Red de conocimientos turísticos - Guía para elegir días propicios según el calendario chino - Actividades de la página 9 del libro de texto de geografía para el primer semestre de secundaria.

Actividades de la página 9 del libro de texto de geografía para el primer semestre de secundaria.

La Tierra está en el universo.

1 Unidad 1: La forma básica del movimiento terrestre: la revolución del sol y su rotación alrededor del eje terrestre.

Los centros de dirección son de oeste a este (ver el Polo Norte Celeste en sentido antihorario en la imagen de arriba) y de oeste a este (ver el Polo Norte opuesto al Polo Sur en sentido antihorario).

La velocidad angular media de un día sidéreo (23:56:04) en un periodo año sidéreo (365 días, 6:09:65+00 segundos) es 65:438+0 ordm;/perihelio (1 A principios de mes), perihelio (principios de julio), etc., la hora local es de 15 ordm (excepto los polacos)

La velocidad lineal media es de 30 km/h, disminuyendo de 1 a 30 km/h; el ecuador a los polos, el ecuador es 1670 km/h y los polos son 0.

La relación entre la rotación y la revolución de la Tierra;

& gt(1) Inclinación de la eclíptica: el ángulo entre el plano ecuatorial y el plano de la eclíptica. Actualmente 23 ordm26'

(2) El movimiento del Trópico de Cáncer bajo la luz solar directa.

2. El significado geográfico de la rotación de la Tierra

(1) Reemplazo de día y noche (2) Hora local (3) La compensación del movimiento horizontal se produce a lo largo de la superficie del objeto, en los lados izquierdo y derecho del hemisferio norte.

Hemisferio Sur: La duración del día y la noche de la Tierra y la altura del sol al mediodía son geográficamente significativas.

(1) ①Cambios, día y noche

La longitud del hemisferio norte: En verano, los días y las noches se acortan Un día más al norte, ya no hay un punto. de luz solar directa en la parte norte del hemisferio norte.

El fenómeno solar extremo polar se produce durante todo el día en el hemisferio y durante todo el año en el ecuador.

Los días son cortos y las noches largas en invierno. Cuanto más al norte se va, más corto es el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera (3) ocurre en el hemisferio sur.

Fenómeno de la noche polar al norte del Círculo Polar Ártico: Hemisferio Norte

②Cambios en la altitud del sol al mediodía.

Equinoccio: del ecuador al norte y al sur/>Reduce el punto directo del sol que pasa por el norte y el sur

Reduce el solsticio de invierno: 23 & ordm26's reduce el norte y el sur

23 ordm de latitud norte 26 grados está cerca de

La altura máxima de 23 ordm varía con la temporada del solsticio de verano; 26 grados en el sur alcanza el valor máximo en el solsticio de invierno.

Hay cuatro Trópicos de Cáncer directos entre dos veces al año: interpretación de mapas de luz.

(1) Los polos norte y sur determinados generalmente se determinan basándose en una vista en planta: la tierra gira en sentido antihorario desde el polo norte y en el sentido de las agujas del reloj desde el polo sur o mirando la longitud, la longitud en el; La dirección ascendente es la rotación de la Tierra.

(2) La dirección del juicio. Término solar del atardecer, fecha y latitud, el sol directo está en el polo del círculo (o coincidente con el meridiano), el sol directo está en el ecuador y el equinoccio de primavera en la línea terminadora tangente al círculo polar, si es el; la latitud del punto solar directo en el solsticio de verano en el hemisferio norte es de 23 ordm, el fenómeno del sol polar ártico también existe en 26', si ocurre el fenómeno de la noche polar ártica, en el solsticio de invierno en el hemisferio norte, la latitud; del punto solar directo es 23 ordm26' horas

(3) Determinación de la imagen de luz A las 12:00 del mediodía, cuando el sol brilla directamente, la línea terminal se curva alrededor del cielo a las 12:00 del mediodía. Por la mañana, el meridiano y el ecuador se cruzan en la parte media a las 6:00 hora local, y la línea oscura cruza el meridiano y el ecuador a las 18:00, que se basa en cada 15 ordm, la diferencia horaria es de 1 hora; por cada 1 ordm; para una diferencia horaria de 4 minutos, primero calcule la diferencia de longitud entre las dos ubicaciones (menos el mismo lado, agregue el lado opuesto) y conviértala en tiempo, reste para calcular. hora local.

