本试题 “阅读下列材料,回答相关问题。材料一:2011年3月11日,日本本州岛附近海域发生里氏9.0级地震。地震引发海啸,给当地造成巨大损失。材料二:日本多发地震,政...” 主要考查您对板块构造学说
自然灾害的类型与分布
自然灾害的监测与防御
自然灾害中的救援与救助
全球定位系统(GPS)的应用
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板块构造学说的基本论点:
全球岩石圈不是整体一块,可划分为六大基本板块(名称与分布)。
板块处于不断运动之中,板块内部比较稳定,板块交界处地壳活跃,多火山、地震。
板块张裂常形成裂谷或海洋,如东非大裂谷,大西洋;
板块碰撞挤压,常形成海沟和造山带,当大洋与大陆板块相撞时,形成海沟-岛弧或海沟-海岸山脉,当大陆与大陆板块相撞时形成巨大的褶皱山脉。
板块边界类型:
边界类型 |
地区 |
交界处板块 |
生长边界 |
东非大裂谷 |
非洲板块内部 |
红海 |
印度洋-非洲 | |
大西洋 |
亚欧、非洲-美洲 | |
冰岛(属大西洋海岭) |
亚欧-美洲 | |
消亡边界 |
喜马拉雅山脉 |
印度-亚欧 |
阿尔卑斯山脉、地中海 |
非洲-亚欧 | |
西太平洋海沟-岛弧链 |
太平洋-亚欧 | |
落基山脉 |
太平洋-美洲 | |
安第斯山脉 |
南极洲-美洲 |
边界类型 |
地形 | |
生长边界 | 裂谷、海洋、海岭 | |
消亡边界 | 大陆板块与大陆板块碰撞 | 高大山脉、高原 |
大陆板块与大洋板块碰撞 | 大洋板块边缘:海沟 大陆板块边缘:海岸山脉、岛弧 |
自然灾害的类型及划分依据:
自然灾害类型 |
分类依据 |
陆地灾害、海洋灾害 | 地球表面海陆分布 |
全球性灾害、区域性灾害 | 波及范围 |
山地灾害、平原灾害、滨海灾害 | 陆地地形类型 |
原生灾害、次生灾害 | 出现时间的先后和灾因 |
地史灾害、历史灾害、当代灾害、未来灾害 | 出现时期 |
特大灾害、大灾害、中灾害、小灾害 | 造成的损失 |
气象灾害、地质灾害、海洋灾害和生物灾害 | 成因和特点 |
自然灾害的类型与分布:
一、气象灾害:
指因气象异常而导致的灾害。
项目 | 干旱 | 洪涝 | 热带气旋 |
成因 | 长期降水偏少或无降水 | 连续的暴雨或短时间的大暴雨引起低洼地积水、水流冲出天然水道或人工堤坝 | 热带洋面的空气漩涡,受低气压影响 |
危害 | 农作物干枯死亡,陆地水减少,造成人畜和工农业缺水,社会动荡 | 造成农作物减产或绝收,破坏房屋、建筑、水利工程、交通、电力设施和造成人员伤亡 | 强风、暴雨、风暴潮、洪涝,冲毁农田、房屋、建筑,中断交通,造成海难和人员伤亡 |
分布 | 干旱区和半干旱区、季风气候区 | 亚洲东部和南部、美国东部、欧洲西部等 | 我国东南沿海、日本和东南亚、加勒比海地区和美国东部海岸 |
防御 | 兴修水利、节水、绿化、生物改良使之耐旱 | 加强预报、绿化、防洪工程 | 加强预报、营造防护林等 |
发生季节 |
发生地区 |
特点 | |
台风引起的风暴潮 | 多在夏秋季节台风鼎盛时期 | 凡受台风影响的沿岸地区均可能发生 | 来势猛、速度快、强度大、破坏力强 |
温带风暴潮 | 春秋季节 | 中纬度沿海地区,以欧洲北海沿岸、美国东海岸以及我国的北方海区沿岸为多 | 增水过程相对平缓 |
自然灾害监测系统及作用:
自然灾害监测系统:
概念:自然灾害监测系统是由国家、区域及地方等各级组织,通过不同平台对自然灾害进行监测和分析的网络系统。
作用:灾前预警、灾中跟踪、灾后评估以及提出减灾决策方案
世界和我国灾害监测系统的发展情况
①已经形成了遍布世界各地、相互交织的灾害监测和预警网络。
②我国已经运用现代科学技术建立起各种自然灾害监测系统。
1、遥感技术在自然灾害监测中的作用:
①遥感(RS)技术的特点:
观测范围广、信息获取量大、获取速度快、实时性好和动态性强等。从空间尺度看,遥感具有全球观测能力,可从多波段、多时相和全天候角度获得全球自然灾害的观测数据;从时间尺度看,在遥感平台上能够对地球进行同步观测,可获得地球表层及其瞬间变化的灾害信息。
