内容正文:
答案册
必修第一册
P003T物质2卫星3相互绕转银河系5太阳系6地
月系7行星8小行星9太阳0金星m木星2木
星3天王星4火星5木星6哈雷彗星7水星
8火星9大气20体积21质量22太阳光照23安全
P0051电磁波2核聚变3光4热5温度6水7大气
8太阳辐射能9纬度地带0太阳能热水器1电能
2石油B大气层4光球5日冕6太阳大气亚光
球B强弱9耀斑20色球21太阳风22113磁暴
24卫星25航空航天
P007
①时间2层状3层理4先5后6沉积岩7沉积
物8同一
9相似0古老面简单2化石3生命历
史4古地理环境5地层6岩石☑代8元古9古生
20中生21新生
P009
T原核2真核3多细胞④陆地5铁6无脊椎7低
等8煤9爬行0裸子1哺乳2被子3海陆分
布4冷暖
P011地震波2液体3横波4固体5莫霍6明显增
加7古登堡8完全消失9莫霍0固体岩石T薄
2厚3地慢4莫霍5古登堡6镍7液态B磁
场9顶部20地壳21岩石22悬浮23氮气24氧气
25近地表26海洋27河流28湖泊29地下水30表层
生物31相互联系32自然环境
P0131水汽2杂质3氧气4氨气5生物体6二氧化碳
1
回归课本·高中地理
⑦光合作用⑧地面9臭氧0紫外线1地面2相
变3天气4温度5凝结核6运动状况17最底层
18水汽19杂质20纬度21递减22冷23热24对流
25天气26臭氧27升高28热29冷30对流31平流
32臭氧33紫外线34云雨35航空36下降37上升
38流星体39电离40无线电波
P01⑤1短波2长波3紫外线4对流层5长波6较少
7太阳辐射8地面长波辐射9直接而对流层m较
少2地面3增温4长波5近地面6对流z长
波8宇宙9增温20长波21大部分2大气逆辐射
23地面24地面辐射25保温26强2z高
P017①重量2降低3相等4冷热不均5下沉6平行7低
8低9上升10下沉m增大2低3减小4高
15A
P019山多2废热3高4上升5下沉6中心区7绿
化带8外9热力0快m低2快3高4减
小5同高度16上升z上升8快9升高20下沉
21大气
P021
水平面
2平行3摩擦力4斜交5越大6气压梯
度力⑦越大
P023D蒸发2降水3径流4水汽输送5下渗6蒸腾
7降水⑧更新9动态0地表形态m泥沙2热量
13不平衡14生态
P025
1收支2太阳辐射3蒸发4海陆分布5降低6递
减7相同8高9表层0纬度1季节2近海养
42
答案册
殖3结冰期4短5破冰6慢7调节8小
P0271盐类物质2副热带3赤道4两极5降低6高
7高8大9入海径流0相对封闭而盐2降低
3淡化4质量5温度6深度7表层⑧温度
9低20相同21纬度2增加23小24小
P029①风力2地震3滑坡4强风5近岸6冲浪7航
行8海岸地貌9海浪预报0工程T生物2周期
性3白天4引力5十五6潮间带7港口B发
电9稳定20方向21暖22寒23寒暖流24营养盐
类25浮游生物26渔场27顺28冰山9扩散30范围
P03①1可溶性2带走3沉淀4地下5云南6坝子7锥
状8孤峰9层状o石柱T侵蚀2陡3狭窄4平
原5浅6堆积z牛轭湖8三角洲9低平
P033
干旱2风力3多沙④宽大5窄小6雅丹7垄
脊8沙子9植物0流动m新月形2陡3海浪
4侵蚀5陡崖6平台17海蚀崖8贯通19柱状
20泥21沙坝
P035■次一级2广阔3次一级④地形图5起伏6坡度
角7耕作⑧阴9迎风0降水而植物2小3小
4形状
P037D成群生长2天然3荒漠4栽培5经济林6垂直
7分层8大9多0丰富1热带2湿润3生
态14季风5丰沛6丰富7复杂8板根9季风
20干季21常绿22革质23简单24海洋性25寒冷
26宽阔27春28秋冬29亚欧30漫长
3》
回归课本·高中地理
P038①森林2干旱3南北4干湿5葱绿6枯黄7寒
冷⑧干燥9枯0低T灌木2短生命