(4) Determine la duración del día y la noche, y encuentre la duración de esa parte del día (noche), es decir, encuentre la longitud del arco alrededor de la línea de latitud media del día ( noche) en la tierra. Esta longitud también puede ser el arco del día (noche). Calcule el grado de cruce.

(5) Determine el ángulo de altitud del sol al mediodía y consulte o encuentre el área con una diferencia de latitud desde el punto de luz solar directa. Si la tierra y el punto de luz solar directa están en el mismo hemisferio, tómese la diferencia entre las dos latitudes. Si está buscando tierra y el punto de luz solar directa no está en el mismo hemisferio, tome la suma de la latitud norte y luego 90 ordm; la diferencia entre los dos es la latitud para encontrar la altura del sol del mediodía.

Cinco: Longitud, Latitud y Línea Final.

(1) Según la intersección de las líneas de terminación en la misma latitud, se puede juzgar el polo norte y sur del problema ① La línea de terminación se puede juzgar un día después, el 21 o el 23 de marzo. del mes anterior.

(2) Se puede considerar que la línea tangente del crepúsculo y los polos norte y sur, el día del Círculo Polar Ártico, son el mismo día después del 22 de junio en el hemisferio norte. Es el solsticio de verano en el hemisferio norte. e invierno en el hemisferio sur.

(3) Después de 65438 + 22 de febrero de este día, se puede juzgar que el solsticio de invierno es invierno en el hemisferio norte y verano en el hemisferio sur.

(2) Basado en la relación entre la línea Terminator y el Día del Juicio, es un lugar para la predicción a largo plazo.

Para un día o una noche completos, y un día largo al mismo tiempo, calcula la posición de intersección de la espiral en la latitud hemisférica del día. Desde la mañana hasta el anochecer, el día en que la bobina de latitud cruza la longitud y la latitud cruza el suelo se divide por 15. Si este número es solo medio día, tenga en cuenta que la diferencia en longitud es el doble del número dividido por 15 días en tierra.

7 días de duración: zona horaria, calcular hora local.

Paso 1: Encuentra la primera diferencia de longitud entre los dos lugares.

Paso: luego encuentre el conteo de cada grado de diferencia de longitud desde la diferencia horaria hasta cuatro minutos.

Paso 3: Luego determina la dirección de los dos puntos y encuentra el Este y Canadá. Si supera las 24 horas, tardará más en encontrar el oeste. Si se corta en 24 horas, se añadirá un día a la fecha. Si el tiempo es negativo sumará 24 horas y la fecha restará un día.

Unidad 2 Atmósfera: Composición Atmosférica y Estratificación Vertical

1) Composición de la atmósfera inferior: aire seco y limpio (nitrógeno - un componente importante de los seres vivos, oxígeno - para sustentar la vida Las sustancias básicas de actividad, el dióxido de carbono (materia prima básica de la fotosíntesis, el ozono), el vapor de agua y las impurezas sólidas absorben los rayos ultravioleta de la luz solar y son el "paraguas protector" de la vida en la Tierra (condición necesaria para la formación de lluvia). nubes).

2): Atmósfera (Figura 2.1 en el Libro de Texto 29)

La atmósfera superior que afecta las actividades humanas

Ondas de radio Ionosfera altura de reflexión 2000-3000 kilómetros temperatura Vertical estratificación movimiento atmosférico Estratosfera 50-55 kilómetros A medida que aumenta la altitud, la absorción de ozono en la estratosfera aumenta el movimiento de calentamiento de los rayos ultravioleta propicio para vuelos a gran altitud

Las latitudes medias y bajas de la troposfera 17; -18 km, latitud 1012 km, latitud alta global 8-9 km, estrechamente relacionado con el aumento de la altura compleja que reduce los fenómenos meteorológicos convectivos. La absorción humana de la radiación solar se debilita 2: La atmósfera (1) es la siguiente.

