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1 、 地理必修一第一章知识…
 
地理必修一第一章知识梳理

 

更新时间: 2018-08-21 阅读: 117 次 栏目: 教学方法

必修一第一章:行星地球
一、宇宙中的地球
1. 天体:星云、恒星、行星、卫星。
2. 天体系统:定义、地球所处的天体系统。
3. 太阳系八大行星,八大行星运动的特征:同向性、共面性、近圆性。
4. 太阳系行星的分类:类地行星、巨行星、远日行星。
5. 地球上存在生命的原因:安全的宇宙环境、适宜的温度条件、适合生物生存的大气条件、有液态的水。

二、太阳对地球的影响
1. 太阳的构成:太阳是一个巨大炽热的气体球,主要成分是氢和氦。太阳以电磁波的形式向外释放能量,这种现象被称为太阳辐射。太阳能量来源于其内部的核聚变反应。

太阳为地球提供能量:光、热(水循环、大气循环)、生物生长。
太阳活动对地球的影响:太阳活动指太阳大气经常发生大规模的运动,主要表现为:黑子、耀斑。太阳黑子出现在光球层,耀斑出现在色球层,通常黑子活动增加的年份也是耀斑频繁爆发的年份,一般以11年为一个周期,耀斑随黑子变化同步起落体现了太阳活动的整体性。太阳黑子和耀斑增多时,其发射的电磁波进入地球大气层会对地球上无线电短波通讯受到影响;太阳大气抛出的高能带电粒子会扰乱地球磁场出现“磁暴”现象;高能带电粒子与两极地区的稀薄大气相互碰撞,会出现极光。太阳风暴:太阳大气喷出的大量气体、电磁波、带电粒子流。

地球运动
地球自转:
(1)地球围绕地轴自西向东的旋转称为地球自转,地轴的方向始终指向北极星,地球旋转一周的单位为一日,选的参考点不同一日的时间长度略有差别,名称也不同。如果以距离地球遥远的同一恒星为参考点则一日的时间长度为23时56分4秒,叫做恒星日。如果以太阳为参考点,则一日的时间长度是24小时,叫做太阳日。

(2)地球自转可以用角速度和线速度来描述,地球自转的角速度为15度每小时除南北两极外任何地点的自转角速度都相等,自转线速度因纬度不同而有差异纬度越低自转线速度越大。


地球自转的影响:
(1)昼夜交替,由于地球是一个不透明的球体所以在同一时间内太阳只能照亮地球表面的一半,向着太阳的半球为白天背着太阳的半球为黑夜,昼夜半球的分界线为晨昏线。

(2)时差,地球自西向东运转在同一纬度地区东边的地点比西边的地点先看到日出,这样时间就有了早迟之分,东边的地点比西边的地点时间早,同一时刻不同经度的地方时不同,每隔15度相差一小时,每隔1度相差4分钟。为使用时间方便,人们划分了24个时区采用分区计时,每个时区跨15个经度,每个时区以本时区的中央经线的地方时作为本区区时(地方时与区时的区别)。为避免日期混乱,将180度经线作为国际日期变更线,国际日期变更线左边加一天右边减一天。
(3)地转偏向力,由于地球自转水平运动的物体的运动方向会发生一定的偏转,北半球向右偏南半球向左偏,促使物体水平运动发生偏转的力被称为地转偏向力,这种现象在水流、气流的运动中表现的比较明显。河水对河岸两侧侵蚀程度的不同;南亚的热带季风气候成因:受气压带和风带季节性移动的影响夏季时气压带风带随太阳直射点北移,南半球的东南信风越过赤道进入北半球后,在地转偏向力作用下向右偏转形成西南季风。
地球公转:地球围绕太阳自西向东旋转这一现象被称为地球公转。地球公转一周的时间为一年,其时间长度为365天6时9分10秒,叫做恒星年。地球的公转轨道是一个近似正圆的椭圆形轨道,每年一月初地球距离太阳最近这个位置叫做近日点,七月初地球距离太阳最远这个位置叫做远日点。
地球公转的意义:
太阳直射点的移动,通过地心并与地轴垂直的平面被称为赤道,地球公转轨道平面称为黄道面,赤道面与黄道面存在一个夹角叫做黄赤交角,这一角度目前是23度26分。地球在公转轨道上不同的位置地表接受太阳垂直照射的点是有变化的。最北达到北纬23度26分,最南达到南纬23度26分。太阳直射点在南北回归线之间的往返运动被称为太阳直射点的回归运动,太阳直射点回归运动的周期为365日5时48分46秒,叫做回归年。二分:春分3月21日、秋分9月23日,二至:夏至6月22日、冬至12月22日。

