1.2 第3课时 昼夜长短的变化及五带与四季的形成(Word教参)-【新课程学案】2025-2026学年高中地理选择性必修1(鲁教版)
2025-08-08
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教辅
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 地理 |
| 教材版本 | 高中地理鲁教版选择性必修1 |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | 第二节 地球公转的意义 |
| 类型 | 教案-讲义 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-新授课 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 6.37 MB |
| 发布时间 | 2025-08-08 |
| 更新时间 | 2025-08-08 |
| 作者 | 山东一帆融媒教育科技有限公司 |
| 品牌系列 | 新课程学案·高中同步导学 |
| 审核时间 | 2025-08-08 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/53380209.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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摘要:
本讲义聚焦昼夜长短变化及五带与四季形成核心知识点,先梳理昼夜长短的昼弧夜弧划分、分布规律(北半球夏半年昼长夜短等)、空间和时间对称特点,再阐述五带成因与划分、四季形成及不同划分方式,构建从规律到应用的学习支架。
该资料通过天安门升旗时间分析等案例培养综合思维,结合摄影爱好者拍摄日出等实践情境提升地理实践力。课中图表辅助理解昼夜长短变化,课后针对训练与检测帮助学生巩固知识,有效查漏补缺。
内容正文:
第3课时 昼夜长短的变化及五带与四季的形成
[课标要求] 结合实例,说明地球运动的地理意义。
素养解读
1.结合相关图示,理解昼夜长短的分布、变化规律与极昼(极夜)范围的变化规律。
2.根据日常观察,掌握日出、日落方位的规律,五带划分与四季更替的特点,提高地理实践力。
3.根据相关资料,掌握昼长、夜长的计算方法,提高综合思维能力。
知识点一 昼夜长短的变化
读二分二至日的光照图示,总结规律。
(1)昼夜长短反映了日照时间的长短。
(2)昼弧、夜弧
形成
晨昏线(圈)将地球上纬线圈分割成两部分
特点
除赤道和春分日、秋分日外,各地昼弧和夜弧不等长
意义
表征昼夜长短。若昼弧长于夜弧,则昼长夜短;反之,则昼短夜长;若昼弧等于夜弧,则昼夜等长
(3)变化规律
北半球夏半年(春分日至秋分日)
北半球各地昼长夜短,且纬度越高,昼越长
图1中北半球各地昼长达到一年中的最大值,北极圈及其以北出现极昼现象
北半球冬半年(秋分日至次年春分日)
北半球各地昼短夜长,纬度越高,昼越短
图3中北半球各地昼长达到一年中的最小值,北极圈及其以北出现极夜现象
春、秋分日
图2代表的时间是每年的3月21日前后或9月23日前后,全球各地昼夜平分
[助解教材]
[注]深化:
(1)昼夜长短的空间对称特点
①相对于地轴对称的点(A与B、C与D,即纬度相同的点):昼长、夜长相等。
②相对于赤道或地心对称的点(A与C、B与D、A与D、B与C):南北半球昼长、夜长相反(即北半球点的昼长等于南半球点的夜长)。
(2)昼夜长短的时间对称特点
①关于夏至日、冬至日对称的两个日期(A与B、C与D):两地昼长、夜长相等。
②关于春分日、秋分日对称的两个日期(B与C、D与A'):一个日期的昼长与另一个日期的夜长相等。
知识点二 五带与四季的形成
1.五带的形成
(1)成因
由于正午太阳高度从直射点向南北两侧递减,导致地球表面不同纬度地区接受的太阳辐射能量不同。
(2)划分
2.四季的形成
(1)产生原因
昼夜长短和正午太阳高度的变化。
(2)季节变化的纬度差异
①四季变化明显的是温带地区。
②全年气温较高,四季更替不明显的是热带地区。
③全年气温较低,四季更替不明显的是寒带地区。
3.四季的划分
(1)天文意义上的四季
把一年中太阳高度最大、白昼最长的季节定为夏季,与之相反的为冬季。
(2)我国传统四季
以立春、立夏、立秋、立冬分别作为四季的开始。
(3)欧美传统四季
以春分、夏至、秋分、冬至分别作为四季的开始。
探究点(一) 昼夜长短的变化
[案例探究]
天安门广场国旗的升降时间,是根据北京的日出日落时间确定的。日期不同,国旗的升降时间也有所差异。每年1月11日到6月6日,升旗时间由7时36分逐渐提前到4时46分,平均每天依次提前1分9秒钟;6月22日至12月30日,升旗时间由4时46分逐渐推迟到7时36分,平均每天推迟53秒钟。12月31日到1月10日与6月7日到6月21日,每天的升旗时间分别为恒定的7时36分与4时46分。国旗的降旗时间同样分为逐渐推迟和逐渐提前的两个时段。遇到阴天、雨天和雪天,升旗和降旗的时间与前一天相同。
[思考交流]
1.天安门广场升国旗的时间随不同季节调整的原因是什么?
