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第一章地球的运动2022-2023学年高二地理上学期同步知识梳理+练习(教师版).docx

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第一章 地球的运动 (教师版) 1.1 地球的自转 >知识梳理< 方向 : 自西向东 周期 : 恒星日、太阳日 地球自转的一般特点 速度 : 角速度、线速度 地球的自转 导致昼夜交替现象 物体水平运动方向发生偏转 地球自转的地理意义 产生时差 知识点一 地球自转:  1. 方向: (1)方向:自西向东(如图甲) (2)极地俯视图:“北逆南顺”(如图乙、图丙) 甲 乙 丙 2.北极星与绕转中心: (1)地球自转绕转的中心是地轴。地轴是连接南北两板点、并通过地心的假想轴,它的北端始终指向北极星附近。 (2)北半球某地纬度等于该地北极星相对地平线的高度角。 (3)地球自转周期:地球自转一周所需的时间,参照物不同,时间略有差异。 太阳日:连续两次看到太阳的时间间隔 恒星日:连续两次看到同一恒星的时间间隔 时间 旋转角度 意义 恒星日 24小时 56 分4秒 360° 地球自转的真正周期 太阳日 24小时 360°59' 昼夜交替的周期 3.速度: 角速度:除南北两极点外,任何地点的自转角速度约为15°/小时; 线速度:由赤道向两极逐渐递减;赤道最大,极点为0. 知识点二 地球自转运动产生的地理意义: (一) 导致昼夜交替现象: 1. 昼夜现象: (1)成因:地球是一个不发光、不透明的球体。 (2)昼夜半球:被太阳照亮的半球为昼半球,未被太阳照亮的半球为夜半球。 2. 昼夜交替现象: (1)成因:地球不停地自转,昼夜不断地交替。 (2)周期:一个太阳日(24时)。 (二)物体水平运动方向发生偏转: (1)偏转原因:地球自转产生地转偏向力。 (2)偏转规律:北半球右偏,南半球左偏,赤道上不偏转。(如图所示) (二) 产生时差: 1. 地方时: (1)产生原因:地球自西向东自转。 (2)特点: ① 同一纬度地区,东边的时刻总比西边的早; ② 同一条经线上,地方时相同; ③ 经度相差15°,地方时相差1小时(经度相差1°,地方时相差4分钟)。 2. 时区和区时: (1)时区的划分: ① 以伦敦所在的0°经线作为中央经线,向东向西各跨7.5°为中时区。 ② 以中时区为界,每向东或向西15°划分一个时区。 ③ 东十二区和西十二区以180°经线为中央经线合为一个时区,称为东西十二区。 ④ 全球共划分为24个时区,分别是中时区(零时区),东一区至东十一区、西一区至西十一区、东西十二区。 (2)区时:时区中央经线的地方时,就是区时。 3. 日期和国际日界线: (1)日期的界线: ① 国际日界线(固定不变)。 ② 地方时为0时(或24时)的经线(时刻变化)。 (2)日期的变化: ① 国际日界线的西侧日期比东侧早一天。 ② 由国际日界线的西侧进入东侧,日期减去一天。 ③ 由国际日界线的东侧进入西侧,日期加上一天。 学法指导: 1. 地球自转方向的判读方法 : (1)常规法:地球自转方向是自西向东,由此判断地球的自转方向。 (2)极点法:从北极上空俯视呈逆时针方向旋转,从南极上空俯视呈顺时针方向旋转。反之,看到地球是逆时针方向旋转的为北极上空,看到地球是顺时针方向旋转的为南极上空。 (3) 经度法:东经度增大的方向就是地球自转方向,西经度减小的方向也是地球的自转方向。 2. 太阳日长于恒星日的原因 : 恒星距离地球非常遥远,它与地球的相对位置可以认为是固定不变的;地球在自转的同时还在绕太阳公转,地球与太阳的相对位置有明显变化,于是地球在太阳日比恒星日多自转了59',因此,太阳日比恒星日长3分56秒。 3 . 比较地球上两地自转角速度和线速度大小的方法 : 一是看两地是否在极点上。极点上的角速度和线速度均为0。 二是看两地纬度的高低。若两地不在极点上,纬度低的线速度大,纬度高的线速度小,但角速度都相同。 三是看两地地势的高低。同纬度上的两地,地势越高,线速度越大。如地球同步卫星与其在地面上的投影点比较,二者角速度相同,同步卫星的线速度大。 