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文档简介

1、习一 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 40000千米,经线圈长约 40000 千米二、地球仪纬线和经线定义纬线经线与地轴垂直并且环绕地球一连接南北两极并且与纬线垂直相交的半圆周的圆圈形状除极点外,均为圆;只有赤半圆,两条正对的经线组成经线圈,每个经道平分地球线圈均可平分地球长度从赤道到两极逐渐变短,赤相等( 2 万千米)道最长相互所有纬线都相互平行所有经线都相交于南、北两极点关系间隔任意两条纬线间的间隔处处任意两条经线的间隔在赤道上最大相等指

2、示东西方向南北方向方向经度和纬度划分纬度经度以赤道为 00,向南北两极度量由 00 经线 ( 本初子午线 ) 向东西各分作 1800,到 900,北极点为 900N,南极点00 经线以东的 1800 属于东经,以西的1800方法为 900S 属于西经。分布北纬度越向北度数愈大自西向东,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,东规律南纬度越向南度数越大西经相反代号 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;0 和 180 经线是东西经的分23 26 热带和温带分界线,一年有两次太阳 界线;直射;20 W和 160

3、 E 是东西半球的66 34 温带和寒带分界线,有极昼极夜现象 分界线的界线;20 W0 - 160 E 是东半球90 极点 160 E180- 20 W是西半球经纬网的常见形式地球仪侧视图上的地球仪俯视图上的经纬网方格状经纬网经纬网纬线是直线,经线纬线是以极点为中心的同心圆,经线是纬线是横线,经线与连接南北两极由极点向四周呈放射状的线纬线垂直三、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

4、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

5、)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 / 实地距离大小比较:分母

6、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几条等高线的重合处,常用“陡崖” 符号表示

7、等高线与山脊线和山谷线垂直相交,山脊特别线是流域的分水线,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提示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 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:1.3 14 所示)。从地形剖面图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

8、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 等高距H顶 离山顶最近等高线的值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)d 3. 等高线地形图中的河流 : 河流位置:河流一般

9、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

10、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

11、. 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、火星巨行星 木星、土星 同向性、共面性、近圆性远日行星 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

12、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运动地球自转地球公转围绕地轴转动在椭圆轨道上围绕太阳转动方式运动自西向东。北极上空俯视为逆时针,南自西向东。北

13、极上空俯视为逆时方向极上空为顺时针。针。线速度:从赤道向两极递减,两极点为运动零。近日点(每年 1 月初),速度快速度角速度:除两极点外各地相等远日点(每年 7 月初),速度慢(15 h)。运动真正周期:一个恒星日 =23 时 56 分 4 秒真正周期:一个恒星年 =365 日 6 时9 分 10 秒周期昼夜交替周期:一个太阳日=24 时直射点回归周期: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23 26N 1. 太阳直射点的移动规律如图示02. 地球公转过

14、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 26N, 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 26S, 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;点,公转速度最慢。二、昼夜交替和时差昼夜交替7 月初,地球运行至远日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

15、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 23 266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

16、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区时的计算15 ;夜长 =夜弧对应的经度数所求地的区时 =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;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

17、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时间计算:找特殊时刻点:3 月 21 日或 9 月 23 日。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,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 26N;冬至日 23

18、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,

19、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

20、,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)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

21、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. 地震波地震传播速传播介质穿过不连续面速度变化波度横波 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纵波 快固体、液体、消失,纵波

22、速度突然下降。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。圈层名位置厚度特点称地壳莫霍界面以上平均厚度 17 千由岩石组成,大陆厚,大洋米薄地幔莫霍界面与古登堡界面之2800 多千米上地幔上部存在一个软流层间地核古登堡界面以下3400 多千米接近液态,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

23、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。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大气大气吸收地面辐射增温的同时也向外辐十雾九晴:晴天夜晚大气逆辐射弱射热量,向上的部分散失到宇宙空间,气温低空气中的水汽易凝结成雾滴温室向下的部分称为大气逆辐射,把热量归青藏高原光照强但热量不足的原效应还给地面。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 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

24、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。如下图温度由高到低是 ADBC 。 气压由大到小依次是 DABC 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成因:人类活动释放大量意义:( 1)有污染的工业企业布局在下沉距离之热废热导致城市的气温高于外,避免污染物从近地面流向城市;(2)卫星城应岛郊区建在城市热岛环流之外,避免交叉污染。环流海陆白天:陆地温夜晚:陆地气风度高于海洋,温比海洋低,吹

