玩转地理  史上最全自然地理核心考点汇总

玩转地理 史上最全自然地理核心考点汇总

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1 太阳辐射影响因素及分布

1.影响太阳辐射强度的因素

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2.我国年太阳辐射总量的空间分布

总体而言,我国年太阳辐射总量分布从东部沿海向西部内陆逐渐增大,高值中心在青藏高原,低值中心在四川盆地。 具体分布如下图所示:

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2.本地时间和时区时间的计算

1.当地时间的计算

当地时间的计算依据:地球自转,东早西晚,1度4分,加上东、西减,计算完后还要算分、秒。 计算可分为四个步骤:固定时间、第二定向、第三固定差值、第四固定值。

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2.分区时间的计算

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特别提示

(一)求差技巧——“同减差加”

①经度差:两地处于同一东(西)经度,取两数之差; 一个地方在东经,另一个地方在西经,取两个数之和。

②时区差:如果两个地方都在东(西)时区,则取两个数字之差; 如果一个地方在东时区,另一个地方在西时区,则将两个数字相加。

(二)找时间的技巧——“东加西减”

首先画一个代表世界上所有经度(或时区)的数轴,标记已知的经度(或时区)及其当地时间(或时区时间),然后标记所需的经度(或时区),并计算两地之间的经度差。 (或时区差),然后将其转换为本地时差(或区时差)。 如下所示:

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3.与旅行(移动)相关的时间计算

例如:某天某时间有一架飞机从 A 地起飞,m 小时后到达 B 地,求飞机降落在 B 地的时间。

可以用两个公式计算:

(1)B点降落时间=A点起飞时间±时差+行程时间(米)。

(2)B点降落时间=A点起飞时间+行程时间(米)±时差。

3.确定指定日期范围的方法

方法一:新一天的范围是从东经0点到经度180°,旧日的范围是从西经0点到经度180°。 回答此类问题的关键是找到0点钟的经度并科学地绘制出来。

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方法二:经度180°现在是几点,需要多少小时才能进入新的日区;

反过来,新的一天进入世界需要多少个小时,以及在经度180°处是几点。

4、时空分布规律及昼夜长度的计算

1.昼夜长度分布

①对称规则:同一纬度上各点昼夜长度相同(同一条线等长); 北半球和南半球同一纬度的昼夜长度相反。

②增加规律:阳光直射点所在的半球为夏半年,白天较长,夜晚较短,纬度越高,白天越长。

另一个半球有半年冬季,昼短夜长,纬度越高,夜晚越长。

北半球夏至时,北半球各纬度的白昼长度达到一年中的最大值,极地日光的范围也达到最大,南半球则相反。

北半球冬至时,北半球各纬度白昼长度达到全年最小值,极夜范围达到最大值,南半球则相反。 当太阳直射赤道时(即春分和秋分),全世界昼夜平分。

③变化规律:赤道全年昼夜平分; 纬度越高,昼夜长度的变化越大。

④极昼和极夜的规则:阳光直射点在北半球,北极周围出现极昼(南极周围出现极夜); 太阳直射点在南半球,南极周围出现极昼(北极周围出现极夜);

当它直接撞击赤道时,世界上不存在极昼或极夜现象。

极昼(极夜)起始纬度=90°-太阳直射点的纬度。

在南圈和北极圈,一年中只有一天极昼(极夜)。 南极和北极各有大约半年的极昼和半年的极夜。 纬度越高,极昼(极夜)的天数越多。

北极的极地日数比南极洲多。

2.昼夜长度计算

(1)利用已知的日出或日落时间来计算

一个地区一天的日出和日落时间反映了当天白天和黑夜的长度。 一天以12点为界,上午和下午的时间间隔相等; 夜晚以午夜(0点或24点)为界,前半夜和后半夜的时间间隔相等。

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因此,如果知道某地某一天的昼长,就可以求出该天的日出和日落时间(当地时间)。 方法是:

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相反,可以根据某一地点某一天的日出和日落时间来计算昼长和夜长。 方法是:

某地日长=日落时间-日出时间=(中午12点-日出时间)×2=(日落时间-中午12点)×2

某地夜间时长=(午夜24:00-日落时间)×2=(日出时间-午夜0:00)×2

(2) 利用区域内日弧所跨越的经度范围进行计算

方法为:日长=日弧度/15°(单位:小时),即日照图上某纬度线与早晚线有两个交点,两点之间的弧度白天的半球/15° 是白天。 小时。

5、正午太阳高度角变化规律的应用

1.正午太阳高度空间变化规律

①文字说明:纬度从太阳直射点的纬度向北、向南分别递减; 越接近直射点(纬度差越小),中午的太阳高度就越大。

②图文说明:

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③特别说明:

A。 同线平等法则:同一纬度正午太阳高度相等。

b. 对称规则:以直点的纬度为对称轴,南北对称的两个纬度中午太阳高度相同。

2.正午太阳高度的季节变化规律

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3.中午太阳高度的计算

中午太阳高度角=90°-纬度差

当期望点与太阳直射点在同一半球时,纬度差为期望点与直射点之间的纬度差的绝对值; 当它们不在同一半球时,纬度差是两者的纬度之和。

4.正午太阳高度角变化范围及分布特征

①南北回归线之间:纬度越高,中午太阳高度变化越大(从23.5°到47°)。 赤道为23.5°,北回归线为47°。

②回归线与极圈之间:各纬度(均为47°)正午太阳高度变化幅度相同。

③极圈内地区:纬度越高,中午太阳高度变化越小(从47°到23.5°)。 极圈上的角度为 47°,极点上的角度为 23.5°。

④在某个地方,太阳的高度也会随着时间而变化。 一天中太阳高度最高的是中午,早晨和傍晚最低。

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5.中午太阳高度的应用

(1)确定地点时

当某个地方的太阳到达一天中的最高高度时,太阳的影子最短,当地当地时间为12点。

(2)确定房屋的朝向

为了获得更充足的阳光,房屋的朝向与正午太阳的位置有关。

北回归线以北地区,正午太阳位于南方,房屋一般坐北朝南; 在北回归线以南的地区,正午的太阳是在北方,房屋一般都是朝北的。

(3)确定太阳影子的长度和方向

中午太阳高度越高,影子越短; 中午太阳高度越低,影子越长; 影子的方向背离太阳。

(4)确定当地地理纬度

与太阳直射点的纬度相差多少度,中午太阳的高度相差多少度。 根据某地某日(二分半至)正午太阳的高度,可判断该地区的纬度。

(5)确定建筑物之间的距离和建筑物的高度

为了更好地保证各楼层采光良好,建筑物之间应保持适当的距离。 一般来说,纬度较低的地区建筑物之间的距离较小,纬度较高的地区建筑物之间的距离较大。

最小建筑间距=前方建筑高度×tanH/1(H为当地年份最小正午太阳高度)。

(6)太阳能热水器倾斜度调节

为了更好地利用太阳能,应不断调整太阳能热水器与屋顶平面的倾斜度,使太阳光线与加热板成直角。 倾角α+正午太阳高度角h=90°。

6. 太阳运动

1.太阳昼视运动

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①如果太阳从正东升起,在西边落下,则说明太阳直接照射在赤道上。 此时,北半球正午的太阳始终在南方天空,南半球正午的太阳始终在北方天空。

北极上空的太阳总是在南方的天空,南极上空的太阳总是在北方的天空。

②如果太阳在地平圈上方运行的时间比在地平圈下方运行的时间短,则说明该地处于半年冬季; 否则,就表示现在是夏季。

③ 根据已知的太阳直射点位置和当地纬度,确定太阳视运动图中的方向; 或者根据已知的某个纬度不同节气的正午太阳位置确定图中的方向。 原理如下:

观察正午太阳在不同点的位置

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2、日出日落方位角与昼夜长短的关系(北半球)

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3.日出和日落时太阳影子的方向

① 春分和秋分,世界各地太阳从正东升起,正西落下。 因此,日出时太阳的影子朝西,日落时太阳的影子朝东。

② 北半球夏半年,阳光直射北半球。 在世界各地(除了极端昼夜地区),太阳从东北升起,从西北落下。 因此,日出时太阳的影子面向西南,日落时太阳的影子面向东南。

③北半球冬季,阳光直射南半球。 在世界各地(除了极端昼夜地区),太阳从东南升起,从西南落下。 因此,日出时太阳的影子面向西北,日落时太阳的影子面向东北。

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7、常压加热工艺原理及应用

1.大气加热过程

大气通过吸收太阳的短波辐射和地面的长波辐射来实现加热过程,而大气对地面的隔热作用是大气加热过程的延续。 具体示意图如下:

