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高中地理鲁教版新教材选择性必修一知识点总结第一章地球的运动地球的运动是地球上许多自然现象产生的根源,也是地理学研究的基础。一、地球的自转地球绕其自转轴的旋转运动称为自转。自转轴简称地轴,其北端始终指向北极星附近。地球自转的方向是自西向东,从北极上空看呈逆时针方向,从南极上空看则呈顺时针方向。地球自转一周的时间单位是1日,若以距离地球遥远的同一恒星为参考点,则为恒星日,时长约为23小时56分4秒,这是地球自转的真正周期;若以太阳为参考点,则为太阳日,时长为24小时,这是我们日常生活中使用的昼夜交替周期。地球自转产生了以下地理意义:1.昼夜交替:地球是一个不发光、不透明的球体,在同一时间里,太阳只能照亮地球表面的一半。随着地球的自转,昼半球和夜半球不断交替,形成了昼夜现象。昼夜交替的周期即为一个太阳日,这一周期长短适宜,使得地表增温和冷却不致过于剧烈,有利于生命的生存和发展。2.地方时与区时:由于地球自西向东自转,同一纬度地区,东边的地点比西边的地点先看到日出,因此东边的时刻较早,西边的时刻较晚,这就产生了地方时。为了避免时间的混乱,国际上采用了分区计时的方法,将全球划分为24个时区,每个时区跨经度15°。各时区都以本时区中央经线的地方时作为本区的区时。相邻两个时区的区时相差1小时。3.沿地表水平运动物体的偏转:由于地球自转,地球表面的物体在沿水平方向运动时,其运动方向会发生一定的偏转。在北半球向右偏转,在南半球向左偏转,赤道上不偏转。这种现象被称为地转偏向力,它对大气环流、洋流、河流等的运动方向都有着重要影响。二、地球的公转地球绕太阳的运动称为公转。地球公转的轨道是一个近似正圆的椭圆轨道,太阳位于椭圆的一个焦点上。地球公转的方向也是自西向东。地球公转一周的时间单位是1年,若以恒星为参考点,则为恒星年,时长约为365日6时9分10秒,是地球公转的真正周期;若以太阳直射点的回归运动为参考,则为回归年,时长约为365日5时48分46秒,这是我们制定历法的依据。地球公转的轨道平面称为黄道平面,地球自转的赤道平面与黄道平面之间存在一个夹角,称为黄赤交角,目前其度数约为23°26′。地球公转产生了以下地理意义:1.昼夜长短的变化:由于黄赤交角的存在,使得太阳直射点在南北回归线之间往返移动。太阳直射点所在的半球,昼长夜短,且纬度越高,昼越长夜越短,在极点附近会出现极昼现象;另一半球则昼短夜长,纬度越高,昼越短夜越长,极点附近出现极夜现象。赤道上全年昼夜平分。2.正午太阳高度的变化:正午太阳高度是指一天中太阳高度的最大值,通常出现在地方时12时。正午太阳高度的大小随纬度和季节而变化。同一时刻,正午太阳高度由太阳直射点所在纬度向南北两侧递减。同一地点,正午太阳高度在太阳直射点靠近时增大,远离时减小。3.四季更替和五带划分:由于昼夜长短和正午太阳高度的季节变化,使得地球表面获得的太阳辐射能在时间上分配不均,从而产生了四季更替。从天文含义上看,夏季是一年中白昼最长、太阳高度最高的季节,冬季是一年中白昼最短、太阳高度最低的季节,春秋两季则是冬夏两季的过渡季节。根据太阳热量在地球表面的分布状况,地球表面被划分为热带、北温带、南温带、北寒带和南寒带五个温度带。