【公开课】自然环境的地域差异性课件高二地理人教版(2019)选择性必修一.pptx

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1、人教版 选择性必修一 第五章 第二节课程标准:运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性和地域分异规律。运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性和地域分异规律。学习目标:1.1.结合具体案例,说明自然地理环境的地域差异及其形成原因。结合具体案例,说明自然地理环境的地域差异及其形成原因。2.2.通过案例分析不同尺度地域分异规律的影响因素、形成、特点与表现。通过案例分析不同尺度地域分异规律的影响因素、形成、特点与表现。3.3.结合具体区域,分析影响地方性分异的因素,总结地方性分异的分布规律。结合具体区域,分析影响地方性分异的因素,总结地方性分异的分布规律。学习前提地域差异中国三大自然区分布示意中国三

2、大自然区分布示意1.地域差异的表现和成因(1)表现:不不同同地地域域,自自然然环环境境特特征征存存在在着着差异差异。(2)成因:地地域域特特征征的的形形成成是是地地域域外外部部条条件件与与内部物质内部物质、能量运动能量运动的结果。的结果。地地域域外外部部条条件件包包括括太太阳阳辐辐射射量量、距海远近等。距海远近等。学习前提地域差异生物土壤地形地貌大气水文生物土壤地形地貌大气水文太阳辐射量不同距海远近不同+区域内部整体性区域内部整体性区域之间差异性区域A区域B2.典型地域差异的成因(1 1)同纬度地区)同纬度地区沿海地区沿海地区内内陆地区地区蒸蒸发太阳 辐射水循水循环强烈烈湿湿润区区太阳 辐射风

3、能能干旱区干旱区学习前提地域差异北京香山北京香山敦煌沙漠敦煌沙漠2.典型地域差异的成因(2 2)不同纬度地区)不同纬度地区学习前提地域差异低低纬地地区区与与高高纬地地区区吸吸收收的的太太阳阳辐射射量量不不同同,使使得得水水循循环、生生物物循循环等物等物质迁移的数量存在差异,迁移的数量存在差异,从而形成从而形成热带与寒与寒带不同的景不同的景观。冬季的包头冬季的包头冬季的三亚冬季的三亚3.地域差异的空间尺度学习前提地域差异u全球性尺度全球性尺度,如:自然环境的差异性体现在不同的空间尺度上u区域尺度区域尺度,如:u地方尺度地方尺度,如:亚洲陆地自然地带的分布阳坡与阴坡的地域差异(秦岭)五带的划分案例

4、:元素迁移与地域差异的形成岩石风化释放的钠、钾、钙、镁等元素,可溶于水,并可随水迁移。钠、钾的溶解度高于钙、镁。不同地域,降水量不同,钠、钾、钙、镁含量差异显著,水质、土壤性质和植物种类也相应具有差异。u湿湿润润区区:钠钠、钾钾、钙钙、镁镁易易淋淋溶溶并并迁迁出出,土壤和水含盐量低土壤和水含盐量低,植物生长良好。,植物生长良好。u半半湿湿润润、半半干干旱旱区区:钠钠、钾钾易易淋淋溶溶,钙钙、镁镁大大量量保保存存,土土壤壤中中形形成成钙钙积积层层,影影响响部分植物生长部分植物生长。u干干旱旱区区:钠钠、钾钾、钙钙、镁镁均均大大量量保保存存,土壤和水含盐量高土壤和水含盐量高,植物生长不良。,植物生

5、长不良。黑钙土是发育于温带草甸草原和草原植被下的土壤,其主要特征是土壤中有机质的积累量大于分解量,土层上部有一黑色或灰黑色肥沃的腐殖质层,在此层以下或土壤中下部有钙、镁富积的钙积层(在温带半湿润半干旱地区,钠、钾易淋溶,难溶于水的钙镁等盐类残留下来,形成土层中的结核土层中的结核)。拓展思考:钙积层对植物的影响。推测钙积层过浅对农作物的不利影响?钙积层结构紧密,过浅会阻拦根系向下发育,影响作物根系的生长;钙积层通透性差,会影响排水,如遇大雨,会导致渍涝现象,使作物出现烂根现象。1.自然带的形成陆地地域分异规律(水平地域分异规律)u自然环境的地域差异,主要表现在自然环境各组成要素及其组合上的差异。

