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文档简介
高一地理必修一复习归纳
第一章:行星地球
第一节:宇宙中的地球
一、地球在宇宙中的位置
1、天体
天体是指宇宙间各种物质的总称。包括:恒星、行星、卫星、星云、流星体、彗星、星际空间物
质及尘埃等。
天体的类型:
自然天体:自然存在的天,包括:恒星、行星、卫星、星云、流星体、彗星、星际空间物质及尘埃
等。
人造天体:人为制造的天体:宇宙探测器、宇宙飞船等。(但一定要在太空中)
2、天体系统
天体之间的相互吸引、相互绕转形成天体系统。
(1)、太阳系知识点汇总:
卫星:木星最多,水星、金星无。
「行星(小行星带位于火星和木星之间)
小天体4流星
@星
八大行星的运动特征:共面性、同向性、近圆性
(J)(Z)(^)(^)©©@0
fl"1H
类地行星巨行星远日行星
无光环有光环有光环
距离太阳:近一远表面温度:高一低;公转周期:短一长:平均公转速度:快一慢(左—右);
(2)、天体系统总图
二、太阳系中的一颗普通行星
地球的普通性:地球与其它行星的运动特征相似,即具有同向性、共面性、近圆性的特征.
地球的特殊性:地球是太阳系中唯一有生命存在的天体。
地球上存在生命的条件形成生命条件的原因
太阳光照稳定太阳从诞生至今没有明显的变化
外部条件
运行轨道安全大、小行星绕日公转各行其道、互不干扰。
有适宜的温度日、地距离适中,自转周期不长不短
有适合生物呼吸地球的体积和质量适中,吸引气体形成大气层,并经过
自身条件
的大气漫长的演化形成以氮和氧为主的大气
有液态的水地球内部的水随物质运动带到地表,形成原始海洋。
第二节、太阳对地球的影响
一、为地球提供能量
1、太阳概述:太阳是银河系中一颗普通的恒星,它与其他的恒星一样,是一颗巨大的炽热的气体星
球,主要成分是氢和氮。
2,太阳辐射:我们把太阳源源不断地以电磁波的形式向四周放射的能量,称为太阳辐射。
太阳产生如此巨大的能量是由于内部的核聚变反应。
3,太阳辐射对地球的影响:①太阳直接为地球提供了光、热资源,地球上生物的生长发育离不开太
阳。②太阳辐射能维持着地表温度,是促进地球上的水、大气运动和生物活动的主要动力。③作为工
业主要能源的煤、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。④
太阳辐射能是我们日常生活和
生产所用的太阳灶、太阳能热
水器、太阳能电站的主要能量
来源。
4、影响太阳辐射强度的因
素:①纬度高低②天气状况
③海拔高低④日照时间长短
5、中国太阳年辐射总量的分布图分析(上课没讲,但要记住)
说明:
(1)、丰富区:主要为南疆、陇西、青藏高原大部分和内蒙古高原西部,其中青藏高原为高值中心。
(2)、较丰富区:主要为北疆、内蒙古高原东部,华北平原大部分,黄土高原大部分,甘肃南部,
川西、川南、滇北一部分。
(3)、可利用区:主要为东北大部、东南丘陵地区、汉水流域、广西大部、川西、黔西一部分、云
南东部、湖南东部。
(4)、贫乏区:主要为四川、重庆、贵州大部分地区,其中四川盆地为低值中心。
分析:
青藏高原能成为太阳辐射的高值中心,主要是因为:海拔高,空气稀薄,空气中含有的尘埃的量较
少,晴天较多,日照时间较长,大气对太阳辐射的削弱作用小,到达地面太阳辐射能量多。
而四川盆地为低值中心的原因在于:盆地形状,水汽不易散发,空气中含水汽的量多,阴天,雾天