Función: Absorbe selectivamente los rayos infrarrojos del vapor de agua y el dióxido de carbono, el ozono absorbe los rayos ultravioleta y absorbe relativamente poca luz visible.

Efecto de reflexión: no selectivo, nubes espesas, efecto de reflexión más fuerte, días nublados en verano, la temperatura no es muy alta.

Efecto de dispersión: Selectivo, la cesta violeta es fácil de dispersar para longitudes de onda más cortas, por lo que el cielo despejado es azul.

(2) El efecto de aislamiento térmico del suelo es absorbido por la atmósfera terrestre.

(1) La radiación de onda larga captura calor y la temperatura aumenta porque se absorbe en el aire con radiación solar relativamente pobre. Sin embargo, el suelo absorbe la radiación de onda larga con más fuerza, por lo que la mayor parte de la radiación. es absorbido por el suelo.

(2) La radiación atmosférica inversa es la radiación atmosférica, dirigida hacia el suelo, desde la capa adiabática para compensar el calor.

Dos:

Efecto térmico atmosférico

1) Condiciones de disipación de calor del ciclo térmico: circulación del aire, porque la formación de frío y calor desigual en el suelo es la Forma más simple de movimiento atmosférico.

Como se puede ver en la figura, las isobaras cercanas al suelo (hacia abajo) sobresalen (hacia arriba) desde la curva inferior.

2) Movimiento horizontal en dirección del viento atmosférico de alta presión

Factores: isobaras densas y viento fuerte (Figuras 2.10, 2.11, 2.12).

En el gradiente de fuerza horizontal: isobaras verticales del viento, que apuntan a baja presión; la fuerza de Coriolis del viento es paralela a la fuerza del gradiente de presión horizontal y al suelo: dirección del viento.

La isobara siempre pasa de alta presión a baja presión bajo la acción de tres fuerzas: el viento y las isobaras en un ángulo determinado.

& gtTres direcciones: circulación atmosférica global

1) Tres ciclos (Figura 2.14 en el libro de texto 37)

① La presión superficial forma un cinturón y seis niveles de viento siete cinturones. En el área de presión norte, la luz solar directa del cinturón sur se mueve hacia el norte y el sur de Asia. En el hemisferio norte, se mueve hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno, con una posición más meridional (Figura 2.15).

②Circulación atmosférica

(3) Distribución de la influencia de la circulación monzónica en tierra y océano (Figura 2.18)

Asia Oriental, Asia Central, Asia Meridional, y el sudeste asiático

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Tipo de clima Clima monzónico templado Clima monzónico subtropical

Características térmicas de la tierra y el océano que conducen al clima monzónico tropical

El la naturaleza del movimiento del monzón invernal en la diferencia térmica entre la tierra y el mar; la diferencia entre los vientos del noroeste es

Cinturón de viento de cuatro presiones (continente asiático) Viento del noreste (continente asiático)

Sureste viento (Océano Pacífico) y viento del suroeste (Océano Índico) en verano y Hebei: sistemas meteorológicos comunes.

1) Sistema frontal - frente frío y frente cálido (Figura 2.19, 2.20)

Los conceptos de frente cálido, frente frío y masa de aire frío están activos. El clima frente a la masa de aire caliente en movimiento y la masa de aire frío que mueve la masa de aire caliente está controlado por un único tránsito ferroviario urbano ventoso. El clima es bueno y está controlado por una sola masa de aire y la temperatura es baja.

Transferencia continua de días soleados y días nublados, lluvia, nieve, viento, precipitaciones y enfriamiento

Después de pasar, la presión del aire aumenta, la temperatura baja y el clima se aclara. , la temperatura aumenta, la presión del aire disminuye y el clima mejora, mejora la distribución de las precipitaciones.

