2027届高考一轮复习地理知识清单-行星地球
2026-07-17
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普通
摘要:
该高中地理高考复习知识清单系统梳理了行星地球模块核心内容,涵盖地球的宇宙环境、太阳辐射与太阳活动、圈层结构、演化历程、地球自转及地理意义、地球公转及地理意义六大知识范畴,构建完整知识体系。
清单采用“分层突破”策略,以思维导图(如天体系统层次图、圈层结构图)辅助识记,地球运动部分通过绘制光照图转化抽象规律,培养综合思维与地理实践力。包含航天区位分析、时间计算“东加西减”原则等实用设计,标注地球运动为压轴题高发区等重难点,帮助学生夯实基础,教师可据此优化复习方案提升备考效率。
内容正文:
专题二 行星地球
考情分析
一、考情概览
本模块直接考查分值多在 4–10 分,常以 1–2 组选择题或 1 个综合题小问的形式出现。其中地球运动类试题难度较大,是选择题压轴题的高发区,强调对原理的迁移应用和时空综合分析能力;而地球的宇宙环境、太阳辐射与太阳活动、圈层结构及演化历程等内容,多为基础性、识记性考查,命题角度贴近生活实际与热点情境。整体而言,本模块“显性分值不高、隐性价值极高”,其结论和思维方法会渗透到气候、水文、自然带、农业生产等后续模块,必须在一轮复习阶段夯实基础。
二、核心背诵重点
地球的宇宙环境:天体系统层次、太阳系八大行星的位置与分类、地球存在生命的条件及其实现条件。航天区位条件分析是近年来热点,需结合实例掌握。
太阳辐射与太阳活动:太阳辐射对地理环境的影响;影响太阳辐射分布的因素。太阳大气分层及对应的太阳活动,太阳活动对地球的影响。
地球的圈层结构:地球内部圈层及其划分依据,外部圈层组成与相互关系。岩石圈、软流层、莫霍面、古登堡面等关键概念必须准确理解。
地球的演化历程:地球地质历史与年代顺序,各地质时期海陆变迁、生物演化和矿产形成特征。要能够结合地层、化石判断地质年代。
地球自转及地理意义:自转方向、周期、速度。自转产生的地理意义:昼夜交替、地方时与区时计算、地转偏向力。其中地方时与区时计算、日界线、晨昏线判读是高频考点,需熟练运用“东加西减”原则和日期变更规律。
地球公转及地理意义:公转方向、轨道、周期、速度。黄赤交角及其影响。公转产生的地理意义:正午太阳高度的变化、昼夜长短的变化、四季和五带的划分。公转类试题常结合光照图、太阳视运动轨迹、楼间距、太阳能板安装角度等生活情境考查,需做到“图文结合、会算会用”。
三、背诵建议
本模块知识跨度大,既有识记性内容,也有原理性、计算性内容,切忌眉毛胡子一把抓。建议采用“分层突破”策略:对宇宙环境、圈层结构、演化历程等偏识记内容,以时间轴、圈层结构图、天体系统层次图等思维导图辅助记忆,注重概念准确和逻辑清晰;对太阳辐射、太阳活动等联系实际的内容,多结合生活案例和热点素材理解其影响;对地球运动等重难点,必须建立在“空间想象+图形转化”的基础上,通过绘制侧视光照图、俯视光照图、太阳视运动轨迹图等,把抽象规律转化为直观图像。
背诵时不必纠缠于复杂推导,但要熟记核心结论。同时配合典型真题和变式训练,训练“会读图、会画图、会换算、会应用”的综合能力,为后续自然地理和人文地理的系统学习打下坚实的底层基础。
知识清单
一、地球的宇宙环境
1.“三看法”判断一个物体是否为天体
(1)一看位置:它是不是位于地球大气层之外,独立存在于宇宙中。进入大气层或落回地面的物体不属于天体。
