浙江地理选考微专题:天体视运动
2023届高考地理三轮复习讲义太阳周日视运动
太阳周日视运动天球天空呈球形,这是有目共睹的。
众星列宿布满天空,对于这些极其遥远的天体,人眼无法辨别它们的相对远近,好像是等距的。
它们同观测者的关系,如同球面上的点同球心的关系。
既然天空看起来像个球面,人们就把广漠的宇宙当作球体看待,并把天体在天空中的视位置,当作它们的真实位置。
这对于那些无需考虑距离因素,如对时间、纬度的测定来说,带来极大的便利。
这样一个假想的球体,叫做天球。
天空的昼夜旋转说明,天球不但存在于地平之上,而且还有一半隐入地平之下。
人们所能直接观测到的地平之上的半个球形的天空,又被叫做天穹。
〔天穹有别于天球。
天球是整球,天穹是半球;天球是圆的,而天穹是扁的。
“天似穹庐,笼盖四野〞,我们日常所见的蔚蓝色的天空,其实是包围地球的大气层,沿地平方向,好像距离很遥远;沿天顶方向,距离较近。
〕天文上在定义天球时,规定了两个条件:一,天球的球心是观测者或地心;其次,天球的半径是任意的。
它包涵一切,不管天体如何遥远,总可以在天球上有它的投影。
这样,既成认天体事实上的距离悬殊;又可以利用天球上的视位置对于地球的等距性。
概括地说,天球就是以地心为球心,以任意远为半径的一个假想的球体〔图1—1〕,天文学用作表示天体视运动的帮助工具。
图1-1 天球示意图天球的半径是任意的,全部天体,不管多远,都可以在天球上有它们的投影以上所说是地心天球。
在说明地球或行星公转的时候,人们也使用以太阳中心为球心的天球,叫日心天球。
通常所说的天球,皆指地心天球。
天球上的位置为了确定一个地点在地球上的位置,人们设置地理坐标系;同理,为了确定天体在天球上的位置,需要设置天球坐标系。
地理坐标系和天球坐标系,都是球面坐标系。
在天文学上,依据不同的需要,使用不同的天球坐标系。
各种天球坐标系,有不同的特点。
但是,它们都有球面坐标系的共同特点。
这些特点是:——球面坐标系都有一个根本大圆,称为基圈。
例如,在地理坐标系中,赤道就是它的基圈。
——基圈上都有一个原点。
第一节 天体视运动
按照与太阳距离由近到远的顺序排列,依次为水星(Mercury)
火星(Mars)、木星(Jupiter)、土星(Saturn)、天王星(Uranus)
、冥王星(Pluto)。
四大航用行星:金星最亮,光色辉青;其次是木星,银白色;火星第三,略
呈红色;土星较暗,呈橙黄色。
月球是离地球最近的天体,亮度仅次于太阳,是太阳系中仅能用于航海定位
celestial sphere
日照航海技术学校教案第次,共页,第页
(hour circle of vernal equinox)
日照航海技术学校教案第次,共页,第页
过天体和天赤道平行的小圆称天体赤纬圈,也称天体周日平行圈。
天球坐标是以球面上两个互相垂直的基准大圆的交点作为起算点。
(first celestial equator system of coordinates)
(Horizon system of coordinates)
日照航海技术学校教案第次,共页,第页
查得赤道坐标值:天体赤纬Dec和天体
,通过与测者推算船位的换算求得天体地方时角t。
把测者纬度ϕc,
,作为已知条件,通过作图,可以近似的量取地平
(nautical astronomical triangle) 边角之
和天体方位A。
(conversion of coordinates)或称天球作图)
日照航海技术学校教案第次,共页,第页
δ
cos cos t
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日照航海技术学校教案第次,共页,第页。
高考地理浙江选考专题一地球运动微专题
1.考向:天体和天体系统的内容。 2.命题规律: 考向和 常结合最新的时事资料命题,考查天体特 规律 征及天体的运动特征,其设问明确直接, 主要方式有:×××的现象是…,××× 产生的主要原因是…,×××正确的是…
例1 (2018·4月浙江选考)2018年2月8日,南天区出现流星雨。
下图为当天从北极上空看到的“太阳系部分行星位置示意图”。
D.色球层、太阳风
