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太阳的外部结构从内向外依次是什么

发布时间:2023-06-04 作者:admin 来源:文学

太阳的外部结构从内向外依次是什么

太阳的外部结构从内向外依次是什么

-肝微粒体酶

2023年2月15日发(作者:年金现值系数)

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高一地理上册主要知识点

1.1宇宙中的地球

一、人类对宇宙的认识

1.认识有限“可见宇宙”“已知宇宙”可见宇宙半径:140亿光年

2.光年距离单位,适用于天文学中的距离。

1光年:9.4608*1012千米

一个天文单位(即日地平均距离):约1.5亿千米

二、多层次的天体系统

1.天体:宇宙中各种物质的统称。

包括恒星、行星、星云、流星、彗星、行星际物质和人造天体等。

※人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等只有在宇宙空间才能称作天体,在地球上不能叫天体。

在平流层大气中飞行的飞机不是天体。

2.天体系统

①定义:天体间相互吸引和相互绕转,组成天体系统。

(万有引力和天体的永恒运动维系着天体之间的关系,组成了多层次的天体系统)

②结构

A.银河系与河外星系

a.银河系与河外星系主要是由和组成的。

b.恒星之间的距离要用来度量,太阳与距它最近的恒星之间的距离约为光年。

c.星云是由和组成的状天体。

B.太阳系和地月系

a.太阳系示意图(课本P8图1-3)

太阳系是由大行星、矮行星和小天体组成的,其中,八大行星按照距离太阳由近及远

的顺序依次是,矮行星指的是星,小天体包括小行星、彗

星、流星体、卫星和行星际物质。哈雷彗星公转周期为年。

太阳质量占整个太阳系质量的99.86%。

以地球所在位置为界,可把其它行星划分为地内行星和地外行星两大类。其中,地内行星

指的是,地外行星指的是。

按照各自特点,还可以把八大行星划分为类地行星、巨行星和远日行星三大类。其中,类

地行星指的是,巨行星指的是,远日行星指的是。

小行星带位于星和星之间,也可以说位于行星和行星之间。

太阳系中质量最大,体积最大,卫星数目最多的行星是星。

八大行星具有三大特点:、、。

八大行星中卫星最多的是,没有卫星的是。

三、普通而特殊的行星——地球

1.普通:外观所处位置

地月系

太阳系

银河系其它天体系统

总星系其他恒星系统

河外星系

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2.特殊——有生命存在

①太阳光照条件未稳定,地球上生命演化未中断

外部

②大小行星各行其道,互不干扰,地球处于一个比较安全的宇宙环境

原因③与太阳距离适中,使地表平均温度为15℃

内部④有足够的体积和质量,可吸引大量气体聚集,形成大气层

⑤地球内部放射性元素衰变致热和原始地球重力收缩,使地球内部温度

升高,结晶水汽化,形成地表水

1.2太阳对地球的影响

一、太阳辐射与地球

1.太阳辐射

①太阳辐射以形式向外辐射能量;

②到达地球的太阳辐射占太阳辐射总量极小;

③太阳辐射按波长分为、和三部分,其中能量主要集中在波段;

④太阳常数:8.24焦耳/(厘米2·分钟)

2.能量来源

太阳内部的核聚变反应4H→1He+能量

3.太阳辐射对地球的影响

①提供光热;

②维持地表温度,促进地球上水、大气运动和生物活动;

③产生煤、石油等矿物燃料。

二、太阳活动与地球

1.太阳活动:黑子、耀斑、日珥、太阳风

2.太阳外部大气结构及对应活动类型

太阳外部大气从内向外依次是:

光球层(黑子)、层(耀斑、日珥)和层(太阳风)。

太阳黑子数目的多少和大小,可以作为太阳活动强弱的标志。

耀斑爆发是太阳活动最激烈的显示。

黑子活动周期是年,通常黑子数目最多的地方和时期,也是耀斑等其它形式的太阳

活动频繁的地方和时期。

3.太阳活动对地球的影响

①影响气候,特别是对降水影响明显;

②扰乱地球电离层,干扰无线电短波通信;

③扰乱地球磁场,产生“磁暴”现象。

1.3地球的运动

一、地球的自转

1.概念:绕轴旋转

2.特点:地轴北端始终指向北极星附近

3.方向:自西向东“北逆南顺”

4.周期:理解课本P16图1-12

太阳日:24小时(昼夜交替的周期)

恒星日:23时56分4秒(地球自转的真正周期)

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5.速度:

线速度

①概念:单位时间内转过的距离

②变化规律:赤道最大,由赤道向两极递减,两极点为零

角速度

①概念:单位时间内转过的弧度

②变化规律:两极点为零,其它地方均为150/小时

二、地球的公转

1.概念:地球绕太阳运动

2.特点:

①斜着身子绕太阳运动—→产生黄赤交角23°26′(见课本P21图1-15)

②公转轨道是椭圆—→产生近日点(月初)和远日点(月初)

3.方向:自西向东

4.周期:

1恒星年:365日6时9分10秒(地球绕日公转的周期)

1回归年:365日5时48分46秒(太阳直射点完成一个回归运动的周期)

5.速度

时间日地距离角速度线速度

一月初1.471亿km61′/d30.3km/s

七月初1.521亿km57′/d29.3km/s

小结论:一月初是近日点,公转速度快;七月初是远日点,公转速度慢。

三、地球自转的地理意义

1.导致昼夜交替

①晨昏线②太阳高度③“生物钟”现象

2.使水平运动的物体发生偏转

(1)地转偏向力(科里奥利力)

(2)特点:①只作用于水平运动的物体(流体);

②始终垂直于物体的水平运动方向;

③随物体水平运动速度的增加而加大。

(3)偏转规则:①“北右南左”

②沿赤道水平运动的物体不受地转偏向力影响

3.产生地方时

A.地方时

(1)地方时的确定:当地太阳高度最大时为正午12点,连续两个12点之间等分出24小时。

(2)地方时与地理位置关系:①越往东,地方时越早;

②地方时有无数个;

③经度相同,地方时相同。

(3)地方时与经度对应关系:360°—→24小时

15°—→1小时(60分钟)

1°—→4分钟

B.区时

(1)时区的划分

国际上规定全球划分24个时区,故每个时区15°,表示1个小时

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以0°经线为基准,向东向西各取7.5°作为中时区;然后由中时区开始,每隔15°作为

一个时区,向东依次为东一区,东二区,…东十二区,向西依次为西一区,西二区,…西十

二区,其中东十二区和西十二区各占经度7.5°,它们之间钟点相同而日期不同,合称十二时

区。这样,全球共划分为24个时区,每个时区对应一个小时。

(2)区时

各时区以本时区中央经线的地方时,作为全区各地统一使用的时间,这种适用于同一时

区的时间,称为区时,又称标准时。

(3)有关计算

①已知时区,求中央经线:已知时区*15°=所在时区的中央经线

②已知经度,求所在时区

余数<7.5°商为时区数

所在时区=经度数÷15°余数>7.5°商+1为时区数

余数=7.5°此经线为商所在时区和商+1所在时区

的时区界线

③区时的计算

已知某时区时间,求另一时区时间?

第一步:求时区差(计算相差几个时区,即相差几个小时)

同名相减,异名相加,中时区按零计算。

第二步:求结果

所求时区在已知时区的东边,用已知时区的时间加上相差的时间;

所求时区在已知时区的西边,用已知时区的时间减去相差的时间。

即“东加西减”。

例:已知北京时间是10月1日上午8点,求华盛顿时间?

北京——东8区,华盛顿——西5区,相差13个时区,即相差13小时;华盛顿

在北京的西边,故在北京时间10月1日上午8点的基础上,要减去13小时,即向前

倒推13小时,为9月30日晚上19点。

C.国际日期变更线

(1)大致与180°经线重合;

(2)

东十二区西十二区

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自西向东越过国际日期变更线(东12区进入西12区)减一天

加一天自东向西越过国际日期变更线(西12区进入东12区)

国际日期变更线(又称日界线)

四、地球公转的地理意义

1.昼夜长短和正午太阳高度的变化

A.几个特殊位置的日照图分析

(一个地方的昼夜长短,取决于它所在的纬线圈昼弧与夜弧的比例关系)

(1)①此图表示太阳直射,日期分别

是;

②昼长的纬度分布规律

是:;

③正午太阳高度的纬度分布规律

是:。

(2)

①此图表示太阳直射,时间是北半

球的日();

②昼长的纬度分布规律是:

a.从南向北,白昼越来越;

b.北半球昼夜,北极圈及其以北出

现现象;南半球昼夜,南极圈

及其以南出现现象;

c.赤道昼夜。

③正午太阳高度的纬度分布规律

是:。

(3)①此图表示太阳直射,时间是北半

球的日();

②昼长的纬度分布规律是:

a.从南向北,白昼越来越;

b.北半球昼夜,北极圈及其以北出

现现象;南半球昼夜,南极圈

及其以南出现现象;

c.赤道昼夜。

③正午太阳高度的纬度分布规律

是:。

小结论:①赤道上永远昼夜等长,即永远6:00天亮,18:00天黑,即晨线与赤道交点永

远是6点,昏线与赤道交点永远是18点;

