一年365天中,白天理性 夜晚感性和夜晚时间是不是一样的

下列那些现象说明地球在运动:(  )①一年365天&&&&&&&&&&&&②白天、黑夜的更替&&&&&&&&&&&&③长江水滚滚东流④春夏秋冬的变换&&&&&&&&⑤夏季白天长,冬季夜晚长.A.①②③B.③④⑤C.①③⑤D.①②④⑤
地球有两种重要的运动方式:自转和公转.地球自转是地球绕地轴自西向东转动的运动方式,其周期为一天.我们每天经历的昼夜更替,看到日月星辰的东升西落,主要是由于地球自转运动所产生的地理现象.地球在自转的同时,也沿着一定的轨道围绕太阳自西向东转动,这种转动称之为地球公转,其周期为一年.人们在生活中所感受到的四季冷暖差异、昼夜长短变化,主要是由于地球公转运动所产生的地理现象.故选:D.
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地球自转,每时每刻都在改变着一个地方太阳辐射的强度.人们在经历昼夜更替的同时,也感受着天气的变化.地球围绕太阳公转时,地轴与公转轨道的平面成66.5°的固定倾角.这就使得一年内,太阳光线的直射点有规律地在南北回归线之间移动,各地正午的太阳高度也随之发生有规律的变化.
本题考点:
地球自转及其方向和周期;地球公转及其轨道形状、方向和周期.
考点点评:
考查地球运动引发的地理现象,要理解记忆.
扫描下载二维码分析:地球自转,每时每刻都在改变着一个地方太阳辐射的强度.人们在经历昼夜更替的同时,也感受着天气的变化.地球围绕太阳公转时,地轴与公转轨道的平面成66.5°的固定倾角.这就使得一年内,太阳光线的直射点有规律地在南北回归线之间移动,各地正午的太阳高度也随之发生有规律的变化.解答:解:地球有两种重要的运动方式:自转和公转.地球自转是地球绕地轴自西向东转动的运动方式,其周期为一天.我们每天经历的昼夜更替,看到日月星辰的东升西落,主要是由于地球自转运动所产生的地理现象.地球在自转的同时,也沿着一定的轨道围绕太阳自西向东转动,这种转动称之为地球公转,其周期为一年.人们在生活中所感受到的四季冷暖差异、昼夜长短变化,主要是由于地球公转运动所产生的地理现象.故选:D.点评:考查地球运动引发的地理现象,要理解记忆.
请在这里输入关键词:
科目:初中地理
来源:地理教研室
阅读下列材料,思考问题。
地球自转的证明
  古时候的人每天看见太阳、月亮和星星从东方升起,在西方落下,好像有这么一个圆穹形的“天”,天上的太阳、月亮和星星在大地的周围不停地转动着。因此希腊哲学家亚里士多德便主张:“天动地静”的“地心说”,认为天体永远围绕地球这一宇宙中心做匀速圆周运动。直到16世纪,波兰人哥白尼才提出了“地动说”,认为太阳、月亮和星星的东出西没,完全是由于地球自转的关系。由于地球的自转,地球上出现了白昼和黑夜的交替变化。
  地球自转时,任何时候只有一半面对太阳。面对太阳的一面是白天,相反的一面是黑夜。随着地球自转,令另一面朝向太阳,原先是黑夜的那些地方慢慢地变成白天。因为地球自转一周需要24小时,所以大部分地区,从黑夜变成白昼,再从白昼变成黑夜需要24小时。
  据说第一个用科学实验证明地球自转的是意大利物理学家和天文学家伽利略。他在一座塔上让一物体自由落下,如果不受其他影响,落下的方向应该是垂直的。但是当地球自转时,塔顶绕行的圆弧比较大,而塔基绕行的圆弧比较小。换句话说,在同一时间里塔顶走的路程较远,而塔基的路程较短,所以就转动得较慢。由于物体具有惯性,从转动得比较快的塔顶落下来时,仍然保持着随塔顶转动时的速度,因此,与转动得比较慢的塔基相比,在同一时间里它向东面就要走得远一点,所以物体并不是从塔顶垂直落下,而是落在稍向东一点的地方,如下图所示。从很深的枯井口丢下的物体,也能够观察到这样的现象。高斯的实验结果也证明了同样的结论,他在美国塔里马拉克的矿井中释放物体,下落5000英尺(合为1524米),向东偏大约三英尺左右。
  1851年,法国物理学家傅科也做过一个实验,就是有名的傅科摆试验。他在巴黎万神庙的圆形屋顶的长平架上,用一根长度为67米的金属丝,悬挂着一个质量为28千克的铁球做成一个摆子。在重力和铁丝的拉力作用下,在其垂直位置附近振动。如果不考虑地球自转,这就是简单的单摆。由于地球自转的影响,使摆的摆动平面作顺时针偏转。但是这个转动很缓慢。为了观测这一效果,必须使摆做长时间摆动。这就要求其悬挂点几乎没有摩擦,摆锤也必须很重以便减小空气阻力的影响。又因为按单摆的规律要求摆的摆动偏角应很小,为了便于观测,所以摆的悬线就必须很长。
  证明地球自转的现象有很多。例如,我们在前面讨论的地球形状,知道地球是南北两极有些扁平,而赤道则稍许凸出,就是由于地球自转的结果。
北极星期三  某恒星期三 经度0°
(1)下列地理现象中,能说明地球自转的是
A.昼夜现象B.昼夜长短变化
C.四季变化D.太阳东升西落
(2)关于地球自转和公转的说法,正确的是
A.转动的中心相同
B.自转产生昼夜长短的变化,公转产生昼夜交替的变化
C.转动方向相同,都是自西向东
D.自转和公转分开单独进行
(3)假如地球自转时,地轴不倾斜,而是同公转轨道面相垂直,在同一地区还会出现季节变化吗?为什么?
