第2章 第5讲 地球的公转及其意义(Word学生用书)-【高考突破新方案】2027年高考地理大一轮复习练案(湘教版)

2026-07-31
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摘要:

该高中地理高考复习学案系统梳理地球公转及其意义专题,以公转特征与黄赤交角为基础,延伸至正午太阳高度变化、昼夜长短规律及四季五带划分,构建“特征—成因—意义—应用”的知识链,通过填空、表格梳理等任务驱动,引导学生自主整合考点逻辑,形成层次分明的知识网络。 亮点在于诊断性自测与核心素养融合设计,如开篇设置公转轨道、周期等填空诊断,真题演练结合“鹊桥二号”轨道分析(区域认知)、日晷观测(地理实践力)等案例,培养综合思维。每个考点配备判读技巧、计算方法等工具,帮助学生自主诊断薄弱环节,教师可依据学情精准指导,提升备考实效。

内容正文:

第5讲 地球的公转及其意义 课标要求 结合实例,说明地球运动的地理意义 命题推测 [区域认知] 结合区域位置,认知区域正午太阳高度的变化规律 [综合思维] 分析光照图,理解正午太阳高度的变化规律 [地理实践力] 观察生活中影子变化、楼间距、太阳能热水器安装等,提高分析问题的能力;围绕昼夜长短变化规律、光照图等信息,主要考查地球运动规律在生活中的应用 考点1 地球的公转特征与黄赤交角 1.公转特征 (1)轨道:近似正圆的    形轨道,太阳位于其中一个    上。  (2)方向:      。  (3)周期:公转的真正周期是恒星年。 参照物 时间长度 回归年      365日5时48分46秒 恒星年 其他恒星           (4)速度 2.黄赤交角及其影响 (1)黄赤交角 (2)影响:引起太阳直射点在  之间往返运动。 1.地球公转示意图的判读技巧 (1)公转方向的判读——看南极上空还是北极上空 从南极上空看,公转方向为顺时针;从北极上空看,公转方向为逆时针。 (2)先判断“二至”,再判断“二分” ①看是近日点还是远日点 ②看地轴的指向 “左倾左冬,右倾右冬”,即地轴向左倾斜,左面为冬至,向右倾斜,右面为冬至,如地球公转示意图中a位置。 ③看太阳直射点的位置 连接太阳光线与地心,可以看出太阳直射点所在的半球。确定了二至日后,结合地球公转的方向即可判断春分和秋分。 2.黄赤交角变化带来的影响 角度一 地球公转的基本特征   [2025·湖北卷] 某观测小组在当地以星空观测为主题,开展地理研学活动,在准备的星空图上标识了不同季节太阳的位置(如下图)。据此完成第1题。 1.上图所示太阳视运动方向和周期是 ( ) ①自东向西 ②自西向东 ③1恒星年 ④1回归年 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 角度二 地球公转基本特征的应用   “鹊桥二号”卫星是一颗中继通信卫星,主要在探月四期工程执行月球南极地区样品采集任务中提供地月通信中继服务,其运行轨道属于十分特殊的大倾角椭圆轨道,轨道与月球赤道的夹角达到了54.8°。下图示意“鹊桥二号”卫星的运行轨道。完成2~3题。 2.与位于月球赤道上空的轨道相比,“鹊桥二号”选择大倾角轨道更有利于 ( ) A.获得光照 B.接近月面 C.服务极区 D.联系地球 3.地球上与“鹊桥二号”椭圆轨道的设计原理有关的地理现象是 ( ) A.太阳直射点回归运动 B.北半球夏季更长 C.昼夜长短的变化 D.南半球河流左偏 角度三 黄赤交角变化及其影响   [2025·广东卷] 叠层石发育于滨海区域,它是以蓝细菌为主的原核生物通过生长和代谢活动黏结沉积矿物颗粒而形成的生物沉积构造。由于蓝细菌的生长具有趋光性,因此叠层石沉积结构蕴含了“日—地—月”关系的相关信息。根据对北京周口店地区中元古代晚期(距今约10亿年前)叠层石沉积结构的研究,可知那时黄赤交角为29.9°±0.7°,一天时长为17.0±0.7小时。据此完成4~5题。 