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2016高考文综地理知识点总结

编辑:sx_gaohm

2016-06-04

「地理」一词最早见于中国《易经》:仰以观于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故。精品学习网为大家推荐了高考文综地理知识点,请大家仔细阅读,希望你喜欢。

一、描述某地位置特点:

①纬度位置(高纬?中纬?低纬?) ②海陆位置

③相对位置(与该地著名地理事物的关系)

二、气候

1.影响太阳辐射强弱的因素:

①太阳高度角(纬度决定)         ②大气状况(天气、气候)   ③海拔高低(海拔高,空气稀薄,削弱作用弱。太阳辐射强)   ④日照长短

2.影响气温高低的因素:

①纬度位置(太阳辐射) ②地形地势(海拔?闭塞?背风坡?迎风坡?对气流阻隔?)

③大气环流        ④海陆位置及海陆分布(冬季大陆气温低于海洋,夏季高于海洋)

⑤洋流            ⑥下垫面热容量,反射率等(植被状况)

3.影响降水多少的因素:

①大气环流(气压带、风带;季风环流;大气活动中心)    ②洋流   ③有充足水汽、有凝结核、有上升气流    ④地形(迎风坡?背风坡?气流阻隔?)

⑤ 海陆位置(离海远近?离岸风、向岸风?)

4.影响气压大小的因素:

①地势(海拔)→气压随高度增加而降低     ②气温→同一高度气温高气压低

5.影响气候的因素:

①纬度位置(太阳辐射,决定热量)   ②大气环流(降水)

③下垫面(海陆位置,地形,洋流,地表状况等)   ④人类活动(影响小气候和全球变暖)

6.影响气温年较差的因素

①纬度位置(纬度越高,气温年较差越大)

②下垫面A.海陆位置(海陆热容量差异)     B.地势高低(H上升,T差下降)

7.影响气温日较差大小的原因

①大气状况  ②海陆位置(热力性质差异)  ③下垫面(植被覆盖状况,植被类型) ④纬度

8.我国冬季气温南北温差大的影响因素

①纬度位置(太阳辐射):冬季太阳直射南半球,南方纬度低,正午太阳高度比北方大,昼长大于北方,获得的太阳辐射比北方多   ②北方离冬季风源地近,冬季风加剧了北方的严寒,且受寒潮影响大

9.我国夏季南北温差小的因素

①夏季太阳直射北半球,北方正午太阳高度虽比南方小,但白昼时间比南方长,

故获得的太阳光热不比南方少     ②南方雨季长,云雾多

10.影响吐鲁蕃盆地夏季炎热,形成高值中心的原因

①深居内陆,夏季增温快②海拔低,气温高③山地环绕,地形闭塞,热量不易扩散④气候干旱云量少,晴天多,太阳辐射强 ⑤焚风影响

11.云贵高原少受冬季风影响的因素

①离冬季风源地较远    ②北面东西走向的山脉(如:秦岭)的隔挡    ③高原地形,地势高

12.长江流域“三江大炉”的形成因素

①地处河谷地带,地形闭塞,不易散热  ②位于夏季风背风坡,且气流下沉增温    ③深居内陆,气候大陆性强,夏季增温比较快    ④7、8月份受副高控制,盛行下沉气流,天气晴朗,太阳辐射强,气温高(伏旱)    ⑤城市规模大,热岛效应强

13.台湾火烧寮年降水量全国第一的影响因素

①位于山坡迎风坡,夏季受东南季风和台湾暖流影响,降水丰富

②冬季,东北季风经过海洋表面温度湿度增大,受山地抬升,降水丰富

14.吐鲁蕃盆地中托克逊年降水量全国最少的影响因素

①深居内陆,海洋气流难以到达  ②地形闭塞,山地环绕,水汽难以进入

15.气候非地带性分布影响因素

①地形起伏     ②洋流    ③海陆分布

16.影响暴雨形成的因素:

①源源不断水汽供应  ②强烈上升气流  ③形成降水的天气系统持续时间长

17.俄罗斯冬季漫长而寒冷的因素分析

①纬度位置高。获得的太阳辐射少,气温低 ②北临北冰洋,受极地寒冷气流影响大

③大部分地区深居亚欧大陆内部,距海远,冬季气温低

18.上扬斯克成为北半球寒极的影响因素

①纬度:纬度位置高,获得太阳辐射少,气温低

②海陆位置:深居亚欧大陆内部,冬季大陆降温快

③大气环流:受极地寒流气流影响大

④地形地势:地势高,气温低,地形呈“马蹄形”向北开口,使南下的寒冷空气堆积

19.南美洲西海岸热带沙漠气候的成因

①受副热带高压控制和东南信风影响,气流下沉,盛吹离岸风,降水少

②秘鲁寒流流经,减温减湿

20.南美洲西部热带沙漠气候狭长的原因

①地形:安第斯山脉影响  ②洋流:秘鲁寒流减温减湿

21.南极洲成为世界“寒极”的影响因素

①纬度高,地表获得的太阳辐射少 ②地势高,气温    ③冰雪黑覆盖、冰雪对太阳辐射的反射极强

④南纬400~600的西风环流,造成一种特殊“风壁”,阻碍了南极地区与低纬地区进行热量交换

⑤西风漂流,南极环流阻碍了高纬地区海水与中低纬地区海水进行热量交换

22.影响南极洲降水的因素

①受极地高压控制,盛行下沉气流

②气温很低,蒸发微弱,空气中水汽含量极少,空气干燥

23.判断海洋性、大陆性的依据

①降水量多少和季节变化情况 ②气温年较差大小 ③最高、最低月均温出现月份

24.气候特点描述:

①气候类型  ②气温(高低?冬夏气温高低?气温季节变化,年际变化大?)

