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高考知识点整理

高考知识点整理

1.等高线地形图:

(1)水库大坝建设选择在河流峡谷处,原因:

①地处峡谷处,利于筑坝;②有盆地地形,蓄水量大。

(2)交通运输线路(铁路、公路)选择某地的理由;等高线稀疏,地形坡度和缓,建设周期短,投资少,施工便利。

(3)引水工程选择:

一般地地势较高,河水可顺地势自流。

(4)选择某地为梯田,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,又利于水土保持,达到生态、经济、社会效益的统一,实现可持续发展。

(5)地形剖面图的绘制

基本方法:

a.确定剖线:

在等高线地形图上,选出需要了解的区间并定出两个端点。

一般题目中会给出两个端点。

  

b.定比例尺:

水平比例尺的选取一般与等高线地形图相同;垂直比例尺的选定要根据图中的相对高度的大小而定,通常为了使冲面图所表达的地形起伏更加明显,垂直比例尺一般为水平比例尺的5~20倍。

c.建立坐标系并作平行实线:

根据选定的比例尺绘制剖面基线以及纵轴。

然后作平行实线——是按照垂直高度从纵坐标引出的平行线。

d.找控制点并作垂直虚线:

剖面线与等高线的所有交点、剖面线与河流的所有交点和剖面线与山顶或山谷底部的点均为控制点。

然后作垂直虚线———是从控制点向下作的虚线,它与平行实线在对应的高度上相交于一点。

e.点点连线:

将各控制点在坐标系中对应的点用平滑曲线依次相连,即为符合要求的地形剖面图。

注意事项:

a.垂直比例尺选取要适当:

垂直比例尺的选取要考虑到剖面线所经地区相对高度的大小,如果相对高度小,则垂直比例尺可适当大一些;如果相对高度大,则垂直比例尺可适当小一些。

另外,纵坐标的最低值不一定是数值0,只要比地形剖面线的海拔最低值小一个等距即可,纵坐标的最高值要比地形剖面线的海拔最高值大一个等高距。

总之,在选取比例尺时,不能将绘制的地形剖面篇幅超过题目给定的空白区域范围。

b.最高和最低控制点不能超过一定范围:

同一幅等高线地形图中的等高距是相同的,一般题目不给定最高和最低控制点的具体数值,让学生判断其数值范围,在连线时我们不能超越它的数值范围。

c.点点连线问题:

在连线时一定要“依次”将控制点相连且要注意最高和最低控制点的数值范围。

2.地球运动:

(1)把握三个关系:

太阳直射点与正午太阳高度的关系、太阳直射点与昼夜长短的关系、太阳直射点与时间(地方时和区时)的关系。

  正午太阳高度是一日的最大太阳高度,太阳直射点的正午太阳高度为90,由太阳直射点正午太阳高度向南、向北逐渐降低,各地正午太阳高度等于90减去该地地理纬度与太阳直射点所在地理纬度差的绝对值,晨昏线上太阳高度为零。

太阳直射点所在的半球为该半球的夏半年,在此期间,该半球各纬线,昼长大于夜长,且纬度越高,昼越长,当太阳直射该半球回归线时,该半球各地昼长达一年中的最大值,而且极圈到极点之间区域出现极昼现象。

太阳直射点的经线的地方时为12时,为该纬线昼长的中间点(昼长的平分点)。

(2)认准三条线:

晨昏线、日界线、0时经线。

晨昏线就是太阳照射地表所形成的昼、夜半球的分界线,它由晨线和昏线组成,假若把地球看作一个正球体,不考虑大气对太阳光线的作用,地球上昼半球和夜半球的面积相等,晨昏圈应为一个大圆,并始终与太阳光线垂直,晨昏线上各点的太阳高度为0°,二分日时晨昏圈与经线圈重合,二至日时,晨昏圈与极圈相切;晨昏线是不断变化的,一日内由于地球自西向东自转,在地球上某一位置观察,晨昏线在地球表面是自东向西移动,一年内由于地球在绕日公转过程中存在着黄赤交角,导致太阳直射点在南北回归线之间往返移动,引起晨、昏线的交点在极圈和极点之间运动,从而引起各地昼夜长短的周年变化。