四是要注意60°纬线上地球自转线速度约为赤道处的一半。 4. 与地球自转速度有关问题的总结 : ① 极点的角速度和线速度均为0。 ② 纬度相同的两点,自转的速度相同(海拔相同的情况下)。 ③ 60°纬线上的线速度约是赤道上线速度的一半。 ④ 赤道上空的同步卫星运行的角速度与地面对应点的角速度相同,均为每小时15°,卫星运行的线速度大于地面对应点的线速度。 ⑤ 影响地球自转线速度变化的因素: 纬度(海拔相同):纬度相同,线速度相同;纬度越低,线速度越大;纬度越高,线速度越小。 海拔(纬度相同):海拔越高,线速度越大;海拔越低,线速度越小。 ⑥ 航天发射基地应选择在自转线速度较大、纬度低、海拔高的地区,并且利于卫星向东发射。 5. 左右手定则法判断水平运动物体的偏转方向 : 在判断水平运动物体偏转方向时,必须顺着物体运动方向,掌心朝上,四指并拢,大拇指自然展开,四指指向原物体的运动方向,拇指的偏向即水平运动物体的偏转方向。北半球用右手,南半球则用左手。 6. 地转偏向力的实际应用 : 地转偏向力在气流和水流的水平运动中表现最为明显,如龙卷风、漩涡等都与地转偏向力有关。此外,河流沿岸人类活动的选址受地转偏向力的影响,北半球河流的右岸受到侵蚀,左岸淤积,故港口、防洪堤坝一般建于右岸,聚落、挖沙场宜建在左岸。 7. 地球自转对地理环境的影响(以北半球为例)总结 : 产生影响:地转偏向力在气流和水流的水平运动中表现得最为明显。 ① 气旋:逆时针方向流动 ② 反气旋:顺时针方向流动 ③ 三圈环流风向:由副热带高气压吹向赤道低气压,形成东北信风;由副热带高气压吹向副极地低气压,形成西南风。 ④ 季风环流:东亚冬季,由蒙古高压吹向西太平洋低压,形成西北季风;南亚冬季,由蒙古高压吹向赤道低压,形成东北季风;东亚夏季,由西太平洋高压吹向亚洲东部,形成东南季风;南亚夏季,南半球的东南信风越过赤道向右偏,形成西南季风。 ⑤ 洋流:东北信风形成北赤道暖流;中纬西南风形成北太平洋暖流或北大西洋暖流;北印度洋冬季吹东北季风,海水向西流,呈逆时针方向流动;夏季吹西南季风,海水向东流,呈顺时针方向流动 ⑥ 河流右岸侵蚀现象:河道右偏,右岸侵蚀左岸泥沙堆积。如长江下游南岸冲刷明显,北岸沉积明显,崇明岛逐渐与北岸接近。故港口、防洪堤坝一般建于右岸,聚落、挖沙场地宜选在左岸。具体示意如下: ⑦ 铁轨轨道的磨损:如京广线上的火车自北京向广州急驶时,受北半球向右偏的地转偏向力的影响,西侧铁轨更易受磨损。 8. 确定某经度所在时区的其他方法 : 经度÷15°,所得余数与7.5°对比,若大于7.5,则所得的商加1,即所求时区数;若小于7.5°,则所得的商即该经线所在的时区数。 9. 进行地方时、区时计算时要注意的问题 : 由于一天为24小时,当计算结果大于24时,要将日期加一天,时间减去24小时,即所求时间;当计算结果小于0时,则需加上24小时,原日期减去一天,即所求时间。有时日期的变化还会引起月份甚至年份的变化。 易错辨析: 1. 地球自转方向有多个。 这种说法是错误的。从北极上空看,地球自转方向为逆时针;从南极上空看,地球自转方向为顺时针。这并不意味着南、北半球自转的方向不同,地球自转方向只有一个,只是观察的角度不同而已。 2. 地球上各点的自转角速度相同,线速度不同。 这种说法是错误的。除极点外,地球上各点的自转角速度相同,线速度从赤道向两极递减。假设地球是个正球体,则关于赤道对称的纬线上各点线速度相同。 3. 昼夜现象就是昼夜交替现象。 这种说法是错误的。昼夜现象是静态现象,因为地球是个不发光、不透明的球体,同一时间,太阳只能照亮地球表面的一半,形成昼夜现象,这种现象与地球自转、公转没有关系。而昼夜交替现象是动态过程,昼夜现象是昼夜交替现象形成的基础,当地球自转时,就会产生昼夜交替现象。 4. 地球上相对位置偏东的地点一定早看到日出。 这种说法是错误的。由于地球自西向东自转,相对位置偏东的地点的时刻要比位置偏西的地点早一些,但不一定先看到日出,如下图中的B点较A点位置偏东,但A点早已日出,而B点仍处于黑夜。前提条件是两点位于同一纬度,偏东地点日出早。 5 . 甲地为6时,乙地为7时,甲地时间比乙地早。 这种说法是错误的。