内容正文:
第一单元 行星地球
目录
· 知识脉络
· 单元盘点
第一节 地球的宇宙环境
第二节 地球的圈层结构
第三节 地球的演化过程
· 重难解读
重难点1 八大行星的分类与特征比较
重难点2 太阳辐射与太阳活动对地球的影响
重难点3 月相变化规律
重难点4 地震波与地球内部圈层的划分
重难点5 地质年代的划分与生物演化
· 易混易错
第1节 地球的宇宙环境
知识点01 天体及天体系统
1.宇宙
(1)宇宙是天地万物的总称,宇宙是 的总和。目前人类可观测的宇宙范围,其半径约为 。
(2)光年:光年是天文学中的 单位,指光在宇宙真空中沿直线经过一年时间的距离,为9.4607×1012千米。一般被用于衡量天体之间的距离。
(3)宇宙特点:
①物质性:由各种天体组成的。
②运动性:天体时刻在运动,它们相互吸引、相互绕转构成天体系统。
2.天体
(1)概念:宇宙中的物质或者结构,统称为天体。各种天体中,最基本的是恒星和星云,它们
都有巨大的体积与质量。地球只是无数天体中一颗普通的行星。
(2) 类型
①自然天体:星云、恒星、行星、卫星、彗星、流星体等
天体类型
组成物质(或成员)
特点
恒星
炽热的气体
质量庞大,温度高,能 ;恒星之间相距遥远;太阳是距离地球最近的恒星
星云
气体和尘埃,主要物质是氢
本身不发光,一般星云里都会有恒星,呈 状;密度小,体积和质量都很
行星
如:太阳系八颗行星
在椭圆轨道上绕 运行,质量比恒星 ;本身 发光,靠反射恒星的光而发亮
卫星
如:月球
环绕 运转、本身 发光;卫星大小不一,但是质量不会超过它绕转的行星
流星体
尘粒和固体块
不能自己发光,但与大气摩擦形成光迹;进入大气层后,同大气摩擦燃烧而发光,产生 现象;没有烧尽的残体落到地面叫陨星,其中石质陨星叫陨石,铁质陨星叫陨铁
彗星
冰物质
密度很小,具有 状外表,不能自己发光;绕 运行
②人造天体:人造卫星、航天飞机、空间站、太空望远镜等
· 拓展延伸
如何判断是不是天体:
一看位置:它是不是位于地球的大气层之外,独立存在于宇宙中。进入大气层、落回地球、地表的物体不是天体。
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。
三看运转:它是否在一定的轨道上独自运动,依附在天体上运行的物质不属于天体。
3.天体系统
(1)概念:运动的天体相互吸引、相互绕转,形成了多层次的天体系统。
(2)层级性:地球所处的天体系统,按从低到高的级别,依次为地月系、太阳系、银河系和可观测宇宙。
银河系和河外星系是同级别的天体系统
4.太阳系八大行星(水金地火木土天海)
(1)概念:是由太阳和以太阳为中心,受它引力而环绕它运行的天体所构成的天体系统,称为太阳系。
(2)组成:太阳、八颗行星 、矮行星、卫星,以及小行星、彗星、流星体和行星际物质等。太阳质量最大,约占太阳系总质量的99.86%.