解析 日常用肉眼观测到的太阳是一个明亮的光盘,这是太阳 的光球层,太阳黑子位于光球层上。
1234567
解析 答案
4.照片中未被遮住的太阳外部圈层所产生的太阳活动可能导致
√A.北方地区卫星通信受到干扰
B.全球降水异常增加 C.浙江境内夜空出现绚丽极光 D.流星现象异常增多
解析 图中为日全食,此时被遮住的部分是太阳光球层,未被 遮住的部分是太阳色球层,色球层上的太阳活动有耀斑,它释 放的高能带电粒子会干扰无线电短波通信。
气体、尘埃 稀薄,密度小
物质
不到
2.天体系统的级别和层次
银河系太阳系地月系月地球球
总星系
其他行星系
其他恒星系
河外星系
3.太阳系及地球在太阳系中的位置
4.地球上存在生命的条件及原因
5.影响太阳辐射的因素
6.我国年太阳辐射总量的空间分布 我国年太阳辐射总量的分布,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:
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅳ
√D.Ⅴ
解析 Ⅴ区为青藏高原西部,海拔
高,空气稀薄;高原气候,晴天多;
纬度低;故太阳辐射最强。
所以图示太阳辐射值最多的地区是
高考地理微专题二 太阳视运动规律
当太阳位于地平线下,且高度角在地平线下18°以内时,天空依然会有不同程度的光亮,这种现象发生在午夜与日出之间时称为曙光,而发生在日落至午夜之间时则称为暮光。漠河(53°N)某日太阳视运动示意图。读下图,完成下列各题。
4.该日最接近( )
A.春分B.夏至C.秋分D.冬至
5.此日,该地暮光的持续时间为( )
A.3小时B.3小时16分C.3小时32分D.4小时
【答案】4.B 5.C
【解析】4.根据图示可知,当地正午太阳高度角是60°,根据正午太阳高度的计算公式H=90`-纬差(纬差是指某地的地理纬度与当日直射点所在纬度之间的差值)可得出,太阳直射点所在纬度为23°,最接近夏至日,故选B。
7.对于一个地区而言,其昼长关于二至日对称,即某地昼长相等的两天的日期应是距夏至日(冬至日)的时间间隔相等,且关于二至日对称的日期,日出日落的时刻相同,若20天后的X日,李先生将会再次拍摄到同样的景观,说明两次拍摄的时间距离6月22日的时间均为10天,太阳直射点直射在北半球的同一条纬线上,因此第一次拍摄的时间最可能是6月12日,而第二次拍摄的时间是7月2日左右,故C正确。故选C。
【解析】七月为北半球的夏半年→日出东北,日落西北;其次确定直射点的位置,该地为北京(北回归线及其以北地区),正午太阳位于正南方,且7月份该地的日出方位是比较偏东北的,日落方位是比较偏西北的,可知B图符合题意,B正确。A图的太阳方位位于北方,A错误。读图可知C图中的日出日落方位符合二分日二至日时节的实际情况,C错误。读图可知D图中的日落和日出方位为冬季时节,D错误。故选B项。
时间
地区
直射点以北
浙江2024届地理学考内容
浙江2024届地理学考内容地图专题:1、经度的递变:向东度数增大为东经度,向西度数增大为西经度。
2、纬度的递变:向北度数增大为北纬度,向南度数增大为南纬度。
3、纬线的形状和长度:互相平行的圆,赤道是最长的纬线圈,由此往两极逐渐缩短。
4、经线的形状和长度:所有经线都是交於南北极点的半圆,长度都相等。
5、东西经的判断:沿著自转方向增大的是东经,减小的是西经。
6、南北纬的判断:度数向北增大为北纬,向南增大为南纬。
7、东西半球的划分:20°W往东至160°E为东半球,20°W往西至160°E为西半球。
8、东西方向的判断:劣弧定律(例如东经80°在东经1°的东面,在西经170°的西面)。
9、比例尺大小与图示范围:相同图幅,比例尺愈大,表示的范围愈小;比例尺愈小,表示的范围愈大。
10、地图上方向的确定:一般情况,“上北下南,左西右东”;有指向标的地图,指向标的箭头指向北方;经纬网地图,经线指示南北方向,纬线指示东西方向。
11、等值线的疏密:同一幅图中等高线越密,坡度越陡;等压线越密,风力越大;等温线越密,温差越大。
12、等高线的凸向与地形:等高线向高处凸出的地方为山谷,向低处凸出的地方为山脊。
