高中地理必修一、二、三知识点总结.pdf
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1、1 人教版高中地理必修一知识点总结人教版高中地理必修一知识点总结 第一章第一章行星地球行星地球 第一节第一节宇宙中的地球宇宙中的地球 一、地球在宇宙中的位置一、地球在宇宙中的位置 1. 天体是宇宙间物质存在的形式,如恒星、行星、卫星、星云、流星、 彗星。 2. 天体系统:天体之间相互吸引和相互绕转形成天体系统。 3. 地球所处的天体系统,按从低到高的级别依次是:地月系、太阳系、 银河系、总星系。 二、太阳系中的一颗普通行星二、太阳系中的一颗普通行星 1. 太阳系八大行星由近及远依次是: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 分类行星运动特征 类地行星水星、金
2、星、地球、火星同向性、共面性、近圆性 巨行星木星、土星 远日行星天王星、海王星 三、存在生命的行星三、存在生命的行星地球上存在生命的原因地球上存在生命的原因 外部条件安全稳定的宇宙环境 自身条件适宜的温度;日地距离适中 2 适于呼吸的大气;体积、质量适中 液态的水来自地球内部 第二节第二节 太阳对地球的影响太阳对地球的影响 一、为地球提供能量一、为地球提供能量 1. 太阳大气的成分主要是氢和氦;太阳辐射能量来源是核聚变反应。 2. 太阳辐射对地球的影响: 提供光热资源; 维持地表温度,是促进地球上水、大气运动和生物活动的主要动力; 煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能;
3、 日常生活,的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源。 二、太阳活动影响地球二、太阳活动影响地球 1.太阳分层 太阳大气由里到外分层太阳活动的主要类型 光球黑子,是太阳活动强弱的标志 色球耀斑,是太阳活动最激烈的显示 日冕太阳风 2. 太阳活动对地球的影响 世界许多地区降水量的年际变化和黑子变化周期有一定的相关性; 造成无线电短波通讯衰减或中断; 扰动地球磁场,产生磁暴现象; 3 两极地区产生极光; 地球上水旱灾害、地震等自然灾害的发生与太阳活动有关。 第三节第三节地球的运动地球的运动 一、地球运动的一般特点一、地球运动的一般特点 地球自转地球公转 方式围绕地轴转动在椭圆轨道上围绕太阳
4、转动 方向 自西向东。北极上空俯视为 逆时针, 南极上空为顺时针。 自西向东。北极上空俯视为逆时 针。 速度 线速度: 从赤道向两极递减, 两极点为零。角速度:除两 极点外各地相等 (15h) 。 近日点(每年 1 月初),速度快 远日点(每年 7 月初),速度慢 周期 真正周期:一个恒星日=23 时 56 分 4 秒 昼夜交替周期: 一个太阳日=24 时 真正周期:一个恒星年=365 日 6 时 9 分 10 秒 直射点回归周期:一 个回归年=365 日 5 时 48 分 46 秒 地理 意义 1. 昼夜交替 2. 地方时 3. 沿地表水平运动物体的偏移 1. 昼夜长短的变化 2. 正午太阳
5、高度的变化 3. 产生四季和五带 二、太阳直射点移动二、太阳直射点移动 4 1. 太阳直射点的移动规律如图示:课本第 15 页 2. 地球公转过程中两分两至点的判断 依据:看日地球心连线和赤道的位置关系连线在赤道以北说明太阳 直射 2326N, 则地球处于公转轨道上的夏至点; 连线在赤道以南说明 太阳直射 2326S, 则地球处于公转轨道上的冬至点。 3. 地球公转过程中速度变化的判断 依据:1 月初,地球运行至近日点,公转速度最快;7 月初,地球运行至 远日点,公转速度最慢。 二、昼夜交替和时差二、昼夜交替和时差 (一)昼夜交替(一)昼夜交替 1.(1)昼夜现象产生的原因地球不透明、不发光;
