全球太阳辐射资源分布图
太阳能资源分区
太阳能资源分区
一类地区:(太阳能资源最丰富地区)
年太阳能辐射总量6680-8400MJ/m2,相当于日辐射量为5.1-6.4KWh//m2。
这些地区包括宁夏北部,甘肃北部,新疆东部,青海西部西藏西部等地区。
二类地区:(太阳能资源较丰富地区)
年太阳能辐射总量5850-6680MJ/m2,相当于日辐射量为4.5-5.1KWh//m2。
河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部。
三类地区:(太阳能资源中等类型地区)
年太阳能辐射总量5000-5850MJ/m2,相当于日辐射量为3.8-4.5KWh//m2。
山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、山西北部、甘肃南部、广东南部、福建南部、苏北、皖南台湾西南部等
四类地区:(太阳能资源较差地区)
年太阳能辐射总量4200-5000MJ/m2,相当于日辐射量为3.2-3.8KWh//m2。
湖南、湖北、广西、浙江、江西、福建北部、广东北部、陕西南部、江苏南部、安徽南部、黑龙江以及台湾东北部。
五类地区:
年太阳能辐射总量3350-4200MJ/m2,相当于日辐射量为2.5-3.2KWh//m2。
四川和贵州两地。
而因為位於北緯23.5度,所以將板面面向南方仰角設定為23.5度(向著赤道緯度為0度)可以得到全年最大日照效益,而太陽能熱水器主要著重於冬天之集熱,所以一般設定於太陽軌道在南緯10度,故設定抑角角度為當地緯度加上10度,如在北迴歸線上的嘉義縣水上鄉下寮村、花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村和豐濱鄉靜浦村,所需的角度為(23.5+10)=33.5度。
2020届高三地理复习讲解:太阳辐射的分布规律和影响因素
2020届高三地理复习讲解:太阳辐射的分布规律及影响因素一、典题示例太阳能是一种清洁的可再生能源,太阳能发电目前备受关注。
我国太阳能发电正处于蓬勃发展阶段,了解太阳辐射分布状况对太阳能资源开发具有重要意义。
下面为“世界和我国年太阳辐射总量的空间分布图”。
(1)根据世界年太阳辐射总量分布图分析,太阳辐射在全球分布有什么规律?(2)世界的太阳能电站分布有什么特点?你认为有哪些原因?(3)我国年太阳辐射最强的省区是西藏自治区,而不是纬度较低的海南省,原因是什么?(4)我国年太阳辐射最弱的地形区是四川盆地,而不是纬度较高的东北平原,原因是什么?答案:(1)太阳能资源从低纬度向高纬度递减;高山、高原地形区一般太阳能丰富。
(2)主要分布在回归线附近、人口稠密区。
因为这些地区天气晴朗,太阳能资源丰富;人口众多,对能源需求大;而附近常规能源相对不足。
结合①可得:太阳高度角愈大,等量的太阳辐射散布的面积愈小,光热越集中,地表单位面积上获得的太阳辐射能愈多,太阳辐射强度就愈大;反之愈小。
②太阳高度角愈大,太阳辐射所经过的大气的路程愈短,被大气削弱的太阳辐射愈少,到达地面的太阳辐射就愈多,反之愈少。
四、跟踪训练[2019·济南市高一期末]如图是“我国青藏高原冬季、夏季日照时数空间分布示意图”。
据此回答1~2题。
1.下列四地中冬季、夏季日照时数差异最大的是(A)A.①B.②C.③D.④2.导致该区域日照时数较长的主要因素是(B)A.太阳高度B.地形C.昼夜长短D.人类活动解析:第1题,对比四地的冬夏季日照时数,可知①地差异最大。
第2题,该区域位于青藏高原,地势高,空气稀薄,晴天多,故日照时数长。
(2019·广西钦州港区质检)下图为北半球中纬度某地区某一周的气温与太阳辐射强度变化情况,读图回答3~4题。
3.该周最有可能属于哪个月(B)A.1月B.5月C.7月D.11月4.在该周内,最有利于农产品品质提升的一天是(A)A.星期一B.星期二C.星期四D.星期六【解析】第3题,从一周的气温数值上可知,该周有可能属于5月。
人教版新教材高中地理必修一第一章第二章补充知识:影响太阳辐射量分布的因素ppt
青藏案高例原分太析阳辐射高总原量地丰形富的青原藏因高:原 ➢ 纬度较低,太阳海高拔度高大,太阳辐射强;
年 太 日照时间长 阳
➢ 海拔高,空气稀薄,水汽含量少,尘埃少,大气透明度高,晴天多辐,
空大气气稀对薄太/阳水辐汽射含的量削少弱/作用尘弱埃,少到,达大地气面透的明太度阳高辐/ 射晴多天;多
总量匮乏
大气对太阳辐射的削弱作用强
西案北例内分陆析 深居内陆,远离海洋
水汽少 晴天多 日照时数长
