2021-2022学年人教版(2019)高一上地理期末复习必备知识清单
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1、第一节地球的宇宙环境1宇宙:是时间和空间的统一体,是运动、发展和变化着的 物质 世界。2天体(1)概念:宇宙中物质的存在形式。最基本的天体是 恒星 和 星云 。宇宙物质组成(举例)特点恒星炽热气体 质量 庞大,自身能发出光和热 星云 气体和尘埃云雾状,密度小,体积和质量都很大 行星 金星、地球等绕恒星公转,质量小,不发光 卫星 月球绕行星公转,本身不发光 流星体尘粒、固体块与大气摩擦生热而燃烧发光,形成流星现象彗星冰物质绕太阳呈周期性运行,体积大,密度很小,具有 云雾 状的外表;背向太阳的一面有一条扫帚状的彗尾(2)常见的天体及其特征特别提醒:天体可分为自然天体(如恒星、行星等)和人造天体(如
2、在太空中运行的人造卫星、宇宙飞船等)。 3天体系统(1)概念:天体之间相互 吸引 、相互 绕转 ,构成不同级别的天体系统。(2)层次:常见天体系统分为四级。银河地月(3)天体系统及层次结构天体系统组成特别说明地月系地球和月球地球是地月系的中心天体,月球是地球唯一的天然卫星太阳系太阳、地球及其他围绕太阳公转的行星、卫星、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,日地平均距离约为1.5亿千米银河系太阳和其他恒星以及各种各样的天体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相类似的天体系统数以亿计总星系银河系与河外星系目前所认识的最高级别的天体系统(4)层次结构示意图
3、4. 八大行星(地球的普通性)(1)结构特征(2) 运动特征:同向性、共面性、近圆性5. 地球的特殊性 (1)地球是目前能探测到的宇宙中唯一有生命的天体(2)存在生命的条件:条件原因影响外部条件安全的宇宙环境太阳系中,大、小行星各行其道,互不干扰太阳系中八大行星都可能存在生命稳定的太阳光照自生命诞生以来,太阳光照条件没有明显的变化自身条件适宜的温度日地距离适中,地球的自转和公转周期适当只有地球有生命存在适合生物呼吸的大气地球的体积和质量适中,地球原始大气的演化有液态的水内部温度升高产生水汽形成海洋第二节太阳对地球的影响1太阳辐射光能(1)能量来源:太阳核心物质的 核聚变 反应。地表温度能量大气
4、(2)影响2. 太阳活动大气层日冕光球(1)概念:太阳_时常发生变化,有时较为剧烈,这些变化统称为太阳活动。11耀斑(2)太阳大气层的结构:A_层、B色球层和C_层。(3)太阳活动的重要标志:C层上为太阳黑子、B层上为_,其周期平均约为_年。(4)太阳活动现象:太阳黑子(C光球层)、太阳耀斑(B色球层)、日珥(B色球层)、日冕物质抛射(A日冕层);短波(5)规模最大、程度最剧烈的太阳活动现象 日冕物质抛射 ; 极光磁暴(6)影响第三节地球的历史1地球的历史:约有 46亿 年。2认识途径:研究 地层 是最主要途径。3地层(1)含义:具有 时间顺序 的层状岩石。(2)沉积地层特点(3)分布规律:分
5、布规律:同一时代的地层往往含有 相同 或者 相似 的化石;越古老的地层含有越 低级 、越 简单 生物的化石。(4)研究意义:通过研究地层和它们包含的化石,了解地球的生命历史和古地理环境。4.地质年代表(1)含义:根据地层顺序、生物演化阶段、岩石年龄等,把漫长的地球历史按照 宙、代、纪 等时间单位,进行系统性地编年,这就是地质年代表。(2)地质年代表地球的演化历程1.前寒武纪(1)时间:自地球诞生到距今 5.41 亿年,包含 冥古宙、太古宙、元古宙 ,约占地球历史的90%。(2)演化特点大气演化:由原始大气的无氧环境演变为 有氧环境 。生物演化:由原核生物演化出 真核 生物和 多细胞 生物。地质
