范分地球运动知识要点.doc

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1、第二单元 宇宙中的地球【命题趋向】 明确最后冲刺的针对性本专题可分为三个部分:一部分地球所处的宇宙环境。二部分太阳对地球的影响。 三部分地球运动的地理意义。最后冲刺的针对性:本专题是地理学科的基础知识和重点,是对学生进行能力测试和学科内综合的首选内容。一要重点掌握地球的运动规律、太阳光照图、区时计算等基础知识;二要注意知识与现实生产与生活的联系,加强空间思维能力的培养。分析高考重点,把握命题趋向高考重点:一、从考查内容来看,高考侧重于考查宇宙环境、地球运动规律及其意义等主干知识。二、从能力要求来看,高考侧重于考察空间想象能力、读图能力、逻辑推断的思维能力和计算能力,注重考查地理思维方法和基础知

2、识的整合。如日照图的变形、太阳高度和昼夜长短的应用和延伸等。试题更是侧重于考查对知识的综合运用。三、从命题形式上看,有两大特点。第一,以社会热点问题和现实生活情景作试题的素材来进行设计。命题的切入点越来越体现与生产、生活实践相结合的特点。第二,逐步趋向与地理环境要素,如气候、水文、生物等环境要素的综合。命题趋向:近些年来宇宙探索、航天发射成为热点事件,随着我国海南第四航天发射中心建设、神舟七号发射,我国航天强国梦的实现,以此为材料的试题似将大量出现在试卷中,试题的难度会略有加大。【回归教材】 回归书本,夯实基础! 测试要点一:地球所处的宇宙环境 1、天体与天体系统(由小到大):地月系和其他行星

3、系,太阳系和其他恒星系,恒星系和河外星系,总星系。2、太阳系中八大行星的顺序:水星,金星,地球,火星,木土星,天王星,海王星。3、地球是太阳系中一颗普通的行星:从运动特征看,地球与其他八大行星十分相似年,即共面性,近圆性,同向性;从结构特征看,地球与水星、金星、火星有相似之处。4、地球是太阳系中一颗特殊的行星,地球是宇宙中唯一存在生命的天体。地球上存在生命的条件: (1)宇宙环境:公转轨道固定,大小行星互不干扰,安全;太阳光照条件相对稳定。(2)自身条件:日地距离适中,地球自转周期恰当、有大气的削弱作用和保温作用,使地表有适宜的温度。地球的体积与质量适中,并经过长期演化形成为适合生物呼吸、生存

4、以及昼夜温差不大的大气层;有充足的液态水。测试要点二:太阳对地球的影响 1、太阳辐射对地球的影响: 太阳直接为地表提供光能和热能,维持地表温度,为生物繁衍生长、大气和水体运动等提供能量。太阳能作为一种新能源,因其取之不尽、稳定、廉价又无污染性,已越来越引起世界各国的重视。 (1)太阳辐射维持着地表温度,是促进地球上的水、大气运动和生物活动的主要动力。(2)太阳辐射是日常生活和生产必须的能源。(3)太阳直接为地球提供了光、热资源,地球上生物的生长发育离不开太阳。(4)作为工业主要能源的煤、石油等矿物燃料,是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能。2、太阳活动对地球的影响:干扰地球电离层,影响无

5、线电短波通信。干扰地球磁场,产生“磁暴”现象,使指南针无法正确指示方向。影响地球的天气与气候。使极地上空产生极光现象。影响航天活动;影响人体。3、影响太阳辐射的因素:纬度(负相关)、地势(正相关)、天气状况(晴天多的地区太阳辐射强,阴雨天气多的地区弱)。4、卫星发射基地的区位选择:(1)自然因素:气象条件需要天气晴朗 地球自转的初速度:取决于纬度和地势 地形平坦开阔;(2)人文因素:地广人稀,交通便利,符合国防安全需要。(3)实例:太原:技术力量强; 酒泉:大陆性气候,晴天多; 西昌:纬度低,发射初速度大; 海南文昌:纬度低,发射初速度大;海运便利。测试要点三:地球运动的地理意义 (一)地球自