较多,从而造成日照的时间短,日照强度弱,太阳能资源贪乏。
二、太阳活动影响地球:
1、太阳的外部结构:太阳大气由里向外分为光球层、色球层、日冕层。
日全食时能看到
观测到的太阳
日核世球色球日冕
核聚变区
内部外部大气
2、太阳活动及太阳活动对地球的影响:
圈太阳活对太阳活动
现象周期对地球的影响
层动的指示作用
光太阳光球上常出现的暗一般以太阳
黑子太阳活动产生的短波辐
球里斑占黑子数的增减
射和离子流对地球电离层、
色色球层上有时出现的局作为太阳活动
耀斑约11地球磁场和地球大气状况
球部区域突然增亮的现象强弱的主要标
年均有影响,产生磁暴、极光、
志;耀斑为太
日日冕层脱离太阳引力的无线电短波通讯中断、气候
太阳风阳活动最剧烈
冕带电粒子流异常等现象
的表现形式。
第三节:地球的运动
一、地球运动的一般特点:
比较项目地球自转地球公转
示意图"陵*V
旋转中心地轴太阳
轨道一近似于正圆的椭圆形
自西向东,从北极上空看呈逆时自西向东,从北极上空看呈逆时针,从南
方向
针,从南极上空看呈顺时针。极上空看呈顺时针。
⑴自转360°,23时56分4秒(真(1)恒星年,公转360°,365天6时9分
正周期)10秒。
周期
(2)昼夜更替周期为24小时(太阳(2)回归年,太阳直射点移动一个周期,365
日)天5时48分46秒。
(1)角速度,除极点为0外,其它位于近日点(1月初)时速度快,位于远
各点均为15*7小时。日点(7月初)时速度慢。
速度
(2)线速度,自赤道向极点逐渐减
小为0.
1.自转:
地球绕地轴的旋转运动,叫做地球的自转。
地轴的空间位置基本上是稳定的。地轴的北端始终指向北极星附近。
方向:自西向东;从地球北极上空看,呈逆时针方向旋转。
周期:自转一周360。,所需时间23时56分4秒,即一个恒星日。
区别:如果以太阳为参照物,地球自转一周,所需时间24小时,即1个太阳日。
a.角速度:单位时间内所转过的角度.
据自转周期,地球表面除南北极点外,任何地点的自转角速度都一样,即15°/小时。
b.线速度:单位时间内所转过的弧长(千米/小时)因纬度不同而有差异,从赤道向两极递减。
2、公转:
地球绕太阳的运动,叫做地球的公转,公转轨道是一近似正圆的椭圆轨道,太阳位于其中的一个焦
点上。
方向:从西向东;从北极上空看是逆时针绕日公转。
周期:相对于认为无限远处的一恒星来说,地球绕日转过了360°,时间为365日6时9分10秒,
即一恒星年。相对于太阳公转一周,即太阳直射点的一个回归运动,时间为365天5时48分46秒,
叫做I回归年。
速度:a.角速度:近日点(1月初)较快远日点(7月初)较慢
b.线速度:近日点(1月初)较大远日点(7月初)较小
平均线速度约为30千米/秒
二、太阳直射点的移动
地球自转的平面叫赤道平面,地球公转轨道所在的平面叫黄道平面。
两个面的交角称为黄赤交角,目前的黄赤交角为23
度26分,地釉垂直于赤道平面,所以地轴与黄道平面交角
为66度34分。
太阳直射点的回归运动图
三、昼夜交替和时差:
1、昼夜交替
昼夜的形成:地球是太阳系中的一颗既不发光也不透明的行星。同一时刻太阳只能照亮地球表面
的一半,向着太阳的半球称作昼半球,而背着太阳的半球称作夜半球,昼半球和夜半球有一个分
界线(圈),叫做晨昏线(圈).
2、地方时
东边总比西边的时刻要早,那么,因经度不同,时间会相差多少呢?