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2.大气绝缘的应用

(1)解释大量温室气体排放对全球变暖的影响

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(二)分析农业实践中的一些常见现象

①利用塑料大棚发展反季节农业、利用玻璃大棚育苗等。

塑料薄膜和玻璃可以将短波太阳辐射传输到温室或室内,但来自地面的长波辐射无法穿透塑料薄膜或玻璃并将热量传递出去,从而将热量保留在塑料温室和玻璃温室内。

②人工烟雾、浇水,防止结冰。

秋冬季节,我国北方常采用人工烟雾,增强大气逆向辐射,保护田间农作物免受冻害。

浇水可以增加空气湿度,增强大气逆向辐射; 水蒸气凝结放出热量; 水的比热容大,浇水可以降低地表温度变化的速度和幅度,减少冻害。

③果园内铺沙或卵石,不仅可以防止土壤水分蒸发,而且可以增大昼夜温差,有利于果实糖分的积累。

(3)利用大气弱化原理分析一定区域的太阳能量

① 高海拔地区(以青藏高原地区为例)

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②内陆地区(以我国西北地区为例)

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③湿润内陆盆地(以四川盆地为例)

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(4)昼夜温差分析

昼夜温差的分析应结合大气加热过程原理,主要从地形高度、气象条件、下垫面性质等方面进行分析。

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8 逆温及其影响

一、逆温类型及成因

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2.逆温现象影响分析

进入雾中

早晨容易出现大雾天气,大气能见度降低,影响人们出行,且容易发生交通事故

气氛

污染

逆温阻碍空气垂直对流,导致近地面污染物无法及时扩散(如雾霾),从而危害人体健康。 如果位于盆地的话,情况会更严重。

沙暴

不利于逆温时沙尘上升

航空

低空逆温造成的大雾天气给飞机起降带来麻烦,而高空逆温则对飞机飞行极为有利。原因是高空逆温会阻碍垂直空气对流的发展。 飞行器在飞行过程中不会出现大的颠簸,飞行平稳; 同时,能见度也会提高,使飞行更加安全。

9.热力循环

(1)海陆风

①原因分析——海陆热性质的差异是前提和关键。

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②影响及应用:海陆风降低了海滨地区的昼夜温差。 夏季,气温较低,空气相对潮湿。 是避暑的好去处。

(2)谷风

①原因分析——山坡地热变化是关键。

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②影响及应用:山谷、盆地常在夜间被冷山风吹向谷底,使谷底、盆地形成逆温层,使大气稳定,易造成空气污染。 因此,污染产业不宜布局在流域地区。

(3) 市区与郊区的热循环

①原因分析——“城市热岛”的形成是一个突破口。

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②影响及应用:一般绿化带布置在气流下沉处及下沉距离内,卫星城或重污染工厂布置在下沉距离外。

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10.气压带、风带分布及解释

1、三圈环流的形成(以北半球为例)

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注意:

① 北半球风向右偏,南半球风向左偏

②气压带和风带的位置随着太阳直射点的移动而变化。 就北半球而言,与春分日相比,气压带和风带的位置一般夏季偏北,冬季偏南。

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2.气压带和风带对气候的影响

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11.气候类型分布、成因及特征

一、世界主要气候类型的分布、成因及特征

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2.特殊区域气候类型分布

(1)远离赤道四地(非洲马达加斯加东部、澳大利亚东北部、巴西高原东南部和中美洲东北部)的热带雨林气候——“来自海洋的信风+迎风坡+沿海暖流”。

(2)赤道地区热带草原气候——“地势高”。 例如,东非高原地势较高,上升气流较弱,形成热带草原气候。

(3)西风带温带大陆性气候——“位于西风带,但在山脉的背风坡上”。

例如,南美洲的巴塔哥尼亚高原,位于安第斯山脉东侧,受山脉阻挡,降水很少,形成干燥少雨的温带大陆性气候。

(4)大陆东海岸(澳大利亚东南部)属温带海洋性气候。

(5)南北美洲西海岸的气候分布范围仅限于沿海地区,并呈南北延伸、南北交替的分布格局。 这主要是因为受南北高大的科迪勒拉山脉影响,气候分布无法深入内陆。 仅限于太平洋沿岸。

(6)北半球同样的气候分布在中高纬大陆东海岸的低纬度地区,这是沿海寒流影响的结果; 而分布在大陆西海岸纬度较高的地区,则是受沿海暖流影响的结果。

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12、气候影响因素

气候的形成因素主要有太阳辐射(纬度位置)、大气环流、海洋和陆地位置、地形和洋流等。具体分析如下:

(1)太阳辐射(纬度位置)

太阳辐射从赤道到两极逐渐减少,这决定了热区和温度的分布。

温区

最冷(最热)月平均气温

热带

最冷月平均气温15℃以上

亚热带

最冷月平均气温在0℃以上

温带地区

最冷月平均气温在0℃以下(温带海洋性气候除外)

