高三地理 地理运动教案.pdf
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1、适用区域通课时时长(分钟)2 课时主干考点1.地球自转的基本特征。2.地球自转的地理意义。3.地球公转的基本特征。4.地球公转的地理意义。近三年考情2019年江苏卷9、10“太阳高度角相关计算”2019年 全国新课标I I I 卷 11题“日期推算”2019年北京卷1“时区计算”2019 新课标n 卷“地方时”2019 天津卷“时差、太阳高度”2019 海 南 卷“日界线、地方时”2019 江苏卷“太阳视运动”分析预测本模块属于每年高考不常考查内容,近年来多以选择题的形式呈现。高考试卷所占分值区间:812分。知识讲解,转的基本特征方向周期角速度线速度自转自西向东北逆南顺一个恒星日除两极点外,都
2、 是 15/小时规律:从赤道向两极递减,南北纬6 0 的线速度是赤道线速度的1/2【拓展延伸】地球自转速度的分布规律及影响因素(I)极点的角速度和线速度均为0,(2)纬度相同的两点,自转的速度相同(海拔相同的情况下)。(3)60纬线上的线速度是赤道上线速度的一半。(4)赤道上空的同步卫星运行的角速度与地面对应点的角速度相同,均为每小时15。,卫星运行的线速度大于地面上的对应点的线速度。(5)影响地球自转线速度变化的因素因素影响关系纬度纬度相同,线速度相同纬度越低,线速度越大负相关海拔海拔越高,线速度越大正相关【例 题 1】下图是“地球表面自转线速度等值线分布图”。读图回答1 3题。1.图示区域
3、大部分位于()A.北半球中纬度 B.北半球低纬度C.南半球中纬度 D.南半球低纬度2.图 中a、b两点纬度相同,但地球自转的线速度明显不同,原因是()A.a点地势高,自转线速度大 B.b点地势低,自转线速度大C.a点地势低,自转线速度大 D.b点地势高,自转线速度大3.关于图中a、b、c、d四点地球自转角速度的大小判定,正 确 的 是()A.a b c dC.a=b=c =dB.a b c c=d b【答案】L A 2.A 3.C【解题指导及错因诊断】第1题,依据地球自转线速度由赤道向两极递减的分布规律,可以判定该区域位于北半球:赤道线速度约为1 6 7 0千米/时,南北纬3 0度线速度约为1
4、 4 4 7千米/时,南北纬6 0度线速度约为83 7千米/时,南北极点为零,图示区域大部分为83 7 1 4 4 7千米/时之间,该区域应为北半球中纬度。第2题,根据图中线速度等值线在a点向北凸,b点向南凸,说明a点较同纬度的b点自转线速度大、地势高。第3题,地球自转的角速度除两极点外都相等,与线速度大小没有关系。考点精讲2地球自转的地理意义1.地球自转导致昼夜交替现象。(1)图中甲为夜半球,乙为昼半球,线A 0 B为晨线。(2)甲、乙现象的成因:地球是一个不透明、不发光的球体。(3)周 期:24小时。(4)晨昏线的判断方法:顺着地球自转方向,由夜半球进入昼半球所经过的晨昏线部分为晨线;顺着
5、地球自转方向,由昼半球进入夜半球所经过的晨昏线部分为直线。(5)太阳高度角:在晨昏线上太阳高度是8度。在太阳直射点上正午太阳高度是幽度。2.地球上水平运动的物体受到地球自转偏向力的作用,运动方向向一侧偏转。北半球做运动物体向右偏,南半球向左偏,赤道不偏转。3 .为我们度量时间找到了一个很好的尺度。(1)地方时:不同经度具有不同的地方时,经度相差1 5 ,地方时相差1小时;经度相差1。,地方时相差4分钟。(2)时区和区时时区:全球共2 4 个时区,每个时区占1 5 个经度。区时:每个时区中央经线的地方时为本时区区时。区时的换算:相邻时区的时间相差1 个小时;同一日期内,东早西晚。(3)日期和国际