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②太阳直射点一定是正午12点。

B.具体分析

(1)昼夜长短的变化

春分日至秋分日,是北半球的夏半年。在此期间,太阳直射北半球,北半球各纬度昼长

大于夜长;纬度越高,昼越长夜越短。其中,夏至日这一天,北半球各纬度的昼长达到一年

中的最大值,北极圈及其以北地区,太阳整日不落,出现极昼现象。南半球反之。

秋分日至春分日,是北半球的冬半年。在此期间,太阳直射南半球,北半球各纬度夜长

大于昼长;纬度越高,夜越长昼越短。其中,冬至日这一天,北半球各纬度的昼长达到一年

中的最小值,北极圈及其以北地区,太阳整日不出,出现极夜现象。南半球反之。

秋分日和春分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各为12小时。

(2)正午太阳高度的变化

同一天,正午太阳高度由太阳直射点向南北两侧递减。

6月22日

夏至

9月23日秋分

12月22日

冬至

a

b

c

d

3月21日春分

A

B

C

D

00

23.5°S

23.5°N

A、B、C、D四点分别对应上

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夏至日那天,太阳直射北回归线,此时,北回归线及其以北各纬度,正午太阳高度达

到一年中的最大值;南半球各纬度,正午太阳高度达到一年中的最小值。

冬至日那天,太阳直射南回归线,此时,南回归线及其以南各纬度,正午太阳高度达

到一年中的最大值;北半球各纬度,正午太阳高度达到一年中的最小值。

春分日和秋分日,太阳直射赤道。正午太阳高度自赤道向两极递减。

正午太阳高度计算公式:

正午太阳高度H=90°-︱太阳直射点的地理纬度δ-所求地的地理纬度φ︱

=90°-纬度差

C.结论——四季和五带的形成

全球除赤道外,同一纬度地区,昼夜长短和正午太阳高度随季节而变化,使太阳辐射具

有季节变化的规律(四季);同一季节,昼夜长短和正午太阳高度随纬度而变化,使太阳辐

射具有纬度分异的规律(五带)。

五、地球运动及其地理意义示意图

地球自转赤道平面

地球公转黄道平面

1.4地球的结构

一、地球的内部圈层

(一)地震波

1.地震能量是以方式向外传播;

2.地震波有两种:和;

3.能在固体、液体中传播;只能在液体中传播;

4.纵波传播速度高于横波;

5.地震波在不同的介质中传播速度不同。

(二)地球内部全层的划分及其分界面

地壳

莫霍面(奥地利·莫霍洛维奇)

地幔

古登堡面(德国·古登堡)

地核

A.地壳

1.定义:地球表面以下,莫霍面以上的固体外壳。

2.地壳厚度变化规律:

地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

(平均厚度:大陆33千米,海洋6千米)

3.组成地壳的元素及地壳分层

①组成元素:O、Si、AI、Fe、Ca、Na、K、Mg占98.04%(其中O占1/2,Si占1/4)

季节变化

纬度变化五带

四季

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②地壳分层:上层——硅铝层,分布不连续,大洋底部往往缺失;

下层——硅镁层,连续分布。

B.地幔

1.定义:地球内部介于地壳和地核之间的圈层,下界面在距离地表2900千米深处。

2.物质组成与分层

①物质组成:由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,往下,铁、镁含量增加。

②分层:上地幔(上层为固态)和下地幔

3.岩石圈:地壳和上地幔顶部(软流层以上)和在一起叫做岩石圈,平均厚度100-110千米。

4.软流层一般认为是岩浆的主要发源地之一。

C.地核

1.定义:地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体。

2.组成物质:极高温度和高压状态下的铁和镍。

3.分层:内核——固态

外核——液态或融融状态(横波不能传播),是地球磁场产生的主要原因。

二、地球的外部圈层

圈层划分:大气圈、水圈和生物圈。

(一)大气圈

上界:2000-3000千米的高空。

(二)水圈

按存在位置和状态,可分为海洋水、陆地水(又分地表水和地下水)、大气水和生物水。

(三)生物圈

广泛分布于地壳、大气圈和水圈中。

生物是地球生态系统中的主体和最活跃的因素。

地球结构示意图

2.1地壳的物质组成和物质循环

一、地壳的物质组成

莫霍面

古登堡面

外核

内核

下地幔

上地幔

水圈

生物圈

地壳

地幔

地核

岩石圈

软流层

硅铝层

硅镁层

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1.结构图

2.常见例子

矿物岩石

(常见造岩矿物)(常见岩石)