大气对太阳辐射 的削弱作用弱
年太阳辐射总量多
西北内陆太阳辐射总量较丰富的原因:
➢ 深居内陆,远离海洋,水汽少,晴天多,大气对太阳辐射的削弱作用弱;
➢ 日照时数长,因此,太阳辐射总量较丰富。
点拨精讲
地形地势
害更少。其主要原因是( )
A.海拔高,冬夏温差大
B.海拔高,降水多
C.水热条件好,地形平坦
D.太阳紫外线强,总辐射量大
太阳能光热电 站(右图)通过数 以十万计的反光板 聚焦太阳能,给高 塔顶端的锅炉加热, 产生蒸汽,驱动发 电机发电。
8.我国下列地区中,资源条件最适宜建太阳能光热电站的是( )
A.柴达木盆地
读“大气对地面的保温作用图”,回答下列问题。
(1) 图中字母代表的箭头含义分别是: A___太__阳___辐__射___;B__大__气__吸__收___太__阳__辐__射______;C_大__气___反__射__太__阳___辐__射___________; D_____到__达___地__面__的__太___阳__辐__射________;G_____大__气__吸__收__地___面__长__波__辐___射_______; I_大___气__逆__辐__射____。
2024届高考地理一轮复习课件 太阳对地球的影响
示意1961~2007年我国年平均PAR强度的空间分布。据此完成1~2题。
1.如仅考虑光合有效辐射,我国农业生产潜力
最大的地区是
A.长江中下游平原
B.四川盆地
C.华北平原
√D.青藏高原
2.乙地PAR值高于甲地的主要原因是
A.纬度高
B.植被少
C.地势高
√D.云雨少
情境来源
水分条件和光热条件是最重要的农业自然资源,目前农业生产控制温度的能力、 节水技术都有了长足的进步。因此进一步挖掘农业生产潜力的关键就是光资源的 合理、充分利用。 知识载体 太阳辐射对人类活动的影响;影响太阳辐射分布的因素。 能力立意
C.太阳能资源清洁、可再生、能量集中
B.是我国太阳能资源最丰富的地区 D.经济发达,能源蕴藏量大
落实 跟踪训练过关
(2022·江西临川一中模拟)2020年底,多能互补清洁能源综合利用供热系统,又称槽式
太阳能供暖系统(下图)成功落户海拔4 200米的西藏山南军分区某边防连驻地,使官兵享受
到了“全时暖”。据此完成5~7题。
水的运动、大气运动
植物的生长
夯基 基础知识梳理
一、太阳辐射
4. 太阳对地球的影响
直接提供能量 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。
间接提供能量 太阳辐射能维持着地表温度,是促进地球上的水、大气运动和生 物活动的主要动力。
日常应用太阳能 太阳辐射能是我们日常生活和生产所用的太阳灶、太阳能热水 器、太阳能电站的主要能量来源。
2.下列关于该山地太阳辐射强度最大的月份及原因,正确的是( )
√ A.8月,日照时间少 B.8月,晴天多
3.从山麓到山顶,太阳辐射强度( )
2023届高考地理一轮专题复习:宇宙中的地球
2023届高考地理一轮专题复习:宇宙中的地球一、单选题(2022·黑龙江齐齐哈尔·高三期中)太阳辐射为我们生活和生产提供能量,不同地区地表接受的太阳辐射能不同。
下图左为北半球大气上界太阳辐射的分布示意图,图右为太阳辐射中各种波长的光所占比例示意图。
据此完成下面小题。
1.大气上界的太阳辐射的总体分布规律是()A.从低纬向高纬递增B.从中纬度地区向两侧递减C.从低纬向高纬递减D.从中纬度地区向两侧递增2.到达地面的太阳辐射主要是()A.紫外线B.可见光C.红外线D.X射线3.太阳能电池板能将太阳能转化为电能,下列因素对长江中下游地区太阳能电池板的电能转化率影响较大的是()A.地形地势B.矿产资源C.植被分布D.天气状况(2022·内蒙古·呼市二中高三阶段练习)据中国天文科普网报道:2018年,太阳活动迎来了低峰年,随着太阳黑子数目的减少,地球接受的太阳辐射将会减少,地球可能进入温度较低的“小冰期”。
读“太阳结构示意图”,完成下列小题。
4.下列关于材料中提到的太阳活动所发生的圈层对应正确的是()A.日珥——②层B.黑子——③层C.日冕物质抛射——②层D.耀斑——①层5.太阳辐射的主要作用是()①促进地球上水、大气、生物活动和变化的主要动力②产生“磁暴”现象的原动力③人类生产、生活的主要能量来源④太阳内部核反应的能量来源A.①②B.③④C.②③D.①③6.(2022·内蒙古·呼市二中高三阶段练习)“鱼光互补”式光伏电站是在水面上架设太阳能电池板发电,水域用于水产养殖,实现“一地两用”提高单位面积土地的经济价值。