②应用范围:
广泛应用于政治、经济、军事、生活等各个方面,重点用于水灾、火灾及台风灾害等监测。
2、地理信息系统在自然灾害监测中的作用:
①信息集成与分析:
主要是对各种监测系统提供的信息进行综合处理和空间数据分析,具有空间定位、定性和定量分析的功能。
②灾害评估与预报:
对自然灾害进行预报预警、动态监测、灾害发生成因与规律分析、灾害损失调查、灾情评估等,还可以为制定减灾预案和指导灾后重建工作提供依据。
3、RS与GIS结合为减灾救灾提供可靠、高效的服务:
RS是数据获取手段(搜集、获取原材料——海量信息),GIS是数据分析手段(对原材料进行加工处理并得出结论,指导防灾减灾工作),这两个工具有机结合,可实施动态的获取信息、处理信息的强大功能,从而为减灾救灾提供可靠、高效的服务。
方式 |
实例 |
改变地表环境,防止或减轻自然灾害的强度 | 通过岩土体改造工程、疏排水工程,加固稳定变形土体,防止滑坡、泥石流等地质灾害发生;通过植树造林等生物工程措施,防风固沙,防止土地沙化、水土流失,改善生态环境 |
可以阻隔或控制灾害与人口、财产等的直接相遇 | 修建大堤防洪防潮,保护堤内的人口和财产安全;建立护坡、挡墙等支挡物,避免泥石流冲击村庄和耕地 |
可以改变财物等的特性,提高抗灾性能,减少灾害损失 | 兴建水库、排灌站、电机井等工程及配套设施,保证人畜、作物的正常需水,防洪抗旱;加固房屋,使之达到抗震要求 |
主要自然灾害类型 | 防御措施 |
地震(滑坡、泥石流等) | ①加强地震的科学研究,建立地震监测网络及预警系统 ②加强地震灾害的宣传教育,提高公众防灾、减灾意识。 ③加强地震的管理,建立健全减灾工作的政策法规体系。 ④开展地震减灾工程的建设,提高灾区的承灾能力。 ⑤建立健全救灾指挥机构,编制突发性地震灾害应急预案。 ⑥建立机动完善的救援体系。 ⑦建立健全全社会的灾害保险工作,积极组织灾后重建工作。 |
台风、寒潮、沙尘暴、风暴潮等的气象灾害 | ①加强台风灾害的科学研究,建立灾情监测网络及预警系统。 ②加强台风灾害的宣传教育,提高公众防灾、减灾意识。 ③加强气象灾害的管理,建立健全减灾工作的政策法规体系。 ④开展减灾工程的建设,提高灾区的承灾能力。 ⑤建立健全救灾指挥机构,编制突发性地质灾害应急预案。 ⑥建立机动完善的救援体系。 ⑦建立健全全社会的灾害保险工作,积极组织灾后重建工作。 |
蝗灾、鼠灾等的生物灾害 | ①加强蝗灾的科学研究,建立灾情监测网络及预警系统。 ②加强蝗灾的宣传教育,提高公众防灾、减灾意识。 ③加强蝗灾的管理,建立健全减灾工作的政策法规体系。 ④开展减灾工程的建设,提高灾区的承灾能力。 ⑤建立健全抢险救灾指挥机构,编制突发性蝗灾应急预案。 ⑥建立机动完善的救援体系。 ⑦建立健全的灾害保险工作,积极组织灾后重建工作。 |
部分自然灾害类型 | 防御措施 |
洪灾 | ①植树种草,涵养水源,保持水土 ②修建水库,拦蓄洪水 ③修建分洪、蓄洪工程 ④退耕还湖,提高蓄洪能力 ⑤疏浚河道,裁弯取直,提高泄洪能力 ⑥加固堤坝 ⑦开挖入海新河,提高泄洪能力(针对海河、淮河) |
旱灾 | ①植树种草,涵养水源,改善气候 ②修建水库,跨流域调水,调节降水的时空分布不均 ③开挖机井,抽取地下水 ④防治水污染,充分利用水资源 ⑤培育、种植旱生作物(针对旱作农业区) ⑥修建梯田,平整土地,增加水分入渗(针对旱作农业区) |
沙尘暴 | ①退耕还林、还草 ②合理载畜量,推广轮牧 ③植树种草,建立防护林 ④工程固沙 |
风暴潮 | ①修建、加固沿海塘坝 ②建设、恢复海防林 ③保护沿海堡礁 |
滑坡 | ①植树种草,做好滑坡区的绿化工程 ②退耕还林、还草,恢复生态环境 ③设置滑坡体外截水沟 ④钢筋混凝土抗滑桩或钢筋桩作为阻滑支撑工程 |
泥石流 | ①植树种草,做好泥石流区的绿化工程 ②退耕还林、还草,恢复生态环境 ③修筑排导槽,疏导泥石流物质到特定位置等 |
蝗灾 | 农业防治: ①兴修水利,做到旱涝无灾 ②在荒滩坑荒种植,改变蝗虫的栖息环境,减少蝗灾发生环境的面积 ③植树造林,改变蝗灾区的小气候,减少蝗虫产卵繁殖的场所 生物措施: ④保护或者饲养蝗虫的天敌(青蛙.白翅浮鸥等) ⑤大面积施用蝗虫微孢子虫 药剂防治: ⑥人工或者飞机大面积喷洒药剂灭蝗 |
