人教版(2019)高中地理必修第一册期末复习知识点考点提纲(详细版)
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1、人教版(2019)高中地理必修第一册期末复习知识点考点提纲(详细版)第一章 宇宙中的地球第一节 地球的宇宙环境1. 恒星:由赤热气体组成,能自己发光的球状或类球状天体。太阳是离地球最近的恒星。星云:由气体和尘埃组成的呈云雾状外表的天体,主要成分是氢行星:在椭圆轨道上绕恒星运行的近似球状的天体,本身不发光,靠反射恒星的光而发亮卫星:环绕行星运转的天体,卫星的大小差别很大。月球是地球唯一的的天然卫星彗星:由冰物质组成,慧尾总是指向背离太阳的方向。2.运动中的天体相互吸引,相互绕转,形成天体系统。单个不能形成天体系统。3.地球处在的位置从小到大:地月系、太阳系、银河系、可观测宇宙4.月地距离约38.
2、4万km,日地距离约1.5亿km,银河系的直径约为10万光年 (选择题经常用到)5.太阳系中已知有8颗行星,按照他们与太阳的距离,由近及远依次为:水、金、地、火、木、土 天、海王星公转周期由短到长,公转速度由快到慢6.八颗行星的结构特征:根据距日远近、质量和体积进行分类如下:分类所含行星特征类地行星水星、金星、地球、火星靠近太阳,有固体表面,体积较小巨行星木星、土星主要由气体构成,体积巨大远日行星天王星、海王星主要由气体构成,与太阳相距很远7.小行星带位于火星和土星之间(也就是类地行星和巨行星之间)8.八颗行星的运动特征八颗行星公转方向具有同向性,公转轨道面具有共面性,公转轨道形状具有近圆性。
3、9.地球普通性的表现太阳系中一颗普通的行星运动特征相同结构特征相似:地球在距日远近、质量、体积、密度、自转和公转周期、表面平均温度等方面与类地行星相似。特殊性的表现:是太阳系八颗行星中唯一存在高级智慧生命的星球。10.(1)地球上存在生命的自身条件:自身条件主要是指适宜的温度条件、适宜生物生存的大气条件和液态水的存在。 (2)地球上存在生命的外部条件:11.银河系是由太阳和众多恒星组成的庞大恒星系统,银河是由恒星和星云两类基本天体组成12流星体是天体,流星现象和陨星不是天体。天体的判断:判断一个物体是否为天体,主要采用“三看”法,图示如下: 13八大行星中:体积质量最大是木星,其次土星;表面温
4、度最高是金星;卫星最多是木星;金星是唯一一颗自转自东向西;地内行星有凌日现象(也就是水、金星),地外行星有冲日现象(火、木、土、天王、海王星)凌日现象是一种天文现象,指的是地内行星(如水星和金星)在绕日运行时,有时会位于太阳和地球之间,导致地球上的观测者可以看到一个小黑点在太阳表面缓慢移动的现象。这种现象通常发生在地球、太阳和内行星几乎排成一条直线的时候。冲日现象是指当一个天体(通常是行星)与太阳和地球排成一直线,且地球位于该天体与太阳之间时发生的天文现象。冲日现象是观测太阳系内天体的良好时机,因为此时天体距离地球较近,且整夜可见,亮度也达到最亮。第二节 太阳对地球的影响(一)太阳辐射对地球的
5、影响1.太阳概况:太阳是一颗巨大、炽热的气体星球,其主要成分是氢和氦,表面温度约为6 000 K。2.太阳辐射定义:太阳源源不断地以电磁波的形式向宇宙空间放射能量的现象。 能量来源:太阳内部的核聚变。3.太阳辐射对地球的影响:(1) 为地球提供光和热,维持着地表温度,是地球上水、大气运动和生命活动的主要动力。(2)为我们生活、生产提供能量。太阳辐射除了直接被吸收、转化成热能外,还可以被捕获并存储,转换成热能、电能等。(3)以另一种形式例如煤、石油、天然气等存在下来。R来源于太阳辐射的能源4.影响太阳辐射的因素:5、具体案例:(1)青藏高原成为我国年太阳辐射总量高值中心的主要原因:海拔高,空气稀