Las precipitaciones suelen aparecer después de las lluvias, y los frentes suelen aparecer

delante de la atmósfera, como las fuertes lluvias de verano, los vientos de invierno y primavera, el frío del hemisferio norte y las tormentas de polvo.

2) Sistemas de baja y alta presión: ciclones y anticiclones (tome el hemisferio norte como ejemplo, Figura 2.25438+0)

Ciclones y anticiclones Alta presión Baja presión (centro bajo y alta) La presión alta (centro alto, periferia baja) se mueve horizontalmente.

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El movimiento vertical de hundimiento aumenta mucho más que en tiempo de lluvia. Qué clima tan soleado y seco

Tomemos como ejemplo la sequía del tifón en la cuenca del río Yangtze, el clima "otoñal" en el norte br 5 formación y cambio climático

Factores de formación 1) Clima (radiación solar, condiciones del suelo, circulación atmosférica, actividades humanas), diferentes tipos de clima.

Distribución del aumento de temperatura

①Las características de temperatura son generalmente temperaturas altas en latitudes bajas y temperaturas bajas en latitudes altas; el paso por esta zona es mayor.

Debido a las diferentes superficies subyacentes y las diferentes condiciones, las áreas con la misma latitud en la región tienen un gran impacto en el océano y la tierra continental.

Comparación del calentamiento del clima y del océano (Hemisferio Norte)

Tipo de clima diferencia de temperatura diurna y nocturna temperatura media anual temperatura máxima temperatura mínima enero y febrero

Dadiandi 65438 +7 de octubre

8 de febrero en el mar

Diferentes condiciones climáticas ②Tipos de precipitación

La fuerza principal del Trópico de Cáncer en la región ecuatorial es la precipitación anual

Se eleva hasta los 30 ordm de latitud sur a latitud sur, entre la zona subtropical y la zona de los vientos alisios, y es seco todo el año.

Hay dos situaciones en las que el continente se eleva hacia la costa oeste. Por ejemplo, en el continente euroasiático y la región mediterránea (zona subtropical), en el borde central del verano subtropical, el aire desciende y es seco y lluvioso. En el invierno subtropical, está controlado por el cinturón de vientos del oeste y tiene muchos. actividades ciclónicas, lo que lo hace húmedo y lluvioso. En Europa (zona templada), los vientos del oeste prevalecen durante todo el año y las precipitaciones se vuelven cada vez más uniformes cada mes.

Tomemos como ejemplo la costa euroasiática que se eleva hacia el este. En invierno, está controlada por la circulación monzónica, con aire seco y frío y pocas precipitaciones. En verano, se ve afectada por el flujo de aire cálido y húmedo del mar. océano, lo que resulta en más precipitaciones.

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2) Tipos de clima (Figura 2.26 en el libro de texto 47)

3) Juicio de los 10 tipos de clima principales (Figura 2.27 en el libro de texto 48)

La temperatura más alta (o más baja) 6.7.8 Cambios escalonados de factor de un mes y tres meses, la temperatura más alta está en el hemisferio norte

12.1.2 La temperatura más alta de tres meses en el hemisferio sur.

El juicio pertenece a la temperatura del mes más frío y al mes más frío y al clima tropical de 65438±05 ℃

Clima oceánico subtropical o templado, la temperatura más baja es 0 ℃ 15 ℃

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La temperatura más baja es -15 ℃ 0 ℃ en clima templado.

El mes más caluroso y LT; con GT; clima frío de 5 ℃

En las selvas tropicales, el clima tipo lluvia y GT determinan el tipo específico de distribución de precipitación en el clima 2000; mm

La zona templada tiene un clima templado, 700.000 mm.

Clima de sabana de verano (750 km) clima monzónico tropical 15002000 mm)

Clima monzónico subtropical templado subtropical tipo de clima continental templado lluvias de invierno

Clima mediterráneo subtropical seco Tipo Clima Clima desértico tropical

/& gt; 6. Clima polar frío

(1) Causas del calentamiento global: El dióxido de carbono aumenta la temperatura.

