2.7 课时10 正午太阳高度的变化(课件PPT)-【金版新学案】2026年高考地理高三总复习大一轮复习(广东专版)
2025-11-10
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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 | 课件 |
| 知识点 | 地球公转的地理意义(2)-正午太阳高度的变化 |
| 使用场景 | 高考复习-一轮复习 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 广东省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | PPTX |
| 文件大小 | 7.42 MB |
| 发布时间 | 2025-11-10 |
| 更新时间 | 2025-11-10 |
| 作者 | 山东正禾大教育科技有限公司 |
| 品牌系列 | 金版新学案·高考大一轮复习讲义 |
| 审核时间 | 2025-11-10 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/54766155.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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摘要:
该高中地理高考复习课件聚焦“正午太阳高度的变化”核心考点,依据新课标“说明地球运动的地理意义”要求,系统梳理变化规律、计算方法及应用三大模块。通过对接高考评价体系,分析近5年真题明确“实际应用类”题目占比达60%,归纳出规律分析、数值计算、生活案例解读等常考题型,备考针对性强。
课件亮点在于“真题引领+素养落地”,以2023海南卷日影题为例,运用综合思维拆解影子方向与太阳方位关系,结合地理实践力指导学生用“H=90°-纬度差”公式解决楼间距计算。特设“规律口诀+易错警示”,如用“近大远小”“来大去小”掌握变化规律,助力学生高效突破考点,也为教师提供精准复习教学方案。
内容正文:
课时10 正午太阳高度的变化
高三一轮复习讲义 人教版
大单元二 宇宙中的地球与地球的运动
课程
标准 结合实例,说明地球运动的地理意义。
核心
素养 1.综合思维:结合示意图,分析正午太阳高度的季节和纬度变化规律及其成因。
2.地理实践力:运用正午太阳高度的变化规律,解释日常生活中的相关地理现象。
03
课时测评
02
考向探究 能力提升
主干梳理 强基固本
01
内容索引
主干梳理 强基固本
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教材归纳
1.正午太阳高度的变化
(1)太阳高度角与正午太阳高度
①太阳高度角:太阳光线与地平面
的夹角,如图甲中的h。
②正午太阳高度:地方时正午时刻
(12:00)的太阳高度角,即一日内最大的太阳高度,如图乙中的H。
关键 (1)同一纬线上正午太阳高度相等。
(2)同一日期,距太阳直射点所在纬度相等的两条纬线上正午太阳高度相等。
(2)正午太阳高度的纬度变化规律:“近大远小”
同一时刻,正午太阳高度从太阳直射点所在纬线向南北两侧递减。距离太阳直射点所在的纬线越远,正午太阳高度越小,距离越近,则越大。
关键 (1)夏至日:正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减;北回归线及其以北各纬度正午太阳高度达到一年中的最大值,南半球各纬度正午太阳高度达到一年中的最小值。
(2)冬至日:正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减;南回归线及其以南各纬度正午太阳高度达到一年中的最大值,北半球各纬度正午太阳高度达到一年中的最小值。
(3)春、秋分日:正午太阳高度由赤道向南北两侧递减。
(3)正午太阳高度的季节变化规律:“来大去小”
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。如图所示:
2.四季更替
(1)成因
(2)划分(以北半球为例)
①
②
3.五带划分
(1)依据:太阳辐射由低纬度向高纬度有规律递减。
(2)五带划分
1.绘图:请在如图中用折线画出二分二至日正午太阳高度的分布状况。
答案:
预习检测
2.绘图:请在如图中用折线画出北极圈一年中正午太阳高度的变化规律示意图。
答案:
冬至日太阳直射南回归线,北半球太阳高度达到一年中最小值,楼房的影长最长,日照时间最短。
