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文档简介
湘教版高中地理必修一知识点总结地理必修一作为高中地理学习的开篇之作,聚焦于自然地理的核心内容,旨在帮助同学们认识地球的宇宙环境、理解地球表层自然要素的运动规律及其对人类活动的影响。这份总结力求梳理知识脉络,突出重点,为同学们构建清晰的知识框架。第一章宇宙中的地球本章旨在引导我们从宇宙的视角审视地球,理解地球所处的宇宙环境及其自身的物理特性,是后续学习地球表层系统的基础。1.1地球的宇宙环境地球并非孤立存在于宇宙之中。它身处一个多层次的天体系统。从地球出发,月球围绕地球运转,构成地月系;地球与其他行星、卫星、彗星等天体共同围绕太阳公转,组成太阳系;太阳系又是更庞大的银河系的一部分;而银河系与河外星系一起,构成了我们目前所能观测到的宇宙——总星系。在太阳系的八大行星中,地球按距日由近及远排序,位于第三位置。其特殊性在于,它是目前已知唯一存在液态水、拥有适宜生命呼吸的大气,并孕育了生命的行星。这种特殊性与地球在太阳系中的位置、自身的质量和体积等因素密切相关,使得地球具备了适宜生命繁衍的温度、大气和液态水等条件。1.2太阳对地球的影响太阳是太阳系的中心天体,其对地球的影响深远而复杂。太阳辐射是地球表面能量的主要来源,维持着地表温度,是地球上水、大气运动和生命活动的根本动力。太阳辐射的分布不均,也是导致地球上不同地区气候差异的基本因素。太阳活动则是太阳大气层里一切活动现象的总称,主要包括黑子、耀斑、日珥等。这些活动会释放出大量的高能带电粒子流和电磁辐射,当它们到达地球时,可能会干扰地球磁场,产生磁暴现象;影响地球电离层,导致无线电短波通信中断;在高纬度地区还会形成绚丽的极光。对太阳活动的监测和研究,对于人类活动具有重要的预警意义。1.3地球的运动地球的运动形式主要包括自转和公转。地球绕其自转轴的旋转称为自转,方向是自西向东,从北极上空看呈逆时针,从南极上空看呈顺时针。其周期有恒星日(真正周期)和太阳日(昼夜交替周期)之分。地球自转产生了昼夜交替现象,使得地表各地有了温度的日变化;产生了地方时,不同经度的地方具有不同的时刻;水平运动的物体在北半球向右偏转,在南半球向左偏转,这一现象称为地转偏向力,对大气环流、洋流和河流的运动方向都有显著影响。地球绕太阳的运动称为公转,方向同样是自西向东,其轨道是一个近似正圆的椭圆。公转周期有恒星年(真正周期)和回归年(太阳直射点回归运动周期)。地球公转的一个重要特点是黄赤交角的存在,即地球赤道面与公转轨道面(黄道面)之间存在约23.5度的夹角。正是由于黄赤交角的存在以及地球公转,导致了太阳直射点在南北回归线之间的周期性往返移动,从而产生了四季的更替和昼夜长短的变化,也使得地球上不同纬度地带获得的太阳辐射能量存在差异,为五带的划分奠定了基础。1.4地球的圈层结构地球是一个由不同物质和状态的圈层所构成的球体。依据地震波在地球内部传播速度的变化,可以将地球内部分为地壳、地幔和地核三个主要圈层。地壳是地球表面一层薄薄的坚硬外壳;地幔位于地壳之下,分为上地幔和下地幔,其中上地幔顶部存在一个软流层,被认为是岩浆的主要发源地;地核则分为外核和内核,外核呈液态或熔融状态,内核为固态。地球的外部圈层包括大气圈、水圈和生物圈。