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太阳辐射能量来源是核聚变反应。

其能量以电磁波的形式释放出来。

太阳辐射能由赤道向两极递减。

太阳辐射能丰富区:

青藏高原区,西北内陆,典型城市拉萨,太阳辐射能贫乏区:

四川盆地,典型城市成都。

2.太阳辐射对地球的影响:

(课本P8图1.7)

⑴提供光热资源;

⑵维持地表温度,是促进地球上水、大气运动和生物活动的主要动力;

⑶煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能;

⑷日常生活和生产的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源

二、太阳活动影响地球

太阳大气由里到外层

太阳活动的主要类型

光球

黑子,是太阳活动强弱的标志

色球

耀斑,是太阳活动最激烈的显示

日冕

太阳风

2.太阳活动对地球的影响(课本P11)

⑴世界许多地区降水量的年际变化和黑子变化周期(11年)有一定的相关性(课本P11活动);

⑵造成无线电短波通讯衰减或中断;

⑶扰动地球磁场,产生磁暴现象;

⑷两极地区产生极光;

⑸地球上水旱灾害、地震等自然灾害的发生与太阳活动有关。

第三节、地球的运动

★一、地球运动的一般特点

地球自转

地球公转

图示

运动方式

围绕地轴转动

在椭圆轨道上围绕太阳转动

运动方向

自西向东。

北极上空俯视为逆时针,南极上空为顺时针。

北极上空俯视为逆时针。

运动速度

线速度:

从赤道向两极递减,两极点为零。

角速度:

除两极点外各地相等(15°

∕h)。

近日点(每年1月初),速度快

远日点(每年7月初),速度慢

运动周期

真正周期:

一个恒星日=23时56分4秒

昼夜交替周期:

一个太阳日=24时

一个恒星年=365日6时9分10秒

直射点回归周期:

一个回归年=365日5时48分46秒

地理意义

1.昼夜交替

2.地方时

3.沿地表水平运动物体的偏移

1.昼夜长短的变化

2.正午太阳高度的变化

3.产生四季和五带

二、太阳直射点移动

★1.太阳直射点的移动规律

★2..地球公转过程中两分两至点的判断

依据:

看日地球心连线和赤道的位置关系——连线在赤道以北说明太阳直射23°

26′N,则地球处于公转轨道上的夏至点;

连线在赤道以南说明太阳直射23°

26′S,则地球处于公转轨道上的冬至点

3..地球公转过程中速度变化的判断

1月初,地球运行至近日点,公转速度最快;

7月初,地球运行至远日点,公转速度最慢。

二、昼夜交替和时差

★㈠昼夜交替

1.⑴昼夜现象产生的原因——地球不透明、不发光;

⑵昼夜交替产生的原因是——地球自转。

2.晨昏线的判读:

在晨昏线上任找一点,自西向东越过该线进入昼半球,说明该线是晨线,反之是昏线。

3.晨昏线与赤道的关系:

相交且平分,因此赤道上终年昼夜平分。

4.晨昏线与太阳光线的关系:

垂直且相切,因此晨昏线上太阳高度为0度。

5.晨昏线与地轴的夹角变化范围:

~23°

26′

6.太阳高度的分布:

昼半球上>0°

,夜半球上<0°

,晨昏线上=0°

7.昼夜交替的周期:

一个太阳日=24小时

总结——晨昏线特点:

①始终过地心,与直射光线垂直

②始终在地轴附近摆动,摆动的最大幅度为23°

26′S

③晨线看日出,昏线看日落,它们的太阳高度角都为零

★㈡地方时的计算

1.地方时计算原理:

①地方时东早西晚(同为东经,经度越大越偏东;

同为西经,经度越小越偏东;

一东一西,东经偏东时间早)

②同一条经线上地方时相同

③经度每隔15°

地方时相差1小时(即1°

=4分钟)

2.地方时计算方法:

★某地地方时=已知地方时±

4分钟×

两地经度差

①式中加减号的选用条件:

东加西减——所求地在已知地的东边用加号,在已知地的西边用减号。

②经度差的计算:

同减异加——两地同为东经或同为西经相减;

一为东经一为西经相加。

③计算步骤:

确定两地经度差;

换算两地时间差;

判断两地东西方向;

带入计算。

④日期分割:

零时(24时)经线往东至日界线(180°

)为地球上的“新一天”,往西至日界线为“旧一天”。

⑤日界线:

自西向东越过日界线(不完全经过180°

经线)日期减一天,自东向西加一天,实际中日界线没有与180°

完全重合

3.昼夜长短的计算

⑴昼弧:

任一纬线落在昼半球内的部分。

⑵夜弧:

任一纬线落在夜半球内的部分。

⑶计算:

①昼长=昼弧对应的经度数÷

15°

②夜长=夜弧对应的经度数÷

★㈢区时的计算

所求地的区时=已知地的区时±

两地时区数差

说明:

①时区数的计算:

当地经度数÷

,商四舍五入得时区数。

②时间差的计算:

同减异加——两地同为东时区或西时区相减;

一为东时区一为西时区相加。

③加减号的选用条件:

东加西减(同为东时区,时区数越大越偏东;

同为西时区,时区数越小越偏东;

一东一西,东时区偏东时间早)

注:

东12区比西12区快21h,东西12区同时不同日。

北京时间=东八区时=120°

E的地方时

★㈣光照图的判读方法和步骤

1.标自转方向,判断晨昏线

2.定日期:

⑴北极圈出现极昼(或南极圈出现极夜)为6月22日;

⑵北极圈出现极夜(或南极圈出现极昼)为12月22日;

