2022年高中地理人教版(2019)必修第一册全册期末考点知识点总结
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1、(一)天体与天体系统 1.天体及类型 (1)天体:宇宙中物质存在的形式,如星云、恒星、行星等。 天然天体:星云、恒星、行星、卫星、流星体、彗星、星际空间物脉(宇宙间极其稀薄的气体和尘埃)等。人造天体:在太空中运行的人造卫星、航天飞机、空间站等。 (2)常见天体的特点 类型 形状 组成 能否发光 星云 云雾状 气体和尘埃,主要物质是氢 恒星 球状或类球状 炽热气体 能 行星 近似球状 如土星 否 卫星 如月球 否 2.天体系统天体系统 (1)天体系统:运动中的天体相互吸引、相互绕转,形成天体系统。 (2)天体系统的级别(由低到高):地月系、太阳系、银河系、可观测宇宙。 地月系:地球是地月系的中心
2、天体,月球是地球唯一的天然卫星。 太阳系:太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、行星际物质等。 银河系:太阳和众多恒星组成庞大的恒星系统。 可观测宇宙:银河系和现阶段所能观测到的河外星系。 (二)行星地球重要程度 1.太阳系 (1)八大行星(由近及远)水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。 类地行星(靠近太阳,有固体表面,体积较小)水星、金星、地球、火星; 巨行星(气体构成,体积巨大)木星、土星; 远日行星(远离太阳)天王星、海王星。小行星带位于火星和木星轨道之间。 (2) 八大行星运动特征:共面性八大行星公转轨道几乎在同一平面上; 同向性绕日公转方向相同(自西向东) ;近圆性八大行
3、星公转轨道近似正圆。 2.地球存在生命的条件 (1)外部条件:稳定的太阳光照条件;安全的空间运行轨道,太阳系中大小天体各行其道,互不干扰。 (2)自身条件:日地距离适中,使地球表面有适宜生物存在的温度;体积、质量适中,其引力使大量气体聚集在地球周围,形成包围地球的大气层,并逐渐演化成适合生物呼吸的大气;有液态水存在。 (三)月相变化、航天基地选址 1.月相变化 (1)月球自身不发光,靠反射太阳光发亮,面向太阳的半球为昼,背向太阳的半球为夜。 (2)因日月地三者位置关系及月球绕地球自西向东绕转,形成周期为 29. 53 天的月相变化周期(即新月一上弦月一满月一下弦月一新月等) 。 2.航天基地选
4、址 (1)纬度因素:低纬度地球自转线速度大,可节省燃料和成本,提高载重。 (2)气象条件:晴天多,阴雨天少,风速小,湿度低,有利于发射和跟踪。 (3)地形、海陆因素:地形平坦开阔,有利于跟踪观测;大陆内部气象条件好,隐蔽性强,人烟稀少,安全性强;海上人类活动少,安全性强。 (4)交通条件:内外交通便利,有利于大宗物资运输。 (5)安全因素:出于国防安全考虑,有的建在山区、沙漠地区。 拓展:我国四大航天基地的有利条件 (1)酒泉、太原:多晴朗天气,海拔较高,大气稀薄,利于观测。 (2)西昌:位于内陆,人烟稀少,较安全。 (3)文昌:交通便利,方便海运,可发射大吨位火箭;纬度低,提高发射质量;可多
5、方位发射,直接面向大海,安全系数高;基础条件好。 (四)太阳辐射对地球的影响重要程度 1.太阳辐射及影响因素 (1)太阳辐射:太阳源源不断地以电磁波的形式向宇宙空间放射能量。太阳的能量来自太阳内部的核聚变。 (2)影响太阳辐射的主要因素 纬度 太阳辐射从低纬向高纬递减 昼长 白昼越长,日照时数越长,太阳辐射越多 地势 地势越高,大气层越薄,透明度越高,日照时数越长,大气对 太阳辐射削弱越少,太阳辐射越强 天气 晴天云少,日照时数长,太阳辐射越多;阴雨天相反 2.太阳辐射对地球的影响 (1)影响地理环境:为地球提供光、热资源;维持地表温度;不同纬度地带接受的太阳辐射能不同,使得许多自然地理现象呈