读图完成下面小题。
我国下列地区中,最适合大范围建“鱼光互补”式光伏电站的是()A.塔里木盆地B.长江中下游平原C.华北平原D.东北平原7.(2020·辽宁·新民市第一高级中学高三阶段练习)2019年1月3日8时48分,四川宜宾市珙县发生5.3级地震,宜宾地震局提前了14秒发布预警。
全球太阳辐射资源分布图
世界太阳能资源分布太阳向宇宙空间发射的辐射功率为的辐射值,其中20亿分之一到达地球大气层。
到达地球大气层的太阳能,30%被大气层反射,23%被大气层吸收,47%到达地球表面,其功率为800000亿kW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于燃烧500万吨煤释放的热量。
全球人类目前每年能源消费的总和只相当于太阳在40分钟内照射到地球表面的能量。
国际太阳能资源分布根据国际太阳能热利用区域分类,全世界太阳能辐射强度和日照时间最佳的区域包括北非、中东地区、美国西南部和墨西哥、南欧、澳大利亚、南非、南美洲东、西海岸和中国西部地区等。
根据德国航空航天技术中心(DLR)的推荐,不同地区太阳能热发电技术和经济潜能数据及其技术潜能基于太阳年辐照量测量值大于6480MJ/m2,经济潜能基于太阳年辐照量测量值大于7200MJ/m2。
北非地区是世界太阳能辐照最强烈的地区之一。
摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚和埃及太阳能热发电潜能很大。
阿尔及利亚的太阳年辐照总量9720MJ/m2,技术开发量每年约169440TW·h。
摩洛哥的太阳年辐照总量9360MJ/m2,技术开发量每年约20151TW·h。
埃及的太阳年辐照总量10080MJ/m2,技术开发量每年约73656TW·h。
太阳年辐照总量大于8280MJ/m2的国家还有突尼斯、利比亚等国。
阿尔及利亚有2381.7km2的陆地区域,其沿海地区太阳年辐照总量为6120MJ/m2,高地和撒哈拉地区太阳年辐照总量为6840~9540MJ/m2,全国总土地的82%适用于太阳能热发电站的建设。
世界太阳能资源分布图南欧的太阳年辐照总量超过7200MJ/m2。
这些国家包括葡萄牙、西班牙、意大利、希腊和土耳其等。
西班牙太阳年辐照总量为8100MJ/m2,技术开发量每年约1646TW·h。
意大利太阳年辐照总量为7200MJ/m2,技术开发量每年约88TW·h。
第二节 太阳辐射
S m AD sinh Sm AB
单位面积上所获得的太阳能为, 朗伯定律:
Rsb Rsc sinh
天文辐射
地面
Rm RSC a m sinh
三、到达地面的太阳辐射
太阳直接辐射 单位时间内以平行光形式投射到地表单位水平面积上 的太阳辐射能。
Rsb a m RSC sinh
空辐射强度的总和。
RS Rsb Rsd
影响因子 海拔、云 纬度 坡度坡向
到达地面的太阳辐射
• • • •
直接辐射:日变化、年变化、纬度变化 散射辐射:日变化、年变化、纬度变化 总辐射:日变化、年变化、纬度变化 全球太阳总辐射分布
三、下垫面对太阳辐射的反射
地面反射率
地面反射的太阳总辐射R与投射到地面的太阳总辐射RS的. 百分比。
时,米散射。
雷莱(分子)散射
i
c
4
入射光波长愈短,散射能力愈强。 漫射
当大气混浊,入射光的各种波长具有同等散射能力,散射系
数不再随波长改变,称之为漫射。此时天空呈乳白色。
图 漫反射
3.大气云层反射作用 参与反射作用的物质
大气中较大的尘粒和云滴、云层。
云的反射作用 其反射能力随云状、云量和云厚而不同。云层平均
反射率为50%~55%。
大气对太阳辐射的削弱方 100%
式:吸收、散射、反射
紫外线、红外线
臭氧、二氧化碳等吸收
反射
散射
47%
地
面
作用 形式 吸收
参与作用的 大气成分
臭氧(平流层)
水汽、二氧化 碳(对流层)
波长范围
紫外线 红外线 各种波长同 样被反射
作用特点
全国太阳辐射强度表
全国太阳辐射强度表太阳辐射是地球上最重要的能源来源之一。
通过了解全国各地的太阳辐射强度可以帮助我们更好地利用太阳能资源。
全国太阳辐射强度表是一项重要的数据资源,可以用来指导太阳能利用项目的位置选择、设计以及性能评估等方面。
以下是全国太阳辐射强度表的相关介绍。
全国太阳辐射强度表是由国家气象局编制的一份综合性报告,提供了全国各地区的太阳辐射强度数据。
该表可以帮助人们了解不同区域的太阳辐射水平,根据这些数据进行太阳能资源评估和规划。
根据太阳辐射的强弱,可以将全国划分为几个不同的区域。
