收藏 分享(赏)

地理必修1第一单元复习笔记.doc

上传人:saw518 文档编号:7832625 上传时间:2019-05-27 格式:DOC 页数:9 大小:1.08MB
下载 相关 举报
地理必修1第一单元复习笔记.doc_第1页
第1页 / 共9页
地理必修1第一单元复习笔记.doc_第2页
第2页 / 共9页
地理必修1第一单元复习笔记.doc_第3页
第3页 / 共9页
地理必修1第一单元复习笔记.doc_第4页
第4页 / 共9页
地理必修1第一单元复习笔记.doc_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

1、1 压高一地理必修 1 复习资料第一章 宇宙中的地球1.1 地球在宇宙中一、宇宙的基本特征1、物质性天体天体:宇宙间物质的存在形式。 (属于天体的一部分不叫天体,如:陨星流星体)天体:恒星、星云、行星、卫星、流星体、彗星、星际物质。 (基本天体:恒星、星云)2、运动性天体系统天体系统形成条件:相互吸引、相互绕转。 天体系统的层次性: 中心天体:太阳 中心天体:地球河外星系 地月系 卫星:月球总星系 太阳系 其他行星系统(行星及卫星)银河系 小行星、彗星、流星体、星际物质等其他恒星系统注:总星系是目前人类所知道的最高一级天体系统,也是目前我们仅能观测到的宇宙部分,而不是整个宇宙。半径约为 150

2、200 亿光年。二、太阳系的八大行星和小行星带1、八大行星距太阳远近:(太阳)水星金星地球火星木星土星天王星海王星2、八大行星分类:类地行星(水金地火) ,巨行星(木土) ,远日行星(天海)3、小行星带位于木星和火星轨道之间,即类地行星与巨行星之间。4、八大行星运动特征:同向性,共面性,近圆性注:行星绕太阳(恒星)运行,卫星绕各自的中心天体行星运行。三、地球的特殊性存在生命1.2 太阳对地球的影响一、太阳辐射对地球的影响1太阳概况:太阳是一个巨大炽热的气体球(H 、He ) 。2太阳辐射:太阳源源不断的以电磁波的形式向宇宙空间发射能量。3太阳辐射能量来源:4H He(在聚变过程中亏损了质量转变

3、为能量)4波长分布:太阳辐射能主要集中在波长 0.40.76 微米(um)之间的可见光部分。5太阳辐射对地球的影响(1)提供光和热,地球上的能量大部分直接或间接来自太阳。直接能源:生物生长需要的太阳能、沼气、水能、风能、太阳能热水器、太阳能发电间接能源:煤、石油、天然气(2)维持着地表温度,是促进地球上水循环、大气运动和生物活动的主要动力。2读教材插图 1-2-3,分析下列问题。A世界年太阳辐射的纬度分布有何规律?自低纬向高纬递减。B青藏高原太阳能丰富的原因?a纬度较低,太阳辐射强b海拔高,大气稀薄c云量少,晴天多二、太阳活动对地球的影响1太阳的结构我们能直接观测到的太阳,是太阳的大气层。它由

4、里向外分为光球、色球和日冕三层。我们平时肉眼看到的太阳明亮的圆盘,是光球层。2太阳活动的主要类型活动类型 大气层位置 周期 意义黑子 光球 太阳活动强弱的标志耀斑 色球 11 年 太阳活动最激烈的显示3太阳活动对地球的影响提问:什么是磁暴?磁针剧烈震动而不能正确指示方向的现象。提问:极光在夜晚才能观赏到,但为什么只出现在极地高纬度地区?太阳抛出的带电粒子流被地球磁场捕获后,向地球磁场最强的极地高纬度地区运动,并使高层空气分子或原子激发而发光。1.3.1 地球运动的基本形式自转和公转一、自转1方向:自西向东(北极:逆;南极:顺)2周期 1 恒星日 真正周期 遥远的恒星(参照物)1 太阳日 昼夜更

5、替周期(1 天) 太阳(参照物)3速度 角速度:除南北极点为 0 外,地球表面各处相等(15/h)线速度:由赤道向两极递减,南北极点为 0线速度=1670cos 当地纬度 (单位:千米/小时)二、公转 远日点:7 月初1轨道:椭圆轨道 近日点:1 月初2方向:自西向东3周期 1 恒星年(365 日 6 时 9 分 10 秒) 真正周期 恒星(参照物)1 回归年(365d5h48m46s) 太阳直射点回归运动周期(公历 1 年) 春分点(参照物)4.速度:近日点最快,远日点最慢三、自转与公转的关系读教材图 1-3-5 赤道平面:地球自转的平面黄道平面:地球公转的平面黄赤交角:赤道平面与黄道平面的