4.相较于现今,中元古代晚期的地球 ( ) A.温带区域范围更大 B.极夜极昼区的范围更大 C.自转的角速度更慢 D.太阳直射区域范围更小 5.与周口店纬度相同的区域,在中元古代晚期较现今   ( ) A.冬至日的白昼更长 B.与北回归线的纬度差更大 C.潮汐变化周期更短 D.夏至日正午太阳高度更小 考点2 正午太阳高度的变化与应用 1.太阳高度与正午太阳高度   一天中,日出以后太阳高度逐渐  ,正午时达    ,之后太阳高度逐渐减小。其中正午的太阳高度称为正午太阳高度,是一天中    的太阳高度。  2.正午太阳高度的纬度变化 夏至日 正午太阳高度由      向南北两侧递减,如图中    折线所示  冬至日 正午太阳高度由      向南北两侧递减,如图中    折线所示  春、秋分日 正午太阳高度由    向南北两侧递减,如图中    折线所示  3.正午太阳高度的季节变化规律 北半球节气 达到最大值的地区 达到最小值的地区 夏至 北回归线及其以北各纬度     各纬度  冬至     及其以南各纬度  北半球各纬度 春、秋分 赤道 南、北极点 日晷   日晷指的是人类古代利用日影测得时刻的一种计时仪器,其原理就是利用太阳的投影方向来测定并划分时刻。由于日晷必须依赖日照,因此不能用于阴雨天和黑夜。 晷针投影在我国日晷北侧面上应是夏半年,南侧面上应为冬半年;晷针北侧指向北极星,面向日晷时,左侧为东,右侧为西,太阳和晷针日影都是顺时针方向运动;北极星仰角=当地纬度,晷针与水平面的夹角=当地纬度,晷盘与地平面的夹角=90°-当地纬度。 1.正午太阳高度的计算方法 (1)公式:H=90°—两点纬度差 (2)确定两点纬度差的方法   “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”的原则,即两点位于同半球,则“大数-小数”;位于不同半球,则纬度相加。   如图所示,当太阳直射B点(10°N)时,HA=90°-A、B纬度差=90°-(40°-10°)=60°,HC=90°-B、C纬度差=90°-(10°+23.5°)=56.5°。 2.正午太阳高度的变化规律 (1)“远小近大” 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)“来增去减” 太阳直射点向某地所在纬线移来,则当地正午太阳高度增大;移去则减小。 正午太阳高度(不含极夜区)的周年变化规律 (3)不同区域正午太阳高度的年变化规律 南北回 归线 之间 ①太阳直射现象 ②正午太阳高度年变化幅度=α+23.5°(α为当地纬度) 回归线 与极圈 之间 ①无太阳直射,无极昼、极夜现象 ②正午太阳高度年变化幅度为47° 极圈与 极点 之间 ①有极昼、极夜现象 ②正午太阳高度年变化幅度=113.5°-α(α为当地纬度) 3.正午太阳高度的应用 确定 地方时 当某地太阳高度达一天中的最大值时,日影最短,当地的地方时是12时 确定房 屋的 朝向 北回归线以北的地区,正午太阳位于南方,房屋一般朝南;南回归线以南的地区,正午太阳位于北方,房屋一般朝北 判断日 影长短 及方向 ①太阳直射点上,正午物体的影子缩短为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 ②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 ③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 ④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;太阳直射时日影最短(等于0) 确定当 地的地 理纬度 某地与太阳直射点纬度相隔多少度,两地正午太阳高度就相差多少度。