国际上规定,原则上以180°经线作为地球上“今天”和“昨天”的分界线,叫做国际日期变更线,简称日界线,它是一条人为界线,自西向东过日界线要减一天,自东向西过日界线要加一天;0时(地方时)经线是一条自然界线,它是随地球自转运动不断变化的,自西向东过0时所在经线日期要加一天,自东向西过0时所在经线日期要减一天;日界线和0时经线有可能重合,即当180°经线的地方时为0时,此时全球为一个日期/

3.大气环流:

(1)赤道地区由于受热空气上升,极地地区由于冷却空气下沉,可以知道低纬和高纬环流是热力原因形成的环流,中纬环流是动力因素形成的动力环流,所以赤道低气压带、极地高气压带是热力原因形成的,副热带高气压带和副极地低气压带为动力原因形成的。

(2)由于地球的公转运动,引起太阳直射点随季节而南北移动,导致气压带和风带在一年内也随太阳直射点作周期性的季节移动。

气压带和风带在一年内有规律的南北移动,常使一些地区在不同季节出现完全不同的天气和气候状况,如地中海气候和热带草原气候地区。

(3)海陆分布使气压带和风带的分布变得复杂化。

由于海陆热力性质的差异,使纬向分布的气压带被分裂为块状,形成一个个高、低气压中心。

北半球1月份副极地低气压带被陆地上冷高压切断,副极地低气压带仅保留在海洋上;7月份副热带高气压带被陆地上热低压切断,副热带高气压带仅保留在海洋上。

(4)亚洲东部季风环流最为典型,主要是海陆热力性质差异最为显著,冬夏海陆气压差异明显。

南亚季风的成因除海陆热力性质差异外,还有气压带、风带和季节移动,即南半球的东南信风夏季随着赤道低气压带北移而向北越过赤道,在地转偏向力影响下,形成西南季风。

冬夏季风势力的强弱主要取决于水平气压梯度力的大小。

4.海洋环境:

(1)海洋渔业资源集中分布在温带沿海大陆架海域,原因:

①大陆架水域,海水较浅,阳光充足,光合作用强;②寒暖流交汇或冬季冷海水上泛,将海底营养物质带至表层;③入海河流带来丰富营养盐类;浮游生动繁盛,鱼类饵料充足,易形成大渔场。

(2)红海盐度最高的原因:

①地处副热带海区,降水稀少,蒸发旺盛。

②周围是热带沙漠地区,缺少大河注入。

(3)波罗地海盐度最低的原因:

①地处较高纬度,气温低,蒸发弱。

②周围是温带海洋性气候区,淡水注入多。

(4)世界表层海水盐度的水平分布规律:

从南北半球的副热带海区分别向两侧的低纬度海区和高纬度海区递减。

(5)判断洋流性质,温度方面:

洋流流经海区温度较同纬度其他海区低(高),方向方面:

由较高(低)纬度流向较低(高)纬度。

(6)判断洋流流向:

①根据洋流所在海区位置判断;②海区等温线的弯曲方向即为洋流流向。

(7)影响海水盐度的主要因素:

①气候——对于整个世界海洋而言,气候是影响海水盐度的主要因素。

如果某海区降水量多于蒸发量,气候湿润,盐度较低。

如果某海区降水量少于蒸发量,气候干燥,则盐度较高;

②洋流——在同纬度地带,暖流经过的海区,盐度较高,寒流经过的海区,盐度较低;

③径流——沿岸如果有陆地径流注入,河流淡水就会对所注入海区的海水起到稀释作用,使海水盐度降低。

大洋边缘海区海水的盐度往往比大洋中心低;

