内容正文:
天体系统的结构图
地月系
太阳系
银河系
可观测宇宙
地球是中心天体
由围绕太阳运转的天体构成
由数以千亿颗恒星和星云组成
银河系和现阶段所能观测到的河外星系
基础知识回顾
宇宙中天体都在运动着,运动中的天体相互吸引、相互绕转,形成天体系统。
地球是哪种天体?
行星
一、地球的形状和大小
1、形状
地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的椭球体
2
这是一个副标题
地球的自转的假想轴
(1)地轴
地轴与地球表面相交的两点
(2)两极
地球表面与南、北两极距离相等的大圆圈
(是地球上最长的纬线,长约4万千米)
(3)赤道(0°纬线)
地轴
N
S
赤道
地球仪
为了便于认识地球,人们仿造地球的形状,按照一定的比例缩小,制作了地球的模型。
二、经纬线、经纬度
地轴北端始终指向北极星
1、经线和经度
经线:连接
南北两极的线
北
南
半圆(连接南北两极并垂直于纬线的半圆)
相等,约2万千米
相交于南北极点
相邻两条经线间在赤道上间隔最大,往两极减小
南北方向
1) 经线及其特点
形状
长度
相互关系
间距
指示方向
二、经纬线、经纬度
经线圈
两条正相对的经线可组成一个经线圈,且每个经线圈都平分地球。
②相对的两条经线相加为180度, 东西经相反。
③东经度数越往东越大,
西经度数越往西越大。
①本初子午线(即0°经线,过英国伦敦格林尼治天文台的经线)
往东—180度为东经,用E表示;
往西—180度为西经,用W表示。
2)经度:
面面角
本初子午线
东经 E
西经 W
越往东越大
越往西越大
东经90°
西经90°
二、经纬线、经纬度
1、经线和经度
规律
经度的取值范围:0°~180°。
东增东经
西增西经
5
重要经线
东西半球分界线:20°W、160°E
你能表述下东西半球的范围吗?
东西经分界线:0°、180°(注意,不要标注符号)
180°经线:地球表面经度最大的度数,也是规定国际日期变更线(又称国际日界线)的基础。
本初子午线(0°经线):地球表面经度的起始度数。
20°W和160°E经线:东西半球的分界线,这样的划分使得分界线基本上从大洋上穿过,从而避免一些国家的版图被分隔在两个半球。
120°E经线:北京所在时区(东八区)的中央经线。我国统一采用北京所在的东八区的区时(即120°E经线的地方时),这就是“北京时间”。
纬线:与
赤道平行的线
各自成圆圈(也称为纬线圈,在地球上,所有与赤道平行的圆圈叫纬线。)
从赤道往两极逐渐变短,赤道最长
平行
任意两条相邻两条纬线间处处相等
东西方向
东
西
1)纬线
形状
长度
相互关系
间距
指示方向
2、纬线和纬度的特点
二、经纬线、经纬度
赤道
任一纬线均是独立的圆圈,但只有赤道平分地球。
所有的纬线都是圆圈,也称为纬线圈。
规律
②北纬往北数值增大,
南纬往南数值增大。
①赤道往北→90度为北纬,用N表示,
往南→90度为南纬,用S表示。
2)纬度:
线面角
赤道
北
纬
N
南
纬
S
越
往
北
越
大
越
往
南
越
大
2、纬线和纬度的特点
二、经纬线、经纬度
纬度的取值范围:0°~90°。
北增北纬
南增南纬
纬度:地表某点与地球球心的连线和地球赤道面所成的线面角的取值范围为0°~90°,
重要纬线
你能表述下南北半球的范围吗?
