地理科28类高考常见题标准答题思路

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1、1 地理科28类高考常见题标准答题思路 1.等高线地形图专题 2.地质地形专题 3、等值线专题 4、海洋资源专题 5、盐度和洋流专题 6、河流专题 7、地下水专题 8、自然灾害专题 9、干旱专题 10.气候与自然带专题 11、生态环境问题专题 12、农业专题 13、工业专题 14、人口数量、分布与迁移专题 15、城市专题 16、文化专题 17、黄山与庐山旅游专题 18、政治经济地理格局专题 19、建设区位因素专题 20、交通专题 21、能源专题 22、商业贸易与金融专题 23、我国重要的地理界限 24、影响地理事物(现象)的各种因素 25、问题地理专题 26、地理各要素之间的联系专题 27、问

2、答题专题 28、地理答题公式专题 1. 等高线地形图专题 (1)选择某地为梯田的理由: 该地地势平缓,坡度较小,在此开垦梯田,既扩大耕地面积,有利用水土保持,能够实现可 持续发展。 (2)登山选择某线路的原因:该地等高线稀疏,地形坡度小,爬坡容易。 (3)坡度问题:一看等高线疏密,密集的地方坡度陡;稀疏的地方坡度缓;二计算,坡度的正 切=垂直相对高度/水平实地距离 (4)通视问题:通过作地形剖面图来解决,如果过已知两点作的地形剖面图无山地或山脊阻 挡,则两地可互相通视;注意凸坡(等高线上疏下密)不可见,凹坡(等高线上密下疏)可见 ,注意题中要求,分析图中景观图是仰视或俯视。 (5)引水线路:注

3、意让其从高处向低处引水,以实现自流,且线路要尽可能短,这样经济投 入才会较少。 (6)交通路线选择:利用有利的地形地势,既要考虑距离长短,又要考虑路线平稳(间距、坡 度等),一般是在两条等高线间绕行,沿等高线走向(延伸方向)分布,以减少坡度,只有必 要时才可穿过一、两条等高线;尽可能少地通过河流,少建桥梁等,以减少施工难度和投资; 避免通过断崖、沼泽地、沙漠等地段。 (7)水库建设:要考虑库址、坝址及修建水库后是否需要移民等。选在河流较窄处或盆地 、洼地的出口(即“口袋形”的地区,“口小”利于建坝,“袋大”腹地宽阔,库容量大。因 为工程量小,工程造价低);选在地址条件较好的地方,尽量避开断层、

4、喀斯特地貌等,防 止诱发水库地震;考虑占地搬迁状况,尽量少淹良田和村镇。还要注意修建水库时,水源 要较充足。 (8)河流流向:由海拔高处向低处流,发育于河谷(等高线凸向高值),河流流向与等高线 凸向方向相反。 (9)水系特征:山地形成放射状水系,盆地形成向心状水系,山脊成为水系分水岭。 2 (10)水文特征:等高线密集的河谷,河流流速大,水能丰富;河流流量除与气候特别是降水 量有关外,还与流域面积大小有关。 (11)农业规划:根据等高线地形图反映出来的地形类型、地势起伏、坡度缓急、结合气候和 水源条件,因地制宜地提出农林牧渔业合理布局的方案;如平原地区发展耕作业,山地、丘陵 地区发展林业、畜牧

5、业。 (12)城市布局形态与地形:平原适宜集中紧凑式;山区适宜分散疏松式 (13)地形特征的描述:地形类型(平原、高原、山地、丘陵、盆地);地势及起伏状况;主 要地形区分布;重要地形剖面图特征。 (14)地形相关分析: 地形成因分析:运用地质作用(内力作用 地壳运动、岩浆运动、变质作用、地震;外力作用 流水、风、海浪、冰川的侵蚀、搬运、沉积作用等)与板块运动(板块内部地壳比较稳定,板 块交界处,地壳比较活跃及板块的碰撞或张裂)来解释判读分析与地形有关的地理知识。 分析某地气候特点,应结合该地地理纬度,地势高低起伏,山脉走向,阴、阳坡,距离海 洋远近等进行综合分析。 河流上游海拔高,下游海拔低。