④结(融)冰——在高纬度海区,结冰和融冰是影响海水盐度的重要因素之一。

海水结冰时,部分盐被析离出来,从而使冰下海水盐度升高。

融冰时,表层海水盐度则降低。

(8)洋流分布规律:

名称    副热带大洋环流    副极地大洋环流

分布海区    中低纬海区或热带副热带海区    北半球中高纬海区

寒、暖流性质    大陆东岸或大洋西岸:

暖流

大陆西岸或大洋东岸:

寒流    大陆东岸或大洋西岸:

寒流

大陆西岸或大洋东岸:

暖流

环流方向    北半球:

呈顺时针方向流动

南半球:

呈逆时针方向流动    北半球:

呈逆时针方向流动

南半球:

无此大洋环流

5.河流及其综合治理:

(1)中国流向东南亚和南亚的出境河流境内外名称变化:

元江—红河、澜沧江—湄公河、怒江—萨尔温江、雅鲁藏布江—布拉马普特拉河。

(2)西欧河流航运价值大的原因:

河流水量充沛,地势平坦落差小,水位稳定,含沙量小,无冰期,航运价值大。

(3)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。

(4)极地航路开辟的重要意义:

缩短航程,节时节能。

(5)我国西南地区水能丰富,主要原因是:

①地处湿润地区,降水丰沛,径流最大;②地处一、二阶梯交界处,河流落差大。

其中三峡水能资源丰富的原因是:

①地处湿润地区,降水丰沛,径流量大;②地处二、三阶梯交界处,河流落差大。

(6)河流水文条件:

流量大小、有无结冰期、含沙量多少、汛期特点。

(7)亚马孙河流量大的原因:

①地处赤道附近,受赤道低压影响,多上升气流,降水丰沛;②平原地形及三面高、向东敞开的地形地势,利于大西洋水汽进入;③水汽进入内陆后,受高原、山地的抬升,多地形雨;④流域面积广,地表水从三面向亚马孙河汇集。

(8)印度旱涝灾害频繁的原因:

西南季风强盛,或来得早,退得晚,易造成涝灾;反之会造成旱灾。

(9)孟加拉国涝灾严重的原因:

自然原因:

①西南季风强盛,多暴雨,降水丰沛;②地势低洼,排水不畅;③恒河与布拉马普特拉河在此交汇且同时进入汛期;

人为原因:

人口密度大,上游植被破坏较多,水土流失严重。

6.交通建设:

(1)南昆铁路建设的意义

经济意义:

①有利于资源开发和物资输出。

②有利于发挥铁路对经济辐射的作用,促进外向型经济发展。

③有利于开发旅游资源,带动第三产业发展。

政治意义:

①有利于巩固民族团结。

②有利于加快西南地区脱贫速度。

③有利于社会稳定。

战略意义:

①    有利于加快对外开放,发展外向型经济。

②有利于巩固国防,保卫边疆。

(2)俄罗斯修建西伯利亚大铁路的重要意义:

①加强东西部经济联系,促进物资交流;②加快资源开发,化资源优势为经济优势。

(3)港口的建设(上海、纽约、天津等),荷兰的鹿特丹的区位因素:

自然区位:

①位于莱茵河河口,河海联运便利;②港阔水深,不淤不冻;③地形平坦,有利于建港口。

社会经济因素:

①经济腹地广阔;②位于第二条欧亚大陆桥的终点,连接欧亚大陆两岸;③以鹿特丹为依托。

7.地质与地貌:

(1)南极发现有丰富煤炭(北极地区埋藏丰富石油),说明:

南极(北极)地区曾经位于湿暖湿润地区,森林茂密,后经大陆漂移至此。

(2)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。

(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)西南地区地质灾害严重形成原因

自然原因:

①山区面积广大,岩石破碎,风化严重;②干湿季分明、暴雨集中;③地壳运动强烈、山体中断层发育。

人为原因:

人类活动对植被的破坏。

(7)需要关注的几处地方:

①大褶皱山系、大岛弧链几乎都是消亡边界。

如阿尔卑斯山脉、喜马拉雅山脉、安第斯山脉、日本群岛、马来群岛、新西兰等,均由两大板块碰撞挤压形成山脉、岛弧链、深海沟。

②澳大利亚、南亚、阿拉伯半岛、印度半岛、斯里兰卡岛、塔斯马尼亚岛属于印度洋板块;中南半岛、东南亚、小亚细亚半岛、太平洋西部岛弧链属于亚欧板块;格陵兰岛、西印度群岛、火地岛属于美洲板块;马达加斯加岛属于非洲板块。

③冰岛:

亚欧板块与美洲板块交界处——大西洋“S”型海岭上——生长边界;新西兰南、北二岛——太平洋板块与印度洋板块交界处——消亡边界。

④科迪勒拉山系:

海岸山脉和落基山脉为太平洋板块与美洲板块碰撞形成,安第斯山脉为南极洲板块与美洲板块碰撞形成。

8.世界干旱区域:

(1)沙漠的成因:

热带沙漠——撒哈拉(维多利亚)沙漠形成的原因:

常年受副热带高压或信风控制,终年炎热干燥。

温带沙漠——塔克拉玛干(卡拉库姆)沙漠形成的原因:

深居大陆内部,远离海洋,降水稀少,蒸发旺盛。

南美洲南部巴塔哥尼亚沙漠的成因:

地处温带,盛行西风,在安第斯山脉的东侧,处于背风坡,降水稀少。

南亚塔尔沙漠的成因:

西南季风不易到达,原始植被遭到破坏,地面缺乏植被保护。

智利沙漠南北狭长的原因:

①安第斯直逼西海岸,使热带沙漠气候难以向东扩展;②受秘鲁寒流影响,使热带沙漠气候向北延伸。

②受秘鲁寒流影响,使热带沙漠气候向北延伸。

(2)东非高原热带草原气候形成的原因:

地势较高,气温低,对流弱,降水少,不具备形成热带雨林气候的条件。

(3)华北春旱原因:

春季气温回升快,蒸发旺盛;降水稀少。

东北无春旱的原因:

纬度较高,气温较低,春季有积雪融水。

(4)华北地区缺水问题:

产生原因:

  ①自然原因:

温带季风气候,全年降水少,河流径流量小;降水变率大;春季蒸发旺盛。

②人为原因:

人口稠密、工农业发达,需水量大;水污染严重;浪费多,利用率低;春季春种用水量大。

  治理措施:

  ①南水北调;②修建水库;③控制人口数量,提高素质;④减少水污染;减少浪费,提高利用率;⑤限制高耗水工业的发展;⑥发展节水农业、采用滴灌、喷灌技术,提高利用率;⑦实行水价调节,树立节水意识;⑧海水淡化等。

(5)死(咸)海面积缩小的原因:

①地处热带沙漠气候区(深居内陆),降水稀少,蒸发旺盛(自然原因)。

②工农业引用约旦河水(棉田面积扩大,引阿姆河、锡尔河灌溉),使汇入死(咸)海的河流径流量减少(社会经济原因)。

9.天气与气候:

(1)我国降水南多北少的主要原因是:

南方雨季亚得早,去的晚,雨季时间长;北方雨季较短。

(2)长江中下游地区一般每年都有的天气是:

伏旱(最佳答案)(因有的年份有“空梅”现象,因此梅雨不是最佳答案)

(3)为什么雅鲁藏布江大峡谷地区热带山地环境与北半球其它地区相比,向北推进了5—6个纬度:

①雅鲁藏布江大峡谷基本上是南北走向,北有大山阻挡,谷口向南,形成巨大的暖湿气流通道;②下半年,强大的西南季风从印度洋带来大量暖湿气流,深入大峡谷内部,使峡谷底部等温线与同纬度相比明显向北推进。