分类
包含行星
特点
类地行星
水星、金星、地球、火星
固体表面,体积较小
巨行星
由气体构成
体积较大
远日行星
距离太阳很远
(3)运动特征:
① 性:八大行星绕日公转的轨道面几乎在同一平面上
② 性:公转方向都与地球的公转方向相同(自西向东)
③ 性:八大行星的公转轨道同圆相当接近→偏心率有关
5.地球上生命存在的条件
从地球的外部环境和自身环境两方面分析,具体如下:
(1)外部条件
①安全:安全的宇宙环境:太阳系中,大小行星各行其道,互不干扰。
②稳定:稳定的太阳光照:亿万年以来,太阳光照条件没有明显的变化。
(2)自身条件
自身条件主要指适宜的温度、适合生物生存的大气和液态水的存在。
①适宜的温度:日地距离适中,自转和公转周期适当,使地球表面平均温度保持在15℃左右,且温度变化不剧烈,有利于生命过程的发生和发展。
②适合生物生存的大气:适中的体积和质量使地球周围形成大气层,经过漫长演化,形成以氮气和氧气为主的现代大气。氮是生物体的基本成分,氧是维持生命的必需物质。
③液态水的存在:原始地球体积收缩和内部放射性元素衰变致热,使地内水体形成水汽逸出,冷却后降落,在低洼处汇聚,形成原始海洋,孕育生命。地球上最初的单细胞生命就出现在海洋中。
· 拓展延伸
“四看”分析行星是否存在生命
一看该行星所处的宇宙环境是否安全稳定。
二看该行星是否有适宜的温度。从距恒星远近、自转和公转周期长短、大气层方面分析。
三看该行星周围有无适合生物呼吸的大气。从该行星的体积、质量和大气演化方面分析。
四看该行星是否有液态的水。从温度高低和水体运动方面分析。
知识点02 太阳对地球的影响
1. 太阳辐射
(1)概念:太阳源源不断地以电磁波的形式向四周放射能量,称为太阳辐射。
(2)太阳辐射波长:紫外区0.15-0.4微米:7%;可见光区0.4-0.76微米:50%;红外区0.76-4微米:43%
(3)影响:
①提供 资源
a.太阳辐射为地球提供光和热;
b.维持着地表温度,是地球上水、大气运动和生命活动的主要动力
②为日常生产生活提供
a.太阳辐射为我们生活、生产提供能量。
b.太阳辐射除了直接被吸收、转化成热能外
c.还可以被捕获并存储,转换成热能、电能等。
d.人们大量使用的煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定并积累的太阳能。
2. 太阳大气分层
(1)光球层:是太阳大气的最底层。它发出的可见光最强,是用肉眼可以观测到的太阳表面。
(2)色球层:位于光球层之外。由于色球层发出的可见光总量不及光球层的千分之一,因此人们平常看不到它,只有在日全食时或者用特殊的望远镜才能看到。
(3)日冕层:是太阳大气的最外层,可以延伸到几个太阳半径,甚至更远。它的亮度仅为光球层的百万分之一,只有在日全食时或用特制的日冕仪才能用肉眼看见。
3.太阳活动
(1)概念:太阳大气各种活动和变化的总称。
(2)类型:
① :是出现在光球层上的黑斑点。太阳黑子区域温度比周围低,因此颜色看上去深一些。人们发现太阳黑子数量具有周期性变化,有的年份多,有的年份少。
② :太阳色球层上有些区域在短时间内会突然出现增大增亮的斑块,称为耀斑;耀斑能够释放出巨大的能量。
③ :球层的某些区域有时会猛烈地向外喷射出高达几万千米至几十万千米的红色火焰,是一种非常剧烈的太阳活动.
④ :日冕因为离太阳表面较远,受到的引力较小,它的高温使高能带电粒子流向外高速运动,每秒达350千米以上,不断飞逸到行星际空间,像是从太阳吹出来的一股“风”,通常称为“太阳风”。太阳活动频繁时,太阳风的强度和速度都变大。
(3)周期:约为11年
(4)影响:
① :黑子数增多→太阳活动强烈→地区降水量年际变化大→影响气候。
