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高中地理必修一(鲁教版)知识点总汇编(DOC 10页).doc

1、实用标准文案复习课一 地球和地球仪一、地球的形状和大小:1、形状:地球是一个两极稍扁赤道略鼓的不规则球体。2、大小:极半径6357千米、赤道半径6378千米、平均半径6371千米。3、赤道的周长约4万千米,经线圈长约4万千米二、地球仪纬线和经线纬线经线定义与地轴垂直并且环绕地球一周的圆圈连接南北两极并且与纬线垂直相交的半圆形状除极点外,均为圆;只有赤道平分地球半圆,两条正对的经线组成经线圈,每个经线圈均可平分地球长度从赤道到两极逐渐变短,赤道最长相等(2万千米)相互关系所有纬线都相互平行所有经线都相交于南、北两极点间隔任意两条纬线间的间隔处处相等任意两条经线的间隔在赤道上最大指示方向东西方向南

2、北方向经度和纬度纬度经度划分方法以赤道为00,向南北两极度量到900,北极点为900N,南极点为900S由00经线(本初子午线)向东西各分作1800,00经线以东的1800属于东经,以西的1800属于西经。分布规律北纬度越向北度数愈大南纬度越向南度数越大自西向东,度数增大的是东经,度数减小的是西经;两条正对的经线度数之和是180,东西经相反代号北纬用N,南纬用S东经用E,西经用W经纬网中重要的经纬线纬线经线0南北半球分界线;2326热带和温带分界线,一年有两次太阳直射;6634温带和寒带分界线,有极昼极夜现象的界线;90极点0和180经线是东西经的分界线;20W和160E是东西半球的分界线20

3、W0-160E是东半球160E180-20W是西半球经纬网的常见形式NS地球仪侧视图上的经纬网地球仪俯视图上的经纬网方格状经纬网纬线是直线,经线连接南北两极纬线是以极点为中心的同心圆,经线是由极点向四周呈放射状的线纬线是横线,经线与纬线垂直三、经纬网的应用1.确定地理坐标方法:确定相邻两条经线的经度间隔,一般情况俯视图是45,侧视图是30从已知经线开始沿自西向东的方向,依据东经增大,西经减小,标出各条经线的度数120E2.利用经纬网确定方位(1)位于同一条经线上的两点为正南或正北的关系,位于同一条纬线上的两点为正东或正西的关系。(2)既不在同一条经线上又不在同一条纬线上的两点的方位,既要判定两

4、点间的南北方向,又要判定两点间的东西方向。南北方向的判定:北半球纬度越高越偏北,南半球纬度越高越偏南东西方向的判定:两地都为东经,度数大的偏东,两地都为西经,度数小的偏东。一东一西,当二者经度和小于180度,东经偏东,当二者经度和大于180度,西经偏东。(在已知各地经纬度的情况下,用此规律最简单)【说明】在经纬网图中判定东西方向,只要保证两点间的经度间隔小于1800,均可按地球自西向东的自转方向确定东西方位.3.利用经纬网计算距离(1)经线上1对应地面上的弧长(即经线长度)大约是111km(2)赤道上1对应地面上的弧长大约也是111km,由于各纬线长度从赤道向两极递减,其他纬线上l对应的实际弧

5、长大约为111cos纬度km。4.两地间最近航线方向的判断-球面上任意两点间的最短距离,是通过这两点的大圆的劣弧部分长度同一经线圈上的两点,最短距离的劣弧线就在这个经线圈上.出赤道外,同一纬线上的两点,其最短距离的劣弧向较高纬度凸.晨昏线是大圆,处在晨昏线上两点的最短距离就是两点之间的最短晨昏线复习课二 地 图一、地图的基本要素比例尺、方向、图例1.比例尺概念:图上距离比实地距离缩小的程度。公式:比例尺= 图上距离/实地距离km大小比较:分母越大比例尺越小图幅相同时,比例尺越大,图示的实际范围越小,表示的内容越详细;比例尺越小,图示的实际范围越大,表示的内容越简略;2.方向有指向标的地图:指向

