高级中学地理必修一完整文本笔记整理编辑汇成汇总.doc
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1、 第一章 行星地球 第一节、宇宙中地球 一、地球在宇宙中的位置 天体系统的层次由大到小是 地月系 (课本 P3 图 1.2)太阳系银河系 其他行星系总星系 总星系 其他恒星世界河外星系 二、太阳系中的一颗普通行星(课本 P4 图 1.4) 1.太阳系八大行星由近及远依次是水星、金星、地球、火星、 (小行星带) 、木星、 土星、天王星 、海王星。2.八大行星分类(课本 P5 图 1.5) 分类特点 类地行星水星、金星、地球、火星 巨行星木星、土星 远日行星天王星、海王星同向性、共面性、近圆性三、存在生命的行星地球上存在生命的原因(课本 P6) 外部条 件安全稳定的宇宙环境各行其道,互不干扰适宜的
2、温度日地距离适中 适于呼吸的大气体积、质量适中自身条 件 液态的水来自地球内部第二节、太阳对地球的影响 一、为地球提供能量 1太阳大气的成分主要是氢和氦;太阳辐射能量来源是核聚变反应。其能量以电 磁波的形式释放出来。太阳辐射能由赤道向两极递减。太阳辐射能丰富区:青藏 高原区,西北内陆,典型城市 拉萨,太阳辐射能贫乏区:四川盆地,典型城市成 都。 2太阳辐射对地球的影响:(课本 P8 图 1.7) 提供光热资源; 维持地表温度,是促进地球上水、大气运动和生物活动的主要动力; 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; 日常生活和生产的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量
3、来源 二、太阳活动影响地球 太阳大气由里到外层太阳活动的主要类型 光球黑子,是太阳活动强弱的标志 色球耀斑,是太阳活动最激烈的显示 日冕太阳风2.太阳活动对地球的影响(课本 P11) 世界许多地区降水量的年际变化和黑子变化周期(11 年)有一定的相关性(课 本 P11 活动) ; 造成无线电短波通讯衰减或中断; 扰动地球磁场,产生磁暴现象; 两极地区产生极光; 地球上水旱灾害、地震等自然灾害的发生与太阳活动有关。第三节、地球的运动 一、地球运动的一般特点 地球自转地球公转图示运动方 式围绕地轴转动在椭圆轨道上围绕太阳转动运动方 向自西向东。北极上空俯视为逆 时针,南极上空为顺时针。自西向东。北
4、极上空俯视为逆时针。运动速 度线速度:从赤道向两极递减, 两极点为零。 角速度:除两极点外各地相等 (15h)。 近日点(每年 1 月初),速度快 远日点(每年 7 月初),速度慢 运动周 期真正周期:一个 恒星日=23 时 56 分 4 秒 昼夜交替周期:一个太阳日=24 时 真正周期:一个恒星年=365 日 6 时 9 分 10 秒 直射点回归周期:一个回归年=365 日 5 时 48 分 46 秒 地理意 义1昼夜交替 2地方时 3沿地表水平运动物体的偏移 1昼夜长短的变化 2正午太阳高度的变化 3产生四季和五带 二、太阳直射点移动 1.太阳直射点的移动规律 2.地球公转过程中两分两至点
5、的判断依据:看日地球心连线和赤道的位置关系连线在赤道以北说明太阳直射 2326N, 则地球处于公转轨道上的夏至点;连线在赤道以南说明太阳直射2326S, 则地球处于公转轨道上的冬至点3.地球公转过程中速度变化的判断 依据:1 月初,地球运行至近日点,公转速度最快;7 月初,地球运行至远日点, 公转速度最慢。二、昼夜交替和时差 昼夜交替 1昼夜现象产生的原因地球不透明、不发光;昼夜交替产生的原因是地球自转。 2晨昏线的判读:在晨昏线上任找一点,自西向东越过该线进入昼半球,说明该 线是晨线,反之是昏线。 3晨昏线与赤道的关系:相交且平分,因此赤道上终年昼夜平分。 4晨昏线与太阳光线的关系:垂直且相