(2)二看实质:它是不是宇宙间的物质。一些自然现象不属于天体。
(3)三看运转:它是否在一定的轨迹独自运转。依附在其他天体上运行的物体不属于天体,如在火星上考察的火星车。
2.分析地球上存在生命的条件
3.卫星发射基地的区位条件
(1)发射基地选址的条件
①气象条件:晴天多、阴雨天少,风速小,湿度低,有利于发射和跟踪。
②纬度因素:纬度低,自转线速度大,可以节省燃料和成本。
③地形因素:地势平坦开阔,有利于跟踪观测。
④海陆位置:大陆内部气象条件好,隐蔽性强,人烟稀少,安全性强;海上人类活动少,安全性强。
⑤交通条件:内外交通便利,有利于大宗物资运输。
⑥安全因素:出于国防安全考虑,有的建在山区、沙漠地区,有的建在地广人稀处。
⑦其他因素:如科研水平、基础设施、国家政策等
(2)发射时间、方向和回收场地选择
·发射时间
①发射时间:在一天中一般选择在晴朗无云的夜晚,主要是便于定位和跟踪观察。
②我国发射时间:主要选择在北半球冬季,便于航天测控网对飞船的监控、管理和回收。我国有多艘“远望号”测量船在南半球纬度较高的海域,选择北半球冬季是为了避开南半球恶劣的海况。
·方向:一般与地球运动方向一致,向东发射可充分利用自转线速度,节约能源。
·回收基地选址的条件
①地形地势:平坦开阔,便于发现搜索目标和营救
②气象条件:干旱,多晴朗天气,能见度高
③地质条件:少大河、湖泊,少居民建筑,便于着陆安全性高
④海陆位置:大陆内部气象条件好,便于定位跟踪海上海域广阔,营救难度系数高
⑤人口:人烟稀少,对居民生活干扰少,建设成本低
⑥距离:距发射场、控制中心近,便于监测与抢救
二、太阳辐射和太阳活动
1.太阳辐射对地球的影响
(1)太阳辐射为地球上生物的生长发育提供了光、热资源。
(2)太阳辐射为地球提供动力和能源。
(3)太阳辐射影响地理环境的形成和变化。
2.影响太阳辐射时空分布的因素
(1)影响太阳辐射的主要因素
(2)中国年太阳辐射量空间分布及成因
主要为新疆北部、内蒙古高原东部、华北平原大部分、黄土高原一部分、甘肃南部、川西、川南、滇北一部分
深居大陆内部,距海远,多晴朗天气,日照时间长
主要为新疆南部、甘肃西部、青藏高原大部分和内蒙古高原西部,其中青藏高原为高值中心
地势高,空气稀薄,大气透明度高,多晴朗天气
主要为东北大部分、东南丘陵地区、汉江流域、广西大部分、云南东南部、湖北东部
盆地地形,多阴雨和大雾天气,日照时间短
距海近,受海洋影响大,多阴雨天气
主要为四川、重庆、贵州大部分地区,其中四川盆地为低值中心
3.太阳活动对地球的影响
类型
位置
活动特征
对地球的影响
太阳黑子
光球层
区域温度比周围低,颜色较深的黑斑点:太阳活动强弱的标志;有周期性变化(约11年),有的年份多,有的年份少
影响地球气候:亚寒带树木的年轮有规律的疏密变化与太阳黑子约11年的活动周期相对应;太阳黑子活动高峰年,气候反常的概率增大,太阳黑子活动低峰年,气候状况相对平稳
太阳耀斑
色球层
忽然出现的大而亮的斑块;时间较短(几分钟至几十分钟);释放巨大能量
扰乱地球电离层:太阳活动增强时发出的电磁波,强烈干扰地球高空的电离层,影响无线电短波通信,甚至会出现短暂的中断现象
日珥
色球层
喷射的气体呈弧状的一种剧烈太阳活动现象;日全食时可肉眼观测到;喷射大量带电粒子
干扰地球磁场:当太阳活动增强时,来自太阳大气的高能带电粒子会扰动地球磁场,产生磁针剧烈颤动而不能正确指示方向的“磁暴”现象。
