高中地理必修一教案学习方法...要有具体实...

高中地理必修一 田佩淮 杜文红
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版 次:1页 数:124字 数:300000印刷时间:开 本:大16开纸 张:胶版纸印 次:2包 装:平装丛书名:国际标准书号ISBN:3所属分类:&&&
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第一章 行星地球
第一节 宇宙中的地球
重难点突破法
利用图表学习天体与天体系统
地球:一颗既普通又特殊的行星
从“我国第16颗北斗导航卫星”升空谈卫星发射
易错点辨析法
地球宇宙环境的四个常见误区
高效能解题法
生命存在问题的分析思路
零距离备考法
剖析“宇宙中的地球”命题方向
第二节 太阳对地球的影响
重难点突破法
太阳辐射及对地球的影响
第一章 行星地球
第一节 宇宙中的地球
重难点突破法
利用图表学习天体与天体系统
地球:一颗既普通又特殊的行星
从“我国第16颗北斗导航卫星”升空谈卫星发射
易错点辨析法
地球宇宙环境的四个常见误区
高效能解题法
生命存在问题的分析思路
零距离备考法
剖析“宇宙中的地球”命题方向
第二节 太阳对地球的影响
重难点突破法
太阳辐射及对地球的影响
图表结合。认识太阳大气结构
太阳活动及其对地球的影响
易错点辨析法
太阳风暴与太阳风辨析
高效能解题法
太阳辐射及其影响因素的分析思路
零距离备考法
太阳辐射与高考
第三节 地球的运动
重难点突破法
晨昏线的判断
抓住规律,快速算时间
昼夜长短的分布规律
正午太阳高度的分布规律
易错点辨析法
有关“地球运动”常见的五个误区
高效能解题法
地球运动试题常用解法
零距离备考法
高考中的地球运动
第四节 地球的圈层结构
重难点突破法
地震波与不连续面
图示法认识地球的内部圈层
对比分析地球的外部圈层结构
易错点辨析法
地球内部圈层的两个典型误区
高效能解题法
根据地震波研究地球内部圈层的分析思路
零距离备考法
冷点预热――剖析“地球的圈层结构”高考考点
第二章 地球上的大气
第三章 地球上的水
第四章 地表形态的塑造
第五章 自然地理环境的整体性与差异性
模块综合测试
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教学设计 地理备课
14地理高一必修一知识:地理经典学习方法
高中最重要的阶段,大家一定要把握好高中,多做题,多练习,为高考奋战,小编为大家整理了14地理高一必修一知识,希望对大家有帮助。人类在宇宙中是孤独的吗?别的星球上或其邻近有没有生命存在?这个问题的提出比我们知道恒星是别处的太阳还要早。讲到宇宙中其他天体上的生命,这里只谈那种和地球生命的化学成分类似的情况;特别要提出的先决条件是这种生命必须依赖于液态水。生命进化的过程如此漫长,把它和恒星演化的时间去对比没有什么不恰当。至少35亿年前地球上就已有了比较高级的单细胞生物蓝藻,而地球的年龄也不过50亿年。如此看来,那些大质量恒星对于生物进化实在太短暂了,它们发光发热只能维持几百万年。合适的对象只有从质量相当于或小于太阳的恒星中去找。我们的银河系中大约星б诳藕阈牵??蠖嗍?闹柿慷妓恪昂细瘛保?蛭?柿拷洗蟮暮阈侵站勘冉仙佟?br除了少数例外,银河系中恒星的发光发热年代都很长,都足以使智慧生物渐渐形成。然而有一个重要条件,这颗恒星必须是单星而不是双星。因为在双星系统中,行星很可能不是被其中一颗恒星吸进去就是被甩到宇宙空间。如此算来,银河系中还有四百亿恒星伴有行星。有了行星还不够,这颗行星与恒星的距离及其质量至少能够满足液态水的存在。如此算下来,银河系中可能有着一百万个居住生物的行星,这些生物也都演变了四十亿年,只不过它们理应处于各自不同的进化阶段。人类最感兴趣的莫过于能够和外星生物联系和交往,而就人类而言无线电信号是目前进行这种联系的唯一可能办法。可是蓝藻不会发射无线电信号,比人类更进步的生命当然能做到这一点,但一个文明社会究竟能存在多久呢?如果它能和平地过上一百万年,也有足够的兴趣和能力,那么至少能够向宇宙空间发射信号的文明社会只有二百五十个。查字典地理网小编为大家整理了14地理高一必修一知识,希望对大家有所帮助。
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高中地理必修一第1章重要知识点总结
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  第一章 宇宙中的地球
  1.1地球的宇宙环境
  天体系统:天体之间因万有引力相互吸引和相互绕转形成天体系统。结构层次(略)
  可见宇宙:也称为&已知宇宙&,是指人类已经观测到的有限宇宙,半径约为140亿光年。
  地球存在生命的条件:
  外部条件:稳定的太阳光照
  大、小行星各行其道,使地球处于比较安全的宇宙环境中
  内部条件:日地距离适中(1.5亿千米)&&适宜的温度
  地球体积质量适中且原始大气经长期演化&适于呼吸的大气
  地球内部水汽逸出形成水圈
  1.2太阳对地球的影响
  一、太阳辐射:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。
  1 能量来源:太阳中心的核聚变反应(4个氢原子核聚变成氦原子核,并放出大量能量);
  2特点:太阳辐射是短波辐射,能量主要集中在波长较短的可见光部分;