②扰乱地球上空电离层,影响 通信:耀斑爆发→电磁波进入电离层→电离层扰动→干扰无线电短波通信。
③ :磁针不能正确指示方向。
④产生 :太阳活动强烈→高能带电粒子→冲进两极高空→高层大气电离→产生极光。
⑤干扰电子设备,威胁太空中航天器的安全。
第二节 地球的圈层结构
知识点01 地震和地震波
1.地震:地震是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害。
2.地震波:地震能量释放的形式,按传播方式可以分为纵波和横波。
类型
传播速度
特点
能通过的介质
共性
纵波(P波)
引起地面
传播速度都随所通过物质的性质而变化
横波(S波)
引起地面
知识点02 地球的内部圈层
1.划分界限
不连续面
地下深度
波速变化
界面
平均17千米处
纵波和横波波速都明显加快。
界面
2900千米处
纵波波速突然下降,横波完全消失
2.依据:地震波在地球内部传播速度的变化
3.层次:
圈层名称
深度
特征
状态
图示
地壳
0-17km
· 地壳厚度不均,陆厚海薄。大陆地壳平均厚度为39-41km;海洋地壳厚度5-10千米。
· 地壳上层:硅铝层,不连续;只存在于大陆上;
· 地壳下层:硅镁层,连续,存在于大陆和大洋底部。
固态
不连续面:莫霍界面 — 平均深度33km
地幔
上地幔
17-2900km
· 主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,越往下铁、镁的含量逐渐增加;
· 上地幔上部存在一个软流层,这里可能为岩浆的主要源地。
· 下地幔温度、压力、密度很大
固态
下地幔
不连续面:古登堡界面 — 平均深度2900km
地核
外核
2900-5150km
· 物质构成以铁、镍为主;
· 外核呈液体或熔融状态,横波不能通过,其相对地壳流动可能是地球磁场产生的主要原因;
· 温度、压力和密度很大。
液态熔融态
内核
5150-6371km
固态
知识点03 地球外部圈层结构
1.构成:地球的外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈
2.关系:大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类懒以生存和发展的自然环境。
外部圈层
概念
组成
特点
相互关系
圈
由气体和悬浮物组成的包围地球的复杂系统
气体的悬浮物,主要成分是氮和氧
大气密度随高度增加而逐渐减小(降低)
相互影响,相互制约
圈
地球表层水体构成的连续但不规则的圈层
地表水、地下水、大气水、生物水等
水圈里的水处于不间断的循环运动之中;
水是最活跃的自然环境要素之一,是人类和其他生物生存发展不可或缺的;
连续但不规则
圈
地球表层生物及其生存环境的总称
大气圈的下部、水圈全部、岩石圈上部
生物圈与大气圈、水圈和岩石圈相互渗透、相互影响
生物圈的核心层:地表以上100米到水下200米的大气圈、水圈、岩石圈等圈层的交界处,被称之为“生物膜”。
【特别提醒】岩石圈:上地幔顶部与地壳都由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。
第三节 地球的演化过程
知识点01 地质年代的划分
1.记录地球历史的“书页”和“文字”:
2.地质年代可分为: 地质年代; 地质年代。相对地质年代是依据地质事件的先后或早晚关系,主要依据 顺序、 演化和 运动的阶段划分;绝对地质年代是依据 测定方法获得。
知识点02 地球的演化史
重难点1 八大行星的分类与特征比较
按行星特征分为三类:
类别
行星名称
表面温度
体积和质量
距日远近
类地行星
水星、金星、地球、火星
高
小
近
巨行星
木星、土星
中
大
中
远日行星
天王星、海王星
低
中
远
