2020年高中地理学业水平考试(湖南省用)必修Ⅰ复习素材资料.doc
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1、(必修知识整理)(共12页) 班 姓名 20192第一章:宇宙中的地球1.1地球的宇宙环境一、人类对宇宙的认识:1、可见宇宙:也称为“已知宇宙”,是指人类已经观测到的有限宇宙,半径约为140亿光年。2、1光年:光在真空中一年所传播的距离。等于9.46081012千米。为天体距离单位。地月系太阳系银河系总星系其他行星系统二、多层次的天体系统:1、天体系统的层次:恒星世界(2000多亿颗恒星)河外星系(1250亿个)2、银河系:“铁饼”状扁平外形;直径约8万光年;太阳系距银心约2.5万光年。(P10)3、太阳系:(1)由太阳、围绕太阳运行的行星、矮行星、小行星、彗星、流星体、卫星和行星际物质等太阳
2、系小天体组成。太阳的质量约占整个太阳系质量的99.86%。(为太阳系中心天体)。(2)太阳系八大行星:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。(地内行星:水星、金星;地外行星:火星、木星、土星、天王星、海王星;(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。)(3)距离太阳最近的恒星是比邻星,距离太阳最近的行星是水星,离太阳最近的卫星是月球; 距离地球最近的恒星是太阳,距离地球最近的行星是金星,距离地球最近的卫星是月球。(4)读P8图“13太阳系示意”掌握:八大行星位置及绕日公转运动方向;小行星带位置;(火星轨道和木星轨道之间);哈雷彗星轨道、周期
3、(76年)(P8)三、普通而特殊的行星地球:1、地球的普通性:(1)八大行星公转运动的共同特征:同向性、近圆性、共面性。(2)八大行星结构特征的共性:(P11表格)八大行星中半径、体积、质量最大的行星是木星,最小的行星是水星;平均密度最大的是地球,最小的是土星; 卫星个数最多是木星(61颗),最少的是水星和金星(0颗)(地球1颗)2、地球存在生命的条件:外部条件:稳定的太阳光照;大、小行星各行其道,互不干扰。(使地球处于比较安全的宇宙环境中。)内部条件:日地距离适中(1.5亿千米)、地球自转周期适中适宜的温度; 地球体积质量适中、原始大气经长期演化适于生物呼吸的大气层和大气成分; 地球内部水汽
4、逸出形成水圈,有液态水存在。2、“金锁链条件”:可供生物生存所需的液态水;适宜的温度;比较厚的大气层。1.2太阳对地球的影响一、太阳辐射:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。1、能量来源:太阳中心的核聚变反应(4个氢原子核聚变成氦原子核,并放出大量能量); 波长范围:0.144um(0.150.4紫外区;0.40.76可见光区;0.764红外区)读P12图17“太阳辐射中各种波长的光所占的比例(%)”:紫外区、可见光区、红外区;各波段的波长范围。2、特点:太阳辐射是短波辐射,能量主要集中在波长较短的可见光部分;3、意义:维持地表温度;地球上大气运动、水循环和生命活动等运动的主要动力;人类生
5、产和生活的主要能源。4、太阳常数:在地球大气上界,在日地平均距离条件下,垂直于太阳光线的一平方厘米面积上,1分钟内所得到的太阳辐射能量。大小为8.24焦/cm2.分。二、太阳活动对地球的影响:1、太阳的外部结构:指太阳的大气结构,从里到外分为光球层、色球层和日冕层三层。 P13图19“太阳外部结构示意”:太阳大气外部三圈层;各圈层的太阳活动。2、太阳活动主要类型:光球层黑子;色球层耀斑、日珥;日冕层太阳风。3、太阳活动的周期:太阳黑子是太阳活动强弱的标志,周期约为11年。 太阳活动高峰年:黑子数目多的年份;太阳活动低峰年:黑子数目少的年份。4、太阳活动对地球的影响:对地球气候的影响:地球气候变
