内容正文:
-
-
第8讲
昼夜长短与正午太阳高度
1
课标要求 结合实例,说明地球运动的地理意义
素养
定位
(教师专
用栏目)
[综合思维] 以地球光照图或太阳视运动示意图等为素材,考查昼夜长短的计算和变化特征
[综合思维] 常以地球光照图或以圭表等传统文化为素材,考查正午太阳高度的计算和分布规律
[地理实践力] 结合实践活动或图文材料,考查昼夜长短、正午太阳高度、日出日落方位在生产生活中的实际应用
2
考点
考频
(教师专
用栏目)
昼夜长短的变化及应用 海南卷 2025·T14,甘肃卷 2025·T9,云南卷 2025·T9~10,天津卷 2024·T14~15,广东卷 2024·T15~16
正午太阳高度的变化及应用 重庆卷 2025·T15,天津卷 2025·T15,甘肃卷 2025·T10,湖南卷 2025·T15~16,浙江卷 2025·6月T24~25、2025·1月T25、2024·6月T20~21,江苏卷 2025·T1~2,黑吉辽内蒙古卷2025·T11~12,广西卷 2025·T8、2024·T10
(续表)
3
01
考点1 昼夜长短的变化及应用
02
考点2 正午太阳高度的变化及应用
03
课时作业
4
考点1
昼夜长短的变化及应用
5
昼夜长短的分布和变化规律(以北半球为例)
昼长夜短
长
短
极昼
昼短夜长
短
长
极夜
最长
最短
极昼
最短
最长
极夜
必备知识
6
1.昼夜长短分布和变化判断
(1)昼夜长短分布——看太阳直射点位置
太阳直射点的位置决定昼夜长短状况。太阳直射点在哪个半球,
哪个半球昼长夜短,且越向该半球的高纬度地区,白昼时间越长
(极昼、极夜区除外)。如下图所示。#2.1.1
关键能力
7
(2)昼夜长短变化——看太阳直射点移动方向#2.2
太阳直射点的移动方向决定昼夜长短的变化趋势。太阳直射点向
哪个半球移动,哪个半球昼变长,夜变短。如上图所示。#2.2.1.1
关键能力
8
(3)昼夜长短变幅——看纬度
纬度高低决定昼夜长短的变化幅度。纬度越高,昼夜长短的变化
幅度越大。赤道全年昼夜平分,变幅为0小时。极昼、极夜地区的变
化幅度为24小时。还可推理出距春(秋)分日越近的日期,昼夜长短
变化幅度越小。
(4)极昼、极夜范围——看太阳直射点纬度
太阳直射点纬度与出现极昼、极夜的最低纬度互余。
关键能力
9
2.昼夜长短的计算
(1)利用昼、夜弧的弧度数计算
昼(夜)长时数=昼(夜)弧度数/15°。
关键能力
10
(2)利用日出、日落时间计算
①依据
a.白天:日出、日落时间关于12时对称。
b.夜晚:日出、日落时间关于0时(24时)对称。
c.上午时长=下午时长。
d.前半夜时长=后半夜时长。如下图所示。#3.2.1.4
关键能力
11
②计算方法
a.昼长=日落时间-日出时间=2×(12时-日出时间)=2×(日落时间-12
时)=24时-夜长。
b.日出时间=12时-昼长/2=夜长的一半。
关键能力
12
(3)利用对称性计算
①空间上的对称性
a.同一纬线上,各地昼夜长短相同。
b.南、北半球同纬度数的两地,昼夜长短相反,两地昼长之和=两地夜
长之和=24 小时。
关键能力
13
②时间上的对称性
a.关于“二至日”对称的两天,太阳直射点纬度相同,昼夜长短相同。
b.关于“二分日”对称的两天,太阳直射半球相反,纬度数相同,昼夜
长短相反。(相反:一纬线的昼长=另一纬线夜长)
关键能力
14
角度一 昼夜长短的分布与变化规律
[2025·山东菏泽开学考试] 地球公转过程中,
除了赤道全年任何一天都是昼夜平分以外,其他
地区都会有昼夜长短的变化,也就是一年中会有
白昼最长的一天,也有白昼最短的一天。右图示
意北半球夏至日全球昼长随纬度变化的规律。据
此完成1~3题。
命题呈现
15
1.据图得出的全球昼夜变化规律有( )
①除极昼、极夜区外,纬度越高,昼夜长短变化
幅度越大 ②北极和南极的极昼、极夜天数相同
③赤道上一年内昼夜等长 ④一地昼长与另一半球
纬度数相同的一地夜长相等
A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④
√
命题呈现
16
[解析] 根据图中的信息可得出,除极昼、极夜区
外,纬度越高,昼夜长短变化幅度越大,①正确;
因一年中各时段地球公转速度不同,有近日点和
远日点的差异,故北极和南极的极昼、极夜天数
是不相同的,②错误;
由图直接得出,赤道上一年内昼夜等长,③正确;
根据图示信息可知,一地昼长与另一半球纬