石英

长石花岗岩

云母

方解石大理岩

3.岩石

按成因可分为岩浆岩(又叫火成岩)、沉积岩和变质岩三大类。

侵入岩:花岗岩(致密坚实)

A.岩浆岩(又叫火成岩)

喷出岩:玄武岩(多孔)、流纹岩、安山岩

B.沉积岩

(1)成岩过程:风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩。

(2)特征:①具有层理;②含有化石(故沉积岩被称为记录地球历史的“书”)。

(3)分类:砾岩、砂岩、页岩、石灰岩。

C.变质岩——高温高压作用下变质形成

典型例子:花岗岩(岩浆岩)片麻岩(变质岩)

石灰岩(沉积岩)大理岩(变质岩)

砂岩(沉积岩)石英岩(变质岩)

页岩(沉积岩)板岩(变质岩)

二、地壳的物质循环

(一)地质循环——规模最大、历时最长、影响最为深远。

1.范围:岩石圈与其下的软流层。

2.能量来源:地球内部放射性元素衰变。

3.结果:沧海桑田巨变以及地壳物质形态的持续转化。

(二)岩石的转化

化学元素矿物岩石

有用

富集

开采

价值

矿产

(矿床)

矿石

包含

组成聚集

地壳

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2.2地球表面形态

一、不断变化的地表形态——内、外力共同作用的结果

分类能量来源表现形式对地表形态的影响

内力作用地球内部放射性元素衰变释

放的能量

地壳运动、岩浆活动、

地震、变质作用等

使地表高低不平

外力作用太阳辐射、重力风化、侵蚀、搬运、

沉积、固结成岩

使地表趋于平坦

二、内力作用与地表形态

(一)板块运动与宏观地形

1.板块构造学说的主要观点

岩石圈、六大板块、相对运动(关键词)宏观地形

2.两种基本关系

①相互碰撞挤压消亡边界

②彼此分离生长边界

(二)地质构造与地表形态

褶皱

沉积岩

变质岩

岩浆岩

岩浆

小结论:

①三大类岩石都可重熔生成岩浆,故三个箭

头指向的是岩浆;②岩浆岩只能由岩浆生成,

故岩浆只有一个指向箭头——岩浆岩;③沉

根据方框里的提示,完成上面两个空白图,并仿照左上图,把①②③④填到适当的箭头旁。

②③

①岩浆活动②外力作用③变质作用④重熔作用

大陆与大陆

巨大高原(青藏高原)

海岸山脉(科迪勒拉山系)

岛弧、海沟(亚洲东岸)

高大山脉(喜马拉雅山脉)

海洋:海岭

陆地:大裂谷(东非大裂谷)

背斜岩层向上弯曲(储油、隧道)——背斜成谷(外力侵蚀)

向斜岩层向下弯曲(储水)——向斜成山(外力作用)

大陆与海洋

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地质构造

断层

背斜成谷原因:从形态上看,背斜岩层向上拱起,本应成山,但因背斜顶部受张力,物质疏松,

易被侵蚀,故成为谷地。

向斜成山原因:向斜岩层向下弯曲,本应是谷,但因向斜槽部受挤压,物质坚实,不易被侵蚀,

反而成为山地。

这种情况称地形倒置。

三、外力作用与地表形态

(一)外力作用

1.表现形式:风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩。

(二)常见外力作用对地表形态的塑造

外力作用侵蚀地貌堆积地貌

风力作用

风蚀地貌:风蚀城堡、风蚀蘑菇、风蚀

柱等

风积地貌:黄土高原、沙丘、沙垄等

流水作用

水蚀地貌:横断山区山高谷深、金沙江

“水拍云崖”、黄土高原千沟万壑等

水积地貌:山麓冲积扇、河口三角洲、

冲积平原等

四、人类活动与地表形态

修筑梯田、填海造陆、围湖造田、开挖运河、修建水库、建人工湖等。

有的合理;有的不合理,甚至有害;有的存在争议。

2.3大气环境

补充一、大气的组成

1.大气的组成及作用

2.人类影响

①大气污染加剧

②某些大气成分发生变化

补充二、大气的垂直分层

地垒两侧陷落,中间突起——华山、峨眉山、泰山、庐山

地堑中间部分相对下沉——吐鲁番盆地、渭河平原、汾河谷地

干洁空气

水汽

尘埃

成云致雨的必要条件

N

2

氮气——能被植物吸收合成体内蛋白质

O

2

氧气——维持生命活动必需的物质

CO

2

二氧化碳——光合作用原料保温作用

O

3

臭氧——吸收紫外线

O

3

含量减少——过多排放氯氟烃化合物

CO

2

含量增加——大量使用矿物燃料

对流层12千米左右高度随纬度和季节变化

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1.分层

2.特点

对流层

平流层

高层大气

一、对流层大气的受热过程

(一)大气对太阳辐射的削弱作用——吸收、散射、反射

1.吸收(具有选择性)

