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文档简介
1、考点清单考点一地球的宇宙环境与圈层结构基础知识一、地球的宇宙环境(一)天体系统1.天体宇宙由恒星、星云、行星、卫星、流星体、彗星等天体组成。2.天体系统的形成及层次(1)形成:宇宙中的天体都处于不停地运动和发展之中。天体之间由于相互吸引、相互绕转形成天体系统。(2)层次(二)太阳系1.组成及八大行星类型2.八大行星运动特征同向性:绕日公转方向都是自西向东近圆性:绕日公转的轨道近似圆形共面性:轨道面几乎在同一平面上3.结构特征地球与其他类地行星(水星、金星和火星)在体积和质量上差异不是很大。(三)地球存在生命的条件1.外部条件“安全”和“稳定”2.自身条件三个适中1.地球内部圈层结构及特征 二、
2、地球的圈层结构温馨提示岩石圈不仅包含地壳而且还包含上地幔顶部(软流层以上)部分。2.地球的外部圈层结构地球的外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈等(如下图所示),这些圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生存和发展的自然环境。1.太阳辐射对地球的影响太阳辐射为地球生物的生长发育提供光和热,为地球提供动力和能源。太阳辐射影响地理环境的形成和变化。三、太阳辐射2.影响太阳辐射强弱的因素3.我国年太阳辐射总量的空间分布我国年太阳辐射总量的空间分布,从总体上看是从东部沿海向西部内陆逐渐增强,高值中心在青藏高原,低值中心在四川盆地。具体分布如下图所示。太阳活动类型对地球的影响四、太阳活动对地球的影响影响气
3、候:黑子数增多太阳活动强烈地区降水量年际变化影响气候扰乱地球上空电离层,影响无线电短波通信:耀斑爆发电磁波进入电离层电离层扰动干扰无线电短波通信扰动地球的磁场(磁暴):磁针不能正确指示方向产生极光:太阳活动强烈高能带电粒子冲进两极高空同大气摩擦产生极光干扰电子设备,威胁太空中宇航器的安全五、卫星发射问题 1.卫星发射与回收发射基地的区位要求气象条件:晴天多、阴雨天少,风速小,湿度低,有利于发射和跟踪纬度因素:纬度低,自转线速度大,可以节省燃料和成本地形因素:地形平坦开阔,有利于跟踪观测海陆位置: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,安全性强交通条件:内外交通便利,有
4、利于大宗物资运输安全因素:出于国防安全考虑,有的建在山区、沙漠地区,有的建在地广人稀处回收场地的区位要求我国的回收场地在内蒙古自治区中部地区。地势平坦,视野开阔,便于搜救;人烟稀少,有利于疏散人群;气候干旱,多晴朗天气;地质条件好发射时间发射时间:在一天中一般选择在晴朗无云的夜晚,主要是便于定位和跟踪观测我国发射时间:主要选择在冬季,便于航天测控网对飞船的监控、管理、回收。我国有多艘“远望号”监测船在南半球纬度较高的海域,选择冬季是为了避开南半球恶劣的海况发射方向一般与地球运动方向一致,向东发射可充分利用自转线速度的作用,节约能源2.我国航天基地的有利区位 考点二地球运动特征和地转偏向力基础知
5、识一、地球自转的特征1.地球自转方向:自西向东(如图A),北逆(如图B)南顺(如图C)2.地球自转周期:1个恒星日(23时56分4秒)。3.地球自转速度(1)角速度:除南北两极点外,任何地点的自转角速度都相等,约为15/h。(2)线速度:随纬度增大而减小。二、地转偏向力受地转偏向力影响,沿地表水平运动物体运动方向会发生偏移。偏移规律:“北半球右偏,南半球左偏,赤道不偏”。图示:明显。可运用手势辅助判断物体的偏转方向:伸开手掌,掌心向上,四指指向物体水平运动的方向,大拇指的指向就是物体偏转的方向(如下图)。地转偏向力的方向始终与物体水平运动方向相垂直,它只改变物体运动方向,不改变物体运动速度。物