昼夜长短和正午太阳高度,太阳直射点的移动,使得地球表面接收到的太阳辐射能量因时因地而变化,这种变化可以用昼夜长短和正午太阳高度变化来描述,昼夜长短反映了日照时间的长短,正午太阳高度反映了太阳辐射的强弱。太阳直射北半球是北半球昼长夜短纬度越高昼越长,太阳直射点到达北回归线时是北半球各地区昼最长的时候(极地地区除外),南半球相反,因为晨昏线与赤道是地球的两个大圆,所以他们永远相互平分所以赤道地区永远昼夜平分。同一时刻正午太阳高度由太阳直射点向南北两侧递减。正午太阳高度=90°-(所求地纬度与直射点纬度的差值)同半球相减,异半球相加。

四季更替和五带,由于昼夜长短和正午太阳高度的时空变化使得太阳辐射既有时间的变化又有空间的差异。太阳辐射在一年中呈现有规律的变化,形成四季;全球不同维度地区太阳辐射从低纬向高纬呈现有规律的递减据此可划分为五带。

地球的圈层结构
内部圈层:关于地球内部的知识,主要来自于对地震波的研究。地震波有横波(S)和纵波(P)之分。纵波的传播速度较快,可以通过固体、液体和气体传播;横波传播速度较慢只能通过固体传播。

注:A横波 B纵波 C莫霍面 D古登堡面 E外核 F内核 CD之间是地幔

注:软流层位于上地幔的上部(不是顶部),软流层以上的上地幔部分+地壳构成岩石圈。软流层被认为是岩浆的发源地。
外部圈层:大气圈、水圈、生物圈,生物圈是大气圈、水圈、岩石圈相互渗透相互影响的结果。