产生极光现象:高能带电粒子高速冲进两极地区的高空大气,并与那里的稀薄大气相碰撞,形成极光
日冕抛射物质
日冕层
日冕结构在几分钟到几小时内发生明显变化;向外抛射大量带电粒子;是规模最大、程度最剧烈的太阳活动现象
三、地球的圈层结构
1.图解地球的内部圈层——两“面”三“层”
2. 图解地球的外部圈层——“3+1”圈
(1) 外部三大圈层,可用与岩石圈的相对位置图示法来帮助识记
(2) 各个圈层之间相互吸引、相互制约。如化石形成于生物圈和岩石圈之间,风蚀地貌形成于大气圈与岩石圈之间,喀斯特地貌形成于岩石圈、大气圈和水圈之间,火山灰形成于岩石圈和大气圈之间。
四、地球的演化历程
地质历史时期
地表演化
生物演化
矿产的形成
植物
动物
前寒武纪
冥古宙
海洋与陆地形成,大气成分变化
出现有机质
无
重要成矿期(铁、金、镍、铬等矿物)
太古宙
出现蓝藻
元古宙
蓝藻大爆发
古生代
早古
生代
地壳运动剧烈,海陆格局多次变迁,形成联合古陆
陆地上出现低等植物
无脊椎动物繁盛
———
晚古
生代
裸子植物开始出现,蕨类植物繁盛
脊椎动物发展,出现两栖动物并逐渐进化为爬行动物
重要成煤期
中生代
板块运动剧烈,联合古陆开始解体
裸子植物极度兴盛
爬行动物盛行,鸟类、小型哺乳动物出现
主要成煤期
新生代
联合古陆最终解体,地壳运动剧烈,形成现代地势起伏的基本面貌
被子植物高度繁盛
哺乳动物快速发展,第四纪出现人类
———
五、地球自转及产生的地理意义
1.地球自转运动特征
(1)地球自转方向是自西向东;即:从北极上空看呈逆时针方向,从南极上空看呈顺时针方向。
(2)地球自转线速度:V=V赤道×Cosθ(θ为当地纬度)
①地球自转线速度从赤道向两极递减;
②纬度度数相同,线速度相同;
③纬度度数不同,线速度不同。
(3)除南北两极点外,全球各点地球自转角速度都相等。
地球自转角速度:W=15°/h=1°/4分钟
太阳直射点在地球表面移动速度大约为0.25°/天
(4)恒星日与太阳日
一个恒星日=23小时526156分4.09894秒
个太阳日=23小时56分4秒+24小时/星4102年=24小时
2.晨昏线的判断
顺着地球自转的方向,由夜半球过渡到昼半球的分界线是晨线;由昼半球过渡到夜半球的分界线是昏线。
3.地转偏向力
(1)地转偏向力:南左北右,赤道不偏。
“左右手”法则:北半球用右手,南半球用左手。手心向上,四指指向物体初始运动方向大拇指指向即为物体水平运动的偏向。
4.时间计算
(1)地方时:经度相同,地方时相同
成因:由于地球自转,同纬度偏东位置的地方总比偏西位置的地方要先见到日出。
(2)求地方时:
每向东15度,地方时早1小时;每向东1度,地方时早4分钟。
依据经度每隔15°,时间相差1小时每1°相差4分钟,先计算两地的经度差再转换成时间差,依据“东加西减”原则,计算出地方时。
(3)特殊经线的地方时:
①太阳直射点所在经线:12时
②昼半球的中央经线:12时
③夜半球的中央经线:24时/0时
④晨线与赤道交点所在经线:6时
⑤昏线与赤道交点所在经线:18时
(4)时区与区时
时区:全球划分为24个时区,每个时区占经度15°。
区时:各个时区都以该时区中央经线的地方时为整个时区的统一时间,叫区时,又叫标准时。
①已知经度,时区号数=已知经度÷15,若余数>7.5°→N+1:余数<7.5°→N
②已知某地所处时区,中央经线的经度=15°×N(N为时区数)
③已知时区数,经度范围=15°×N±7.5°