6、切,因此晨昏线上太阳高度为 0 度。 5晨昏线与地轴的夹角变化范围:0 2326 6太阳高度的分布:昼半球上,夜半球上 ,晨昏线上 。 7昼夜交替的周期:一个太阳日 =小时 总结晨昏线特点:始终过地心,与直射光线垂直始终在地轴附近摆动,摆动的最大幅度为 2326S晨线看日出,昏线看日落,它们的太阳高度角都为零 地方时的计算 1地方时计算原理: 地方时东早西晚(同为东经,经度越大越偏东;同为西经,经度越小越偏东; 一东一西,东经偏东时间早) 同一条经线上地方时相同 经度每隔 15地方时相差 1 小时(即 1=4 分钟) 2地方时计算方法:某地地方时=已知地方时4 分钟两地经度差式中加减号的选用条
7、件:东加西减所求地在已知地的东边用加号,在已知 地的西边用减号。 经度差的计算:同减异加两地同为东经或同为西经相减;一为东经一为西 经相加。 计算步骤: 确定两地经度差;换算两地时间差;判断两地东西方向;带入计算。日期分割:零时(24 时)经线往东至日界线(180)为地球上的“新一天” ,往 西至日界线为“旧一天” 。 日界线:自西向东越过日界线(不完全经过 180经线)日期减一天,自东向西 加一天,实际中日界线没有与 180完全重合 3昼夜长短的计算昼弧:任一纬线落在昼半球内的部分。 夜弧:任一纬线落在夜半球内的部分。 计算:昼长=昼弧对应的经度数15;夜长=夜弧对应的经度数15区时的计算
8、所求地的区时=已知地的区时两地时区数差说明:时区数的计算:当地经度数15,商四舍五入得时区数。时间差的计算:同减异加两地同为东时区或西时区相减;一为东时区一为 西时区相加。 加减号的选用条件:东加西减(同为东时区,时区数越大越偏东;同为西时区, 时区数越小越偏东;一东一西,东时区偏东时间早) 注:东 12 区比西 12 区快 21h,东西 12 区同时不同日。北京时间=东八区时=120 E 的地方时光照图的判读方法和步骤 1标自转方向,判断晨昏线 2定日期: 北极圈出现极昼(或南极圈出现极夜)为 6 月 22 日; 北极圈出现极夜(或南极圈出现极昼)为 12 月 22 日; 晨昏线与经线重合,
9、为 3 月 21 日或 9 月 23 日。 3时间计算: 晨线与赤道交点所在经线地方时为 6 点; 昏线与赤道交点所在经线地方时为 18 点; 平分昼半球的经线地方时为 12; 平分夜半球的经线地方时为 24 点或 0 点。 依据经度相差 15地方时相差 1 小时,东早西晚,东加西减的原则推算时间。 4确定太阳直射点的地理坐标 由日期定直射点的纬度:春秋分日0;夏至日2326N;冬至日 2326S 太阳直射点所在的经线是平分昼半球的经线,即地方时为 12 点的经线。三、沿地表水平运动物体的偏移 1 偏移规律:北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转。 2 判断方法:北半球用右手,南半球用左手,
10、掌心向上,四指指向物体运动方 向,大拇指所示方向为水平运动物体偏转方向。四、昼夜长短和正午太阳高度的变化 昼夜长短变化规律(参看课本 P18) 太阳直射北半球北半球的夏半年,北半球各地昼长夜短,且纬度越高昼越 长。夏至日,北半球各地昼长达一年中的最大值,北极圈及其以北地区出现极昼。太阳直射南半球北半球的冬半年,北半球各地昼短夜长,且纬度越高夜越 长。冬至日,北半球各地昼长达一年中的最小值,北极圈及其以北地区出现极夜。春、秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各地均为 6:00 时日出, 18:00 时。 极昼极夜范围的变化规律(以北半球为例):春分过后北极点开始出现极昼, 春分到夏至极昼范围
11、由北极点扩大到北极圈,夏至到秋分极昼范围由北极圈缩小 到北极点;秋分过后北极点开始出现极夜,秋分到冬至极夜范围由北极点扩大到 北极圈,冬至到到次年春分极夜范围由北极圈缩小到北极点。春分全球昼夜等长昼长夜长,纬度越高,白昼越长 白昼越来越长 极昼范围由北极点向北极圈扩大 夏至白昼最长,北极圈内全为极昼昼长夜长,纬度越高,白昼越长 白昼逐渐变短 极昼范围由北极圈向北极点缩小北半球夏 半 年秋分全球昼夜平分正午太阳高度的变化规律 纬度变化:一天中,正午太阳高度由直射点向南北两侧递减。 季节变化:夏至日,太阳直射北回归线,北回归线及其以北地区正午太阳高度 达一年中的最大值,南半球各地达一年中的最小值。