提示:升旗时间是由日出时间确定的,日出日落时间是与昼长直接相关的。由于地球的公转,北京的昼长是随季节有规律变化的。
2.每年1月11日至6月6日和6月22日至12月30日两个时段,北京的昼长如何变化?
提示:每年1月11日至6月6日北京的昼长逐渐变长;每年6月22日至12月30日北京的昼长先变短后变长。
[综合思维]
1.昼夜长短的变化
昼夜长短的变化是地球运动的重要地理意义之一,突破此要点应主要抓住“两看”。
(1)昼夜长短分布——看“直射点位置”
太阳直射点所在的半球位置决定昼夜长短状况。太阳直射点在哪个半球,哪个半球就昼长夜短,且越向该半球的高纬度地区白昼时间越长。太阳直射点所在半球的极点周围出现极昼现象。如下图所示:
(2)昼夜长短变化——看“移动方向”
此处的“移动方向”主要是指太阳直射点的移动方向,它决定昼长、夜长的变化趋势,纬度高低决定昼夜长短的变化幅度。太阳直射点向哪个半球移动,哪个半球就昼变长、夜变短;且纬度越高,昼夜长短变化幅度越大。如下图所示:
2.昼夜长短变化的规律
对称规律
同一纬线上各地昼夜长短相同(同线等长);南北半球同纬度昼夜长短相反。二分日前后时间相同的两日期,昼夜长短相反。二至日前后时间相同的两日期,昼夜长短相同
递增规律
太阳直射点所在半球昼长夜短,且纬度越高,昼越长;另一半球相反
变幅规律
赤道处全年昼夜平分;纬度越高,昼夜长短的变化幅度越大
极昼、极夜规律
极昼(极夜)的起始纬度=90°-太阳直射点的纬度。纬度越高,极昼(极夜)出现的天数越多
[针对训练]
下图示意4月22日甲、乙、丙、丁四地所在纬线圈昼弧、夜弧的分布状况。据此完成1~3题。
1.四地自北向南依次是 ( )
A.甲、丁、乙、丙 B.丙、乙、丁、甲
C.甲、乙、丙、丁 D.丁、丙、乙、甲
2.该日,甲地 ( )
A.日出东南方向 B.出现极昼现象
C.适宜观测企鹅 D.0时太阳高度为0°
3.以下日期,昼夜分布状况与该日最接近的是 ( )
A.2月22日 B.6月22日
C.7月22日 D.8月22日
答案:1.A 2.B 3.D
解析:第1题,4月22日,太阳直射点位于北半球。该日纬度位置越偏北,昼越长,昼弧所占比例越大,根据四地所在纬线圈昼弧和夜弧的比例关系即可判断出四地的南北位置,四地自北向南依次是甲、丁、乙、丙,故选A。
第2题,读图可知,4月22日甲地昼长为24小时,出现极昼现象;该地位于北极圈以北,而企鹅是南极特有的动物,极昼区太阳升起的方位为正南,A、C错误,B正确;只能判断该地出现极昼现象,而不知其确切位置,若是正好发生极昼的纬线,则0时太阳高度为0°,因此0时太阳高度不一定为0°,D错误。
第3题,昼夜分布状况相同的两天,其太阳直射点位于同一纬度,则这两天关于二至日对称分布。四个选项中,8月22日与4月22日大致关于夏至日对称,太阳直射的纬度位置差异不大,昼夜分布状况最相近,故选D。
浙江温岭石塘镇、南沙群岛海马滩和黑龙江乌苏镇哨所一年中不同时间都曾迎来过中国的第一道曙光。下图示意某年三地的日出时刻(北京时间)变化。据此完成4~5题。
4.分别表示海马滩、石塘镇、乌苏镇哨所日出时刻变化曲线的是 ( )
A.a、b、c B.b、a、c
C.b、c、a D.a、c、b
5.该年元旦,三地最先迎来清晨第一道曙光的地点为 ( )
A.海马滩 B.石塘镇
C.乌苏镇哨所 D.三地同时
答案:4.A 5.A
解析:第4题,结合所学知识可知,北半球除极地地区外,夏至日纬度越高昼长越长,冬至日纬度越高昼长越短,赤道地区全年昼夜平分,纬度越高,昼夜长短变化幅度越大,即日出时间变化幅度大,由此可知a变化幅度最小为南沙群岛海马滩,c变化幅度最大为黑龙江乌苏镇哨所,b变化幅度居于中间,为浙江温岭石塘镇,所以海马滩、石塘镇、乌苏镇哨所日出时刻变化曲线的是a、b、c,A正确。
第5题,元旦是1月1日,接近冬至日(12月22日前后),结合曲线图(横轴为日期,每一格为1月),a曲线日出北京时间最早,所以三地最先迎来清晨第一道曙光的地点为海马滩,A正确。