6、薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱;空气中尘埃含量较少,晴天较多,日照时间较长;纬度较低,太阳高度角较大,太阳辐射较强。(2)四川盆地成为我国年太阳辐射总量低值中心的主要原因:盆地地形,水汽不易扩散,空气中水汽含量大;阴雨天、雾天较多,大气对太阳辐射的削弱作用强,造成日照时间短、日照强度弱、太阳能资源贫乏。(3)西北内陆地区年太阳辐射总量较大的主要原因:深居内陆,海洋水汽难以到达,多晴朗天气,日照时间长。(4)东部季风区年太阳辐射总量较低的主要原因:距海洋近,海洋水汽多,多阴雨天气,日照时间短。5.补充:太阳高度角的大小影响太阳辐射量(太阳高度角越大,太阳辐射越强)1、 辐射在地表的面积小,光热集
7、中;2、 经过的大气路径短,大气削弱少;(二)太阳活动对地球的影响1、太阳的大气层(1)太阳的大气层从里到外分为A光球、B色球、C日冕三个圈层。(2)光球层是用肉眼可以观测到的太阳表面。色球和日冕需要日全食或者借助工具;(3)由内向外亮度越来越弱;厚度越来越大;温度越来越高;密度越来越小。2、太阳活动的类型类型位置表现和特点意义太阳黑子A(光球层)黑斑点(温度比周围低)太阳黑子的大小和多少可以作为太阳活动强弱的标志太阳耀斑B(色球层)大而亮的斑块剧烈的太阳活动现象日珥喷射的气体呈弧状,喷射大量带电粒子日冕物质抛射C(日冕层)向外抛射大量带电粒子规模最大、程度最剧烈的太阳活动现象太阳风太阳大气不
8、断释放高速带电粒子流3、太阳黑子的变化周期一般被认为是太阳活动的周期太阳活动的周期指太阳活动极大(极小)年到下一次太阳活动极大(极小)年的时间间隔,太阳活动周期平均约11年,如下图所示:4、太阳活动对地球的影响:(1)扰动地球的磁场和大气层,产生磁暴(罗盘指针不能正确指示方向)、极光(两极及高纬地区)等现象;(2)引起大气层(电离层)扰动,影响无线电短波通信,甚至出现短暂的中断;(3)对卫星导航、空间通信、电网、航空航天等人类活动产生灾害性的影响。(4)地球上许多自然灾害的发生可能与太阳活动有关,如地震、水旱灾害等(5)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
9、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。太阳能开发的优缺点:优点缺点能量巨大:它是人类可以利用的最丰富的能源,可以说取之不尽、用之不竭能量密度较低:采光装置占地面积大、用料多,成本增加分布广泛:地球上无论何处都有太阳能,可以就地开发利用,不存在运输问题受天气影响较大:到达地面的太阳辐射,因受地形、气候、季节和昼夜变化等因素影响,时强时弱,时有时无,给利用带来不少困难第三节 地球的历史(一)化石和地质年代表1.地球的历史:约有46亿年。2.认识途径:研究地层是最主要的途径。3.地层:具有时间顺序的层状岩石。4.沉积岩地层特点:具有层理构造;常含有化石;
10、岩层上新下老。5.同一时代的地层,含有相同或相似的化石;越古老的地层,含有越低级、越简单的生物化石。6.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。7.地质年代表(二)地球的演化历程1.前寒武纪时间自地球诞生到距年包括冥古宙、太古宙、元古宙,约占地球历史的90%演化特点大气演化:无氧-有氧冥古宙:只有一些有机质,无氧没有生命。太古宙:蓝细菌制氧生物演化:原核-真核和多细胞生物冥古宙:无生命。太古宙:出现蓝细菌等真核生物元古宙:蓝细菌大爆发,演化出真核生物和多细胞生物地质矿产重要成矿时期:铁、金、镍、铬2.古生代时间距今5.41亿年2.52亿年分为早古生代
11、和晚古生代演化特点海陆演化地壳运动剧烈,形成联合古陆生物演化早古生代动物:海洋无脊椎动物(三叶虫、笔石、鹦鹉螺)植物:陆上低等植物(后期出现)晚古生代动物:脊椎动物(鱼类两栖类爬行类)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(成煤植物:蕨类植物)结束古生代末期,发生了地球生命史上最大的物种灭绝事件,几乎95%的物种从地球上消失3.中生代时间距今2.52亿年6 600万年分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪演化特点海陆演化三叠纪晚期:联合古陆解体,各大陆向现在的位置漂移生物演化动物:爬行动物盛行(尤其是恐龙,侏罗纪和白垩纪达到大繁盛),中后期向鸟类发展,出现小型哺乳动物植物:裸子植物占