重难点2 太阳辐射与太阳活动对地球的影响
太阳辐射纬度分布:从低纬度向高纬度递减,影响各地区自然环境的差异。
太阳活动周期:平均11年;黑子、耀斑增多时活动剧烈。
太阳辐射与能源:直接利用(太阳能热水器等);间接利用(煤炭、石油等化石燃料为生物固定的太阳能);水能、风能等也由太阳能转换而来。
重难点3 月相变化规律
原因:月球本身不发光,反射太阳光;日、地、月相对位置变化。
周期:朔望月 = 29.53日
农历日期
月相
日、地、月位置关系
初一
新月(朔)
日—月—地(大致一线)
初七、初八
上弦月
日—地—月(成90°角)
十五、十六
满月(望)
日—地—月(大致一线)
二十二、二十三
下弦月
地—日—月(成90°角)
重难点4 地震波与地球内部圈层的划分
类型
传播速度
传播介质
通过莫霍面
通过古登堡面
纵波(P波)
较快
固、液、气
加速
减速
横波(S波)
较慢
仅固体
加速
消失
莫霍面:波速加快 → 地壳与地幔分界
古登堡面:纵波减速、横波消失 → 地幔与地核分界
地壳厚度:大陆较厚(高山高原可达70km),大洋较薄(5~10km);青藏高原最厚,马里亚纳海沟最薄。
重难点5 地质年代的划分与生物演化
生物演化趋势:由低级到高级、由简单到复杂,不可逆,螺旋上升。
植物:藻类 → 蕨类 → 裸子植物 → 被子植物
动物:无脊椎动物 → 鱼类 → 两栖类 → 爬行类 → 鸟类/哺乳类 → 人类
1.岩层新老关系的判断方法
沉积岩是受沉积作用而形成的,因此一般的规律是岩层年龄越老,其位置越靠下;岩层年龄越新,其位置越靠上(接近地表)。
侵入的岩层晚于被侵入的岩层。
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。
地壳运动和岩层的关系
若出现大面积成层岩石,说明形成岩层的时代地壳下沉
若岩层发生侵蚀,说明地壳上升。
若某个年代的岩层缺失,说明该年代该地区地壳上升没有接受沉积;或者地壳曾经下沉,形成了该年代的岩层,后来该地地壳上升,形成的岩层又被侵蚀掉。
2.地层和化石对环境的指示作用
►岩石(地层)所指示的古地理环境特征
岩石(地层)
古地理环境
含煤(石油)地层
气候湿润、森林茂密
卵砾岩
河流发育,河流落差较大
石灰岩
温暖的浅海环境
页岩
静水环境
玄武岩
有火山活动
有色金属矿产
岩浆活动频繁
►化石所指示的古地理环境特征
化石
古地理环境
三叶虫、鱼、贝壳等海洋生物化石
海洋(水生)环境
珊瑚化石
温暖清澈的浅海环境
恐龙化石、裸子植物化石
气候温暖、植被茂密
鸟类或哺乳类动物化石
陆生环境
【误区一】恒星是静止不动的
【正解】恒星虽然位置相对固定,但并非绝对静止。恒星也在运动,只是因为距离地球太远,短期内难以察觉其位置变化。
【误区二】行星和矮行星没有区别
【正解】矮行星是围绕太阳运转、质量和体积比行星略小,且未能清除其轨道附近其他物体的球状天体。行星则清除了其轨道附近的物体。
【误区三】太阳辐射的能量来自太阳内部的化学变化
【正解】太阳辐射的能量来自太阳内部的核聚变反应,即氢原子核在高温高压下聚变成氦原子核,释放巨大能量,而非化学变化。
【误区四】太阳活动产生的极光在任何地方都能看到
【正解】极光主要出现在地球两极地区的高空。太阳风高速冲进两极地区的高空,与稀薄大气碰撞才产生极光,中低纬度地区一般看不到极光。
【误区五】地壳和岩石圈是同一概念
【正解】地壳是莫霍面以上的部分,而岩石圈包括地壳和上地幔顶部(软流层以上)。岩石圈的范围比地壳大。
【误区六】软流层是液态的,是岩浆的发源地
【正解】软流层位于上地幔上部,岩石呈部分熔融状态,并非完全液态。它被认为是岩浆的发源地。
【误区七】外核是固态,内核是液态