6、结合河流流向判定地形大势,结合迎风坡、背风坡、降水 状况、等高线高差及地貌类型的差异分析河流水文、水系特征。 地形类型判读:第一步看等高线形状,等高线平直,则可能是平原地形或高原地形;等高 线闭合,则可能是丘陵、山地或盆地;第二步看等高线的注记,平直等高线注记200米以下的 地形可能为平原,500米以上的可能为高原;闭合等高线注记内地外高的地形为盆地或洼地; 闭合等高线注记外低内高,在200 500米之间的地形为丘陵,在500米以上的地形为山地,在剖面图中判读地形类型,一定要看 剖面形状和对应的海拔高度,方法可参照上述方法进行。 2. 地质地形专题 (1)南极发现有丰富煤炭(北极地区埋藏丰富石

7、油) 说明:南极(北极)地区曾经位于温暖湿润地区,森林茂密,后经大陆漂移至此,这是板 块构造学说的有力佐证。 (2)刚果盆地的形成原因:刚过盆地原来是内陆湖,后经地壳抬升,河流下切,湖水外泄而成 。 (3)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 (4) 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 (5) 庐山(华山、泰山)的形成:断块山地 (6)七大洲地形特色:亚洲:地形复杂多样,起伏很大,高原、山地面积广。地势中部 高,四周低,平原多分布在河流的中下游。 非洲:地形以高原为主,地面起伏不大;东部纵贯着巨大的东非裂谷带;地势特点:东 南高、西

8、北低 欧洲:地形以山地、平原为主,平原面积广大,占总面积2/3;地势地平,为世界地势最 低一洲(300m),地势南北高,中部低;冰川地形广布 北美洲: 地势东西高,中部低;南北纵列三大地形区,西部是山地,东部是山地、高原,中部是平原 ;冰川地形在大陆北半部广布。 南美洲:西部为南北纵贯的安第斯山脉;东部为平原、高原相间排列。 大洋洲: 地势地平。地表起伏和缓;地形为南北三个纵列带,东部为山地,中部为平原,西部为高地 。 南极洲:世界上平均海拔最高一洲(2350m);大陆冰川广布,冰层平均厚度达2000米 ,冰层以下地形多样; 3 (7)西南地区地质灾害严重的形成原因:自然原因:山区面积广大,岩

9、石破碎,风化严重 ;干湿季分明、暴雨集中;地壳运动强烈、山体中断层发育。 人为原因:对植被的破坏。 3. 等值线专题 (1)等温线 水平分布规律:由低纬度想高纬度递减(我国由南向北递减)原因:太阳高度由低纬度向高 纬度递减,太阳辐射逐渐递减;由城市中心向郊区递减(“热岛效应”) 原因:城市由于人口集中,工业生产和居民生活释放大量热量。 垂直分布规律:由山麓到山顶递减。原因:海拔高度越高,获取地面的热量越少;在1000 m深度以上,水温随深度递减,1000m深度以下,水温变化不大。原因:表层海水受太阳辐射 的影响明显,深层海水影响小。 延伸方向:与纬线平行即东西走向 纬线因素或太阳辐射;与海岸线

10、平行海陆性质或海陆分布;与等高线或山脉走向平行 地形因素。 疏密状况:疏温差小 我国7月气温、热带地区、海洋、山地陡坡;密温差大 我国1月气温、温带地区、陆地、山地缓坡。 高考能力要求: 判断南、北半球位置:自北向南等温线的度数逐渐减小或自南向北等温线的度数逐渐增大的 是南半球。自北向南等温线的度数逐渐增大或自南向北等温线的度数逐渐减小的是北半球。 判断陆地、海洋位置:冬季陆地上的等温线向低纬弯曲(表示冬季的陆地比同纬度的海洋温度 低),海洋上的等温线向高纬弯曲(表示冬季的海洋比同纬度的陆地温度高)。夏季陆地上的 等温线向高纬弯曲(表示夏季的陆地比同纬度的海洋温度高),海洋上的等温线向低纬弯曲

11、( 表示夏季的海洋比同纬度的陆地温度低)。 判断月份(1月或7月):判断月份时,要注意南、北半球的冬、夏季节的差异性。 1月:北半球陆地上的等温线向南弯曲,海洋上的等温线向北弯曲;南半球陆地上的等温线 向南弯曲,海洋上的等温线向北弯曲。 7月:北半球陆地上的等温线向北弯曲,海洋上的等温线向南弯曲;南半球陆地上的等温线 向北弯曲,海洋上的等温线向南弯曲。 判断寒、暖流:洋流流向与等温线的凸出方向是一致的。寒流中心比同纬度的其他地区水温 低,故等温线向低纬弯曲。暖流中心比同纬度的其他地区水温高,故等温线向高纬弯曲。 判断地形的高、低起伏:陆地上的等温线向低纬凸出的地方,说明该处地势升高;等温线向