13、等高线的凸向与河流:等高线凸出方向与河流流向相反。
14、等温线的凸向与洋流:等温线凸出方向与洋流流向相同。
地球运动专题:1、天体的类别:星云、恒星、流星、彗星、行星、卫星、星际空间的气体、尘埃等。
2、天体系统的层次:总星系——银河系(银河外星系)——太阳系——地月系。
3、大行星按特徵分类:类地行星(水金地火)、巨行星(木土)、远日行星(天、海)。
4、月球:(1)月球的正面永远都是向著地球,也有昼夜更替。
(2)无大气,故月球表面昼夜的温差大,陨石坑多,无声音、无风,(3)月球表面有山脉、平原(即月海)、火山。
5、地球生命存在的原因:稳定的光照条件、安全的宇宙环境、适宜的大气和温度、液态水。
第四章 天体视运动
第四章天体视运动天体始终处于不断地运动之中,这使得天体的位置坐标不断发生变化,并由此产生一系列与航海有关的天文现象。
同时,不论是天文定位基本原理的直接应用还是高度差法,都需要获得所测天体在观测瞬间的位置坐标。
因此,航海人员有必要掌握天体的运动规律,以及由此产生的天体位置坐标的变化。
第一节天体周日视运动在宇宙中,天体的运动是绝对的,但并不存在固定不动的位置点可供观测这样的绝对运动,因此处于不同位置点的测者所观测到的天体运动,都是与测者位置点的运动相联系的相对运动。
位于地球表面的测者所观测到的天体相对运动,称为天体视运动,其中又以天体周日视运动最为显著。
一、天体周日视运动及其成因度逐渐增大,中午经过测者午圈时,高度达到最大,随后高度逐渐降低,在傍晚时降没于西方地平线之下。
夜间仰观星空,月亮、行星和恒星也都有这一形式的运动。
在这种运动中,天体,特别是恒星,相对位置保持不变,都以同一角速度围绕天轴自东向西运动。
天体这种以一天为周期、绕着天轴(地轴)自东向西的运动,称为天体周日视运动。
事实上,天体周日视运动是地球本身自西向东自转运动的反映。
如图4-1-1所示,地球绕地轴以赤道上箭头所指的方向自西向东旋转,一天转动一周,称为地球自转。
位于地球表面的观测者,感觉不到地球自转,却看到天球带动所有天体作相反方向的相对运动,即绕着天轴以天赤道上箭头所指的方向自东向西匀速旋转,一天转动一周,与地球自转周期相同。
在天球上,天体周日视运动的轨迹称为天体周日平行圈。
由图4-1-1可知,不考虑天轴的空间稳定性,天体周日平行圈与天赤道平行,即为天体的赤纬圈(平行于天赤道的小圆,圆上每一点的赤纬值相等)。
显然,当天体的赤纬等于0︒时,其周日平行圈与天赤道重合。
即便天体周日视运动由地球自转引起,为了研究和分析问题的方便,通常假设地球不动,而天体作周日视运动。
这一假设使得与测者有关的天球基准点线圆,如测者天顶、测者子午圈、测者真地平圈以及东西圈等均不随天球作周日视运动。
高中地理选择性必修一 练透试卷 第一章 第二节 微专题2 太阳视运动
微专题2太阳视运动1.太阳视运动轨迹图太阳视运动是指一天中肉眼所见太阳在天空中东升西落的运行状况。
其中日出东方,日落西方,正午12时(地方时)时位于观察者的正南方、正北方或正上方。
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与昼夜长短、日出日落方位、太阳高度变化等。
下面四图分别是北回归线与北极圈之间的某地、南回归线与南极圈之间的某地、北半球刚好出现极昼的地区、南半球刚好出现极昼的地区的太阳视运动轨迹图。
2.一年中太阳的日出、日落方位(1)太阳直射点位于北半球时,除极昼(极夜)地区的以外区域,日出东北、日落西北。
如图1、图2中的夏至日太阳视运动轨迹。
(2)太阳直射点位于南半球时,除极昼(极夜)地区的以外区域,日出东南、日落西南。
如图1、图2中的冬至日太阳视运动轨迹。
(3)太阳直射点在赤道时,全球各地日出正东,日落正西。
如图1、图2中的春秋分日太阳视运动轨迹。
(4)北半球刚好出现极昼的地区:日出正北、日落正北。
如图3中的太阳视运动轨迹。
(5)南半球刚好出现极昼的地区:日出正南、日落正南。
如图4中的太阳视运动轨迹。
3.正午太阳的方位(极昼与极夜地区除外)(1)直射点以北地区:太阳始终位于正南。
如图1中二分二至日的太阳视运动轨迹,图3中的太阳视运动轨迹。
