地殼運動的足跡稱為地質構造,形成的地貌,稱為構造地貌。巖層的彎曲變形,叫褶皺。
褶皺山的類型及特點:
類型 | 背斜 | 向斜 |
巖層形態 | 上拱 | 下彎 |
巖層新老分布 | 中間老兩翼新 | 中間新兩翼老 |
初始地貌 | 上拱隆起成山 | 下彎凹陷成谷 |
逆轉地貌 | 中部侵蝕成谷 | 中部擠壓成山 |
褶皺山的成因:
褶皺構造山地常呈弧形分布,延伸數百千米以上。山地的形成和排列都與受力作用方式關系密切。某一方向的水平擠壓作用,使弧形頂部向前進方向突出。
有些弧形山地不僅地層彎曲,而且常有層間滑動或剪切斷層錯動,使外弧層背著弧頂方向移動,內弧層向方向移動,因而在褶皺構造山的外側形成剪切斷層,一端是左旋運動,一端是右旋運動。
中國寧夏南部褶皺山地的弧形頂突向東北,層面傾向西南,第三紀地層向東北推擠或仰沖斷層為壓性、壓扭性,西北段為左旋水平運動。寧夏南部褶曲山地成因與青藏高原隆起有密切關系。
相關高中地理知識點:等值線地圖的判讀及綜合應用
等值線地圖:
以一組相等數值的連線表示制圖對象數量、特征的地圖。簡稱等值線圖。
如年平均氣溫圖、年降水量圖。它是專題地圖的重要圖型,最先用于描述地形。
常見的有表現地勢起伏和地貌結構的等高線圖與等深線圖;
表現氣溫、水溫、地溫變化的等溫線圖;表現大氣降水量變化的等降水量線圖;
表現地磁、地震變化的等磁偏線圖、等磁力線圖、等震線圖。另外,還有等壓線、等風速線、等日照線、等云量線、等濕度線、等密度線、等透明度線、等鹽分含量線、等時線等圖。通常等值線所代表的數值為整數。
等值線(面)類型與影響分布的因素:
等值線(面)類型 | 影響分布的因素 |
等高線 | 地質作用(內力、外力) |
等深線 | 地質作用(內力、外力) |
等溫線 | 緯度、海陸、地形、洋流、大氣環流等 |
等降水量線 | 緯度、海陸、地形、洋流、大氣環流等 |
等太陽輻射量線 | 緯度、太陽高度、海拔高度、云霧量等 |
等壓線 | 熱力作用(氣溫)、動力作用 |
等壓面 | 海拔高度、熱力作用(氣溫)、動力作用 |
等鹽度線 | 蒸發量、降水量、洋流、徑流等 |
等值線(面)圖判讀的一般規律:
(1)讀數據(注意等值距)?
①讀等值線(面)上的點
規律一:一般,在同一幅等值線圖中,相鄰兩條等值線的差值相同或者為零。?
②讀等值線之間或閉合等值線內的點?
規律二:一般,等值線兩側的數值不同。?
(2)比大小:根據地理要素的分布規律判讀等值線(面)的大小。
(3)看疏密(比較值差)?
規律三:同一幅等值線圖上,等值線越密,說明該地理要素的地區分布差異越大。
(4)析彎曲(判斷地理要素的影響因素)?
規律四:等值線向數值大方向彎曲的地方數值小,向數值小方向彎曲的地方數值大。?
規律五:等值線的彎曲反映了地理要素的分布受到某些因素的影響。等值線的彎曲程度反映了彎曲處數值與平直處數值的差別程度。?
(5)判方向:主要是在等高(深)線上判斷坡向,在等壓線上判斷風向。?
