第二章 第3讲 地球自转及公转特征(教师用书Word)-【高考领航】2026年高考地理大一轮复习学案
2025-09-24
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教辅
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 地理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 教案-讲义 |
| 知识点 | 地球的运动 |
| 使用场景 | 高考复习-一轮复习 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 2.19 MB |
| 发布时间 | 2025-09-24 |
| 更新时间 | 2025-09-24 |
| 作者 | 山东中联翰元教育科技有限公司 |
| 品牌系列 | 高考领航·高考一轮复习 |
| 审核时间 | 2025-09-24 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/53947399.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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摘要:
该高中地理讲义聚焦地球自转、公转特征及黄赤交角影响等高考核心考点,以自转(方向、周期、速度)、公转(轨道、速度)及两者关系(黄赤交角)为逻辑主线构建知识体系,通过考点梳理、方法指导、真题讲解及分层练习,系统帮助学生突破地球运动规律的理解与应用难点。
讲义突出真题情境化教学与分层训练结合的特色,如结合神舟十三号驻留案例分析地球公转角速度变化,培育综合思维;设计基础达标、能力提升、创新情境练三级习题,提升地理实践力。助力学生高效掌握考点,为教师把控复习节奏提供精准指导。
内容正文:
第3讲 地球自转及公转特征
1.地球自转的特征
(1)方向:自西向东(如图A)
①北极上空俯视:呈逆时针方向旋转(如图B)。
②南极上空俯视:呈顺时针方向旋转(如图C)。
(2)周期:23小时56分4秒,称为1恒星日。
(3)速度
①自转角速度:除两极点外,其他各地都相同,大约每小时转动15°。
②自转线速度:从赤道向两极逐渐递减,赤道最大,极点为0。
[名师指导] (1)地球同步卫星与地球表面对应点速度比较:角速度相同,均为每小时15°;线速度大于地面上的对应点。
(2)地球表面纬度相同的点,海拔越高,线速度越大。
(3)极点的自转角速度和线速度均为0。
(4)纬度相同的两点,自转的线速度相同(海拔相同的状况下)。
(5)60°纬线上的自转线速度约为赤道上自转线速度的一半。
2.地球公转的基本特征
(1)方向:自西向东
(2)周期:365日6时9分10秒,称为1恒星年。
(3)轨道与速度
从地球北极上空看公转方向
[方法技巧] 春、秋分日的判断
(1)春分日:太阳直射点从南半球进入北半球时经过赤道的时间。
(2)秋分日:太阳直射点从北半球进入南半球时经过赤道的时间。
(3)顺地球公转方向按春分日、夏至日、秋分日、冬至日顺序确定。
3.自转和公转的关系——黄赤交角及其影响
(1)黄赤交角的概念及大小:A黄道平面同B赤道平面的交角。目前是23°26′。
(2)黄赤交角的影响:引起太阳直射点在南北回归线之间往返运动。具体如下图所示:
(3)太阳直射点回归运动的周期:365日5时48分46秒,叫作1回归年。
核心考点1 地球运动特征
【教考链接】 本考点涉及高中地理人教版选择性必修1第一章第一节“地球的自转和公转”,其主要知识“地球自转的方向、速度、周期和地球公转的方向、速度、周期等”是对地球运动特征的基础认知,高考在依据图文材料创设试题情境的前提下,通过图文材料呈现的显性或隐性信息,主要考查以下几点:①依据北极星仰角判断纬度位置;②地球自转线速度影响因素及其应用;③地球公转速度、周期及在现实生活中的应用。
