导图社区 高一上册地理
这是一篇关于高一上册地理知识点的思维导图,包括地球出现的原因、地球历史、圈层结构、地球上的大气、地貌、植被与土壤等内容。
编辑于2021-08-08 00:18:30第一章 宇宙中的地球
地球
在宇宙中的位置:
地球出现生命的原因
外部
安全的宇宙环境
原因:太阳系中,大、小行星各行其道,互不干扰
稳定的太阳光照
原因:太阳正值壮年期
影响:太阳系中八大行星都可能存在生命
内部
有适宜的温度
日地距离
运动性质:公转、自转周期适当
有液态水
内部温度升高→产生水汽→形成海洋
有大气层,适合生物呼吸:地球自身体积和质量适中,地球原始大气演化
只有地球有生命存在
第三节 地球历史
化石和地质年代表
认识途径:研究具有时间顺序的层状岩石
沉积岩
裸露在地表的各种岩石,在风吹、日晒、雨淋以及生物的作用下被破坏,破坏的产物(包括碎屑物质和溶解物质)被风和流水等搬运后沉积起来,经过压紧固结而形成的的岩石。
沉积地层特点
①具有层理构造:一般先沉积的层在下,后沉积的层在下。
②常含有化石:沉积物中含有的生物遗体或遗迹。
分布规律
①同一时代的底层往往含有相同或相似的化石;
②越古老的地层含有越低级、越简单的生物化石。
研究意义:通过研究底层和它们包含的化石,了解地球的生命历史和古地理环境。
地质年代表:地球演化呈现明显的阶段性。根据地层顺序、生物演化阶段、岩石年龄等,科学家把漫长的地球历史按照宙、代、纪等时间单位,进行系统性地编年,这就是地质年代表。
地球的演化历程(地球约有46亿年历史)
前寒武纪(距今5.41亿年):大气层、海洋、陆地慢慢形成。地球形成之初,大气主要成分为二氧化碳、一氧化碳甲烷和氮,缺少氧气。
冥古宙:地球上只有一些有机质,无生命迹象。
太古宙:出现蓝细菌等原核生物,可通过光合作用制造氧气。
元古宙:蓝细菌大爆发,大气成分开始发生改变,生物得到进一步发展,演化出真核生物和多细胞生物。
前寒武纪是重要的成矿时期,大量的铁、镍、金、铬等矿藏出现在这一时期的地层中。
古生代(距今5.41亿年-2.52亿年):,意为“远古的生物时代”地壳运动剧烈,海陆格局发生多次大的变迁。后期地球各块大陆汇聚成一个整体,成为联合古陆。
寒武纪(三叶虫生代)
奥陶纪(原始的脊椎动物出现)
志留纪(笔石时代)
早古生代(海洋无脊椎生物发展的时代):早期,地球上的海洋面积大于现在,海洋无脊椎动物空前繁盛,出现三叶虫,笔石、鹦鹉螺等;后期海洋面积缩小,陆地上开始出现低等的植物。
泥盆纪(鱼类时代)
石炭纪(气候较潮湿)
二叠纪(昆虫时代)
晚古生代(脊椎生物发展的时代)早期鱼类大量繁衍;中期出现两栖动物;晚期,气候变得干旱,水源稀少,裸子植物开始出现。蕨类植物繁盛,形成茂密的森林,是地质历史上重要的成煤时期。
古生代末期,地球生命史上最大的物种灭绝事件,几乎95%的物种(三叶虫、海蝎及重要的珊瑚群)从地球上消失,古生代时期结束
中生代(距今约2.52亿年-6600万年):意为“中间的生物时代”,爬行动物盛行,尤其是恐龙。中后期,鸟类开始出现;小型哺乳动物出现。裸子植物极度繁盛,被子植物开始出现。末期,物种大灭绝(爬行动物与恐龙),中生代结束
三叠纪:联合古陆在三叠纪开始解体,各大陆飘向现在的位置
侏罗纪
白垩纪
恐龙大繁盛
新生代(距今6600万年至今):“最近的生物时代”。联合古陆最终解体,各大陆板块漂移到现在的位置,形成了现代海陆分布格局。地壳运动剧烈,形成了现代地势起伏的基本面貌,欧洲阿尔卑斯山脉;亚洲喜马拉雅山脉;美洲落基山脉和安第斯山脉等都是在这一时期形成。被子植物高度繁盛,草原面积扩大,哺乳动物快速发展。
古近纪
新近纪
第四纪:出现人类,这是生物发展史上的重大飞跃。全球出现冷暖交替变化。目前地球处于一个温暖期。
第四节 圈层结构
内部
地震波(应用:获得地球内部物质和结构状况的主要依据。)
纵波(P波):传播速度较快,可以通过固体、液体和气体传播。(上下震动)
横波(S波):传播速度较慢,只能通过固体传播。(左右摇晃)
传播速度都随着所通过物质的性质而变化。
地震发生时,地下岩石受到冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播
两个不连续界面
莫霍界面(在地面下平均33千米处):在这个不连续面下,S波和P波的速度都明显增加。
古登堡界面(在地下约2900千米处):在这里P波的传播速度突然下降,S波完全消失。
以这两个界面为界,地球内部被划分为三个圈层
地壳(分为洋壳和陆壳)是地球表面一层由固体岩石组成的坚硬外壳
位置范围:地面以下,莫霍界面以上
地震波传播特点:在地壳中传播速度较稳定,到了莫霍界面传播速度突然增加。
特点:厚薄不一,洋壳(硅铝层)一般为5-10千米(因为很薄所以有的海洋会缺失),陆壳一般为39-41千米。海拔越高地壳越厚,海拔越低地壳越薄。
地幔
位置范围:介于地壳和地核之间,从莫霍界面直至2900千米深处的古登堡界面,占地球总体积的80%。
地震波传播特点:能传播S波
特点
①具有固态特征,主要由含铁、镁的硅酸盐等矿物组成,由上而下,铁、镁含量逐渐增加;
②分为上地幔和下地幔,上地幔上部的软流层(地球板块都漂浮在具有流动性的软流层面上)是岩浆的发源地,地球板块运动与之相关。