規律六:坡向由高處指向低處,垂直于等高線。近地面風向由高壓指向低壓,與等壓線斜交,北半球向右偏,南半球向左偏。
等高線圖的判讀:
一、等高線圖上基本地形的判讀:
注:
①陡崖高度計算方法:(x-1)d≤ΔH<(x+1)d (d為相鄰兩條等高線的差即等高距,X為重疊的等高線條數)
②等高線與五種地形的關系:
海拔200米以下,等高線稀疏,廣闊平坦?為平原地形;
海拔500米以下,相對高度小于100米,等高線稀疏,彎折部分較和緩?為丘陵地形;
海拔500米以上,相對高度大于100米,等高線密集,河谷轉折呈V字形?為山地地形;
海拔高度大,相對高度小,等高線在邊緣十分密集,而頂部明顯稀疏?為高原地形。
二、等高線地形圖的綜合判讀和運用:
(1)等高線圖的特點及判讀
①等高線圖上高、低區域的判讀方法
a垂線法
在等值線圖上彎曲最大處兩側作等值線的垂線,方向是從高值指向低值,若箭頭向中心輻合,則為低值區;若箭頭向外圍輻散,則為高值區。在等高線圖上,輻合是山谷(集水線),輻散是山脊(分水線)。若為等壓線,輻合是低壓槽,輻散是高壓脊。
b切線法
切線法是指在等值線彎曲最大處作某條等值線的切線,比較切點與切線上其他點(該切線與其他等值線的交點)的數值大小。若切點數值小于其他點的數值,則為低值區(山谷);若切點數值大于其他點的數值,則為高值區(山脊)。
c口訣法
等值線向高值方向凸出為低值區,等值線向低值方向凸出為高值區。可編口訣“凸高為低,凸低為高”“槽線對山谷、脊線對山脊”等等。(大山谷、小山脊)
②閉合等高線圖的判讀
a剖面線法
相鄰的兩條等值線之間的閉合等值線,其內部數值可以通過類似作“地形剖面圖”的方法,看數值曲線變化趨勢來判斷其數值范圍。
b口訣法
相鄰的兩條等值線之間的閉合等值線,若其值與低值相同,則線內數值比低值低;若其值與高值相同,則線內數值比高值高.即“大于大的,小于小的”(若為等高線,大值對山地,小值對盆地;若為等溫線,小值對山地,大值對盆地)。
(3)等高線圖的實際運用:
①與氣候結合:
A、海拔高的地區應考慮氣溫的垂直遞減。0.60°C/100m
B、山區應考慮迎風坡和背風坡。(降水量的差異)
C、盆地不易散熱,又容易引起冷空氣的滯留等。
②與河流水文結合:
A、由山谷的分布,判斷河流的位置及流向。
B、水庫壩址的選擇:一般選在峽谷處,且考慮水庫庫址應選在河谷、山谷地區“口袋形”洼地處(水平距離窄,垂直落差大);峽谷上游要有蓄水庫區。壩址位置須巖石結構緊密,不易被侵蝕,如花崗巖。
③與地區規劃結合:
A、鐵路、公路選線:一般盡量選在緩坡,避開陡崖、滑坡,通往山頂的公路,往往需建盤山路。翻山時應選擇緩坡,并通過鞍部。
B、港口應考慮:避風的海灣,避開含沙量大的河流(以免引起航道淤塞);浴場多選擇在海濱緩坡沙岸。
C、農業區劃:根據等高線反映出來的地形類型,地勢起伏、坡度陡緩、水源條件等,因地制宜進行農業生產區劃。一般平原多為耕作業,山坡草地多發展畜牧業,山地多發展林業。
D、工廠廠址選擇:除交通、資源、技術等因素外,往往也要考慮地形、地質情況。生產高、精、尖等電子產品的工廠一般選在環境優美、交通便利的地方。
