主题4 地表形态的变化(教学课件)地理中图中华地图版2020选择性必修1

2025-08-07
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精品

资源信息

学段 高中
学科 地理
教材版本 高中地理中图中华地图版选择性必修1
年级 高二
章节 主题4 地表形态的变化
类型 课件
知识点 地表形态的塑造
使用场景 同步教学-新授课
学年 2025-2026
地区(省份) 上海市
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 64.15 MB
发布时间 2025-08-07
更新时间 2025-08-30
作者 专讲地理的小志老师
品牌系列 上好课·上好课
审核时间 2025-08-07
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/53379453.html
价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

该高中地理课件聚焦“地表形态的变化”,系统阐述内力作用(板块构造、地质构造等)与外力作用(风化、侵蚀等)的表现及对地貌的影响,结合人地关系展开。课堂通过“沧海桑田”探究活动(如大西洋海底岩石年龄、青藏高原隆升)及实验(温度对岩石影响)导入,以黄山、张家界等案例为支架,构建“内力→外力→人地关系”的知识脉络。 其亮点在于融合地理实践力(设计地形考察方案、温度对岩石影响实验)、综合思维(内外力共同作用分析地貌成因,如背斜成谷向斜成山)和人地协调观(上海浦东机场选址等案例)。采用“案例分析+实验操作+图表辅助”教学方法,帮助学生建立时空联系,提升探究能力,也为教师提供丰富教学资源,优化教学效果。

内容正文:

中华地图版 第一单元 地球运动 Changes in landform 区域认知 运用板块构造学说解释全球海陆及高大山系、海沟、岛弧等地貌的分布与成因。 地理实践力 综合思维 人地协调观 举例说明人类活动与地表形态的关系。 设计地形地貌考察方案,结合资料对地表形态的形成与演化进行科学解释与评价。 结合自然环境的物质运动和能量交换,从内外力作用角度分析地表形态形成与演变。 核心素养 01.运用板块构造学说 解释全球海陆以及高山系、海沟等地貌的分布与成因。 02.结合实例.分析说明内力与外力在某一地貌形成过程中的作用。 学习目标 03.举例说明人类活动与地表形态的关系。 【探究】地表形态的“沧海桑田”变化 大西洋海底岩石的年龄分布有何特点? 为什么海底岩石远比陆地古老岩石要年轻? 对照板块分布图,分析青藏高原隆升的可能原因。 大西洋海底岩层年龄分布图 研究发现,地球最古老岩石年龄超过40亿年,而在大西洋海底的大洋地壳中,发现最老的岩石不超过2.08亿年。 我国科学家在青藏高原不同地区、不同地质时代的地层中采集到了近万件热带、亚热带陆地和海洋的动粒物化石。证明从大约4000万年前,青藏高原开始逐渐隆升,开启了沧海桑田的变化。 内力作用与地表形态变化 结合实例,分析说明内力作用在地质构造形成过程中的作用,运用板块构造学说解释全球海陆及高大山系、海沟、岛弧等地貌的分布与成因。 内力作用 内力作用是塑造地表形态的主要原因,使地表崎岖不平。 内力作用与地表形态变化 喜马拉雅山高度变化示意图 能量来源 地球自转产生的旋转能 地球内部放射性元素衰变产生的热能 内力作用 内力作用与地表形态变化 地壳 运动 垂直运动 水平运动 侵入活动 喷出活动 岩浆 活动 ...... 地震 表现形式 常见地质构造 岩层因受内力作用而发生水平运动和垂直运动,造成永久变形。 内力作用与地表形态变化 类型 褶皱 断层 岩层水平挤压,弯曲变形 岩层断裂,发生错动位移 常见地质构造 内力作用与地表形态变化 背斜 向斜 岩层向上隆起的部位 岩层向下凹陷的部位 常见地质构造 一般情况下背斜成山,向斜成谷,如喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉、安第斯山脉等。 内力作用与地表形态变化 常见地质构造 地形倒置后,背斜成谷,向斜成山。 内力作用与地表形态变化 背斜谷 向斜山 常见地质构造 内力作用与地表形态变化 断层示意图 断块山地(黄山、华山、庐山、泰山) 岩石破碎,易受风化、侵蚀,常发育成沟谷、河流。 东非大裂谷 中国华山 【阅读】黄山的形成 黄山以奇松、怪石、云海、温泉、飞瀑闻名于世,是世界文化与自然双重遗产。徐霞客曾赞叹:“薄海内外,无如徽之黄山。登黄山,天下无山,观止矣!” 距今约1.25亿年前,岩浆上涌冷凝,形成黄山花岗岩体的地下“胚胎”。此后喜马拉雅运动使地壳普遍抬升,地层受力形成断层,黄山整体沿断层面抬升,逐渐形成了高逾千米、翘首云天的花岗岩断块山。 黄山大断崖 黄山的形成经历了哪些地质作用? 岩浆侵入活动、地壳抬升断裂、外力侵蚀 板块构造学说 内力作用与地表形态变化 1912年 20世纪60年代 20世纪60年代末 魏格纳 “大陆漂移学说” 勒皮雄、麦肯齐等 “板块构造学说” 赫斯和迪茨 “海底扩张学说” 板块构造学说 内力作用与地表形态变化 全球板块分布及运动示意图 软流层以上的地幔和地壳合称岩石圈,岩石圈分裂成若干刚性板块 板块在软流层上滑动 板块内部相对比较稳定,板块交界处是地壳运动的活跃地带 板块构造学说-板块张裂地区 内力作用与地表形态变化 东非大裂谷 裂谷或海洋 板块张裂的地区常形成裂谷或海洋,如东非大裂谷、大西洋。 洋脊 大洋中的张裂处常形成海岭。 大西洋中脊 板块构造学说-板块碰撞地区 内力作用与地表形态变化 大洋板块与大陆板块 大洋板块形成海沟,大陆板块隆起形成岛弧或海岸山脉。 亚欧板块与太平洋板块碰撞 千岛海沟 日本海沟 马里亚纳海沟 岛弧链 板块构造学说-板块碰撞地区 内力作用与地表形态变化 大陆板块与大陆板块 形成巨大的山脉。 太平洋板块 青藏高原 喜马拉雅山脉 印度洋板块 亚欧板块 板块构造学说 内力作用与地表形态变化 地球上大部分地震和火山都发生在板块交界处,多分布重要的矿产资源和地热资源。 