90°N
重要纬线
南北半球分界线和南北纬分界线都是赤道
重要纬线
热量带分界线:南北回归线、极圈
低中高纬分界线:0°、30°、60°、90°
23°26’N
(北回归线)
23°26’S
(南回归线)
66 ° 34’N
(北极圈)
66°34’S
(南极圈)
热带
北温带
北寒带
南温带
南寒带
0°
30°N
30°S
60°N
60°S
90°N
90°S
低纬度
低纬度
中纬度
中纬度
高纬度
高纬度
南极圈(66°34′S):是南半球极昼、极夜现象的起始线。
北半球冬至日(12月22日前后),该纬线上极昼时长为24小时,且仅此一天;
由此向南,极昼天数越来越长,至南极最长,达半年之久。北半球夏至日(6月22日前后)则相反。南极圈还是南温带与南寒带的分界线。
北回归线(23°26′N):一年中只有北半球夏至日(6月22日前后)的正午太阳高度为90°。该纬线是太阳直射地球表面的最北界,也是热带与北温带的分界线。
常见经纬网图类型
三、经纬网
经线、纬线交织成网状图形
12
地球自转
地球公转
北极星
地球如何运动?
结合实例,说明地球运动的地理意义。
1.运用示意图分析地球自转和公转的规律,准确描述地球自转与公转的中心、方向、周期、速度(角速度与线速度)的基本运动特征。
2.结合黄赤交角、太阳直射点回归运动示意图,理解黄赤交角的概念及其形成原因,归纳太阳直射点回归运动的规律。
14
地球的自转
01
课堂导入
思考:
1、为什么这些恒星在天空中看起来都围绕北极星附近做圆周运动?
2、北极星相对地平线的高度与拍摄地点的纬度有什么关系?
材料二 2011年11月一个晴朗无月的夜晚,在中国科学院国家天文台兴隆观测站,拍摄团队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,得到的一张绚丽星轨照片。
地球绕其自转轴的旋转运动,叫作地球的自转。
北极星
地轴
地轴的指向:
地轴的特点:
北端始终指向北极星附近
过地心、垂直于赤道平面
导入回顾
只是因为地球自转,通过相机的延时拍摄功能,就拍出了美轮美奂的星轨图。
为什么恒星在天空中看起来都围绕北极星作圆周运动呢?
恒星不是静止的,只是距离太远,短时间肉眼看不出位置变化。
导入回顾
北极星相对地平线的高度与拍摄地点的纬度有什么关系?
O
A
L
4
1
2
3
a
b
北极星仰角=当地纬度数(只限北半球,南半球不可见)
北半球纬度越高,北极星相对地平线的高度越高。
(对于遥远的恒星来说,地球和恒星的相对位置可看作固定不变。)
观察下面动图,画出北极和南极上空俯视地球的自转方向。
侧视
北极俯视
南极俯视
地球自转方向是自西向东,俯视是北逆南顺
N-ni、S-shun
在北半球观察,北极星看起来是静止不动的,其他恒星似乎围绕北极星附近的某点做圆周运动。
P
同一颗恒星
恒星日
E1
E2
E3
太阳日
地球公转轨道
周期 参照 时间 角度 意义
恒星日 360° 地球自转的真正周期
太阳日 360°59′
24时
23时56分4秒
遥远的恒星
太阳
昼夜更替周期
在北半球观察,北极星看起来是静止不动的,其他恒星似乎围绕北极星附近的某点做圆周运动。
太阳用于我们的日常生活
两者存在差异的原因:地球在自转一周的同时,还围绕太阳公转了一个角度,在这个过程中,地球上同一地点相对于太阳出现了一定角度的偏离,需要继续自转,才能第二次正对太阳。
思考:为什么大部分地区选择太阳日为一天进行时间的计算?
因为古代人们日出而作日入而息,太阳影响着昼夜更替,更适合人们在生活中计算时间。
地球自转速度可以用角速度和线速度来描述
α
α
l1
l2
0°
60°
(1)角速度
概 念:地球单位时间内转过的角度。
分布规律:
除极点外,任何地点的自转角速度都=15°/h
(极点角速度=0)
在北半球观察,北极星看起来是静止不动的,其他恒星似乎围绕北极星附近的某点做圆周运动。
逆时针
照片中的星体是按照什么方向围绕北极星做圆周运动的呢?是顺时针还是逆时针旋转呢?
你能确定拍摄时摄像机曝光了多长时间吗?