6、 (2)昼夜交替产生的原因是地球自转。 2. 晨昏线的判读: 在晨昏线上任找一点, 自西向东越过该线进入昼半球, 说明该线是晨线,反之是昏线。 3. 晨昏线与赤道的关系:相交且平分,赤道上终年昼夜平分。 4. 晨昏线与太阳光线的关系:垂直且相切,晨昏线上太阳高度为 0 度。 5. 晨昏线与地轴的夹角变化范围:02326 6. 太阳高度:昼半球上,夜半球上 ,晨昏线上。 7. 昼夜交替的周期:一个太阳日=24 小时 (二)地方时的计算(二)地方时的计算 1. 地方时计算原理: 5 地方时东早西晚(同为东经,经度越大越偏东;同为西经,经度越小 越偏东;一东一西,东经偏东时间早) 同一条经线上地方时
7、相同 经度每隔 15地方时相差 1 小时(即 1=4 分钟) 2. 地方时计算方法: 某地地方时=已知地方时4 分钟两地经度差 说明:式中加减号的选用条件:东加西减所求地在已知地的东边 用加号,在已知地的西边用减号。 经度差的计算:同减异加两地同为东经或同为西经相减;一为东 经一为西经相加。 计算步骤: 确定两地经度差;换算两地时间差;判断两地东西方向; 带入计算。 3.3. 昼夜长短的计算昼夜长短的计算 昼弧:任一纬线落在昼半球内的部分。 夜弧:任一纬线落在夜半球内的部分。 计算:昼长=昼弧对应的经度数15; 夜长=夜弧对应的经度数15 (三)区时的计算(三)区时的计算 所求地的区时=已知地
8、的区时两地时区数差 说明: 时区数的计算:当地经度数15,商四舍五入得时区数。 6 时间差的计算:同减异加两地同为东时区或西时区相减;一为东 时区一为西时区相加。 加减号的选用条件:东加西减(同为东时区,时区数越大越偏东;同 为西时区,时区数越小越偏东;一东一西,东时区偏东时间早)。 (四)光照图的判读方法和步骤 1. 标自转方向,判断晨昏线 2. 定日期: 北极圈出现极昼(或南极圈出现极夜)为 6 月 22 日; 北极圈出现极夜(或南极圈出现极昼)为 12 月 22 日; 晨昏线与经线重合,为 3 月 21 日或 9 月 23 日。 3. 时间计算: 找特殊时刻点: 晨线与赤道交点所在经线地
9、方时为 6 点; 昏线与赤道交点所在经线地方时为 18 点; 平分昼半球的经线地方时为 12; 平分夜半球的经线地方时为 24 点或 0 点。 依据经度相差 15地方时相差 1 小时,东早西晚,东加西减的原则推 算时间。 4. 确定太阳直射点的地理坐标 由日期定直射点的纬度:春秋分日0;夏至日2326N; 冬至日2326S。 太阳直射点所在的经线是平分昼半球的经线, 即地方时为 12点的经线。 7 三、沿地表水平运动物体的偏移三、沿地表水平运动物体的偏移 1. 偏移规律:北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转。 2. 判断方法:北半球用右手,南半球用左手,掌心向上,四指指向物体 运动方向,大
10、拇指所示方向为水平运动物体偏转方向。 四、昼夜长短和正午太阳高度的变化四、昼夜长短和正午太阳高度的变化 昼夜长短变化规律 太阳直射北半球是北半球的夏半年,北半球各地昼长夜短,且纬度越 高昼越长。夏至日,北半球各地昼长达一年中的最大值,北极圈及其以 北地区出现极昼。 太阳直射南半球是北半球的冬半年,北半球各地昼短夜长,且纬度越 高夜越长。冬至日,北半球各地昼长达一年中的最小值,北极圈及其以 北地区出现极夜。 春、秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各地均为 6:00 时 日出,18:00 时。 极昼极夜范围的变化规律(以北半球为例):春分过后北极点开始出 现极昼,春分到夏至极昼范围由北极点扩