12、冬至日,太阳直射南回归线, 南回归线及其以南地区正午太阳高度达一年中的最大值,北半球各地达一年中的 最小值。3.正午太阳高度的计算计算公式:H = 90 |纬度间隔|说明:所求点与直射点的纬度间隔计算遵循同减异加所求点与直射点同 在北半球或同在南半球相减,在不同半球相加。 正午太阳高度大小比较:离直射点越近,正午太阳高度越大(即与直射点纬度 间隔越小,正午太阳高度越大) ;反之越小。5、四季更替和五带 夏至日达到一年中的最 大值季 节 变北回归线 以北地区冬至日达到一年中的最纬 度 变春秋分 日由赤道向南北两侧递减夜长昼长,纬度越高,白昼越短 白昼越来越短 极夜范围从北极点向北极圈扩大 冬至白
13、昼最短,北极圈内全部为极夜夜长昼长,纬度越高,白昼越短 白昼逐渐变长 极昼范围从北极圈向北极点缩小冬 半 年春分全球昼夜等长 赤道上全年昼夜等长 南半球与北半球相反 小值 冬至日达到一年中的最 大值南回归线 以南地区夏至日达到一年中的最 小值夏至日有北回归线向南北两侧 降低回归线上一年一次直射化南北回归 线 之间地区其他地区一年两次直射化冬至日有南回归线向南北两侧 降低1.四季划分依据是昼夜长短和正午太阳高度的变化的变化。 2.四季:3、4、5 月为春季,6、7、8 月为夏季,9、10、11 月为秋季,12、1、2 月为冬季。 3.五带的划分依据是年太阳辐射总量从低纬向高纬递减,界限是南、北回
14、归线和南、 北极圈 。 4.黄赤交角与回归线、极圈之间的关系 黄赤交角的度数等于南北回归线的纬度数,与极圈的纬度数互余。 如果黄赤交角变小,南北回归线度数变小,极圈度数增大,从而使热带和寒带 的范围缩小,温带范围扩大。如果黄赤交角变大,南北回归线纬度变大,极圈纬 度减小,热带和寒带的范围扩大,温带范围缩小。第四节、地球的圈层结构 一、地球的内部圈层 1.地震波 地震波传播速 度传播介质穿过不连续面速度变化横波慢固体 纵波快固体、液体、气 体穿过莫霍界面横纵波速度均增大;穿过 古登堡界面横波消失,纵波速度突然下 降。 2.地球内部圈层根据地震波在地球内部传播速度的变化划分三个圈层。 圈层名 称位
15、置厚度特点地壳莫霍界面以上平均厚度 17 千 米由岩石组成,大陆厚,大 洋薄 地幔莫霍界面与古登堡界面 之间2800 多千米上地幔上部存在一个软流 层 地核古登堡界面以下3400 多千米接近液态,横波不能穿过二、地球的外部圈层 大气圈由气体和悬浮物组成,主要成分氮和氧 水圈包括地下水、地表水、大气水、生物水,处于不断的循环运动中 生物圈占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部 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 1.大气的能量来源:太阳辐射能 2.大气受热过程及温室效应 大气 受热 过程太阳辐射能传播的过程中部分被大气吸收或反射,大部分到达地面,并 被地面
16、吸收。 地面吸收太阳辐射能增温,以长波辐射的形式把热量传递给大气。 地面是近地面大气的主要、直接热源。 大气 温室 效应 大气吸收地面辐射增 温的同时也向外辐射 热量,向上的部分散 失到宇宙空间,向下 的部分称为大气逆辐 射,把热量归还给地 面。多云的阴天夜晚气温不会太低是因为云层厚大 气逆辐射强 十雾九晴:晴天夜晚大气逆辐射弱气温低空气 中的水汽易凝结成雾滴 青藏高原光照强但热量不足的原因 :青藏高原 空气稀薄,大气吸收太阳辐射少,光照强;夜晚大 气逆辐射弱气温低。 二、热力环流地面冷热不均形成的空气环流,大气运动最简单的形式 1.热力环流中温度和气压值的比较方法(参看课本 P30 图 2.
