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密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线
密 封 线 内 不 要 答 题
姓名 班级 考号
密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线
密 封 线 内 不 要 答 题
第一章 地球的运动
全卷满分100分 考试用时75分钟
一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。)
研究发现,大约10亿年前,地球完成一次自转可能仅需19个小时;现在地球上的一天大约持续24小时。珊瑚的生长线(类似树木年轮)记录了每日的生长节律。泥盆纪(约4亿年前)珊瑚每年生长约400条生长线,而现代珊瑚每年生长约365条生长线。据此完成下面两题。
1.材料中地球的变化直接反映了( )
A.地球公转周期明显变长
B.地球自转速度变慢
C.泥盆纪四季变化更明显
D.现代昼夜温差更小
2.地球自转周期从10亿年前的19小时变为现在的约24小时,对地球上时间计算的影响是( )
A.相同经度间隔的时间差增大
B.时区的划分范围变大
C.日界线两侧日期差异变小
D.全球地方时差值减小
小明在国庆节期间去某景区旅游,他把拍下的美景于北京时间15:45发到了朋友圈,立即得到了某国际友人的点赞。据此完成下面两题。
3.发朋友圈时,与北京处在同一天的地区占全球的比例约为( )
A.1/6 B.5/6
C.1/3 D.2/3
4.该国际友人点赞小明的朋友圈时正好在吃早餐,他最可能来自( )
A.纽约(40.72°N,74°W)
B.东京(35.68°N,139.73°E)
C.多哈(25.26°N,51.56°E)
D.伦敦(51.5°N,0.11°E)
2025年北京时间9月7日到8日(农历七月十六到十七)发生了一次全球可见的月全食,这次月全食始于7日23时28分。中国浙江大学(约30°N,120°E)和澳大利亚堪培拉大学(约35°S,149°E)的两位教授相约用广角镜头分别在各自城市记录此次“双半球月食奇观”(如图)。据此完成下面两题。
5.堪培拉大学教授开始记录月食的当地时间是( )
A.7日1:24 B.8日1:24
C.7日1:28 D.8日1:28
6.关于照片中月球轨迹的描述,正确的是( )
A.左图从右下向左上
B.右图从左下到右上
C.左图从东南向西南
D.右图从西北向东北
图1为游客小王某日某时刻在巴西利亚(16°S,48°W)国会大厦附近拍摄的太阳位于两栋高楼间的照片,晨昏线即将经过该地。图2为巴西利亚国会大厦附近地区平面图。据此完成下面三题。
7.该游客拍摄照片的时间可能是当地所在半球( )
A.冬季的早晨 B.冬季的傍晚
C.夏季的早晨 D.夏季的傍晚
8.此刻后,太阳移动的方向是( )
A.① B.②
C.③ D.④
9.40天后,游客在此处拍摄到同样景观的日期可能是( )
A.6月2日 B.7月12日
C.12月2日 D.1月12日
圭表(如图1)由“圭”和“表”两部分组成:“圭”为南北向的水平标尺,用于测量日影长度,“表”为直立标杆。我国古代通过观测正午“圭”上的日影长度确定节气,开展农业生产活动。下面图2为圭表示意图,下表示意某地在夏至日观测到的正午表影长度的相关数据。据此完成下面两题。
观测时间(北京时间)
12:40
表高
3米
圭上表影长
0.31米
圭上表影指向
正南
10.我国古代不同区域在圭表的摆放上( )
A.表的放置朝向与当地纬线延伸方向一致
B.低纬度地区放置于靠近房屋南侧区
C.中纬度地区放置于靠近房屋北侧区
