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第一章行星地球


第一章行星地球
第一节宇宙中地球
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。 人类对宇宙的认识 可见宇宙:半径 140 亿 光年

天体系统的形成:万有引力和天体的永恒运动 多层次的天体系统 太阳系: 中心天体( 太阳 ):质量占 地

月系: 银河系 地球和月球 金星、地球 、 火星 99.86%

八大行星: 水星 、

木星、 土星 、 天王星 、海王星 恒星世界 总星系 河外星系 普通性: 外观和所处的位置 普通而特殊的行星——地球 特殊性(地球上生命存在的基本条件): 自身条件 适宜的温度、合适的大气,充足的水分 外部条件 稳定的太阳光照,安全的空间运行轨道

二、太阳系中的一颗普通行星(课本 P4 图 1.4) 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(课本 P5 图 1.5) 分类 类地行星 巨行星 远日行星 水星、金星、地球、火星 木星、土星 天王星、海王星 同向性、共面性、近圆性 特点

★三、存在生命的行星——地球上存在生命的原因(课本 P6) 外部条件 自身条件 安全稳定的宇宙环境 适宜的温度 适于呼吸的大气 日地距离适中 体积、质量适中

液态的水——来自地球内部

1.2 太阳对地球的影响
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:(课本 P8 图 1.7) ⑴提供光热资源;⑵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;⑶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;⑷日常生活和生产的太阳灶、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

概念:太阳以电磁波的形式向宇宙空间发射的能量 太阳辐射 太阳辐射与地球 波长范围: 0.4~0.75 为可见光波段 太阳常数: 8.24 焦/平方厘米·分 对地球的影响 太阳辐射→能源 太阳辐射→大气运动、水循环 概念: 太阳释放能量的不稳定性所导致的一些明显现象 太阳活动 类型 太阳活动与地球 对地球的影响 黑子→出现于 光球 层 耀斑和日珥→出现于色球层 太阳风→出现于 日冕 层 黑子与气候变化有一定的相关性(周期 11 年) 耀斑→磁暴→影响短波通信

太阳风→极光
1.太阳大气由里到外分层 光球 色球 日冕 太阳活动的主要类型 黑子,是太阳活动强弱的标志 耀斑,是太阳活动最激烈的显示 太阳风

2.太阳活动对地球的影响(课本 P11) ⑴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(课本 P11 活动); ⑵造成无线电短波通讯衰减或中断;⑶扰动地球磁场,产生磁暴现象;⑷两极地区产生极光;⑸地球 上水旱灾害、地震等自然灾害的发生与太阳活动有关。 第三节地球的运动 ★一、地球运动的一般特点 地球的运动(自转) 概况 方向 自 西 向 东,从北极上空看呈 逆 时针方向,从南极上空看呈 顺 时针方向 周期 恒星日,长 23 小时 56 分 4 秒,而 1 太阳日是地球自转 360°59’所需的时间 24 小时 速度 角速度为 15°/时。地球表面除 南北两极点外都相等

线速度从 低纬向 高纬递减(从赤道向两极递减),南北纬 60°处的线速度约为赤道 处的 一半 ,两极点为零 ①导致 昼夜交替现象,由此,各地温度发生昼夜变化,生物形成昼夜节律。 地理意义 ②水平运动的物体产生偏向,北半球向 右偏,南半球向左 偏。 ③地方时:以一个地方太阳升到最高的时间为正午 12 时, 经度 位置相同的地方,地 方时相同。东经数值越大的地方,地方时的值越 大 。西经反之。经度每相 差 1°,地方时相差 4 分钟。 时区和区时:为了便于使用。国际上规定将全球分为 24 个时区,每个时区占有 15 个经 度,以该时区中央经线的地方时作为整个时区的统一时间,叫作 区时 ,又称 标准时 。 区时的计算:所求地的区时=已知地的区时±时区差×1 小时 时区差的求法:在 0 时区两侧相加,同侧相减 加减号的确定:所求地在已知地 东取加号,反之取减号 国际日期变更线:一条大体沿 180°经线穿行的 折 线,它是为了消除因为地球球形而导致的 日期换算中的不同结果而设定的,同时为了保持 180°经线上同一行政归属的地方日期相同。 地球的运动(公转) 概况 轨道:是一个 椭圆 ,太阳位于其中的一个 焦点上,每年 1 月初位于近日点, 7 月初位于 远日点。 方向:自 西 向 东 ,远日点时较 慢