(4)我国冬季南北温差大的原因有:

我国纬度跨度大,冬季太阳直射点在南半球,我国越往南正午太阳高度越大、昼越长,因此越往南得到的太阳辐射越多,加之冬季风的频频南下,对我国北方的影响大。

(5)我国夏季普遍高温的原因有:

太阳直射点在北半球,北方虽比南方正午太阳高度小一些,但白昼时间却比南方长,得到的太阳光热并不比南方少多少。

(6)我国冬季比同纬度其它地区温度低的原因是:

受强大的蒙古—西伯利亚冷高压影响(或受冬季风的影响)。

(7)印度比同纬度我国气温高的原因是:

高山屏障(高大的喜马拉雅山脉阻挡了南下的冷气流)。

(8)欧洲海洋性气候比北美洲面积大的原因为:

欧洲缺少南北延伸的高大山系,来自海洋的西风能深入大陆内部。

受陆地形状及洋流势力的影响欧洲西岸受暖流影响较大。

(9)巴西东南沿海、澳大利亚东北、马达加斯加岛东部形成热带雨林气候的原因:

主要是地形(山地)的影响,在东南信风的迎风坡,其次沿岸有暖流经过。

(10)气温的年较差纬度越高越高的原因是:

纬度越高正午太阳高度的年变化越大,尽夜长短的年变化越大,因而气温的年较差越大;低伟相反。

离海越远气温年较差越大的原因是:

陆地比海洋的热容量小,夏季升温快,温度比海洋高,冬季降温快,温度比海洋低,因而气温年较差比海洋大,沿海受海洋的影响较大,比内陆年较差小。

(11)气温的日较差:

纬度越高越小,原因是:

主要是太阳高度的日变化小。

气温日较差与天气的关系为:

阴天比晴天日较差小。

气温日较差与海陆的关系为:

内陆比沿海日较差大。

山顶的气温日较差比山下平原小,年较差也小。

青藏高原与我国同纬平原、盆地比较,气温年较差小的原因:

低纬的大高原,夏季因其海拔高较凉;冬季因纬度低,且受高大地形的影响南下的寒冷气流影响不到,气温不太低;日较差大的原因:

海拔高大气密度小,大气的保温作用及削弱作用低,因此白天升温快,夜晚降温快。

(12)非地带性因素的影响,使自然环境更加复杂。

分布规律    典型地区    影响因素

地带性自然带的缺失    南半球无苔原带和亚寒带针叶林带    海陆分布

改变了地带性分布的自然带    南美巴塔哥尼亚荒漠    地形起伏

地带性自然带空间分布范围受到约束    美洲西部各自然带沿海岸狭长延伸    地形(科迪勒拉山系)

自然地理现象的斑状分布    荒漠中的绿洲(例:

我国新疆天山、昆仑山山麓地带分布的绿洲);四川盆地的紫色土    水分条件的变化(天山、昆仑山冰雪融化和地下水)、岩性差异

大陆东西两侧

自然带分布纬度位置的差异    亚欧大陆亚寒带针叶林带,大陆西岸分布纬度高,大陆东岸分布纬度低    洋流

10.农业区位与粮食问题:

(1)茶叶生长的有利条件:

①气候湿润多雨;②排水良好的坡地。

(2)青藏高原生产青稞的自然条件:

地势高,气温低,温差大,降水少,光照充足。

(3)尼罗河三角洲(中亚、南疆)盛产长绒棉的原因:

夏季光照充足,降水稀少,土壤肥沃,有便利的灌溉条件。

(4)西欧(美国东北部)发展乳畜业的有利条件:

①纬度高,气温低,云量大,雨天多,光照弱,土壤贫瘠,不适宜发展种植业,适宜多汁牧草的生长。

(自然条件)②人口、城市密集,市场需求量大,交通便利,经济发达(社会经济条件)