6小时左右
恒星不是静止的,只是距离太远,短时间肉眼看不出位置变化。
地球自转速度可以用角速度和线速度来描述
α
α
l1
l2
0°
60°
(2)线速度
概 念:地球单位时间内自转经过的弧长。
分布规律:
由赤道向两极递减,赤道最大,极点线速度=0。
V线=
弧 长
自转周期
纬线长
24时
在北半球观察,北极星看起来是静止不动的,其他恒星似乎围绕北极星附近的某点做圆周运动。
地球自转速度可以用角速度和线速度来描述
(2)线速度
比较赤道和北纬60°地球自转线速度,
说明它们有什么关系?
赤道最大约1670km/h,南北纬60°约837km/h,约为赤道一半
在北半球观察,北极星看起来是静止不动的,其他恒星似乎围绕北极星附近的某点做圆周运动。
地球自转速度可以用角速度和线速度来描述
(2)线速度
思考: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?
同一纬度,海拔越高,线速度越大
①同一海拔,由赤道向两极递减,赤道最大,极点线速度为0(负)
②同一纬度,海拔越高,线速度越大(正)
o
A
B
在北半球观察,北极星看起来是静止不动的,其他恒星似乎围绕北极星附近的某点做圆周运动。
地势升高使该地点离地轴更远,自转半径增大,在相同角速度下线速度更大。
“坐地日行八万里
巡天遥看一千河”
N
S
60°
30°
0°
《七律二首·送瘟神》其一
—毛泽东
这是指的哪一纬度地区?
27
内容 自转
概念
方向
周期(一日)
速度 角速度
线速度
地球绕地轴的旋转运动
自西向东
(南顺北逆)
恒星日
(23小时56分4秒)
除极点为0外,其余各地均为15〫/h
同一海拔,由赤道向两极递减,赤道最大,极点线速度为0(负)
同一纬度,海拔越高,线速度越大(正)
知识小结
太阳日
(24小时)
2021年3月12日,海南文昌,长征七号改遥二运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空,将试验九号卫星送入预定轨道,发射取得圆满成功。下图示意中国重要的航天基地.据此完成1-3题。
1.长征七号改遥二运载火箭发射时的方向
A.朝西 B.朝南 C.朝东 D.朝西
2.相较西昌、太原和酒泉航天发射基地,文昌航天发射基地具有的突出优势是
A.大气透明度好 B.全年人烟稀少 C.适合发射天数多 D.发射初速度大
3.图中四个航天基地
A.自转线速度文昌>酒泉 B.自转角速度太原>①酒泉
C.随地球自转一周的时间太原>西昌 D.酒泉随地球自转一周的真正周期是24小时
C
D
A
随 堂 巩 固
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。
①高原地形,海拔较高,地球自传线速度大,发射卫星时初速度大;
②空气较稀薄,大气透明度高;
③能耗较低,速度也更快。
海运优势方便运输大型器材;
周边都是大海,人口少,对人们的生产生活影响小。
发射基地选址的条件
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
考虑国防安全,有的建在山区、沙漠地区或地广人稀处
等高线地形图、数字地形图
读图,回答1~3题。
1.上面的四幅图中能正确表示地球自转方向的是 ( )
A.A图 B.B图 C.C图 D.D图
2.①②③④点中,线速度最大的是 ( )
A.①点 B.②点 C.③点 D.④点
3.在②地某天文台观察一恒星,于2017年3月21日21时将天文望远镜对准该恒星,若望远镜不作任何变动,则3月22日再次观测到该星的时间是 ( )
A.21时 B.21时3分56秒 C.20时3分56秒 D.20时56分4秒
A
A
D
1.图像最能反映 ( )
A.地球自转 B.地球公转
C.流星运动 D.恒星运动
2.某一遥远的恒星A在该日24时位于图中的“☆”位
置,那么,第二天该恒星处于星空同样位置最接近的
时间是 ( )
A.24时 B.23时56分4秒 C.23时4分4秒 D.23时52分
右图为我国某中学地理研究性学习小组野外宿营时,同学们把照相机固定,对准北极星附近的星空,长时间曝光,得到的北极星附近星辰运动轨迹的照片。据此完成下面小题。
B
A
课堂检测
32
3. 影响图示区域地球自转线速度等值线分布的
因素主要有 ( )
A.地形和洋流 B.纬度和地势
C.纬度和太阳辐射 D.经度和地势
图示意地球陆地表面局部地区自转线速度等值线分布状况。据此完成下面小题。
B
B
课堂检测
4. 图中a、b、c、d四地 ( )
A.都位于北半球高纬度 B.都位于南半球中纬度
C.地球自转线速度都相同 D.地球自转角速度都不同
33
地球的公转
02
地轴始终指向北极星附近
公转轨道是近似于正圆的椭圆,太阳位于其中一个焦点
地球绕太阳的运动
公转概念:
地轴指向:
轨道形状:
自西向东、北逆南顺
太阳
公转方向
公转方向
N
从北极上空俯视
N
太阳
公转方向
公转方向
从南极上空俯视
S
S
冬至
12月22日
夏至
6月22日
春分 3月21日
秋分 9月23日
地球公转一周需要多久?