2.散射——可见光中波长较短的蓝紫光——大气分子或微小尘埃

(可用来解释①天空呈蓝色②旭日、夕阳和朝、晚霞呈橘红色)

3.反射——太阳光——云层和颗粒较大的尘埃

(二)地面辐射和大气辐射——大气的保温效应

1.地面辐射(长波辐射)

①地面辐射是对流层大气增温的直接能量来源。

(地面是对流层大气的直接热源,可用来解释“高处不胜寒”)

②机理(原因):对流层中的水汽和二氧化碳能够吸收地面的长波辐射。

2.大气辐射(长波辐射)

一部分射向高层大气和宇宙空间,一部分射向地面(即大气逆辐射,对地面有保温作用)

大气热力作用示意图

小结:大气对太阳辐射的削弱作用降低了白天的最高气温,大气逆辐射又提高了夜间的最低

气温,使地球上白天和夜晚的气温变化不过于激烈(即降低了气温的日较差)。

平流层50千米左右

高层大气2000-3000千米左右

对流运动显著

天气多变

气温虽高度增加而降低(地面是大气的直接热源)

气温随高度增加而增加,30千米处(臭氧层)快速增温(O

3

吸收紫外线增温)

水平运动为主

无云雨,利飞行

电离层反射无线电波(短波通讯)

极光

紫外线

可见光——吸收很少,能量最强

0.175-0.40微米——臭氧层吸收(绝大部分)

红外光——水汽和二氧化碳吸收(相当数量)

小于0.175微米——上层大气吸收(几乎完全吸收)

对地面保温

使大气增温

使地面增温

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(三)影响地面辐射的主要因素

1.纬度因素——太阳辐射由低纬向高纬递减

(不同纬度太阳高度不同,接受的太阳辐射不同,产生的地面辐射也不同)

2.下垫面因素——不同的下垫面反射率不同

3.其它因素(如气象因素等)

二、全球气压带、风带的分布和移动

(一)热力环流的形成

结论:①冷热不均是形成热力环流的根本原因;

②“热低压,冷高压”。

此原理可用来解释①城市“热岛效应”;②“海陆风”、“山谷风”。

(二)大气的水平运动——风

1.使大气水平运动的几个力

①水平气压梯度力(N):垂直于等压线且由高压指向低压。

②地转偏向力(G)

③摩擦力(f)

2.近地面与高空大气的水平运动(以北半球为例)

①近地面(N、G、f三力作用)

高压低压

冷热冷

高压

高压低压低压

气压梯度力(N)

1010

1008

1012

1014

风向

地转偏向力(G)摩擦力(f)

风向与等压线斜交

对北半球来讲:

左前方低压,右后方高压

随大气运动而产生

与风向垂直

只改变风的方向,不改变其大小

“北右南左”

与风向相反

近地面考虑,高空不考虑

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②高空(N、f两力作用)

(三)全球气压带和风带的分布

1.

图中共有:三个环流圈、七个气压带、六个风带。

其中,由于热力作用形成的是:赤道低气压带和极地高气压带;

由于动力作用形成的是:副热带高气压带和副极地低气压带。

能够带来降水的气压带是:赤道低气压带和副极地低气压带(低压带盛行上升气流);

能够带来降水的风带是:盛行西风带(从低纬向高纬流动)

(四)全球气压带和风带的移动

随太阳直射点南北移动。

1010

1008

1012

1014

风向

地转偏向力(G)

风向与等压线平行

对北半球来讲:

左低压,右高压

赤道低压带

副热带高压带

副热带高压带

副极地低压带

副极地低压带

极地高压带

极地高压带

东北信风

中纬西风

极地东北

东南信风

中纬西风

极地东

地球上的气压带和风带

气压梯度力(N)

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三、气压带和风带对气候的影响

(一)气压带、风带季节移动与大气活动中心

北半球

7月份(夏季),副高北移,被亚欧大陆上形成的热低压(亚洲低压或印度低压)切断,

仅在大洋中存在高压(夏威夷高压);

1月份(冬季),副极地低压带南移,被亚欧大陆上形成的冷高压(亚洲高压或蒙古-西

伯利亚高压)切断,使副极地低压带(阿留申低压)仅保留在海洋上。

南半球

海洋面积占绝对优势,气压带的纬向分布比北半球明显,特别是南纬300以南地区,气

压带基本上呈带状分布。

(二)气压带、风带季节移动与季风环流

1.季风环流的成因:①海陆热力差异;②气压带、风带位置的季节移动。

2.季风环流最显著的地区:亚洲东部和南部。

3.

