(整理)太阳直射北回归线
昼夜长短与正午太阳高度变化规律(自己整理)
12月22日
冬至日
南回归线
(23°26′S)
北半球各地昼最短,夜最短,北极地区出现极夜范围最大(整个北极圈),南半球反之。
南回归线上正午太阳高度角90°,由南回归线分别向南、北递减。
12月22日
至次年3月21日(冬至日到次年春分日)
太阳直射点在南半球,且向北移动。
以太阳直射的经线正午太阳高度为90°,分别向南、北递减。
6月22日
夏至日
北回归线
(23°26′N)
北半球各地昼最长,夜最短,北极地区出现极昼范围最大,南半球反之。
北回归线上正午太阳高度角90°,由北回归线分别向南、北递减。
6月22日
至9月23日(夏至日到秋分日)
太阳直射点在北半球,向南移动。
北半球开始昼变短、夜变长(白昼大于夜晚),北极附近出现的极昼范围开始变小,南半球反之。
北半球昼开始变长,夜开始变短(白昼时间小于夜晚时间),北极地区极夜范围开始缩小,南半球反之。
以太阳直射的经线正午太阳高度为90°,分别向南、北递减。
日期
太阳直射点
的位置
昼夜长短变化
正午太阳高度变化
3月21日
春分日
赤道
全球昼夜等长
赤道90°,由赤道向两极逐渐递减,至两极点为0°。
3月21日至6月22日(春分日到夏至日)
太阳直射点
在北半球,
向北方向移动。
北半球昼开始变长,夜开始变短(白昼时间大于夜晚时间),北极地区出现极昼的范围开始变大,南半球反之。
以太阳直射的经线正午太阳高度为90°,分别向南、北递减。
9月23日
秋分日
太阳直射在赤道。
全球昼夜等长。
赤道90°,由赤道向两极逐渐递减,至两极点为0°。
日出方位角的计算[整理版]
高中地理知识汇编:日出方位角的计算一、赤道地区日出方位角的大小1、赤道夏至时的日出方位角的计算如图2,∵太阳直射北回归线∴∠1=23°26′辅助线ab与赤道共面,且在晨昏圈与赤道的交点a上与赤道相切。
直线ab与光线①的夹角为∠2又∵所有太阳光线均为彼此平行的射线,∴∠2=∠1=23°26′∠2=23°26′的地理意义:夏至时,赤道地区日出方位为东偏北23°26′。
2、推论:赤道地区日出方位角(日出方位偏离正东方的角度)的度数与太阳直射点的纬度度数相等。
赤道地区,冬至时太阳直射23°26′S,日出方位角为23°26′,日出方位为东偏南23°26′。
春秋分时太阳直射赤道,日出方位角为00,日出方位为正东。
二、其它纬度日出方位角的大小变化规律1、夏至日其它纬度日出方位角的计算如图2,辅助线cd、ef分别与纬线圈A、纬线圈B共面,且在地方时为6:00的经线与纬线圈A和纬线圈B的交点c、d处与纬线圈相切。
直线cd与光线②′的夹角为∠3。
∵所有太阳光线均为彼此平行的射线,纬线圈彼此平行。
∴∠3=∠2=23°26′。
∠3=23°26′的地理意义:夏至时,纬线圈A上,地方时6:00太阳光线与当地经线夹角为23°26′。
同理,夏至时,纬线圈B上,地方时6:00太阳光线与当地经线夹角为23°26′。
这并不是纬线圈A、B日出时刻的太阳方位。
光线②与纬线圈A的切线c′d′的夹角,才是纬线圈A日出时的方位角。
这个角明显大于23°26′。
在北极圈P上,光线③从正北方向照射,那里的日出方位偏离正东90°。
2、推论:赤道以外的其它地区,日出方位角的度数大于太阳直射点的纬度度数。
纬度越高偏离角度越大。
刚好发生极昼现象的地区偏离正东方90°,太阳从正北(或正南)方升起。
结论:(1)太阳直射赤道时,δ=0°,sinα=0,α=0°,全球太阳正东升,正西落。
太阳高度高考地理必背知识点
太阳高度高考地理必背知识点太阳高度必背知识点一、正午太阳高度的纬度分布规律同一时刻,正午太阳高度由太阳直射点向南北两极递减。
离直射点越近,太阳高度越大;越远越小。
正午太阳高度的季节变化1、夏至日:直射北回归线,北回归线及其以北正午太阳高度达到一年中的最大值;南半球(赤道以南)达到最小值。
2、冬至日:直射南回归线,南回归线及其以南正午太阳高度达到一年中的最大值;北半球(赤道以北)达到最小值。
3、春(秋)分日:太阳直射赤道,正午太阳高度从赤道向两极递减。
二、日出、日落时日影朝向在北半球春秋二分日,全球各地太阳从正东面升起,正西面落下。
因此日出时日影朝西,日落时日影朝东。
北半球夏半年,太阳直射北半球,北半球各地昼长于夜,全球各地(极昼区域除外)太阳从东北方升起,西北方落下。
日出时日影朝向西南,日落时日影朝向东南。
从春分日至夏至日,随着太阳直射点北移,太阳升起和落下方向也逐渐北移;从夏至日至秋分日,太阳直射点南移,太阳的升落方向也逐渐向南移。
北半球冬半年,太阳直射在南半球,北半球各地昼短于夜,南半球反之。
全球各地(极昼区域除外)太阳从东南方升起,西南方落下,因而日出时日影朝向西北,日落时日影朝向东北。