角速度约为每天 59’ ,近日点时较 快

周期为 1 年 ,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

黄赤交角及其影响:地球自转的轨道面叫做 赤道 面,地球公转的轨道面叫 黄道 面。地球的 赤道面与黄道面之间的夹角,叫 黄赤交角,约为 23.5°。也可以说,地 1 轴与黄道面之间约成 66.5°的夹角。 由于黄赤交角的存在引起太阳直射点在南北回归线之间来回移动。 引起各地正午太阳高度 的变化, 昼夜长短的变化以及四季 的更替、 五带 的划分等一系列地理现象。 带、 南温 带、 北寒带、 南寒 带 、 南北极圈 (自转或公转)运动。

b a

2

名称 3 热 带、 北温 五带

划分界线: 南北回归线

太阳直射点的回归运动原因: 黄赤交角 节气 春分 夏至 秋分 冬至 时间(前后) 3 月 21 日 6 月 22 日 9 月 23 日 12 月 22 日 直射点位置 赤道 北回归线 赤道 南回归线

存在,地球的 公转 移动方向 向 向 北 南

对应点 B A D C

(对应点选填右 B 图)

A

C

向 南 向 北

D
的高度角各地太阳

正午太阳高度的变化:太阳高度角的概念:太阳相对于 地平面 地理意义

高度在地方时 12 时时最大,称为正午太阳高度。正午太阳高度在 太阳光直射 的纬线最大,向 南、 北 两侧逐渐降低。 昼夜长短的变化:太阳直射在哪一个半球,哪个半球的白昼就长 ,而且纬度越高,白 昼越长 ,在极圈以内的地区还可能出现 极昼 现象。另一个半球的情况相反,赤 道上 各地的昼夜长短,基本上没有什么变化。 四季的更替: 中纬度地区明显。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, 太阳高度 较大的季节,冬季反之。春秋两季 是过渡。 产生五带

二、太阳直射点移动

23°26′N

★1.太阳直射点的移动规律如图示 0 ★2..地球公转过程中两分两至点的判断 23°26′S 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 23°26′N, 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 23°26′S, 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 ★㈠昼夜交替 1.⑴昼夜现象产生的原因——地球不透明、不发光;⑵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,因此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,因此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:0°~ 23°26′

6.太阳高度的分布:昼半球上>0°,夜半球上 < 0°,晨昏线上 =0°。 7.昼夜交替的周期:一个太阳日 =24小时 ★㈡地方时的计算 1.地方时计算原理: ①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) ②同一条经线上地方时相同 ③经度每隔 15°地方时相差 1 小时(既 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:①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。 ②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。 ③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.昼夜长短的计算 ⑴昼弧:任一纬线落在昼半球内的部分。 ⑵夜弧:任一纬线落在夜半球内的部分。 ⑶计算:①昼长=昼弧对应的经度数÷15°;②夜长=夜弧对应的经度数÷15°

㈢区时的计算

所求地的区时=已知地的区时±两地时区数差 说明:①时区数的计算:当地经度数÷15°,商四舍五入得时区数。 ②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。 ③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)

★㈣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: ⑴北极圈出现极昼(或南极圈出现极夜)为 6 月 22 日; ⑵北极圈出现极夜(或南极圈出现极昼)为 12 月 22 日; ⑶晨昏线与经线重合,为 3 月 21 日或 9 月 23 日。 3.时间计算: ⑴ 找特殊时刻点: ①晨线与赤道交点所在经线地方时为 6 点; ②昏线与赤道交点所在经线地方时为 18 点; ③平分昼半球的经线地方时为 12; ④平分夜半球的经线地方时为 24 点或 0 点。 ⑵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 ⑴由日期定直射点的纬度:春秋分日——0°;夏至日——23°26′N;冬至日——23°26′S ⑵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。 ★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 ★⒈昼夜长短变化规律(参看课本 P18)如右图: ⑴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。 ⑵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。 ⑶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。 ⑷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,冬至到到次年春分极夜范围由北极圈缩小到北极点 ★⒉正午太阳高度的变化规律 ⑴纬度变化:一天中,正午太阳高度由直射点向南北两侧递减。 ⑵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 ⑴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

直射点同在北半球或同在南半球相减,在不同半球相加。 ⑵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 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、极圈之间的关系 ⑴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。 ⑵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,热带和热带和寒带的范围扩大, 温带范围缩小。

第四节地球的圈层结构
一、 地球的内部圈层 1.地震波

地震波 横波 纵波

传播速度 慢 快

传播介质 固体 固体、液体、气体

穿过不连续面速度变化 穿过莫霍界面横纵波速度均增大;穿过古登堡界 面横波消失,纵波速度突然下降。

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。 圈层名称 地壳 地幔 地核 位置 莫霍界面以上 莫霍界面与古登堡界面之间 古登堡界面以下 厚度 平均厚度 17 千米 2800 多千米 3400 多千米 特点 由岩石组成,大陆厚,大洋薄 上地幔上部存在一个软流层 接近液态,横波不能穿过

二、地球的外部圈层 大气圈 水圈 生物圈 由气体和悬浮物组成,主要成分氮和氧 包括地下水、地表水、大气水、生物水,处于不断的循环运动中 占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部


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