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1.1 地球的宇宙环境
▲考点目标:①了解不同类型的天体及天体系统的级别、层次,能描述地球在宇宙中的位置。
②比较、分析和归纳八大行星的数据资料,理解地球上存在生命的条件。
▲条目解析:(条目后括号内的字母表示考试要求,其中“a”为了解,“b”为理解,“c”为应用。)
1、多层次的天体系统
⑴天体系统的级别和层次(a):
宇宙间的恒星、行星、卫星、星云、流星、彗星以及存在于星际空间的气体和尘埃等各种物质构成了天体,它们在宇宙中的分布是不均匀的。万有引力和天体的永恒运动维系着它们之间的关系,组成了多层次的天体系统。具体层次如下:
⑵地球在太阳系中的位置及图示(c):
太阳系由太阳、围绕太阳运动的行星、矮行星,以及小行星、彗星、流星体、卫星和行星际物质等太阳系小天体组成。行星包括8大行星和小行星两类。地球是8大行星中的一员。
行星是指围绕太阳运转、自身质量产生的引力足以克服其刚体力而呈现圆球状外观,能够清除其轨道附近其它物体的天体。
矮行星是指同样具有足够质量、呈圆球形,但不能清除其轨道附近其它物体的天体,冥王星是其代表。
太阳系小天体是指其它围绕太阳运转但不符合行星和矮行星条件的天体,包括小行星带、彗星、流星体和其它行星际物质。
图见教材必修ⅠP8图1-3“太阳系示意”,读图要求:
①8大行星与太阳距离远近的顺序,能够在图中填绘。(顺序依次是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星)
②小行星带所处的位置,能在图中填绘。(小行星带位于火星与木星之间)
③注意8大行星和小行星带公转轨道面的特点。(共面性、近圆性)
④能在变式图中识别8大行星与小行星带的位置。
2、普通而特殊的行星——地球
地球上存在生命的条件及原因(b):
⑴条件:充足的液态水、比较厚的大气层、适宜的温度。
⑵原因:①日地距离适中,使地球表面有适当的温度范围,并有利于液态水的存在;②地球体积和质量适中,有利于吸引恰到好处的气体;③大小行星各行其道,使地球处在一个相对安全的行星际空间;④太阳所处的恒星际空间有利于太阳的稳定。
1.2 太阳对地球的影响
▲考点目标:①了解太阳辐射的特点及其对地球环境和人们生产、生活的影响。
②收集、分析有关太阳活动的资料,了解太阳活动的特点及其影响。
▲条目解析:(条目后括号内的字母表示考试要求,其中“a”为了解,“b”为理解,“c”为应用。)
1、太阳辐射与地球
⑴太阳辐射的特点(a):
太阳辐射是太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量,可分为可见光、红外光和紫外光三部分。太阳辐射能主要集中在波长较短的可见光波段,约占总能量的50℅。
⑵太阳辐射对地球环境和人类的影响(b):
太阳辐射经植物的生物化学作用,可以转化成为有机物中的生物化学能(如煤炭、油气资源是地质时期储存的太阳能)。太阳辐射是地球大气运动、水循环的主要能源。太阳辐射本身以及大气运动、水循环等也为人类提供了源源不断的能源。
[例题1]下列能源与太阳辐射有关的是:①核能 ②水力发电 ③煤炭、石油的形成 ④地热能发电
A.②④ B.②③ C.①④ D.③④
2、太阳活动与地球
⑴太阳活动的类型(a):
太阳活动,是指太阳释放能量的不稳定性所导致的一些明显现象,包括太阳黑子、耀斑、日珥和太阳风等类型。这些现象分别出现在太阳外部的不同圈层(由里向外依次是光球层、色球层和日冕层)。
⑵太阳活动对地球环境和人类的影响(b):
类 型 分 布 对地球和人类的影响 备注
太阳黑子 光球层 与地球气候(降水量)有一定的相关性。对农业生产的产量、高纬度地区树木年轮周期性变化有一定影响。 太阳黑子是太阳活动强弱的标志,变化周期为11年。