科目:初中地理
阅读下列材料,思考问题。
地球自转的证明
  古时候的人每天看见太阳、月亮和星星从东方升起,在西方落下,好像有这么一个圆穹形的“天”,天上的太阳、月亮和星星在大地的周围不停地转动着。因此希腊哲学家亚里士多德便主张:“天动地静”的“地心说”,认为天体永远围绕地球这一宇宙中心做匀速圆周运动。直到16世纪,波兰人哥白尼才提出了“地动说”,认为太阳、月亮和星星的东出西没,完全是由于地球自转的关系。由于地球的自转,地球上出现了白昼和黑夜的交替变化。
  地球自转时,任何时候只有一半面对太阳。面对太阳的一面是白天,相反的一面是黑夜。随着地球自转,令另一面朝向太阳,原先是黑夜的那些地方慢慢地变成白天。因为地球自转一周需要24小时,所以大部分地区,从黑夜变成白昼,再从白昼变成黑夜需要24小时。
  据说第一个用科学实验证明地球自转的是意大利物理学家和天文学家伽利略。他在一座塔上让一物体自由落下,如果不受其他影响,落下的方向应该是垂直的。但是当地球自转时,塔顶绕行的圆弧比较大,而塔基绕行的圆弧比较小。换句话说,在同一时间里塔顶走的路程较远,而塔基的路程较短,所以就转动得较慢。由于物体具有惯性,从转动得比较快的塔顶落下来时,仍然保持着随塔顶转动时的速度,因此,与转动得比较慢的塔基相比,在同一时间里它向东面就要走得远一点,所以物体并不是从塔顶垂直落下,而是落在稍向东一点的地方,如下图所示。从很深的枯井口丢下的物体,也能够观察到这样的现象。高斯的实验结果也证明了同样的结论,他在美国塔里马拉克的矿井中释放物体,下落5000英尺(合为1524米),向东偏大约三英尺左右。
  1851年,法国物理学家傅科也做过一个实验,就是有名的傅科摆试验。他在巴黎万神庙的圆形屋顶的长平架上,用一根长度为67米的金属丝,悬挂着一个质量为28千克的铁球做成一个摆子。在重力和铁丝的拉力作用下,在其垂直位置附近振动。如果不考虑地球自转,这就是简单的单摆。由于地球自转的影响,使摆的摆动平面作顺时针偏转。但是这个转动很缓慢。为了观测这一效果,必须使摆做长时间摆动。这就要求其悬挂点几乎没有摩擦,摆锤也必须很重以便减小空气阻力的影响。又因为按单摆的规律要求摆的摆动偏角应很小,为了便于观测,所以摆的悬线就必须很长。
  证明地球自转的现象有很多。例如,我们在前面讨论的地球形状,知道地球是南北两极有些扁平,而赤道则稍许凸出,就是由于地球自转的结果。
北极星期三  某恒星期三 经度0°
(1)下列地理现象中,能说明地球自转的是
A.昼夜现象B.昼夜长短变化
C.四季变化D.太阳东升西落
(2)关于地球自转和公转的说法,正确的是
A.转动的中心相同
B.自转产生昼夜长短的变化,公转产生昼夜交替的变化
C.转动方向相同,都是自西向东
D.自转和公转分开单独进行
(3)假如地球自转时,地轴不倾斜,而是同公转轨道面相垂直,在同一地区还会出现季节变化吗?为什么?一年四季365天,平均每天多少小时是黑夜,多少小时是白天谁帮我算算,.是黑夜比白天多一点呢,还是一样,还是白天比黑夜多。
简单地说,理想状态下有一半的时间白天比黑夜长,一半的时间黑夜比白天长.平均起来一条白天黑夜对半分.当然考虑到大气层对光的折射作用,白天将相对延长,黑夜将缩短.附:理想状态下,这个可以用数学模型来思考.在三维坐标系中放置一个球体,球心为O,半径为R,假定球的中轴线,中轴面都与x轴平行,与z轴所成角度为α.太阳光平行于y轴正方向射来.这样对于南北纬θ度的截面圆被中轴面划分的S1,S2和S1',S2',S1=S2',S2=S1',S1和S1'的圆弧区域为白天,另两个为黑夜.由于中轴线的位置是以一年为周期正弦变化的,一年中每一天总有对应的一天,它们的白天时间相加正好是一天.令t=arccos(tanθtanα)/π,当tanθtanα≧1时,一天全为白天或黑夜;当tanθtanα<1时,则白天黑夜比为t:(1-t)或(1-t):t,由具体情况选择.在赤道(θ=0),比值为1:1,白天黑夜等长.还有许多干扰条件,知识有限.暂时只能考虑这么多了.
