内容正文:
第05讲
地理高考一轮复习备考系列
地球的公转及其地理意义
1
考点一 地球公转的特征及黄赤交角 9页
知识点1 地球公转的特征
知识点2 黄赤交角
考向1 黄赤交角
考点二 昼夜长短的变化 19页
知识点1 昼夜长短的变化规律
知识点2 昼夜长短的计算
考向 昼夜长短
考点三 正午太阳高度的变化 26页
知识点1 太阳高度和正午太阳高度
知识点2 正午太阳高度的计算
知识点3 正午太阳高度的变化规律
知识点4 正午太阳高度的应用
考向 正午太阳高度
考点四 太阳视运动 41页
知识点 太阳视运动轨迹图
考向 太阳视运动
考点五 四季和五带 47页
知识点1 四季 五带
考向 四季和五带
01
考情解码·命题预警
02
体系构建·思维可视
03
核心突破·靶向攻坚
04
真题溯源·考向感知
01 考情解码·命题预警
考点 年份 命题统计 命题情境和角度
考点一
地球的自转
考点二
地球的公转
2025 11题,3分
以西高止山沿印度半岛西海岸分布为情境
通过上一年12月21日到当年12月21日两区不同日期正午太阳高度以及雨季(灰色)多年平均时长考查正午太阳高度的季节变化
2024
考情透视·命题预警
4
考情分析 1.从命题题型和内容上看,高考命题不多,试题以选择题为主,题目比较难,主要从以下几方面考查:昼夜长短的变化规律和计算,正午太阳高度的变化、计算以及应用,太阳视运动等。
2.从命题思路上看
(1)情境化与生活化的方式,一般结合传统文化如二十四节气、干支纪日法等,考查太阳直射点移动规律。也会联系生产实践如以光伏电站、农业大棚等为载体,考查正午太阳高度应用。
(2)跨学科与综合化的方式,物理知识迁移如结合圆周运动解释公转速度变化,历史地理融合如通过古天文记录考查地球公转原理及意义。
(3)空间思维与图表技能,光照图判读如需熟练掌握晨昏线、太阳直射点、极昼极夜范围的关系。日影变化分析如结合时间、季节判断影子长度和方向。
预计今后继续以生活情境、传统文化、实际应用场景为热点,考查解决实际问题的能力与文化自信。复习过程中熟记夯实基础,构建知识网络、强化图表分析能力、注重实际问题迁移,多关注传统文化与地理知识的结合。
复习目标
1.理解黄赤交角概念及意义,分析其变化影响。掌握昼夜长短的时空规律,能判断具体状况与趋势。
2.理解正午太阳高度,掌握其规律、计算及实际应用。
3.了解太阳视运动规律,能判断不同时空的升落方位与轨迹。
4.熟悉传统文化中相关知识,能用公转原理解释其意义。运用公转知识解释生活现象、解决实际应用问题。
考情透视·命题预警
5
02 体系构建·思维可视
体系构建·思维可视
地球公转
公转基本特征
公转的意义
太阳视运动
四季和五带
周期
速度
昼夜长短的变化
正午太阳高度的变化
方向
自西向东
近日点
远日点
昼夜长短的变化规律
日出日落方位
太阳直射点位置
昼长、夜长计算
正午太阳高度变化
正午太阳高度计算
正午太阳高度应用
南顺北逆
恒星年
回归年
黄赤交角
03 核心突破·靶向攻坚
考向破译
知能解码
考点一 地球的公转
知识点1 地球公转的特征
地球真实的形状
公转:地球绕太阳的运动
公转轨道:接近正圆的椭圆形
方向:同地球自转方向一致,
地球公转的方向也是自西向东
考向破译
知能解码
考点一 地球的公转
知识点1 地球公转的特征——周期
地球真实的形状
以太阳作为参照物
1年的时间长度为365日5时48分46秒,称为回归年
以其他恒星作为参照物
是地球公转的真正周期
1年的时间长度为365日6时9分10秒称为恒星年
知识便利贴:
每年多6小时4年多一天,每4年是闰年
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知能解码
考点一 地球的公转
知识点1 地球公转的特征——速度
地球真实的形状
冬至
12月22日
夏至
6月22日
春分 3月21日
秋分 9月23日
远日点7月初
近日点
1月初
日地距离:1.521亿km
角速度:57’/d
线速度:29.3km/s
公转速度:最慢
日地距离:1.471亿km
角速度:61/d
线速度:30.3km/s
公转速度:最快
知识便利贴:
北半球夏半年经过远日点,地球公转速度较慢,天数较长,日数是186天,冬半年则天数较短,日数是179天
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考点一 地球的公转
知识点4 黄赤交角
地心并与地轴垂直的平面称为赤道平面,地球公转轨道平面称为黄道平面。
赤道平面与黄道平面之间存在一个交角,叫作黄赤交角,目前的黄赤交角是23° 26′
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考点一 地球的公转