(5)季风气候对农业发展的影响:

利:

雨热同期,利于农作物生长。

弊:

旱涝灾害频繁。

黄淮海平原发展棉花种植的有利条件:

①夏季高温多雨,雨热同期,利于棉花生长;②秋季雨水少,天气晴朗,利于棉花的后期生长和收摘。

(6)中亚地区农业以荒漠畜牧业和灌溉农业为主,原因:

①中亚深居内陆,属渐带大陆性气候,降水稀少,植被以草原、荒漠为主,适宜发展荒漠畜牧业;②境内有额尔齐斯河、阿姆河、锡尔河等河流,宜发展灌溉农业。

(7)非洲粮食问题突出的原因:

①人口自然增长率高;②自然条件恶劣;③乱垦滥伐,过度放牧,加剧了干旱的土地沙漠化。

(8)新加坡缺水、缺粮的原因:

①国土面积狭小,虽地处热带雨林区,但无大河,径流量小;②国土面积狭小,耕地面积小,粮食产量低。

(9)美国、印度的国土面积小于中国,但耕地面积远远大于中国,其原因是:

①美国、印度平原占国土面积大,干旱区面积相对较小;②中国平原占国土面积小,干旱区所占面积大。

(10)城市效区农业(上海市郊区农业:

蔬菜、肉、蛋、奶及园艺业)区位:

自然因素:

热量充足,雨热同期;地形平坦,土壤肥沃;水源充足。

社会经济因素:

①市场消费量大;②交通方便;③发展花卉、蔬菜等农作物单位面积的价值高,可获得更高的经济利益;④土地面积小,有利于集约化生产。

发展方向:

绿色农业;观光农业;生态旅游。

(11)我国东北商品谷物农业与美国商品谷物农业比较:

相同点:

①农业地域类型相同;②地广人稀,农产品商品率高;③生产规模大,机械化水平高;④交通便利;⑤市场广阔;⑥工业比较发达;⑦农业生产过程的自然条件相似。

不同点:

①经营方式不同,美国以家庭农场主生产为主,我国以国营农场为主;②科技水平存在差异。

③专业化水平不同;④粮食单产不同,美国粮食单产高。

(12)为什么说江南丘陵的梯田顺应了自然规律?

①丘陵地区坡度较小,开垦梯田后,既没有造成环境污染,也没有造成水土流失等生态问题;②开垦梯田后,既充分利用了地形、光热等自然资源,又使农业得以充分发展。

11.工业区位:

(1)工业集聚:

①传统工业区:

  集聚原因:

由于现代工业生产专业化程度高,企业之间的协作和竞争性很强,工业集中布置可产生集聚效应。

集聚意义:

充分利用基础设施;加强彼此之间的信息交流和合作;降低运输费用和能源消耗;扩大总体生产力能力、降低生产成本、获得规模效益。

不利:

工业集聚导致企业间争地、争水、争动力、争公共设施;加剧地区的环境污染。

②新兴工业区:

高新技术产业在地区分布上常具有较为显著的地区集群特点的好处是:

共用基础设施;加强信息联系和协作。

(2)意大利新兴工业基地和我国乡镇企业(浙江温州)

区位分析:

①大批廉价劳动力;②20世纪70年代原料和能源大幅度涨价;③发达的银行信贷体系;④意大利经济高度开放;⑤政府的大力支持。

特点:

①以中小企业为主;②轻工业为主;③生产过程分散;④资本集中程度低;⑤分布在小城镇或农村。

不同点:

①企业之间相互竞争;②没有形成机构完善、功能齐全的生产—销售—服务—信息网络。

  调整措施:

①重视专业分工,形成机构完善、功能齐全的生产—销售—服务—信息网络;②加大产品研发投入,实施产业升级,提高产品技术含量;③及时把握国际市场产品的需求信息,积极开拓国国际市场;④形成规模生产;⑤树立品牌意识;⑥加大培训,提高职工的技术素质;⑦与国外大企业进行俣作,提升产品质量和管理水平。

