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高中地理《宇宙中的地球》知识清单.docx

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01宇宙中的地球

(一)天体与天体系统

1.天体及类型

(1)天体:宇宙中物质存在的形式,如星云、恒星、行星等。

①天然天体:星云、恒星、行星、卫星、流星体、彗星、星际空间物脉(宇宙间极其稀薄的气体和尘埃)等。②人造天体:在太空中运行的人造卫星、航天飞机、空间站等。

(2)常见天体的特点

2.天体系统(1)天体系统:运动中的天体相互吸引、相互绕转,形成天体系统。

类型

形状

组成

能否发光

星云

云雾状

气体和尘埃,主要物质是氢

恒星

球状或类球状

炽热气体

行星

近似球状

如土星

卫星

如月球

(2)天体系统的级别(由低到高):地月系、太阳系、银河系、可观测宇宙。

①地月系:地球是地月系的中心天体,月球是地球唯一的天然卫星。

②太阳系:太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、行星际物质等。

③银河系:太阳和众多恒星组成庞大的恒星系统。

④可观测宇宙:银河系和现阶段所能观测到的河外星系。

(二)行星地球重要程度

1.太阳系

(1)八大行星(由近及远)水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

类地行星(靠近太阳,有固体表面,体积较小)——水星、金星、地球、火星;

巨行星(气体构成,体积巨大)——木星、土星;

远日行星(远离太阳)——天王星、海王星。小行星带位于火星和木星轨道之间。

八大行星运动特征:共面性——八大行星公转轨道几乎在同一平面上;

同向性——绕日公转方向相同(自西向东);近圆性——八大行星公转轨道近似正圆。

2.地球存在生命的条件

(1)外部条件:稳定的太阳光照条件;安全的空间运行轨道,太阳系中大小天体各行其道,互不干扰。

(2)自身条件:日地距离适中,使地球表面有适宜生物存在的温度;体积、质量适中,其引力使大量气体聚集在地球周围,形成包围地球的大气层,并逐渐演化成适合生物呼吸的大气;有液态水存在。

(四)太阳辐射对地球的影响重要程度

1.太阳辐射及影响因素

(1)太阳辐射:太阳源源不断地以电磁波的形式向宇宙空间放射能量。太阳的能量来自太阳内部的核聚变。

(2)影响太阳辐射的主要因素

纬度

太阳辐射从低纬向高纬递减

昼长

白昼越长,日照时数越长,太阳辐射越多

地势

地势越高,大气层越薄,透明度越高,日照时数越长,大气对太阳辐射削弱越少,太阳辐射越强

天气

晴天云少,日照时数长,太阳辐射越多;阴雨天相反

2.太阳辐射对地球的影响

(1)影响地理环境:为地球提供光、热资源;维持地表温度;不同纬度地带接受的太阳辐射能不同,使得许多自然地理现象呈现纬度地带的差异。

(2)影响人类活动:为生活、生产提供能量;太阳辐射可直接被吸收、转化成热能,也可以被捕获并存储,转换成热能、电能等;煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定并积累的太阳能;太阳灶、太阳能热水器的主要能量来源。

(五)太阳活动对地球的影响

1.太阳大气层

太阳大气层

厚度

亮度

观测难易程度

日冕层

亮度为光球的百万分之一,日全食时或用特制的日冕仪可见

可见光总量不及光球的千分之一,日全食时或用特殊的望远镜可见

色球层

发出最强可见光,肉眼可见

光球层

2.太阳活动:太阳大气的变化称为太阳活动。

(1)太阳黑子(光球层):区域温度比周围低,颜色较深的黑斑点;太阳活动强弱的标志(周期约11年)。

(2)太阳耀斑(色球层):忽然出现的大而亮的斑块;时间较短(几分钟至几十分钟);释放巨大能量。

(3)日珥(色球层):喷射的气体呈弧状的一种剧烈太阳活动现象;日全食时可肉眼观测到;喷射大量带电粒子。

(4)日冕物质抛射(日冕层):日冕结构在几分钟到几小时内发生明显变化;向外抛射大量带电粒子;是规模最大、程度最剧烈的太阳活动现象。

3.太阳活动对地球的影响

(1)影响地球气候

①亚寒带树木的年轮有规律的疏密变化与太阳黑子11年的活动周期相对应。

②太阳黑子活动高峰年,气候反常的概率增大,太阳黑子活动低峰年,气候状况相对平稳。

(2)扰乱地球电离层:太阳活动增强时发出的电磁波,强烈干扰地球高空的电离层,影响无线电短波通信,甚至会出现短暂的中断现象。

(3)干扰地球磁场:当太阳活动增强时,来自太阳大气的高能带电粒子会扰乱地球磁场,产生“磁暴”现象。

(4)产生极光现象:高能带电粒子高速冲进两极地区的高空大气,并与那里的稀薄大气相碰撞,形成极光。

(5)影响自然灾害的发生:地球上许多自然灾害的发生与太阳活动有关,如地震、水旱灾害等。

(六)化石和地质年代表

1.化石

(1)地层:地层是具有时间顺序的层状岩石。沉积岩的地层具有明显的层理构造,一般先沉积的层在下,后沉积的层在上。

(2)化石:在沉积岩形成过程中,有些生物遗体或遗迹会在沉积物中保存下来,形成化石。生物总是从低级向高级、从简单向复杂进化的,因此,越古老的地层含有越低级、越简单

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