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地理

上海高一地理重點知識點歸納

時間:2021-12-04 12:28:06 地理 我要投稿

上海高一地理重點知識點歸納

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  高一地理知識

  第一章 宇宙中的地球

  1、天體系統(tǒng)的級別:總星系——銀河系(河外星系)——太陽系——地月系

  2、地球上生命存在的條件:

 、俜(wěn)定的太陽光照條件

 、诒容^安全的宇宙環(huán)境

 、垡驗槿盏鼐嚯x適中,地表溫度適宜(平均氣溫為15度)

  ④因為地球的質(zhì)量和體積適中,地球能吸引大氣形成大氣層(氮、氧為主)

 、菪纬刹⒋嬖谝簯B(tài)水

  3、太陽活動對地球的影響:

  (1)太陽活動的標志:黑子、耀斑

  (2)影響:影響電離層,干擾無線電短波通訊;產(chǎn)生“磁暴”現(xiàn)象和“極光”現(xiàn)象;影響地球氣候。

  4、地球自轉(zhuǎn)的地理意義:

 、贂円菇惶妫簳儼肭蚝鸵拱肭虻姆纸缇——晨昏線(圈)——與赤道的交點的時間分別是6時和18時——太陽高度是0度——晨昏圈所在的平面與太陽光線垂直;

 、诘胤綍r差:東早西晚,經(jīng)度每隔15度相差1小時。

 、垩氐乇硭竭\動物體的偏移:赤道上不偏,北半球右偏、南半球左偏。偏向力隨緯度的增大而增大。

  5、地球公轉(zhuǎn)的地理意義:

  (1)晝夜長短的變化:

 、俦卑肭蛳陌肽,太陽直射北半球,北半球各緯度晝長夜短,緯度越高,晝越長夜越短。夏至日——北半球各緯度的晝長達到一年中的最大值,北極圈及其以北的地區(qū),出現(xiàn)極晝現(xiàn)象。

 、诒卑肭蚨肽,太陽直射南半球,北半球各緯度夜長晝短,緯度越高,夜越長晝越短。冬至日——北半球各緯度的晝長達到一年中的最小值,北極圈及其以北的地區(qū),出現(xiàn)極夜現(xiàn)象。

 、鄞悍秩蘸颓锓秩,太陽直射赤道,全球各地晝夜等長,各為12小時。

 、艹嗟廊陼円蛊椒帧D习肭虻那闆r與北半球的相反。

  (2)正午太陽高度的變化:

  同一時刻,正午太陽高度由太陽直射點向南北兩側(cè)遞減,夏至日,太陽直射北回歸線,正午太陽高度由北回歸線向南北兩側(cè)遞減,此時北回歸線及其以北各緯度達到一年中的最大值,南半球各緯度達最小值。冬至日,太陽直射南回歸線,正午太陽高度由南回歸線向南北兩側(cè)遞減,此時南回歸線及其以南各緯度達到一年中的最大值,北半球各緯度達最小值。春分日和秋分日,太陽直射赤道,正午太陽高度自赤道向兩極遞減。

  (3)四季的變化(晝夜長短和正午太陽高度隨著季節(jié)而變化,使太陽輻射具有季節(jié)變化的規(guī)律,形成了四季)北半球季節(jié)的劃分:3、4、5月為春季,6、7、8為夏季,9、10、11為秋季,12、1、2為冬季。

  6、地球的圈層結(jié)構(gòu)以地表為界分為內(nèi)部圈層和外部圈層。

  (1)地球內(nèi)部的圈層根據(jù)地震波(縱波、橫波)的特點劃分為地殼、地幔、地核三個圈層。地殼物質(zhì)主要由巖石(巖漿巖、沉積巖、變質(zhì)巖)組成,上地幔的軟流層是巖漿的源地,地核主要由鐵鎳物質(zhì)組成。