6、u不同地域由于所处纬度位置和海陆位置不同,水热状况及其组合不同,形成了不同的代表性植被和土壤,并在地球上呈带状分布,构成自然带。u由于自然植被能明显地体现自然环境的特征,所以自然带往往以植被类型命名。陆地地域分异规律(水平地域分异规律)线路一:线路一:三亚三亚漠河漠河线路二:北京线路二:北京霍尔果斯霍尔果斯陆地地域分异规律(水平地域分异规律)自然环境存在由赤道到两极的规律性变化,形成低纬度和高纬度地区横穿整个大陆的自然地带;中纬度地区在一定范围内东西向延伸、南北向更替的自然地带。在中纬度地区,从沿海向大陆内部也产生了地域分异,呈现森林带草原带荒漠带的变化规律。纬度地带性由赤道到两极的地域分异规

7、律热带雨林带亚热带常绿阔叶林带热带雨林带热带草原带(热带)荒漠带亚热带常绿硬叶林带温带落叶阔叶林和针阔叶混交林亚寒带针叶林带苔原带主导因素热量(太阳辐射)自然带分布特征东西向延伸、南北向更替典型分布地区高纬度和低纬度地区 (苔原带、亚寒带针叶林带、热带雨林带)中纬度地区大陆东岸:亚热带常绿阔叶林、温带落叶阔叶林大陆西岸:亚热带常绿硬叶林、温带落叶阔叶林经度地带性由沿海到内陆的地域分异规律主导因素:水分(距海远近)自然带分布特征南北向延伸、东西向更替由沿海向内陆:森林带草原带荒漠带典型分布地区:中纬度地区北半球气候类型分布和自然带分布北半球气候类型分布和自然带分布陆地地域分异规律(水平地域分异规

8、律)u同一自然带可以对应多种气候u同一气候可以对应多种自然带分异规律基础影响因素典型地区图示由赤道到两极地域分异热量太阳辐射低纬度和高纬度地区及中纬地区一定范围内从沿海向内陆地域分异水分距海远近(海陆位置)中纬度地区总结:陆地地域分异规律(水平地域分异规律)u为什么冰川、草原、森林、荒漠能并存于天山之中?u它们在天山中的分布有什么规律?雪山逶迤,冰川纵横,河流蜿蜒,湖泊星布,草原如茵,草甸烂漫,森林如带,荒漠苍茫。天山把寒冷与炎热,干旱与湿润,高山与深谷,平坦与陡峻,冰雪与绿色,丰富与单调等并置在同一时空中。我国天山垂直自然植被带景观天山景观1.山地水热状况的垂直变化 从山麓到山顶的热量差异很

9、大。一般情况下,从山麓到山顶的热量差异很大。一般情况下,海拔每上升海拔每上升100100米气温下降米气温下降0.60.6。(1 1)热量)热量 从山麓到山顶的水分状况差异明显。从山麓到山顶的水分状况差异明显。一般来说,一般来说,从山麓到山顶降水量呈从山麓到山顶降水量呈“少少-多多-少少”的变化的变化。(2 2)水分)水分从山麓到山从山麓到山顶,分布着不同的景,分布着不同的景观带,构成,构成垂直垂直带谱垂直地域分异规律高山灌丛草原带高山草甸带高山针叶林带高山寒漠带高山冰川带我国天山垂直自然带谱景观图2.垂直地域分异规律(1)主导因素水热组合(海拔、相对高度)(2)表现从山麓到山顶,分布着不同的景

10、观带,构成垂直带谱(3)变化规律水平延伸,垂直更替垂直地域分异规律3.山地垂直带谱图的判读(1 1)通通过过山山麓麓自自然然带带(基基带带)判判断断山山地地的的位位置置(温温度度带带、纬纬度度和和气气候区)候区)规律1:山麓自然带(基带)与山体所在地的水平自然带一致。垂直地域分异规律非洲乞力马扎罗山垂直自然带谱规律2:垂直带变化与其所在纬度向较高纬度方向上的陆地自然带变化相似。垂直地域分异规律(2 2)通过垂直带谱的数量判断山地的纬度和高度)通过垂直带谱的数量判断山地的纬度和高度判断山体所在判断山体所在纬度度纬度较高纬度较低规律3:纬度越低,垂直带谱越复杂。规律4:纬度越低,同一自然带在山区分