25、海风。吹陆风。山谷风白天山坡增温强烈,空气沿山夜晚山坡迅速冷却,空气沿山坡下滑形成山风坡爬升形成谷风三、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风近地面的风水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力作用的风向与等压线成一夹结果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 高温多雨副热带高压带 南北纬 30 附近 动力作用 受空气重力作用下

26、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南半球对气候的影响北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:北半球副热带高夏威夷高压(西太平洋副压带被大

27、陆上的热低压 亚洲低压(又称印度低压,)高对我国夏季天气影响显切断 著)一月:北半球副极地低 亚洲高压(又称蒙古西伯利亚压带被大陆上的冷高压 高压,对我国冬季天气影响显 阿留申低压切断 著)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 )东成因风向气候类型分布范围1 月西北回归线以北地区:亚海陆热力性质差异北 风温带季风气候我国东部、朝鲜半季7 月东北回归线以南地区:岛、日本风海陆热力性质差异;气压南 风亚热带季风气候印度半岛、中南半南1 月东亚北 风热带季风气候带、风带的季节移动岛、我国西南季7 月西风 南 风3. 副热带高压与我国的降水和旱涝45 月(春末)雨带位

28、于华南 , 华北出现春旱副热带高压对我国雨带6 月(夏初)长江中下游梅雨, 此时长江中下游受副高位置的影响78 月雨带移至华北、东北地区控制出现伏旱副高异常对我国水旱灾害 副高(夏季风)势力弱,南涝北旱;副高(夏季风)势力的影响 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、特点汇总热气候类型 分布规律气候成因气候特点 典型地区热带雨赤道低压带控制亚马孙河流全年高温域林南北纬 10 之间多雨刚果河流域气候印度尼西亚热带草原南北纬 10 南赤道低压带和信风干、湿季 明显

29、 交替非洲中部、巴西、澳大利亚北 部和南部带气候北纬回归线之间带交替控制热带季 南北纬 10 南北回海陆热力性质差异;气全年高印度半岛、亚风归线之间大陆东岸压带、风带的季节移动温,中南半岛气候南北回归线南北纬信风带和副热带高压带旱雨两季撒哈拉、阿全年高热带沙漠拉伯半温,气候30 大陆内部和西岸交替控制岛、澳大利干旱少雨亚中西部亚热带南北回归线南北纬海陆热力性质差异夏季高温我国秦岭多雨,淮河季风气候35 大陆东岸冬季低温以南地区少雨地中海南北纬 30 副热带高压带和西风地中海沿岸热夏季炎热带干燥,气候40 大陆西岸带交替控制冬季温和多雨温温带季南北纬 35 海陆热力性质差异夏季高温我国华北、多雨

30、,东北风55 大陆东岸冬季寒冷朝鲜半岛、气候干燥日本温带大陆南北纬 40 终年受大陆气团控制冬寒夏亚欧大陆、带北美性热,60 大陆内部大陆的内陆气候全年少雨地区温带海南北纬 40 全年受西风带控制全年温和西欧洋性气候60 大陆西岸多雨3. 气候类型的判断方法判断气候类型气温特点降水特点(以水定型)冬雨型 少雨型(以温定带)夏雨型年雨型热带气候最冷月均温15热带季风气热带雨热带沙候、林漠亚热带气候(含最冷月均温在 0热带草原气候气候气候亚热带季风气 候温带海 洋 性气候地中海 气候温15带海洋性气侯)温带大温带气候最冷月均温在 0温带季风气候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

31、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暖气团势力相当过境受暖气团控制,气压低,气温受冷气团控制,气压高,气温连续性降水前高、湿度大,天气温暖晴朗低、湿度小,天气低温晴朗过境阴天、强风、降温、雨雪连续性降水或雾时过境受冷气团控制 , 气压升高,气受暖气团控制 , 气压下降,气后温、湿度下降,天气转晴温、湿度升高,天气转晴降水锋后锋前位置天气北方夏季的暴雨,冬春季节的华北春雨连绵长江中下游的实例寒潮、沙尘暴梅雨2低压(气旋)、高压(反气旋)系统(参看课本P44 图 2.22 )气压状况低压系统高压系统气压中心低,四周高气