日常生活中所说的时间早晚,指在同一地点的两个时刻的比较,数值越小,时间越早,如6时比7时早。而地方时的早晚指在同一时刻两个不同地点之间的比较,从地理位置上看,同一纬度,地点越靠东,时间越早,从数值上看,数值越大,时间越早。所以,若甲地为6时,乙地为7时,则乙地时间比甲地早。 6. 北京时间=北京的地方时。 这种说法是错误的。北京时间指北京所在东八区的区时,即120°E经线的地方时,是我们国家统一使用的时间;北京的经度为116°E,其地方时为116°E经线的地方时。 >常见考点< 考点一 晨昏线的应用与判读: 1. 下面四幅图中的a、b、c、d四点中,处于昏线上的是( ) A.a B.b C.c D.d 2 .关于晨昏线的叙述错误的是  (     ) A . 晨昏线是昼半球与夜半球的分界线  B . 晨昏线任何时候都平分地球 C . 晨昏线上的太阳高度为零 D . 夏至日晨昏线与地轴在同一平面内且与太阳光垂直 读日照图(阴影部分表示夜半球),完成3题。 3 .关于图中信息,说法正确的是( ) A.  下一刻D点将进入白昼 B.  C在昼半球 C.  D,E两点的自转角速度和线速度都相同 D.  AB是昏线 【答案】1.B 2. D 3. A 【解析】 1. a、c、d为晨线,.b为昏线。 2 .晨昏线是昼夜两半球的分界线,A正确。晨昏线过地心,与阳光垂直,故始终平分地球,B正确;晨昏线即为晨线与昏线,为太阳光线位于地平面上时,故太阳高度为0,C正确。晨昏线与地轴在同一平面上,为春分或秋分日,D错误。 3 . 本题考查晨昏线的判定和光照图的判读。据图可知,C点在夜半球,B错误;顺地球自转的方向,从夜进入昼为晨线,从昼进入夜为昏线,图中AB为晨线,下一刻D点将进入白昼,A正确,D错误;D、E两点的自转角速度相同,线速度D>E,C错误。故选A。 考点二 水平运动物体方向的偏转: 面向河流下游,左手方视为河流左岸,右手方视为河流右岸。读某一平直河流剖面图,完成1-2题。 1.若该河为平直河道,剖面是由于自然力的影响,则该河位于( ) A.南半球 B.赤道上 C.北半球 D.回归线上 2.若该河自西向东流动,河堤需要特别加固的是( ) A.南岸 B.北岸 C.东岸 D.西岸 3. 跨越宁波的第一条高铁——杭甬客运专线,于2013年7月1日正式通车运行。临海铁路省内高铁路段全线贯通,“长三角”地区“2小时铁路交通圈”基本成型(见下图)。从宁波开往杭州的列车对铁轨的磨损程度( ) A.对北边铁轨磨损较重 B.对南边铁轨磨损较重 C.两边铁轨磨损一样重 D.对两边铁轨都无磨损 【答案】1.C 2.A 3.A 【解析】 1. 从图中可以看出河流的右岸受到侵蚀,北半球水平运动的物体向右偏,所以该河位于北半球。故选C。 2. 该河自西向东流动,南岸为右岸,河流主要侵蚀南岸,所以河堤需要特别加固的是南岸。故选A。 3. 地球自转使物体水平运动的方向发生偏转,在北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转。从宁波开往杭州的列车位于北半球,且是自东向西行驶,所以列车右侧铁轨磨损比较严重,即北边的铁轨磨损较重。故选A。 考点三 时间计算: 读“太阳光照示意图”,完成1-2题。 1.下列描述正确的是( ) A.此日A点的地方时为0时 B.AB线运动方向为自西向东,每小时约15° C.AB线与赤道交点处地方时为18时 D.此日A点的地方时为12时 2.对于①②两点的分析,正确的是( ) A.①点位于东二区,②点位于东五区 B.大约两个小时后①点太阳处于地平线上,②点地方时则可能是20点40分 C.大约一小时后,两地都处于夜晚 D.①点地方时比②点地方时早4个小时 3. 读中心点为地球北极的示意图,若阴影部分表示11月6日,非阴影部分为11月7日,则此时“北京时间”是( ) A.11月7日12时 B.11月7日11时 C.11月7日10时 D.11月7日8时 【答案】1.C 2.B 3.B 【解析】 1. 此日A点的地方时为12时,D正确;图中AB线为昏线,运动方向为自东向西,每小时约15°;AB为昏线,与赤道交点处地方时为18点。故选D。 2.