根据某地某日(二分二至日)正午太阳高度,可大致判断该地纬度 确定楼 间距、 楼高 为了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。以我国某地为例,见下图,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为:L=h cot H 太阳能 热水器 的倾角 调整 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α,使太阳光线与集热板垂直。其倾角α和正午太阳高度h的关系为α+h=90°(如下图),倾角α=当地纬度与太阳直射点的纬度差 角度一 太阳高度的日变化   [2023·浙江6月选考] 塔式光热发电是利用成千上万个独立跟踪太阳的定日镜,将阳光聚集到镜场中心的集热塔,通过能量转换来发电。图甲为青海某地塔式光热发电场景观图,图乙为定日镜工作原理示意图。完成第1题。 甲           乙 1.定日镜工作期间,镜面朝向(图乙所示)的水平和垂直转动方向分别是 ( ) A.顺时针;先逆时针,后顺时针 B.顺时针;先顺时针,后逆时针 C.逆时针;先顺时针,后逆时针 D.逆时针;先逆时针,后顺时针 角度二 正午太阳高度的变化规律及计算   [2025·浙江1月选考] 甲、乙两地天文爱好者进行太阳高度观测。具体做法:在平坦地面上方水平放置一块有一个小孔的遮光板,太阳光透过小孔投影到地面上,形成较清晰的太阳投影。下图为两地天文爱好者在两分、两至日正午时刻,在同高度用相同遮光板观测到的太阳影像地面投影。完成2~3题。 2.若冬至日,甲、乙两地日落时世界时相同,则甲位于乙的 ( ) A.东南 B.东北 C.西北 D.西南 3.两地正午太阳高度之差(Δh)年变化有可能的是 ( ) A.① B.② C.③ D.④ 角度三 正午太阳高度在实际生活中的作用   [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4~5题。 甲 乙 4.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 5.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 考点3 昼夜长短的变化、四季和五带 1.昼夜长短的变化 (1)典型图示 (2)变化规律(以北半球为例) 时间 变化规律 变化特点 北半球 夏半年 北半球各地      ,纬度越高(不含极昼区),昼    ,夜      图甲中北半球各地昼长达到一年中的    ,北极圈及其以北地区出现    现象  北半球 冬半年 北半球各地      ,纬度越高(不含极夜区),昼    ,夜      图丙中北半球各地夜长达到一年中的    ,北极圈及其以北地区出现    现象  春、秋 分日 图乙代表的时间是每年的     或9月23日前后,全球各地       2.四季和五带 (1)四季的成因 昼夜长短和       的时空变化⇒太阳辐射的时空变化 (2)四季的划分 ①天文四季   夏季:一年中白昼    、正午太阳高度    的季节。    冬季:一年中白昼    、正午太阳高度    的季节。  ②北温带许多国家的四季:    月为春季,依次类推,每三个月为一个季节。  (3)五带划分:以    和    为界线,将全球划分为南、北寒带,南、北温带和热带。  1.昼夜长短的相关规律 (1)分布规律——抓“太阳直射点位置” 太阳直射点半球位置→昼长夜短→纬度越高(非极昼区),昼越长→极点附近出现“极昼”。 (2)变化规律——抓“移动方向” 太阳直射点移向南北哪个方向,哪个半球昼变长、夜变短,且纬度越高变化幅度越大(极昼、极夜区除外)。 