度数相同的一地的夜长相等,④正确。综上
所述,D正确,A、B、C错误。
命题呈现
17
2.冬至日这一天,30°N的日出时间(地方时)约为
( )
A.5时58分 B.6时58分 C.7时0分 D.8时0分
√
命题呈现
18
[解析] 根据图中数据并结合所学知识推理可知,
一地昼长与另一半球纬度数相同的一地的夜长相
等。夏至日30°N昼长达到最长,为13时56分,冬
至日时昼长达到最短;30°N与30°S纬度数相同,
30°S在夏至日时昼长最短,其昼长为10时4分,而
30°N在冬至日时昼长也应为10时4分,则30°N冬至
日日出时间为地方时6时58分。故B正确,A、C、
D错误。
命题呈现
19
3.从北半球夏至日到北半球冬至日,南半球白昼的
变化特点是( )
A.由一年内的最短到最长
B.由一年内的最长到最短
C.先昼短夜长,后昼长夜短
D.先昼长夜短,后昼短夜长
√
命题呈现
20
[解析] 从北半球夏至日到北半球冬至日,太阳直
射点从北回归线开始不断向南移动,最终到达南
回归线,故南半球白昼的变化特点是由一年内的
最短到最长,B错误,A正确;
随着太阳直射点从北回归线向南移动,期间秋分
日太阳直射赤道,之后继续向南移动,南半球先
由昼短夜长变为昼夜等长,之后再变为昼长夜短,
C、D错误。
命题呈现
21
角度二 昼夜长短的计算
[经典真题·天津卷] 一位摄影爱好者在我国某山拍摄日出照片,
下图是他在不同时间拍摄的两幅照片。回答4~5题。
命题呈现
22
4.该地这两天的昼长大约是( )
A.12小时和8小时 B.13小时和11小时
C.14小时和10小时 D.16小时和8小时
√
命题呈现
23
[解析] 由图中时刻可知,该地6月22日(约夏至日)6:06日出,12月
23日(约冬至日)7:57日出,而这两天分别约为该地昼长最长和昼长
最短的日期。故设最长昼长和最短昼长分别为X和Y,两者关系为X+
Y=24(小时),由夏至日日出比冬至日早7:57-6:06=1小时51分钟,可
得出X-Y=2×1小时51分,由此计算出X=13小时51分,Y=10小时9分。
C最接近,故C正确。
命题呈现
24
5.推测该山可能是( )
A.山东泰山 B.海南五指山 C.安徽黄山 D.四川峨眉山
√
命题呈现
25
[解析] 由上题结论可知,夏至日该地昼长大约为14小时,据此可以计
算出该地日出地方时=12时-1/2×14小时=5时,结合该地日出时北京时间
(120°E地方时)为6:06,可以计算出该地经度大约为105°E。据此可知,
四川峨眉山经度范围符合,其他三地经度范围不符合,故D正确。
命题呈现
26
考点2
正午太阳高度的变化及应用
27
1.太阳高度与正午太阳高度
甲 太阳高度示意图
乙 正午太阳高度示意图
太阳高度是太阳光线与地平面之间的夹角,如图____所示。在太阳
直射点上,太阳高度是90°;在晨昏线(圈)上,太阳高度是___。一天
中太阳高度最大值出现在正午,称为正午太阳高度(如图____所示)。
甲
0°
乙
必备知识
28
2.正午太阳高度变化规律
(1)纬度变化:同一时刻,各地正午太阳高度由太阳直射点所在纬
度向两侧递减。
必备知识
29
夏至日 正午太阳高度由__________向南、北两侧递减,如上
图中折线___所示
冬至日 正午太阳高度由__________向南、北两侧递减,如上
图中折线___所示
春、秋分日 正午太阳高度由______向南、北两侧递减,如上图中
折线___所示
北回归线
c
南回归线
a
赤道
b
必备知识
30
(2)季节变化
北半球节气 正午太阳高度达最大值的地
区 正午太阳高度达最小值
的地区
夏至 北回归线及其以北各纬度 ________各纬度
冬至 南回归线及其以南各纬度 ________各纬度
春、秋分 赤道 南、北两极点
南半球
北半球
必备知识
31
【特别提醒】
(1)同一纬线上正午太阳高度相等。
(2)同一时刻,正午太阳高度从太阳直射点所在纬线分别向南、北
两侧递减。
(3)以太阳直射点所在纬线为对称轴,南北对称(纬度差相同)的
两条纬线的正午太阳高度相等。
(4)极点上的正午太阳高度等于太阳直射点的纬度数。
必备知识
32
3.四季和五带
(1)四季更替
①四季的成因:昼夜长短和正午太阳高度的时空变化造成__________
有规律的变化。
太阳辐射
必备知识
33
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
______、正午太
阳高度______的
