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大比例尺:
大于或等于1:
100000
小比例尺:
小于或等于1:
1000000
中间的称为中比例尺.
9、比例尺大小与范围、表示内容详略关系
a、当图幅大小相同时
b、实地范围相同时
比例尺越大,图幅面积越大,内容越详细
比例尺越小,图幅面积越小,内容越简略
10、比例尺的缩放
①原比例尺放大到n倍,放大后的比例尺为:
__原比例尺×
n;
原比例尺放大n倍,则放大后的比例尺为:
原比例尺×
(1﹢n);
②原比例尺缩小到1/n,则缩小后的比例尺为:
1/n;
原比例尺缩小1/n,则缩小后的比例尺为:
(1﹣1/n)
*缩放后图幅面积的变化:
比例尺放大后的图幅面积=放大到的倍数之平方
比例尺缩小后的图幅面积=缩小到的倍数之平方
11、比例尺大小与地形坡度、风力大小的关系
(1)若等高距和等高线疏密程度相同时:
比例尺越大,坡度越陡;
比例尺越小,坡度越缓;
(2)若等压差和等压线疏密相同时:
比例尺越大,风力越大;
比例尺越小,风力越小。
(3)若等高(压)线疏密、比例尺、图幅相同时:
等高距(或等压线)越大,坡度越大(风力越大);
等高距(等压差)越小,坡度越小(风力越小)。
二.等高线
1.与等高线相关的几个概念
(1)示坡线:
在等高线图上如果画着垂直于等高线的短直线,叫示坡线,它总是指向坡度降低的方向。
(2)几条特殊的等高线与地貌
200米以下,等高线稀疏,广阔平坦——平原地形;
500米以下,等高线稀疏,较和缓——丘陵地形;
500米以上,等高线密集——山地地形;
海拔高度大,相对高度小,等高线在边缘十分密集,而顶部明显稀疏——高原地形
3、等高线地形图上有关问题的计算
相对高度=绝对高度之差即H相=H甲-H乙
②有关陡崖的高度计算
陡崖顶部和底部绝对高度(海拔)的计算:
假设重叠于某陡崖处的等高线中,最大值为y,最小值为x,等高距为h。
则:
x-h<底部绝对高度(海拔)≤x
y≤顶部绝对高度(海拔)<y+h
陡崖处相对高度的计算:
假设重叠于某陡崖处的等高线有n条,等高距为h。
(n-1)·
h≤相对高度<(n+1)·
h
③判断坡度大小:
同幅图:
密集——坡度陡;
稀疏——坡度缓
不同幅图:
可根据坡度=垂直相对高度/水平距离来决定
第二讲认识地球—地球和经纬网
一、地球的大小和形状
大小
赤道半径:
6378千米
极半径:
6357千米
均半径:
6371千米
赤道周长:
4万千米
地球的形状:
赤道略鼓、两极略扁的旋转椭球体。
二、经线和纬线、经度与纬度
特殊纬线
0°
:
最长的纬线,南北半球的分界线。
30°
低中纬度分界线。
60°
高中纬度分界线;
长度为赤道的一半。
90°
南北极点。
23°
26′:
回归线,热带和温带分界线,有无太阳直射现象的分界线。
66°
34′:
极圈,温带和寒带分界线,有无极昼和极夜现象的分界线。
特殊经线
0°
东西经分界线,以东为东经,以西为西经。
180°
东西经分界线,以东为西经,以西为东经。
20°
W:
东西半球分界线,以东为东半球,以西为西半球。
160°
E:
东西半球分界线,以东为西半球,以西为东半球。
三、经纬网的意义
(1)确定地理坐标
确定与书写地理坐标(纬度°
N/S,经度°
W/E)
计算某地点关于地心的对称点的地理坐标
(2)据经纬网判断方向—东西南北
①位于同一纬线或经线上两点方位的确定
A、位于同一纬线上两地判断东西方向
⑴两比较地点同在东经
⑵两比较地点同在西经
⑶两比较地点一个在东经,另一个在西经(当经度差小于或大于180°
时)
B、位于同一经线上两地判断南北方向:
根据纬度的分布规律
②既不在同一经线上,又不在同一纬线上两点方位的确定
(3)利用经纬网计算距离及判断范围大小
1.任何一条经线上,纬度间隔1°
的弧长约是111km。
2.赤道上,跨经度1°
的弧长约是111km;
任一纬线(纬度为φ)上,跨经度1°
的弧长约是(111×
cosφ)km。
3.跨经(纬)度相同的地图,纬度越高,所表示的范围越小。
(4)两地间最近航线的问题
①若两地间的经度差等于180°
a、两地同在北半球或南半球
b、两地位于不同半球
②若两地间的经度差不等于180°
a、若E位于F的东方
从E到F的最短距离为先向西北,再向西南
b、若G位于H的西方
从G到H的最短距离为先向东北,再向东南
地球运动的基本形式——自转与公转
一、地球的自转
1、概念:
地球绕其自转轴的旋转运动自西向东
2、地球自转的具体分析
地球的自转轴简称地轴,它的北端始终指向北极星附近
①从不同的方向看地球自转
a、
从北极上空看:
b、
从南极上空看:
②地球自转的周期:
23小时56分4秒为一恒星日
③地球自转速度:
15度/小时
3、地球自转的角速度和线速度
地球自转的角速度:
南、北极点无角速度,其余各地角速度都相等.线速度随纬度的升高而递减;
纬度60度的地方的线速度约是赤道的一半