6、标的箭头指向北。有经纬网的地图:经线指示南北方向,纬线指示东西方向。既没有指向标,也没有经纬网的地图,通常用“上北下南,左西右东”定方向。3.图例和注记二、地形图的判读等高线地形图的判读地形种类图示等高线特征山峰等高线呈闭合状,海拔数值从中心向四周逐渐减小盆地等高线呈闭合状,海拔数值从中心向四周逐渐增大鞍部两个山顶之间相对低洼的部位山脊等高线向海拔低处凸出山谷等高线向海拔高处凸出陡崖几条等高线的重合处,常用“”符号表示特别提示等高线与山脊线和山谷线垂直相交,山脊线是流域的分水线,山谷线是流域的集水线从山顶到四周,等高线先密后疏是凹坡;等高线先疏后密是凸坡,容易遮挡人们的视线地形剖面图:为了更直

7、观地表示地面上沿某一方向地势的起伏和坡度的陡缓,还得用到地形剖面图。地形剖面图是以等高线地形图为基础转绘成的。它沿等高线地形图某条线下切而显露出来的地形垂直剖面(如图1.314所示)。从地形剖面图上可以直观地看出地面高底起伏状况。等高线的应用根据等高线的疏密程度判断坡度陡缓:在同一等高线地形图上,任意相邻两条等高线间的高度差相等。因此,等高线越密集,坡度越陡;反之,坡度缓。图幅大小相同的多幅图中,等高线疏密一致若等高距相同,比例尺越大,坡度越大;若比例尺相同,等高距越大,坡度越大。相关计算估算山顶的海拔:离山顶最近等高线的值H顶离山顶最近等高线的值等高距计算两地的相对高度:两地均在等高线上,算

8、出的相对高度是确定值;任一点不在等高线上,算出的相对高度是范围值.估算某地形区的相对高度:某地形区最下部等高线值是H低,最上部等高线值是H高,该图等高距是d,该地区的相对高度H高-H低H相H高-H低+2d估算陡崖的相对高度:假设陡崖处有n条等高线重合,等高距为d,则陡崖的相对高度H的取值范围是(n-1)dH(n+1)d3.等高线地形图中的河流:河流位置:河流一般发育在山谷处,而山脊往往是河流的分水岭。河流的流向:由于河流一般发育在山谷处,从海拔高处流向低处,而山谷等高线的特征是凸向海拔高处,故根据等高线突出方向可判断地势高低,进而判断出河流的流向。图1.3-30河流与地势高低:在等高线地形图中

9、,已知河流流向也可判定地势的高低。4.水库大坝的建设:如图1.3-30水库大坝的选址:大坝一般选在峡谷处,水库库址应选在河谷、山谷地区“口袋形”盆地或洼地处。水库范围的确定:水库范围应是由大坝及接触到的最高一条等高线共同所组成的闭合区域。5.交通线路的选择:在等高线地形图中,交通线路的修建一般往往与等高线平行,即“之字形”(盘山)线路。图1.3-31如下图,公路选线为EHF图1.3-326.等值线之间闭合等值线内大小的判定:在等值线图,如果在相邻两条等值线之间出现闭合的等值线,对于其内部大小的判定依据是“大的更大,小的更小” 第一章行星地球第一节宇宙中地球一、地球在宇宙中的位置1.天体是宇宙间

10、物质存在的形式,如恒星、行星、卫星、星云、流星、彗星。2.天体系统:天体之间相互吸引和相互绕转形成天体系统。3.天体系统的层次由大到小是 地月系 (课本P3图1.2) 太阳系 银河系 其他行星系总星系 总星系 其他恒星世界 河外星系二、太阳系中的一颗普通行星(课本P4图1.4)1.太阳系八大行星由近及远依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星 、海王星。2.八大行星分类(课本P5图1.5)分类特点类地行星水星、金星、地球、火星同向性、共面性、近圆性巨行星木星、土星远日行星天王星、海王星三、存在生命的行星地球上存在生命的原因(课本P6)外部条件安全稳定的宇宙环境自身条件适宜的温度 日地距