知识点4 黄赤交角
黄赤交角
地轴与黄道平面
地轴与赤道平面
23°26′
66°34′
90°
∟
黄赤交角=回归线的度数
黄赤交角与极圈度数互余
N
N
N
N
夏至
春分
秋分
冬至
地球的公转
3.黄赤交角与太阳直射点的回归运动
北回归线
南回归线
赤道
春分
夏至
秋分
冬至
次年春分
1回归年=365日5时48分46秒
考点一 地球的公转
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知识点4 黄赤交角——黄赤交角与太阳直射点的回归运动
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考点一 地球的公转
知识点4 黄赤交角——黄赤交角与太阳直射点的回归运动
太阳直射点位置的对称分布
3月21日到M日的天数=9月23日到N的天数
M日到6月22日的天数=6月22日到N的天数
9月23日到P日的天数=Q日到3月21日的天数
P日到12月22日的天数=12月22日到Q的天数
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考点一 地球的公转
知识点4 黄赤交角——黄赤交角与太阳直射点的回归运动
地球在公转轨道上位置的对称
X₂天数
X₁天数
X₈天数
X₄天数
X₃天数
X₇天数
X₅天数
X₆天数
X₁=X₄=X₅=X₈
X₂=X₃=X₆=X₇
考点一 地球的公转
考向 地球的公转基本特征
(2025·安徽·一模)小明同学连续多日夜间20时观察北斗七星,发现其位置不断变化,如图示意春分日某时刻北斗七星与北极星的位置。据此完成下面小题。
1.每日同一时刻观察到的北斗七星位置不断变化,
原因是( )
A.恒星日和太阳日时差
B.仅受地球自转运动影响
C.恒星年和回归年时差
D.仅受地球公转运动影响
【解析】1.每日同一时刻观察到的北斗七星位置不断变化,主要是因为恒星日和太阳日存在时差,恒星日时长是23小时56分4秒,太阳日时长是24小时。我们日常使用太阳日计时,第二天观察同一恒星时,该恒星会比前一天提前3分56秒到达与昨天相同的位置,则一个月会提前约2个小时,A正确;恒星日和太阳日存在时差主要是地球同时存在公转和自转,BD错误;“恒星年和回归年时差”与北斗七星每日位置变化的关系不大,C错。故选A。
A
知能解码
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考点一 地球的公转
考向 黄赤交角
(2024·江苏扬州·模拟预测)在距今约3000年前的古蜀国金沙遗址(30°41′N,104°01′E)祭祀区东部有一九柱建筑,研究发现其柱洞分布具有一定的天文属性。图1为九柱建筑复原示意图,图2示意该建筑柱洞平面分布及当时冬至日日出方位。完成下面小题。
2.已知3000年前的黄赤交角比现今大,则现在金沙遗址所在地较3000年前( )
A.夏至日正午日影长度更长
B.一年中昼夜变幅更大
C.冬至日日出方位东更偏南
D.一年中夏季时间更长
【解析】2.现在金沙遗址所在地黄赤交角相对变小,夏至日正午太阳高度变小,正午日影长度更长,A正确;冬至和夏至时的太阳直射点的纬度变小,各地昼夜长短的年变化幅度减小,B错误;冬至日日出方位东南更偏东,C错误;四季的长短主要与地球公转速度和公转周期有关,与黄赤交角的变化关系不大,D错误。故选A。
A
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考向破译
考点二 昼夜长短的变化
知识点1 昼夜长短的变化规律
晨昏线
夜弧
昼弧
昼夜长短
位于昼半球的部分叫昼弧,
位于夜半球的部分叫夜弧
昼弧和夜弧的长度,反映了该纬度地区昼夜的长短
同一纬线上,昼弧+夜弧=360°
同一纬线上的各地,昼夜长短状况相同。
昼弧 > 夜弧 昼长夜短 夏半年
昼弧 < 夜弧 昼短夜长 冬半年
昼弧 = 夜弧 昼夜等长 二分日
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知能解码
N
考点二 昼夜长短的变化
知识点1 昼夜长短的变化规律
春分/秋分日
夏至日
冬至日
全球昼弧=夜弧
全球昼夜平分,各12h
全球地方时6时日出
18时日落
北半球:昼>夜,纬度越高昼越长。
北极圈内出现极昼现象。南半球反之
北半球:昼<夜,纬度越高白昼越短。
北极圈内出现极夜现象。南半球反之
考向破译
知能解码
N
考点二 昼夜长短的变化
知识点1 昼夜长短的变化规律
太阳直射那半球那半球昼长夜短,那半球极圈内出现极昼,另半球反之
纬度越高,昼夜差别越大
说一说右图的所表现的规律吧
考向破译
知能解码
N
考点二 昼夜长短的变化
