内容正文:
选必一第一章复习
使用场景:高二期末复习;高三一轮复习
01 地球相关概念
(一)地球的形状和大小
赤道周长:4万千米
北极
南极
地心
极半径:6357千米
赤道半径:6378千米
平均半径:6371千米
由图可知,地球赤道半径略大于极半径,故其形状特点是:
两极稍扁、赤道略鼓的不规则椭球体
地球表面积:5.1亿平方千米
(二)地球仪
地球仪:人们仿照地球的形状,并按一 定的比例把它缩小制作成的地球模型。
地轴:地球仪上,地球绕转的轴,其倾斜方向不变——北端始终指向北极星。
两极:地轴穿过地心,与地球表面相交的两点。
北极星的高度(你的仰角度数)=观测点的纬度=北极星与该地地平线的夹角
标尺
底座
北极星
地轴
赤道
北极点
南极点
经纬线
北极星的高度(你的仰角度数)=观测点的纬度=北极星与该地地平线的夹角
平视视角
纬度带的划分
五带界线
南北半球的划分
0°赤道:南北半球分界线;
30°,60°:低纬—中纬—高纬分界线;
23°26′:回归线,热带和温带的分界线;
66°34′:极圈,温带和寒带的分界线
(三)经纬网-经度和纬度
纬度的划分及重要经线:
经度起点线:
经度划分:
经度递变:
④符号:
(三)经纬网-经度和纬度
经度的划分及重要经线:
⑤重要经纬线
(1)20°W和160°E经线为东、西半球分界线。
(2)本初子午线为东西经分界线。
(3)180°经线大致与日界线重合
⑥相对经线: 任意两条相对的经线形成一个经线圈,构成经线圈的两条经线之和为180°
除了0°经线和180°经线外,构成经线圈的两条经线东西经互异
本初子午线 (0°经线)
从本初子午线向东向西各划分180°
顺地球自转方向看,东经度增大,西经度减小
东经( E )、西经( W )
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02
20°W
160°E
东半球
西半球
西半球
0o
60o
60o
120o
120o
180o
180o
把下列经度和所属的东、西半球连接起来。
15°W 17°E 34°W 150°E 170°E 175°W 180°
东半球
西半球
东半球:20°W~0°~160°E 西半球:160°E~180°~20°W
(三)经纬网-经度和纬度
经度的划分及重要经线:
经纬线的判断方法1:
标注法(根据经纬度直接判读)
(四)经纬网的应用-定位置
60°N
50°N
100°W
90°W
80°W
侧视图(横纬竖经)
俯视图(圆圈:纬线;相交于极点竖线:经线
(1)经纬网图上经纬度位置的确定
数值法
(斜方格经纬网中经线值不能大于180°,纬线值不能大于90°)
关系法
(相互平行是纬线,不平行是经线)
经纬线的判断方法1:
110°
120°
130°
50°
40°
A
B
A是经线
B是纬线
(四)经纬网的应用-定位置
(1)经纬网图上经纬度位置的确定
经纬度的判断方法2:
A(40°S, 30 °E)
B(40°N, 80°W )
C(30°S, 180 °)
A
40°
50°
20°
30°
(四)经纬网的应用-定位置
越向北越大为北纬,越向南越大为南纬。
越向东越大为东经,越向西越大为西经。
(1)经纬网图上经纬度位置的确定
解题步骤:
①根据地球自转方向判断出南北半球,进而判断出纬度。
②根据自转方向,依照度数向东增大为东经,向西增大为西经的规律判断东西经度。
在以极点为中心的俯视图上判断经纬度
思考:判断D、E、F、G点的经纬度
(四)经纬网的应用-定位置
D(30°N,90°W)、E(60°N,180°)
F(30°N,180°)、G(0°,180°)
(2)确定区域位置
根据经纬度进一步确定半球位置、五带位置、时区位置、风带位置、所在的地形区、气候区、自然带、大洲、大洋等区域。
典例:据图描述新西兰的地理位置特点。
位于南半球、西半球;地处太平洋南部,四面环海;位于大洋洲;地处中纬度、南温带;位于澳大利亚东南部,与其隔海相望等。
(四)经纬网的应用-定位置
拓展提升-地理位置如何表述
绝对位置
半球:分属于东西半球、南北半球的哪个半球
经纬度:分属于哪个经纬度范围
温度带:特殊纬线所处或跨纬度带、热量带,XX带
