1.1地球的自转与公转 第1课时(导学案)地理人教版选择性必修1
2026-07-09
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精品
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 地理 |
| 教材版本 | 高中地理人教版选择性必修1 |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | 第一节 地球的自转和公转 |
| 类型 | 学案-导学案 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-新授课 |
| 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 | 5.20 MB |
| 发布时间 | 2026-07-09 |
| 更新时间 | 2026-07-09 |
| 作者 | 奋斗的瓜瓤老师~ |
| 品牌系列 | 上好课·上好课 |
| 审核时间 | 2026-07-09 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58725793.html |
| 价格 | 2.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
该高中地理导学案聚焦地球自转的基本特征,通过观看《星轨》视频导入,引导学生结合小组合作探究地球自转证据,衔接课前预习的自转基础知识与课中对方向、周期、速度的深入分析,搭建完整学习支架。
资料突出综合思维与地理实践力培养,采用地球仪演示、台灯模拟恒星日太阳日实验、自主绘制思维导图等方式,结合航天发射基地选址等实例应用,习题设计联系生活与科技,助力学生构建空间运动思维,提升地理归纳推理能力。
内容正文:
第一章 地球的运动
第一节 地球的自转与公转(第1课时)(导学案)
【教学目标】
1.课程标准:结合实例,说明地球运动的地理意义。
2.核心素养导向教学目标:
区域认知、综合思维:结合地球自转示意图、三维动画、短视频等素材,识记地球自转的绕转中心、空间指向、运动方向等基本特征,掌握不同视角自转方向的判读方法;建立地球球面空间认知,理解地球自转的空间运动规律,初步构建球面尺度的运动思维。
区域认知、综合思维、地理实践力:通过地球仪演示、自主绘图、对比归纳等探究活动,准确区分恒星日与太阳日的参照差异与时长差异,掌握地球自转角速度、线速度的纬度分布规律;能够规范绘制不同视角自转方向图,依托图文信息归纳总结自转运动特征,提升空间建模与地理归纳推理能力。
综合思维、区域认知、人地协调观:结合生活昼夜现象、不同地区时间差异等实例,综合分析地球自转运动产生的基础地理影响,理解地球自转规律与地表自然现象、人类生产生活的内在联系。
【教学重难点】
重点:依托示意图、演示实验与图文材料,掌握地球自转的基本特征,熟练判读不同视角下地球自转方向,识记自转角速度、线速度的分布规律,区分恒星日与太阳日的基本差异,构建完整的地球自转知识框架。
难点:运用空间立体思维分析地球自转周期差异的成因,精准理解地球自转角速度、线速度随纬度变化的内在原理;结合球面空间特征,综合解释自转运动对应的空间运动规律。
【课前预习】
知识点一 地球自转基础知识
1.地球自转的定义:地球绕其 的旋转运动,叫作地球的自转。
2.地轴:地球的自转轴叫作 ,它的北端始终指向 附近。
3.北极星与纬度的关系:在北半球观察,恒星似乎围绕 附近的某点(地轴北端指向的星空位置)做
运动。北半球 越高,北极星相对 的高度越 。北极星的仰角等于当地的 ,南半球
北极星。
知识点二 地球自转的基本特征
1.地球自转的方向和速度
地球 自转,自转一周的时间是 。选定的 不同,1 日的时间长度略有差别,名称也不同。如果以 为参照物,则 1 日的时间长度为 ,称为 。如果以遥远的 为参照物,则 1 日的时间长度为 ,称为 。恒星日是地球自转的 。
2.地球自转的速度
地球自转的速度可以用 和线速度来描述。根据自转周期,可以算出地球自转角速度约为 每时。地球表面除 外,任何地点的自转 都相等。由于不同纬度的纬线圈 ,所以,不同纬度地区的自转线速度 。
(1)地球自转线速度由 向两极 。
(2)南北两极点的角速度和线速度都为 。
【课中探究】
情境导入
观看视频《星轨》思考:
日升月落,斗转星移。
从古至今,我们直观的感受是:天空在转动、大地是静止的。在没有亲眼看见地球转动的情况下,我们凭什么笃定,不是天在转,而是地球在自转?
任务一:地球在自转的证据
【小组合作】
材料:晴朗的夜晚,将相机对准北极星附近的星空并固定好,通过长达 6 小时的曝光,可以得到一张绚丽的星轨照片。
1.为什么用星轨可以证明地球在自转?
2. 除了星轨你还有证据证明地球自转吗?
【小组合作】
1.怎样证明地球在围绕一个轴自转?