耀 斑 色球层 耀斑易引起大气电离层中强烈的电磁扰动——磁暴,影响短波无线电通信,干扰电子设备,甚至威胁运行于太空中的航天器的安全。
日 珥
太 阳 风 日冕层 到达地球时,受地球磁场的作用,轰击极地上空的高层大气产生极光现象。
[例题2]下列城市中受太阳活动影响较大的是
A.新加坡 B.摩尔曼斯克 C.北京 D.海口
[例题3] 下图表示高纬度地区某地一树木年轮截面
的一部分。读图,回答⑴~⑵题。
⑴该树木年轮疏密变化的周期大约是
A.5年 B.11 C.30 D.76
⑵树木年轮的生长与气候变化密切相关。下列太阳活动类型与此有关的是
A.太阳风 B.耀斑 C.日珥 D.太阳黑子
1.3 地球的运动
▲考点目标:①了解地球自转和公转的方向、速度和周期,以及公转的轨道和黄赤交角。
②了解水平运动的偏转现象,理解地方时和区时的区别。
③能分析昼夜交替和昼夜长短变化的规律和原因,理解正午太阳高度的时空分布规律。
④理解四季变化的规律和五带的分布特征。
▲条目解析:(条目后括号内的字母表示考试要求,其中“a”为了解,“b”为理解,“c”为应用。)
1、地球的自转
⑴地球自转的方向、周期、速度(a):
内 容
方 向 侧 视 自西向东(可通过东西经度判断)
俯 视 北逆南顺(北极上空看,呈逆时针方向旋转;南极上空看,呈顺时针方向旋转)
周 期 太阳日 以太阳为参照物,地球自转360°59′,时间长度为24时(1太阳日)
恒星日 以恒星为参照物,地球自转360°,是真正周期,时间长度为23时56分(1恒星日)。
速 度 角速度 除极点为0外,其它地点都为15°/时。(角速度,指地球单位时间内自转的角度)
线速度 由赤道向南北两极递减,极点为0。[1]
注:[1]线速度计算公式:V=2πRcos /t (参数:R—地球半径 —地理纬度 t—自转时间)
⑵昼夜交替现象(b):
由于地球的自转,地球表面有了昼夜交替现象,导致各地温度发生昼夜变化,生物形成昼夜节律(生物钟)。昼夜交替的周期,由地球自转速度决定,为24小时。
[例题4] 近地面某飞行物沿60°N以1670KM/小时的速度向东飞行,则飞行员见到昼夜更替周期约是
A.24小时 B.12小时 C.36小时 D.48小时
⑶水平运动物体的偏转现象(a):
具 体 内 容 图 示
形成成因 地球自转
特 点 地转偏向力只作用于水平运动的物体,始终垂直与物体水平运动的方向,并随物体水平运动速度的增加而加大。
偏转方向 南左北右(北半球向向右偏,南半球向左偏);赤道上不偏转。
力量大小 赤道上为0,纬度越高,地转偏向力越大。
[例题5]某河流自西向东流,两岸地质条件相同。但,水流对其南岸冲刷较严重。则该河流位于
A.北半球 B.赤道附近 C.南半球 D.南北半球均有可能
[例题6]下列图示(实线为物体水平运动原始方向,虚线为偏转方向)正确的是
⑷地方时与区时的区别及相关时间计算(c):
概 念 特 点 相关计算[2]
地方时 以一个地方太阳升到最高时的时间为正午12时,将连续两个12时之间的时间等分为24小时,而形成的时间系统。 时刻因经度而不同;以东180 为界,位置越靠东,地方时的值越大。 时差=经度差/15 (即经差15 ,时差1时;经差1 ,时差4分)
区 时 国际规定将全球划分为24个时区(15°/区),以时区中央经线上的地方时为全区的统一时间,叫区时(或标准时) 时区相同,区时相同;位置越靠近东12区,区时的值越大。 时区=(经度+7.5 )/15 (取整)
注:[2]地方时及区时的计算,推荐使用作图法(或数轴法)。
[例题7]北京(116°E)所在时区的中央经线为9点钟,则此刻东京(东九区)所在的区时是
A.10点16分 B.9点44分 C.10点正 D.8点正
[例题8]有一艘轮船行驶在太平洋上,当船上的人看到太阳位于最高位置时,收音机播出北京时间是9时正。此时该船所处位置的经度是