(2)直射点以南地区:太阳始终位于正北。
如图2中二分二至日的太阳视运动轨迹,图4中的太阳视运动轨迹。
(3)在直射点上:太阳始终位于正上方。
4.一天中太阳方位的变化(以北半球为例,极昼、极夜地区除外)(1)春、秋分:正东→东南→正南→西南→正西。
(2)直射点在北半球,且位于直射点以北的地区:东北→正东→东南→正南→西南→正西→西北。
(3)直射点在北半球,且直射的地区:东北→正上方→西北。
(4)直射点在北半球,且位于直射点以南的地区:东北→正北→西北。
(5)直射点在南半球:东南→正南→西南。
5.昼长与日出日落时间在北半球,昼越长,日出越早,日落越晚,日出日落的位置越偏北,太阳视运动的弧度越大;反之,在北半球,昼越短,日出越晚,日落越早,日出日落位置越偏南,太阳视运动的弧度越小。
(浙江选考)2019年高考物理二轮复习 专题09 天体的运动及相关规律试题(含解析)
天体的运动及相关规律●相关知识点●一、开普勒行星运动定律1.开普勒第一定律:所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上.2.开普勒第二定律:对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积.由于轨道不是圆,故行星离太阳距离较近时速度较大(势能小而动能大),对近日点和远日点的线速度大小有v1r1=v2r23.开普勒第三定律:所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等.若轨道周期为T,则有32akT=,比值k为对所有行星都相同(与太阳有关)的常量。
若轨道为圆,半径为r,则有32rkT=,结合万有引力定律可得24πGMk=(G为引力常量,M为中心天体质量)二、万有引力定律及其应用1.内容:自然界中任何两个物体都是相互吸引的,引力的方向沿两物体的连线,引力的大小F与这两个物体质量的乘积m1m2成正比,与这两个物体间距离r的平方成反比.2.表达式:F=G m 1 m2 r2G为引力常量:G=6。
67×10-11 N·m2/kg2。
3.适用条件(1)公式适用于质点间的相互作用。
当两个物体间的距离远远大于物体本身的大小时,物体可视为质点。
(2)质量分布均匀的球体可视为质点,r是两球心间的距离。
三、环绕速度1.第一宇宙速度又叫环绕速度.2.第一宇宙速度是人造地球卫星在地面附近环绕地球做匀速圆周运动时具有的速度。
3.第一宇宙速度是人造卫星的最大环绕速度,也是人造地球卫星的最小发射速度.4.第一宇宙速度的计算方法.(1)由G错误!=m错误!得v=错误!.(2)由mg=m错误!得v=错误!。
5。
第二宇宙速度和第三宇宙速度1.第二宇宙速度(脱离速度):v2=11。
2 km/s,使物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度。
2.第三宇宙速度(逃逸速度):v3=16。
7 km/s,使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度。
一、万有引力和重力的关系1.在地球表面上的物体地球在不停地自转、地球上的物体随地球自转而做圆周运动,自转圆周运动需要一个向心力,是重力不直接等于万有引力而近似等于万有引力的原因,如图所示,万有引力为F,重力为G,向心力为F n。
浙江新高考选考地理考点知识梳理
第一部分自然地理第一章宇宙中的地球第1课时地球仪与地图三要素【考试标准】节次考试内容地球仪与地图三要素1.地球的形状和大小、地球仪、经纬网及其地理意义2.地图上的方向、比例尺、常见图例和注记考点一经纬网及其应用(必考)[基础梳理]1.地球的形状和大小(必考)由图可知,地球赤道半径大于极半径,故其形状是两极稍扁、赤道略鼓的椭球体。
2.经线与纬线(必考)经线纬线图示概念地球仪上连接南、北两极的线地球仪上与赤道平行的线特点形状半圆形;两条正相对的经线组成经线圈,且每个经线圈均可平分地球圆形;每一条纬线均可自成纬线圈,只有赤道能平分地球长度所有的经线长度都相等从赤道向两极逐渐变短,赤道最长,约4万千米,两极收缩成一个点。