知识点2 昼夜长短的计算
1.根据某纬线的昼弧或夜弧弧度计算
昼长=昼弧/15° 夜长=夜弧/15°
2.根据日出、日落时间计算昼长
①昼长=日落时间-日出时间=(12:00-日出地方时)×2=(日落地方时-12:00)×2=上午时间段×2=下午时间段×2
②夜长=(日出地方时-0)×2=(24:00-日落地方时)×2=上半夜时间段×2=下半夜时间段×2
③地方时12:00和0:00分别是昼和夜中心时刻
④同纬度数北半球的昼长=南半球的夜长
例 35°N昼长=35°S夜长
日出
日落
日出
12:00
0:00
上午时段
下午时段
上半夜
下半夜
夜长+昼长=24h
考向破译
知能解码
N
这里的日出时间、日落时间不必要求是地方时,但日出时间、日落时间所用的时间要统一,如都是北京时间或都是伦敦时间
考点二 昼夜长短的变化
考向 昼夜长短——考法01 昼夜长短的季节变化
(2025·吉林延边·一模)花蕾初期的向日葵具有明显的向光性,一般向日葵花盘在清晨时会面向偏东方向等待阳光,日出一段时间后开始转动,白天随着太阳位置变化而转动,夜晚在日落后约2小时开始沿原路回转。下图示意中国某菜地先后不连续两日花蕾初期向日葵花盘朝向的日周期变化(朝向角度为以正东为0°,顺时针计量所得)。
1.一年中,该地向日葵花盘日水平方向转动角度最大的日期接近( )
A.春分日 B.夏至日 C.秋分日 D.冬至日
【解析】1.根据材料分析可知,向日葵具有向光性,花盘在白天随太阳方位变化而发生转动。读图分析可知,该地在甲日21:30左右,向日葵花盘开始回转,说明日落地方时约为19:30,日出一段时间后开始转动,说明日出地方时在5:30之前,由此可计算出甲日当地的昼长约为15小时,由于该地位于中国,昼长较长,所属纬度带应为北温带,一年中,在夏至日北温带昼最长,太阳方位在水平方向的转动角度最大,故该日向日葵花盘的日水平方向转动角度也最大,B正确;春分日、秋分日昼夜等长,冬至日北温带昼最短,ACD错误。故选B。
B
知能解码
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考点四 太阳视运动
考向 太阳视运动——考法02 昼夜长短的计算
(2024·黑龙江吉林·三模)在2023年7月11日至8月19日为期40天的“三伏天”里,我国多地出现持续高温、高湿的“桑拿天”。期间某日19时30分左右,在哈尔滨(45°N,126°E)乘车的小明从后车窗看到太阳悬在街道尽头的地平线附近。
2.当日小明所在地的昼长及街道走向为( )
A.15小时48分 东北——西南 B.15小时东南——西北
C.15小时48分 东南——西北 D.15小时西南——东北
【解析】2.根据材料,该日19时30分左右小明从后车窗看到太阳在地平线附近,当日小明所在地的昼长及街道走向可以通过时间和太阳所处方位确定,此时正值日落时分,此期间为北半球夏季,昼长大于12小时,所以日落方向为西北,街道走向即为西北—东南。19时30分为北京时间(120°E),此地与哈尔滨(126°E),经度相差6°,时间相差24分钟,故日落时哈尔滨的地方时为19时54分左右,昼长=(19时54分-12)*2=15小时48分,C正确,ABD错误。所以选C。
C
知能解码
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考点三 正午太阳高度的变化
知识点1 太阳高度和正午太阳高度——太阳高度
太阳高度
地面
太阳高度:我们把太阳光线与地面的夹角,叫做太阳高度角。
在太阳直射点上,太阳高度角是90°;在晨昏线(圈)上,太阳高度角是0°。
考向破译
知能解码
N
非极点地区:太阳高度在一日之内是有变化的,一天之内有一个最大值(地方时12时时),即当地的正午太阳高度。
极点上:在极昼期间,极点上见到的太阳高度在一天之内是没有变化的,其太阳高度始终等于直射点的纬度。
考点三 正午太阳高度的变化
知识点1 太阳高度和正午太阳高度——正午太阳高度
正午太阳高度:一日内最大的太阳高度(地方时12:00为正午),反映太阳辐射的强弱。
考向破译
知能解码
N
非极点地区:太阳高度在一日之内是有变化的,一天之内有一个最大值(地方时12时时),即当地的正午太阳高度。
极点上:在极昼期间,极点上见到的太阳高度在一天之内是没有变化的,其太阳高度始终等于直射点的纬度。
考点三 正午太阳高度的变化
知识点2 正午太阳高度的计算
Η=90°-当地与直射点的纬度差
(纬度差“同减异加”)
纬度相差一度,正午太阳高度相差一度
对称规律:距离太阳直射点相同的纬度,正午太阳高度角相等。
例 夏至日 6°52′N和40°N
正午太阳高度都为73°26′
正午
H