上地幔顶部与地壳都是由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。岩石圈的表面高低不平,被大气圈、水圈和生物圈覆盖。
地核
位置范围:地球的核心部分,古登堡界面所包围的球体。
地震波传播特点:S波不能在外核中传播。
特点
①组成物质可能是极高温度和高压状态下的铁和镍;
②分为内核和外核,外核的物质在高压和高温下呈液态或熔融状态。科学家认为,外和液态物质的运动洗成了地球的磁场。
外部
大气圈(大气):由气体和悬浮物质组成的复杂系统,主要成分是氮气和氧气。笼罩地球是地球上的温度变化和缓,大气圈中有雨、风、云等天气现象。
水圈(水体):地表和近地表的各种水体的总称,主体是海洋(地下水也算)。水是最活跃的自然环境要素之一,在地球表面物质迁移和能量转换中起着十分重要的作用。是连续、不规则的。
生物圈(生物):是地球表层生物及其生存环境的总称。多数生物集中分布在大气圈、水圈与岩石圈很薄的接触带中。生物从环境中获取物质和能量,同时也在促进太阳能转化、改变大气圈和水圈的组成、改造地表形态等方面起着重要作用。
大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境。
第二章 地球上的大气
第一节 大气的组成和垂直分布
大气的组成
干洁的空气(25千米以下)
氧气:生物维持生命活动所必需的物质。(21%)
氮气:地球上生物体的基本元素。(78%)
二氧化碳:绿色植物光合作用的基本原料,具有保温作用。(0.038%)
臭氧:大量吸收紫外线使,大气增温,对生物具有保护作用。(如果臭氧层被破坏,会使生物患上皮肤病、癌症、白内障等。)
臭氧层使地球上的生物免受过多紫外线的伤害,称为“地球生命的保护伞。”
氩气(0.93%)
水汽和杂质
水的相变:水的三种状态之间的转化。
①含量少,但在天气变化中扮演重要的角色,产生云、雨、雾、雪等天气现象;
②伴随着热量的吸收和释放,直接影响地面和大气温度;
③杂质作为凝结核,是成云致雨的必要条件。
降水条件:①水汽 ②凝结核 ③遇冷凝结
人类与大气:人类活动排放的污染物进入大气,会影响大气的成分和含量,产生大气污染。
体现:大量污染物的排放(工业废气和汽车尾气)和对森林的乱砍乱伐
实例:①温室效应形成过程及其影响:化石燃料燃烧和植被被砍伐→二氧化碳增多→气温上升→全球变暖→冰川融化→海平面上升→淹没沿海低地
②极地上空臭氧空洞的危害:使得大量紫外线穿越大气层,进入近地面,严重威胁各种生物的生命安全。
大气的垂直分布(自下而上)
分层依据:温度 运动状况 密度
对流层
是大气圈的最底层,集中了大气圈质量的三分之四和几乎全部的水汽、杂质,大气污染物也多集中在这一层。
高度也因纬度而异。
低纬度地区平均为17-18千米
中纬度地区平均为10-12千米
高纬度地区(极地)平均为89千米
气温随高度的升高而递减,顶部气温降至-60℃
拓展:逆温现象
概念:对流层出现某一个高度范围内,气温虽高度升高而上升的现象
影响
利:①抑制沙尘暴的发生;②逆温出现在高空,利于飞机飞行;③作为气候资源加以利用,主要出现在一些山坡山谷。
弊:①加重大气污染;②容易形成大雾等不利天气;③降低能见度,地面湿滑,不利于交通安全。
对流层大气上部冷、下部热,有利于大气的对流运动。低纬度地区受热多,对流旺盛,对流层所达高度就高。近地面的水汽和杂质通过对流运动向上输送,在上升过程中随着气温降低。云、雨、雾、雪等天气现象都发生在这一层,人类生活在对流层的底部。
平流层
范围:自对流层顶部至50-55千米高空。
气温随高度升高而升高。下层气温随高度变化很小,但是在30千米以上,气温随高度增加而迅速上升。
原因:平流层中臭氧吸收大量太阳紫外线使之升温。在22-27千米范围内,臭氧含量达到最大值,形成臭氧层。
平流层大气上部热,下部冷,不易形成对流,主要以平流运动为主。高层大气中水汽和杂质含量很少,无云雨现象,能见度好,适合航空飞行。氧气稀薄,气温低。
高层大气
平流层以上的大气统称高层大气。自平流层顶部开始,无吸收紫外线的臭氧,气温下降;大气吸收了更短波长的太阳紫外线,温度持续上升,在300千米的高空,温度可达1000℃以上。
80-120千米的高空,多数来自太空的流星体会燃烧,成为流星。在80-500千米的高空,有若干电离层。电离层大气在太阳紫外线和宇宙射线的作用下,处于高度电离状态,能反射无线电波,对无线通信有着重要作用。
空气密度很小。在2000-3000千米的高空,大气的密度与星际空间的密度非常接近。可看作是地球大气的上界。
第二节 大气受热过程和大气运动
大气的受热过程:太阳辐射(重要的能量来源)→传播过程中小部分被大气吸收或反射,大部分到达地球表面→被地面吸收和反射因吸收太阳辐射而增温,同时又以长波辐射形式(地面辐射)把热量传递给近地面大气→近地面大气吸收长波辐射后,又以对流、传导等方式层层向上传递能量
大气对太阳辐射吸收较少,太阳辐射能透过大气到达地面;大气对地面辐射吸收较多,绝大部分地面长波辐射被大气截留。地面辐射是对近地面大气主要的、直接的热源,对流层大气的热量主要也是来源于此。
大气对地面的保温作用
地面辐射(大地暖大气):长波辐射(P.S.太阳辐射是短波辐射):地面辐射的长波辐射除极少部分穿过大气,到达宇宙空间外,绝大部分(75%-95%)被对流层中的水汽、二氧化碳等吸收。大气在吸收地面长波辐射后会增温。