特殊经纬线:有没有赤道、国际日界线、回归线、极圈等穿过
相对位置
海陆位置:XX大陆XX方位,XX方位临XX海、岛国等;地处XX内陆
相邻地区:与XX国家接壤、与xx行政区相邻,位于XX地区的XX方位
经济位置:所处经济区、邻近或远离经济区
交通位置:所处交通要道、控制XX海峡
知识拓展
地理位置对区域发展的影响
纬度位置 纬度低(高),热量充足(不足)
海陆位置 地处沿海(内陆)地区,对外联系便利(不便)
交通位置 地处交通要道,有利于人员往来和物资运输,促进经济贸易发展
经济位置 位于经济区的核心位置,区位优势明显
政治位置 地处政治中心,战略位置优越
A:
15
(四)经纬网的应用-定方向
同一经纬网上两点方向的判断
方格状经纬网
① 两地同在北(南)半球:纬度数大者在北(南)面
② 两地一地在北半球,一地在南半球:则北半球者在北面,南半球者在南面
(1)确定南北方向(绝对)
A
B
C
0°
90°E
0°
A点在B点的 方
B点在C点的 方
北
北
(四)经纬网的应用-定方向
同一经纬网上两点方向的判断
方格状经纬网
(2)确定东西方向(相对)
A
B
C
0°
90°E
A点在B点的 方
B点在C点的 方
①两地同为东(西)经时,经度数大的在东(西)面
②两地一地在东经度,一地在西经度
西
东
劣弧定向
1.找到两点经度间隔<180°范围——劣弧
2.顺着地球自转方向——判断东西
两地分别在东、西经:
经度和 <180°, 东经度在东;
经度和 >180°, 西经度在东;
经度和 =180°, 不分东西。
(四)经纬网的应用-定方向
同一经纬网上两点方向的判断
弧线式经纬网
判断:A在C的 方向
西北
顺着地球自转方向
南顺北逆:越靠近北极,位置越北;越靠近南极,位置越南。
定南北
取劣弧段,箭头方向为东,箭尾方向为西。
定东西
不同经纬网图上两点方位的判断
先读出两地的经纬度数值,再将两地转绘到同一经纬网图上进行判断。
①如图中甲地(55°N,25°W)、乙地(25°S,65°E),甲地在乙地的西北方
②如图中丙地(45°S,30°E)、丁地(45°N,60°W),丙地在丁地的东南方
1.计算依据
≈111km
赤道(或者经线圈)周长约40000km
360°
(1) 纬度差
(2) 经度差
为1°的距离,约111 km。
为1°的距离,约111×cosφ°km(φ°该纬线的纬度数值)
4.经纬网及其应用
定距离
(四)经纬网的应用-定距离
同一条经线上两点间距离的计算
在同一经线上任意两点间的距离约为(111×Δα) km(Δα为两点间的纬度差)。
同一条纬线上两点间距离的计算
同一纬线上任意两点间的纬线长度约为(111×cosφ×Δβ) km(Δβ为两点间的经度差)。赤道上,经度相差1°的纬线长约为111 km。
4.经纬网及其应用
定最短航线和航向
球面上任意两点的最短距离,是过这两点的大圆的劣弧。
A
B
O
A
B
(四)经纬网的应用-定最短航线、航向
地球上两点间最短航线(球面最短距离)
即经过两点的大圆劣弧长度,沿劣弧的行进方向即为最短航线。
地球表面的大圆
以地心为圆心的,且剖面平分地球。
思考:左图(地球)中的大圆有哪些?
特殊大圆:赤道圈,经线圈,晨昏圈等。
(四)经纬网的应用-定最短航线、航向
地球上两点间最短航线(球面最短距离)
即经过两点的大圆劣弧长度,沿劣弧的行进方向即为最短航线。
A
B
A到B的最短航线为______,航向为 方向
劣弧AB
正东
①在赤道上,其最短距离的劣弧就在赤道上
(四)经纬网的应用-定最短航线、航向
地球上两点间最短航线(球面最短距离)
即经过两点的大圆劣弧长度,沿劣弧的行进方向即为最短航线。
①同一经线上的两点,其最短距离的劣弧就在经线上
A到B的最短航线为______,航向为 方向
P到Q的最短航线为______,航向为 方向
正北
正南
劣弧AB
劣弧PQ
(四)经纬网的应用-定最短航线、航向
地球上两点间最短航线(球面最短距离)
即经过两点的大圆劣弧长度,沿劣弧的行进方向即为最短航线。
②两地的经度和为180°,过两点的大圆即经线圈,最短航线为经过极点的劣弧。
B到P的最短航线为_______,航向为先向 ,后向 .
A到Q的最短航线为_______,航向为先向 ,后向 .