2.夜晚,观察北极星并结合下图,总结北极星相对地平线的高度与拍摄地点的纬度的关系。
任务二:地球自转的基本特征
【小组合作探究】
1.地球自转的方向
利用地球仪进行模拟演示地球侧视、北极俯视、南极俯视三个视角的自转,并进行小组展示。通过展示试画出地球运动的自转方向示意图。
2.地球自转的周期
【材料】地球自转一周的时间是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。观看视频,并设计实验活动,学习地球的自转周期。
【实验设计】利用地球仪和台灯模拟太阳日和恒星日。
1.实验器材:台灯、地球仪、笔、贴纸。
2.布置:
①台灯放在桌子中间靠右,全程位置不动、光线朝前直射;
②在桌子最远角落(远离台灯一侧)放一支笔直立,当作遥远恒星(恒星极远,光线平行,位置不变);
③地球仪放在台灯与恒星中间,地球仪上贴纸朝向台灯,此时:贴纸同时正对太阳(台灯)、正对恒星(笔),记录这个初始位置。
3.实验步骤:
(1)模拟恒星日:手持地球仪底座,自西向东缓慢转动地球仪;只转动、不挪动地球仪整体位置(暂时忽略公转,原地自转);转到贴纸再次对准角落那支笔(遥远恒星)时停止;此时贴纸对准恒星,但没有对准台灯(太阳)。
思考:地球仪转动了多少度?这是否是地球自转的真正周期?
(2)模拟太阳日:
回到最初起点:贴纸同时对准台灯 + 恒星;
两个动作同步做:① 地球仪自西向东自转;
② 同时把整个地球仪底座沿圆形轨道,绕台灯缓慢
向前挪动一小段距离(模拟地球公转);持续转动
和移动,直到贴纸重新正对台灯灯光再停下;
对比观察:相比恒星日,地球需要多转一小段角度,贴纸才能再次朝向太阳;多转的这一段,就是公转带来的差值,完整一圈对准太阳就是太阳日 24 小时。
1.列表对比恒星日和太阳日
恒星日
太阳日
概念
参照物
角度
时长
意义
3.地球自转周期的应用
通过上述实验掌握地球自转周期,并回答以下问题
问题1.地理小组某人观测某恒星位于他的正头顶的时间是20点,当第二天晚上他又看到这颗恒星位于他正头顶的时间是 。
问题2.地理小组观测观测太阳位于他的正南方的时间是12点,当第二天他又看到太阳位于他正南方的时间是 。
问题3.我们日常生活中用到的哪个周期比较多,为什么?
问题4.地球自转方向和公转方向一样,如果地球的自转、公转方向相反,恒星日和太阳日会不会发生变化?
4.地球自转的速度
【材料】假设地球瞬间刹车,停止自转,地表所有物体保持原来自转速度飞出去,赤道上的物体飞出去的速度有多快?会产生怎样毁灭性灾难?两极地区安然无恙是因为什么?
【自主学习】
材料:地球自转的速度可以用角速度和线速度来描述。
角速度是作圆周运动的物体单位时间内转过的角度(α)
线速度是作圆周运动的物体单位时间内转过的弧长(l)
问题1.地球自转线速度和角速度由赤道至两极有什么变化规律?
地球线速度的影响因素:
问题2.假设地球上同一纬度上的两点,在海拔高度不同的情况下,哪一点的自转线速度大一些?
任务三:地球自转特征的应用
1.地球自转速度的应用
【小组合作探究】
问题1.根据线速度数值和排列规律,判断所在半球和纬度高低。
问题2.地球同步卫星的速度与地球自转速度的相关性。
问题3. 根据线速度数值和排列规律,判断所在半球和纬度高低。
问题4. 如下图,根据等值线的变化,判断地势的变化。
2.卫星发射基地的建设
【材料】: 2026年6月23日10时10分,中国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭,成功将通信技术试验卫星二十六号A星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。
(1)与酒泉、太原、西昌等较高纬度的发射基地相比,从文昌基地发射运载火箭,同型号火箭的推力会增加10%左右。分析造成这一现象的原因。
(2)通常来说,在火箭升空后, 火箭助推器和部分箭体会被剥离,形成火箭残骸。火箭残骸坠落在发射点以东 1000千米的范围内。分析火箭残骸坠落在发射点以东的原因,并说明从提高火箭残骸坠落的安全性方面考虑,文昌发射基地有何地理位置优势?
