内容正文:
2026届艺考生文化百日冲刺地理复习资料
第3讲 地球公转及其地理意义
■考点一:地球公转的特征
【知识梳理】
1.概念:地球绕太阳的运动
2.方向:自西向东
3.地球公转周期
名称
参照物
时间
意义
恒星年
其他恒星
365日6时9分10秒
地球公转的真正周期
回归年
太阳
365日5时48分46秒
太阳直射点回归运动的周期
4.轨道
近似正圆的椭圆轨道,太阳位于椭圆的一个焦点上。
5.速度
图中位置
时间
公转速度
公转位置
A点
1月初
最快
近日点
B点
7月初
最慢
远日点
【能力突破】
1.地球公转示意图的判读技巧——先判断“二至”再判断“二分”
(1)看太阳位置——近日为冬,远日为夏
太阳位于椭圆右焦点,则右侧为近日点(接近冬至日),左侧为远日点(接近夏至日)。
(2)看地轴的指向——左倾左冬,右倾右冬
即地轴北端向左倾斜,则左面为冬至,向右倾斜,则右面为冬至。
(3)看太阳直射点的位置——点北为夏,点南为冬
连接太阳光线与地心,可以看出太阳直射点所在的半球,从而区分冬季和夏季。确定了二至日后,结合地球公转的方向即可判断春分日和秋分日。
【真题体验】
【2022·广东卷.7】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400km的中国空间站。2022年4月16日,航天员安全返回地球。据此完成下面小题。
1.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( )
A.① B.② C.③ D.④
【跟踪训练】
2023年9月9日至10日,G20峰会在印度首都新德里(28°7′N,77°13′E)举行,此次G20峰会的主题为“一个地球,一个家园,一个未来”。下图示意地球公转轨道。完成下面两题。
1.此次峰会举行期间,地球最可能位于( )
A. a与b之间,接近b B. b与c之间,接近b
C. d与a之间,接近d D. c与d之间,接近d
2.地球在公转轨道图中,速度由快变慢的是( )
A. a与b之间 B. b与c之间
C. d与a之间 D. c与d之间
■考点二:黄赤交角及其影响
【知识梳理】
1.黄赤交角
赤道平面:过地心并与地轴垂直的平面
黄道平面:地球公转轨道平面
黄赤交角:赤道平面与黄道平面之间存在一个
交角,叫做黄赤交角,目前是23˚26’
2.黄赤交角的影响——太阳直射点的回归运动
太阳直射点的移动周期是365日5时48分46秒,被称为一个回归年。
【记忆规律】黄赤交角
黄赤交角的特点,可以概括为“一轴、两面、三角度”和“三个基本不变”。其含义如下:
特点
含义
一轴
地轴(自转轴,与赤道面垂直)
两面
黄道平面
地球公转的轨道平面
赤道平面
地球赤道所在的平面,与地轴垂直
三角度
黄赤交角
黄道平面与赤道平面的夹角,为23°26′
地轴与黄道平面夹角
与黄赤交角互余,为66°34′
地轴与赤道平面夹角
90°
三个基本不变
地轴指向
地球在公转过程中,地轴的空间指向基本不变,北极始终指向北极星附近
黄赤交角大小
黄赤交角的大小基本不变,目前保持23°26′
运动方向
地球运动的方向不变,总是自西向东
【能力突破】
2.黄赤交角的大小变化及影响
(1)与黄赤交角相关的几组数据间的关系
①黄赤交角=回归线的度数,即图中α。
②黄赤交角与极圈度数互余,即图中90°-α。
③黄赤交角=晨昏线与地轴的最大夹角,即图中α′。
(2)黄赤交角变化的影响
太阳直射点移动范围变大(变小)、移动速度变快(变慢)
黄赤交角变大(变小)
气压带、风带移动范围变大(变小)
相关气候类型范围变大(变小)
热带、寒带范围变大(变小)、温带范围变小(变大)
五带范围变化
各地正午太阳高度和昼夜长短的季节变化幅度变大(变小)
四季差别变大(变小)
【拓展】二十四节气