11、离适中适于呼吸的大气 体积、质量适中液态的水来自地球内部12太阳对地球的影响一、为地球提供能量1太阳大气的成分主要是氢和氦;太阳辐射能量来源是核聚变反应。2太阳辐射对地球的影响:(课本P8图1.7)提供光热资源;维持地表温度,是促进地球上水、大气运动和生物活动的主要动力;煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能;日常生活和生产的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源二、太阳活动影响地球1.太阳大气由里到外分层太阳活动的主要类型光球黑子,是太阳活动强弱的标志色球耀斑,是太阳活动最激烈的显示日冕太阳风2.太阳活动对地球的影响(课本P11)世界许多地区降水量的年际变化和黑

12、子变化周期有一定的相关性(课本P11活动);造成无线电短波通讯衰减或中断;扰动地球磁场,产生磁暴现象;两极地区产生极光;地球上水旱灾害、地震等自然灾害的发生与太阳活动有关。第三节地球的运动一、地球运动的一般特点地球自转地球公转运动方式围绕地轴转动在椭圆轨道上围绕太阳转动运动方向自西向东。北极上空俯视为逆时针,南极上空为顺时针。自西向东。北极上空俯视为逆时针。运动速度线速度:从赤道向两极递减,两极点为零。角速度:除两极点外各地相等(15h)。 近日点(每年1月初),速度快 远日点(每年7月初),速度慢 运动周期真正周期:一个 恒星日=23时56分4秒 昼夜交替周期:一个太阳日=24时 真正周期:

13、一个恒星年=365日6时9分10秒 直射点回归周期:一个回归年=365日5时48分46秒 地理意义1昼夜交替 2地方时 3沿地表水平运动物体的偏移 1昼夜长短的变化 2正午太阳高度的变化 3产生四季和五带 二、太阳直射点移动 2326N 1.太阳直射点的移动规律如图示 0 2.地球公转过程中两分两至点的判断 2326S依据:看日地球心连线和赤道的位置关系连线在赤道以北说明太阳直射2326N, 则地球处于公转轨道上的夏至点;连线在赤道以南说明太阳直射2326S, 则地球处于公转轨道上的冬至点简便方法:看地轴地球逆时针公转时,地轴左偏左冬,地轴右偏右冬。如下图3.地球公转过程中速度变化的判断依据:

14、1月初,地球运行至近日点,公转速度最快;7月初,地球运行至远日点,公转速度最慢。二、昼夜交替和时差昼夜交替1昼夜现象产生的原因地球不透明、不发光;昼夜交替产生的原因是地球自转。 2晨昏线的判读:在晨昏线上任找一点,自西向东越过该线进入昼半球,说明该线是晨线,反之是昏线。3晨昏线与赤道的关系:相交且平分,因此赤道上终年昼夜平分。4晨昏线与太阳光线的关系:垂直且相切,因此晨昏线上太阳高度为0度。5晨昏线与地轴的夹角变化范围:0 23266太阳高度的分布:昼半球上,夜半球上 ,晨昏线上 。7昼夜交替的周期:一个太阳日 =小时地方时的计算1地方时计算原理:地方时东早西晚(同为东经,经度越大越偏东;同为

15、西经,经度越小越偏东;一东一西,东经偏东时间早)同一条经线上地方时相同经度每隔15地方时相差1小时(既1=4分钟)2地方时计算方法:某地地方时=已知地方时4分钟两地经度差说明:式中加减号的选用条件:东加西减所求地在已知地的东边用加号,在已知地的西边用减号。经度差的计算:同减异加两地同为东经或同为西经相减;一为东经一为西经相加。计算步骤: 确定两地经度差;换算两地时间差;判断两地东西方向;带入计算。3昼夜长短的计算 昼弧:任一纬线落在昼半球内的部分。夜弧:任一纬线落在夜半球内的部分。计算:昼长=昼弧对应的经度数15;夜长=夜弧对应的经度数15区时的计算 所求地的区时=已知地的区时两地时区数差说明

16、:时区数的计算:当地经度数15,商四舍五入得时区数。时间差的计算:同减异加两地同为东时区或西时区相减;一为东时区一为西时区相加。加减号的选用条件:东加西减(同为东时区,时区数越大越偏东;同为西时区,时区数越小越偏东;一东一西,东时区偏东时间早)光照图的判读方法和步骤1标自转方向,判断晨昏线2定日期:北极圈出现极昼(或南极圈出现极夜)为6月22日;北极圈出现极夜(或南极圈出现极昼)为12月22日;晨昏线与经线重合,为3月21日或9月23日。3时间计算: 找特殊时刻点:晨线与赤道交点所在经线地方时为6点点;昏线与赤道交点所在经线地方时为18点; 平分昼半球的经线地方时为12;平分夜半球的经线地方时