11、大到北极圈,夏至到秋分极昼 范围由北极圈缩小到 北极点;秋分过后北极点开始出现极夜,秋分到冬至极夜范围由北极点 扩大到北极圈,冬至到次年春分极夜范围由北极圈缩小到北极点。 正午太阳高度的变化规律 纬度变化:一天中,正午太阳高度由直射点向南北两侧递减。 8 季节变化:夏至日,太阳直射北回归线,北回归线及其以北地区正午 太阳高度达一年中的最大值,南半球各地达一年中的最小值。 冬至日,太阳直射南回归线,南回归线及其以南地区正午太阳高度达一 年中的最大值,北半球各地达一年中的最小值。 3. 正午太阳高度的计算 计算公式:H = 90-纬度间隔 说明:所求点与直射点的纬度间隔计算遵循同减异加所求点与直射
12、 点同在北半球或同在南半球相减,在不同半球相加。 正午太阳高度大小比较:离直射点越近,正午太阳高度越大(即与直 射点纬度间隔越小,正午太阳高度越大);反之越小。 五、四季更替和五带五、四季更替和五带 1. 四季划分依据是昼夜长短和正午太阳高度的变化的变化。 2. 划分的方法有三种: (1)物候四季:3、4、5 月为春季,6、7、8 月为夏季,9、10、11 月为 秋季,12、1、2 月为冬季。 (2)传统四季:以 “四立”为起始点。 (3)天文四季:以“二分二至”为起始点。 3. 五带的划分依据是年太阳辐射总量从低纬向高纬递减,界限是南、北 回归线和南、北极圈 。 4. 黄赤交角与回归线、极圈
13、之间的关系 黄赤交角的度数等于南北回归线的纬度数,与极圈的纬度数互余。 9 如果黄赤交角变小,南北回归线度数变小,极圈度数增大,从而使热 带和寒带的范围缩小,温带范围扩大。如果黄赤交角变大,南北回归线 纬度变大,极圈纬度减小,热带和寒带的范围扩大,温带范围缩小。 第四节第四节地球的圈层结构地球的圈层结构 一、地球的内部圈层一、地球的内部圈层 1. 地震波 地震波传播速度传播介质传播圈层 横波慢固体地幔 纵波快固体、液体、气体地幔、外核、内核 2. 地球内部圈层根据地震波在地球内部传播速度的变化划分三个 圈层。 名称位置厚度特点 地壳莫霍界面以上 平均厚度 17 千米 由岩石组成,大陆厚,大洋
14、薄 地幔 莫霍界面与古 登堡界面之间 2800 多千米上地幔上部存在一个软流层 地核 古登堡界面以 下 3400 多千米接近液态,横波不能穿过 10 二、地球的外部圈层二、地球的外部圈层 大气圈由气体和悬浮物组成,主要成分氮和氧 水圈 包括地下水、地表水、大气水、生物水,处于不 断的循环运动中 生物圈占有大气圈的底部、 水圈的全部和岩石圈的上部 第二章第二章地球上的大气地球上的大气 第一节第一节冷热不均引起大气运动冷热不均引起大气运动 一、大气的受热过程一、大气的受热过程 1. 大气的能量来源:太阳辐射能 2. 大气受热过程及温室效应 大 气 受 热 过 程 太阳辐射能传播的过 程中部分被大气
15、吸收或 反射,大部分到达地面, 并被地面吸收。地面吸 收太阳辐射能增温,以长 波辐射的形式把热量传 递给大气。地面是近地 面大气的主要、直接热 源。 大大气吸收地面辐射增温多云的阴天夜晚气温不会 11 气 温 室 效 应 的同时也向外辐射热量, 向上的部分散失到宇宙 空间,向下的部分称为大 气逆辐射,把热量归还给 地面。 太低是因为云层厚大气逆辐 射强。十雾九晴:晴天夜晚 大气逆辐射弱气温低空气中 的水汽易凝结成雾滴。青藏 高原光照强但热量不足的原 因:青藏高原空气稀薄,大气 吸收太阳辐射少,光照强;夜 晚大气逆辐射弱气温低。 二、热力环流二、热力环流地面冷热不均形成的空气环流地面冷热不均形成