通常,太阳辐射较强的地区适合开展太阳能利用项目,如太阳能光伏发电和太阳能热水器等。
而太阳辐射较弱的地区则应该谨慎考虑太阳能利用的可行性。
在全国太阳辐射强度表中,通常会提供一些重要的数据指标。
其中最常见的指标是平均日照时数和平均总辐射量。
平均日照时数是指平均每天阳光直射地球表面的时间长度,单位是小时。
平均总辐射量是指太阳辐射通过某个水平面上的总能量,单位是千焦耳/平方厘米。
太阳辐射强度的测量通常通过太阳辐射计来完成。
太阳辐射计的工作原理是根据太阳辐射的光子能量与一个探测器内的物质的特性之间的关系来测量。
通过在不同的地方设置太阳辐射计,可以采集全国各地的太阳辐射强度数据。
通过全国太阳辐射强度表,我们可以了解到全国各地的太阳辐射特征。
一般来说,太阳辐射强度随着纬度变化而变化,即赤道附近的地区太阳辐射强度较高,而高纬度地区的太阳辐射强度较低。
此外,太阳辐射强度还受海拔、云量、大气状况等多种因素的影响。
利用全国太阳辐射强度表,我们可以分析不同地区的太阳能资源。
从中我们可以发现,西北地区具有较高的太阳辐射强度,特别是在甘肃、新疆等地。
这使得这些地区成为太阳能电站建设的理想位置,可以充分利用太阳能资源进行电力生产。
而像黑龙江、吉林等东北地区由于太阳辐射较弱,相对不太适合大规模的太阳能项目。
全国太阳辐射强度表对于太阳能产业的发展具有重要的指导作用。
太阳能、风能分布
太阳能太阳能资源分布图(兆焦耳/平方米•年)>9250(离Hgh)755058505000*:4l50(1£.Low)中国的疆界,南从北纬4。
附近西沙群岛的曾母暗沙以南起,北到北纬53°31'黑龙江省漠河以北的黑龙江心,西自东经73°40'附近的帕米尔高原起,东到东经135°05'的黑龙江和乌苏里江的汇流处,土地辽阔,幅员广大。
中国的国土面积,从南到北,自西至东,距离都在5000km以上,总面积达960万平方公里,为世界陆地总面积的7%,居世界第3位。
在中国广阔富饶的土地上,有着十分丰富的太阳能资源。
全国各地太阳年辐射总量为3340r-J8400MJ/m2中值为5852MJ/m2。
从中国太阳年辐射总量的分布来看,西藏、青海、新疆、宁夏南部、甘肃、内蒙古南部、山西北部、陕西北部、辽宁、河北东南部、山东东南部河南东南部、吉林西部、云南中部和西南部、广东东南部、福建东南部、海南岛东部和西部以及台湾省的西南部等广大地区的太阳辐射总量很大。
尤其是青藏高原地区最大,这里平均海拔高度在4000m以上,大气层薄而清洁,透明度好,纬度低,日照时间长。
例如人们称为"日光城"的拉萨市,1961r-J1970年的平均值,年平均日照时间为3005.7h,相对日照为68%,年平均晴天为108.5d、阴天为98.8d,年平均云量为4.8,年太阳总辐射量为8160MJ/m2,比全国其他省区和同纬度的地区都高。
全国以四川和贵州两省及重庆市的太阳年辐射总量最小,尤其是四川盆地,那里雨多、雾多、晴天较少。
例如素有"雾都"之称的重庆市,年平均日照时数仅为1152.2h,相对日照为26%,年平均晴天为24.7d、阴天达244.6d,年平均云量高达8.4。
其他地区的太阳年辐射总量居中。
中国太阳能资源分布的主要特点有:①太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°~35。
2021高考地理湘教版一轮复习习题:1.2地球的宇宙环境和太阳对地球的影响(含解析)
关键能力·融会贯通能力1 地球的宇宙环境及宇宙探索(2017·浙江选考改编)火星是地球的近邻,表面大气稀薄,大气成分以CO2为主,昼夜长短接近地球,而昼夜温差却超过100 ℃。
几十年来人类对火星的探测一直没有停止过。
2020年7、8月份的时间窗口,长征五号将在文昌发射中心搭载火星探测器奔赴火星。
下图为太阳系示意图和文昌卫星发射场位置图,完成(1)~(3)题。
(1)造成火星昼夜温差大的主要原因有( )①白天大气对太阳辐射削弱小②白天火星表面吸收大气辐射多③夜晚大气阻挡火星表面辐射多④夜晚火星表面吸收大气辐射少A.①②B.②③C.③④D.①④(2)我国在文昌建设发射场的最明显优势是( )A.地形平坦,利于发射场的基础建设B.纬度低,地球自转线速度大,利于发射C.温度较高,发射时期长D.濒临海洋,有利于卫星的回收(3)判断文昌发射卫星时,应朝向 ( )A.偏东B.偏西C.偏南D.偏北【解析】(1)选D,(2)选B,(3)选A。