昼夜长短变化的规律 规律 内容 对称 规律 ①同一纬线上各地昼夜长短相同(同线等长),南北半球同纬度昼夜长短相反 ②二分日前后间隔时间相同的两日期,昼夜长短相反;二至日前后间隔时间相同的两日期,昼夜长短相同 递增 规律 除极昼、极夜区域,太阳直射点所在半球昼长夜短,且纬度越高,昼越长;另一半球相反 变幅 规律 赤道处全年昼夜平分;纬度越高(不含极昼、极夜区域),昼夜长短的变化幅度越大 极昼、极 夜规律 极昼(极夜)的起始纬度=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.昼夜长短的计算与判断 (1)根据昼(夜)弧所跨经度数计算 昼长= 夜长= (2)根据日出、日落地方时计算 昼长时数=(12-日出时间)×2=(日落时间-12)×2 夜长时数=(24-日落时间)×2=日出时间×2 (3)昼夜长短的判断应注意以下几点 ①同一纬线上各点的昼夜长短相等。 ②南北半球纬度数相同的地区昼夜长短“对称”分布,即北半球各地的昼长与南半球相同纬度的夜长相等,如40°N的昼长等于40°S的夜长。 ③春、秋分日,全球各地昼夜平分,均为12小时。 ④赤道上全年昼夜平分,均为12小时。 3.二十四节气(北半球)及应用 (1)二十四节气   口诀: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。 (2)典型适用地区:黄河流域。 (3)划分依据:古代中国人观察太阳周年运动,总结一年中时令、气候、物候等方面的变化规律,将地球绕太阳公转的黄道划分为24等份,以春分作为0°起点,地球每运行15°,日期大约经过15天,对应一个节气。 (4)与人类活动的关系 四种类别 特点 反映季节 我国传统上以立春、立夏、立秋、立冬作为四季的开始 反映正午太阳高度变化 春分、秋分、夏至、冬至用来反映正午太阳高度变化 反映气 候特征 小暑、大暑、处暑、小寒、大寒反映气温变化和热量状况 雨水、谷雨、小雪、大雪反映降水状况 白露、寒露、霜降反映水汽凝结、凝华现象 反映物 候现象 小满、芒种反映作物的成熟和收成状况 惊蛰、清明反映自然物候现象:惊蛰预示万物惊醒复苏;清明表示空气清新,草木返青,是农作物播种的大好时光 角度一 昼夜长短的变化规律   [2024·河北卷] 西安(34°17'N,108°55'E)是连通我国东、西部的重要物流节点。2024年3月26日,我国首趟快递电商多联快车(干线铁路运输+两端集装箱配送)班列从西安出发,38小时后抵达乌鲁木齐(43°47'N,87°37'E),较传统公路运输方式用时缩短约5个小时。据此完成第1题。 1.该趟班列首发当日,乌鲁木齐比西安 ( ) A.日出时刻早 B.正午太阳高度大 C.白昼时间长 D.日落方位略偏南 角度二 昼夜长短的计算及日出、日落方位的判断   [2026·福建福州等地联考] 家住伦敦的小明,某日12:25查看了自己手机上的天气App,发现该日的日出日落与当晚月出月落信息(如下图所示),当晚小明看到了多半个月亮非常明亮。据此完成2~3题。 2.该日伦敦日出方位为 ( ) A.东南 B.东北 C.西南 D.西北 3.当天小明可观看到月亮的时长为 ( ) A.10小时26分钟 B.12小时06分钟 C.3小时21分钟 D.9小时50分钟 角度三 二十四节气   [2025·云南卷] 圭表由两部分组成,直立的柱体为“表”,与柱体垂直的装置为“圭”。我国古人根据正午时“表”影在“圭”上的变化划分二十四节气(两端刻度表示夏至或冬至)。据此完成4~5题。 4.下列圭表的示意图适用于海南三沙市(17°N)的是 ( ) A.① B.② C.③ D.④ 5.古人观察圭表发现,从冬至日、夏至日分别往后推6个节气所用天数不同。其原因是 ( ) A.昼夜长短的季节差异 B.地球公转速度不均 C.太阳高度的季节差异 D.物候转换间隔不同 学科网(北京)股份有限公司 $ 第5讲 地球的公转及其意义 考点1 ● 必备知识 1.(1)椭圆 焦点 (2)自西向东 (3)太阳 365日6时9分10秒 (4)7 慢 南 冬 2.