17、为24点或0点。依据经度相差15地方时相差1小时,东早西晚,东加西减的原则推算时间。4确定太阳直射点的地理坐标由日期定直射点的纬度:春秋分日0;夏至日2326N;冬至日2326S太阳直射点所在的经线是平分昼半球的经线,即地方时为12点的经线。三、沿地表水平运动物体的偏移1 偏移规律:北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转。2 判断方法:北半球用右手,南半球用左手,掌心向上,四指指向物体运动方向,大拇指所示方向为水平运动物体偏转方向。四、昼夜长短和正午太阳高度的变化昼夜长短变化规律(参看课本P18)如右图:太阳直射北半球是北半球的夏半年,北半球各地昼长夜短,且纬度越高昼越长。夏至日,北半球各地

18、昼长达一年中的最大值,北极圈及其以北地区出现极昼。太阳直射南半球是北半球的冬半年,北半球各地昼短夜长,且纬度越高夜越长。冬至日,北半球各地昼长达一年中的最小值,北极圈及其以北地区出现极夜。春、秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各地均为6:00时日出,18:00时。极昼极夜范围的变化规律(如上图,以北半球为例):春分过后北极点开始出现极昼,春分到夏至极昼范围由北极点扩大到北极圈,夏至到秋分极昼范围由北极圈缩小到北极点;秋分过后北极点开始出现极夜,秋分到冬至极夜范围由北极点扩大到北极圈,冬至到到次年春分极夜范围由北极圈缩小到北极点正午太阳高度的变化规律 纬度变化:正午太阳高度由直射点所在纬线

19、向南北两侧递减。季节变化:夏至日,太阳直射北回归线,北回归线及其以北地区正午太阳高度达一年中的最大值,南半球各地达一年中的最小值。冬至日,太阳直射南回归线,南回归线及其以南地区正午太阳高度达一年中的最大值,北半球各地达一年中的最小值。3.正午太阳高度的计算计算公式:H = 90 纬度间隔说明:所求点与直射点的纬度间隔计算遵循同减异加所求点与直射点同在北半球或同在南半球相减,在不同半球相加。正午太阳高度大小比较:离直射点越近,正午太阳高度越大(即与直射点纬度间隔越小,正午太阳高度越大);反之越小。五、四季更替和五带1.四季划分依据是昼夜长短和正午太阳高度的变化的变化。2.划分的方法有三种:(1)

20、物候四季:3、4、5月为春季,6、7、8月为夏季,9、10、11月为秋季,12、1、2月为冬季。(2)传统四季:以 “四立”为起始点。(3)天文四季:以“二分二至”为起始点。3.五带的划分依据是年太阳辐射总量从低纬向高纬递减,界限是南、北回归线和南、北极圈 。4.黄赤交角与回归线、极圈之间的关系黄赤交角的度数等于南北回归线的纬度数,与极圈的纬度数互余。如果黄赤交角变小,南北回归线度数变小,极圈度数增大,从而使热带和寒带的范围缩小,温带范围扩大。如果黄赤交角变大,南北回归线纬度变大,极圈纬度减小,热带和寒带的范围扩大,温带范围缩小。第四节地球的圈层结构一、 地球的内部圈层1.地震波地震波传播速度

21、传播介质穿过不连续面速度变化横波慢固体穿过莫霍界面横纵波速度均增大;穿过古登堡界面横波消失,纵波速度突然下降。纵波快固体、液体、气体2.地球内部圈层根据地震波在地球内部传播速度的变化划分三个圈层。圈层名称位置厚度特点地壳莫霍界面以上平均厚度约17千米由岩石组成,大陆厚,大洋薄地幔莫霍界面与古登堡界面之间2800多千米上地幔上部存在一个软流层地核古登堡界面以下3400多千米外核接近液态,横波不能穿过二、地球的外部圈层大气圈由气体和悬浮物组成,主要成分氮和氧水圈包括地下水、地表水、大气水、生物水,处于不断的循环运动中生物圈占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部第二章地球上的大气 第一节冷热不均