6、矿产:重要的金属矿产 成矿 时期。2.古生代(1)时间:距今 5.41 亿年 2.52 亿年,可分为早古生代(包括 寒武纪 、 奥陶纪 、 志留纪 )和晚古生代(包括 泥盆纪 、 石炭纪 、 二叠纪 )。(2)演化特点海陆演化:地壳 运动剧烈 ,形成 联合古陆 。生物演化:生物早古生代晚古生代动物海洋无脊椎动物脊椎动物(鱼类两栖类爬行类)植物陆上低等植物裸子植物出现、蕨类植物繁盛地质矿产:晚古生代是重要的 成煤 期。 3.中生代(1)时间:距今2.52亿年6 600万年,分为 三叠纪 、 侏罗纪 和 白垩纪 。(2)演化特点海陆演化: 板块 运动剧烈、联合古陆解体、各大陆漂移。地质矿产:是主要
7、的 成煤 期。 4.新生代(1)时间:距今6 600万年至今,分为 古近纪 、 新近纪 和 第四纪 。(2)演化特点海陆演化:形成现代 海陆分布格局 ; 地壳 运动剧烈,形成了现代地势起伏的基本面貌。生物演化气候演化:出现数次冷暖交替变化,目前处于 温暖 期。特别提醒(1) 古生代末期 、 中生代末期 均发生了物种大灭绝事件,成为这两个时代结束的标志。(2)在海陆演化过程中,不同时代的主要内力作用不同,前寒武纪多 岩浆活动 ;古生代和新生代 地壳运动剧烈 ,而在中生代则是 板块运动剧烈 。地球环境的演化历史 根据同位素年龄测定法可知,地球形成约有46亿年的历史了。从其形成到现在,地球的环境发生
8、了巨大的变化。我们可以通过地层的研究认识其环境的演变过程:1海陆的演变(1)地球形成:原始海洋出现,形成最初的海洋、陆地分布状况。(2)古生代:地壳运动剧烈,形成一块 联合古陆 。(3)中生代:板块运动剧烈, 联合古陆解体 ,各大陆漂移。(4)新生代: 形成现代海陆分布格局 。地壳运动剧烈,形成了现代地势起伏的基本面貌。2大气层的演变(1)原始大气:主要成分是二氧化碳、一氧化碳、甲烷和氨, 缺少氧气 。(2)现代大气:主要成分是 氮气和氧气 。(3)演变原因:植物通过光合作用,吸收二氧化碳,释放氧气。因此地球上生命的出现和演化与大气中氧气的增多密不可分。3.生物的演化 (自主完成生物演化过程)
9、第四节地球的圈层结构1地震波(1)含义:地震的能量以 波动 的方式向外传播,形成地震波。(2)类型和特点:类型传播速度传播介质共同特点纵波(P波)较 快 在 固 体、液体和 气 体中均能传播在不同介质中的传播速度 不同;横波(S波)较 慢 只能在 固 体中传播(3)应用:获得地球内部 物质 和 结构状况 的主要依据。2地球的内部圈层(1)一个依据:地震波传播速度。(2)两个界面:莫霍面和古登堡面。(3)三个主要圈层: 地壳 、地幔和 地核 。位置范围地震波传播特点特点地壳地面以下、莫霍界面以上的 固 体外壳在地壳中的传播速度比较 稳定 ;到了莫霍面,传播速度突然 增加 地壳厚度变化规律:地球大
10、范围固体表面的海拔越高,地壳越 厚 ;海拔越低,地壳越 薄 。地幔地球内部介于 地壳 和 地核 之间的圈层,在 莫霍界面 以下到 古登堡界面 以上能传播 横波 具有固态特征,主要由含 铁 、 镁 的硅酸盐类矿物组成,由上而下,铁、镁含量逐渐 增加 ;分为上地幔和 下地幔,上地幔上部的 软流 层,是 岩浆 主要发源地地核地球的 核心 部分,即 古登堡界面所包围的球体横波不能在外核中传波组成物质可能是极高温度和高压状态下的 铁 和 镍 。分为内核和外核,外核的物质在高压和高温下呈 液态 或 熔融 状态3. 岩石圈: 地壳 和上地幔顶部(软流层以上)是由 岩石 组成的,合称岩石圈。4. 地球的外部圈
11、层组成:大气圈、 水 圈和生物圈,对应要素是大气、 水体 和 生物 。5. 大气圈(1)组成:包裹地球的 气体 层。(2)密度变化特点:近地面的大气密度 大 。随着高度的增加,大气密度迅速 减少 。在20003000千米高空,与 星际 空间情况很接近,视为大气圈的 上界 。6. 水圈(1)组成:由液态水、固态水和气态水组成。(2)按照存在位置和状态,分为海洋水、 陆地 水、大气水和 生物 水。(3)陆地水:陆地水与人类社会关系最为密切;分为 地表 水和地下水。7. 生物圈(1)含义:地球上所有生物及其 生存环境 的总称。(2)特点:不单独占有任何空间,分别渗透于大气圈的底部、 水圈 的全部和岩
