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§1 地球的宇宙环境
1、天体系统级别:
河外星系←总星系→银河系→太阳系→地月系
2、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
3、太阳系中距太阳由近及远的八大行星分别是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。
4、八大行星的运动特征:
1、共面性
2、同向性
3、近圆性
5、哈雷彗星的周期是:76年
6、因为地球上有生命的存在,所以地球是一颗特殊的行星
7、地球上存在生命的基本条件:
外部条件:(1)太阳稳定的光照(2)地球安全的运行轨道
自身条件:(1)地球有适中的质量体积,所以地球周围有适合生物呼吸的大气;(2)由于日地距离适中,所以地球上有适中的温度;(3)放射性元素的衰变形成液态水
§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);
2、特点:太阳辐射是短波辐射,能量主要集中在可见光部分;
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,人类生产和生活的主要能源。
二:太阳活动对地球的影响
1、太阳的外部结构:从里到外分为光球层、色球层和日冕层
2、黑子是太阳活动强弱的标志,周期约为11年
耀斑是太阳活动激烈的标志;
3、太阳活动对地球的影响:黑子影响气候、天气;
耀斑影响磁暴,干扰电离层;
太阳风形成极光(最佳观赏的国家是挪威和加拿大);
§3 地球的运动
1、地球的自转方向是自西向东,其自转周期若以太阳为参照物大约为24小时,叫做一个太阳日日;若以远离地球的某一恒星为参照物,则大约为23小时56分4秒,叫做一个恒星日。
2、地球的公转方向是自西向东,其公转周期大约为365天6小时9分10秒,叫做一个恒星年年。
3、由于地球的自转,形成了(1)昼夜更替现象;(2)不同经度出现了不同的地方时,即东边的时间比西边的时间要早;(3)形成了地转偏向力,即水平运动的物体北半球向右偏,南半球向左偏。
1、地方时:两地地方时差=经度差×4分钟,东加西减.2、区时:确定两地所在时区,计算两地区时相差多少个小时,知东求西用减,知西求东用加
3、地方时与区时的关系:区时=该时区中央经线的地方时。
4、国际日期变更线:为避免地球上日期的紊乱而人为划定,有三处不与180经线重合;在日期的换算上,从东向西经过日界线,日期加一天,从西向东经过日界线,日期减一天。
5、在空白图中绘制出直射光线、晨昏线,标注出直射点及夜半球,表示出地球自转方向。
0、6、地球公转轨道面与自转的轨道面的夹角叫做黄赤交角,其大小是23.5°,如果黄赤交角变大,热带、寒带扩大,温带缩小。如果黄赤交角变小,温带扩大,热带、寒带缩小。
7、由于黄赤交角的存在,产生了太阳直射点的南北移动,太阳直射点在南北回归线之间南北移动,以及昼夜长短的变化和正午太阳高度角的变化、四季和五带的划分等。
8、太阳直射点的南北移动:
3月21日(节气:春分日),太阳直射点位于赤道; 6月22日(节气:夏至日),太阳直射点位于北回归线; 9月23日(节气:秋分日),太阳直射点位于赤道; 12月22日(节气:冬至日),太阳直射点位于南回归线;
太阳直射点南北移动的周期:大约为365天5小时48分46秒,叫做一个回归年。
9、在图中适当位置绘制出地球自转和公转的方向,并判断出各点的日期
10、昼夜长短变化规律:
①北半球夏半年,太阳直射北半球,北半球各纬度昼长夜短,纬度越高,昼越长夜越短。夏至日——北半球各纬度的昼长达到一年中的最大值,北极圈及其以北的地区,出现极昼现象。②北半球冬半年,太阳直射南半球,北半球各纬度夜长昼短,纬度越高,夜越长昼越短。冬至日——北半球各纬度的昼长达到一年中的最小值,北极圈及其以北的地区,出现极夜现象。③春分日和秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各为12小时。④赤道全年昼夜平分。
南半球的情况与北半球的相反。
11、正午太阳高度角变化规律:(1)随纬度的变化规律:
夏至日正午太阳高度角分布规律:由北回归线向南北两侧逐渐递减; 冬至日正午太阳高度角分布规律:由南回归线向南北两侧逐渐递减; 春分、秋分日正午太阳高度角分布规律:由赤道向南北两侧逐渐递减; 总结:正午太阳高度角从直射点向南北两极递减。
