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人教版高中地理必修一知識點總結(jié)

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人教版高中地理必修一知識點總結(jié)

  學(xué)生地理學(xué)科能力的培養(yǎng)與發(fā)展對地理學(xué)習(xí)和地理問題的解決以及小到個人、大到國家、民族的發(fā)展意義重大。接下來學(xué)習(xí)啦小編為你整理了人教版高中地理必修一知識點總結(jié),一起來看看吧。

  人教版高中地理必修一知識點:地球的圈層結(jié)構(gòu)

  一、地球的內(nèi)部圈層

  1. 地震波

地震波

傳播速度

傳播介質(zhì)

穿過不連續(xù)面速度變化

橫波

固體

穿過莫霍界面橫縱波速度均增大;穿過古登堡界面橫波消失,縱波速度突然下降。

縱波

固體、液體、氣體

  2. 地球內(nèi)部圈層——根據(jù)地震波在地球內(nèi)部傳播速度的變化劃分三個圈層。

圈層名稱

位置

厚度

特點

地殼

莫霍界面以上

平均厚度17千米

由巖石組成,大陸厚,大洋薄

地幔

莫霍界面與古登堡界面之間

2800多千米

上地幔上部存在一個軟流層

地核

古登堡界面以下

3400多千米

接近液態(tài),橫波不能穿過

  二、地球的外部圈層

大氣圈

由氣體和懸浮物組成,主要成分氮和氧

水圈

包括地下水、地表水、大氣水、生物水,處于不斷的循環(huán)運動中

生物圈

占有大氣圈的底部、水圈的全部和巖石圈的上部

  人教版高中地理必修一知識點:冷熱不均引起大氣運動

  一、大氣的受熱過程

  1. 大氣的能量來源:太陽輻射能

  2. 大氣受熱過程及溫室效應(yīng)

大氣受熱過程

⑴太陽輻射能傳播的過程中部分被大氣吸收或反射,大部分到達地面,并被地面吸收。

⑵地面吸收太陽輻射能增溫,以長波輻射的形式把熱量傳遞給大氣。

⑶地面是近地面大氣的主要、直接熱源。

大氣溫室效應(yīng)

大氣吸收地面輻射增溫的同時也向外輻射熱量,向上的部分散失到宇宙空間,向下的部分稱為大氣逆輻射,把熱量歸還給地面。

①多云的陰天夜晚氣溫不會太低是因為云層厚大氣逆輻射強。

②十霧九晴:晴天夜晚大氣逆輻射弱氣溫低空氣中的水汽易凝結(jié)成霧滴。

③青藏高原光照強但熱量不足的原因 :青藏高原空氣稀薄,大氣吸收太陽輻射少,光照強;夜晚大氣逆輻射弱氣溫低。

  二、熱力環(huán)流——地面冷熱不均形成的空氣環(huán)流

  1. 熱力環(huán)流中溫度和氣壓值的比較方法

 ?、艤囟龋和凰矫嫔希⑿猩仙龤饬鞯慕孛鏈囟茸罡?同一地點垂直方向上海拔越高氣溫越低。

 ?、茪鈮褐担和凰矫嫔峡锤叩蛪?對同一地點垂直方向上海拔越高氣壓值越低,如下圖溫度由高到低是 DCAB ,氣壓由大到小依次是 CDAB。

 ?、堑葔好娴淖兓?guī)律:同一水平面,形成高壓的地方等壓面上凸,形成低壓的地方等壓面下凹。

  2. 幾種常見的熱力環(huán)流實例

城市熱島

環(huán)流

成因:人類活動釋放大量廢熱導(dǎo)致城市的氣溫高于郊區(qū)

意義:(1)有污染的工業(yè)企業(yè)布局在下沉距離之外,避免污染物從近地面流向城市;(2)衛(wèi)星城應(yīng)建在城市熱島環(huán)流之外,避免交叉污染。

海陸風(fēng)

白天:陸地溫度高于海洋,吹海風(fēng)。

夜晚:陸地氣溫比海洋低,吹陸風(fēng)。

山谷風(fēng)

白天山坡增溫強烈,空氣沿山坡爬升形成谷風(fēng)

夜晚山坡迅速冷卻,空氣沿山坡下滑形成山風(fēng)

  三、大氣水平運動——風(fēng)

類型

成因

風(fēng)向特點

高空大氣中的風(fēng)

水平氣壓梯度力和地轉(zhuǎn)偏向力共同作用的結(jié)果

風(fēng)向與等壓線平行

近地面的風(fēng)

水平氣壓梯度力、地轉(zhuǎn)偏向力和摩擦力作用的結(jié)果

風(fēng)向與等壓線成一夾角

  人教版高中地理必修一知識點:氣壓帶和風(fēng)帶

  一、氣壓帶和風(fēng)帶的形成

  1. 三圈環(huán)流——記氣壓帶、風(fēng)帶名稱及各風(fēng)帶的風(fēng)向

氣壓帶

名稱

分布

成因

氣流運動

對氣候的影響

赤道低壓帶

0°附近

熱力作用

受熱膨脹上升

高溫多雨

副熱帶高壓帶

南北緯30°附近

動力作用

受空氣重力作用下沉

炎熱干燥

副極地低壓帶

南北緯60°附近

動力作用

冷暖氣流相遇,暖氣流抬升

溫和濕潤

極地高壓帶

南北緯90°附近

熱力作用

冷卻下沉

寒冷干燥

風(fēng)帶

名稱

風(fēng)向

對氣候的影響

北半球

南半球

低緯信風(fēng)帶

東北風(fēng)