11、布的海拔越高。不同纬度,高度纬度的两座山不同纬度,高度纬度的两座山垂直地域分异规律判断山体的海拔(相判断山体的海拔(相对高度)高度)规律5:海拔(相对高度)越高,垂直带谱越复杂(有极限);海拔(相对高度)越低,越简单,甚至无变化。较低较高不同高度,相同纬度的两座山不同高度,相同纬度的两座山垂直地域分异规律南半球南半球北半球北半球(3 3)通过山地自然带的)通过山地自然带的倾斜和数量倾斜和数量,判断山地所在的,判断山地所在的坡向及半球坡向及半球判断山体所在坡向判断山体所在坡向规律6:自然带分布海拔高的为阳坡。阳坡的自然带数目多于阴坡。阴坡阳坡垂直地域分异规律判断山体所在半球判断山体所在半球若北坡

12、为阳坡,则该山地位于南半球;若南坡为阳坡,则该山地位于北半球南北走向的山(温带地区):自然带分布海拔高的为背风坡,自然带分布海拔低的为迎风坡。(如下图,太行山自然带分布示意图)4.雪线和林线的判读(1)雪线定义雪线是山地永久性积雪的下限,又称物质平衡线。是指平均降雪量恰好等于融化和蒸发量的地带。雪线越低,说明积雪量越大气温雪线高度与气温呈正相关,低纬度地区雪线高,高纬度地区雪线低;夏季雪线高、冬季雪线低。降水雪线高度与降水呈负相关,降水量越大,雪线越低;降水量越小,雪线越高坡向阳坡光照强,温度高,积雪易融化,雪线高;阴坡雪线低地形坡度陡,积雪易下滑,不利于积雪保存,雪线高自然环境变迁、人类活动

13、全球变暖、臭氧层破坏,使雪线上升;沙漠化导致气候变干,使局部地区雪线有所上升;矿物能源燃烧产生的粉尘污染雪面,使雪面吸收的太阳辐射增多,导致冰雪融化,雪线上升等影响雪线高低的因素定义林线是指山地垂直自然带谱中的森林分布的上限海拔高度,通常与最热月平均气温10 等温线相吻合。(2)林线不同纬度高山林线高度示意图纬度纬度越低,获得太阳辐射能量越多,热量越充足,山地林线分布越高海陆位置同纬度相比,沿海地区降水丰富,山地林线分布较高大气环流受信风带或副热带高压带控制的中低纬度地区,降水少,山地林线分布较低坡向一般同一座山体的阳坡热量充足,山地林线分布较高;阴坡,山地林线分布较低。一般同一座山体的迎风坡

14、降水丰富,山地林线分布较高;背风坡降水较少,山地林线分布较低。影响林线高低的因素 垂垂直直地地域域分分异异与与山山地地所所在在纬纬度度、高高度度密密切切相相关关,即即山山地地所所在在纬纬度度越越低低,海海拔拔越越高高,垂垂直直带带数数目目越越多多,垂垂直直带带谱谱越越完完整整。喜喜马马拉拉雅雅山山脉脉纬纬度度较较低低,海海拔拔高高,南南北北坡坡的的山山麓麓处处于于不不同同的的陆陆地自然地带。地自然地带。活动:比较喜马拉雅山脉南北坡的垂直地域分异活动:比较喜马拉雅山脉南北坡的垂直地域分异1.南坡比北坡多哪些植被类型?常绿阔叶林高山针叶阔叶混交林高山针叶林高山灌木林2.以高山草甸为例,它在南坡和北

15、坡分布的海拔范围有什么不同?为什么?高山草甸在南坡位于45004800米之间,在北坡位于40004800米之间。南坡为迎风坡,(阳坡、纬度低)水热条件比较好,高山草甸的分布位置相对较高。北坡为背风坡,(阴坡、纬度高)降水较少,气温相对较低,高山草甸的分布位置相对较低。3.如果北坡的山麓海拔与南坡相同,北坡也会有南坡那么多的植被类型吗?为什么?不会。南坡为迎风坡,北坡为背风坡,两者的水热状况存在差异,因此植被类型及其分布必然会有差别。(2023山东临沂期末)博格达峰是天山山脉东段的最高峰,右图示意博格达峰垂直自然带谱。1.图中甲自然地带的名称为A.温带草原带B.温带落叶阔叶林带C.温带荒漠带D.