6、体运动的速度越快、纬度越高,地转偏向力越三、地球公转的基本特征1.速度:“近一远七,近快远慢特别提示从时间上看,近日点为1月初,并非冬至日;远日点为7月初,并非夏至日。2.黄赤交角及影响(1)黄赤交角(2)影响:在公转过程中,引起太阳直射点在南、北回归线之间往返运动。如下图所示。四、四季、五带1.四季北温带地区四季:35月为春季,68月为夏季,911月为秋季,12次年2月为冬季。2.五带五、二十四节气中国古代农业灌溉依托于河流,农耕主要集中在长江、黄河流域。而二十四节气歌更适用于黄河中下游流域的农事指导。直到现在,这些地区的农民仍按照节气配合温度、降水来从事农业生产。二十四节气歌春雨惊春清谷天
7、,夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。上半年逢六廿一,下半年逢八廿三。每月两节不变更,最多相差一两天。前四句第四个字分别为“春”“夏”“秋”“冬”,分别对应着我们熟悉的春分(3月21日前后)、夏至(6月22日前后)、秋分(9月23日前后)、冬至(12月22日前后)四个节气。每两个相邻节气相差大约15天,只要牢牢记住上面四个节气的时间,其他节气的时间可以经过简单推算得出,不需死记硬背。考点三昼夜交替和时差基础知识随着地球的自转,地球上实现了昼和夜的交替,昼夜交替的周期为一个太阳日,24小时。一、地方时因经度不同而不同的时刻,称为地方时,经度每隔15,地方时相差1小时;经度每隔1,地方
8、时相差4分钟。同纬度地区,相对位置偏东的地点,先看到日出(先进入黑夜),地方时早。二、时区的划分1.零时区:以0经线为基准,将东西经度各7.5的范围作为零时区。2.东、西十一区:零时区向东每隔15为一个时区,依次为东一区、东二区东十一区。零时区向西每隔15为一个时区,依次为西一区、西二区西十一区。3.东西十二区:东西十二区各跨7.5,合为一个时区。三、区时每个时区中央经线的地方时为其区时。如北京时间既是120E的地方时,也是东八区的区时。世界时是以零度经线的地方时作为国际上统一采用的标准时间。 自然日界线人为日界线经线地方时为0时的经线180经线日期分割四、日界线特点时刻在变,该线在地球表面自
9、东向西移动该线在地球上的位置不动,为了避免在一个政区单位内使用两个日期,该线并不完全沿180经线划分,而是略有曲折日期确定(1)两条日界线之间为同一天。(2)向东过0时经线,日期自然加1天(如算出地方时为1月1日25时,自然换算成1月2日1时);向西则日期减1天。(3)向西过国际日界线日期加1天,向东过国际日界线日期减1天,即“东减西加”拓展延伸新旧日期范围的计算方法计算新旧日期范围的关键和难点在于日期分界线的确定。1.新旧日期分界线的确定:新旧日期分界线有两个,一个是0时经线(位置不确定,找到任意一地的时间,再计算出0时经线的经度值即可);另一个是180经线,即国际日界线(位置固定)2.新旧
10、日期范围的判断:0时经线向东到180经线为新日期范围;0时经线向西到180经线为旧日期范围已知北京时间为21日14:00时,计算出0时经线为90W,因此可以画出如上图所示简图。为减少思维过程,可以采取画简图法判断,如下图所示:考点四昼夜长短基础知识一、昼夜长短的季节变化 归纳总结赤道:全年昼夜平分二、昼夜长短的纬度分布规律1.对称规律:南北半球纬度数相同的地区昼夜长短“对称”分布,即北半球各地的昼长与南半球相同纬度的夜长相等,例如23.5N的昼长等于23.5S的夜长。2.递增规律:太阳直射点所在半球昼长夜短,且纬度越高,昼越长。另一半球昼短夜长,且纬度越高,夜越长。3.变幅规律:赤道上全年昼夜
11、平分;纬度越高,昼夜长短的变化幅度越大。4.极昼、极夜规律:极昼(极夜)的起始纬度=90-太阳直射点的纬度。纬度越高,极昼(极夜)出现的天数越多。5.昼夜长短状况规律:太阳直射点在哪个半球,哪个半球就昼长夜短,且越向该半球高纬白昼时间越长。与太阳直射点的移动方向无关。由图可知:昼长=(日落时刻-12)2=(12-日出时刻)2因此只要知道日出时刻、日落时刻和昼长三个数据中的任何一个数据,就可以算出其余两个数据。日出越早,则日落越迟,昼长越长;反之,昼长越短。三、昼夜长短的相关计算根据日出、日落时间计算昼长、夜长,如下图:重点难点日出、日落方位的确定太阳视运动是指一天中肉眼所见太阳在天空中东升西落