(1)23.5° (2)南北回归线 夏至(6月22日前后) 冬至(12月22日前后) ● 命题呈现 1.C [解析] 太阳在天球上周年视运动的轨迹是黄道,运动方向是自西向东,②正确,①错误;图示太阳视运动一周是以遥远的恒星(图中给出的飞马、猎户、狮子、天琴星座中的恒星)为参照物,并不是以太阳直射点回归运动为参照,③正确,④错误。故选C。 2.C 3.B [解析] 第2题,读图并结合材料分析可知,与月球赤道上空的轨道相比,在大倾角轨道上运行的中继通信卫星能够到达月球更高纬度地区的上空,并在远月点附近因速度慢可停留更长时间从而更好地为月球南极样品采集任务提供服务,C正确;位于太空的卫星可以通过调整太阳能电池板的朝向获取最佳光照,与其所对应的月面纬度无关,A错误;在月球赤道上空也可以通过调整轨道高度来接近月面,B错误;在月球赤道上空联系地球与大倾角轨道上没有明显差异,D错误。第3题,读图可知,中继卫星运行轨道的远月点位于月球南极上空,运用地球公转至远日点时的运动特征可知,当中继卫星运动到月球南极上空时速度慢,可以更长时间服务于月球南极样品采集任务。北半球夏季更长,是因为北半球夏季时地球处于公转轨道的远日点附近,运动速度慢,B正确;昼夜长短的变化和太阳直射点的回归运动是因为黄赤交角的存在,和地球绕日公转轨道是否椭圆无关,A、C错误;南半球河流左偏是地球自转的意义,D错误。 4.B 5.C [解析] 第4题,根据材料信息“那时黄赤交角为29.9°±0.7°,一天时长为17.0±0.7小时”可知,黄赤交角增大,回归线纬度升高,极圈纬度降低,温带范围(回归线与极圈之间)缩小,故A错误;黄赤交角增大,极圈纬度降低,极昼极夜范围扩大,故B正确;地球自转角速度与自转周期呈负相关,当时一天仅17±0.7小时,自转周期更短,角速度更快,故C错误;黄赤交角增大,太阳直射范围(回归线之间)扩大,故D错误。第5题,当时黄赤交角更大,冬至日太阳直射点更偏南(南纬29.9°±0.7°),北半球昼更短,故A错误;当时北回归线为北纬29.9°±0.7°,周口店与其纬度差更小,故B错误;地球自转周期缩短(一天时长为17±0.7小时),太阴日相应缩短,潮汐周期(两次高潮间隔)更短,故C正确;夏至日正午太阳高度=90°-|当地纬度±北回归线纬度|,当时黄赤交角更大,北回归线纬度更高,北京周口店地区纬度不变,夏至日正午太阳高度应更大,故D错误。 考点2 ● 必备知识 1.增大 最大值 最大 2.北回归线 c 南回归线 a 赤道 b 3.南半球 南回归线 ● 命题呈现 1.B [解析] 根据材料可知,塔式光热发电是利用成千上万个独立跟踪太阳的定日镜,将阳光聚集到镜场中心的集热塔,通过能量转换来发电的。定日镜是独立跟踪太阳的,其工作期间会随着太阳在天空中的位置变化而转动。一天之中太阳水平方位为顺时针变化,所以图乙所示镜面朝向的水平转动方向也应为顺时针。为获得更强的太阳辐射,镜面应调整到使太阳光线能反射到集热塔的固定位置。上午太阳高度角逐渐变大,图乙所示镜面朝向在垂直方向上应从比较平的状态逐渐调整为比较竖的状态,为顺时针转动;下午太阳高度角逐渐变小,图乙所示镜面朝向在垂直方向上与上午的情况相反,为逆时针转动。故选B。 2.A 3.C [解析] 第2题,图中的太阳投影相当于日影,图中相当于给出了甲、乙两地正午日影的长短与朝向的年变化。根据小孔垂直投影点与二分二至日太阳投影的位置关系判断,甲地的正午日影在一年中有一小段时期朝北,绝大多数时段朝南,说明甲地位于热带且接近南回归线(如20°S),一年有两次太阳直射。同理可知,乙地位于热带且接近北回归线(如20°N),一年有两次太阳直射。所以,甲位于乙的偏南方向。如下图,昏线代表日落,世界时即0°经线的地方时。甲、乙两地日落时世界时相同,只能是甲、乙两地均位于昏线上。冬至日,昏线呈西北—东南方向,所以甲位于乙的东南方向。A项正确。 第3题,正午太阳高度的规律一:“近大远小”。规律二:关于太阳直射点所在纬线南北对称的两地正午太阳高度相等。规律三:同一天位于太阳直射点同一侧的两地的正午太阳高度之差等于两地的纬度差。