1年
恒星年:365日6时9分10秒
回归年:365日5时48分46秒
37
开普勒行星运动第二定律,也称等面积定律,指的是太阳系中太阳和运动中的行星的连线在相等的时间内扫过的面积相等,即S1=S2=S3。
开普勒第二定律
S1
S3
S2
远日点
(7月初)
近日点
(1月初)
公转速度最慢
公转速度最快
57’/d
角速度
29.3km/s
线速度
61’/d
角速度
30.3km/s
线速度
随着地球公转,日地距离不断发生细微的变化,地球公转的速度也随之发生变化。
春分点和秋分点把地球公转轨道等分为两部分。通常年份,北半球夏半年(自春分日至秋分日)的日数是186天,冬半年(自秋分日至次年春分日)的日数是179天。
造成这种日数差异的原因是什么?
做笔记
自 转 公 转
绕转中心 地轴 太阳
方向
周期
角速度
线速度
自西向东、北逆南顺
恒星日:23时56分4秒
太阳日:24时
各地相等,每小时15°(两极点为零)
从赤道向两极递减,极点为0
纬度相同,海拔越高,线速度越大
自西向东、北逆南顺
恒星年:365日6时9分10秒
回归年:365日5时48分46秒
近日点(1月初)最快
远日点(7月初)最慢
小结:地球自转和公转运动特征
N
S
4. 下图能够正确表示地球自转或公转方向及相对位置的是( )
A. B. C. D.
5. 下图中能正确表示地球自转方向的是( )
A. B. C. D.
42
43
黄赤交角及其影响
03
地球自转
赤道平面
地球公转
黄道平面
黄赤交角
赤道面
黄道面
地轴
23°26′
1.黄赤交角
(一)黄赤交角及其影响
N
N
N
N
地球绕日公转示意图
三角度:
01 一轴:
02 两面:
03
黄道平面与赤道平面的交角为23°26′
地轴与黄道平面的夹角为66°34′
地轴与赤道平面的夹角为90°
黄赤交角=回归线的度数。
回归线的度数+极圈度数=90°
活动一:探究太阳直射点
A
B
太阳直射点 :是地球表面太阳光射入角度(即太阳高度角 )为90度的地点 。
地轴
赤道
B
A
太阳直射点
地心
由于黄赤交角的存在,地球在公转轨道上的位置不同,地表接受太阳垂直照射的点(简称太阳直射点)是有变化的。
同一时刻直射点
有且仅有一个
B
D
C
A
春分(3月21日前后)
此时阳光直射点在赤道。
夏至(6月22日前后)
此时阳光直射点在北回归线。
秋分(9月23日前后)
此时阳光直射点在赤道。
冬至(12月22日前后)
此时阳光直射点在南回归线。
观察下图,说出地球在四个位置时节气、日期、阳光直射点。
活动二:探究黄赤交角对太阳直射点的影响
南北回归线之间
23° 26′N——23°26′S
(1)范围
一个回归年(365日5时48分46秒)
(2)周期
方法技巧
公转示意图的判读技巧
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。
公转方向的判读——看南极上空还是北极上空
先判断“二至”再判断“二分”
①看是近日点还是远日点:
近日点为1月初,接近冬至日;
远日点为7月初,接近夏至日。
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。
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。
确定了二至后,结合地球公转的方向即可判断春分和秋分。
方法技巧
公转示意图的判读技巧
北回归线