16、的空气环流 1. 热力环流中温度和气压值的比较方法 温度:同一水平面上,盛行上升气流的近地面温度最高;同一地点垂 直方向上海拔越高气温越低。 气压值:同一水平面上看高低压;对同一地点垂直方向上海拔越高气 压值越低。 等压面的变化规律:同一水平面,形成高压的地方等压面上凸,形成 低压的地方等压面下凹。 2. 几种常见的热力环流实例 城市热 岛环流 成因:人类活动释放大量 废热导致城市的气温高于 郊区 意义:(1)有污染的工业企业布局 在下沉距离之外,避免污染物从近 地面流向城市:(2)卫星城应建在 城市热岛环流之外, 避免交叉污染。 12 海陆风 白天:陆地温度高于海洋, 吹海风。 夜晚:陆地气
17、温比海洋低,吹陆风。 山谷风 白天山坡增温强烈,空气 沿山坡爬升形成谷风 夜晚山坡迅速冷却,空气沿山坡下 滑形成山风 三、大气水平运动三、大气水平运动风风 类型成因风向特点 高空大气中 的风 水平气压梯度力和地转偏向力共 同作用的结果 风向与等压线平行 近地面的风 水平气压梯度力、地转偏向力和 摩擦力作用的结果 风向与等压线成一夹角 第二节第二节气压带和风带气压带和风带 一、气压带和风带的形成一、气压带和风带的形成 1. 三圈环流气压带、风带名称及各风带的风向 气压带分布成因气流运动对气候的影响 赤道低气 压带 0附近热力作用受热膨胀上升高温多雨 副热带高 气压带 南北纬 30 附近 动力作用
18、 受空气重力作用 下沉 炎热干燥 13 副极地低 气压带 南北纬 60 附近 动力作用 冷暖气流相遇, 暖气流抬升 温和湿润 极地高气 压带 南北纬 90 附近 热力作用冷却下沉寒冷干燥 风带风向/北风向/南对气候的影响 低纬信风带东北风东南风炎热干燥 中纬西风带西南风西北风温暖湿润 极地东风带东北风东南风寒冷干燥 2. 气压带、 风带的季节移动: 由于太阳直射点的季节移动,导致气压带、 风带也随季节移动,就北半球而言大致是夏季北移,冬季南移。(随太 阳直射点的移动而移动) 二、北半球冬二、北半球冬、夏季节气压中心夏季节气压中心 1. 北半球冬夏季节气压中心分布 时间亚洲大陆太平洋 七月:北半
19、球副热 带 高 压 带 被 大 陆 上的热低压切断 亚洲低压(又称印度 低压) 夏威夷高压(西太平洋副高 对我国夏季天气影响显著) 一月:北半球副极亚洲高压(又称蒙古阿留申低压 14 地 低 压 带 被 大 陆 上的冷高压切断 西伯利亚高压,对 我国冬季天气影响显 著) 形成原因海陆热力性质差异 2.季风环流 类型成因风向气候类型分布范围 东亚季风 海陆热力性 质差异 1 月西北 风; 7 月东 南风 温带季风气 候;亚热带 季风气候 我国东部、朝鲜 半岛、日本 南亚季风 海陆热力性 质差异; 气压 带、 风带的季 节移动 1 月东北 风; 7 月西 南风 热带季风气 候 印度半岛 、中南 半
20、岛、我国西南 3. 副热带高压与我国的降水和旱涝 副热带高压对我国雨 带位置的影响 4-5 月(春末)雨带位于华南,华北出现春旱; 6 月(夏初)长江中下游梅雨;78 月雨带移至 华北、东北地区,此时长江中下游受副高控制出 现伏旱。 副高异常对我国水旱 灾害的影响 副高(夏季风)势力弱,南涝北旱;副高(夏季 风)势力强,北涝南旱。 15 三、气压带和风带对气候的影响 1. 气候影响因素:一个地方气候的形成是太阳辐射、大气环流、海陆分 布、地形、洋流等因素综合影响的结果。 2. 世界气候类型分布、成因、特点汇总 气候分布规律成因特点典型地区 热带雨 林气候 南北纬 10之 间 赤道低压带 控制