第(1)题,火星表面大气稀薄,且以CO2为主,CO2主要吸收长波辐射,对太阳辐射的削弱作用较弱,白天升温快且温度高;夜晚火星表面大气稀薄,因CO2浓度较低,保温作用较弱,散热快,温度下降快,昼夜温差大。
第(2)题,文昌与其他卫星发射基地相比较,纬度低,地球自转线速度大,卫星所具备的发射初速度大,利于航天发射;同时位于沿海有利于航天发射器材的海洋运输;海面平坦开阔,有利于航天器安全发射。
第(3)题,文昌位于海南岛,该岛东部为辽阔海域,几乎无大的岛屿,人口稀少,人类活动较少,其他方向均人口相对较多,且地球自转方向自西向东,顺着自转方向发射,可节省燃料,增加推力。
据此,文昌卫星发射最可能朝向偏东方向。
瞄准方向提高效率【知识+方法突破】(勾选本题组考查的知识和方法)题号考查的知识和方法A.自身条件B.适宜的温度(1) 突破2C.大气环境D.宇宙环境(2) 突破1A.看地形因素B.看纬度因素C.看气象条件D.看安全因素(3) 突破1A.时间选择B.定位和跟踪观测C.发射方向D.地球运动方向一致答案:(1)AC (2)ABCD (3)CD突破1 航天基地的区位分析(1)航天发射基地选址的条件。
2020届高三地理复习考点透析:太阳辐射的分布和影响因素
2020 届高三地理复习考点透析:太阳辐射的分布及影响因素一、典例引领1.读北半球到达大气上界太阳辐射随纬度变化的年总辐射量( ×10 J/m2)分布图,完成(1) ~(2) 题。
(1)据图推测,全球到达大气上界太阳辐射分布的突出特点是( ) A.由南向北递减B.由北向南递减C.由高纬地区向低纬地区递减D.由低纬地区向高纬地区递减(2)太阳辐射对地理环境的影响主要有( )①维持地球表面的温度②推动大气运动、水循环的主要能源③为地球火山爆发提供能量④地球生物生存所需能源最主要来源A.①②③④B.①②④C.①③④ D.①②③(1)D (2)B [ 第(1) 题,由图可知全球到达大气上界太阳辐射的分布随纬度变化,由低纬向高纬地区递减。
第(2) 题,地球火山爆发的能量来自于地球内部放射性元素衰变产生的能量,不属于太阳能。
] 2.下图为“我国年太阳辐射总量分布图”。
读图完成(1) ~(2) 题。
(1) 据图可知我国年太阳辐射总量的分布特点是( )A.由南向北逐渐增加B.由东南向西北逐渐增加C.西多东少,北多南少D.整体分布较均衡(2)图中a 区域较b 区域年太阳辐射总量大的主要影响因素是( ) A.正午太阳高度B .地势C.距海远近D.纬度(1)C (2)B [ 图中反映出我国年太阳辐射总量南方欠缺,北方丰富;东部欠缺,西部丰富。
a 位于青藏高原,b 位于四川盆地,a、b 区域年太阳辐射总量相差大的影响因素是地势。
]二、考点透析太阳辐射的分布及影响因素1.影响太阳辐射的因素地表获得太阳辐射量的多少直接取决于太阳辐射强度和日照时间,具体的影响因素如下:(1) 纬度:纬度低,太阳辐射强;纬度高,太阳辐射弱。
(2) 天气:天气晴朗,阴天少,日照时间长,太阳辐射强;反之太阳辐射弱。
(3)地势:地势高,空气稀薄,大气对太阳辐射削弱作用小,日照强度大,太阳辐射强;反之太阳辐射弱。
(4)大气透明度:大气透明度好,尘埃杂质少,太阳辐射强;反之太阳辐射弱。
2025届高考地理总复习一轮复习配套PPT课件(人教版)第1篇 自然地理 第2章 宇宙中的地球 第1
三、太阳对地球的影响 1.太阳辐射 (1)太阳能量来源:太阳内部的 核聚变 。 (2)对地球的影响
光和热
2.太阳活动 (1)太阳大气层及太阳活动
太阳大气层的结构:A 光球层 ,B 色球层 ,C日冕层。
(2)四大影响
电离层 极光
磁暴
实践应用
1.我国航天事业的骄傲——“天宫”空间站 2023年5月30日,神舟十六号航天员乘组开启为期5个月的在轨驻留,其间他 们将在“天宫”空间站开展平台维护与照料、机械臂操作、出舱活动、舱 段转移等工作以及空间科学实验、技术试验。 (1)在太空中沿预定轨道运行的“天宫”空间站属于哪类天体? 提示 卫星。 (2)对宇航员出舱活动影响最明显的因素是什么? 提示 太阳活动。
考向二 太阳活动对地球的影响 下图为1964—2015年我国江淮地区太阳黑子数与梅雨强度的相关系数分 布图。读图,完成3~4题。
3.太阳黑子数与梅雨强度( D ) A.在湖北省的东南部呈正相关 B.在安徽省的大部分地区呈负相关 C.在图中西北部的相关性最小 D.正相关最大值出现在图中东北部 4.太阳黑子数达最大值时( B ) A.江淮地区梅雨强度增大 B.通信卫星信号易受干扰 C.漠河地区出现极昼现象 D.耀斑爆发强度减弱
(2)自身条件——三个“适中”
自身条件主要指适宜的温度条件、适合生物生存的大气条件和液态水的