季节 过渡季节 一年内白昼
______、正午太阳
高度______的季节
气候四
季 3、4、5
月 6、7.8月 9、10、11
月 12、1.2月
最长
最高
最短
最低
必备知识
34
(2)五带的划分
①划分依据:__________从低纬度向高纬度呈有规律递减。
太阳辐射
必备知识
35
②五带划分
北温带
热带
南温带
必备知识
(3)四季和五带的区别
四季和五带都是描述太阳辐射热量在地球上的分布,但四季描述
的是热量在______上的分布规律,五带描述的是热量在______上的分
布规律。具体区别如下。
时间
空间
必备知识
37
1.正午太阳高度变化规律的判断
(1)看太阳直射点的位置,比较正午太阳高度的大小
记忆口诀“远小近大”。即某地离太阳直射点(所在纬线)越远,
正午太阳高度越小;离太阳直射点(所在纬线)越近,正午太阳高度
越大。
(2)看太阳直射点的移动,确定正午太阳高度的变化
记忆口诀“来增去减”。即太阳直射点靠近某地纬度时,某地正午
太阳高度增(变)大;太阳直射点远离某地纬度时,某地正午太阳高
度减(变)小。#17
关键能力
38
(3)看区域位置,归纳正午太阳高度变化规律(以北半球为例)#18
位置 一年中的正午太阳高度变化 图示
赤道上 两次最大,分别在春分、秋
分,均为90°
两次最小,分别在冬至、夏
至,均为66°34′
关键能力
39
位置 一年中的正午太阳高度变化 图示
赤道与北
回归线之
间 两次最大,两次直射现象,均
为90°
一次最小,在冬至
(续表)
关键能力
位置 一年中的正午太阳高度变化 图示
北回归线
上 一次最大,为直射,在夏至,
为90°
一次最小,在冬至,为43°08′
北回归线
与北极圈
之间 一次最大,在夏至,小于90°
一次最小,在冬至
(续表)
关键能力
41
位置 一年中的正午太阳高度变化 图示
北极点上 春分至秋分出现极昼;一次最
大,在夏至,正午太阳高度为
23°26′
秋分至次年春分出现极夜
(续表)
关键能力
42
(4)看纬度位置,归纳正午太阳高度的年变化幅度规律
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:各纬度正午太阳高度变化幅度相同(均为46°52′)。
③极圈至极点:纬度越高,正午太阳高度变化幅度越小(由46°52′减
小至23°26′),极圈为46°52′,极点为23°26′。#23
关键能力
43
2.正午太阳高度的计算
公式:H=90°-|两点纬度差|。#25
关键能力
44
如下图所示,当太阳直射10°N时,A、B、C三点的正午太阳高度
分别为90°减去三地与太阳直射点纬度的差(a、b、c),即
A点(42°N)的正午太阳高度:H A =90°-|a|=90°-(42°-10°)=58°。
B点(23°26′N)的正午太阳高度:H B =90°-|b|=90°-(23°26′-10°)=
76°34′。
C点(23°26′S)的正午太阳高度:
H C =90°-|c|=90°-(23°26′+10°)=
56°34′。#30
关键能力
【特别提醒】
(1)“两点”是指所求地点与太阳直射点。
(2)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。#33
关键能力
46
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
如果已知当地的正午太阳高度 H和太阳直射点纬度,可以根据公
式 “H=90°-纬度差”求出当地的地理纬度。#38
关键能力
47
(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。#42
关键能力
48
(4)判断日影长短及方向#43
①日影长短:太阳高度越大,日影越短,直射时为0;太阳高度越小,
日影越长,日出日落时接近无限长。
②日影方向:永远朝向背离太阳的方向。
关键能力
49
(5)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)。
关键能力
50
(6)计算热水器的安装角度
集热板与地面之间的夹角和当天正午太阳高度互余,如图,α+H=
90°时效果最佳。
关键能力
51
4.二十四节气
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
上半年来六廿一,下半年是八廿三。