6、交角(2326)23026N23026S3.21太阳直射点的回归运动6.229.2312.223.21赤道3地球在公转时,地轴的空间指向一定时期内不变(北极总是指向北极星附近) ,黄赤交角一定时期内不变。因此,太阳直射点在南北回归线之间往返运动。读教材图 1-3-6注:太阳直射点:太阳垂直照射的点,即入射太阳光线与地平面呈 90角。如右图所示。太阳直射点的判别:太阳直射点所在太阳光线的延长线穿过地心。1.3.2 地球自转的地理意义一、昼夜更替1晨昏线(圈)(1)晨昏线(圈)是昼半球和夜半球的分界线(圈) ;(2)晨昏圈:是地球上的一个大圆,其圆心是球心,它始终与太阳光线垂直;(3)顺着地球自转

7、的方向,由夜半球向昼半球更替的弧线是晨线(如 AC 线所示) ;由昼半球向夜半球更替的弧线是昏线。(4)由于它始终与太阳光线垂直,而太阳直射点在南北回归线之间移动,所以晨昏线(圈)在极圈与极点之间摆动:a、与极圈相切夏至日 6 月 22 日,冬至日 12 月 22 日;b、把极圈平分春分日 3 月 21 日,秋分日 9 月 23 日。(5)晨昏线(圈)与经线圈:a 重合:二分日;b 交角最大:二至日。交角最大为 23262.昼夜交替:由于地球自西向东自转,使地球表面的晨昏线不断向西移动,地球表面出现了昼夜交替现象。其周期是一个太阳日 24 小时,就是我们通常所说的一天。二、地方时、时区和区时1

8、地方时:不同经度地方时不同,同一经度地方时相同。计算方法:东加西减,每隔 15相差 1 小时,每隔 1相差 4 分钟,每隔 1相差 4 秒钟。所求地地方时=已知地地方时两地经度差4 分钟例 1:已知 120E 的地方时为 12 时,求 110E 的地方时?节气 日期 太阳直射点的位置太阳直射点移动方向春分日 321 赤道 北移夏至日 622 北回归线 南移秋分日 923 赤道 南移冬至日 1222 南回归线 北移110E 120E12 时?abcbcaab 晨线 bc 晨线bc 昏线ba c6634N6634S02326N90E2326S90W90Wab 昏线bc 晨线ab 昏线4110E 的

9、地方时=12 小时-(120-110)4 分钟=11 小时 20 分钟例 2:如右图,太阳直射 A 点,则A 点地方时为 时,B 点地方时为 时,C 点地方时为 时,D 点地方时为 时。2.时区A划分原因:生活中如果使用地方时,将带来诸多不便,因为经度只要有差异,地方时就会不同。为了方便,国际上采用全世界统一标准划分时区。B划分方法:a 国际上规定经度每隔 15划分成 1 个时区,全球共划分 24 个时区;b 以本初子午线(0经线)为基准,从 7.5W 至 7.5E 为零时区(也叫中时区);c 在零时区以东依次划分为东 1 区至东 12 区,以西依次划分为西 1 区至西 12 区;d 东 12

10、 区和西 12 区合为 1 个时区。C各时区的时间(简称区时):各区都以该区中央经线(该区正中间的那条经线)的地方时作为该区的区时。 即:某区区时=该区中央经线的地方时D计算问题a 已知时区,求中央经线。方法:中央经线=时区数15(东时区对应东经,西时区对应西经)例 3:求东 8 区的中央经线?中央经线=815=120Eb 已知经度,求所在时区。方法:时区=已知经度15(所得的商四舍五入后的值即为该地所在的时区数,东经的范围为东时区,西经的范围为西时区。 )例 4:110E 所在时区? 时区=110157.3=东 7 区c 已知一地地方时,求另一地区时。例 5:已知 70E 的地方时为 12

11、时,求东 8 区区时?(a)求所求时区的中央经线:东 8 区中央经线=815=120E(b)求所求时区中央经线的地方时=12 时+(120-70E)4 分钟=15 时 20 分(c)东 8 区区时=该区中央经线的地方时=15 时 20 分d 已知一地的区时,求另一地的地方时。例 6:已知西 5 区为 6 时,求 20E 的地方时?70E 120E12 时 ?地球自转方向75W 20E6 时 ?05(a) 求已知时区的中央经线:中央经线=515=75W(b)20E 的地方时=6 时+(75+20)4 分钟=12 时 20 分3区时的计算方法:所求区时=已知区时+(-)时区差,当所求区时的时区在已