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N
考点三 正午太阳高度的变化
知识点3 正午太阳高度的变化规律——纬度变化规律
90°
80°
70°
60°
50°
40°
30°
20°
10°
南极点 南极圈 南回归线 赤道 北回归线 北极圈 北极点
90°S
66°34′S
23°26′S
23°26′N
66°34′N
90°N
0°N
夏至日
6月22日
冬至日
12月22日
变化原因:黄赤交角的存在导致太阳直射点在回归线间作回归运动。
春秋分日
3月21日|9月23日
同一时刻,各地正午太阳高度角从太阳直射点所在纬度向南北两侧递减。
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N
考点三 正午太阳高度的变化
知识点3 正午太阳高度的变化规律——纬度变化规律
90°
80°
70°
60°
50°
40°
30°
20°
10°
南极点 南极圈 南回归线 赤道 北回归线 北极圈 北极点
90°S
66°34′S
23°26′S
23°26′N
66°34′N
90°N
0°N
夏至日
6月22日
冬至日
12月22日
春分/秋分 由赤道向南北
两方降低
夏至 由北回归线向南北
两方降低
冬至 由南回归线向南北
两方降低
春秋分日
3月21日|9月23日
“来增去减”:太阳直射点向本地所在纬线移来,则正午太阳高度增大,移去则减小。
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N
考点三 正午太阳高度的变化
知识点3 正午太阳高度的变化规律——纬度变化规律
正午太阳高度的年变化幅度
(1)南北回归线之间:纬度越高,正午太阳高度年变化幅度越大(由23°26′增大到46°52′),赤道上为23°26′,回归线上为46°52′。
(2)回归线与极圈之间:各纬度正午太阳高度年变化幅度相同(均为46°52′)。
(3)极圈以内地区:纬度越高,正午太阳高度年变化幅度越小(由46°52′减小到23°26′),极圈上为46°52′,极点上为23°26′。
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N
考点三 正午太阳高度的变化
知识点4 正午太阳高度的应用
纬度
=90°-正午太阳高度
(1)确定地方时
某地太阳高度达一天中最大值(或日影最短)时,是正午(地方时12时)
(2)确定所在地区的纬度
太阳直射点位置一定时,知道当地的正午太阳高度,就可根据Η=90°-当地与直射点的纬度差,求出当地的地理纬度。
正午太阳高度的应用
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知能解码
N
考点三 正午太阳高度的变化
知识点4 正午太阳高度的应用
纬度
=90°-正午太阳高度
(3)确定房屋遮阳、采光问题
①正午房屋内阳光照射面积大小的判断
正午太阳高度越大,房屋内接受的光照面积越小;反之则越大;
②遮阳、采光
A、房屋朝向
为获得充足的太阳光照,在23°26′N以北,正午太阳位于南方,房屋多坐北朝南: 同理23°26′S以南,房屋多坐南朝北。
B、房前栽树(我国北方地区):在房前栽种落叶林
原因:夏季正午太阳位于南方,树叶茂盛可以遮阳 ;
冬季树木落叶,不影响采光。
正午太阳高度的应用
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知能解码
N
考点三 正午太阳高度的变化
知识点4 正午太阳高度的应用
纬度
=90°-正午太阳高度
(4)判断日影长短及方向
①太阳直射点上,物体的影子缩短为0。
②太阳高度越大,日影越短,正午是一天中日影最短的时刻。
③日影永远朝向背离太阳的方向。
正午太阳高度的应用
考向破译
知能解码
N
考点三 正午太阳高度的变化
知识点4 正午太阳高度的应用
纬度
=90°-正午太阳高度
(5)计算楼间距、楼高
为了保证一楼全年有阳光照到,北回归线以北地区建楼房时,两楼之间的最短
距离L=h·cot H(H:冬至日正午太阳高度)。
正午太阳高度的应用
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N
考点三 正午太阳高度的变化
知识点4 正午太阳高度的应用
纬度
=90°-正午太阳高度
(6)计算太阳能热水器的安装角度
为了更好地利用太阳能,应不断调整太阳能热水器与地平面之间的倾角,使太阳光与受热板成直角。即α+H=90°时,太阳能热水器使用效果最佳。
正午太阳高度的应用
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知能解码
N