关键能力
52
注意:
①任意相邻的两个节气时间上相隔约15天。
②关于夏至或冬至对称的节气,北半球同一地点昼夜长短相同,正午
太阳高度相同,日出、日落方位相同,如小暑与芒种、立夏与立秋、
小雪与大寒、寒露与惊蛰等。
③关于春分或秋分对称的节气,北半球同一地点昼夜长短相反,日出、
日落方位不同,如惊蛰与清明、立春与立夏、处暑与霜降等。
④关于节气的相关试题,可依据节气歌或示意图,通过推算与二分二
至日的距离去估计太阳直射点等情况,或利用二分二至日寻找对称节
气的方式处理。
关键能力
53
角度一 正午太阳高度的变化
[2025·河南卷] 窗墙比是指建筑某一个立面窗户面积与该立面总
面积之比,是影响建筑内采暖、制冷和照明等能耗的重要因素。不同
地区基于全年建筑能耗最小来确定最优窗墙比。下图为奥斯陆
(59°57′N,10°45′E)、法兰克福(50°07′N,8°37′E)、罗马
(41°54′N,12°30′E)南向墙面最优窗墙比下的全年建筑能耗情况。
据此完成1~2题。#1
命题呈现
54
1.甲、乙分别代表的城市是( )
A.罗马、奥斯陆 B.法兰克福、罗马
C.罗马、法兰克福 D.法兰克福、奥斯陆
√
命题呈现
55
[解析] 可根据三城市纬度差异,结合气候、建筑能耗特点判断。奥斯
陆(59°57′N)纬度最高,冬季寒冷漫长,采暖需求大,采暖能耗应最
高;法兰克福(50°07′N)为温带海洋性气候,气候相对温和,各项能
耗相对适中;罗马(41°54′N)纬度最低,为地中海气候,夏季炎热,
制冷能耗应最高,冬季温和,采暖能耗低。读图,丙采暖能耗最高,
对应奥斯陆;甲制冷能耗最高,对应罗马;乙各项能耗适中,对应法
兰克福。故选C。
命题呈现
56
2.甲、丙城市南向墙面的最优窗墙比分别为0.27和0.56。甲城市最优窗
墙比小于丙城市的原因是甲城市( )
A.夏季白昼时间较长,照明能耗较小
B.夏季正午太阳高度较大,制冷能耗较大
C.冬季降水较多,采暖能耗较小
D.年平均气温较低,全年建筑能耗较小
√
命题呈现
57
[解析] 窗墙比影响建筑采光、制冷和
采暖能耗,甲是罗马(纬度低),丙是
奥斯陆(纬度高)。罗马纬度低于奥
斯陆,夏季白昼时间罗马更短,A错误。
罗马纬度低,距太阳直射点更近,夏季正午太阳高度大,窗户面积大
(窗墙比大)会使更多太阳辐射进入室内,增加制冷能耗,为降低制
冷能耗,最优窗墙比相对较小,B正确。
采暖能耗与冬季气温关联更大,不是降水,C错误。
罗马纬度低,年平均气温高于奥斯陆,D错误。
命题呈现
58
角度二 正午太阳高度的计算及应用、物体影长与方向的判断
[2025·湖南卷] 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。图甲示意中欧地区某市(48°N,8°E)一条东西向街道行
道树布置,图乙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3~4题。
甲
乙
命题呈现
59
3.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
甲
乙
√
命题呈现
60
[解析] 从图中读出信息:当地时间 9—15 时,甲处的P平均值低于乙
处的P平均值,由此可知,乙处接收更多的太阳辐射,或者说甲处有
更长时间的遮阴。全时段甲处建筑物的遮阴时间少于乙处,则甲处 P
平均值应高于乙处 P平均值,与图中信息矛盾,A错误。
上午太阳偏东,下午太阳偏西,甲、乙上午的遮阴主要受东侧行道树
的影响,下午的遮阴主要受西侧行道树的影响,故B、C错误,D正确。
甲
乙
命题呈现
61
4.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
甲
乙
√
命题呈现
62
[解析] 夏至日该市(48°N)正午太阳高度角为H=90°-(48°-23.5°)=
65.5°。通过计算可以得出建筑高 40 米时,南侧建筑物的正午遮阴距
离为40÷tan65.6°≈18.3(米),乙、丙大部分时段被建筑物遮阴,两处
接受的太阳辐射差别不大,乙、丙两处P平均值差异较小。建筑高10
米时,正午南侧建筑物的遮阴距离为10÷tan65.6°≈4.6(米),丙处全
时段被建筑物遮阴,乙处少部分时段被遮阴,因此,乙处接受的太阳
辐射明显较丙处大,乙、丙两处 P 平均值差值变大。故选B。
甲
乙
命题呈现
63
课时作业
64
[2026·湖南怀化月考] 下表示意我国四个城市2025年7月23日的日