6、化与太阳活动有明显的相关性(周期11年)。对地球电离层的影响:耀斑爆发发射的电磁波会扰乱地球电离层,使无线电短波通讯受影响甚至中断;产生“磁暴”:太阳活动增强时,太阳大气抛出的高能带电出粒子流(太阳风),能使地球磁场受到扰动,产生“磁暴”现象,使磁针剧烈颤动,不能正确指示方向。形成“极光”:高纬地区夜空大气中出现的彩色发光现象。(其现象与太阳风有关,即高能带电粒子流,速度350千米/秒)对人类健康的影响。1.3 地球的运动一、地球公转和自转的基本特征:公转自转轨道近似正圆的椭圆方向自西向东(北天极上空看逆时针,南极上空看顺时针)自西向东(北极上空看逆时针,南极上空看顺时针)周期恒星年(365天
7、6时9分10秒)回归年(365日5时48分46秒)恒星日(23时56分4秒)(360)一真正周期太阳日(24小时)(36059)昼夜交替周期角速度平均1/日近日点(1月初)最快远日点(7月初)最慢各地相等,每小时15(两极为0)。线速度平均30km/h从赤道向两极递减,纬度相同,线速度相同;赤道1670Km/h,两极为0。1、P16图112“太阳日与恒星日示意”:太阳日、恒星日;地球自转和公转方向。2、P21图114“地球公转轨道示意”:四节气及日期;地球公转、自转方向。二、地球自转和公转的关系: 1、P21图115“黄赤交角示意”:(黄赤交角:赤道平面和黄道平面的交角。)赤道面和黄道面、地轴
8、;两个角度;地球自转方向;北极星。南北两极。夏至(6月22日前后)春分(3月21日前后)秋分(9月23日前后)冬至(12月22日前后)2、意义:由于黄赤交角的存在和地轴的指向保持不变,导致太阳直射点在南、北回归线间之间的回归移动。(掌握其移动规律)三、地球自转的地理意义:1、昼夜更替现象:周期为一个太阳日(24h)。晨线和昏线的判读。日月星辰东升西落。2、经度不同,地方时不同。东早西迟。(光照图上地方时的判读;地方时的计算。)3、地转偏向:沿地表水平运动的物体运动方向发生偏移,北半球右偏,南半球左偏,赤道上不偏。(左右手法则判读)港口建设光照图上晨昏线的判读:由夜入昼为晨,由昼入夜为昏。光照图
9、上地方时的判读:(1)四个关键时刻:昼半球的中央经线地方时为12时;夜半球的中央经线地方时为0时; 晨线和赤道的交点地方时为6时;昏线和赤道的交点地方时为18时。(2)经度相差15,地方时相差一个小时;东加西减。四、区时、地方时的计算:1、地方时:两地地方时差=经度差4分钟,东加西减。2、时区的计算:经线的度数/15XN N7.5,为X时区N75,为X1时区N7.5,为X时区和X1时区的边界上 时区的中央经线的经度时区153、区时的计算:甲乙甲乙时区差(东加西减)4、国际日期变更线:有三处不与1800经线重合;过国际日期变更线,日期东减西加一日五、地球公转的地理意义:1、昼夜长短的变化: (纬
10、度变化、季节变化)(1)纬度变化:太阳直射赤道 :全球:昼夜平分。太阳直射北回归线:赤道上:昼夜平分,北半球:昼长夜短,且越往北昼越长,北极圈内出现极昼现象;南半球:昼短夜长,且越往北昼越长,南极圈内出现极夜现象。太阳直射南回归线:赤道上:昼夜平分,南半球:昼长夜短,且越往南昼越长,南极圈内出现极昼现象;北半球:昼短夜长,且越往南昼越长,北极圈内出现极夜现象。(2)季节变化:太阳直射点北移时,北半球各地昼渐长,夜渐短;(北极圈内极昼范围扩大,或极夜范围缩小。) 太阳直射点南移时,南半球各地昼渐长,夜渐短;(南极圈内极昼范围扩大,或极夜范围缩小。)总结:某时刻全球情况:直射点所在半球,昼长于夜,