考点三 正午太阳高度的变化
考向 正午太阳高度——考法01 太阳直射点的回归运动
(2025·辽宁·模拟预测)我国东南沿海某观测站于2024年8月连续监测了表层海水温度(℃)、风速(m/s)及潮位(cm)数据,记录如下表所示。
1.观测期间( )
A.纽约太阳视运动轨迹与10月一致
B.悉尼正午影长达一年中最长
C.巴西利亚火灾隐患最小 D.天安门升旗时间越来越晚
【解析】1.8月5日—8月25日期间,太阳直射点位于北半球并向南移动,北京日出时间变晚,升旗仪式时间和北京日出时间基本同步,故安门升旗时间越来越晚,D正确;观测期间为8月,太阳直射点在北半球,10月太阳直射点在南半球,8月纽约太阳视运动轨迹与10月不一致,A错误;悉尼在夏至日这一天正午影长达一年中最长,B错误;巴西利亚位于南半球的热带气候区,此时为南半球冬季,火灾隐患大,C错误。故选D。
D
日期 海水温度(℃) 风速(m/s) 潮位(cm)
8月5日 26.5 4 200
8月10日 28.0 9 210
8月15日 29.0 11 240
8月20日 27.5 6 200
8月25日 25.0 3 170
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考点三 正午太阳高度的变化
考向 正午太阳高度——考法01 太阳直射点的回归运动
(2025·辽宁·模拟预测)秘鲁的雅克塔帕特是联合国教科文组织确定的文化与自然双遗产,位于赤道以南安第斯山脉海拔3410m的山谷中,遗址中包括廊道以及由双框门和内室组成的庭院(下图),研究人员推测是古人祭祀和观光的场所。据此完成下面小题。
2.当初升阳光顺廊道射入时,可能处于( )
A.3月21日前后 B.6月22日前后
C.9月23日前后 D.12月22日前后
【解析】2.由图中方向箭头可知廊道的走向为东北—西南方向,廊道能让初升阳光“正对”射入,说明初生太阳的方向为东北方,当太阳直射北半球时,全球日出东北,6月22日前后太阳直射点位于半球,B正确;3月21日前后、9月23日前后太阳直射点位于赤道,A、C错误;12月22日前后太阳直射点位于南回归线,D错误,故选B。
B
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考点三 正午太阳高度的变化
考向 正午太阳高度——考法02 正午太阳高度的计算
(2025·内蒙古赤峰·三模)甲、乙两学校同时进行全年正午日影观测实验:学生在空旷操场上固定点竖立相同高度的木棍,并将正午时太阳照射木棍形成的影子在地上划线进行记录(下图)。
3.推测甲、乙两学校位于( )
A.甲位于北半球,回归线以南 B.甲位于南半球,回归线以南
C.乙位于北半球,回归线以南 D.乙位于南半球,回归线以南
【解析】3.联系已学可知:正午时,太阳直射点位于观测点北方,日影朝南;太阳直射点位于观测点南方,日影朝北。观察甲图,一年中大部分时间日影朝北,少数时间日影朝南,说明一年之中大多数时间太阳直射点位于该地以南,少数时间太阳直射点位于该地以北,故该地位于北半球,且在北回归线以南,A正确,B错误;观察乙图,一年中大部分时间日影朝南,少数时间日影朝北,说明一年之中大多数时间太阳直射点位于该地以北,少数时间太阳直射点位于该地以南,故该地位于南半球,且在南回归线以北,CD错误。故选A。
A
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考点三 正午太阳高度的变化
考向 正午太阳高度——考法02 正午太阳高度的计算
(2025·内蒙古·二模)下图示意我国P地某日太阳视运动轨迹。据此完成下面小题。
4.P地可能位于( )
A.郑州附近 B.北京附近 C.银川附近 D.贵阳附近
【解析】4.据上题分析得知该日P地昼夜平分,判断此日应为春分或秋分日,太阳直射点位于赤道,据图示可知当地该日正午太阳高度角为55°,由正午太阳高度计算公式H=90°-(当地纬度与直射点纬度差),可知55°=90°-当地纬度,结合正午太阳朝正南可知当地位于35°N,四个地区中只有郑州纬度最接近35°N,北京、银川、贵阳均远离35°N,在二分日时正午太阳高度不可能是55°,A正确,BCD错误。故选A。
A
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考向破译
考点三 正午太阳高度的变化
考向 正午太阳高度——考法03 正午太阳高度的应用
(2025·内蒙古赤峰·三模)甲、乙两学校同时进行全年正午日影观测实验:学生在空旷操场上固定点竖立相同高度的木棍,并将正午时太阳照射木棍形成的影子在地上划线进行记录(下图)。
5.符合甲、乙两学校所在地正午太阳高度之差(△h/°)年变化的是( )
