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文档简介

地球的宇宙环境1、地球在宇宙中的位置(1)宇宙:宇宙是时间和空间的总和,是由各种形态的物质组成的,是在不断运动变化的,具有物质性、运动性、多样性的特征。

(2)天体①概念:天体是宇宙间物质存在的形式。②类型a.自然天体:星云、恒星、行星、卫星、彗星、流星体、行星际物质等b.人造天体:航天飞机、人造卫星、宇宙飞船等③主要天体的区别天体类型形状组成物质能否自己发光现象恒星球状或类球状主要由氢和氨组成能明亮闪烁行星近似球状岩石等否明亮不闪烁,有明显位置移动星云云雾状由气体和尘埃组成否发亮的云雾状天体流星球状、块状岩石等否(与大气摩擦形成光迹)在天空中有一道明亮的光迹彗星云雾状、有彗尾主要由冰物质组成否发光的“扫帚”形天体(3)天体系统①天体系统的概念:宇宙中的各种天体之间相互吸引、相互绕转,形成天体系统。②天体系统的层次:地球所处的天体系统,按照从低到高的级别,依次为地月系、太阳系、银河系、总星系。

③主要天体系统的比较天体系统组成说明地月系地球和月球月球是地球唯一的天然卫星,也是距离地球最近的天体。地月平均距离为38.4万千米太阳系太阳、八大行星及其卫星、小行星、彗星、流星体和行星际物质地球是距离太阳较近的一颗行星,日地平均距离为1.5亿千米银河系太阳和千千万万颗恒星组成的庞大恒星集团太阳系与银河系中心的距离大约为3万光年河外星系银河系之外、与银河系类似的天体系统简称星系总星系银河系与河外星系目前所知的最高一级2、地球的普通性(1)太阳系八颗行星:八颗行星距太阳的距离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)八颗行星结构特征①类地行星:水星、金星、地球、火星更靠近太阳,有固体表面,体积较小,称为类地行星。②巨行星、远日行星:木星、土星、天王星和海王星远离太阳,主要由气体构成,其中木星、土星因体积巨大,称为巨行星,天王星、海王星因与太阳相距很远,称为远日行星。

(3)八颗行星运动特征①同向性:绕日公转方向相同,均是自西向东。②共面性:八颗行星绕日公转的轨道面几乎在同一平面上。③近圆性:八颗行星的公转轨道近似正圆。(4)地球的普通性:在太阳系八颗行星中,地球距日远近,自身的体积、质量、平均密度和公转、自转运动与其他类地行星相比,并无特别之处。3、地球的特殊性(1)地球的特殊性:地球是八颗行星中唯一存在高级智慧生命的星球。地球上具有适宜高级智慧生命生存和繁衍的温度、水、大气等条件,这与地球在太阳系中的位置、自身的体积和质量有关,也与地球有一个安全的宇宙环境有关。

(2)地球存在生命的条件①外部条件:稳定的太阳光照条件;安全的空间运行轨道,太阳系中大小天体各行其道,互不干扰②自身条件:日地距离适中,使地球表面有适宜生物存在的温度;体积、质量适中,其引力使大量气体聚集在地球周围,形成包围地球的大气层,并逐渐演化成适合生物呼吸的大气;有液态水存在4、凌日、冲日现象的产生(1)凌日:地内行星(水星、金星)→在绕日运行过程中有时会处在太阳与地球之间→地内行星的视圆面远远小于太阳的视圆面→地内行星表现为在日面上仅出现一个缓慢移动的小黑点→凌日。(2)冲日:地外行星→在绕日运行过程中与地球、太阳成一条直线→在地球上观察,该行星与太阳呈此升彼落现象→冲日。5、月球的运动(1)月球绕地球的轨道运动:同太阳系大多数卫星一样,月球的运动符合同向性、共面性和近圆性的特点。月球绕地球转动的方向与行星相同(从北极上空看,呈逆时针方向运转)。月球绕地球的椭圆轨道比较圆。月球绕地轨道平面与地球公转轨道平面比较接近,倾角为5°09'。(2)月球的自转:月球自转的方向与公转方向相同。自转周期恰好等于它绕地球转动的周期,为27.32日。这种自转称为同步自转,它是潮汐摩擦长期作用达到一个相对稳定状态的结果,在宇宙中并不鲜见。由于同步自转,绕转天体始终只将自己的一面对着中心天体。(3)日月会合运动:在月球绕地球运动,并随地球绕日公转的过程中,日、月、地的相对位置周期性地发生变化。这种变化反映在天象上,就是地球观测者看到日、月在天球上周期性地会合与分离,这种运动称为日月会合运动。日月会合运动的周期称为朔望月。它比月球绕地球运转的周期要长2.2日,为29.5306日。6、月相(1)月相:月球本身不发光,在太阳光照射下,月球同地球一样,一半被照亮,形成了昼半球和肉眼般看不见的夜半球。从不同角度观察月球的明亮部分——昼半球,就会看到不同的形状。在日月会合运动的过程中,从地球观察月球昼半球的角度,正是在周期性地变化。在“朔”位置,月球夜半球朝向地球,月球不可见。几天后,从地球可以观察到月球昼半球的一侧边缘,月相表现为一弯蛾眉月。又过了几天,月球昼半球侧对地球,地球观测者看到月球昼半球的一半(上弦月)。接着,月相继续变丰盈,直到“满月(望)”,月球昼半球正对地球,一轮明月呈现。相反,从“望”到“朔”,则是月相逐渐消瘦的过程。因此,月相变化的周期就是日月会合运动的周期——朔望月,即29.5306日。