出、日落时刻(北京时间)。据此完成1~2题。
城市 日出时刻 日落时刻
甲 5:32 19:13
乙 4:06 19:14
丙 6:13 19:46
丁 5:10 19:26
课时作业
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
65
1.这四个城市的纬度由高到低是( )
A.甲>乙>丙>丁 B.丁>甲>丙>乙
C.乙>丁>甲>丙 D.丙>甲>丁>乙
[解析] 计算各城市昼长,甲:19:13-5:32=13小时41分。乙:
19:14-4:06=15小时8分。丙:19:46-6:13=13小时33分。丁:
19:26-5:10=14小时16分。7月23日太阳直射北半球,北半球纬度越
高昼越长(极昼区除外)。乙昼长最长(15小时8分),纬度最高,
丁次之(14小时16分),甲(13小时41分)第三,丙(13小时33分)
最低,顺序为乙>丁>甲>丙,C正确。
√
课时作业
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
66
2.一年内,当甲城市日出时刻(地方时)开始早于丁城市的当日
( )
A.甲城市昼长大于丙城市 B.南极圈以南地区出现极夜
C.乙城市日出东北方向 D.丁城市昼短夜长,昼长变短
[解析] 由上题可知,四个城市均在北半球,且纬度为乙>丁>甲>丙。
日出地方时=12-昼长/2,因此甲城市日出时刻(地方时)早于丁城市,
等价于甲城市昼长大于丁城市。由于丁城市纬度高于甲城市,只有在
北半球的冬半年(秋分日至次年春分日),低纬度的甲城市昼长才会
√
课时作业
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
67
大于高纬度的丁城市,题干中“开始早于丁城市的当日”指的就是秋分
日之后的第一天。此时,太阳直射点刚过赤道,位于南半球并向南移
动,甲城市纬度高于丙城市,在北半球冬半年,纬度越高昼长越短
(极夜区除外),因此甲城市昼长小于丙城市,A错误;
此时太阳直射南半球,南极点附近开始出现极昼现象,B错误;
此时太阳直射南半球,全球(除极昼极夜区外)日出东南方向,C错误;
丁城市位于北半球,此时为冬半年,昼短夜长,且太阳直射点向南移
动,丁城市昼长在变短,D正确。
课时作业
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
[2026·浙江温州月考] 2月2日某中学学生在学校于15:10在手机A
pp上查询到当天甲、乙两城市的日出、日落信息。下图为查询时手机
App显示的局部画面信息。完成3~4题。
课时作业
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3.下列关于甲城和乙城的说法,正确的是( )
A.昼长:甲城短于乙城 B.距离该中学生:甲城小于乙城
C.纬度:甲城高于乙城 D.地理位置:甲城位于乙城东南
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仅通过昼长无法直接判断甲、乙两城与该中学生的距离,B错误;
2月2日太阳直射点在南半球,甲城和乙城昼长均少于12小时,说明两
城市均位于北半球,甲城正午太阳高度更大且昼长更长,所以甲城的
纬度比乙城低,C错误;
[解析] 甲城昼长=18:00-6:44=11小时16分,乙城昼长=18:39-8:40
=9小时59分,甲城昼长比乙城长,A错误;
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甲、乙两城都位于北半球,此时太阳直射点位于南半球,且甲城昼长
比乙城长,所以甲城比乙城更靠南,再根据日出、日落时间,可推断
甲城地方时12时对应的手机App时间为6:44+5小时38分,即12:22,乙
城地方时12时对应的手机App时间为8:40+约5小时,即约13:40,说明
乙城地方时更晚,位置更靠西,所以甲城位于乙城的东南方向,D正确。
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4.两日后( )
A.甲城正午太阳高度变化比乙城小
B.甲城日出方位为东北,乙城日落方位为西北
C.甲城昼夜长短变化幅度比乙城小
D.此日之后太阳直射点向南移动,甲城昼长变短