6、转:1、方向:自西向东,北逆南顺。2、周期:一个恒星日:23时56分4秒;一个太阳日:24时;3、速度:角速度,除南北两极点外,地球表面的角速度处处相等,自转角速度均为15o小时(除南北极点外);线速度,除南北两极点外,纬度越小线速度越大,纬度越大线速度越小。地球表面的自转线速度大小计算公式:海拔为0:V=1670cos(表示当地的地理纬度);不同海拔、不同纬度的线速度计算公式:(v是线速度,R是赤道半径,h是海拔高度,为地理纬度,T是自转周期)。4、地球自转的地理意义(1)形成昼夜更替:周期为24小时。轮船、飞机等向东行或向西行所见昼夜更替周期公式:昼夜更替周期=360o(15o船、机每小时

7、行走的角度数)(东加西减)。(2)使经度不同的地方,地方时不同。地方时表现为东早西迟,经度相差150,地方时相差1小时,经度相差10,地方时相差4分钟。A、地方时的计算:所求地方时已知地方时经度差4分钟(求东加,求西减)最后处理结果:若时间结果大于24小时,则时间减24小时,日期加一天,若时间结果小于0,则时间加24,日期减一天。某地经度=已知经度1/4分钟两地地方时差数(小时数直接乘以15)B、时区的相关计算:某地经度15=某地所在地的时区号数(四舍五入)某地时区号15=该时区中央经线度数C、所求地的区时=已知区时时差(求东加,求西减)有关行程时间的计算:若有一架飞机某日某时从A地起飞,经过

8、m小时飞行,降落在B地,求飞机降落时B地的时间,计算公式为:降落时B地时间=起飞时A地时间时差+行程时间(3)引起地表物体水平运动方向的偏转:北半球右偏,南半球左偏,赤道不偏转。5、晨昏线(圈)的相关知识 (1)晨昏线的特点:晨昏线(圈)和赤道是大圆,两者永远相交平分。晨昏线(圈)一半是晨线,另一半是昏线(区分方法:“东昼晨,西昼昏”)。 晨昏线既以每小时15o的速度自东向西移动,又绕地轴平面摆动,摆动幅度是023 26。晨线上各点为日出,昏线上各点为日落。晨昏线上各点的太阳高度为0;晨昏线所在的面始终与太阳光线是垂直的。春秋二分日,晨昏线经过南北两极,与经线圈重合,其他日期晨昏线经线圈相交,

9、其交角大小等于太阳直射的纬度数。晨昏线(圈)与纬线的关系:相切、相交、相离。(2)晨昏线上的信息:昼半球的中央经线的地方时为12点;夜半球的中央经线的地方时为0点或24点;晨线与赤道交点的地方时为6点;昏线与赤道交点的地方时为18点;晨昏线与纬线的切点所在经线的地方时为12点或0点,靠近极昼区的为0点,靠近极夜区的为12点。同一纬线圈,昼弧和夜弧的角度分别除以15,即是此纬度上的昼长和夜长。(二)地球公转1、方向:自西向东。2、地球公转轨道:是一个近似正圆的椭圆轨道,太阳位于其中的一个焦点上,1月初地球位于近日点,7月初,地球位于远日点。3、周期:365日6时9分10秒(1恒星年)。1回归年=

10、365日5时48分46秒;4、速度:地球公转平均角速度:向东大致推进1/日;平均线速度:向东大致推进30千米/秒;1月初,地球位于近日点,公转速度较快;7月初,地球位于远日点,公转速度较慢。 5、黄赤交角及其地理意义:(1)目前的黄赤交角为:2326, 地轴与黄道平面始终保持6634夹角。(2)黄赤交角的地理意义:引起太阳直射点位置的变化。3月21日和9月23日,太阳直射点位于赤道;6月22日,太阳直射点位于北回归线;12月22日,太阳直射点位于南回归线。太阳直射点回归运动的周期为365日5时48分46秒。(三)地球公转的地理意义1、导致正午太阳高度的变化(1)太阳高度的变化规律:由直射点处的