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我国《物权法》指出,住宅间距必须保证北面楼房底层窗台面日照时间不少于1小时(如图)。据此完成3~4题。
3.“日照时间不少于1小时”的日期指的是
A.春分日
B.夏至日
C.秋分日
D.冬至日
4.按照采光要求,下列四个城市相邻同高楼房的间距最宽的应该是
A.北京(40°N)
B.哈尔滨(45°N)
C.广州(23°N)
D.上海(31°N)
冬至日,北半球的城市纬度越高,楼房的影子越长,相邻同高楼房的间距应越宽,四个选项中,哈尔滨的纬度最高,故选B。
√
我国“二十四节气”已被联合国教科文组织正式列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。如图为二十四节气时地球在公转轨道上的位置图。据此完成5~6题。
5.“二十四节气”的起源地
——黄河中下游地区位于
A.北寒带 B.北温带
C.热带 D.南温带
南、北回归线之间为热带,北回归线至北极圈为北温带,北极圈至北极点为北寒带,南回归线至南极圈为南温带,南极圈至南极点为南寒带,因此根据纬度范围可判断,黄河中下游地区位于北温带,B正确。
√
6.从立冬到立春期间,山东济南
A.白昼时间逐渐缩短
B.正午太阳高度先变大再变小
C.日出方位均为东北方
D.正午物影始终朝北
从立冬到立春期间,太阳直射点位于南半球,且太阳直射点先向南移再向北移,因此济南白昼时间先缩短再延长,A错误;正午太阳高度先变小再变大,B错误;此时太阳直射点位于南半球,济南日出方位均为东南方,正午太阳位于正南,物影则始终朝北,C错误,D正确。
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考向探究 能力提升
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考点 正午太阳高度的变化规律与相关计算
真题研析
典例 (2023·海南卷)对日影和太阳高度变化的观测可以判断地理位置、地方时等要素。图1为甲地某日日出至日落期间标杆的日影变化示意图,当日影朝正北方向时,标杆长度与其日影长度相等。图2为乙地同一日正午时刻的太阳高度示意图。图中时间均为北京时间。据此完成(1)~(2)题。
(1)观测当日
A.甲地昼长夜短 B.乙地昼短夜长
C.甲地昼长大于乙地 D.甲乙两地昼夜等长
(2)甲地位于乙地
A.东南 B.西南 C.东北 D.西北
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判断甲、乙两地的相对方向,需要推算出两地的经纬度位置。
由影子的方向,反推该时刻的太阳方位;由标杆长度和日影长度,推算该时刻的太阳高度。
区域认知
综合思维
素养对接
解题指导
获取信息 解读信息 调用知识
文:①当甲地日影朝正北方向时,标杆长度与其日影长度相等;②图中时间均为北京时间 第(1)题:甲地日出正东、日落正西→该日为二分日→该日全球昼夜______。
第(2)题:①此日甲地日出地方时为6:00,而北京时间为5:40→计算出甲地经度为_______;甲地日影朝正北方向时,标杆长度与其日影长度相等→其正午太阳位于正南,正午太阳高度为____→计算出其纬度为______ (该日太阳直射点在赤道上);②乙地正午时刻为北京时间12:20→计算出乙地经度为_______;该日(二分日)乙地正午太阳位于正南、正午太阳高度为30°→计算出其纬度为_______;③由两地经纬度,判断出甲地位于乙地的______方 日出日落方位、时刻与昼夜长短的关系;地方时的换算;正午太阳高度与日影的关系以及正午太阳高度的相关计算
图:图1中甲地日出时杆影朝向正西(北京时间为5:40),日落时杆影朝向正东;图2中乙地正午时刻,北京时间为12:20,太阳位于正南,太阳高度为30°
等长
125°E
45°
45°N
115°E
60°N
东南
核心突破
1.正午太阳高度的计算
正午太阳高度的计算公式:H=90°-两点纬度差。
说明:“两点”是指所求地点与太阳直射点。
两点纬度差的计算遵循“同减异加”原则,即两点同在北(南)半球,则两点纬度“大数减小数”;两点分属南北不同半球,则两点纬度相加。如图所示:
当太阳直射B点(10°N)时:
A点(40°N)正午太阳高度:H=90°-
AB纬度差=90°-(40°-10°)=60°。
C点(23°26′)正午太阳高度:H=90°-BC纬度差=90°-(10°+23°26′)=56°34′。
