本篇文章给同学们谈谈cq单元卷地理行星地球智慧上进,以及对应的知识点,希望对各位同学有所帮助,不要忘记分享给你的朋友哦!
本文目录一览:
- 1、智慧上进 高考总复习 单元滚动创新卷 地理第一单元的答案
- 2、地理科普:带你认识我们的家园-行星地球 12.地质年代
- 3、地理科普:带你认识我们的家园-行星地球 24.地球的大气保护层
- 4、高中地理 行星地球
智慧上进 高考总复习 单元滚动创新卷 地理第一单元的答案
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地理科普:带你认识我们的家园-行星地球 12.地质年代
地质年代是用来衡量地质历史时期所发生事件的先后顺序,以及距今年龄的时间系统,也是尺度跨度最大的时间系统。
我们日常生活中的计时单位有年月日、时分秒,历史学所记载的时间长度也不过几千年(比如中国有约5千年的历史),而地质年代的单位却动辄百万年,时间跨度甚至达到数十亿年。
如果一个人能够把人生中遇到的挫折和困难,放到地质年代计时系统中去重新审视,那他一定会成为无比豁达、乐观的人,也会更加珍惜自己的生命,珍惜时间,因为他知道,相对于地质历史来说,人类的生命真的太短暂了。
地质年代有相对地质年代和绝对地质年代之分。
相对地质年代用来大致确定地质事件发生的先后顺序,地质学家将野外考察发现的自然现象与科学研究的经验相结合,总结出相对地质年代的判断规律,如 地层层序率(也叫叠置原理),生物层序率,侵蚀切割率 。
地层就是一层一层的岩石,按照生活经验来理解,先沉积的岩层在下面,后沉积的岩层在上面,就这样一层一层叠起来,所以越往上,越靠近地表,岩石就越年轻。岩层下老上新的关系就是 地层层序率 。这一规律仅适用于沉积岩。当然,凡事都有例外,如果岩层经过复杂的地质作用发生扭转、颠倒和折叠,这一规律就不再适用了。
生物层序率 有两个内涵,一方面是说,不同的地层中含有不同的化石组合类型,这是因为,生物要生存下去就要不断适应自然环境的变化,地球环境发生变化,生物种类也会做出相应的调整,不能适应环境改变的物种将会被淘汰(灭绝)。适者生存,永远是大自然的铁律。另一方面是说,地层越老,所含的生物化石类型越简单,地层越新,化石类型就越复杂多样,这与生物由简单到复杂逐渐进化的理论是一致的。
每一个地质年代都有不同的物种主宰世界,相应的地层中就可以找到特有的化石,例如,古生代的泥盆纪鱼类繁盛,石炭纪和二叠纪两栖动物繁盛,中生代的白垩、侏罗、三叠纪爬行动物繁盛,最有代表性的爬行动物便是恐龙,它们种类多,分布广,成为世界名副其实的霸主。
几乎每一个地质年代的结束都伴随着大型的地质运动,高山隆起,岩浆肆虐,海陆变迁,这也造成了一次又一次的生物大灭绝。例如,奥陶纪末期,大量海洋无脊椎动物灭绝,二叠纪末期,三叶虫、丽齿兽等灭绝,中生代的白垩纪末期,统治地球上亿年的恐龙全部灭绝。
有一类生物,它们在短时期内迅速大量繁殖,遍及世界各个角落,却又在某次环境突变时集体灭绝,变为化石保存在相应的地层中。这种类型的化石只存在于某个或几个连续的地层中,对于地质年代的对比研究很有指示性意义,被称为标准化石。例如三叶虫化石,是早古生代的重要标准化石,不管两个地层相隔多么遥远,只要能找到三叶虫化石就可以认定它们都是早古生代时期形成的地层。
侵蚀切割率 适用于判断岩浆岩与周围岩石的新老关系。如果一个岩层A被另一条岩脉B切断了,那一定是岩层A比岩脉B形成年代更老,因为只有A先形成,才可能被后来者B侵蚀或切断。侵入者新,被侵入者老,就是侵蚀切割率。
这些规律虽然不能非常准确的判断地层的年代,但对于野外地质工作者来说,已经是非常实用的理论了。
绝对地质年代是借助同位素测年技术来衡量的。自然界的矿物中一般都含有放射性同位素,这些同位素自矿物形成开始,就以特定的速度在衰变,自动地放射出本身含有的一些粒子,而蜕变成另外一种新元素。它们的存在就像岩石自带的“小钟表”,科学家可以读懂“小钟表”上的时间,获得岩石的实际年龄。就是靠这个方法,人类得知地球上已知最老的岩石年龄约46亿年,并以此作为地球的年龄。
地质学家将对地质历史和古生物化石的研究成果总结为一张地质年代表,便于国际同行之间交流。其中,冥古宙、太古宙、元古宙合称隐生宙,隐生宙地层中生物化石稀少或者没有,那些地质年代中形成的地层就像一本无字天书,我们无法解读,因此对隐生宙的情况知之甚少。
显生宙包括古生代、中生代和新生代,显生宙始于古生代的寒武纪,地球上开始出现大量结构较复杂的生物。
地质年代表汇聚了世界各国科学家的智慧,是对“我们是从哪里来?”这一终极命题的重要探索成果。
地质年代简表
注:宙、代、纪是时间单位;宇、界、系是地层单位。
地理科普:带你认识我们的家园-行星地球 24.地球的大气保护层
地球表面被大气层包围,就像盖了一层厚厚的棉被,还是个多层的棉被。科学家将地球的“棉被”分为三层,从近地面到外太空分别是 对流层、平流层和高层大气 。