  (2)外部圈層:大氣圈、水圈和生物圈。

  高一地理必備知識

  自然地理環(huán)境中的'物質(zhì)運動和能量交換

  1、巖石分三大類:

 、賻r漿巖(巖漿上升冷卻凝固而成)

 、诔练e巖(巖石在外力的風化、侵蝕、搬運、堆積、固結(jié)成巖作用下形成)

  ③變質(zhì)巖(變質(zhì)作用)。從巖漿到形成各種巖石,三大類巖石可以相互轉(zhuǎn)化,又到新巖漿的產(chǎn)生,這一運動變化過程,構(gòu)成了地殼物質(zhì)循環(huán)。

  2、地表形態(tài)變化的內(nèi)外力因素(地質(zhì)作用):

  (1)內(nèi)力作用——能量來自地球本身,主要是地球內(nèi)部熱能,它表現(xiàn)為地殼運動、巖漿活動、變質(zhì)作用。造成地表高低不平。地質(zhì)構(gòu)造的類型有褶皺(背斜和向斜)和斷層(地壘和地塹)。

  (2)外力作用——能量來自地球外部,主要是太陽能和重力。使高低不平的地表趨向平坦。表現(xiàn)為風化、侵蝕、搬運、堆積、固結(jié)成巖作用。流水侵蝕地貌(V型谷)、堆積地貌(沖積扇、沖積平原和三角洲);風蝕地貌(風蝕洼地、蘑菇)、風積地貌(沙丘)。

  3、六大板塊名稱:

  亞歐板塊、非洲板塊、印度洋板塊、太平洋板塊、美洲板塊、南極洲板塊。一般說來,板塊內(nèi)部,地殼比較穩(wěn)定,兩個板塊之間的交界處,是地殼比較活動的地帶,火山、地震也多集中分布在板塊的交界處。生長邊界——板塊張裂處,常形成裂谷、海洋。消亡邊界——板塊碰撞處,常形成山脈、海溝。

  4、大氣受熱過程:太陽輻射(短波)、大氣削弱、地面增溫、地面輻射(長波)、大氣增溫、大氣輻射(長波)、大氣逆輻射(保溫作用)

  (1)大氣對太陽輻射的削弱作用:

 、傥兆饔茫壕哂羞x擇性,臭氧吸收紫外線,水汽和二氧化碳吸收紅外線。對可見光吸收的很少。

 、诜瓷渥饔茫涸茖雍皖w粒較大的塵埃。云層的反射作用最顯著。

 、凵⑸渥饔茫嚎諝夥肿踊蛭⑿m埃,使一部分太陽輻射不能到達地面。

  (2)大氣對地面的保溫作用:

  大氣吸收地面輻射并產(chǎn)生大氣逆輻射(射向地面的大氣輻射),把部分熱量歸還給地面,云層越厚大氣逆輻射越強。

  5、全球近地面有7 個氣壓帶(高低壓相間分布),6 個風帶。

  (1)低緯度環(huán)流:

 、俪嗟赖蛪簬В阂驗闊崃ψ饔眯纬,氣流輻合上升,易成云致雨,形成多雨帶。常年受其控制形成熱帶雨林氣候(亞馬孫平原、剛果盆地、東南亞的馬來群島)

  ②副熱帶高壓帶:因為動力作用而形成,氣流在30度緯度上空聚積而下沉,形成少雨帶(東亞季風區(qū)除外),常年受其控制的地區(qū)形成熱帶沙漠氣候(北非的撒哈拉水沙漠、西亞的沙漠、北美美國西部的沙漠、南美智利、秘魯西部的沙漠、澳大利亞大沙漠)

 、坌棚L帶:由副高吹向赤道低壓的氣流,在北半球右偏成東北信風,在南半球左偏成東南信風。

  (2)中緯度環(huán)流:

  ④副極地低壓帶:由來自低緯的暖氣流與來自高緯的冷氣流相遇運動上升而形成。形成溫帶多雨帶。

 、葜芯曃黠L帶:由副高吹向副極地低壓帶的氣流,在北半球右偏成西南風,在南半球左偏成西北風,習慣上叫西風,受其常年控制的地區(qū),在大陸西岸形成溫帶海洋性氣候。(歐洲西部、北美西部如加拿大的溫哥華附近、南美南端的安第斯山西側(cè)、澳大利亞南端及塔斯馬尼亞島、新西蘭等)

  (3)高緯環(huán)流:

 、迾O地高壓帶:因為熱力作用而形成,冷空氣下沉,形成少雨帶。不過極地因為氣溫低,蒸發(fā)更少,所以極地屬于降水量大于蒸發(fā)量的地區(qū),為濕潤地區(qū)。

 、邩O地東風帶:由極地高壓帶吹向副極地低壓帶的氣流,在地轉(zhuǎn)偏向力作用下,北半球右偏成東北風,南半球左偏成東南風。

  (4)氣壓帶和風帶的移動:△移動的原因:隨太陽直射點的移動而動。△移動方向:就北半球而言,大致是夏季北移,冬季南移。

  (5)單一氣壓帶或風帶作用形成的氣候類型:熱帶雨林氣候(赤道低氣壓帶)、熱帶沙漠氣候(副熱帶高氣壓帶)、溫帶海洋性氣候(中緯西風帶)。

  (6)氣壓帶、風帶移動形成的氣候類型:熱帶草原氣候(夏季受赤道低氣壓帶控制,冬季受低緯信風帶控制)、地中海氣候(夏季受副熱帶高氣壓帶控制,冬季受中緯西風帶控制)。

  高一地理?贾R點

  1 人類對宇宙的認識過程天圓地方說、地圓說、地心說、日心說、大爆炸宇宙學說。

  2 宇宙的基本特點 由各種形態(tài)的物質(zhì)構(gòu)成,在不斷運動和發(fā)展變化。

  3 天體的分類 星云、恒星、行星、衛(wèi)星、彗星、流星體、星際物質(zhì)。

  4 天體系統(tǒng)的成因 天體之間因相互吸引和相互繞轉(zhuǎn),形成天體系統(tǒng)。

  5 天體系統(tǒng)的級別 地月系-太陽系-銀河系(河外星系)-總星系。

  6 日地平均距離 1.496億千米。

  7 太陽系八大行星的位置 水金地火(小)、木土天海。

  8 八大行星按結(jié)構(gòu)特征分類 類地行星(水金地火)巨行星(木土)遠日行星(天海)。

  9 地球上生物出現(xiàn)和進化的原因光照條件、穩(wěn)定的宇宙環(huán)境、適宜的大氣溫度、液態(tài)水。

  10 太陽的主要成分 氫和氦

  11 太陽輻射能量的來源 核聚變反應

  12 太陽輻射對地球和人類的影響 維持地表溫度,水循環(huán)、大氣運動等的動力,人類的主要能源。

  13 太陽活動 黑子(標志)、耀斑(最激烈)。

  14 我國太陽能的分布 青藏高原(最高)、四川盆地(最低)。

  15 太陽外部結(jié)構(gòu)及其相應的太陽活動 光球(黑子)、色球(耀斑)、日冕(太陽風)。

  16 太陽黑子的變化周期 11年。

  17 太陽活動對地球的影響 ①影響氣候②影響短波通訊③產(chǎn)生磁暴現(xiàn)象

  18 月相 新月、蛾眉月、上弦月、滿月、下弦月、殘月

  19 月相變化規(guī)律 上上西西(上弦月),下下東東(下弦月)

  20 星期的由來 朔望兩弦四相。

  21 空間探索階段的開始 1957年10月,原蘇聯(lián)第一顆人造地球衛(wèi)星上天。

  22 空間開發(fā)階段的開始 1981年第一架航天飛機試航成功。

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