22、引起大气运动一、大气的受热过程 1.大气的能量来源:太阳辐射能2.大气受热过程及温室效应大气受热过程太阳辐射能传播的过程中部分被大气吸收或反射,大部分到达地面,并被地面吸收。地面吸收太阳辐射能增温,以长波辐射的形式把热量传递给大气。地面是近地面大气的主要、直接热源。大气温室效应 大气吸收地面辐射增温的同时也向外辐射热量,向上的部分散失到宇宙空间,向下的部分称为大气逆辐射,把热量归还给地面。多云的阴天夜晚气温不会太低是因为云层厚大气逆辐射强十雾九晴:晴天夜晚大气逆辐射弱气温低空气中的水汽易凝结成雾滴 青藏高原光照强但热量不足的原因 :青藏高原空气稀薄,大气吸收太阳辐射少,光照强;夜晚大气逆辐射弱

23、气温低。 二、热力环流地面冷热不均形成的空气环流1.热力环流中温度和气压值的比较方法(参看课本P30图2.3)温度:同一水平面上,盛行上升气流的近地面温度最高;同一地点垂直方向上海拔越高气温越低。气压值:同一水平面上看高低压;对同一地点垂直方向上海拔越高气压值越低。如下图 气压值由大到小依次是 DABC,温度由高到低是 ADBC 等压面的变化规律:同一水平面,形成高压的地方等压面上凸,形成低压的地方等压面下凹。2.几种常见的热力环流实例城市热岛环流成因:人类活动释放大量废热导致城市的气温高于郊区意义:(1)有污染的工业企业布局在下沉距离之外,避免污染物从近地面流向城市;(2)卫星城应建在城市热

24、岛环流之外,避免交叉污染。 海陆风白天:陆地温度高于海洋,吹海风。夜晚:陆地气温比海洋低,吹陆风。山谷风白天山坡增温强烈,空气沿山坡爬升形成谷风夜晚山坡迅速冷却,空气沿山坡下滑形成山风三、大气水平运动风(参看课本P31图2.5、2.6、2.7)类型成因风向特点高空大气中的风水平气压梯度力和地转偏向力共同作用的结果风向与等压线平行近地面的风水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力作用的结果风向与等压线成一夹角第二节气压带和风带一、气压带和风带的形成三圈环流记气压带、风带名称及各风带的风向(参看课本P34图2.10)气压带名称分布成因气流运动对气候的影响赤道低压带0附近热力作用受热膨胀上升高温多雨副热带

25、高压带南北纬30附近动力作用受空气重力作用下沉炎热干燥副极地低压带南北纬60附近动力作用冷暖气流相遇,暖气流抬升温和湿润极地高压带南北纬90附近热力作用冷却下沉寒冷干燥风带名称风向对气候的影响北半球南半球低纬信风带东北风东南风炎热干燥中纬西风带西南风西北风温暖湿润极地东风带东北风东南风寒冷干燥2.气压带、风带的季节移动:由于太阳直射点的季节移动,导致气压带、风带也随季节移动,就北半球而言大致是夏季北移,冬季南移。(随太阳直射点的移动而移动)二、北半球冬夏季节气压中心1. 北半球冬夏季节气压中心分布(参看课本P37图2.13、2.14)时间亚洲大陆太平洋七月:北半球副热带高压带被大陆上的热低压切

26、断亚洲低压(又称印度低压,)夏威夷高压(西太平洋副高对我国夏季天气影响显著)一月:北半球副极地低压带被大陆上的冷高压切断亚洲高压(又称蒙古西伯利亚高压,对我国冬季天气影响显著)阿留申低压形成原因海陆热力性质差异2.季风环流(参看课本P38图2.15)成因风向气候类型分布范围东亚季风海陆热力性质差异1月西北 风7月东南 风北回归线以北地区:温带季风气候我国东部、朝鲜半岛、日本北回归线以南地区:亚热带季风气候南亚季风海陆热力性质差异;气压带、风带的季节移动1月东北 风7月西南 风热带季风气候印度半岛 、中南半岛、我国西南3.副热带高压与我国的降水和旱涝副热带高压对我国雨带位置的影响45月(春末)雨