探究点(二) 昼夜长短的计算
[典例导析]
(2022·天津高考)一位摄影爱好者在我国某山拍摄日出照片,下图是他在不同时间拍摄的两幅照片。回答(1)~(2)题。
(1)该地这两天的昼长大约分别是 ( )
A.12小时和8小时 B.13小时和11小时
C.14小时和10小时 D.16小时和8小时
(2)推测该山可能是 ( )
A.山东泰山(117°E) B.海南五指山(109°E)
C.安徽黄山(118°E) D.四川峨眉山(103°E)
[答案] (1)C (2)D
[解析] 第(1)题,读图可知,该地6月22日(夏至日)6:06日出,12月23日(冬至日)7:57日出,根据昼夜长短的对称规律可知,这两天分别为该地一年中昼长最长和昼长最短的日期,两日昼长之和为24小时,因此A选项中12小时+8小时=20小时,A错误;夏至日日出时间比冬至日早7:57-6:06=1小时51分,利用日出与日落的对称规律可得出夏至日日落时间比冬至日迟1小时51分,因此夏至日昼长比冬至日昼长长1小时51分×2=3小时42分。设最大昼长为X,最小昼长为Y,根据分析得X+Y=24小时,X-Y=3小 时42分,解得X=13小时51分,Y=10小时9分,与C项最接近。C正确。第(2)题,由上题分析可知,夏至日该地昼长大约为14小时,据此可计算出该地日出地方时=12-14÷2=5时,利用地方时计算公式并结合该地夏至日日出时北京时间(120°E地方时)为6:06,可算出该地经度约为104°E,四个选项中,只有四川峨眉山的经度最符合,故选D。
[综合思维]
1.利用已知的日出或日落的地方时来计算
一个地区一天的日出和日落时间反映了该日的昼夜长短状况。白昼以12时为界,上午与下午时间间隔相等;黑夜以午夜(0时或24时)为界,上半夜与下半夜时间间隔相等。
因此已知某地某一天的昼长,可求出该日的日出、日落时间(地方时),其方法为:
日出时间=12-;日落时间=12+
相反,根据某地某一天日出、日落时间可计算昼长、夜长,其方法为:
某地昼长=日落时间-日出时间=(正午12时-日出时间)×2=(日落时间-正午12时)×2
某地夜长=(子夜24时-日落时间)×2=(日出时间-子夜0时)×2
2.利用一个地区昼弧所跨的经度范围来计算
方法:昼长=白昼弧度数/15°,即在日照图上某条纬线与晨昏线有两个交点,两点之间在昼半球的弧度数/15°,就是白昼的时长。
3.有关昼夜长短时间计算的三个规律
(1)对称规律:日出、日落时间以当地时间12时为中心对称。已知日出或日落时间,可据此推算出昼长。若观测到的日出、日落时间不以12时为中心对称,说明观测点不位于所在时区的中央经线上。
(2)反对称规律:纬度相同的南北半球两地,在同一天,北半球一地的昼长等于南半球另一地的夜长。例如,夏至日60°N纬线上各地昼长为18小时29分钟,则当日60°S纬线上各地夜长为18小时29分钟。
(3)等值规律:由于太阳直射点的回归运动,一年中地球上同一地点的正午太阳高度、昼夜长短、日出日落方位会出现两次等值。
①关于夏至日或冬至日对称的两个日期,其昼夜分布是一样的。因为关于夏至日或冬至日对称的两个日期,其太阳直射点在同一条纬线上。如下图:
(a与b这两个日期关于夏至日对称,c与d这两个日期关于冬至日对称)
②关于春分日或秋分日对称的A、B两天,其昼夜分布关于赤道对称,即A昼长等于B夜长,A夜长等于B昼长。
③关于春分日或秋分日对称的两个日期,其太阳直射点所在纬线关于赤道对称。如图:
(a与b这两个日期关于秋分日对称,c与d这两个日期关于春分日对称)
[针对训练]
如图所示的是我国某楼盘的方位和北京时间15:00时的太阳光线,该日该楼盘南面阳台能接受太阳照射的时长为9小时40分钟。完成1~2题。
1.该楼盘最可能位于 ( )
A.上海 B.北京
C.成都 D.乌鲁木齐
2.该地该日昼长约为 ( )
A.9小时40分钟 B.10小时40分钟