存在。
地球原始大气并不适宜生命生存
思维拓展·再提升 地球大气对生命存在和发展有何作用? 提示 ①厚厚的大气层可以减少小天体对地表的撞击。②大气对太阳辐射 的削弱作用和对地面的保温作用使地表昼夜温差不大。③氧气可供生物 呼吸,臭氧等可以使生物免受过多紫外线的伤害。
本课结束
图1 图2
与浙江省相比,当地布局光热发电场的优势区位因素有( ) ①土地 ②太阳辐射 ③劳动力 ④电网分布 A.①② B.①③ C.②③ D.③④
2020年高考地理专题复习-如何判读太阳辐射等值线图
方法技巧:如何判读太阳辐射等值线图太阳辐射等值线图是用来表示年太阳辐射量分布状况的等值线图,最常用的是太阳辐射总量分布图。
除此之外,还有能够体现太阳辐射分布的其他相关要素分布图,如云量日均值分布图、日照时数图、光合有效辐射图等。
在对其判读时,要从以下几点着手分析:一、读数值1.读出图中最大值、最小值,求出差值大小。
如下图中最大值为①点,介于6 000~6 500之间,最小值为②点,介于3 000~3 500之间。
某区域太阳年辐射总量等值线分布图2.关注等值线数值大小的分布趋势,分析其数值变化规律(增大、减小方向)等。
如下图多年平均云量日均值变化趋势为:大致由东南向西北减少。
多年平均云量日均值分布图二、看分布看等值线的走向、弯曲方向、闭合及疏密。
三、析成因与太阳相关的等值线图在成因分析上要针对不同的情况进行具体分析。
1.等值线的走向多与纬度、地势高低、山脉走向(迎风坡、背风坡)、海陆位置等有关。
2.等值线的弯曲多与地形有关。
3.等值线的闭合多与地势高低、山脉走向等有关。
4.等值线的疏密更多与地势起伏大小有关。
5.影响太阳辐射强弱的因素:[温馨提示]太阳辐射强的地方,热量不一定丰富,如青藏高原,由于海拔高,空气稀薄,水汽、尘埃少,晴天多,太阳辐射强,光照充足;但由于空气稀薄,大气吸收的地面长波辐射很少,大气的保温作用弱,成为我国夏季气温最低的地区。
【典型例题】(2015·安徽高考)下图表示一年中大气上界单位面积水平面上每日接收到的太阳辐射随纬度的变化,单位为MJ/m2,图中阴影部分表示没有太阳辐射。
完成下面两题。
1.图中M日最接近( )A.春分日 B.夏至日C.秋分日D.冬至日2.a、b两点太阳辐射差异的影响因素主要为( )A.太阳高度B.白昼长短C.海陆位置D.天气状况思维过程1.从文字中获取信息(1)大气上界单位面积水平面上每日接收到的太阳辐射受太阳高度角的影响。
(2)阴影部分表示没有太阳辐射,说明阴影部分对应的日期有极夜现象。
太阳辐射光谱分布与太阳辐射资源关系
太阳辐射光谱分布与太阳辐射资源关系
太阳辐射中辐射能按波长的分布,称为太阳辐射光谱,见图2-5。
从图中可看出,大气上界太阳光谱能量分布曲线,与用普朗克黑体辐射公式计算出的6000K 的黑体光谱能量分布曲线非常相似。
因此可以把太阳辐射看作黑体辐射。
太阳是一个炽热的气体球,其表面温度约为6000K ,内部温度更高。
根据维恩位移定律可以计算出太阳辐射峰值的波长λmax 为0.475μm ,这个波长在可见光的青光部分。
太阳辐射主要集中在可见光部分(0.4~0.76μm ),波长大于可见光的红外线(>0.76μm )和小于可见光的紫外线(<0.4μm )的部分少。
在全部辐射能中,波长在0.15~4μm 之间的占99%以上,且主要分布在可见光区和红外区,前者占太阳辐射总能量的约50%,后者占约43%,紫外区的太阳辐射能很少,只占总量的约7%。
图2-5 大气上界和地面的太阳辐射光谱。
【高中地理】高中地理知识点:太阳辐射对地球的影响
【高中地理】高中地理知识点:太阳辐射对地球的影响太阳辐射:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。
太阳辐射的能量来源:太阳中心的核聚变反应(4个氢原子核聚变成氦原子核,并放出大量能量)太阳辐射的特点:太阳辐射是短波辐射,能量主要集中在波长较短的可见光部分。
太阳辐射的意义:维持地表温度,地球上大气运动、水循环和生命活动等运动的主要动力,人类产和生活的主要能源。
(1)来自太阳辐射的能源:煤、石油、天然气、水能等和风能、太阳能等常规能源。
水能:是势位较高的水释放其势能转化成的动能。
水分子向高处蒸发上升,来源于太阳给予的能量。
风能:是地表大气受热不均产生的运动,其能量直接来于太阳辐射。
煤、石油:是地质历史时期,地球生物体内固定的太阳能。
太阳能:核聚变反应。