D.热带地区需季节性调整圭表的位置
11.当地的地理坐标为( )
A.(17.5°N,110°E) B.(29.5°N,120°E)
C.(29.5°S,120°E) D.(17.5°S,110°E)
我国某景区以观看日出、日落而著名。地理老师刘老师去该景区旅游时,捡到一张残缺的《景区日出、日落时刻(北京时间)表》,刘老师将其进行修补后,将缺失的内容用字母表示,并拍摄了图片(下图)。据此完成下面两题。
12.a、d分别是( )
A.17:08 18:02 B.17:08 17:52
C.18:52 18:02 D.18:52 17:52
13.北京夏至日昼长约为15小时,可知该景区位于北京( )
A.东北 B.西北
C.东南 D.西南
赤道日晷的原理是利用指针(晷针)在晷面上的投影来测定时间。其晷面平行于赤道面,晷针指向北极星。赤道日晷有上下两面,当阳光照射时,指针的影子会在晷面上移动,指向不同的刻度,从而显示出当前的时刻。家住长沙(28°N,113°E)的王老师在自家楼上自建了一个赤道日晷装置。由于受到南侧高层楼房的遮挡,该装置每年有一定的时间不能使用。读图,完成下面三题。
14.该装置晷面与底座的夹角是( )
A.28° B.30° C.45° D.62°
15.夏至日北京时间12:00,该装置晷针影子的位置及指向正确的是( )
A.上晷面 正北
B.上晷面 北偏西
C.下晷面 正南
D.下晷面 北偏西
16.推测该装置一年中从什么时候开始不能使用( )
A.5月11日前后 B.8月22日前后
C.11月28日前后 D.12月22日前后
二、非选择题(本题共3小题,共52分。)
17.阅读图文材料,完成下列要求。(16分)
下图示意地球部分地区昼夜分布,阴影部分表示黑夜,晨昏线与极圈相切于c点,图中各地均能看到北极星,北极星相对地平线的高度角简称北极星仰角,地球自转方向箭头缺失。
(1)分别说出图中a、b、c三点北极星仰角的度数。(6分)
(2)判断图示北半球节气,并说明理由。(6分)
(3)分别依次写出此时图中c、d两点所在经线的地方时。(4分)
18.阅读图文材料,完成下列要求。(22分)
2025年12月21日(北半球冬至日),北京(40°N,116°E)某高校的徐老师从首都国际机场出发,飞往芝加哥(42°N,87.5°W)进行访问交流,下图为飞行路线示意图及航班信息,飞机准点起飞,较原计划提前17分钟到达芝加哥奥黑尔国际机场。
(1)此次飞行时长为 。(2分)
(2)飞机降落当日,全球正午太阳高度随纬度分布的规律是 ;该日过后一个月内,地球公转速度的变化情况是 。(4分)
(3)在下图所示的全球经纬网中,飞机降落时,A点正值日落。在下图中绘制飞机降落时全球昼夜分布状况,要求画出晨昏线,并用阴影表示夜半球。(6分)
(4)此日后南半球的昼夜长短变化状况为 ,
北半球极夜范围变化状况为 。(4分)
北京某科技公司研发制造“追日型”太阳能发电设备,用于路灯照明。该设备的太阳能电池板可随太阳升落的轨迹进行上下、左右“追日”旋转,保证电池板以最佳角度朝向太阳,提高太阳能利用率。下图为“追日型”太阳能发电设备示意图。
(5)2025年12月21日北京该太阳能电池板“追日”旋转一天的方位变化为 —正南— ;仅考虑昼夜长短状况,此日北京路灯开启时刻比天津 (早/晚)。(6分)
19.阅读材料,填写下面表格。(14分)
我国东北某中学地理兴趣小组开展了“立竿见影测量当地经纬度”的地理实践活动,该小组设计了如下实践活动方案。
时间
地点
参加人员
天气
2025年9月
22—23日
学校操场
地理兴趣小组成员
晴朗
实践工具
长度50厘米的细竹竿、圆规、直尺、记号笔、记录纸、 、量角器等
实践步骤
1.立竿:将一根长50厘米的细竹竿垂直于地面放置(O点)并保持稳定。