南回归线
赤道
春分
夏至
秋分
冬至
次年春分
(以北半球为例)
(3)太阳直射点回归运动规律
23°26′N
23°26′S
活动二:探究黄赤交角对太阳直射点的影响
春分日 夏至日 秋分日 冬至日
直射位置
移动方向
赤道
北回归线
赤道
南回归线
向北
向南
向南
向北
活动二:绘 制 示 意 图
绘制太阳直射点回归运动示意图
按如下步骤画示意图,表示太阳直射点的移动轨迹:
1.在图上绘制三条平行且等距的直线,分别表示赤道、北回归线和南回归线;
2.在三条直线的适当位置标注四个点,分别代表北半球二分二至日太阳的直射点;
3.结合课文关于太阳直射点回归运动的描述,画一条曲线表示太阳直射点的移动轨迹。
三步骤:画图、描点、连线
春分
(3.21前后)
夏至(6.22前后)
秋分
(9.23前后)
冬至(12.22前后)
0 。
春分(3.21)
●
●
●
●
●
23 。26 ' N
23 。26 ' S
南、北回归线之间:一年两次太阳直射
南、北回归线之上:一年一次太阳直射
南、北回归线之外:没有太阳直射
春分日 夏至日 秋分日 冬至日
直射位置
移动方向
赤道
北回归线
赤道
南回归线
向北
向南
向南
向北
自 转 公 转
绕转中心
方向
周期
速度
9月5日.地理作业
3、绘制太阳直射点的回归运动示意图(标注好纬度、二分二至日时间、用箭头标出太阳直射点的移动方向)
周日晚三21:30交给地理课代表;
作业本、课时作业、暑期实践
作业一:写在本子上
1、总结地球的自转和公转的运动特征(有以下4方面,注意自转的方向要画图用箭头标出方向)
作业二:完成小册子(2)的1.1节,即P1-P2
2、绘制地球公转轨道示意图(标注好近日点、远日点的位置、时间、速度特点,用箭头标出公转方向)
远日点(7月初)
近日点(一月初)
春分(3.21前后)
夏至(6.22前后)
秋分(9.23前后)
冬至12.22前后
画出地球公转的方向 、判断公转轨道中的节气名称、找出“近日点、远日点”位置
判断公转速度就找近日点、远日点
判断直射点就找二分二至日
以南北回归线和南北极圈为界,可以把地球表面粗略地划分为
热带
北温带与南温带
北寒带与南寒带
有太阳直射
有极昼极夜
无极昼极夜
也无直射
有极昼极夜
无极昼极夜
也无直射
当前黄赤交角的度数是23°26′。但是,从大的时间尺度来说,黄赤交角不是一成不变而是会发生变化的。
那么:如果黄赤交角度数发生变化,地球表面五带的范围会不会变化?怎么变?
假如黄赤交角变为300
南北回归线增大,热带范围变大
南北极圈减小,寒带范围变大
温带范围变小
假如黄赤交角变为200
则相反
交角变化热寒同,温带相反
板书设计
地球的自转和公转
地球运动的一般特征
太阳直射点的移动
自转
公转
黄赤交角的
形成和影响
太阳直射点
的移动规律
中心、方向、周期、速度
1.图中代表黄赤交角的是( )
A.① B.② C.③ D.④
2.目前黄赤交角的度数是( )
A.23°34' B.23°26’ C.36°26’ D.66°34'
读地球赤道平面与公转轨道面示意图,据此完成下面小题。
B
A
课堂检测
57
3.当太阳直射点移动到②位置时,北半球将迎来的节气是 ( )
A.春分 B.夏至 C.秋分 D.冬至
4. 国庆节期间太阳直射点的位置位于 ( )
A.①~②之间 B. ②~③之间 C.③~④之间 D.④~⑤之间
图为太阳直射点的回归运动示意图。据此完成下面小题。
C
B
课堂检测
58
$