(2022·广东卷)2021年10月16日,神舟十三号载人飞船在酒泉卫星发射中心成功发射,将我国3名航天员顺利送入距离地表约400 km的中国空间站。2022年4月16日,航天员安全返回地球。据此完成下题。
符合航天员驻留期间空间站绕太阳运动角速度大小变化的是( )
[思路导引]
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文:从2021年10月16日至2022年4月16日之间的时间为航天员驻留在空间站的时间
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地球与空间站构成一个天体系统,该天体系统绕太阳旋转,这样空间站绕太阳运动角速度大小变化也就是地球绕日公转角速度大小变化,在航天员驻留期间,在10月16日到1月初,空间站绕太阳运动角速度在变快,1月初到4月16日空间站绕太阳运动角速度在变慢
[尝试解答] A
[易错提醒] 区分近、远日点和冬、夏至日的几点提醒
(1)时间不同:近日点为1月初,冬至日为12月22日前后;远日点为7月初,夏至日为6月22日前后。
(2)公转轨道上位置不同:近日点位于冬至日以东,远日点位于夏至日以东。
1.影响地球自转线速度变化的因素
因素
影响
关系
纬度
纬度越低,线速度越大
负相关
海拔
纬度相同,海拔越高,线速度越大
正相关
2.地球自转速度规律的应用
(1)比较和判断纬度高低
①在海拔相同的情况下,自转线速度越大,纬度就越低;自转线速度越小,纬度就越高。
②赤道的自转线速度为1670 km/h,南北纬30°为1447 km/h,南北纬60°为837 km/h,根据所给地点线速度数值,就可以判断其所处高、中、低纬度。
(2)选择航天发射基地位置
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.地球公转示意图的判读
(1)公转方向的判读——看南极上空还是北极上空。
从南极上空看,公转方向为顺时针;从北极上空看,公转方向为逆时针。
(2)先判断“二至”再判断“二分”。
①看是近日点还是远日点:近日点为1月初,接近冬至日;远日点为7月初,接近夏至日。
②看地轴的指向:“左倾左冬,右倾右冬”,即地轴向左倾斜,左面为冬至,向右倾斜,右面为冬至,如上图中a位置。
③看太阳直射点的位置:连接太阳光线与地心,可以看出太阳直射点所在的半球。确定了二至日后,结合地球公转的方向即可判断春分和秋分。
视角1:地球自转的方向及周期
下图所示照片是摄影师在夜晚采用连续曝光技术拍摄的。照片中的弧线为恒星视运动轨迹。读图,回答1~2题。
1.据图判断,摄影师拍摄的地点位于( )
A.低纬地区 B.中纬地区
C.北极附近 D.南极附近
2.图中a恒星视运动转过的角度约为50°,据此判断摄影师连续拍摄的时间为( )
A.1个多小时 B.3个多小时
C.5个多小时 D.7个多小时
解析:1.A 2.B 第1题,据图判断摄影师拍摄地点的纬度位置,图中恒星视运动轨迹是以北极星为中心的同心圆,且北极星略高于地平线上,在北半球北极星的仰角等于当地的纬度,图示可判断此地北极星的仰角小于30°,所以摄影师拍摄的地点位于低纬地区,如果在北极地区,北极星位于天顶位置,在南半球看不到北极星,A正确。第2题,以遥远的恒星作为参照物,地球自转一周为360 °,用时约24小时,即自转角速度约15°/h。a恒星视运动转过角度约50°,拍摄时间为3个多小时,B正确。
视角2:地球公转轨道的判读
下图为地球公转轨道示意图。读图,完成3~4题。
3.地球从甲运行到乙期间,重庆的正午太阳高度( )
A.逐渐减小 B.逐渐增大
C.先减小后增大 D.先增大后减小
4.当地球在甲位置时( )
A.黄河流域进入汛期
B.南极昆仑站正值极夜
C.三峡水库处于蓄清期
D.潘帕斯草原处于枯黄期
解析:3.B 4.C 第3题,据公转方向,判断甲处于近日点附近,为1月初,乙处于达到远日点之前约2个月的位置,为5月初,即从甲到乙期间,太阳直射点一直向北移动,重庆的正午太阳高度逐渐增大,B正确,A、C、D错误。第4题,当地球在甲位置时,为1月初,北半球属于冬季,太阳直射南回归线附近,黄河流域进入枯水期,A错误;南极昆仑站正值极昼,B错误;潘帕斯草原处于夏季,D错误;三峡水库在汛期6—9月“排浑”,汛末10月,开始蓄水,实现“蓄清”,此时三峡水库处于蓄清期,C正确。