6、现纬度地带的差异。 (2)影响人类活动:为生活、生产提供能量;太阳辐射可直接被吸收、转化成热能,也可以被捕获并存储,转换成热能、电能等;煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定并积累的太阳能;太阳灶、太阳能热水器的主要能量来源。 (五)太阳活动对地球的影响 1.太阳大气层 太阳大气层 厚度 亮度 观测难易程度 外 内 日冕层 大 小 低 高 亮度为光球的百万分之一,日全食时或 用特制的日冕仪可见 可见光总量不及光球的千分之一,日全 食时或用特殊的望远镜可见 色球层 发出最强可见光,肉眼可见 光球层 2.太阳活动:太阳大气的变化称为太阳活动。 (1)太阳黑子(光球层):区域温度比周围低,颜色较深
7、的黑斑点;太阳活动强弱的标志(周期约 11 年)。 (2)太阳耀斑(色球层):忽然出现的大而亮的斑块;时间较短(几分钟至几十分钟) ;释放巨大能量。 (3)日珥(色球层): 喷射的气体呈弧状的一种剧烈太阳活动现象; 日全食时可肉眼观测到; 喷射大量带电粒子。 (4)日冕物质抛射(日冕层):日冕结构在几分钟到几小时内发生明显变化;向外抛射大量带电粒子;是规模最大、程度最剧烈的太阳活动现象。 3.太阳活动对地球的影响 (1)影响地球气候 亚寒带树木的年轮有规律的疏密变化与太阳黑子 11 年的活动周期相对应。 太阳黑子活动高峰年,气候反常的概率增大,太阳黑子活动低峰年,气候状况相对平稳。 (2)扰乱
8、地球电离层:太阳活动增强时发出的电磁波,强烈干扰地球高空的电离层,影响无线电短波通信,甚至会出现短暂的中断现象。 (3)干扰地球磁场:当太阳活动增强时,来自太阳大气的高能带电粒子会扰乱地球磁场,产生“磁暴”现象。 (4)产生极光现象:高能带电粒子高速冲进两极地区的高空大气,并与那里的稀薄大气相碰撞,形成极光。 (5)影响自然灾害的发生:地球上许多自然灾害的发生与太阳活动有关,如地震、水旱灾害等。 (六)化石和地质年代表 1.化石 (1)地层:地层是具有时间顺序的层状岩石。沉积岩的地层具有明显的层理构造,一般先沉积的层在下,后沉积的层在上。 (2)化石:在沉积岩形成过程中,有些生物遗体或遗迹会在
9、沉积物中保存下来,形成化石。生物总是从低级向高级、从简单向复杂进化的,因此,越古老的地层含有越低级、越简单生物的化石。 (3)化石的形成过程:动物死亡并沉入浅水中。沉积物覆盖动物尸体。沉积物变成岩石,动物遗体石化成为化石。 2.地质年代表 根据地层顺序、生物演化阶段、岩石年龄等,科学家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。 (七)地球的演化历程 1.前寒武纪 (1)前寒武纪;自地球诞生到距今 5. 41 亿年,在此期间,地球大气层、海洋和陆地慢慢形成,开始出现原始生命。 地球形成之初:大气主要成分是二氧化碳、一氧化碳、甲烷和氨。 冥古宙:地球上只有一些有
10、机质,无生命迹象。 太古宙:出现蓝藻等原核生物,蓝藻可通过光合作用制造氧气。 元古宙:蓝藻爆发,演化出真核生物和多细胞生物。 (2)重要成矿期:大量铁、金、镍、铬等矿藏出现在这一时期的地层中。 2.古生代(“远古的生物时代”) 时间 距今 5. 41 亿年2. 52 亿年;早古生代(包括寒武纪、奥陶纪、 志留纪) ;晚古生代(包括泥盆纪、石炭纪、二叠纪) 板块 地壳运动剧烈,后期形成联合古陆 生物 演化 早古生代:海洋无脊椎动物繁盛,如三叶虫、鹦鹉螺等。后期 陆地出现低等植物 晚古生代:脊椎动物发展的时代;早期鱼类大量繁衍,中期一 些鱼类进化为两栖类,晚期气候干旱,水源稀少,一些两栖类 进化为
