高三必修三地理核心知识点汇总
地理是人类最古老的学科之一。开天辟地之初,大自然就在不知疲倦地塑造着地球的沧海桑田,也带给了古老的人类无穷的好奇与想象。以下是高三必修三地理核心知识点整理:
1. 地球自转
方向:自西向东,从北极上空看呈逆时针方向,从南极上空看呈顺时针方向(北逆南顺)。
周期:一个恒星日,为23小时56分4秒(地球自转的真正周期)。
速度:
角速度:15°/小时,南北极角速度为0.地表其他地区角速度相等。
线速度:由赤道向两极递减,赤道线速度最大(约1670km/h),南北极线速度为0.
地理意义:
产生昼夜交替现象(周期为一个太阳日,24小时)。
产生时差(同一时刻,不同经度地方时不同)。 例题:已知东经120°地方时为12:00.求东经105°的地方时?(答案:11:00.经度每相差15°,地方时相差1小时,东早西晚)
水平运动物体产生偏转,北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转。
2. 大气圈层与热力过程
2.1 大气圈层特点
对流层的特点:①随高度增加气温降低(每上升100m,气温下降约0.6℃);②大气对流运动显著(厚度约12km,低纬地区更厚);③天气复杂多变。
平流层的特点:①随高度增加温度升高(臭氧吸收太阳紫外线);②大气平稳,以水平运动为主,有利于高空飞行。
2.2 大气热力过程
核心过程:太阳辐射——地面增温——地面辐射——大气增温——大气(逆)辐射——大气保温。
大气对太阳辐射的削弱作用:吸收(如臭氧吸收紫外线)、反射(如云层反射太阳辐射)、散射(如空气中尘埃散射蓝光)。
太阳辐射(光照)与天气、地势关系:晴朗的天气、地势高空气稀薄,光照越强;我国太阳能分布最丰富的地区是青藏高原,最贫乏的是四川盆地。
大气的保温效应:大气强烈吸收地面长波辐射,并通过大气逆辐射把热量还给地面,减少地面热量散失。 例题:深秋夜晚,农民为何会在农田焚烧秸秆或覆盖地膜?(答案:增强大气逆辐射,提高地表温度,防止农作物冻害)
气温与天气:白天多云,气温不高(云层反射作用强);夜晚多云,气温较高(大气逆辐射强)。
气温的垂直分布:对流层气温随高度的增加而递减。
气温的水平分布:①纬度分布:纬度越高,气温越低,我国热量最丰富的地区是海南岛;②海陆分布:夏季陆地>海洋,冬季海洋>陆地;③等温线弯曲:气温高的地方,等温线向高纬凸出,反之,气温低的地方,等温线向低纬凸出。
气温年较差:①影响因素:海陆热力性质、地表植被水分状况、云雨多少;②变化规律:内陆>沿海,大陆性气候>海洋性气候,裸地>草地>林地>湖泊,晴天>阴天。
3. 大气运动
3.1 热力环流(最简单的大气运动)
形成原理:地面冷热不均导致空气垂直运动,进而引发同一水平面上气压差异,最终形成空气水平运动。
典型案例——海陆热力环流:白天吹海风(陆地升温快,形成低压,海洋为高压,风从海洋吹向陆地);晚上吹陆风(陆地降温快,形成高压,海洋为低压,风从陆地吹向海洋)。
3.2 大气水平运动(风的形成)
水平气压梯度力:形成风的直接原因;方向与等压线垂直;由高压指向低压。
地转偏向力:北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转(只改变风向,不改变风速)。
摩擦力:斜穿等压线,影响风速(摩擦力越大,风速越小)和风向与等压线的夹角。