核心考点2 地球自转和公转的关系——黄赤交角
【教考链接】 本考点涉及高中地理人教版选择性必修1第一章第一节“地球的自转和公转”,其主要知识“地球自转和公转的关系,黄赤交角的影响”等是对地球公转特征的基础认知,高考在依据图文材料创设试题情境的前提下,通过图文材料呈现的显性或隐性信息,考查太阳直射点的移动规律及影响。
(2024·广东卷)距今约3000年前的金沙遗址(30°41′N,104°01′E)是古蜀国时期的一处大型聚落遗址。在该遗址祭祀区的东部,有一处九柱建筑基址,其9个柱洞呈“田”字形分布。研究发现,这些柱洞分布具有一定的天文属性。图1为九柱建筑的复原示意图;图2示意该建筑柱洞平面分布及当时冬至日的日出方位。据此完成下题。
图1
图2
已知3000年前的黄赤交角比现今大,与现在遗址地居民相比,则当时金沙先民在( )
A.春分日看到日出时间更早
B.夏至日经历更长的夜长
C.秋分日看到日落时间更晚
D.冬至日经历更短的昼长
[思路导引]
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文:3000年前的黄赤交角比现今大
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黄赤交角变大后,导致太阳直射的回归运动幅度变大,冬至和夏至时的太阳直射点的纬度变大,除赤道外各纬度昼夜长短的年变化幅度增大,冬至日北半球各地昼更短、夜更长,夏至日北半球各地昼更长、夜更短;春秋分太阳直射点位于赤道,全球昼夜平分,该地日出日落时间不会变化
[尝试解答] D
[易错提醒] 黄赤交角变化带来的影响
影响的方面
黄赤交角变大(小)
太阳直射范围
扩大(缩小)
极昼和极夜现象范围
扩大(缩小)
五带的范围
热带和寒带的范围扩大(缩小),温带的范围缩小(扩大)
正午太阳高度角的年变化
年变化幅度增大(减小)
昼夜长短的年变化
年变化幅度增大(减小)
(赤道与寒带除外)
季节的变化
变化明显(不明显)
1.黄赤交角的特点
(1)“一轴两面三角度”
“一轴”指地轴;“两面”指黄道平面和赤道平面;“三角度”指黄道平面和赤道平面的夹角为23°26′;地轴与黄道平面的夹角为66°34′;地轴与赤道平面的夹角为90°。
(2)“三个基本不变”
指地球在运动过程中,地轴的空间指向基本不变,北极始终指向北极星附近;黄赤交角的大小基本不变,约保持23°26′;地球运动的方向不变,总是自西向东。
2.与黄赤交角相关的几组数据关系
理解黄赤交角变化带来的影响,关键是弄清几组数据间的关系。如图:
(1)黄赤交角=回归线的度数。
(2)黄赤交角与极圈度数互余。
(3)黄赤交角=晨昏线与地轴的最大夹角。
视角1:太阳直射点的回归运动
在地球公转过程中,若以地球为参照系,可看到太阳在黄道上运行。下左图是天赤道与黄道的示意图,下右图是太阳在黄道上的视运行轨迹图。读图,回答1~2题。
1.6月初,太阳在黄道上的位置是( )
A.甲 B.乙
C.丙 D.丁
2.太阳处于甲、乙位置时( )
A.地球公转速度相同
B.同一地点昼长变化趋势相同
C.日地距离相同
D.同一地点日出方位相同
解析:1.D 2.D 第1题,春分为每年的3月21日前后,夏至为每年的6月22日前后,6月初应该位于春分以后,夏至以前,而且比较接近夏至点,D正确。第2题,从图中可以看出当太阳处于甲、乙位置时发生在冬至点前后,因为地球在1月初公转速度最快,所以甲、乙两位置地球公转速度不同,日地距离也不相同,冬至日是北半球白昼最短,南半球白昼最长的一天,所以甲、乙两位置时同一地点昼长变化趋势不相同,甲、乙两位置关于冬至点对称,太阳都直射在同一条纬线上,所以同一地点日出方位相同。故选D。
视角2:黄赤交角及其影响
下图中③为黄道平面,④为赤道平面。读图,完成3~4题。
3.若黄赤交角大小为23°,则②的度数为( )
A.23° B.46°
C.67° D.90°
4.目前黄赤交角为23°26′,若黄赤交角增大到24°26′,则( )
A.热带范围增大1°
B.北温带范围增大1°