32、压中心高,四周低气压梯度力方从四周指向中心从中心指向四周向北半逆时针辐合中心上升顺时针辐散中心下沉气流流球向南半顺时针辐合中心上升逆时针辐散中心下沉球天气状况阴雨晴朗干燥我国的典型天夏秋季节我国东南沿海的长江流域的伏旱;我国北方“ 秋高气气台风爽” 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

33、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。4. 应用“ 左右手法则” 判断气旋和反气旋如下图北半球气旋 北半球反气 旋 南半球气旋 南半球反气 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

34、气候变化全原因危害措施自然原因:近百全球变暖使冰川融化、海水受热膨胀,引起海平使用清洁年来全球气候呈面上升,海岸线被改变,海拔较低的沿海地区将面能源变暖趋势临被淹没的危险减少消球对农业生产的影响低纬度的大部分国家,农费,减少废变人为原因:燃烧作物产量将减少;高纬度国家农作物产量可能增弃物排放暖加。植树种矿物燃料 ; 毁林对水循环的影响可能使蒸发加大,改变区域草,防止森降水量和降水分布格局,导致洪涝、干旱灾害的频林火灾。次和强度增加,引起地表径流发生改变。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 水体陆地水分 类海洋水、陆地水、大气水,其中海洋水是最主要的 河

35、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补补给我国分径流量的季节变化(以我国为例)给季类型特点布地区节雨水我国水量变普遍,尤径流变化与降水量变化一致,具有明显的季节以夏化大时以东部季秋两补给间集中风区最典季为不连续型变化和年际变化。主季节性春季季节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水量稳积雪融定水补给汛和降水补给形成的夏汛。冬季气温低河流封连续性冻高山冰夏季有明显西北地径流变化与气温变化密切相关。1、2 月份径流川和永的季节、久性积日变化区、青藏雪融水水量较稳高原出现断流的原因:气温低于0, 冰川无融补给全年定普

36、遍,例水。河流水与湖泊水的补给关系:枯水期湖泊水较稳定湖泊水如天池和补给河流水,丰水期河流水补给湖泊水对径流长江中下补给有调节作游江中下用游地下水全年稳定普遍河流水、湖泊水与地下水间的补给关系:当一般与河流、湖泊水位高于地下水位时,河流水、湖补给泊水补给地下水。反之,地下水补给河流水、河流有互湖泊水。补作用特例:黄河下游为“ 地上悬河” ,河水补给 地下水。3. 水循环类型(课本 P55图 3.3 )水循环发生主要环节作用人类干预和控类型区域制的环节最重要的水海陆间海陆蒸发、水汽输送、降水、下渗、形成地表循环 , 使陆地表径流(人循环地水不断得类影响最(大循之间到补充,水大的环节,影环)陆地资

37、源得以再响方式是径流和地下径流(其中内陆循环包含植物生植树造林和修陆地内的蒸腾作用)补充陆地水建水利工循环内部数量很少程);蒸发、海上内海洋携带水量最降水、下渗循环内部大的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 限制和地转偏向力的影响 . , 洋流前进时还受陆地形状的表层洋流分布规律:(参看课本 P57图 3.5 ,掌握各大洋洋流分布及洋流名称)中低纬度以副热带北顺南逆大陆东岸(即大洋西岸)为暖流;为中心的大陆西岸(即大洋东岸)为寒流大洋环流中高纬度以副极地北逆南无大陆东岸(即大洋西岸)为寒流;为中心的大陆西岸(即大洋东岸)为暖流大

38、洋环流北印度洋冬季受东北季风影响,海水向西流,形成逆时针流动的洋流;夏季受西季风洋流南季风影响,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) 对气候的影响 ( 参看课本 P59案例 1) 类概念对地举例理环境型的影响暖由低纬流向高增温增北大西洋暖流使西欧的温带海洋性气候分布于55 纬,水温比流经70 N 大陆西岸 , 呈现森林景观,北极圈内出现不冻流湿海域高港,如俄罗斯的摩尔曼斯克港寒由高纬流向低降温减受秘鲁寒流影响 , 南美西海岸形成了狭长的热带荒漠纬,水温比流经流湿海域低对海洋生物资源和渔场分布渔场名成因形成条件称北海日本暖流与千岛寒暖流交汇处