E、建療養院:一般選在城郊山地向陽坡,清靜,空氣新鮮,森林覆蓋率高的地方。
等溫線的判讀:
目標:根據等溫線的疏密、彎曲情況來判斷氣溫的變化;根據氣溫分布的特點來分析影響的因素。
一、判讀規律:
①等溫線數值:(氣溫無論一月,還是七月,都是由低緯向兩極遞減。)數值自南向北遞增??北半球;數值自北向南遞增??南半球。
②等溫線疏密:等溫線密集??氣溫差異大;等溫線稀疏??氣溫差異大。
二、等溫線的彎曲分布規律:
等溫線向高緯突出??表明氣溫比同緯高
等溫線向低緯突出??表明氣溫比同緯低(“高高低低”規律)
等溫線平直??下墊面性質單一。(如南半球40°---60°處的等溫線較平直,說明海洋面積大,性質均一。)
思考:哪些因素影響等溫線的彎曲分布?(冬夏季節、海陸狀況、地勢高低、寒暖流)見下表:
影響因素 | 比同緯度地區氣溫 | 等溫線彎曲狀況 | 影響因素 | 比同緯度地區氣溫 | 等溫線彎曲狀況 |
大陸夏季 | 氣溫高 | 向高緯凸出 | 大陸冬季 | 氣溫低 | 向低緯凸出 |
海洋冬季 | 氣溫高 | 向高緯凸出 | 海洋夏季 | 氣溫低 | 向低緯凸出 |
地勢較低 | 氣溫高 | 向高緯凸出 | 地勢較高 | 氣溫低 | 向低緯凸出 |
暖流經過 | 氣溫高 | 向高緯凸出 | 寒流經過 | 氣溫低 | 向低緯凸出 |
總結:等溫線彎曲分布規律??高高、低低規律 |
等壓線圖的判讀(同一海拔高度民主上氣壓水平分布情況):
目標:
①根據等壓線的排列和數值??氣壓場類型高壓、低壓、高壓脊、低壓槽、鞍部)
②判斷風向
③分析天氣變化判讀規律:
①等壓線的排列和數值:
低壓中心??類似于等高線圖中的盆地(中心為上升氣流)
高壓中心??類似于等高線圖中的山頂(中心為下沉氣流)
高壓脊??類似于等高線圖中的山脊(脊線)
低壓槽??類似于等高線圖中的山谷(槽線)
②等壓線的疏密程度:(決定風力大。
等壓線的密集??氣壓梯度力大??風力大
等壓線的稀疏??氣壓梯度力小??風力小
③在等壓線圖上判定風向(任意點)和天氣形勢:
判定風向規律:先明確高低氣壓;其次確定氣壓梯度力的方向;最后根據南、北半球畫出偏向風。
天氣:是指大氣短時間內的物質狀態,包括氣溫高低、濕度大小、風向、氣壓等指標。
A、由高緯吹向低緯的風------寒冷干燥
B、由低緯吹向高緯的風------溫暖濕潤
C、低氣壓過境時,多陰雨天氣;高氣壓過境時,多晴朗天氣
等降水量線圖的判讀:
把圖上年平均降水量相等的各點連成光滑的曲線。
說明年降水量的分布情況等降水量線基本與海岸線平行,且能顯著的反映經度地帶性規律。例如:我國年降水量分布圖(見初中地理第三冊),根據圖中的等降水量線分布情況,可看出我國年降水量的分布特點。由東南沿海向西北內陸逐步減少。
海洋表面平均等鹽度線圖的判讀:
(1)世界海洋表面鹽度的分布規律:由副熱帶海區分別向兩側的低緯和高緯遞減。
(2)等鹽度線的彎曲分布??暖流、寒流的影響。暖流經過??鹽度增大??等鹽度線向高緯凸出。寒流經過??鹽度減小??等鹽度線向低緯凸出。
海洋表面平均等鹽度線圖的判讀??