C.北寒带范围增大1°
D.南寒带范围减小3°
解析:3.C 4.C 第3题,因③为黄道平面,④为赤道平面,则图中①为黄赤交角,②为①的余角。若黄赤交角大小为23°,则②的度数为67°。故选C。第4题,黄赤交角决定回归线与极圈的度数,若黄赤交角增加,则回归线度数增大,极圈度数缩小,即回归线之间的热带范围和极圈以内的寒带范围增大,回归线与极圈之间的温带范围缩小。目前黄赤交角为23°26′,若黄赤交角增大到24°26′,即黄赤交角增大1°,则热带范围增大2°,北温带范围缩小2°,北寒带范围增大1°,南寒带范围增大1°。故选C。
限时规范训练7
(建议用时:40分钟 满分:57分)
(1~19题,每题3分)
[基础达标练]
星轨是拍摄设备在长时间曝光的图片中,由恒星产生的持续移动轨道。如图示意黑龙江某地拍摄的星轨,图中日晷为赤道式日晷(晷面平行于赤道面),有人指出该日晷存在明显错误。据此完成1~2题。
1.图中星轨( )
A.表示恒星真实轨迹
B.亮度白天强夜晚弱
C.沿逆时针方向形成
D.曝光时间为24小时
2.该日晷的错误在于( )
A.晷针指向 B.晷针长度
C.晷盘倾角 D.晷盘大小
解析:1.C 2.A 第1题,星轨只是拍摄设备长时间曝光下恒星运动的记录,并不是恒星真实的轨迹,A错误;星轨的亮度与曝光时间、拍摄设备等因素有关,并不与白天夜晚的亮度直接相关,B错误;由于地球自西向东自转,所以恒星在天空中的运动轨迹应该是从东向西的,即逆时针方向,C正确;星轨的曝光时间取决于拍摄设备的设置和拍摄者的意图,并不是固定的24小时,D错误。第2题,赤道式日晷的晷针向上指向北极星,图中的指针向上朝正南方,存在明显错误,A符合题意;晷针的长度对于日晷的准确度没有直接影响,晷针长度没有错误,B不符合题意;赤道式日晷的晷面应与赤道面平行,晷盘倾角应与当地的地理纬度相等,没有错误,C不符合题意;晷盘的大小对日晷的准确度也没有直接影响,没有错误,D不符合题意。
如图是地球表面自转线速度等值线分布图。读图,完成3~4题。
3.图中区域大部分位于( )
A.北半球中纬度
B.北半球低纬度
C.南半球中纬度
D.南半球低纬度
4.图中a、b两点纬度相同,但地球自转的线速度明显不同,原因是( )
A.a点地势高,自转线速度大
B.b点地势低,自转线速度大
C.a点地势低,自转线速度大
D.b点地势高,自转线速度大
解析:3.A 4.A 第3题,读图可知,图示区域地球自转线速度由南向北递减,地球自转线速度应从低纬向高纬递减,表明该地纬度向北递增,即图中区域位于北半球,C、D错误;30°、60°纬线上各地的自转线速度分别为1447 km/h、837 km/h,图示大部分区域线速度介于837~1447 km/h,表明该区域大部分位于中纬度,A正确,B错误。第4题,同一纬度地区,海拔越高,地面某点距自转中心越远,运动半径越大,则自转线速度越大。读图可知,图中a点的线速度(介于870~900 km/h)比同纬度b点(介于840~870 km/h)大,a点自转线速度大于b点,故a点的海拔高于b点,A正确,B、C、D错误。
风云三号E星是全球第一颗在晨昏轨道运行的太阳同步气象卫星,与在轨的风云三号C星、D星形成“晨昏、上午、下午”三星组网格局,可实现全球观测资料的100%覆盖。E星装载最先进的微光成像仪,可大幅提高弱光条件下的监测精度。下图示意晨昏轨道、上午轨道和下午轨道。据此完成5~6题。
5.与上午轨道卫星和下午轨道卫星相比,晨昏轨道卫星( )
A.两侧温度差异小
B.对地观测时,当地的太阳高度角小
C.太阳能补充不足
D.对地观测时,成像仪太阳光入射少
6.E星的运行轨道相对于地轴( )
A.年变化幅度为23°26′
B.日变化幅度为180°
C.年变化幅度为46°52′
D.日变化幅度为360°
解析:5.B 6.A 第5题,晨昏轨道卫星一侧为白昼,一侧为黑夜,两侧温度差异较大,A错误;对地观测时,地面为凌晨或傍晚,太阳高度角小于上午和下午的太阳高度角,B正确;大部分卫星运行的动力来自太阳能,三颗轨道卫星均可接触阳光,太阳能补充均充足,C错误;对地观测时,与上午轨道卫星和下午轨道卫星相比,成像仪太阳光入射角度小,但太阳光入射并不少,D错误。第6题,材料信息表明,E星为在晨昏轨道运行的太阳同步气象卫星,即沿晨昏圈环绕地球运行,晨昏圈与地轴的夹角与直射点的纬度数相同,直射点一年之中移动的最大纬度数为23°26′,E星的运行轨道相对于地轴年变化幅度为23°26′,A正确,C错误;一天之中晨昏圈与地轴的夹角变化很小,不可能达到180°和360°,B、D错误。