Las razones son: ① quema de combustibles fósiles, ② deforestación.

Peligros: ① El nivel del mar aumenta e inunda la tierra.

(2) Cambió las condiciones secas y húmedas de todas las condiciones de lluvia, lo que provocó cambios en el patrón económico mundial.

Medidas de protección: ① Mejorar la tecnología y la eficiencia de utilización de la energía y utilizar nueva energía.

② Fortalecer la cooperación internacional.

(2) Proteger la capa de ozono

Causas de destrucción: Además de las causas naturales, las emisiones de HCFC provienen principalmente de los equipos de refrigeración. br/>; Daño: ① Nocivo para la salud humana; ② Medio ambiente ecológico, agricultura, silvicultura, ganadería y pesca.

Razones para comprometer las medidas de protección: reducir y eliminar gradualmente las emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono, como los clorofluorocarbonos, y fortalecer la cooperación internacional.

(3) Lluvia ácida

Concepto: Generalmente, cualquier valor inferior a 5,6 se llama lluvia.

Lluvia ácida provocada por el valor del PH: El dióxido de azufre libera fósiles y óxidos de nitrógeno, quemando grandes cantidades de gas ácido.

Peligros: Acidificación de ríos y lagos, acidificación del suelo, destrucción de bosques y crecimiento de cultivos, corrosión de otros edificios y monumentos.

Medidas preventivas: La medida más fundamental para combatir la lluvia ácida es reducir las emisiones artificiales de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. China toma medidas como la tecnología de carbón limpio y la tecnología de combustión limpia para controlar la lluvia ácida.

Tierra y Océano

1 Desarrollo de la Unidad Tres: Composición y ciclo de los materiales de la corteza terrestre

(1) Composición de rocas y minerales

Elementos: De mayor a menor, son el oxígeno, el silicio, el aluminio y el hierro.

Minerales combinados

: Los principales minerales formadores de rocas son la sílice, la mica, los productos de feldespato y las rocas magmáticas (granito, basalto).

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(2) Circulación

El material de la corteza terrestre del magma forma varias rocas y luego produce magma nuevo. Este proceso es el ciclo de los materiales de la corteza terrestre.

& gtSegundo: Cambios en la corteza terrestre y morfología de la superficie

1) Efectos geológicos: fuentes de energía, divididas en fuerzas internas y fuerzas externas.

Fuerzas internas: terremotos, erupciones volcánicas, movimientos de la corteza terrestre, metamorfismo.

& gtFuerzas externas: meteorización, erosión, transporte, asentamientos, flujos de escombros, deslizamientos de tierra, avalanchas.

Forma básica 2) El movimiento de la corteza terrestre y su impacto en el paisaje

El impacto de la topografía de la superficie en las relaciones a través del Estrecho y la formación de pliegues de movimiento de la corteza terrestre

Montañas en movimiento horizontal, como el Gran Valle del Rift y el océano, formando importantes movimientos horizontales y verticales desde el Océano Atlántico hacia la Vertical.

Irregularidades y cambios en la superficie del mar provocados por el movimiento.

3) Parámetros básicos de la tectónica de placas

(1) La litosfera global se divide en seis partes (Libro de Texto 63, Figura 3.11).

(2) Zonas límite de placas entre placas internas relativamente estables, placas con movimientos corticales activos como volcanes y terremotos.

(3) Los valles del Rift u océanos a menudo se forman en zonas de extensión de placas, como el Valle del Rift de África Oriental y el Océano Atlántico. Las montañas suelen formarse en zonas donde las placas chocan y se comprimen. Cuando las placas continentales chocan, los océanos forman depresiones, arcos de islas y montañas costeras, creando una cadena montañosa plegada gigante.

Cuando los continentes chocan con las placas continentales, 4) estructuras geológicas y accidentes geográficos estructurales conceptuales.

