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文档简介
第一章地球与宇宙(七年级上第3章)
(一)我们居住的地球
中国人:天圆地方“盖天说”"浑天说”
1、古代人对地球形状的认识I印度人:大地是个圆盾
巴比伦人:大地是个空心山
2、证明地球是球体的证据
(1)帆船的远去和返回
(2)登高望远
(3)月食时的阴影是圆形的
(4)麦哲伦环球航行(最早证明地球是个球体)
(5)人造卫星拍摄的地球照片
(6)天涯海角总是走不到边
(7)相同长度的杆子在地球不同地区的同一时间所形成的影子长度不同。
3.地球概况:地球实际上是两极稍扁,赤道略鼓的椭球体,并不是正圆的。(形成的原因:地球的自转)
赤道半径:6378r米}两极稍扁、赤道略鼓的球体
两极半径:6357千米
地球赤道周长:约40000千米
地球由三局部构成(从外到内):地壳、地幔、地核
(二)、地球仪和地图
本初子午线(0°经线)(东、西经180"
“•轴两点”:地轴和两极经纬网经线
东、西半球的划分(20°W,160°E)
赤道(0°纬线)
纬线南、北半球的划分(赤道)
高、中、低纬度的划分
1.地球仪:就是人们仿照地球的形状,并按一定的比例把它缩小,制作的地球模型。
作用:可直观地表现地球面貌和地理事物的分布,能演示地球运动等自然现象。
2经纬线比拟
经线纬线
在地球仪上,连接南北两极并同纬线垂直相交的在地球仪上,沿着东西方向,环绕地球仪一
定义
线周的圆圈
圆弧状况半圆,两条相对应的经线组成经线圈圆,每一条纬线自成纬线圈
就半球来说,每•条纬线长度都不相等;就
长度每一条经线长度都相等(等长)
全球来说,纬度相同的纬线,长度相等
指示方向南北方向东西方向
经纬线的特点:
(1)经线是半个地球的大圆,每条经线的长度都相等,约为2万千米。
(2)纬线都是一个完整的圆,赤道是最长的纬线,长约4万千米。
(3)由赤道到两极,纬线的长度逐渐减小。
(1)经度的划分是以本初子午线为00经线,向东、西各分为180"。00经线以东(右)为东经,以西(左)为西经。
(2)纬度的划分是以赤道为0°纬线,向南北各划分90°。赤道以南(下)为南纬,以北(上)为北纬。
4.东西半球和南北半球的划分。
(1)东西半球:以西经20°,东经160"为界,分为东西半球。
注:自西往东(即越往右),经度数升高的为东经;自南往北(即越往左),经度数升高的是西经;
(2)南北半球:以赤道为界,分为南北半球。
注:自南往北,纬度数升高的为北纬,纬度降低的为南纬。
低纬度中纬度高纬度
0°-----30°30°~—60°60°---90"
5、地图
地图的三要素:比例尺、方向、图例
(1)比例尺:定义:表示图上距离比实地距离缩小的程度
比例尺=图上距离/实地距离
比例尺类型:文字式;数字式;线段式(直线式)
注意:大小比例尺
大比例尺:大于或等于1:100000(10万分之一)
小比例尺:小于或等于1:1000000(100万分之一)
中间的称为中比例尺
范围内容
大比例尺小(缺点)详细(优点)
小比例尺大(优点)粗略(缺点)
(2)方向
定义:表示地图上的方向
判断方法:a经纬网定向法(坡准确)b指向标定向法c没有上面两种,就为一般定向法:上北下南,左西右东
自然界其他定向法:根据太阳和钟表的方向、树冠和树轮定向等。
(3)图例和注记
图例:地图上用来表示地理事物或地理现象的符号
注记:地理事物或地理现象的文字说明
(4)地图的类型:政区图、旅游图、平面示意图等。
6.重要规律:
(1)同一经线上的点只存在正南正北的关系
(2)北极点是地球上的最北点,它的四周都是南:南极点是地球上的最南点,它的四周都是北
(3)同一纬线上的点只存在正东正西的位置关系
(4)假设两地同位于东经,经度值大的在东面;假设两地同位于西经,经度值小的在东面
(5)假设两地分别位于东、西经且经度之和小于180°,那么东经的仍在东面,西经的在西边;假设两地分别位于东、西经且经度之和大
于180°,,那么东经的在西面,西经的在东边
(三)太阳和月球
1.太阳概况:
(1)日地平均距离1.5亿千米。
(2)太阳的直径约为140万千米。(是地球的109倍)
⑶外表温度约6000摄氏度。
(4)中心温度达1500万摄氏度。
(5)主要成分是氢和氮。
(6)太阳是能够自己发光发热的气体星球,是离地球最近的恒星。
(7)太阳的质量:大约是地球的33万倍,占太阳系总质量的99.86%
太阳大气(由内至外):C光球层(太阳黑子)
太阳活动的主
I色球层
(耀斑)
日冕层(日珥)
2、太阳活动及其影响
太阳黑子的多少和大小作为太阳活动强弱的标志。太阳黑子活动周期为11年。
太阳活动的影响:
(1)扰乱电离层,影响无线电短波通讯。
(2)产生“磁暴”现象,磁针不能正确指示方向。
(3)南北极地区形成极光。
(4)影响地球上的气候、水文、地质及人类的生活。
(5)太阳活动危及星际航行。3学习使用天文望远镜:使用步骤及注意点
3、月球
.月球的概况:
(1)月球直径约为3476千米,地球直径的3/11,约为太阳直径的1/400
(2)地月距离约38.44万千米,约为日地距离的1/400
(3)体积和质量:月球的体积约为地球的1/49:月球的质量只有地球的1/81
问:月球直径约为太阳的1/400,但看上去却大小相似,为什么?