11、900向四周呈同心圆状减小,到晨昏线上为00。即离直射点愈近,太阳高度愈大;离直射点愈远,太阳高度愈小。(2)等太阳高度线:某一时刻,太阳高度相同的点的连线,在地球上是以太阳直射点为圆心的同心圆,即以直射点为圆心,以角距离(900高度角)为半径的圆。(3)太阳高度的日变化:极点上见到的太阳高度在一天之内是没有变化的,其太阳高度始终等于太阳直射点的纬度;非极点地区的太阳高度在一日内是有变化的。一天之内有一个最大值(出现在当地地方时12点),有一个最大值(出现在当地地方时0点或24点)。(4)正午太阳高度的纬度变化:同一时刻,正午太阳高度由直射点向南北两侧递减。离直射点距离越近(纬度差越小),正午

12、太阳高度越大,直射点处的太阳高度为900。如夏至日太阳直射在北回归线上,正午太阳高度由北回归线向南、北两侧递减)。(5)正午太阳高度的季节变化: 6月22日,北回归线以北正午太阳高度达一年中的最大值;南半球正午太阳高度达一年的最小值。12月22日,南回归线以南正午太阳高度达一年中的最大值;北半球各纬度正午太阳高度达一年的最小值。南北回归线之间每年有两次太阳直射,直射时达最大值(为90o)。(6)正午太阳高度的香瓜计算正午太阳高度的计算公式: H =90两地的纬度差在太阳直射纬线同一侧的甲乙两地:H甲H乙=甲乙两地的纬度差出现极昼极夜的纬度=90太阳直射点的度数某日太阳高度的最大值与最小值之和等

13、于两倍太阳直射纬度数正午太阳高度的极值差:回归线之外地区均为47o; 回归线之间地区为23.5o+。(7)等太阳高度线图可以看做是以太阳直射点为中心的俯视图,判读时需掌握以下方法,有助于正确解答问题:图的中心为太阳直射点,太阳高度以该点为中心向四周逐渐降低;通过该点的经线即太阳直射的经线,地方时是12时;通过该点的纬线即为太阳直射的纬线,其正午太阳高度为90度。正午太阳高度的分布规律从太阳直射的纬线向南北逐渐降低。根据太阳直射纬线推断直射点所在的半球及季节,并判断与之相关的地理现象。注意区别太阳高度和正午太阳高度分布规律的不同。在太阳直射的经线上。太阳高度相差多少度,纬度就相差多少度,据此可计

14、算该经线上某点的纬度数值;如果太阳直射赤道,则赤道上太阳高度相差多少度,经度就相差多少度;如果太阳直射点不在赤道,则太阳高度相差多少度,经度的差值定大于太阳高度的差值,以此推算该纬线上某一点的经度和地方时。如果图中标注了太阳高度的数值,则视具体数值而判断:是最外侧的大圆圈为0等太阳高度线,即为晨昏线,一般是太阳直射经线以东最大的半圆为昏线,以西最大的半圆为晨线;二是图中最大的圆圈不是等太阳高度线,因此,也就不是晨昏线,此图是昼半球中的一部分。如果没有标注太阳高度的数值,在图中最外侧的大圆圈上太阳高度为,即晨昏线。由于太阳直射经线上太阳高度南北跨度为180,当太阳直射赤道时,此经线最北点为北极,

15、最南点为南极;太阳直射北半球时,北极点在最北点以南,图上没有南极点;太阳直射南半球时,相反。2、引起昼夜长短的变化:(1)昼夜长短的变化规律:太阳直射的半球,昼长夜短,且纬度越高昼越长,极圈内有极昼。(3月21日前后9月23日前后,太阳直射北半球,北半球昼长夜短,且纬度越高昼越长。南半球昼短夜长,且纬度越高昼越短。9月23日前后次年3月21日前后,太阳直射南半球,南半球昼长夜短,且纬度越高昼越长。北半球昼短夜长,且纬度越高昼越短)。太阳直射点向北移,北半球昼渐长,夜渐短;南半球昼渐短,夜渐长。太阳直射点向南移,南半球昼渐长,夜渐短;北半球昼渐短,夜渐长。(12月22日前后次年6月22日前后,太