(1)世界海洋表面鹽度的分布規律:由副熱帶海區分別向兩側的低緯和高緯遞減。
(2)等鹽度線的彎曲分布--暖流、寒流的影響。
暖流經過--鹽度增大--等鹽度線向高緯凸出。寒流經過--鹽度減小--等鹽度線向低緯凸出。
等潛水位線的判讀:
類似于等高線,潛水面相等的點連成線。潛水位高低和地形起伏相一致。潛水流動方向垂直于等潛水位線,由高水位流向低水位。等潛水位線與河流、湖泊相交時,其數值等同于河面、湖面的海拔。
潛水等水位線圖就是潛水面等高線圖。它是根據潛水面上各點的水位標高繪制成的;一般繪在等高線地形圖上。繪制的方法與繪制地形等高線的方法類似。等潛水位線(潛水面的等高線):
(1)判斷地勢的高低潛水位的高低起伏與地表地勢的高低起伏基本一致,但潛水位要平緩得多。
(2)判斷潛水的流向垂直等潛水位線,由高水位流向低水位。
(3)判斷河流的流向河流的流向與等潛水位線的遞減方向一致。
(4)判斷潛水的流速等潛水位線越密集,潛水流速越快;等潛水位線越稀疏,潛水流速越慢。
(5)計算潛水的埋藏深度一地的潛水埋藏深度(潛水面到地表的距離)等于該地的等高線和等潛水位線的交點的數值差。
(6)判斷潛水與河水的補給關系
方法1:首先,作出河流兩岸的潛水流向;然后,依據潛水的流向進行判斷。若潛水的流向向河流匯合,則潛水補給河水;若潛水的流向向河流分開,則河水補給潛水
(7)合理布置取水井和排水溝為了最大限度地使潛水流入水井和排水溝,當等潛水位線凹凸不平、疏密不均,取水井(或排水溝)應布置在潛水匯流處;當等潛水位線由密變疏時,取水井(或排水溝)應布置在由密變疏的交界處,并與等潛水位線平行。
(8)等潛水位線有關問題
特征 | 應用 |
數值 | 判斷地勢分布和河流流向:地勢高處潛水位高地勢低處潛水位低潛水埋藏深度=地面海拔?潛水海拔 |
疏密 | 潛水的流速:等潛水位線密?流速快;疏?流速慢 |
走向和 | 潛水流向:垂直于等潛水位線,從高處指向低處 |
閉合 | 中心潛水位低:地下水開采過度中心潛水位高:降水多或大水漫灌 |
(9)水井的位置:地下水匯集(潛水位線類似于山谷處)埋藏深度小處
(10)排水溝的問題:一般這類題所說的排水溝是指能將坡面上的地下水迅速排出,以免引起滑坡或大堤跨塌,所以與等潛水位線平行,有利于地下水流走。
等值線地圖的應用:
1.判斷水系特征、水文特征:
(1)水系特征:山地常形成放射狀水系;盆地常形成向心狀水系;山脊常形成分水嶺(山脊處等高線彎曲最大處的連線稱分水線);山谷常有河流發育,等高線穿越河谷時向上游彎曲,即河流流向與等高線凸出方向相反。
(2)水文特征:等高線密集的河谷,河流流速大,陡崖處有時形成瀑布;河流的流量還與流域面積(集水區域面積)和所處迎風坡、背風坡有關;河流流出山口常形成沖積扇。
2.幫助人們在工農業生產活動中進行正確的區位選擇:
(1)確定水庫庫址與大壩壩址水庫庫區宜選擇在河谷、山谷地區或選在口袋形的洼地、小盆地,這些地區庫容大,有較大的集水面積(如上圖中甲處)。水庫壩址則應選在河谷、山谷地區的最窄處或口袋形的洼地、小盆地的袋口處(如上圖中乙處),確定壩高時應依據出口處等高線的高程(如上圖中應選擇200米高程),壩長可依據比例尺計算得出。
(2)確定交通線路
一般交通建設的線路選擇要求坡度平緩、線路較短,盡量少占農田、少建橋梁,避開斷崖、陡坡等,如下圖所示:
從A處修鐵路到C處,經過B處坡度較緩,施工較易;而經過D處則坡度較陡,施工不易,增加建設費用,故應選擇圖中的虛線線路。