板块张裂区 (相离运动) 板块碰撞区(相向运动) 大陆板块 与大陆板块碰撞 大陆板块 与大洋板块碰撞 运动方向 生长边界←|→ 消亡边界→|← 形成地貌 裂谷、海洋、海岭 高大山脉、高原 海岸山脉、岛弧 海沟 举例 红海、大西洋等 喜马拉雅山脉、 阿尔卑斯山脉 安第斯山脉、太平 洋西部岛弧、海沟 示意图 板块构造学说 内力作用与地表形态变化 外力作用与地表形态变化 结合实例.分析说明外力在某一地貌形成过程中的作用。 外力作用 流水、风、冰川、海浪等是塑造地表形态的主要外力,使地表趋于平坦。 外力作用与地表形态变化 能量来源 太阳能 重力势能 侵蚀作用 固结成岩 堆积作用 搬运作用 风化作用 风化作用 出露地表的岩石受太阳辐射、温度变化、氧、二氧化碳、水和生物等因素的影响,原地发生崩解破碎、化学性质改变与元素迁移现象。 外力作用与地表形态变化 外力对岩石的风化影响示意图 作用类型 物理风化 化学风化 生物风化 球状风化体 风化作用 外力作用与地表形态变化 风化作用为其他外力作用创造了基础条件。 由于昼夜温差大,表层岩石不断热胀冷缩,在长期的风化作用下,岩石由表及里层层剥落。 【实验】探究温度变化对岩石的影响 实验材料: 酒精灯、坩埚钳、水槽(或烧杯)、页岩(小块)、冷水。 实验步骤: 1.选取大小形状适宜的页岩备用 温度变化对岩石的影响实验操作示意 2.点燃酒精灯,将页岩用坩埚钳夹紧,用外焰灼烧一分钟,随后缓慢地放入盛满冷水的水槽(或烧杯)中 3.重复上述过程3~5次,观察页岩表面发生的变化。 【实验】探究温度变化对岩石的影响 页岩表面发生了什么变化?反映了哪种外力作用? 若将页岩换成片麻岩重复上述实验,试推测实验结果与上述实验结果的差异。 页岩表面发生膨胀、破裂的现象,反映了风化作用。 若将页岩换成石灰岩会产生哪些现象,形成哪些产物?试分析原因。 片麻岩变化不明显,因为片麻岩作为变质岩质地致密更能抵抗高温。 产生气泡并可能伴随轻微的爆裂声。 石灰岩主要由碳酸钙组成,灼烧时会经历热分解反应,生成氧化钙(生石灰)和二氧化碳气体。 侵蚀作用 各种外力对地表的破坏并造成地表物质移动的作用和过程。 外力作用与地表形态变化 冰斗、刃脊、角锋 ...... 冰川侵蚀 峡谷、曲流 ...... 流水侵蚀 海蚀柱、海蚀崖 ...... 海浪侵蚀 风蚀柱、风蚀蘑菇 ...... 风力侵蚀 侵蚀作用 外力作用与地表形态变化 流水作用对凹岸的侵蚀 新疆阔克苏河谷两侧侵蚀差异 在河流弯曲处,凹岸附近的水流较为湍急,河水携带泥沙对河床的侧蚀作用,造成凹岸不断崩塌,河岸后退,使河道变得更为弯曲,形成曲流。 搬运作用 风化作用、侵蚀作用产生的碎屑或溶解物质,在风力、流水、冰川、海浪等外力的作用下,离开原处,被搬运到其他地方的过程。 外力作用与地表形态变化 黄河壶口瀑布 地区差异 干旱地区风力搬运作用显著。 河水流速快,搬运能力强。 沉积作用 沉积作用又称堆积作用,是指外力搬运的物质到达适宜的场所后,由于条件发生改变而发生沉淀、堆积的过程和作用。 外力作用与地表形态变化 准噶尔盆地西北缘白杨河冲积扇 作用类型 机械沉积作用 化学沉积作用 生物沉积作用 洪积扇堆积的物质具有分选性,从山口向外,沉积物颗粒逐渐变小。 内力作用与外力作用对立统一 内力作用往往使地表变得凹凸不平、高低起伏 外力作用则削峰填谷,使地球表面的起伏趋于平缓。 课程小结 山脉的隆起与夷平过程示意图 【阅读】张家界 湖南省张家界以多姿多彩的砂岩峰林景观著称于世,区域内耸立的3000余根尖细高大的石柱,是长期地质演化发展的结果。 古生代泥盆纪该地处于浅海环境沉积形成石英砂岩。此类岩石质地均一,堆积层厚,底部平缓,垂直方向多裂隙。 新近纪以来地壳间歇性抬升,流水的切割侵蚀作用不断加强,形成棱角平直、高大纤细的石英砂岩峰林景观。 张家界的砂岩峰林 张家界峰林的形成经历了哪些地质作用? 碎屑物固结成岩、地壳抬升、流水侵蚀、重力崩塌和风化作用等内力和外力作用 地表形态与人类活动 举例说明人类活动与地表形态的关系。 农业生产 地表形态与人类活动 影响农业生产类型 海拔 地表起伏状况 坡度 坡向 影响农业生产方式 影响土壤侵蚀程度 造成水分和热量差异 农业生产 地表形态与人类活动 中国土地利用类型图 海拔 海拔变化会造成热量与水分条件的变化。 湿润地区随着海拔上升,农业生产可出现种植业、林业、畜牧业依次分布的现象。 农业生产 地表形态与人类活动 地表起伏状况 地表平坦开阔 利于机械化大生产 规模农业 平原地区 地表起伏大 自然环境复杂 多种经营 丘陵山区 7° 25° 农业生产 地表形态与人类活动 坡度 地表坡度越大,土壤越易遭受侵蚀。 