内容正文:
—— 第一章 第一节 ——
地球的自转和公转
第一课时
第 一 课 时
课程标准
结合实例,说明地球运动的地理意义。
地球的自转
1
2
3
地球的公转
黄赤交角及其影响
3
导入新课
思考:
1、为什么这些恒星在天空中看起来都围绕北极星附近做圆周运动?
2、北极星相对地平线的高度与拍摄地点的纬度有什么关系?
2011年11月一个晴朗无月的夜晚,在中国科学院国家天文台兴隆观测站,拍摄团队将相机对准北极星附近的星空并固定好,通过长达6小时的曝光,得到一张绚丽的星轨照片(图1.1)。
1
地球的自转
5
地球自转
地球绕其自转轴的旋转运动,叫作地球的自转。
北极星
地轴
地轴的指向:
地轴的特点:
北端始终指向北极星附近
过地心、垂直于赤道平面
侧视
北极俯视
南极俯视
地球自转方向是自西向东,俯视是北逆南顺
地球自转方向
北极星
地平线
北极星高度角
北极星高度角
思考
O
A
L
4
1
2
3
1、A点的北极星在a还是b位置?
a
b
b位置
证明:在地球北半球上,求北极星的高度(北极星的仰角)=当地纬度。
2、证明∠1=∠2,即可证明北极星的高度(北极星的仰角)=当地纬度。
∠2=∠3 ∠3+∠4=90°
∠1+∠4=90°
则∠3=∠1
∠2=∠1
即北半球北极星的高度=当地纬度
北极星
H=90° 北极点
H=80° (80°N)
H=60° (60°N)
北半球纬度越高,北极星高度角越高,南半球不可见。
地球自转周期
同一恒星
A
E1
E2
A
恒星日
E3
太阳
地球轨道
太阳日
A
太阳日:
某地经线连续两次通过日地中心连线的时间间隔,为24小时。(即太阳连续两次经过同一经线的时间间隔)
恒星日(真正的周期):
某地经线连续两次通过同一恒星与地心连线的时间间隔,为23时56分4秒。
小结
类型对比项目 恒星日 太阳日
参照物 遥远的恒星 太阳
转过角度 360° 360°59′
性质 真周期 假周期
使用时间
用途
地球自转速度
地球自转速度可以用角速度和线速度来描述
角速度
概 念:单位时间内转过的角度。(α)
分布规律:除极点外,任何地点的自转角速度都等于15°/h,(极点角速度=0)。
α
α
l1
l2
0°
60°
线速度
概 念:单位时间内经过的路程。(l)
分布规律:由赤道向两极递减,赤道最大,
极点线速度=0。
地球自转速度
比较赤道和北纬60°地球自转线速度,说明它们有什么关系?
赤道最大约1670km/h,南北纬60°约837km/h,约为赤道一半
V线=
弧 长
自转周期
纬线长
24时
地球自转速度
思考:同一纬度海拔不同的地区自转速度有何差异?
自转角速度相同,线速度不同,海拔高的地区线速度大
海拔相同,纬度越低,线速度越大
纬度相同,海拔越高,线速度越大
线速度等值判读
根据等值线数值和排列规律,判断所在半球和纬度高低
自转线速度由北向南递增的为北半球,递减的为南半球。自转线速度介于1 670~1 447 km/h的位于低纬度地区,介于837~1 447 km/h的位于中纬度地区,介于0~837 km/h的位于高纬度地区
根据等值线变动,确定地势的高低
等自转线速度线凸向数值小处(B),说明线速度较大,地势较高
等自转线速度线凸向数值大处(A),说明该地线速度较小,地势较低
内容 自转
概念
方向
周期
速度 角速度
线速度
地球绕地轴的旋转运动
自西向东
(南顺北逆)
一恒星日
(23小时56分4秒)
除极点为0外,其余各地均为15〫/h
由赤道向两极递减
小结
当堂检测
1.读右图,下列关于A、B、C、D四点自转线速度的比较,
正确的是 ( )
A.A=C<B<D B.A=C>B>D
C.A=D<B<C D.A=D>B>C
2.有关地球自转的叙述,正确的是( )
A.地球一刻不停地绕太阳自转,地轴始终指向北极星附近
B.以不同恒星为参照物,地球自转一周的时间都是23时56分4秒
C.一个太阳日是24时
D.地球自转一周的时间是确定的,所以恒星日与太阳日应该相等
B
C
当堂检测
解析:
1.读图可知,图中4点和C点均位于赤道上,所以两点的自转线速度相等且是最大;B点位于北回归线上,D点位于北极圈上,所以四点的线速度从大到小的顺序是A=C>B>D。
2、地球围绕地轴旋转属于地球