风向:最终风向由水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同作用形成,总体由高压指向低压。
风力(风速):等压线越密集(气压梯度越大),风力(风速)越大。
3.3 热力环流的性质特点
水平方向相邻地面热的地方——垂直气流上升——低气压(气旋)——阴雨天气。
水平方向相邻地面冷的地方——垂直气流下沉——高气压(反气旋)——晴朗天气。
垂直方向的气温气压分布:随海拔升高,气温降低,空气变稀,气压降低。
气流性质:①来自低纬的气流——暖湿;②来自高纬的气流——冷干;③来自海洋的气流——湿;④来自大陆的气流(离陆风)——干;⑤两种性质不同的气流相遇——形成锋面——伴随阴雨、大风天气。
4. 气候类型
4.1 热带气候类型(各月均温在15℃以上)
热带雨林气候:常年受赤道低压带控制,终年高温多雨(代表地区:亚马孙平原、刚果盆地)。
热带沙漠气候:常年受副热带高压带或来自陆地的信风控制,终年高温少雨(代表地区:撒哈拉沙漠、阿拉伯半岛)。
热带季风气候:主要分布在南亚地区,冬季盛行东北风,为旱季;夏季刮西南季风,6--9月为雨季,终年高温(代表地区:印度半岛、中南半岛)。
热带草原气候:赤道低压带移来时为湿季,信风带移来时为旱季,终年高温(代表地区:非洲中部、巴西高原);农业活动多在雨季播种,旱季收割。
4.2 亚热带气候类型(冬季最冷月均温在0℃以上)
地中海气候:除南极洲外,其他各洲均有分布,位于南北纬30°—40°大陆西岸(西风带和副热带高压带交替控制),冬季温和多雨,夏季炎热干燥(代表地区:地中海沿岸、加州沿海)。
亚热带季风气候:分布在南北纬25°—35°大陆东岸,冬季盛行偏北风,低温少雨;夏季盛行夏季风,高温多雨(代表地区:我国南方地区、美国东南部)。
4.3 温带气候类型(除海洋性气候外,冬季最冷月均温在0℃以下)
温带海洋性气候:分布在南北纬40°--60°大陆西岸(地中海气候高纬一侧),终年受西风带控制,终年温和多雨(代表地区:欧洲西部、温哥华沿海)。
温带季风气候:分布在北纬35°--55°大陆东岸(亚热带季风气候高纬一侧),受冬季风影响寒冷干燥,受夏季风影响高温多雨(代表地区:我国北方地区、朝鲜半岛)。
温带大陆性气候:全年受大陆性气团控制,日较差、年较差大,降水稀少且主要集中在夏季(代表地区:亚欧大陆内部、北美大陆内部)。
5. 地球公转的地理意义
5.1 昼夜长短的变化
某时刻全球情况:直射点所在半球,昼长于夜,纬度越高,昼越长,极点附近出现极昼现象;另一半球则昼短于夜,纬度越高,昼越短,极点附近出现极夜现象。
某地全年情况:北半球夏至日(6月22日前后)昼最长,冬至日(12月22日前后)昼最短;南半球相反。
春分日(3月21日前后)和秋分日(9月23日前后):全球昼夜平分。
赤道上终年昼夜平分;纬度越高,昼夜长短变化幅度越大。
5.2 正午太阳高度的变化
太阳高度:日出、日落时(晨昏线上)太阳高度=0°;一天中太阳高度最大值为正午太阳高度(地方时12点时)。
某时刻全球分布:正午太阳高度由直射点所在纬度向两侧递减,离直射点越远,正午太阳高度越小。 例题:夏至日,我国北京(北纬40°)与广州(北纬23.5°)相比,哪个城市正午太阳高度更大?(答案:广州,夏至日直射北回归线,广州纬度更接近直射点)
某地全年情况:北回归线以北地区,6月22日正午太阳高度达最大值,12月22日达最小值;南回归线以南地区相反;回归线之间地区,最大值出现在太阳直射该纬度时,最小值出现在冬至日。