(1) Estructura geológica: desplazamiento provocado por la deformación de la corteza terrestre (2) Estructuras geológicas comunes y accidentes geográficos estructurales.

La erosión de la roca que no puede formar pliegues arrastra la forma de la superficie, la forma de la superficie y la producción humana.

En general, las relaciones anticlinales se arquean hacia arriba, creando muchos anticlinales en las cimas de las montañas que tienden a erosionarse formando depósitos de valle.

En las estructuras sinclinales, las rocas generalmente se curvan hacia abajo en muchos sinclinales de valle, que pueden ser fácilmente comprimidos en montañas para almacenar agua subterránea.

Erosionado> A lo largo del Valle del Rift de África Oriental entrelazado con fallas, las superficies de fractura de roca a ambos lados del gran acantilado en la ladera norte; roca ascendente: Shan, Lushan, Taishan, roca descendente: Llanura de Weihe, Cuenca Fenhe, lago Poyang. Los edificios están reforzados para evitar fallas o evasiones.

5) Control de fuerzas externas y accidentes geográficos erosionados a gran escala

La influencia del agua superficial erosionada, como los barrancos de la meseta de Loess y las aguas más profundas de los cañones, amplifica El caudal de los productos del tratamiento de la erosión disminuye gradualmente, como las arenas movedizas, y deposita limo, formando arenas aluviales de piedemonte, llanuras aluviales aguas abajo de los ríos, deltas de estuarios, dunas del desierto de Gobi, crestas de arena y formaciones y acumulaciones desérticas, como la meseta de Loess.

El tercero es el borde de acumulación de loess; temperatura y salinidad del agua de mar

(1) La distribución horizontal de la temperatura del agua de mar en la misma zona del mar es alta,

La temperatura del agua de mar es baja en invierno en latitudes bajas, la temperatura del agua es baja. En latitudes altas, el agua es bastante cálida y la temperatura detrás del agua helada del mar desciende desde la superficie a las capas más profundas.

Bajo distribución vertical, la salinidad del agua de mar con una diferencia de temperatura vertical inferior a 1000 metros.

①Pequeño concepto

(3): Sustancias contenidas en la unidad de masa de sal marina. Los océanos del mundo representan el 3,5%

(2) Distribución promedio de la salinidad: Mirando desde ambos lados de las aguas subtropicales, las aguas de latitudes bajas y altas disminuyen respectivamente. El rojo es el más alto (4,1%) y el Báltico es el más bajo (por debajo del 1%).

③Factores

Factores que afectan la precipitación, GT y evaporación; evaporación y baja salinidad; lluvia y LT, alta salinidad

¿Hay muchos ríos que desembocan en él? ? La escorrentía de agua dulce desemboca en el mar y las corrientes oceánicas y el agua de mar tienen baja salinidad.

En mares de la misma latitud pasan aguas frías y de baja salinidad, y en mares de alta salinidad son cálidos.

4; Movimiento del mar

(1) Las principales formas de movimiento del agua del mar: olas (olas, mareas); formación de corrientes oceánicas y distribución (Figura 3.31, 3.32)

Corrientes de viento: corrientes cálidas ecuatoriales del norte y sur, derivas del oeste y corrientes monzónicas del norte del Océano Índico.

Según densidad origen de corrientes: distribución de las corrientes compensadoras a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, Mar Rojo y Océano Índico, y Estrecho de Bab el-Mandeb: Perú.

Viento frío: las corrientes oceánicas en latitudes bajas fluyen desde latitudes altas y la temperatura del cuerpo de agua es más baja que la temperatura del agua que fluye.

Corrientes cálidas: las corrientes oceánicas fluyen desde latitudes bajas a latitudes altas, y la temperatura del agua no es alta a través del nivel del mar en el hemisferio norte;

Período de distribución en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur :

Circulación en sentido antihorario, En latitudes altas en los océanos del hemisferio norte: las corrientes del Océano Índico Norte circulan en sentido antihorario.