A. B. C. D.
【解析】5.读图可知,甲地日影朝北的时间与乙地日影朝南的时间相同,可知两地纬度相同、半球不同。设甲的纬度为α°N(0°<α < 23.5°N)乙的纬度则为α°S,由于两地纬度关于赤道对称,故春分日和秋分日两地正午太阳高度差为0°,排除AB;当直射点移到甲地以北-北回归线、乙地以南-南回归线时,两地正午太阳高度差等于两地纬度差,即夏至日前后与冬至日前后,两地正午太阳高度差为一定值(2*α°),C正确,排除D。故选C。
C
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考向破译
考点四 太阳视运动
太阳视运动轨迹图是以观测者所在位置为中心,目视太阳在天球上运行所形成的轨迹示意图。反映的是地球的自转,地球上的人所看到的太阳在天空中东升西落。
一年中,同一地点看,太阳视运动轨迹相互平行且与地轴垂直。
太阳视运动的轨迹(周日圈)与地平面的夹角(≤90°),总是与当地的纬度互余。
地平面
S
N
E
W
知识点 太阳视运动轨迹图
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N
考点四 太阳视运动
地平面
知识点 太阳视运动轨迹图
太阳直射点位置 日出、日落方位
无极昼地区 刚好出现极昼的地区
北半球 东北升,西北落 北极圈内:正北升,正北落
南半球 东南升,西南落 南极圈内:正南升,正南落
赤道 正东升,正西落
图示(北半球)
地方时
12:00
地方时
0:00
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N
考点四 太阳视运动
地平面
知识点 太阳视运动轨迹图
太阳直射点位置 日出、日落方位
北极圈内地区 北极点
北回归线 无日出日落 无日出日落
图示(北半球)
地方时
12:00
地方时
0:00
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N
考点三 正午太阳高度的变化
考向 正午太阳高度——考法01 太阳视运动
(2025·辽宁·模拟预测)秘鲁的雅克塔帕特是联合国教科文组织确定的文化与自然双遗产,位于赤道以南安第斯山脉海拔3410m的山谷中,遗址中包括廊道以及由双框门和内室组成的庭院(下图),研究人员推测是古人祭祀和观光的场所。据此完成下面小题。
1.雅克塔帕特庭院的日照时间( )
A.全年上、下午等长 B.二分日上、下午等长
C.冬季上午时长大于下午 D.夏季下午时长大于上午
【解析】1.由图可知,无论是什么季节,下午太阳总会西偏,易被南侧高地遮挡,上午则无此阻挡,因此该庭院上午的日照时长要大于下午,C正确,ABD错误。故选C。
C
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考点二 昼夜长短的变化
考向 昼夜长短——考法01 太阳视运动
(2025·吉林延边·一模)花蕾初期的向日葵具有明显的向光性,一般向日葵花盘在清晨时会面向偏东方向等待阳光,日出一段时间后开始转动,白天随着太阳位置变化而转动,夜晚在日落后约2小时开始沿原路回转。下图示意中国某菜地先后不连续两日花蕾初期向日葵花盘朝向的日周期变化(朝向角度为以正东为0°,顺时针计量所得)。
2.图示两天日出太阳方位及其变化为( )
A.东北,逐渐偏北 B.东南,逐渐偏南 C.东北,逐渐偏南 D.东南,逐渐偏北
【解析】2.由图可知,向日葵先后不连续两天转向的时间越来越早,说明日出越来越早,日出逐日提前,白昼逐日变长,且读图分析可知,该地两天白天5:30左右向日葵开始随太阳转动,说明日出地方时早于5:30,21:30左右向日葵花盘开始回转,说明日落地方时约为19:30,由此可计算出当地均为昼长夜短,太阳直射点位于北半球且向北移动,因此日出东北,且后一天比前一天昼长更长,因此后一天比前一天日出方位更偏北,A正确,BCD错误。故选A。
A
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考点三 正午太阳高度的变化
考向 正午太阳高度——考法01 太阳视运动
(2025·内蒙古·二模)下图示意我国P地某日太阳视运动轨迹。据此完成下面小题。
3.该日P地的昼长是( )
A.8小时 B.10小时 C.12小时 D.14小时
【解析】3.据图示信息可知,该日P地太阳从正东日出,正午太阳在正南,正西日落,说明该日P地昼长与夜长相等,且昼夜平分,所以昼长时间是12小时,C正确,ABD错误。故选C。
C
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考点五 四季和五带
知识点1 四季和五带
地球运动
地球是倾斜的
黄赤交角的存在
太阳直射点的南北移动
昼夜长短
太阳高度角变化
季节变化
四季的更替
纬度变化
五带的划分
根本原因
直接原因
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考点五 四季和五带