(2)太阳常数:日地平均距离条件下,在地球大气上界,垂直于太阳光线的1平方厘米面积上,1分钟内接受到太阳辐射能量。
春分、秋分时测太阳常数最佳。
(3)我国年太阳能的地区分布及影响因素①太阳能最丰富地区:青藏高原。
原因:海拔高,空气稀薄,空气中水气少,尘埃少,透明度好,太阳辐射强,日照时间长。
②太阳能贫乏地区:四川盆地、云贵高原等。
原因:阴雨天多,云雾大,较多地削弱了太阳辐射。
太阳辐射对地球的影响:①太阳直接为地球提供了光、热资源,地球上生物的的生长发育离不开太阳。
②太阳辐射能维持着地表温度,是促进地球J-水、大气运动和生物活动的主要动力。
③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、积累下来的太阳能。
④太阳辐射能是我们日常生活和生产所用的能源,是太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的能量来源。
太阳年辐射总量的影响因素及空间分布:1.影响太阳辐射分布的因素:影响因素纬度地势天气日照时数极圈以内地区有极昼极夜现象,极圈以外地区夏季日照时数多于冬季一般地势高的高原日照时数多于地势低的盆地多阴雨天气的地区,日照时数少,多晴朗天气的地区,日照时数多年太阳辐射总量纬度低,正午太阳高度角大,获得太阳辐射多地势高,大气稀薄,透明度高,固体杂质、水汽少晴天多,到达地面的太阳辐射多2.太阳辐射的纬度分布全球年太阳辐射量大体从低纬向高纬递减,因为纬度越低,正午太阳高度角越大,获得的太阳辐射越多,反之越少。
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世界太阳能资源分布
太阳向宇宙空间发射的辐射功率为的辐射值,其中20亿分之一到达地球大气层。
到达地球大气层的太阳能,30%被大气层反射,23%被大气层吸收,47%到达地球表面,其功率为800000亿kW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于燃烧500万吨煤释放的热量。
全球人类目前每年能源消费的总和只相当于太阳在40分钟内照射到地球表面的能量。
国际太阳能资源分布
根据国际太阳能热利用区域分类,全世界太阳能辐射强度和日照时间最佳的区域包括北非、中东地区、美国西南部和墨西哥、南欧、澳大利亚、南非、南美洲东、西海岸和中国西部地区等。
根据德国航空航天技术中心(DLR)的推荐,不同地区太阳能热发电技术和经济潜能数据及其技术潜能基于太阳年辐照量测量值大于6480MJ/m2,经济潜能基于太阳年辐照量测量值大于7200MJ/m2。
北非地区是世界太阳能辐照最强烈的地区之一。
摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚和埃及太阳能热发电潜能很大。
阿尔及利亚的太阳年辐照总量9720MJ/m2,技术开发量每年约169440TW·h。
摩洛哥的太阳年辐照总量9360MJ/m2,技术开发量每年约20151TW·h。
埃及的太阳年辐照总量10080MJ/m2,技术开发量每年约73656TW·h。
太阳年辐照总量大于8280MJ/m2的国家还有突尼斯、利比亚等国。
阿尔及利亚有2381.7km2的陆地区域,其沿海地区太阳年辐照总量为6120MJ/m2,高地和撒哈拉地区太阳年辐照总量为6840~9540MJ/m2,全国总土地的82%适用于太阳能热发电站的建设。
世界太阳能资源分布图
南欧的太阳年辐照总量超过7200MJ/m2。
这些国家包括葡萄牙、西班牙、意大利、希腊和土耳其等。
西班牙太阳年辐照总量为8100MJ/m2,技术开发量每年约1646TW·h。
意大利太阳年辐照总量为7200MJ/m2,技术开发量每年约88TW·h。
希腊太阳年辐照总量为6840MJ/m2,技术开发量每年约44TW·h。
葡萄牙太阳年辐照总量为7560MJ/m2,技术开发量每年约436TW·h。
土耳其的技术开发量每年约400TW·h。
西班牙的南方地区是最适合于建设太阳能能热发电站地区之一,该国也是太阳能热发电技术水平最高、太阳能热发电站建设最多的国家之一。
中东几乎所有地区的太阳能辐射能量都非常高。
以色列、约旦和沙特阿拉伯等国的太阳年辐照总量8640MJ/m2。
阿联酋的太阳年辐照总量为7920MJ/m2,技术开发量每年约2708TW·h。
以色列的太阳年辐照总量为8640MJ/m2,技术开发量每年约318TW·h。
伊朗的太阳年辐照总量为7920MJ/m2,技术开发量每年约20PW·h。