●每个节气的时间约为15天,因此可以根据二分二至的
日期判断任意节气的日期。
●关于二至日对称的两个节气,太阳直射的纬度大致相同;
关于二分日对称的两个节气,太阳直射的纬度数大致相同,
但南北纬相反。
●二十四节气表述了全年的气候和物候特征以及物候变化
的规律,为我国大部分地区的农业生产提供了非常可靠的
理论指导依据。
【真题体验】
【2014年江苏卷.3~4】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。图1是天赤道与黄道的示意图,图2是太阳在黄道上的视运行轨迹图。读图,完成2~3题。
2.6月初,太阳在黄道上的位置是( )
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
3.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
【跟踪训练】
某地理兴趣小组在老师的指导下自制太阳光照教具,模拟地球运动规律。该小组首先用水彩笔在圆板上画出赤道、南北回归线、南北极圈及地轴,再打孔并加装五个木条。转动木条2表示太阳直射点的移动,即可带动其他相应木条转动(如下图)。完成3~4题。
3.制作该教具时,需保持( )
①木条1和木条2始终垂直 ②木条2和木条3始终平行
③木条3和木条4的夹角始终相等
④木条3和木条5的夹角始终相等
A.①② B.①④ C.②③ D.③④
4.图示该日( )
A.整个北极圈内出现极夜 B.南半球纬度越高,昼越短
C.赤道上正午太阳位于正南 D.南极圈太阳始终位于北方
■考点三:昼夜长短的变化
【知识梳理】
1.昼夜长短与昼弧、夜弧
(1)划分
晨昏线(圈)将地球上的纬线圈分成两部分,位于昼半球的部分
叫昼弧,位于夜半球的部分叫夜弧。
(2)昼夜的长短比较
①昼弧等于夜弧,则昼夜等长
②昼弧长于夜弧,则昼长夜短
③夜弧长于昼弧,则昼短夜长
2.昼夜长短的变化规律
(1)赤道上:终年昼夜等长,均为12时。
(2)北半球(南半球相反)
(3)春分日和秋分日:全球各地昼夜等长,各为12小时。
【能力突破】
1.昼夜长短三规律
(1)昼夜长短分布——抓“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——抓“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。太阳直射点向哪个方向(南、北)移
动、哪个半球(南、北半球)就昼变长夜变短;且纬度
越高,昼夜长短变化幅度越大。如右图所示:
(3)极昼、极夜范围——抓“太阳直射点位置”
极昼(极夜)的起始纬度数=90°-太阳直射点的纬度。纬度越高,极昼(极夜)出现的天数越多。
2.直射点位置、日出日落方位与昼夜长短的关系
直射点位置
日出方位
日落方位
昼夜长短
北半球
东北(北半球早于6时日出)
西北(北半球晚于18时 日落)
北半球昼长夜短;南半球昼短夜长
赤道
正东(6时日出)
正西(18时日落)
昼夜等长
南半球
东南(北半球晚于6时日出)
西南(北半球早于18时 日落)
北半球昼短夜长;南半球昼长夜短
注:当极圈内出现极昼时,若是北极圈,则出现极昼的地区正北日出、正北日落(0时日出、24时日落);若是南极圈,则出现极昼的地区正南日出、正南日落(0时日出、24时日落)。
3.昼夜长短的计算
(1)利用昼弧、夜弧的弧度数计算
昼(夜)长=昼(夜)弧/15°
(2)根据日出、日落的时间计算
①依据
a.白天:日出、日落时间关于正午12时对称。
b.上午时长=下午时长。
c.夜间:日出、日落时间关于0时(24时)对称。
d.前半夜时长=后半夜时长。
如图所示:
②计算方法
a.昼长时间=日落时间-日出时间=2×(12-日出时间)=2×(日落时间-12)=24-夜长。