12、的运行状况。日出东方,日落西方,正午12点(地方时)时太阳位于观察者的正南方或正北方。下图反映的是北纬40附近某地在二分二至日的太阳视运动轨迹。该图可反映日出日落时间、昼夜长短、日出日落方位、正午太阳高度的变化。1.太阳直射点位于赤道时,即春、秋分日,全球各地日出正东方、日落正西方。2.太阳直射点位于北半球时,全球各地(除极昼、极夜地区外)日出东北、日落西北。3.太阳直射点位于南半球时,全球各地(除极昼、极夜地区外)日出东南、日落西南。考点五正午太阳高度基础知识一、正午太阳高度的分布规律同一时刻,正午太阳高度由太阳直射点向南、北两侧递减,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
13、、北两侧递减。正午太阳高度随纬度的变化同一纬线上正午太阳高度相等;同一日期,距太阳直射点所在纬线纬度差相等的两条纬线上正午太阳高度相等;距离太阳直射点所在纬线越近的地点,正午太阳高度越大。二、同一地点不同日期正午太阳高度的变化规律若太阳直射点不断靠近所求地点所在的纬线,则正午太阳高度变大;反之则变小。重点难点一、正午太阳高度的计算要明确两个纬度太阳直射点的纬度和所求地的纬度。根据以下公式计算:某地正午太阳高度=90-该地和太阳直射点间的纬度差。二、正午太阳高度的应用1.判断地方时、房屋朝向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。为了获得更充足的太阳光照,在北回归线
14、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。2.判断当地纬度纬度差多少度,正午太阳高度就差多少度,根据某地某日(二分二至日)正午太阳高度,可判断该地区纬度位置。3.判断日影长短及方向太阳直射点上,正午时物体的影长为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,北回归线以北的地区,正午的日影全年朝向正北(北极点除外),12月22日前后日影最长,6月22日前后日影最短;南回归线以南的地区,正午的日影全年朝向正南(南极点除外),6月22日前后日影最长,12月22日前后日影最短;南北回归线之
15、间的地区,正午日影6月22日前后朝向正南,12月22日前后朝向正北;直射时日影最短(等于0)。4.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。以我国北回归线以北地区为例,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=hcotH。如下图。5.计算太阳能热水器的安装角度为了更好地利用太阳能,应不断调整太阳能热水器与楼顶平面之间的倾角,使太阳光与集热板成直角。集热板与地面之间的夹角()和当天的正午太阳高度角(H)互余,即+H=90时效果最佳。如下图。方法技巧方法时间计算的方法1.已知经度,推算时区公式:(某地经度+7.5)15=该地所在的时区数(取商的
16、整数部分)其中东经度为东时区,西经度为西时区。2.已知某地时区序数,推算该时区中央经线公式:某地时区序数15=该时区中央经线度数说明(1)时区序数乘以15所得的积为该时区中央经线的度数,东时区为东经度,西时区为西经度(东经180和西经180合称为180经线)。(2)将某时区中央经线的度数分别加、减7.5所得的和与差即该时区的范围。3.已知某一时区的区时,求另一时区的区时公式:已知地的区时两地的时区差数=所求地的区时说明(1)关于“+”“-”:若所求地在已知地的东边,则要用“+”;若所求地在已知地的西边,则要用“-”。(2)关于时差数:两地的区时差数,即两地的时区差数。(3)关于所求地的区时:求得的时间是0至24时,为当日时间。24时也可写作次日0时。求得的时间大于24时,则是第二天,因此,钟点要减去24小时,日期则要加一天;求得的时间是负值时,则是前一天,因此,钟点要加上24小时,日期要减一天。起飞时B地时间降落时B地时间计算公式如下:降落时B地时间=起飞时A地时间时差+行程时间(m)4
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