2.定向:以O为圆心,以65厘米为半径画圆弧。上午竿影端点落在弧线上,标记为点A;下午竿影端点再次落在弧线上,标记为点B;OA=OB,作∠AOB的平分线OC,则OC指示 方向。(见原理图1)
3.测影:第二天(北半球秋分日),当竿影与OC重合,则当地地方时为 。此时北京时间为11时52分,测得竿影长度为50厘米。(见原理图2)
4.计算:计算出当地的经纬度
绘制原理图
计算结果
学校经度约: ,学校纬度约:
实践反思
1.该“立竿见影”活动易受 影响,而无法顺利开展。
2.学生算出的经度与当地查询的经度有一定的误差,请说出一个可能的原因:
答案与解析
第一章 地球的运动
1.B
2.A
3.B
4.D
5.D
6.C
7.B
8.A
9.B
10.D
11.A
12.C
13.D
14.D
15.B
16.C
1.B 由材料可知,珊瑚生长线(类似树木年轮)记录每日的生长节律,也就是每条生长线对应一日,因此“每年生长线条数”即代表一年包含的天数。材料表明,泥盆纪(约4亿年前)珊瑚每年生长约400条生长线,现代珊瑚每年生长约365条生长线,这说明泥盆纪时一年有约400天,现代一年有约365天。根据材料可知,大约10亿年前,地球完成一次自转可能仅需19个小时,也就是比现在快5个小时左右,我们可大致认为地球在这期间自转速度均匀减慢,则通过粗略计算可知,4亿年前地球的自转周期约为22小时,由此可计算出当时地球的公转周期约为8 800小时(即400天×22小时),而现在地球的公转周期约为8 760小时(即365天×24小时),因此,我们有理由认为地球的公转周期没有明显变长,A错误;由材料可知,现在地球上一天的时间变长了,直接反映地球自转速度变慢,自转周期变长,B正确;珊瑚生长线条数与季节变化无关,仅反映昼夜更替频率,C错误;地球自转周期越长,昼夜温差越大,故现代昼夜温差更大,D错误。
2.A 地球自转周期从10亿年前的19小时变为现在的约24小时,地球自转一周转过的角度为360°是固定不变的。因此,10亿年前地球自转角速度为360°/19小时≈18.95°/小时,现在地球自转角速度约为360°/24小时=15°/小时,故可推知,相同经度间隔的时间差增大,地方时差值增大(例如,15°经度间隔的时间差从10亿年前的约0.79小时变为现在的1小时),A正确、D错误。以每天小时数进行时区划分的话,现代时区数量变多,时区的划分范围变小,B错误。日界线两侧日期差异为“一天”,与地球自转周期无关,因此日界线两侧日期差异不变,C错误。
3.B 结合材料可知,小明发朋友圈时北京时间为15:45,即120°E地方时为15:45,计算可知此时180°地方时为19:45,这说明0时所处的经线在120°E以西,故北京所在日期应为新的一天,新的一天占全球的比例=180°地方时/24时=19:45/24:00,故与北京处在同一天的地区占全球的比例约为5/6,B正确。
4.D 由材料可知,小明发朋友圈的时间是北京时间(东八区区时)15:45,该国际友人点赞小明的朋友圈时正好在吃早餐,说明该国际友人所处城市为早上日出后不久。纽约经度为74°W,位于西五区,与北京时间相差约13小时,计算可知此时约为2:45,此时纽约的国际友人不可能在吃早餐,A错误;东京经度为139.73°E,应为东九区,计算可知此时约为16:45,此时东京的国际友人不可能在吃早餐,B错误;多哈经度为51.56°E,位于东三区,与北京时间相差约5小时,计算可知此时约为10:45,已过了早餐时间,C错误;伦敦经度为0.11°E,位于中时区,与北京时间相差约8小时,计算可知此时约为7:45,正处于早餐时间,故这名国际友人最可能来自伦敦,D正确。