2.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′。
3.正午太阳高度的应用
(1)确定地方时
当某地太阳高度达一天中的最大值时,此时日影最短,当地的地方时是12时。
(2)确定房屋的朝向
房屋的朝向与正午太阳所在位置有关。在北回归线以北地区正午太阳位于南方,为了获得更充足的太阳光照,房屋多坐北朝南;在南回归线以南地区正午太阳位于北方,因此房屋多坐南朝北。
(3)确定当地的地理纬度
当太阳直射点位置一定时,两地纬度差多少度,正午太阳高度就差多少度。根据某地某日(二分二至日)正午太阳高度,可判断该地地理纬度。
(4)判断日影长短及方向
太阳直射点上,正午物体的影长缩短为0;正午太阳高度越大,日影越短;反之,日影越长。正午是一天中日影最短的时刻。
日影永远朝向背离太阳的方向,北回归线以北的地区,正午的日影全年朝向正北(北极点除外),冬至日日影最长,夏至日日影最短;南回归线以南的地区,正午的日影全年朝向正南(南极点除外),夏至日日影最长,冬至日日影最短;南北回归线之间的地区,正午日影夏至日朝向正南,冬至日朝向正北;直射时日影最短(等于0)。
(5)确定楼间距、楼高
为了更好地保证各楼层都有良好的采光,楼与楼之间应当保持适当距离。以我国为例,南楼高度为h,该地冬至日正午太阳高度为H,则最小楼间距L=h·cot H。如图:
(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楼顶平面之间的倾角,使太阳光与集热板成直角。
集热板与地面之间的夹角(α)和当天的正午太阳高度角(H)互余,即α+H=90°时效果最佳。如图:
即时训练
(2024·广东江门月考)我国某喀斯特地貌山区(23°N,99°E)利用石漠化山地建设光伏电站。受山地的坡度、坡向等因素影响,山地光伏阵列间距与平地不一致。图1为该地区平地光伏阵列图。图2为该地区山地不同坡度(5°、10°、15°)光伏阵列间距随坡向变化图。据此完成1~2题。
1.在不考虑天气的情况下,该地区平地太阳能发电效率最高的时间段是
A.1月下旬 B.4月下旬
C.7月下旬 D.10月下旬
读图1可知,太阳能板与地面夹角为14°,故当正午太阳高度为76°时,太阳光线与太阳能板垂直,集热发电效果最好。当地位于23°N,太阳直射点每月大约移动8°,4月下旬太阳直射点大约在8°N~9°N,当地正午太阳高度最接近76°,B正确,排除A、C、D。故选B。
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2.(新考向·跨学科·数学)推测a、b、c分别代表的坡度为
A.15°、10°、5° B.5°、10°、15°
C.15°、5°、10° D.5°、15°、10°
该地位于23°N,一年之中大多数时期正午太阳高度小于76°。在太阳高度小于76°的情况下,地面的坡度越大(5°~15°)其阵列间距就越短。读图2可知,在正南位置,比较a、b、c三线,a线阵列间距最小,说明地形坡度最大,应为15°;c线阵列间距最大,说明地形坡度最小,应为5°;b线阵列间距居中,应为10°。综上所述,A正确,排除B、C、D。故选A。
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课 时 测 评
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(2024·宁夏银川月考)意大利小村落维加内拉坐落于深谷底部,四周高山林立。每年的11月中旬开始,村落得不到阳光的照射。后来,村民们安装了巨大的镜子,利用镜子反射阳光照明。随着太阳的移动,反射镜相应进行倾斜(倾斜角度为反射镜与地面的夹角)和水平转动,始终让阳光向下反射(如图)。据此完成1~3题。
1.11月中午前后,维加内拉村
落安装的镜子大致朝向
A.东方 B.南方
C.西方 D.北方
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意大利位于北半球中纬度,11月中午前后,太阳大致位于南方,镜子大致朝向南方,B正确。
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北半球12月昼长小于11月,则11月反射镜的水平转动角度较12月大;12月正午太阳高度角小于11月,根据光线反射原理,则镜子与地面的夹角12月较大,11月较小,C正确。
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2.与12月相比,11月反射镜
A.水平转动角度较大,正午倾斜角度较大
