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9、地球自转及其意义
目录3、水平运动物体的偏转规律2、昼夜交替与晨昏线1、地球的自转特征
一、地球的自转特征
思考:右图是在北半球某地用鱼眼望远镜延时观测到的星轨图,为什么星轨会出现逆时针运动呢?一、地球的自转
1851年,法国物理学家傅科(1819—1868)在巴黎先贤祠成功地进行了一次著名的摆动实验,傅科摆由此而得名。傅科用一根长67米的细钢丝绳作为摆线,上端悬挂在先贤祠大厅的穹顶上,下端吊一个重28千克的金属球作为摆锤,摆锤下方嵌一枚尖针,地面放置沙盘。这样,当摆锤往复摆动的时候,尖针便在沙盘上画出一道道痕迹。由于地面(沙盘)随地球自转缓缓移动,摆锤每次摆动都会稍稍偏离原轨迹并慢慢发生旋转。一、地球的自转傅科的演示生动地证明:地球绕地轴在不停地旋转。
1.自转方向一、地球的自转NSNS逆时针北极俯视顺时针南极俯视自转方向自西向东北极星地球的自转:地球自西向东绕地轴不停地旋转。地轴:地球的旋转轴。永远指北极星方向。“NNSS”
一、地球的自转1.自转方向考点一:根据南北极点大陆轮廓判断极点,进而判断自转方向东经越往东度数越大,越往西度数越小;西经越往东度数越小,越往西度数越大。东西西东北极点附近没有陆地南极洲的形状——孔雀考点二:自转方向和经度互推
下图所示照片是摄影师在夜晚采用连续曝光技术拍摄的。照片中的弧线为恒星视运动轨迹。1.若图中的中心天体P为北极星,可推测出A.照片拍摄于南半球中纬度地区B.照片反映地球公转C.恒星的视运动方向呈逆时针D.照片中山体阳坡是北坡P牛刀小试C
2.自转周期一、地球的自转恒星道地球公转轨恒星日太阳日太阳NA恒星日:天空中某一恒星连续两次上中天的时间间隔。恒星日是地球自转的真正周期。太阳日:太阳连续两次上中天的时间间隔。太阳日是昼夜更替周期。恒星日:地球自转360?,时间23小时56分4秒。太阳日:地球自转360?59?,时间24小时。星中天日中天星中天
下图所示照片是摄影师在夜晚采用连续曝光技术拍摄的。照片中的弧线为恒星视运动轨迹。牛刀小试30°2.根据图中A恒星的视运动轨迹,估测照片的曝光时间可能是A.24小时 B.12小时C.6小时 D.2小时D弧线A与P点形成的夹角大约为30°根据自转一周为24小时,24小时×30°/360°=2小时
下图为广东省某中学天文爱好小组用天文望远镜观测北极星附近星空的图片。据此完成下列小题。牛刀小试3.观测者在进行观测时,天文望远镜镜头朝向(A)4.小组成员经长时间观测发现,北极星周围各恒星绕北极星转动,这反映出(A)A.北方 B.南方 C.东方 D.西方A.地球自转 B.地球公C.流星运动 D.恒星运动AA5.观测者于某日20时用天文望远镜对准北极星附近的某颗恒星,若保持望远镜的位
置和方向不变,则第二日天文望远镜再次对准这颗恒星的时间是(D)A.20时3分56秒 B.20时56分4秒C.19时3分56秒 D.19时56分4秒D解析5:观测者于某日20时用天文望远镜对准北极星附近的某颗恒星,若保持望远镜的
位置和方向不变,一个恒星日(23时56分4秒)后天文望远镜能再次对准这颗恒星,
则第二日天文望远镜再次对准这颗恒星的时间是19时56分4秒,D正确。
3.自转速度一、地球的自转ααl1l20°60°N角速度概念:单位时间内转过的角度变化规律:除极点为0外,其余任何地点自转角速度均相等,约为15°/h线速度概念:单位时间内转过的弧长赤道线速度:1670km/h变化规律:由赤道向两极递减
影响地球自转线速度大小的因素赤道上的自转线速度地表任意纬度(φ)上的自转线速度南北纬60°处的自转线速度为赤道线速度的一半(837km/h)低纬度地区自转线速度:1447km/h-1670km/h中纬度地区自转线速度:837km/h-1447km/h高纬度地区自转线速度:0-837km/h3.自转速度一、地球的自转约为1670km/h线速度=1670cosφKm/h(φ纬度)φ
影响地球自转线速度大小的因素3.自转速度一、地球的自转单位时间内,旋转半径越大,自转线速度越大纬度因素海拔因素纬度越高,自转线速度越小海拔越高,自转线速度越大旋转半径地球自转线速度=2πR/T(R为旋转半径,T为旋转一周所用时间)
读地球自转等线速度分布示意图,R、T在同一纬线上。据此完成6~7题。6.该区域所在的位置是A.南半球低纬度 B.北半球中纬度C.南半球中纬度 D.北半球高纬度7.R点地形最有可能是A.丘陵 B.盆地C.山地 D.高原牛刀小试AB解析3:线速度的变化规律:纬度越高,线速度越小;越往南,线速度越小,说明纬度越高,南纬度数越高越靠南;赤道线速度:1670km/h,30°线速度1447km/h,60°线速度
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