高中地理必修一完整笔记整理有图.docx

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第一章从宇宙看地球

第一节、地球宇宙环境

一、地球在宇宙中位置

天体系统层次由大到小是地月系(课本P4)

太阳系

银河系其她行星系总星系

总星系其她恒星世界

河外星系

二、太阳系中一颗普通行星(课本P6)

1.太阳系八大行星由近及远依次是水星、金星、地球、火星、(小行星带)、木星、土星、天王星、海王星。

2.八大行星分类(课本P8)

分类

特点

类地行星

水星、金星、地球、火星

同向性、共面性、近圆性

巨行星

木星、土星

远日行星

天王星、海王星

三、存在生命行星——地球上存在生命因素(课本P9)

外部条件

安全稳定宇宙环境——各行其道,互不干扰

自身条件

适当温度——日地距离适中

适于呼吸大气——体积、质量适中

液态水——来自地球内部

一、为地球提供能量

1.太阳大气成分重要是氢和氦;太阳辐射能量来源是核聚变反映。

其能量以电磁波形式释放出来。

太阳辐射能由赤道向两极递减。

太阳辐射能丰富区:

青藏高原区,西北内陆,典型都市拉萨,太阳辐射能贫乏区:

四川盆地,典型都市成都。

2.太阳辐射对地球影响:

(课本P8图1.7)

⑴提供光热资源;

⑵维持地表温度,是增进地球上水、大气运动和生物活动重要动力;

⑶煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定后来积累下来太阳能;

⑷寻常生活和生产太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站重要能量来源

太阳大气由里到外层

太阳活动重要类型

光球层

黑子,是太阳活动强弱标志

色球层

耀斑,是太阳活动最激烈显示

日冕层

太阳风

(太阳构造P6)

2.太阳活动对地球影响

⑴世界许多地区降水量年际变化和黑子变化周期()有一定有关性(课本P11活动);

⑵导致无线电短波通讯衰减或中断;

⑶扰动地球磁场,产生磁暴现象;

⑷两极地区产生极光;

⑸地球上水旱灾害、地震等自然灾害发生与太阳活动关于。

第二节,第三节,地球自转和公转

地球自转

地球公转

图示

运动方式

环绕地轴转动

在椭圆轨道上环绕太阳转动

运动方向

自西向东。

北极上空俯视为逆时针,南极上空为顺时针。

自西向东。

北极上空俯视为逆时针。

运动速度

线速度:

从赤道向两极递减,两极点为零。

角速度:

除两极点外各地相等(15°∕h)。

近日点(每年1月初),速度快

远日点(每年7月初),速度慢

运动周期

真正周期:

一种恒星日=23时56分4秒

昼夜交替周期:

一种太阳日=24时

真正周期:

一种恒星年=365日6时9分10秒

直射点回归周期:

一种回归年=365日5时48分46秒

地理意义

1.昼夜交替

2.地方时

3.沿地表水平运动物体偏移

1.昼夜长短变化

2.正午太阳高度变化

3.产生四季和五带

★2..地球公转过程中两分两至点判断

根据:

看日地球心连线和赤道位置关系——连线在赤道以北阐明太阳直射23°26′N,则地球处在公转轨道上夏至点;连线在赤道以南阐明太阳直射23°26′S,则地球处在公转轨道上冬至点

3..地球公转过程中速度变化判断

根据:

1月初,地球运营至近日点,公转速度最快;7月初,地球运营至远日点,公转速度最慢。

二、昼夜交替和时差

★㈠昼夜交替

1.⑴昼夜现象产生因素——地球不透明、不发光;

⑵昼夜交替产生因素是——地球自转。

2.晨昏线判读:

在晨昏线上任找一点,自西向东越过该线进入昼半球,阐明该线是晨线,反之是昏线。

3.晨昏线与赤道关系:

相交且平分,因而赤道上长年昼夜平分。

4.晨昏线与太阳光线关系:

垂直且相切,因而晨昏线上太阳高度为0度。

5.晨昏线与地轴夹角变化范畴:

0°~23°26′

6.太阳高度分布:

昼半球上>0°,夜半球上<0°,晨昏线上=0°。

7.昼夜交替周期:

一种太阳日=24小时

总结——晨昏线特点:

①始终过地心,与直射光线垂直

②始终在地轴附近摆动,摆动最大幅度为23°26′S

③晨线看日出,昏线看日落,它们太阳高度角都为零

★㈡地方时计算

1.地方时计算原理:

①地方时东早西晚(同为东经,经度越大越偏东;同为西经,经度越小越偏东;一东一西,东经偏东时间早)

②同一条经线上地方时相似

③经度每隔15°地方时相差1小时(即1°=4分钟)

2.地方时计算办法:

★某地地方时=已知地方时±4分钟×两地经度差

①式中加减号选用条件:

东加西减——所求地在已知地东边用加号,在已知地西边用减号。

②经度差计算:

同减异加——两地同为东经或同为西经相减;一为东经一为西经相加。

③计算环节:

拟定两地经度差;换算两地时间差;判断两地东西方向;带入计算。

④日期分割:

零时(24时)经线往东至日界线(180°)为地球上“新一天”,往西至日界线为“旧一天”。

⑤日界线:

自西向东越过日界线(不完全通过180°经线)日期减一天,自东向西加一天,实际中日界线没有与180°完全重叠

3.昼夜长短计算

⑴昼弧:

任一纬线落在昼半球内某些。

⑵夜弧:

任一纬线落在夜半球内某些。

⑶计算:

①昼长=昼弧相应经度数÷15°;②夜长=夜弧相应经度数÷15°

★㈢区时计算

所求地区时=已知地区时±两地时区数差

阐明:

①时区数计算:

本地经度数÷15°,商四舍五入得时区数。

②时间差计算:

同减异加——两地同为东时区或西时区相减;一为东时区一为西时区相加。

③加减号选用条件:

东加西减(同为东时区,时区数越大越偏东;同为西时区,时区数越小越偏东;一东一西,东时区偏东时间早)

注:

东12区比西12区快21h,东西12区同步不同日。

北京时间=东八区时=120°E地方时

★㈣光照图判读办法和环节

1.标自转方向,判断晨昏线

2.定日期:

⑴北极圈浮现极昼(或南极圈浮现极夜)为6月22日;

⑵北极圈浮现极夜(或南极圈浮现极昼)为12月22日;

⑶晨昏线与经线重叠,为3月21日或9月23日。

3.时间计算:

①晨线与赤道交点所在经线地方时为6点;

②昏线与赤道交点所在经线地方时为18点;

③平分昼半球经线地方时为12;

④平分夜半球经线地方时为24点或0点。

⑤根据经度相差15°地方时相差1小时,东早西晚,东加西减原则推算时间。

4.拟定太阳直射点地理坐标

⑴由日期定直射点纬度:

春秋分日——0°;夏至日——23°26′N;冬至日——23°26′S

⑵太阳直射点所在经线是平分昼半球经线,即地方时为12点经线。

三、沿地表水平运动物体偏移

1.偏移规律:

北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转。

2.判断办法:

北半球用右手,南半球用左手,掌心向上,四指指向物体运动方向,大拇指所示方向为水平运动物体偏转方向。

四、昼夜长短和正午太阳高度变化

★⒈昼夜长短变化规律(参看课本P18)

⑴太阳直射北半球——北半球夏半年,北半球各地昼长夜短,且纬度越高昼越长。

夏至日,北半球各地昼长达一年中最大值,北极圈及其以北地区浮现极昼。

⑵太阳直射南半球——北半球冬半年,北半球各地昼短夜长,且纬度越高夜越长。

冬至日,北半球各地昼长达一年中最小值,北极圈及其以北地区浮现极夜。

⑶春、秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各地均为6:

00时日出,18:

00时。

⑷极昼极夜范畴变化规律(以北半球为例):

春分过后北极点开始浮现极昼,春分到夏至极昼范畴由北极点扩大到北极圈,夏至到秋分极昼范畴由北极圈缩小到北极点;秋分过后北极点开始浮现极夜,秋分到冬至极夜范畴由北极点扩大到北极圈,冬至到到次年春分极夜范畴由北极圈缩小到北极点。