(3)分析选择酒泉、西昌、太原等较高海拔的地区为发射基地的原因。
【小结】根据以上材料及问题列表总结航天发射基地选址的条件
自然条件
气象条件:风速小,晴天较多,阴天、雷雨天少,大气透明度好
地形地质条件:地形隐蔽性强(人烟稀少,安全性强),地质结构稳定
海陆位置:地形平坦,海域开阔,便于全球跟踪观测
纬度位置:中低纬地区,因纬度低,惯性离心率大且地转偏向力小,航天器自转线速度大,向东发射,节约燃料和成本,并能延长卫星的使用时间。
社会经济条件
交通条件:陆路或海上交通便利,利于运输大宗货物
国防安全:建在地广人稀(如山区,沙漠)地区,有建禁区的可能,也有利于保密
发射时间:多夜间发射,利于跟踪目标进行观察
【课堂总结】
学生自行绘制思维导图
【课堂练习】
北京时间2026年4月16日20时25分56秒,某地理爱好者在一个晴朗无月的夜晚,在位于河北省兴隆县(40°N,118°E)中国科学院国家天文台兴隆观测站,经过连续曝光拍摄到绚丽的星轨照片,图2为该地理爱好者观星时的情景。完成下面小题。
1.该天文爱好者第二天在相同位置连续曝光拍摄到绚丽的星轨照片,开始应在( )
A.20时22分56秒 B.20时22分00秒
C.19时25分56秒 D.19时29分00秒
2.该天文爱好者摆放天文望远镜与地面的角度及朝向是( )
A.40°正南 B.50°正北 C.40°正北 D.50°正南
南极座σ星位于地轴南极的延伸方向附近,其亮度较低,肉眼观测难度较大。南极科考站的天文爱好者用天文望远镜在某地区(72°S,68°W)观测南极座σ星附近恒星的运动。据此完成下面小题。
3.该天文爱好者观测到南极座σ星附近恒星的运动速度和方向分别为( )
A.15°/小时,顺时针 B.15°/小时,逆时针
C.约1°/天,顺时针 D.约1°/天,逆时针
4.观测者于某日22时天文望远镜中心位置对准南极座σ星,若望远镜的位置和方向不变,则前一天望远镜对准这颗恒星的时间是( )
A.22时 B.22时3分56秒
C.21时56分4秒 D.23时56分4秒
2024年2月7日,中国南极秦岭站(74°56′S,163°42′E)建成并投入使用。下图示意秦岭站和我国其余四个南极科考站的位置。完成下面小题。
5.与长城站相比,秦岭站( )
A.自转线速度、角速度均更大 B.自转线速度相等、角速度更大
C.自转线速度更小、角速度相等 D.自转线速度、角速度均更小
6.秦岭站投入使用当日,当地时间为12:00时,北京时间大约为( )
A.2月7日9:00 B.2月8日7:00 C.2月7日15:00 D.2月8日9:00
北斗七星在古籍《鹖冠子·环流篇》中记载:“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。”下图示意谷雨节气北斗七星和北极星的位置。据此完成下面小题。
7.古籍《鹖冠子·环流篇》中记载的现象,主要是因为( )
A.地球自转 B.地球公转 C.北斗七星自转 D.北斗七星公转
8.一天内,我们可以观察到北斗七星的位置( )
A.逆时针旋转,每小时约15° B.固定不变
C.顺时针旋转,每小时约15° D.变化无常
北京时间2025年11月1日4时58分,神舟二十一号航天员乘组顺利进入中国空间站,开始执行为期大约六个月的飞行任务。图1为“我国四大卫星发射基地分布图”,图2为“天宫空间站绕地轨道及方向示意图”。据此回答下面小题。
9.在天宫空间站24小时内大致可看到16次日出、日落,其原因是( )
A.空间站公转速度慢于地球公转速度
B.空间站公转速度快于地球自转速度
C.空间站对太阳升、落的折射现象
D.空间站公转方向与地球自转相反
10.神舟二十一号飞船选择在酒泉卫星发射基地发射的主要原因是,该基地( )
①纬度低,自转线速度大,可节省燃料 ②内陆地区,降水少,利于发射和跟踪监测
③地广人稀,对周边影响小,安全性好 ④地势起伏大,隐蔽性好,利于国防安全
A.①② B.③④ C.②③ D.②④
地球自转的同时也绕太阳公转,选择不同的参照物,地球自转的周期则不相同。某中学天文兴趣小组于2025年10月20日12:00(北京时间)利用观星软件观测某恒星,恰好观测到该恒星位于上中天(高度最大)。下图为地球自转周期示意图(P代表观测者)。读图,完成下面小题。
11.图中地球转动周期对应正确的是( )
①A代表恒星日②A的时长为24小时③B代表太阳日④A+B的时长为24小时
A.①② B.①④ C.②③ D.②④
12.该兴趣小组于10月21日同一时刻再次观测同一恒星,发现该恒星位于观测者的( )
A.正南偏东 B.正南 C.正南偏西 D.天顶
【参考答案】
【课前预习】
知识点一 地球自转基础知识
1.地球自转的定义:地球绕其自转轴的旋转运动,叫作地球的自转。
2.地轴:地球的自转轴叫作地轴,它的北端始终指向北极星附近。
3.北极星与纬度的关系:在北半球观察,恒星似乎围绕北极星附近的某点(地轴北端指向的星空位置)做圆周运动。北半球纬度越高,北极星相对地平线的高度越高。北极星的仰角等于当地的地理纬度,南半球看不到北极星。