b.日出时间=12-昼长/2=夜长的一半。
(3)利用昼夜长短的分布规律计算
①同一纬线上各点昼夜状况、日出和日落时间相同。
②南、北半球纬度数相同的两条纬线昼夜时长互等,即南半
球某地的昼(夜)长=北半球同纬度数某地的夜(昼)长。
例如,40°N的夜长等于40°S的昼长,如右图所示:
(4)利用时间的对称性计算
①关于冬至日、夏至日对称的两个日期(a与b、c与d):
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(两日期昼长之和
等于24小时)。
【真题体验】
【2021·全国甲卷.4】2011年日本福岛核泄漏事件之后,德国宣布逐步放弃核电而重点发展光伏发电。下图示意2014年某日德国电力总需求和电力净需求的变化(电力净需求量=电力总需求量-光伏发电量)。据此完成下题。
4.图中所示这一天所在的月份是( )
A.3月 B.6月
C.9月 D.12月
【跟踪训练】
下图示意我国甲、乙、丙三地年日出时刻变化曲线。据此完成5~6题。
5.甲、乙、丙三地的位置关系是( )
A.甲、乙、丙呈东北—西南向排列
B.甲、乙、丙呈西北—东南向排列
C.丙、乙、甲呈东北—西南向排列
D.丙、乙、甲呈西北—东南向排列
6.冬至日三地的日落时刻( )
A.甲早于乙,乙早于丙
B.丙早于乙,乙早于甲
C.乙早于丙,丙早于甲
D.甲、乙、丙非常接近
■考点四:正午太阳高度的变化
【知识梳理】
1.太阳高度角和正午太阳高度
(1)太阳高度角(h)
太阳光线与地平面的夹角(即太阳在当地的仰角),叫作太阳
高度角,简称太阳高度(如图甲中h所示)。
●太阳直射点上h=90°;晨昏线上h=0°。
●一天中太阳高度角的变化关于正午前后对称。
(2)正午太阳高度(H)
一天中太阳高度最大值出现在正午(即地方时12:00的太阳
高度角),称为正午太阳高度,其能影响太阳辐射的强弱。
2.正午太阳高度的变化规律
(1)纬度变化:
同一天,正午太阳高度从太阳直射点所在纬线向南北
两侧递减
时间
正午太阳高度的变化规律
春、秋分日
由赤道向南北两方降低
夏至日
由北回归线向南北两方降低
冬至日
由南回归线向南北两方降低
(2)季节变化
北半球节气
达最大值的地区
达最小值的地区
夏至日
北回归线及其以北的纬度带
南半球各纬度
冬至日
南回归线及其以南的纬度带
北半球各纬度
春、秋分日
赤道
南北两极点
【能力突破】
1.正午太阳高度变化规律的分析
(1)看直射点的位置,比较正午太阳高度大小
记忆口诀“远小近大”:即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。
(2)看直射点的移动,确定正午太阳高度的变化
记忆口诀“来增去减”:即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:
(3)看区域位置,归纳不同区域的正午太阳高度年变化规律
回归线之间
正午太阳高度最大值为90°,每年有两次太阳直射现象,即一年中有两个正午太阳高度最大值
回归线上
正午太阳高度最大值为90°,一年中只有一次太阳直射现象,即一年中只有一个正午太阳高度最大值
回归线至极点之间
正午太阳高度最大值小于90°,一年中只有一个正午太阳高度最大值
(4)看纬度位置,总结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回归线至极圈之间:各纬度正午太阳高度变
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'。
2.正午太阳高度的计算方法
