内容正文:
第一单元 地球运动
主题1 地球的自转及其地理意义
考点一:地球自转的基本特征
1.自转轴
地轴北端始终指向 附近,北半球纬度越高,北极星相对地平线的高度 ,北半球某点观测北极星的仰角高度等于该地的 。
2.自转方向
地球自转方向是自 向 ,从北极上空俯视呈 ,从南极上空俯视呈 。
3. 自转周期
参照物
时间
自转角度
意义
恒星日
23时56分4秒
的真正周期
太阳日
太阳
24时
360°59′
的周期
4. 自转速度
角速度:除南北两极点外,其他地点的角速度都相同,约为 。
线速度:随 变化产生差异,由赤道向两极 ,极点为 。
考点二:昼夜更替和地方时
1.昼夜现象
地球是一个不透明也不发光的球体,在同一时刻太阳只能照亮地球表面的 ,把地球平均分为 和 两个半球。昼半球和夜半球的分界线(圈)是 ,将其经过的纬线圈分为 和 。
2.昼夜交替
地球不停地 ,使地球表面各处的昼夜不停地 ,周期为一个 。
昼夜更替使地球表面白天和夜晚的温差 ,有利于地球上生命的生存和发展。
3.时差
地球自西向东自转,人们看到日月星辰 。同一纬度上位置较东的地方比较西的地方 看到日出,东边的地方比西边的地方时间 。
同一时刻,不同经度的 不同。经度每隔15°,地方时相差 小时。经度每隔1°,地方时相差 分钟。
全球共划分为 个时区,每个时区跨经度15°。各时区都以 的地方时作为本时区使用的时间,称为区时。相邻两个时区的区时相差 小时。
国际上规定,把东西十二区的中央经线,即 经线作为国际日界线。国际日界线两侧的东十二区和西十二区时刻相同,但东十二区比西十二区 一天。
考点三:地转偏向现象
1.规律
由于地球自转,地球表面 的物体,除位于赤道处的以外,都会发生运动方向偏转的现象,北半球向 偏转,南半球向 偏转。
随着纬度的增高,物体的偏转程度 。
2. 地转偏向力的影响
地转偏向力对河流、 、大气环流等地理事象产生影响,如对河流两岸的侵蚀和沉积、季风和信风方向、台风的形成及其移动路径等产生影响。地转偏向力对航空、航天等长距离 也会产生影响。
主题2 地球的公转及其地理意义
考点四:地球公转的基本特征
1.方向
地球围绕太阳自 向 公转,北极上空俯视呈 方向,南极上空俯视呈 方向绕转。
2.轨道
公转的轨道称为 ,其所在平面就是黄道平面,黄道是一个近似正圆的椭圆,太阳位于椭圆的一个 上。
3. 公转周期
名称
1回归年
1恒星年
时间长度
365日 时 分 秒
365日 时 分 秒
参照物
其他恒星
时长本质
太阳直射点的移动周期
地球公转的 周期
4. 公转速度
在公转轨道的近日点时,地球公转速度稍 ,远日点时稍 。
5. 黄赤交角与太阳直射点的移动
地球的赤道平面与公转的黄道平面之间存在一个夹角,叫作 。目前黄赤交角为 。
太阳直射点在北纬23°26′和南纬23°26'之间来回移动。
春分日至秋分日期间,太阳直射点位于 半球;秋分日至次年春分日期间,太阳直射点位于 半球。
冬至日至次年夏至日期间,太阳直射点向 移动;夏至日至冬至日期间太阳直射点向 移动。
考点五:正午太阳高度和昼夜长短变化
1.太阳高度角
太阳光线与地平面之间的夹角称为 ,正午时刻达到 值,称为正午太阳高度,它的大小随 和季节变化而有规律地变化。
北半球夏至日,太阳直射 ,正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减。北回归线及其以北地区,正午太阳高度达到一年中的最 值,太阳辐射最 ;南半球各地区,正午太阳高度达到一年中的最 值,太阳辐射最 。
北半球冬至日,太阳直射 ,正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减,南回归线及其以南地区,正午太阳高度达到一年中的最 值,太阳辐射最 ;北半球各地区,正午太阳高度达到一年中的最 值,太阳辐射最 。
春分日和秋分日,太阳直射 ,正午太阳高度由赤道向两极递减。南北回归线之间的地区,每年有 次太阳直射。
2.昼夜长短变化
太阳直射点的南北移动,使 有规律地移动,被分割的各纬线圈的昼弧和夜弧的 也有规律地变化。
春分日至秋分日太阳直射点位于北半球,北半球昼 夜 ,越向 ,昼越长,在北极附近有 现象。
