地理专题复习__光照图的综合判读
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用心思考,定有收获 宜宾县一中新2012级地理资料 1 注意:观察南北极地区的极昼和极夜情况,整个北极圈内为极昼时(整个南极圈内为极夜),太阳直射在北回归线,日期为6月22
日,反之,整个南极圈内为极昼时(整个北极圈内为极夜),太阳直射在南回归线,日期为12月22日。晨昏线和经线重合时,太阳直射在赤道上,日期为3月21日或9月23日。如果北极圈内部分地区极昼(南极圈内部分地区极夜),则太阳的直射点位于赤道和北回归线之间,如果北极圈内部分地区极夜(南极圈内部分地区极昼),则太阳的直射点位于赤道和南回归线之间。
光照图的综合判读 姓名: 班级: 一、常见光照图的类型 1、极地侧视图 一般北极在上,南极在下,赤道为一直线居中,晨昏线与太阳光线垂直,并平分赤道。二分日时,晨昏线起止于南、北两极点;二至日时,晨昏线起止与南、北极圈相切的两切点。有些图需要根据经度来判别地球自转方向,向东度数越来越大为东经,反之为西经。
春分、秋分日 夏至日(6月22日) 冬至日(12月22日) 以上三图在纵切面上昼夜半球平分,下面的图在纵切面上昼夜半球不等分。
2、极地俯视图 俯视图中经线表现为以极点为中心呈放射状分布,纬线则显示为同心圆,中心为极点,外圆为赤道,虚线为南、北回归线和南、北极圈。如果自转方向是逆时针的,则圆心为北极点,如果自转方向是是顺时针,则圆心是南极点,也可根据经度判断地球自转方向,向东度数越来越大为东经,反之为西经。
春分、秋分日 夏至日(6月22日) 冬至日(12月22日)
3、斜侧(俯)视图 观测点既不在赤道上空,也不在极点上空,观测到的光照情况即为斜侧(俯)视图。
4、矩形投影图 矩形投影图是将南北极点、南北极圈、南北回归线放大到与赤道一样长,它与实际图相比有很大的变形,离赤道越远,变形越大。判读此类图的关键是晨昏线、极昼极夜和赤道上的日出(6时)日落(18时)时间等。
夏至日 00300600300600
00600
600120
0
1200
180
0
1800
冬至日 5、局部图 解题时把图像补充完整,可降低解题难度。适当的找些题来练习,只有多练才能融会贯通。
180000
90066034’S66034’N00
注意:观察南北极地
区的极昼和极夜情况,整个北极圈内为极昼时(整个南极圈内为极夜),太阳直射在北回归线,日期为6月22日,反之,整个南极圈内为极昼时(整个北极圈内为极夜),太阳直射在南回归线,日期为12月22日。晨昏线和经线重合时,太阳直射在赤道上,日期为3月21日或9月23日。如果北极圈内部分地区极昼(南极圈内部分地区极夜),则太阳的直射点位于赤道和北回归线之间。
矩形投影图图的读图方法:首
先通过图中的晨线或昏线判断出昼半球和夜半球的区域,通过极昼、极夜的范围确定太阳的直射点的位置,如果晨昏线和经线重合,全球昼夜平分,则太阳直射在赤道上;整个北极圈内为极昼时(整个南极圈内为极夜),太阳直射在北回归线,日期为6月22日,反之,整个南极圈内为极昼时(整个北极圈内为极夜),太阳直射在南回归线,日期为12月22日。如果北极圈内部分地区极昼(南极圈内部分地区极夜),则太阳的直射点位于赤道和北回归线之间,如果北极圈内部分地区极夜(南极圈内部分地区极昼),则太阳的直射点位于赤道和南回归线之间。 用心思考,定有收获 宜宾县一中新2012级地理资料
2 6、地球公转轨道图 在地球公转轨道图中,完整展现二分二至日的光照图,一般结合地轴方向、近日点、远日点进行判读。 地球在公转过程中,地轴的空间指向和黄赤交角的大小,在一定时期内可以看作是不变的,同时地球自转和公转的方向一致,由于观察的角度不同,公转位置图有多种变化。读这类图型的关键是看三点:一是自转和公转要一致,二是逆时针转为北极上空的俯视图,顺时针转为南极上空的俯视图,三是近日点时,太阳直射在南半球,远日点时,太阳直射在北半球。 不同视角的公转轨道图: 7、公转轨道局部图 结合公转方向和昼夜分布判读。图中阴影为夜半球,太阳直射在赤道上,之后太阳直射点向南移动,可确定为9月23日前后的光照图。 二.光照图常见考查内容及相应解题方法 1.判断半球及地球自转的方向: (1)东西半球:明确20°W和160°E两条经线把地球分为东西两半球。 (2)南北半球:北极上空看地球逆时针方向自转,南极上空看地球顺时针方向自转。 (3)东经度增大或西经度减小的方向为地球自转方向;反之,顺着地球的自转方向,经度变大为东经度,经度变小为西经度。 2.画晨昏线或太阳光线:晨昏线与太阳光线相互垂直,太阳直射点所在的太阳光线要过地心并垂直地球表面。晨线:由夜入昼。昏线:由昼入夜。下图为不同节气的晨昏线图。