【正解】地震波研究表明:外核接近液态(横波不能通过),内核为固态(纵波通过时折射,刚性很强)。外核由铁镍熔融体组成,内核由铁镍合金组成。
【误区八】古生代早期和晚期的生物特征相同
【正解】古生代早期以海生无脊椎动物为主(如三叶虫),晚期生物大规模向陆地发展,出现了蕨类森林、鱼类大量繁衍并向两栖类演化。两阶段差异显著。
【误区九】地质历史上的生物灭绝是逐渐发生的
【正解】地质历史上发生过多次大规模的集群灭绝事件,如古生代末期和中生代末期的物种大灭绝,往往是突变性的。5次大灭绝事件中,恐龙灭绝是小行星撞击等突发事件导致。
【误区十】新生代是地球历史的终点
【正解】新生代是地球历史上最新的一个地质时代,并非终点。海陆分布和生物进化仍在持续进行中,地球的演化是一个不断发展的过程。
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第一单元 行星地球
目录
· 知识脉络
· 单元盘点
第一节 地球的宇宙环境
第二节 地球的圈层结构
第三节 地球的演化过程
· 重难解读
重难点1 八大行星的分类与特征比较
重难点2 太阳辐射与太阳活动对地球的影响
重难点3 月相变化规律
重难点4 地震波与地球内部圈层的划分
重难点5 地质年代的划分与生物演化
· 易混易错
第1节 地球的宇宙环境
知识点01 天体及天体系统
1.宇宙
(1)宇宙是天地万物的总称,宇宙是空间和时间的总和。目前人类可观测的宇宙范围,其半径约为137亿光年。
(2)光年:光年是天文学中的距离单位,指光在宇宙真空中沿直线经过一年时间的距离,为9.4607×1012千米。一般被用于衡量天体之间的距离。
(3)宇宙特点:
①物质性:由各种天体组成的。
②运动性:天体时刻在运动,它们相互吸引、相互绕转构成天体系统。
2.天体
(1)概念:宇宙中的物质或者结构,统称为天体。各种天体中,最基本的是恒星和星云,它们
都有巨大的体积与质量。地球只是无数天体中一颗普通的行星。
(2) 类型
①自然天体:星云、恒星、行星、卫星、彗星、流星体等
天体类型
组成物质(或成员)
特点
恒星
炽热的气体
质量庞大,温度高,能自己发出光和热;恒星之间相距遥远;太阳是距离地球最近的恒星
星云
气体和尘埃,主要物质是氢
本身不发光,一般星云里都会有恒星,呈云雾状;密度小,体积和质量都很大
行星
如:太阳系八颗行星
在椭圆轨道上绕恒星运行,质量比恒星小;本身不发光,靠反射恒星的光而发亮
卫星
如:月球
环绕行星运转、本身不发光;卫星大小不一,但是质量不会超过它绕转的行星
流星体
尘粒和固体块
不能自己发光,但与大气摩擦形成光迹;进入大气层后,同大气摩擦燃烧而发光,产生流星现象;没有烧尽的残体落到地面叫陨星,其中石质陨星叫陨石,铁质陨星叫陨铁
彗星
冰物质
密度很小,具有云雾状外表,不能自己发光;绕太阳运行
②人造天体:人造卫星、航天飞机、空间站、太空望远镜等
· 拓展延伸
如何判断是不是天体:
一看位置:它是不是位于地球的大气层之外,独立存在于宇宙中。进入大气层、落回地球、地表的物体不是天体。
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。
三看运转:它是否在一定的轨道上独自运动,依附在天体上运行的物质不属于天体。
3.天体系统
(1)概念:运动的天体相互吸引、相互绕转,形成了多层次的天体系统。
(2)层级性:地球所处的天体系统,按从低到高的级别,依次为地月系、太阳系、银河系和可观测宇宙。
银河系和河外星系是同级别的天体系统
4.太阳系八大行星(水金地火木土天海)
(1)概念:是由太阳和以太阳为中心,受它引力而环绕它运行的天体所构成的天体系统,称为太阳系。
(2)组成:太阳、八颗行星 、矮行星、卫星,以及小行星、彗星、流星体和行星际物质等。太阳质量最大,约占太阳系总质量的99.86%.