从秋分日至冬至日,随着太阳直射点南移、太阳的升落方向也逐渐南移;从冬至日至第二年的春分日,太阳直射点北移,太阳的升落方向也逐渐北移。
由此可见,太阳的升落方向(日影的朝向与升落方向相反)不仅随空间,而且随时问的变化而变化。
从赤道开始,随着纬度的升高,太阳的升落在南北方向上的变化幅度也逐渐增大。
三、其他知识点1、极点:在极点上看太阳,太阳在地平圈以上作圆周运动,表现为不升不落。
这是因为一天中极点离太阳的距离都相等的缘故。
(1)极点上,一年中在极昼期太阳高度在0到23.5间变化。
(2)极点上所见的太阳高度与太阳直射纬度度数相等。
如:若太阳直射21°N,则北极点上看到的太阳高度为21°;反之,北极点上看到的太阳高度为21°,则可知道太阳直射21°N。
北回归线的纬度是多少
北回归线(Tropic of Cancer),是指太阳光线能够直射在地球上最北的界线。
北回归线是一条重要纬线,大约在北纬23°26′(一般可估算为25°)的地方。
北回归线的地理意义
每年夏至日(6月22日左右),这里能受到太阳光的垂直照射。
然后太阳直射点向南移动。
北半球北回归线(不包括北回归线)以南至南回归线(不包括南回归线)的区域每年太阳直射两次,获得的热量最多,形成为热带。
因此北回归线是热带和北温带的分界线。
每年夏至日,太阳直射点在北半球的纬度值达到最大,太阳高度可以达到 90°,此时正是北半球的盛夏,北半球昼长夜短,北极圈(含北极圈)内为极昼,南半球相反正值隆冬,南极圈内是极夜。
此后太阳直射点逐渐南移,并始终在北纬23°26′附近和南纬23°26′附近的两个纬线圈之间周而复始地循环移动。
因此,把这两个纬线圈分别称为北回归线与南回归线。
北回归线上有哪些中国城市
北回归线上的中国城市有海口、三亚、台北、广州、珠海、昆明等。
北回归线是指太阳光线能够直射在地球上最北的界线。
北回归线是一条重要纬线,大约在北纬23°26′(一般可估算为25°)的地方,其是一条具有多学科意义的天文气候特征的纬度线。
北回归线自西向东穿过我国云南、广西、广东、福建(海域)、台湾五省区。
太阳直射点移动的演示--
夏至日 秋分日
3月21日前后
6月22日前后 9月23日前后
赤道
北回归线 赤道
北
南 南
冬至日
12月22日前后
南回归线
北
太阳直射点移动的演示
高一(3)班
杜佳毓
冬至
太阳直射点在南回归线
太阳光线直射南回 归线,正午太阳高 度角自南回归线 (90度)向南北两 方递减。
春分
太阳直射点在赤道
夏至
太阳直射点在北回归线
太阳光线直射北回 归线,正午太阳高 度角自北回归线 (90度)向南北两 方递减。
秋分
太阳直射点在赤道
太阳光线直射赤道, 正午太阳高度角自 赤道(90度)向南 北两方递减。
有关回归线的知识
有关回归线的知识指的是地球上南、北纬23°26′的两条经纬圈。
北纬23°26′称为北回归线,是阳光在地球上直射的最北界线。
南纬23°26′称为南回归线,是阳光在地球上直射的最南界线。
回归线,是太阳每年在地球上直射来回移动的分界线。
详细资料地球在围绕太阳公转时,地轴(地球自转轴)与黄道面(公转轨道平面)永远保持66°34′的交角。
也就是说,地球总是斜着身子在绕着太阳旋转。
这样,地球有时是北半球倾向太阳,有时又是南半球倾向太阳,因而太阳光直射地球的位置会随时间而发生南北的移动。
到夏至这一天,太阳光直射北纬的纬线上。
过了夏至,太阳光逐渐南移,北半球受太阳照射的时间逐渐减少。
北纬23°2 6′的纬线是太阳光在北半球上直射点的最北界限,因此把这条纬线称为北回归线。
冬至时太阳光直射在南纬23°26′的纬线上,冬至过后,太阳光又开始逐渐北移,到夏至时,再次直射北回归线。
南纬23°26′的纬线则是太阳光在南半球上直射点的最南界限,因此把这条纬线称为南回归线。
南北回归线是热带和南北温带间的分界线。
北回归线和南回归线之间的地区为热带,这里太阳终年直射,获得的热量最多;北回归线和北极圈(北纬)之间的地区为北温带,南回归线和南极圈(南纬66°34′)之间的地区为南温带。
温带地区太阳终年斜射,获得的热量适中。
我国大部分地区位于北温带内,属于温带气候。
1985 年以前,地球表面的回归线的唯一标志是我国台湾省嘉义县的“北回归线标”石碑,它表明北回归线从那里经过。
1985年7月15日,我国在广东省从化县又建立了一座高达27.55米的北回归线标志塔。
塔身呈火箭形,东、西、南、北各有拱门。
塔底正中铺有大理石,以红色玛瑙嵌入中圆点,以示太阳直射位置。
顶部是直径为120厘米的铜球,球中间通有圆孔,供太阳直射校验之用。
南回归线南回归线是太阳直射点回归运动时移到最南时所在的纬线,其纬度数值等于黄赤交角,大约在南纬23度26分。
冬至北回归线太阳照射角度
冬至北回归线太阳照射角度
正午太阳高度=90°-|当地地理纬度-太阳直射点纬度|
