内容正文:
第一章宇宙中的地球知识要点总结
一、地球的宇宙环境
1.天体:
(1) 分类:自然天体(恒星、星云、行星、卫星、流星体、彗星)和人造天体
(2) 判断天体的标准,三看法,看位置、看运转轨道、看物质形态
2.天 体系统的层次
3.地球的普通性与特殊性
(1)普通性:①八大行星的结构特征:质量、体积、密度
②八大行星运动特征:同向性,近圆性,共面性
(2)特殊性——目前所知道的唯一存在生命的行星
2、 太阳对地球的影响
1. 地球的能量来源
(1)内部能量:放射性元素衰变产生的,如地热能,火山、地震产生的能量;
(2)外部能量:太阳能、风能、水能、潮汐能等(前三者由太阳能产生,潮汐能是由于日地月之间引力形成)
2. 太阳辐射能量分布:太阳能量来源:核聚变;能量主要集中在波长较短的可见光波段,约占总能量的 50%
3.太阳辐射对地球的影响
①太阳辐射经植物的生物化学作用,可以转化成有机物中的生物化学能;
②煤炭、石油等化石燃料,是地质时期生物固定以后积累下来的太阳能;
③太阳辐射是地球大气运动、水循环的主要能源;(产生风能、水能)
④太阳辐射本身以及大气活动、水循环等,也为人类源源不断地提供能源。
4.影响地表太阳辐射的因素
我国太阳能最丰富的地区:青藏高原。
原因:地势高,空气稀薄,大气削弱作用弱,太阳辐射强;
纬度较低,太阳辐射强(注意使用条件);深居内陆,距海远,水汽难以到达,降水少晴天多,光照时间长。
我国太阳辐射最弱的是四川盆地。
原因:地势低,大气厚度大,削弱的太阳辐射多,光照弱;
盆地地形水汽不易散失,多阴雨天气晴天少,光照少。
5.太阳外部结构、特征及主要太阳活动
6.太阳活动对地球的影响
①太阳黑子影响气候
②干扰电离层,影响无线短波通信
③影响地球磁场,产生磁暴,干扰电子设备
④太阳风到达地球,受磁场作用在高纬度地区上空产生极光
三、地球的圈层结构
1.地震:基础概念:震源、震中、震源深度、震中距、等震线、烈度、震级;分布:环太平洋、喜马拉雅—地中海地震带;危害和自救防护措施
2.地震波的类型、传播特点、以及地球内部圈层的划分
纵波(P):传播速度较快,在固、液和气体中均能传播,地物表现为上下颠簸。横波(S):传播速度较慢,只能在固体中传播,地物表现为左右摇晃。
共同特点:地震波在不同介质中传播速度不同;经过不同介质发生反射和折射现象
两个不连续界面
(1) 莫霍面:纵波和横波的传播速度都明显增加
(2) 古登堡面:地震波经过该界面时,纵波的传播速度突然下降,横波完全消失
3.地壳、地幔和地核三个圈层特点
(1)地壳:平均厚度为 17 千米, 大陆地壳较厚,平均厚度为 39~41 千米;大洋地壳较薄,平均厚度为 5~10 千米。上层硅铝层,密度较小,不连续;下层硅镁层,密度较大,连续分布。
(2)地幔:深度从地壳底界到 2 900 千米,固态特征。主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成。分为上地幔和下地幔。上地幔上部存在一个软流层,一般认为这里可能是岩浆的主要发源地。
岩石圈:地壳和上地幔顶部(软流层以上)的合称。
(3)地核:由极高温度和高压状态下的铁和镍组成;
外核呈液态或熔融态,是地球磁场产生的原因;内核呈固态。
4.地球的外部圈层
生物圈是指地球上所有生物及其生存环境的总称。占据了大气圈的底部、水圈的全部、和岩石圈的上部
四、地球的演化
1.岩层新老关系的判断方法
(1)上新下老:未经扰动的沉积岩地层中,先沉积的地层在下,后沉积的地层在上,所以越靠下的岩层年龄越老,越靠上(接近地表)的岩层年龄越新。
(2)侵入的岩层晚于被侵入的岩层,断裂晚于被断裂岩层,覆盖岩层晚于被覆盖岩层。 (3)受岩浆活动高温高压的影响而变质的岩层,晚于相邻的岩层。
2.岩层缺失的原因
右图甲为正常情况下岩层的形成次序,而乙中岩层B缺失的原因:
原因一:在该地区就未曾有过该地层的沉积,A层形成之后,由于地壳抬升,未接受B层沉积,B层未形成。
原因二:B层形成后,地壳抬升,B层受侵蚀剥落,B层消失。
3.化石的形成过程:第一具备硬壳或骨骼结构,第二能够尽快被沉积物掩埋,第三必须经过石化作用。
化石的作用:①根据生物演化确定时代顺序,三叶虫、大羽羊齿为古生代地层,恐龙化石为中生代地层。②追溯地层形成的环境特征:红色氧化环境,黑色页岩含黄铁矿还原环境,珊瑚温暖清澈的浅海环境,贝壳滨海环境
4.生物进化规律:生物是从简单到复杂、从低级到高级,从海洋到陆地
5.时间轴:宙代纪
6.地球演化史
地质时期
地壳运动
生物演化
地质矿产/气候
前寒武纪
①太古宙:深浅多变的广阔海洋,无宽广陆地
②元古宙:地壳运动剧烈,晚期大片陆地
①太古宙中期出现最原始生命;蓝藻,无氧到有氧环境 ②元古宙,除单细胞生物外,还出现藻类、海绵等多细胞生物,从单细胞到多细胞,由原核生物到真核生物,标志着地球进入生命大发展阶段
太古宙是重要的成铁时期
显
生
宙
古生代
地壳发生剧烈变动,中后期陆地面积大大增 加,欧亚大陆、北美大陆雏形基本形成,我国东北、华北抬升为陆地
联合古陆形成
①动物:早期海生无脊椎动物繁盛(三叶虫、珊瑚);中期脊椎动物——鱼类出现;后期部分鱼类逐渐演化为两栖类
②植物:早期海生低等植物,中后期蕨类繁生
③生物灭绝:古生代末期 60%以上的海生无脊椎动物种类灭绝,脊椎动物中原始鱼类和古老的两栖类也全部灭绝,蕨类植物明显衰退
古生代后期(石炭-二叠纪)是重要的造煤时期
中生代
陆地面积空前扩大。
环太平洋地带运动剧烈,形成高大山系
联合古陆开始解体
①动物:爬行动物盛行(恐龙);爬行动物一支向鸟类发展
②植物:裸子植物迅速发展(苏铁纲、银杏纲、松杉纲等是代表植物)
③生物灭绝:中生代末期,恐龙销声匿迹,50%以上的无脊椎动物种类也灭绝了
①环太平洋地带形成丰富的金属矿产;
②重要的造煤时期
新生
代
发生了一次规模巨大的造山运动(喜马拉雅山、阿尔卑斯山),现代地貌格局及海陆分布由此形成
①哺乳动物大发展,出现灵长类
②植物:被子植物大发展
③第四纪出现了人类
第四纪大冰 期,气候寒冷
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