二、地球的公转
地球绕太阳的运动
2、地球公转的具体分析
1、方向:
与地球自转方向相同
2、周期:
365天6时9分10秒=1恒星年
3、地球公转的轨道和速度
角速度:
近日点快,远日点慢,平均每日向东推进约1°
。
线速度:
近日点快,远日点慢,平均约30㎞/S
三、地球自转和公转的关系
地球的运动主要是自转和公转运动的叠加运动。
地球是倾斜着身子绕日公转的。
地球自转的平面叫赤道面。
地球公转的平面叫黄道面。
四、黄赤交角
概念:
黄道面和赤道面的交角。
由于地球自转倾斜的角度是不变的(一定时期内)所以赤道平面与黄道平面之间的夹角即黄赤交角也是不变的(一定时期内)。
目前黄赤交角的大小为23°
26′。
五、太阳直射点的变化
由于黄赤交角的存在,导致太阳直射点的南北移动。
从夏至日到冬至日太阳直射点自北纬23°
26′向南移动,经过赤道(秋分时)到达南纬23°
26′即南回归线。
从冬至日到第二年夏至日,太阳直射点自南纬23°
26′向北移动,经过赤道(春分时)到达北纬23°
26′即北回归线。
六、太阳直射点的回归运动
太阳直射点在南北回归线之间作周期性的往返运动。
周期为365日5时48分46秒,叫1回归年。
太阳直射点的回归运动,使太阳辐射能在地球表面的分配具有回归年变化。
七、昼夜交替
由太阳直射点引入平行的太阳光线照射地球,半个地球被照射到半个地球照射不到分为昼半球、夜半球。
1、晨昏线
昼半球和夜半球的分界线为晨昏线
八、地方时
地方时:
因经度而不同的时刻。
产生原因:
地球自西向东不停地自转,不同经度的地方,时刻便产生了差异,因此,不同经线上具有不同的地方时。
地方时的计算
1)已知某一地的地方时,求另一地的地方时
公式:
已知地方时±
经度差÷
15(小时/15°
)=所求地方时
(所求地点在已知地点东侧为“+”,西侧为“—”)
经度差:
以0°
经线为准,同侧两地经度差为“—”,不同侧为“+”
已知某一地的经度,求另一地的经度
已知经度±
15°
/小时×
两地地方时差数(小时)=某地经度
九、时区和区时
时区
①基准(起点)--本初子午线
②每个时区的范围及东十二区、西十二区的范围
③标准经线:
每一个时区的中央经线
④由地球自转角速度15°
/小时,把全球划分为24个时区
⑤东西十二区合二为一,为一个时区
区时(标准时)
定义:
每一个时区,以每一个时区的中央经线上的地方时,作为全区共同使用的时间
十、有关时区和区时的计算
①每一个时区中央经线(标准经线)确定的方法
标准经线的经度=时区数×
150(东时区为东经,西时区为西经)
②每一个时区的范围确定的方法
(中央经线的经度数-7.50,中央经线的经度数+7.50)
③已知某地的经度,求所属时区:
时区数=经度÷
150=商+余数
(若余数<7.5°
,则商数即为所求时区数;
若余数>7.5°
,则所求时区数为商数再加1;
若余数等于7.5,则该点在时区界限上)
④时区差的计算
两地同在东时区或西时区,时区差=二者相减;
两地一在东时区,另一在西时区,时区差=二者相加。
(应以中时区为基准,如以东西12区为基准,时区差=24-二者之和)
⑤求区时
所求地的区时=已知地的区时±
时区差×
1小时
(东加西减)
十一、时区与区时的关系
①相邻的两个时区,区时相差一小时。
②任意两个时区之间,相差几个时区,区时就相差几个小时。
③较东的时区,区时较早。
④东、西十二区的区时钟表时间相同,但东十二区的日期比西十二区早一天。
十二、日界线
国际规定原则上以180度经线作为地球上“今天”和“昨天”的分界线,叫作“国际日期变更线”,简称“日界线”。
2、特点:
A、两侧日期要变更
B、日界线并不完全与180度经线重合
C、实际应用中,日界线还有一条,即地方时为0点的经线
3、日界线大致与180度经线一致。
向东越过日界线日期应减一天
向西越过日界线日期应加一天
4、自然日界线(0时经线)
0点所在的经线为自然日界线,向东越过该经线,日期加一天,为新的一天;
向西越过该经线,日期减一天,为旧的一天。
0时经线的特点
①180°
经线的地方时是几点,进入新的一天区域所占时间就是几个小时;
②当0时经线落在东经度时,S新<S旧
③当0时经线落在西经度时,S新>S旧
④当0时经线落在0°
经度时,S新=S旧
⑤当0时经线落在180°
经度时,全球同一天
十三、沿地表水平运动物体的偏移
地转偏向力:
促使物体水平运动方向产生偏转的力。
偏转规律
①北半球向右偏,
南半球向左偏;
赤道上,物体水平运动没有偏向;
②随速度和纬度增大而加大偏转;
十四、昼夜长短纬度变化规律:
(北半球)
(1)昼夜长短状况与太阳直射点位置的关系:
直射点所在的半球昼长夜短,且纬度越高昼越长。
(2)昼夜长短的变化与太阳直射点移动的关系:
直射点向北移,北半球昼增长。
直射点移向的半球昼增长
直射点向南移,南半球昼增长。
(3)春、秋分全球昼夜平分,赤道永远昼夜平分。
十五、正午太阳高度的纬度分布规律
同一时刻,正