=90°-|23°26′-(-23°26′)|=43°08′
每年的12月21、22日或23日。
太阳直射点在南回归线上,南半球各地昼最长,夜最短。
南半球纬度越高的地方,白昼越长,黑夜越短,南极圈内出现极昼现象。
北极圈内则出现极夜现象。
地球上距南回归线越远的地方,太阳光线越倾斜,获得的太阳光热越少。
相比之下,此时南半球比北半球获得的热量多。
由于太阳辐射到地面的能量仍比地面向空中发散的少,所以在短时间内气温继续降低。
一般北半球12,1,2三个月是冬季,南半球是夏季。
太阳直射点:23.44°S。
太阳直射北回归线
太阳直射北回归线
太阳活动规律:春分(3月21日前后),太阳直射点在赤道(0°),此后北移。
夏至(6月22日前后),太阳直射点在北回归线(23°26′N)上,此后南移。
秋分(9月23日前后),太阳直射点在赤道(0°),此后继续南移。
夏至日,太阳直射北回归线,是北半球各地白昼时间最长的一天,也是北半球获得太阳辐射能量最多的一天,之后,太阳直射地球的位置逐渐南移,北半球的白昼逐渐缩短。
天文学者蒙嘉林介绍:“北回归线带来的,还有一点鲜为人知,北回归线的直射对大地造成了干旱,著名的撒哈拉沙漠,由于没有水分的补充,所以形成了沙漠。
北回归线经过16个国家和地区多是沙漠,唯一在中国区域,受太平洋气候的影响,天赐‘良缘’,给我们带来了大量的氮和水,才能抵挡太阳直射的蒸发量。
”。
南北回归线之间的太阳视运动
在南北回归线之间的地区,太阳的视运动轨迹因地理位置和季节而异。
以下是一些基本概念和规律:
1.太阳高度角:太阳光线与地面之间的夹角。
在南北回归线之间
的地区,太阳高度角在一年中会有明显的变化。
2.直射:当太阳光线垂直照射到地面上时,称为太阳直射。
在南
北回归线之间,每年有两次太阳直射的机会,分别在春分和秋
分时节。
3.极昼和极夜:在南北极圈以内,会出现极昼和极夜现象。
在南
北回归线之间,太阳在一年中的运动轨迹大致呈椭圆形,在北
半球夏季时,太阳从东北升起,西北落下;冬季时,太阳从东
南升起,西南落下。
南半球夏季时,太阳从东南升起,西南落
下;冬季时,太阳从东北升起,西北落下。
4.昼夜变化:在南北回归线之间的地区,夏季白天长夜晚短,冬
季夜晚长白天短。
5.太阳视运动轨迹:由于地球自转和公转的影响,太阳在天空中
的位置会不断变化。
在南北回归线之间的地区,夏季时太阳从
东北升起,西北落下;冬季时从东南升起,西南落下。
总之,南北回归线之间的地区太阳视运动轨迹会有明显的变化,主要是由于太阳高度角的变化和地球自转、公转的影响。
了解这些规律有助于更好地理解天文现象和气象变化。
夏至太阳直射北回归线
夏至太阳直射北回归线夏至是一年中最长的一天,也是太阳直射北回归线的日子。
在这一天,太阳光线垂直照射到地球上的点称为太阳直射点,而这个点正好落在北回归线上。
夏至标志着北半球开始进入夏季,南半球则开始进入冬季。
夏至的到来具有重要的意义,它不仅与气候变化有关,还是人们日常生活和文化习俗的重要参照。
让我们一起来了解夏至与太阳直射北回归线的相关知识,探索这些现象背后的科学原理和文化意义。
一、夏至和太阳直射北回归线的定义和原理夏至是指太阳直射点到北半球最北部纬度线(北回归线)上的位置,通常发生在每年的6月20日至6月22日之间。
在这一天,太阳垂直照射到北回归线上的地区,使得该地区获得最强烈的日照和最长的白昼时间。
太阳直射北回归线的位置是根据地球的轨道和倾斜度来确定的。
地球每天都在绕着太阳自转,并围绕太阳公转。
由于地球的自转轴倾斜了23.5度,使得地球在绕行太阳的轨道上,太阳光线会在地球的不同位置产生不同的角度。
当太阳的光线垂直照射到地球上某一个点时,该地区会接收到最直接、最强烈的阳光,并且太阳直射点会逐渐向北移动。
当太阳直射点到达北半球的最北部纬度线(北回归线)上时,就是夏至的时候。
二、夏至和太阳直射北回归线的气候变化夏至标志着北半球的夏季开始,而南半球的冬季也同时开始。
夏至后,北半球的白昼时间逐渐缩短,而南半球的白昼时间逐渐增长。
这种气候变化是由于太阳直射点的位置变化导致的。
在夏至的时候,太阳直射点位于北回归线上,使得北半球的阳光直射和日照时间最长,气温也相对较高。
而南半球的阳光直射角度较低,日照时间相对较短,气温也较低。
夏至过后,太阳直射点开始向南移动,北半球的白昼时间逐渐减少,天气逐渐转凉。
此时,南半球的白昼时间逐渐增长,气温则逐渐升高。
这种气候变化会对农作物生长、动植物迁徙等生态环境产生一定的影响。
三、夏至和太阳直射北回归线的文化意义夏至是人们的节日和传统庆祝日。
在中国,夏至被视为一个节气,人们会在这一天进行一些特殊的习俗和庆祝活动。
太阳直射北回归线的位
太阳直射北回归线的位太阳直射北回归线,也称为夏至线,是地球表面上一个特殊的纬度线,它标志着太阳直射点的北界。