大气辐射:大气在增温的同时,也向外辐射长波辐射。
大气逆辐射(大气还大地):大气辐射除一部分射向宇宙空间外,大部分向下射向地面补充热量,对地面起保温作用。天空有云,特别是浓密的低云时,大气逆辐射更强。
大气对太阳辐射的削弱:吸收、反射、散射
大气热力环流(大气运动最简单的形式):由于地面冷热不均而形成的空气环流
大气中热量和水汽的输送,以及各种天气变化,都是通过大气运动实现的
太阳辐射(能力来源)→纬度分布不均→根本原因:冷热不均 直接原因:水平气压梯度力
当地面受热均匀时,空气没有相对上升和相对下沉的运动。
垂直运动(热胀冷缩):表现为气流上升或气流下沉。受热的地方,空气膨胀上升,冷却的地方,气流收缩下沉。
水平运动:即风。气流从高气压区流向低气压区。
大气的水平运动——风
高空的风
水平气压梯度力:垂直于等压线,高压指向低压;越密水平气压梯度力越大,风速越大,是风形成的主要原因
地转偏向力:由于地球自转,导致物体水平运动方向发生偏转的力。大小随纬度增加而增加,赤道为0,两极最大。
结论:风向与等压线平行,左侧为低压,右侧高压
概要
近地面的风
水平气压梯度力
地转偏向力
摩擦力(地面和空气之间,以及运动状况不同的空气层之间相互作用而产生的阻力):对风有阻碍作用,可以减小风速和改变风向;下垫面越粗糙,起伏越大,摩擦力越大。
风向与等压线斜交,背风而立,气压左前低,左后高。
概要
风向判别:画切线;定箭头;定南北:南北半球;划角度:南左北右,偏转角读不大于45°,实线箭头;得风向。
大气的两个重要作用
①大气对太阳辐射具有削弱作用:云层越厚,对于大气辐射的削弱作用越强。
②大气对地面具有保温作用:云层越浓密、越低,大气逆辐射就越强,保温效果越好。
地球近地面大气的能量来源
①最根本(最终)的能量来源:太阳辐射。
②主要的、直接的能量来源:地面辐射。
拓展
1.具体应用:
城市热岛环流:①北方的温室大棚 ②华北地区春旱农民地膜覆盖 ③深秋农民燃烧秸秆制造烟雾预防霜冻 ④干旱半干旱地区果园中铺沙或鹅卵石,防止土壤水分蒸发,增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累。
市区:人为因素,热源多,导致气温高,气温膨胀上升,近地面形成低压。
郊区:郊区植被覆盖面积广,气温低,气流下沉,近地面,形成高压。
近地面风向:郊区吹向市区。
应用:一般将绿化带布置在气流下沉处以及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布局在下沉距离之外。
海陆风
海风:白天陆地升温快、气温高,形成低气压;海洋升温慢、气温低,形成高压;
近地面风向:由海洋吹向陆地;
陆风:夜晚陆地降温快、气温低、形成高压;
近地面风向:由陆地吹向海洋。
应用:海陆风使海滨地区气温日较差减小,夏季气温低,空气较湿润,避暑圣地。
山谷风
谷风:白天山坡升温快,气流膨胀上升,山谷气流补充,在山坡形成谷风。(受下垫面比热容、云层稀薄情况、大气逆辐射情况等影响)
山风:夜晚山坡降温快,气流冷却下沉,在山坡上形成山风。(巴山夜雨涨秋池)
应用:山谷(小盆地常因夜间吹冷的山风,使谷底(小盆地)内形成逆温层,大气稳定,易造成大气污染,所以山谷地区不宜布局产生污染工业。
2.昼夜温差情况
①晴朗的天气条件下,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大
②地势高低:地势高→空气稀薄→白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大
③下垫面性质:下垫面的比热容大→增温和降温速度都慢→昼夜温差小。如海洋的昼夜温差一般小于陆地。
第三章 地球上的水
第一节 水循环(动力:①太阳辐射;②重力)
水循环的过程及类型
海陆间循环(大循环,最重要):发生在海洋与陆地之间的水循环。组成环节:蒸腾;水汽输送;降水;下渗;地表径流和地下径流
陆地内循环(对内陆地区影响大):陆地和陆地上空之间。组成环节:蒸腾;降水
海上内循环(水量最大):海洋和海洋上空之间。组成部分:海面的水蒸腾;在上空凝结形成降水。
水循环的地理意义
维持全球水量平衡。
更新陆地淡水资源。
维系地球上的物质迁移和能量转换
塑造地表形态:降水和地表径流。
联系海陆间的纽带:地表径流向海洋输送大量泥沙、有机物和无机盐。
吸收、转化和传输太阳辐射能:缓解不同纬度地区热量收支不平衡。
影响全球的气候和生态。
地球上不同水体的更新周期:①江河水大约16天;②湖泊水约为17年;③深层地下水、海洋水、高山冰川、极地冰川更新周期可达2500年。
人类对水循环的影响主要体现在各个环节上的影响:蒸腾、水汽输送、降水、下渗、径流,对地表径流影响最深刻。
有利影响:修建水库;跨流域调水;植树造林、保护湿地。
不利影响:滥发森林,破坏地表植被;围湖造田;城市路面硬化(导致城市内涝);用水不当。
第二节 海水的性质
海水的温度:反映海水冷热情况
垂直分布:随深度增加而变化。表层水温最高,1000以内变化幅度较大,以下变化幅度小。
水平分布:水温由低纬度向高纬度递减,相同纬度海洋表层水温大致相同。