图中①点位于20°E,属于东一区,从大约两个小时后位于昏线上,①点太阳处于地平线上;图中70°E是昏线与赤道交点所在经线,地方时为18点,②点位于80°E地方时为18点40分,两个小时后是20点40分,B正确;①点比②点偏西60°地方时晚4个小时。故选B。 3. 已知为地球北极的示意图,自转方向为逆时针,阴影部分表示11月6日,非阴影部分为11月7日,由此可推断AN为0时日界线,BN为180°日界线,且7日角度为225°,可推断AN为45°W(西三区),北京时间(东八区)=0时+(8+3)=11时,故B正确。 1.2 地球的公转 >知识梳理< 方向 : 自西向东 轨道 : 近似正圆的椭圆形 周期 : 恒星年 地球自转的一般特点 速度 : 近日点最快,远日点最慢 地球的公转 正午太阳高度的变化 昼夜长短的变化 地球自转的地理意义 四季更替的更替 知识点一 地球公转: 1. 地球公转:地球绕太阳运行。 2. 轨道(黄道平面):近似正圆的椭圆形。 3. 方向:自西向东。从北极上空俯视,为逆时针;从南极上空俯视,为顺时针。 4. 速度:近日点最快,远日点最慢。 5. 周期 :一个恒星年,365天6时9分10秒。 知识点二 黄赤交角及其影响:1. 黄赤交角及其意义: (1)黄赤交角指黄道面和赤道面的夹角,目前大小约为23.5°,黄赤交角的大小决定了南北回归线的度数。 (2)地表接受太阳垂直照射的点称为太阳直射点。 (3)黄赤交角的存在使太阳直射点在南北回归线之间来回移动。 2. 太阳直射点的回归运动: (1)太阳直射点所在的半球:自春分日至秋分日(春、秋分日除外),太阳直射点位于北半球;自秋分日至次年春分日(春、秋分日除外)太阳直射点位于南半球。 (2)太阳直射点移动的方向:自夏至日至冬至日,太阳直射点南移;自冬至日至次年夏至日,太阳直射点北移。 知识点三 地球公转的地理意义: (一) 正午太阳高度的变化: 1. 太阳高度:太阳光线与地平面之间所形成的的夹角。 2. 正午太阳高度:一天中太阳高度最大值出现在正午,地方时为中午12点。 3. 正午太阳高度的空间变化规律: ① 夏至日,正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减,北回归线及其以北地区正午太阳高度达一年中最大值,南半球各地正午太阳高度达一年中最小值。 ② 冬至日,正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减,南回归线及其以南地区正午太阳高度达一年中最大值,北半球各地正午太阳高度达一年中最小值。 ③ 春秋分日,正午太阳高度由赤道向南北两侧递减。 春秋分日,正午太阳高度由赤道向南北两侧递减 冬至日,正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减,南回归线及其以南地区正午太阳高度达一年中最大值,北半球各地正午太阳高度达一年中最小值 夏至日,正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减,北回归线及其以北地区正午太阳高度达一年中最大值,南半球各地正午太阳高度达一年中最小值 南北回归线上,每年太阳直射一次,南北 回归线之间的地区每年太阳直射两次 (2)有关正午太阳高度空间分布的两个规律: ① 同线相等规律:同一纬线上正午太阳高度相等。 ② 对称规律:以太阳直射点所在纬线为对称轴南北对称的两条纬线,正午太阳高度相等。 4 . 正午太阳高度的时间变化规律: ( 1 ) 太阳高度日变化: ① 极点上:在极昼期间,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。 ② 非极点地区:太阳高度在一日之内是有变化的,一天之内有一个最大值(地方时12时),即当地的正午太阳高度 。 ( 2 ) 正午太阳高度年变化规律: ① 回归线之间:正午太阳高度最大值为90°,每年有两次太阳直射现象,即一年中有两个正午太阳高度最大值。 ② 回归线上:正午太阳高度最大值为90°,一年中只有一次太阳直射现象,即一年中有一个正午太阳高度最大值。 ③ 回归线至极点之间:正午太阳高度最大值小于90°,一年中只有一个正午太阳高度最大值。 3. 