27、带位于华南,华北出现春旱6月(夏初)长江中下游梅雨78月雨带移至华北、东北地区, 此时长江中下游受副高控制出现伏旱副高异常对我国水旱灾害的影响副高(夏季风)势力弱,南涝北旱;副高(夏季风)势力强,北涝南旱。三、气压带和风带对气候的影响1.气候影响因素:一个地方气候的形成是太阳辐射、大气环流、海陆分布、地形、洋流等因素综合影响的结果。2.世界气候类型分布、成因、特点汇总气候类型分布规律气候成因气候特点典型地区热带热带雨林气候南北纬10之间赤道低压带控制全年高温多雨亚马孙河流域刚果河流域印度尼西亚热带草原气候南北纬10南北纬回归线之间赤道低压带和信风带交替控制干、湿季明显交替非洲中部、巴西、澳大利

28、亚北部和南部热带季风气候南北纬10南北回归线之间大陆东岸海陆热力性质差异;气压带、风带的季节移动全年高温,旱雨两季印度半岛、中南半岛热带沙漠气候南北回归线南北纬30大陆内部和西岸信风带和副热带高压带交替控制全年高温,干旱少雨撒哈拉、阿拉伯半岛、澳大利亚中西部亚热带亚热带季风气候南北回归线南北纬35大陆东岸海陆热力性质差异夏季高温多雨,冬季低温少雨我国秦岭淮河以南地区地中海气候南北纬3040大陆西岸副热带高压带和西风带交替控制夏季炎热干燥,冬季温和多雨 地中海沿岸温带温带季风气候南北纬3555大陆东岸海陆热力性质差异夏季高温多雨,冬季寒冷干燥我国华北、东北朝鲜半岛、日本温带大陆性气候南北纬406

29、0大陆内部终年受大陆气团控制冬寒夏热,全年少雨亚欧大陆、北美大陆的内陆地区温带海洋性气候南北纬4060大陆西岸全年受西风带控制全年温和多雨西欧3.气候类型的判断方法判断气候类型气温特点(以温定带)降水特点(以水定型)夏雨型年雨型冬雨型少雨型热带气候最冷月均温15热带季风气候、热带草原气候热带雨林气候热带沙漠气候亚热带气候(含温带海洋性气侯)最冷月均温在015亚热带季风气候温带海洋性气候地中海气候温带气候最冷月均温在0温带季风气候温带大陆性气候第三节常见天气系统1冷锋、暖锋与天气变化(参看课本P41图2.18、2.19、2.20)类型冷锋暖锋准静止锋运动冷气团主动移向暖气团暖气团主动移向冷气团冷

30、暖气团势力相当过境前受暖气团控制,气压低,气温高、湿度大,天气温暖晴朗受冷气团控制,气压高,气温低、湿度小,天气低温晴朗持续性降水过境时阴天、强风、降温、雨雪连续性降水或雾过境后受冷气团控制,气压升高,气温、湿度下降,天气转晴受暖气团控制,气压下降,气温、湿度升高,天气转晴降水位置锋后锋前天气实例北方夏季的暴雨,冬春季节的寒潮、沙尘暴华北春雨连绵长江中下游的梅雨2低压(气旋)、高压(反气旋)系统(参看课本P44图2.22)低压系统高压系统气压状况气压中心低,四周高气压中心高,四周低气压梯度力方向从四周指向中心从中心指向四周气流流向北半球逆时针辐合中心上升顺时针辐散中心下沉南半球顺时针辐合中心上

31、升逆时针辐散中心下沉天气状况阴雨晴朗干燥我国的典型天气夏秋季节我国东南沿海的台风长江流域的伏旱;我国北方“秋高气爽”天气3掌握锋面气旋的结构、冷暖锋判断方法、降水位置(1)锋面气旋:地面气旋一般和锋面联系在一起,称冷气团暖气团锋面气旋。气旋是气流辐合上升系统,尤其锋面上气流上升更强烈,往往产生云、雨、甚至暴雨、雷雨、大风天气。(2)锋面的位置:锋面出现在低压槽中,与槽线重合。(3)锋面类型的判断:以槽线为界,高纬来的是冷气团,低纬来的是暖气团。标出气旋水平方向气流的流向(北半球逆时针辐合,南半球顺时针辐合),依据冷暖气团的移动判断冷暖锋面:如果冷气团主动移向暖气团,形成冷锋;如果暖气团主动移向