第二章岩石圈与地表形态岩石圈是地球上部相对于软流圈而言的坚硬的岩石圈层,它的运动和变化深刻地影响着地表形态。一、岩石圈的物质组成与循环岩石圈由各种岩石组成。根据成因,岩石可以分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。1.岩浆岩:是由岩浆冷却凝固形成的岩石。岩浆在地下冷凝形成的称为侵入岩,如花岗岩;岩浆喷出地表冷凝形成的称为喷出岩,如玄武岩。2.沉积岩:是在地表或接近地表的常温常压条件下,先前形成的岩石(岩浆岩、变质岩或沉积岩)的风化产物,经搬运、沉积和固结作用而形成的岩石。沉积岩具有层理构造,常含有化石,是地球历史的“书页”和“文字”。常见的沉积岩有砾岩、砂岩、页岩、石灰岩等。3.变质岩:是原有岩石在高温、高压以及化学成分加入的作用下,发生矿物成分、结构和构造的改变而形成的新岩石。例如,石灰岩变质形成大理岩,页岩变质形成板岩,花岗岩变质形成片麻岩。岩石圈的物质处于不断的循环运动之中。地球内部的岩浆,在一定条件下上升冷却凝固,形成岩浆岩。岩浆岩在地表外力(风化、侵蚀、搬运、堆积)的作用下,形成沉积岩。同时,已生成的各类岩石在地壳深处或地壳以下,由于高温高压条件发生变质作用,形成变质岩。各类岩石在地壳深处发生重熔再生作用,又成为新的岩浆。这个过程就是岩石圈的物质循环。二、内力作用与地表形态内力作用的能量主要来自地球内部的热能,表现为地壳运动、岩浆活动和变质作用等。内力作用奠定了地表形态的基本格局,总的趋势是使地表变得高低不平。1.地壳运动:是内力作用的主要表现形式,按照运动方向和性质,可以分为水平运动和垂直运动。水平运动是指组成地壳的岩层沿平行于地球表面的方向运动,它使岩层发生水平位移和弯曲变形,常常形成绵长的断裂带和巨大的褶皱山脉。垂直运动是指组成地壳的岩层作垂直于地球表面方向的运动,即上升或下降运动,它使岩层发生大规模的隆起和凹陷,引起地势的起伏变化和海陆变迁。实际上,水平运动和垂直运动往往是相伴发生的,但在不同时期和不同区域,两者常有主次之分。2.板块构造学说:认为地球岩石圈不是一个整体,而是被一些断裂构造带分割成许多单元,叫做板块。全球岩石圈主要分为六大板块。这些板块处于相对的运动状态。板块内部地壳比较稳定,板块交界处地壳比较活跃,多火山、地震。板块相对移动而发生的彼此碰撞或张裂,形成了地球表面的基本面貌。在板块张裂地区,常形成裂谷或海洋,如东非大裂谷、大西洋。在板块相撞挤压的地区,常形成山脉。当大洋板块和大陆板块相撞时,大洋板块因密度较大、位置较低,俯冲到大陆板块之下,这里往往形成海沟;大陆板块受挤上拱,隆起形成岛弧和海岸山脉。当两个大陆板块相撞时,则形成巨大的山脉,如喜马拉雅山脉。3.地质构造与地貌:地壳运动引起的岩层永久性变形、变位,称为地质构造。常见的地质构造有褶皱和断层。*褶皱:岩层受力发生弯曲变形。如果岩层向上拱起,称为背斜;如果岩层向下弯曲,称为向斜。在地貌上,背斜一般发育成山岭,但背斜顶部因受张力,常被侵蚀成谷地;向斜一般发育成谷地或盆地,但向斜槽部因受挤压,岩石坚硬不易被侵蚀,反而形成山岭。*断层:岩层受力破裂,并沿破裂面有明显相对位移。其中,相对上升的岩块,常形成块状山地或高地,称为地垒,如华山、庐山、泰山;相对下降的岩块,常形成谷地或低地,称为地堑,如渭河平原、汾河谷地。断层线附近,岩石破碎,易受风化侵蚀,常发育成沟谷、河流。