夏至日时,北半球昼最 ,夜最 , 及其以北地区均出现极昼现象。
秋分日至来年春分日太阳直射点位于南半球,北半球昼 夜 ,越向 ,昼越短,在北极附近有 现象。
冬至日时,北半球夜最 ,昼最 , 及其以北地区均出现极夜现象。
春分日和秋分日,太阳直射赤道,晨昏线(圈)正好通过两极点,把所有的纬线圈平均分割为两段,昼弧与夜弧长度 ,全球 。
赤道终年被晨昏线(圈)平分,位于赤道上的地点, 昼夜等长。
考点六:四季和五带
1.四季形成
地表各处昼夜长短和正午太阳高度的差异,使各地地表获得的 不同,由此产生了地球五带。因为 和 的周年变化,中纬度地区产生了明显的四季更替现象。
2.五带划分
太阳辐射从低纬度向高纬度地区递减。根据 和 现象,人们以南、北回归线和南、北极圈为界,将地球表面大致分为 、北温带、北寒带、南温带和南寒带五个热量带。
1. 昼夜更替与昼夜现象
昼夜现象的成因是地球是一个不发光、不透明的球体,同一时间太阳只能照亮地球表面的一半。 假设地球不绕地轴自转,仅围绕太阳公转依旧会有昼夜交替的现象,交替周期为一年。地球自转是地球表面产生昼夜更替的原因。
2. 北京时间与北京地方时
北京时间是指北京所在的东八区的区时(120°E),而不是北京(116°E)的地方时。零时区也被称作世界时、国际标准时和伦敦时间。
3. 太阳直射点在地球表面的移动速度
北半球夏半年天数长于冬半年的天数。北半球夏半年地球运行至远日点附近,地球公转速度较慢,用时较长;北半球冬半年地球运行至近日点附近,公转速度较快,用时较短。
4. 正午太阳高度角的周年变化规律
热带地区:纬度越高,正午太阳高度角变化幅度越大(23°26′-46°52′,赤道为23°26′)。
温带地区:各纬度变化幅度均为46°52′。
极地地区:纬度越高,正午太阳高度角变化幅度越小(23°26′-46°52′,极点为23°26′)
5. 日出、日落变化规律
太阳直射点位于北半球期间,除北极点外,全球各地日出东北、日落西北。
太阳直射点位于南半球期间,除南极点外,全球各地日出东南、日落西南。
春分日、秋分日太阳直射点位于赤道时,全球各地6点日出正东、18点日落正西。
昼长夜短的地区,6点之前日出,18点之后日落;昼短夜长的地区,6点之后日出,18点之前日落。
太阳直射点位于该地纬度的南侧期间,正午时太阳位于正南中天,阳光从房屋南窗射入;太阳直射点位于该地纬度的北侧期间,正午时太阳位于正北中天,阳光从房屋北窗射入。
1. 时间的计算
地方时
区时
第一步
求经度差
求时区差
第二步
求时差
经度差×4分钟
求时差
时区差×1小时
第三步
向东数,加时差;向西数,减时差。
“东加西减”
(1)公式法:A地=B地±时差
注意:
①东加西减。
②因一天只有24小时,钟点最大值为24,最小值为0,故计算结果>24 ,需要-24,为第二天时间;若计算结果<0,需要+24,为前一天时间。
(2)数轴法
(3)光照图法
①昼半球中间经线的地方时为12 时 ②夜半球中间经线的地方时为24时或0时。
③晨线与赤道交点所在的经线地方时为6时 ④昏线与赤道交点所在的经线地方时为18时。
⑤其余经线地方时的判读:
顺地球自转方向,每隔15°增加1个小时,最大为24点,最小为0点。
2. 太阳直射点纬度位置确定
由太阳直射点的移动规律可知,太阳直射点移动的平均速度约为每三个月24个纬度,即8°/月或2°/周或1°/4天,由此可推算任意一个日期太阳直射点的大概纬度位置。
3. 正午太阳高度角的计算
太阳直射点的正午太阳高度角为90°。正午太阳高度角由直射点分别向南北两侧递减,计算的公式为90°-纬度差(太阳直射点到当地纬度之间纬线距离)纬度差同半球相减,异半球相加。
4. 昼夜长短的计算
昼夜长时数=昼夜弧度数/15°。
昼长时数=日出时间-日落时间=(12-日出时间)*2=(日落时间-12)*2。
不同半球纬度相同的地区,同一日期昼长时数+夜长时数=24。
1 / 6
学科网(北京)股份有限公司
$$
第一章 亚洲
主题1 地球的自转及其地理意义
考点一:地球自转的基本特征
1.自转轴
地轴北端始终指向北极星附近,北半球纬度越高,北极星相对地平线的高度越大,北半球某点观测北极星的仰角高度等于该地的纬度。