32、冷气团,形成暖锋。标出雨区:冷锋降雨在锋后,暖锋降雨在锋前。4.应用“左右手法则”判断气旋和反气旋如下图北半球气旋右手半握,拇指向上代表中心气流上升,其他四指表示水平方向的气流呈逆时针辐合北半球反气旋右手半握,拇指向下代表中心气流下沉,其他四指表示水平方向的气流呈顺时针辐散南半球气旋左手半开,拇指向上代表中心气流上升,其他四指表示水平方向的气流呈顺时针辐合南半球反气旋左手半开,拇指向下代表中心气流下沉,其他四指表示水平方向的气流呈逆时针辐散第四节全球气候变化全球变暖原因危害措施自然原因:近百年来全球气候呈变暖趋势 全球变暖使冰川融化、海水受热膨胀,引起海平面上升,海岸线被改变,海拔较低的沿海地

33、区将面临被淹没的危险对农业生产的影响低纬度的大部分国家,农作物产量将减少;高纬度国家农作物产量可能增加。对水循环的影响可能使蒸发加大,改变区域降水量和降水分布格局,导致洪涝、干旱灾害的频次和强度增加,引起地表径流发生改变。使用清洁能源减少消费,减少废弃物排放植树种草,防止森林火灾。人为原因:燃烧矿物燃料; 毁林第三单元地球上的水第一节自然界的水循环1.水体分类(课本P54)地球上的水体海洋水、陆地水、大气水,其中海洋水是最主要的陆地水分类河流水、湖泊水、沼泽水、土壤水、地下水、生物水、冰川水(地球上淡水主体是冰川)2 河流主要补给类型及特点补给类型补给季节补给特点我国分布地区径流量的季节变化(

34、以我国为例)雨水补给我国以夏秋两季为主水量变化大时间集中不连续普遍,尤以东部季风区最典型径流变化与降水量变化一致,具有明显的季节变化和年际变化。季节性积雪融水补给春季季节性水量稳定连续性东北地区 东北地区河流有季节性积雪融水补给形成的春汛和降水补给形成的夏汛。冬季气温低河流封冻高山冰川和永久性积雪融水补给夏季有明显的季节、日变化水量较稳定西北地区、青藏高原径流变化与气温变化密切相关。1、2月份径流出现断流的原因:气温低于0, 冰川无融水。湖泊水补给全年较稳定对径流有调节作用普遍,例如天池和长江中下游江中下游河流水与湖泊水的补给关系:枯水期湖泊水补给河流水 ,丰水期河流水补给湖泊水河流水、湖泊水

35、与地下水间的补给关系:当河流、湖泊水位高于地下水位时,河流水、湖泊水补给地下水。反之,地下水补给河流水、湖泊水。特例:黄河下游为“地上悬河”,河水补给地下水。地下水补给全年稳定一般与河流有互补作用普遍3.水循环类型(课本P55图3.3)水循环类型发生区域主要环节作用人类干预和控制的环节海陆间循环(大循环)海陆之间蒸发、水汽输送、降水、下渗、形成地表径流和地下径流(其中内陆循环包含植物的蒸腾作用)最重要的水循环,使陆地水不断得到补充,水资源得以再生地表径流(人类影响最大的环节,影响方式是植树造林和修建水利工程);蒸发、降水、下渗陆地内循环陆地内部补充陆地水数量很少海上内循环海洋内部携带水量最大的