三、外力作用与地表形态外力作用的能量主要来自地球外部的太阳能,以及地球重力能等,表现为风化、侵蚀、搬运、堆积等作用。外力作用总的趋势是使地表起伏状况趋于平缓。1.风化作用:是指地表或接近地表的岩石,在温度、水、大气及生物等的影响下发生的破坏作用。风化作用的结果是使岩石变成松散的碎屑状风化物。2.侵蚀作用:是指风力、流水、冰川、海浪等对地表岩石及其风化物的破坏作用。不同的外力作用形成不同的侵蚀地貌。例如,流水侵蚀作用常形成峡谷、瀑布、黄土高原的千沟万壑地貌;风力侵蚀作用常形成风蚀蘑菇、风蚀洼地等;冰川侵蚀作用常形成角峰、U形谷等;海浪侵蚀作用常形成海蚀崖、海蚀柱等。3.搬运作用:是指风化或侵蚀作用的产物,在风、流水、冰川、海浪等外力的作用下,被搬运离开原来位置的作用。4.堆积作用:是指被搬运的物质,由于外力减弱或遇到障碍物,而堆积下来的作用。堆积作用形成的地貌称为堆积地貌。例如,流水堆积作用常形成冲积扇、冲积平原、三角洲等;风力堆积作用常形成沙丘、沙垄等;冰川堆积作用常形成冰碛丘陵等;海浪堆积作用常形成沙滩等。内力作用和外力作用是同时进行的,它们相互作用、相互影响,共同塑造着地球表面的形态。在一定的时间和地点,往往是某一种作用占优势。一般来说,内力作用对地表形态的发展变化起着主导作用。第三章大气圈与大气运动大气圈是地球最外部的气体圈层,包围着海洋和陆地。大气运动是大气中热量、水汽等物质输送和能量交换的重要方式,也是天气变化和气候形成的基础。一、大气的受热过程太阳辐射是地球大气最重要的能量来源。大气的受热过程可以概括为“太阳暖大地”、“大地暖大气”、“大气还大地”三个环节。1.太阳暖大地:太阳辐射穿过大气层时,少量被大气吸收和反射,大部分到达地面,地面吸收太阳辐射而增温。2.大地暖大气:地面增温后以地面辐射的形式向外释放能量,地面辐射的能量主要集中在红外线部分,属于长波辐射。大气中的水汽和二氧化碳等气体强烈吸收地面长波辐射,使大气增温。所以,地面是近地面大气主要、直接的热源。3.大气还大地:大气增温后也向外辐射能量,称为大气辐射。大气辐射中向下射向地面的部分,称为大气逆辐射。大气逆辐射把热量还给地面,在一定程度上补偿了地面辐射损失的热量,对地面起到了保温作用。二、大气运动大气运动的能量来源于太阳辐射。由于太阳辐射在地球表面的分布不均,造成高低纬度之间的温度差异,从而引起大气的运动。1.热力环流:是由于地面冷热不均而形成的空气环流,它是大气运动最简单的形式。其形成过程是:地面受热不均→空气的垂直运动(受热膨胀上升,冷却收缩下沉)→同一水平面上气压的差异(上升区地面形成低压,高空形成高压;下沉区地面形成高压,高空形成低压)→大气的水平运动(空气由高压区流向低压区)。常见的热力环流形式有海陆风、山谷风、城市风等。2.大气的水平运动——风:水平气压梯度力是形成风的直接原因。水平气压梯度力垂直于等压线,由高压指向低压。在高空,大气在水平气压梯度力和地转偏向力的共同作用下,风向与等压线平行。在近地面,大气还受到摩擦力的影响,风向与等压线之间成一夹角。三、全球性的大气环流全球性的有规律的大气运动,称为大气环流。它反映了大气运动长时期的平均状态,是形成各种气候类型和天气变化的重要因素。1.三圈环流与气压带、风带的形成:假设地球表面是均匀的,引起大气运动的因素是高低纬之间的受热不均和地转偏向力。