距离直射点越近,正午太阳高度角越大。
(2)随季节(时间)的变化规律:
夏至日正午太阳高度角达到一年中最大值的是北回归线及其以北,达到一年中最小值的是南半球;
冬至日正午太阳高度角达到一年中最大值的是南回归线及其以南,达到一年中最小值的是北半球;
春秋分正午太阳高度角达到一年中最大值的是赤道,其他地区介于最大值与最小值之间;在南北回归线之间一年有两次太阳直射。
(3)由于昼夜长短和正午太阳高度随季节的变化 形成了四季的交替: 天文四季:春分日,3月21日前后;夏至日,6月22日前后 ;秋分日,9月23日前后; 冬至日,12月22日前后
气候四季:北半球春季:3、4、5月;夏季:6、7、8月,秋季:9、10、11月 冬季12、1、2月
(4)由于昼夜长短和正午太阳高度随纬度的变化形成了五带:以回归线和极圈来划分。
回归线=黄赤交角度数,极圈=90度-黄赤交角度数
11:光照图的判读
(1)判断南北极,从地球北极点看地球的自转为逆时针,从南极看为顺时针;或看经度,东经度数递增(或西经度数递减)的方向即为地球自转的方向.(2)判断节气、日期及太阳直射点的纬度 晨昏圈过极点(或与一条经线重合),太阳直射点在赤道,是春秋分日;晨昏线与极圈相切,若北极圈为极昼现象为北半球的夏至日,太阳直射点在北回归线,若北极圈为极夜现象为北半球的冬至日,太阳直射点在南回归线。直射点的经纬度确定:纬度由直射纬线的纬度确定,经度由地方时为12点的经线决定(3)确定地方时 在光照图中,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。
(4)判断昼夜长短:昼长=(12-日出时间)×2=(日落时间-12)×2。(5)昼长=12-昼长/2 夜长=12+昼长/2(6)计算正午太阳高度角
某纬度正午太阳高度=900-该纬度与直射点的纬度差(纬距)。§4 地球的圈层结构
1、地球的内部结构中有两个不连续面:莫霍面(波速突然增加的面)
古登堡面(横波消失,纵波波速突然减小的面)
2、地球的内部圈层包括地壳、地幔、地核;
3、地球的外部圈层包括水圈、大气圈、生物圈。
4、岩石圈包括软流层以上部分,即地壳和上地幔顶部顶部。
5、软流层在上地幔上部,是岩浆的发源地。
A地壳上地幔B岩石圈=A+BC岩石圈软流层D下地幔E地幔外核地核内核地壳和上地幔顶部(软流层以上),由坚硬的岩石组成的圈层叫做岩石圈。2.地震波的波速与内部圈层的划分速度{千米/秒)33地壳莫霍界面2900地幔古登堡界面地核 第二章 自然环境中的物质运动和能量交换
1、岩石分三大类:岩浆岩(岩浆上升冷却凝固而成);沉积岩(岩石在外力的风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩作用下形成);变质岩(变质作用)。从岩浆到形成各种岩石,三大类岩石可以相互转化,又到新岩浆的产生,这一运动变化过程,构成了地壳物质循环。
岩浆岩重熔冷凝岩浆沉积岩变质作用外力作用变质岩
2、地表形态变化的内外力因素(地质作用):
(1)内力作用——能量来自地球本身,主要是地球内部热能,它表现为地壳运动、岩浆活动、变质作用。造成地表高低不平。地质构造的类型有褶皱(背斜和向斜)和断层(地垒和地堑)。
(2)外力作用——能量来自地球外部,主要是太阳能和重力。使高低不平的地表趋向平坦。表现为风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩作用。
流水侵蚀地貌(V型谷、瀑布、黄土高原千沟万壑、喀斯特地貌)流水沉积地貌(冲积扇、冲积平原和三角洲); 风力侵蚀地貌(风蚀洼地、风蚀蘑菇、风蚀城堡)风力沉积地貌(沙丘、沙漠、沙垄)。
3、六大板块名称:亚欧板块、非洲板块、印度洋板块、太平洋板块、美洲板块、南极洲板块。一般说来,板块内部,地壳比较稳定,两个板块之间的交界处,是地壳比较活动的地带,火山、地震也多集中分布在板块的交界处。生长边界——板块张裂处,常形成裂谷、海洋。消亡边界——板块碰撞处,常形成山脉、海沟、岛岸山脉。
4、大气受热过程:太阳辐射(短波)、大气削弱、地面增温、地面辐射(长波)、大气增温、大气辐射(长波)、大气逆辐射(保温作用)(1)大气对太阳辐射的削弱作用:
吸收:具有选择性,臭氧吸收紫外线,水汽和二氧化碳吸收红外线。对可见光吸收的很少。反射:云层和颗粒较大的尘埃。云层的反射作用最显著。
