导图社区 第三讲地球的自转
这是一个关于第三讲地球的自转的思维导图,地球的自转是地球绕自转轴自西向东的转动,从北极点上空看呈逆时针旋转,从南极点上空看呈顺时针旋转。地球自转轴与黄道面成66.34度夹角,与赤道面垂直。以下是对地球自转的详细概述,含有考点、答题模板等。
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第三讲 地球的自转
地球自转的基本特征
方向
侧视:自西向东
俯视:北逆南顺
周期
恒星日:23时56分4秒,360度,地球公转的真正周期
太阳日:24时,360度59',自转的周期
速度
角速度:除南北极点外,任何地点的自转角速度都相等约为15度/h
线速度:由赤道向两极逐渐减少,赤道最大极点为零
产生昼夜交替
昼夜现象成因
地球是一个不发光,不透明的球体,同一时刻, 太阳只能照亮地球表面的一半,即分为夜半球和昼半球
昼夜界线晨昏线
昏线:由昼进入夜的线。 晨线:由夜进入昼的线。
昼夜交替
产生:地球不停自转,昼夜也就不断交替
周期:一个太阳日24小时
沿地表水平运动物体 的运动方向的偏转
偏转原因:地球自转产生地转偏向力
偏转规律:北半球向右偏南, 半球向左偏, 赤道不会发生偏转。 左右手定则:北右南左
产生影响:地转偏向力在气流和水流的 水平运动中表现的最为明显。 我们平常看到的龙卷风,台风水流的漩涡
产生时差
地方时
定义:地球自西向东转,同一纬度上,东边比西边时刻早
特点,同一条经线上的各地地方时相同
计算:同一时刻。 经度相差15度,地方时相差1小时。 经度相差1度,地方时相差4分钟。
时区和区时
时区:全球共分为24个时区,每个时区跨经度15度
区时:每个时区中央经线的地方时为该市区的标准 如北京以东八区120度E的地方时作为区时
日界线
自然日界线:地方时为0时的经线 人为日界线:又称国际日界线, 大致以180度经线为今天和昨天的分界线
答题模板
航天发射基地选址的条件
气象条件:晴天多、阴雨天少,风速小,湿度低,有 利于发射和跟踪观测 纬度因素:纬度低,地球自转线速度大,可以节省燃料和降低成本 地势因素:同一纬度,地势越高,地球自转线速度越大 地形因素:地形平坦开阔,有利于跟踪观测 海陆位置:大陆内部气象条件好,隐蔽性强,人烟稀少,安全性强;海上人类活动少,安全性强 交通条件:对外交通便利,有利于大型航天装备的运输 安全因素:出于国防安全考虑,有的建在内陆山区、沙漠地区等地广人稀处,隐蔽性强
发射时间方向
我国发射时间:主要选择在冬季,便于航天测控网对航天器的监控、管理、回收。 为实现全球监测,我国在南半球中纬度大洋上设有多艘"远望号"监测船, 中纬西风带冬季风大浪急,为避开南半球冬季恶劣的海况, 多选择在北半球冬季(南半球夏季)发射。 发射方向:一般与地球运动方向一致, 向东发射可充分利用地球自转线速度的作用,节约能源。
航天器返回基地的选址条件
平坦开阔、地质条件稳定。 城市稀少、人烟稀少。 无大河、湖泊,森林少。 降水较少大气能见度高。 如我国航天器返回基地在 内蒙古自治区中部地区。
考点3:时间计算与日期变更
地方时的计算方法
定基准时间
即确定计算时可作为条件央经线0"3餐时光照图上
定东西方向
即确定所求点与已知时间点的相对东西方向。 如图中求 E 点的地方时,以 D 点作为已知时间点, 则 E 点位于 D 点以东,应"东加"; 若求 F 点地方时,以 B 点作为已知时间点, 则 F 点位于 B 点以西,应"西减"。
定相对时差
即确定所求点与已知时间点的经度差,以确定时差, 如 E 点所在经线与 ND 所在经线相差45时差为3小时。
定时间数值
即根据前面所确定的条件计算出所求时间
取式的计算方法
时区计算
某地所在时区数=该地经度数÷15° (余数若小于7.5.则直接舍去; 余数若大于7.5,则在结果上加一个时区)
区时计算
所求区时=已知区时士时区差x1小时注: ①"+、一"号的选取同地方时的运算 ②若求出时间大于24小时,则减去24小时,日期加一天; 若所求时间为负值,则加上24小时,日期减一天
日期变更的分析方法
图示法理解日界线及日期变更 顺着地球自转的方向,过自然日界线日期要加一天, 过国际日界线(人为日界线)日期则要减一天。
日期范围的计算 数轴法 180度时间法
考点2:昼夜交替和晨昏线
晨昏线的特点
①晨昏线是以地球球心为圆心的大圆,将地球平分为昼半球和夜半球。 ②晨昏线上的各地,太阳高度为0°(如图中 C 、 D 两点此时刻太阳均位于地平线上)。 ③晨昏线所在平面始终与太阳光线垂直。 ④晨昏线永远平分赤道。 ⑤晨昏线与地轴的夹角等于太阳直射点所在的纬度数 (即图中的0);晨昏线与赤道的夹角等于与其相切纬线的纬度数 (如图中 C 、 D 两点的纬度值为 a 和B3)。 ⑥晨昏线在地表的运动方向与地球自转方向相反。
晨昏线的判断方法
自转法
顺着地球的自转方向, 由夜进入昼的为晨线, 由昼进入夜的为昏线
方位法
夜半球东侧为晨线,西侧为昏线; 昼半球东侧为昏线,西侧为晨线
晨昏线的应用
确定地球的自转方向
确定地方时
确定日期和节气
①晨昏线与经线圈重合: 时间为3月21日或9月23日前后, 节气是春分日或秋分日。
考点1:地球自转的基本特征
地球自转方向的判断方法
常规法:地球自转方向是自西向东, 由此判断地球自转方向。
极点法:北极上空看呈逆时针, 南极上空看呈顺时针: 同理,看到地球是逆时针方向旋转的是在北极上空, 看到地球是顺时针方向旋转的是在南极上空。
经度法:东经度增大的方向就是地球自转方向, 西经度减小的方向也是地球自转方向。
海陆法:根据大洲和大洋的相对位置 也可以判断地球的自转方向。 如沿某一纬线从欧洲到亚洲的方向或 从太平洋经巴拿马运河到大西洋的方向就是地球自转方向。
地球自转线速度的判断与应用
影响地球自转线速度的因素
地球自转限速大小的应用
判断南北半球
由北向南,线速度越来越大的为北半球; 越来越小的为南半球。 如上图中 A 、 B 两地位于北半球。
判断纬度带
0~837 km / h →高纬度 837~1447 km / h →中纬度 1447~1670 km / h →底纬度
判断地势高低
地球自转线速度等值线凸向低处, 说明线速度比同纬度其他地区大, 即地势较高(如上图中 A 处可能为山地、高原等); 地球自转线速度等值线凸向高处, 说明线速度比同纬度其他地区小, 即地势较低(如上图中 B 处可能为谷地、盆地等)。
航天发射基地的选择
航天发射基地应选择在自转线速度较大、 纬度低、海拔高的地区,并且向东发射。 海南文昌是我国继西昌、酒泉、太原之后 建设的第四个航天发射中心。 海南文昌相对于其他三个航天发射中心 地理纬度低,可充分借助地球自转的线速度, 节省燃料,降低发射成本。
考点:①地方时和区时及日期计算 ②晨昏线的特点及地转偏向力