南、北纬度数相同的纬线长度相等关系所有经线都相交于南、北两极点所有纬线都相互平行间隔任意两条经线间的间隔,在赤道上最大,向两极递减任意两条纬线间的间隔处处相等指示方向南北东西、3.经度与纬度(必考)经度纬度实质某地经线所在的平面与本初子午线平面之间的二面角某地和地心的连线(即该地的地球半径)与赤道平面构成的线面角图示起始位置本初子午线(0°经线) 赤道(0°纬线) DAWEN BROTHER PRINTING COMPANY判断从0°经线向东、西各划分180°,向东为东经,越向东度数越大;向西为西经,越向西度数越大从赤道向南、北各划分90°,以北为北纬、越向北度数越大;以南为南纬,越向南度数越大半球划分20°W~0°~160°E为东半球,160°E~180°~20°W为西半球以赤道为界,以北为北半球,以南为南半球其他两条正相对的经线组成一个经线圈,两者东西经度相反,经度和是180°。
已知一条经线的度数为X,那么与它正相对的另一条经线的度数Y=180°-X(X、Y所属的东西经度不同)北半球某地的纬度数等于该地看北极星的仰角,南半球看不到北极星[思维点拨]球面上对称点的确定(1)关于赤道对称的两点:经度相同,纬度相反,数值相等。
浙江省2022届高三地理二轮复习讲义 专题1:宇宙中的地球
专题一 宇宙中的地球 【核心考点一 地球的宇宙环境】一、多层次的天体系统1.宇宙:是所有时间、空间和物质的总和,是物质世界的整体。
可观测宇宙:指人类已经观测到的有限宇宙,其半径约为137亿光年。
2. 天体:宇宙中的恒星、星云、行星、卫星等各种物质通称为天体。
(1)自然天体分为:星际尘埃气体,恒星,行星,卫星,矮行星,小行星,彗星,流星,陨石,双星,星群,聚星,黑洞,深空天体,星系群,星系团,超星系团。
(2)人造天体分为:人造卫星,国际空间站,太空垃圾,空间望远镜。
3.天体系统:运动着的天体因互相吸引和互相绕转形成了多层次的天体系统。
⎩⎪⎨⎪⎧ 银河系⎩⎨⎧ 太阳系⎩⎨⎧ 地月系⎩⎪⎨⎪⎧地球月球其他行星系其他恒星系河外星系4.银河系和河外星系(1)银河系主要有恒星和星云两类基本天体。
(2)河外星系:与银河系级别相同,与银河系共同组成可观测宇宙。
5.太阳系的组成:太阳、围绕太阳运行的行星、矮行星和卫星,以及小行星、彗星、流星体和行星际物质等。
6.地月系:地月系是指地球与其卫星月球组成的天体系统。
二、地球是一个普通而又特殊的行星:【核心考点二 太阳对地球的影响】一、太阳辐射与地球1.太阳辐射:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。
到达地球的太阳辐射,约占太阳辐射总量的二十二亿分之一。
2.影响太阳辐射的因素:总星系二轮地理复习专题一 宇宙中的地球3.我国太阳辐射能的时空分布:(1)就时间而言,我国大部分地区位于北半球的中纬度,夏季太阳高度大,光照时间长,各个地区的太阳辐射能夏半年多于冬半年。
(2)就空间而言,我国太阳能分布的高值中心和低值中心均位于北纬22°~35°之间;在北纬30°~40°地区,随纬度增高太阳辐射能增加;北纬40°以北,大致由东向西太阳辐射能逐渐增加。
4.太阳辐射对地球的影响:(1)太阳辐射维持地表温度,是促进地球上的水、大气运动和生物活动的主要动力.(2)太阳辐射为人们日常生产、生活提供能量。
天体视运动
地球除自转外,每年(约365.2422日)还绕太阳自西向东公转 一周,由此而引起太阳每年相对地球自西向东运动一周的 现象称为太阳周年视运动。
人们感觉不到地球的公转,但是在公转的过程中能相对看到 太阳在天球上沿过春分点,夏至点,秋分点,冬至点的大圆 绕地球相对运动一周。
秋分点?
黄道(ecliptic) 地球公转轨道面与天球截得 的大圆,亦即太阳周年视运 动的轨迹。
上中天
Q
Z PN
降没
S N
升出
PS Z'
Q'
下中天
天体出没的条件 Z
? Q 90?-?
δ
S
PS Z'
天体周日平行圈相对于
测者真地平圈的位置是
PN
由天体赤纬和测者纬度
的关系所决定。
在给定纬度处,天体有
真出和真没的条件是与
δ、? 的名称无关的不
等式 :
N
δ
δ < 90?-?
90?-?
