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围绕着日地轴
方向是从西向东(北极上空逆时针方向)和从西向东(北极上空逆时针方向,南极上空逆时针方向)
周期性恒星年(365天,6: 9: 10秒)恒星日(23: 56: 4秒)
平均角速度是1?/近日点(65438+10月初)快
远日点(7月初)处处相等,每小时15?(除了波兰人)
平均线速度为30公里/小时,从赤道向两极递减。赤道1670KM\ h,极点为0。
地球自转和公转的关系;
(1)赤道角:赤道面与黄道面的交角。目前是23吗?26'
(2)太阳直射点在北回归线和北回归线之间的移动
二、地球自转的地理意义
(1)昼夜交替(2)当地时间(3)物体沿地表水平移动移位,北半球向右倾斜,南半球向左倾斜。
第三,地球公转的地理意义
(1)昼夜长度和正午太阳高度的变化
①昼夜长短的变化
北半球:夏半年,昼长夜短,越往北白天越长。
北极圈以北的半球白天长,②赤道全年无休。
冬半年,昼短夜长,越往北白天越短。昼夜平分,春秋分全球。
北极圈北部有极夜现象,昼夜平分。
南半球:与北半球相对。
②中午太阳高度的变化。
春秋分:从赤道向南北递减,从太阳直射点向南北递减。
夏季至日与纬度:从23?26'N在南北方向减少。
温特至日:从23岁开始?26号下降到北部和南部。
23?26'N以北在夏季至日达到最大值,越靠近直射点,值越高。
随着第23季的变化?冬季至日在26° S以南达到最大值。
每年有两次北回归线与南方之间的直射。
四、光图的解读
(1)判断南北极通常用在俯视图中。判断依据是:地球自转从北极看是逆时针,从南极看是顺时针;或者看经度,东经增大的方向就是地球自转的方向。
(2)判断太阳直射点的节气、日期、纬度,早晚圆经过极点(或与一条子午线重合),太阳直射点为赤道,即春分点;终止线与极圆相切。如果北极圈有极端的一天,那就是北半球的夏季至日,太阳的直射点是23?26 ',如果北极圈内出现像北半球冬季至日日那样的极夜现象,那么太阳的直射点就是23?26'
(3)确定当地时间时,在光照图中,太阳直射点所在的子午线为正午12,由终止线围成的白天部分的中间子午线为12,晨线与赤道交点的当地时间为6点,暗线与赤道交点的子午线为18。,时差是1小时,每1?如果相差4分钟,计算两地的经度差(同侧相减,异侧相加),然后换算成时间,按照东加西减的原则计算当地时间。
(4)判断昼夜长短求一个地方的日(夜)长,就是在纬度圈里求日(夜)弧的长度,也可以用日(夜)弧的经度来计算。
(5)判断中午太阳的高度角,先求被求区域与太阳直射点的纬度差。如果求的区域和太阳直射点在同一个半球,取两地的纬度差。如果求的面积和太阳直射点不在同一个半球,取两地纬度之和,再用90?-两地的纬度差就是被寻找地点的正午太阳高度。
五:终止线和经纬度。
(1)根据终止线与纬度的交点判断问题。
①终结者线通过南北极可以判断这一天是3月21左右或者9月23日。
②终结线与南北极相切,北极圈内是白天。可以判断这一天是6月22日左右,北半球夏季至日,北半球夏季,南半球冬季。
(3)终结者线与南北极相切,北极圈内是夜晚。可以判断这一天是65438+2月22日左右,北半球是冬季至日,北半球是冬季,南半球是夏季。
(2)根据终止线与子午线的相交关系判断昼夜长短。
计算一个地方的白昼长度或黑夜长度。计算日长时,从晨线与纬度圈的交点到白天半球的暗线与纬度圈的交点计算该地所在的纬度圈,用经度除以15,即该地的日长。如果地图上只画了半个日半球,需要注意的是,图中日跨越的经度差的两倍除以15,就是该地的日长。
七。时区和当地时间的计算
第一步:先找到两地的经度差。
第二步:再次求时差,经度每度相差4分钟。
第三步:然后判断两地的东西方向,东边加西边减。时间超过24小时则减24,日期加1天。如果时间为负,则增加24小时,日期减少1天。
1.大气的组成和垂直分层
1)低层大气的组成:干燥洁净的空气(氮气——生物的基本成分,氧气——生物维持生命活动的基本物质,二氧化碳——光合作用的基本原料,臭氧——吸收太阳紫外线的“保护伞”),水蒸气和固体杂质(云形成和降雨的必要条件)。
2):大气的垂直分层(教材第29页图2.1)
高温和大气运动对人类活动的影响
无线电波在2000-3000公里的高层大气中被电离层反射。
平流层50-55 km随高度增加、平流运动、臭氧吸收和紫外辐射加热而上升;有利于高空飞行
对流层低纬度:17-18km,中纬度:10-12km,高纬度:8-9km。对流运动天气现象复杂多变,与人类密切相关。
二:大气热作用
(1)对太阳辐射的减弱作用
吸收:选择性,水蒸气和二氧化碳吸收红外线,臭氧吸收紫外线,对可见光的吸收率较少。
反思:没有选择性。云层越厚,反射越强。夏天阴天,温度不是很高。
散射:具有选择性,对于波长较短的蓝紫光容易被散射,所以晴空是蓝色的。
(2)地面保温效果
(1)大气吸收地面的长波辐射,拦截热量使温度升高。由于大气对太阳短波辐射的吸收能力较差,对地面长波辐射的吸收作用较强,因此大部分地面辐射被大气吸收。