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[解析] 正午太阳高度变化量为太阳直射点移动导
致,2月2日—2月4日,太阳直射点在南半球,向
北移动,两城在北半球,正午太阳高度的变化幅
度相同,A错误;
2月2日—2月4日,太阳直射南半球,全球(除极
昼极夜区)日出方位为东南,日落方位为西南,
B错误;
甲城纬度低于乙城,甲城昼夜长短变化幅度小于乙城,C正确;
此日之后太阳直射点向北移动,甲、乙昼长都变长,D错误。
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[2025·四川德阳二模] 下图为我国某地某月平均太阳高度角变化
示意图,该地房屋主要坐北朝南布局。据此完成5~7题。
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5.该月为( )
A.3月 B.6月 C.9月 D.12月
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[解析] 结合该地太阳高度角变化,可以得出该地该月5时多日出,20
时左右日落,故该地昼长约为15个小时,昼长夜短,且昼夜长短差距
较大,应为北半球夏季,故A、C、D错,B正确。
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6.判断该地经纬度大致为( )
A.(107°E,23°N) B.(107°E,35°N)
C.(133°E,35°N) D.(133°E,23°N)
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[解析] 结合材料,该地北京时间13时左右才达到最大太阳高度角,即
该地比北京时间晚1小时左右,位于北京的西侧,约为107°E。根据上
题结论,该月为6月,太阳大约直射23.5°N,且正午太阳高度角约为
78°,结合公式计算H=90°-|当地纬度±直射点纬度|,即当地纬度约为
35°N。B正确。
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7.推测该月当地房屋接受太阳辐射平均时间最长的是( )
A.北面墙 B.东面墙 C.南面墙 D.西面墙
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[解析] 该月为北半球夏季,当地平均日照时间超过12小时,且该地位
于(107°E,35°N),即太阳直射点的北侧,房屋南面墙能接受到更
长时间的太阳辐射,北面墙只有太阳升起和落下时有太阳辐射;东面
墙太阳辐射时间集中在上午,西面墙则集中在下午。
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[2025·福建福州二模] 中国南极中
山站(69°22′S,76°23′E)每年有58天
的极夜期。为保护南极环境,中山站
采用固定式太阳能光伏发电(右图),
所发电力直接并入站区电网。该光伏阵列的倾角(光伏板与水平地面
的夹角)根据当地光照条件欠佳的3月确定。据此完成8~10题。
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8.图示光伏阵列的倾角最接近( )
A.24° B.44° C.64° D.84°
[解析] 根据材料可知,该光伏阵列的
倾角根据当地光照条件欠佳的3月确定,
3月太阳直射点在赤道附近,中国南极中山站的纬度为69°22′S,3月该
地正午太阳高度大致为90°-69°22′=20°38′,则光伏阵列的倾角=90°-20°
38′=69°22′。所以光伏阵列的倾角最接近的是64°,C正确。
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9.极夜期过后,光伏组件开始工作。
图示光伏阵列为站区供电大致始于每
年( )
A.5月25日 B.6月25日
C.7月25日 D.8月25日
[解析] 据材料,中国南极中山站(69°22′S,76°23′E)每年有58天的
极夜期,其极夜大致开始于6月22日之前的5月25日,结束于6月22日
之后的7月21日,极夜期过后,光伏组件开始工作。因此图示光伏阵
列为站区供电大致始于每年7月25日,C正确。
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10.图示光伏阵列位于建筑物的( )