2.自转方向
地球自转方向是自西向东,从北极上空俯视呈逆时针,从南极上空俯视呈顺时针。
3. 自转周期
参照物
时间
自转角度
意义
恒星日
恒星
23时56分4秒
360°
地球自转的真正周期
太阳日
太阳
24时
360°59′
昼夜更替的周期
4. 自转速度
角速度:除南北两极点外,其他地点的角速度都相同,约为15°/h。
线速度:随纬度变化产生差异,由赤道向两极减小,极点为0。
考点二:昼夜更替和地方时
1.昼夜现象
地球是一个不透明也不发光的球体,在同一时刻太阳只能照亮地球表面的一半,把地球平均分为昼 和夜两个半球。昼半球和夜半球的分界线(圈)是晨昏线(圈),将其经过的纬线圈分为昼弧和夜弧。
2.昼夜交替
地球不停地自转,使地球表面各处的昼夜不停地交替,周期为一个太阳日。
昼夜更替使地球表面白天和夜晚的温差不会太大,有利于地球上生命的生存和发展。
3.时差
地球自西向东自转,人们看到日月星辰东升西落。同一纬度上位置较东的地方比较西的地方更早看到日出,东边的地方比西边的地方时间早。
同一时刻,不同经度的地方时不同。经度每隔15°,地方时相差1小时。经度每隔1°,地方时相差4分钟。
全球共划分为24个时区,每个时区跨经度15°。各时区都以中央经线的地方时作为本时区使用的时间,称为区时。相邻两个时区的区时相差1小时。
国际上规定,把东西十二区的中央经线,即180°经线作为国际日界线。国际日界线两侧的东十二区和西十二区时刻相同,但东十二区比西十二区晚一天。
考点三:地转偏向现象
1.规律
由于地球自转,地球表面水平运动的物体,除位于赤道处的以外,都会发生运动方向偏转的现象,北半球向右偏转,南半球向左偏转。
随着纬度的增高,物体的偏转程度越大。
2.地转偏向力的影响
地转偏向力对河流、洋流、大气环流等地理事象产生影响,如对河流两岸的侵蚀和沉积、季风和信风方向、台风形成及其移动路径等产生影响。地转偏向力对航空、航天等长距离飞行也会产生影响。
主题2 地球的公转及其地理意义
考点四:地球公转的基本特征
1.方向
地球围绕太阳自西向东公转,北极上空俯视呈逆时针方向,南极上空俯视呈顺时针方向绕转。
2.轨道
公转的轨道称为黄道,其所在平面就是黄道平面,黄道是一个近似正圆的椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上。
3. 公转周期
名称
1回归年
1恒星年
时间长度
365日5时48分46秒
365日6时9分10秒
参照物
太阳
其他恒星
时长本质
太阳直射点的移动周期
地球公转的真正周期
4. 公转速度
在公转轨道的近日点时,地球公转速度稍快,远日点时稍慢。
5. 黄赤交角与太阳直射点的移动
地球的赤道平面与公转的黄道平面之间存在一个夹角,叫作黄赤交角。目前黄赤交角为23°26′。
太阳直射点在北纬23°26′和南纬23°26'之间来回移动。
春分日至秋分日期间,太阳直射点位于北半球;秋分日至次年春分日期间,太阳直射点位于南半球。
冬至日至次年夏至日期间,太阳直射点向北移动;夏至日至冬至日期间太阳直射点向南移动。
考点五:正午太阳高度和昼夜长短变化
1.太阳高度角
太阳光线与地平面之间的夹角称为太阳高度角,正午时刻达到最大值,称为正午太阳高度,它的大小随纬度和季节变化而有规律地变化。
北半球夏至日,太阳直射北回归线,正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减。北回归线及其以北地区,正午太阳高度达到一年中的最大值,太阳辐射最强;南半球各地区,正午太阳高度达到一年中的最小值,太阳辐射最弱。
北半球冬至日,太阳直射南回归线,正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减,南回归线及其以南地区,正午太阳高度达到一年中的最大值,太阳辐射最强;北半球各地区,正午太阳高度达到一年中的最小值,太阳辐射最弱。
春分日和秋分日,太阳直射赤道,正午太阳高度由赤道向两极递减。南北回归线之间的地区,每年有两次太阳直射。
2.昼夜长短变化
太阳直射点的南北移动,使晨昏线(圈)有规律地移动,被分割的各纬线圈的昼弧和夜弧的长短也有规律地变化。