地区

冬季夏季

风向成因性质风向成因性质

东亚西北风海陆热力差异寒冷干燥东南风海陆热力差异温暖湿润

南亚东北风海陆热力差异寒冷干燥西南风气压带风带的季节移动温暖湿润

四、常见天气系统

(一)锋面系统与天气

1.气团:冷气团、暖气团

2.锋面:冷暖气团的交界面,亦称锋区,其水平范围沿锋面方向延伸可由几百千米到几千千

米。

3.冷锋和暖锋

冷锋暖锋

定义冷气团主动向暖气团方向移动暖气团主动向冷气团方向移动

剖面图

锋线符号

高压

低压

低压

低压

高压

冬季夏季

00

冷气团

暖气团

暖气团

冷气团

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过境前气温高、气压低、天气晴朗气温低、气压高、天气晴朗

过境时大风、降温、雨雪天气多连续性降水

过境后气温降低、气压升高、天气转晴气温升高、气压降低、天气转晴

降水区域锋线之后,冷空气一侧锋线之前,冷空气一侧

4.对我国天气的影响

北方夏季的暴雨,冬季的寒潮——冷锋

(二)气压系统与天气

天气系统气旋反气旋

气压状况低压中心高压中心

水平方向

垂直方向

天气情况阴雨天气晴朗天气

典型例子夏秋季节东南沿海的台风夏季江淮地区的伏旱

(三)锋面气旋

气旋常与锋面联系在一起,形成锋面气旋系统。

(见课本57页图2-38锋面气旋系统示意)

2.4水循环和洋流

一、水循环

1.大规模水循环(海陆间水循环)示意图

(见课本59页图2-39大规模水循环示意)

2.驱动水循环的能量:太阳辐射地球重力

3.水循环过程中伴随着物质循环和能量转化。

4.人类活动对水循环的影响

①主要影响地表径流环节:跨流域调水、开挖运河、修建水库。

②其次还影响降水环节(人工降雨等)和其它环节。

5.节约水资源

二、洋流

低高

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1.洋流模式图

请用图示意洋流分布模式,用“”表示暖流,用“”表示寒流。

(1)中低纬度海区:形成以海区为中心的大洋环流,北半球时针方向运动,

南半球时针方向运动;

(2)北半球中高纬度海区:形成以海区为中心的时针方向大洋环流;

(3)南半球中高纬度形成漂流。

(4)北印度洋海区:形成洋流,冬季时针方向运动,夏季时针方向运动。

冬季洋流夏季洋流

6、洋流对地理环境的影响

(1)对沿岸气候的影响

①暖流对沿岸气候有作用,例如暖流;

②寒流对沿岸气候有作用,例如寒流。

(2)对海洋生物分布的影响

①寒暖流交汇处形成大渔场:如日本北海道渔场处于暖流和寒流交汇处;

欧洲北海渔场处于暖流和寒流交汇处;纽芬兰渔场处于暖流和

寒流交汇处。

②上升流形成大渔场:如渔场。

(3)对海洋航行的影响

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顺洋流航行速度,逆洋流航行速度;寒暖流相遇,往往形成,对海上航

行不利。

(4)对污染物的影响

有利于污染物的,加快速度,但使污染范围。

3.1自然地理要素变化与环境变迁

一、生物进化、灭绝与环境

(一)生物进化与环境变迁

地质年代动物植物

地球初期发展

阶段

化学演化

生物演化(有机进化)

太古代原核细胞生物(单细胞生物——利用外界无机物合成养分)

元古代

真核细胞生物(距今约14亿年,

由原核细胞生物经近20亿年演

化形成)

