、地方时的计算
地方时的计算依据是地球自转、东早西晚,、1度4分、东加西减、经经计较、分秒必算。
计算是可分为四个步骤:
一定时,二定向,三定差,四定值。
1、一定时:
即确定计算时可作为条件用的已知地方时,特殊经线的地方时的确定,以图1-1-29为例。
(1)昼半球中央经线的地方时为12时如ND;
(2)夜半球中央经线的地方时为24时或0时,如NB;
(3)晨线与赤道交点所在的经线地方时为6时,如NC;
(4)昏线与赤道交点所在的经线地方时为18时,如NA;
2、二定向:
即确定所要求点与已知时间点的相对东西方向,如图中求E点的地方时,以D点作为已知时间点,则E点位于D点以东,应“东加”;若求F的地方时,以B作为一直时间点,则F点位于B点以西,应该“西减”。
3、三定差:
即确所求点与已知时间点的经度差。
以确定时差,如E点所在经线与ND经度相差45°,时差为3小时。
4、四定值:
即根据前面所确定的条件计算出所求时间。
如E点地方时为12∶00+45°/15°=15∶00,F点地方时为24:
00-45°/15°=21∶00
三、昼夜长短的变化、判读
(1)昼夜长短的判读
晨昏线将地球上的纬线分成昼弧和夜弧两部分,昼弧和夜弧的长短决定昼长与夜长。
弧长15°为1小时。
在日照图中,常常画出经线,上图中相邻两条经线经度差为30°,地方时相差2小时。
昼夜的时间长短可通过读经度差数得出。
(2)昼夜长短时空规律总结
①纬度分布规律总结:
a.(赤道处始终昼夜平分;春分日、秋分日全球各地昼夜平分。
b.同一纬线上各点昼夜长短相同;南北半球同纬度昼夜长短相反。
c.太阳直射点所在半球昼长夜短,且纬度越高,昼越长,另一半球相反。
d.太阳直射点在赤道与南、北(南北回归线之间)往返移动,极昼、极夜现象范围也经历了不断扩大、缩小的过程。
②季节变化规律图示:
(以北半球为例)
(3)昼夜长短与日出日落时刻
一个地区一天的日出和日落时间反映了该日的昼夜长短状况,一天中上午和下午的时间是等长的,因此已知某地一天的昼长可求出该日的日出、日落时间,其方法为:
日出时间=12-昼长/2日落时间=12+昼长/2
四、太阳高度的规律、应用和计算
1、正午太阳高度的时空规律总结
(1)纬度分布规律:
(如图4-19)
春秋二分日:
由赤道向南北两侧递减。
夏至日:
由北回归线向南北两侧递减。
冬至日:
由南回归线向南北两侧递减。
(2)季节变化规律:
(如图4-20)
北回归线以北,夏至日前后正午太阳高度达最大值,冬至日前后达最小值。
南回归线以南则相反。
南北回归线之间地带,太阳每年直射两次。
2、正午太阳高度计算:
某地、某日正午太阳高度H=90°—纬度差
即H=90°-|φ-θ|(φ为所求点的纬度,θ为太阳直射点的纬度)。
说明:
“纬度差”指该地所在纬线与该日直射点所在纬线之间的纬度距离。
3、正午太阳高度角问题的综合应用:
①阳光照射方向、日影的长短的问题
②楼房间距的问题:
北回归线以北地区建房时,为保证一楼全年均有阳光照到,两楼之间的最短距离与楼高的关系如图4-22所示,(H为冬至日当地的正午太阳高度)L应大于等于h·cotH。
③热水器的角度问题:
太阳能热水器的集热板要根据正午太阳高度的季节变化而调整角度,集热板与地面之间的夹角应等于当天正午太阳高度的余角。
如图4-23所示,α+H=90°时效果最佳。
第二章地球上的大气
冷热不均引起的大气运动气压带和风带
【要点讲解】
一、大气的受热过程及原理
地面辐射是对流层大气热量的直接来源,太阳辐射是根本来源,大气的受热过程具体图解如下:
二、热力环流的形成原理
热力环流是由地面冷热不均而形成的一种环流形式,结合等压面利用示意图对其形成过程分析如下:
热力环流的形成可以简单归纳为:
近地面冷热不均→ 气流的垂直运动(上升或下沉)→ 近地面和高空在水平面上气压的差异 → 大气的水平运动→ 形成高低空热力环流。
三、气压带和风带的移动对气候的影响
1.地中海气候成因:
副热带高压带与中纬西风带交替控制:
夏季受副热带高压带控制,炎热干旱,冬季受中纬西风控制,温和多雨。
【分布】:
地中海气候分布于南北纬30度—40度的大陆西岸,主要分布于地中海沿岸,零星分布于南非好望角附近,澳大利亚西南沿海及东南沿海,北美洲西部洛杉矶、旧金山一带,南美洲智利沿海。
2.热带草原气候成因:
赤道低压带与低纬信风带交替控制:
赤道低压控制时,形成湿季,低纬信风控制时,形成干季。
【分布】:
热带草原气候分布于南北纬10度—南北回归线之间,主要分布于撒哈拉以南非洲大部分地区,巴西高原,澳大利亚北部、东部、南部半环状区域,零星分布于墨西哥高原、西印度群岛,南美洲北部加勒比海沿岸。
3.热带季风气候的夏季风成因:
气压带风带的季节移动:
南半球东南信风北移越过赤道,在地转偏向力的作用下右偏为西南季风。
【分布】:
热带季风气候分布于北纬10度—25度之间的大陆东岸,主要分布于印度半岛、中南半岛,零星分布于菲律宾群岛的北部、台湾岛南部、海南岛、云南西双版纳。
四、北半球冬、夏季气压中心的季节变化及典型季风
1.北半球气压中心的季节变化
2.东亚季风和南亚季风的比较:
3.副热带高压与我国的降水和旱涝
(1)副热带高压概况
副热带高压简称副高,是位于副热带地区的暖性高压系统。
它对中、高纬度地区和低纬度地区之间的水汽、热量、能量的输送和平衡起着重要的作用,是大气环流的一个重要系统。
(2)西太平洋副热带高压的强度和位置有明显的季节变化,对我国天气、气候有重要影响:
时间
副高位置
雨带位置
春末
15-20°N
华南
夏初
20°N
长江中下游地区直到日本南部
7-8月
25-30°N
华北、东北
9月
南退
北方雨季结束
(3)雨带异常和降水、旱涝灾害
持续偏南:
南涝北旱
北跳过早:
南旱北涝
五、世界气候类型的特点、成因及分布
气候类型
分布规律
成因
气候特征
热
带
热带雨林气候
南北纬10°之间
赤道低气压带控制
全年高温多雨
热带草原气候
南北纬10°~20°之间
赤道低压、信风带交替控制
湿季干季交替
热带季风气候
北纬10°~北纬25°大陆东岸
冬夏季风交替控制
雨季集中
旱雨季分明
热带沙漠气候
南北纬20°~30°大陆内部、大陆西岸
副高或信风带控制
全年干旱少雨
亚热带
亚热带季风气候
南北纬25°~35°大陆东岸
冬夏季风交替控制
冬温夏热夏雨
地中海气候
南北纬30°~40°大陆西岸
副高和西风带交替控制
冬温雨夏干热
温
带
温带季风气候
北纬35°~50°大陆东岸
冬夏季风交替控制
冬寒冷干燥
夏高温多雨
温带海洋气候
南北纬40°~60°大陆西岸
全年受西风带影响
温和多雨
温带大陆性气候
南北纬40°~60°大陆内部
大陆气团控制
冬寒夏热
干旱少雨
亚寒带
针叶林气候
北纬50°~70°
极地大陆(海洋)气团控制
冬寒长
夏短暖
寒带
苔原气候
北半球极地附近临海
极地气团控制
全年严寒
冰原气候
南北半球极地附近内陆
极地气团控制
全年酷寒
高山
高原
高山高原气候
高大的山地和高原地区
气温随高度变化
气温随高度而降低
常见天气系统
【知识梳理】
一、锋与天气
1.锋面特征
(1)锋面:
当性质不同的两个气团(暖气团、冷气团),在移动过程中相遇时,它们之间就会出现一个狭窄倾斜的交界面,叫做锋面。
锋线:
锋面与地面相交而成的线,叫做锋线。
锋:
一般把锋面和锋线统称为锋
(2)锋面的三大特征
①锋面有坡度:
锋面在空间向冷区倾斜,具有一定坡度。
②气象要素有突变:
气团内部的温、湿、压等气象要素的差异很小,而锋两侧的气象要素的差异很大。
③锋面附近天气变化剧烈:
由于锋面有坡度,冷暖空气交绥,暖空气可沿坡上升或被迫抬升,且暖空气中含有较多的水汽,因而,空气绝热上升,水汽凝结,易形成云雨天气。
2.锋的分类与天气
冷锋
暖锋
准静止锋
概念
冷气团主动向暖气团方向移动的锋
暖气团主动向冷气团方向移动的锋
冷暖气团势力相当,使锋面来回摆动的锋
主
要
区
别
气团势力
冷气团强,暖气团弱
暖气团强,冷气团弱
势均力敌
移动方向
冷气团的移动方向
暖气团的移动方向
来回摆动
锋前锋后
暖气团在前,冷气团在后
冷气团在前,暖气团在后
锋面力度
较大
较小
小
雨区位置
锋前锋后均有,以锋后为主
锋前
延伸到锋后很大范围
雨区范围
小
中
大
图示
锋图
简图
天气图
雨区
天
气
特
征
过境前
单一暖气团控制,温暖晴朗