地理经度15度15分15秒
地方时1小时1分钟1秒钟
地理经度与地方时的关系,我们通过分析,可找出如下的计算法则:
已知两地的地方时之差,根据一地经度,可推算出另一地的地理经度;
已知两地的经度差,根据一地的地方时,可推算出另一地的地方时。
总结计算地方时的步骤:
①寻找地方时的标志点:太阳直射点所在经线、昼半球的中间经线、夜半球的中间经线、晨线与
赤道交点所在经线、昏线与赤道交点所在经线。
②计算标志点与所求地点的经度差,将经度差换算成时间差。
③根据计算经度差时所利用的东西位置关系,计算所求地的地方时(东加西减)
3、时区和区时:
区时的计算法则:
(1)各地所处的时区:当地纬度/15,四舍五入后得到的整数。
(2)时区差的计算:
两地同在东(西)时区,时区号相减;两地分别在东西时区,时区号相加。
(3)所求地区时=已知地区时+(-)两地的时区差(或区时差):东加西减。
(4)日界线:东十二区进入西十二区减一天,西十二区进入东十二区加一天。
四、沿地表水平运动物体的偏移:
由于地球自转,地球表面的物体在没水平方向运动时,运动方向会发生一定的偏转,北半球向右
偏,南半球向左偏,赤道上没有偏转。
促使物体水平运动方向产生偏转的力,我们称为地球偏向力。
五、昼夜长短和正午太阳高度的变化:
1、太阳高度变化规律:
纬度变化由直射点向南北两侧递减
具体变化二分日由赤道向两侧递减
夏至日北回归线以北地区正午太阳高度达最大值,南半球达最小值
具体变化冬至日南回归线以南地区正午太阳度度达最大值,北半球达最小值
南北回归线之间一年有两次直射,赤道在两分日达最大值。
季节变化:夏半年正午太阳高度较大,冬半年较小。
2、成因:太阳直射点的季节移动。
3,计算:H=90°-|A
(。为某地的纬度,6为太阳直射点的纬度;夏半年用“+”,冬半年用。)
(举例):夏至日,济南的正午太阳高度是多少?
(分析):夏至日:3=23。26,N;0为济南的纬度=37。N;此时是夏半年
11=90°-37°+23°26'=76°26'
(练习):冬至日,北京(40°N)的正午太阳高度是多少?
H=90°-40°-23°26'=26034'
2、昼夜长短变化的规律:以北半球为例:(南球球相反)
1、昼长夜短;纬度越高,昼越长夜越短。
夏半年(3、2广9、23)
2、夏至日昼最长,夜最短,北极圈内出现极昼。
1、昼短夜长;纬度越高,昼越短夜越长。
冬半年(9、23~3、21)
2、冬至日昼最短,夜最长,北极圈内出现极夜。
春分日与秋分日昼夜等长:各12小时。
赤道全年昼夜等分。
3、昼夜长短变化的成因:
太阳直射点的口1归运动(季节移动)。
六、四季的更替和五带:
(一)四季的划分:
1、我国:把地球绕日轨道分成二十四段,每一段即为一个节气,即二十四节气。把二十四节气中
的立春、立夏、立秋、立冬作为四个季节的开始。
2、欧美四季划分:把二分二至作为四个季节的开始。
(北半球春季3、4、5,夏季6、7、8,秋季9、10、11冬季12、1、2)
二者的对比:
相同点:都立足于太阳辐射:同为天文四季。
不同点:我国四季以太阳高度和昼长的数值大小本身为标准。即:夏季就是一年内白昼最长、太
阳高度最高的季节;冬季就是一年内白昼最短、太阳高度最低的季节;春秋两季就是冬夏的过度季节
而欧美的四季更接近实际气候的变化,如夏至日和冬至日分别是太阳辐射最强和最弱的时候,但
很多地方的实际最高和最低气温分别平均发生于夏至和冬至后一个月左右。
3、四季划分对人们的生产生活具有重要的意义:如二十四节气:
“清明前后,种瓜点豆”;“白露早,寒露迟,秋分种麦正当时”。等等。
(-)五带的划分:
以南北回归线和南北极圈为界,把地表粗略地划分为:热带、南北温带、南北寒带五个热量带。
五带反映了年太阳辐射总量从低纬到高纬减少的规律。
第四节地球的圈层结构
一、地球的内部圈层结构
地震波:当地震发生时,地下的岩石受到强烈冲击,产生强性震动,并以波的形式向四周传
播,这种弹性波叫地震波。
根据地震波传播的特征,可将地震波分为纵波(P波)和横波(S波)。纵波能在固体、液体
中传播,速度较快;横波只能在他,速度较慢。
2、划分界面:莫霍面和占登堡面。
震界面
地壳
畋岩石圈
........软流层
寺壁僵界
外
'核
\^000^
心内/
核\核/
莫霍面距离地表约33千米(大陆部分),纵波和横波的传播速度都明显增加;
古登堡面距离地表约2900千米,纵波传播速度突然下降,横波则突然消失。
3、地球内部圈层的特点:三大圈层:以莫霍面和古登堡面为界,可以将地球内部划分为地壳、地
幔和地核三个圈层。
地壳厚度:地壳平均厚度约17千米,地壳厚度的变化规律是:大陆地壳较厚,平均厚度约33
千米,海洋地壳较薄,平均厚度约6千米;海拔越高,地壳越厚,海拔越低,地壳越薄。
地幔①结构:分上地幔和下地幔。上地幔具有固体特征。
岩石圈:由地壳和上地幔顶部(软流层以上)合在一起组成。
②软流层:位于上层地幔中,一般认为可能是岩浆的主要发源地之一。
地核结构:外核呈液态或熔融状态;内核呈固态
二、地球的外部圈层:
①组成:(1)大气圈:主要成分是—和.