P040
山肥力2疏松3有机质4空气5壤土6强7差
8黏重9有机层0耕作层
P042
1物质2养分3有机质4营养元素5成土母质6分
布7高⑧少⑨水热0由粗到细m厚卫分化
3耕作4蓄水、保水5改良6改造7休耕⑧作
物轮作
P0441强降水2损失3季风4低洼5中下游6山
区7基础设施8疫情9密集0高1异常2较长
B生产4非5大6年际z江淮8华北9减产
0沙漠化21水22沙尘暴
P0451副热带2123西北太平洋4东南5夏秋6泥石
流7近海8海堤9倒灌而强冷空气1降温2冻
害3中高纬度4初春5冬半年6西伯利亚7自
北向南8冻害9冻雨20交通21线路
P0471错位2急剧3地震波4能量5破坏6多7震
级8海啸9疫病0生态系统1心理卫交界
处3环太平洋4地中海一喜马拉雅雪台湾6四
川17滑动面8大9山地20农田2沟谷2松散
23山洪24山区25西南
P049①防2救援3天气预报4应急避难5防震6高
7有序8安全9垂直于0山坡1煮沸2消毒
3干燥14危墙5余震
44
答案册
P051
①远距离感知2大3快④大5少6预报、预
警7影响范围⑧定位9导航0监控m信号接收
2三维坐标3全球性4连续性5地理数据6处理
7管理8输出
9管理20分析21范围2评估灾害
损失
必修第二册
P054
1不均匀2北32004500
5低平6东部2印
度8孟加拉国9历史0德国1东部2加拿大
3城市
P056
1湿热2高纬度3极少4中5低6平原7低平
8供水9水10农业1城镇2经济发展13政治
P058
①国际2国内3净迁入区4净迁出区5收人6资
源环境压力⑦人才8劳动力9迁出
P060
集团性2发展中3发达4国际5欧洲
6自然灾
害7有组织8边疆9城镇化0农村1沿海
P062
1经济技术2短板3多4利用效率5贸易6扩大
7降低8超过9适宜0小于1污染物2发展中
3国际秩序4可持续发展
P0641农业2耕地3商业4周围5中心6环绕7非
农业8专业化9居住区0中心点2便捷3行
政区4组合5商业区6居住区7工业区
P066
便捷2高3中心4高5政策6混杂7中心
8服务9向外0可持续的人地关系m城乡一体化
5回
归
课
本
·
高
中
地
理
014
大气受热过程和大气运动第二节
大
气
的
受
热
过
程
(
大
气
还
大
地
)
大
气
对
地
面
的
保
温
作
用
预备知识
大气的热源
对流层中的水汽、二氧化碳等强烈吸收地面长波辐射(吸收率 75%—95%),使得地面长波辐
射只有极少部分能够穿过大气,到达宇宙空间。大气吸收地面辐射后会增温
大气在增温的同时,也向外辐射长波辐射(大气辐射)。大气辐射中,小部分向上射向宇宙空间,
大部分向下射向地面,因方向与地面辐射方向相反,故称大气逆辐射。它把热量传给地面,在
一定程度上补偿了地面辐射损失的热量,对地面起到了保温作用
天空有云,特别是浓密的低云时,大气逆辐射更强;空气中水汽、二氧化碳的含量越高,大气
逆辐射越强
示意图:
大气(特别是对流层大气)对于太阳短波辐射的吸收
较少,故大部分太阳辐射能够透过大气到达地面,地
面被加热
地面吸收太阳短波辐射增温的同时又以长波辐射的形
式把热量传递给近地面大气;近地面大气(主要为水
汽、二氧化碳)因吸收地面长波辐射而增温,又以对流、
传导等方式层层向上传递能量
相对而言,太阳辐射为短波辐射,地面辐射为长波辐射
位于平流层的臭氧能强烈吸收太阳紫外线(短波)增温,而对流层大气则主要依
靠水汽、二氧化碳吸收长波辐射,对于短波为主的太阳辐射吸收较少
太阳辐射是地球大气最重要的能量来源;地面长波辐射是近地面大气主要的、直接的
热源,对流层大气的热量主要也是来源于此
过程
大部分太阳辐射能
够透过大气射到地
面,使地面增温。
大气层
地球表面
太阳短波辐射 地面长波辐射
大气吸收
(少量)
大气吸收