A.东北方 B.西北方
C.东南方 D.西南方
[解析] 因为南极地区的正午太阳位于
正北方向,由此判断图中光伏太阳能面板朝向正北方向,以此定向,
图示光伏阵列位于建筑物的西北方,B正确。
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[2025·重庆巴蜀中学月考] “二十四节气”是
我国古代劳动人民通过观察太阳周年运动,认
知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所
形成的传统历法,用来指导农事生产。右图示
意我国二十四节气在黄道上的位置。据此完成
11~12题。
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11.“寒露早,立冬迟,霜降种麦正当时”为我国江浙地区的农事安排。
“白露早,寒露迟,秋分种麦正当时”最有可能出现在( )
A.东南丘陵 B.长江中下游平原
C.华北平原 D.东北平原
√
[解析] 结合所学知识,不同地区气候条件不同,农作物种植时间也
有差异。华北平原比江浙地区纬度更高,热量条件相对较差,农作
物种植时间更早。“白露早,寒露迟,秋分种麦正当时”,说明种麦
时间比江浙地区的“霜降种麦正当时”更早,符合华北平原的情况,
C正确;
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东南丘陵地形以丘陵为主,主要种植水稻等作物,不是小麦的主要
种植区,A错误;
长江中下游平原对应“寒露早,立冬迟,霜降种麦正当时”,B错误;
东北平原纬度高,热量不足,主要种植春小麦,春播秋收,与题干中
种麦时间不符,D错误。
11.“寒露早,立冬迟,霜降种麦正当时”为我国江浙地区的农事安排。
“白露早,寒露迟,秋分种麦正当时”最有可能出现在( )
√
A.东南丘陵 B.长江中下游平原
C.华北平原 D.东北平原
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12.立春是二十四节气中的第一个节气,之后的两个
月不会在重庆出现的现象有( )
A.昼长夜短 B.昼短夜长
C.夜逐渐增长 D.昼逐渐增长
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[解析] 结合所学知识,立春一般在2月3—5日,之后
两个月即2月到4月左右。此时太阳直射点位于南半球
且向北移动,到3月21日左右太阳直射赤道,之后太
阳直射点继续北移进入北半球。重庆位于北半球,在
2月到3月21日前后是昼短夜长,3月21日前后昼夜等
长,3月21日—4月左右昼长夜短,所以在这两个月内重庆会出现昼长
夜短和昼短夜长现象,A、B不符合题意;
在此期间,太阳直射点向北移动,北半球夜逐渐变短,昼逐渐增长,
C符合题意,D不符合题意。
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[2025·广西南宁一模] 陶寺古观象台遗址位于山西省襄汾县
(约36°N,111°E),是半圆弧形排列的十三个夯土柱。从观测点通
过2号至12号狭缝,可以看到全年东部塔尔山上的日出方位,并据此
确定季节、授立农时。图甲为陶寺古观象台示意图,图乙为陶寺古观
象台复原景观图。据此完成13~15题。
甲
乙
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13.某天文爱好者于北京时间6:34在观测点看到日出,则日出方位对
应狭缝最可能为( )
A.3号缝 B.5号缝 C.7号缝 D.10号缝
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[解析] 根据“从观测点通过2号至12号狭缝,可以看到全年东部塔尔山
上的日出方位”可知,十三个夯土柱均位于观测点的偏东方位,且1号
至12号狭缝依次从南到北分布,冬至日日出东南,对应2号狭缝,夏
至日日出东北,对应12号狭缝。某天文爱好者于北京时间6:34在观
甲
乙
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测点看到日出,北京时间为120°E的地方时,而当地经度为111°E,可
以算出当地日出地方时为5:58,日出地方时接近6时,昼长接近12小