北回归线位于北半球,距离赤道23.5度北纬,是地球上最北的纬度线之一。
北回归线的位置不是固定不变的,它随着地球的运动而变化。
在每年的夏至时刻,太阳的直射点位于北回归线上,这也是北半球的夏季开始的时刻。
随着季节的变化,太阳的直射点会逐渐向南移动,直到冬至时刻,太阳的直射点位于南回归线上,标志着北半球的冬季开始。
北回归线的位置对地球上某些地区的气候和天文现象具有重要影响。
在北回归线上,太阳直射点附近的地区会出现热带气候,气温较高,日照时间较长。
这些地区的夏季炎热,冬季相对较温暖。
而北回归线以北的地区,则会出现温带气候或寒带气候,气温较低,日照时间较短。
除了对气候的影响,北回归线的位置还对天文现象具有一定的影响。
在北回归线附近的地区,由于太阳直射点的位置较高,日照时间较长,因此这些地区的白昼时间会相对较长,黑夜时间相对较短。
而北回归线以北的地区,白昼时间会相对较短,黑夜时间相对较长。
北回归线的位置还与地球的倾斜角度有关。
地球的赤道平面与黄道平面之间的夹角为23.5度。
由于地球自转轴的倾斜,太阳直射点会在赤道两侧的纬度上来回移动,形成北回归线和南回归线。
这种运动导致了季节的变化,同时也给地球带来了多样的气候和生态环境。
总结一下,太阳直射北回归线的位置是地球表面上一个特殊的纬度线,位于北半球的23.5度北纬。
它标志着太阳直射点的北界,随着季节变化而移动。
北回归线的位置对气候和天文现象有影响,夏季炎热,冬季相对较温暖,白昼时间较长,黑夜时间较短。
这个特殊的纬度线是地球多样的气候和生态环境的重要因素之一。
北回归线 太阳高度 节气
北回归线太阳高度节气
在二十四节气中,太阳高度角在南北回归线之间来回移动,会与赤道、南北回归线形成交点,即形成春分、夏至、秋分、冬至。
每年夏至日时,太阳直射北回归线,此时北半球各地的白昼时间达到全年最长。
对于北回归线及其以北的地区来说,夏至日也是一年中正午太阳高度最高的一天。
在夏至的正午时分,还会出现“立竿无影”的奇观。
而这一天之后,北半球白昼将会逐日减短。
夏至是盛夏的开始,但还不是最热的时候,夏至以后,气温逐渐升高,经过三个庚日,便进入了北半球全年最热的三伏天。
整理太阳直射北回归线
二分日时,太阳直射赤道,赤道上正午太阳高度达到一年中的最大值,为 90°。
正午太阳高度由赤道向南北两侧递减。
全球各地昼夜平分。
夏至日时太阳直射北回归线,北回归线正午太阳高度达到一年中的最大值, 为90°。
正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减,北半球昼长夜短,纬度越 高昼越长。
北极圈及其以北地区出现极昼,南极圈及其以南地区出现极夜。
冬至日时太阳直射南回归线,南回归线正午太阳高度达到一年中的最大值, 为90°正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减,南半球昼长夜短,纬度越高 昼越长。
南极圈及其以南地区出现极昼,北极圈及其以北地区出现极夜。
二至日时晨昏线与极圈相切,二分日时晨昏线与经线重合。
太阳直射点的季节移动北回归线<23-却N)1^-——赤道© )南回归线(23- 26, S)正午太阳高度随时间的变化线太阳直射点的季节移动正午太阳高度随纬度的变化线昼长随时间的变化昼长随纬度的变化卖我国某城市政府机关作息吋间表(表中均为北京时间),回答广2題。
夏季(5月飞月底)超季月为:各月底)09:30------ 13:3010.00 ----- 14.001&;OC 麵;0015:^0 19^01-根協表中信息判断,该撅市最可能是「沈阳B •西安匚•乌誓木斉D・武汉2•该城市不同季节调整作息时问,主要考虑的因毒是A-昼夜忙痕的季节变化£•地球自转速痕的变化C •正午太阳高度的变化D *巳地距离的变化高考复习专题:地球运动广东省梅州市蕉岭中学袁飞林【考纲要求】(1)地球所处的宇宙环境。
地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星;(2)太阳对地球的影响;(3)地球运动的地理意义;(4)地球的圈层结构及各圈层的主要特点。
【知识详解】*宇宙中的地球1.天体与天体系统(1)天体类型:自然天体(如恒星、星云、行星、卫星、流星、彗星及星际空间的气体和尘埃等)和人造天体(如航天飞机、人造卫星、飞船、太空垃圾等)。
太阳直射北回归线南半球
太阳直射北回归线南半球北回归线,也叫夏至线,是地球上的一个重要纬线。
它位于赤道向北23.5度的位置,正好位于夏至时太阳直射的位置,因此也称为太阳直射线。
与北回归线相对的是南回归线,它位于赤道向南23.5度的位置。
这两条纬线标志着地球上的两个重要日期:夏至和冬至。
在夏至这一天,北半球的太阳高度最高,直射点由南方移到北回归线上。