11、爬行动物;出现裸子植物 矿产 物种 晚古生代蕨类植物繁盛,是地质历史上重要的成煤期; 古生代末期,发生地球生命史上最大的物种灭绝事件 3.中生代(“中间的生物时代”) (1)时间:距今 2. 52 亿年-6600 万年;包括三叠纪、侏罗纪、白垩纪。(2)板块:运动剧烈,联合古陆在三叠纪晚期开始解体。 (3)生物演化:爬行动物繁盛(如恐龙),“爬行动物的时代”;中后期部分爬行动物进化出羽毛,向鸟类发展;出现小型哺乳动物。 (4)矿产、物种:裸子植物极度兴盛;中生代是主要的成煤期;中生代末期,绝大多数物种消失(如恐龙) 。 4.新生代(“最近的生物时代”) (1)时间:距今 6600 万年至今;包
12、括古近纪、新近纪、第四纪。联合古陆解体,地壳运动剧烈,形成现代地势起伏的基本面貌。出现数次冷暖交替变化;目前,地球处于温暖期。 (2)生物演化:被子植物高度繁盛,草原面积扩大,哺乳动物快速发展;第四纪出现人类(生物发展史上的重大飞跃) 。 (八)地球的圈层结构 1.地震波地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的 分类 纵波(P 波) 横波(S 波) 概念 波的振动方向与传播方向一致 波的振动方向与传 播方向垂直 传播 速度 快;固体中最快,气体中最慢 慢 状况 介质 可以通过固体、液体和气体传播 只能通过固体传播 地物表现 上下颠簸 左右摇晃 2.地球的内部圈层结构 (1)划分
13、界面不连续面:地震波波速在一定深度突然发生变化的面。 莫霍界面:在大陆地面下平均 33 千米处,在这个不连续面下纵波和横波的传播速度都明显增加。 古登堡界面:在地下约 2900 千米处的不连续面,纵波的传播速度突然下降,横波则完全消失。 (2)岩石圈:上地幔顶部(软流层以上)与地壳都由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。 (3)地球的内部圈层结构 圈层名称 分界面 物质形态 特征 地壳 莫霍 界面 古登堡 界面 固态 由固体岩石组成的坚硬外壳,厚薄 不一,海洋地壳薄,大陆地壳厚 固态 厚度 2800 多千米,占地球总体积 的 80%。土地幔上部存在一个软 流层,是岩浆的主要发源地 地 幔 上地幔 下地
14、幔 熔融状态的 金属物质 由铁和镍等金属组成,厚度 3400 多千米。外核液态物质运动形成 地球磁场;内核密度极大,超强压 力将铁原子和镍原子紧紧挤压在 一起 地 核 外核 固体金属球 内核 3.地球的外部圈层结构 圈层 组成 作用 大气圈 主要由气体和悬浮物质组 成, 主要成分是氮气和氧气 影响地表温度变化,提供氧气, 形成多变的天气现象 水圈 海洋、河流、湖泊、沼泽、冰 川、地下水等 引起地表物质迁移和能量转换, 生物生存和发展必需的物质 生物圈 地球表层生物 促进太阳能转化,改变大气圈 和水圈组成,改造地表形态 知识知识串讲串讲 02 地球上的大气地球上的大气 (一)大气组成和垂直分层