(2)水圈:连续但不规则的圈层,由地球表层水体组成,主要包括水、
水、水、水等,水圈的水处于不间断的运动之中。
(3)生物圈:是地球表层生物及其生存环境的总称。它占有大气圈的
部、水圈的—部和岩石圈的一部、
②相互关系:各圈层相互联系、相互制约,形成自然环境。
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:
,太阳辐射称为短波辐射,地面辐射称为太
阳
长波辐射。辐
大气和地面的反射“
近地面大气中的二氧化碳和水,能够强烈E
吸收地面长波辐射而增温,所以地面是对
流层大气的直接热源。
“太阳辐射、地面辐射和大气辐射的关系
23
潜
热
输
送
增温,大气在增温的同时也向外放出红外城
线辐射,其中大部分朝向地面,因辐射方
向与地面辐射相反,被称为大气逆辐射。
(-)热力环流形成的原理
如图:假设地面上有A、B、C三地,且具有在高空的平直等压面:
由下往上依次是1010(百帕)、1005(百帕)、1000(百帕)。此时,
同一水平面气压相等,等压面与地面平行(图1)。
据图讲解,如果我们在A地放一个大火炉,则显然A地近地面受热,
处于冷热不均状态,A地大气膨胀上升到上空积聚起来,上空空气
密度增大,那么这里的气压就会高。为什么我们说密度大,气压就
会高呢?其实很明显,在中学物理已学到:P=Pgh,这里为同一高
度,h是不变值,因此P大,P也大。那么在A高空由于P增大,
就形成了相对于同一高度的B、C
另外在B、C两地放一些大冰块,B、C两地冷却,空气收缩下沉,
上层空气密度减小,形成了在同一高空A处相对大密度,B、C两地
的小密度(图3)。也就是形成了B、C两地高空的低气压。
而A地的空气上升后,近地面的空气密度减小,气压比周围地区低,
成为低气压;B、C两地则为高气压。就形成了如图4
由于冷热不均引起的空气环流我们称之为热力环流
“城市热岛图”
解释:由于城市中工厂、家庭和机动车辆的热量排放,以及城
市建筑物高而密集的原因,使城市和郊区相比,气温偏高,这样城市变成了一个温暖的岛屿一一“城
市热岛”。由于“热岛”的存在,城市中盛行上升气流,而在郊
区为下沉气流,这样在城市与郊区之间便形成了小型的热力环
(-)大气的水平运动
1、同一水平面上单位距离间的气压差叫做
只要在水平面上存在着气压梯度,就会产生促使大气由高气压区流向低气压区的力,即水平气压梯度
气压梯度力,就是促使大气由高压区流向低压区的力,是使大气产生水平运动的原动力,是形成风的
直接原因,其方向是沿垂直于等压线的方向,由高压指向低压。
第二节气压带和风带
一、气压带和风带的形成
赤道地面气温高,空气受热上升,使地面形成低压。所以,
这种因不同纬度冷热不均,而使赤道地区形成低气压带,两极地
区形成高气压带的影响因素,被称为热力因素
1.低纬环流和信风带
“三圈环流图及低纬环流示意图”
赤道低气压
北纬30°上空偏转
成西风,气流无
法北上在此堆积
气
流
寓空北上气流堆
右偏成西南以积
下
沉
北纬30°形Ii压
/近地国气流右
偏成东北.