5.3 季节与五带划分
季节形成:因昼夜长短和正午太阳高度随季节变化,导致太阳辐射季节差异,形成四季;天文四季以太阳高度、昼长最长的季节为夏季,反之为冬季(我国传统四季);气候四季(北半球):夏季6、7、8月,冬季12、1、2月,春秋季为过渡季节。
五带划分:以回归线(23°26′N/S)和极圈(66°34′N/S)为界限;回归线=黄赤交角度数,极圈=90°-黄赤交角度数;分为热带、北温带、南温带、北寒带、南寒带。
6. 光照图的判读方法和步骤
标注自转方向,判断晨昏线:顺着地球自转方向,由昼半球过渡到夜半球的是昏线,由夜半球过渡到昼半球的是晨线。
确定日期:①北极圈出现极昼(或南极圈出现极夜)为6月22日(夏至日);②北极圈出现极夜(或南极圈出现极昼)为12月22日(冬至日);③晨昏线与经线重合,为3月21日(春分日)或9月23日(秋分日)。
时间计算:①找特殊时刻点:晨线与赤道交点所在经线地方时为6点;昏线与赤道交点所在经线地方时为18点;平分昼半球的经线地方时为12点;平分夜半球的经线地方时为24点(0点);②依据经度相差15°地方时相差1小时,东早西晚、东加西减的原则推算时间。
确定太阳直射点的地理坐标:①由日期定直射点纬度:春秋分日——0°;夏至日——23°26′N;冬至日——23°26′S;②太阳直射点所在经线为平分昼半球的经线(地方时12点的经线)。
7. 晨昏线的相关知识
7.1 晨昏线的概念
由于地球是不发光、不透明的球体,同一时间里太阳只能照亮地球一半;向着太阳的半球为白天(昼半球),背着太阳的半球为黑夜(夜半球);昼半球和夜半球的分界线(圈)叫晨昏线(圈),由晨线和昏线组成。
7.2 晨昏线的判读
根据地球自转方向判断:顺着地球自转方向,由昼半球过渡到夜半球的是昏线,由夜半球过渡到昼半球的是晨线。
根据昼夜半球和时间判断:位于昼半球西部边缘与夜半球的分界线为晨线(赤道上对应地方时6时);位于昼半球东部边缘与夜半球的分界线为昏线(赤道上对应地方时18时)。
7.3 晨昏线的特点
晨昏圈是过球心的大圆,平分地球,昼半球与夜半球面积相等(不考虑大气散射)。
晨昏线平面与太阳光垂直,晨昏线上各点太阳高度为0°;昼半球上各点太阳高度>0°,夜半球上各点太阳高度<0°。
晨昏线永远平分赤道。
晨昏线只有在春、秋分时才与经线圈重合。
晨昏线在夏至、冬至时与极圈相切。
晨昏线自东向西移动,速度为15°/小时,与地球自转方向相反。
7.4 晨昏线的移动
地轴倾斜方向不变时,晨昏线围绕地轴在特定范围内移动:3月21日与9月23日(春秋分)晨昏线与经线圈重合,全球昼夜平分;6月22日(夏至)和12月22日(冬至)摆动幅度最大,分别导致北半球昼最长/南半球夜最长、南半球昼最长/北半球夜最长。
8. 能源的分类
8.1 按照能源的性质分类
常规能源:可再生能源——水能、生物能;非可再生能源——煤炭、石油、天然气。
新能源:可再生能源——太阳能、风能、波浪能、潮汐能、洋流、地热能;非可再生能源——核能。
8.2 按照能量的来源分类
来自太阳的辐射能量:现代光合作用形成的生物能;古代植物固定的生物能(煤炭、石油、天然气、油页岩);由太阳能转化的能量(风能、水能)。
来自地球内部的能量:地球内部热能(地热能、温泉);核能(铀、钍等放射性元素的聚变能和裂变能)。
来自天体间的引力能:月球、太阳和地球之间的引潮力引起的潮汐能。