通过北点(N)的条件是:
天体视运动 ?天体周日定船位,必须知道所测天体的准确 位置。由于天体的运动,使得它们的位置坐标不断地发生变化。
所谓天体视运动,就是指测者在地面上所见到的天体运动的 现象和规律。
天体周日视运动
每天早晨,太阳总是从东方升起,高度逐渐增大,到中午经过 测者午圈,高度达到最大,而后高度逐渐下降,于傍晚没于西方。 夜间观测星空时,也会发现所有的星体都象太阳一样有东升西 落的现象。由于这种运动每天有规律地重复出现,所以将天体 这种以一昼夜为周期绕地球自东向西运动的现象称为天体周日 视运动(Diurnal apparent motion of celestial body) 。
浙江选考地理知识点总结
浙江选考地理知识点总结第一单元地球在宇宙中[知识要点]一.地球的宇宙环境1、天体:宇宙间物质的存在形式,统称为天体。
按照其物质组成、质量大小、运动规律,可分为恒星、星云、行星、卫星、彗星、流星体等主要的类型。
最基本的天体类型是恒星和星云,它们的区别如下:2、天球:以观测者为球心,半径无穷大的假想圆球。
人们在说明天体的位置和运动的时候,把天体在天球上的投影看成是它们本身。
3、星座;为了便于认识恒星,把天球分成若干区域,这些区域称为星座,全天共分为88个星座。
在北天极的周围有大熊、小熊和仙后三个星座,北半球中高纬度终年可见。
北半球中纬度9月初21时左右,天顶附近可见天琴、天鹅、天鹰等星座。
4、天体系统:宇宙间的天体都在运动着,运动着的天体因互相吸引互相绕转,形成不同级别的系统。
(如下图所示)5、太阳概况(和地球对比)太阳大气层的一切活动,总称为太阳活动。
黑子和耀斑是太阳活动的主要标志,周期都是7、太阳能量的来源:太阳中心在高温高压下,发生核聚变反应,即四个氢原子核聚变为一个氦原子核。
在核聚变过程中,太阳要损耗一些质量而放出大量的能。
8、太阳系:由太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、流星体和行星际物质构成的天体系统。
太阳是太阳系的中心天体;太阳系中,其他的天体都在太阳引力作用下绕太阳公转(如下图所示)。
9、九大行星的运动具有共面性、同向性和近圆性三大特征。
10、九大行星按其结构特征可分为类地行星、巨行星、远日行星三大类。
11、地球上具有生命的条件:(1)适当的日地距离和长短适宜的自转周期,使地球有适当的温度和液态水,有利于生命物质的存在;(2)地球具有适当的体积和质量,其引力可以吸住大气层中的各种气体,并在漫长的演化过程中形成了适合生物呼吸所需的大气。
二、地球和地球的运动1、地球的形状和大小2、经纬网:经线和纬线相互交织,构成经纬网。
人们可以利用经纬网确定地球表面任意一点的位置和方向,量算两点间的距离。
地理大二轮复习浙江选考讲义:专题一 地球运动 微专题3 含答案
微专题3太阳高度与方位考试内容考试要求节次考试内容加试要求地球的运动(1)地球公转的方向、速度、周期(2)地球公转的轨道、黄赤交角及图示(3)正午太阳高度的时空分布规律分析地球公转的地理意义1.正午太阳高度的分布规律(1)纬度变化规律正午太阳高度从太阳直射点所在纬度向南北两侧递减。
①夏至日:正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减,如图中c折线所示。
②冬至日:正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减,如图中a折线所示。
③春秋分日:正午太阳高度由赤道向南北两侧递减,如图中b折线所示。
④同线相等规律:同一纬线上正午太阳高度相等。
⑤对称规律:以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。
(2)季节变化规律①北半球夏至日错误!②北半球冬至日错误!③春、秋分日:赤道上达一年中最大值,其他地区介于最大值与最小值之间。
(3)正午太阳高度的变化幅度及分布特点①南北回归线之间:纬度越高,正午太阳高度变化幅度越大(由23.5°增大到47°),赤道上为23.5°,回归线上为47°.②回归线至极圈之间:各纬度正午太阳高度变化幅度相同(均为47°)。
③极圈以内地区:纬度越高,正午太阳高度变化幅度越小(由47°减小到23.5°),极圈上为47°,极点上为23。
5°。
2.正午太阳高度的计算公式:H=90°-|α±β|观测点和太阳直射点同在北(南)半球,取减号;分属于南北不同半球,取加号。
例:当太阳直射B点(10°N)时,C点(23。
5°S)正午太阳高度是H C=90°-BC=90°-(10°+23。
5°)=56.5°当太阳直射B点(10°N时),A点(40°N)正午太阳高度是H A=90°-AB=90°-(40°-10°)=60°3.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。
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5.在地球上看到启明星,则金星最
可能位于图中的
A.①处
B.②处
B
C.③处 D.④处
火卫一是距离火星很近、没有大气的卫星,图1为太阳系部分天体某时
刻相对位置示意图,图2为该时刻火星车在火星某地用仪器拍摄到的火卫
一遮挡部分太阳示意图。
完成下面小题。
B
10.图2所示景观,表明火星车所 在地最有可能处于
A.子夜 B.黄昏 C.正午 D.清晨
