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文档简介
1、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 经纬网中重要的经纬线 经纬网的常见形式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2. 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
2、不在同一条纬线上的两点的方位,既要判定两点间的南北方向, 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°
3、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 °对应的实际弧长大约为 111×cos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120°E
4、 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 地形剖面图:为了更直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 1.3-14所示。从地形剖面图上可以直观地看
5、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
6、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 d H (n+1d 3. 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。 河流与地势高低:在等高线地形图中,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
7、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。 如下图,公路选线为 EHF 6. 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”第一章行星地球图 1.3-30图1.3-31图 1.3-32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
8、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 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 1.41. 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 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
9、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 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 二、太阳直射点移动 23°26 N 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 23°26 S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 23°
10、;26 N, 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 23°26 S, 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: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
11、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° 23°266.太阳高度的分布:昼半球上>0°,夜半球上 < 0°,晨昏线上 =0°。7.昼夜交替的周期:一个太阳日 =24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
12、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: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;
13、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,
14、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 23°26 N ;冬至日 23°26 S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,北半球各地昼
15、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
16、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
17、化。2. 划分的方法有三种:(1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
18、节地球的圈层结构 一、 地球的内部圈层 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。 二、地球的外部圈层 第一节冷热不均引起大气运动 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 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
19、,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 三、大气水平运动风(参看课本 P31图 2.5、 2.6、 2.7一、气压带和风带的形成1.三圈环流记气压带、风带名称及各风带的风向(参看课本 P34图 2.10 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 2. 季风环流(参看课本 P38图 2.15 3. 副热带高压与我国的降水和旱涝三、气压带
20、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。11 2. 世界气候类型分布、成因、特点汇总 1213 1.冷锋、暖锋与天气变化(参看课本 P41图 2.18、 2.19、 2.20 2.低压(气旋 、高压(反气旋系统(参看课本 P44图 2.223.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 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
21、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。 冷气团暖气团 第四节全球气候变化 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 142.河流主要补给类型及特点 3. 水循环类型(课本 P55图 3.3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
22、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15 2. 洋流对地理环境的影响 (参看课本 P5860对气候的影响 (参看课本 P59案例 1 对海洋生物资源和渔场分布 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
23、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
24、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 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 2.外力作用的表现形式及对地表形态的影响(参看课本P 71图 4.3 4.6,地图册P 32-33 3.岩石圈的物质循环(参看课本 P72图 4.8 岩冷却凝固风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩(外力作用 变质作用 重熔再生(或高温熔化第二节山地的形成(内力作用为主 1. 褶皱山和断块山(课本 P7374 2. 板块运动与地貌 (参看课本 P73图 4.10 3.地质构造与找矿、找水背斜:良好的储油构造 ; 向斜:储水构造,常形成自流盆地 。 4.地质构造与工程建设(课本 P74活动工程建设选址, 应避开断层 ,以免诱发 地震、滑坡、渗漏、坍塌等地质灾害 。 开凿隧道通常选 背斜 ,原因:背斜成拱形 , 安全稳定 , 不易积水。 6.山的对交通运输的影响(课本 P76活动
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