(2)月相的观测时段上半月蛾眉月上弦月上半月凸月望月下半月凸月下弦月下半月蛾眉月一天中可见时段黄昏后几小时黄昏到子夜黄昏到后半夜整夜上半夜到黎明子夜到黎明黎明前几小时一个月中可见时段初三或初四初七或初八十五或十六廿二或廿三廿六或廿七7、潮汐及其变化(1)海洋潮汐现象:海洋潮汐是一种周期性的全球海水涨落现象。海水涨至最高时,总是月球在当地升至最高或降至最低之时或稍后。涨落的幅度(潮差),呈现明显的朔望月变化,即与月相变化相呼应:在朔、望或稍后,涨落幅度分别达到最大(大潮);在上弦、下弦或稍后,潮差两次达到最小(小潮)。(2)引潮力的产生:月球(或太阳)对地球的引力和月球绕地球(或地球绕太阳)公转而产生的离心力合力。日、地、月三者在一条直线上时,引潮力最大→形成大潮;日、地、月相互垂直时,引潮力最小→形成小潮。(3)海洋潮汐现象的成因①潮汐变形或隆起发生于月,地和日,地连线上,随着地球自转(或月,日的周日运转),地球上的潮汐变形或隆起总是跟随着月球和太阳相应地在地球上移动。潮汐隆起所到之处,地面或海面升高,潮汐隆起经过之后,地面或海面降低。因此,地球的潮汐变形是一种此起彼伏,移动性的变形。②虽然整个地球都在引潮力作用下变形,但海洋比固体地球变形明显,而且容易流动(大气变形则难以感觉)。正是在陆地和海岸的衬托下,小幅度的海面(水位)升降才得以成为明显可见的现象。受海陆分布或海岸地形等因素的影响,又使不少沿海地区的海面升降幅度大为提高,有的甚至形成汹涌的怒潮。③海洋潮汐是月、日引潮力共同作用的结果,但太阳引潮力仅为月球引潮力的5/11,为二者共同作用之和的5/16。因此,太阳引起的潮汐变形混迹于总的变形之中,难以单独显现。所以,海水的每日涨落总是追随着月球的周日运动。④太阳引起的潮汐变形虽然难以单独显现,但它能对月球引起的潮汐变形起明显的叠加或削弱作用,从而导致潮汐涨落幅度(潮差)的朔望月变化。8、日食、月食现象的产生(1)日食:日、地、月相对位置不断变化→三者处在一条直线,且月球居中→月球就会挡住太阳射向地球的光,月球身后的黑影正好落到地球上→发生日食→日全食时,可观察到太阳的色球层和日冕层。(2)月食:日、地、月相对位置不断变化→三者处在一条直线,且地球居中→在月球和地球之间的地区因为太阳光被地球所遮蔽形成阴影→当月球运行至地球的阴影区时→发生月食。9、太阳辐射对地球的影响(1)太阳概况:太阳是一颗巨大、炽热的气体星球,其主要成分是氢和氨,表面温度约为6000K。(2)太阳辐射:太阳源源不断地以电磁波的形式向宇宙空间放射能量,这种现象称为太阳辐射。太阳的能量来自太阳内部的核聚变。到达地球的太阳辐射约占太阳辐射总量的二十二亿分之一。

(3)太阳辐射对地球的影响①影响地理环境a.为地球提供了光、热资源,维持着地表温度,是地球上水、大气运动和生命活动的主要动力。b.地球不同纬度地带接受的太阳辐射能不同,使得许多自然地理现象呈现纬度地带的差异。②影响人类活动c.太阳辐射除了直接被吸收、转化成热能外,还可以被捕获并存储,转换成热能、电能等。d.人们大量使用的煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定并积累的太阳能。10、太阳活动对地球的影响(1)太阳大气层:太阳的大气层,是人类能观测到的太阳的部分、从里到外分为光球、色球和日冕三个圈层。①日冕层:厚度大,亮度低,日全食时或用特制的日冕仪可见②色球层:厚度中,亮度中,日全食时或用特殊的望远镜可见(呈玫瑰色)③光球层:厚度小,亮度高,肉眼可见

(2)太阳活动:太阳大气的变化称为太阳活动。太阳活动现象主要有太阳黑子、太阳耀斑、日珥、日冕物质抛射等。太阳黑子的多少和大小,可以作为太阳活动强弱的标志。(3)太阳活动及其对地球的影响类型活动特征活动层次对地球的影响黑子①温度相比周国低而呈现黑斑点;②太阳活动强弱的标志;③周期约为11年光球层①太阳黑子的多少与降水量有相关性;②太阳活动会使一些现象出现概率增加,如厄尔尼诺现象等耀斑①突然增大、增亮的斑块;②时间短;③释放巨大能量;④太阳活动最激烈的显示;⑤周期约为11年色球层①强烈干扰电离层,使无线电短波通信受影响;②高能带电粒子使地球磁场扰动产生“磁暴”现象,使磁针不能正确指示方向日珥①喷射的气体呈弧状的一种剧烈太阳活动现象;②日全食时可肉眼观测到;③喷射大量带电粒子太阳风日冕层带电粒子脱离太阳飞向宇宙日冕层在两极地区产生极光日冕物质抛射①日冕结构在几分钟至几小时内发生明显变化向外抛射大量带电粒子;②是规模最大,程度最剧烈的

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