5.D 由材料可知,月全食始于北京时间7日23时28分,北京时间是东八区的区时,堪培拉大学经度为149°E,所在的时区是东十区,东十区区时比东八区区时早2小时,因此当北京时间为7日23时28分时,堪培拉大学的当地时间为8日1:28,D正确。
6.C 结合所学知识可知,无论在哪个半球观看月球运动,均为东升西落,月球轨迹应大致是由东到西,D错误;左图在中国,为北半球,北半球中纬度观测月球时应朝向南方天空,面向南,右侧为偏西,左侧为偏东,由于月球东升西落,故图中月球轨迹应是由左侧向右侧移动,月球轨迹应表现为从东南向西南,C正确、A错误;右图在澳大利亚,为南半球,南半球中纬度观测月球时应朝向北方天空,面向北,右侧为偏东,左侧为偏西,由于月球东升西落,图中月球轨迹应是由右侧向左侧移动,B错误。
7.B 由图1照片可知,太阳位于两栋高楼之间,且能够看到圆盘状建筑,此时太阳位于地平线上方并且距离地平线较近,结合晨昏线即将经过该地,可判断此时为傍晚时分(昏线即将到达);结合图2可知,此时太阳位于高楼偏西北方位。巴西利亚位于南半球(16°S),当南半球为冬季时,太阳直射点位于北半球,当地日出东北、日落西北。因此此时为南半球冬季的傍晚,B正确。
8.A 结合上题分析可知,此时为当地冬季的傍晚,巴西利亚位于南半球,南半球冬季,太阳视运动轨迹大致为东北→正北→西北。傍晚为日落时分,之后太阳进一步向地平线运动,即太阳高度下降,排除③④;同时太阳将进一步向偏西方向移动,从图2来看,即向圆盘状建筑方向移动,对应图1中箭头①的指向,①正确、②错误。故选A。
9.B 结合所学知识可知,太阳直射点每年往返于南北回归线,当太阳直射同一纬度时,日落方位相同,游客在此处拍摄到同样景观的日期关于二至日对称分布。此时为南半球冬季,故游客在此处拍摄到同样景观的两个日期应关于北半球夏至日(6月22日前后)对称,若40天后拍摄到同样景观,说明该日距离北半球夏至日(6月22日前后)大约20天,6月2日和7月12日符合条件,但若40天后日期为6月2日,则40天前为4月22日左右,两日并不关于6月22日对称,太阳直射点纬度不相近,日落方位不同,无法满足拍摄到同样景观条件,A错误;若40天后为7月12日,则40天前为6月2日,两日关于6月22日对称,太阳直射点纬度相近,日落方位相近,满足拍摄到同样景观条件,B正确。12月2日、1月12日为南半球夏季,日落方位为西南方向,无法满足拍摄到同样景观条件,C、D错误。
10.D 由材料可知,表为直立标杆,若表的放置朝向与当地纬线延伸方向(东西方向)一致,则圭平行于当地纬线,而正午时太阳位于正南或正北方向,影子会朝向正北或正南方向,则表影均无法投影到圭上,则此圭表无法使用,A错误;低纬度地区的热带地区,不同日期正午太阳方位会出现正南和正北的变化,当太阳位于当地正北方向时,房屋南侧太阳光线被遮挡,表无法在圭上投影,B错误;我国位于北半球,中纬度地区正午时太阳位于正南方向,将圭表放置在靠近房屋北侧,房屋会遮挡太阳光线,可能导致表无法在圭上投影,C错误;热带地区不同日期正午太阳方位会出现正南和正北的变化,因此应根据不同季节正午太阳在当地的位置来调整圭表的位置,D正确。
11.A 由表格信息可知,当地正午12时时,北京时间为12时40分,可知该地位于120°E以西(“东加西减”),由地方时相差40分钟,可计算出经度相差10°,则该地的经度应为110°E。夏至日正午时,该地的圭上表影长0.31米,利用直角三角形的正切计算公式可得出tanH=3÷0.31≈9.677,结合图中信息可知,当地夏至日的正午太阳高度约为84°;利用正午太阳高度计算公式可得出,84°=90°-该地与23.5°N的纬度差,即该地与23.5°N的纬度差为6°,故该地的纬度为29.5°N或17.5°N;因夏至日圭上表影指向正南,说明太阳直射点位于该地北侧,故该地的纬度应是17.5°N,A正确。