16.该图的拍摄时间是
D
A.清晨 B.正午 C.午夜 D.傍晚
17.此时月亮、金星和木星的仰角约为17°、19°和20°。
月球在星空中每天自西向东运行约13°,若第二天晴日在
同一地点和钟点进行观察,则 A.月亮与金星、木星的夹角变小
D
B.月亮与金星、木星的相对位置不变
C.月亮落下的时间较前一日提前
D.月亮的仰角大于金星和木星
视运动轨迹=纬线圈
观察者所处地球球面的切平面即为地平面
北天极或南天极的地平高度=当地纬度 地球上不同纬度所见地平面以上天球部分
地球上不同纬度的天体周日视运动轨迹
太阳的周日视运动轨迹
北半球
南半球
规则三:赤经不同,天体起落时间不同
若赤纬相同,位于西边的天体早升起早落下 位于东边的天体晚升起晚落下
太阳的周年视运动
• 太阳在黄道上每天自西向东移动约59分(相应地其它恒星每 天比前一天早升起约4分钟,夜空所见星空逐渐向东推移)。
因地球自 西向东公 转,导致 夜空所见 星空四季 不同
北温带四季星空
图中斗柄指 向均为入夜 后所见
地内行星的周年视运动
上合:与太阳同升同落, 不可见 下合:与太阳同升同落, 若共线会出现凌日现象 大距:观测地内行星最 佳时期,西大距为晨星, 东大距为昏星
完成下列各题。
B 10.图2时刻,月球可能位于轨道上的位置是 A.① B.② C.③ D.④
1.下图为2019年12月11日,宁波天文爱好者观察到的金星合土星的天
象,下列符合观察时间的是
A
A.18:30 B.20:00
C.24:00
D.4:30
金星是距离地球最近的行星,古人通过观测,在天亮前后出现称启明 星,黄昏时分出现称长庚星,其他时间通常无法看到这颗亮星。 读图完成下面小题。
天体视运动
浙江地理选考微专题
宁波市鄞州高级中学 李 祐
天球
• 以观察者为球心,以任 意长为半径,符合人们 直观体验的假想圆球。
天似穹庐,笼盖四野
规则一:一切所见皆为投影
星座
• 星座是天球上人为划分出来的区域,全天划分为88个星座。
大熊座
天鹰座
地球赤道平 面延伸后与 天球相交的 大圆﹐称为 天赤道。地 轴的无限延 长称为天极。
东缘开始,西缘结束
红月亮(月全食)
红月亮的成因
月掩星
• 一个天体在另一个天体与观测者之间通过而产生的遮蔽现 象。一般而言,掩蔽者较被掩者的视面积要大。(若相反 者则称为“凌”)
• 月球视面积较大且在恒星背景上有明显移动,因此月掩星 比较常见。日食也是一种掩星现象。
被掩天体从月 球东缘进,西 缘出
自东向西日运动(视运动)
地球自转逆运动
自西向东运动(真运动)
月球公转(13 °10´/日) 地球公转(5环食
月食:月球自西向东进入地球的阴影。
月全食:全部进 入本影区
月偏食:部分进 入本影区
半影食:全部处 于半影区(月亮 仅微微变暗,不 具备欣赏价值)
月食过程
行星的位相
与月相类似,行星位置不同,从地球上看过去,被太 阳照亮的部位大小不同
地内行星越接近上合位置,越像满 月,越接近下合,越像新月,大距 时像弦月。 地外行星类似于满月前后的月相, 像个凸月,冲日时像满月。
月球的同步自转
由于月球的自转周期和公 转周期相同(同步自转), 月球总以同一面对着地球 (潮汐锁定)。受天平动 的影响,在地球上的人能 看到59%的月面,还有41% 的月面永远看不到。
从月球看地球
1、从月球看到的“地相”,与 从地球看到的月相互补。 2、月球上某一固定地点看地 相,只有位相的变化,没有 位置的变化(固定在白道上 某个位置) 3、在月球上看地球的视直径 大约是地球上看月球的四倍, 地球远比月亮要亮(90倍), 表层大气富于变化。
日月距离上的巧合: 太阳、月亮视直径都约为半度(30分)
地内行星凌日
• 每100年,平均发生水星凌日13.4次;金星以两次凌日为一组,两 次凌日间隔8年,但两组之间的间隔却长达121.5年或105.5年。因 凌日时正值下合逆行,故水星和金星都是自东向西掠过太阳表面。
水星凌日
金星凌日
行星的共面性
太阳系天体,除 彗星和少量小行 星外,都分布在 黄道附近(两侧 各8°—黄道带), 因此易出现连珠 现象
地外行星的周年视运动
上合:与太阳同升同落,不 可见 冲日:与太阳此升彼落,整 夜可见,为观测地外行星最 佳时期 东方照:上半夜可见于西边 天空 西方照:下半夜可见于东边 天空
行星的顺行与逆行
因行星的绕日公转角 速度的不同,行星在 天球恒星背景上的视 运动大部分时间顺行, 地内行星在下合前后, 地外行星在冲日前后 均会出现逆行,顺行 逆行转换时称为留。
月相的成因
灰月亮(蛾眉月或残月)
灰 月 亮 的 成 因
月亮东升西落规律
月相
月出
上中天 月没
夜晚见月 同太阳出
情形
没相比
新月(朔) 清晨 上弦月 正午 满月(望) 黄昏 下弦月 午夜
正午 黄昏 午夜 清晨
黄昏 午夜 清晨 正午
彻夜不见 同升同落 上上西西 迟升后落 通宵可见 此升彼落 下下东东 先升先落
晨星和昏星
一个简单的模型
• 太阳光照射地球俯视图(地方时的确定)
任一天体起 落与上中天 时间,取决 于它与太阳 的赤经差
模型的扩展
地球存在大气 层的情况下, 亮度不够大的 天体,白天不 能见到,可见 时间段为升起 到日出前或日 落后到落下。
一个简单的方法
天体的周年视运动
• 因地球的绕日公 转,引起太阳系 内天体的赤经和 赤纬的变化,即 在天球恒星背景 上的移动,从而 导致不同季节天 体周日视运动的 不同。
下列光照图(阴影部分为黑夜,小黑点为拍摄地点)符合该天文家好者拍摄时间的是
A.