16、亚热带常绿阔叶林带2.图中同一自然地带分布高度南坡比北坡高,主要原因是南坡A.相对高度大B.热量条件好C.水分较多D.土壤肥沃类型形成基础图示分布规律表现明显地区 热 量水 分高纬和低纬地区中纬度地区低纬的高山地区水 热东西延伸南北更替南北延伸东西更替水平延伸垂直更替经度地带性沿海到内陆沿海到内陆的地域分异的地域分异 垂直地带性山麓到山顶山麓到山顶的地域分异的地域分异纬度地带性赤道到两极赤道到两极的地域分异的地域分异地带性分异规律山地垂直带谱图的判读1.山麓自然带(基带)与山体所在地的水平自然带一致。2.垂直带变化与其所在纬度向较高纬度方向上的陆地自然带变化相似。3.纬度越低,垂直带谱越复杂。

17、4.纬度越低,同一自然带在山区分布的海拔越高。5.海拔(相对高度)越高,垂直带谱越复杂(有极限);海拔(相对高度)越低,越简单,甚至无变化。6.东西走向的山:自然带分布海拔高的为阳坡。阳坡的自然带数目多于阴坡。南北走向的山(温带地区):自然带分布海拔高的为背风坡。(典型太行山)(背风坡多晴天,气温较高)案例案例1 1:温带湿润区的山区:温带湿润区的山区宏观方面:温带湿润区应发育落叶阔叶林微观方面:高而陡的山坡(4、9):降水转化为坡面径流,只能生长耐旱的针叶林低洼河谷地带(1、3):汇水丰富,生长着草甸地形平坦,高度适中的地域(2):落叶阔叶林地方性分异规律(非地带性分异规律)案例案例2 2:

18、草原上的盐碱地:草原上的盐碱地宏观方面:草原环境(降水较少的地区)草原盐碱地草原盐碱地草原盐碱地形成原理示意图草原盐碱地形成原理示意图微观方面:土壤中的土壤中的K K、CaCa被水带到低洼处被水带到低洼处蒸发蒸发强烈强烈K K、CaCa在土壤在土壤表层累积表层累积盐碱地盐碱地地方性分异规律(非地带性分异规律)案例3:热带和亚热带地区的干热河谷。土层深厚,植被稀少。山高谷深,干热河谷位于山地背风坡,降水少,气流下沉产生焚风效应,空气温度增加。澜沧江峡谷景观图澜沧江峡谷景观图地方性分异规律(非地带性分异规律)宏观方面距北冰洋距北冰洋32003200多千米多千米距太平洋距太平洋28002800多千米

19、多千米距地中海距地中海36003600多千米多千米距印度洋距印度洋18001800多千米多千米塔里木盆地位置示意图塔里木盆地位置示意图天天 山山 山山 脉脉塔里木盆地绿洲分布示意图塔里木盆地绿洲分布示意图微观方面案例案例4 4:沙漠中的绿洲:沙漠中的绿洲地方性分异规律(非地带性分异规律)自然地带受海陆分布、地形起伏、洋流、水分等多种因素的影响,出现一些中尺度的非地带性分布。1.非地带性分异的成因自然带缺失自然带改变自然带形状约束自然带呈块状2.非地带性分异的表现地方性分异规律(非地带性分异规律)南半球中高纬度地区无苔原带、针叶林带南半球相应纬度是海洋,没有陆地分布自然带缺失特殊的热带雨林带马达

20、加斯加岛东部澳大利亚东北部中美地峡东北部巴西高原东南部沿海思考:上述地区为何远离赤道却能形成热带雨林带?自然带改变信风的迎风坡;信风从海洋经过携带较多水汽;暖流经过,增温增湿赤道附近东非高原的热带草原带自然地带改变东非高原海拔高,气温低,降水少,水热条件较差。南美大陆西海岸3S30S狭长的荒漠带思考:南美洲西海岸的热带沙漠带狭长分布,向北延伸到赤道附近的原因。1.东南信风从大陆吹向海洋为离岸风,较为干燥。2.副热带高压控制,盛行下沉空气,降水较少。3.安第斯山脉阻挡了海洋水汽,同时也阻挡了沙漠气候向东部内陆延伸。4.秘鲁寒流降温减湿。自然地带改变、形态约束巴塔哥尼亚高原的荒漠带(主因)受安第斯山脉阻挡,位于西风的背山坡,降水少自然地带改变

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