(3)指導農業生產布局根據等高線地形圖反映出來的地貌類型、地勢起伏、坡度陡緩,結合氣候和水源條件,因地制宜地提出農林牧副漁業布局方案。例如,平原宜發展種植業,山區宜發展林業、牧業。
(4)影響工業區、居民區選址工業區宜建在地形平坦開闊的地區,最好是交通便利,水源充足,接近資源;居民區最好建在依山傍水、地勢開闊的向陽地帶,并且要交通便利,遠離污染。
3.有關問題的計算:
(1)計算兩地間的相對高度從等高線上讀出任意兩點的海拔高度,就可以計算這兩點的相對高度:H相=H高-H低。
(2)計算兩地間的氣溫差已知某地的氣溫和兩地間的相對高度,根據氣溫垂直遞減率(0.6℃/100m)可以計算兩地間的氣溫差異:T差=0.6/100?H相(℃)。
(3)估算某地形區的相對高度在等高線地形圖上,若某地形區最下部等高線的注記高程為H低,最上部等高線的注記高程為H高,該圖的等高距為d,則該地形區的相對高度為:H高-H低≤H相
等高線圖的判讀及應用:
等高線地形圖的綜合判讀和運用:
規律總結:等高線的判讀注意“五讀” :
(1)延伸方向??等高線延伸方向為地形走向,與等高線垂直方向為坡度最陡方向,是水流方向。
(2)疏密程度??密陡疏緩。等高線稀疏表示坡度緩,等高線密集表示坡度陡。
(3)極值??某區域海拔最大或最小情況,顯示該區域地勢起伏大小。
(4)彎曲狀況??等高線向地勢低的方向凸,則為山脊;相反則為山谷。
(5)閉合等高線??高度不在正常范圍內,其特點是“大于大的”或“小于小的”。
相關高中地理知識點:世界主要氣候類型的分布規律、分布地區、主要特點、形成原因
世界主要氣候類型:
類型 | 分布規律 | 基本特征 | 主要成因 |
熱帶雨林氣候 | 赤道兩側低氣壓控制地區 | 終年高溫多雨,沒有明顯的季節變化 | 太陽高度角大,地面接受太陽輻射強烈,多對流雨 |
熱帶草原氣候 | 熱帶雨林氣候南北兩側的信風帶內 | 終年高溫,有明顯的干、溫兩季 | 信風帶和赤道低氣壓帶交替控制 |
熱帶季風氣候 | 東北信風帶內大陸的南部和東南部 | 終年高溫,有明顯的旱、雨兩季 | 海陸熱力性質差異和氣壓帶、風帶的季節移動 |
熱帶沙漠氣候 | 南北回歸線附近的大陸西岸及大陸內部 | 終年炎熱干燥 | 受副熱帶高氣壓帶和信風帶控制 |
亞熱帶季風和季風性濕潤氣候 | 南北緯30°?40°的大陸東岸 | 夏季高溫多雨,冬季溫和少雨 | 海陸熱力性質差異 |
地中海氣候 | 南北緯30°?40°的大陸西岸 | 夏季炎熱干燥,冬季溫和多雨 | 副熱帶高氣壓帶和西風帶交替控制 |
溫帶海洋性氣候 | 南北緯40°?60°的大陸西岸 | 冬季溫和,夏季涼爽,全年降水均勻 | 終年受西風帶控制 |
溫帶大陸性氣候 | 溫帶大陸內部 | 冬冷夏熱,年較差大,降水稀少且集中于夏季 | 遠離海洋,濕潤氣流難以達到 |
溫帶季風氣候 | 亞洲東部 | 夏季高溫多雨,冬季寒冷干燥 | 海陸熱力性質差異 |
極地氣候 | 南北兩極地區 | 終年嚴寒,降水稀少 | 緯度高,接受太陽光熱少 |
幾個重要地區氣候成因的分析:
1、亞馬遜平原熱帶雨林面積最大的原因:
a、赤道低氣壓控制;
b、北、西、南三面地勢高,東面地勢低;
c、東北信風吹向大陸,帶來豐富水汽;
d、南赤道暖流的加入使北赤道暖流更強勁;
2、東非高原的赤道附近地區沒有成為熱帶雨林的原因:海拔較高,氣溫比剛果盆地低些。
3、馬達加斯加東部為熱帶雨林、西側為熱帶草原的原因:
a、大部分在熱帶,氣溫高;
b、東側暖流通過;
c、島嶼中部為南北走向山脈;
d、東南信風吹向島嶼,形成地形雨。