与此同时,南半球的太阳高度最低,直射点则位于南回归线上。
这一现象是由于地球的倾斜轴导致的。
地球的自转轴与公转轨道平面夹角约为23.5度,使得太阳光线在一年中的直射点发生变化。
相比之下,南半球的夏至时间恰好与北半球的冬至时间相同。
这意味着当北半球的人们迎接夏天的炎热和长白天时,南半球的人们却正迎接寒冷的冬季和短暂的白昼。
夏至之后,北半球的太阳高度逐渐降低,直射点向南移动,直至达到冬至时的位置。
夏至和冬至的到来,不仅仅意味着季节的变化,也对人类的生活产生了深远的影响。
在太阳直射北回归线南半球的地区,夏至代表着温暖的季节的到来。
这是人们享受户外活动的时候,也是旅游业最繁忙的时候。
许多人喜欢去沙滩度假,享受阳光和海滩的乐趣。
此时,日照时间更长,晚上悠长的日落给人们更多的时间去享受户外生活。
然而,在南半球的夏至时间,情况则相反。
太阳直射北回归线以南的地区,冬至到来的意味着温度的下降和寒冷的天气。
南回归线以南的地区,白天变得更短,而温度也下降,更多的人们室内活动,尤其是在寒冷的地区。
冬季运动,如滑雪和冰球等,成为人们消遣和运动的选择。
同时,在南半球的农业也会受到影响。
冬季的降雪可能导致农作物的损失,并要求农民采取额外的措施来保护他们的作物。
太阳直射北回归线南半球的现象也导致了南半球的季节与北半球相反。
这种差异不仅仅是气温和日照时间的差异,还影响了生态系统和生物多样性。
南半球的动植物种类与北半球有所不同,因为它们需要适应不同的气候和环境条件。
这也为人们提供了探索和发现新物种的机会。
总之,太阳直射北回归线南半球的现象是地球自转轴倾斜所导致的结果。
太阳直射北回归线的位
太阳直射北回归线的位太阳直射北回归线的位置是地球上的一个重要地理标志,它位于北纬23.5度。
北回归线是地球上纬度线的一种特殊标记,它标志着夏至时太阳直射点的位置。
在夏至这一天,北半球的阳光直射点位于北回归线上方,而南半球的阳光直射点位于南回归线上方。
太阳直射北回归线的位置是由地球的倾斜轴决定的。
地球每年围绕太阳公转一圈,而地球的轴倾斜使得太阳的直射点在北半球和南半球之间来回移动。
夏至时,也就是北半球的夏季开始时,太阳直射点位于北回归线上方。
这时,北半球的日照时间最长,气温最高,正是人们热爱夏天的原因之一。
北回归线的位置在地理上也有一些特殊的意义。
它是赤道以北的最南端纬度线,标志着北半球的边界。
它穿过多个国家和地区,包括非洲的摩洛哥、阿尔及利亚和埃及,南美洲的巴西和哥伦比亚等。
这些地区的气候和生态也会受到北回归线的影响。
在北回归线上,人们可以观察到一些特殊的天文现象。
当太阳直射北回归线时,会出现一种称为日影消失的现象。
这时,物体的投影会变得非常短,甚至看不到影子。
这是因为太阳的光线垂直照射地面,影子几乎与物体重合。
这种现象在夏至时特别明显,在北回归线附近的地区,人们可以亲眼目睹这一奇特景象。
北回归线还有一个重要的应用,那就是天文学中的黄道。
黄道是太阳在天球上的轨迹,它是地球上的赤道和黄道的交点。
北回归线正好位于黄道上,这意味着当太阳直射北回归线时,夜晚的天空中可以观察到黄道上的星座,比如巨蟹座、双子座等。
这也是人们进行天文观测和星座导航的重要参考。
除了以上的一些特点和应用,北回归线还有一些有趣的事实。
比如,北回归线上的地区日出和日落的时间几乎相等,这意味着白天和黑夜的时间几乎一样长。
在这些地区,人们可以体验到独特的自然现象,比如“天空的门”等。
太阳直射北回归线的位置是地球上的一个重要地理标志,它标志着夏至时太阳直射点的位置。
北回归线不仅在地理上具有特殊的意义,还在天文学和气候学中有重要的应用。
它是人们观察日影消失、观测黄道星座和体验特殊自然现象的绝佳地点。
太阳直射北回归线的位
太阳直射北回归线的位北回归线,又称为夏至线,是地球上的一个特殊纬度线,它位于北纬23.5度处。
每年的6月21日或22日,太阳直射点会达到北回归线上方,这一天被称为夏至。
在这一天,北半球的白昼时间最长,太阳高度角最大,而南半球则正好相反,白昼时间最短。
北回归线的位置对于地理、气候以及生物等方面都有一定的影响。
北回归线位于赤道以北,标志着北半球的边界。
它距离赤道约23.5度,这是由于地球的自转轴与公转轨道的倾斜所致。
由于地球自转轴的倾斜,太阳在一年中的运行轨迹会呈现出一定的变化,从而导致北回归线的存在。
太阳直射北回归线的位置对于气候和季节变化有着重要的影响。
当太阳直射北回归线时,北半球的太阳辐射最强,气温相对较高,这是北半球的夏季;而南半球则正好相反,太阳辐射较弱,气温相对较低,这是南半球的冬季。
北回归线所在地区的气候通常会比较炎热,因为太阳直射的位置接收到的太阳辐射更强。
北回归线还对地理和生物有一定的影响。
它横穿着不同的国家和地区,如西非的毛里塔尼亚、巴西的巴伊亚州、中国的广西等。