知识点1 四季
为了使季节划分与气温年内变化相符合,北温带的许多国家:
3、4、5月春季
6、7、8月夏季
9、10、11月秋季
12、1、2月冬季
南半球国家: 3、4、5月秋季
6、7、8月冬季
9、10、11月春季
12、1、2月夏季
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考点五 四季和五带
知识点2 五带
太阳直射,终年炎热
无太阳直射,无极昼夜,四季分明
有极昼夜,终年严寒
无太阳直射,无极昼夜,四季分明
有极昼夜,终年严寒
考点四 太阳视运动
考向 太阳视运动——考法01 四季更替和五带的划分
(2024·黑龙江吉林·三模)在2023年7月11日至8月19日为期40天的“三伏天”里,我国多地出现持续高温、高湿的“桑拿天”。期间某日19时30分左右,在哈尔滨(45°N,126°E)乘车的小明从后车窗看到太阳悬在街道尽头的地平线附近。
1.“三伏天”里包括的节气依次是( )
A.夏至 小暑 B.大暑 立秋 C.小暑 大暑 D.立秋 处暑
【解析】1.通过材料给出7月11日至8月19日为期40天的“三伏天”,结合6月22日为夏至和半个月一个节气,及24节气顺序的相关基础知识储备可知,夏至开始于每年的6月21日或22日,小暑开始于每年的7月7日或8日,大暑开始于每年的7月22日或23日,立秋开始于每年的8月7日或8日,可以推断,B正确,ACD错误。所以选B。
B
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04 真题溯源·考向感知
真题溯源·考向感知
考向 地球的自转基本特征
(2025·山东·高考真题)某观星软件能够模拟出不受昼夜、天气等客观因素限制的真实星空景象,人们可以通过设定位置和时间参数观测地球上任一点地平面以上的恒星分布。
1.小明使用该软件模拟在山东省某地观测恒星时,观测到一颗遥远的恒星在某一时刻正好位于天顶。小明将时间参数调整为第二天的相同时刻,则观测到该恒星的位置相较于调整前( )
A.偏东 B.偏西 C.偏南 D.不变
【解析】1.恒星相对于地球的位置变化主要是由于地球的自转和公转。地球自转一周约为23小时56分4秒(一个恒星日),而日常生活中的一天是24小时(一个太阳日)。因此,恒星每天会提前约4分钟升起或落下。如果小明在第一天某一时刻观测到一颗恒星位于天顶,第二天同一时刻(24小时后),地球已经自转了一周多一点点,恒星的位置会向西移动(因为地球自转方向是自西向东)。因此,第二天同一时刻,该恒星的位置会偏西,B正确,ACD错误。故选B。
B
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真题溯源·考向感知
考向 地球的自转基本特征
(2025·湖北·高考真题)某观测小组在当地以星空观测为主题,开展地理研学活动,在准备的星空图上标识了不同季节太阳的位置(下图)。据此完成下面小题。
2.观测发现,某夜晚23:54天琴座位于天顶附近,则第2天出现在同一位置的时刻是( )
A.23:50 B.23:54
C.23:56 D.23:58
【解析】2.某夜晚23:54天琴座位于天顶附近,等第2天再次位于天顶时,刚好过了1个恒星日(23时56分4秒),因此第2天出现在同一位置的时刻是23:50,A正确,BCD错误。故选A。
A
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真题溯源·考向感知
考向 地球的公转基本特征
(2025·湖北·高考真题)某观测小组在当地以星空观测为主题,开展地理研学活动,在准备的星空图上标识了不同季节太阳的位置(下图)。据此完成下面小题。
3.图所示太阳视运动方向和周期是( )
①自东向西 ②自西向东
③1恒星年 ④1回归年
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
【解析】3.读图可知,图示太阳视运动是由地球公转造成的,太阳视运动方向与地球公转方向都为圆周方向,故太阳视运动方向与地球公转方向相同,均为自西向东,①错误,②正确;由图可知,图示太阳视运动是以遥远的恒星作为参照,其周期为1恒星年,③正确,④错误。C正确,ABD错误。故选C。
C
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真题溯源·考向感知
考向 正午太阳高度的季节变化
(2025·黑吉辽蒙卷·高考真题)西高止山沿印度半岛西海岸分布,呈西北—东南走向。位于该山地的甲、乙两区土壤水分特征受气温、降水和坡向影响显著。下图示意从上一年12月21日到当年12月21日甲、乙两区不同日期正午太阳高度以及雨季(灰色)多年平均时长。
4.5月和10月的甲、乙两区多年平均土壤含水率中最小值出现在( )
A.5月甲区 B.10月甲区 C.5月乙区 D.10月乙区