4、明亮的局部是:山脉、高原;阴暗的局部是:平原和低地
问:月球直径约为太阳的1/400,但看上去却大小相似,为什么?
月球上没有大气、没有水、没有生命而布满环形山的荒凉世界。
5.月球与地球差异:
(1)月球上物体会变得轻:由于月球的质量比地球小得多,引力小。
(2)月球外表昼夜温差大:月球外表没有大气,白天迅速升温,夜晚能量丧失殆尽。
(3)在月球上听不见声音:由于月球外表没有空气,声音无法传播。
(4)月球外表布满环形山:没有大气的保护,月球遭受陨石肆无忌惮的撞击形成的
6.月球为什么始终用一面对着地球?
答:月球自转方向与它绕地球公转的方向相同,它自转周期也与它公转周期相同,即同步自转。
7、正确使用天文望远镜:
(1)选择视野开阔的地方安放。
(2)用寻星镜对准目标星体:a.先在镜筒外沿镜筒延伸方向用眼睛瞄准目标星体。b.用调节手柄做水平方位和不同高度的搜索。C.将目
标星体置于视野中央。
(3)用主镜观察目标星体。a.调节目镜的焦距使主镜内的影像清晰。b.用调节手柄缓慢调节,直至在主镜内找到目标星体。c.瞄准目
标后再次调节目镜焦距,使目标星体的像清晰。(绝对不能用双筒望远镜或不加滤镜的天文望远镜直接观察太阳。
(四)观测太空
1、星座的概念:把全天分成88个区域,称为88个星座。
2、著名的星座:大熊座、小熊座、仙后座、天鹅座、天琴座和猎户座
3、著名的恒星:北极星、织女星、牛郎星、天狼星
天琴座猎户座牧夫座仙后座大熊座小熊座天鹅座天鹰座
北斗七星斗柄朝向:春夏秋冬对应东南西北。在北半球,北极星的仰角等于当地的地理纬度
4、观察、寻找北极星:
5、星空:星等:星等越小星越亮(6等星是肉眼所见最暗的星,太阳是-26.7)
6、星图的方位:上北下南,左东右西
7、活动星图的使用方法:
(1)根据观星这天的日期和时间,转动圆盘使星图上的日期线对准面板上的时间线。
(2)把活动星图反举到头顶,使星图上的方向同实际方向对准。星图中的椭圆圈表示周围的地平圈,椭圆圈的中央是天顶;靠近
圆圈的星座是接近地平线的星座,圆孔中心的星座是观察者头顶上空的星座。这时可对照星图找天空中的亮星。
8.太阳有东升西落,星星有东升西落吗?
由于地球的自转,形成日月星辰的东升西落(北极星除外),星星在天空中的运动轨迹呈圆弧状,在北天星空,其运动的圆心为北极星。
9.同一时间不同地点观测到的星座一样吗?不同时间同一地点观测到的星座又一样吗?
不一样。在地球上任何地点,看到的星空都是随着时间的变化而变化的。有些恒星一年四季皆可见,有些永远不可见。
浙江省全年可见的星座有:小熊座、大熊座、仙后座
10.你看到的北斗七星是否都在一个平面上呢?不是。不同的恒星距离地球的距离是不同的,只是距离太远,看起来好象在一个平面上。
11、在某固定点观测,通常只能看到星空其中的一局部。
北极:北极的观测者都永远只能看到北极星所在的那一半星空,即北天星空;
南极:南极观测者正相反,只能看到南天星空.