正午太阳高度的计算与应用: (1)正午太阳高度的计算: 正午太阳高度的计算公式:H=90°-两点纬度差。 说明:“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”原则,即两点同在北(南)半球,则两点纬度“大数减小数”;两点分属南北不同半球,则两点纬度相加。 (2)正午太阳高度的应用: ① 确定地方时:当某地太阳高度达一天中的最大值时,此时日影最短,当地的地方时是12时。 ② 确定房屋的朝向:房屋朝向与正午太阳所在位置有关。为了获得充足的太阳光照,在北回归线以北地区,正午太阳位于南方,因此房屋坐北朝南;在南回归线以南地区,正午太阳位于北方,因此房屋坐南朝北。 ③ 确定当地的地理坐标: 纬度:已知太阳直射点纬度和当地正午太阳高度,利用正午太阳高度的计算公式可计算出当地纬度。 经度:已知某经线地方时,又已知另一条经线为正午(地方时为12::0),可利用时间差,求出另一条经线经度。 ④ 判断日影长短及方向:太阳直射点上,物体的影长为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。 日影永远朝向背离太阳的方向。 ⑤ 确定楼间距、楼高: 为了更好地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。一般来说,纬度较低的地区,楼距较小;纬度较高的地区,楼距较大。以我国为例,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=h·cotH。如下图所示。 特别提醒:为保证采光,在计算楼间距时,需先计算出该地一年中最小正午太阳高度,因此此时楼影长度最长。 ⑥ 计算太阳能热水器的安装角度: 集热板与水平地面夹角 α=(ϕ ± θ )(ϕ当地纬度,θ为太阳直射点纬度。两者位于同一半球时用“一”,位于不同半球时用“+”)如下图所示。 (二)昼夜长短的变化: 1. 晨昏线把纬线分为昼弧和夜弧,昼弧、夜弧长度反映昼长和夜长。 2 .赤道上全年昼弧等于夜弧,春、秋分日全球各地昼弧等于夜弧。 3. 昼弧长于夜弧为昼长夜短;反之,则为昼短夜长。(如下图) 4. 昼夜长短的变化: 北半球夏至日,北半球的各纬度昼长达到一年中的最大值,极昼范围也达到最大,南半球反之。 北半球冬至日,北半球各纬度的昼长达到一年中的最小值,极夜的范围达到最大,南半球反之。 春分日和秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各为12时。 4. 昼夜长短的计算与判断: ( 1 )根据某纬线的昼弧或夜弧特点进行计算: 昼(夜)长时数=昼(夜)弧度数/15° ( 2 )根据日出、日落地方时进行计算: 地方时正午 12 时把一天的白昼平分成相等的两份。 ① 昼长一(12一日出时间)×2=(日落时间一12)×2 ② 夜长=(24一日落时间)×2一日出时间×2 5. 昼夜长短的变化规律: 夏半年(北半球) 春、秋分日 冬半年(北半球) 图示   纬度变化 北半球各地昼长夜短,纬度越高昼越长,北极圈及其以北地区出现极昼现象;南半球相反 全球昼夜平分 北半球昼短夜长,且纬度越高,昼越短,北极圈及其以北地区出现极夜现象;南半球相反 季节变化 北半球:春分日~秋分日,昼长夜短;春分日~夏至日,昼渐长、夜渐短;夏至日~秋分日,昼渐短、夜渐长。南半球相反 全球昼夜平分 北半球:秋分日~次年春分日,昼短夜长;秋分日~冬至日,昼渐短、夜渐长;冬至日至次年春分日,昼渐长、夜渐短。南半球相反 (三)四季的更替 : 1. 四季的形成 : 赤道面 地球 自转 昼夜长短 正午太阳高度季节变化 太阳直射点的回归运动 黄赤交角 四季 地球 公转 黄道面 欧美:以二分二至日划分 2. 四季的划分: 天文四季 我国:传统上以四立日划分 四季 冬:≤10℃ 气候统计学方法 (以连续5天的日平均气温作为划分依据,适合北温带 物候四季: 春、秋10--22℃ 夏:≧22℃ 学法指导 : 1. “一轴、两面、三角度”: “一轴”指地轴;“两面” 指黄道平面和赤道平面;“三角度”指黄道平面和赤道平面的夹角为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°; 2. “三个基本不变” : 指地球在运动过程中,地轴的空间指向基本不变,北极始终指向天空的北极星附 近:黄赤交角的大小基本不变,约保持 23°26”;地球运动的方向不变,总是自西向东。 