约旦的太阳年辐照总量约9720MJ/m2,技术开发量每年约6434TW·h。
以色列的
总陆地区域是20330km2;Negev沙漠覆盖了全国土地的一半,也是太阳能利用的最佳地区之一,以色列的太阳能热利用技术处于世界最高水平之列。
我国第1座70KW太阳能塔式热发电站就是利用以色列技术建设的。
美国也是世界太阳能资源最丰富的地区之一。
根据美国239个观测站1961—1990年30年的统计数据,全国一类地区太阳年辐照总量为9198~10512MJ/m2,一类地区包括亚利桑那和新墨西哥州的全部,加利福尼亚、内华达、犹他、科罗拉多和得克莎斯州的南部,占总面积的%。
二类地区太阳年辐照总量为7884~9198MJ/m2,除了包括一类地区所列州的其余部分外,还包括犹他、怀俄明、堪萨斯、俄克拉荷马、佛罗里达、佐治亚和南卡罗来纳州等,占总面积的%。
三类地区太阳年辐照总量为6570~7884MJ/m2,包括美国北部和东部大部分地区,占总面积的%。
四类地区太阳年辐照总量为5256~6570MJ/m2,包括阿拉斯加州大部地区,占总面积的%。
五类地区太阳年辐照总量为3942~5256MJ/m2,仅包括阿拉斯加州最北端的少部地区,占总面积的%。
美国的外岛如夏威夷等均属于二类地区。
美国的西南部地区全年平均温度较高,有一定的水源,冬季没有严寒,虽属丘陵山地区,但地势平坦的区域也很多,只要避开大风地区,是非常好的太阳能热发电地区。
澳大利亚的太阳能资源也很丰富。
全国一类地区太阳年辐照总量7621~8672MJ/m2,主要在澳大利亚北部地区,占总面积的%。
二类地区太阳年辐照总量6570~7621MJ/m2,包括澳大利亚中部,占全国面积的%。
三类地区太阳年辐照总量5389~6570MJ/m2,在澳大利亚南部地区,占全国面积的%。
太阳年辐照总量低于6570MJ/m2的四类地区仅占%。
澳大利亚中部的广大地区人烟稀少,土地荒漠,适合于大规模的太阳能开发利用,最近,澳大利亚国内也提出了大规模太阳能开发利用的投资计划,以增加可再生能源的利用率。
太阳能热发电发展规模动态
大规模的太阳能热发电应用始于美国的加州,而新开发地区大部分在南欧、北非和中东地区,这些地区具有丰富的太阳能辐射资源,便宜的土地和电量需求。
根据国际太阳能工业联合会的资料,全球太阳能热发电已投入商业运营的有500MW,在建项目1200MW,已经签订PPT购电协议的3200MW。
截止到2009年3月,美国太阳能热发电已经投入商业运行的有419MW,全部为槽式太阳能热发电站系统。
已列入计划(部分正在建设中)的机组容量6090MW,其中:太阳能塔式发电1845MW,占%;碟式发电2114MW,占%;槽式发电2114MW,占%;其他形式的热发电380MW,占%。
欧洲太阳能热发电项目列表
注:括号内数字为蓄热小时数。
北非及中东地区太阳能热发电项目
美国太阳能热发电投运项目
美国太阳能热发电在建项目
从1985年始,美国在加州沙漠地区相继建成了9座太阳能槽式热发电站,总容量达354MW,年发电量近·h,电站系统效率为%~%。
美国的内华达太阳#1电站是国际上具有代表性的槽式系统,镜场面积万m2,装机容量64MW,蓄热系统容量约为额定输出负荷连续发电30min,年发电量·h。
真空吸热管分别由以色列的Solel公司提供30%和德国的Schott公司提供70%,槽式反射镜由德国的Flabeg公司提供。
汽轮机采用了西门子70MW再热式汽轮机,由瑞典生产。
该电站距拉斯维加斯约40km。
西班牙的PS10电站是目前国际上具有代表性塔式系统,它以水为工质,机组单机容量11MW,统效率%,吸热器每小时产生250℃/4MPa饱和蒸汽,蒸汽量100t/h,通过汽轮发电机组发凝汽器背压。
凝结水经回热系统除氧加热。
蓄热系统容量为20MW·h,系统由4个水组成,在中午太阳辐射能充足时,吸热器生产的一分250℃/4MPa的蒸汽被储存在蓄热系
统中。
需时通过压力降到2MPa后,产生饱和蒸汽进入汽机,维持50%负荷连续发电50min。
吸热塔设计度115m,塔身在高度30m处提供300mm处接近料封区的床层流速偏大的现象得到了一定遏制,其他床层的流场变化不大,说明进气室流场的优化对浅床层流场分布起到了一定的作用,而对较深床层的影响很小。
根据气-固反应理论,可将错流移动床层在床深方向视为由粗脱区和精脱区组成,粗脱区由于气相反应物浓度较高,气-固反应速率快,气相反应物浓度沿床深快速下降,粗脱区流场分布至关重要,而进气室流场的均布为粗脱区流场均布提供了保障,因此,优化进气室流场对于粗脱区反应非常必要。