Los efectos del verano y el invierno son en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario.

& gt(3)

Entorno geográfico cálido corriente oceánica: humidificador cálido, como un área de latitud, la salinidad del agua de mar es relativamente alta y la temperatura es cálida. Los beneficios del clima templado de Europa Occidental provienen directamente de la Corriente Cálida del Atlántico Norte, si el Noroeste no tuviera clima.

Los puertos marítimos más cálidos, británicos y noruegos serán más de la mitad de Murmansk, el puerto ruso libre de hielo durante todo el año y la corriente cálida del Atlántico Norte.

La congelación en frío tiene más que ver con: deshumidificación y enfriamiento, como la latitud, a través de una salinidad y temperatura relativamente bajas, el frío

Se formó en los ambientes desérticos de las costas del Pacífico de Australia y la costa oeste de Perú. , jugó un papel.

Las pesquerías se formaron tanto en los extremos fríos como en los cálidos: la pesquería de Hokkaido en Japón, la pesquería de Terranova en Canadá y la vida marina británica.

La creciente influencia de los países pesqueros del Mar del Norte: la formación de caladeros peruanos y la contaminación del medio marino pesquero en el Atlántico Sudeste: la depuración acelerada favorece la propagación de contaminantes, pero otras zonas marinas pueden Contaminarse, ampliando así la contaminante industria naviera: el viento sopla río abajo, como en el invierno del hemisferio norte, desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Rojo y el Mar Arábigo, y los petroleros se mueven río abajo. Al pasar por el Estrecho de Gibraltar, el Océano Atlántico desemboca aguas abajo en el Mar Mediterráneo.

Cinco: Tierra, agua y ciclo del agua

(1) Tipos de masas de agua terrestres: En la actualidad, los humanos hacen un uso extensivo de los recursos de agua dulce (ríos, lagos de agua dulce, aguas subterráneas poco profundas) .

Aguas superficiales: ríos, lagos, glaciares. Aguas subterráneas: buceo, aguas tranquilas.

Agua: glaciares, lagos interiores y aguas subterráneas profundas.

Recursos hídricos dinámicos: aguas superficiales y aguas subterráneas someras.

En la actualidad, los glaciares son la principal masa de agua dulce de la tierra, ubicados en zonas polares y de alta montaña, y se utilizan de forma menos directa; el agua subterránea es la segunda masa de agua dulce principal, pero se utiliza principalmente para; el agua subterránea profunda y es difícil de explotar; el agua dinámica es desarrollada y utilizada por la gente, la más importante de las cuales es el agua del río.

(2) Área de distribución de la planta de suministro de agua en tierra

El suministro de agua de deshielo en el este y el sur se concentra principalmente en el lago Noroeste, que tiene puntualidad y estabilidad del agua en verano. estabilidad.

La estabilidad de las aguas subterráneas y de los ríos generalmente se complementan de año en año.

(3) Ciclo del agua

Energía: energía solar y energía de gravedad.

Tipos: ciclo tierra-mar (evaporación (incluida la transpiración de las plantas), transporte de vapor de agua, infiltración, escorrentía superficial y subterránea), ciclo terrestre y océano.

Seis ciclos: biología

Biología y medio ambiente

Distribución luminosa (1): plantas de sombra y plantas de calefacción.

: Desde el ecuador hasta el poste de teléfono, reduce calorías

Desde el pie de la montaña hasta la cima de la montaña, reduce el calor

Agua: Desde la costa hacia el interior el contenido de agua disminuye, formándose diferentes zonas de vegetación.

(2) Efecto indicativo sobre el medio ambiente: las espinas de camello indican áreas desérticas secas, y Lin dijo que la petunia puede indicar contaminación atmosférica por dióxido de azufre en ambientes húmedos.