12、知区时的时区往东边走的位置时用“+” ,反之用“-” 。注:求两地时区差:同为东时区或西时区,大减小;一 东一西,两者相加。4国家时间:北京时间与北京的地方时北京时间=北京所在东 8 区区时=东 8 区中央经线 120E 的地方时北京的地方时=北京所在经线 116E 的地方时例 7:已知北京时间是今天的 9 点,求伦敦时间、纽约(西五区)时间。伦敦(中时区)时间=9 时-(8-0)=1 时纽约(西五区)时间=9 时-(8+5)=20 时例 8:当北京时间是 5 月 2 日 10 时,求东 12 区时间?西 12 区时间?东 12 区区时=5 月 2 日 10 时+(12-8)小时=5 月 2

13、日 14 时西 12 区区时=5 月 2 日 10 时-(8+12)小时=5 月 1 日 14 时5日界线:人文日界线:与 180经线基本吻合,但有弯曲。自然日界线:地方时为 0 时所在的经线。人文日界线:注意:新一天的范围是 0 时所在经线以东,180经线以西的部分,剩余部分是旧的一天。例 9:已知北京时间是 5 与 2 日 10 时,求新一天的经度范围?三、沿地表作水平运动物体的偏转(教材图 1-3-9) 北右南左赤道无偏转规律:顺着物体初始运动的方向看过去 纬度越高偏转越明显西 5 区 东 8 区9 时?中时区?零时区 11西 12 1099 88 77 6 655 44 3 32 21

14、 110111东 1210 时5 月 2 日?180120E5 月 2 日 10 时5 月 2 日 0时0?180新一天的范围180180日 界 线零时区 11西 12 1099 88 77 6 655 44 3 32 21 110111东 12向西数,每过一个时区减少 1 小时向东数,每过一个时区增加 1 小时6应用:北半球的河流冲刷右岸(岸陡) ,而左岸泥沙淤积;南半球的河流冲刷左岸,而右岸泥沙淤积(右岸缓) 。因而,北半球的河流右岸适合建港,南半球的河流左岸适合建港。1.3.3 地球公转和自转共同作用下产生的地理意义一、全球正午太阳高度角、昼夜长短的变化规律(一)基本概念太阳高度角:太阳

15、光线对于当地地平面的倾角。昼半球上,太阳高度0晨昏线上,太阳高度0夜半球上,太阳高度0正午太阳高度角(H):太阳高度角在正午时达到 1 天中最大值。计算公式:H=90-纬距(所求点与太阳直射点的纬度距;如果所求点和直射点在同一半球,数值大的减去数值小的;如果不在同一半球,二者数值相加。 )例题 1:我国某地有一幢楼,冬至日正午影长与楼房高度相同,该地的纬度可能是( )A2326N B2134N C2526N D6826S(二)正午太阳高度角、昼夜长短的变化规律(结合教材图 1-3-6 或上图理解)正午太阳高度角自太阳直射点所在纬度向南北两侧 。节气 直射点 正午太阳高度(H)的纬度分布 昼夜长

16、短情况春分日 赤道 由赤道向两极递减。 全球昼夜 .晨线 时;昏线 时夏至日由 向南北递减; 及以北地区 H 达到一年中最大值;南半球 H 达到一年中最 值。北半球:昼 夜,昼最 ,夜最 ,北极圈以内出现 。南半球:昼 夜,昼最 ,夜最 ,南极圈以内出现 。秋分日 由 向两极递减。 全球昼夜 .晨线 时;昏线 时冬至日 由 向南北递减; 及以南地区 H 达到一年中最大值;北半球 H 达到一年中最 值。北半球:昼 夜,昼最 ,夜最 ,北极圈以内出现 。南半球:昼 夜,昼最 ,夜最 7,南极圈以内出现 。太阳直射点所在半球昼长夜短,且该半球纬度越高,昼越 。小结:1北半球夏半年(春分 3.21-秋

17、分 9.23):A.太阳直射 半球;B.北半球昼 夜,纬度越高,昼越 ,夜越 ;C.南半球昼 夜,纬度越高,昼越 ,夜越 。2北半球冬半年(秋分 9.23-次年春分): A.太阳直射 半球;B.北半球昼 夜,纬度越高,昼越 ,夜越 ;C.南半球昼 夜,纬度越高,昼越 ,夜越 。3夏至日冬至日:A.北半球昼渐 ,夜渐 ;B.南半球昼渐 ,夜渐 。4冬至日夏至日:A.北半球昼渐 ,夜渐 ;B.南半球昼渐 ,夜渐 。5极昼极夜范围的扩缩规律:春分日夏至日 极昼范围由北极点向北极圈扩大;极夜范围由南极点向南极圈扩大。夏至日秋分日 极昼范围由北极圈向北极点缩小;极夜范围由南极圈向南极点缩小。秋分日冬至日