赤道:赤道上的观测者能看到整个星空。
天文台的最正确选址一一赤道
(五)月相
1、月相:月球的各种圆缺形态叫月相
2、月相变化的原因:{月球本身不发光,只是反射太阳光
由于日、地、月的相对运动而造成三者位置的变化
3、月相变化的规律:新月(初一)弦月(初七、初八)
周期(29.53)天,,
F弦月(二十二、二十三-----------满月(十五、十六)
新月日、地、月三者成一直线,月居中
V
上弦月日、地、月三者成一直角
月相变化时日地月的位置关系满月日、地、月三者成一直线,地居中
下弦月日、地、月三者成一直角
月相与农历:春节、端午、重阳和中秋等节日
(1)上弦月出现在上半月的上半夜,出现在西边的天空,且月亮的西侧(即右)半边明亮。
(2)下弦月出现在下半月的下半夜,出现在东边的天空,且月亮的东侧(即左)半边明亮。
可以简记为:“上上上西西,下下下东东。”
月相名称新月(朔)上弦月满月(望)下弦月
出现的时
初一初七、初八十五、十六二十二、二十三
间(农历)
月出清晨正午黄昏(黄昏)半夜
月落黄昏(黄昏)半夜清晨正午
同太阳升
同升同落迟升后落此升彼落早生先落
落比拟
半月,上半夜西天,一轮明月,半月,下半夜东天,
夜晚见月
彻底不见
情况
西半边(右边)亮通宵可见东半边(左边)亮
日地月三者大致处日地月三者大致处
日地月三日地月三者大致呈直角日地月三者大致呈
在一条直线上,月球在一条直线上,地球
者位置(垂直)直角(垂直)
居中居中
4.从新月到满月再到新月,是月相变化的一个周期。这一周期平均为29.53天,称为朔望月。我国的农历月份就是根据朔望月确定的。每
月的朔为农历初一,望为十五或十六。
5.月球影响地球的表现一一潮汐
在向着月球的地方和背月的地方,形成高潮,两者之间即为低潮。
(1)月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠,姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。(上弦月)
(2)去年元夜日,花市灯如昼,月上柳枝头,人约黄昏后。(满月)
(3)风回日暮吹芳芷,月落山深哭杜鹘。(新月)
(4)采莲去,月没春江曙。(满月)
(5)明月几时有,把酒问青天。(满月)
(6)海上升明月,天涯共此时。(满月)
(7)春江潮水连海平,海上明月共潮生。(满月)
7.一嫌疑犯,被证人指证在农历初八晚上12点在草垛东侧往西看,清清楚楚看见疑犯的脸。你如何推测?
答:上弦月晚12点,月已落山,或正悬于西方近地平线,由东往西看正是对光,而犯人背光,不可能看清。
8.月相变化歌:
初一新月不可见,只缘月在日地间。初七初八上弦月,半轮圆月朝西面。
满月出在十五六,通宵达旦都可见。二十二三下弦月,月面朝东下半夜。
(六)日食和月食
1、日食「日、地、月的位置:三者成一直线,月居中
日食形成原理:当月球在地球和太阳之间,且三者正好或接近排成一条直线时,月球挡住了太阳光的中间局部而形成
日食的过程:月球自西向东运动,从日轮西缘开始遮掩太阳,东缘结束
、日食发生的时间:农历初一
日食的类型:日全食、日偏食、日环食
2、月食
'日、地、月的位置:三者成一直线,地居中
月食形成的原理:当日、地、月位于同一直线,月球位于太阳和地球一侧,月球进入地球的阴影区而发生月食。
月食的类型:月偏食、月全食
月食的过程:月球自西向东运动,从月轮东缘开始西缘结束
月食发生的时间:农历十五、十六
(七)探索宇宙
1、太阳系
(距日远近)水、金、地、火、木、土、天、海
按--定的椭圆轨道绕日自西向东运动
类地行星:水、金、地、火
分类巨行星:木星、土星
远日行星:天王星、海王星
太阳:太阳系中心天体,占太阳系总质量的99.86%
4一种常见的天体,有慧核、慧发、慧尾,由岩石碎片、固体微粒和冰构成,最著名的是哈雷慧星(76年一周
组成
小行星和星际物质
2、银河系
构成:由众多恒星及星际物质组成的一个庞大的天体系统
大小:银河系的直径约10万光年
形状:侧看:像一个中间厚、四周薄的铁饼
俯看:像•个大旋涡,有四条螺旋状旋臂从中间伸出;
在地球上看:像一条横贯夜空的银河
太阳系的位置:太阳系位于银河系的一条旋臂上,与银河系的中心相距约3万光年。
3、宇宙
由银河系和类似银河系的河外星系构成,它是无边无际的
宇宙的层次结构:地日系f太阳系f银河系和海外星系f宇宙
4、补充
体积最大:土星、木星
有光环是:土星、木星、天王星
卫星最多:土星共有2广23颗
地球是太阳系中唯一适宜生命存在的天体,有一卫星:月球
伽利略在17世纪第一次用天文望远镜观察到太阳系(太阳占太阳系总质量99.86%)
唯一逆向自转行星:金星
银河系中共有像太阳一样的恒星2000亿颗
天文学中用光年表示距离1光年约为94605亿千米(9.46X10"千米)银河系的直径约10万光年,太阳到银河系中心的距离3
万光年。
银河系:侧看:中间厚,四周薄像铁饼。俯视:大旋涡,有四条螺旋臂
人可以观测到像银河系一样的星系10亿个左右
第一个等上月球的人,美国,阿姆斯特朗。
1957年苏联成功发射了第一颗人造卫星。
2021年10月15日,中国“神舟五号"载人航天飞船试飞成功
第二章不断运动的地球(七年级下第4章)
第一节地球的自转
1.地球的自转:地球绕地地不停地旋转的运动。2.地球自转的方向:自西向东。
(1)从北极上空俯视,地球作逆时针方向旋转。(2)从南极上空俯视,地球作顺时针方向旋转。3.地球自转的周期:约1天(约24小
U).
