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文档简介
宇宙中的地球“想”要壮志凌云,“干”要脚踏实地。第第页一、地球的位置及特征(一)地球的位置1.天体:宇宙间物质的存在形式,如恒星、星云、行星、卫星、流星、彗星。(如何判断天体:大气层外;宇宙间的物质;独立的运行轨道)2.天体系统的层次性:天体之间相互吸引、相互绕转形成天体系统。具有层次性:(天体系统级别和特点:可观测宇宙半径:137亿光年银河系直径:10万光年太阳系的半径:1光年日地平均距离:1.5亿Km1个天文单位(8光分)月地平均距离:38.4万Km(1光秒))3.地球的位置:地球位于太阳系,是太阳系中的一员。(二)特征:(太阳系中一颗)既普遍又特殊的行星1.地球位于太阳系中,太阳系成员主要有八大行星:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。小行星带在土星和木星之间。记忆口诀:水金地火(小行星带)木土天,海王、冥王绕外边,唯有地球生物观,温气液水是缘由类地行星:水星、金星、火星巨行星:木星、土星远日行星:天王星、海王星地外行星:火星、木星、土星、天王星、海王星。地内行星:水星、金星运动特征:同向性、共面性、近圆性2.普通性:主要是与太阳系中的其他行星相比。在运动特征上:运动平面具有共面性(黄道平面);运动方向具有同向性(自西向东);运动轨道具有近圆性。在结构特征上:地球的体积和质量均不是最特殊的。3.特殊性:地球存在生命。4.月相规律上上上西西(右):上弦月出现在农历的上半月的上半夜,月面朝西,位于天空的西面下下下东东(左):下弦月出现在农历的下半月的下半夜,月面朝东,位于天空的东面5.卫星发射基地的选址条件①气象条件:晴天多、阴雨天少,风速小,湿度低,有利于发射和跟踪。②纬度因素:纬度低,地球自转线速度大,可以节省燃料和成本。③地形因素:地形平坦开阔,有利于跟踪观测。④海陆位置:大陆内部气象条件好,隐蔽性强,人烟稀少,安全性高;海上人类活动少,安全性高。⑤交通条件:内外交通便利,有利于大宗物资运输。⑥安全因素:出于国防安全考虑,多建立在山区、沙漠地区。6.卫星返回基地的选址条件①平坦开阔、地质条件稳定;②人烟稀少;③无大河、湖泊,少森林;④降水较少,空气能见度高等。
二、太阳对地球的影响太阳对地球的影响主要表现为太阳辐射对地球的影响和太阳活动对地球的影响。(一)太阳辐射对地球的影响:太阳内部的氢氦核聚变产生的热量会源源不断的地以电磁波的形式传递给地球。1.影响:(1)直接为地表提供光和热,促进植物的光合作用(2)维持地表温度,为地球上的水、大气运动、生命活动提供主要能源(3)间接为人类提供矿物燃料(煤炭、石油资源是地质时期储存的太阳能)(4)为人类提供新能源(太阳能、水能、风能)2.太阳分布的辐射影响因素及其分布特点:(1)太阳分布的辐射影响因素:纬度:纬度低,太阳高度角大,太阳辐射强;反之,则弱。海拔:海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱少,太阳辐射强;海拔低,反之。天气状况:天气晴朗,云量少,大气对太阳辐射的削弱少,太阳辐射就强;阴天,反之。日照时间:日照时间长,获得的太阳辐射多;反之,则少。阴坡阳坡:阳坡光照充足,阴坡相反。空气质量:大气洁净,接受光照较多,大气质量差,接受光照少。(2)空间分布:①全球太阳辐射的时空分布规律a.空间分布纬度差异:由低纬向高纬递减;同纬地区差异:由沿海向内陆递增;地势高处太阳辐射强,地势低处太阳辐射弱。b.时间分布:夏季太阳辐射强于冬季。②中国的太阳辐射分布状况:我国年太阳辐射总量的分布,从总体上看,是从东部沿海向西部内陆逐渐增强(降水递减)。高值中心在青藏高原,低值中心在四川盆地(极值为地形因素影响)。a.青藏高原成为太阳辐射高值中心的原因:纬度低,正午太阳高度角大;海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射削弱作用小;晴天多,日照时间长;大气中尘埃含量少,透明度高,到达地面的太阳辐射能量多。b.四川盆地成为低值中心的原因:盆地地形,水汽不易散发,空气中含水汽多,阴天、雾天较多,对太阳辐射削弱作用强。3.太阳能的优缺点优点(4个)普遍;清洁能源,可再生;长久且巨大;安全缺点(3个)分散;不稳定;成本高、占地面积大、效率低。4.光伏发电站的选址区位:(主要看太阳能资源和市场条件)①地形、地址条件:光伏电站修建占地面积大,需要地形平坦开阔,地质条件稳定。②良好的天气条件:多晴朗天气,光照充足,太阳辐射强。③产业基础好:发展光伏产业需要大量的光伏硅片、光伏电池和其他相关的零部件。