3.确定太阳直射点的位置: 要确定太阳直射点的位置,就要判断出太阳直射点的纬度和经度。 (1)纬度位置:一般有三种情况,即太阳直射在北回归线、南回归线和赤道上,判断的依据是观察极圈内的昼夜状况。 (2)经度位置:太阳直射点位于地方时12点所在的经线上。 (3)太阳直射点所在经线各地太阳高度达一天中最大(正午太阳高度)。全球太阳高度的分布:从太阳直射点向四周依次递减;全球正午太阳高度的分布:从太阳直射点向南北两侧递减。 4.日期、节气(季节): 由日照图确定日期和节气(季节),日期主要有四种:太阳直射北回归线时,日期为6月22日前后;太阳直射赤道时,日期为9月23日或3月21日前后;太阳直射南回归线时,日期为12月22日前后。北半球对应的节气依次是夏至、秋分或春分、冬至;季节是夏季、秋季或春季、冬季,此处应注意节气和季节的区别。判断推理的过程是:由极圈内的昼夜状况到太阳直射点的纬度再到日期节气(季节)。
春分、秋分日 夏至日 冬至日
由图可知,图中太阳直射点地理坐标为:(45W,0) 用心思考,定有收获 宜宾县一中新2012级地理资料 3 5.太阳高度的分布规律 (1)太阳直射点上的太阳高度为90°,晨昏线上的太阳高度等于0,昼半球的太阳高度大于0,夜半球的太阳高度小于0。 (2)正午太阳高度的分布规律。一是纬度分布规律:同一时刻,正午太阳高度由太阳直射点向南北两侧递减,如夏至日太阳直射在北回归线上,正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减;二是季节分布规律:夏至北回归线及其以北各纬度,正午太阳高度达到一年中的最大值,南半球各纬度,正午太阳高度达到一年中的最小值;冬至日南回归线及其以南各纬度,正午太阳高度达到一年中的最大值,北半球各纬度,正午太阳高度达到一年中的最小值。 (3)正午太阳高度角的计算。首先要明确两个纬度:太阳直射点的纬度和所求地的纬度,根据以下公式计算:某地正午太阳高度=90°—纬度差。 6.昼夜长短的分布、变化规律 以北半球为例,北半球的夏半年,纬度越高,昼越长,夜越短;冬半年则相反;南半球反之。北极圈出现极昼,日期为6月22日前后;出现极夜,日期为12月22日前后。只在每年3月21日或9月23日前后,南、北极点周围无极昼、极夜现象。南北极出现极昼和极夜现象是相反的。春分日(秋分日)太阳直射赤道,全球昼夜等长。 7.判断晨线(黎明)或昏线(黄昏) 确定晨昏线往往是解决问题的突破口,可以按照以下步骤判断: (1)确定自转方向,在图中适当位置标出来。 (2)在所判断的晨昏线上任意选一普通点。 (3)看运动趋势,如果该点由昼入夜则为昏线,由夜入昼则为晨线。如图所示: 8.日出、日落 (1)某地日出时间就是该地所在纬线与晨线的交点的时刻,即该交点所在经线的地方时。 (2)某地日落时间就是该地所在纬线与昏线的交点的时刻,即该交点所在经线的地方时。 (3)春分日和秋分日,全球各地均为6时日出,18时日落。 (4)赤道上全年都是6时日出,18时日落 (5)日出时间=12小时—昼长的一半 日落时间=12小时+昼长的一半 (6)昼半球中央经线上的地方时为12点,夜半球中央经线的地方时为24点(0点),由此可以推算出日出、日落时间,同时也可求取其他地区的地方时。 (7)晨线上的各地同时日出,昏线上的各地同时日落。 9.判断相对方向 经线指示南北,向着北极是北方,向着南极就是南方;纬线指示东西,即左西右东。
10.计算区时、地方时 (1)太阳直射点的所在经线的地方时为12时(昼半球中间线),与之对应则为24点或0点(夜半球中间线)。 (2)晨线与赤道交点的地方时为6时(日出时间),昏线与赤道交点的地方时为18时(日落时间)。 (3)经度相差15°,地方时相差1小时,经度相差1°,地方时相差4分钟。 (4)同一经线上地方时相等。再结合图中给出的经度信息,可计算区时。
注释:纬度差的运用:如所求地纬线与太阳直
射点所在纬线在同一半球,则相减;若所求地纬线与太阳直射点纬线在不同半球则相加。缩记为“同减异
提醒:在做题时还要分清回答昼夜状况还是昼夜
变化趋势,这就要注意以下规律:太阳直射点所在的半球(南、北半球),昼长于夜,纬度越高昼越长;太阳直射点向哪方(南方、北方)移动,哪个半球昼变长夜变短。
由图可知,B点由夜晚进入白昼,所以AC线为晨线 由图可知,弧DC为
晨线,弧DE为昏线
图中A、E点在B的东北方向,D点在C点的正南方向,B点在D点的西南方向。 图中A点在E点正南方向,B点在D点的东南方向,A点在B点的东北方向
提示: 地方时计算公式:所求地方时=已知地方时+/—(4分钟/1)经度差 注释:①所求地在已知地的东边则相加,在已知地的西边则相减。 ②以0经线为准,同侧两地经度差则相减,异侧则相加。 区时计算公式:所求地区时=已知地区时+/—两地的时区差 注释:①若所求地在已知地的东边则相加,在已知地的西边则相减。 ②所得时间在0~24小时内则是在当天,若大于24,日期则加一天,若小于0,日期则减一天 提示:在做光照图习题时,可以找出每根经线在光照
图中间隔多少经度,按每隔15°为1小时,算出每根经线之间相差几个小时,并运用好已知条件,也可求出地方时,这样避免了运用公式,降低了难度。