4.地球自转产生的现象。(1)东升西落(2)昼夜交替
5.昼夜现象:由于地球是一个不发光、不透明的球体。昼夜交替现象:地球不停地自转。
6.晨昏线(圈):昼夜半球的分界线,它由晨线和昏线构成。(1)昏线:随着地球的自转,逐渐由昼变成夜的界线。(2)晨线:随着地
球的自转,逐渐由夜变成昼的界线。
第二节北京的时间和“北京时间”
1.地方时:因经度不同而不同的时刻,称为地方时,东边的地方时总是比西边的来得早(东早西迟)。
2.时区的划分。(1)时区:把全球划分成24个15°经度宽的地区,每个地区就叫做一个时区。
(2)划分法:以中时区为标准向东、向西各划分12个时区,其中东十二区与西十二区重合,全球共划分24个时区。
(1)中时区(零时区):以0度经线作为中央经线的15°经度宽的地区。
(2)东时区:中时区的东边分成11个时区,依次为东一区到东十二区。
(3)西时区:中时区的西边分成里个时区,依次为西一区到西十二区。
(4)东、西十二区:都以180°经线作为中央经线,向东向西各跨匕
区时:以中央经线的地方时作为全区统一使用的标准时间,又叫标准时.区时计算原那么:东正西负,东加西减,时差的计算原那么:同
区相减,异区相加。
3.北京的时间和“北京时间"。(D北京的时间:北京的地方时,即东经1160经线的地方时
(2)北京时间:东八区的区时,即东经120”经线的地方时,中国把北京所在的东八区的区时作为全国除朝处统一使用的时间,称为
“北京时间”»新疆采用东六区的区时,比''北京时间"迟2个小时。
4.日界线:以180°经线为基线,,有几处转折的线,称为国际日期变更线,简称日界线。特征:是曲线而不是直线。(防止通过陆地)应
用:环球旅行时,消除发生日期混乱。
(1)东十二区和西十二区的时刻相同,但日期相差一天。日界线的西侧是地球上新的一天的起点。
(2)从西十二区越过日界线进入东十二区,日期要增加一天,反之就要减去一天。如东十二区是1月1日8时,西二十区是12月31日8
时。
(3)西十二区在日界线东侧(昨天),东十二区在日界线西侧(今天)。
(4)自东向西越过口界线,日期要增加一天,反之就要减去一天。
(5)口界线的西侧是地球上新的一天的起点。
第三节地球的绕日运动
1.地球的公转:地球自西向东绕太阳不停地旋转,在地球公转的过程中,地轴呈倾斜状态,地轴的端总是指向北极星。地球公转周期约
天(1年)。产生的现象是昼夜长短的变化、太阳高度角的变化、地球上的五带、四季的变换、极昼、极夜、季节变化、日食月食现象。
球自转和公转的比拟。
转动
类别转动特点周期产生的现象
方向
约24小时(即
地球
自绕地轴转动一天)
自域
西
约365天(即一
向
地球年)
公转
东
c.自转和公转轨道面成66.5°角C.南、北两极的极昼、极夜
2.太阳高度:太阳光与地面的交角,叫做太阳高度角,简称太阳高度。
(1)一天中太阳高度正午最大,杆影最短。(由于地球自转)
(2)一年中,正午太阳高度夏季最大,杆影最短,冬季正午太阳高度最小,杆影城长。
(3)同.时间,太阳高度从直射点向两侧减小,纬度越高太阳高度越小。
3.太阳直射点(太阳高度为点°)
「春分日(3月21日前后)直射赤道1、一年中,太阳直射点在南北回归线之间来回移动
夏至日(6月22日前后)直射北回归线2、回归线之间的地区:太阳两次直射
.秋分日(9月23日前后)直射赤道3、回归线上直射一次
冬至日(12月22日前后)直射南回归线4、其他地区无直射
太阳直射点的位置随季节的变化而变化。春分日和秋分日直射赤道,夏至日直射北回归线,经至日直射南回归线。①一年中,太阳直
射点在南北回归线之间之间来回移动:②夏至后直射点往南移但直射点还在北半球;③秋分后直射点继续南移但直射点在南半球;④
冬至后直射点虽北移但直射点还在南半球。
4.昼夜长短的变化:
(1)赤道全年昼夜等长
(2)北半球其他地区:夏至日白天最长,冬至日白天最短,北半球夏至日时,南半球冬至日、
(3)夏季,南极圈,北极圈内出现极昼,冬季出现极夜。(纬度越高,昼夜变化最大)
5.五带的划分:(1)根据接受太阳辐射热量多少(从低纬到高纬逐渐减少)划分为:热带、南温带、北温带、南寒带和北寒带。
(2)热带:在南北纬23.5。之间,,有直射阳光,终年炎热,昼夜长短变化小.