分类
包含行星
特点
类地行星
水星、金星、地球、火星
固体表面,体积较小
巨行星
木星、土星
由气体构成
体积较大
远日行星
天王星、海王星
距离太阳很远
(3)运动特征:
①共面性:八大行星绕日公转的轨道面几乎在同一平面上
②同向性:公转方向都与地球的公转方向相同(自西向东)
③近圆性:八大行星的公转轨道同圆相当接近→偏心率有关
5.地球上生命存在的条件
从地球的外部环境和自身环境两方面分析,具体如下:
(1)外部条件
①安全:安全的宇宙环境:太阳系中,大小行星各行其道,互不干扰。
②稳定:稳定的太阳光照:亿万年以来,太阳光照条件没有明显的变化。
(2)自身条件
自身条件主要指适宜的温度、适合生物生存的大气和液态水的存在。
①适宜的温度:日地距离适中,自转和公转周期适当,使地球表面平均温度保持在15℃左右,且温度变化不剧烈,有利于生命过程的发生和发展。
②适合生物生存的大气:适中的体积和质量使地球周围形成大气层,经过漫长演化,形成以氮气和氧气为主的现代大气。氮是生物体的基本成分,氧是维持生命的必需物质。
③液态水的存在:原始地球体积收缩和内部放射性元素衰变致热,使地内水体形成水汽逸出,冷却后降落,在低洼处汇聚,形成原始海洋,孕育生命。地球上最初的单细胞生命就出现在海洋中。
· 拓展延伸
“四看”分析行星是否存在生命
一看该行星所处的宇宙环境是否安全稳定。
二看该行星是否有适宜的温度。从距恒星远近、自转和公转周期长短、大气层方面分析。
三看该行星周围有无适合生物呼吸的大气。从该行星的体积、质量和大气演化方面分析。
四看该行星是否有液态的水。从温度高低和水体运动方面分析。
知识点02 太阳对地球的影响
1. 太阳辐射
(1)概念:太阳源源不断地以电磁波的形式向四周放射能量,称为太阳辐射。
(2)太阳辐射波长:紫外区0.15-0.4微米:7%;可见光区0.4-0.76微米:50%;红外区0.76-4微米:43%
(3)影响:
①提供光和热资源
a.太阳辐射为地球提供光和热;
b.维持着地表温度,是地球上水、大气运动和生命活动的主要动力
②为日常生产生活提供能源
a.太阳辐射为我们生活、生产提供能量。
b.太阳辐射除了直接被吸收、转化成热能外
c.还可以被捕获并存储,转换成热能、电能等。
d.人们大量使用的煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定并积累的太阳能。
2. 太阳大气分层
(1)光球层:是太阳大气的最底层。它发出的可见光最强,是用肉眼可以观测到的太阳表面。
(2)色球层:位于光球层之外。由于色球层发出的可见光总量不及光球层的千分之一,因此人们平常看不到它,只有在日全食时或者用特殊的望远镜才能看到。
(3)日冕层:是太阳大气的最外层,可以延伸到几个太阳半径,甚至更远。它的亮度仅为光球层的百万分之一,只有在日全食时或用特制的日冕仪才能用肉眼看见。
3.太阳活动
(1)概念:太阳大气各种活动和变化的总称。
(2)类型:
①太阳黑子:是出现在光球层上的黑斑点。太阳黑子区域温度比周围低,因此颜色看上去深一些。人们发现太阳黑子数量具有周期性变化,有的年份多,有的年份少。
②耀斑:太阳色球层上有些区域在短时间内会突然出现增大增亮的斑块,称为耀斑;耀斑能够释放出巨大的能量。
③日珥:球层的某些区域有时会猛烈地向外喷射出高达几万千米至几十万千米的红色火焰,是一种非常剧烈的太阳活动.
④太阳风:日冕因为离太阳表面较远,受到的引力较小,它的高温使高能带电粒子流向外高速运动,每秒达350千米以上,不断飞逸到行星际空间,像是从太阳吹出来的一股“风”,通常称为“太阳风”。太阳活动频繁时,太阳风的强度和速度都变大。
(3)周期:约为11年
(4)影响:
①影响气候:黑子数增多→太阳活动强烈→地区降水量年际变化大→影响气候。
②扰乱地球上空电离层,影响无线电短波通信:耀斑爆发→电磁波进入电离层→电离层扰动→干扰无线电短波通信。
③扰动地球的磁场(磁暴):磁针不能正确指示方向。
④产生极光:太阳活动强烈→高能带电粒子→冲进两极高空→高层大气电离→产生极光。
⑤干扰电子设备,威胁太空中航天器的安全。