36、水循环第二节大规模的海水运动1.世界海洋表层洋流的分布洋流形成因素:盛行风是海水运动的主要动力, 洋流前进时还受陆地形状的限制和地转偏向力的影响.表层洋流分布规律:(参看课本P57图3.5,掌握各大洋洋流分布及洋流名称)中低纬度以副热带为中心的大洋环流北顺南逆大陆东岸(即大洋西岸)为暖流;大陆西岸(即大洋东岸)为寒流中高纬度以副极地为中心的大洋环流北逆南无大陆东岸(即大洋西岸)为寒流;大陆西岸(即大洋东岸)为暖流北印度洋季风洋流冬季受东北季风影响,海水向西流,形成逆时针流动的洋流 ;夏季受西南季风影响,海水向东流,形成顺时针流动的洋流。 2.洋流对地理环境的影响(参看课本P5860)对气候的影

37、响(参看课本P59案例1)类型概念对地理环境的影响举例暖流由低纬流向高纬,水温比流经海域高增温增湿北大西洋暖流使西欧的温带海洋性气候分布于5570N大陆西岸,呈现森林景观,北极圈内出现不冻港,如俄罗斯的摩尔曼斯克港寒流由高纬流向低纬,水温比流经海域低降温减湿受秘鲁寒流影响,南美西海岸形成了狭长的热带荒漠对海洋生物资源和渔场分布渔场名称成因形成条件北海道渔场日本暖流与千岛寒流交汇寒暖流交汇处海水受到扰动,将下层营养盐类带至表层使浮游生物大量繁殖,饵料丰富.两种洋流汇合形成水障,阻碍鱼类游动,鱼群集中纽芬兰渔场墨西哥湾暖流与拉布拉多寒流交汇北海渔场北大西洋暖流与北冰洋南下冷水交汇秘鲁渔场盛行上升流

38、受离岸的东南信风影响,深层海水上涌把营养物质带到表层对海洋航行的影响:顺洋流航行可以节约燃料,加快速度;寒暖流相遇易形成海雾不利航行;洋流从北极地区携带冰山南下威胁航海对污染的的影响:加快净化速度,扩大污染范围3.洋流流向和性质的判读方法步骤:根据等温线分布判断南北半球 若某海区水温北低南高,说明是北半球的海区;反之是南半球。 判断寒暖流 依据:暖流流经的海区,海水等温线向高纬凸,寒流流经的海区,海水等温线向低纬凸。(即洋流流向与等温线的弯曲方向相同)由低纬流向高纬的是暖流,有高纬流向低纬的是寒流。例如:右图中,从等温线的分布特点可判断是南半球,流经AB 附近的是暖流(等温线向高纬凸,此海域水

39、温比同纬度相邻海域高;也可根据流向是从低纬流向高纬来判断),流经CD 的洋流是寒流。第三节水资源的合理利用1.水资源的分布(课本P61图3.10)各大洲的分布:亚洲多年平均径流量最多,大洋洲最少各国的分布:巴西多年平均径流量最多,我国居第六位我国水资源分布:空间上南多北少,东多西少;时间上夏秋多,冬春少2.水资源与人类社会水资源的数量影响经济活动的规模大小; 水资源的质量影响经济活动的效益科技发达的近现代,人们大量开发利用浅层地下水,陆续开采深层地下水,开发海水淡化技术;修建跨流域调水工程缓解水资源空间分布不均,修建大型蓄水工程缓解水资源时间分布不均.3. 水资源短缺的原因及合理利用水资源措施

40、水资源短缺的原因合理利用水资源措施自然原因淡水资源总量有限开源:合理开发和提取地下水;修建水库;开渠引水;海水淡化;人工增雨;植树造林涵养水源节流:控制人口增长;加强宣传教育提高公民节水意识;改进农业灌溉技术;提高工业用水的重复利用率.时空分布不均人为原因人口剧增和工农业生产规模扩大,使水资源需求量增大水资源污染、浪费严重第四单元地表形态的塑造第一节营造地表形态的力量1. 内力作用能量来源于地球内部放射性元素衰变产生的热能。(课本P6970)表现形式地壳运动岩浆活动变质作用对地表形态的影响水平运动(为主):形成断裂带和高大的褶皱山脉,如喜马拉雅山、东非大裂谷、大西洋垂直运动(为辅):引起地势的起伏变化和海陆变迁 内力作用奠定了地表形态的基本格局,总的趋势是使地表变的高低起伏外力作用的表现形式及对地表形态的影响(参看课本71图4.34.6,地图册3233)外力作用对地表形态的影响分布能量来源风化作用在温度、水、

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