6、日期变更线:人为规定原则上以1 8 0。经线作为国际日期变更线。【拓展延伸】1 .地方时的计算地方时的计算依据:“地球自转,东早西晚,1 度 4分,东加西减,经经计较,分秒必算。”计算时具体可分为四个步骤:一定时,二定向,三定差,四定值。(1)一定时:即确定计算时可作为条件用的已知地方时。光照图中,特殊经线地方时的确定。以下图为例:昼半球中央经线的地方时为1 2 时,如 N D。夜半球中央经线的地方时为2 4 时或0 时,如 N B。晨线与赤道交点所在经线的地方时为6时,如 N C。昏线与赤道交点所在经线的地方时为1 8 时,如 N A。(2)二定向:即确定所求点与已知时间点的相对东、西方向,
7、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,应一太阳一光线“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”。(3)三定差: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N D 经度相差4 5 ,时差为3小时。4 5(4)四定值:即根据前面所确定的条件来计算出所求时间,如 E点地方时为1 2:00+K1 5:00,F 点地方时为 2 4:00力广=2 1:00。2 .区时的计算第一步:如果己知该地经度,求时区数。该地所在时区数=该地经度+1 5 (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)。第
8、二步:求时差,即求时间间隔,每相隔一个时区,时间相差一小时。第三步:求区时。所 求 区 时=已知区时土时区差XI小时注:“+、一”号的选取同地方时的运算。若求出时间大于2 4 小时,则减去2 4 小时,日期加一天;若所求时间为负值,则加上2 4 小时,日期减一天。3 .日期变更的判断(1)在地球上日期变更的界线自然界线:即 0(或 2 4)时所在的经线,它是不断变化的,自西向东过0(或 2 4)时所在经线日期要加一天,自东向西过0(或 2 4)时所在经线日期要减一天。人为界线:即国际上规定,原则上以1 8 0经线为国际日期变更线,简称日界线。自西向东过日界线要减一天,自东向西过日界线要加一天。
9、图解日期变更a.经线展开图b.极地投影图注意:自然界线与人为界线有可能重合,即 当 1 8 0。经线地方时为零时时。为了照顾1 8 0经线附近一些地区和国家日期的统一,人为日界线避免通过陆地,有三处偏离了 1 8 0经线,从北极点开始通过白令海峡,绕过阿留申群岛西侧,经过萨摩亚、斐济、汤加群岛之间,经过新西兰东侧,继续沿1 8 0。经线到达南极点。【例题2】(20 1 9 海南卷)图 3 示意海南岛的位置。读图3,回答问题。1.1 月 1日,当海口正午时,地球上进入新年的区域面积与地球总面积的比例()A.等 于 1/2 B.多于1/2少于2/3 C.等于2/3 D.多于2/32.1 月 1日,
10、与海口相比,三 亚()A.白昼更长 B.正午太阳更低 C.日出方位更偏南 1).正午时刻更早【答案】1.D 2.A【解题指导及错因诊断】1 .通 常 以 1 8 0 经线和地方时为0时的经线为界将全球划分成两个日期,0时经线以东至1 8 0。经线为新的一天。图中海口的经度约为1 1 0 E,所以当地为1月 1日正午即1 1 0 E的地方时约为1 月 1日 1 2:0 0,因此地方时为0时的经线为7 0 Wo即 7 0 W向东至1 8 0 共 25 0 个经度进入新年,故 D正确。2.三亚和海口同在北半球,但三亚纬度较低,。1 月 1日太阳直射点位于赤道与南回归线之间,此时北半球纬度越低白昼越长
11、,正午太阳高度角越大,日出方位越偏北,故 A正确,B、C错误。三亚经度位置比海口靠西,正午时刻应更晚,故 D 错误。考点精讲3 地球公转的基本特征1.地球公转的基本特征2.黄赤交角的产生及其影响方向周期角速度线速度公转自西向东 北逆南顺一个恒星年大 约 1 /天。大约3 0 k m/s规律:近 日 点(L月初)最快,远 日 点(二月初)最慢(1)黄赤交角(2)太阳直射点的回归运动原因:黄赤交角的存在,地球的公转(自转或公转)运动。【拓展延伸】节气时 间(前后)直射点位置移动方向对应点1.黄赤交角的产生及其影响春分工月红日赤 道向北B黄赤交角的产生原因要注意两夏至月2 1 0北回归线向直A点。一