(3) Entorno geográfico

① Los efectos biológicos de la fotosíntesis (convertir la energía solar en bioenergía y la materia inorgánica en materia orgánica) ② Los ciclos biológicos promueven la migración de elementos químicos y su interacción con materia orgánica Contacto entre el mundo y el mundo inorgánico ③ Cambiar la composición original de la atmósfera ④ Cambiar la composición química del agua ⑤ Participar en formaciones rocosas sedimentarias, acelerar la erosión de las rocas y promover la formación del suelo ⑤ Beneficios de un verde medio ambiente (fumar eliminación de polvo, filtrar el aire, reducir la contaminación, reducir el ruido, embellecer).

Siete: Suelo

El concepto de suelo (1) significa que la superficie del terreno tiene un cierto grado de fertilidad y pueden crecer plantas con piel suelta. (2) Naturaleza del suelo: Las plantas se pueden cultivar a medida que crecen.

(3) Componentes del suelo: minerales (fuente de nutrientes minerales del suelo), materia orgánica (el contenido es un indicador importante de la fertilidad del suelo), agua y aire (otra fuerza impulsora, el efecto térmico).

(4) Formación del suelo

El proceso de formación: erosión de las rocas y procesamiento del suelo original por plantas inferiores y superiores

La transformación del material parental biológico : La acumulación de materia orgánica y nutrientes durante el proceso de enriquecimiento juega, por tanto, un papel protagonista en los procesos biológicos de formación del suelo

8 Entorno geográfico completo y diferencias

(1) Cheng ( Fig. 3.53): El entorno geográfico de un elemento no es un elemento aislado, sino un todo. Por ejemplo, las zonas interiores del noroeste de mi país están lejos del mar y el aire cálido del mar es difícil de regular, lo que da como resultado un clima continental árido. Debido al clima seco, menos precipitaciones y menos agua superficial, los ríos son la principal fuente. Debido al clima seco, el efecto del agua es débil, pero la erosión es fuerte, formando el Gran Desierto de Gobi. La honestidad también se refleja en el país en su conjunto, donde los cambios en un factor pueden provocar cambios en el medio ambiente, como el calentamiento global, que puede causar el derretimiento de los glaciares polares y el aumento del nivel del mar, inundando eventualmente ciudades, ríos y tierras bajas.

(2) Diferencias regionales

La distribución del calor en las principales áreas afectadas por la composición legal se extiende desde el factor de diferenciación ecuatorial, a lo largo de la extensión de latitud y longitud.br/>; con las latitudes bajas de las regiones del hemisferio norte y las latitudes altas, desde la costa hasta el interior, la longitud y latitud de la distribución del agua a lo largo de la tierra y el mar reemplazan verticalmente a las latitudes medias.

Las zonas montañosas tienen diferentes niveles de calor y la altitud cambia regularmente desde las estribaciones hasta la cima de la montaña. Unidad 4 y recursos naturales en altitudes superiores.

1 Entorno natural: características de los recursos climáticos

(1) Características: prevalencia, características numéricas y gran variabilidad.

(2) Desarrollo y utilización de recursos BR />Clima y agricultura: Los recursos climáticos y la tierra a menudo determinan el tipo de agricultura y sistema de plantación sobre el terreno.

Clima insolación orientación calle: Calle y meridiano forman un ángulo de 3060 grados.

El desarrollo de recursos y 1 era una tendencia líder en aquel momento: el trazado industrial era viento de cola.

Utilizando la dirección predominante del viento del edificio y la zona del monzón: diseño industrial, la dirección del monzón es perpendicular a la planificación de los suburbios urbanos, que es la frecuencia del viento más pequeña conocida.

: la frecuencia más pequeña en la dirección del viento en la industria de la energía eólica.

Recursos climáticos y transporte: construcción de carreteras y ferrocarriles (se debe prestar especial atención a la intensidad y frecuencia de las fuertes lluvias para provocar deslizamientos de tierra, fuertes vientos, suelo congelado, profundidad y nieve en los sitios web de los aeropuertos); elija nubes bajas, menos niebla, fuertes lluvias y menos vientos) en algún lugar alejado de la ciudad).

2;Sé honesto.