
- •1. Предмет и задачи общего землеведения.
- •2. Понятие о географической оболочке, ее особенностях и качественном отличии от других земных оболочек.
- •3. Положение земли во вселенной. Разновидности небесных тел.
- •4. Солнечная система. Солнце. Солнечная активность. Солнечно-земные связи.
- •5. Сравнительная характеристика планет солнечной системы.
- •6. Гипотезы об образовании солнечной системы.
- •7. Планета Земля. Размеры, внутренне строение, масса и плотность. Система Земля-Луна.
- •8. Обращение Земли вокруг солнца. Год звездный и год тропический. Моменты равноденствия и солнцестояния. Тропики и полярные круги.
- •9. Обращение Земли вокруг Солнца. Изменение наклона солнечных лучей и продолжительность дня в разных широтах. Пояса освещенности. Смена времен года.
- •Причины различий времен года
- •10. Осевое вращение земли и его следствия. Форма Земли.
- •11. Сутки звездные и солнечные. Время местное, поясное, всемирное. Суточная ритмика в географической оболочке.
- •12. Закон Кориолиса, и его проявление в процессах, происходящих в географической оболочке.
- •14.Основные сведения о магнитном поле Земли. Значение геомагнитного поля для географической оболочки.
- •15. Воздействие излучения Солнца на магнитосферу: Магнитные бури, полярные сияния, радиационные пояса.
- •16. Состав и вертикальное строение атмосферы.
- •17. Характеристики солнечной радиации. Солнечная постоянная.
- •18. Трансформации солнечной радиации в атмосфере. Процессы поглощения, отражения и рассеяния солнечной радиации.
- •19. Радиационный баланс и его составляющие. Распределение радиационного баланса на поверхности земли.
- •20. Сущность эффективного излучения. Парниковый эффект в атмосфере.
- •21. Виды теплообмена в атмосфере. Теплопроводность. Конвекция и адвекция.
- •22. Уравнение теплового баланса деятельной поверхности.
- •23. Тепловой баланс системы земная поверхность-атмосфера.
- •24. Изменение температуры воздуха с высотой. Виды температурной стратификации. Адиабатический процесс.
- •25. Устойчивое, неустойчивое и безразличное состояние атмосферы. Инверсия температуры воздуха.
- •26. Зонально-региональные особенности суточного и годового хода температуры воздуха. Карты изотерм и изаномал.
- •27. Влажность воздуха, ее характеристики и методы измерения.
- •28. Факторы, определяющие увлажнение воздуха. Испарение и испаряемость.
- •29. Зависимость влажности воздуха от температуры и давления. Причины конденсации и сублимации водяного пара в атмосфере.
- •30. Конденсация и сублимация влаги на поверхностях и в воздухе. Роса, жидкий и твердый налет, иней, изморозь и гололедица.
- •31. Туманы, их типы а распространения.
- •32. Облака. Условия их образования и классификация.
- •33. Облачность и облачная система. Суточный и годовой ход облачности на разных широтах.
- •34. Вертикальный разрез облачных систем в теплом и холодном атмосферных фронтах ( в тетради)
- •35. Атмосферные осадки. Виды, условия выпадения, интенсивность.
- •36. Осадки. Образование, виды, закономерности распределения на земном шаре.
- •37. Коэффициент увлажнения. Радиационный индекс сухости. Антропогенное влияние на атмосферное увлажнение.
- •38. Закономерности распределения осадков на Земле. Проблема искусственного воздействия на осадки.
- •39. Снежный покров. Условия образования и формирования. Роль снежного покрова в процессах, происходящих в географической оболочке.
- •40. Атмосферное давление: понятие, единицы и методы измерения. Изменение давление с высотой. Барическая ступень.
- •41. Изобарические поверхности и изобары. Закономерности распределения давления на земной поверхности.
- •42. Барическое поле. Причины изменения атмосферного давления. Геострофический и приземный ветер.
- •43. Ветер: его характеристики и факторы, их определяющие.
- •44. Местные ветры: бриз, горно-долинный, бора, фен, стоковый.
- •45. Малые атмосферные вихри: шквалы, смерчи.
- •46. Атмосферные фронты. Понятие, типы.
- •47. Циклоны и антициклоны. Стадии их развития, системы ветров и облачности в них.
- •48. Общая циркуляция атмосферы.
- •49. Процессы формирования воздушных масс. Процессы их трансформации.
- •50. Географические типы воздушных масс. Воздух морской и континентальный.
- •55. Классификация климатов. Карты климатов.
- •1) Климаты экваториального пояса.
- •3)Климаты тропического пояса
- •4)Климаты субтропического пояса
- •5) Климаты умеренного пояса
- •6) Климаты субполярного пояса
- •7)Климаты полярных областей
- •56. Изменения и колебания климата. Воздействие человека на климат. Проблема прогноза климата.
Причины различий времен года
Географические
причины. Причины
сезонных изменений состояния природы
можно подразделить на прямые и косвенные.
К первым относятся географические
причины. 1. Сезонные изменения
продолжительности светлого времени
суток: летом дни длинные, а ночи короткие;
зимой их соотношение меняется на
обратное. 2. Сезонные изменения высоты
полуденного стояния Солнца над горизонтом.