A.75°E B.165°E C.120°W D.165°W
⑸日期和国际日期变更线(b):
日界线 位 置 特 点 图 示
自然日界线 0时所在的经线(位置随地方时而变化) 该线以东为新的日期,以西为旧的日期[3]
法定日界线(国际日期变更线) 大体沿180 经线穿行的折线 该线以东为旧的日期,以西为新的日期
注:[3]新日期,指日期值较大的一天;旧日期,指日期值较小的一天。如果自西向东越过日界线,在日期上应该减一天;自东向西则相反。
[例题9]某人在当地时间4月8日12时越过180 经线,5分钟后其所在地的区时最不可能是
A.4月8日12时 B.4月9日12时5分 C.4月8日12时5分 D.4月7日12时5分
[例题10]当新的一天占全球的三分之一时,北京(116°E)的地方时为
A.4:00 B.3:44 C.12:00 D.11:44
[例题11]某地经度为117°W,则该地与北京处于同一日期的时间约为
A.8.5小时 B.12小时 C.15.5小时 D.22小时
2、地球的公转
⑴地球公转的速度、方向、周期(a):
具 体 内 容 备 注
方向 自西向东
速度 每天移动约59′;近日点(1月初)最快,远日点(7月初)最慢。
周期 1恒星年(约365日5时48分)
⑵地球公转的轨道、黄赤交角及图示
(c):
Ⅰ地球公转轨道及图示
读图要求:
①了解地球公转轨道是一个椭圆,太
阳位于椭圆的一个焦点;注意地球在
近日点和远日点的位置。
②注意地球公转的方向(从地球北极
上空看,呈逆时针)和“两分两至”
的时间及位置。
Ⅱ黄赤交角的概念及图示
地球的赤道面与公转轨道面(黄道面)
之间的夹角,叫黄赤交角,约23.5°。
也可以说,地轴与黄道面之间,约呈66.5°的夹角。
读图要求:
①能够在图中找到赤道面与黄道面及黄赤交角。
②了解黄赤交角是23.5°,注意地轴与赤道面是垂直的,即地轴与黄道面之间的夹角为66.5°。
③知道地轴向北延伸所指的恒星是北极星,注意地球自转的方向。
[例题12]读下图,回答下列问题。
⑴用箭头在④处标示出自转方向。
⑵①、②、③、④四点分别表示二分、二至日地球在公转轨道上的位置,当地球运行至 点时为北半球夏至日,到 点时为北半球的冬至日。
⑶①、②、③、④四地中,昼夜平分的是 、
处。杭州正午太阳高度最大的是 处。
⑷在①、②、③、④四位置中,地球公转线速度最快的是 ,角速度最慢的是 。
[例题13]读右图回答⑴~⑷题。
⑴目前黄赤交角在图上是
A.∠XOF B.∠TOF C.∠FON D.∠TON
⑵当太阳直射点在图上自F点时,可能的日期是 ;
当太阳直射点在图上自F 点时,可能的日期是 ;
⑶为了研究黄赤交角对地球自然环境的影响,假设黄赤交角变为0°,这时,在地球上将可能会出现的自然现象有(不定项选择)
A.太阳终年直射赤道 B.各地全年都昼夜平分 C.各地气温都无日变化 D.各地都无四季变化
⑶正午太阳高度的变化(c):
太阳相对于地平面的高度角叫太阳高度,太阳高度的最大值为90°。各地太阳高度在地方时12时最大,称为正午太阳高度。正午太阳高度由太阳直射点所在的纬线向南、北两侧递减。某地一年中,正午太阳高度会随直射点的远离而逐渐减小,随太阳直射点的靠近而增大。其计算公式为:H=90 -|α±β|。
[例题14]北半球夏至日,全球各地正午太阳高度的变化规律是
A.北半球各纬度的正午太阳高度达到一年中的最大值
B.赤道上的正午太阳高度达到一年中的最大值
C.北回归线及其以北各纬度的正午太阳高度达到一年中的最大值
D.北回归线及其以南各纬度的正午太阳高度达到一年中的最小值
[例题15]从7月1日到次年5月1日期间,杭州的正午太阳高度变化的特点是
A.逐渐变大 B.逐渐减小 C.先变小再变大 D.先变大再变小
⑷昼夜长短的变化(c):
