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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 ,如恒星、行星、卫星、星云、流星、彗星。
2.天体系统:天体之间 形成天体系统。
★3.天体系统的层次由大到小是
(课本P3图1.2)
其他行星系
总星系 其他恒星世界
河外星系
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是 、 、 、 、
、 、 、 。
2.八大行星分类(课本P5图1.5)
分类
特点
类地行星
同向性、共面性、近圆性
巨行星
远日行星
小行星带位于 星与 星之间,类地行星与巨行星之间。
★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
日地距离适中
体积、质量适中
液态的水——来自地球内部
第二节 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 ;太阳辐射能量来源是 。
2.太阳辐射对地球的影响:(课本P8图1.7)
⑴ ;
⑵ ;
⑶ ;
⑷ 。
★二、太阳活动影响地球
1.太阳大气由里到外分层
太阳活动的主要类型
,是太阳活动强弱的标志(黑子周期 年)
,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 通讯衰减或中断;
⑶扰动地球磁场,产生 现象;
⑷两极地区产生 ;
⑸地球上水旱灾害、地震等自然灾害的发生与 有关。
第三节 地球的运动
★一、地球运动的一般特点
地球自转
地球公转
运动方式
围绕 转动
在椭圆轨道上围绕 转动
运动方向
。北极上空俯视为 时针,南极上空为 时针。
。北极上空俯视为 时针。
运动速度
线速度:从赤道向两极 ,两极点为零。
角速度:除两极点外各地 (15°∕h)。
近日点(每年1月初),速度
远日点(每年7月初),速度
平均1°/d,30km/s
运动周期
真正周期:一个恒星日=
昼夜交替周期:一个太阳日=
真正周期:一个恒星年=
直射点回归周期:一个回归年=
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.正午太阳高度的变化
3.产生四季和五带
南极上空俯视图 北极上空俯视图 顺时针 逆时针
(顺时针) (逆时针)
二、太阳直射点移动
6.22(夏至日)
23°26′N
★1.太阳直射点的移动规律(如图示) (秋分日)
0°3.21 9.23 3.21(春分日)
(春分日)
23°26′S
12.22(冬至日)
★2..地球公转过程中二分二至点的判断
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
简便方法:看地轴——地球逆时针公转时,地轴左偏左冬,地轴右偏右冬。
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 日点,公转速度最快;7月初,地球运行至 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 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 线,反之是 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 (“>”、“<”或“=”)0°,夜半球上 (“>”、“<”或“=”)0°,晨昏线上 (“>”、“<”或“=”)0°。
7.昼夜交替的周期:一个太阳日 =
★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 (即1°= )
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 西 ——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 异 ——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 半球内的部分。
⑵夜弧:任一纬线落在 半球内的部分。
⑶计算:①昼长=昼弧对应的经度数÷15°=(12-日出时刻)*2;
②夜长=夜弧对应的经度数÷15°=(日落时刻-12)*2。
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:时区序号=当地经度数÷15°,所得余数<7.5,则 即为时区序号;所得余数>7.5,则 为时区序号。
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 月 日;
⑵北极圈出现极夜(或南极圈出现极昼)为 月 日;
⑶晨昏线与经线重合,为 月 日或 月 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 点;
②昏线与赤道交点所在经线地方时为 点;
③平分昼半球的经线地方时为 ;
④平分夜半球的经线地方时为 。
⑵依据经度相差15°地方时相差 ,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—— ;冬至日——
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 偏,南半球向 偏,赤道上 。
2. 判断方法:北半球用 手,南半球用 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P19)
太阳直射哪个半球哪个半球就 ,太阳直射点向哪个半球移动哪个半球昼变长夜变短。
⑴太阳直射北半球是北半球的夏半年,北半球各地昼 夜 ,且纬度越高昼越 。夏至日,北半球各地昼长达一年中的最 值,北极圈及其以北地区出现 。
⑵太阳直射南半球是北半球的冬半年,北半球各地昼 夜 ,且纬度越高夜越 。冬至日,北半球各地昼长达一年中的最 值,北极圈及其以北地区出现 。
⑶春、秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜 ,各地均为 时日出, 时日落。
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 ,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 ,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 ,北回归线及其以北地区正午太阳高度达一年中的最 值,南半球各地达一年中的最 值。冬至日,太阳直射 ,南回归线及其以南地区正午太阳高度达一年中的最 值,北半球各地达一年中的最 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 (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 季,6、7、8月为 季,9、10、11月为 季,12、1、2月为 季。
(2)传统四季:以 “四立(立春、立夏、立秋、立冬)”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 ,极圈纬度增 ,从而使热带和寒带的范围 ,温带范围 。如果黄赤交角变大,南北回归线纬度变 ,极圈纬度 ,热带和寒带的范围 ,温带范围 。
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
传播速度
传播介质
穿过不连续面速度变化
横波
(S波)
慢
穿过莫霍界面横纵波速度均 ;穿过古登堡界面横波 ,纵波速度突然 。
纵波
(P波)
快
A B C D
E F G H
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
位置
厚度
特点
莫霍界面以上
平均厚度17千米
由岩石组成,大陆 ,大洋
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 层
古登堡界面以下
3400多千米
接近液态,横波不能穿过
岩石圈是指地壳和上地幔顶部(软流层以上)。
二、地球的外部圈层
大气圈
由气体和悬浮物组成,主要成分
(连续但不规则)
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(最活跃)
占有 的底部、 的全部和 的上部
A B
C D E
8
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