北半球

夏半年

春分

全球昼夜等长

①昼长<夜长,纬度越高,白昼越长

②白昼越来越长

③极昼范畴由北极点向北极圈扩大

夏至

白昼最长,北极圈内全为极昼

①昼长>夜长,纬度越高,白昼越长

②白昼逐渐变短

③极昼范畴由北极圈向北极点缩小

秋分

全球昼夜平分

冬半年

①夜长>昼长,纬度越高,白昼越短

②白昼越来越短

③极夜范畴从北极点向北极圈扩大

冬至

白昼最短,北极圈内所有为极夜

①夜长>昼长,纬度越高,白昼越短

②白昼逐渐变长

③极昼范畴从北极圈向北极点缩小

春分

全球昼夜等长

赤道上

全年昼夜等长

南半球

与北半球相反

 

★⒉正午太阳高度变化规律

⑴纬度变化:

一天中,正午太阳高度由直射点向南北两侧递减。

⑵季节变化:

夏至日,太阳直射北回归线,北回归线及其以北地区正午太阳高度达一年中最大值,南半球各地达一年中最小值。

冬至日,太阳直射南回归线,南回归线及其以南地区正午太阳高度达一年中最大值,北半球各地达一年中最小值。

★3.正午太阳高度计算

⑴计算公式:

H=90°-|纬度间隔|

阐明:

所求点与直射点纬度间隔计算遵循同减异加——所求点与直射点同在北半球或同在南半球相减,在不同半球相加。

⑵正午太阳高度大小比较:

离直射点越近,正午太阳高度越大(即与直射点纬度间隔越小,正午太阳高度越大);反之越小。

五、四季更替和五带

季节变化

北回归线

以北地区

夏至日达到一年中最大值

纬度变化

春秋分日

由赤道向南北两侧递减

冬至日达到一年中最小值

南回归线

以南地区

冬至日达到一年中最大值

夏至日

有北回归线向南北两侧减少

夏至日达到一年中最小值

南北回归线

之间地区

回归线上一年一次直射

冬至日

有南回归线向南北两侧减少

其她地区一年两次直射

1.四季划分根据是昼夜长短和正午太阳高度变化变化。

2.四季:

3、4、5月为春季,6、7、8月为夏季,9、10、11月为秋季,12、1、2月为冬季。

3.五带划分根据是年太阳辐射总量从低纬向高纬递减,界限是南、北回归线和南、北极圈。

4.黄赤交角与回归线、极圈之间关系

⑴黄赤交角度数等于南北回归线纬度数,与极圈纬度数互余。

⑵如果黄赤交角变小,南北回归线度数变小,极圈度数增大,从而使热带和寒带范畴缩小,温带范畴扩大。

如果黄赤交角变大,南北回归线纬度变大,极圈纬度减小,热带和寒带范畴扩大,温带范畴缩小。

第四节、地球圈层构造

一、地球内部圈层

1.地震波

地震波

传播速度

传播介质

穿过不持续面速度变化

横波

固体

穿过莫霍界面横纵波速度均增大;穿过古登堡界面横波消失,纵波速度突然下降。

纵波

固体、液体、气体

2.地球内部圈层——依照地震波在地球内部传播速度变化划分三个圈层。

圈层名称

位置

厚度

特点

地壳

莫霍界面以上

平均厚度17千米

由岩石构成,大陆厚,大洋薄

地幔

莫霍界面与古登堡界面之间

2800多千米

上地幔上部存在一种软流层

地核

古登堡界面如下

3400多千米

接近液态,横波不能穿过

二、地球外部圈层

大气圈

由气体和悬浮物构成,重要成分氮和氧

水圈

涉及地下水、地表水、大气水、生物水,处在不断循环运动中

生物圈

占有大气圈底部、水圈所有和岩石圈上部

第二章地球上大气

第一节、冷热不均引起大气运动

一、大气受热过程

1.大气能量来源:

太阳辐射能

2.大气受热过程及温室效应

大气受热过程

⑴太阳辐射能传播过程中某些被大气吸取或反射,大某些到达地面,并被地面吸取。

⑵地面吸取太阳辐射能增温,以长波辐射形式把热量传递给大气。

⑶地面是近地面大气重要、直接热源。

大气温室效应

大气吸取地面辐射增温同步也向外辐射热量,向上某些散失到宇宙空间,向下某些称为大气逆辐射,把热量归还给地面。

①多云阴天夜晚气温不会太低是由于云层厚大气逆辐射强

②十雾九晴:

晴天夜晚大气逆辐射弱气温低空气中水汽易凝结成雾滴

③青藏高原光照强但热量局限性因素:

青藏高原空气稀薄,大气吸取太阳辐射少,光照强;夜晚大气逆辐射弱气温低。

★二、热力环流——地面冷热不均形成空气环流,大气运动最简朴形式

1.热力环流中温度和气压值比较办法

⑴温度:

同一水平面上,盛行上升气流近地面温度最高;同一地点垂直方向上海拔越高气温越低。

⑵气压值:

同一水平面上看高低压;对同一地点垂直方向上海拔越高气压值越低。

⑶等压面变化规律:

同一水平面,形成高压地方等压面上凸,形成低压地方等压面下凹。

⑷等压线越密,水平气压梯度力越大,风力越大

等压线疏密同样,看等压距。

等压距越大,水平气压梯度力越大,风力越大

看温差,温差越大,水平气压梯度力越大,风力越大

★三、大气水平运动——风

类型

成因

风向特点

高空大气中风

水平气压梯度力和地转偏向力共同作用成果

风向与等压线平行

近地面风

水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力作用成果

风向与等压线成一夹角

夏季:

海陆夏季风白天:

谷风晚上:

山风

冬季:

陆海冬季风白天:

海风晚上:

陆风

第二节、气压带和风带

一、气压带和风带形成

★1.三圈环流——记气压带、风带名称及各风带风向

气压带

名称

分布

成因

气流运动

对气候影响

赤道低气压带

0°附近

热力作用

受热上升

高温多雨

副热带高气压带

南北纬30°附近

动力作用

被迫下沉

炎热干燥

副极地低压气带

南北纬60°附近

动力作用

辐合上升

温和湿润

极地高气压带

南北纬90°附近

热力作用

冷却下沉

寒冷干燥

风带

名称

风向

对气候影响

北半球

南半球

低纬信风带

东北信风

东南信风

炎热干燥

中纬西风带

盛行西风

盛行西风

温暖湿润

极地东风带

极地东风

极地东风

寒冷干燥

★2.气压带、风带季节移动:

由于太阳直射点季节移动,导致气压带、风带也随季节移动,就北半球而言大体是夏季北移,冬季南移。

(随太阳直射点移动而移动)

二、北半球冬夏季节气压中心

★1.北半球冬夏季节气压中心分布

时间

亚洲大陆

太平洋

七月:

北半球副热带高压带被大陆上热低压切断

亚洲低压(又称印度低压)

夏威夷高压(西太平洋副高对国内夏季天气影响明显)

一月:

北半球副极地低压带被大陆上冷高压切断

亚洲高压(又称蒙古—西伯利亚高压,对国内冬季天气影响明显)

阿留申低压,冰岛低压

形成因素

海陆热力性质差别

★2.季风环流

成因

风向

气候类型

分布范畴

东亚

季风

海陆热力性质差别

1月西北风

7月东南风

北回归线以北地区:

温带季风气候

国内东部、朝鲜半岛、日本

北回归线以南地区:

亚热带季风气候

南亚

季风

海陆热力性质差别;气压带、风带季节移动

1月东北风

7月西南风

热带季风气候

印度半岛、中南半岛、国内西南

3.副热带高压与国内降水和旱涝

副热带高压对国内雨带

位置影响

4-5月(春末)雨带位于华南,华北浮现春旱

6月(夏初)长江中下游梅雨

7—8月雨带移至华北、东北地区,此时长江中下游受副高控制浮现伏旱

副高异常对国内水旱灾害影响

副高(夏季风)势力弱,南涝北旱;副高(夏季风)势力强,北涝南旱。

三、气压带和风带对气候影响

1.气候影响因素:

一种地方气候形成是太阳辐射、大气环流、海陆分布、地形、洋流等因素综合影响成果。

第三节、常用天气系统

★1.冷锋、暖锋与天气变化

类型

冷锋

暖锋

准静止锋

图示

运动

冷气团积极移向暖气团

暖气团积极移向冷气团

冷暖气团势力相称

过境前

受单一暖气团控制,气压低,气温高、湿度大,天气温暖晴朗

受冷气团控制,气压高,气温低、湿度小,天气低温晴朗

持续性降水

过境时

降水或阴天,一定浮现大风天气、降温

持续性降水或雾

过境后

受单一冷气团控制,气压高,气温、湿度低,天气晴朗

受暖气团控制,气压下降,气温、湿度升高,天气转晴

降水位置

锋后

锋前

—————

天气实例

北方夏季暴雨,冬春季节寒潮、沙尘暴

华北春雨连绵

长江中下游梅雨

★2.低压(气旋)、高压(反气旋)系统

低压系统

高压系统

气压状况

气压中心低,四周高

气压中心高,四周低

气压梯度力方向

从四周指向中心

从中心指向四周

气流流向

北半球

逆时针辐合中心上升

顺时针辐散中心下沉

南半球

顺时针辐合中心上升

逆时针辐散中心下沉

天气状况

多雨

晴朗

国内典型天气

夏秋季节国内东南沿海台风

夏季长江流域伏旱;北方“秋高气爽”

3.掌握锋面气旋构造、冷暖锋判断办法、降水位置

(1)锋面气旋:

地面气旋普通和锋面联系在一起,称锋面气旋。

气旋是气流辐合上升系统,特别锋面上气流上升更强烈,往往产生云、雨、甚至暴雨、雷雨、大风天气。

(2)锋面位置:

锋面出当前低压槽中,与槽线重叠。

(3)锋面类型判断:

①以槽线为界,高纬来是冷气团,低纬来是暖气团。

②标出气旋水平方向气流流向(北半球逆时针辐合,南半球顺时针辐合),根据冷暖气团移动判断冷暖锋面:

如果冷气团积极移向暖气团,形成冷锋;如果暖气团积极移向冷气团,形成暖锋。

③标出雨区:

冷锋降雨在锋后,暖锋降雨在锋前,准静止锋降水落在冷气团一侧。

(4)冷锋——代表:

春季沙尘暴,夏季北方暴雨,冬季寒潮,一场秋雨一场寒

暖锋——代表:

一场春雨一场暖

准静止锋——代表:

六月中旬到七月,长江中下游“梅雨”

4.应用“左右手法则”判断气旋和反气旋

北半球气旋

右手半握,拇指向上代表中心气流上升,其她四指表达水平方向气流呈逆时针辐合

北半球反气旋

右手半握,拇指向下代表中心气流下沉,其她四指表达水平方向气流呈顺时针辐散

南半球气旋

左手半开,拇指向上代表中心气流上升,其她四指表达水平方向气流呈顺时针辐合

南半球反气旋

左手半开,拇指向下代表中心气流下沉,其她四指表达水平方向气流呈逆时针辐散

附:

台风——定义:

在西北太平洋上,中心附近最大风力在12级以上热带气旋

破坏力:

强风、暴雨、风暴潮

特点:

突发性强,破坏力大

益处:

缓和高温酷暑和旱情

寒潮——定义:

冬半年大范畴强冷空气活动,24小时内气温下降10°C以上,最低温降至5°C如下

特点:

降温、大风、暴风雪、霜冻

第四节、全球气候变化

因素

危害

办法

自然因素:

近百年来全球气候呈变暖趋势

①全球变暖使冰川融化、海水受热膨胀,引起海平面上升,海岸线被变化,海拔较低沿海地区将面临被沉没危险

②对农业生产影响——低纬度大某些国家,农作物产量将减少;高纬度国家农作物产量也许增长。

③对水循环影响——也许使蒸发加大,变化区域降水量和降水分布格局,导致洪涝、干旱灾害频次和强度增长,引起地表径流发生变化。

①使用清洁能源

②减少消费,减少废弃物排放

③植树种草,防止森林火灾。

人为因素:

燃烧矿物燃料;毁林

第三单元地球上水

第一节、自然界水循环

1.水体分类

地球上水体

海洋水、陆地水、大气水,其中海洋水是最重要

陆地水分类

河流水、湖泊水、沼泽水、土壤水、地下水、生物水、冰川水(地球上淡水主体是冰川)

★2.水循环类型

水循环类型

发生区域

重要环节

作用

海陆间循环

(大循环)

海陆之间

蒸发+水汽输送+降水(形成地表径流)、下渗(形成地下径流)海洋

最重要水循环,使陆地水不断得到补充,水资源得以再生

陆地内循环

陆地内部

植物蒸腾+蒸发降水

补充陆地水数量很少

海上内循环

海洋内部

蒸发降水

携带水量最大水循环

★第二节、大规模海水运动

⑴洋流形成因素:

盛行风是海水运动重要动力,洋流迈进时还受陆地形状限制和地转偏向力影响.