C.12小时40分钟 D.13小时40分钟
答案:1.B 2.C
解析:第1题,该楼盘位于北半球,正午时太阳位于正南方;当北京时间为15:00时,该地太阳光线从南偏西40°直射阳台,地球自转角速度为15°/h,说明此时该地的地方时为12+2小时40分=14:40,与北京时间相差20分钟,从而可计算出该地的经度为115°E,最接近北京,B正确;上海在120°E附近,成都在105°E附近,乌鲁木齐在90°E附近,A、C、D错误。故选B。
第2题,首先以二分日为例计算南北阳台光照时间。二分日昼长12小时,日出正东,当太阳光线东偏南40°时,南阳台才能被太阳光照到,结合地球自转速度可知,需要时间2小时40分钟,据此可以计算出南阳台二分日时被阳光照射的时间为9小时20分钟。该日南面阳台太阳能够照射的时间为9小时40分钟,比二分日长20分钟,说明下午太阳照射时间比二分日长20分钟,则昼长比二分日长40分钟,为12小时40分钟,C正确,A、B、D错误。故选C。
2024年7月,我国某科研团队沿某路线对南美洲东部海岸线进行为期15天的考察,途中依次记录了甲、乙、丙、丁、戊五地的昼长与夜长差值(均为绝对值),结果如下表所示。完成3~4题。
地点
甲地
乙地
丙地
丁地
戊地
昼长与
夜长差值
1小时
52分钟
0小时
1小时
50分钟
3小时
16分钟
6小时
10分钟
3.据表推测,甲、丙两地 ( )
A.与0°经线垂直距离相同
B.可能位于同一条纬线
C.甲地的昼长远小于丙地
D.地球自转线速度相似
4.考察记录当日,丁地日出时的地方时为 ( )
A.6:49 B.7:05
C.7:36 D.8:30
答案:3.D 4.A
解析:第3题,7月乙地昼长与夜长差值为0,说明乙地昼夜等长、位于赤道上。根据材料“某科研团队沿某路线对南美洲东部海岸线进行为期15天的考察,途中依次记录了甲、乙、丙、丁、戊五地的昼长与夜长差值”并结合昼夜长短的纬度变化规律,该路线可能是由南向北跨越赤道,或由北向南跨越赤道,甲在北半球或南半球,丙、丁、戊在另外一个半球。根据表中信息,乙→丙→丁→戊的昼长与夜长差值呈增大趋势,且戊地昼夜之差较大,由于南美洲位于北半球的部分较少,其北半球的部分主要在赤道附近,昼夜之差较小,而位于南半球的部分较多,且南部离赤道较远,昼夜之差较大,所以丙、丁、戊位于南半球,甲地在北半球。据表中数据分析可知,甲、丙两地昼长与夜长差值相差不大,说明两地距赤道距离相近,纬度数相近,地球自转线速度相似,但甲、丙两地在南北不同的半球,所以不可能位于同一条纬线上,D正确,B错误;7月太阳直射点位于北半球,北半球昼长夜短,南半球昼短夜长,因此甲地昼长大于丙地,C错误;由图中信息不能判断甲和丙的经度,因此无法计算其与0°经线垂直距离,A错误。故选D。
第4题,由表中数据可知,丁地昼长与夜长差值为3小时16分钟,由分析可知丁地位于南半球,7月该地夜长大于昼长,因此丁地夜长—昼长=3小时16分,由于昼长+夜长=24小时,可计算出该地昼长为10小时22分钟,夜长为13小时38分钟,根据公式“日出时间=12—昼长的一半”计算得丁地的日出地方时为6:49,A正确,B、C、D错误。故选A。
探究点(三) 四季更替及五带划分
[案例探究]
“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。”天地的大美、四时的序列、万物的枯荣,都是自然的伟力所致,非人为所能改变。西方人只有春夏秋冬,中国人却通过观察自然现象发明了二十四节气,从惊蛰到芒种,从霜降到大雪,24个如诗如画的名字串起了我们与众不同的四季。
[思考交流]
1.分析四季的成因是什么?我国与众不同的四季是如何划分的?
提示:四季的形成与正午太阳高度和昼夜长短的变化有关。我国的四季与欧美四季的划分有明显不同,是以二十四节气的立春、立夏、立秋、立冬作为四季的开始,而欧美四季以春分、夏至、秋分、冬至作为划分的依据。
2.判断北半球四季更替最明显的地区在哪里?
