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高中三年级地理

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    读"地月系示意图(地球、月球上阴影部分为夜,非阴影部分为昼)",回答下列各题。
    (1)图示时刻,A,B,C,D中处在正午时分的是____地,能看到一轮明月悬于空中的有________两地(不考虑大气影响),正好能够看到太阳西落、月亮东升现象的是____地。
    (2)如果日、月、地三者的球心大致位于一直线,那么图示时刻,地表可能观察到________天文现象;从图示时刻起,到月球运行到P处止,约需要经过________天时间,在这个时间段内,海洋岸边的潮位高低变化过程依次出现________________________。
    (3)从太阳活动的影响考虑,B,C,D三地中无线电短波通信易受到影响的是________,原因是________________________________。
    (4)图示时刻,北京时间为当天的____时;此刻与北京处于同一日期的地表范围是从__________度经线向东到____________度经线。
    本题信息:2011年上海模拟题地理综合读图题难度极难 来源:王勐
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本试题 “读"地月系示意图(地球、月球上阴影部分为夜,非阴影部分为昼)",回答下列各题。(1)图示时刻,A,B,C,D中处在正午时分的是____地,能看到一轮明月悬于空...” 主要考查您对

月球的自转、公转及日月会合运动

月相与潮汐变化

太阳活动对地球的影响

地球自转的地理意义

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。
  • 月球的自转、公转及日月会合运动
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月球绕地球公转,构成小型的天体系统——地月系:

1、地月系的绕转

严格地讲,地月系的绕转是地球、月球绕其共同质心的转动,而并非是月球绕地心的转动。但因M=1/81M,故地月系公共质心位于距地心4671KM处,因此可将地球环绕共同质心的运动忽略,地月系的绕转可视为月球绕地球的单纯公转。

2、月球的公转

①轨道和方向  
月球沿椭圆轨道绕地球运动,地球位于其中的一个焦点上。
月地距离的变化

 

近地点

远地点

平均

月地距离km 363300 405500 384400
月球视半径 16′46″ 14′41″ 15′33″

白道:月球公转轨道在天球上的投影。
黄白交角:5°9′
黄白交点:每年西移19°
白赤交角:变化于23°26′±5°9′之间
②周期:月球公转一周所需时间。以不同的天体作为参考点,度量出不同的周期。
恒星月:以恒星为参考点,月球公转一周所用时间。
1恒星月=27.3217日,在1恒星月中,月球公转了360°。
朔望月:以太阳为参考点。
1朔望月=29.5306日,在1朔望月中,月球公转了389°。
近点月和交点月:分别以近地点和黄白交点之一作为参考点。由于近地点和黄白交点均不固定,故这两种周期均不是月球公转360°所用时间。
③速度
ω=360°/T=13°10′/d=33′/h
V=1.02KM/s
近地点时较快,远地点时较慢。

3、月球的自转

①同步自转:自转的方向、周期和公转相同。
方向:自西向东。
周期:27.3217日。
②后果:月球总是以相同的一面朝向地球。


日月会合运动和月相

在地球上看起来,夜空中的月亮形状有明显的变化,“有时圆圆象玉盘,有时弯弯象镰刀。”此即月相。月相是在日月会合运动中产生的。

1、日月会合运动


对于地球来说,太阳的周年运动速度为59′/日,月球的公转速度为13°10′/日,因此,二者的相对速度为12°11′/日,即月球以12°11′/日的速度不断赶超太阳,二者存在相对运动,这种运动称为日月会合运动。
①概念:月球与太阳在天球上的相对运动。
这种运动在地球上看起来表现为日月角距离的变化,即看月球与看太阳的方向之间的变化。
②表现:日月角距离的周期性变化。

日月角距

日月关系

月相

月球升落时间

日月相合(朔)

新月

日月同升同落

90°

日月方照

上弦(西)

正午月升,子夜月落

180°

日月相冲(望)

满月

日月此起彼落

270°

日月方照

下弦(东)

子夜月升,正午月落

360°

日月相合(朔)

新月

日月同升同落

③周期:朔望月
在日月会合运动中产生了月相变化。

2、月相

①月相图:

②月相种类:
根据日月黄经差度数,月相分为八种:新月、娥眉月、上弦月、渐盈凸月、满月、渐亏凸月、残月、晦日。
新月、娥眉月、上弦月、渐盈凸月现象发生在每个月的前半月,也就是满月以前。
新月往往发生在每个月的农历初一,0度,新月时,天气好时还可以出现新月抱旧月的景象,即出现景星。
娥眉月,一般发生在农历的初二夜左右——初七日左右,0度——90度。
上弦月,农历初八左右,90度。
渐盈凸月,农历初九——农历十四左右,90度——180度。
农历每个月的十五或十六左右,就是满月,满月又称为望日,180度。
渐亏凸月、残月、晦日发生在满月以后,也就是每个月的下半月。
渐亏凸月一般出现在每个月的农历十六——农历二十三左右,180度——270度。
下弦月一般出现在农历二十三左右,270度。
残月一般出现在每个月的农历二十四左右——月末,270度——360度。
晦日是农历每月的最后一天,这天晚上不能见到月亮。


月相识别

假设满月是一个圆形,那么无论月相如何变化,它的上下两个顶点的连线都一定是这个圆形的直径(月食的时候月相是不规则的)。当我们看到的月相外边缘是接近反C字母形状时,那么这时的月相则是农历十五日以前的月相,相反,当我们看到的月相外边缘是接近C字母形状时,那么这时的月相则是农历十五日以后的月相。

上弦月呈“D”字形,月面朝西,可能有人说既然是“D”字形,根据“上北下南左西右东”的原则月面是应该朝东啊!但实际观察月相的时候对中国的观察者来说总是必须面向南方的天空,那么就成了“面南背北,左东右西”。残月呈“C”字形,月面则是朝东的。

月相变化歌:

初一新月不可见,只缘身陷日地中,
初七初八上弦月,半轮圆月面朝西。
满月出在十五六,地球一肩挑日月,
二十二三下弦月,月面朝东下半夜。

月相口诀:

上上上西西、下下下东东——意思是:上弦月出现在农历月的上半月的上半夜,月面朝西,位于西半天空(凹的一面朝西);下弦月出现在农历月的下半月的下半夜,月面朝东(凹的一面朝东),位于东半天空。 

月相变化图:


月相意义:

1、潮汐

月相和海洋的潮汐有关系,因为潮汐和月球的引力作用有直接关系,比如在满月的时候会引起大潮。
潮汐变化直接影响着人们的生活,像军事、旅游、远洋航海、海洋渔业、海水养殖,海洋工程、科学实验及沿岸各种生产活动都要受到潮汐的影响。

2、照明

因为夜晚天空中照明主要是靠月亮,所以,月相也是人们夜间活动时必须考虑的,尤其是在边远荒芜的地区。

3、宗教

和某些宗教活动有关系,特别是伊斯兰教,伊斯兰教中有斋月一说。

4、寓意

中国自古就有花好月圆的讲究,月有阴晴圆缺,而满月往往代表着圆满、顺利和吉祥的意味。

5、生理

和人体的生理周期和情绪周期都有关系,人的生理周期和月相周期有着惊人的吻合。也许只是恰好,但其实两者并不相同。 朔望月周期为29.53天,但是人类生理期从26 至30 天均属正常,有些人的生理期甚至十分不规则。

6、农业

和农业生产有重要的联系。

7、灾害

某些自然灾害也和月相也有关,或者说是一种未知的巧合,比如,地震、洪水、风暴、火山爆发等。

8、其他

顺便说一下,因地球纬度不同,在南北半球看月相的左右是颠倒的,这个其实也不难理解,如果你在北半球上,倒立拿大顶,看到月亮的情况就是在南半球的样子,月亮的脸它真会“偷偷的在改变”。


月相变化:

1、月相变化的原因:
(1)月球是一个不发光,也不透明的球体,在同一时间里,太阳只能照亮月球表面的一半,因此,向着太阳的半球是亮的,背着太阳的半球是暗的。
(2)在地球上只能看到面对地球的半个月球,而被太阳光照亮的半个月球和面对地球的半个月并不总是一致,受日、地、月三者相对位置的影响,它取决于两方面的因素:
①太阳照射月球的方向;
②地球上观测月球的方向。一般讨论北半球中纬地区观测月相。北半球中纬度地区,上半月(从朔到望),月亮的亮面朝向观测者的左边,即在夜晚观测时,亮面朝西,且随着时间的推移,从朔到望,亮面越来越大。下半月(从望到朔),月亮的亮面朝向观测者的右边,即在夜晚观测时,亮面朝东,且随时间的推移,亮面越来越小。
2、月相变化的规律:

月相名称

出现的大致时时间(农历) 夜晚所见形状 日地月三者的位置关系 海洋潮汐
新月或朔 初一,不可见 不可见 三者在同一直线,月球居中 大潮
上弦月 初七、初八、上半夜 半圆,见于西半部天空,月面朝西 三者呈直角,月球在太阳以东 小潮
满月 十五、十六,通宵可见 一轮明月,东升西落 三者在同一直线,地球居中 大潮
下弦月 二十二、二十三、下半夜 半圆,见于东半部天空,月面朝东 三者呈直角,月球在太阳以西 小潮








 

3、对月相的利用:
一方面可利用月相变化的周期计时:阴历或农历月即以月相变化为基础,朔望两弦四相,每相大约相隔7日,星期由此演变而来;
另一方面利用月相可辩别方向,如前所述,上弦月西边亮,下弦月东边亮,由此可根据月面亮面的朝向来确定地面上的方向。


潮汐现象:

1、成因:
太阳与月球引潮力引起的,月球引潮力为主
2、潮汐的变化规律
①日变化:
同一地点连续两次涨潮和落潮的时间间隔为12小时25分
涨潮、落潮时间为6小时12分30秒
第二天涨潮是第一天涨潮时间推迟0.8小时(48分钟)
涨潮时间=农历日期*0.8
②月变化:
半月周期潮:朔、望日大潮;上弦月、下弦月小潮
月周期潮:近地潮大潮;远地潮小潮
③年变化: 近日点大潮;远日点小潮


太阳活动的概念:

太阳活动是太阳大气发生的大规模的运动,即太阳活动是太阳大气的不稳定状态的表现,但不影响太阳的基本稳定。
其中黑子和耀斑是其主要标志。
 

 


 


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。(如下图)

②对电离层的影响:扰动无线电短波通信。
③对地磁场的影响:磁针不能正确指向,即“磁暴”现象。
太阳活动的表现:

表现形式 概念 表现 平均周期 关系
黑子 太阳表层温度较低的大气区域,看上去颜色暗一些,故称黑子 黑子的大小和多少,反映了太阳活动的强弱。一般黑子愈大、愈多,太阳活动越强 11年
耀斑 太阳黑子活动的区域突然连在一起,释放出大量的能量,这种能量把太阳上相应区域的气体加热到上百万摄氏度,会突然猛烈爆发并有增亮的现象 耀斑的出现与黑子的多少呈正相关,它总是以瞬时爆发为特征
日冕 太阳表层经常有巨大的“火焰”喷射物向外伸展,叫做日珥 耀斑爆发后,飘忽不定的日珥增多、变大
太阳风 太阳表面向外抛出的高能带电粒子流 耀斑爆发后,太阳风的强度迅速增大

太阳大气结构及太阳活动,由里到外(如图):

光球层:黑子(太阳黑子是太阳活动强弱的标志,周期约为11年)
色球层:耀斑、日珥
日冕层:太阳风(高能粒子吹向地球,在两极形成极光)


地球自转的地理意义:

1、昼夜更替:

此处需要注意,容易理解为自转产生了昼夜现象,但地球不自转仍有昼夜现象,在一年中地球公转也会使某一地有一次昼夜变化,只有地球不停地自转,才会产生昼夜更替现象。
(1)在晨昏线上各地,太阳高度为0°;
(2)太阳直射光线与晨昏线成90°;
(3)直射点A与晨昏线和极昼(夜)最小纬线圈切点B的纬度之和等于90°;
如当太阳直射在北回归线(23°26′N)时,切点B的纬度为66°34′N。
当太阳直射在20°S时,切点B的纬度为70°N。


2、地方时与区时:

(1)地方时
概念:因经度不同而出现不同的时刻,称为地方时。因此,不同经线上具有不同的地方时。
随地球自转,一天中太阳东升西落,太阳经过某地天空的最高点时为此地的地方时12点。
正午太阳高度是正午时太阳光线与地面的夹角,是一日内最大的太阳高度。
经度相同的地方,地方时相同;经度不同的地方,地方时不同。
南、北极点不计地方时;东早西迟;
经度每隔15°,地方时相差1小时;
经度每隔1°,地方时相差4分钟;

地方时的计算:
①求经度差
②把经度差转换为时间差
③东加西减:
    若所求地在已知地的东面,加上时间差;
    若所求地在已知地的西面,减去时间差。
(2)时区和区时
①时区的划分

1)以15°划分为一个时区.全球划分为24个时区.
2)以0°经线为中央经线,向东、西方向各取7.5°,合计为15°,该时区称为中时区(或零时区)。
3)以中时区为起点,向东、西方向各划分12个时区。180°经线是东、西十二时区共同的中央经线。
注意:中时区、东西十二区的特殊性
②区时
定义:每个时区都以其中央经线的地方时作为该区的区时。
中央经线=时区数×15°
例如:东八区的中央经线是120°E;西五区的中央经线是75°W
区时计算:
求所在地的时区
求时区差
东加西减:
若所求时区在已知时区的东面,加上时区差;
若所求时区在已知时区的西面,减去时区差。
(3)日期变更:
抓住两个要点:
确定180°经线
确定0点或者24点所在的经线

3、物体水平运动的方向产生偏向:

地球上水平运动的物体,无论朝哪个方向运动,都会发生偏向,在北半球偏右,在南北半球偏左。赤道上经线是互相平行的,无偏向。

4、自转对地球形状的影响:

地球在自转过程中,球上各质点都在绕着地轴作圆周运动。因此,就会产生惯性离心力。这种离心力随着物体距离地轴半径的增大而增大,也就是说,从赤道向两极,惯性离心力逐渐减小。使得地球由两极向赤道逐渐膨胀,长期作用使地球变成两极稍扁、赤道略鼓的椭球体形状。

1、昼夜更替:
此处需要注意,学生容易理解为自转产生了昼夜现象,但地球不自转仍有昼夜现象,在一年中地球公转也会使某一地有一次昼夜变化,只有地球不停地自转,才会产生昼夜更替现象。
(1)在晨昏线上各地,太阳高度为0°;
(2)太阳直射光线与晨昏线成90°;
(3)直射点A与晨昏线和极昼(夜)最小纬线圈切点B的纬度之和等于90°;如当太阳直射在北回归线(23°26′N)时,切点B的纬度为66°34′N。当太阳直射在20°S时,切点B的纬度为70°N。

2、地方时与区时:
(1)地方时概念:因经度不同而出现不同的时刻,称为地方时。因此,不同经线上具有不同的地方时。
随地球自转,一天中太阳东升西落,太阳经过某地天空的最高点时为此地的地方时12点。
正午太阳高度是正午时太阳光线与地面的夹角,是一日内最大的太阳高度。
经度相同的地方,地方时相同;经度不同的地方,地方时不同。
南、北极点不计地方时;东早西迟;经度每隔15°,地方时相差1小时;经度每隔1°,地方时相差4分钟。
3、地方时的计算:
①求经度差
②把经度差转换为时间差
③东加西减:
若所求地在已知地的东面,加上时间差;
若所求地在已知地的西面,减去时间差。
(2)时区和区时
①时区的划分
1)以15°划分为一个时区.全球划分为24个时区.
2)以0°经线为中央经线,向东、西方向各取7.5°,合计为15°,该时区称为中时区(或零时区)。
3)以中时区为起点,向东、西方向各划分12个时区。180°经线是东、西十二时区共同的中央经线。
注意:中时区、东西十二区的特殊性。
②区时
定义:每个时区都以其中央经线的地方时作为该区的区时。
中央经线=时区数×15° 例如:东八区的中央经线是120°E;西五区的中央经线是75°W
区时计算:
求所在地的时区
求时区差东加西减:
若所求时区在已知时区的东面,加上时区差;
若所求时区在已知时区的西面,减去时区差。
(3)日期变更:抓住两个要点:确定180°经线确定0点或者24点所在的经线