与同纬度的陆地相比,海水温度变化幅度比陆地小,海洋上空气温比陆地上空气温变化慢。从全球尺度来说,海水对大气温度起调节作用;从区域尺度来说,沿海地区气温的季节变化和日变化均比内陆地区小
影响
海洋生物分布
垂直方向:深度越深,海洋生物数量和种类越少。
水平方向:不同纬度的海洋表层生活着不同类型的海洋生物。
海水温度的季节变化还会导致有些海洋生物对水温的要求。(人类渔业)
海洋运输:纬度较高的海域,海水有结冰期,通航时间短,须破冰设施。
海水的盐度:指1000g海水所含盐类物质的多少。世界大洋的平均盐度约为35‰
分布规律:副热带海域海水盐度最高,由副热带海域向赤道和两极,海水盐度逐渐降低。海水的温度越高,盐度越高;蒸发量越大,盐度越高;降水量越大,盐度越低。
海域差异
赤道海域:气温高,蒸发强,但降水丰沛,降水量大于蒸发量,盐度低。
副热带:降水稀少,蒸发旺盛,盐度最高。
中高纬:气温较低,蒸发较弱,盐度较低。
南北半球:纬度40°~60°附近海域,北半球盐度较低,因为该纬度北半球陆地广阔较多河川径流注入海洋,对海水起稀释作用。
影响因素
降水量与蒸发量对比:蒸发量大于降水量,盐度较高,反之较低。
入海径流状况:河流注入的海域,盐度较低。封闭海域盐度较高,容易受河流和气候的影响。
洋流情况:暖流流经的海域盐度大,寒流流经的海域盐度小。
结冰融冰:海面结冰盐度高,海面融冰盐度低。
对人类活动的影响
利用海水晒盐。
利用海水制碱,提取镁、溴等资源。
影响海水养殖。盐度稳定性极其重要。
直接用海水冲厕,将海水作为工业冷却水。
海水淡化。
世界特殊海区盐度的特征及原因
红海盐度最高。原因:位于副热带海区,降水少,蒸发量旺盛;两岸为干燥沙漠地区,几乎无淡水注入;海域较封闭,与大洋低盐度的海水交换少。
波罗的海盐度最低。原因:纬度较高,气温较低,蒸发量小;受西风影响降水量较多;四周陆地河流多,有大量淡水注入;较封闭,与大洋的高盐度海水交换少。
海水的密度:指单位体积内海水的质量。
影响因素:主要有温度、盐度和深度(压力),其中与温度关系最为密切,温度越高密度越低。
分布规律
水平分布:表层海水密度随纬度的增高而增大,同纬度海域的海水密度大致相同。
垂直分布
中低纬度地区:一定深度内海水密度基本均匀,往下(一般至1000米深),海水密度随深度增大而迅速增加。
高纬度地区:海水密度随深度的变化较小。
特殊分布:有时随深度增加,海水会突然变小,呈现“海中断崖”的现象。
第三节 海水的运动
海浪:海里的波浪。
要素:波高、波长、波峰、波谷。
海浪的类型
风浪:最常见的海浪是由风力形成的。浪高越高,能量越大。
海啸:海地地震、火山爆发或水下滑坡、坍塌可能会引起海水的波动,甚至形成巨浪。
风暴潮:在强风等作用下,近岸地面海水水位急剧升降。
海浪影响
海滨和海上活动:密切关注海浪预报,选择适宜活动的海浪条件。
海啸和风暴潮:能量巨大,往往给沿岸地区带来灾难性的后果。
塑造海岸地貌的主要动力。
人们通过工程和生物措施来缓减海浪对海岸的侵蚀。例如修建海堤和种植海岸防护林。
潮汐
概念:潮汐是海水的一种周期性涨落现象。古人将白天的海水涨落称为潮,夜晚的海水涨落称为汐。
成因:与月球和太阳对地球的引力有关。
周期和规律:一天中,通常有两次海水涨落,农历每月的朔月(初一)和望月(十五)前后,潮汐现象最为明显(大潮),农历每月上弦(初七、八)和弦月(廿二、三)潮汐现象最小(小潮)。
洋流
概念:海洋中的海水,常年比较稳定地沿着一定方向作大规模的流动。
分类
暖流:从水温高的海域流向水温低的海域的洋流。
寒流:从水温低的海域流向水温高的海域的洋流。
影响
影响海洋生物:寒暖流交汇处,海水受到扰动,将下层营养盐类带到表层。利于浮游生物大量繁殖,为鱼类提供饵料。往往形成大的渔场(纽芬兰的渔场、北海的渔场、北海道渔场和秘鲁渔场)。
影响海洋航行:顺洋流航行,可节约燃料,加快航速(航线速度、时间及经济效益);但洋流从极地地区挟带的冰山会威胁海上航行;热带海域寒流流经地区、寒流交汇处易形成海雾。
影响海洋环境:加快了净化速度,但扩大了污染范围。
影响沿岸气候
促进高低纬度之间的热量输送和交换,调节全球热量平衡;暖流增温寒流降温减温。
判断洋流性质的方法
暖高寒低:暖流流经海区等温线凸向高纬海区;寒流凸向低纬海区。
凸高为低(寒流),凸低为高(暖流)。流经海区等温线凸向高值为寒流,反之暖流。
能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题:环渤海地区人口众多、城市密集、产业发达,需水量大,淡水资源严重不足,淡化海水成本高,推广利用较少。
第四章 地貌
第一节 常见地貌类型
喀斯特地貌
概念:组成地壳的可溶性岩石,在适当条件下,其物质溶于水并被带走;或重新沉淀,从而在地表和地下现成形态各异的地貌。
分布:喀斯特地貌在我国的广西、贵州、云南等地最为典型,分布最广泛。
类型
地表喀斯特地貌
溶沟:呈长条形或网络状,地面高低不平。
石芽:凹槽、沟槽间的突起。
洼地:底部平坦。
峰丛、林:呈锥状分立。峰林可演变为孤峰,以致残丘。
塌陷漏斗、陷塘:随着地下洞穴的形成,地表发生坍塌,塌陷深度大、面积小,为塌陷漏斗;反之为陷塘
地下喀斯特地貌:以溶洞为主,溶洞呈层状分布;溶洞顶部向下发育石钟乳、石幔或石帘,底部向上发育石笋;石钟乳和石笋连接一起形成了石柱。
影响
地形:以此地貌为主,地标崎岖不平。