12、主要地位地质矿产主要的成煤期(成煤植物:裸子植物)结束中生代末期发生了物种大灭绝事件,绝大多数物种从地球上消失,包括我们所熟知的恐龙4.新生代时间距今6 600万年至今分为古近纪、新近纪和第四纪演化特点海陆演化形成现代海陆分布格局生物演化动物:哺乳动物快速发展,第四纪出现了人类植物:被子植物高度繁盛气候演化第四纪时期,全球出现数次冷暖交替变化,目前地球处于一个温暖期5.地球环境的演化历史(1)海陆的演变(2)大气层的演变(3)生物的演化生物的演化呈现出从低级向高级、从简单向复杂进化的特征。动物演化过程:动物孕育、萌芽和发展海生无脊椎动物鱼类两栖动物爬行动物哺乳动物人类。植物演化过程:海生藻类植
13、物蕨类植物裸子植物被子植物。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横波(S)慢固体纵波 (P)快固体、液体、气体2. 不连续面莫霍界面地下平均33km处横波和纵波的速度都明显增加古登堡界面地下约2900km处纵波的传播速度突然下降,横波完全消失3. 地球内部圈层地壳:固体岩石组成的坚硬外壳,地壳厚薄不一,海洋地壳薄,一般为5-10km;大陆地壳厚,有高大山脉的地方会更厚,最厚达70km。地幔:占地球总体积的80,分为上地幔和下地幔,上地幔的上部存在软流层(岩浆的发源地)地核:主要由铁和镍等金属组成,分为外核和内核。外核是液态的金属物质,科学家认为外核物质的运
14、动形成了地球的磁场。内核是密度极大的固体金属球,超强的压力将铁原子和镍原子紧紧挤压在一起4. 岩石圈(由坚硬的岩石组成):上地幔顶部+地壳=软流层以上5. 由地壳到地心,压力和密度越来越大(二)地球的外部圈层(1)大气圈:由气体和悬浮物质组成,主要成分氮和氧(2)水圈:是地表和近地表的各种形态水体的总称,其主体是海洋,是连续而不规则的圈层(3)生物圈(最活跃的圈层):是地球表层生物及其生存环境的总称。占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部问题探究:火星因表层土壤中富含铁元素,具有红色的外表,被称为“红色行星”。火星大气稀薄,二氧化碳含量达95%以上,火星表面温差很大。火星的两极覆盖着干冰和
15、冰组成的冰盖第二章 地球上的大气第一节 大气的组成和垂直分层(一)大气的组成1.干洁空气:低层大气中除去水汽和杂质以外的混合气体。2.组成:氮气78%,氧气21%(合占总体积的99%),二氧化碳0.038%(变动),氩气0.93%,其他0.032%氧是人类和其他生物维持生命活动所必需的物质;氮是地球上生物体的基本元素。二氧化碳是绿色植物进行光合作用的基本原料。他吸收地面辐射的能力强,使气温升高臭氧能吸收太阳光中的紫外线(对生物具有保护作用),使大气增温大气中的杂质作为凝结核,是成云致雨的必要条件。水汽吸收长波辐射,成云致雨的必要条件(二) 大气的垂直分层:1.大气自下而上可以划分为:对流层、平
16、流层和高层大气(1)对流层:对流层是大气圈的最底层,集中了大气圈质量的3/4和几乎全部的水汽、杂质,大气中的污染物也多集中在这一层。对流层的高度因纬度而异,在低纬度地区为17-18千米,在高纬度地区仅为8-9千米。对流层气温随高度的升高而递减,在对流层的顶部气温降至-60。对流层的大气上部冷下部热,有利于大气的对流运动。低纬度地区受热多,对流旺盛,对流层所达高度就高。(平均厚度由赤道向两级递减)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(图2.6)。云、雨、雾、雪等天气现象都发生在这一层。人类生活在对流层的底部。(2) 平流层:平流层范围自对流层顶部至50-
17、55千米高空。平流层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,但是在30千米以上,气温随高度增加而迅速上升。这是因为平流层中的臭氧吸收大量太阳紫外线,使大气增温。在22一27千米范围内,臭氧含量达到最大值,形成臭氧层。臭氧层使地球上的生命免受过多紫外线的伤害,被称为“地球生命的保护伞”。平流层的大气上部热、下部冷,不易形成对流,主要以平流运动为主。该层大气中水汽和杂质含量很少,无云雨现象,能见度好,适合航空飞行。(3) 高层大气:(有流星和电离层)平流层以上的大气统称高层大气。自平流层顶部开始,由于没有吸收紫外线的臭氧,气温会下降;随后,由于大气吸收了更短波长的太阳紫外线,温度又