散射:空气分子或微小尘埃,使一部分太阳辐射不能到达地面。(2)大气对地面的保温作用:大气吸收地面辐射并产生大气逆辐射(射向地面的大气辐射),把部分热量归还给地面,云层越厚大气逆辐射越强。
5、全球近地面有7 个气压带(高低压相间分布),6 个风带。
③结果:七个气压带和六个风带极地高压带极地东风副极地低压带盛东行北西信风风副热带高压带赤道低压带东盛行南西信风风副热带高压带副极地低压带极极地高压带 地东风(1)低纬度环流:
赤道低压带:因为热力作用形成,气流辐合上升,易成云致雨,形成多雨带。
副热带高压带:因为动力作用而形成,气流在30度纬度上空聚积而下沉,形成少雨带(东亚季风区除外),常年受其控制的地区形成热带沙漠气候 信风带:由副高吹向赤道低压的气流,在北半球右偏成东北信风,在南半球左偏成东南信风。(2)中纬度环流: 副极地低压带:由来自低纬的暖气流与来自高纬的冷气流相遇运动上升而形成。形成温带多雨带。
中纬西风带:由副高吹向副极地低压带的气流,在北半球右偏成西南风,在南半球左偏成西北风,习惯上叫西风,受其常年控制的地区,在大陆西岸形成温带海洋性气候。(3)高纬环流:
极地高压带:因为热力作用而形成,冷空气下沉,形成少雨带。不过极地因为气温低,蒸发更少,所以极地属于降水量大于蒸发量的地区,为湿润地区。
极地东风带:由极地高压带吹向副极地低压带的气流,在地转偏向力作用下,北半球右偏成东北风,南半球左偏成东南风。
(4)气压带和风带的移动:移动的原因:随太阳直射点的移动而动。移动方向:就北半球而言,大致是夏季北移,冬季南移。
(5)单一气压带或风带作用形成的气候类型:热带雨林气候(赤道低气压带)、热带沙漠气候(副热带高气压带)、温带海洋性气候(中纬西风带)。
(6)气压带、风带移动形成的气候类型:热带草原气候(夏季受赤道低气压带控制,冬季受低纬信风带控制)、地中海气候(夏季受副热带高气压带控制,冬季受中纬西风带控制)。6、常见的天气系统:锋面系统(冷锋、暖锋、准静止锋)、气旋(低压)和反气旋(高压)、锋面气旋。气旋是低压,低压系统在实际大气中常会出现沿中心向一定方向延伸出的低压槽,在低压槽上形成了锋面系统。锋面与气旋是一个整体(高压系统是没有的)。
类型概念冷锋冷气团主动前进暖锋暖气团主动前进准静止锋冷暖势力相当缓缓上滑暖气团上升被迫抬升状况徐徐主动爬升侧视图图例锋面符号降水位置锋后高、气压低、天气晴朗锋前(单一冷气团控制)气温低、气压高、天气晴朗天气过境时大风、阴雨、降温特点过境后(单一冷气团控制)气温低、气压高、天气晴朗对我国天我国北方夏季的暴雨气的影响冬春季节的沙尘暴过境前(单一暖气团控制)气温连续性降水(单一暖气团控制)气温高、气压低、天气晴朗较长时间的阴雨天气江淮地区的“梅雨”天气东北地区和长江中下游 由于地面气旋往往和锋面联系在一起,所以称为锋面气旋。暖锋10051000AE低压槽995冷气团低分析ABC三地风的性质AB偏北风,C偏南风暖气团冷暖气团相遇,形成锋面D处为冷锋锋后,阴雨天气;E为暖锋锋前,连续性降水天气;C先受暖气团控制,未来将会受冷锋影响,出现降水天气,冷锋过后,将受冷气团控制,降温,升压BDC冷锋 7、水循环
(1)类型:海陆间大循环(大循环)、陆地循环(水量很少)、海洋循环(水量最大)(2)各环节的名称:蒸发、水汽输送、降水、地表径流、下渗、地下径流 8、洋流:
(1)类型:按成因分风海流、密度流、补偿流;按性质分暖流和寒流。
(2)分布:中低纬度——以副热带为中心的大洋环流,北半球顺时针流动(与半球反气旋方向一致),南半球逆时针方向流动(与南半球反气旋方向一致)。中高纬度(主要指北半球)——以副极地为中心的大洋环流。南半球西风漂流,世界最强大的寒流。北印度洋的季风洋流——夏季由西向东流,冬季由东向西流(夏顺冬逆)。
(3)影响:
对气候的影响:暖流起到增温、增湿作用(西欧海洋性气候的形成,得益于北大西洋暖流);寒流起到降温、减湿作用(澳大利亚西海岸的维多利亚沙漠、秘鲁太平洋沿岸的阿塔卡马沙漠的形成都与沿岸的西澳大利亚寒流和秘鲁寒流有关)
对海洋生物的影响——渔场的分布:寒暖流交汇处,给鱼类带来了丰富多样的饵料。例:北海道渔场——日本暖流与千岛寒流的交汇处。纽芬兰渔场——拉布拉多寒流与墨西哥湾暖流的交汇处。北海渔场——北大西洋暖流与高纬南下的冷海水交汇形成。△秘鲁渔场——上升补偿流使深层海水上泛,带来深海的硅酸盐类,使浮游生物大量繁殖,浮游生物又是鱼类的饵料。
对海洋污染的影响:有利于污染物的扩散,加快净化速度;但也使污染物的范围扩大。对海洋运输事业的影响:顺流——航行速度快;逆流——航行速度慢。