赤道受热,空气膨胀上
升,近地面形成低压
看图、问题:一
①低纬环流圈形成的纬度范围;答:①赤道和北纬30
②在赤道和北纬30
答:②赤道地面气温高,空气受热上升,使地面形成赤道低气压带、高空形成高压;北纬30°的地面
形成高压的原因是:来自赤道上空向北流的空气受地转偏向力的影响,由南风逐渐右偏成西南风,在
北纬30°附近偏转变成自西向东的西风,导致“堆积效应”:北纬30°附近的上空堆积产生下沉气流,
③在北纬30°和赤道的近地面间形成的盛行风向及风带名称;
答:③信风带:在近地面,空气则从副热带高气压带流出,向南的一支流向赤道低气压带,逐渐右偏
成为东北风,形成东北信风带,同理,在南半球,则形成东南信风带。东北信风带与东南信风带在赤
道附近辐合上升。这样,在赤道与副热带地区之间形成两个低纬环流圈的同时,又形成了南北半球的
两个信风带。
④在赤道和北纬30
答:④赤道地区为上升气流,易形成降水,北纬30
看图问题二:
答:1:中纬环流形成于北纬30°〜60°,高纬环流形成于北纬60°〜90°。
答:2:低纬环流使副热带地区形成副热带高气压带,而在北纬90°,由于气温低,盛行下沉气流,形
成了极地高气压带;在两个高气压之间的北纬60。,则形成了副极地低气压带,它的形成与来自副热
带高气压带和极地高气压带的两支冷暖不同的气流有关。由于这两支性质不同的气流在北纬60。附近
相遇,暖轻的气流便爬升到冷重的气流之上,形成副极地上升气流。上升到高空后即向南北分流,其
中向低纬方向流动的高空气流,流向副热带高气压带的上空,随后转为下沉气流,这样便在副热带高
气压带和副极地低气压带之间形成了一个完整的中纬环流。而向高纬方向流动的高空气流,在极地地
区下沉,于是便在副极地低气压带和极地高气压带之间形成高纬环流。致使北纬60。附近的近地面气
③在北纬30°~60°和北纬60°~90
答;3:在北纬30°〜60°盛行从副高吹来的西南风,形成西风带;在60°〜90°盛行从极地高气压
带吹来的东北风,形成极地东风带。
④在北纬60°与北纬9090”极地高气压带
答:4:因为在北纬60°有冷暖性质不同的气流相遇,形成
/副极地油及压带\
锋面,所以容易产生降水。北纬90°因为盛行下沉气流,因/厂才中纬西风露\
3叶副热而高气压带
要求学生熟练画出气压带、风带分布的简图,并记住其I>JJ低纬信风带
名称。如下图:0+赤道低气压带
「低纬信风带
(二)气压带和风带的移动
副热带高气压带;
“风带和气压带移动示意图”,观察\、、中纬西风带,
当气压带、风带的分布以赤道为中心南北对称移动时,是什米、—副极地低之压带,
7^^地东列想/
什么季节北半球的气压带、风带向北移动?此时太阳直射点
90°极地高气压带
回答:
结论:由于太阳直射点随季节变化而南北移动,气压带和风带在
一年内也做周期性的移动。就北半球来说,大致是夏季北移,南
问题:如果黄赤交角为0°,还会有气压带、风带的季节移动吗?
回答:不会。因为如果黄赤交角为0°,太阳直射点就一直在赤道
上,太阳直射点没有了南北向的季节移动,气压带和风带就没有
三、气压带和风带对气候的影响
气压带、风带对全球气候的影响表
气压带分布成因气流运动对气候的影响
赤道低气压带0°附近热力因素上升湿热
副热带高气压带南北纬30°附近动力因素下沉干热
副极地低气压带南北纬60°附近动力因素上升温湿
极地高气压带南北纬90°附近热力因素下沉冷干
风向
分布对气候的影响
北半球南半球
低纬信风带赤道低气压带与副热带高气压带之间东北风东南风干燥
中纬信风带副热带高气压带和副极地低气压带之间西南风西北风湿润
极地东风带副极地低气压带和极地高气压带之间东北风东南风冷干
(-)气压带、风带季节移动与大气活动中心
夏季冬季
原因
气温气压气温气压
陆地高低低局
海陆热力性质差异
海洋低高高低
亚洲大陆太平洋大西洋
7月亚洲低压夏威夷高压亚速尔高压
1月亚洲高压阿留申低压冰岛低压
(二)气压带、风带季节移动与季风环流亚洲冬、夏季季风示意
看图问题:
①何为季风?甲乙两幅哪幅是1月?哪
幅为7
③为什么东亚形成的是东南季风而南亚
形成的是西南季风?