東南風(fēng)

炎熱干燥

中緯西風(fēng)帶

西南風(fēng)

西北風(fēng)

溫暖濕潤

極地東風(fēng)帶

東北風(fēng)

東南風(fēng)

寒冷干燥

  2. 氣壓帶、風(fēng)帶的季節(jié)移動:由于太陽直射點的季節(jié)移動,導(dǎo)致氣壓帶、風(fēng)帶也隨季節(jié)移動,就北半球而言大致是夏季北移,冬季南移。(隨太陽直射點的移動而移動)

  二、北半球冬夏季節(jié)氣壓中心

  1. 北半球冬夏季節(jié)氣壓中心分布

時間

亞洲大陸

太平洋

七月:北半球副熱帶高壓帶被大陸上的熱低壓切斷

亞洲低壓(又稱印度低壓,)

夏威夷高壓(西太平洋副高對我國夏季天氣影響顯著)

一月:北半球副極地低壓帶被大陸上的冷高壓切斷

亞洲高壓(又稱蒙古—西伯利亞高壓,對我國冬季天氣影響顯著)

阿留申低壓

形成原因

海陸熱力性質(zhì)差異

  2.季風(fēng)環(huán)流

成因

風(fēng)向

氣候類型

分布范圍

東亞

季風(fēng)

海陸熱力性質(zhì)差異

1月西北 風(fēng);7月東南風(fēng)

北回歸線以北地區(qū):溫帶季風(fēng)氣候

我國東部、朝鮮半島、日本

北回歸線以南地區(qū):亞熱帶季風(fēng)氣候

南亞

季風(fēng)

海陸熱力性質(zhì)差異;氣壓帶、風(fēng)帶的季節(jié)移動

1月東北風(fēng);7月西南風(fēng)

熱帶季風(fēng)氣候

印度半島 、中南半島、我國西南

  3. 副熱帶高壓與我國的降水和旱澇

副熱帶高壓對我國雨帶

位置的影響

4-5月(春末)雨帶位于華南,華北出現(xiàn)春旱;

6月(夏初)長江中下游梅雨;

7—8月雨帶移至華北、東北地區(qū), 此時長江中下游受副高控制出現(xiàn)伏旱。

副高異常對我國水旱災(zāi)害的影響

副高(夏季風(fēng))勢力弱,南澇北旱;

副高(夏季風(fēng))勢力強,北澇南旱。

  三、氣壓帶和風(fēng)帶對氣候的影響

  1. 氣候影響因素:一個地方氣候的形成是太陽輻射、大氣環(huán)流、海陸分布、地形、洋流等因素綜合影響的結(jié)果。

  2. 世界氣候類型分布、成因、特點匯總

氣候類型

分布規(guī)律

氣候成因

氣候特點

典型地區(qū)

熱帶雨林

氣候

南北緯10°之間

赤道低壓帶控制

全年高溫多雨

亞馬孫河流域

剛果河流域

印度尼西亞

熱帶草原

氣候

南北緯10°~南

北緯回歸線之間

赤道低壓帶和信風(fēng)

帶交替控制

干、濕季明顯

交替

非洲中部、巴西、

澳大利亞北部和南部

熱帶季風(fēng)

氣候

南北緯10°~南北回歸線之間大陸東岸

海陸熱力性質(zhì)差異;氣壓帶、風(fēng)帶的季節(jié)移動

全年高溫,

雨季集中

印度半島、中南半島

熱帶沙漠

氣候

南北回歸線~南北緯30°大陸內(nèi)部和西岸

信風(fēng)帶和副熱帶高壓帶交替控制

全年高溫,

干旱少雨

撒哈拉、阿拉伯半

島、澳大利亞中西部

亞熱帶

亞熱帶季風(fēng)氣候

南北回歸線~南北緯35°大陸東岸

海陸熱力性質(zhì)差異

夏季高溫多雨,

冬季低溫少雨

我國秦嶺—淮河

以南地區(qū)

地中海

氣候

南北緯30°~

40°大陸西岸

副熱帶高壓帶和西風(fēng)

帶交替控制

夏季炎熱干燥,

冬季溫和多雨

地中海沿岸

溫帶季風(fēng)

氣候

南北緯35°~

55°大陸東岸

海陸熱力性質(zhì)差異

夏季高溫多雨,

冬季寒冷干燥

我國華北、東北

朝鮮半島、日本

溫帶大陸性

氣候

南北緯40°~

60°大陸內(nèi)部

終年受大陸氣團控制

冬寒夏熱,

全年少雨

亞歐大陸、北美

大陸的內(nèi)陸地區(qū)

溫帶海洋性氣候

南北緯40°~

60°大陸西岸

全年受西風(fēng)帶控制

全年溫和多雨

西歐

  3. 氣候類型的判斷方法

判斷氣候類型

氣溫特點

(以溫定帶)

降水特點(以水定型)

夏雨型

年雨型

冬雨型

少雨型

熱帶氣候

最冷月均溫﹥15℃

熱帶季風(fēng)氣候、熱帶草原氣候

熱帶雨林

氣候

———

熱帶沙漠

氣候

亞熱帶氣候(含溫

帶海洋性氣侯)

最冷月均溫在0℃~15℃

亞熱帶季風(fēng)氣候

溫帶海洋

性氣候

地中海氣候

———

溫帶氣候

最冷月均溫在<0℃

溫帶季風(fēng)氣候

———

———

溫帶大陸

性氣候


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