工程建设 在海拔较高的地区,自然条件恶劣,生态环境脆弱,严重影响施工。 地表形态与人类活动 川藏线上的业拉山盘山公路 城市发展 地表形态制约着城市的空间形态和发展规模。 地表形态与人类活动 黄河谷地-兰州 山城重庆 城市发展 科学技术的发展使人类活动范围不断扩大,人类活动不断改变地表形态。 地表形态与人类活动 人为诱因产生的滑坡过程 具体表现 在顺向地层的坡脚处建造楼房和人工护坡,影响了地层稳定性,可能诱发山体滑坡、损毁山脚建筑物。 【阅读】上海浦东国际机场的选址 上海浦东国际机场始建于20世纪90年代,是我国重要的航空港。浦东滨海地区位于长江口南岸,分布有大量滩涂。经科学论证,机场在原规划区域的基础上向海边平移640米。 为了防止鸟类对飞行安全的影响、保护鸟类生存环境,建设机场时在长江口九段沙实施种青促淤引鸟生态工程,建立了420平方千米的九段沙自然保护区。 2019年上海浦东国际机场遥感影像图 为什么说机场的选址具有前瞻性? 因为长江每年携带着4亿吨泥沙入海沉积形成新的陆地,机场选址充分利用了长江口的地貌特征,减少动迁居民和保护基本农田的同时,还节省大量投资,为机场后续的建扩容提供了良好的土地资源保障。 课堂小结 地表形态的变化 内力作用 能量来源 地球自转+地球内部放射性元素衰变 外力作用 能量来源 太阳能+重力势能 地质构造 褶皱、断层 地表形态与人类活动 农业生产 海拔、地表起伏状况、坡度与坡向 其他 工程建设、城市发展、人类活动不断改变地表形态 表现形式 岩浆活动、地震、变质作用 结果 使地表趋向平坦 板块构造学说 板块内部稳定,板块边界地壳运动活跃,产生不同的地表景观 风化作用、侵蚀作用、搬运作用、沉积作用 表现形式 侵蚀地貌与堆积地貌(风、流水、冰川、海浪) 地貌类型 主题练习 1.按照地表岩层年龄从老到新的顺序,将A、B、C、D排序。 读某区域地质构造剖面图,完成下列各题。 3.C处现为山地,D处现为谷地。试分析C、D两处地表形态形成的原因。 D A B C 向斜构造:C 背斜构造:A B D C地:向斜槽部因受挤压,岩层变得紧实坚硬,不易遭受侵蚀而成为山岭, D地:背斜顶部因受张力作用,裂隙发育,岩石破碎,易受侵蚀而成为谷地 2.从地质构造上看,A、B、C、D四处中,何处属于背斜构造?何处属于向斜构造? 随堂演练 艾丁湖位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市,是吐鲁番盆地的最低处,也是我国陆地的最低点。湖面比海平面低154.31米。下图为艾丁湖及其周边区域地质剖面图。完成下面小题。 1.艾丁湖成为我国陆地最低点经历的主要地质作用为 A.流水侵蚀 B.风力侵蚀 C.构造运动 D.火山喷发 2.下列关于该区域的说法正确的是 A.断层的形成时间早于岩层 B.地表变质岩分布较多 C.地表松散的沉积物质较少 D.发育较多的向斜构造 读世界板块分布示意图(下图),完成下面小题。 3.在地壳运动影响下,和④所处板块边界类似地区的地表形态多为 A.海洋 B.海岭 C.裂谷 D.海沟 随堂演练 4.目前,珠穆朗玛峰还在上升之中,原因是 A.亚欧板块与印度洋板块的碰撞挤压 B.亚欧板块与太平洋板块的碰撞挤压 C.亚欧板块与非洲板块的张裂拉伸 D.印度洋板块与非洲板块的张裂拉伸 张家界地貌(如图)是由石英砂岩为成景母岩,以棱角平直的高大石柱林为主,以及深切峡谷、石墙、石柱、方山、平台等造型地貌为代表的地貌景观。研究表明,该地貌发育过程完整,各个阶段的地貌都有保留,其中核心景区下层岩层中富含笔石(海生生物,已灭绝)化石,上层陡峻的群峰为巨厚石英砂岩层。据此,完成下面小题。 5.张家界核心景区上层岩层形成的主要外力作用不包括 A.流水侵蚀 B.重力崩塌 C.生物风化 D.化学风化 6.下列地貌的发育顺序是(   ) ①石墙②台地③石柱④峡谷 A.①②③④ B.②①③④ C.①③②④ D.②①④③ 随堂演练 下图为黄土高原某地聚落分布景观。读下图回答下列各题。 7.影响该聚落分布的主要因素是 A.交通 B.水源 C.地形 D.气候 8.该地交通线 A.密集 B.呈“之”字形 C.呈网状分布 D.平直 随堂演练 中华地图版 第二单元 岩石圈与地表形态 地表形态的变化 Changes in landform $$

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