春分日至秋分日太阳直射点位于北半球,北半球昼长夜短,越向北,昼越长,在北极附近有极昼现象。
夏至日时,北半球昼最长,夜最短,北极圈及其以北地区均出现极昼现象。
秋分日至来年春分日太阳直射点位于南半球,北半球昼短夜长,越向北,昼越短,在北极附近有极夜现象。
冬至日时,北半球夜最长,昼最短,北极圈及其以北地区均出现极夜现象。
春分日和秋分日,太阳直射赤道,晨昏线(圈)正好通过两极点,把所有的纬线圈平均分割为两段,昼弧与夜弧长度相等,全球昼夜等长。
赤道终年被晨昏线(圈)平分,位于赤道上的地点,终年昼夜等长。
考点六:四季和五带
1.四季形成
地表各处昼夜长短和正午太阳高度的差异,使各地地表获得的太阳辐射不同,由此产生了地球五带。因为昼夜长短和正午太阳高度的周年变化,中纬度地区产生了明显的四季更替现象。
2.五带划分
太阳辐射从低纬度向高纬度地区递减。根据有无太阳光线直射和极昼、极夜现象,人们以南、北回归线和南、北极圈为界,将地球表面大致分为热带、北温带、北寒带、南温带和南寒带五个热量带。
1. 昼夜更替与昼夜现象
昼夜现象的成因是地球是一个不发光、不透明的球体,同一时间太阳只能照亮地球表面的一半。 假设地球不绕地轴自转,仅围绕太阳公转依旧会有昼夜交替的现象,交替周期为一年。地球自转是地球表面产生昼夜更替的原因。
2. 北京时间与北京地方时
北京时间是指北京所在的东八区的区时(120°E),而不是北京(116°E)的地方时。零时区也被称作世界时、国际标准时和伦敦时间。
3. 太阳直射点在地球表面的移动速度
北半球夏半年天数长于冬半年的天数。北半球夏半年地球运行至远日点附近,地球公转速度较慢,用时较长;北半球冬半年地球运行至近日点附近,公转速度较快,用时较短。
4. 正午太阳高度角的周年变化规律
热带地区:纬度越高,正午太阳高度角变化幅度越大(23°26′-46°52′,赤道为23°26′)。
温带地区:各纬度变化幅度均为46°52′。
极地地区:纬度越高,正午太阳高度角变化幅度越小(23°26′-46°52′,极点为23°26′)
5. 日出、日落变化规律
太阳直射点位于北半球期间,除北极点外,全球各地日出东北、日落西北。
太阳直射点位于南半球期间,除南极点外,全球各地日出东南、日落西南。
春分日、秋分日太阳直射点位于赤道时,全球各地6点日出正东、18点日落正西。
昼长夜短的地区,6点之前日出,18点之后日落;昼短夜长的地区,6点之后日出,18点之前日落。
太阳直射点位于该地纬度的南侧期间,正午时太阳位于正南中天,阳光从房屋南窗射入;太阳直射点位于该地纬度的北侧期间,正午时太阳位于正北中天,阳光从房屋北窗射入。
1. 时间的计算
地方时
区时
第一步
求经度差
求时区差
第二步
求时差
经度差×4分钟
求时差
时区差×1小时
第三步
向东数,加时差;向西数,减时差。
“东加西减”
(1)公式法:A地=B地±时差
注意:
①东加西减。
②因一天只有24小时,钟点最大值为24,最小值为0,故计算结果>24 ,需要-24,为第二天时间;若计算结果<0,需要+24,为前一天时间。
(2)数轴法
(3)光照图法
①昼半球中间经线的地方时为12 时 ②夜半球中间经线的地方时为24时或0时。
③晨线与赤道交点所在的经线地方时为6时 ④昏线与赤道交点所在的经线地方时为18时。
⑤其余经线地方时的判读:
顺地球自转方向,每隔15°增加1个小时,最大为24点,最小为0点。
2. 太阳直射点纬度位置确定
由太阳直射点的移动规律可知,太阳直射点移动的平均速度约为每三个月24个纬度,即8°/月或2°/周或1°/4天,由此可推算任意一个日期太阳直射点的大概纬度位置。
3. 正午太阳高度角的计算
太阳直射点的正午太阳高度角为90°。正午太阳高度角由直射点分别向南北两侧递减,计算的公式为90°-纬度差(太阳直射点到当地纬度之间纬线距离)纬度差同半球相减,异半球相加。
4. 昼夜长短的计算
昼夜长时数=昼夜弧度数/15°。
昼长时数=日出时间-日落时间=(12-日出时间)*2=(日落时间-12)*2。
不同半球纬度相同的地区,同一日期昼长时数+夜长时数=24。
1 / 6
学科网(北京)股份有限公司
$$