(2)大气逆辐射是大气辐射的一种,方向朝向地面,补偿地面热量,起到保温作用。
第二:大气的热状态
大气的热力学作用
1)热力环流:地面温度不均匀形成的空气环流是最简单的大气运动形式。
2)大气的水平运动——风
影响因素:等压线越密,风力越大(图2.10,2.11,2.12)。
在单一水平气压梯度力的作用下:风向垂直于等压线,指向低压。
在水平气压梯度力和地转偏力的作用下,风向平行于等压线。
在三种力的作用下:风向与等压线形成一个角度,总是从高压指向低压。
三。全球大气环流
1)三圈循环(教材第37页图2.14)
①地球表面形成七个压力带和六个风带,压力带的风带随着太阳直射点的南北移动而南北移动。对于北半球来说,夏季向北移动,位置偏北;冬天南移,位置偏南。(图2.15)
②海陆分布对大气环流的影响
(3)季风环流(图2.18)
东亚、南亚、东南亚地区
气候类型温带季风气候亚热带季风气候热带季风气候
海陆热力性质的差异,气压带和风带的季节性移动
风向冬季西北风(亚洲大陆)东北风(亚洲大陆)
夏季东南风(太平洋)西南风(印度洋)
四:常见的天气系统
1)锋面系统——冷锋和暖锋(图2.19,2.20)。
冷锋暖锋
概念上的冷气团主动移向暖气团,暖气团主动移向冷气团。
天气特征过境前受单一气团控制,天气晴朗,气温明朗。
阴天持续降水,过境雨雪大风降温。
过境后气压升高,气温降低,天气晴朗,气温升高,气压降低,天气好转。
降水的分布一般出现在锋后和锋前。
大气以夏季暴雨、冬春大风、北方寒潮沙尘暴为例。
2)低压和高压系统——气旋和反气旋(以北半球为例,图2.21)
气旋反气旋
气压低气压(低中心,高周围)高气压(高中心,低周围)
水平运动向四面八方汇聚到中心(北向南),中心向四面八方发散(北向南)
垂直运动上升和下降。
天气多雨,晴朗和干燥。
比如台风造成的长江流域夏旱,北方的“秋脆”天气。
五;气候的形成和变化
1)气候形成因素(太阳辐射、地面条件、大气环流、人类活动)
①不同气候类型的温度特征
一般来说,温度分布是低纬度高,高纬度低。山上的温度比山下的温度低;暖流经过的地区温度高于寒流经过的地区。
在同一纬度带,由于下垫面不同,各地的气温条件也不一样,其中海洋和陆地影响最大。
大陆性气候和海洋性气候的比较(北半球)
气候类型气温日较差气温年较差最高气温月最低气温月
大陆航空7月65438+10月
海洋小8月小2月
②不同气候类型的降水条件。
赤道气流以辐合上升为主,全年雨量充沛。
北回归线到北纬30?间,受副热带高压和信风的控制,常年干旱。
大陆西海岸有两种情况。以亚洲和欧洲为例。地中海地区(副热带)夏季处于副热带高压中心边缘,气流下沉,干燥多雨。冬季由于副热带高压南移,受西风带控制,气旋多,潮湿多雨。在欧洲(温带),常年盛行西风,月降水量越来越均匀。
大陆东海岸,以亚欧大陆为例,处于季风环流的控制之下。冬季受大陆冷干气流影响,降水少,夏季受海洋暖湿气流影响,降水多。
大陆内部,以亚欧大陆为例,常年受大陆气团控制,降水较少。
极地地区主要是汇聚的向下气流,全年几乎没有降水。
2)气候类型(教科书第47页的图2.26)
3)主要10气候类型的判断(教材第48页图2.27)
步骤基于因素变化的结论。
判断北半球6月最高(或最低)气温7.8,北半球三个月最高气温。
12.1.2三个月最高气温在南半球。
判断温度区域
最低月平均温度
最冷月平均气温>:15℃热带气候
冷月最高气温为0℃ ~ 15℃,属亚热带气候或温带海洋性气候。
冷月气温为-15℃ ~ 0℃。
最热的月份< & gt5℃寒带气候
确定特定气候类型下的年降水量分布。热带雨林气候>;2000毫米
温带海洋性气候700 ~ 1000毫米
夏雨热带草原气候(750 ~ 1000毫米)
热带季风气候
1500 ~ 2000毫米)
亚热带季风气候
温带温带大陆性气候
冬雨型亚热带地中海气候
少雨的热带沙漠气候
寒带极地气候
六;大气环境保护
(1)全球变暖
原因:二氧化碳的增加使温度升高。
二氧化碳增加的原因是:①大量燃烧化石燃料,②乱砍滥伐。
危害:①海平面上升,淹没土地。
(2)改变各地的降水和干湿状况,导致世界各国经济结构的变化。
保护措施:①提高能源利用技术和效率,采用新能源。
②努力加强国际合作。
(2)臭氧层的破坏和保护
原因:除自然原因外,主要是人类使用制冷设备排放的氟氯烃。
危害:①对人体健康的危害;②对生态环境和农林牧渔业的破坏。
保护措施:减少并逐步禁止氟氯烃等消耗臭氧层物质的排放,加强国际合作。
(3)酸雨
概念:人们一般把PH值小于5.6的雨称为酸雨。
成因:燃烧矿物排出大量二氧化硫、氮氧化物等酸性气体。
危害:江河湖泊酸化、土壤酸化、危害森林和农作物生长、腐蚀建筑物和文物等。
防治措施:防止酸雨最根本的措施是减少人为的硫氧化物和氮氧化物的排放。中国采取了发展洁净煤技术和清洁燃烧技术等措施来控制酸雨。
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