12、石圈的上部。第二章 地球上的大气1大气圈的组成与大气的垂直分层(1)大气圈的组成及作用大气成分作用干洁空气N2地球生物体内蛋白质的重要组成部分O2人类和一切生物维持生命活动所必需的物质CO2绿色植物进行光合作用的原料;调节地表温度O3能吸收太阳紫外线,对地球生物起保护作用水汽产生云、雨、雾、雪等天气现象,影响地面和大气温度固体杂质作为凝结核,是成云致雨的必要条件(2)大气的垂直分层根据大气在垂直方向上的温度、密度及运动状况的差异,将大气层自下而上分为对流层、平流层和高层大气。分层气温垂直变化大气运动状况与人类的关系对流层随高度增加而降低对流运动显著天气现象复杂多变,与人类关系最密切平流层随高度
13、增加而增加水平运动为主有利于高空飞行,臭氧层有保护作用高层大气随高度增加先降低后增加80500 km有若干电离层,对无线电通信有重要作用2大气的受热过程(1)能量来源根本来源:A太阳辐射。直接来源:B地面辐射,地面辐射是低层大气的直接热源。(2)大气的受热过程过程具体经过热量来源过程一:太阳暖大地太阳辐射经大气削弱作用后到达地面,地面吸收后增温太阳辐射是地面的直接热源过程二:大地暖大气地面增温后形成地面辐射,大气吸收后增温地面是近地面大气主要的直接热源过程三:大气还大地大气增温后形成大气辐射,其中,向下的部分称为大气逆辐射,它将大部分热量返还给地面通过大气逆辐射把热量还给地面(3)大气的两大作
14、用大气的削弱作用:大气层中水汽、云层、尘埃等对太阳辐射的反射、吸收和散射作用。白天一般侧重考虑大气对太阳辐射的削弱作用,大气的保温作用:C大气逆辐射将部分热量还给地面,从而对地面起到保温作用。夜晚一般侧重考虑大气对地面的保温作用(即大气逆辐射)。影响大气逆辐射的主要因素:云量多少、空气洁净度、空气湿度。一般地,云量越多、空气越浑浊、湿度越大,大气逆辐射越强。3大气削弱作用原理应用:分析某地区太阳能的多寡(1)高海拔地区(如青藏高原地区) (2)内陆地区(如我国西北地区)(3)湿润内陆盆地(如四川盆地)总结:一般海拔高、空气稀薄、晴天多、大气洁净的地区,太阳辐射强,太阳能资源丰富,如青藏高原、西
15、北地区。4大气保温作用的应用(1)解释温室气体大量排放对全球气候变暖的影响(2)分析农业实践中的一些现象大气中的二氧化碳和水汽能够强烈吸收地面长波辐射,故大气中二氧化碳和水汽含量较大时,大气保温作用较强。如下面两例:我国北方地区利用塑料大棚生产反季节蔬菜,原理为塑料薄膜与二氧化碳具有相同的功能,能让太阳短波辐射透射进入,而地面长波辐射却不能穿透塑料薄膜散失,从而将热量保留在塑料大棚内。秋冬季节,北方农民利用燃烧秸秆制造烟雾预防霜冻,原理为燃烧秸秆制造烟雾可以增强大气逆辐射,使地理的农作物免遭冻害。干旱半干旱地区果园中铺沙或鹅卵石,除能防止土壤水分蒸发、减轻土地盐碱化、风沙对土壤的侵蚀外,还能增
16、加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等。(3)大气受热过程原理的综合应用:昼夜温差大小的分析地势高低:地势高大气稀薄白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱昼夜温差大。天气状况:晴朗的天气条件下,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱昼夜温差大; 阴雨的天气条件下,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都强昼夜温差小。下垫面性质:下垫面的比热容大增温和降温速度都慢昼夜温差小,如海洋的昼夜温差一般小于陆地。5.热力环流(1)热力环流的形成原因:地面冷热不均。(2)热力环流的形成过程地面冷热不均空气的上升或下沉同一水平面上的气压差异大气的水平运动。具体如下图所示:(3)常见热力环流(1)海陆风成