類似地區:巴西東南部、澳大利亞東南部、中美地峽的熱帶雨林。
4、熱帶草原氣候、熱帶季風氣候的高溫期出現時間:干季快要結束、雨季快要來臨時。降水量熱帶季風氣候超過熱帶草原氣候。
5、南亞地區5月氣溫比同緯度地區高的原因:熱帶過來的西南季風,喜馬拉雅山脈的阻擋。
6、日本、朝鮮半島的季風氣候分布:日本的季風氣候具有海洋性,因為日本是島國。朝鮮北部是溫帶季風氣候,南部是亞熱帶季風氣候;主要是由其緯度位置和海陸位置決定。
幾種易混淆的氣候類型比較:
1、熱帶草原氣候和熱帶季風氣候
相似點:氣溫:全年各月均高溫;降水:有明顯的干季和濕季。
不同點:降水量多少不同:熱帶季風氣候降水量較多,年降水量介于1500-2000mm之間,熱帶草原氣候降水量相對較少,年降水量介于750-1000mm之間。雨季集中程度不同:熱帶季風氣候降水有突變現象,熱帶草原氣候降水有漸變現象。
2、亞熱帶季風氣候和溫帶季風氣候
相似點:夏季高溫多雨,冬季低溫少雨。
不同點:最冷月均溫:亞熱帶季風氣候在0℃以上,溫帶季風氣候在0℃以下。雨季長短不同:亞熱帶季風氣候雨季長,溫帶季風氣候雨季短。
3、溫帶海洋性氣候和溫帶大陸性氣候
相似點:四季分明,夏涼冬暖。
不同點:最冷月均溫不同:溫帶海洋性氣候在0℃以上,溫帶大陸性氣候在0℃以下;降水季節分配不同:溫帶海洋性氣候各月降水分配較均勻,溫帶大陸性氣候降水集中在夏季。
氣候類型的判讀:
第一步:
根據7月溫度判斷南北半球
7月溫度高則為北半球
7月溫度低則為南半球
第二步:
根據最冷月氣溫判斷氣候帶
以“溫”定“帶”??根據提供的氣溫資料,確定氣候帶。
熱帶 | 亞熱帶 | 溫帶 | 寒帶 | |
最冷月氣溫 | >15℃ | 0℃~15℃ | <0℃ | 最熱月<5℃ |
季節變化 | 終年高溫 | 冬暖夏熱 | 冬寒夏熱 | 終年嚴寒 |
氣候類型 | 熱帶雨林 熱帶草原 熱帶沙漠 熱帶季風 | 亞熱帶季風 地中海氣候 溫帶海洋性 | 溫帶季風 溫帶大陸性 | 極地氣候 |
第三步:
根據降水量判斷氣候類型
以“水”定“型”??再根據降水資料,確定具體氣候類型,主要從季節變化和年降水量兩個方面討論。
熱帶氣候 | 最冷月>15℃ | 全年多雨,>2000mm | 熱帶雨林 |
干濕季明顯,700-1000mm | 熱帶草原 | ||
雨旱兩季,>1500mm | 熱帶季風 | ||
全年很少,<250mm | 熱帶沙漠 | ||
亞熱帶 | 最冷月>0℃ | 冬雨型,300-1000mm | 地中海 |
雨熱同期,800-1500mm | 亞熱帶季風 | ||
全年濕潤,700-1000mm | 溫帶海洋性 | ||
溫帶 | 最冷月<0℃ | 雨熱同期,500-1000mm | 溫帶季風 |
全年降水少,250mm左右 | 溫帶大陸性 |
世界主要氣候類型:

導致全球氣溫波動上升的原因:
全球氣溫波動上升主要受自然因素和人為因素的影響。就自然因素而言,包括太陽活動、厄爾尼諾現象的影響等,這是地質時期、歷史時期氣溫變化的主要因素。人為因素是近幾十年來全球氣溫變化的主導因素,主要是人類向大氣中排放了大量二氧化碳等溫室氣體的結果,包括兩方面:一是燃燒大量礦物燃料向大氣中排放大量二氧化碳;二是森林的破壞,減弱了綠色植物吸收二氧化碳的能力。
本文來自:逍遙右腦記憶 /gaozhong/539840.html
相關閱讀:高中地理案例分析
高考地理氣候與自然帶知識點
污染源自動監控難題如何破解?
高考地理自然環境的整體性和差異性必背內容
2014年高考備考:高考地理復習提綱