正北
正南
正南
正北
劣弧BNP
劣弧ASQ
③两地的经度和不等于180°
(四)经纬网的应用-定最短航线、航向
地球上两点间最短航线(球面最短距离)
即经过两点的大圆劣弧长度,沿劣弧的行进方向即为最短航线。
过两点的大圆与经线圈斜交,最短航线不过极点,而是向极点方向靠拢。
如:M到K的最短航线为________,航向为先向 ,后向 。
东北
东南
劣弧MPK
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最短航线的确定分两步走:
第一步:找常规大圆(赤道、经线圈(经度差为180°)、晨昏线),若在常规大圆上,找大圆的劣弧段即为最短航线;
第二步:第一步行不通时则构造大圆,过两点画弧:同北偏北,同南偏南(凸向所在半球的极点/高纬)
北半球——大圆向北极方向倾斜,如右图中的P、Q两地;
南半球——大圆向南极方向倾斜,如右图中的P'、Q'两地。
(四)经纬网的应用-定最短航线、航向
(四)经纬网的应用-定最短航线、航向
判断方向步骤归纳:
1.先定东西 例:从起点向东飞行到终点是劣弧,则向东飞行,否则反之
2.再看南北:
①在北半球:先向北再向南
②在南半球:先向南再向北
3.写出综合方向
方法2:将侧视图转变为俯视图(AB两点在同一半球同一纬度上)
A
B
A
B
O
1.将AB两点转变为俯视图
2.连接AB两点
3.过极点作AB的垂线相交于O点
4.A-O段:东北方向
5.O-B段:东南方向
针对练习
下图为世界两个岛屿位置示意图,完成下面小题。
1.飞机自乙岛沿最近航线飞往甲岛,飞行方向是( )
A.西南 B.东北 C.先西北再西南 D.先东北再东南
2.关于两岛的描述正确的是( )
A.甲岛位于东半球 B.乙岛位于西半球
C.乙岛面积是甲岛面积的4倍 D.乙岛东西方向长约58km
C
D
地球的自转和公转
(一)地球自转概况
地球绕其自转轴的旋转运动,叫作地球的自转;地球的自转轴叫地轴,它的北端始终指向北极星附近
(二)地球自转方向
北极星
自西向东
S
N
地 轴
北半球俯视图
逆时针旋转
南半球俯视图
顺时针旋转
地球的自转
东经度增大的方向为地球自转的方向
45°W
90°W
90°E
135°E
西经度减小的方向为地球自转的方向
思考回答:请判断下图地球自转的方向。
【知识拓展】通过经度变化规律判断地球自转方向
知识回顾:沿着地球自转方向,数值增大的是东经,数值减小的是西经。
(三)地球自转周期
恒星
Fixed Star
A
太阳 SUN
地球自西向东自转,自转一周的时间是1日
选定的参照物不同,1日的时间长度略有差别,名称也不同
(三)地球自转周期
恒星
Fixed Star
太阳 SUN
恒星
Fixed Star
如果以遥远的恒星为参照物,则1日的时间长度为23时56分4秒
称为恒星日,是地球自转的真正周期
A
A
(三)地球自转周期
恒星
Fixed Star
A
太阳 SUN
A
如果以太阳为参照物
则1日的时间长度为24时,称为太阳日
地球的自转
类型对比项目 恒星日 太阳日
参照物 遥远的恒星 太阳
转过角度 360° 360°59′
性质 真周期 假周期
使用时间 23h56m4s 24h
用途 科学研究 日常生活
恒星日与太阳日比较
自转周期
(三)地球自转周期
配套精炼
D
观测者于某日20时用天文望远镜对准北极星附近的某颗恒星,若保持望远镜的位置和方向不变,则第二日望远镜再次对准这颗恒星的时间是( )
A. 20时3分56秒 B. 20时56分4秒
C. 19时3分56秒 D. 19时56分4秒
图示为广东省某中学天文爱好小组用天文望远镜观测北极星附近星空的图片。
39
(四)地球自转速度
角速度
单位时间内转过的角度
①极点角速度
极点
角速度
极点一天内随地球自转过的角度
一天时间
0°
24h
=0
②除极点外角速度
除极点外某地角速度
除极点外某地一天内随地球自转过的角度
一天时间
360°
24h
=15°/h
=
=
=
=
结论:地球表面除南北两极点外,任何地点的自转角速度都相等,为15°每时
(四)地球自转速度
线速度
单位时间内转过的弧长
①极点线速度
极点
线速度
极点一天内随地球自转过的弧长
一天时间
0
24h
=0
②除极点外线速度
除极点外某地线速度
除极点外某地一天内随地球自转过的弧长
一天时间
该地所在
纬线圈长度
24h
=
=
=
=
结论:在不考虑海拔的情况下,地球自转线速度由赤道向两极递减,赤道最大,两极为0。
海拔对线速度的影响
同一纬度不同海拔的地区自转线速度相同吗?