11、纬度越高,昼越长,极点附近出现极昼现象,另一半球,昼短于夜,纬度越高,昼越短,极点附近出现极夜现象。某地全年的情况:夏至日昼最长,冬至日昼最短。春分日和秋分日:全球昼夜平分; 赤道上终年昼夜平分。纬度越高,昼夜长短变化幅度越大。2、正午太阳高度的变化:(纬度变化、季节变化)太阳高度:太阳光线与地面的夹角。(日出、日落时(晨昏线上):太阳高度0)正午太阳高度:一天中最大的太阳高度,即地方时12点时的太阳高度。(太阳直射点上正午太阳高度为90)(1)正午太阳高度的纬度变化:太阳直射赤道:从赤道向南北两侧递减;太阳直射北回归线:从北回归线向南北两侧递减;太阳直射南回归线:从南回归线向南北两侧递减。任
12、何一天,全球正午太阳高度随纬度变化规律:从太阳直射点向南北两侧递减(2) 正午太阳高度的季节变化:北回归线及以北地区的正午太阳高度:夏至日达到最大值,冬至达最小值。南回归线及以南地区的正午太阳高度:冬至日达到最大值,夏至达最小值。南北回归线之间的地区正午太阳高度:太阳直射时达最大值。全球所有地区:离太阳直射点越近,正午太阳高度越大;离太阳直射点越远,正午太阳高度越小。小结:某时刻全球的情况:正午太阳高度由直射点所在纬度向两侧递减,离直射点越远,正午太阳高度越小。某地全年的情况:北回归线以北地区,6月22日出现最大值,12月22日出现最小值;南回归线以南地区,6月22日出现最小值,12月22日出
13、现最大值;回归线之间地区,最大值出现在直射点经过该纬度的时候(即太阳直射),最小值出现在冬至日。3、季节的形成和划分:天文四季(一年中太阳高度最高、昼长最长的季节为夏季,反之为冬季,例如我国传统的四季)、气候四季(北半球夏季6、7、8,冬季12、1、2)4、五带的形成和划分:以回归线和极圈来划分。(1)回归线=黄赤交角度数,极圈=90度-黄赤交角度数(2)五带的范围;(落实在图上)(3)黄赤交角变大,热、寒带扩大,温带缩小。黄赤交角变小,温带扩大,热、寒带缩小。五、光照图的判读:(1)判断南北极:从地球北极点上空看地球自转方向为逆时针,南极上空为顺时针; (2)判断节气、日期及太阳直射点的纬度
14、。 (3)判断某地某时太阳高度大小、某地某日正午太阳高度的大小 昼半球:太阳高度0;晨昏线:太阳高度=0;直射点:太阳高度=90;夜半球:太阳高度0 太阳直射点所在纬线当日正午太阳高度=90;极夜点上当日正午太阳高度=0 H午90|(4)判断昼夜长短。 极昼区:24小时;极夜区:0小时;赤道:12小时 其他地区:该点所在纬线所跨昼弧或夜弧长(5)确定地方时:太阳直射点所在的经线(即昼半球的中央经线)为12点,夜半球的中央经线为0点,晨线与赤道交点所在经线的为6点,昏线与赤道交点所在经线为18点。1.4地球的结构一、地球的外部结构:地壳以外可以划分为大气圈、水圈和生物圈三个外部圈层。(图)二、地
15、球内部结构:1、地球内部圈层的划分依据:地震波的传播速度。圈层范 围 特 点地壳莫霍面以上固态:平均厚度17千米大陆部分平均厚度约33千米,海洋部分平均厚度约为6千米。地势越高,地壳越厚。莫霍面(在地面以下33km,纵波和横波的波速都明显增加)地幔莫霍面与古登堡面间具有固态特征,主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,铁、镁含量由上至下逐渐增加。古登堡面(距离地表2900千米深处,纵波减速,横波消失)地核古登堡面以下组成物质可能是极高温度和高压状态下的铁和镍。可分为内核和外核;外核物质呈液态或熔融状态,内核呈固态。2、岩石圈的范围:包括地壳的全部和上地幔顶部(软流层以上),由岩石组成。3、P25图1