16、阳直射点向北移,北半球昼渐长,夜渐短;南半球昼渐短,夜渐长。6月22日前后12月22日前后,太阳直射点向南移,南半球昼渐长,夜渐短;北半球昼渐短,夜渐长)。同一天,北半球某纬度的昼长等于南半球相同纬度数某地的夜长。同一地点,距冬、夏二至日天数相等的两天,昼长相等。赤道上终年昼夜等长,各为12小时(当地地方时6时日出,18时日落)。春秋二分日,全球各地昼夜等长(当地地方时6时日出,18时日落),且距春分(秋分)日越近的日期,昼夜变化幅度越小。(2)昼夜长短相关数据:夏至日昼长:20O N=13时13分;40ON=14时51分;60ON=18时29分。各纬度冬至日的昼长等于夏至日的夜长。即:20O

17、 N=10时47分;40ON=9时09分;60ON=5时31分。(3)昼夜长短的计算公式:昼长=日落时刻日出时刻昼长=(12-日出地的地方时)*2 昼长=(日落地的地方时-12)*2昼长=24小时*昼弧/360度 北纬某地昼长=对应南纬的夜长夜长=24昼长3、四季的更替:是因正午太阳高度和昼夜长短的季节变化引起,在中纬度表现明显。四季的划分:(1)我国传统划分:以“四立”分别做为相应各季的起点。(2)欧美的划分:以“二分二至” 分别做为相应各季的起点。(3)我国气候统计和北温带许多国家的划分:3、4、5月春季;6、7、8月夏季;9、10、11月秋季; 12、1、2月冬季。(4)按气候含义划分:

18、候平均温(即连续天的平均温): 为夏季,为冬季, 为春季,为秋季。4、五带的划分:是因正午太阳高度和昼夜长短的纬度变化引起,回归线之间为热带,回归线与极圈之间为温带,极圈以内为寒带。(四)太阳升落方位1、太阳直射北半球时,除极昼区外,其他地区太阳从东北升,西北落,且纬度越高,太阳升落的方位角越大。极昼区,太阳从正北升,巡天一周后落回正北。2、太阳直射南半球时,除极昼区外,其他地区太阳从东南升,西南落。且纬度越高,太阳升落的方位角越大。极昼区,太阳从正南升,巡天一周后落回正南。(五)不同纬度正午日影的朝向和长短变化1、正午日影朝向和长短变化(1)归线以北地区,正午日影始终朝北,度越高,日影越长。

19、北球夏至日,北回归线及其以北地区正午太阳高度最大,正午日影最短。北半球冬至日,太阳直射在南回归线上,北半球正午太阳高度最小,日影最长。(2)归线以南地区,正午的日影始终朝南,度越高,日影越长。北半球冬至日南回归线以南地区正午太阳高度最大,正午日影最短。北半球夏至日,南半球正午太阳高度最小,日影最长。(3)回归线之间,一年有两次太阳直射(回归线上只有一次),太阳有直射、南射和北射。正午日影有时无、有时向南、有时向北;长短由正午太阳高度确定。(4)任何时候日影始终朝正南或正北,且日影长短无日变化。2、日出、日落时日影朝向(1)球春秋二分日,全球各地太阳从正东面升起,正西面落下。因此日出时日影朝西,

20、日落时日影朝东。(2)夏半年,太阳直射北半球,北半球各地昼长于夜,全球各地(极昼区域除外)太阳从东北方升起,西北方落下。日出时日影朝向西南,日落时日影朝向东南。从春分日至夏至日,随着太阳直射点北移,太阳升起和落下方向也逐渐北移;从夏至日至秋分日,太阳直射点南移,太阳的升落方向也逐渐向南移。(3)冬半年,太阳直射在南半球,北半球各地昼短于夜,南半球反之。全球各地(极昼区域除外)太阳从东南方升起,西南方落下,因而日出时日影朝向西北,日落时日影朝向东北。从秋分日至冬至日,随着太阳直射点南移、太阳的升落方向也逐渐南移;从冬至日至第二年的春分日,太阳直射点北移,太阳的升落方向也逐渐北移。(4)太阳的升落方向(日影的朝向与升落方向相反)不仅随空间,而且随时问的变化而变化。从赤道开始,随着纬度的升高,太阳的升落在南北方向上的变化幅度也逐渐增大。(5)总则:太阳所在的方向与日影方向相反,太阳高度越大,日影越短,太阳高度越小,日影越长。3

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