17、因分析海陆热力性质差异是前提和关键。海陆风的形成:白天陆地比海洋增温快,近地面陆地气压低于海洋,风从海洋吹向陆地,形成海风;夜晚陆地比海洋降温快,近地面陆地气压高于海洋,风从陆地吹向海洋,形成陆风。影响与应用:海陆风使海滨地区气温日较差减小,夏季气温低,空气较湿润,是避暑的好地方。(2)山谷风成因分析山坡的热力变化是关键。山谷风的形成:白天,山坡比同高度的山谷升温快,气流上升,气压低,暖空气沿山坡上升,形成谷风;夜晚,山坡比同高度的山谷降温快,气流下沉,气压高,冷空气沿山坡下滑,形成山风。影响与应用:山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,大气稳定,易造成大气污染。所以,
18、山谷地区不宜布局有污染的工业。(3)城市热岛环流成因分析“城市热岛”的形成是突破口。城市热岛的形成:由于城市居民生活、工业和交通工具释放大量的人为热,导致市区气温高于郊区。热岛环流的形成:空气在市区上升,在郊区下沉,近地面风向为由郊区吹向市区。影响与应用:一般将绿化带布置在气流下沉处以及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布置在下沉距离以外。6等压面图的判读由于大气密度随高度增加而降低,不同高度的大气所承担的空气柱高度不同,导致在垂直方向上随着高度增加气压降低。如图,PAPC,PBPD。因地面冷热不均,导致同一水平面上出现气压差异,进而等压面发生弯曲;同一水平面上,等压面上凸处气压高,下凹
19、处气压低。如图,PCPD,PBPA。同一垂直方向上,近地面和高空的气压类型相反,若近地面为高压,则高空为低压。7.逆温(1)概念:一般情况下,对流层的气温是随着海拔的升高而降低,海拔每升高100 m,气温约降低0.6 ,即气温垂直递减率为0.6 /100 m。在一定条件下,对流层的某一高度会出现实际气温高于理论气温,甚至是气温随高度的增加而升温的现象,称为逆温。(2)逆温现象黎明前最强,日出后逆温层自下而上消失,其过程如下。(3)逆温对地理环境的主要影响成雾早晨多雾的天气大多与逆温有密切关系,它使能见度降低,给人们的出行带来不便,甚至出现交通事故大气污染由于逆温现象的存在,空气垂直对流受阻,会
20、造成近地面污染物不能及时扩散,从而危害人体健康对航空造成影响逆温多出现在低空,多雾天气对飞机起降带来不便。如果出现在高空,对飞机飞行极为有利,因为大气以平流运动为主,飞行中不会有较大颠簸8.大气水平运动风(1)影响风的三种力方向大小对风的影响风速风向水平气压梯度力始终与等压线垂直,由高压指向低压等压线越密集,水平气压梯度力越大水平气压梯度力越大,风速越大垂直于等压线,由高压指向低压地转偏向力始终与风向垂直大小随纬度增加而增加,赤道上为零不影响风速的大小北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转摩擦力始终与风向相反大小与下垫面性质有关。下垫面越粗糙,起伏越大,摩擦力越大,反之越小使风速减小与其他两
21、力共同作用,使风向斜穿等压线(2)风的受力状况与风向高空风近地面风图示(北半球)受力F1(水平气压梯度力)和F2(地转偏向力)共同影响F1(水平气压梯度力)、F2(地转偏向力)和F3(摩擦力)共同影响风向与等压线平行与等压线斜交9.等压线图上风向的判断(1)等压线图上任一地点风向的画法第一步:在等压线图中,按要求画出过该点且垂直于等压线的虚线箭头(由高压指向低压,但并非一定指向低压中心),表示水平气压梯度力的方向。第二步:确定南、北半球后,面向水平气压梯度力方向向右(北半球)或向左(南半球)偏转3045角,画出实线箭头,即为经过该点的风向。如下图所示(北半球):(2)判断风力大小同一等压线图上
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