内容正文:
第6讲 地球的自转
地球自转的一般特征(规律)
地球表面的自转线速度与纬度位置、海拔高低有关
(1)同海拔的两地,纬度越高,线速度越小;反之越大。
(2)同纬度的两地,海拔越高,线速度越大;反之越小。
地球自转的地理意义
1.导致昼夜交替现象
(1)昼夜半球
地球既不发光,也不透明,被太阳照亮的一半为昼半球,如图中乙所在半球;背向太阳的一半为夜半球,如图中甲所在半球。
(2)晨昏线:昼夜半球的分界线,分为晨线和昏线,图中AOB线为晨线。
(3)交替周期:1个太阳日(24小时)。
(4)影响:各地温度发生昼夜变化,生物形成昼夜节律(又称“生物钟”)。
2.物体水平运动方向发生偏转
(1)偏转原因:地球自转产生地转偏向力。
(2)偏转规律:北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转。
3.产生时差
(1)地方时
①成因:因经度不同,时刻不同。
②特点:东早西晚,上图中C点地方时比O点早。
③计算:经度每隔15°,地方时相差1小时;上图中O、C两地地方时相差2小时。
(2)时区和区时
①时区:为了便于使用,国际上规定将全球划分为24个时区,每个时区跨15个经度。
②区时:各时区都以本时区中央经线的地方时作为本区的统一时间,又称标准时。
③区时的换算:位于同一时区的各地,采用相同的区时;位于不同时区的各地,采用各自的区时;相邻时区的区时相差1小时。在同一日期内,东早西迟。
(3)日期和国际日界线
①国际日界线:一条大体沿180°经线穿行的折线。
②作用
a.旨在消除因地球是球形而导致的日期换算的不同结果。
b.为了确保180°经线上同一地区和岛屿的地方日期相同,故在有的地方改用折线。
③意义:“今天”和“昨天”的分界线。
关键能力1地球自转特征和地转偏向力的应用
1.地球自转特征
(1)地轴特征的应用:地轴的空间指向不变,北端始终指向北极星附近,北极星指示正北。北极星高度(仰角)等于当地纬度。在赤道上,看到北极星位于地平线;在北半球,纬度越高,北极星仰角越大;在北极点,北极星位于天顶。南半球无法看到北极星。
(2)自转线速度
影响因素
纬度
纬度相同,线速度相同;纬度越低,线速度越大(负相关)
海拔
海拔越高,线速度越大(正相关)
应用
判断南、北半球
由北向南,线速度越来越大,为北半球;越来越小,为南半球
判断纬度带
续表
应用
判断地
势高低
地球自转等线速度线凸向低处,说明线速度比同纬度其他地区大,即地势较高(下图中A处可能为山地、高原等);地球自转等线速度线凸向高处,说明线速度比同纬度其他地区小,即地势较低(下图中B处可能为谷地、盆地等)
航天
发射
航天发射基地应选择在自转线速度较大(纬度低、海拔高)的地区,并且向东发射
(3)太阳日与恒星日
名称
参照物
自转角度
时间
应用价值
图中A
恒星日
恒星
360°(图中E1至E2)
23时56分4秒(某地经线连续两次与同一恒星和地心连续相交的时间间隔)
地球自转的真正周期
图中B
太阳日
太阳
360°59′(图中E1至E3)
24时(某地经线连续两次与日地中心连线相交的时间间隔)
平常所说的一天
2.地转偏向力的应用
(1)地转偏向力的特点
①使水平运动方向发生偏转的力叫地转偏向力。它只改变物体运动的方向,并不改变物体运动的速度。
②地转偏向力的方向与物体水平运动的方向相垂直,北半球偏向右,南半球偏向左,赤道上不偏,其大小与纬度、物体运动速度呈正相关。
可用“手势”记忆地球上水平运动物体的偏向。
方法:面向物体的运动方向,手心向上“南左北右”,四指指向初始运动方向,则拇指所指方向即为水平运动物体的偏转方向。
(2)地转偏向力的影响
影响沿地表水平运动的各种地理事物,如风、河流、洋流、交通(铁路)等。
河流沿岸人类活动的选址受地转偏向力的影响:北半球河流冲蚀右岸,在左岸淤积,故港口、防洪堤坝一般建于右岸,聚落、挖沙场地宜选在左岸。
考向1 地球自转速度
下图是假设以北京为北极点(其余地球自转情况不变)的半球投影图。完成(1)~(2)题。
(1)图中,北京的自转角速度( )
A.约为15°/h B.约为30°/h
C.约为45°/h D.没有角速度
答案 D
解析 除极点外,各地自转角速度都相等,极点没有角速度。该图假设以北京为北极点,故没有自转角速度,D项正确。
(2)图中,甲地的自转线速度约是( )
A.1 670 km/h B.837 km/h
C.1 447 km/h D.1 170 km/h
答案 B
解析 假设以北京为北极点,甲地的纬度是60°N,自转线速度约是赤道的一半。赤道的自转线速度是1 670 km/h,甲地自转线速度约是837 km/h,B项正确