第二节 地球的圈层结构
知识点01 地震和地震波
1.地震:地震是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害。
2.地震波:地震能量释放的形式,按传播方式可以分为纵波和横波。
类型
传播速度
特点
能通过的介质
共性
纵波(P波)
快
引起地面上下颠簸
固体、液体和气体
传播速度都随所通过物质的性质而变化
横波(S波)
慢
引起地面水平晃动
只能通过固体
知识点02 地球的内部圈层
1.划分界限
不连续面
地下深度
波速变化
莫霍界面
平均17千米处
纵波和横波波速都明显加快。
古登堡界面
2900千米处
纵波波速突然下降,横波完全消失
2.依据:地震波在地球内部传播速度的变化
3.层次:
圈层名称
深度
特征
状态
图示
地壳
0-17km
· 地壳厚度不均,陆厚海薄。大陆地壳平均厚度为39-41km;海洋地壳厚度5-10千米。
· 地壳上层:硅铝层,不连续;只存在于大陆上;
· 地壳下层:硅镁层,连续,存在于大陆和大洋底部。
固态
不连续面:莫霍界面 — 平均深度33km
地幔
上地幔
17-2900km
· 主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,越往下铁、镁的含量逐渐增加;
· 上地幔上部存在一个软流层,这里可能为岩浆的主要源地。
· 下地幔温度、压力、密度很大
固态
下地幔
不连续面:古登堡界面 — 平均深度2900km
地核
外核
2900-5150km
· 物质构成以铁、镍为主;
· 外核呈液体或熔融状态,横波不能通过,其相对地壳流动可能是地球磁场产生的主要原因;
· 温度、压力和密度很大。
液态熔融态
内核
5150-6371km
固态
知识点03 地球外部圈层结构
1.构成:地球的外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈
2.关系:大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类懒以生存和发展的自然环境。
外部圈层
概念
组成
特点
相互关系
大气圈
由气体和悬浮物组成的包围地球的复杂系统
气体的悬浮物,主要成分是氮和氧
大气密度随高度增加而逐渐减小(降低)
相互影响,相互制约
水圈
地球表层水体构成的连续但不规则的圈层
地表水、地下水、大气水、生物水等
水圈里的水处于不间断的循环运动之中;
水是最活跃的自然环境要素之一,是人类和其他生物生存发展不可或缺的;
连续但不规则
生物圈
地球表层生物及其生存环境的总称
大气圈的下部、水圈全部、岩石圈上部
生物圈与大气圈、水圈和岩石圈相互渗透、相互影响
生物圈的核心层:地表以上100米到水下200米的大气圈、水圈、岩石圈等圈层的交界处,被称之为“生物膜”。
【特别提醒】岩石圈:上地幔顶部与地壳都由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。
第三节 地球的演化过程
知识点01 地质年代的划分
1.记录地球历史的“书页”和“文字”:地层和化石。
2.地质年代可分为:绝对地质年代;相对地质年代。相对地质年代是依据地质事件的先后或早晚关系,主要依据地层顺序、生物演化和地壳运动的阶段划分;绝对地质年代是依据同位素年龄测定方法获得。
知识点02 地球的演化史
重难点1 八大行星的分类与特征比较
按行星特征分为三类:
类别
行星名称
表面温度
体积和质量
距日远近
类地行星
水星、金星、地球、火星
高
小
近
巨行星
木星、土星
中
大
中
远日行星
天王星、海王星
低
中
远
重难点2 太阳辐射与太阳活动对地球的影响
太阳辐射纬度分布:从低纬度向高纬度递减,影响各地区自然环境的差异。
太阳活动周期:平均11年;黑子、耀斑增多时活动剧烈。
太阳辐射与能源:直接利用(太阳能热水器等);间接利用(煤炭、石油等化石燃料为生物固定的太阳能);水能、风能等也由太阳能转换而来。
重难点3 月相变化规律
原因:月球本身不发光,反射太阳光;日、地、月相对位置变化。
周期:朔望月 = 29.53日
农历日期