提示:北半球中纬度地区正午太阳高度变化幅度最大,昼夜长短变化也较大,且同时达到极值,获得的太阳热量变化最大,成为四季更替最明显的地区。
[综合思维]
1.四季和五带的形成
2.四季的划分
3.五带的划分
[针对训练]
读地球与火星相关数据对比表,回答1~2题。
行星
质量(地
球为1)
体积(地
球为1)
公转
周期
自转
周期
赤道平面与轨道
平面之间的夹角
地球
1.00
1.00
1年
23时56分
23°26'
火星
0.11
0.15
1.9年
24时37分
23°29'
1.与地球相比,火星上的 ( )
①恒星日较长 ②太阳日与恒星日的差值较大 ③恒星年时间较长 ④回归年时间较短
A.①③ B.②④
C.①④ D.②③
2.下列有关火星上的天文四季和五带说法正确的是 ( )
①北寒带纬度范围比地球大 ②南温带纬度范围比地球大 ③冬季时间比地球长 ④夏季时间比地球短
A.①③ B.②④
C.①④ D.②③
答案:1.A 2.A
解析:第1题,表中的自转周期为真正周期,即恒星日,表中数据表明,火星比地球的自转周期长,因此火星上的恒星日较长,①正确;太阳日与恒星日的差值主要取决于行星公转和自转的角速度,两者自转周期相似,自转角速度相似,但火星公转周期大于地球,因此火星公转角速度小,相对于恒星日,太阳日自转的角度小,因此火星上两个周期差值较小,②错误;根据表中的公转周期可知,火星上的恒星年时间较长,③正确;回归年与恒星年差别不大,因此火星上回归年时间也较长,④错误。
第2题,行星上的五带取决于赤道平面与轨道平面之间的夹角大小,夹角越大,寒带和热带范围越大,温带范围越小。表中信息表明,赤道平面与轨道平面之间的夹角火星比地球略大,因此火星上的北寒带纬度范围比地球大,南温带纬度范围比地球小,①正确,②错误;由于火星公转周期是地球的近2倍,因此火星上的冬季时间和夏季时间都比地球长,③正确,④错误。
2024年某节日当天,颜老师在网上收到了来自世界各地不同学生的祝福。下面选取了部分学生的信息。据此完成3~4题。
甲:终于迎来了今年的第一场雪,怀着激动的心情祝您节日快乐!
乙:盛开的花朵迎着夏日的骄阳,请它送去我最诚挚的祝福!
丙:我在最后一天的极夜69°仰望北极星,希望它送去我最美好的祝福!
丁:我在四季如夏的海边,请海风送去我最真挚的祝福!
3.材料中四位学生所在地区的纬度由南向北的顺序排列正确的是 ( )
A.乙、丁、甲、丙 B.丁、乙、甲、丙
C.丙、甲、丁、乙 D.甲、丁、乙、丙
4.推测该节日可能是 ( )
A.教师节 B.端午节
C.国庆节 D.元旦节
答案:3.A 4.D
解析:第3题,丙同学仰望北极星,说明在北半球,北极星仰角就是当地的纬度,所以丙同学纬度为69°N,当地是极夜,所以此日是北半球的冬半年;甲同学刚迎来第一场雪,说明也是在北半球的冬半年,刚刚迎来雪说明甲地应在北温带地区,不会是在北寒带,所以甲地的纬度低于丙地,甲地在丙地以南;丁地四季如夏,说明是在热带地区,丁地在甲地以南;乙地是夏日的骄阳,应在南半球的南温带地区,乙地在丁地以南。综上分析可知四位学生所在地区的纬度由南向北的顺序排序是乙、丁、甲、丙,A正确,B、C、D错误。
第4题,丙同学仰望北极星,说明在北半球,北极星仰角就是当地的纬度,所以丙同学所在地区的纬度为69°N,当天是极夜最后一天,说明69°N是极夜的边缘,那么69°S是极昼的边缘,根据极昼出现的最低纬度与太阳直射点纬度互余的规律可知此时太阳直射点所在的纬度位置在21°S附近,当天是极夜最后一天,说明69°N马上要出极夜,应在冬至日之后,由于冬至日太阳直射点所在的纬度位置是23.5°S,所以太阳直射21°S时,日期与冬至日接近,在冬至日之后且日期接近的只有元旦节(1月1日),D正确,A、B、C错误。
一、综合思维——“追日型”太阳能发电
[材料] 某科技公司研发制造“追日型”太阳能发电设备,用于路灯照明。该设备的太阳能电池板可随太阳升落的轨迹进行上下、左右“追日”旋转,保证电池板以最佳角度朝向太阳,提高太阳能利用率。如图为“追日型”太阳能发电设备示意图。
[问题设计]
1.若该设备在北京和海口(20°N,110°E)使用,说出夏至日两地太阳能电池板“追日”旋转的差异。
提示:北京:东北—正南—西北。海口:东北—正北—西北。
2.若该设备在北京和南昌(28°N,116°E)使用,仅考虑昼夜长短状况,分析一年中两地路灯开启时刻的差异。
提示:从春分到秋分,北京路灯开启时刻比南昌晚。从秋分到第二年春分,北京路灯开启时刻比南昌早。
3.若该设备在某城市中投入使用,列举除昼夜长短外,影响路灯开启时间的主要因素。
提示:天气、人工设定。
二、人地协调——新疆的“红色产业”
[材料] 新疆日照时数居全国首位。全年日照2 550—3 500小时,夏至日(6月22日前后)白天时间长达14—16小时,生长季(4—9月)日照1 500—1 950小时。近年来,新疆充分利用当地的这一自然优势,大力发展“红色产业”。“红色产业”是该地区红色农产品及其加工产业的统称,红花、番茄、枸杞是该地区“红色产业”三大支柱,其中番茄酱是重要的出口创汇产品。
[问题设计]
1.新疆夏至日白天时长达14—16小时的原因是什么?