(大量)
地面被加热,并以
长波辐射的形式向
大气传递热量。
地面增温(太阳暖大地):
大气增温(大地暖大气):
必
修
第
一
册
015
示意图:
大
气
的
受
热
过
程
(
大
气
还
大
地
)
大
气
对
地
面
的
保
温
作
用
预备知识
大气的热源
对流层中的水汽、二氧化碳等强烈吸收地面 辐射(吸收率 75%—95%),使得地面长
波辐射只有极少部分能够穿过大气,到达 空间。大气吸收地面辐射后会
大气在增温的同时,也向外辐射 辐射(大气辐射)。大气辐射中,小部分向上射向宇
宙空间, 向下射向地面,因方向与地面辐射方向相反,故称 。
它把热量传给 ,在一定程度上补偿了 损失的热量,对地面起到了
作用
天空有云,特别是浓密的低云时,大气逆辐射更 ;空气中水汽、二氧化碳的含量越 ,
大气逆辐射越强
大气(特别是对流层大气)对于太阳短波辐射的吸收
,故大部分太阳辐射能够透过大气到达地面,
被加热
地面吸收太阳短波辐射 的同时又以
辐射的形式把热量传递给 大气;近地面
大气(主要为水汽、二氧化碳)因吸收地面长波辐射
而增温,又以 、传导等方式层层向上传递
能量
相对而言,太阳辐射为 辐射,地面辐射为 辐射
位于平流层的臭氧能强烈吸收太阳 (短波)增温,而
大气则主要依靠水汽、二氧化碳吸收 辐射,对于短波为主的太阳辐射吸
收
是地球大气最重要的能量来源; 是近
地面大气主要的、 的热源, 大气的热量主要也是来源于此
过程
大部分太阳辐射能
够透过大气射到地
面,使地面增温。
大气层
地球表面
太阳短波辐射 地面长波辐射
大气吸收
(少量)
大气吸收
(大量)
地面被加热,并以
长波辐射的形式向
大气传递热量。
地面增温(太阳暖大地):
大气增温(大地暖大气):
回
归
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中
地
理
016
大
气
热
力
环
流
预备知识
形成过程
概念
气压是作用在单位面积上的大气压力,即等于单位面积上向上延伸到
大气上界的垂直空气柱的重量。气压的国际制单位是帕斯卡,简称帕,
符号是 Pa
运动状况:空气没有相对上升
和相对下沉运动
垂直运动
气压状况:等压面平行
气压差异
水平运动
海拔高处气压值低
A地受热多:空气膨胀上升
A地:空气上升
上空:空气从A地向 B、C地扩散
上空:空气密度增大,形成
高气压
上空:空气密度减小,
形成低气压
海拔低处气压值高
B、C两地受热少:空气收缩下沉
B、C两地:空气下沉
近地面:空气从B、C地流回A地
近地面:空气密度减小,形
成低气压
近地面:空气密度增
大,形成高
气压
同一地点,随着海拔升高,气压降低
空间中气压相等的各点所组成的面
由于地面冷热不均而形成的空气环流
气压的概念:
地面受热均匀
(图 a)
地面冷热不均
(图 b、图 c)
气压特点:
等压面:
a 等压面
B A C
b
B A C
低 低高
受热
c
B A C
低
低
低
高
高
高
必
修
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一
册
017
大
气
热
力
环
流
预备知识
形成过程
概念
气压是作用在单位面积上的大气压力,即等于单位面积上向上延伸到
大气上界的垂直空气柱的 。气压的国际制单位是帕斯卡,简
称帕,符号是 Pa
运动状况:空气没有相对上升和
相对 运动
垂直运动
气压状况:等压面
气压差异
水平运动
海拔高处气压值
A地受热多:空气膨胀
A地:空气上升
上空:空气从A地向 B、C地扩散
上空:空气密度 ,
形成高气压
上空:空气密度
,形成低
气压
海拔 处气压值高
B、C两地受热少:空气收缩
B、C两地:空气下沉
近地面:空气从B、C地流回 地