12、高纬凸出的地方,说明该处地势降低,在闭合等温线图上,越向中心处,山地等温线的数值越 小;盆地等温线的数值越大。 判断温差的大小:一般情况下,不论时空,等温线密集,温差较大,反之,温差小。从世界 和我国气温分布特征可知:冬季等温线密,夏季等温线稀。因为冬季各地温差较夏季达。 温带等温线密,热带地区等温线稀。因为温带地区的气温差异大于终年高温的热带地区。 陆地等温线密,海洋等温线稀。因为陆地表面形态复杂,海洋的热容量大,所以陆地的温差大 于海面。 (1)等压线 海拔越高气压越低,原因是海拔越高,空气越稀薄,近地面在同一水平面上,气温越高气压越 低。近地面气压一般要高于高空气压,两者名称相对,即低空

13、位高压,则近地面为低压。等压 线上凸的地方为高压区,等压线下凹的地方为低压区。 高考能力要求:判断高压中心和低压中心:等压线上的数值由中心向四周变小的为高压中 心;在等压线上的数值由中心向四周变大的为低压中心。 判断水平方向上、垂直方向上的气压高低: 水平方向上:高压区为下沉气流,天气晴朗;低压区为上升气流,多阴雨天气。 垂直方向上:近地面气压高,高空气低;地势高气压低,地势低气压高。 4 判断高压脊(线)和低压槽(线): 高压脊(线):等压线中弯曲最大处,其数值由高指向低处为高压脊(类同与等高线图中 的山脊)。 低压槽(线):等压线中弯曲最大处,其数值由低指向高处为低压槽(类同于等高线图中

14、的山谷)。 判断鞍部:鞍部位于两个高压和两个低压的交汇处,其气压比高压中心低,比低压中心高 。 判断风向和风力大小: 北半球近地面气压场中风向是有高压指向低压并向右斜穿等压线;南半球近地面气压场中 风向是有高压指向低压并向左斜穿等压线。在高空中,风向与等压线平行。 风力大小:取决于水平气压梯度力。在同一幅图中等压线越密集,风力越大;等压线越稀 疏,风力越小。 (2)等温线 气温的日变化:一天中气温随时间的连续变化,称气温的日变化。在一天中空气温度有一个 最高值和一个最低值,两者之差为气温日较差。通常最高温度出现在1415时,最低温度出 现在日出前后。由于季节和天气的影响,出现时间可能提前也可能

15、落后。比如,夏季最高温 度大多出现在1415时;冬季则出现在1314时。由于纬度不同日出时间也不同,最低温度 出现时间随纬度不同也会产生差异。气温日较差小于地表面土温日较差,并且气温日较差离 地面越远则越小,最高、最低气温出现时间也越滞后。 在农业生产上有时需要较大的气温日较差,这样有利于作物获得高产。因为,日较差大就意味 着,白天叶片光合作用强,制造碳水化合物较多,而夜间呼吸消耗少,积累较多,作物产量高 ,品质好。 影响气温日较差的因素有: 纬度:气温日较差随纬度的升高而减小。一般热带地区气温日较差为12左右;温带地 区气温日较差为8.09.0;极圈内气温日较差为3.04.0. 季节:一般夏季气温日较差大于冬季,但在中高纬度地区,一年中气温日较差最大值却出现 在春季。因为虽然夏季太阳高度角大,日照时间长,白天温度高,但由于中高纬度地区昼长夜 短,冷却时间不长,使夜间温度也较高,所以夏季气温日较差不如春季大。 地形:低凹地(如盆地、谷地)的气温日较差大于凸地(如小山丘)的气温日较差。低凹地 形,空气与地面接触面积大,通风不良,并且在夜间常为冷空气下沉汇合之处,故气温日较差 大,而凸出地形因风速较大,湍流作用较强,能量交换迅速,气温日较差小,平地则介于两者 之间。 下垫面性质:由于下垫面的热特性和对太阳辐射吸收能力的不同,气温日较差也

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