提示:北半球夏半年,我国昼长夜短且纬度越高的地区昼越长夜越短。新疆纬度位置相对较高,所以夏至日昼长较长。
2.新疆发展“红色产业”优越的自然条件有哪些?
提示:日照时间长,光照充足;昼夜温差大,养分积累多。
[课时跟踪检测]
一、选择题
下图为一中学生根据地球昼夜长短变化规律,绘制的甲、乙、丙三个地点一年的昼夜变化图。据此完成1~2题。
1.甲、乙、丙三地由北向南排序正确的是 ( )
A.乙、甲、丙 B.乙、丙、甲
C.甲、乙、丙 D.丙、甲、乙
2.与甲、丙相比,乙地 ( )
A.昼夜变化幅度大于12小时
B.春分日正午太阳高度最大
C.天文四季交替明显
D.地方时早于甲、丙两地
答案:1.B 2.C
解析:第1题,由图可知,甲地夏至日刚好出现极夜,冬至日刚好出现极昼,则其应处于南极圈;乙地春分到秋分昼长大于12小时,秋分到次年春分昼长小于12小时,应位于北半球,昼夜长短变化幅度小,纬度较低;丙地全年昼长为12小时,应位于赤道。因此三地由北向南排列顺序为乙、丙、甲,故B正确。
第2题,乙地地处北半球较低纬度,从图中看出,其昼夜长短变化幅度较小,未达到12小时,A错误;太阳直射点位于赤道时,直射丙地,正午太阳高度角应最大,B错误;甲地位于寒带,终年气温较低,丙地位于赤道,终年高温,乙地位于北温带,因此乙地的天文四季交替较为明显,C正确;材料中未显示经度信息,不能判读地方时是否早于甲、丙两地,D错误。故选C。
我国某县(35°30'N,115°30'E)一年中昼长最大值为14小时34分,家住该县的小明发现自家餐厅冰箱的一侧一年内有阳光照射的时间接近半年。如图为小明家餐厅平面图。据此完成3~4题。
3.与5月22日小明观察到的冰箱受阳光照射状况相同的时段为 ( )
A.7月22日傍晚 B.9月22日傍晚
C.7月22日早晨 D.9月22日早晨
4.下列日期中,小明家冰箱受阳光照射时间最长的是 ( )
A.5月1日 B.6月1日
C.7月1日 D.8月1日
答案:3.C 4.C
解析:第3题,与5月22日小明观察到的冰箱受阳光照射状况相同的日期与5月22日太阳直射的纬度相同,两个日期关于夏至日对称,5月22日距夏至约1个月,所以关于夏至日对称的日期约为7月22日。读图,结合方向指示标、窗户、冰箱相对位置关系可知,5月22日,太阳直射点位于北半球,当地日出东北,日落西北,早晨日出前后阳光照射冰箱,7月22日太阳直射点依然位于北半球,当地日出东北,日落西北,所以也是早晨日出前后太阳照射冰箱。
第4题,结合题图可知,只有当太阳位于东北方向时,冰箱才可以被阳光照射到,该地白昼越长,日出时东偏北度数越大,从日出到太阳位于正东的时段越长;夏至日该地昼最长,越接近夏至,昼越长,四个日期中7月1日离夏至最近。故选C。
如图表示甲、乙、丙、丁四个不同地点一年中昼夜长短的变化情况(图中阴影部分表示黑夜)。据此完成5~6题。
5.四个地点中,位于南半球的地点是 ( )
A.甲地 B.乙地
C.丙地 D.丁地
6.四个地点的纬线按由北到南顺序排列,依次是 ( )
A.甲、乙、丙、丁 B.丁、甲、丙、乙
C.乙、甲、丁、丙 D.丙、丁、甲、乙
答案:5.B 6.D
解析:第5题,冬至日,南半球各地昼长夜短,四个地点中,只有乙地冬至日昼长夜短,故乙地位于南半球,B正确;甲地全年昼夜平分,位于赤道上,A错误;丙地冬至日出现极夜,夏至日出现极昼,位于北极地区附近,C错误;丁地冬至日昼短夜长,位于北半球,D错误。
第6题,据图可知,甲地全年昼夜平分,可判断甲地位于赤道,丙地冬至日出现极夜,夏至日出现极昼,说明丙地位于北极地区,乙地冬至日昼长夜短,说明乙地位于南半球,丁地冬至日昼短夜长,但没有出现极夜,说明丁地位于北半球非极地地区,故四个地点按由北到南排列依次是丙、丁、甲、乙,D正确。
某日小明用某天气软件查阅了中国杭州(30°N)、广州(22°N)、南宁(22°N)和拉萨(29°N)四座城市的日出和日落时刻(均为北京时间),并绘制成表格。下表示意小明查阅的数据,①②③④分别代表四座城市。据此完成7~8题。
城市
①
②