在此情况下,可形成三圈环流,即低纬环流、中纬环流和高纬环流。在三圈环流的基础上,地表形成了七个气压带和六个风带。气压带和风带随着太阳直射点的季节移动而移动,就北半球而言,大致是夏季北移,冬季南移。2.季风环流:由于海陆热力性质差异以及气压带风带的季节移动,导致海陆之间形成随季节变化的风向,这就是季风环流。亚洲东部和南部的季风环流最为典型。东亚季风主要是由海陆热力性质差异形成的,夏季盛行东南风,冬季盛行西北风。南亚季风的形成,除海陆热力性质差异外,还与气压带风带的季节移动有关,夏季盛行西南风,冬季盛行东北风。四、常见的天气系统天气系统是指具有一定的温度、气压或风等气象要素空间结构特征的大气运动系统。常见的天气系统有锋面系统、气旋(低压)与反气旋(高压)系统等。1.锋面系统:冷暖气团的交界面称为锋面。锋面与地面相交的线称为锋线。锋面附近常伴有云、雨、大风等天气。根据冷暖气团的主动移动方向,锋面可分为冷锋、暖锋和准静止锋。*冷锋:冷气团主动向暖气团移动的锋。冷气团的前缘插入暖气团下方,使暖气团被迫抬升。暖气团在抬升过程中冷却凝结,形成降水。冷锋过境时,常出现阴天、刮风、下雨等天气现象。冷锋过境后,冷气团占据原来暖气团的位置,气温下降,气压升高,天气转晴。*暖锋:暖气团主动向冷气团移动的锋。暖气团沿冷气团徐徐爬升,冷却凝结产生云、雨。暖锋过境时,多产生连续性降水。暖锋过境后,暖气团占据原来冷气团的位置,气温上升,气压下降,天气转晴。*准静止锋:冷暖气团势力相当,使锋面来回摆动的锋。准静止锋过境时,常形成持续性阴雨天气。2.气旋(低压)与反气旋(高压)系统:气旋是中心气压低、四周气压高的大气水平涡旋。在北半球,气旋气流呈逆时针方向由四周向中心辐合,中心气流上升,多阴雨天气。反气旋是中心气压高、四周气压低的大气水平涡旋。在北半球,反气旋气流呈顺时针方向由中心向四周辐散,中心气流下沉,多晴朗天气。第四章水圈与水循环水圈是地球上各种水体共同组成的一个连续但不规则的圈层。水循环是地球上最活跃的能量交换和物质迁移过程之一。一、水循环的过程和意义水循环是指自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈四大圈层中通过各个环节连续运动的过程。1.水循环的类型:根据发生的领域,水循环可分为海陆间循环、陆地内循环和海上内循环三种类型。海陆间循环是最重要的水循环类型,它使陆地上的水不断得到补充,水资源得以再生。2.水循环的主要环节:包括蒸发(植物蒸腾)、降水、水汽输送、地表径流、下渗、地下径流等。3.水循环的地理意义:*维持了全球水的动态平衡,使全球各种水体处于不断更新状态。*是地球上最活跃的能量交换和物质迁移过程之一。水循环对地表太阳辐射能起着吸收、转化和传输的作用,缓解了不同纬度地区热量收支不平衡的矛盾。*水循环是海陆间联系的主要纽带,陆地径流源源不断地向海洋输送大量的泥沙、有机物和无机盐类。*水循环不断塑造着地表形态。二、海水的性质与运动海洋是水圈的主体,海水的性质和运动对地理环境和人类活动有着重要影响。1.海水的性质:主要包括温度、盐度和密度。*海水温度:取决于海水热量的收入与支出。收入主要来自太阳辐射,支出主要是海水蒸发。海水温度随纬度的升高而降低;同一
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