  3意义:维持地表温度,地球上大气运动、水循环和生命活动等运动的主要动力,人类生产和生活的主要能源。
  太阳常数:表示太阳辐射能到达大气层上界的能量指标,大小为8.24焦/cm2.分。
  二:太阳活动对地球的影响
  1 太阳的外部结构:指太阳的大气结构,从里到外分为光球、色球和日冕三层
  2 对地球的影响:(太阳黑子是太阳活动强弱的标志,周期约为11年)
  1.3 地球的运动
  一、地球公转和自转的基本特征
近似正圆的椭圆
自西向东(北天极上空看逆时针)
自西向东(北极上空看逆时针,南极上空看顺时针)
恒星年(365d6h9m10s)
恒星日(23时56分4秒)一真正周期
近日点(1月初)一最快
各地相等,每小时15&(两极除外)
平均30千米/小时
远日点(7月初)一最慢
从赤道向两极递减,纬度相同,线速度大小相同;
赤道1670Km\h,两极为0
  二、地球自转的地理意义
  (1)昼夜更替:周期为一个太阳日(24h)。晨线和昏线的判读。
  (2)地方时:因经度不同而产生的不同时刻。东早西迟。
  (3)地转偏向:沿地表水平运动的物体运动方向发生偏移,北半球右偏,南半球左偏,赤道上不偏。(北半球用右手、南半球用左手判读)
  三、地球自转和公转的关系:
  (1) 黄赤交角:赤道平面和黄道平面的交角。目前约为23.5&。如果黄赤交角变大,热带、寒带扩大,温带 缩小。如果黄赤交角变小,温带扩大,热带、寒带缩小。
  (2)由于黄赤交角的存在和地轴的指向保持不变,导致太阳直射点在南、北回归线间之间的回归移动
  四:地球公转的地理意义
  1 昼夜长短的变化:
  1) 某时刻全球的情况: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,昼短于夜,纬度越高,昼越短,极点附近出现极夜现象。
  2) 某地全年的情况:夏至日昼最长,冬至日昼最短。
  3) 春分日和秋分日:全球昼夜平分;
  4) 赤道上终年昼夜平分。纬度越高,昼夜长短变化幅度越大。
  2 正午太阳高度的变化:
  1)日出、日落时(晨昏线上)时太阳高度=0度,一天中最大的太阳高度为正午太阳高度即地方时12点时的太阳高度。
  2) 某时刻全球的情况: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。
  3) 某地全年的情况:北回归线以北地区,6月22日出现最大值,12月22日出现最小值;南回归线以南地区,6月22日出现最小值,12月22日出现最大值;回归线之间地区,最大值出现在直射点经过该纬度的时候(即太阳直射),最小值出现在冬至日。
  3 季节的形成和划分:天文四季(一年中太阳高度最高、昼长最长的季节为夏季,反之为冬季,例如我国传统的四季)、气候四季(北半球夏季6、7、8,冬季12、1、2)
  4 五带的形成和划分:以回归线和极圈来划分。
  回归线=黄赤交角度数,极圈=90度-黄赤交角度数
  五:光照图的判读
  (1)判断南北极,从地球北极点看地球的自转为逆时针,从南极看为顺时针;或看经度,东经度数递增(或西经度数递减)的方向即为地球自转的方向.
  (2)判断节气、日期及太阳直射点的纬度 晨昏圈过极点(或与一条经线重合),太阳直射点在赤道,是春秋分日;晨昏线与极圈相切,若北极圈为极昼现象为北半球的夏至日,太阳直射点在北回归线,若北极圈为极夜现象为北半球的冬至日,太阳直射点在南回归线。
  直射点的经纬度确定:纬度由直射纬线的纬度确定,经度由地方时为12点的经线决定
  (3)确定地方时 在光照图中,太阳直射点所在的经线(即昼半球的中央经线)为12点,夜半球的中央经线为0点,晨线与赤道交点所在经线的为6点,昏线与赤道交点所在经线为18点。
  (4)判断昼夜长短:昼长=(12-日出时间)&2=(日落时间-12)&2。
  (5)计算正午太阳高度角
  某纬度正午太阳高度=900-该纬度与直射点的纬度差(纬距)。
  六:区时、地方时的计算
  1 地方时:两地地方时差=经度差&4分钟,东加西减.
  2 区时:确定两地所在时区,计算两地区时相差多少个小时,东加西减。T1一T2=N1一N2 东时区为正,西时区为负),T为区时,N为时区序号。(
  3 地方时与区时的关系:区时=该时区中央经线的地方时。
  4 国际日期变更线:为避免地球上日期的紊乱而人为划定,有三处不与1800经线重合;在日期的换算上,从东向西经过日界线,日期加一天,从西向东经过日界线,日期减一天。
  1.4地球的结构
  一、地球的外部结构
  地壳以外可以划分为大气圈、水圈和生物圈三个外部圈层。
  二、地球内部结构
  地球内部圈层的划分依据是地震波的传播方式和传播速度。
莫霍面以上
固态:平均厚度17千米(大陆部分平均厚度约33千米,海洋部分平均厚度约为6千米)。地势越高,地壳越厚。
莫霍面(在地面以下33km,纵波和横波的波速都明显增加)
莫霍与古登堡面间
具有固态特征,主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,铁、镁含量由上至下逐渐增加。
古登堡面(距离地表2900千米深处,纵波减速,横波消失)
古登堡面以下
组成物质可能是极高温度和高压状态下的铁和镍。可分为内核和外核;外核物质呈液态或熔融状态,内核呈固态。
  岩石圈的范围:包括地壳的全部和上地幔顶部(软流层以上),由岩石组成。
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