③
④
日出时刻
7:01
6:02
5:44
5:03
日落时刻
20:43
19:21
19:03
18:49
昼长
13小时42分
13小时19分
13小时19分
13小时46分
7.根据表格数据可推知 ( )
A.北半球昼短夜长
B.南半球夜将变短
C.太阳直射点位于北半球
D.南半球日出东南
8.表格中的四座城市 ( )
A.①表示南宁 B.②位于③的东侧
C.③夜长小于① D.④正午太阳高度最小
答案:7.C 8.D
解析:第7题,读表可知,表格中四座城市均位于北半球,且昼长夜短,可知目前太阳直射点位于北半球,A错误,C正确;表格数据只知目前太阳直射点位于北半球,没有显示太阳直射点是逐渐靠近北回归线,还是远离北回归线,故无法确定南半球昼夜长短的变化,B错误;目前太阳直射点位于北半球,全球日出东北,D错误。
第8题,结合分析可知,目前太阳直射点位于北半球,北半球昼长夜短,纬度越高昼越长;④昼长时间最长,应是纬度最高的杭州,同一天中正午太阳高度最小,D正确;②③昼长时间相同,说明在同一条纬线上,应是广州和南宁,则①应表示拉萨,A错误;③日出时间比②早,位置应位于②的东侧,故③是广州,②是南宁,B错误;③昼长小于①,则夜长大于①,C错误。故选D。
气象部门用五天平均气温的高低作为划分四季的指标;低于10 ℃的时间段为冬季,高于22 ℃为夏季,10—22 ℃为春秋两季。读某年立冬我国大陆部分各地季节状况图,完成9~10题。
9.形成图中我国各地在同一天出现三种季节的主要原因是 ( )
A.海陆热力差异 B.地形地貌差异
C.各地纬度差异 D.各地经度差异
10.为了使季节划分与气候变化相符合,现在北温带的许多国家在气候统计上一般认为冬季包含 ( )
A.10、11、12月 B.11、12、1月
C.12、1、2月 D.1、2、3月
答案:9.C 10.C
解析:第9题,我国南北跨度大,不同纬度获得的太阳辐射量不同,纬度越高,获得的热量越少,因此,我国各地在同一天会出现三种季节的自然现象。
第10题,北半球北温带大陆上1月份一般是最冷的月份,所以,北温带的许多国家在气候统计上一般认为冬季包含12、1、2月。
艺术作品《太阳隧道》位于(41°18'N,113°51'W)的沙漠中,由①②③④四块呈开放的“X”形放置的空心混凝土圆柱体组成(图1)。游客在特定日期可从管道延伸方向,欣赏日出或日落。图2为来自中国的某游客利用《太阳隧道》在北京时间8:07拍摄的照片。据此完成11~12题。
11.图2所示日期,当地的昼长时间最接近 ( )
A.8小时 B.9小时
C.15小时 D.16小时30分
12.图2中前后两空心混凝土圆柱体分别为图1中的 ( )
A.前①后③ B.前②后④
C.前③后① D.前④后②
答案:11.B 12.C
解析:第11题,该游客拍摄图2所示照片的时间为北京时间8:07,北京时间(120°E地方时)8:07时,113°51'W时间约为16:30,此时太阳接近地平线,即将日落,昼长=(日落时间-12)×2=(16:30-12)×2=9小时,B正确,A、C、D错误。
第12题,根据分析可知,该日当地的昼长时间最接近9小时,昼短夜长,说明太阳直射点位于南半球,太阳东南升起,西南落下。图中照片正值日落,太阳位于西南方向,游客拍摄图2照片时,摄像机所处位置应为位于东北方向,结合图中指向标可知,应在图1中的③位置附近,向①位置处看日落,即“前③后①”,C正确,A、B、D错误。
太阳中心点在地平线下0—6°时,期间天空微亮,地面微明,被称为“民用曙暮光”。一摄影爱好者某天19:28在成都平原某地(30.5°N,104°E)正好拍摄到民用昏影终时的照片。结合下图,完成13~14题。
13.拍摄当日,该地的昼长约为 ( )
A.11小时12分钟 B.12小时
C.14小时08分钟 D.14小时56分钟
14.当日该地出现“民用晨光始”的时间约是 ( )
A.4:08 B.4:32
C.5:36 D.6:40
答案:13.B 14.D