温带:在南北纬23.5°与南北纬66.5°之间,既无直射阳光,也无极昼极夜现象,四季清楚。
寒带:在南北纬66.5°到90°之间,终年寒冷,有极昼极夜现象。
(3)正午太阳高度变化、四季更替、昼夜长短的变化、五带的形成,是由于地球公转。
(4)以南北回归线、南北极圈为界,分为五个热量带:
【配套练习题】
1.太阳高度及其变化规律(1)杆影的长度和太阳光与地面的夹角叫太阳高度角,简称太阳高度。(2)太阳直射点是地表接受太阳垂
直照射的点,此时太阳高度为纯度。(3)太阳高度的变化规律。1H内,太阳高度从低变直再变低,在正午时最高。(注杆影随太阳
高度的变化而变化,太阳高度低时杆影反而高)在北半球1年内,正午太阳高度随冬至日一春分日一夏至日的季节变化而变高,随夏至日
一秋分日一冬至日的季节变化而变低。正午太阳高度的季节变化:
「北回归线以北的地区:夏至日到达最大值,冬至日到达最小值。
I南回归线以圉的地区:冬至日到达最大值,夏至日到达最小值。
回归线之间的地区:太阳2次直射,但回归线上只直射1次。
4.昼夜长短的变化:(南半球与北半球相反,赤道全年昼夜等长)。(1)赤道上一年四季昼夜等长,另外地区春分日和秋分日昼夜平
分。(2)昼夜长短随太阳直射点的移动而变化。太阳直射的半球昼长夜短,反之夜短昼长。对于北半球的各地来说,一年中白昼最长的是
夏至日(6月21-22日),白昼最短的是冬至日(12月2最22日),在极圈内那么有极昼或极夜现象。
第四节日历上的科学
1.历法的种类:①阳历:以地球绕口公转周期为依据②阴历:以月相变化周期为依据③阴阳历:结合地球绕日公转周期和月相变化
周期。目前世界上最通用的是阳历,我国使用的一般是阴阳历。
2、我国的日历由公历和农历组成。公历(包括年月日星期)属于阳历,农历(包括年月日节气)属于阴阳历.农历中的月是属于阴历,农
历中的二十四节气属于阳历
3.闰年:公元年能被4整除是闰年,世纪年能被400整除是闰年。公历平年365天,闰年366天(400年中有97年是闰年,有303年是
平年)平年2月份里丞,闰年2月份29天。
4.二十四节气:我国古代将四季更替的周期分为二十四段,每段(约15日)叫做一个节气,属于阳历,对人们的生产和生活具有指导
和预告的作用。
种类制订依据制订方法我国的日历
以地球绕U公转周期为依据。每400年中设___个闰年,
阳历公历属于阳历
闰年的2月空天
阴历以月相变化周期为依据。每二到三年设一个闰月/
阴阳历结合阳历和阴历两种历法特点。/农历属阴阳历,节气是阳历
【配套练习题】
3.由于四季更替周期的小数局部(0.2422天0,相当于97/400。因此,阳历在每400年中设97个366天的年(闰年),其余的303
个为365天的年(平年)。
(1)置闰方法(闰日):凡公元年数能被上一整除的是闰年,但当公元年数后边是带两个“0"的"世纪年”时,必须能被400整除的
年才是闰年。(如:1600年是闰年,1700年、1800年、1900年皆不是闰年,2000年是闰年)。公历平年365天,闰年366天,公历闰年多
出1天安排在工月,平年2月至天,闰年就出天。
(2)置闰方法(闰月):由于地球公转周期比12个朔望月的日数多,而比13个朔望月短,古代天文学家在编制农历时,为使一个月中
任何一天都含有月相的意义,即初一是无月的夜晚,十五左右都是圆月,就以朔望月为主,同时兼顾季节时令,采用十九年七闰的方法:
在农历十九年中,有十二个平年,每一平年十二个月;有七个闰年,每一闰年十三个月。
(3)农历平年是354天,农历闰年是384天,农历闰年不闰日,而是闰月。
4.二十四节气。我国古代天文学家和劳动人民将四季更替周期分为里段(约叵天),每段为1个节气。二十四个节气在阳历中每年
都是固定的,因此,从历法的依据来看,节气属于阳历,但节气能指导农业生产和生活,我国劳动人民将其作为农历的重要的成分,食
有气候变化、物候特点、农作物生长情况等意义。
第五节地壳变动和火山地震
1.地球内部可分为地壳、地幔、地核三层,地壳和地幔的顶部(软流层以上局部)共同组成了岩石圈。软流层位于上地幔。