④相邻两个时区的区时相差1小时
⑤已知某地区时,求另一地区时:所求区时=已知区时±时区差(东加西减)
(5)国际日期变更线:
自西向东跨越国际日期变更线,时间不变,日期减少1天;
自东向西跨越国际日期变更线时间不变,日期增加1天;
自西向东,日期增加1天,为新一天的0时线;
自西向东,日期减少1天,为180°经线(日界限)。
【拓展】
(1)自东向西航行,船员所经历的一天>1太阳日;
自西向东航行,船员所经历的一天<1太阳日。
每小时向西飞行n经度,则所感觉1天时间=360/(15-n)小时;每小时向东飞行n经度则所感觉的一天时间=360/(15+n)小时。(n<15°)
(2)从某地出发到达另一地,无论是否经历日界限:到达时间=出发时间+途中时间±时区差(东+西-)
六、地球公转及产生的地理意义
1.地球公转运动特征
(1)地球公转方向是自西向东
(2)地球公转速度
近日点(1月初)最大,远日点(7月初)最小
自近日点向远日点移动,公转速度逐渐变慢
自远日点向近日点移动,公转速度逐渐变快。
近日点(1月初)V、W最大
远日点(7月初)V、W最小
由近日点向远日点移动,公转速度V、W变小
由远日点向近日点移动,公转速度V、W变大
(3)春秋分日,太阳光线与黄赤两平面交线相平行;
两至日时,太阳光线与黄赤两平面交线相垂直。
(4)黄赤交角变大,热带、寒带的范围变大;温带的范围变小。黄赤交角变小,热带寒带的范围变小;温带的范围变大。
回归线的度数=黄赤交角的度数;回归线的度数+极圈的度数=90°
2.昼夜长短的判断
晨昏线把所经过的纬线圈分割成昼弧和夜弧。由于黄赤交角的存在,除在赤道上和春秋分日外,各地昼弧和夜弧都不等长。
春、秋分
夏至
冬至
直射点位置
赤道
北回归线
南回归线
北半球
昼夜平分
昼最长夜最短越往北昼越长
昼最短夜最长越往北昼越短
赤道
直射点所在的半球昼长夜短,且纬度越高昼越长。直射点向北移,北半球昼增长;直射点向南移,南半球昼增长。
南半球
昼夜平分
越往南昼越短南极圈内极夜
越往南昼越长南极圈内极昼
(3)太阳直射点的所在经线地方时为12时;太阳直射点所在纬线和晨昏线与纬线切点所在纬线即极昼极夜的边界纬线互为余角。
(4)赤道全年昼夜等长;春秋分日全球各点昼夜等长。
(5)昼夜长短相关计算公式
①日出时间+日落时刻=24小时
②昼长=24-2×日出时间
③夜长=2×日出时间
④日出时间=12-昼长/2=夜长/2
⑤日落时间=12+昼长/2=24-夜长
⑥南半球某地的昼长=北半球同纬度的夜长
⑦南半球某地的夜长=北半球同纬度的昼长
⑧全球各点全年昼长(夜长)时间都相等。
3.正午太阳高度角
(1)纬度变化规律:
① 同一时刻,正午太阳高度由太阳直射的纬线向南北两侧递减。
② 离直射的纬线越近正午太阳高度越大,越远越小。
③ 春秋分:由赤道向南北两极递减
④ 夏至日:由北回归线向南北两极递减
⑤ 冬至日:由南回归线向南北两极递减
(2)季节变化规律:
① 同一地点,哪一天离太阳直射点最近正午太阳高度角达最大值,哪一天离太阳直射点最远正午太阳高度角达最小值。
② 北回归线以北地区:夏至日达最大值,冬至日最小。
③ 南回归线以南地区:冬至日达最大值,夏至日最小
④ 回归线之间的地区:太阳直射时达最大值
正午太阳高度角的计算:H=90°-所求地的纬度与直射点纬度之差(同减异加)
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