大气圈是包裹地球的气体层,为地球生命提供了必要的氧气,并对地表起到保温和保护作用;水圈是由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层,包括海洋、湖泊、河流、冰川、地下水等,水圈的运动和循环对地理环境的形成和演化具有重要意义;生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称,它渗透于大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,是地球上最活跃的圈层,对其他圈层产生着深刻影响。第二章自然环境中的物质运动和能量交换本章深入探讨地球表层主要自然要素——大气、水、岩石的运动规律及其能量来源,揭示它们之间的相互联系和相互作用。2.1大气的热状况与大气运动大气的受热过程是大气运动的根本原因。太阳辐射是地球大气最重要的能量来源。太阳辐射穿过大气层时,部分被大气吸收、反射和散射,大部分到达地面并被地面吸收,地面吸收太阳辐射后升温,同时向外辐射能量,称为地面辐射。地面辐射是近地面大气主要的、直接的热源。大气吸收地面辐射后升温,也向外辐射能量,其中射向地面的部分称为大气逆辐射,它对地面起到了保温作用,即“温室效应”。由于地面冷热不均,导致空气的垂直运动,进而引发同一水平面上气压的差异,气压差异又促使空气从高压区流向低压区,形成了热力环流,这是大气运动最简单的形式,如海陆风、山谷风等。全球性的有规律的大气运动,称为大气环流。它反映了大气运动在全球范围内的基本状态,是形成各种天气和气候的重要因素。三圈环流(低纬环流、中纬环流、高纬环流)的形成与地球自转产生的地转偏向力密切相关,它促使近地面形成了七个气压带和六个风带。这些气压带和风带会随着太阳直射点的季节移动而南北移动,其移动范围约为5-10个纬度。由于海陆分布、地形起伏等因素的影响,实际的大气环流比理想模式更为复杂。海陆热力性质差异是形成季风环流的主要原因。在亚洲东部和南部,季风环流最为典型,夏季风从海洋吹向陆地,温暖湿润;冬季风从陆地吹向海洋,寒冷干燥。2.2水的运动地球上的水在太阳辐射和重力等作用下,通过蒸发、水汽输送、降水、地表径流、下渗、地下径流等环节,不断地发生相态转换和周而复始的运动,称为水循环。水循环按其发生的空间范围,可分为海陆间循环、陆地内循环和海上内循环。水循环维持了全球水的动态平衡,促进了地球上的物质迁移和能量交换,塑造了地表形态,并影响着全球的气候和生态。海洋表层海水大规模的沿着一定方向有规律的流动,称为洋流。洋流按其性质可分为暖流和寒流。全球洋流的分布受到盛行风、地转偏向力、海陆轮廓等因素的综合影响,形成了特定的分布模式,如以副热带为中心的大洋环流和以副极地为中心的大洋环流。洋流对地理环境有着重要影响,它可以调节全球热量分布,影响沿岸气候(暖流增温增湿,寒流降温减湿),影响海洋生物资源的分布(如形成著名渔场),影响海洋航行,以及影响海洋污染的扩散与净化。2.3地壳的运动和变化地壳是不断运动变化的,这种运动是地球内部能量释放的一种表现形式。引起地壳及其表面形态发生变化的作用,称为地质作用,按其能量来源可分为内力作用和外力作用。内力作用主要来自地球内部的热能,表现为地壳运动、岩浆活动、变质作用等,它使地表变得高低不平,形成高山和盆地。外力作用主要来自地球外部的太阳能以及重力能,表现为风化、侵蚀、搬运、堆积等作用,它使地表趋于平坦。内力作用和外力作用是同时进行的,共同塑造着地表形态。地壳运动的“足迹”称为地质构造,常见的地质构造有褶皱和断层。褶皱是岩层受力发生弯曲变形形成的,基本形态有背斜和向斜。背斜一般向上拱起,常形成山岭,但顶部因受张力,易被侵蚀成谷地;向斜一般向下弯曲,常形成谷地或盆地,但槽部因受挤压,岩性坚硬,不易被侵蚀,反而形成山岭。