⑵表层洋流分布规律:

中低纬度以副热带

为中心大洋环流

北顺南逆

大陆东岸(即大洋西岸)为暖流;

大陆西岸(即大洋东岸)为寒流

中高纬度以副极地

为中心大洋环流

北逆南无

大陆东岸(即大洋西岸)为寒流;

大陆西岸(即大洋东岸)为暖流

北印度洋季风洋流

冬季受东北季风影响,海水向西流,形成逆时针流动洋流;夏季受西南季风影响,海水向东流,形成顺时针流动洋流。

2.洋流对地理环境影响

⑴对气候影响

类型

概念

★对地理环境影响

★举例

暖流

由低纬流向高纬,水温比流经海域高

增温、增湿

北大西洋暖流使西欧温带海洋性气候分布于55°~70°N大陆西岸,呈现森林景观,北极圈内浮现不冻港,如俄罗斯摩尔曼斯克港

寒流

由高纬流向低纬,水温比流经海域低

降温、减湿

受秘鲁寒流影响,南美西海岸形成了狭长热带荒漠

⑵对海洋生物资源和渔场分布

★渔场名称

★成因

形成条件

北海道渔场

日本暖流与千岛寒流交汇

①寒暖流交汇处海水受到扰动,将下层营养盐类带至表层使浮游生物大量繁殖,饵料丰富.②两种洋流汇合形成水障,阻碍鱼类游动,鱼群集中

纽芬兰渔场

墨西哥湾暖流与拉布拉多寒流交汇

北海渔场

北大西洋暖流与北冰洋南下冷水交汇

秘鲁渔场

沿岸上升补偿流把底层营养盐类带到表层

受离岸东南信风影响,深层海水上涌把营养物质带到表层

⑶对海洋航行影响:

顺洋流航行可以节约燃料,加迅速度;寒暖流相遇易形成海雾不利航行;洋流从北极地区携带冰山南下威胁航海.

⑷对污染影响:

加快净化速度,扩大污染范畴.

3.洋流流向和性质判读办法

环节:

⑴依照等温线分布判断南北半球——若某海区水温北低南高,阐明是北半球海区;反之是南半球。

⑵判断寒暖流

根据:

①暖流流经海区,海水等温线向高纬凸,寒流流经海区,海水等温线向低纬凸。

(即洋流流向与等温线弯曲方向相似)

②由低纬流向高纬是暖流,有高纬流向低纬是寒流。

第四单元地表形态塑造

第一节、营造地表形态力量

1.内力作用——能量来源于地球内部放射性元素衰变产生热能。

(课本P69~70)

★体现形式

地壳运动

岩浆活动

变质作用

★对地表形态影响

①水平运动(为主):

形成断裂带和高大褶皱山脉,如喜马拉雅山、东非大裂谷、大西洋

②垂直运动(为辅):

引起地势起伏变化和海陆变迁

————

—————

内力作用奠定了地表形态基本格局,总趋势是使地表变高低起伏

★2.外力作用体现形式及对地表形态影响

★外力作用

对地表形态影响

分布

风化作用

★在温度、水、生物等影响下使地表岩石发生崩解和破碎,形成许多碎屑物质。

如石蛋地形、棒槌山

普遍

流水侵蚀

★喀斯特地貌、

★黄土高原千沟万壑地表形态

河流流经高原、山地

 

太阳辐射

风力侵蚀

★风蚀蘑菇、风蚀柱、

干旱、半干旱沙漠地区

冰川侵蚀

★冰斗、角峰、U形谷

有冰川分布高山;高纬度地区

海浪侵蚀

★海蚀崖、海蚀柱

滨海地带

搬运作用

流水搬运

泥石流

湿润、半湿润地区

风力搬运

沙尘暴

干旱、半干旱地区;海滨地区

冰川搬运

物质迁移

有冰川分布高山;高纬度地区

海浪搬运

物质迁移

滨海地带

堆积作用

流水堆积

★冲积平原(洪积平原、河漫滩平原、三角洲)

沉积物颗粒大先沉积,颗粒小后沉积,具备一定分选性

★山口处,河流中下游

风力堆积

★黄土高原、

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