海生藻类

古生代

寒武纪海生无脊椎动物海生藻类

奥陶纪海生无脊椎动物海生藻类

志留纪海生无脊椎动物陆上孢子植物

泥盆纪鱼类时代陆上孢子植物

石炭纪两栖动物陆上孢子植物

二叠纪两栖动物裸子植物

中生代

三叠纪爬行动物裸子植物

侏罗纪爬行动物裸子植物

白垩纪爬行动物被子植物

新生代

第三纪哺乳动物被子植物

第四纪人类时代被子植物

(二)环境变迁与生物灭绝

古生代末期——60%以上的海生无脊椎动物(三叶虫)灭绝,脊椎动物中的原始鱼类和古老

的两栖类全部灭绝,蕨类植物衰退。

中生代末期——恐龙灭绝(小行星撞击地球),海洋中50%以上的无脊椎动物灭绝。

二、人类活动对环境的作用

温室效应:燃烧矿石燃料,砍伐森林。

3.2自然地理环境的整体性

1.自然地理环境由、、、、、等地理要素组成。

地理环境各要素形成一个相互、相互的整体。某一自然地理要素的变化,

会导致及的改变,即“牵一发而动全身”,这是自然地理

环境性的重要表现形式。

2.实例:①某一要素改变影响整个区域

砍伐森林

开垦坡地

过度放牧

植被减少

蓄水能力降低

光合作用减弱

地下径流减少

地表径流增大

空气质量降低

水土流失

土壤贫瘠

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②某一要素改变影响其它区域

二、自然地理要素的相互作用——以土壤为主线

(土壤既是自然地理环境的一个要素,也是反映自然地理环境的一面“镜子”)

(一)成土母质与土壤

成土母质——岩石风化物,是土壤的初始状态,也是土壤形成的物质基础,是植物矿物

养分的主要来源。经过气候与生物的长期作用,成土母质可变成生长植物的土壤。

※几个小概念:残积物、坡积物、洪积物、冲积物。(课本73页阅读)

(二)气候与土壤

气候直接影响土壤的水土状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度。

气候还通过影响岩石风化过程,外力地貌形态以及动植物和微生物的活动等,间接地影

响土壤的形成和发育。

(三)生物与土壤

生物是土壤中有机质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。

土壤肥力的产生与生物作用密切关联。

(四)地形与土壤

地形主要通过对物质、能量的再分配间接地作用于土壤。

(五)人类活动与土壤

人类活动主要通过改变成土因素作用于土壤的形成和演化。

※上述各因素中,母质和地形是比较稳定的影响因素;气候和生物是比较活跃的影响因素。

三、自然地理环境的整体性与资源综合利用

人类利用资源其实就是利用自然地理系统中的某些要素,从而对自然地理环境产生影响。

各地区之间的自然资源是相互影响的。

不可更新资源的利用,需要其它资源的配合,也影响其它环境要素。

3.3自然地理环境的差异性

一、地球表层差异性的表现

二、地域分异的基本规律

(一)纬度地带分异规律

不同纬度自然带不同,沿南北方向变化,主要影响因素:热量。

(二)干湿度地带分异规律(也可称“经度地带分异规律”)

不同经度自然带不同,从沿海向内陆,沿东西方向变化,主要影响因素:水分。

(三)垂直地带分异规律

山地垂直带是在地带的基础上发展起来的,山麓与带一致。垂直地域分异

与山地所在、密切相关,即山地所在纬度越,海拔越,垂直

带数目越,垂直带谱越。

(四)地方性分异规律

是较小尺度的地域分异,故也表现出有序性和重复性。

三、主要陆地自然带

1.森林自然带——湿润和半湿润地区

上中游水

土流失

下游沉积,

淤塞河道

抬升下游河床

发生洪涝灾害

影响地表水系的演化

下游地下水位升高

土壤盐碱化

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自赤道向两极:热带雨林带、亚热带常绿阔叶林带、温带落叶阔叶林带、亚寒带针叶林

带(泰加林)、寒带冻原带。

2.草原自然带——半湿润、半干旱的内陆地区,降水较少且集中于夏季。

大致可分为:热带草原自然带(非洲热带草原)和温带草原自然带(欧亚大陆中部、北

美洲中部、南美洲阿根廷等地)

3.荒漠自然带——干旱地区

可分为:热带荒漠自然带(非洲撒哈拉沙漠、阿拉伯半岛)和温带荒漠自然带(欧亚大

陆内部、美国中西部)

四、自然地理环境的差异性与因地制宜

4.1地形对聚落及交通线路分布的影响

一、地形对聚落分布的影响

1.聚落:人们从事生产和生活活动而聚居的场所。不仅包括房屋建筑的集合体,还包括与人

们生产生活相关的各种设施。

2.类型:乡村和城市

3.各种类型聚落的地形条件

(1)古人类:河谷阶地——地形平坦,接近水源,不会被洪水淹没。

(2)平原地区(我国北方):规模较大,相对密集,多呈团聚型、棋盘式布局;