15、1.低层大气的组成及作用 组成成分 作用 干 洁 空 气 氧气(21%) 氧是人类和其他生物维持生命活动所必需的物质 氮气(78%) 氮是地球上生物体的基本元素 二氧化碳 (0. 038%) 绿色植物进行光合作用的基本原料,吸收地面辐射 的能力强,使气温升高 臭氧 能吸收太阳紫外线,使气温升高;减少到达地面的 紫外线,保护地球生物 水汽 产生云、雨、雾、雪等天气现象;影响地面和大气的温度 杂质 作为凝结核,是成云致雨的必要条件 2.大气垂直分层 (1)对流层 高度:对流层的高度因纬度而异,低纬:17-18 千米,中纬:1012 千米;高纬:8-9 千米。 气温:气温随高度的升高而递减,地面是低
16、层大气主要的直接热源。 运动:空气对流运动显著(该层大气上部冷、下部热,有利于大气的对流运动) 。 对人类活动的影响:近地面的水汽和杂质通过对流运动向上输送,在上升过程中随着气温降低,容易成云致雨。云、雨、雾、雪等天气现象都发生在这一层。人类生活在对流层底部。 (2)平流层 高度 自对流层顶部至 5055 千米高空 气温 气温随高度升高而升高;该层大气的下层气温随高度变化 很小;在 30 千米以上,气温随高度增加而迅速上升(该层 中的臭氧吸收大量太阳紫外线,使大气增温) 运动 以平流运动为主(该层大气上部热、下部冷,不易形成对流) 对人类 活动的 影响 适合航空飞行(该层大气中水汽和杂质含量很
17、少,无云雨 现象,能见度好) ;臭氧层有保护地球生命的作用,被称为 “地球生命的保护伞” (3)高层大气 高度 从平流层顶到 20003000 千米的高空 气温 从平流层顶向上的 85 千米随高度升高而递减(没有吸 收紫外线的臭氧) ,然后随高度的增加持续上升(大气吸 收了更短波长的太阳紫外线),在 300 千米的高空,温度 可达 1000以上 大气密度 大气密度很小 对人类活 动的影响 在 80120 千米的高空,流星体会燃烧形成流星;在 80 一 500 千米的高空,有若干电离层。电离层大气在太阳紫外线 和宇宙射线的作用下,处于高度电离状态,能反射无 线电波,对无线电通信有重要作用 (二)
18、大气受热过程 1.大气的热量来源 (1)太阳辐射是地球大气最重要的能量来源。 (2)地面长波辐射是近地面大气主要的、直接的热源,对流层大气的热量主要也是来源于此。 2.大气受热过程 (1)太阳暖大地:投射到地球上的太阳辐射,小部分被大气吸收或反射,大部分被地面吸收和反射,地面因吸收太阳辐射而增温。 (2)大地暖大气:地面增温后以大气的受热过程示意地面辐射(长波辐射)的形式,把热量传递给近地面大气,近地面大气吸收后又以对流、传导等方式层层向上传递能量。 (3)大气还大地:大气增温后产生大气辐射,其中向下的部分称为大气逆辐射,它将大部分热量还给地面。 (三)大气的削弱和保温作用 1.大气的削弱和保
19、温作用 作用 表现形式 生活实例 削弱作用 吸收 臭氧吸收紫外线,水汽、二氧化碳 吸收红外线 臭氧吸收太阳紫外线使大气增温 反射 云层愈厚,反射作用愈强(无选择性) 夏季多云的白天,气温不太高 散射 蓝紫光最容易被散射(有选择性) 天空蔚蓝 保温作用 绝大部分地面长波辐射被大气吸收;射向地面的大气逆辐射在一定程度上补偿了地面辐射损失的热量 多云的夜晚,气温较烟雾,浇水防冻晴朗的夜晚高;人造 拓展:保温作用在农业中的应用 塑料薄膜、玻璃能使太阳短波辐射穿透进入棚内或室内,而地面长波辐射却不能穿透塑料薄膜或玻璃把热量传递出去,从而使热量保留在塑料大棚或玻璃温室里,可生产反季节蔬菜。 2.地球和月球