B.
C
C.
D.
12.左图是1968年某日阿波罗八号飞船上的宇航员在近月球表面轨道 拍摄的“凸地”照片,右图中的拍摄位置与照片情景相符的是
A.A B.B C.C D.D
B
在西方低空偶见金星与木星的双星拱月天象,如图(拍
摄地点厦门)。完成下列各题。
月球在天球恒星背景上平均每日向东移行13.2°,因地球自转所 造成的月球自东向西的周日视运动,必然逐日向后推迟,这就是 我们日常所见明月当空逐日推迟的道理。
月亮每天升起时间比前一天推迟52分钟左右
阴历上半月傍晚 所见的月亮
阴历下半月清晨 所见的月亮
月亮凸面朝向的规律:永远向着太阳方向。
小结:
1、上半月月亮亮面朝西,下半月月亮亮面朝东。
恒星周日视运动速度:向西15度/小时 太阳周日视运动速度:向西15度/小时—59分/24小时 月球周日视运动速度:向西15度/小时—13.2度/24小时
月相
月球自身不发光,靠反射太阳光而发亮。由于月球绕地球公转,日地 月三者位置关系发生周期性变化,从地球上看来,月亮就有了圆缺变 化。这就是月球位相的变化,简称月相。
满月 满月 下弦月
➢晦 (月末) 新月
会合周期计算 公式:设两个 天体运动周期 分别为T长和T短, 则会合周期T合 =1/(1/T短-1/T长)
月亮中天高度的变化
• 月亮中天高度的季节变化与太阳相反:
夏半年晚间观月,黄道在赤道之下,月亮 与黄道星座中天高度低
冬半年晚间观月,黄道在赤道之上,月亮 与黄道星座中天高度高,“当头月”
下图2019年11月28日傍晚,天空出现的“月掩木星”景象及太阳系部 分天体轨道示意图。完成下面小题。
B
13.本次“月掩木星”现象发生时,月球和木星可能分别位于( )
A.P、a
B.Q、b
C.R、c
D.P、b
从地球上看,当水星出现在太阳的最东边时称为“东大距”。 2019年10月20水星迎来了今年最后一次“东大距”,下图为某天 文爱好者当日拍摄的照片。完成下面小题。
日食:月球的阴影
投射在地球上。四 种类型:全食、偏 食、环食、混合食
在天球恒星背景上月 球向东移动的速度 (13.2度/天)快于太 阳向东移动的速度 (59分/天),所以 日食发生时,月轮从 太阳西缘开始遮挡太 阳(日蚀开始),于 太阳西缘开始生光, 最后于太阳东缘复圆 (日蚀结束)。
日食过程
西缘开始,东缘结束Credit: F. Espenak
日食、月食与掩星
• 从地面上看,当月球部分或全部遮挡太阳光线的时候,就 发生了日食;当月球进入地球的阴影时,就发生月食。
日食 Solar Eclipse
月食 Lunar Eclipse
天体的阴影(面光源照射)
本影:得不到光线——发生全食 半影:得到部分光线——发生偏食 伪本影:得到外围的光线——发生环食
天球的坐标系
天体的坐标 由两个参数 决定:赤纬 和赤经。赤 经自春分点 按逆时针起 算。
天体的周日视运动
• 因为地球自西向 东自转,根据相 对运动,天球以 及天球上的天体 相应自东向西转 动,形成天体的 周日视运动,视 运动角速度等于 地球自转角速度, 即约15度每小时。
规则二:赤纬相同,周日视运动轨迹相同
2、上半月月亮比太阳迟升后落,下半月月亮比太 阳早升先落。