(3)“硅谷”:

美国硅谷、德国慕尼黑、日本的九州岛、英国的苏格兰中部地区、印度的班加罗尔。

区位分析:

自然因素:

地理位置优越;气候宜人。

社会经济因素:

①科技发达(有高等院校);②便捷的交通(高速公路、航空港);③军事定货(美国硅谷)。

特点:

科技人才比例高;增长速度快;产品更新换代用期短;研究开发费用比例高;产品面向世界市场。

发展变化(产业迁移)原因:

利用这些地区劳动力、土地、住房都便宜的优势条件。

(4)我国四个工业基地的区位劣势:

辽中南重工业基地:

能源、水源不足。

京津唐工业基地:

水源不足;污染严重。

沪宁抗工业基地:

能源、资源缺乏;土地紧张;污染严重。

珠江三角洲轻工业基地:

能源、资源不足。

12.生态环境:

(1)    马尔代夫(瑙鲁)面临的环境问题:

全球变暖,海平面上升,有被淹没的凶险。

(2)    火地岛(新西兰南北二岛)面临的环境问题:

臭氧层被破坏,臭氧层空洞扩大,太阳紫外线辐射增加。

(3)    水土流失问题:

(黄土高原、南方低山丘陵地区)产生的原因:

自然原因:

①季风气候降水集中于夏季,多暴雨;②地表植被稀少;③黄土土质疏松(黄土高原).人为原因:

植被的破坏;不合理的耕作制度;开矿.

治理措施:

①压缩农业用地,建设稳产高产农田;②扩大林、草种植面积;③改善天然草场的植被,适当压缩牲畜的数量,提高牲畜质量;④开矿时有计划的存放表土,并大力开展土地复垦工作;⑤小流域综合治理。

(4)荒漠化问题:

(西北地区如新疆、青海、内蒙等地)产生的原因:

自然原因:

①全球变暖,蒸发旺盛;②处于内陆地区,降水少;③鼠害,蝗害。

人为原因:

①过度樵采;②过度放牧;③过度开垦;④水资源的不合理利用;⑤交通线等工程建设保护不当。

采取措施:

①半干旱农牧过渡和旱农区:

调整土地利用结构和采取防风沙措施相结合。

②干旱地带沙漠边缘的绿洲;建立以绿洲为中心的防护林体系。

(5)土壤次生盐碱化:

(黄淮海平原、宁夏平原、河套平原等)产生原因:

自然原因:

频繁的旱涝气候变化(黄淮海平原);地势低洼人;人为原因:

不合理的灌溉;治理措施:

引淡淋盐;并排井灌;生物措施;农田覆盖;合理的灌溉,不能只灌不排;采取喷灌、滴灌技术等。

(6)    地面下沉、沿海地区盐泽化:

(北方广大地区和南方城市)产生的原因:

过度抽取地下水。

治理措施:

①控制抽取地下水;②实行雨季回灌。

13.人口与环境:

(1)发展中国家人口问题的不利影响及对策:

问题:

人口增长过多过快,庞大的人口基数较高的自然增长率形成人口压力,给资源和环境带来巨大压力,造成人均资源减少、就业困难、生活水平下降和环境污染日益严重等种种资源和环境问题,制约社会经济发展和人民生活水平提高。

措施:

实行计划生育,控制人口数量,控制人口素质,改善人口结构,使人口增长与社会经济发展相适应,与资源利用和环境保护相协调,实现可持续发展。

(2)发达国家和发展中国家城市人口老龄化带来的问题的不同侧重点:

①发达国家人口老龄化

问题:

人口老龄化严重,劳动力短缺,制约资源开发与经济发展。

措施:

鼓励生育,接纳移民。

②发展

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