由上题可假设甲位于20°S,乙位于20°N,甲、乙两地关于赤道对称。如下图,a为二分日,太阳直射赤道,则甲、乙两地正午太阳高度相等,差值为0°。由a到b,太阳直射赤道至20°S之间,随着太阳直射点向甲移动,甲地正午太阳高度越来越大,乙地正午太阳高度越来越小,两者差值从0°开始逐渐增大。b为太阳直射20°S(甲地),则甲、乙两地的正午太阳高度之差等于两地的纬度差(40°,也可代入公式计算得出)。由b到c(冬至日),甲、乙两地的正午太阳高度之差均等于两地的纬度差(40°)。太阳直射北半球时同理可证。所以C项正确。 4.D 5.B [解析] 第4题,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。第5题,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。 考点3 ● 必备知识 1.(1)夏至 春、秋分 冬至 (2)昼长夜短 越长 越短 最大值 极昼 昼短夜长 越短 越长 最大值 极夜 3月21日 昼夜平分 2.(1)正午太阳高度 (2)①最长 最大 最短 最小 ②3、4、5 (3)回归线 极圈 ● 命题呈现 1.C [解析] 由材料可知,该班列首发当日为3月26日,根据所学知识,该日太阳直射点在北半球,北半球纬度越高,昼越长(极昼区除外),乌鲁木齐纬度高于西安,故乌鲁木齐白昼时间更长,C正确;乌鲁木齐位于西安西侧,且两地之间经度差异远大于纬度差异,故乌鲁木齐日出时刻更晚,A错误;乌鲁木齐和西安均位于太阳直射点以北,乌鲁木齐与太阳直射点的纬度差更大,故正午太阳高度更小,B错误;两城市在该日均日落西北,乌鲁木齐白昼更长,日落方位西偏北的角度更大,D错误。 2.A 3.C [解析] 第2题,读图可知,该日伦敦日出时间为7:05,日落时间为16:55,该日的昼长约为16:55-7:05=9小时50分钟,伦敦该日昼短夜长,正值北半球冬半年,日出东南,日落西南。故选A。第3题,读图可知,当天小明要看到月亮必须是在月出后到24时的这段时间,根据图中可知月出时间为20:39,小明该日可看到月亮的时长为24-20:39=3小时21分钟。故选C。 4.C 5.B [解析] 第4题,根据所学知识可知,太阳直射点在南北回归线之间做回归运动。一年之中,太阳直射点在17°N以南的时间明显多于太阳直射点在17°N以北的时间。太阳直射点在17°N以南时,海南三沙市正午太阳在正南,太阳直射点在17°N以北时,三沙市正午太阳在正北,故一年中三沙市正午太阳光线从正南照过来的时间明显多于正北。根据材料可知,圭两端刻度表示冬至或夏至,冬至太阳直射南回归线,夏至太阳直射北回归线。图①中表位于圭的南端,不能表示出夏至,A错误;图②中表位于圭的中间,冬至和夏至正午太阳高度相等,而三沙市夏至正午太阳高度明显大于冬至,B错误;图③圭北端太阳光来自正南,可代表三沙市冬至正午太阳光线,圭南端太阳光来自正北,可代表三沙市夏至正午太阳光线,当太阳直射17°N,正午阳光与圭垂直,与图中表平行,C正确;图④中表位于圭的南端,不能表示出夏至,D错误。第5题,根据所学知识可知,四季更替是地球公转运动造成的,按地球公转方向,大致每隔15°定为一个节气。地球公转过程中,每年的1月初在近日点附近,公转速度最快;每年的7月初在远日点附近,公转速度最慢。从冬至日、夏至日分别往后推6个节气,地球公转速度不同,故所用天数不同,B正确;昼夜长短的季节差异导致日照时间的长短差异,太阳高度的季节差异导致太阳辐射的强弱变化,二十四节气可以作为农事安排的科学依据,人们利用物候规律指导农业生产,但昼夜长短、太阳高度、物候转换均不会影响地球公转速度,故也不会造成从冬至日、夏至日分别往后推6个节气所用天数不同,A、C、D错误。 学科网(北京)股份有限公司 $

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