由于黄赤交角的存在,地球上除赤道外各地的昼夜长短在一年中都在发生变化。昼夜长短的分布和变化与太阳直射点的位置密切相关。具体规律为:太阳直射点所在半球昼长夜短,纬度越高,昼越长;另一半球相反,赤道上,终年昼夜平分。且当太阳直射点向北移动时,则北半球昼渐长、夜渐短,北极极昼范围逐渐扩大;当太阳直射点向南移动时,则南半球昼渐长、夜渐短,南极极昼范围逐渐扩大。
[例题16]我国国庆期间,下列地区:①23.5°N ②0° ③23.5°S ④66.5°N,白昼由长到短的是
A.①③④② B.②①③④ C.③②①④ D.④①②③
⑸四季变化规律和五带的分布特征(b):
四季变化:地球公转造成地球中纬度地区形成明显的四季变化。四季更替表现为一年中昼夜长短和正午太阳高度的季节变化。夏季是一年中白昼较长、正午太阳高度较大的季节;冬季是一年中白昼较短、正午太阳高度较小的季节;春季和秋季是冬夏两季的过渡季节。
五带划分:
范 围[4] 有无太阳直射 有无极昼极夜 图 示
北寒带 北极圈以北 无 有
北温带 北回归线与北极圈之间 无 无
热 带 南北回归线之 间 有 无
南温带 南回归线与南极圈之间 无 无
南寒带 南极圈以南 无 有
注:[4]回归线,是太阳光线直射点可能达到的最南和最北的纬度位置,分南、北回归线(23.5°S和23.5°N);极圈是昼夜交替现象消失(即极昼、极夜)的最大范围的界线,分南、北极圈(66.5°S和66.5°N)。
1.4 地球的结构
▲考点目标:①了解地球内部和外部的圈层结构。
②了解各圈层的主要特点和划分依据。
▲条目解析:(条目后括号内的字母表示考试要求,其中“a”为了解,“b”为理解,“c”为应用。)
1、地球的内部圈层
⑴地球内部圈层的划分依据及各层的特点(a):
地球内部圈层的划分依据是地震波的传播方式和传播速度。具体圈层结构如下:
内部圈层 范 围 结构特点
地壳 硅铝层 莫霍面以上 地壳为固态,平均厚度17km,陆壳约33km、洋壳约6km。大范围固体表面海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。
硅镁层
地幔 上地幔 莫霍面与古登堡面之间 其上层物质具有固态特征,主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,铁、镁含量由上而下逐渐增加。
下地幔
地核 外 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。地核可分为外核(液态或熔融状态)和内核(固态)。
内 核
⑵岩石圈的范围(a):
岩石圈的范围包括地壳和上地幔顶部(软流层,被认为是岩浆的发源地)。
[例题17]读图,回答下列问题(10分)。
⑴地震波:E为 ;F为 。
⑵不连续界面:A为 ;B为 。
⑶A界面以上为 ,其厚度分布分布
的特点是 。
⑷A、B界面之间为 ,该圈层顶部和
地壳合在一起叫作 。
⑸地震波在经过B界面时传播速度有什么变化?
2、地球的外部圈层
地球外部圈层及特点(a):
地壳以外表层以外由大气、水体和生物组成的自然界划分为三个圈层:大气圈、水圈和生物圈。
外部圈层 特 点
大气圈 大气圈,是地球生命生存的基础条件之一。近地面的大气密度大,随着高度的增加,大气的密度迅速下降。一般把2000~3000km的高空作为大气圈的上界。
水 圈 水圈由液态水、固态水和气态水组成。按照它们存在的位置和状态,可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。陆地水(分地表水和地下水)与人类社会的关系最为密切。
生物圈 生物圈广泛分布于地壳、大气圈和水圈之中。生物圈与地壳(或岩石圈)、大气圈、水圈共同组成了地球生态系统。生物是这个系统中的主体和最活跃的因素。
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