地质条件:条件复杂(崩塌、断层),多地质灾害。
水文:地表水缺乏,多地下暗河。
土壤:土层薄,土壤贫瘠,植被少。
拓展:射电望远镜的选址问题
气候:亚热带季风气候,炎热多雨,夏季降水集中。
地貌
群山深处,喀斯特地貌发育,形如“巨碗”底部有缝隙,与地下河相连。
存在较多的弧形漏斗,天坑,洼地,可利用天然地形,减少工程量。
喀斯特地貌岩石透水性好,有利于排水,底部裂缝多,可以避免雨季淹没射电望远镜,较安全。
演化过程及成因
石芽→石林→峰林峰丛→孤峰→残峰
溶沟→溶蚀洼地→溶蚀谷底
溶水洞
溶洞,地下河
溶蚀
石钟乳、石笋、石柱
淀积
河流地貌
概念:河流作用于地表所形成的各种地貌。
河流作用(外力)
河流侵蚀地貌:河流流动过程中,不断冲刷地表,河流的搬运作用(带走地表物质)和侵蚀作用形成侵蚀地貌。
“V”形河谷
河流位置:山区(上游)。
形成:流经山区,落差大,下蚀较强,水流不断侵蚀河谷岩石,使河谷岩石崩解而形成。
形态:河谷深度大,岸壁较陡,谷底狭窄,河床底部起伏不平,常见巨大石块和卵石。
“U”形河谷
河流位置:中下游。
形成:河流下蚀能力减弱,向两岸的侧蚀加强,河谷拓宽,凹岸侵蚀较强,凸岸堆积较强,使河流更加弯曲。
形态:弯、宽、浅、剖面呈“U”形。
丹霞地貌:红色沙岩的流水侵蚀地貌。
搬运
河流堆积地貌:被河流搬运的物质,在河流搬运作用减弱的情况下,会沉积下来,形成堆积地貌。
(洪水)冲积扇
河流位置:山前。
形成:河流挟带大量泥沙流出山口,坡度较低,流速降低,泥沙堆积而成。
形态:已谷口为顶点呈扇形,冲积扇顶端到边缘地势逐渐降低,堆积物颗粒由粗变细。
只是地貌的一个部位
河漫滩(中下游河谷两侧。):侧蚀作用较强
冲积平原
河流位置:中下游。
形成:河流夹带的泥沙大量堆积而成。
形态
山前:坡度大,沉积物颗粒较粗。
主体部分:坡度较平缓、沉积物颗粒较细。
河口部分:坡度很缓,沉积物颗粒很细,地势平坦宽广。
三角洲平原
河流位置:河段口(入海或入湖处)
形成:河流挟带的泥沙经平原流速减缓,加海/湖水的顶托作用,泥沙淤积形成。
形态:多位三角形,地势平坦,河网疏密,呈放射状分布。
组成物质颗粒较细,适合农耕;洪水治理:裁弯取直。
河曲和牛轭湖
河曲:地势平坦,呈“S”形弯曲的河道
牛轭湖:洪水泛滥时,河水可能冲断河曲的颈部,使弯曲的部分与河道分离。
河湾的侵蚀与堆积规律:凹岸侵蚀,凸岸堆积;凹岸港口,凸岸居民点。
风沙地貌
概念:在干旱地区,以风力为主形成的各种地貌统称为风沙地貌。
成因及分类
风蚀地貌:干旱地区,地表多沙漠和戈壁,风大而频繁风携带沙粒冲击和摩擦岩石,久而久之形成风蚀地貌。
风蚀柱
形成过程:垂直节理发育的厚层岩石经过长期的风蚀作用后形成柱状。
地貌特点:柱状岩石。
风蚀蘑菇
过程:接近地面处风中含沙、小石块的量较多,磨蚀强烈。
特点:顶部岩石较大,底部较小。
雅丹地貌
过程:极干旱区的干涸的河、湖底常因干旱裂开,风沿裂隙吹蚀,裂缝越来越大,地面发育成沟槽,形成雅丹地貌。
特点:不规则的沟槽和高度长度不一的垄脊相间分布,走向与主风向一致,沟槽内常有沙子堆积。
风积地貌:风力逐渐减小,携带的沙粒下降沉积。
沙丘:常见类型为新月形沙丘
固定沙丘
流动沙丘:在沙漠边缘会淹没房屋、道路,侵吞农田、牧场。
水岸沙丘
形成条件
动力:盛行风。
物质来源:泥沙、河流泥沙。
水文条件:河流水位降低,泥沙裸露且干燥。
根据风力堆积物判断风向的方法
根据沙丘形状判断风向:迎缓背陡。
根据沉积物颗粒大小判断:顺着风向,颗粒物逐渐减小。
海岸地貌
概念:海岸在海浪等作用下形成的各种地貌。
地貌类型
海岸侵蚀地貌:海蚀崖、海蚀平台、海蚀穴、海蚀拱桥、海蚀柱等。
海岸堆积地貌:沙坝、海滩(根据沉积物颗粒大小可微分砾滩、沙滩和泥滩。)
第二节 地貌的观察
观察的顺序
观察点选择:选择一个视野较广阔的地方,按照从宏观到微观、从面到点的顺序进行观察。
观察顺序
先观察视野内大的地貌,如山地、平原等;
再观察和描述次一级地貌,如山岭、河谷等;
最后描述河岸、陡崖等更小的地貌特征。
观察的内容
高度
绝对高度:划分高原、山地和平原等地貌的主要依据。
相对高度:反映地面的起伏状况。
坡度
主要观察坡度和坡向。
划分坡的重要标准,坡度大小用坡度角或垂直距离和水平距离的比值来表示。
坡向:重点关注阳坡和阴坡(南阳北阴)、迎风坡(太阳辐射多,热量条件好)和背风坡。
高度和坡度的组合:能够反映地貌的形态特征。
地面起伏状况、破碎程度、形状、面积、空间分布状况等。
第五章 植被与土壤
第一节 植被
植被与环境
植被:自然界成群生长的各种植物的整体。
天然植被:森林、草原、荒漠、灌丛、草甸、沼泽等。
人工植被:经济体、人工草场、茶园、果园等
植被与环境的关系
植物在生长的过程中,可改造其生长的土壤、水分等环境条件
稳定植被形成分层明显的垂直结构。从上至下:乔木层、灌木层、草本层。
规律:气温越高、降水量越多的地方,植被坡度越高,植被物种数量越多,垂直结构越丰富。
天然植被按类型有规律地分布,具有适应当地环境的特征。
环境对植被分布和个体形态的影响因素
气候
光照
热量
水分
风
地形:热量和水分。
土壤:土壤酸碱性。
水:水体污染状况。
植被对环境的影响因素
大气圈:植物叶片。
水圈:植物叶片。
岩石圈:枯枝落叶。
地理环境:植被整体。