在北回归线附近的地区,由于太阳直射的影响,气候较为炎热,植被丰富。
而在北回归线以南的地区,则相对较干燥。
在北回归线附近的地区,人们会利用太阳直射的特点来进行一些特殊的活动。
例如,在巴西的巴伊亚州,每年夏至时,人们会举行传统的“太阳直射”仪式,以庆祝夏季的到来。
这种活动不仅有文化意义,也体现了人们对太阳直射北回归线的重视和认识。
太阳直射北回归线的位置对于地球上的气候、季节和生物等方面都有着重要的影响。
它标志着北半球和南半球的分界线,决定了北半球的夏季和南半球的冬季。
北回归线的存在使得地球上不同地区的气候和植被有所不同,并且还影响着人们的日常生活和文化活动。
因此,对太阳直射北回归线的研究和认识具有重要的意义。
太阳直射北回归线是24节气中的什么
太阳直射北回归线是24节气中的夏至,夏至是二十四节气之一,在每年公历6月20日,或21日,或22日。
夏至这天,太阳运行至黄经90度(夏至点,目前处在双子座),太阳直射地面的位置到达一年的最北端,几乎直射北回归线。
夏至以后地面受热强烈,空气对流旺盛,午后至傍晚常易形成雷阵雨。
这种热雷雨骤来疾去,降雨范围小,人们称“夏雨隔田坎”。
唐代诗人刘禹锡,曾巧妙地借喻这种天气,写出“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”的著名诗句。
对流天气带来的强降水,不都像诗中描写的那么美丽,常常带来局地灾害。
诗人徐书信“在暑雨”一诗中,也对夏日雷雨天气进行了恰如其分的描述:“夏日熏风暑坐台,蛙鸣蝉噪袭尘埃。
靑天霹雳金锣响,冷雨如钱扑面来。
”。
北回归线穿过的省区
北回归线穿过的省区
云南、广西、广东、福建(海域)、台湾五省区。
北回归线是指太阳光线能够直射在地球上最北的界线。
北回归线是一条重要纬线,大约在北纬23°26′(一般可估算为23.5°)的
地方,其是一条具有多学科意义的天文气候特征的纬度线。
北回归线自西向东穿过我国云南、广西、广东、福建(海域)、台湾五省区。
北回归线的纬度值为黄赤交角,黄赤交角决定了太阳直射点回归运动的范围,即南北回归线的纬度,也决定了地球上五带的范围。
黄赤交角是地球上“四季”变化和“五带”区分的根本原因,它影响着与其紧密联系的自然地理现象。
北回归线又名夏至线,每年夏至(斗指午,太阳黄经90°)时
太阳光几乎直射北回归线,此时北半球各地的白昼时间达到全年最长。
北回归线的位置并非固定不变,只是在北纬23°26′±1°的范围内变化。
在1976年第16届国际天文学联合会上,决定将2000年的回
归线位置定为23°26′21.448″。
回归线度数
回归线度数
南回归线的度数为南纬23度26分,北回归线的度数为北纬23度26分。
一、南回归线
南回归线是太阳直射点回归运动时移到最南时所在的纬线,其纬度数值等于黄赤交角,大约在南纬23度26分。
南回归线通过的国家有:南美洲-巴西、巴拉圭、阿根廷、智利。
非洲-马达加斯加、莫桑比克、南非共和国、博茨瓦纳、那米比亚。
大洋洲-澳大利亚、社会群岛。
二、北回归线
北回归线是太阳在北半球能够垂直射到的离赤道最远的位置点,将该点之纬度线便叫“北回归线”,大约度数为北纬23度26分。
目前北回归线穿越的国家依次有西撒哈拉、毛里塔尼亚、马里、阿尔及利亚、利比亚、埃及(非洲);沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、阿曼、印度、孟加拉国、缅甸、中国(亚洲);美国、墨西哥、巴哈马(北美洲),共计16个国家和地区。
三、南北回归线的地理意义
南、北回归线也分别是南温带、北温带与热带的分界线;南极圈、北极圈则是90度减去回归线的度数,是南温带、北温带与南寒带、北寒带的分界线(天文五带)。
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二分日时,太阳直射赤道,赤道上正午太阳高度达到一年中的最大值,为90°。
正午太阳高度由赤道向南北两侧递减。
全球各地昼夜平分。
夏至日时太阳直射北回归线,北回归线正午太阳高度达到一年中的最大值,为90°。
正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减,北半球昼长夜短,纬度越高昼越长。
北极圈及其以北地区出现极昼,南极圈及其以南地区出现极夜。
冬至日时太阳直射南回归线,南回归线正午太阳高度达到一年中的最大值,为90°正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减,南半球昼长夜短,纬度越高昼越长。
南极圈及其以南地区出现极昼,北极圈及其以北地区出现极夜。
二至日时晨昏线与极圈相切,二分日时晨昏线与经线重合。