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是一样的啊
扫描下载二维码冬至这一天是白天最短夜晚最长的么?那过完冬至是不是白天的时间越来越长,夜晚越来越短咯?
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一年四季,白天和晚上时间都不一样长,跟地球公转有关系吗?
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太阳光线将永远直射在地球的赤道附近,将是夏季,但是决定性的条件是地球必须斜着绕太阳转,北半球进入冬季,北半球为冬季,阳光直射在北回归线上,而斜射的地方气温要低一些,南半球转为春季,而南半球正是冬季,每年一次,从而形成了地球上一年四季。太阳就在这个椭圆的一个焦点上,就有时会近一点,绕太阳一周需要365天5时48分46秒,因此地球离太阳的距离,这两者之间的则是春季或秋季。接下来就进入了新的一年,这一点叫做近日点,而南半球则进入夏季,在远日点的时候,南半球此时正是秋季,当地球公转到3月21日左右的位置时。我们可以理解为?这就与地球的倾斜有关了。假定有一束固定大小的光束?我们来分析一下,有时会远一点,方向是自西向东,也就是说;如果地球是垂直的绕太阳旋转的话,地球离太阳最近,地球上某一平面气温高低与太阳光是直射还是斜射该平面有关,一种叫自转——地球自身的旋转。 那么四季的变化到底是怎么产生的呢,而斜射时。地球绕太阳公转的轨道是一个椭圆,也就是24小时,100。 那么四季的交替变化又是怎样形成的呢。事实上,000公里。 具体情况是这样的,看看下面吧我们先来分析地球的运动,为152。地球自转一周的时间为一天,北半球进入秋季,四季的变化与近日点和远日点无关,当地球在近日点的时候,而且越斜椭圆越大,天文学上称之为回归年。七月初地球离太阳最远,南半球为冬季,阳光又直射到赤道上,以南北回归线为界限南北扫动。当地球转到6月22日左右的位置时,光斑将是一个椭圆。这就说明,为147,地球上将不会有四季的变化,光束斜射时光斑区的光线稀一些,顺序交替的现象,而斜射得最厉害的地方将是冬季,当他直射在某一平面时。 地球绕太阳公转的速度为每秒30公里。也就是一年到底与什么有关呢,这一点叫做远日点。与两极等距的那一圈叫赤道。9月23日左右时,100,它的长直径和短直径相差不大,北半球便进入了夏季,斜射时同样多的光线照在了更大的面积上,可近似为正圆。一月初,阳光直射到南回归线上,另一种叫公转——绕着太阳的旋转,而其他地方的地平面与太阳光线的夹角也永远不变,所以我们不难理解太阳光直射的地方,这时北半球的阳光是斜射的,直射时光斑区的光线浓一些,阳光直射在赤道上,才使得太阳光的直射以赤道为中心,循环不断,000公里。那么这种效果是怎么产生的呢,正是由于地球是倾斜着绕太阳旋转的,南半球为夏季。当地球转到12月22日左右的位置时。这就是为什么太阳光直射的地方气温要高一些,他投射在该平面的光斑将是一个正圆。 我们知道?与公转有关,地球有两种基本的运动,北半球为夏季,新一轮的四季交替又要开始了。我们知道气温是决定季节的主要因素,离两极越远的地方转速越快,正是春季,而焦点是不在椭圆中心的。 自转是绕着穿过南北两极的地轴进行的
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是的和地球的公转有关的
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