森林
热带雨林
分布地区:热带雨林气候区和热带季风气候区。
特点:终年高温、降雨丰沛。
植被特点:全年旺盛生长,森林呈深绿色,植物种类丰富、垂直结构复杂,有数量丰富的藤本植物、附生植物,常见茎花、板根(支撑树木)等现象。
常绿阔叶林
分布地区:亚热带季风气候区和亚热带季风气候区。
特点:夏季炎热多雨,冬季温和且无明显干季。
植被特点:森林常绿,乔木多革质叶片(防止水分流失),大部分植物花期集中在春末夏初。垂直结构较简单,藤本植物、附生植物较少,少板根和茎花现象。
亚热带常绿硬叶林
分布地区:地中海气候区。
特点:夏季干燥高温,冬季温和湿润。
植被特点:叶片较小,革质叶片。
落叶阔叶林(夏绿林)
分布地区:温带季风气候区和温带海洋性气候区。
特点:夏季炎热或温暖,生长季节达4-6个月,冬季寒冷并延续3-4个月,且降水适宜。
植被特点:乔木叶片宽阔,春季发叶,秋冬季落叶。
亚寒带针叶林
分布地区:亚欧大陆和北美大陆的亚寒带地区。
特点:夏季短促、温和、冬季漫长、寒冷。
植被特点:以松、衫类植物为主的针叶林,树叶缩小为针状,以抗寒耐旱。
红树林
分布地区:热带和亚热带与你身后的潮间带,多见于海湾或海口地区。
植被特点
支柱根和板状根。适应和防止风浪冲击。
呼吸根。可净化水体和净化空气。
“胎生”。种子在还没离开母树的果实就开始萌发。
发育可排盐分的腺体。适应海水的浸泡,净化海水。
应用:防风防涝,防护堤岸
草原与荒漠
草原:在热带和温带,当水分条件不能满足森林生长时,便出现以草本为主的植被。
热带草原
分布地区:热带雨林一带的南北两侧。
特点:全年高温,分干湿两季。
植被特点:湿季降水丰沛,植物生长旺盛,草原葱绿。干季为4-6个月,降水稀少,草类枯黄。有的热带草原中散生一些较为矮小的灌木。
温带草原
特点:夏季温暖,冬季寒冷、气候干燥。
植被特点:夏绿冬枯,植被高度较热带草原低,也会见到一些较为矮小的灌木。
荒漠:水分更少的干旱地区形成荒漠植被。
荒漠植被特点
热带荒漠景观和温带荒漠景观:以旱生灌木为主,具有忍耐长期干旱的形态和结构。
非旱生短生命植物,有合适降水既能完成生命周期,如智利沙漠中的雨后花海。
第二节 土壤
观察土壤
概念:土壤是指陆地表层具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层,由矿物质、有机质、水分和空气四种物质组成。
土壤颜色:是土壤最重要的外部特征之一。有些土壤以颜色命名,如黑土、红壤(含赤铁矿或水花赤铁矿,酸性,适合种植茶树、柑橘,分部南方丘陵)、白土、黄土等。
土壤质地:土壤矿物质颗粒按照粒径大小可分为
砂土:成分以砂砾占优势,大孔隙多,毛细管控隙少,通气、透水性强,保水、蓄水性能弱,易耕作。
壤土:所含砂砾、粉粒、黏粒比例适中,兼有砂土和黏土的优点,不仅透气、透水性能良好,而且蓄水、保肥性能强,是农业生产理想的土壤质地。
黏土:黏粒占优势,通气、透水性能差,蓄水、保水性能强,有机质分解慢,易积累,保肥性能好,质地黏重,不易耕作。
土壤剖面结构
构造:土壤剖面的形成是土壤形成过程中物质转化、迁移和积累的结果。
自然土壤剖面主要土层及特点
有机层 特点:以分解和半分解的有机质为主。
腐殖质层 特点:腐殖质积累,颜色较深,成灰黑色或黑色。
淋溶层 特点:溶解于水的矿物质随水的下渗向下运移,本层矿物质淋失,颜色较浅。降水越多,淋溶层越厚。
淀积层 特点:上层土壤淋失的物质在此沉淀、积累,质地黏重紧实,呈棕色或红棕色。
母质层 特点:疏松的风化碎屑物质。
自然土层 特点:未经耕作熟化,不利于作物生长。
耕作土壤剖面及各层特点
耕作层 特点:又称表土层或熟土层,土质疏松,有机质比例高,颜色较暗。
犁底层 特点:又称亚表土层,土层紧实,颜色较浅,具有保肥保水作用。
自然土层
主要形成因素
成土母质:是土壤发育的物质基础。决定了土壤矿物的成分和养分状况,影响土壤质地。
生物:土壤发育的最基本也是最活跃的因素。没有生物的作用就不可能形成土壤。生物残体为土壤提供有机质。植物、动物、微生物的综合作用,加快岩石风化和土壤形成过程,改善成土母质的性状,促进土壤矿物质颗粒的团聚。
气候:岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关。
高寒环境:土壤发育程度低,土层薄,土壤贫瘠,多冻土。
湿热环境:有机质分解快,土壤淋溶作用强,土壤贫瘠,土壤偏酸性。
干旱环境:土壤水分少,发育程度低,土壤贫瘠,偏碱性。
冷湿环境:有机质分解慢,大量累积在表土层,土层深厚,土壤肥沃。
地貌:对土壤发育的影响是多方面的。从山顶到山麓、阴坡到阳坡、迎风坡和背风坡因水热条件不同,发育土壤不同;从山顶到低平洼地,依次为砾质土、砂土、壤土和黏土。
时间土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土壤分化越明显。
人类活动:在人类长期的耕作和培育下,形成的耕作土壤。
土壤的功能和养护
功能
土壤处于岩石圈、水圈、大气圈和生物圈的过渡地带,有着活跃的物质和能量交换,是联系有机结合无机界的关键环节。
土壤为植物生长提供了扎根立足的条件,改变地理环境。
为动物提供食物来源,是动、物微生物生存的场所和营养来源。
土壤有重要的蓄水、保水功能。
是人类农业物质的基础,是珍贵的自然资源。