太阳直射点的季节移动正午太阳高度随时间的变化线正午太阳高度随纬度的变化线昼长随时间的变化昼长随纬度的变化高考复习专题:地球运动广东省梅州市蕉岭中学袁飞林【考纲要求】(1)地球所处的宇宙环境。
地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星;(2)太阳对地球的影响;(3)地球运动的地理意义;(4)地球的圈层结构及各圈层的主要特点。
【知识详解】一、宇宙中的地球1.天体与天体系统(1)天体类型:自然天体(如恒星、星云、行星、卫星、流星、彗星及星际空间的气体和尘埃等)和人造天体(如航天飞机、人造卫星、飞船、太空垃圾等)。
【注意】判断人造天体的关键:该物体是否脱离了地面。
(2)天体系统:宇宙间的各种天体因互相吸引和互相绕转,而形成各种天体系统。
2.太阳系中的一颗普通行星(1)太阳系模式图【思考】①八大行星运行的特点有哪些②从哪些角度可以看出地球是一颗普通的行星?(2)存在生命的行星──特殊性存在生命体的条件:自身条件──适宜的温度(日地距离适中);适合生命体呼吸的大气(地球的质量和体积适中);液态的水。
外部条件──安全(大小行星各行其道,互不干扰)和稳定的宇宙环境。
二、太阳对地球的影响1.为地球提供能量(1)太阳辐射①形式:电磁波;②主要成分:H、He;③能量来源:核聚变反应;④作用:a.直接为地球提供了光、热资源,是地球上生物生长和发育的源泉。
b.维持地表温度,促进地球上的水、大气运动和生物活动的主要动力;c.为人类生产生活提供能源,如煤、石油、太阳能等;(2)我国年太阳能地区分布及影响因素。
①我国年太阳能地区分布(见下图)★②影响太阳辐射强度的主要因素(提示:结合大气受热过程的知识加以理解)一般来讲,主要从太阳高度角、海拔高度、大气透明度等角度分析。
A.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。
B.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。
2.太阳活动对地球的影响(1)太阳大气层的结构及太阳活动类型(如图所示)(2)太阳活动对地球的影响①对气候的影响:太阳黑子与年降水量的相关性。
②对电离层的影响:扰动无线电短波通信。
③对磁场的影响:磁针不能正确指向,即“磁暴”现象。
④对大气的影响:作用于两极大气,产生极光。
⑤对自然现象的影响:产生地震、干旱等自然灾害。
【总结】(用歌诀记忆太阳活动及其影响)太阳不稳定,时常有活动;光球有黑子,色球耀斑强;活动剧烈时,地球受影响;先是气候变,还能扰磁场;干扰电离层,短波受影响;太阳风一吹,极区现极光。
【思考】黑子活动周期年;黑子多少是太阳活动的标志;耀斑爆发是太阳活动的显示。
三、地球的运动1.公转与自转的比较(填下表)项目方向速度周期自转侧视极地上空角速度:1恒星日: 1太阳日:自西向东北极:南极:线速度:1恒星年:公转自西向东(向东运动)(与自转方向一致)角速度:1回归年:线速度:2.地球运动产生的地理意义(思考:自转与公转产生的地理意义分别有哪些?)自转与公转的几幅基本图形。
【注意】上图中太阳直射点的移动速度是:1°/4天。
【巩固练习】●乘船自西向东从上海至旧金山,船上乘客观察的现象正确的是()A.恒星日不变,太阳日为24时B.恒星日不变,太阳日大于24时C.恒星日不变,太阳日小于24时D.恒星日不变,太阳日为24时答案:选C(提示:一定要弄清楚为什么哦?)●读图1,回答问题。
若EF为地球公转轨道平面,PQ为地轴,下列变化可信的是A.福州冬季均温升高 B.北温带范围变小C.全球极夜范围扩大 D.悉尼(约34°S)夏季昼变长分析:黄道平面EF与地轴PO段夹角POF为70度,则黄赤交角为20度,黄赤交角变小,直射点的回归运动范围缩小,即热带变小;出现极昼极夜的范围缩小,即寒带缩小;故北温带范围变大。
因直射点的回归运动引起的晨昏圈的回归运动范围也变小,这会导致悉尼夏季的昼长变小。
故选A3.地方时与区时(重点知识)(1)地方时及其计算①地方时的概念:同纬度地区,因经度不同而产生的不同时刻,叫地方时。
②求地方时的依据:经度每隔15°,地方时相差1小时;每隔1°地方时相差4分钟。
③地方时的计算:所求地点的地方时=已知地点的地方时±两地的经度差×4分钟【说明】①加、减原则:“东加西减”;②两地经度差计算:同侧相减,异侧相加。
已知地点与所求地点都是东经度(或西经度)时,用较大的度数减去较小的度数,其差值即为两地的经度差;若已知地点与所求地点一个为东经度,一个为西经度,则用两地的经度数相加,其和即是两地的经度差。
③同一经线,地方时相同。
(2)时区和区时①时区的划分【注】A. 世界时区的划分是每隔经度15°为一个时区,国际上规定:把全球划分为24个时区。
B. 以本初子午线为中央经线,7.5°W至7.5°E,划分为中时区(零时区)。