解析:第13题,太阳周日运动360°大约需要24小时,即太阳平均每小时移动15°。曙暮光出现在太阳位于地平线以下0—6°这段时间,太阳运行6°需要的时间为(60分钟/15°)×6°=24分钟,19:28(北京时间)在成都平原某地(30.5°N,104°E)正好拍摄到民用昏影终时的照片,表明大约19:04(北京时间)日落,当地时间比北京时间晚1小时4分钟,所以当地当日于地方时18:00日落,昼长为12小时。故选B。
第14题,结合分析可知,该日于地方时18:00日落,则地方时6:00日出,此时北京时间为7:04,太阳运行6°需要的时间为24分钟,所以出现“民用晨光始”的时间大约为北京时间6:40。故选D。
我国某中学地理兴趣小组进行了一次研究性学习活动,观察并记录本校一周之内的日出、日落时间(注:该时间为北京时间)。据此完成15~16题。
日期
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
日出时间
06:33
06:34
06:34
06:35
06:36
06:36
06:37
日落时间
16:53
16:54
16:53
16:53
16:53
16:52
16:53
15.该地理兴趣小组观察时的月份可能是 ( )
A.3月 B.6月
C.9月 D.12月
16.在兴趣小组进行观察期间,该地的昼夜长短及昼夜长短的变化情况分别是 ( )
A.昼长夜短,昼渐短夜渐长
B.昼短夜长,昼渐长夜渐短
C.昼短夜长,昼渐短夜渐长
D.昼长夜短,昼渐长夜渐短
答案:15.D 16.C
解析:第15题,根据表格信息可知,该地该周昼长为10小时20分钟左右,且昼长逐渐变短,该地位于北半球,说明太阳直射点位于南半球;该地日出时间逐渐推迟,说明太阳直射点向南运动,则应为9月23日至12月22日之间,9月23日太阳直射点位于赤道,9月该地昼长应为12小时左右,所以应更靠近12月份,D正确;3月份太阳直射点向北移动,昼长越来越长,6月份太阳直射点位于北半球,昼长大于12小时,所以A、B、C错误。故选D。
第16题,根据分析可知,该地该周昼长为10小时20分钟左右,昼夜长短状况是昼短夜长,日出时间逐渐推迟,昼夜长短变化情况是昼渐短夜渐长,C正确,A、B、D错误。故选C。
二、非选择题
17.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)
全球各地日出日落时间存在差异。下表为某年4月1日我国部分城市日出日落时间表(表中时间为北京时间)。
城市
北京
(40°N,
116°E)
哈尔滨
(45°N,
126°E)
海口
(20°N,
110°E)
乌鲁木齐(43°N,
87°E)
西安
(34°N,
108°E)
拉萨
(29°N,
91°E)
日出
时间
05:58
05:14
06:32
07:51
06:31
07:45
日落
时间
18:37
18:00
18:52
20:35
19:04
20:13
(1)描述表中城市日出日落时间的空间分布规律。(6分)
(2)从纬度角度分析表中城市该年4月1日的昼夜长短差异。(6分)
(3)推测该年4月1日到6月22日(夏至日),表中城市日出日落时间的变化。(6分)
解析:第(1)题,根据所学知识可知,北京时间为120°E的地方时,根据地方时的计算可以分别计算北京、哈尔滨、海口、乌鲁木齐、西安、拉萨的日出时间和日落时间,由此可以判断日出时间随经度的增加而提前,日落时间随经度减小逐渐推迟。第(2)题,4月1日太阳直射点位于北半球,北半球昼长夜短,纬度越高,白昼越长,随纬度的增加,日出时间逐渐提前,日落时间逐渐推迟,表中城市白昼变长。第(3)题,4月1日到夏至日,太阳直射点向北移动,北半球各地白昼变长,日出时间逐渐提前,日落时间逐渐推迟。
参考答案:(1)随经度的增加日出时间提前,日落时间随经度减小而推迟。
(2)随纬度的增加,表中城市的昼长逐渐变长。
(3)日出时间逐渐提前,日落时间逐渐推迟。
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