⑶晨昏线与经线重合,为3月21日或9月23日。

3.时间计算:

①晨线与赤道交点所在经线地方时为6点;

②昏线与赤道交点所在经线地方时为18点;

③平分昼半球的经线地方时为12;

④平分夜半球的经线地方时为24点或0点。

⑤依据经度相差15°

地方时相差1小时,东早西晚,东加西减的原则推算时间。

4.确定太阳直射点的地理坐标

⑴由日期定直射点的纬度:

春秋分日——0°

夏至日——23°

26′N;

冬至日——23°

⑵太阳直射点所在的经线是平分昼半球的经线,即地方时为12点的经线。

三、沿地表水平运动物体的偏移

1.偏移规律:

北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转。

2.判断方法:

北半球用右手,南半球用左手,掌心向上,四指指向物体运动方向,大拇指所示方向为水平运动物体偏转方向。

四、昼夜长短和正午太阳高度的变化

★⒈昼夜长短变化规律(参看课本P18)

⑴太阳直射北半球——北半球的夏半年,北半球各地昼长夜短,且纬度越高昼越长。

夏至日,北半球各地昼长达一年中的最大值,北极圈及其以北地区出现极昼。

⑵太阳直射南半球——北半球的冬半年,北半球各地昼短夜长,且纬度越高夜越长。

冬至日,北半球各地昼长达一年中的最小值,北极圈及其以北地区出现极夜。

⑶春、秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各地均为6:

00时日出,18:

00时。

⑷极昼极夜范围的变化规律(以北半球为例):

春分过后北极点开始出现极昼,春分到夏至极昼范围由北极点扩大到北极圈,夏至到秋分极昼范围由北极圈缩小到北极点;

秋分过后北极点开始出现极夜,秋分到冬至极夜范围由北极点扩大到北极圈,冬至到到次年春分极夜范围由北极圈缩小到北极点。

北半球

夏半年

春分

全球昼夜等长

①昼长<夜长,纬度越高,白昼越长

②白昼越来越长

③极昼范围由北极点向北极圈扩大

夏至

白昼最长,北极圈内全为极昼

①昼长>夜长,纬度越高,白昼越长

②白昼逐渐变短

③极昼范围由北极圈向北极点缩小

秋分

全球昼夜平分

冬半年

①夜长>昼长,纬度越高,白昼越短

②白昼越来越短

③极夜范围从北极点向北极圈扩大

冬至

白昼最短,北极圈内全部为极夜

②白昼逐渐变长

③极昼范围从北极圈向北极点缩小

赤道上

全年昼夜等长

南半球

与北半球相反

★⒉正午太阳高度的变化规律

⑴纬度变化:

一天中,正午太阳高度由直射点向南北两侧递减。

⑵季节变化:

夏至日,太阳直射北回归线,北回归线及其以北地区正午太阳高度达一年中的最大值,南半球各地达一年中的最小值。

冬至日,太阳直射南回归线,南回归线及其以南地区正午太阳高度达一年中的最大值,北半球各地达一年中的最小值。

★3.正午太阳高度的计算

⑴计算公式:

H=90°

-|纬度间隔|

所求点与直射点的纬度间隔计算遵循同减异加——所求点与直射点同在北半球或同在南半球相减,在不同半球相加。

⑵正午太阳高度大小比较:

离直射点越近,正午太阳高度越大(即与直射点纬度间隔越小,正午太阳高度越大);

反之越小。

5、四季更替和五带

季节变化

北回归线

以北地区

夏至日达到一年中的最大值

纬度变化

春秋分日

由赤道向南北两侧递减

冬至日达到一年中的最小值

南回归线

以南地区

冬至日达到一年中的最大值

夏至日

有北回归线向南北两侧降低

夏至日达到一年中的最小值

南北回归线

之间地区

回归线上一年一次直射

冬至日

有南回归线向南北两侧降低

其他地区一年两次直射

1.四季划分依据是昼夜长短和正午太阳高度的变化的变化。

2.四季:

3、4、5月为春季,6、7、8月为夏季,9、10、11月为秋季,12、1、2月为冬季。

3.五带的划分依据是年太阳辐射总量从低纬向高纬递减,界限是南、北回归线和南、北极圈。

4.黄赤交角与回归线、极圈之间的关系

⑴黄赤交角的度数等于南北回归线的纬度数,与极圈的纬度数互余。

⑵如果黄赤交角变小,南北回归线度数变小,极圈度数增大,从而使热带和寒带的范围缩小,温带范围扩大。

如果黄赤交角变大,南北回归线纬度变大,极圈纬度减小,热带和寒带的范围扩大,温带范围缩小。

第四节、地球的圈层结构

一、地球的内部圈层

1.地震波

地震波

传播速度

传播介质

穿过不连续面速度变化

横波

固体

穿过莫霍界面横纵波速度均增大;

穿过古登堡界面横波消失,纵波速度突然下降。

纵波

固体、液体、气体

2.地球内部圈层——根据地震波在地球内部传播速度的变化划分三个圈层。

圈层名称

位置

厚度

地壳

莫霍界面以上

平均厚度17千米

由岩石组成,大陆厚,大洋薄

地幔

莫霍界面与古登堡界面之间

2800多千米

上地幔上部存在一个软流层

地核

古登堡界面以下

3400多千米

接近液态,横波不能穿过

二、地球的外部圈层

大气圈

由气体和悬浮物组成,主要成分氮和氧

水圈

包括地下水、地表水、大气水、生物水,处于不断的循环运动中

生物圈

占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部

第二章地球上的大气

第一节、冷热不均引起大气运动

一、大气的受热过程

1.大气的能量来源:

太阳辐射能

2

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