12.C 结合所学知识可知,二分日全球昼夜平分,该景区昼长应为12小时,即从日出到日落时间经历12小时,故日落时间应为6:52+12:00=18:52,a为18:52,A、B错误;二分日全球各地的日出时间均为当地地方时6:00,而表中显示该景区日出时间为北京时间6:52,这说明该地地方时比北京时间晚52分钟,据此可推断出该地夏至日日出地方时为5:10,该地夏至日昼长=(12:00-5:10)×2=13时40分,由所学知识可知,同一地区夏至日昼长与冬至日夜长相等,即该地冬至日昼长=24时-夏至日昼长=24时-13时40分=10时20分,结合昼长计算公式可知,该地冬至日昼长=(日落地方时-12:00)×2=10时20分,由此可计算出该地冬至日日落地方时为17:10,d为该地冬至日日落时的北京时间,应为17:10+52分钟=18:02,C正确、D错误。
13.D 结合上题分析可知,该景区夏至日昼长为13时40分,而北京夏至日昼长约为15小时,夏半年纬度越高昼越长,故可推知该景区纬度低于北京,位于北京以南;由上题分析可知,该景区地方时比北京时间晚52分钟,这说明该景区位于北京以西。故该景区位于北京西南,D正确。
14.D 由材料可知,赤道日晷的晷面平行于赤道面,晷针指向北极星(与地轴平行)。因此晷针与水平面的夹角应等于当地纬度值(28°),因晷针与晷面垂直,结合三角形知识可知,晷面与底座(水平面)的夹角和晷针与水平面的夹角(当地纬度值)互余,故晷面与底座夹角=90°-当地纬度=90°-28°=62°,D正确。
15.B 由材料可知,该地为长沙,其经度为113°E,北京时间为120°E的地方时,故长沙与120°E经度差为7°,时间相差28分钟,夏至日北京时间12:00时,长沙地方时为11:32,此时太阳位于天空的南偏东方向,故晷针影子指向北偏西,排除A、C;结合上题分析可知,晷针与地面的夹角等于当地纬度,晷面与地面的夹角为62°,而夏至日当地正午太阳高度=90°-(28°-23°26')=85°26',大于晷面与地面的夹角(长沙此时地方时接近正午12时,故可利用正午太阳高度估算),故晷针影子投在上晷面,B正确、D错误。
16.C 由材料“由于受到南侧高层楼房的遮挡,该装置每年有一定的时间不能使用”可知,当太阳高度较低时,该装置不能使用。图示南楼比北楼高15米,楼间距为15米,计算可知,当正午太阳高度小于45°时该装置不能使用。长沙纬度为28°N,结合正午太阳高度计算公式可知,当太阳直射点纬度在17°S以南时,当地正午太阳高度小于45°;结合选项,太阳直射点位于17°S的日期大致在每年11月28日前后,此时开始该装置不能使用,C正确。5月11日前后和8月22日前后太阳直射点位于北半球,该地正午太阳高度大于45°,该装置可以使用,A、B错误。12月22日前后太阳直射点位于南回归线,该装置早已不能使用,D错误。
17.答案 (1)a点为30°;(2分)b点为23°26';(2分)c点为66°34'。(2分)
(2)节气:冬至。(2分)
理由:图示范围为北半球的局部地区;(2分)北极圈及其以北地区有极夜现象。(2分)
(3)c:12时;(2分)d:14时。(2分)
解析 (1)根据材料“图中各地均能看到北极星”可知,图示地区位于北半球,北极星仰角即北极星相对地平线的高度角,因此,北极星仰角的度数等于当地的地理纬度。a点位于30°N,故其北极星仰角为30°;b点位于北回归线,故其北极星仰角为23°26';c点位于北极圈,故其北极星仰角为66°34'。
(2)根据材料“阴影部分表示黑夜,晨昏线与极圈相切于c点”可知,北极圈及其以北地区处于夜半球,有极夜现象,说明太阳直射点位于南回归线,图示节气应为北半球冬至。