N
A1
A2
A2线速度
A1线速度
>
结论:在纬度相同情况下,海拔越高的地方自转线速度越大
42
中国文昌航天发射场位于中国海南省文昌市龙楼镇,隶属于西昌卫星发射中心,是中国首个开放性滨海航天发射基地,也是世界上为数不多的低纬度发射场之一。
纬度低,自转线速度大,可以节省燃料和成本
练习
图示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。
1. 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
B
发射基地选址的条件
知识
拓展
影响因素 区位条件
气象条件
纬度因素
地形因素
海陆位置
交通条件
安全因素
晴天多、阴雨天少,风速小,湿度低,有利于发射和跟踪
纬度低,自转线速度大,可以节省燃料和成本
地形平坦开阔,有利于跟踪观测
大陆内部气象条件好,隐蔽性强,人烟稀少,安全性强;
海上人类活动少,安全性强
内外交通便利,有利于大宗物资运输
出于国防安全考虑,有的建在山区、沙漠地区,有的建在地广人稀处
(二)地球公转方向
同地球自转方向一致,地球公转的方向也是自西向东
二、地球公转
公转周期
恒星年
是指以其他恒星作为参照物,地球公转一周实际所需的时间间隔,时间为365日6时9分10秒,是地球公转的真正周期。
二、地球公转
公转周期
回归年
如果以太阳作为参照物,太阳连续两次通过春分的时间间隔,时间为365日5时48分46秒,即我们平时所说的一年。
春分
秋分
夏至
冬至
二、地球公转
公转轨道
远日点
(7月初)
近日点(1月初)
近似正圆的椭圆形
轨道
太阳位于一个焦点上
位置
二、地球公转
公转速度
远日点
(7月初)
近日点
(1月初)
逐渐变慢
逐渐变慢
逐渐变快
逐渐变快
春分
秋分
夏至
冬至
速度最慢
速度最快
地轴与赤道面夹角
地轴与黄道面夹角
黄赤交角
黄道平面
赤道平面
地 轴:
黄赤交角:定义与大小
一轴
指向北极星附近
两面
自转平面,与地轴垂直
公转平面
三角
90°
66°34′
23°26′
黄赤交角度数+极圈线度数=90°
黄赤交角度数=回归线度数=23°26′
黄赤交角度数+地轴和公转平面夹角=90°
地球
太阳光
地心
太阳直射点
如何在侧视图中确定太阳直射点:
指地心与日心连线和地球球面的交点
太阳直射点
太阳直射点:是地球表面接受太阳垂直照射的地点
地表
太阳直射点
太阳直射时,光线集中,单位面积上得到的太阳辐射越多,地面温度越高
(三)黄赤交角对太阳直射点的影响
地球在公转过程中,地轴的空间指向和黄赤交角的大小,在一定时期内可以看作是不变
太阳直射的范围,最北到达23° 26'N,最南到达23° 26'S
黄赤交角的大小决定了太阳直射点的移动范围。
黄赤交角的度数=南北回归线的度数=太阳直射点能达到的最北、最南纬度数。
活动:绘制太阳直射点回归运动示意图
秋分 9月23日
夏至
6月22日
冬至
12月22日
北回归线
23°26′N
赤道
0°
南回归线
23°26′S
春分 3月21日
夏至 6月22日
秋分 9月23日
冬至 12月22日
春分 3月21日
春分 3月21日
54
春分
秋分
冬至
冬至
春分3.21
夏至6.22
秋分9.23
冬至12.22
冬至
南回归线
北回归线
赤道
23.5°N
23.5°S
次年春分
(三)影响——决定太阳直射点的回归运动
概念
太阳直射点在南、北纬回归线之间的往返运动,称为太阳直射点的回归运动。
周期
太阳直射点回归运动的周期就是一个回归年
(四)太阳直射点的回归运动
地球公转简图的判断
知识
拓展
夏至日
秋分日
冬至日
春分日
判断方法:
①连接日心和地心,将该线作为太阳光线。
②该线与地球表面的交点为太阳直射点
③观察该点所在的南北半球位置:
若在北半球则为北半球夏至日(太
阳直射北回归线);若在南半球则
为北半球冬至日(太阳直射南回归线)。
现在的黄赤交角
黄赤交角变大
黄赤交角变小
晨昏线
热带
温带
寒带
黄赤交角的大小决定太阳直射点的移动范围
(五)黄赤交角变化的影响
黄赤交角 太阳直射点移动幅度 极圈纬度 回归线纬度
变大 变 变 变
变小 变 变 变
大
小
大
小
大
小
自转的地理意义
(一)产生时差
B
A
太
阳
光
线
1.地方时
地球自西向东自转,在同一纬度地区,东边的地点比西边的地点先看到日出。
这样,时间就有了早迟之分;
东边的地点比西边的地点时间要早。
①地方时的概念
因经度不同的时刻,统称地方时。
不同经线时间 ;相同经线时间_______
不同
相同
计时方法:以当地一日中太阳升到最高(即太阳高度最大)的时刻为正午12时。
根据地球自转的角速度:
经度每相差15°,时差 ;
经度每相差 1°,时差 。
1小时
4分钟
1
地方时
(2)规律
A
B
C
F
O
E
B
A
D
C
地球自转角速度为15°/h
地方时计算的步骤
(1)画经线
75°W
180°
0°
180°
114°E
(2)求间隔的经度数
(3)计算时间差
间隔的经度数
同减异加
15°
n
m
小时
m
4分钟
分钟
时间差
小时
分钟
(4)某地地方时
=
已知地方时+
时间差
东加西减
120°E
计算结果 ≧24 怎么办?
