等太阳高度图判读专题
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. 太阳光照图的分类及判读
余宏山
一.光照图的类型及判读
侧视图
俯视图
立体图
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变形图 局部图
分割图
(训练)
(1)B、C、D、E的经度是
(2)根据图上阴影(表示夜)的位置,判断这一天的节气是 。
(3)在北半球图上绘出恰当的阴影(夜)部分。
(4)当甲点是22日16点时,乙处是 月 日
时。
太阳光照图的类型有地球侧视图、极地俯视图、矩形投影图等多种类型,高考往往以此为切入点考查有关地球运动的地理意义以及与地球运动的地理意义联系紧密的气候、水文、季风、洋流等自然地理特征。
二.太阳光照图的类型判读,可以从以下几问入手: 900E 0°.
. (1)确定所属的半球:特别是极地俯视图抓住地球自转的方向;矩形图抓住纬度的变化特征(2)确定日期:根据晨昏线的特点及极昼、极夜情况来确定。
(3)确定地方时:根据已知经线及相邻经线间隔的度数,找到某一经线的地方时然后计算。(4)确定太阳直射点的位置。
1.地球侧视图这是最常见的一种日照图,一般北极在上,南极在下,赤道为一直线居中,地轴或垂直或倾斜;晨昏线为直线,与太阳光线垂直,并平分赤道。二分日时,晨昏线起止于南北两极;二至日,晨昏线起止于南北极圈的两端。
侧视图中又可以分为以下四种情况
第一种,昼半球在纵切面上的投影:
赤道处的昼长为12小时,而赤道不管哪一天永远昼夜平分各为12小时,所以赤道处的白昼全都投影到了纵切面之上,这个图即是昼半球在纵切面上的投影。图中ABC代表的是晨昏线,根据北极圈以北地区为极夜推知为12月22日的阳光照射图,太阳光直射在南回归线上,通过读图可知,AB线为晨线,BC线为昏线,则A点的地方时为6点,C点的地方时为18点,图中经度共是180°,分成6等份,每两条经线相差30°,A点的经度为0°。从而计算出12点的经线为90°E,所以,判断出这一天太阳直射点的地理坐标为(23°26′S,90°E)
泸源中学 王丽美 自然地理 太阳高度专题复习 第 1 页
2019/7/25
七、太阳高度
1、太阳高度:即太阳高度角,是指太阳光线相对于地平面的交角(如图-1- )。一般用H表示,其大小范围
0°≤H≤90°
2、正午太阳高度:则是指一日内最大的太阳高度,即当地地方时 12 时的太阳高度。注意最大的太阳高度并不一定等于90°除直射点上的太阳高度等于90°其他的任何地方都小于90°其计算公式为:H=90°-纬度差(直射点与所求点的纬度差,同侧相减,异侧相加)
3、正午太阳高度的变化规律
(1)、正午太阳高度随纬度变化的规律
同一时刻,正午太阳高度由太阳直射点所在纬度向南北两侧递减,且以直射点所在纬度为中心等距离对称。春、秋分日和冬至、夏至的正午太阳高度随纬度变化的规律如图3所示。
提示:
①.3月21日和9月23日前后——从赤道向南北两侧递减。南、北极点正午太阳高度均为0°。
②.6月22日前后——从北回归线向南北两侧递减。北极点正午太阳高度为23.5°,南极圈以南出现极夜(正午太阳高度小于0°,为负值)。
③.12月22日前后——从南回归线向南北两侧递减。南极点正午太阳高度为23.5°,北极圈以北出现极夜(正午太阳高度小于0°,为负值)。
④.距太阳直射点越近,正午太阳越大
(2)、 正午太阳高度随季节变化的规律
①.南北回归线之间的地区,一年直射两次,直射日正午太阳高度为年内最大。赤道上,春、秋二分日时正午太阳高度为年内最大,为90°;二至日时正午太阳高度为年内最小,为66.5°。6月22日,赤道至南回归线之间地区的正午太阳高度达年内最小值。12月22日,赤道至北回归线之间地区的正午太阳高度达年内最小值,如图中b点箭头所示。
②.北回归线及其以北地区的正午太阳高度的变化(如图中c点箭头所示):6月22日为年内最大值,12月22日达到年内最小值;北回归线上一年中有一次直射,即6月22日的正午太阳高度为90°
1 高考地理经典热点专题之:其他类型等值线 其他类型等值线:等值线是在地图上反映地理事物空间分布规律的方式,种类多样。除了等高线图、等温线图、等压线图等常见的等值线外,还有等潜水位线、等降水量线图、等深线图、等太阳辐射线、等年太阳辐射量图、等人口密度线图、等地价线、等震线等。无论何种等值线图,在判读时都要注意走向、弯曲形态、疏密状况、形状变化及影响分布的主要因素。但有共同的规律和分析方法,分析等值线时要注意以下几点: 1、数值分布规律,向哪个方向递增或递减,影响因素是什么。 2、等值线闭合处的数值和反映的问题是什么。 3、等值线密度及反映的问题。等值线密度大,单位距离内差值大。 4、等值线弯曲及反映的问题。等值线弯曲凸向高值方向,反映弯曲处比两侧数值低,反之则高,可以帮助我们分析原因影响某地气温高低和降水量多少的因素 1、影响某地气温高低(等温线弯曲延伸方向)的因素:——位置、大气、地形、洋流、植被、水文、人类活动 (1)、位置:包括纬度位置和海陆位置。 ① 纬度对气温的影响:全球气温由低纬向高纬递减。如热、温、寒等五带的划分。 ② 海陆分布对气温的影响:由于海陆热力性质差异,受海洋影响大的地区,气温变化缓和;受陆地影响大的地区相反。如温带海洋性气候全年温和,而温带大陆性气候夏季炎热冬季寒冷。 (2)、大气:包括锋面活动和天气状况: ① 锋面活动:主要指冷(暖)锋过境前、过境时、过境后对气温的影响。如冷锋过境前,受暖气团控制,气温较高;冷锋过境时大风降温;冷锋过境后,受冷气团控制,气温较低。暖锋相反。② 天气状况:白天多云,由于大气对太阳辐射削弱作用强,气温往往比晴天低;夜晚多云,由于大气的保温作用好,往往比晴朗的夜晚温暖;多云时,往往昼夜温差小,晴天时相反。 (3)、地形:因对流层气温随高度增加而降低(-0.6℃/100米),因此同一热量带内,地势越高,气温越低。另外,高大地形往往对冷空气起屏障作用,(秦岭)因此山间盆地(四川盆地)、河谷(长江\黄河\汾河等)气温往往偏高。山地同一高度,阳坡比阴坡气温略高。 (4)、洋流:暖流能增温增湿,寒流降温减湿。 (5)、植被:主要指植被覆盖率。植被覆盖率高的地区,因其对太阳辐射的屏蔽作用和对蒸发量的影响,气温变化小于裸地。(温差小) (6)、水文:湖区、库区、沼泽、湿地等由于热容量大,对太阳的反射率低,故温差小。 (7)、人类活动:城市的热岛效应,大气的温室效应,人类营林与毁林、兴修水库与围湖造田等活动对气温都有很大影响。 2、影响某地降水多少(与等降水量线图相关)的因素:——位置、大气、地形、洋流、植被及水文 (1)、位置:主要是海陆位置对降水的影响,通常大陆内部干旱少雨。 (2)、大气:主要包括大气环流、锋面、气旋(反气旋)等因素对降水的影响。 ① 大气环流包括三圈环流和季风环流。三圈环流中形成了七个气压带和六个风带,其中低压带控制地区降水较多,高压相反(降水的纬度分布:赤道多雨带、副热带少雨带、温带多雨带、极地少雨带);西风带内西岸降水多于东岸,信风带内东岸降水多于西岸。季风环流中,夏季风降水多于冬季风。 ② 锋面:冷、暖锋、准静止锋过境时都易产生降水。 ③ 气旋对应的是低压,气流上升多阴雨;反气旋对应高压,气流下沉多晴天。 (凡是盛行上升气流的区域降水都较多,凡是盛行下沉气流的区域降水都比较少;凡是盛行登陆风的区域降水都较多,凡是盛行离岸风的区域降水都比较少) (3)、地形:迎风坡降水多,背风坡降水少;高大地形也会阻止水汽的进入,如新疆气候干燥的原因除了深居内陆以外,还由于周围高大山脉对水汽的阻挡。 (4)、洋流:暖流流经对沿岸气候有增温增湿的作用;寒流流经对沿岸气候有降温减湿的作用。例如,澳大利亚的荒漠一直延伸到大陆西岸的广大地区,除副高控制外,还受信风和西澳大利亚寒流的影响;再如,英国和挪威的海港终年不冻就得益于北大西洋暖流的作用。
太阳视运动轨迹图的判读
【知识总结】
太阳视运动轨迹图是以观测点为中心,目视太阳在天球上运行所形成的轨迹示意图。太阳东升西落,并不是太阳绕着地球运动,其实质是地球自西向东自转的反映,是一种相对运动。
一.太阳视运动规律
1. 日出、日落方位的变化规律
(1)二分日时,全球太阳从正东升起,正西落下。
(2)夏半年时,全球(除极昼、极夜地区)太阳从东北升起,西北落下;极昼地区(除极点)太阳从正北升起,正北落下。
(3)冬半年时,全球(除极昼、极夜地区)太阳从东南升起,西南落下;极昼地区(除极点)太阳从正南升起,正南落下。
2.正午太阳方位的变化规律
如图所示北半球部分地区正午太阳朝向,其中a代表夏至日太阳光线,b代表春秋分日太阳光线,c 代表冬至日太阳光线(光线并不完全准确,只是示意光线)。
在北半球中高纬地区,一年四季正午太阳始终在正南方,这是因为我们在北回归线以北地区,太阳一年四季都直射在南面,所以我们一带为获得最多的太阳光照,房子一般“坐南朝北”。那么地球上其它地区正午太阳方位如何。热带地区正午太阳的方向一年中有时朝北,有时朝南,温带和寒带地区,一年中只朝向一个方向,北温带和北寒带太阳一直朝南,而南温带和南寒带太阳一直朝北,由此可推出正午太阳的方位与直射点的方位相同,与正午日影的方位相反。由此我们可以得出这么一个规律:
(1)北回归线以北地区,正午时太阳始终位于正南方;南回归线以南地区,正午时太阳始终位于正北方。
(2)北回归线上,夏至日正午太阳位于天顶,其他日期正午太阳位于正南方。南回归线上,冬至日正午时太阳位于天顶,其他日期正午太阳位于正北方。 (3) 太阳直射的区域,直射那天正午太阳位于天顶,其他日期正午太阳位于正南方或正北方。
3.极昼期间的太阳视运动
⑴极昼圈(发生极昼的最低纬线圈)上太阳周日视运动状况
极昼圈上,全天24小时内太阳高度最小值为0°,当地时间0时(或24时),太阳视运动轨迹与地平圈相切;太阳高度最大值就是当地正午太阳高度,其大小为阳光直射点所在纬度数的2倍(根据正午太阳高度的计算公式即可推知)。