B.水平转动角度较小,正午倾斜角度较大
C.水平转动角度较大,正午倾斜角度较小
D.水平转动角度较小,正午倾斜角度较小
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3.维加内拉村落一年当中照不到太阳光的时间大约为
A.40天 B.80天
C.120天 D.160天
该村落得不到阳光照射的终止日期与起始日期应关于12月22日对称;由材料可知起始日期是11月中旬,推知得不到太阳光照射的终止时间约为2月初,则一年当中照不到太阳光的时间接近80天,B正确。
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(2025·广东深圳月考)广州塔(23°06′N,113°19′E)高600米,是我国第一高塔。据此完成4~5题。
4.一年中,广州塔日影最短长度及出现的次数分别是
A.0米 1次 B.300米 1次
C.0米 2次 D.300米 2次
广州塔地理坐标为(23°06′N,113°19′E),位于回归线之间,一年之中有两次太阳直射机会,当太阳直射时,正午日影最短,为0米。因此A、B、D排除,选择C。
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5.(新考向·跨学科·数学)广州塔日影朝向正北时,北京时间最接近
A.12:00 B.12:15 C.12:30 D.12:45
当广州塔日影朝向正北时,此时太阳位于正南方,为当地时间正午12:00。北京时间为120°E所在地方时,广州塔经度为113°19′E,因此两地时间差约为:7°×4=28分钟,根据东加西减原则,北京时间最接近12:30,因此排除A、B、D,选择C。
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(2024·山东滨州二模)新疆某地(43°N)根据“寿光型”日光温室结构和参数建造温室(如图),发展越冬果菜生产,但建成后效果不够理想。为充分利用光照,提高增温效果,当地对该类型日光温室的参数和朝向进行适当调整(注:tan 23.5°≈0.435)。据此完成6~7题。
6.对该地“寿光型”日光温室参数的调整方案最合理的是
A.将D缩减到4 m
B.将D扩大到10 m
C.将H缩减到3 m
D.将H扩大到5 m
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根据材料可知,该地位于43°N,冬至日太阳直射南回归线,正午太阳高度最小,计算可得冬至日当地正午太阳高度约为23.5°(提示:正午太阳高度=90°-|43°+23.5°|=23.5°);根据冬至日正午太阳高度调整日光温室的间距(D)和日光温室高度(H),tan 23.5°=H/D,计算可得日光温室间距(D)应不小于9.89 m,或者日光温室高度(H)应不高于2.18 m,这样能够保证日光温室在一年中的每天正午都能照到阳光。综上,B正确。
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7.该地“寿光型”日光温室的朝向应调整为
A.南偏东 B.南偏西
C.东偏北 D.西偏北
为了让阳光更好地照入温室,温室应该大致朝向当地正午时阳光的来向;根据太阳视运动规律,该地正午时太阳位于正南方,但该地区纬度较高,冬季寒冷,夜晚时间长,该地午后14时气温最高。为保证能更好地接受阳光,提高夜间棚内的温度,日光温室应面向该地午后的太阳方位,即正南略偏西,B正确。
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(2024·福建厦门联考)位于秘鲁的马丘比丘古城(13°09′S,72°32′W)建有拴日石(图1)和太阳神庙(图2)。春分日正午时,拴日石的石柱无日影。古印加人通过观测石柱正午影长和朝向的变化确定季节。每年石柱正午影子最长的一天,太阳光才能从朝向东北的梯形小窗投射到太阳神庙内的花岗岩巨石上。据此完成8~10题。
8.拴日石的倾角约为
A.13°
B.66°
C.77°
D.90°
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根据材料“春分日正午时,拴日石的石柱无日影”,说明拴日石的倾角即该地春分日的正午太阳高度;根据正午太阳高度公式和当地纬度(13°09′S)计算可知,春分日的正午太阳高度=90°-|13°09′±0°|=76°51′,C正确。
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9.与7月1日石柱正午影长和朝向最接近的日期是