单一冷气团控制,低温晴朗
单—气团控制,天气晴朗
过境时
暖气团被冷气团抬升,常出现阴天、下雨、刮风、降温等天气现象
暖气团沿冷气团徐徐爬升,冷却凝结产生连续性云雨
暖气团平衡抬升或爬升,形成持续性降水
过境后
冷气团替代了原来暖气团的位置,气压升高,气温和湿度骤降,天气晴朗
暖气团占据了原来冷气团的位置,气温上升、气压下降、天气转晴
单——气团控制,天气晴朗
天气实例
我国大多数降水天气,北方夏季的暴雨,冬春季节的大风、沙暴、寒潮
华南“清明时节雨纷纷”
江淮地区的梅雨季节
贵阳冬半年“天无三日晴”,
二、低压(气旋)、高压(反气旋)与天气
气旋
反气旋
中心气压
低压
高压
气
流
方
向
垂直方向
上升
下沉
水平
方向
北半球
逆时针辐合
顺时针辐散
南半球
顺时针辐合
逆时针辐散
天气
中心
云层增厚,形成阴雨天气
天气晴朗
对我国
的影响
夏秋季节,影响我国东南沿海地区的台风就是热带气旋强烈发展的一种形式
夏季:
长江流域的炎热干燥的伏旱天气—西太平洋副热带高压脊
冬季:
寒冷干燥的天气—蒙古高压
示意图
(北半球)
【要点讲解】
一、冷锋和暖锋的区分方法:
二、锋面气旋的判读及天气特征
1、位置
锋面气旋一般出现在低压槽附近(如a图)。
2、锋面性质的判定(以北半球为例)
第一步:
在锋面两侧适当位置取点(如b图);
第二步:
画出锋面两侧的风向(如c图);
第三步:
确定主导风向及其性质,进而确定锋面性质(如d图)。
一般来说,从高纬度移来的气团是冷气团,从低纬度移来的是暖气团。
然后根据气团的移动方向判断出锋的类型。
图中,左侧以偏北为主导风向,是来自于高纬度的冷气团,故左侧为冷锋;右侧以偏南风为主导风向,是来自于低纬度的暖气团,故右侧为暖锋。
3.锋面气旋不同部位的天气状况不同
①气旋的前方(上图中A)是宽阔的暖锋云系及相伴随的连续性降水天气。
②气旋的后方(上图中B)是比较狭窄的冷锋云系和降水天气。
③气旋中部(上图中C)是暖气团控制的天气。
4.判读
(1)气流水平运动:
一般锋面存在于低压槽中,又位于北半球,所以气流的水平运动状况为逆时针辐合。
(2)判别天气状况:
据锋面对天气的影响判别系统内各地的天气状况变化。
(3)雨区分布:
由于冷气团密度大,所以锋面向冷气团一侧倾斜,由此可知锋面降雨一般分布于冷气团一侧,作为冷锋来讲,雨区在锋后,而暖锋雨区在锋前。
第三章地球上的水
大规模的海水运动
【要点讲解】
一、洋流形成与环流模式分析
1.洋流的形成
盛行风是洋流形成的主要动力,因此洋流的分布与气压带和风带的分布密切相关。
具体分析如下:
2.大洋环流模式图解分析
二、图表结合对比寒、暖流的特征
寒流和暖流因其流向不同,流经海域表层海水等温线弯曲的方向、对沿岸地区气候的影响也不相同。
第四章地表形态的塑造
山岳的形成河流地貌的发育
【要点讲解】
一、褶皱和断层的分析对比
二、河流的侵蚀地貌与堆积地貌对聚落分布的影响
第五章地理自然环境的整体性与差异性
【要点讲解】
一、自然地理环境整体性的表现
自然地理环境的特征及变化与其组成要素密切相关,利用整体性原理可分析各要素在地理环境中的作用及发展变化的影响。
具体表现如下表所示:
注意:
厄尔尼诺现象及其影响是地理环境整体性的另一重要表现。
其表现如下:
二、世界气候类型分布与陆地自然带的对应关系(以北半球为例)
地域分异规律的直接反应是自然带分布,自然带的标志是植被,而植被类型与分布的最重要影响因素是气候,因此自然带的分布和变化与气候类型密切相关,具体分析如下图所示:
三、陆地自然带的垂直地域分异规律
①相对高度愈大,纬度位置愈低的山地,自然带数量愈多。
②山麓的自然带与山地所在地的水平自然带(基带)一致,从山麓到山顶的自然带更替与纬度地带性相似。
③同一自然带阳坡的分布高度一般比阴坡高
④积雪冰川带下限(即雪线)高度副热带地区最高,纬度高则雪线低;迎风坡低于背风坡;阴坡低于阳坡。
山地垂直地带分布与向阳坡的关系,雪线高度与迎风坡降水的关系如下:
A、南半球中高纬地区B、北半球中高纬地区C、雪线与降水
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