20、表面辐射过程 (1)月球没有大气,所以不能对太阳辐射进行反射与吸收,白天气温过高。没有大气对地面辐射的吸收与大气逆辐射,夜晚气温低,故月球昼夜温差大于地球。 (2)地球比月球多了大气层对太阳辐射的反射作用、 吸收作用、 大气层对地面辐射的吸收作用和大气逆辐射。 (四)大气热力环流 1.大气热力环流 (1)大气热力环流:由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为大气热力环流。它是大气运动中的一种最简单的形式。 (2)大气热力环流的形成过程 当地面受热均匀时,空气没有相对上升和相对下沉运动。 当 A 地接受热量多,B、C 两地接受热低气压量少时,A 地近地面图下沉开乙受热空气膨胀上升,到上 B A 空
21、聚积,使上空空气大气垂直运动密度增大,形成高气对流层顶部风向民压高气压压;B、C 两地空气收图缩下沉,上空空气密丙地面风向受热地面风向低气压度减小,形成低气压 A 冷热不均引起的热力环流示意。于是空气从气压高的 A 地上空向气压低的 B、C 两地上空扩散。 在近地面,A 地空气上升向外流出后,空气密度减小,形成低气压;B、C 两地因有下沉气流,空气密度增大,形成高气压。这样近地面的空气从 B、C 两地流回 A 地,以补充 A 地上升的空气,从而形成了热力环流。 2.常见的热力环流 (1)城市热岛环流 形成:由于城市居民生活、生产释放大量人为热,导致城市气上升气流温高于郊区,形成“热岛”。引起郊
22、区流向城区城市由郊区流向城区空气在城市上升,在郊区下沉;郊区郊区高空气流由城市流向郊区,近地城市热岛环流面气流由郊区流向城市,形成“城市热岛环流”。 影响: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于下沉距离之外。 (2)海陆风 海风: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。 陆风: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。 (3)山谷风 山风: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。 谷风: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
23、成谷风。 (五)大气的水平运动风 1.水平气压梯度力 (1)水平气压梯度力 单位距离间的气压差叫作气压梯度,它产生了促使大气曲高压区流向低压区的力,即水平气压梯度力。 在水平气压梯度力的作用下,大气从高压区向低压区作水平运动,形成了风。水平气压梯度力是形成风的直接原因。 (2)影响大气水平运动(风)的作用力 作用力 水平气压梯度力 地转偏向力 摩擦力 方向 垂直于等压线,由高压指向低压 北半球右偏,南半球左偏,最终与风向垂直 与风向相反 大小 由气压梯度决定(等压线疏则小,密则大) 随风速增大而增大, 随纬度升高而增大 与下垫面状况有关 作用 促使空气由高压区流向低压区,形成风;影响风速和风向
24、 促使风向偏离水平气 压梯度力的方向;只影 响风向,不影响风速 减小风速,影响风向 (3)“左右手定则”判断风向 (1)北半球用右手,掌心朝上,四指指向水平气压梯度力方向(水平气压梯度力从高压指向低压,垂直于等压面或等压线) ,大拇指指向即为风向。如右图 A、B 两点风向的判断(单位:hPa)。 (2)南半球用左手,掌心朝上,四指指向水平气压梯度力的方向,大拇指指向即为风向。 2.大气水平运动(风)的形成 (1)理想风:若大气只受水平气压梯度力影响,则风向垂直于等压线且由高气压区指向低气压区,风速的大小与气压梯度力成正比。 (2)高空风:高空大气只受水平气压梯度力和地转偏向力(北半球右偏,南半
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