2.地壳变动:悬崖峭壁上岩层断裂的痕迹、采石场上弯曲的岩层、高山上的海洋生物化石、意大利那不勒斯海岸的三根大理石柱的升降
(说明发生了海陆变迁)、火山和地震。
4.火山和地震(D火山由火山口、火山锥、岩浆通道组成(2)火山按活动特点分为:活火山、死火山、休眠火山。(3)地震成因是:地壳岩
石在地球内力作用下,发生断裂或错位而引起震动。
(4)地震结构包括:震源、震中、震源深度、震距、等震线。
(5)分布:环太平洋陆地和周围海洋、地中海一一喜马拉雅山带
(6)防震自救的措施:跑到空旷的地方,或躲到面积较小的房间里或桌子下等。
【配套练习题】
1.地球内部结构由内到外可分地核(内地核、外地核);地幔(下地幔、上地幔);地壳。其中,软流层位于地幔;岩石圈是包括上
地幔顶部和地壳。地壳变动是地球运动的表现形式,是地球内部巨大能量作用的结果。火山和地震是地球内部能量强烈释放的形式,也是
地壳运动的表现形式。
2.火山由火山口、火山锥、岩浆组成。火山喷发物由气态、液态、固态组成。按活动情况可分为活火山、死火山、休眠火山。分布:
环太平洋陆地和地中海-喜玛拉雅小•带。
3.(1)地震是由于地壳里的岩石在地球内力作用下,发生断裂和错位而引起的震动现象。地震包括震源、震中、震中距。(2)分布:
环太平洋陆地和周围海区和地中海-喜玛拉雅山一带。(3)地震发生前,一些动物会表现出异常行为(如一马不进圈二井水喷涌等)和惊人
的自然现象(如异常屡现、出现地光等)。防震自救的措施。发生地震时千万不要慌乱,要冷静、快速地离开房屋,跑到空旷的地方,或
躲到面积较小的房间里或桌子下等。
4.中国古代在研究地震方面曾经作出过突出的奉献,如东汉时期的张衡创造了候风地动仪,是世界上最早的地震仪。
第六节地球外表的七巧板一板块
1.大陆漂移说:主要观点:全球的陆地在2亿年前还是彼此相连的一个整体,后来,由于受到力的作用,才不断别离并漂移到现在
的位置。创始人:德国地球物理学家魏班纳于1915年创立。依据:大西洋两岸大陆轮廓的可拼合性和其他大陆漂移的证据。
2.板快构造学说:板块构造学说创立在大陆漂移学说根底上。全球由亚欧板块、非洲板块、美洲板块、南极洲板块、太平洋板块、
印度洋板块六大板块组成,六大板块漂浮在软流层上,不断地发生碰撞和张裂(地壳变动的主要原因)。板块的碰撞形成海沟、海岭、巨
大的山脉(分界线),所以板块边界地壳活动最频繁的地方。火山、地震主要发生在板块交界的地方,板块交界处,地壳比拟活泼。板
块张裂形成了裂谷和海洋。
3.板块与地壳活动。板块内部,地壳比拟稳定;
4.板块运动。⑴板块张裂(生长边界)地区。裂谷或海洋(例证:大西洋、东非裂谷)。(2)板块相撞(消亡边界)地区。①大洋板块与
大陆板块相撞:大陆板块边缘受挤压隆起为岛弧或海岸山脉(例证:太平洋西部的岛弧链、美洲西部的海岸山脉);大洋板块俯冲到大陆板
块之下形成海沟(例证:马里亚纳海沟晨②大陆板块与大陆板块相撞:形成巨大的褶皱山系(例证:喜马拉雅山系、阿尔卑斯山系)。
第七节地形和表示地形的地图
1.常见的地形。地形部位等高线分布特点
地形山顶等高线呈封闭状态,由外向内,
特征
海拔增高
类型
鞍部两条等高线凸出部位相对应
山地海拔高(500米以上),地面起伏明显
峭壁等高线重叠处
丘陵海拔500米以下,地面起伏较小
山脊等高线向海拔较低处凸出
平原海拔高(200米以下),地面起伏小
山谷等高线向海拔较高处凸出
高原海拔高(500米以上),地面起伏小
陡坡等高线较密处
盆地周围高中间低
缓坡等高线较疏处
洼地等高线呈很小的封闭的曲线时
中间低
2.等高线地形图
等高线把它们表示在等高线地形图上。海拔和相对高度。
(1)海拔:地面上某一个地点高出蚯面的垂直距离。
(2)相对高度:某个地点高出另一个地点的垂直距离。
(3)等高线地形图是将不同高度的等高线到同一平面上来表示起伏的地图。
2.地球的陆地外表主要由山地、高原、盆地、平原、丘陵等不同地形共同构成。
3.在等高线地形图上识别各种地形。
(1)同一条等高线上,各点的海拔高度相等。(2)等高线密集处表示陡坡。