日期加上1天
时间减去24小时
计算结果 < 0 怎么办?
日期减去1天
时间加上24小时
1、已知20°E 的地方时是4月8号8:00,求125°E的地方时?
2、已知25°W的地方时是4月8号8:00,求85°W求的地方时?
3、已知75°W的地方时是4月8号20:00,求15°E的地方时?
所求地方时=已知地方时±时差(同减异加 、东加西减)
180 0° 180
思考计算,并总结出地方时的计算公式:
4月9号 2:00
4月8号 15:00
4月8号 4:00
85°W
25°W
75°W
15°E
20°E
125°E
特殊经线的地方时
早晨6:00
午夜
0:00
正午
12:00
太阳光
昼半球
中央经线/
太阳直射点所在经线
夜半球
中央经线
昏线与赤道交点
晨线与赤道交点
傍晚18:00
已知A地时间,B地时间,A地经度,求B地的经度
解题过程:
1.计算A、B两地的时间差
2.计算经度差
相差小时数x15°+相差的分钟数/4min
或者 相差的分钟数/4min
3.判断两地的东西方向,再根据“东经往东度数增加,西经往西度数增加”规律,计算B地的经度。
所求经度=已知地经度+
已知时间求经度
或者 所求经度=已知经度±(两地时间差X15)
已知时间求经度
1、A地位于60°E,此时是8:00;B地此时10:40,则B地的经度?
60°E
10:40
8:00
X
40°
2时40分
2、A地9点,经度为20°W,B地为21点(AB两地为同一天),求B地的经度。
时间差=12h,经度相差:12x15=180°,
B地在A地东侧,-20°+180°=160°,即160°E
3、已知北京与兰州的地方时差50分,兰州的经度是103°53′E,求北京的经度。
50min换算成经度:50/4=12.5=12°30′
北京在兰州的东面,东经往东度数增加,用“+”
北京的经度=103°53′+12°30′=116°23′E
西经可用负数表示,东经用正数表示
66
为什么中国各地统一采用北京时间?
【自主思考】
使用地方时很不方便,为了方便各地区间的联系和协调,全国统一采用北京时间(东经120的地方时)。
°
°
同理,为了方便人们按同一标准划分全球时区,实行分区记时的方法。
全球共分为24个时区,每个时区跨经度15°。
15°*24=360°。
分区计时
(二)产生时差
2
时区与区时
(2)时区计算
求时区:某地所在时区数=该地经度÷15°
余数<7.5°,则商即为时区数;
余数>7.5°,则商+1为时区数。
例1:计算116ºE的所在时区数?
116°÷15得7余11°
故116ºE的时区数为7+1,为东8区。
(二)产生时差
2
时区与区时
(3)区时计算
计算中央经线
各时区都以本时区中央经线的地方时作为本时区的区时。相邻的两个时区区时相差1小时
中央经线经度=时区数×15
例如东八区中央经线=8×15=1200
(二)产生时差
2
时区与区时
(3)区时计算
计算区时的公式:所求区时=已知区时±时区差
说明:
1、东加西减。【时间东早西晚】
2、时区差同减异加。
【同在东时区(西时区)一侧,则大减小; 一在东时区一在西时区,则两者相加】
3、如果所求区时大于24小时,则减去24小时,日期加一天;若所求区时小于0,则加上24小时,日期减一天。
例如
已知某地(67°E)的区时为8:00,求东十区的区时?
67÷15=4.46(东四区)
“同减异加” 求时差 10-4=6(h)
“东加西减” 8:00+6h=14:00
1、已知东八区的区时是4日12:00,求西九区的区时?
求时差 8+9=17(h)
“东加西减” 4日12:00-17h = 3日19:00
2、已知某地(67°E)的区时为8:00,求东十区的区时?
求所在时区 67÷15~4……7(东四区)
求时差 10-4=6(h)
8:00+6h=14:00
3、意大利米兰市(9°E)下午3点有场足球赛,中国看直播是什么时间?