中时区以东,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°,合二为一,称为“东西十二区”。
C. 每个时区中央经线的地方时为该时区的区时,相邻两个时区的区时,相差一小时。
D. 某地的时区数=该地的经度÷15°(如余数<7.5°,则时区数为商;反之,则时区数为商+1)。
②区时计算公式:所求地的区时=已知地的区时±两地的时间差【说明】a.两地时间差=两地时区差(两地时区差遵循同性相减,异性相加的原则);b.东“+”西“-”即所求时区位于已知时区的东侧,取“+”;若位于西侧,取“-”。
【巩固练习】(1)一架飞机于北京时间8时起飞,经过两小时后到达日本东京(东9区),此时东京时间是()A.6时B.5时C.10时D.11时答案:选D【思考】如果上题中的北京时间8时改为北京的时间8时起飞,则到达时东京时间为多少.昏线与经线的交点的地方时为日落时间;反之,则相反。
C.同一纬线,日出日路时间相同。
【练习】读右图,回答下列问题。
ⅰ.图中弧线CEB、弧线BDC分别为线、线;ⅱ.此时,经线SAB的地方时为时;或者说出现极昼与晨昏线相切的点所在经线,其地方时为时;出现极夜与晨昏线相切的点所在经线,其地方时为时;ⅲ.纬度A+ B(C)= 度;或者说直射点所在纬度与出现极昼(或极夜)的最低纬度之和为度;或者直射点所在纬度+出现极昼(或极夜)的最低纬度和晨昏圈相切的点所在的纬度之和为度;ⅳ.晨线与赤道相交点所在经线的地方时为时;昏线与赤道相交点所在经线的地方时为时;ⅴ.晨昏圈与太阳光线的关系?晨昏圈与赤道平面的关系?(2)太阳高度及正午太阳高度①太阳高度及等太阳高度线(见课件)②正午太阳高度,即地方时为12时所在的太阳高度(或者说是直射点所在的纬线的太阳高度)。
A.正午太阳高度的计算公式是:H=[90°-β(当地纬度和太阳直射点纬度的纬度差)],其中β的求采用同一半球相减、不同半球相加的原则,永远取正值。
B.变化规律:同一时刻,由向南北两侧递减。
(注意:归纳某地区二分二至日和一年内的正午太阳高度的变化规律)。
C.一个地方年正午太阳高度最大差值:赤道地区是;南北半球热带地区正午太阳高度介于和之间,最大差值的具体度数为当地纬度+;南北半球温带地区最大差值是;南北半球寒带地区最大差值是,但也可以当作当地最大正午太阳高度的数值。
D.应用:南北半球中纬度地区楼房间隔L的计算:L=楼高×cotH′(H′即当地全年最小的正午太阳高度角,北半球为冬至日的正午太阳高度,南半球为夏至日的正午太阳高度)。
在楼房布局时建议采用东北-西南向或西北-东南向。
E.应用:太阳能热水器的采光面与楼房顶面的夹角=β(β同A所表述的一样)。
F.应用:利用垂直物体的日影计算:cotH=影长/物体长度。
【举例】右图表示的是以北极点为中心的光照图,读图回答下列问题。
ⅰ.在图中标出直射点D,其地理坐标为;ⅱ.此时北京的时间是;A点的地方时是;ⅲ.此时C点的正午太阳高度是;ⅳ.弧线BA为线;ⅴ.此时,北京地区的太阳能热水器的采光面的倾角是。
(3)昼夜长短计算及其变化规律①计算方法:A.弧度数计算法:昼长时数=昼弧度数÷15°,夜长时数=夜弧度数÷15°=24-昼长。
【注意】运用该方法时,昼弧度数是某条纬线在昼半球部分晨昏线与该纬线的两个交点之间的弧度。
B.日出(日落)时间计算法:白昼长=2×(12-日出时间)或白昼长=2×(日落时间-12)(说明:日出时间+日落时间=24小时)。
【注意】运用该方法时,日出(落)时间一定要用与所求地同一纬线和晨(昏)线相交点的此时地方时。
②变化规律:(4)确定太阳直射点的地理坐标①太阳直射经线的确定A.地方时12时的经线。
B.平分昼半球的经线(或通过极夜最低纬度与晨昏线相切的切点经线的地方时)。
C.根据已知某经线的时间来计算。
D.直立物体影长为零的地区所在的经线。
②直射纬线的确定A.利用某地的正午太阳高度计算。
B.直立物体影长为零的地区所在的纬线。
C.利用晨昏线相切的纬度计算:直射纬度=90°-相切纬度(北半球昼长长,则为直射北半球)。
【举例】一些课外活动小组,分别观测了其所在学校旗杆日出时的影子OM和正午的影子ON之间夹角——∠MON的变化情况。
据此完成下题。
ⅰ.某校一年之内绝大部分时间∠MON接近直角,该校可能位于()A.中亚B.西亚 C.东南亚D.南欧ⅱ.我国某学校,每年有两天不存在∠MON,该校可能位于的省区(简称)是A.滇B.湘 C.皖D.鄂ⅲ.江苏某学校,在一个月内观测到∠MON发生了小一大一小的变化。
该月是A.3月B.6月 C.9月D.12月答案:ⅰ.C ⅱ.A ⅲ.B(5)季节或日期的确定①利用北半球的昼夜长短情况来判定:北半球昼长夜短或北极地区是极昼,则是北半球的夏半年;反之则为冬半年。