近地面:空气密度减小,形
成 气压
近地面:空气密度增
大,形成
气压
同一地点,随着海拔升高,气压
空间中气压 的各点所组成的面
由于地面 而形成的空气环流
气压的概念:
地面受热均匀
(图 a)
地面冷热不均
(图 b、图 c)
气压特点:
等压面:
a 等压面
B A C
b
B A C
低 低高
受热
c
B A C
低
低
低
高
高
高
回
归
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·
高
中
地
理
018
常
见
热
力
环
流
城市风
海陆风
成因:
成因:
成因:
示意图
示意图
影响与应用:
影响与应用:
影响与应用:
城市中心区建筑密集,地面
多硬化,吸收太阳辐射多,
向大气传送的热量也多
空气在中心区上升,
在郊区下沉
在静风或微风时,城市中心区气温一般比周围的郊区高
城市热岛环流
城市中心区人口密集,产业
发达,汽车数量多,人们生活、
生产向大气释放的废热较多
高空气流由中心区流向郊区,
近地面气流由郊区流向中心区
城市热岛环流示意图:
一般将绿化带布局在气流下沉处以及下沉距离以内,而将卫星城或污
染较重的工厂布局于城市热岛环流的范围之外
海陆风使海滨地区气温日较差减小,降水增多,夏季气温低,空气较
湿润,是避暑的好地方
山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,
大气稳定,易加剧大气污染。所以,山谷地区不宜布局大气污染型工业
海陆热力性质差异
山坡的热力变化
上升
气流
由郊区流
向中心区
由郊区流向中心区
郊区 郊区中心区
气压 /hPa 低
低
高
高
海 陆
950
970
990
1010
气压 /hPa
低高
高
海 陆
950
970
990
1010 低
海风:白天陆地比海洋增温快,近地面
陆地气压低于海洋,风从海洋吹
向陆地
白天山坡比同高度的山谷升温快,气流上
升,气压降低,暖空气沿山坡上升,形成
谷风
陆风:夜晚陆地比海洋降温快,近地面
陆地气压高于海洋,风从陆地吹
向海洋
夜晚山坡比同高度的山谷降温快,气流下
沉,气压升高,冷空气沿山坡下沉,形成
山风
山谷风
暖 暖冷
冷 冷暖
同理可推知
湖陆风原理
必
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常
见
热
力
环
流
城市风
海陆风
成因:
成因:
成因:
示意图
示意图
影响与应用:
影响与应用:
影响与应用:
城市中心区建筑密集,地面
多硬化,吸收太阳辐射 ,
向大气传送的热量也多
空气在中心区 ,
在郊区
在静风或微风时,城市中心区气温一般比周围的郊区
城市热岛环流
城市中心区人口密集,产业发达,
汽车数量多,人们生活、生产向大
气释放的 较多
高空气流由 流向郊
区,近地面气流由郊区流向中心区
城市热岛环流示意图:
一般将 布局在气流下沉处以及下沉距离以内,而将卫星
城或污染较重的工厂布局于城市热岛环流的范围之
海陆风使海滨地区气温日较差 ,降水增多,夏季气温低,空
气较湿润,是避暑的好地方
山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,
大气稳定,易加剧大气污染。所以,山谷地区不宜布局 污染型
工业
海陆 性质差异
山坡的热力变化
上升
气流
由郊区流
向中心区
由郊区流向中心区
郊区 郊区中心区
气压 /hPa 低
低
高
高
海 陆
950
970
990
1010
气压 /hPa
低高
高
海 陆
950
970
990
1010 低
海风:白天陆地比海洋增温 ,近地面
陆地气压 于海洋,风从海洋吹
向陆地
白天山坡比 的山谷升温快,
气流 ,气压降低,暖空气沿山坡