赤潮 | ①建设污水处理设备,达标排放,治理水污染 ②解决水产养殖的自身污染,减缓水体的富营养化 ③发展生态农业,减少化肥的使用 ④使用无磷洗涤剂 |
全球定位系统的概念 :
全球定位系统(Globalpositioningsystem,简称GPS)是具有在海、陆、空进行全方位、实时三维导航与定位功能的新一代卫星导航与定位系统。 全球定位系统(CPS)是利用卫星星座来获得地面某点经纬度和高程的系统,是当代航天技术、无线电通信技术和计算机技术的结晶。美国国防部为满足军事部门对海、陆、空设施进行高精度定位和导航的要求,于1994年建成了以定位、导航卫星为依托的全球定位系统。GPS卫星所发射的空间定位信息覆盖整个地球表面,因此可以对地球表面上的任一点、任一物体进行全天候的精密三维定位和导航。
(1)全球,全天候工作。
(2)能为用户提供连续、实时的三维位置、三维速度和精密时间,不受天气的影响。
(3)定位精度高:单机定位精度优于10米,采用差分定位,精度可达厘米级和毫米级。
(4)功能多,应用广:随着人们对GPS认识的加深,GPS不仅在测量、导航、测速、测时等方面取得更广泛的应用.而且其应用领域不断扩大。
全球定位系统的组成 :
(1)GPS卫星星座
由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成。GPS卫星星座记作(2l+3)GPS星座。24颗卫星均匀分布在6个轨道平各个轨道平面之间的夹角为60度。
(2)地面监控系统
对于导航定位来说,GPS卫星是一动态已知点。星的位置是依据卫星发射的星历——描述卫星运动及其轨道的参数算得的。每颗GPS卫星所播发的星历是由地面监控系统提供的。
卫星上的各种设备是否正常工作以及卫星是否一直沿着预定轨道运行,都要由地面设备进行监测和控制。地面监控系统另一重要作用是保持各颗卫星处于同一时间标准——GPS时间系统。这就需要地面站监测各颗卫星的时间求出钟差。然后由地面注入站发给卫星,卫星再由导航电文发给用户设备。GPS工作卫星的地面监控系统包括一个主控站、三个注入站和五个监测站。
地面监控系统
监测站—获取GPS数据,并将数据送至主控站。
主控站--控制、调度卫星。
注入站—将主控站的改正参数等注入每颗卫星。
(3)GPS信号接收机
组成:GPS卫星接收机
GPS数据处理软件
任务:能够捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号,实时地计算出测站的三维坐标,甚至三维速度和时间。
应用领域 |
应用 | |
野外勘测 |
测绘领域 |
地形图测绘、地壳变形测量、大坝和大型建筑物变形监测等 |
资源勘查 |
GPS为快速、高效地确定资源分布范围、估算储量和可开采量提供了技术支持。目前,GPS广泛应用于海洋资源和陆地资源调查。其中,海洋资源调查包括海洋石油资源调查、海洋生物资源调查等,陆地资源调查包括森林资源调查、草场资源调查、耕地资源调查等 | |
现代交通 |
汽车出租、物流配送 |
利用GPS对车辆进行跟踪、调度管理,选择最优路径,以最快的速度响应用户的乘车和送货要求 |
海洋航运 |
利用GPS为远洋船舶导航,指导船舶进港、离港 | |
民航 |
利用GPS指导驾驶员精确着陆,科学引导和安排飞机进港、离港,提高机场利用效率 | |
旅游 |
游客随身携带GPS接收机,可以随时知道自己所在的位置、行走速度和方向,不会迷失方向。需要在野外宿营时,还可以借助GPS接收机快速找到合适的宿营地,减少不必要的麻烦 | |
科学研究 |
地质学研究、生物学研究、海洋学研究、全球气候研究、水文学研究等,都把GPS作为重要的定位手段 | |
军事 |
目前,GPS广泛应用于作战指挥,紧急搜救,军用舰船导航,军用飞机导航,火炮,地空导弹精确制导等领域。在快速、机动、精确的现代化战争中,GPS正全方位地发挥着作用 |
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