土壤养护
种养结合:保持土壤持续提供高效肥力的能力。
休耕、种植绿肥、作物轮作、广施农家肥。
改良红壤的措施:添加熟石灰,增施有机肥等。
第六章 自然灾害
第一节 气象灾害
洪涝灾害
分布
气候因素:集中在低纬度地区,主要是亚热带季风区、亚热带湿润气候区、温带海洋性气候区。
地形因素:江河的两岸,尤其是中下游地区,地势低平,雨季河流排水不畅,地势洼地容易发生涝渍。
成因
自然:降水持续时间长,降水集中;夏季风的强弱变化(副高强,南旱北涝);台风带来大量降水,缺少天然入海河道;河道弯曲,排水不畅;水系支流多,来水量大。
人为:滥砍滥伐,造成水土流失加剧,河床抬升;围湖造田,湖泊面积减小,调蓄能力减弱;不合理水利工程建设。
我国洪水灾害分布特点
东部多西部少;沿海多内陆少;平原低地多高原山地少;山脉东坡南坡多,西坡北坡少。
影响
淹没农田、聚落等。
破坏交通、通信、水利等基础设施,造成人员伤亡、农作物减产、交通受阻、人畜饮用水困难。
河流泥沙淤塞、水土流失等,破坏人类生存环境,制约区域经济发展。
洪涝过后易发疫情,威胁人类身体健康。
治理措施
工程措施
兴建水库,退耕还湖还湿,退耕护林还草。
开辟分洪区,开挖泄洪道。
加固堤坝,疏浚河道。
植树种草,恢复植被。
非工程措施
加强洪水检测、预报。
加强防灾、减灾意识。
严格控制滥砍滥伐和围湖造田。
建立统一的减灾、防灾和抗洪抢险管理体制。
干旱灾害
成因:长时间无降水或降水少。
特点:具有间发性,持续时间长,影响地域广。
常发地区:非洲(最严重)、亚洲、大洋洲的内陆地区。
中国四个旱灾中心:华北(春旱)、华南(夏秋旱)、西南(四季旱)、江淮地区(伏旱,长江中下游地区)
华北春旱原因
自然
春季气温回升快,多大风,蒸发旺盛。
春季降水少,河流径流量少。
人为
春播(小麦返青)季节,农业需水量大。
人口、城市稠密,生活生产需水量大。
水污染,水浪费严重。
治理措施
工程措施
大力兴修水利工程,蓄水灌溉。
因地制宜造植被,改善生态环境。
因地制宜建设跨流域调水工程。
非工程措施
种植耐旱农作物,发展节水灌溉技术。
子主题
增强节水意识,提高水资源利用效率。
退耕返草返林,蓄养水源。
台风灾害——热带气旋
形成条件:热带、亚热带洋面(26℃以上);地转偏向力。
分布:西北太平洋。灾害主要分布在东南沿海地区,多发于夏秋季。
台风登陆后实力削弱的原因:地面摩擦力加大;水汽来源减少;气温下降。
中心低压,低压向中心辐合的气流,高层是向四周辐散的气流。
台风危害
狂风:使轮船、建筑物、通讯设施遭到破坏。
暴雨:引发洪涝灾害,影响人们的生产生活。
风暴潮:会给人们生命财产造成威胁。
台风对我国有利的方面
带来丰沛降水。
缓解高温酷暑的天气。
缓解长江中下游的伏旱。
应对措施
营造沿海防护林(红树林)。
修建防护堤。
加强监测预报。
相关部门人员做好台风过境准备。
提高群众意识。
做好灾后重建和恢复。
影响
吹倒房屋、拔起大树、破坏交通、通讯设施等。
引发洪水、滑坡、泥石流。
危害近海养殖。
风暴潮侵蚀海岸,破坏海堤,造成海水倒灌。
寒潮灾害
特点:强冷空气迅速入侵,主要发生在北半球中高纬度地区的深秋到初春季节。
寒潮灾害特点:降温大、风力强、影响范围广、出现降温、大风、暴雪、冰害等灾害性天气。
危害
强烈降温:使农作物遭受冻害(秋季和春季危害最大)
大风:吹翻船只,摧毁建筑物,破坏牧场。
暴雪、冻雨:压断电线、折断电线杆,造成通信和输电线路中断,交通运输受阻等。
沙尘暴:房屋倒塌、交通供电受阻或中断,火灾、人畜伤亡等。
污染环境。
破坏植物生长等。
第二节 地质灾害
地震
地壳中的岩层受地应力的长期作用发生倾斜或弯曲。超过所能承受限度时,岩层会发生断裂或错位,长期积累的能量会以地震波的形式向四周传播。
地震能量大小用震级表示。地震时某一地区地面受到的影响和破坏程度用地震烈度表示。一次地震只有一个震级,但有多个烈度。地震烈的大小与震级、震源深度有关。受地质构造和地面建筑等影响,在震中距相同的地方,地震烈度有时相差很大。
震源:地球内部岩层破裂引起震动的地方。
震源深度:震源到地面的垂直距离。
震中:地面正对着震源的那一点。
等震线:把地面破坏程度相似的各点连接起来的曲线。
震中距:地面上任何一点到震中的直线距离。
影响
房屋倒塌,破坏道路、管道、通信等基础设施,导致人员伤亡和财产损失。
诱发崩塌、滑坡、泥石流、火灾、海啸、有毒气体泄漏、疫病蔓延等灾害。
导致家破人亡和生活突变,损害灾区人们的心理健康。有一定的滞后性和隐蔽性,持续时间长。
易发地区:板块与板块交界处地壳,集中分布在环太平洋和地中海--喜马拉雅山地带。我国地震易发区:台湾、西藏、新疆、青海、云南、四川等。
滑坡和泥石流
滑坡
是山地斜坡上的岩体或土体,因河流冲刷、地下水活动、地震及人类活动等原因,在重力作用下,沿一定的滑动面整体下滑的现象。
多发地区
岩体比较破碎、地势起伏较大、植被覆盖度较差的山地丘陵区。
工程建设频繁地区。
危害性
破坏或掩埋农田、道路和建筑物,堵塞河道。
泥石流
是山区沟谷中有暴雨或冰雪消融等激发的,含有大量的泥沙、石块的特殊洪流。
主要条件
地形陡峻、具有丰富的松散物质。
短时间内有大量水流是发生泥石流。
危害性
多于山洪相伴,能够摧毁聚落,破坏森林、农田、道路,淤塞江河等。