丘陵山区(我国南方):规模较小,相对分散,人口较少。

(3)丽江古城:“坝子”——地势高(夏无酷暑),北面有高山阻挡(冬无严寒)。

(4)塔里木盆地中的绿洲

城市呈串珠状分布于盆地边缘的山前冲积扇上,各城镇之间有交通线路相连。

二、地形对交通线路分布的影响

(一)大尺度区域

我国交通线路的分布特点:西部稀疏,东部稠密。

第一阶梯交通线路密度最小,第二阶梯交通线路密度居中,第三阶梯交通线路密度最大。

(二)中等尺度区域

1.四川省

西部是川西高原,交通线路稀疏,大都沿地势相对较低的谷地分布,在山坡上呈“之”

字形分布;东部是四川盆地(盆地西部是成都平原,东部为低山丘陵),地处成都平原,交通

线路稠密,基本呈网状分布。

2.兰州市

典型的河谷型城市,城市形态为东西带状分布,故城市主干道也以东西走向为主。

显然,地形影响聚落和交通线路的形态、密度、分布、规模等。

(三)科技进步突破地形对交通线路分布的影响

①瑞士与意大利之间穿越阿尔卑斯山脉的铁路;②成昆铁路、青藏铁路;③英法海底隧道;

④“蜀道难,难于上青天”—→“蜀道不再难”

4.2全球气候变化对人类活动的影响

一、全球气候变化

1.定义:长时间的气候改变,以温度、降水量、风等要素的变化来度量。

2.通常把地球气候变化史划分为地质时期、历史时期和近现代三个阶段。

(一)地质时期的气候变化

(距今1万年以前,以冰期和间冰期交替出现为特点,时间尺度在10万年以上)

三次大冰期:震旦纪大冰期、石炭-二叠纪大冰期、第四纪大冰期。

三次大冰期之间为大间冰期,相隔2亿~3亿年,全球气候一直处于波动变化之中,冷

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暖干湿相互交替,变化周期长短不一。总的来看,在地质时期的气候变化过程中,温暖期较

长,寒冷期偏短;湿润期与干旱期相互交替,但新生代以湿润期为主。

(二)历史时期的气候变化

(近1万年以来,第四纪末次冰期结束以后)

两条气候曲线资料:①近10000年来挪威的雪线(雪线平均高度1600米左右)升降图—

—挪威气候学家;②中国近5000年的气温变化曲线——竺可桢

两条曲线大体一致。

全球气候有两次较大波动:①温暖期:公元前5000年到公元前1500年,比现在平均气

温高3-4℃;②寒冷期:15世纪以来,特别是1550-1850年,比现在平均气温低1-2℃。

(三)近现代的气候变化(近一两百年来)

1.气温:自1861年以来,全球平均气温呈上升趋势。

20世纪增幅最大的两个时期:1910-1945年;1976-2000年(1998年是最暖年份)。

2.降水:近现代降水变化显著。

北半球中高纬↗;热带地区↗;亚热带地区↘

3.影响:①雪盖和冰川面积减少;②全球平均海平面上升。

二、全球气候变化的影响

4.3自然资源与人类活动

一、自然资源概述

(一)自然资源的概念

1.存在于自然界,在一定的时间条件下,能够产生经济价值以提高人类当前和未来福利的物

质与能量的总称。

2.受认知能力和科技水平制约,不同的社会发展阶段对自然资源的认识不同。

3.自然资源的属性:有限性、整体性、地域性、多用型、社会性

(二)自然资源的分类

1.按种类(自然属性)分:矿产资源、气候资源、水资源、土地资源、生物资源等。

2.按能否再生分:可再生资源、非可再生资源

※可再生资源→非可再生资源:砍伐森林、破坏操场

二、自然资源及其利用——以煤炭为例

燃料工业原料

世界能源生产与消费结构的变化,对煤炭数量需求和质量要求也发生变化。

(一)前煤炭时期——“木柴时代”

(二)煤炭时期——“煤炭时代”

以蒸汽机为主要标志的产业革命,促进了煤炭资源的大规模开发和使用。

(三)后煤炭时期——“石油时代”

内燃机问世——石油作为燃料

从长远看,能源消费转向以可再生能源为主的能源多样化利用阶段。

三、自然资源对人类活动的影响

自然资源是人类赖以生存和发展的物质基础。

(一)农业社会阶段

对自然环境和自然资源依赖程度大,在自然条件较好,自然资源相对丰富的地区,农业

文明才得以发展。

平坦的地形、温暖的气候、丰沛的水源、肥沃的土壤——四大文明古国

(二)工业社会阶段

工业化初期和中期,矿产资源对资源性产业和工业布局有着决定性的影响。矿产资源的

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