,形成谷风
陆风:夜晚陆地比海洋降温 ,近地面
陆地气压 于海洋,风从陆地吹
向海洋
夜晚山坡比同高度的山谷降温 ,气流
下沉,气压 ,冷空气沿山坡
,形成山风
山谷风
暖 暖冷
冷 冷暖
回
归
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中
地
理
020
大
气
的
水
平
运
动—
风
预备知识
风向
等压线图上判定风速大小
风的形成
一定时间内气压相等的地点在平面图上连接起来所成的封闭线
同一水平面上,单位距离间的气压差
因水平面上存在气压梯度产生的促使大气由高压区流向低压区
的力,是形成风的直接原因
地球自转产生的导致地球上作水平运动的物体的方向发生偏转的
力,它的方向始终垂直于物体的水平运动方向,北半球向右,南半
球向左
地面受热不均→空气上升和下沉→气压梯度→水平气压梯度力→风
等压线越密,气压梯度越大,水平气压梯度力越大,风速越大
仅考虑水平气压梯度力的作用
(理想状态的风)
风向与水平气压
梯度力一致,垂
直于等压线,由
高压指向低压
(如右图)
风向最终与等压
线平行
(如右图)
风向与等压线
斜交
(如右图)
考虑水平气压梯度力与地转偏
向力的共同作用
(北半球高空的风)
考虑水平气压梯度力、地转偏
向力以及摩擦力的共同作用
(北半球近地面的风)
等压线:
气压梯度:
水平气压梯度力:
地转偏向力:
1010 1008 1006
气压 /hPa
1004 1002 1000
水
平
气
压
梯
度
力
风向
1010 1008 1006
气压 /hPa
1004 1002 1000
水
平
气
压
梯
度
力
风
向
摩
擦
力
地
转
偏
向
力
500 498 496
气压 /hPa
494 492 490
水
平
气
压
梯
度
力
地
转
偏
向
力 风
向
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大
气
的
水
平
运
动—
风
预备知识
风向
等压线图上判定风速大小
风的形成
一定时间内气压相等的地点在平面图上连接起来所成的封闭线
同一 上,单位距离间的气压差
因水平面上存在气压梯度产生的促使大气由高压区流向低压区
的力,是形成风的直接原因
地球自转产生的导致地球上作水平运动的物体的方向发生偏转的
力,它的方向始终垂直于物体的水平运动方向,北半球向右,南半
球向左
地面受热不均→空气上升和下沉→气压梯度→水平气压梯度力→风
等压线越密,气压梯度 ,水平 越大,
风速
仅考虑水平气压梯度力的作用
(理想状态的风)
风向与水平气压
梯度力一致,垂
直于等压线,由
高压指向低压
(如右图)
风向最终与等压
线
(如右图)
风向与等压线
(如右图)
考虑水平气压梯度力与地转偏
向力的共同作用
(北半球高空的风)
考虑水平气压梯度力、地转偏
向力以及 的共同
作用
(北半球近地面的风)
等压线:
气压梯度:
水平气压梯度力:
地转偏向力:
1010 1008 1006
气压 /hPa
1004 1002 1000
水
平
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压
梯
度
力
风向
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气压 /hPa
1004 1002 1000
水
平
气
压
梯
度
力
风
向
摩
擦
力
地
转
偏
向
力
500 498 496
气压 /hPa
494 492 490
水
平
气
压
梯
度
力
地
转
偏
向
力 风
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