断层是岩层受力发生断裂,并沿断裂面发生明显位移形成的。大的断层常形成裂谷或陡崖,如东非大裂谷;断层一侧上升的岩块,常成为块状山地或高地,另一侧相对下降的岩块,则常形成谷地或低地,如我国的华山、庐山和渭河平原、汾河谷地等。了解地质构造对于找矿、找水、工程建设等具有重要指导意义。外力作用通过风化、侵蚀作用不断地对地表进行破坏,并将破坏的产物搬运到其他地方,在一定条件下堆积下来,形成各种堆积地貌。例如,流水侵蚀作用可形成峡谷、瀑布、喀斯特地貌等;流水堆积作用可形成冲积扇、冲积平原、河口三角洲等。风力作用可形成风蚀蘑菇、风蚀洼地、沙丘、沙垄等。冰川作用、海浪作用等也会形成各自独特的地貌类型。第三章自然地理环境的整体性与差异性本章探讨自然地理环境各要素之间的内在联系,以及地理环境在空间上的分异规律,是对前两章内容的综合与提升。3.1自然地理要素变化与环境变迁自然地理环境是由大气、水、岩石、生物、土壤等地理要素组成的。这些要素并非孤立存在,而是通过大气循环、水循环、生物循环和地质循环等物质运动和能量交换,相互联系、相互制约、相互渗透,构成了一个有机的整体。生物在自然地理环境的形成与演化中扮演着重要角色。生物的出现,改变了大气的成分,使原始大气逐渐演化为适合生物呼吸的现代大气;生物的生命活动也改变了陆地水的化学成分,并参与了岩石的风化和土壤的形成;生物的分布还影响着地表形态。同时,环境的变迁也对生物的进化产生深刻影响,生物的进化史在一定程度上也是地球环境的演化史。3.2自然地理环境的整体性自然地理环境的整体性是指地理环境各要素之间相互联系、相互作用,形成一个不可分割的统一整体。当其中一个要素发生变化时,会引起其他要素甚至整个地理环境的相应变化,即“牵一发而动全身”。例如,滥伐森林会导致水土流失加剧,土壤肥力下降,气候变得干旱,生物多样性减少等一系列连锁反应。反之,植树造林则可以改善局部小气候,保持水土,涵养水源,增加生物多样性。自然地理环境的整体性还体现在不同区域之间的相互联系上,一个区域的变化可能会影响到其他区域。例如,河流中上游地区的植被破坏,可能导致下游地区泥沙淤积、洪涝灾害加剧。3.3自然地理环境的差异性地球表面不同区域的地理环境存在着显著的差异,这种差异是普遍存在的。自然地理环境的差异性体现在不同的空间尺度上,从全球性的地域分异到局部地区的地域分异。全球性的地域分异主要包括由赤道到两极的地域分异和从沿海向内陆的地域分异。由赤道到两极的地域分异(纬度地带分异规律)主要是由于太阳辐射在地球表面的分布不均,导致热量从赤道向两极递减,从而使自然带沿着纬度变化的方向作有规律的更替,如热带雨林带、亚热带常绿阔叶林带、温带落叶阔叶林带、亚寒带针叶林带、寒带苔原带和冰原带的更替。从沿海向内陆的地域分异(干湿度地带分异规律或经度地带分异规律)主要是由于海陆分布造成的水分条件差异,使得自然带沿着经度变化的方向作有规律的更替,这种分异在中纬度地区表现得尤为明显,如从沿海的森林带,向内陆逐渐过渡为草原带、荒漠带。在山地地区,随着海拔的升高,水热状况发生垂直变化,从而导致自然带出现垂直方向上的更替,称为山地的垂直地域分异。山地垂直自然带的基带与当地水平自然带一致,垂直带谱的复杂程度与山地所在纬度、海拔高度以及相对高度等因素有关。纬度越低、海拔越高、相对高度越大的山地,其垂直带谱越复杂。此外,在较小的空间尺度上,由于地形、地貌、岩性、土壤、水分等局部因素的差异,也会形成不同的
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