22:00
(3)区时计算
方法点拨 :与行程有关的时间计算
若有一架飞机某日某时从A地起飞,航行m小时以后到达B地,求飞机降落时B地的时间。
起飞时A地时间 降落时A地时间
起飞时B地时间 降落时B地时间
+m小时
+m小时
±时差
±时差
计算公式:降落时B地时间=起飞时A地时间±时差+行程时间
例如:一架飞机于当地时间6月7日9:00从北京大兴机场起飞,经过10小时飞行到达纽约。计算到达纽约时当地时间。
2.时区与区时
1.定时区:纽约西五区,北京东八区
2. 定时区差:8+5=13(小时)
3.定时间差:9-13+10=6(时)
一个国家的标准(或法定)时间。
中国:北京时间(全国统一东八区)
美国:东部、中部、山地、太平洋时间
国际标准时间:以零度经线的地方时作为国际上统一 采用的标准时间,称为
国际标准时间,即格林尼治时间,又称“世界时”。 伦敦时间 中(零)时区
东五区
东九区
东六区
东七区
东八区
东部时间
(西五区)
中部时间
(西六区)
山地时间
(西七区)
太平洋时间
(西八区)
(二)产生时差
4
标准时或法定时
地方时和区时的区别
区时:钟表时间;×地时间/当地时间
地方时:与太阳有关的各种地理现象
格林尼治时间
0°经线地方时 /伦敦时间
昨日与今日的分界线
1. 在生活中,我们常以什么作为昨日、今日分界线?
24:00
(0:00)
自然
日界线
2. 如果只有自然日界线,会怎么样?
24:00
(0:00)
N
今天(9月10日)
昨天(9月9日)
日期混乱
【合作探究】
75
为了避免日期的紊乱,1884年的国际经度会议,还规定了原则上以180°经线作为地球上“今天”和“昨天”的分界线,并把这条分界线叫作“国际日期变更线”,现改称“国际日界线”,地球上新的一天就从这里开开始。
平时计算中,我们将国际日期变更线等同于180°经线,但是,两者并不完全重合。
180°
180°
3.日界线与日期的计算
N
地球光照北半球俯视图
24时(0时)经线
自然日界线
日期加一天
180°经线
人为日界线
日期减一天
自西向东跨过24时(0时)经线
自然日界线
日期加一天
自西向东跨过180°经线
人为日界线
日期减一天
旧的一天
新的一天
(二)晨昏线及其判断
思考:某人在A地顺着地球自转经过晨昏线时看到的现象是?
昼半球
夜半球
昼弧
夜弧
晨昏线
A
晨昏线(圈)
包括晨线(看到日出现象)和
昏线(看到日落现象)。
昼半球:向着太阳的半球;
夜半球:背着太阳的半球
晨昏线(圈):
昼半球和夜半球的分界线(圈),
平分地球,以地心为圆心的大圆。
晨线、昏线分界点:
晨昏线上纬度最高的点;
出现极昼和极夜的纬度最小值;
亦是晨昏线与纬线的切点。
二、晨昏线及其判断
★ 晨、昏线的判读:
1.晨线与昏线的分界点有何特点?
79
顺着自转方向,由夜入昼,为晨线
昏线
晨线
顺着自转方向,由昼入夜,为昏线
二、晨昏线及其判断
★ 晨、昏线的判读:
侧视
北极俯视
南极俯视
晨线
晨线
昏线
晨线
昏线
B
A
A
B
二、晨昏线及其判断
★ 晨、昏线的判读:
顺着地球的自转方向,由夜进入昼的为晨线,由昼进入夜的为昏线
S
N
侧视图
俯视图
侧视图
圆柱投影图
局部图
侧俯视图
二、晨昏线及其判断
★ 晨、昏线的判读:
顺着地球的自转方向,由夜进入昼的为晨线,由昼进入夜的为昏线
★ 晨昏线的特点:
(1)晨昏线(圈)平分地球,是过球心的大圆。※
(2)晨昏线(圈)平面与太阳光线垂直。※
(4)晨昏线(圈)永远平分赤道。※
(5)晨线与赤道交点所在经线地方时为6时;昏线与赤道交点所在经线地方时为18时。
(6)晨昏线上各点太阳高度为0°。
二、晨昏线及其判断
(3)晨昏线(圈)自东向西移动(与地球自转方向相反),每小时移动15°。※
(7)晨昏线(圈)只有在春、秋分时才与经线重合。
(8)晨昏线(圈)在二至日时与极圈相切。
思考:2、太阳直射20°N,出现极昼极夜的最低纬度是?晨昏线与极昼圈(极夜圈)的切点的纬度是?
晨昏线(圈)和极昼圈(极夜圈)的切点的纬度与太阳直射点的纬度之和等于90°(互余).