(3)等高线稀疏处表示缓坡。(4)等高线重叠处表示一陡崖。
(5)等高线内部呈很小的封闭曲线,并且由外向内海拔增高,表示山陛:其中内部很小的封闭曲线表示山顶。
(6)两个山顶之间的部位为鞍部(即等高线突出的部位相对称的地方)o
(7)等高线向海拔高处凸出的地方为一山谷一(山谷水向中部集中)。
(8)等高线向海拔低处凸出的地方为山脊(水向两侧分流)。
(9)等高线内部呈很小的封闭曲线,并且由外向内,海拔降低,表示洼地。
4.地形的变化。
(1)内力作用的能量来源于地球内部的热量,它能使地表起伏加大,具有阶段性。褶皱、隆起形成施
山或高原。断层、凹陷形成盆地或低地。
(2)外力作用的能量来源于太阳能,它能使地表趋于平坦,具有广泛性和持续性。内力作用表现形式主
要是指风力、流水、冰川、波浪、生物等对地形的作用,外力作用的主要作用是削低高山、填平谷地、使
地表趋平坦。
(3)地形是内力作用和外力作用共同作用的结果,一般来说,内力作用对地壳的开展变化起主昱作用,
但在一定时间、一定地点往往是某一作用占优势。
地壳的缓慢变化——风化作用、流水作用、风力作用、生物作用(统称为外力作用)
内力作用-----塑造了山岭和低地,使地表变得上下不平;
外力作用-----把高山削低,将低谷填平,使上下不平的地表形态趋于平坦。
第二章演化的自然(九年级下第1章)
第1节宇宙的起源
哈勃发现星系运动有如下特点:所有的星系都在远离我们而去:
星系离我们越远,运动的速度越快;星系间的距离在不断地扩大。
大爆炸宇宙理论(勒梅特于1931年创立)。其主要观点一一大约150亿年前,我们所处的宇宙全部以极高
的密度和温度,被挤压在一个“原始火球”中。
一两种结局:永远膨胀下去,或者会塌缩而在大挤压处终结。
无论地球上观察,还是在其它星球上观察,都可以观察到其它星球都在远离观察点而去,这是宇宙膨胀的
结果。其实,大爆炸而产生宇宙的理论也不能确定起始爆炸中心。
史蒂芬•霍金提出的黑洞理论和宇宙无边界的设想成了现代宇宙学的:重要基石。他的宇宙无边界设想是这
样的:第一,宇宙是无边的;第二,宇宙不是一个可以任意赋予初始条件或边界的一般系统。
第2节太阳系的形成与地球的诞生
1.托勒密的宇宙体系一一地心说
托勒密认为,地球处于宇宙中心静止不动。从地球向外,依次有月球、水星、金星、太阳、火星、木星和
土星,在各自的圆轨道上绕地球运转。
2.哥白尼与“日心说”
1543年,波兰天文学家哥白尼提出了“日心说"理论。这个理论体系认为,太阳是行星系统的中心,一切
行星都绕太阳旋转。地球也是一颗行星,它一面像陀螺一样自转,一面又和其他行星一样围绕太阳转动。
水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。
虫太阳系的形成:
“康德一一拉普拉斯星云说":太阳系是由一块星云收缩形成的,先形成的是太阳,然后,剩余的星云物
质进一步收缩演化,形成地球等行星。理论依据:(太阳系的行星绕日运行的特征)同向性一公转方向与自
转方向相同。共面性一公转轨道平面大多接近于同一平面。
5.太阳系形成的两大假说:星云说、灾变说。
第3节恒星的一生
恒星的一生:
太阳一-►红巨星一-►白矮星---暗矮星
f中子星
大恒星---■•超红巨星---1•超新星----
黑洞
热核反响而产生的。
第4节地球的演化和生命的诞生
1.地球的演化。46亿年前地球形成之初是一个由岩浆构成的炽热的球。在距今约38亿年前,最原始的生
命体在海洋中诞生。
2.生命的诞生。1953年美国生物学家米勒在实验室用充有甲烷、氨气、氢气和水的密闭装置,以加热、放
里来模拟原始地球的环境条件,合成了一些氨基酸、有机酸和尿素等。
3.生命起源的化学进化假说。生命起源化学进化过程包括四个阶段:第一阶段,从无机小分子生成有机小
分子;第二阶段,从有机小分子形成有机大分子;第三阶段,从有机大分子组成能自我维持稳定和开展的
多分子体系:第四阶段,从多分子体系演变为原始生命。
第5节生物的进化
1.生物进化的有力证据一一动植物化石。
在地层中保存下来的古代生物的遗体、遗物和遗迹,都称为化石。