3、物体水平运动的方向产生偏向:
地球上水平运动的物体,无论朝哪个方向运动,都会发生偏向,在北半球偏右,在南北半球偏左。赤道上经线是互相平行的,无偏向。

4、自转对地球形状的影响:
地球在自转过程中,球上各质点都在绕着地轴作圆周运动。因此,就会产生惯性离心力。这种离心力随着物体距离地轴半径的增大而增大,也就是说,从赤道向两极,惯性离心力逐渐减小。使得地球由两极向赤道逐渐膨胀,长期作用使地球变成两极稍扁、赤道略鼓的椭球体形状。















昼夜现象的产生:
(1)昼夜现象产生是由于“地球不透明、不发光、太阳只能照亮地球表面的一半”造成的。昼夜交替是地球的自转造成的。
(2)若地球不自转,也不公转,有昼夜现象,但无昼夜交替现象;若地球只公转不自转,既有昼夜现象,也有昼夜交替现象,只不过昼夜交替的周期为一年。 

地转偏向力需要注意的问题:
地转偏向力只改变物体运动的方向,并 不改变物体运动速度的大小。地转偏向力的方向与物体水平运动的方向相垂直。

地方时计算技巧:
已知某一点时刻,求另一点时刻时,可用数轴法。具体方法如下:把某一条纬线变形为一个数轴,0°为原点,东经度为正值,西经度为负值。把A(已知时间、地点)、B(未知时间、地点)落实在数轴上。无论A、B实际方向关系如何,在数轴上,若B在A东,由A求B就要加;若B在A西,由A求B就要减。


 晨昏线的特点及应用:
晨昏线又叫做晨昏圈,其中半个圆圈代表晨线,半个圆圈代表昏线。
1.晨昏线(圈)的特点

(1)晨昏圈是一个大圆,将地球平分成昼半球和夜半球两部分。
(2)晨昏线上各地,太阳高度为0°;昼半球太阳高度>0°,夜半球太阳高度<0°。
(3)晨昏圈所在平面始终与太阳光线垂直。
(4)晨昏线和极昼圈(极夜圈)的切点的纬度与太阳直射点的纬度之和等于90°(如上图中α+θ=β+θ=90°)。晨昏线和极昼圈的切点(如上图中C)地方时为24时(0时);晨昏线和极夜圈的切点(如上图中D)地方时为12时。
(5)晨昏线(圈)在春秋分时与经线圈重合,二至时与极圈相切。
(6)晨昏线以15°/小时的速度自东向西移动。
2.晨昏线的应用
(1)确定地球的自转方向若右图中AB为昏线,则地球呈逆时针方向自转;若BC为昏线,则地球呈顺时针方向自转。

(2)确定地方时过晨线与赤道交点的经线地方时是6∶00,过昏线与赤道交点的经线地方时是18∶00,如右图中BN地方时是6∶00, AN地方时是18∶00。

(3)确定日期和季节
①晨昏线经过南、北极点(与经线重合)可判定这一天为3月21日或9月23日,节气是春分日或秋分日。
②晨昏线与极圈相切:北极圈及其以北出现极昼(南极圈及其以南出现极夜),日期是6月22日前后,节气是夏至日;北极圈及其以北出现极夜(南极圈及其以南出现极昼),日期是12月22日前后,节气是冬至日。
(4)确定太阳直射点的位置
①确定纬度:与晨昏线相切的纬线度数与太阳直射点的度数互余,晨昏线与地轴夹角的度数等于太阳直射点的纬度。
②确定经线:与晨线(昏线)和赤道交点相差90°且大部分或全部在昼半球一侧的经线是太阳直射的经线;过晨昏线与纬线切点,且大部分在昼半球的经线是太阳直射的经线。
(5)确定昼夜长短
晨昏线将地球上的纬线分成昼弧和夜弧两部分,昼长等于该纬线昼弧所跨经度除以15°的商,夜长是夜弧所跨经度除以15°的商。
(6)确定日出、日落时间
某地的日出时间就是该地所在纬线与晨线交点的地方时;日落时间就是该地所在纬线与昏线交点的地方时。
(7)确定极昼、极夜的范围
晨昏线与哪个纬线圈相切,该纬线圈与极点之间的纬度范围内就会出现极昼或极夜现象,南、北半球的极昼、极夜现象正好相反。






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