中学地理简答题规范系列汇总.doc
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一个不规范的字词可能导致整个句子表达错误;一句不规范的话语可能导致整段文字失去意义 ---请同学们使用规范用语 中学地理简答题规范 专题目录 一、等值线专题------1 七、农业专题---------18 十三、能源专题------------------30 二、地理计算专题---4 八、工业专题---------22 十四、生态环境问题专题------31 三、地质地形专题---7 九、旅游专题---------24 十五、我国重要的地理界线---40 四、气候专题---------9 十、人口专题---------25 十六、特征问题答题方法------41 五、河流专题---------15 十一、城市专题------26 十七、地理空间定位-------------44 六、海洋专题---------17 十二、交通专题------28 十八、统计图表-------------------44 高中地理常见简答题答题规范 一、等值线专题 ★五个共同特征:同线等值;同线闭合;邻线等差(或零);邻线不交;数值递变(两侧趋异) ★五处判读方法:数值大小;弯曲方向;闭合状况;延伸方向;疏密程度 1) 等高线地形图小专题: 1.坡度问题:一看等高线疏密,密集的地方坡度陡,稀疏的地方坡度缓;二计算,坡度的正切=垂直相对高度/水平实地距离 2.通视问题:通过作地形剖面图来解决,如果过已知两点作的地形剖面图无山地或山脊阻挡,则两地可互相通视;注意凸坡(等高线上疏下密)不可见,凹坡(等高线上密下疏)可见;注意题中要求,分析图中景观图是仰视或俯视可见。 3.地形剖面图的读图方法:起点、终点、高点、低点的海拨高度,其次为坡度的变化。 4.大于大值,小于小值 5.等高线与地形状态:山脊——等高线向海拨低处突出(等值线向低值方向突出处为高值区),山谷——等高线向海拨高处突出(河流流向与等高线凸出方向相反)。 6.陡崖的相对高度的计算:等高线图上任意两地相对高度的计算可根据(差值计算公式)(n-1)d≤⊿h<(n+1)d (其中n表示两地间不同等高线的条数, d表示等高距)。 7.引水线路:注意让其从高处向低处引水,以实现自流,且线路要尽可能短,这样经济投入才会较少。 8.交通线路选择:利用有利的地形地势,既要考虑距离长短,又要考虑路线平稳(间距、坡度等),一般是在两条等高线间绕行,沿等高线走向(延伸方向)分布,以减少坡度,只有必要时才可穿过一、两条等高线;尽可能少地通过河流,少建桥梁等,以减少施工难度和投资;避免通过断崖、沼泽地、沙漠等地段。 9水库:①.选在河流,②坝址——盆地、洼地的出口(即“口袋形”的地区,“口小”利于建坝,“袋大”腹地宽阔,库容量大。因为工程量小,工程造价低);选在地质条件较好的地方,尽量避开断层、喀斯特地貌等,防止诱发水库地震;③.坝高——考虑占地搬迁状况,尽量少淹良田和村镇。④还要注意修建水库时,水源要较充足,⑤坝长——工程量的大小。 10.水系特征:山地形成放射状水系,盆地形成向心状水系,山脊成为水系分水岭。 11.水文特征:等高线密集的河谷,河流流速大,水能丰富;河流流量除与气候特别是降水量有关外,还与流域面积大小有关。 12.农业规划:根据等高线地形图反映出来的地形类型、地势起伏、坡度缓急、结合气候和水源条件,因地制宜地提出农林牧渔业合理布局的方案;如平原地区发展耕作业,山地、丘陵地区发展林业、畜牧业。 13.城市布局形态与地形:平原适宜集中紧凑式;山区适宜分散疏松式。 14.地形特征的描述:地形类型(平原、高原、山地、丘陵、盆地);地势及起伏状况;主要地形区分布;重要地形剖面图特征。 15.地形相关分析: ①地形成因分析:运用地质作用(内力作用——地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震;、外力作用——流水、风、海浪、冰川的侵蚀、搬运、沉积作用等)与板块运动(板块内部地壳比较稳定,板块交界处,地壳比较活跃及板块的碰撞或张裂)来解释 判读分析与地形有关的地理知识 ②分析某地气候特点,应结合该地地理纬度,地势高低起伏,山脉走向,阴、阳坡,距离海洋远近等进行综合分析。 ③河流上游海拔高,下游海拔低。结合河流流向判定地形大势,结合迎风坡、背风坡、降水状况、等高线高差及地貌类型的差异分析河流水文、水系特征。 ④地形类型判读:第一步看等高线形状,等高线平直,则可能是平原地形或高原地形,等高线闭合,则可能是丘陵、山地或盆地;第二步看等高线的注记,平直等高线注记200米以下的地形可能为平原,平直等高线注记500米以上的可能为高原;闭合等高线注记内低外高的地形为盆地或洼地;闭合等高线注记外低内高,且注记在200——500米之间的地形为丘陵,注记在500米以上的地形为山地。在剖面图中判读地形类型,一定要看剖面形状和对应的海拔高度,方法可参照上述方法进行。 2) 等温线专题 1 影响某地气温高低的因素:太阳辐射、大气环流、下垫面状况、人类活动——位置、大气、地形、洋流、植被、水文、人类活动 2 等温线的读图 (1)分析走向(延伸方向):与纬线平行即东西走向——纬度因素或太阳辐射;与海岸线平行——海陆性质或海陆分布;与等高线或山脉走向平行——地形因素。 (2)分析弯曲状况:作水平线法——比较弯曲处与交点的温度高低;凸值法——凸高(凸向高值区)为低(值低),凸低(凸向低值区)为高(值高)。 (3)分析疏密状况:疏——温差小——我国7月气温、热带地区、海洋、山地陡坡、锋面处;密——温差大——我国1月气温、温带地区、陆地、山地缓坡。 (4)分析数值特征:大小小大中间走;闭合曲线大大或小小;高值区——夏季大陆、冬季海洋、暖流流经、地势低(山谷、盆地或洼地)、城市;低值区——冬季大陆、夏季海洋、寒流流经、地势高(山岭、山脊) 3 高考能力要求: ①南南北北规律——南、北半球:自北向南等温线的度数逐渐减小或自南向北等温线的度数逐渐增大的是南半球。自北向南等温线的度数逐渐增大或自南向北等温线的度数逐渐减小的是北半球。 ②高高低低规律——气温高处等温线向高纬凸出,气温低处等温线向低纬方向凸出。 (等值线的凸高为低,凸低为高) ③点北陆北,点南陆南规律——大陆等温线向北,太阳直射在北半球(7月);大陆等温线向南,太阳直射在南半球(1月); ④判断寒、暖流:洋流流向与等温线的凸出方向是一致的。寒流中心比同纬度的其它地区水温低,故等温线向低纬弯曲。暖流中心比同纬度的其它地区水温高,故等温线向高纬弯曲。 ⑤判断地形的高、低起伏:陆地上的等温线向低纬凸出的地方,说明该处地势升高;等温线向高纬凸出的地方,说明该处地势降低。在闭合等温线图上,越向中心处,山地等温线的数值越小;盆地等温线的数值越大。 ⑥判断温差的大小:一般情况下,不论时空,等温线密集,温差较大,反之,温差较小。 从世界和我国气温分布特征可知:①冬季等温线密,夏季等温线稀。因为冬季各地温差较夏季大。②温带等温线密,热带地区等温线稀。因为温带地区的气温差异大于终年高温的热带地区。③陆地等温线密,海洋等温线稀。因为陆地表面形态复杂,海洋的热容量大,所以陆地的温差大于海面。 3) 等潜水位线小专题 ⑴ 概念:潜水等水位线即潜水面等高线,根据潜水面上各自的水位标高绘制而成。 ⑵ 河流流向判断:潜水水位随地形而有起伏(呈正相关),可根据图中等潜水位线的数据递变(递增或递减)顺序判断出地势高低,河流都是由高处向低处流,可知河流流向。 ⑶ 潜水的流向:垂直于等潜水位线,由高值区流向低值区。 ⑷ 潜水的埋藏深度:是指潜水面到地表的距离。同一幅图上的地形等高线与潜水等水位线相交之点的数值之差,即二者高程之差,为该点的潜水埋藏深度。 ⑸ 潜水流速的大小: 取决于潜水的坡度。坡度越大,流速越快,坡度越小,流速越慢。在同一幅地图上,等潜水位线越密集的地方坡度越大,不同地图中要注意比例尺和高差。 ⑹ 潜水与河水补给关系: 一是作水平线法:比较水位高低,总是由水位高者补给水位低者;(垂直河道两岸作线) 二是作潜水流向:潜水向河流流,则潜水补给河流;潜水流向由河流指向潜水,则河流水补给潜水。(垂直等潜水位线向低处流) 三是“高低、低高”法。 4) 等降水量线小专题 1.影响某地降水多少的因素:太阳辐射、大气环流、下垫面状况、人类活动——位置、大气、地形、洋流、植被及水文 (1)、位置:A纬度位置——赤道多雨带、副热带少雨带、温带多雨带、极地少雨带B海陆位置对降水的影响,通常大陆内部干旱少雨。 (2)、大气:主要包括大气环流、锋面、气旋(反气旋)等因素对降水的影响。① 大气环流包括三圈环流和季风环流。三圈环流中形成了七个气压带和六个风带,其中低压带控制地区降水较多,高压相反;西风带内西岸降水多于东岸,信风带内东岸降水多于西岸。季风环流中,夏季风降水多于冬季风。② 锋面:冷、暖锋、准静止锋过境时都易产生降水。③ 气旋对应的是低压,气流上升多阴雨;反气旋对应高压,气流下沉多晴天。 (3)、地形:迎风坡降水多,背风坡降水少;高大地形也会阻止水汽的进入,如新疆气候干燥的原因除了深居内陆以外,还由于周围高大山脉对水汽的阻挡。(4)、洋流:暖流流经对沿岸气候有增温增湿的作用;寒流流经相反。(5)、植被和水文状况:植被覆盖率高的地区以及湖沼、水库周围,空气的湿度较大,相对降水较多。(6)、人类活动:城市湿岛效应是城市多上升气流易成云致雨;雨岛效应是城市尘埃多,凝结核多,雾和低云比效区多。 2、等降水量线 ⑴ 我国由南向北递减。原因是锋面雨带的南北移动,越向北雨季越短,降水量越少。(等降水量线东西分布) ⑵ 我国由东向西递减。原因是离海洋越远,水汽越难以到达。(等降水量线与海岸线平行) ⑶ 城市由中心向四周递减。原因是城市气温高,盛行上升气流,城市中心区尘埃多,凝结核多,降水多(“雨岛效应”)。 ⑷ 闭合曲线:越向中心降水越少,是内陆盆地或山脉的背风坡;越向中心降水越多,是山脉的迎风坡。 5) 等盐度线小专题 ① 从南北半球的副热带海区向分别向两侧的低纬度和高纬度递减。 ② 不同纬度地区盐度比较主要分析气候中降水量与蒸发量的关系; ③ 纬度不同海区主要分析洋流流经状况,暖流流经海区盐度较高,寒流流经海区盐度较低 ④ 近海岸盐度还要分析陆地淡水注入的稀释作用; ⑤ 高纬度海区还要分析结冰与融冰的影响,结冰使盐度升高,融冰使盐度降低。 6) 等压线小专题 ⑴ 判断高压中心和低压中心: 等压线上的数值由中心向四周变小的为高压中心; 在等压线上的数值由中心向四周变大的为低压中心。 ⑵ 判断水平方向上、垂直方向上的气压高低: 水平方向上:高压区为下沉气流,天气晴朗;低压区为上升气流,多阴雨天气。 垂直方向上:近地面气压高,高空气压低;地势高气压低,地势低气压高。 ⑶ 判断高压脊(线)和低压槽(线): 高压脊(线):等压线中弯曲最大处,其数值由高指向低处为高压脊(同等高线图中的山脊)。 低压槽(线):等压线中弯曲最大处,其数值由低指向高处为低压槽(同于等高线图中的山谷)。 ⑷ 判断风向和风力大小 风向:北半球近地面气压场中风向是由高压指向低压并向右斜穿等压线; 南半球近地面气压场中风向是由高压指向低压并向左斜穿等压线。 在高空气压场中,风向与等压线平行。 在赤道近地面和高空气压场中,风向与等压线垂直。 风力:大小取决于水平气压梯度力。在同一幅图中等压线越密集,风力越大;等压线越稀疏,风力越小。不同图幅中要算气压差 7) 等震线小专题:烈度相等点的连线 ⑴ 地震的烈度由中心向四周递减 ⑵ 影响烈度的因子: ① 震级越高,烈度越大; ② 震源深度越浅,烈度越大; ③ 震中距越短,烈度越大; ④ 地质构造上断层分布,烈度大; ⑤ 地面建筑的抗震能力; ⑥ 地震发生的时间、地点。 二、地理计算专题 1.经纬度计算: ① 经度差与地方时差算经度——地方时每相差1小时,经度相差15°; ② 纬差法与正午太阳高度算纬度——正午太阳相差多小,纬度相差多少; ③ 北极星的仰角即地平高度等于当地地理纬度; ④ 经纬线上长度算经纬度: 1°经线长=111km; 1°纬线长=111cosфkm(ф为纬度)。 2.比例尺计算:比例尺=图上距离/实地距离 3.陡崖相对高度的计算: (n-1)d≤⊿h<(n+1)d (其中n表示两地间不同等高线的条数,d表示等高距。也可算等值线图中任意两点间差值) 4.流域面积的计算: ⑴ 作出流域的分水线即山脊线,由分水岭所围的区域即为流域的范围; ⑵ 因图形不规范,计算时一般算出图幅面积后,再分析流域面积占图幅面积的比重,相乘即可。 5.有关时间计算: ★注意原则:地球自西向东,时间东早西晚,计算东加西减;数值东大西小。 ★计算方法:①画一条纬线数轴; ②标两点东西位置; ③找三个已知条件; ④求一个未知答案。 ★通用公式:某地地方时(区时) =已知某地地方时(区时) ±两地经度(区时)差对应的时间差 ⑴ 某地时区数=该地经度÷15,对商取整数部分,尾数部分四舍五入; ⑵ 根据各时区中央经线的地方时即为本时区区时,相邻的两个时区的区时相差1小时, 即求某地区区时=已知地区时±两地时区差×1小时。 ⑶ 根据时间东早西晚,经度每相差15°,地方时相差1小时。 即求某地地方时=已知某地地方时±(两地经度差×4分钟/1°)。 ⑷ 日期界线有两条: ① 时间界线:时间不变,空间不变,经线变化,地面西移,东早(大)西晚(小)(正常) 即自然日界线,地方时0时经线,以东早一天,为新的一天,以西晚一天,为旧的一天; ② 空间界线:时间变化,空间变化,经线不变,地面东移,东晚(小)西早(大) (特殊) 即国际日期变更线,也就是180°经线(但两者并不完全重合,60°N南北10度向西东凸,30°S南北向东凸),规定日界线以东晚一天,为旧的一天,以西早一天,为新的一天; ③ 新的一天的范围即从地方时0时经线向东到180°经线的范围; 新的一天的范围=180°经线的地方时×15。 ⑸ 日照图上晨线与赤道交点所在经线地方时为6:00, 昏线与赤道交点所在经线的地方时为18:00; 晨昏线与某纬线的切点所在经线为0:00(切点为极昼)或12:00(切点为极夜)。 ★晨昏线(圈)的特征: ①晨昏线由晨线和昏线两个相等的半圆组成;(根据地球自转方向判断晨昏线) ②晨昏线是地球上的大圆;(引用于判断地球上任意两点间的最短距离和方向) ③晨昏线平面与太阳光线垂直;(画日照图时很重要) ④晨昏线上太阳高度等于零; ⑤晨昏线的移动:每天以15°/时向西移;每年以1°/4天与经线间夹角在23.5°范围内变化; ⑥晨昏线与纬线的关系:相切(刚好出现极昼极夜的纬度) ;相交(其低纬);相离(其高纬)。(春、秋分日与所有纬线相交且平分纬线) ⑦晨昏线与经线的关系:与所有经线相交,即晨昏线上任意两点时间不同。(春、秋分日与某经线圈重合) 6.地球自转速度计算: ① 地球上除南北极点外,其它各地角速度都相等,大致每小时15°; ② 地球上赤道处线速度最大(坐地日行八万里),南北极点为0, 任意纬线上线速度Vф=V赤道cosф=1670cosф km/h ; ③ 同步卫星的角速度与地球上除极点外的任一点都相等,线速度比地面对应点大。 延伸:卫星发射基地的选址条件: ① 纬度低(可以节省火箭燃料,增加火箭的有效负载);② 天气稳定,大气能见度高; ③ 交通便利(铁路或海运); ④ 地形平坦开阔,地质稳定; ⑤ 从安全性来讲,以设在远离工业中心、居民稀少的地区为宜。 例1:酒泉卫星发射基地的优势条件是哪些?我国即将在海南文昌建立新的卫星发射中心,其优势条件又是哪些? ① 酒泉发射基地地处巴丹吉林沙漠的绿洲之中,靠近兰新铁路,地势平坦开阔,人烟稀少,干燥少雨,大气能见度高,适于发射的天数多。 ② 海南文昌卫星发射中心的优势:纬度低,有良好的海上运输条件,火箭航区和残骸落区可以避开地面人口稠密地区,安全性好。 例2:试分析神舟六号飞船返回舱着陆场的有利条件? ① 当地人烟稀少; ② 温带大陆性气候,晴天多,空气能见度高;③ 地形平坦开阔。 7.太阳高度及正午太阳高度计算: A. 概念:① 太阳高度:太阳光线与地平面的夹角(锐角); ② 正午太阳高度:一天中最大的太阳高度。 B. 日影朝向与太阳光线方向(太阳方位)相反,影长与太阳高度呈反比, 影长=h×ctga(h为物体高度,a为太阳高度)。 C. 正午太阳方位问题:① 若直射点在某地以南,该地正午太阳位于正南方位; ② 若直射点在某地以北,该地正午太阳位于正北方位。 ③ 太阳直射的地方,正午太阳位于天顶。 D. 日出方位问题:① 春秋分日,各地均正东日出,正西日落。 ② 3.21-9.23,各地均东北方向日出,西北方向日落; ③ 9.23-次年3.21,各地均东南方向日出,西南方向日落。 ④ 出现极昼的地区,太阳终日不落;(正北或正南日落,同时日出) ⑤ 出现极夜的地区,太阳终日不出。(正北或正南日出,同时日落) E. 几个度数间关系: ① 回归线度数=黄赤交角 ② 极圈度数=90°-黄赤交角 ③晨昏线与某纬线圈相切的纬度=刚好出现极昼或极夜的纬度=90°-太阳直射点的纬度 ④ 太阳直射点的纬度=晨昏圈与地轴(经线)的夹角=极点(出现极昼)的太阳高度 =1/2×刚好出现极昼的纬线的正午太阳高度=极昼或极夜纬度范围 F. 