2.生物进化的顺序和意义。越是古老的地层(深层)里化石生物越简单、越原始,越是晚近的地层(浅层)
里化石生物越复杂、越高级。
进化顺序:动物:无脊椎动物一脊椎动物:脊椎动物中,鱼类一两栖类一爬行类一鸟类一哺乳类。植物:
藻类一苔群类f蕨类一裸子植物一被子植物。人:南方古猿f直立人一智人f现代人。
意义:化石在地层按一定顺序出现的事实是生物进化最可靠最直接的证据:化石在地层中的分布说明了生
物是经过漫长的地质年代逐渐进化而来的,它反映了生物进化的顺序(生物演化)是:简单一复杂;低
等f高等;水生一陆生。
更先进更科学的推断生物间的亲缘关系的方法是通过分析比拟DNA和蛋白质的差异。
3.进化论的演变。最早较为系统地说明生物如何进化的是法国博物学家布圭,他认为物种是可变的,现在
活着的种类是从今天已经不存在的种类演变而来的。1809年,法国博物学家拉马克提出“用进废退”观点,
认为现存的生物,包括人类都是由其他物种变化而来的,现在存活的生物都有各自的祖先,物种进化的原
因是自身存在着一种由低级向高级开展的力量。对神创论造成致命打击的是达尔文于1859年发表的《物种
起源》,其中解释物种进化原因的自然选择理论被人们普遍接受。主要观点:①地球上的一切适于都起源共
同的原始祖先,生物之间存在着或近或远的亲缘关系;
②达尔文的进化论的核心:生物进化的根本原因是自然选择,自然选择的内因是不定向的遗传和
变异,外因是环境的选择,结果是适者生存、不适者淘汰;
③变异对生物个体来说分有利变异和不利变异,遗传的作用是积累微小变异,遗传和变异是不定
向的。而自然选择是定向的。
自然选择学说的四个要点:过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。
第6节进化与遗传
1.遗传:生物体通过生殖产生子代,子代和亲代、子代和子代之间的性状都很相似,这种现象称为遗传,
如:“种瓜得瓜,种豆得豆”“龙生龙、凤生凤、老鼠生儿打地洞”。
2.变异:子代与亲代及子代不同个体间的性状差异叫变异。如:“•母生九子,连母十个样”。
3.染色体:位于细胞核内(人类有23对46条染色体),染色体是由DNA(脱氧核糖核酸)和蛋白质组成的,
DNA分子双螺旋结构模型。脱氧核糖、碱基、磷酸组成DNA的根本单位一一脱氧核昔酸。
基因是起遗传作用的DNA片断。--个DNA分子上有成百上千个基因。基因控制性状,蛋白质表现性状。遗
传物质包括基因、DNA、染色体。
4.变异实质上是遗传物质(基因、DNA、染色体)发生改变而导致生物体性状的变化。例如白化病患者不能合
成黑色素,就是因为控制黑色素合成的基因发生变异造成的;先天愚型是21号染色体多了一条。
5.育种和优生。
杂交优势:杂交的生命力比双亲强的现象。如骡。
基因工程:完全按照人的意愿重新组合基因的技术。转基因技术、转基因食品等。
遗传病与优生.我国的婚姻法规定,直系血亲和三代之内的旁系血亲禁止结婚。
6.新达尔文主义(综合进化论)认为:亲代的基因在传递给子代的过程中也存在着自然选择。如含有体格强
壮、反响敏捷的基因的动物往往能在择偶竞争中获胜,因此这些基因遗传给子代的时机较大,相反,含有
某些遗传病基因的动物往往得不到配偶或过早死亡使这些不利基因传给子代的时机减小。
【配套练习题】
一、选择题:
(D)2、目前,以下说法中能够被大局部人认同的是
A、大地是静止不动的,大地是宇宙的中心
B、太阳是宇宙的中心,宇宙所以的物质都是绕着太阳转动的
C、太阳系中九大行星绕日公转的方向是不一致的
D、太阳系是由一块星云收缩形成的,先形成太阳,然后剩余的星云物质进一步收缩演化,形成地等行星
(A)3、从根本上否认了基督教关于上帝创造一切的谬论,遭到教会势力的镇压,付出了血的代价的是
A.哥白尼与他的“日心说"B.哥白尼与他的“地心说”
C.托勒密与他的“地心说"D.托勒密与他的“日心说”
(D)4、以下选项中是属于恒星的不同开展阶段的是
A.红巨星
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