太阳直射点所在的纬度
=晨昏线与地轴的夹角
=900-与晨昏圈相切纬线纬度(A)
【极昼圈(极夜圈)的纬度】
拓展:
思考:1、夏至日太阳直射点为?晨昏线与地轴的夹角为?出现极昼(周长为24小时)极夜地区的最低纬度为?
A
★ 晨昏线的特点:
(1)晨昏线(圈)平分地球,是过球心的大圆。※
(2)晨昏线(圈)平面与太阳光线垂直。※
二、晨昏线及其判断
如何在侧视图中画晨昏线?
1、画出重要经纬线
2、找太阳直射点;(可依据日期确定)
3、画太阳光线;(地心与直射点的连线向外延伸)
4、画晨昏线。(依据特点(1、2))
冬至日
太阳光线
作业:画二分二至日光照图(侧视图、俯视图)
要求:画出晨昏线,用阴影表示夜半球
必备知识
(三)沿地表水平运动物体的运动方向的偏转
规律:由于地球自转,地表物体在沿着水平方向运动时,其运动方向会发生一定偏转:北半球向右偏;南半球向左偏;在赤道上不偏转。纬度越高,水平偏转力越大。物体运动速度越快,偏转也越明显。
与物体运动方向始终垂直
只改变物体运动方向,
不改变物体运动速度
促使物体水平运动方向产生偏转的力称为地转偏向力
南中地教研
必备知识
例在河道比较平直时,一般用地转偏向力解释。
北半球:地转偏向力(使水平运动物体方向)向右偏转
南半球:地转偏向力(使水平运动物体方向)向左偏转
北半球
左岸、北岸、凸岸:堆积(沙滩)
右岸、南岸、凹岸:侵蚀(港口)
南中地教研
公转的地理意义
南中地教研
昼夜长短和正午太阳高度产生原因
地球自转、公转
太阳直射点移动
黄赤交角存在
太阳辐射在地表的分布因时因地而变化
昼夜长短
正午太阳高度
日照时间的长短
太阳辐射的强弱
反映
反映
1.昼夜长短
纬线被分割成两部分,位于昼的部分被称为昼弧;位于夜的部分被称之为夜弧。
1
昼弧和夜弧
昼弧>夜弧:昼长夜短
昼弧=夜弧:昼夜等长
昼弧<夜弧:昼短夜长
全是昼弧:极昼
全是夜弧:极夜
【合作探究】
(1)结合生活常识和左图,回答:
春分日到夏至日,
夏至日到秋分日,
秋分日到冬至日,
冬至日到第二年春分日,
深圳的昼夜长短变化情况。
(2)这种变化是由什么引起的?
太阳直射点向北/南移动,则北/南半球昼渐长。
赤道地区全年昼夜等长。
昼渐长夜渐短
昼渐短夜渐长
昼渐短夜渐长
昼渐长夜渐短
昼夜长短季节变化规律
昼夜等长
昼最长
昼夜等长
昼最短
昼夜等长
以北半球为例
昼长夜短
昼短夜长
昼渐长
昼渐长
夜渐长
夜渐长
昼夜长短的状况及季节变化规律
地球自转方向
120°
8小时
昼长
L
A
B
C
D
昼夜长短计算
【合作探究】
计算图中A、B、C、D的昼夜长短?
(1)根据昼弧或夜弧的长度进行计算
昼长=昼弧跨过的经度/15°
夜长=夜弧跨过的经度/15°
昼夜长短计算
【合作探究】
1.计算图中A点的昼长?
(2)根据日出或日落时间进行计算
昼长=日落时间-日出时间
=(12-日出时间)×2
=(日落时间-12)×2
夜长=日出时间×2=(24-日落时间)×2
注:地方时正午永远12:00
上午时长=下午时长
上半夜时长=下半夜时长
A
2.如果某地5:00日出,则该地的昼长为?何时日落?
14小时 19:00日落
若该地日出地方时<6点或者日落的地方时>18点,该地昼长夜短
【合作探究】
A
B
C
E
D
极夜,24小时夜长
极昼,24小时昼长
16小时昼长
16小时夜长
8小时昼长
8小时夜长
纬度对称:
1.同一日期同一纬线上的点:昼夜长短相等
(昼长、夜长、日出t、日落t相同)
2.南北半球纬度相同的两点:北半球昼长=南半球夜长。
昼夜长短计算
(3)根据分布特点进行计算
a°N的昼长=a°S的夜长
南中地教研
(4)利用日期的对称性计算
N
S
某一地点关于二至日对称的两个时间(如A点和B点)的昼长______
某一地点关于二分日对称的两个时间(如B点和C点),B的昼长______C的夜长。
相等
=
3.21
6.22
9.23
12.22
3.21
A4.22
C10.23
D2.21
B8.22
昼夜长短计算
(昼长、夜长、日出t、日落t相同)
1.与今天昼夜长短情况相同的是哪个日期?