土星的自转轨道面和公转轨道面和地球一样存在着“黄赤交角”,角度约为26.7°,土星环位于土星赤道上空,宽20万公里,厚度仅为30米。随着土星轨道位置的变化,从地球观测土星环的形状会有所不同,如图1所示,某日地球位置如图2所示。据此完成7~8题。
图1 图2
7.若从地球上看土星环如甲所示,则土星位于( )
A.a点 B.b点
C.c点 D.d点
8.若黎明时分,地球上观测到土星从东侧的天空升起,则土星位于( )
A.a点 B.b点
C.c点 D.d点
解析:7.B 8.D 第7题,结合题目信息分析,土星环位于土星赤道上空,由于土星自转轨道面和公转轨道面存在26.7°的夹角,当土星位于c位置时,相当于地球的冬至日,太阳直射土星南纬26.7°,此时从地球上观察土星相当于从土星南纬26.7°上空观察土星,此时观察到的土星环面积最大;当土星位于b位置时,相当于地球上的秋分日,太阳直射土星赤道,此时从地球上观察土星相当于从土星赤道上空观察土星,此时观察到的土星环面积最小,呈一条线,如甲所示;当土星位于a、d位置时,看到的土星形状介于b、c位置对应的土星形状之间。故选B。第8题,由于地球自西向东自转,我们从地球上看到的日月星辰都是东升西落,若黎明时从地球上观测到土星从东侧天空升起,说明此时土星和太阳在地球的同一侧,并且土星位于太阳的西侧,所以此时土星应位于公转轨道的d位置。故选D。
[能力提升练]
北斗七星几乎是夜空中最亮、最容易识别的恒星。我国古代先民不仅用它来指示方向,还能用它区分季节。如图为一年内四个日期的同一时刻看到的北斗七星位置的合成图。据此完成9~10题。
9.图中北斗七星斗柄的朝向变化是由于地球的( )
A.顺时针自转 B.逆时针自转
C.顺时针公转 D.逆时针公转
10.我们观察到一天内北斗七星的位置( )
A.固定不变
B.逆时针旋转每小时约15度
C.顺时针旋转每小时约15度
D.逆时针旋转每小时约30度
解析:9.D 10.B 第9题,北斗七星在不同的季节和夜晚不同的时间,出现于天空不同的方位,所以古人就根据初昏时斗柄所指的方向来决定季节:斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬。北斗斗柄指向上的变化是由于地球的公转造成的,地球的公转形成季节的变化,地球的公转方向是逆时针方向,D正确。第10题,北斗七星是恒星,地球上观察恒星的时间间隔是一个恒星日,大致是23时56分4秒。以北极星为参照物,地球是顺时针旋转,由于恒星不动,我们观察到一天内北斗七星的位置是逆时针旋转每小时约15度,B正确,A、C、D错误。
如图为2000—2030年平均地轴倾角(黄赤交角)与实际的瞬时地轴倾角关系图(含预测)。据此完成11~12题。
11.黄赤交角实际并不是固定值,影响其短期瞬时变化的因子可能是( )
A.火山地震 B.陨石撞击
C.月球引力 D.太阳黑子
12.根据图中平均黄赤交角的变化趋势,2000年至2030年,冬至日( )
A.泰州昼长变长
B.北京日落位置更偏南
C.极夜范围变大
D.悉尼的太阳高度变大
解析:11.C 12.A 第11题,读图可知,黄赤交角短期瞬时变化具有周期性的变化规律,火山地震和陨石撞击不具有这样的规律,A、B错误;读图可知,黄赤交角短期瞬时变化周期约为18年,太阳黑子爆发的变化周期为11年,D错误;其短期瞬时变化的因子可能是月球引力,C正确。第12题,图中平均黄赤交角的变化趋势逐渐减小,即2000年至2030年冬至日太阳直射点的位置逐渐北移,泰州位于北半球,昼长逐渐变长,A正确;随着冬至日太阳直射点的位置逐渐北移,当天太阳日出日落位置逐年偏北,当天极昼极夜的范围变小,B、C错误;悉尼位于南回归线以南地区,冬至日太阳直射点位置北移,同一时刻悉尼的太阳高度减小,D错误。