16、21“地震波传播速度和距离地表深度的关系”:会填图横坐标、纵坐标的含义;横波、纵波的区分;地壳、地幔、地核(外核、内核);莫霍界面、古登堡界面。(莫霍洛维奇:奥地利科学家;古登堡:德国科学家)第二章:自然环境中的物质运动和能量交换2.1 地壳的物质组成和物质循环一、地壳物质的组成与循环:1、组成岩石的矿物:元素:由多到少是氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁等 结合成单质或化合物矿物:岩石构成的的最基本单元,主要的造岩矿物有石英、云母、长石、方解石等 积聚 岩浆岩:侵入岩:如,花岗岩; 喷出岩:如流纹岩(白头山)、安山岩、玄武岩(镜泊湖、五大连池)。岩石 沉积岩:具有层理构造,常含有化石,如石灰岩、
17、页岩、砂岩、砾岩等。 变质岩:变质作用而成。如花岗岩片麻岩;石灰岩大理岩;砂岩石英岩;页岩板岩。A、变质作用;B、外力作用:风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩作用;C、岩浆活动;D、重熔再生作用。2、地壳物质的循环:从岩浆到形成各种岩石,又到新的岩浆的产生,AB 沉积岩ABCD 变质岩 岩浆岩DD岩浆2.2地球表面形态一、地质作用:按能量来源不同,分为内力作用(地球内能)和外力作用(主要为太阳能)内力作用:地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震等外力作用:风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩。(泥石流、滑坡、山崩也属于外力作用。)二、内力作用与地表形态:1、板块构造学说的主要内容:地球表层岩石圈并不是完
18、整一块,而是被断裂带分割成六大板块。(记住名称与分布)(P37图210“六大板块分布示意”:六大板块名称、板块运动方向和边界类型。)板块处于相对运动状态,板块内部比较稳定,板块交界处地壳活跃,多火山、地震。板块张裂:常形成裂谷或海洋,如东非大裂谷,大西洋;板块碰撞挤压:常形成海沟和造山带大洋与大陆板块相撞:海沟-岛弧或海沟-海岸山脉,大陆与大陆板块相撞:巨大的褶皱山脉。大洋板块与大洋板块相撞:岛屿。如新西兰南北二岛。边界类型地区交界处板块生长边界(板块张裂)东非大裂谷非洲板块内部红海印度洋板块非洲板块大西洋亚欧、非洲板块美洲板块冰岛(属大西洋海岭)亚欧板块美洲板块消亡边界(板块碰撞)喜马拉雅山
19、脉印度板块亚欧板块阿尔卑斯山脉、地中海非洲板块亚欧板块西太平洋海沟岛弧链太平洋板块亚欧板块落基山脉太平洋板块美洲板块安第斯山脉南极洲板块美洲板块新西兰南北二岛太平洋板块板块印度洋板块2、地质构造与构造地貌:(1)地质构造:由于地壳运动引起的地壳变形、变位。(变形一褶皱,变位一断层)(2)常见的地质构造及构造地貌褶皱岩层形态未侵蚀的地表形态(一般状况)侵蚀后的地表形态(背斜成谷,向斜成山)与人类生产关系采矿易发生的矿难事故背斜岩层向上拱起中心老,两翼新成为山岭原因:背斜顶部受张力,岩石破碎常被侵蚀成谷地储油气构造建隧道瓦斯爆炸向斜岩层向下弯曲中心新,两翼老成为谷地原因:向斜槽部受挤压岩石坚硬不易
20、被侵蚀,反而成为山岭储存地下水透水事故断层沿断裂面两侧岩块错位地垒:华山西峰、峨眉山万佛顶、庐山、泰山等;地堑:渭河平原、汾河谷地、吐鲁番盆地、东非大裂谷等。工程建设遇断层须加固或避开塌陷3、火山、地震活动与地表形态: 火山、地震是地球内部能量的强烈释放形式,也是内力作用的具体表现,火山爆发常形成火山锥、火山口等;地震发生时,地壳会出现断裂和错动。三、外力作用与地表形态:1、外力作用形式:风化、侵蚀及搬运、沉积、固结成岩作用2、外力作用与地貌:侵蚀沉积流水作用冲刷地表,使谷地加深加宽,形成沟谷纵横的流水侵蚀地貌如青藏高原“水拍云崖”、黄土高原千沟万壑泥沙堆积形成山前冲积扇、河流中下游冲积平原、
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