时,即观测日接近春秋分,日出方位约为正东,因此对应狭缝为2号
至12号狭缝中间的7号狭缝,C正确。
甲
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14.日出方位从10号狭缝移动至12号狭缝期间,当地( )
A.正午太阳高度变小 B.昼夜长短差值变大
C.日出时刻逐渐推迟 D.日落时刻逐渐提前
甲
乙
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[解析] 结合上题分析可知,日出方位从10号狭缝移动至12号狭缝期间,日
出方位均为东北方向且向北偏移,说明太阳直射点位于北半球且在此期间
北移至北回归线。当地纬度约为36°N,位于北回归线以北,太阳直射点北
移过程中与
当地的纬度
差距减小,
正午太阳高
度变大,A错误;
甲
乙
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太阳直射北半球,当地昼长夜短,随着太阳直射点北移,当地昼渐长、
夜渐短,昼夜长短差值变大,B正确;
日出时刻逐渐提前,C错误;
日落时刻逐渐
推后,D错误。
甲
乙
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15.5号狭缝至9号狭缝之间夯土柱细而密集,观日间隔天数少,可能是
因为对应季节( )
①阴雨天少,利于观测日出
②寒暑交迭,物候变化显著
③气温多变,节气划分明确
④农时关键,便于安排农事
A.①② B.①③ C.②④ D.③④
甲
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[解析] 日出方位为5号缝和9号缝之间
时,对应季节为春、秋季,冷暖空气
交汇频繁,天气变化大,但不一定阴
雨天少,且观测日出目的是“授立农时”,
阴雨天少是观测的有利条件而不是原
因,①错误;
春、秋季是冬夏之间的过渡季节,天气系统活跃,物候变化显著,②正确;
春、秋季气温多变,不利于明确划分节气,③错误;
春播、秋收均为农忙时节,受天气影响大,需要更细致关注农时变化,④正确。
甲
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[2025·河北秦皇岛模拟] 小明假期到山西大
同(40°N,113°E)游览云冈石窟。在刚进景区
时,他在东西走向的大道上拍了张照片(右图),
此时图中大道左侧高大的石柱的影子朝向右略偏
后方(即偏向小明拍摄时所在的方位),目测石
柱影长不到石柱高度的一半(tan64°≈2)。据此完成16~18题。
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16.小明拍摄该照片时朝向( )
A.正东 B.正西 C.正南 D.正北
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[解析] 由材料可知大道为东西走向,小明拍摄
照片的朝向是正东或正西,C、D错误;
又根据材料“影长不到石柱高度的一半”可知,
拍摄当时的太阳高度大于64°。该地位于40°N,
一年中夏至日正午太阳高度最大,大约为73.5°,
所以推知,拍摄时太阳高度较高,太阳方位在偏南或正南,影子是朝
偏北或正北方位;由材料“偏向小明拍摄时所在的方位”推知北方在小
明右侧,故小明拍摄时朝向正西。A错误,B正确。
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17.小明进入景区的时间更接近当地的( )
A.9时 B.11时 C.13时 D.15时
[解析] 根据太阳高度较大可知,拍摄时间接近
正午,A、D错误;
又根据图中影子朝向东北,可推知此时太阳位
于接近正南的西南方位,故为13时,B错误,C正确。
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18.小明到云冈石窟的假期最可能是( )
A.寒假 B.暑假 C.清明 D.国庆
[解析] 根据40°N二分日正午太阳高度约为50°,
可排除清明和国庆,寒假正午太阳高度更小,故
A、C、D三项均不正确;
夏至日正午太阳高度大约为73.5°,由前面分析拍摄当时的太阳高度
大于64°,该假期最可能是暑假,B正确。
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