月球知识梳理
月球的自转与公转的周期相等为一个月,月球始终以同一面朝向着地球。
月相与阴历

中国探月工程
中国探月工程,又称“嫦娥工程”。2004年,中国正式开展月球探测工程。嫦娥工程分为“无人月球探测”“载人登月”和“建立月球基地”三个阶段。
“嫦娥一号”:“嫦娥一号”于2007年10月24日由“长征三号甲”运载火箭在西昌卫星发射中心发射升空,11月7日进入绕月轨道。“嫦娥一号”总重量为2350千克左右,尺寸为2000毫米×1720毫米×2200毫米,帆板展开长度18米,预设寿命为1年。“嫦娥一号”主要开展的任务包括获取月球表面三维立体影像、分析月球表面有用元素含量和物质类型的分布特点、探测月壤厚度、探测地球至月亮的空间环境等四项。2009年3月1日,“嫦娥一号”完成使命,撞向月球预定地点,硬着陆。
“嫦娥二号”:2010年10月1日18时59分57秒“嫦娥二号”卫星在西昌卫星发射中心由“长征三号丙”运载火箭成功发射升空,顺利进入地月转移轨道。嫦娥二号完成了一系列工程与科学目标,获得了分辨率优于10米月球表面三维影像、月球物质成分分布图等资料。2011年4月1日嫦娥二号拓展试验展开,完成进入日地拉格朗日L2点环绕轨道进行深空探测等试验。此后嫦娥二号飞越小行星4179成功进行再拓展试验,嫦娥二号工程随之收官。嫦娥二号已经成为太阳系的小行星,围绕太阳做椭圆轨道运行,预计会在2020年前后回到地球附近。
“嫦娥三号”:“嫦娥三号”是我国探月工程“绕、落、回”三步走中的第二步,也是承前启后的关键一步,“嫦娥三号”于2013年12月2日在我国西昌卫星发射中心由长征三号甲系列火箭送入预定轨道。“嫦娥三号”由着陆器和巡视器构成,在轨道飞行13天后,着陆器与巡视器成功分离。巡视器即“玉兔号”,在成功抵达月球表面后,按照原设计,“玉兔号”月球车的寿命为3个月,但自从在月球表面着陆后,月球车实际工作时间远远超出设计寿命,直到2016年8月,“玉兔号”才正式退役,但着陆器依然在坚持工作至今。“嫦娥三号”是我国首次在地外天体软着陆,即通过减速使航天器在接触陆地表面瞬间的垂直速度降低到最小值,从而实现安全着陆的技术的航天器。
“嫦娥四号”:“嫦娥四号”登月探测器是“嫦娥三号”的备份星。原计划在月球表面降落,继续开展更深层次的月球探测,了解掌握月球资源等方面的信息,但这些任务“嫦娥三号”都已经完成了,所以“嫦娥四号”可能会进行适应性改装。“嫦娥四号”将实现月球表面软着陆并继续开展巡视探测任务。此次发射将选用“长征三号乙”运载火箭。在科学研究方面,“嫦娥四号”将对月球表面的环境进行研究;对月球背面的表面、浅深层、深层进行研究;最大的特色是在月球背面不受太阳的影响,可以在月球背面和中继星上分别装上低频射电探测仪,月球背面是低频射电探测的绝佳场所,这样的频段选择也是世界首次。月球表面之所以显得神秘,原因在于我们无法从地球上直接观测到那里。由于月球总是一个面冲着地球,只有月盘边缘区域有时候会露出一点点侧背,所有总体上从地球可以观测到整个月球表面的59%。迄今为止,还没有航天器登陆过月球背面。对天文学研究而言,月球背面是一片难得的宁静之地。接收遥远天体发出的射电辐射,是研究天体的重要手段,称为射电观测。由于这些天体距离遥远,电磁信号十分微弱,在地球上,日常生产生活的电磁环境就会对射电天文观测产生明显干扰,所以各国天文学家一直希望找到一片完全宁静的地区,监听来自宇宙深处的微弱电磁信号。月球背面屏蔽了来自地球的各种无线电干扰信号,因而可以监测到地面和地球附近的太空无法分辨的电磁信号,为研究恒星起源和星云演化提供重要的数据支撑。除此之外,月球背面更为古老,保留着更为原始的状态,具有不同于月球正面的地质构造,对研究月球和地球早期历史具有重要价值。而地球上经历了多次沧海桑田,早期地质历史的痕迹早已消失殆尽,我们只能寄希望于从月球上仍保存完好的地质记录中挖掘地球的早期历史。
“嫦娥五号”:“嫦娥五号”将是我国首个实施无人月面取样返回的航天器,也是探月工程中最关键的探测器。“嫦娥五号”月球探测器包括轨道器、返回器、上升器、着陆器四个部分。到达月球轨道后,轨道器和返回器绕月飞行,着陆器和上升器在月面降落。着陆器将用其搭载的采样装置在月球表面进行采样,并将样品装入上升器所携带的容器中。随后上升器从月球表面起飞,与轨道器、返回器组成的组合体进行交会对接,将采集的样品转移到返回器中,再与组合体分离。轨道器、返回器组合体飞向地球,在距离地面几千千米时,轨道器和返回器分离,最后仅有返回器返回地面。“嫦娥五号”重约8.2吨,这么大的体重和这么远的飞行距离,只能由我国目前推力最大的“长征五号”运载火箭发射。此次任务有望实现我国开展航天活动以来的4个“首次”:首次在月球表面自动采样;首次从月球表面起飞;首次在距离地球表面38万千米的月球轨道上进行无人交会对接;首次携带月壤以接近第二宇宙速度的速度返回地球。卫星的轨道高度一般距离地面350千亩,以往我国卫星再入返回时,都是以低于第一宇宙速度的速度再入大气层降落。而月球距离地球有38万千米远,返回舱再入大气层之前的飞行速度是相当快的,甚至会超过第二宇宙速度。考虑到此次任务的重要性,返回舱再入大气层的速度必须降低到第二宇宙速度以下。即使这样,返回舱再入大气层的速度也比一般卫星返回时的更快,它与大气摩擦的程度也会比卫星返回时更剧烈,返回舱表面温度也就会比卫星返回时更高,因此,想要返回舱成功返回地面,就需要相当复杂的控制系统和材料保障。

本文由北京家教网 http://beijing.bcjy123.com李老师提供
 
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