回答:1季风概念:盛行风向随季节有规律
变化的风叫做季风。图中甲图为1月份,乙图为7月份。
2东亚位于世界最大的亚欧大陆东部,面临世界最大的太平洋,海陆的气温对比和季节变化都比其他任
3由于海陆热力性质差异,冬季亚洲大陆气温低形成亚洲高压,太平洋北部形成阿留申低压,东亚盛行
来自内蒙古―西伯利亚高压前缘的偏北风,低温干燥,风力强劲;夏季亚洲大陆气温高形成亚洲低压,
太平洋形成夏威夷高压,东亚盛行来自太平洋副热带高压西北部的偏南风,高温、湿润和多雨。这就
问题:
回答:
原因是气压带、风带的季节移动。夏季,太阳直射点向北移动到北半球,南半球的东南信风越过赤道,
在地转偏向力的影
问题:
回答:南亚地区夏季的西南季风来自赤道海洋,空气湿热,造成南亚夏季高温多雨。西南季风有的年
份强,有的年份弱,进退有快有慢,西南季风的强弱、进退会影响南亚地区的天气和气候,容易造成
东亚季风和南亚季风的比较表:
冬季风夏季风
项目成因分布地区
源地风向性质源地风向性质
副热
东亚西伯利寒冷温暖我国东部、日本和
海陆热力性质差异西北风市4W-太-1-东南风
季风亚、蒙古干燥湿润朝鲜半岛等地
平洋
赤道
南亚①海陆热力性质差异②气西伯利低温附近温暖亚洲印度半岛和
东北风西南风
季风压带、风带的季节移动亚、蒙古干燥印度湿润我国西南等地区
洋
(三)气候类型:
学生牢记气候类型模式图
气候类型大气环流状况降水特征
热带雨林气候常年受赤道低压带控制
年雨型
温带海洋性气候位于温带大陆西海岸,常年受西风带影响
位于亚热带大陆西海岸,夏季受副热带高压控制,冬季受西风
地中海气候冬雨型
带影响
热带草原气候夏季受赤道低气压带影响,冬季受副热带高气压带控制
热带、亚热带、温带季夏季盛行来自海洋的偏南风,冬季盛行来自大陆内部的偏北风夏雨型
风气候
热带沙漠气候常年受副热带高气压带或信风带控制,降水稀少少雨型
第三节常见天气系统
锋面、低压、高压等天气系统的特点
1、锋面系统
冷锋暖锋准静止锋
冷气团主动向暖气团方向暖气团主动向冷气团方向冷暖气团势力相当,使锋面
概念
移动的锋移动的锋来回摆动的锋
主
要
区暖气团
被迫抬升徐徐爬升缓缓上滑
别上升
锋前锋后暖气团在前,冷气团在后冷气团在前,暖气团在后
雨区位置以锋后为主锋前延伸到锋后很大范围
天气图
图/
不简图承
主要在锋后延伸到锋后很大范围
主要学在锋前点
雨区图q
单一暖气团控制,温暖晴单一冷气团控制,低温晴
过境前单一气团控制,天气晴朗
朗朗
暖气团被冷气团抬升,常出
暖气团沿冷气团徐徐抬升,
过境时现阴雨、下雪、刮风、降常出现连续性降水天气
常出现连续性云雨天气
温等天气
气压升高,气温和湿度下气压下降,气温和湿度升
过境后单一气团控制,天气晴朗
降,天气晴朗高,天气晴朗
一
北
气,
水天
数降
大多
天我国
纷”
雨纷
时节
“清明
气华南
季节
,冬春
暴雨
季的
方夏
雨季节
区的梅
江淮地
暖
雨一场
实一场春
一
潮,
、寒
沙暴
风、
时的大
日晴”
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