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”;两点分别属于南北不同半球,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'S)正午太阳高度H=90°-BC纬度差
=90°-|10°+23°26'|=56°34'
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最大值时,就是一天的正午时刻,此时当地的地方时是12时。
(2)判断所在地区的纬度
●当太阳直射点位置一定时,如果知道当地的正午太阳高度,就可以根据“某地与太阳直射点相差多少纬度,正午太阳高度就相差多少度”的规律,求出当地的地理纬度。
●根据某地某日(二分二至日)正午太阳高度;可判断该地纬度大小
(3)确定房屋的朝向
为了获得最充足的太阳光照,各地房屋的朝向与正午太阳所在的位置有关。
①北回归线以北的地区,正午太阳位于南方,房屋朝南。
②南回归线以南的地区,正午太阳位于北方,房屋朝北。
(4)判断照进屋内阳光的多少
一般情况下,正午太阳高度越大,照射到房间里的面积越小,即夏季照射面积小,冬季照射面积大。
(5)判断日影长短及方向
①正午太阳高度越大,日影越短;反之,日影越长。太阳直射点上,物体的影子缩短为0;正午是一天中日影最短的时刻。
②日影朝向永远背离太阳的方向,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)。
(6)计算楼间距、楼高
为了保证一楼全年有阳光照射,北回归线以北地区建楼房时,两楼之间的最短距离应大于L=h·cot H(H:冬至日正午太阳高度)。
(7)计算热水器的安装角度
①集热板与地面之间的夹角和当天正午太阳高度角互余,如图,α+H=90°时效果最佳,则α=纬度差。
例如,北纬40°在夏至日时太阳能热水器与地面的倾角应该调整为40°-23°26′,在冬至日时倾角应该调整为40°+23°26′。
②一年内调整的幅度:即正午太阳高度的年变化幅度。
南、北回归线之间的地区,年变化幅度ΔH=23°26′+φ(φ为当地纬度);回归线与极圈之间的地区,年变化幅度恒为46°52′;从极圈到极点之间的地区,年变化幅度从46°52′逐渐降低至23°26′。
(8)判断山地自然带在南坡和北坡的分布高度
一般情况下,由于阳坡正午太阳高度大,得到的光热多,阴坡得到的太阳光热少,因此在相同高度,阳坡温度较高,阴坡温度较低,从而影响到自然带在阳坡和阴坡的分布高度。
【真题体验】
【2025·湖南卷.15~16】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。据此完成下面小题。
5. 甲、乙两处P平均值的差异主要源于( )
A. 全时段两侧建筑物的遮阴 B. 上午西侧行道树的遮阴
C. 全时段东侧行道树的遮阴 D. 下午西侧行道树的遮阴
6. 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
【跟踪训练】
【2022· 福建卷.7~8】非对称结构保温大棚的保湿被通常白天收卷至顶部,以便棚内作物进行光合作用,收卷的保温被在棚内地面形成遮阴带(下图)。陕西省某地理研学小组观测当地大棚正午地面遮阴带的年内变化(忽略收卷的保温被厚度影响),发现棚内地面遮阴带在2月26日出现,3月29日面积最大,一段时间后变小……据此完成下列要求。
7.棚内正午地面遮阴带面积开始变小的日期出现在( )
A.6月29日前后 B.9月15日前后
C.10月16日前后 D.12月14日前后
8.仅支撑柱高度增加1米,则棚内正午地面最大
遮阴带( )
A.出现日期提前,面积减小
B.出现日期提前,面积不变
C.出现日期推迟,面积增大
D.出现日期推迟,面积不变
■考点五:四季更替和五带划分
【知识梳理】
1.四季更替
(1)成因
同纬度地区