2.与今天昼、夜时长相反的是哪个日期?
南中地教研
太阳光线与地平面之间的夹角(即太阳在当地的仰角),叫作太阳高度角,简称太阳高度。
地平面
太阳高度角
太阳光线
地平面
太阳高度角
太阳光线
直 射
斜 射
太阳高度越大,地表获得的太阳辐射强度越强。
在太阳直射点上,太阳高度是90°;在晨昏线上,太阳高度是0°。
2.正午太阳高度的变化
1.太阳高度角概念
(二)正午太阳高度的变化
3.正午太阳高度角的计算
直射点
H=90˚➖ 纬度差
=90➖|当地纬度±太阳直射点纬度|
备注:
H:观测点的正午太阳高度。
纬度差:观测点与直射点之间的纬度距离
±:同减异加
若两点在同一半球,用较高纬度减去较低纬度;若两点分属于南、北半球,则将两点的纬度求和。
计算:冬至日时北京(40°N)的正午太阳高度
(1)“远小近大”:距离太阳直射点所在纬线越远,正午太阳高度越小;距离越近,则越大。
(2)“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。
(3)“同线相等”:同一纬线上,同一日正午太阳高度相等。
(4)“对称规律”:以太阳直射点所在纬线为对称轴,南北对称的两条纬线,正午太阳高度相等。如下图所示:
正午太阳高度的判断
(三)四季更替和五带划分
(1)划分(以北半球为例)
1
四季更替
1
2
3
4
5
6
12
11
10
9
8
7
夏季:一年内白昼最长、太阳高度最大的季节;冬季:一年内白昼最短、太阳高度最小的季节;春秋两季:过渡季节
天文四季
气候四季
北温带的许多国家在气候统计上把3、4、5三个月划分为春季, 依次每三月划分为夏、秋、冬季。南半球与北半球季节正好相反。
寒带 有极昼极夜
温带 无极昼极夜,
无直射
热带
有直射
2.五带
热带
北温带
北寒带
南温带
南寒带
任意日期的日出日落太阳方位
(非极昼极夜区域,分析直射点半球位置)
直射点在北半球 直射点在南半球 直射点在赤道
日出东北、日落西北 日出东南、日落西南 日出正东、日落正西
同一日期,不同纬度地方的日出、日落太阳方位存在偏差(因不同纬度地方的地平面不同),高中不要求掌握。
40°N太阳视运动图(静止地面视角)
宇宙视角
(7)任意日期的日出日落太阳方位(非极昼极夜区域)
直射点在北半球 直射点在南半球 直射点在赤道
日出东北、日落西北 日出东南、日落西南 日出正东、日落正西
(8)任意日期的正午太阳方位(分析直射点对人位置)
直射点在人之北 直射点在人之南 直射点在人之处
正午太阳在正北 正午太阳在正南 正午太阳在天顶
日出偏东、日落偏西,且日出日落太阳方位对称,则正午太阳不东不西,在正南、正北、或天顶。
正午时,直射点在人之北,则直射光线在人之北,本地光线与直射光线平行,则本地可见太阳在正北。
40°N太阳视运动图(静止地面视角)
宇宙视角
(8)任意日期的正午太阳方位(分析直射点对人位置)
直射点在人之北 直射点在人之南 直射点在人之处
正午太阳在正北 正午太阳在正南 正午太阳在天顶
地区 全年正午太阳方位
北回归线以北 全年正南
北回归线 夏至头顶、其余正南
回归线之间 两次头顶、一段时间正北、一段时间正南
地区 全年正午太阳方位
南回归线 冬至头顶、其余正北
南回归线以南 全年正北
全天太阳轨迹投影图
注意:
a.昼长夜短的地方,地方时6点、18点太阳不在正东、正西,因太阳在地平面的投影不匀速移动。
b.太阳方位可叠加太阳高度一起分析,一天中日出-正午-日落,太阳高度变化为:0°-当天最大-0°。
(9)任意日期的全天太阳方位(非极昼极夜区域)
介于日出-正午-日落太阳方位之间(分析直射点位置)
40°N太阳视运动图(按日)
全天太阳轨迹投影图
(9)任意日期的全天太阳方位(非极昼极夜区域)
介于日出-正午-日落太阳方位之间(分析直射点位置)
c.我国绝大部分陆地在23.5°N以北,23.5°N以北区域:全年正午太阳在正南,大多日期的白天较长时间或全部时间太阳在东南-正南-西南(低纬地区在夏至日前后太阳偏北的时间长于太阳偏南的时间),故我国房屋要求坐北朝南,以达成采光目的。
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