18、持续上升。2. 对流层中对天气变化有重要影响的是水汽3. 平流层温度的垂直变化主要与臭氧有关第二节 大气受热过程和大气运动(一)大气受热过程:1、能量来源:太阳辐射是地球大气最重要的能量来源,也是大气受热的根本来源。(1)太阳辐射波长:太阳辐射包括红外线、紫外线和可见光三部分。太阳辐射能主要集中在波长较短的可见光部分,因此太阳辐射又称为短波辐射。(2)太阳辐射强度:太阳高度角是影响太阳辐射强度的最主要因素。2、大气的受热过程如图:(1)大气的削弱作用:吸收(有选择性):臭氧:吸收波长较短的太阳紫外线;水汽、二氧化碳:吸收波长较长的太阳红外线。反射(无选择性):云层和较大尘埃:对太阳辐射进行反射
19、。如:夏季多云的白天,气温不太高。散射:空气分子和较小尘埃(有选择性):散射可见光中的蓝紫光。如:晴朗的天空呈蔚蓝色;较大的尘埃:散射各种波长的太阳辐射,如:阴天的天空呈灰白色。(2)地面吸收及地面辐射:温度越低波长越长,地面吸收太阳辐射主要以长波的形式向上辐射给大气,所以地面辐射又叫长波辐射。注意不是地面反射太阳辐射,而是地面辐射。(3)大气升温及大气逆辐射 :大气吸收太阳短波辐射能力很差,使大部分太阳辐射能透过大气射到地面,但对流层中水汽、二氧化碳吸收长波辐射的能力很强,从而能把地面放出的热量保存在大气中,因此地面辐射是近地面大气的直接热源。 大气吸收地面辐射增温的同时也辐射热量,除一部分
20、射向宇宙空间外,大部分向下射回地面,称为大气逆辐射,这在一定程度上补偿了地面辐射损失的热量,对地面起保温作用。3、大气受热过程在实际中的应用:(1)夜晚多云时气温比晴天高:夜晚多云时,大气逆辐射强,地面散失热量少。(2)晚秋或寒冬霜冻多出现在晴朗夜晚:晴朗夜晚,大气逆辐射弱,热量散失多,地面气温低,易出现霜冻现象。(3)利用烟雾防霜冻:烟雾能增强大气逆辐射,减少地面热量的散失。(4)果园中铺沙或鹅卵石:防止土壤水分蒸发的同时也能增加昼夜温差,有利于水果糖分积累等(5)一天中:太阳辐射在正午时最强,温度在14点前后最高,日出前温度最低。(6)阴天与晴天对比:阴天的最高温较低,因为云层较厚,大气削
21、弱作用强;阴天的最低温较高,因为云层较厚,大气逆辐射较强, 晴天反之即可。(二)热力环流:1、概念:由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为大气热力环流。它是大气运动的一种最简单的形式。2、成因:地面冷热不均形成的空气环流,先有垂直运动,再有水平运动。3、形成过程如图:(1)A地受热空气膨胀上升,近地面空气密度小形成低压,等压面向下弯曲,高空空气密度增大,形成高压等压面向上弯曲。 (2)B、C地冷却空气收缩下沉,使近地面空气密度大形成高压,等压面向上弯曲,高空空气密度减小形成低压,等压面向下弯曲。 (3)同一水平面上,气流由空气密度大的地方流向空气密度小的地方。 (4)垂直气流和水平气流首尾相接
22、形成形成热力环流。 4、常见的热力环流:(1)海陆风:成因:海陆热力性质的差异过程:白天吹海风;夜晚吹陆风。影响:使海滨地区气温日较差较小,降水增多。(2)山谷风:成因:山坡的热力变化过程:白天吹谷风;夜晚吹山风。影响:夜晚谷地易形成降雨;夜晚谷地易出现地形逆温,由于夜间山坡上的空气冷却很快,冷空气顺坡下沉到谷底,谷底原来的较暖空气被冷空气抬挤上升,出现上暖下冷的逆温现象。阻碍了空气的垂直运动易造成大气污染。(3)城市热力环流:成因:城市的热岛效应过程: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:近地面风由郊区吹向市区。 影响:有污染
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