④政府政策支持:国家大力补贴,降低安装成本.⑤靠进经济发达地区,能源需求量大。(二)太阳活动对地球的影响:1.发生位置:太阳活动主要是发生太阳外部的大气层2.类型:太阳大气层结构主要有光球层、色球层和日冕层,对应出现的太阳活动类型有:黑子(光)、日珥(色)、耀斑(色)和太阳风(日)。黑子由于比其它区域温度稍低,所以显得暗一些太阳活动强弱的标志;温度相对较高区域,显亮,能量巨大。耀斑与黑子活动相关(同步起落);喷射的气体呈弧状,日全食时可肉眼观测到。爆发时会喷射大量带电粒子;规模最大、程度最剧烈的太阳活动现象。日冕结构短时间发生明显变化,向外抛射带电粒子,破坏太阳风的流动。3.太阳活动具有两个特点:周期性(11年)整体性(黑子和耀斑同步增减)4.太阳活动的影响:(1)当太阳活动增强时,太阳风会变得强劲,(高能带电粒子)会扰动地球的磁场和大气层,产生磁暴、极光等现象。(2)对卫星导航、空间通信(干扰海底光缆通信)、电网、航空航天、损害输油管道等人类活动产生灾害性的影响。
三、地球的演化历史地球的圈层结构包括内部圈层和外部圈层。一、地震和地震波1.一次地震,震级只有一个,烈度可以有多个2.影响烈度的因素(烈度:对地表和建筑物等破坏强弱的程度。)震级越大、距震中距近、震源深度越浅、地质构造不稳定、地面建筑物的抗震能力差破坏程度越大;反之则相反。3.地震波分类及特点纵波(P):上下、速度快、介质:固、液、气;破坏程度小横波(S):左右、速度慢、介质:固;破坏程度大4.地震波的应用(1)勘探资源,如煤、石油、天然气;(2)进行地震预警;(3)研究地球内部的结构和土木工程对地质条件的勘探;二、内部圈层“两波分两面,两面分三层”。1.依据:地震波。原理:地震波在通过不同介质时,传播速度会发生改变,因此根据地震波在传播过程中速度的变化经过的物质不同进行划分。“两波”——地震波分为:纵波和横波(对比)。纵波呈纵向运动,传播速度快,能够通过固、液、气三态,;横波呈横向运动,传播速度慢,且只能通过固态。在地下平均33千米处:纵波和横波的速度都加快;在地下平均2900千米处:纵波速度下降,继续向下传播;横波消失在这两个界面地震波的速度发生了变化,说明两边物质性质不同,该界面我们称之为不连续面。“两面”——地下平均33千米的不连续面称之为莫霍界面;地下平均2900千米的不连续面称之为古登堡界面。根据这两个界面两边的物质不同。两个界面可将地球划分为三部分:“三层”:地壳——(莫霍界面)——地幔——(古登堡界面)——地核地壳:平均厚度17千米(也是莫霍界面的深度),分为陆壳(平均39-41千米)和洋壳(5-10千米)。地幔:岩浆形成于上地幔的上部。地核:呈高温熔融状态,温度高,压力大。岩石圈的范围:包括地壳和上地幔的顶部(软流层以上)。三、外部圈层外部圈层包括:大气圈,水圈,生物圈。大气圈由气体和尘埃组成。水圈的形态特点是连续但不规则。生物圈包括:大气圈的底部,水圈的全部,以及岩石圈的顶部。生物圈是地球上所有生物及其生存环境的总称,是最活跃的圈层。大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透。
四、地球的演化历史新课标:运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。(一)化石与地质年代1.地层及其意义:地层是地质历史上某一时代形成的成层的岩石和堆积物。不同年代形成的地层中,包含了不同时期的气候、水文等多种信息,还包括了各种动植物的化石,这些都能够反映地球的历史。(如:①破碎的贝壳指示滨海环境②红色岩层指示氧化环境③黑色页岩并含黄铁矿指示还原环境④珊瑚化石指示清澈温暖的浅海环境。)2.地层层序律和生物层序律:(1)地层层序律:沉积岩的地层具有明显的层理构造,一般先沉积的在下,后沉积的在上。(2)生物层序律:①同一时代形成的地层往往含有相同或者相似的化石;②越古老的地层,含有的生物化石越简单,越低级。(二)地球的演化历程1.地质年代的更替及特点2.地球演化的关键要点:演化要点一:“生命大灭绝事件”:地球已经发生过5次生物大灭绝,其中发生在古生代末期,即二叠纪末期的生物大灭绝,约95%的生物从地球上消失;中生代末期,即白垩纪末期的生物大灭绝,恐龙和海洋中50%的无脊椎动物从地球上消失。演化要点二:“重要成矿期”:古元古代是地史上第一次十分重要的成矿期。以矿种多、规模大、矿床类型复杂著称。比如中国这一阶段就有大量因古大陆裂解离散-造山而产生的矿产,构成了铁、铜、铅锌、金、硼、菱镁矿、滑石等矿床成矿带。晚古生代和中生代都是重要的成煤期,晚古生代蕨类繁盛,中生代裸子植物繁盛
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