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高中三年级地理

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    读下列材料,回答下列问题。
    材料一:
    月球基本概况:月球质量约为地球的1/81;体积只有地球的1/49;月球表面的引力也只有地球表面的1/6。月球表面基本上没有大气,月面温度差可以达到300℃以上。月球表面由岩石碎屑和尘埃组成的风化层(月壤)所覆盖,一般厚5~10m,富集的化学元素有H、He、N、C等,初步估算全月球月壤中3He的资源量可达100万~500万吨,3He是人类未来可长期使用、清洁、安全而廉价的可控核聚变燃料。组成月球和地球的化学元素相同,月岩中发现的100多种矿物中绝大多数也与地球的矿物相同,只有静海石等5种矿物在地球上未发现过。月球表面没有水体,而月球南北两极的月壤中存在大约66亿吨的水冰。它们是彗星撞击后残留下来的。
    材料二:地月系示意图,图中箭头为地球自转方向。

    (1)图示时,地表可能观察到_________食现象;与图示时刻相比,当月球运行到P处时,海洋潮汐作用变___________(强或弱)。
    (2)从太阳活动影响考虑,B、C、D三地中易观察到极光现象的是________;无线电波通讯易受影响的是________。
    (3)图示时刻,北京时间为________;此刻与北京处于同一日期的地表范围是从______度经线向东至______度经线。
    (4)月球上有哪些满足人类生存的基本条件(答出四点)
    ___________________________________________________________________________________________
    本题信息:2011年专项题地理材料分析题难度极难 来源:王勐
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本试题 “读下列材料,回答下列问题。材料一:月球基本概况:月球质量约为地球的1/81;体积只有地球的1/49;月球表面的引力也只有地球表面的1/6。月球表面基本上没有大...” 主要考查您对

月球的质量、体积、地表特征等

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。
  • 月球的质量、体积、地表特征等
  • 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
月球是距离地球最近的天体,对地球有很大的影响。月球也是人类了解最多的天体,人类的脚步已踏上月球,对月球进行了大量的科考。

有关月球的数字:

1.距离:384400KM
月地距离的测定可由月球的地平视差(ρ=57′)得出。但随技术的发展,目前可通过激光测定月球的距离。激光测月的误差仅为几厘米。
2.大小:
线半径R=1738KM=27.25%R
视半径ρ=15′33″
3.质量:7.196*1025g=1/81M

月地距离

384400km

线半径

1738km

视半径

15′33″

月球质量

7.196×1025g

因质量小,因此不可能保有大气。月球上没有大气,没有液态水,没有天气变化。月球的面貌总是保持不变,月球上是一个无声的世界。
由于月球质量小,产生了一系列后果:
——重力小。月球表面重力只相当于地球的1/6。
——无大气。重力小,便不可能保有大气。由于没有大气存在:
月球上昼夜温差很大,白天可达120度以上,夜晚则可下降到-180度以下。
月球的天空不分昼夜,即使在太阳照射的“白天”,月球上的天空仍然是黑暗的。太阳与星星共存。
阳光照射处很亮,背影处则是伸手不见五指。
无水分。由于没有大气,也不会存在液态水。因此也不会有天气变化。没有风霜雨雪等天气,在内力作用十分微弱的情况下,月球面貌总是保持不变。
月球表面不存在液态水并不等于月球不含有其他形式的水分,科学家认为在月球土壤以及岩层中应该有固态形式存在的冰层。如果确实的话,我们可以利用其分解出氢气和氧气,并进一步为建立月球基地提供条件。
据上海网上天文台2006.10.8航天动态报道,美国宇航局(NASA)将于2008年发射探测器撞击月球南极,其任务之一就是确认月球上是否存在冰层。
由于月球的视半径与太阳相当,在天空中非常引人注目。面对一轮明月,古人常有许多遐想。他们将其称为水晶宫,认为上面有嫦娥、玉兔,还有一颗生长不息的桂树。当然现代人已知月球上没有生命存在,但月球上是什么样子呢?

月面概况:

1.月海和月陆月面上存在着明暗对比明显的两类区域:
明:月陆,隆起的高低,由较浅的岩石构成,反照率高,故明。
暗:月海,广阔的平原,由灰黑的岩石构成,反照率低,故暗。
月面上海陆分布不均,正面月海较多,反面月陆较多。
2.环形山
四周凸起,中部低洼的环形隆起。
数量众多,大小悬殊。直径200KM-几十厘米。
成因:大——火山爆发而成。小——陨星冲击所致。
主要环形山:第谷环形山、哥白尼环形山、开普勒环形山
3.内部结构:月壳,月幔,月核。
月球有和地球类似的圈层结构,也可以分为月壳、月幔、月核三层。月壳为0~60KM,月幔60~1000km,月核1000km以下。月壳和月幔组成坚硬的岩石圈。


月球起源:

“月球起源”是个十分古老的问题,但今天天文学家对此仍然是众说纷纭。18世纪以来的月球起源假说归纳起来,可以分为三类,即同源说、撞击分裂说和俘获说。
1.同源说
认为月球和地球具有相同的起源。地球和月球是在太阳星云演化中同时产生的两个天体。但自从“阿波罗计划”之后,科学家获得了大量令人震撼的照片和382千克月球的土壤岩石。月球起源“分裂说”逐渐占据了上风。
2.撞击分裂说
据一些科学家推测,在地球生成的早期,曾经有一个相当于火星大小的星球撞击地球,造成的碎片后来聚集形成了月球。如果情况的确如此,月球的含铁量将会比地球低,而镁和铝这样的轻元素的含量则会高一些。
3.俘获说
月球和地球是在不同的地方形成的,一次偶然的机会,地球把运行到附近的月球俘获,成为自己的卫星。据上海网上天文台报道,2006年9月初,欧洲宇航局的绕月航天器“Smart-1”已完成对月球表面化学成分的测定,测定结果显示月球表面含有包括钙和镁在内的一些化学元素。这些数据将帮助科学家追溯月球表面地理形态的演化过程以及月球的起源。


月亮的美称与雅号:

玉兔、夜光、素娥、冰轮、玉轮、玉蟾、桂魄、蟾蜍、顾兔、婵娟、玉弓、玉桂、玉盘、玉钩、玉镜、冰镜、广寒宫、嫦娥、玉羊等。

玉兔(著意登楼瞻玉兔,何人张幕遮银阙——辛弃疾);
夜光(夜光何德,死则又育?——屈原);
素娥(素娥即月亮之别称——《幼学琼林》);
冰轮(玉钩定谁挂,冰轮了无辙——陆游);
玉轮(玉轮轧露湿团光,鸾佩相逢桂香陌——李贺);
玉蟾(凉宵烟霭外,三五玉蟾秋——方干);
桂魄(桂魄飞来光射处,冷浸一天秋碧——苏轼);
蟾蜍(闽国扬帆去,蟾蜍亏复团——贾岛);
顾兔(阳鸟未出谷,顾兔半藏身——李白);
婵娟(但愿人长久,千里共婵娟——苏轼);
玉盘(小时不识月,呼作白玉盘——李白);

歇后语:

初二三的月亮——不明不白。
初七八的月亮——半边阴。
大年初一没月亮——年年都一样。
大年三十盼月亮——妄想。
三十晚上盼月亮——没指望。
上弦的月亮——两头奸(尖)。
十五的月亮——完美无缺
月亮跟着太阳转——借光。
八月十五的月亮——光明正大。
月亮跟着日头走——惜光
宇航员上月球——破跳高世界纪录
坐火箭上月球 ——远走高飞

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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