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文档简介

1、宇宙中的地球 专题辅导一、天体系统的层次性(见右图).人类认识的宇宙(1)天体:恒星、行星、卫星、星云、流星、彗星、星际间的气体和尘埃。2.太阳系(1)成员:恒星、行星、卫星、彗星(2)八大行星:方向:自西向东距太阳由近自远:水、金、地、火、木、土、天王、海王分类:类地行星、巨行星、远日行星二、地球的特殊性地球是目前人类发现的唯一一颗存在生命的星球,其形成的条件如下。1.地球的宇宙环境(1)稳定的宇宙环境:太阳光照条件稳定,使地球上的生命可不间断的得到;进化(2)安全的轨道环境:大小行星各行其道,安全有序;(3)日地距离适中,使地球表面的平均气温为15,有利于生命过程的发生和发展2.地球自身的

2、条件(1)自转周期适中,使地球表面均匀的接受太阳辐射,温度变化不至于过于剧烈;(2)体积和质量适中,使地球具有适合生物呼吸的大气;(3)地球内部物质的运动,使地球上产生了液态水。三、太阳对地球的影响1.太阳辐射对地球的影响(1)维持地表温度,是促进地球上水、大气运动和生物活动的主要动力;(2)日常生活和生产所用的能源。2.太阳活动对地球的影响太阳大气的外部结构,如图所示。(1)各层太阳大气的特点:光球层:厚度最小,温度最低,亮度最高;日冕层:厚度最大,温度最高,亮度最低;色球层的厚度、温度和亮度都介于光球层和色球层之间。(2)主要的太阳活动类型:太阳黑子,出现于太阳光球层上,是太阳活动强弱的标

3、志,活动周期11年;耀斑发生于太阳色球层,爆发时释放大量能量,影响地球,所以是太阳活动最激烈的显示;太阳日冕层常会抛出大量带电粒子流,形成太阳风。(3)太阳活动对地球的影响:降水的年际变化与黑子相关;产生“磁暴”现象,威胁地球上的交通安全;扰动电离层,影响地面短波通讯;在极地上空形成“极光”。四、地球运动的基本形式本部分内容包括地球运动的基本形式自转和公转,及其两种运动形式之间的关系一黄赤交角及其地理意义。1.自转和公转运动方式自转公转绕转中心地轴太阳方向自西向东北极上空看为逆时针;南极上空看为顺时针自西向东北极上空看为逆时针;南极上空看为顺时针周期1恒星日23时56分4秒1恒星年=365日6

4、时9分10秒速度角速度除极点外任何地点都为15/小时平均角速度约为1/小时线速度自赤道向两极逐渐减小,赤道最大,两极无角速度和线速度平均线速度约为2黄赤交角及其地理意义五、地球自转的地理意义主要由地球自转产生的地理现象有三个。1昼夜交替原因:由于地球是一个不发光,也不透明的球体。晨昏线(圈):昼半球和夜半球的分界线(圈)。周期:24小时(太阳日)。特点:晨昏线平分地球,是过球心的大圆;晨昏线平面始终与太阳光线垂直;晨昏线永远平分赤道;晨昏线只有在春、秋分时才跟经线圈重合,且平分所有纬线圈;晨昏线在二至日时跟极圈相切;晨昏线自东向西移动15/小时,跟地球自转方2地方时和区时(1)地方时及产生原因

5、:因经度而不同的时刻称为地方时,即同一条经线上的地方时相同。同纬度地区,相对位置靠东的地点比靠西的地点先看到日出,因此产生了时间差,靠东的地点比靠西的地点时刻早。(2)时区的划分:全球共划分为24个时区,以本初子午线为基准,从7.5W向东至7.5E,划分为一个时区,叫中时区或零时区。在零时区以东,依次划分为东一区至东十二区;在中时区以西,依次划分为西一区至西十二区,东十二区和西十二区各跨经度7.5,合为一个时区,即十二区(3)地方时与区时的区别与联系:一般从光照图上读到的时间,均是地方时,一个地区正午太阳高度角最大时,一定是地方时12时,由于区时从地方时而来,区时即为一个时区中央经线的地方时,

6、二者关系密切。地点的地方时,可以相差时、分、秒,而两个地点的区时之差只能是整数个小时。(4)日期界线:日期界限有两条:自然日界线和人为日界线,这两条日界线把地球分为两个日期。日界线是地球上新的一天的起点和旧的一天的终点,地球上日期的更替,都从日界线开始的。自然日界线:地方时为0点(或24点)的经线,自然日界线的东侧为新的一天,西侧为旧的一天。自然日界线在地球表面是不固定的,可以是任何一条经线。人为日界线:原则上规定180经线为日界线,但实际的国际日期变更线线是曲折的,这是为了附近国家和地区居民生活的方便,日界线避免通过陆地。这条日界线在地球表面是固定不变的。人为日界线的东侧,为旧的一天,西侧为

7、新的一天。由于在任何时刻,东十二区总比西十二区早24小时,即一天。因此,自东十二区向东进入西十二区,日期要减去一天;自西十二区向西进入东十二区,日期要增加一天。东西十二区时刻相同,但日期相差一天。*时区的划分(全球理论时区图)全球24个时区,每个时区跨经度15度;中时区:7.5W7.5E(以0经线为中央经线);凡事经度能被15整除的经线皆为中央经线。东西十二区: 172.5E 172.5W (以180经线为中央经线) 区时的规定:以中央经线地方时作为全区共同使用的时刻“北京时间”是指 东经120的地方时,东八区的区时。 区时的计算求某地时刻已知地时刻 区时差(求东面的区时) 区时差(求西面的区