影响年太阳辐射总量的因素主要有: 纬度(太阳高度和昼夜长短)、气候(影响日照时数)、地势高低。 G. 我国年太阳辐射总量的分布:大兴安岭-兰州-昆明一线以西以北丰富。最丰富的地区是青藏高原,最贫乏的地区是四川盆地。 H. 空间分布: ① 太阳高度的分布: 由太阳直射点(h=90°)向四周以同心圆的形式递减,到晨昏上为0,(“等值等距”规律) 昼半球h>0°,夜半球h<0°,晨昏上h=0°。 ② 正午太阳高度的分布: 由太阳直射点所在纬度向南北两侧递减,计算时一般采用纬差法,即两地纬度相差多少,正午太阳高度也相差多少。 H=90°-纬差(某地与直射点之间)。 时空分布规律总结: a. 6月22日: 北回归线及其以北地区达到一年中最大值; 赤道及其以南地区达到一年中最小值。 b. 12月22日:南回归线及其以南地区达到一年中最大值; 赤道及其以北地区达到一年中最小值。 I. 太阳辐射的应用: ① 为了充分采光,一般民居门窗向阳敞开,北温带朝南,南温带朝北。街道布局为了使所有房屋获得充分光照,一般与子午线呈30-60度夹角。 ② 喜光植物一般多分布于阳坡,喜阴植物多分布于阴坡或林荫之下。树木向阳一面一般枝叶茂盛,生长快,年轮较宽。 ③ 阳坡一般温度高,相同自然带(包括雪线)一般要比阴坡高。在我国华北地区,阴坡(北坡)因温度低,蒸发弱,水分条件好,植物生长条件反而比阳坡要好。 ④ 阳光能透射的最大水深是200米。大陆架浅海阳光集中,多大陆河流带来的营养盐类,光合作用旺盛,渔业资源丰富。 ⑤ 多数农作物(如棉花、瓜果)生长需要充足的光照,故干旱半干旱地区如能解决灌溉水源问题,就能获得优质高产。 ⑥ 农业生产把不同作物高低搭配,以及套种、间作等,是为了充分利用光照条件。 ⑦ 汽车尾气在强烈阳光照射下,会形成光化学烟雾,危害人体健康。 8.昼夜长短计算: ① 某地昼长等于该地所在纬线圈昼弧度数除以15°;② 日出时刻=12-昼长/2=夜长/2; ③ 日落时刻=12+昼长/2=24-夜长/2; ④ 极昼区昼长为24小时,极夜区昼长为0小时; ⑤ 赤道上各地昼长永远是12小时, ⑥ 两分日全球各地昼长均为12小时; ⑦ 纬度相同,昼夜长短相等,日出日落时刻相同;⑧不同半球相同纬度的两地昼夜长短相反: 即:某地昼长=对应另一半球相同纬度大小地的夜长。 9.太阳直射点的确定: ① 直射点经度即太阳高度最大(太阳上中天)的经线,地方时12:00的经线; ② 直射点纬度即正午太阳高度为90°的纬线, ③ 直射点的纬度大小与极昼或极夜出现的最低纬度大小互余, ④ 直射点纬度大小等于极昼的极点的太阳高度(或正午太阳高度)大小。 10.温度计算: ① 对流层气温垂直递减率为每上升100m,气温下降0。6℃; ② 焚风效应气温垂直递增率,每下沉100m,气温增加1℃; ③ 常温层以下地温垂直递增率,每往下100m,地温增加3℃。 三、 地质地形专题 ⑴ 南极发现有丰富煤炭(北极地区埋藏丰富石油),说明:南极(北极)地区曾经位于温暖湿润地区,森林茂密,后经大陆漂移至此,这是板块构造学说的有力佐证. ⑵ 地形成因分析:运用地质作用(内力作用——地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震;外力作用——流水、风、海浪、冰川的风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩作用等)与板块运动(板块内部地壳比较稳定,板块交界处,地壳比较活跃及板块的碰撞或张裂)来解释判读分析与地形有关的地理知识 例1:刚果盆地的形成原因: 刚果盆地原来是内陆湖,后经地壳抬升,河流下切,湖水外泻而成. 例2:死海(贝加尔湖、坦噶尼喀湖、吐鲁番盆地、汾河谷地、渭河谷地)成因: 内力作用----断裂陷落 例3:北美五大淡水湖(欧洲峡湾地形、湖泊)成因:冰川作用 金字塔多年来不断遭受着破坏,遭破坏的自然原因主要是:风化与风蚀作用 类比:长城西段多年来不断遭受着破坏,自然原因主要是:风化与风蚀作用 例4:庐山(华山、泰山)的形成:断块山地 落基山:美洲板块与太平洋板块相撞形成 安第斯山:美洲板块与南极洲板块相撞形成 -----( 易与落基山混淆 ) 喜马拉雅山:亚欧板块与印度洋板块相撞形成 例5:地貌倒置的产生: ① 背斜成谷:背斜顶部因受张力,易被侵蚀成谷地。 ② 向斜成岭:向斜槽部因受挤压,坚实不易被侵蚀,称为山岭。 例6:日本(台湾)多火山地震,原因: 处于亚欧板块与太平洋板块交界处(环太平洋火山地震带),地壳运动、火山活动频繁。 例7:东南亚(马来西亚)多火山地震,原因: 处于亚欧板块与太平洋板块、印度洋板块交界处(位于环太平洋火山地震带与地中海-喜马拉雅火山地震带交界处),地壳运动、火山活动频繁。 ⑶ 七大洲地形地势特点: 亚 洲: ① 地形复杂多样,起伏很大,高原、山地面积广; ② 地势中部高,四周低,平原多分布在河流的中下游; 非 洲: ① 地形以高原为主,地面地伏不大;② 东部纵贯着巨大的东非裂谷带; ③ 地势特点:东南高,西北低 欧 洲: ① 欧洲地形以 山地、平原 为主,平原面积广大,占总面积2/3; ② 地势低平,为世界地势最低一洲(300m),地势南北高,中部低; ③ 冰川地形广布 北美洲: ① 地势东西高,中部低; ② 南北纵列三大地形区,西部是山地,东部是山地、高原,中部是平原; ③ 冰川地形在大陆北半部广布 南美洲: ① 西部为南北纵贯的安第斯山脉;② 东部为平原、高原相间排列 大洋洲: ① 地势低平。地表起伏和缓; ② 地形为南北三个纵列带,东部为山地,中部为平原,西部为高地 南极洲: ① 世界上平均海拔最高一洲(2350m); ② 大陆冰川广布,冰层平均厚度达2000米,冰层以下地形多样 ⑷ 西南地区地质灾害严重 形成原因: 自然原因:① 山区面积广大,岩石破碎,风化严重;② 干湿季分明、暴雨集中; ③ 地壳运动强烈、山体中断层发育 。 人为原因:④ 对植被的破坏 治理措施:恢复植被 ⑸ 开凿隧道问题:开凿隧道应注意两个问题:一是渗漏问题;二是塌方问题。 因此,开凿隧道要选择在背斜处,因为背斜岩层向上拱起,地下水向两侧渗流,不容易发生渗漏问题;并且,背斜为穹形构造,不易塌方。 ⑹ 地质构造应用: ① 背斜: a. 储油、气构造(因天然气最轻,分布于背斜核心的上部,中间为石油,地下水在底部) b. 隧道一般选择在背斜核心部位; c. 采石场则选择背斜顶部。 ② 向斜: a. 利于储藏地下水,常形成自流盆地,打井可在向斜槽部打;b. 水库坝址选择点。 ③ 有色金属:内生矿床(岩浆岩) ⑺ 板块边界: ① 生长边界(海岭、断层)――板块张裂 ――裂谷(如东非大裂谷)、海洋(如红海、大西洋、印度洋等) ----海岭(即大洋中脊,多隐没在海水之中,是全球规模最大的海底山脉,冰岛位于大西洋海岭之上)。 ② 消亡边界(海沟、造山带)――板块挤压 ――大洋板块与大陆板块碰撞:海沟(如马里亚纳海沟)、岛弧链((如西太平洋岛弧链)、海岸山脉(落基山脉、安第斯山脉); ---大陆板块与大陆板块碰撞:巨大褶皱山系(喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉) ★【注意】全球消亡边界主要为两条:环太平洋带、地中海-喜马拉雅带,全球高大山脉基本上位于此地,这里也是全球最主要的两大火山、地震带。全球生长边界主要呈“ω”型:为大西洋、印度洋和太平洋的海岭即大洋中脊。 例:根据板块理论分析,红海的面积有不断扩大的趋势,其原因是: 位于生长边界,板块张裂。 ⑻ 喀斯特地貌(云贵高原)成因: ① 地质条件:石灰岩分布广泛、厚度大、岩性纯,空隙、裂隙发育广泛,岩石的可溶性、透水性好; ② 气候条件:位于亚热带湿润区,气候温暖,全年降水丰沛; ③ 生物条件: 湿热的气候条件利于生物的生长,导致土壤和流水中有机酸含量较高,为喀斯特地貌的形成创造了条件。 四、气候专题 1. 气候与自然带专题 ⑴ 同在北回归线附近,却出现了非洲、西亚的热带沙漠气候与南亚的热带季风气候。 我国东南部亚热带季风气候等气候原因是: ① 西亚、北非位于大陆中西部,受副热带高压及来自大陆内部的信风影响,全年炎热干燥,形成沙漠气候; ② 南亚、我国东南部位于大陆东部,受季风环流影响,形成湿润的季风气候。 归纳:北回归线附近大陆东西岸的气候差异及成因:------海陆位置与大气环流形势不同. ⑵ 我国旱涝灾害主要分布于:东部季风区 原因:副高强弱不稳定,夏季风的季节变化和年际变化大 我国降水南方多,北方少的主要原因是: 南方雨季来得早,去的晚,雨季时间长;北方雨季较短。 ⑶ 昆明准静止锋与江淮地区、华南地区的准静止锋形成时间成因有什么不同? ① 昆明准静止锋:冬季 来自北方的冷空气受地形阻挡而成,导致贵阳一带冬雨连绵。 ② 江淮地区准静止锋:6-7月,冷暖空气相遇,势均力敌而成,导致江淮地区出现梅雨。 ③ 华南地区准静止锋:4-5月,冷暖空气相遇,势均力敌而成,导致华南地区出现阴雨。 ⑷ 简述我国冬夏气温的分布特点及原因。 冬季:特点:从南向北气温逐渐递减,南北温差很大。 原因:冬季太阳直射在南半球,我国越到北方正午太阳高度越小并且白昼越短; 越到北方越接近冬季风的源地。 夏季:特点:全国大部分地区普遍高温,南北温差很小 原因:夏季太阳直射在北半球,虽然南方正午太阳高度比北方大,但越到北方白昼越长,因此南北方获得的太阳辐射量相差不大。 ⑸ 简述青藏高寒区的气候特征。 海拔高,空气稀薄,气温低,冻土广布;太阳辐射强烈,风力强大;降水稀少。 例:为什么青藏高原太阳辐射比四川盆地强,而近地面气温比四川盆地低? 答:青藏高原比四川盆地地势高,空气稀薄,大气对太阳辐射削弱作用弱,因而到达地面的太阳辐射较强,又因为空气稀薄,大气对地面的保温作用又弱,所以近地面气温又比四川盆地低。 ⑹ 简述四川盆地与同纬度东部地区相比冬夏气温均偏高的原因。 四川盆地四周被高大山脉围绕,冬季受寒潮影响程度小,夏季地形闭塞不易散热。 ⑺ 简述西北地区的气候特点及形成原因。 特点:为温带大陆性气候,年降水量少且集中在夏季,气温年较差与日较差大,大风天气 原因:深居内陆,距海遥远,受夏季风影响小;海洋湿润气流受山岭阻隔,难以深入。 特殊问题: ① 简述新疆西部地区降水较多的原因:受大西洋与北冰洋水汽的惠泽,降水较多。 ② 说明造成南疆和北疆两地降水差异的原因。 准噶尔盆地西部边缘有一些缺口,大西洋和北冰洋的水汽可以进入,天山迎风坡,降水较多。封闭的吐鲁番(塔里木)盆地,C水汽不易进入,并且位于天山背风坡,空气干燥。 ⑻ “四季无寒暑,一雨便成秋”是对昆明气候的形象写照,这种气候形成的原因: ① 冬季由于位于昆明准静止锋以西,受暖气团控制,多晴暖天气,气温较高; 夏季由于地势较高,气温较低,全年温差小。 ② 由于地处高原,地势高,一旦降水太阳辐射被削弱,则气温明显下降。 ⑼ 为什么雅鲁藏布江大峡谷地区热带山地环境与北半球其它地区相比,向北推进了5----6个纬度? ① 雅鲁藏布江大峡谷基本上是南北走向,北有大山阻挡,谷口向南,形成巨大的暖湿气流通道; ② 夏半年,强大的西南季风从印度洋带来大量暖湿气流,深入大峡谷内部,使峡谷底部等温线与同纬度相比明显向北推进。 ⑽ 欧洲海洋性气候比北美洲面积大的原因为: ① 欧洲缺少南北延伸的高大山系,来自海洋的西风能深入大陆内部。 ② 受陆地形状及洋流势力的影响欧洲西岸受暖流影响较大。 ⑾ 温差分析: A.气温的年较差: ①高纬度大于低纬度。原因是:纬度越高正午太阳高度的年变化越大,昼夜长短的年变化越大,因而气温的年较差越大;低纬相反。 ②大陆性气候大于海洋性气候。原因是:陆地比海洋的热容量小,夏季升温快,温度比海洋高,冬季降温快,温度比海洋低,因而气温年较差比海洋大,沿海受海洋的影响较大,比内陆年较差小。即离海越远气温年较差越大。 ③低地(凹地)大于高低(凸地)。原因是:海拔高处夏季较凉爽。 ④裸地区大于植被区。原因是:气候干燥,气候的大陆性强。 ⑤云少区大于云多区。原因是:夏季对太阳削弱少,高温;冬季逆辐射弱,低温. B.气温的日较差: ①低纬大于高纬。原因是:主要是太阳高度的日变化大。 ②晴天大于阴天。原因是:白天对太阳削弱少,高温;晚上大气保温弱,低温. ③内陆大于沿海。原因是:主要是晴天多。 ④凹地(山谷)大于凸地(山顶)。因山顶受热面小;气流不稳,白天低温; ⑤高原大于平原。因高原受热面大;大气密度小,大气的保温及削弱作用低。 ⑥夏季大于冬季。原因是:主要是太阳高度的日变化大。 ⑦低空大于高空。因低空受地面影响大,大气的热源是地面,升温和降温幅度大。 例.青藏高原比我国同纬平原、盆地比较:气温年较差 小 ,原因:低纬的大高原,夏季因其海拔高较凉;冬季因纬度低,且受高大地形的影响南下的寒冷气流影响不到,气温不太低;日较差 大 ,原因:海拔高大气密度小,大气的保温作用及削弱作用低,因此白天升温快,夜晚降温快。 ⑿ 我国气温、太阳辐射和降水最高值: A.我国夏季是最热的地方———吐鲁番盆地,成因: ① 海拔为 - 155米,是我国地势最低的地方,周围地形闭塞,热量不易散发; ② 降水稀少、空气干燥、日照强烈。 B.我国“火炉”———如:重庆、武汉、南京----成因: ① 梅雨过后,北太平洋副热带高压北移,长江中下游地区位于该高压脊线控制之下,空气以下沉气流为主,难以成云致雨,形成伏旱,天气干旱清朗,烈日烘烤土地,气温升高; ② 位于长江沿岸河谷中,海拔较低,地形闭塞,热量不易散发; ③ 这里河湖密布,烈日照射下水分蒸发旺盛,空气湿度大,人出汗后不易散发,会有热而闷之感。 C.吐鲁番盆地夏季最热原因: ① 夏季正午太阳高度较高; ② 白昼长,日照时间长; ③ 多晴天,大气对太阳辐射削弱少,太阳辐射强; ④ 沙漠广布,增温快; ⑤ 盆地地形,不易散热,且外边气流越过山地下沉时,增温作用强,形成焚风。 D.青藏高原是我国太阳辐射最强的地区的原因: ① 青藏高原海拔高,大气稀薄洁净,云量少,大气对太阳辐射的削弱作用弱; ② 海拔高,太阳辐射穿越大气层的路程也短,削弱作用也小; ③ 海拔高,日照时间长; ④ 纬度较低,太阳辐射强。 E. 我国西北内陆太阳辐射强的原因: 位于温带大陆性气候区,气候干旱,降水稀少,晴天多,日照时间长; F.我国年降水量最多的地方———台湾火烧寮 ① 火烧寮位于台湾山脉东北端,除西南方海拔较高外,其西、北、东、东南等地势逐渐向外倾斜,有利于地形雨的形成,每年夏、秋季的台风,冬季的东北季风、夏季的东南季风都会在这里形成地形雨; ② 火烧寮是夏季风必经之路,深受夏季风的影响。 ⒀ 主要气候类型的特点、分布和成因:(10种) ① 热带雨林气候: 分布:大致在南北纬10° 之间,主要位于非洲刚果河 流域、南美亚马孙河流域和 亚洲印度尼西亚等。 成因、特点:终年受赤道 低压控制,对流旺盛,终年 高温多雨。 特例:远离赤道的热带 雨林气候——“来自海洋的 信风+ 地形迎风坡+沿岸暖 流”,远离赤道的地区,只 要气温、降水量等达到一定 数值也可以形成热带雨林气 候。这样的地方在地球上有 4处,即非洲马达加斯加岛东部、澳 大利亚东北部、巴西高原东南部和中美洲东北部。 成因:主要是来自海洋的信风带来暖湿气流,受地形(山地)的影响,在东南信风的迎风坡,其次沿岸有暖流经过。 ② 热带草原气候: 分布:大致在南北纬10°至南北回归线之间,如非洲中部大部分地区,澳大利亚大陆北部和东部,南美巴西等地。 成因、特点:处于赤道低压带和信风带交替控制地区,干湿季节交替明显。 特例:赤道地区的热带草原气候——“地势高” 赤道穿过东非高原,本地区理应为热带雨林气候,但由于东非高原地势较高,改变了此处的气温和降水状况,从而形成热带草原气候。 (简化:地势较高,气温低,对流弱,降水少,不具备形成热带雨林气候的条件.) ③ 热带季风气候: 分布:大致在南北纬10°至南北回归线之间的大陆东岸,以亚洲中南半岛、印度半岛最为显著。 成因、特点:受季风影响突出,终年高温,具有明显的雨季和旱季。 ④ 热带沙漠气候: 分布:大致在南北回归线至南北纬30°之间的大陆内部和西岸,如非洲北部大沙漠区、亚洲阿拉伯半岛和澳大利亚大沙漠区。 成因、特点:在副热带高压带或信风带控制下,盛行热带大陆气团,常年高温,干旱少雨。日照强烈,气温日较差大。 ⑤ 亚热带季风气候: 分布:主要分布在南北回归线至南北纬35°之间的大陆东岸,如我国秦岭以南,北美大陆、南美大陆和澳大利亚大陆东南部等地。 成因、特点:夏季受海洋气团影响,高温多雨;冬季受大陆气团控制,温暖少雨。 ⑥ 地中海气候: 分布:主要分布于南北纬30°~40°之间的大陆西岸,如地中海沿岸,南北美洲大陆西部沿海,澳大利亚大陆和非洲大陆西南角等地。 成因、特点:夏季受副热带高压控制,炎热干燥;冬季受西风影响,温和多雨。 ⑦ 温带季风气候: 分布:主要分布于南北纬35°~50°之间亚洲大陆东部,如我国的华北、东北,俄罗斯远东地区,日本和朝鲜半岛。 成因、特点:夏季受海洋气团影响,高温多雨;冬季受大陆- 配套讲稿:
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