分布广泛,西南地区最为多发。
第三节 防灾减灾
手段
灾害监测:人造卫星、气象站、水灾站、地震台、地质环境监测站,进行动态监测。
灾害防御:一方面修建水库、堤坝、防护林;另一方面实行防灾减灾的法律法规,开展减灾教育。
灾害救助与救援。
灾后恢复
自救与互救
灾前准备
灾中救助
灾后自我保护
第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用
遥感技术(RS)
是利用装在航空器或航天器的光学或电子设备,对地表物体进行远距离感知的地理信息技术。
探测范围大,获取信息速度快、周期短、信息量大,受地面条件限制少,能实现地物信息的实时、动态监测。
可以实时监测洪涝、台风等灾害的形成过程,进行准确的预报、预警;能够快速识别地震等突发性自然灾害的影响范围,并为灾情统计、灾害救援等工作提供强有力的支持。
全球卫星导航(GPS)
利用卫星在全球范围内进行实时定位、导航。
为用户提供精确的三维坐标、速度和时间、适应于陆地、海洋、航空和航天,具有全球性、全天候、连续性和实时性的特点。
可以进行精确地位,帮助用户在遭遇或面临灾害时发出求救信号,及时报告位置和受灾情况,有效缩短救援搜寻时间。
检测滑坡、泥石流、崩塌等。
地理信息系统(GIS)
对地理数据进行输入、处理、存储、管理、查询、分析、输出等计算机信息系统。利用地理信息系统的空间查询与分析功能,可根据不同目的的对相关数据进行叠加分析。
北斗系统
在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信授时、电力调度、救灾减灾、公共安全等领域得到广泛运用。
产生了显著的经济效益和社会效益。
第一节 宇宙环境
天体
星云:由气体和尘埃组成的星云雾状外表的天体,主要物质是氢(H)。
恒星:由炽热气体组成、能自己发光的球状或类球状的天体。
行星:在椭圆轨道上绕恒星运行的、近似球状的天体。行星的质量比恒星小,本身不发光。
太阳系八颗行星(从近到远)
水星
金星
地球
火星
类地行星:更靠近太阳,有固体表面,体积较小。
木星
土星
巨行星:体积巨大
天王星
海王星
远日行星:距离太阳很远
远离太阳,由气体组成。
运动特征:①同向性 ②共面性 ③近圆性
卫星(包括人造卫星):环绕行星运转的天体
判断天体的方法:
地球大气外
不依靠外物自行运转(运动性)
是否为宇宙间的物质(物质性)
天体系统:天体互相吸引、相互绕转
可观测宇宙
银河系:有太阳和众多恒星组成的庞大恒星系统
太阳系:由中心天体太阳(质量占整个太阳系99.86%)、行星及其卫星。小行星、恒星、彗星、行星际物质等构成。
地月系:地球为中心天体,月球是地球唯一的天然卫星,围绕地球运动,月底距离约为38.4万千米
其他星系
其他恒星系
河外星系
第二节 太阳对地球的影响
太阳:是一颗巨大、炽热的气体星球,主要成分是H和He,表面温度为6000K
太阳辐射(短波):太阳源源不断的以电磁波的形式向宇宙空间放射能量,太阳能量来自太阳内部的核聚变。太阳辐射是地球及整个太阳系光和热的主要源泉。
为地球提供光和热,维持地表温度,是地球上水、大气运动和生命活动的主要动力。(主要集中在可见光区)
为人类生活、生产提供能量:除了直接被吸收、转化成热能外,还能捕获并储存转换成热能、电能。【课本例子:在柴达木盆地建造太阳能光伏电站,将太阳能直接转换为电能】
太阳能
太阳活动(太阳大气的变化)
光球
太阳黑子:出现在光球层上的黑斑点,太阳黑子区域温度比周围低,具有周期性变化(约11年一次)、整体性和同时性。
色球
太阳耀斑:忽然出现在色球层表面的大而亮的斑块。
日珥:在色球层上发生的一种剧烈太阳活动现象,喷射气体呈弧状,会喷射出大量带电粒子。
日冕
日冕物质抛射:向外抛射大量带电粒子,它使大范围日冕受到扰动,破坏太阳风的流动,是规模最大、程度最剧烈的太阳活动现象。
影响
当太阳活动增强时,太阳风变的强劲,扰动地球的磁场和大气层,产生磁暴(影响指南针指示方向准确性,甚至使信鸽迷路)、极光(两极产生极光),等现象。
扰动电离层,影响无线电通信,对卫星导航、空间通信、电网、航空航天等人类活动产生灾害性的影响。
对天气、气候有一定影响。
低
高
A>B>C>D低地面的更大 冷热不均→垂直运动→水平气压差→水平运动 A地受热,近地面客气膨胀上升,到高空聚集形成高气压,近地面由于空气上流,密度减小形成低气压;B、C地冷却,上空空气收缩下沉,在高空形成低气压,近地面空气由于下层气流堆积,密度增大形成高气压
低
B 高(冷却)
A 低(受热)
C 高(冷却)
城市内涝
自然原因:降水强度大,持续时间长。
人为原因:城市路面硬化,降水难下渗,排水设施不完善。
治理措施:海绵城市:增加下渗,减少地表径流。
垂直气温变化情况
高度变化:对流层-平流层-高层大气
气温变化:递减-递增-递减-递增
物体温度越高,辐射中最强部分波长越短,反之越长
火星
火星大气稀薄,二氧化碳含量达95%以上。
表面温差很大,遍布尘埃,常年有大风,沙尘暴往往能持续数周。
火星表面有干涸的河床,两极覆盖着由干冰组成的冰盖。
火星土壤中含有少量水分子,近期研究发现火星中纬度地区地表之下埋藏着大量的水冰。
重要的成煤时期
大气
风
风能
光合作用
绿色植物
矿物能:煤、矿、石油等(间接)
水圈
水循环
水能
光照(直接)