12、是地球在公转时,总是斜着绕太阳转,即地轴与黄道(地球公转轨道)之间不垂直,秋分2 月 2 1 H赤 道向直D冬至1 1 月空日南回归线向北C而是有一个小于90 的夹角,使黄道平面与赤道平面之间产生了一个23 2 6 的夹角,即黄赤交角。二是地球在公转轨道上的任何地点地轴的倾斜方向都保持不变,使黄赤交角始终存在。黄赤交角产生的地理意义是导致太阳直射点的南北移动。2.黄赤交角的大小变化及其影响(1)与黄赤交角相关的几组数据关系理解黄赤交角变化带来的影响,关键是弄清几组数据间的关系。如图:黄赤交角=回归线的度数。黄赤交角与极圈度数互余。黄赤交角=晨昏线与地轴的最大夹角。影响黄赤交角的大小决定太阳直射
13、点的移动范围:在南北纬2 3 2 6 之间。黄赤交角变化的影响【例 题 3】(2 0 1 9 天津卷)2 0 1 9 年某日出现了日食现象。在四幅日照图中,深色阴影为夜半球,浅色阴影为当时可观测到日食的地区范围.读图6,回答广2 题。图 61.发生日食的这天,在图6所示四地中,正午太阳高度角最大的是()A.甲 B.乙 C.丙 I).T2.在图6示四地中,观测者正朝西南方向观测日食的是()A.甲 B.乙 C.丙 D.T【答案】l.A 2.D【解题指导及错因诊断】L题中的晨昏线和某个经线圈重合可分析出该日为春分或秋分,直射点纬度在赤道。各选项中地点的纬度离赤道最近的A则是该日正午太阳高度最大的。2
14、.由图可知,该日太阳直射于丙地东侧经线与赤道交汇处,根据图中经纬网大致位置为0、东经3 0 处。因此甲、乙、丙往东南方向观测,只有丁往西南方向观测。考点精讲4地球公转的地理意义1.昼夜长短的变化太阳直射点的移动反向与昼夜长短变化趋势关系时间太阳直射点方向昼夜长短的变化趋势北半球南半球12月2 2日至次年6月2 2日向北移动昼渐长,夜渐短,6月2 2日北半球各地昼最长,夜最短昼渐短,夜渐长,6月2 2日南半球各地昼最短,夜最长6月22日至12月2 2日向南移动昼渐短,夜渐长,12月2 2日南半球各地昼最长,夜最短昼渐长,夜渐短,12月2 2日北半球各地昼最短,夜最长3月2 1日9月2 3日X全球
15、昼夜平分2.正午太阳高度角的变化夏至日冬至日春分或秋分日3.五带的形成由北回归线向南北两侧递减由南回归线向南北两侧递减正午太北回归线及其以北地区正午太南回归线及其以南地区正午太由赤 道 向南北阳高度阳高度达到全年最大值;南半阳高度达到全年最大值;北半两侧递 减 赤道的分布球正午太阳高度达到全年最小球正午太阳高度达到全年最小地区正午太阳规律值值高度达到全年最大值五带范围特征热带南北回归线之间一年中有太阳直射的地区南北温带热带与寒带之间四季更替明显寒带南北极圈之内有极昼极夜现象的地区4.四季的形成(1)成因:一年中昼夜长短和正午太阳高度随季节的变化而变化。(2)天文意义上的四季夏季:一年中白昼较长
16、、正午太阳高度较大的季节。冬季:一年中白昼较短、正午太阳高度较小的季节。春季和秋季:冬夏两季的过渡季节。【拓展延伸】1.昼夜长短的变化(1)昼夜长短时空分布规律纬度分布规律A.对称规律:同一纬线上各点昼夜长短相同(同线等长);南北半球同纬度昼夜长短相反。B.递增规律:太阳直射点所在的半球为夏半年,昼长夜短,且纬度越高,昼越长。另一半球为冬半年,昼短夜长,且纬度越高,夜越长。北半球夏至日,北半球的各纬度昼长达到一年中的最大值,极昼的范围也达到最大,南半球反之。北半球冬至日,北半球各纬度的昼长达到一年中的最小值,极夜的范围达到最大,南半球反之。太阳直射赤道时(即春分、秋分),全球各地昼夜平分。C.