39、海水受到扰动,将下层营养盐类带至表层使道渔寒流交汇场纽芬墨西哥湾暖流与兰渔拉布拉多寒流交浮游生物大量繁殖 , 饵料丰富 . 两种洋流汇合形成水障, 阻场汇碍鱼类游动 , 鱼群集中北海北大西洋暖流与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北冰洋南下冷水渔场交汇秘鲁盛行上升流渔场对海洋航行的影响 : 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 是北半球的海区;反之是南半球。 若某海区水温北低南高,说明判断寒暖流 依据:

40、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),流经第三节水资源的合理利用1. 水资源的分布(课本 P61图 3.10 )CD 的洋流是寒流。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

41、春少2. 水资源与人类社会益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水资源短缺的原因 合理利用水资源措施自 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 然 时空分布不均 淡化 ; 人工增雨 ; 植树造林涵养水源原人口剧增和工农业生节流 : 控制人口增长 ; 加强宣传教育提高公民节水意识; 改因

42、进农业灌溉技术 ; 提高工业用水的重复利用率. 人产规模扩大 , 使水为资源需求量增大原水资源污染、浪费严因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)表现地壳运动 岩浆活动 变质作用形式对地 水平运动 ( 为主): 形成断裂带和高大的褶皱山脉 , 如表形 喜马拉雅山、东非大裂谷、大西洋 态的影 垂直运动 ( 为辅): 引起地势的起伏变化和海陆变迁响 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 4.3 4.6 ,地图册 3233)外力作

43、对地表形态的影响分布能用量风化在温度、水、生物等的影响下使地表的岩石发生普遍来作用崩解和破碎,形成许多碎屑物质。如石蛋地形、棒源槌山侵流水喀斯特地貌、河流流经的高太阳侵蚀黄土高原千沟万壑的地表形态原、山地风力风蚀蘑菇、风蚀柱、干旱、半干旱侵蚀的沙漠地区蚀冰川冰斗、角峰、 U形谷有冰川分布的作高山;高纬度用侵蚀地区搬运海浪海蚀崖、海蚀柱滨海地带侵蚀湿润、半湿润流水泥石流搬运地区干旱、半干旱风力沙尘暴地区;海滨地搬运辐射区冰川物质迁移有冰川分布的作用高山;高纬度搬运地区堆积海浪物质迁移滨海地带搬运冲积平原(洪积平山口处,河流水原、河漫滩平原、三沉积物颗粒大的先沉积,颗堆积流中下游角洲)粒小的后沉积

44、,具有一定的风力黄土高原、沙丘分选性干旱的内陆及作用堆积临近地区冰川 冰碛地貌,沉积物大小不分杂乱堆积有冰川分布的堆积 高山;高纬度地区海浪 堆积海滨沙滩P72图 4.8 )滨海地带3岩石圈的物质循环(参看课本岩冷却凝固风化、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)断层岩层破裂且发生明显位移地质构褶皱造背斜向斜判岩层断弯曲岩层上拱岩层向下弯曲方形态法 岩层中心老两翼中心新两翼老新老新关系图示未侵蚀地山岭谷地貌地侵蚀背斜顶部受向斜槽部受挤压,岩性水平位移 : 形成裂谷 ; ,貌后地张力,垂直位移 :

45、 上升的岩体形成山岭或高地类貌及易被侵蚀成坚硬不易被侵蚀如华山、庐山、泰山 . 下降的岩体形成型成因谷地谷地或低地 , 如汾河谷地、渭河平原图示2. 板块运动与地貌 ( 参看课本 P73图 4.10) 板块相对移动边界类对地貌的影举例型响张裂生长边裂谷和海洋东非大裂谷、红海、大西洋界碰大陆板块与大陆板块消亡边巨大褶皱山喜马拉雅山 ( 亚欧板块与印度洋板块碰撞 ) 撞碰撞界系阿尔卑斯山 ( 亚欧板块与非洲板块碰撞) 大陆板块与大洋板块消亡边海沟、造山安第斯山、马里亚纳海沟、亚洲东碰撞界带部岛弧世界两大地震带:地中海 喜马拉雅地震带3地质构造与找矿、找水、 环太平洋地震带背斜: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5火山(课本 P75), 安全稳定 , 不易积水。地下深处的岩浆沿地壳的中央喷出口或管道喷出形成火山,如我国长 岩浆活动与 白山主峰、日本富士山。地貌 火山由火山口和火山锥组成 地下深处的岩浆沿地壳的线状裂隙流出会形成溶岩高原,如东非高原6山的对交通运输的影响(课本 P76活动)影响 交通建设原则 对交 通方

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