长征五号火箭直径达5米,由中国火箭研究院研制,在天津组装集成。嫦娥五号月球探测器是中国首颗地月采样往返探测器。2020年11月24日4时30分,我国在海南文昌航天发射场用长征五号火箭成功发射嫦娥五号探测器,并于12月1日抵达月球。如图示意二分二至日地球位置。据此完成13~15题。
13.据材料推测,本次发射任务没有选择酒泉等发射基地的主要影响因素是( )
A.安全 B.技术
C.纬度 D.交通
14.选择凌晨发射长征五号火箭的原因之一是( )
A.云量较少 B.地月较近
C.风力较大 D.气温较低
15.长征五号火箭发射时,地球位置最接近( )
A.甲 B.乙
C.丙 D.丁
解析:13.D 14.A 15.D 第13题,由于长征五号火箭体积大,很难进行陆路运输,只能通过海运运送到海南文昌发射基地,D正确;纬度低,地球自转线速度大,是本次在海南文昌发射基地发射长征五号的原因之一,但材料中并没有体现,与题干“据材料推测”不符,C错误;文昌发射基地在安全、技术方面与其他发射基地比并没有明显优势,A、B错误。第14题,选择凌晨发射长征五号火箭的原因之一是凌晨温度低,大气对流弱,云量较少,便于目标追踪,A正确;火箭24日4时30分发射,12月1日抵达月球,7天时间由于月球围绕地球公转(轨道是椭圆),地月距离已发生很大变化,B错误;风力大不利于发射,C错误;火箭发射与气温无直接关系,D错误。第15题,题图示意二分二至日地球位置,乙丙之间的地球北极点偏向太阳,出现极昼现象,为夏至。再根据公转方向,丙丁之间的地球是秋分,因此丁处最接近11月24日,D正确。
日食是月球运动到太阳和地球中间且三者正好处于一条直线时,月球就会挡住太阳射向地球的光,月球身后的黑影正好落到地球上的现象。日食可分为日全食、日环食、日偏食。2024年4月8日中午,当年全球唯一一次日全食在北美洲上演,加拿大、美国等大片陆地区域能看到壮观的日全食天文现象。这次日全食带宽约200 km。如图示意2024年4月8日北美地区日全食带。据此完成16~17题。
16.这次日全食发生过程中,最先看到日全食的北美国家和地区是( )
A.加拿大 B.美国本土
C.墨西哥 D.夏威夷州
17.在这次日全食发生期间,北美地区天空出现的月相应为( )
A.满月 B.新月
C.上弦月 D.下弦月
解析:16.C 17.B 第16题,由图可知,这次日全食发生过程中,必须能保证看到日全食现象,夏威夷州不在日全食带上,D错误;日全食带因月球的运动自西向东扫过,看到日全食的国家顺序应是墨西哥、美国本土、加拿大,最先看到日全食的北美国家和地区是墨西哥,C正确,A、B错误。第17题,发生日全食时,太阳、月球、地球三者正好排成或接近一条直线,上弦月、下弦月,三者关系垂直,C、D错误;满月可能发生的是月食,A错误;新月可能发生的是日食,B正确。
[创新情境练] 探索谷神星
谷神星位于火星和木星轨道之间的小行星带,是介于大行星与小行星之间的矮行星。如图为谷神星最近一个公转周期(2018年5月1日—2022年12月8日)内太阳直射点的纬度变化曲线图。据此完成18~19题。
18.与地球相比,谷神星( )
A.距太阳较近
B.太阳高度角较大
C.极昼范围较小
D.四季较分明
19.在公转轨道中,谷神星近日点时间可能临近( )
A.升分日 B.北至日
C.降分日 D.南至日
解析:18.C 19.D 第18题,据图可知,谷神星的太阳直射点的范围大致为南北纬的5°之间,太阳直射点的移动范围比地球小,故极昼范围较小,四季较不分明,C正确,D错误;谷神星是位于火星和木星轨道之间的小行星带,距离太阳较远,A错误;两个天体均有太阳直射,太阳高度角均可达到90°,B错误。第19题,据材料可知,谷神星最近一个公转周期(2018年5月1日—2022年12月8日)大概为4年零218天,从升分日到北至日经历了1年零66天,从北至日到降分日经历了1年零113天,从降分日至南至日经历了1年零39天,由此可知,从降分日至南至日公转速度越来越快,故在公转轨道中,谷神星近日点时间可能临近南至日,D正确,A、B、C错误。
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