(3)结合上题分析可知,该图是以北极点为中心的俯视图的一部分,地球呈逆时针方向自转,c点所在经线是昼半球的中央经线,地方时是12时;d点位于c点以东,两点经度相隔30°,地方时相差2小时,故d点地方时为14时。
18.答案 (1)13小时35分钟(2分)
(2)从南回归线向南北两侧递减(2分) 先变快再变慢(2分)
(3)绘图如下:(6分)
(4)昼变短夜变长(2分) 变小(2分)
(5)东南(2分) 西南(2分) 晚(2分)
解析 (1)结合所学知识可知,北京所在时区为东八区,芝加哥所在时区为西六区。飞机起飞时东八区区时为21日16时25分,西六区区时比东八区区时晚14小时,因此飞机起飞时西六区区时为21日16时25分-14小时=21日2时25分。由图文材料可知,飞机计划在西六区区时16时17分降落,而飞机实际上较原计划提前17分钟到达,则飞机到达的时间实际是西六区区时16时,因此飞机的飞行时间=16时-2时25分=13小时35分钟。
(2)材料显示,飞机降落当日的日期为12月21日,为北半球冬至日,太阳直射南回归线,全球正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减。该日过后一个月内,对应日期是从12月21日到1月21日,经过地球公转速度较快的近日点(1月初),因此该时段内地球公转速度先变快后变慢。
(3)飞机降落时西六区(中央经线为90°W)的区时为16时,“A点正值日落”说明A点为昏线与赤道交点,地方时为18时,故A点所在经线为60°W。该日为北半球冬至日,北极圈及其以北出现极夜,南极圈及其以南出现极昼。图中相邻两条经线经度相差90°,A点以东相邻经线为0时经线,该经线与南极圈的交点也是晨昏线与南极圈的切点,由该点连接A点同时向左上延长并与北极圈相交时为止,形成图中完整的昏线,依据晨线与昏线对称,可在右侧画出晨线。
(4)该日为北半球的冬至日,此日后太阳直射点北移,南半球昼渐短夜渐长。北半球极夜范围由北极圈向北极点方向变小。
(5)12月21日为北半球冬至日,太阳直射南回归线,北京日出东南,日落西南,因此“追日型”太阳能电池板的朝向在这一天的方位变化为东南—正南—西南。仅考虑昼夜长短状况,由于北京与天津纬度相差不大,北京位于天津西部,日落时间较晚,所以北京路灯开启时刻比天津晚。
19.答案 手表(钟表、手机等计时工具)(2分) 正北(2分) 12时(2分) 122°E(2分) 45°N(2分) 天气状况(2分) 手表时间不准确(竹竿不够直立、测量影长时有误差等)(2分)
解析 结合表格中内容可知,需要根据当地与北京时间的时差来推算当地的经度,因此需要手表(钟表、手机)等计时工具。由实践步骤可知,OA为上午竿影,OB为下午竿影,地理实践地位于我国东北地区,实践的时间为9月22—23日,为秋分日前后,则可推知该日日出近似正东、日落近似正西,上午太阳位于东南方向,下午太阳位于西南方向,则OA指向西北方向,OB指向东北方向,OC平分∠AOB,则OC指向正北。当竿影与OC重合(指向正北)时,太阳位于正南方向,为当地正午时刻,即为地方时12时。此时北京时间为11时52分,两地相差8分钟,经度相差2°,该地时间早于北京时间,则其位于120°E以东,经度为122°E;秋分日,太阳直射赤道,此时竿影长度为50厘米,而竹竿长为50厘米,则此时tanH=1,故H=45°,而H=90°-纬度差,则可以求出学校的纬度为45°N。学生算出的经度与查询的当地经度有一定的误差,可能原因有竹竿不够直立、手表时间不够精准、测量影长时出现误差等。
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