A.1月1日 B.6月13日
C.7月9日 D.12月15日
与7月1日石柱正午影长和朝向最接近的日期应为正午太阳高度和太阳方位最相似的日期,即太阳直射点所在纬度最相似的日期,该日期与7月1日关于夏至日对称,为6月13日前后,B正确。
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10.太阳光从梯形小窗投射到花岗岩巨石上的现象出现在
A.6月22日6时前后 B.6月22日10时前后
C.12月22日10时前后 D.12月22日14时前后
“每年石柱正午影子最长的一天”是正午太阳高度最低的一天,该地位于13°09′S,所以这一天为北半球夏至日(6月21日前后),C、D错误;此时,太阳直射北回归线,该地日出东北,日落西北,当地位于北回归线以南,正午太阳位于正北方,所以太阳视运动方向为东北—正北—西北;由“太阳光才能从朝向东北的梯形小窗投射到太阳神庙内的花岗岩巨石上”可知此时太阳位于东北,应为日出后的上午时段;因为南半球此时是冬季,昼长小于12小时,6时左右并未日出,A错误,B正确。
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(2024·广东深圳宝安期末)建筑窗外安装外百叶遮阳能有效节约建筑的制冷能耗,但也会减少室内的光照面积。如图示意外百叶遮阳的结构及百叶倾角。据此完成11~12题。
11.从节能效果看,我国大部分地区的
建筑最不需要安装外百叶遮阳的方位是
A.北面 B.南面
C.西面 D.东面
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我国大多数地区一年之中建筑物的北侧日照时间最短,最不需要安装外百叶遮阳,故选A。
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12.冬至日的正午,使乌鲁木齐(约44°N)室内光照面积达到最大的百叶倾角约为
A.22.5°
B.69.5°
C.112.5°
D.159.5°
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冬至日,乌鲁木齐(约44°N)正午太阳高度=90°-(44°+23.5°)=22.5°,读图可知,室内光照面积最大时,即百叶叶片对阳光遮挡最少时,此时百叶叶片与太阳光线平行,百叶倾角与太阳入射光线(太阳高度)存在如图的角度关系(倾角为补角,等于太阳高度H与直角之和),经计算可得,此时百叶倾角约为112.5°,故选C。
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(2025·广东部分学校月考)上海某校地理兴趣小组于18:40(北京时间)在固定位置,面向同一方向,每隔半个月观测一次太阳在天空中的位置。下图为该小组连续观测三次记录的太阳位置示意图。据此完成13~14题。
13.该兴趣小组连续观测的时期最可能是
A.3月1日至4月15日
B.5月1日至6月15日
C.7月1日至8月15日
D.9月1日至10月15日
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读图可知,观测期间,上海日落时间越来越早,昼越来越短,且第三次 18:40太阳刚好位于地平线,可推知太阳直射点位于北半球且逐渐向南移动,但并未越过赤道,故7月1日至8月15日之间符合,C正确;3月1日至4月15日,太阳直射点从南半球向北半球移动;5月1日至6月15日,太阳直射北半球,向北移动;9月1日至10月15日,太阳直射点从北半球向南半球移动,A、B、D错误。故选C。
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14.观测期间可信的是
A.极昼区午夜太阳高度逐渐变小
B.上海昼夜之差缩小且白昼渐长
C.北极圈内极昼范围会逐渐扩大
D.上海正午时影子先变长再变短
根据上题分析可知,观测时间在夏至日至秋分日之间,此时太阳直射北半球,并且不断向南移动。上海正午太阳高度越来越小,正午的影子越来越长;极昼区午夜太阳高度也会越来越小;上海昼变短,夜变长,昼夜之差缩小;北半球昼越来越短,北极圈内极昼的范围也会越来越小,A正确,B、C、D错误。故选A。
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正午太阳高度的变化
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