3 .黄赤交角的大小决定太阳直射点的移动范围 :在南北纬23°26”之间 4 . 地球运动中关于季节判断的依据:  北半球冬季(1月)  北半球夏季(7月)  地球公转规律  位于近日点附近,公转速度快  位于远日点附近,公转速度慢  直射点位置  太阳直射南半球,向赤道方向移动  太阳直射北半球,向赤道方向移动  昼夜长短变化  12 月 22日,北半球昼最短,夜最长  6 月 22日,北半球昼最长,夜最短  正午太阳高度  12月 22日,由南回归线向南北两侧递减;南回归线及其以南地区达一年中最大值,物影最短  6 月 22 日,由北回归线向南北两侧递减;北回归线及其以北地区达一年中最大值,物影最短  太阳升落方位  东南升西南落(极昼区域除外)  东北升西北落(极昼区域除外)  日出,日落时间  北半球各地日出时间晚于 6 时,日落时间早于 18时 北半球各地日出时间早于 6时,日落时间晚于 18 时 >常见考点< 考点一 昼夜长短的变化: 下表中所列的是12月22日甲、乙、丙、丁四地的白昼时间,根据表中数据完成下列小题。 1. 四地中属于南半球的是( ) A. 甲地 B. 乙地 C. 丙地 D. 丁地 2.四地自北向南依次按顺序排列的是( ) A. 甲乙丙丁 B. 甲乙丁丙 C. 丙丁乙甲 D. 丁丙乙甲 下图是某地昼夜年内变化示意图。读图,完成下列小题。 3 . 该地最可能位于(   ) A.赤道附近  B.回归线附近 C.极圈附近  D.极点附近 【答案】1. D 2. A 3. D 【解析】 1. 12月22日,太阳直射在南回归线上,北半球夜长昼短,南半球昼长夜短,而赤道上全年昼夜等长,为12小时,选项中甲乙丙三地的昼长小于12小时,丁地的昼长为13小时56分,因此丁地位于南半球。故选D。 2. 12月22日是北半球的冬至日,北半球昼短夜长,南半球昼长夜短,12月22日北半球时间白天都小于12小时,南半球白天都大于12小时,读表可得,甲、乙、丙都位于北半球,丁地位于南半球。而根据北半球冬至日纬度越高昼越短,夜越长的规律进行判断,纬度由高到低依次甲乙丙,因此由北到南依次为甲乙丙丁,据此选择A。 3. 读图可知,该地区每年有半年的时间是极昼,有半年的时间为极夜,且3月21日至9月23日为极昼,说明该地区位于北极点。 考点二 正午太阳高度的变化及应用 : 下图中M表示北半球某地太阳高度角,读图完成下列小题。 1.此日浙江省金华市(约29°N)的正午太阳高度角约是( ) A.27° B.80° C.58° D.66°34′ 杭州(30°N)某同学对传统的太阳能热水器进行改造:将支架改造成可活动的形式。请完成下列小题。 2. 为了充分利用太阳能,尽可能使一年内正午太阳光线与集热板保持垂直,集热板与地面夹角的调整幅度为( ) A.23° 26′ B.30° C.46° 52′ D.60° 3. 一年中,活动支架最短的日期是( ) A.春分日 B.夏至日 C.秋分日 D.冬至日 【答案】1. B 2. C 3. B 【解析】 1. 读图可知,北半球M地一天之中太阳高度没有变化,由此推断,M地为北极点,北极点的的太阳高度与直射点的纬度相同,图中显示,M地此日太阳高度为19°,因此此日太阳直射19°N,此日浙江省金华市(约29°N)与直射点纬度相差10°,则当地的正午太阳高度角约是(90° - 10°)=80°,B正确,A、C、D错误。故选B。 2. 正午太阳高度最大值出现在夏至日(直射北回归线),最小值在冬至日(直射南回归线)。为了充分利用太阳能,尽可能使一年内正午太阳光线与集热板保持垂直,集热板与地面夹角的调整幅度为46° 52′。 3. α角越大,支架越长;α角越小,支架越短。α角与正午太阳高度是互余的关系,要使支架一年中最短,正午太阳高度最大,杭州(30°N)最大正午太阳高度出现在夏至日。
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