Летом в умеренных широтах в полдень
Солнце находится ближе к зениту, чем
зимой, и, следовательно, одинаковое
количество солнечной радиации летом
распределяется на меньшей площади
земной поверхности. 3. Сезонные изменения
длины пути прохождения солнечных лучей
в атмосфере влияют на степень их
поглощения. Находящееся низко над
горизонтом Солнце дает меньше тепла и
света, чем Солнце, расположенное высоко,
ближе к зениту, поскольку солнечные
лучи в первом случае преодолевают более
мощный слой атмосферы. В низких широтах
в любое время года б
льшую
часть дня Солнце находится высоко над
горизонтом. В умеренных широтах оно
поднимается высоко над горизонтом
только летом, а в остальное время года
стоит низко. В полярных районах Солнце
высоко никогда не поднимается. Несмотря
на различные механизмы действия двух
последних причин, их иногда объединяют
и объясняют углом падения солнечных
лучей.
10. Осевое вращение земли и его следствия. Форма Земли.
Земля вращается вокруг оси с запада на восток, т. е. против часовой стрелки, если смотреть на Землю с Полярной звезды (с Северного полюса), делая полный оборот за сутки или 24 часа. Для учета влияния вращения подвижной системы отсчета (каковой является Земля) на относительное движение тела в физике вводят специальную силу инерции - силу Кориолиса (по имени французского ученого Г. Кориолиса). На Земле это явление, которое правильнее называть ускорением Кориолиса, проявляется в том, что все тела, движущиеся относительно земной поверхности в Северном полушарии получают ускорении, направленное вправо, а в Южном - влево от направления их движения. Ускорение Кориолиса влияет на направление движения воздушных масс, морских течений, вызывает подмыв соответствующих берегов рек. На экваторе ускорение Кориолиса равно нулю, а к полюсам нарастаетВремя полного оборота Земли вокруг земной оси относительно звезд, между двумя последовательными кульминациями (наиболее высоким положением какой-либо звезды) называют звездными сутками и используют при астрономических наблюдениях. Звездные сутки равны 23 ч 56 мин. Однако употребляя термин сутки - обычно имеют в виду равные 24 часам солнечные сутки - время полного оборота Земли вокруг оси относительно Солнца. Поскольку Земля вращается вокруг оси в том же направлении, в котором движется вокруг Солнца, за солнечные сутки она совершает оборот чуть более, чем на 360° и солнечные сутки длиннее звездных.Для измерения времени всю поверхность земного шара разделили на 24 часовых пояса по 15° каждый и пользуются поясным временем - т. е. местным временем среднего меридиана каждого пояса. Границы поясов приспосабливаются к государственным или административным границам, естественным рубежам. За нулевой принят пояс, по середине которого проходит гринвичский меридиан, его время называется всемирным. Счет поясов ведется на восток, и в соседних поясах время отличается на 1 ч. Например столица Австралии г. Канберра живет по местному времени меридиана 150° в. д., на 10 часов сдвинутому вперед относительно всемирного. По 180-му меридиану проходит линия перемены дат, по обе стороны от которой часы и минуты совпадают, а календарные даты отличаются на одни сутки.1. Оно создаст основную единицу времени — сутки, делящиеся на две главные части — освещенную и неосвещенную. 2. Второе существенное значение вращения географического пространства состоит в разделении его на правое и левое. Это приводит к отклонению путей движущихся тел вправо в северном полушарии и влево в южном.3. Вращение Земли (вместе с шарообразной формой) в поле солнечной радиации (свет и тепло) определяет западно-восточное протяжение зон природы.4. Мы уже видели геодезические (для фигуры планеты) и геофизические (для перераспределения масс в ее теле) следствия неравномерности ротационного режима Земли.5. Благодаря вращению Земли неупорядоченные в разных местах восходящие и нисходящие токи воздуха приобретают преимущественную спиральность: в северном полушарии образуется левый винт, в южном правый. Этой закономерности подчиняются воздушные массы, океанские воды, а также, вероятно, вещество ядра. Форма Земли (геоид) близка к сплюснутому эллипсоиду. Расстояние точек геоида, до точек аппроксимирующего его эллипсоида составляет до 100 метров[25]. Средний диаметр планеты примерно равен 12 742 км. Это 40 000 км/π, так как метр в прошлом определялся, как 1/10 000 000 расстояния от экватора до северного полюса через Париж[26].Вращение Земли создаёт экваториальную выпуклость, поэтому экваториальный диаметр на 43 км больше, чем диаметр между полюсами планеты]. Высшей точкой твёрдой поверхности Земли является гора Эверест (8848 м над уровнем моря), а глубочайшей — Марианская впадина (11 022 м под уровнем моря). Поэтому, по сравнению с идеальным эллипсоидом, Земля имеет допуск в пределах 0,17 % (1/584), что меньше 0,22 % — допустимого допуска для бильярдного шара[28]. Из-за выпуклости экватора, самой удалённой точкой поверхности от центра Земли фактически является вершина вулкана Чимборасо в Эквадоре.