③降水(年降水量多少?降水季节、年际变化特点)

④气温与降水的组合关系(尤其季风,加“雨热同期”)

①地形类型(平原、丘陵、高原、盆地、山地)

②地势(起伏大小,海拔高低,倾斜方向)③地形区名称

④地型组合(大范围区域才讲)⑤地势倾斜方向(由河流流向来判断)

25.云贵高原气温低于周围地区的原因:

①地势高,气温低;②冬季受昆明准静止锋的冷气团影响

③位于来自印度洋、太平洋的夏季风迎风坡、大气中含水量丰富,云层较厚,

对太阳辐射削弱能力强,气温较低

④云贵高原上湖泊众多,植被好,对气候调节作用明显,气温也较低

26.回归沙漠带上“绿洲”(23°26′穿过我国的东南部)形成因素

①海陆位置  ②气候和降水 ③台风影响

三、地形地质

1.地形特点的概括

①地势(高?低?倾斜?起伏?) ②海拔 ③地形的种类、分布  ④地形的组合状况,组合结构

等高(值)线分布特点:①疏密 ②走向③数值变化方向④弯曲程度及方向⑤高值、低值中心

2.地表形态的影响因素:

①内力作用:地震,火山,变质作用(褶皱、断层内力作用)

②外力作用:风化,侵蚀,搬运,沉积,固结成岩

3.吐鲁蕃盆地、哈密盆地的形成原因 ①内力:地壳断裂下陷而成

4.伊犁河谷的形成原因①内力:地壳断裂下陷形成②伊犁河携带泥沙堆积而成

5.雅鲁藏布江谷地的形成原因

①内力:地处亚欧板块与印度洋板块结合处,由两大板块碰撞而成断裂带

②外力:雅鲁藏布江侵蚀而成

6.长江三峡,雅鲁藏布江大峡谷,横断山区峡谷的形成原因

①内力:地壳上升  ②外力:河流侵蚀下切

7.横断山脉的成因

①内力:亚欧板块与印度洋板块碰撞挤压、抬升

②外力:该地地处亚热带季风气候区,降水多,流水侵蚀和河流切割作用强

8.台湾山脉的成因

①内力:亚欧板块与、太平洋板块碰撞挤压、抬升而成

9.影响地震烈度的影响因素:

①地震本身的震级和震源深度    ②震中距大小

③地质构造情况(断层发育?)   ④地面建筑物抗震程度

10.华北平原的成因

①内力:地壳下沉      ②外力:海河、黄河、淮河携带泥沙堆积而成

11.西北山麓、太行山山麓冲积扇的成因

外力:河流携带泥沙流出山地,在山前由于流速减慢,大量沙石堆积而成

12.汾河谷地,渭河平原形成原因

①内力:地壳断裂下陷  ②外力:汾河,渭河携带泥沙堆积而成

13.多地震的影响因素

①板块边界附近  ②两大火山地震带上

14.褶皱与地形:褶皱初期:向斜成谷,背斜成山;后期由于内、外力作用,背斜顶部守张力易破碎,被侵蚀成谷地;向斜槽部受挤压变得坚实,不易被侵蚀,形成山岭。

断层与地形:地垒形成块状山,如泰山、庐山、华山;地堑:渭河谷地、汾河谷地

15.刚果盆地的形成原因:刚果盆地原来是内陆湖,后经地壳抬升,河流下切, 湖水外泻而成.

16.死海(贝加尔湖、坦噶尼喀湖、汾河谷地、渭河谷地)成因:内力作用----断裂陷落

17.北美五大淡水湖(欧洲峡湾地形、湖泊)成因:外力作用----冰川作用

四、水文(河流和湖泊)

1、河流的水文特征:流量大小、季节变化、含沙量、结冰期、汛期、枯水期

2、河流水系特征:流向、流程、流域面积、河道弯曲状况、水系形状(扇形、树状、羽状、向心形等);

支流多少,

3.河流流量的影响因素:

①河水的补给(降水量多少)(冰雪融水多少) ②流域面积③支流多少④人类活动

4.河流径流的调节因素:①水库、湖泊的调节②森林等植被的调节③梯田、平整后土地的调节

④河流支流的调节(水系的调节)⑤地下水调节

5.影响河流航运价值的因素:

自然原因:地形与流速、水量及季节变化、结冰期、含沙量

社会原因:流经地区的人口和城市密度、经济发展水平

6.西欧河流航运价值大的原因:河流水量充沛,水位稳定,含沙量小,无冰期,航运价值大.

俄罗斯鄂毕河(叶尼塞河、勒拿河)航运价值不大的原因:纬度较高,封冻期长,有凌汛现象.

7.影响海水温度的因素:

①太阳辐射(热量收支)←纬度  ②洋流    ③陆地气候

8.海水盐度大小的影响因素:

①降水量、蒸发量(气候、纬度)    ②洋流(暖流经过:盐度高;寒流经过盐度低)

③结冰、融冰     ④河流径流的注入   ⑤与外界海水交换状况(海域是否闭塞)

9.影响潮汐大小的因素:(钱塘江观潮)

①地形条件(是否呈口大内小喇叭状开口)   ②气象条件(风向)

③天文条件(日、月、地位置)初一、十五为天文大潮

10.影响水资源多少的因素:

①降水量、蒸发量(河川径流量大小)   ②水循环活跃程度

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