17、3)温度:同一水平面上,盛行上升气流的近地面温度最高;同一地点垂直方向上 海拔越高气温越低。 气压值:同一水平面上看高低压;对同一地点垂直方向上海拔越高气压值越低。等压面的变化规律:同一水平面,形成高压的地方等压面上凸,形成低压的地 方等压面下凹。 等压线越密,水平气压梯度力越大,风力越大等压线疏密一样,看等压距。等压距越大,水平气压梯度力越大,风力越大看温差,温差越大,水平气压梯度力越大,风力越大 三、大气水平运动风 类型成因风向特点 高空大气中 风水平气压梯度力和地转偏向力共同作用的结 果风向与等压线平行近地面的风水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力作用 的结果风向与等压线成一 夹角夏季:海
18、 陆 夏季风 白天:谷风 晚上:山风冬季:陆 海 冬季风 白天:海风 晚上:陆风 第二节、气压带和风带 一、气压带和风带的形成 三圈环流记气压带、风带名称及各风带的风向 气压带 名称分布成因气流运动对气候的影 响 赤道低气压带0附近热力作用受热上升高温多雨 副热带高气压 带南北纬 30附 近动力作用被迫下沉炎热干燥 副极地低压气 带南北纬 60附 近动力作用辐合上升温和湿润极地高气压带南北纬 90附 近热力作用冷却下沉寒冷干燥风带 风向名称 北半球南半球对气候的影 响 低纬信风带东北信风东南信风炎热干燥 中纬西风带盛行西风盛行西风温暖湿润 极地东风带极地东风极地东风寒冷干燥2.气压带、风带的季
19、节移动:由于太阳直射点的季节移动,导致气压带、风带也随季节移动,就北半球而言大致是夏季北移,冬季南移。 (随太阳直射点的移动而 移动)二、北半球冬夏季节气压中心1. 北半球冬夏季节气压中心分布 时间亚洲大陆太平洋 七月:北半球副热带高 压带被大陆上的热低压 切断亚洲低压(又称印度低压)夏威夷高压(西太平洋 副高对我国夏季天气影 响显著) 一月:北半球副极地低 压带被大陆上的冷高压 切断亚洲高压(又称蒙古西伯 利亚高压,对我国冬季天气 影响显著)阿留申低压,冰岛低压形成原因海陆热力性质差异2.季风环流成因风向气候类型分布范围 北回归线以北地区:温带季 风气候东 亚 季 风海陆热力性质差 异1 月
20、西北 风 7 月东南 风北回归线以南地区:亚热带 季风气候我国东部、 朝鲜半岛、 日本南 亚 季 风海陆热力性质差 异;气压带、风 带的季节移动1 月东北 风 7 月西南 风热带季风气候印度半岛 、中南半岛、 我国西南3.副热带高压与我国的降水和旱涝 副热带高压对我国雨带 位置的影响45 月(春末)雨带位于华南,华北出现春旱 6 月(夏初)长江中下游梅雨78 月雨带移至华北、东北地区, 此时长江中下游受副高控制出现伏旱 副高异常对我国水旱灾 害的影响副高(夏季风)势力弱,南涝北旱;副高(夏季风) 势力强,北涝南旱。三、气压带和风带对气候的影响 1.气候影响因素:一个地方气候的形成是太阳辐射、大
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