18、 极夜范围由北极点向北极圈扩大;极昼范围由南极点向南极圈扩大。冬至日次年春分日 极夜范围由北极圈向北极点缩小;极昼范围由南极圈向南极点缩小。例题 2:五一劳动节这一天,下列城市白昼最长的是( )A海口 B广州 C北京 D哈尔滨二、四季更替1天文四季(1)依据:昼夜长短和正午太阳高度角的变化(2)中纬度四季更替最明显,赤道附近的低纬度全年皆夏,极地附近的高纬度全年皆冬。(3)我国传统四季(24 节气)2气候四季 春季:3、4、5 月夏季:12、1、2 月北半球 秋季:9、10、11 月冬季:12、1、2 月注意:南北半球月份相同,季节 。三、五带的划分 1依据:(见右图)2五带自北向南依次是:北

19、寒带、北温带、热带、南温带、南寒带。3温带与热带的界线:南北纬 2326;温带与寒带的界线:南北纬 6634。例题 2:读太阳光照示意图,填写下列内容:(1)这一天的日期是 左右, 太阳直射在 (纬线)上。8(2)图中 AC 线是 线(晨或昏线)。(3)此刻 A 点的地方时为 点,C 点的夜长是 。(4)这一天,东莞正午人影朝向 方。(5)A、B、C 三地中日出最早的是 ,昼最长的是 。(6)此日,上述三地正午太阳高度角由大到小的排列顺序是 。14 地球的圈层结构一、内部圈层1地震波 纵波(P 波):传播速度快,可通过固体、气体和液体。横波(S 波):传播速度慢,只能通过固体传播。2不连续面:

20、教材图 141界面 深度(千米) 地震波波速的变化 分界意义莫霍面 17(35 或7)P 波和 S 波的波速突然增加 地壳与地幔古登堡面2900 P 波波速突然下降,S 波完全消失地幔与地核3三个圈层:教材图 141圈层名称 不连续面 深度(千米) 组成物质 特征地壳 岩石 大陆地壳厚,大洋地壳薄上地幔 顶部:岩石上地幔上部存在软流层,被认为是岩浆的发源地地幔下地幔外地核 熔融态,地核 内地核莫霍面古登堡面17(地 35 海7)2900固态注:岩石圈不同于地壳,岩石圈包括地壳和上地幔顶部,即软流层以上的部分。二、外部圈层1大气圈:地球的海陆表面高空 20003000 千米处。(1)低层大气的组

21、成及作用(2)大气垂直分层(见右上图)组成成分 作用氧 维持生命活动氮 生物体的基本成分二氧化碳光合作用、温室效应(吸收红外线)干洁空气臭氧 地球生命的保护伞(吸收紫外线)水汽 成云致雨的必要条件,保温效应固体杂质 降水中的凝结核;削弱太阳辐射;影响大气质量范围 直接热源 温度随高度的变化大气的运动形式与人类的关系对流1718KM(低纬度) 地面 随高度增加而降低对流(容易与人类生活最密切,集中了几乎92.水圈:连续而不规则的圈层(1)按空间分布可分为海洋水、陆地水(冰川水、浅层地下水等) 、大气水。(2)按水质可分为淡水和咸水:地球上的水 97%以上的是海洋里的咸水,只有 3%的水是淡水。在

22、这 3%中,约有 2/3 储藏在南极和北极的巨大冰川中。3生物圈 (1)生物圈是自然地理环境系统中最活跃的圈层。(2)生物圈渗透于水圈全部、大气圈下层、地壳表面(岩石圈上层) 。对流层(近地面)大气的逆温现象:对流层出现气温随高度增高而升高的现象。影响:不利于近地面污染物扩散,加剧大气污染。等等。层 1012KM(中纬度)89KM(高纬度)(0.6/100m)成云致雨)全部的水汽和杂质,天气现象复杂多变平流层对流层顶到5055KM 高空臭氧层吸收紫外线随高度增加而升高平流(不容易成云致雨)天气晴朗,大气稳定(气流平稳) ,有利于高空飞行高层大气平流层顶到大气上界注:高层大气由下往上分为a 中间层:气温随高度增加而降低b 热层:高度气温(氧原子吸收紫外线而增温) c 外层电离层反射无线电短波

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 企业管理 > 管理学资料

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报