知识点二 地球自转的基本特征
1.地球自转的方向和速度
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。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。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。恒星日是地球自转的真正周期。
2.地球自转的速度
地球自转的速度可以用角速度和线速度来描述。根据自转周期,可以算出地球自转角速度约为 15°每时。地球表面除南北两极点外,任何地点的自转角速度都相等。由于不同纬度的纬线圈长度不同,所以,不同纬度地区的自转线速度有差异。
(1)地球自转线速度由赤道向两极递减。
(2)南北两极点的角速度和线速度都为零。
【课堂练习】
【答案】1.B 2.C
【详解】1.地球的自转周期为恒星日(23小时56分4秒)。该天文爱好者在北京时间2026年4月16日20时25分56秒拍摄到绚丽的星轨照片,所以第二天想要在相同位置拍摄星轨,需要提前3分56秒开始,即20时22分00秒,B正确,排除ACD。
2.北半球观测北极星进行天文拍摄时,北极星始终位于正北天空,且北极星的仰角(即望远镜与地面的夹角)等于当地地理纬度。该地纬度为40°N,因此望远镜与地面夹角为40°,朝向正北,C正确,ABD错误。
【答案】3.A 4.B
【详解】3.天文爱好者在观测南极座σ星附近恒星的运动时,南极座σ星附近恒星的视运动是由地球自转造成的,其运动速度与地球自转速度相同,约为15°/小时,CD错误;在南半球仰望南天极,恒星视运动方向为顺时针,A正确,B错误。
4.结合材料中观测恒星的背景信息,利用恒星日比太阳日短3分56秒的规律,从天体周日视运动周期差异角度分析:同一颗恒星连续两次出现在同一位置的周期为1个恒星日(23时56分4秒),因此前一天对准该恒星的时间比当日22时推迟3分56秒,即为22时3分56秒,B对,ACD错。
【答案】5.C 6.A
【详解】5.根据所学知识,地球自转角速度除极点外各地相等,线速度随纬度升高而减小,秦岭站纬度高于长城站,故自转线速度更小、角速度相等,C正确,A、B、D错误。故选C。
6.秦岭站经度为163°42′E,位于东十一区,北京时间为东八区区时,东八区比东十一区晚3小时。当秦岭站当地时间为2月7日12:00时,北京时间为2月7日12:00-3小时=2月7日9:00,A正确,B、C、D错误。故选A。
【答案】7.B 8.A
【详解】7.题干描述的“斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏……”是北斗七星斗柄指向随季节变化的现象。北斗七星的位置相对恒星背景固定,其斗柄指向的季节变化,是因为地球在公转轨道上“换了位置”,导致我们在不同季节的同一时间(黄昏),仰望星空的视角发生了改变,B正确。
地球自转主要影响天体的周日视运动(东升西落),与季节变化无关,排除A。
北斗七星是恒星,不存在自转导致的斗柄指向变化,排除C。
北斗七星距离地球遥远,其公转(银河系公转)周期极长,不会造成人类可观测的季节变化,排除D。
8.地球自西向东自转,因此从北半球观测,恒星(包括北斗七星)会围绕北极星做逆时针方向的周日视运动,角速度与地球自转角速度一致,约为每小时15°,A正确,C错误。
北斗七星位置并非固定不变,存在周日视运动,排除B。
北斗七星的位置变化是有规律的,并非变化无常,排除D。
【答案】9.B 10.C
【详解】9.地球24小时可见一次日出日落,而天宫空间站可见16次日出日落,说明绕地球公转速度快于地球自转速度,24小时内绕地球多周,才能经历多次日出日落,A错误,B正确;
对日出日落的折射只是会让同一次日出、日落提前,次数不会增加,C错误;
读图可知空间站公转方向与地球自转方向相同,D错误。
10.我国的四大卫星发射基地中,酒泉卫星发射基地纬度较高,线速度较低,不具备节省燃料的优势,①错误;
酒泉位于甘肃省,地处西北内陆地区,降水少,利于发射和跟踪监测,②正确;
地广人稀,对周边影响小,安全性好,③正确;
酒泉卫星发射基地地势平坦,④错误。
【答案】11.B 12.C
【详解】11.参照恒星的地球自转为一个恒星日,其周期为A,①正确;
恒星日时长为23时56分4秒,②错误;
参照太阳的地球自转为一个太阳日,其周期为A+B,③错误;
太阳日的时长24为小时(A+B),④正确。
12.地球自西向东自转,则恒星视运动方向为自东向西。20日12:00恒星高度最大,即位于正南方,21日恒星再次上中天的时间(20日12:00+23时56分4秒)为11时56分4秒,所以到21日12:00恒星已经经过正南方,位于正南偏西的位置,C正确。
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