昼夜长短的时间变化
正午太阳高度的时间变化
太阳辐射在一年中呈现有规律的变化
四季更替
(2)划分(以北半球为例)
类型
范围
春季
夏季
秋季
冬季
天文四季
过渡季节
一年内白昼最长、正午太阳高度最高的季节
过渡季节
一年内白昼最短、正午太阳高度最低的季节
气候四季
3、4、5月
6、7、8月
9、10、11月
12、1、2月
2.五带划分
(1)划分依据:太阳辐射从低纬度向高纬度呈有规律递减。
(2)五带划分
【真题体验】
【2024·北京卷.2~3】某中学以本地红花生长与应用为主题,开展跨学科学习系列活动。图1为活动方案略图,图2示意不同地区的景观。读图,完成7~8题。
7.采摘红花时,临近( )
A.雨水 B.小满
C.小暑 D.处暑
8.红花生长期间,同学们可观察的
现象是( )
A.白昼时间先变长后变短
B.太阳辐射强度逐渐减弱
C.日落方位先南移后北移
D.正午旗杆影长逐渐变长
【跟踪训练】
诗经《豳风》有云“七月流火,九月授衣…三之日于耜,四之日举趾。”意思是周历(古历法之一)七月大火星西沉,天气将渐渐转凉,九月妇女开始缝制御寒的衣物…正月开始修锄犁,二月下地去耕种。豳同邠,古都邑名,在今陕西咸阳旬邑、彬县一带。据此完成9~10题。
9.推测“七月流火”中的“七月”最可能相当于现代公历的( )
A.2月 B.5月 C.9月 D.11月
10.与《豳风》中描述的现象产生有关的是( )
A.地球公转运动 B.地转偏向力的作用 C.地方时的差异 D.太阳黑子的年变化
第3讲 地球公转及其地理意义答案
【真题体验】
【答案】1.A
【解析】第1题,在航天员驻留期间(2021年10月16日至2022年4月16日),地球绕太阳公转经过了近日点(1月初),近日点公转角速度较快,所以在10月16日到1月初,空间站绕太阳运动角速度在变大,1月初到4月16日空间站绕太阳运动角速度在变小。故选A。
【答案】2.D 3.D
【解析】第2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,夏至以前且接近夏至点,太阳直射点位于北半球。
第3题,当太阳处于甲、乙位置时,发生在冬至日前后,地球公转速度逐渐变快,北半球昼长先变短后变长,日地距离逐渐变近,直射点都在南半球,地球上任何地点都日出东南,日落西南。
【答案】4.B
【解析】第4题,根据材料,电力净需求量=电力总需求量一光伏发电量,当电量总需求量等于电量净需求量时,光伏发电量为0,说明此时为黑夜;读图可知,电量总需求量等于电量净需求量的时段为格林尼治时间大约19点到凌晨3点多,远小于12个小时,昼长夜短,为北半球夏季,德国位于北半球,B正确;3月和9月昼夜大致等长,12月昼长远小于夜长,ACD错误。故选B。
【答案】5. D 6. B
【解析】第5题,结合图2可知,甲处P平均值低于乙处,反映甲处生理等效温度低于乙处。主要原因是与乙处相比,甲处受到建筑物和行道树的遮挡更明显。结合材料,街道为东西走向,行道树排列方向与街道走向一致。当天为夏至日,该市(48°N)东北日出、西北日落,正午太阳位于正南。当地时间9-15时太阳的视运动轨迹为东南—正南—西南。由此分析,甲处上午受到东侧行道树遮阴、下午受到西侧行道树遮阴,D正确,BC错误。甲处全时段受到南侧建筑物的遮阴,A错误。故选D。
第6题,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。
【答案】7.C 8.A
【解析】第7题,采摘红花的时间在7月初,雨水的时间是在2月18—20日,A错误;小满的时间是在5月20—22日,B错误;小暑的时间是7月6—8日,C正确;处暑的时间是8月22—24日,D错误。