21、全年高温多 雨 亚马孙河流域、 刚果河流域、印 度尼西亚 热带草 原气候 南北纬 10 南北纬回归线 之间 赤道低压带 和信风带交 替控制 干、湿季明 显交替 非洲中部、 巴西、 澳大利亚北部和 南部 热带季 风气候 南北纬 10 南北回归线之 间大陆东岸 海陆热力性 质差异;气 压带、风带 的季节移动 全年高温, 雨季集中 印度半岛、中南 半岛 热带沙 漠气候 南北回归线 南北纬 30大 陆内部和西岸 信风带和副 热带高压带 交替控制 全年高温, 干旱少雨 撒哈拉、阿拉伯 半岛、澳大利亚 中西部 亚热带 季风气 候 南北回归线 南北纬 35大 陆东岸 海陆热力性 质差异 夏季高温多 雨,冬季
22、低 温少雨 我国秦岭淮河 以南地区 16 地中海 气候 南北纬 30 40大陆西岸 副热带高压 带和西风带 交替控制 夏季炎热干 燥,冬季温 和多雨 地中海沿岸 温带季 风气候 南北纬 35 55大陆东岸 海陆热力性 质差异 夏季高温多 雨,冬季寒 冷干燥 我国华北、东北 朝鲜半岛、日本 温带大 陆性气 候 南北纬 40 60大陆内部 终年受大陆 气团控制 冬寒夏热, 全年少雨 亚欧大陆、北美 大陆的内陆地区 温带海 洋性气 候 南北纬 40 60大陆西岸 全年受西风 带控制 全年温和多 雨 西欧 3. 气候类型的判断方法 气候类型 气温特点(以 温定带) 降水特点(以水定型) 夏雨型年雨型冬
23、雨型少雨型 热带气候 最冷月均温 15 热带季风 气候、热带 草原气候 热带雨 林气候 热带沙漠 气候 亚热带气候 (含温带海 最冷月均温 在 015 亚热带季 风气候 温带海 洋性气 地中海 气候 17 洋性气侯)候 温带气候 最冷月均温 在0 温带季风 气候 温带大陆 性气候 第三节第三节常见天气系统常见天气系统 1. 冷锋、暖锋与天气变化 类型冷锋暖锋准静止锋 运动冷气团主动移向暖气团暖气团主动移向冷气团 冷暖气团 势力相当 过境前 受暖气团控制,气压低, 气温高、湿度大,天气温 暖晴朗 受冷气团控制,气压高, 气温低、湿度小,天气 低温晴朗 连续性降 水 过境时阴天、强风、降温、雨雪连
24、续性降水或雾 过境后 受冷气团控制,气压升 高,气温、湿度下降,天 气转晴 受暖气团控制,气压下 降,气温、湿度升高, 天气转晴 降水锋后锋前 举例 北方夏季的暴雨, 冬春季 节的寒潮、沙尘暴 华北春雨连绵 长江中下 游的梅雨 18 2. 低压(气旋)、高压(反气旋)系统 低压系统高压系统 气压状况气压中心低,四周高气压中心高,四周低 气压梯度力方向从四周指向中心从中心指向四周 气流流向/北半球逆时针辐合中心上升顺时针辐散中心下沉 气流流向/南半球顺时针辐合中心上升逆时针辐散中心下沉 天气状况阴雨晴朗干燥 我国的典型天气 夏秋季节我国东南沿 海的台风 长江流域的伏旱;我国北 方“秋高气爽”天气
25、 3. 掌握锋面气旋的结构、冷暖锋判断方法、降水位置 (1)锋面气旋:地面气旋一般和锋面联系在一起,称锋面气旋。气旋是 气流辐合上升系统,尤其锋面上气流上升更强烈,往往产生云、雨、甚 至暴雨、雷雨、大风天气。 (2)锋面的位置:锋面出现在低压槽中,与槽线重合。 (3)锋面类型的判断: 以槽线为界,高纬来的是冷气团,低纬来的是暖气团。 标出气旋水平方向气流的流向(北半球逆时针辐合,南半球顺时针辐 合),依据冷暖气团的移动判断冷暖锋面:如果冷气团主动移向暖气团, 形成冷锋;如果暖气团主动移向冷气团,形成暖锋。 标出雨区:冷锋降雨在锋后,暖锋降雨在锋前。 4. 应用“左右手法则”判断气旋和反气旋如下
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