8、时) 区时差的计算区时差两地时区数相 减(同在东时区或同在西时区)加(一地在东时区,另一地在西时区) 北京时间东八区的区时(东经120的地方时)上海一天中竹竿影子最短何时?(121.5E)11:54 日界线大致与180经线重合(不通过陆地) 向东跨过日界线:减一天;向西跨过日界线:加一天3沿地表水平运动物体的偏移原因:地球自转形成的地转偏向力的作用,在气流、水流等无动力作用的物体上体现得较明显。规律:北半球向右偏,南半球向左偏,赤道处不发生偏转。判断偏移方向时须面向物体的运动方向,否则会出错。影响:对全球热量与水量的平衡有着重大的作用,对地形地貌也有明显的影响。如长江口段的南岸侵蚀,北岸堆积。

9、六地球公转的地理意义1昼夜长短的变化每年的春分日到秋分日,太阳直射北半球,是北半球的夏半年(南半球的冬半年),北半球各纬度昼弧夜弧,昼长夜短。纬度越高,昼越长,夜越短,6月22日前后为北半球夏至日,这一天北半球各地昼最长,夜最短。在北极圈以北,出现极昼现象。南半球的昼夜长短情况与北半球相反。每年秋分日到春分日,太阳直射南半球,是北半球的冬半年(南半球的夏半年),北半球各纬度昼弧夜弧,昼短夜长。纬度越高,夜越长,昼越短,12月22日前后为北半球的冬至日,这一天北半球各地昼最短,夜最长。在北极圈以北,出现极夜现象。南半球的昼夜长短情况与北半球相反。春、秋分日,直射点位于赤道上,此时晨昏线与经线圈重

10、合,全球昼夜等长,各12小时。赤道上全年昼夜等长。昼夜长短在图上可归结为昼弧、夜弧的长短比较。(1)北半球a)春分日至秋分日(夏半年) (最后出)北半球各地昼长夜短,纬度越高,昼越长,夜越短,北极四周有极昼现象。6月22日是北半球各地一年中昼最长、夜最短的一天,这一天,北极圈内到处极昼。b)秋分日至春分日(冬半年)情况与夏半年正好相反北半球各地昼短夜长,纬度越高,昼越短,夜越长,北极四周有极夜现象。12月22日是北半球各地一年中昼最短、夜最长的一天,这一天,北极圈内到处极夜。(2)南半球情况与北半球正好相反(3)春秋分日全球各地昼夜等长 (4)赤道昼夜始终等长2正午太阳高度角的变化随纬度的变化

11、:直射点所在的纬线正午太阳高度角最大,为90,从直射点所在的纬线向南北两侧正午太阳高度角逐渐减小,对称分布。即:春秋分日,太阳直射赤道,正午太阳高度从赤道向南北递减;夏之日时,正午太阳高度角从北回归线向南北两侧递减,此时,北回归线及其以北的地区正午太阳高度达到一年中的最大值,南半球各地,正午太阳高度达到一年中的最小值;冬至日时,正午太阳高度从南回归线向南北两侧递减,次日,南回归线及其以南各地正午太阳高度达到一年中的最大值,北半球各纬度正午太阳高度达到一年中的最小值。随时间的变化:一年中,北回归线及其以北地区,夏至日时正午太阳高度最大,冬至日时最小;南回归线及其以南各地区,冬至日时正午太阳高度最

12、大,夏至日时最小;南北回归线之间的地区,何时直射,何时的正午太阳高度角最大;赤道与北回归线之间的地区,冬至日时正午太阳高度最小;赤道与南回归线之间的地区,夏至日时正午太阳高度最小。(1)纬度分布规律春秋分日正午太阳高度角自赤道向南、向北降低夏至日正午太阳高度角自北回归线向南、向北降低冬至日正午太阳高度角自南回归线向南、向北降低 结论太阳直射点纬度正午太阳高度最大,离太阳直射点纬度越近,正午太阳高度越大;离太阳直射点纬度越远,正午太阳高度越小。正午太阳高度的纬度变化从太阳直射的纬度(H=90)向南北两侧递减,距离直射点多远(纬度距离)就减多少度。某地的H=90-(所求点与太阳直射点之间的纬度距离

13、)冬至H达到一年中最大值的范围是?正午太阳高度的季节变化距离太阳直射点最近时,H的数据就达到当地一年中的最大值,距离太阳直射点最远时,H的数据就达到当地一年中的最小值。(2)太阳高度角季节变化规律北回归线及其以北夏至日达最大值,冬至日达最小值南回归线及其以南夏至日达最小值,冬至日达最大值南北回归线之间每年两次直射,两次出现最大值3四季和五带产生的原因(如图)。五带的范围与黄赤交角的关系:若黄赤交角变大,直射点移动的范围扩大,则热带的范围扩大,寒带的范围扩大,温带的范围减小;若黄赤交角变小,直射点移动的范围缩小,则热带的范缩小,寒带的范围缩小,温带的范围扩大。4日照图上晨线和昏线的判读方法一是根据地球自转的方向判断:顺着地球自转方向,由昼半球

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