月相
日、地、月位置关系
初一
新月(朔)
日—月—地(大致一线)
初七、初八
上弦月
日—地—月(成90°角)
十五、十六
满月(望)
日—地—月(大致一线)
二十二、二十三
下弦月
地—日—月(成90°角)
重难点4 地震波与地球内部圈层的划分
类型
传播速度
传播介质
通过莫霍面
通过古登堡面
纵波(P波)
较快
固、液、气
加速
减速
横波(S波)
较慢
仅固体
加速
消失
莫霍面:波速加快 → 地壳与地幔分界
古登堡面:纵波减速、横波消失 → 地幔与地核分界
地壳厚度:大陆较厚(高山高原可达70km),大洋较薄(5~10km);青藏高原最厚,马里亚纳海沟最薄。
重难点5 地质年代的划分与生物演化
生物演化趋势:由低级到高级、由简单到复杂,不可逆,螺旋上升。
植物:藻类 → 蕨类 → 裸子植物 → 被子植物
动物:无脊椎动物 → 鱼类 → 两栖类 → 爬行类 → 鸟类/哺乳类 → 人类
1.岩层新老关系的判断方法
沉积岩是受沉积作用而形成的,因此一般的规律是岩层年龄越老,其位置越靠下;岩层年龄越新,其位置越靠上(接近地表)。
侵入的岩层晚于被侵入的岩层。
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。
地壳运动和岩层的关系
若出现大面积成层岩石,说明形成岩层的时代地壳下沉
若岩层发生侵蚀,说明地壳上升。
若某个年代的岩层缺失,说明该年代该地区地壳上升没有接受沉积;或者地壳曾经下沉,形成了该年代的岩层,后来该地地壳上升,形成的岩层又被侵蚀掉。
2.地层和化石对环境的指示作用
►岩石(地层)所指示的古地理环境特征
岩石(地层)
古地理环境
含煤(石油)地层
气候湿润、森林茂密
卵砾岩
河流发育,河流落差较大
石灰岩
温暖的浅海环境
页岩
静水环境
玄武岩
有火山活动
有色金属矿产
岩浆活动频繁
►化石所指示的古地理环境特征
化石
古地理环境
三叶虫、鱼、贝壳等海洋生物化石
海洋(水生)环境
珊瑚化石
温暖清澈的浅海环境
恐龙化石、裸子植物化石
气候温暖、植被茂密
鸟类或哺乳类动物化石
陆生环境
【误区一】恒星是静止不动的
【正解】恒星虽然位置相对固定,但并非绝对静止。恒星也在运动,只是因为距离地球太远,短期内难以察觉其位置变化。
【误区二】行星和矮行星没有区别
【正解】矮行星是围绕太阳运转、质量和体积比行星略小,且未能清除其轨道附近其他物体的球状天体。行星则清除了其轨道附近的物体。
【误区三】太阳辐射的能量来自太阳内部的化学变化
【正解】太阳辐射的能量来自太阳内部的核聚变反应,即氢原子核在高温高压下聚变成氦原子核,释放巨大能量,而非化学变化。
【误区四】太阳活动产生的极光在任何地方都能看到
【正解】极光主要出现在地球两极地区的高空。太阳风高速冲进两极地区的高空,与稀薄大气碰撞才产生极光,中低纬度地区一般看不到极光。
【误区五】地壳和岩石圈是同一概念
【正解】地壳是莫霍面以上的部分,而岩石圈包括地壳和上地幔顶部(软流层以上)。岩石圈的范围比地壳大。
【误区六】软流层是液态的,是岩浆的发源地
【正解】软流层位于上地幔上部,岩石呈部分熔融状态,并非完全液态。它被认为是岩浆的发源地。
【误区七】外核是固态,内核是液态
【正解】地震波研究表明:外核接近液态(横波不能通过),内核为固态(纵波通过时折射,刚性很强)。外核由铁镍熔融体组成,内核由铁镍合金组成。
【误区八】古生代早期和晚期的生物特征相同
【正解】古生代早期以海生无脊椎动物为主(如三叶虫),晚期生物大规模向陆地发展,出现了蕨类森林、鱼类大量繁衍并向两栖类演化。两阶段差异显著。
【误区九】地质历史上的生物灭绝是逐渐发生的
【正解】地质历史上发生过多次大规模的集群灭绝事件,如古生代末期和中生代末期的物种大灭绝,往往是突变性的。5次大灭绝事件中,恐龙灭绝是小行星撞击等突发事件导致。
【误区十】新生代是地球历史的终点
【正解】新生代是地球历史上最新的一个地质时代,并非终点。海陆分布和生物进化仍在持续进行中,地球的演化是一个不断发展的过程。
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