【解析】4.读图可知,甲、乙两区5月处于旱季,气温较高,蒸发量较大,多年平均土壤含水率较低,10月处于雨季之后,受雨季降水补给较多,多年平均土壤含水率较高,BD错误;6月21日(夏至日前后)太阳直射北回归线,甲区正午太阳高度为85°,乙区正午太阳高度为75°,根据两地纬度差等于两地正午太阳高度差,可以计算出甲区纬度约为18.5°N,乙区纬度约为8.5°N。5月太阳直射点位于甲地附近,甲区太阳辐射量更多,蒸发量更大,多年平均土壤含水率比乙区小,A正确,C错误。故选A。
A
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真题溯源·考向感知
考向 昼夜长短的计算
(2025·浙江·高考真题)某天文爱好者测定了当地日出地方时和晨昏线年变化。下图为该地日出地方时年变化曲线图。
5.若测得b值正好是a值的两倍,则该地年内日出地方时差(单位:小时)最大值为( )
A.3 B.4 C.6 D.12
【解析】5.根据所学知识可知,某地一年中最早日出地方时和最晚日出地方时应该关于地方时6时对称,且b=2a,则(6-b)=a,可以求出来a为2,b为4,即日出地方时最早为4时,最晚为8时,年内日出地方时差值最大值为4,B正确,ACD错误。故选B。
B
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真题溯源·考向感知
考向 日影方向与长度变化
(2025·浙江·高考真题)某天文爱好者测定了当地日出地方时和晨昏线年变化。下图为该地日出地方时年变化曲线图。
6.若K至Q期间过该地晨线作顺时针方向转动,则Q日该爱好者在当地可能观测到( )
A.① B.② C.③ D.④
【解析】6.过该地的晨线作顺时针方向转动,说明应为北半球夏至日到北半球冬至日之间,K为北半球夏至日,Q为北半球冬至日。根据“此时该地日出地方时逐渐提前”,说明该地应该位于南半球。根据上题分析可知,该地年内日出地方时差值最大值为4,应位于中纬度,正午太阳方位位于正北,日影应朝向正南,A错误;Q日太阳直射点位于南半球,全球有日落的点位,日落方位偏南,该地应西南日落,B符合;Q日太阳直射点位于南半球,当地日出东南,日出时日影应朝向西北,C错误;该地位于南半球,观测不到北极星,D错误。故选B。
B
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真题溯源·考向感知
考向 太阳视运动
(2025·湖南·高考真题)中欧地区城市夏季常出现热浪天气,街道两侧建筑物和树木的阴影可缓解行人的热感,行人热感可用生理等效温度(P)衡量。图1示意中欧地区某市(48°N,8°E)一条东西向街道行道树布置,图2示意该街道某年夏至日(天气晴朗、风力微弱)当地时间9-15时P平均值的分布。tan65.5°≈2.19。
7.同样情境下,若降低两侧建筑物高度至10米,乙、丙两处P平均值的差异将( )
A.变小 B.变大 C.不变 D.不确定
B
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【解析】7.结合材料,当地位于欧洲48°N,夏至日太阳直射23.5°N。根据正午太阳高度的计算公式,可以得出夏至日当天当地的正午太阳高度H=90°-(48°-23.5°)=65.5°。若当地的南建筑物高度减小为10米,正午时南侧建筑物的影子长度大致为10米÷2.19=4.57米。根据图2,乙处位于南侧建筑物北方,距离约为6米,大于4.57米。正午时南侧建筑物不能为乙处遮阴,可以为丙处遮阴。因此乙处P平均值将变大,丙处P平均值无明显变化,乙、丙两处P平均值的差异将变大,B正确,ACD错误。故选B。
真题溯源·考向感知
考向 正午太阳高度的应用
(2025·浙江·高考真题)甲、乙两地天文爱好者进行太阳高度观测。具体做法:在平坦地面上方水平放置一块有一个小孔的遮光板,太阳光透过小孔投影到地面上,形成较清晰的太阳投影。下图为两地天文爱好者在两分、两至日正午时刻,在同高度用相同遮光板观测到的太阳影像地面投影。
8.若冬至日,甲、乙两地日落时世界时相同,则甲位于乙的( )
A.东南 B.东北 C.西北 D.西南
A
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【解析】8.读图,甲图中两至两分日有三天正午太阳投影在小孔垂直投影点的南侧,一天在其北侧,说明甲地位于赤道与南回归归之间,且靠近南回归线;乙图中两至两分日有三天正午太阳投影在小孔垂直投影点的北侧,一天在其南侧,说明乙位于赤道与北回归线之间,且靠近北回归线,故甲在乙的南侧;冬至日,甲、乙两地日落时世界时相同(假设世界时即0°经度地方时为18时),甲位于南半球,昼长夜短,日落地方时晚于18时,在0°经线以东,乙位于北半球,昼短夜长,日落地方时早于18时,在0°经线以西,故甲在乙的东边。综上所述,甲地位于乙地的东南方向,A正确,排除BCD。故选A。
讲师:xxx
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