对流层 紧贴地面,它的热量来源也主要是地面。白天,阳光穿过几乎透明的大气层让地面先升温,地面再把热量传给大气。这个传递热量的过程需要一定的时间,所以一天中气温最高的时候并不是太阳光最强烈的正午,而一般在午后两点左右,甚至更晚。因为地面是对流层大气的主要直接热量来源,所以在对流层中,离地面越远的地方,比如高山的山顶,气温就越低,高处不胜寒啊。
对流层的空气以垂直运动为主,受热多的地方气流上升,相对冷的地方气流下沉。因为对流运动旺盛,气流在上升过程中气温降低,水汽容易冷凝成雨雪,天气也复杂多变,人类熟悉的阴晴雨雪等天气变化基本都发生在对流层。
对流层的厚度是随季节和纬度而变化的,比如赤道地区受热多,对流旺盛,对流层大气可高达18千米,两极地区气温低,气流以下沉运动为主,对流层只有8~9千米厚。同样的道理,一个地方的对流层厚度一般夏季大于冬季。
平流层 在对流层上面,一直延伸到距离地面约55千米的高度。它的气温变化特点与对流层相反,越往上气温越高。这是因为在平流层上部有一层臭氧层,臭氧能有选择地吸收太阳辐射中的紫外线部分,在保护地球生物免受过量紫外线伤害的同时,使平流层大气顶部大幅升温。这层臭氧就像地球的遮阳伞,既过滤掉有害的光线,又留住了热量。
因为下冷上热,平流层的气流很稳定,以水平运动为主,天气晴朗,能见度好。民航飞机都在平流层中飞行,我们才得以看到平流层下面对流层顶的壮观云海。
高层大气 在大气圈的最外层,它与星际空间是逐渐过渡的,并没有明显的界限,它的气温变化和气流运动也更加复杂。在接近星际空间的边界附近,空气变得特别稀薄,气体质点因为受到的地球引力很小而处于高速运动状态,甚至不断逃逸到宇宙空间。高层大气虽然距地面遥远,但对人类的生活也有重要的影响,比如高层大气中的电离层对无线电波通讯起到重要作用,人类发射的卫星就是在高层大气中运转的,绚丽多彩的极光,也是太阳抛洒的带电粒子流轰击两极地区的高层大气而产生的发光现象。还有浪漫的流星,地球外部的小星体在地球引力的作用下飞奔而来,高速运行的沙粒和小石块与大气层发生摩擦,几乎一瞬间小沙粒便被燃烧掉,产生一条明亮的星迹。沙粒虽小,但高速运动状态下也有致命的杀伤力,若没有大气的保护,也许地球表面早已千疮百孔了。
太阳光主要可分为紫外线、红外线和可见光三部分。白天,阳光在到达地面之前,要先穿过厚厚的大气层,云层会把一部分阳光反射回宇宙空间,臭氧层有选择地吸收紫外线,水汽和二氧化碳吸收红外线,大部分可见光可以直接到达地面。这就是大气层对太阳辐射的削弱作用。
当夜幕降临,地面把热量向外辐射(叫作地面辐射),地面温度开始下降。如果没有大气层,这些热量就会迅速散失到宇宙空间,但是大气层像棉被一样截留了大部分热量,再把热量返给地面(这一过程叫作大气逆辐射),使地面温度不至于降得太低,这就是大气对地面的保温作用。月球就没地球这么幸运,因为缺少大气层的遮挡、缓冲与保温作用,月球表面的昼夜温差非常大,白天阳光直接照射的地方可达120℃,夜晚可能降到-180℃,完全不适合地球生物的生存。
大气中的水汽越多,云量越丰富,白天对太阳辐射的削弱作用越强,夜晚对地面的保温作用也越强,所以同一个地方同一个季节,阴天比晴天昼夜温差小。
中国北方地区晚秋和早春的霜冻现象主要出现在晴朗的夜晚,就是因为晴天时云量少,夜晚大气层对地面的保温作用很弱,地面温度大幅度降低,使接近地表的水汽凝结在冰冷的地面变成霜雪。为了防止农作物冻伤,农民在田地里点燃秸秆杂草,并且尽量不让火苗烧旺,只是多多冒烟,用这种人为制造的烟幕来增强大气的保温作用,劳动人民的智慧是无限的。
有了大气的保护,地球上的生命才拥有更加安全的生存环境。原来,空气不只是用来呼吸的。
高中地理 行星地球
宇宙中的地球
【天体系统】
概念:各天体相互吸引、相互绕转才形成天体系统.
层次:
【太阳系概况】、【地球在太阳系中的位置】
八大行星的排列:水、金、地、火、木、土、天王、海王
八大行星的分类:类地行星-水、金、地、火星;巨行星-木、土星;远日行星:天王、海王星 小行星带:位于火星和木星之间
公转运动共同特点:同向性、共面性、近圆性
【地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星】
地球的普通性:地球与其它行星的运动特征相似,即具有同向性、共面性、近圆性的特征.
地球的特殊性:地球是太阳系中唯一有生命存在的天体.
地球上存在生命的条件
形成生命条件的原因
外部条件
太阳光照稳定
太阳从诞生至今没有明显的变化
运行轨道安全
大、小行星绕日公转各行其道、互不干扰.
自身条件
有适宜的温度
日、地距离适中,自转周期不长不短
有适合生物呼吸的大气
地球的体积和质量适中,吸引气体形成大气层,并经过漫长的演化形成以氮和氧为主的大气
有液态的水
地球内部的水随物质运动带到地表,形成原始海洋.
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