17、变幅规律:赤道全年昼夜平分;纬度越高,昼夜长短的变化幅度越大。D.极昼、极夜规律:太阳直射点位于北半球,北极四周出现极昼(南极四周出现极夜);直射点位于南半球,南极四周出现极昼(北极四周出现极夜);直射赤道时,全球没有极昼极夜现象发生。极昼(极夜)的起始纬度=9 0 太阳直射点的纬度。南、北极圈上,一年中只有一天极昼(极夜),南、北极点各约有半年极昼、半年极夜,纬度愈高,极昼(极夜)出现的天数愈多。北极地区极昼天数多于南极地区,主要是因为北半球冬半年,地球公转经过近日点附近,角速度、线速度较大,公转需时间较少,此时正值北极地区极夜,南极地区极昼;而在北半球夏半年时,公转速度较慢,运行时间较长,
18、此时正值北极地区极昼,南极地区极夜。季节变化规律图示(以北半球为例)以上可概括为:太阳直射赤道,全球各地昼夜平分;太阳直射点在哪一半球,则该半球处于夏半年,昼长夜短;太阳直射点向北回归线(南回归线)移,则北半球(南半球)昼渐长,夜渐短。由于大气的散射作用,实际的昼长比理论昼长要长。(2)昼夜长短的计算与判断根据昼(夜)弧的长度计算昼长=昼弧所跨经度数1 5 夜长=夜弧所跨经度数1 5 根据日出、日落地方时计算昼长=(1 2日出时间)X2=(日落时间一1 2)X 2夜长=(2 4日落时间)区2=日出时间X 2昼夜长短的判断应注意以下几点A.同一纬线上各点的昼夜长短相等。B.南北半球纬度数相同的地
19、区昼夜长短“对称”分布,即北半球各地的昼长与南半球相同纬度的夜长相等,例 如4 0 N的昼长等于4 0 S的夜长。C.春、秋分日,全球各地昼夜平分,均 为 1 2 小时。D.赤道上终年昼夜平分,均 为 1 2 小时。2.正午太阳高度的变化(1)正午太阳高度的变化规律纬度变化规律A.同一时刻,由太阳直射点所在纬度向南北两侧递减。B.地球上,同一纬线上正午太阳高度相等,直射点所在纬度上的正午太阳高度最大(9 0 )季节变化规律:同一地点,正午太阳高度随着季节作有规律的变化。其数值具 有“来增去减”的特点,即直射点向本地所在纬线移来,则正午太阳高度增大,移去则减小。如下图所示:各纬度变化具体如下:(
20、2)正午太阳高度的计算地区最大值最小值北回归线及其以北地区一次最大值(6月 2 2 日前后)一次最小值(1 2 月 2 2 日前后)南回归线及其以南地区一次最大值(1 2 月 2 2 日前后)一次最小值(6月 2 2 日前后)南北回归线之间(除赤道外)两次最大(太阳直射时最大)一次最小(南半球出现在6月 2 2 日前后,北半球出现在1 2 月 2 2 日前后)赤道两次最大(3月 2 1 日前后和9月 2 3 日前后)两次最小(6月 2 2 日前后和1 2 月 2 2 日前后)正午太阳高度=9 0 纬度差。其中当所求地点与太阳直射点在同一半球时,该纬度差即为所求点与直射点纬度差的绝对值;不在同一
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