亚寒带

最热月平均气温略高于10℃

寒带

最热月平均气温低于10℃

(2)大气环流(气压带、风带、季风环流)

①气压带:赤道低压带——上升气流盛行,易成云致雨,天气多云多雨。

副热带高压带——盛行下沉气流,天气晴朗干燥。

副极地低压带——盛行上升气流,易成云致雨,天气多云多雨。

②风带性质:信风——一般温暖干燥,但如果从海上吹向陆地,则变得温暖潮湿。

西风——凉爽湿润,带来温差较小的阴雨天气。 极地东风 – 寒冷干燥。

③季风环流:夏季季风——从海洋吹向陆地,降水较多; 冬季季风——从陆地吹向海洋,降水较少。

(3) 陆地和海上位置

①大陆东岸——风向和洋流类型——主要影响降水量。 主要有温带、亚热带和热带季风气候。

②大陆西海岸——风向和洋流类型——主要影响降水量。 主要有温带海洋性气候、地中海气候和热带沙漠气候。

③内陆和沿海——大陆和海洋——主要影响降水量。

(四)地形地势

①山区由于地形的影响,形成了四周高温、中心低温的分布特征;

由于中部地势低、周边地势高,盆地具有四周低温、中心高温的分布特征;

由于海拔的影响,高山引起水热的垂直分异,从而形成气候的垂直变化。

②山体迎风坡降水较多,背风坡降水较少,形成雨影区。

③山脉的分布影响气候的分布格局和范围。 例如,南美洲和北美洲西部地区高大的科迪勒拉山脉,使西海岸的气候呈现出由北向南狭长延伸并逐渐替换的变化特征。

(5)洋流

①暖流:加温加湿。 主要气候类型为温带海洋性气候,部分地区为热带雨林气候。

②寒潮:降温增湿,以热带沙漠气候为主。

13.东亚季风与南亚季风的比较

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14. 锋面和天气

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15. 旋风和反气旋

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16.锋面气旋的解释

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近地表气旋通常与锋面相关,形成锋面气旋。 它主要活跃在中高纬度地区,在温带地区更为常见,因此也被称为温带气旋。 其结构图(北半球)如下:

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在解读其结构图时,应把握以下几点:

1.确定前端位置

锋面总是出现在低压槽内,而且锋面常常与低压槽线重合,如图中的M线和N线。

2.确定前方附近的风向和气流特性

根据北半球风向的绘制方法,可以确定锋面附近的风向。 图中,①为偏北风,②为偏南风,③为偏南风。 偏北风一般形成冷气团,而偏南风一般形成暖气团。

3.确定锋面类型和运动

(1)锋型:锋面气旋中,位于西边的一定是冷锋(图中的M锋),位于东边的一定是暖锋(图中的N锋) )。

特别提醒:无论南北半球,锋面气旋的东侧为暖锋,西侧为冷锋。 原因是西锋从高纬度向低纬度移动,是冷空气推动暖空气的运动。

东侧为暖锋,因为东锋从低纬度地区向高纬度地区移动,是暖空气推动冷空气的运动。

(2)锋面运动:在锋面气旋中,锋面运动的方向与气旋的旋转方向一致。 北半球逆时针旋转,南半球顺时针旋转。

4.确定锋面气旋的天气特征

暖锋N前方的③位置附近出现广阔的暖锋云系统并伴随持续降水; 冷锋M后方①位置附近出现较窄的冷锋云系和降水。

17.水循环

一、三种类型及主要环节

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1.影响水循环各环节的自然因素

(1)影响蒸发的因素

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(2)影响水汽输送的因素:风

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(3)影响降水的因素

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(4)地表径流影响因素

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(5)影响渗透的因素

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(6)地下径流影响因素

影响地下径流的因素可参考影响地表径流和入渗的因素,重点是喀斯特地貌(喀斯特地貌),因为喀斯特地貌地区地下洞穴、地下河较多,储存了大量的地下水。

目前,人类活动对水循环的影响主要体现在对地表径流的影响。

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18、河水主要供给类型

由于河流流经地区气候、地形、地质条件的差异,其补给类型和特征也各不相同。 具体对比如下:

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特别提醒

(1)河流供水的主要来源是大气降水(雨水)。

(2)河水、湖水、地下水具有水源相互补充的关系。

(3)并非所有河段都与地下水互补。 例如,黄河下游的河床高于地下水位,地下水无法补充河水。

19.河流水文及水系特征

1.河流水文、水系特征及其影响因素

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根据上面的关系图,可以总结出下表:

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20. 洋流分布

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21.洋流的影响

洋流作为大规模海水运动形式之。