第8题,红花的生长期间是4月初到7月初,从4月初到夏至日太阳直射点不断北移,夏至日太阳直射北回归线,夏至日至7月初太阳直射点不断南移。其中夏至日这一天白昼时间最长,太阳辐射最强,日落方位最偏北,正午影长最短。4月初到夏至日北半球白昼时间变长,而夏至日到7月初北半球白昼时间变短,红花的生长期间白昼时间先变长后变短,A正确;太阳辐射先变强后变弱,B错误;日落方位先北移后南移,C错误;正午旗杆影长先变短后变长,D错误。
【跟踪训练】
【答案】1.A 2.C
【解析】第1题,读图可知,a为夏至日,b为秋分日,c为冬至日,d为春分日。G20峰会在9月9日至10日举行,大致位于夏至日与秋分日之间,即a与b之间,接近b。故选A。
第2题,近日点即1月初地球公转速度最快,远日点即7月初地球公转速度最慢,因此由1月初至7月初地球公转速度变慢。1月初在c与d之间,7月初在a与b之间,因此d与a之间公转速度由快变慢,C正确。
【答案】3.A 4.C
【解析】第3题,由材料可知,木条1表示晨昏线,木条2表示太阳直射光线,两者应始终垂直,①正确;木条3表示地球表面某处(图示为木条3和木条5的交点)此时所接受的太阳光线,因太阳光是平行光,所以木条3和木条2平行,②正确;木条3和木条2与纬线平行时,木条3和木条4夹角最大,③错误;木条5表示地球表面某处,不同时间太阳光线与地面的夹角会发生变化,即木条3和木条5的夹角会发生变化,④错误。故选A。
第4题,该日,太阳直射赤道和南回归线之间,还未到南回归线,所以北极点附近部分范围出现极夜,而不是整个北极圈内出现极夜,A项错误;该日南半球纬度越高,昼越长,B项错误;该日太阳直射点在赤道以南,所以赤道上正午太阳位于正南,C项正确;只有南极点太阳才始终位于北方,并不是南极圈,D项错误。
【答案】5.C 6.B
【解析】第5题,结合春分日昼夜长短特点(此时全球各地昼夜等长,均为12小时)可知,在北京时间的参考下,我国甲、乙、丙三地位置越偏东则日出时间越早;因此可以判断甲日出时间(6:00前后)最晚,丙地(4:47)最早,则甲位于最西部,乙处于两地之间,丙位于最东部。根据“夏至日北半球纬度越高、昼长越长”的规律,结合三地日出时间可判断,甲日出时间最晚,纬度应该最低;丙日出时间最早,纬度应该最高。因此丙、乙、甲三地呈东北—西南向排列,C正确。
第6题,结合图中信息冬至日三地日出的北京时间可知,丙日出最晚,甲日出最早。根据“太阳直射点位于南半球,北半球各地纬度越高昼长越短”的规律,且结合上题可知丙纬度最高,昼长最短,因此丙地日落时刻会更早,甲地更晚,乙地日落时刻居中。故选B。
【答案】7. B 8. D
【解析】第7题,根据所学知识,同一地区,太阳直射点纬度相同的日期,正午太阳高度角相同,根据材料2月26日棚内出现遮荫带,此后遮荫带面积逐渐增大,3月29日面积最大,此日后遮荫带面积不变,6月22日(夏至日)以后,太阳直射点南移,由于3月29日为春分日后8天左右,与该日正午太阳高度相同的日期为秋分日前8天左右,因此9月15日前后遮荫带面积最大,之后,随着太阳高度角继续降低,遮荫带移至棚外,棚内遮荫带开始变小,故B正确,ACD错误。该题选B。
第8题,根据材料棚内最大遮阴带的面积和南北屋面保温被的宽度有关,南北保温被,宽度范围越大,最大遮阴带面积最大,和支撑柱的高度无关,支撑柱变高时,最大遮阴带面积不变,但遮阴带全部移动到保温棚底部(此时面积最大)时的正午太阳高度角变大,出现的日期应比之前推迟,D正确,ABC错误。故选D。
【答案】9.C 10.A
【解析】第9题,古历法周历七月,天气开始转凉,且诗词描述的属地为陕西,可知七月为现今历法公历9月,C正确。
第10题,物候现象和农事生产的变化反映了季节的更替,与太阳直射点的移动有关,而地球公转是导致太阳直射点南北移动的主要原因,A正确。
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