2.1认识地球课件(共50张PPT)2023-2024学年七年级地理上学期湘教版

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(共50张PPT)
第二章 地球的面貌
第一节——认识地球
第二节——世界的海陆分布
第三节——世界的地形
第四节——海陆变迁
第一节 认识地球
1,地球的形状
古人提出过许多关于天地关系的学说,中国比较早且具有代表性的的是:
“盖天说”和“浑天说”
麦哲伦船队的环球航行
麦哲伦船队首次完成了绕地球一圈的的航行。
证实了地球其实是一个巨大的球体。
麦哲伦
生活中的实证:
1,海平面远处到来的帆船,总是先看到轨杆,后看到船体。
2,地平线是弧形。
3,日食、月食时,观察月球,太阳食面总有一定的弧度。
地球是一个巨大的球体。如今,人们通过从宇宙空间发回的地球卫星照片,就能看清地球的真实面貌。
后来,科学家们经过长期的精密测量,发现地球是一个两极略扁、赤道略鼓的不规则球体。
科学家经过长期的精密测量,发现地球是一个两极略扁、赤道略鼓的不规则球体。
地球的赤道半径比极半径约长21千米,这点儿差别与地球的平均半径相比,是十分微小的。从宇宙空间看地球,仍可将它视为一个规则球体。如果按照这个比例制作一个半径为1米的地球仪,那么赤道半径仅比极半径长约3毫米,凭人的肉眼是难以察觉出来的。因此,在制作地球仪时总是将它做成规则球体。
地球的宇宙环境
宇宙间物质存在形式称为天体,包括星云、恒星、行星、卫星、彗星、流星体和星际物质等。
宇宙中最基本的天体是星云和恒星。
天体系统的层次:
地月系
太阳系
银河系 其他行星系
总星系 其他恒星系
河外星系
太阳系
组太阳系指由太阳和围绕它运动的天体构成的体系及其所占有的空间,包括太阳(恒星)、行星及其卫星、小行星、彗星、流星体和行星际物质等。
八大行星:按照距离太阳的远近,由近到远依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。
按照距日远近、质量、体积等特征,通常将行星分为类地行星、巨行星和远日行星三类。
三类行星距日远近、质量和体积等的比较 类型 包括的行星 距日远近 质量 体积 表面温度
类地行星 水星、金星、地球、火星 近 小 小 高
巨行星 木星、土星 中 大 大 中
远日行星 天王星、海王星 远 中 中 低
八大行星的运行特征
①同向性:绕日公转方向均为自西向东。
②共面性:绕日公转轨道几乎在同一平面上。
③近圆性:绕日公转轨道近似圆形。
地球是太阳系中的一颗普通行星,在距日远近、公转、质量和体积等特征方面,并没有特殊性。
地球的特殊性
地球的特殊性在于地球是目前已知唯一一颗存在生命的行星,具有安全的宇宙环境,适宜的温度、大气和水等条件。
地球存在生命的条件:
(1)外部条件:地球具有安全的宇宙环境
①安全是因为太阳系中大小行星各行其道、互不干扰,运行环境安全。
②稳定主要指太阳光照稳定。
(2)自身条件:
①地变温度适宜,原因在于日地距离适中,公转和自转周期适宜。
②适合生物生存的大气,原因在于地球质量和体积适中。
③液态水的存在。
第一节 认识地球
2,地球有多大
地球表面积 约5.1亿平方千米
赤道周长 约4万千米
地球赤道半径 6378千米
地球极半径 6357千米
地球平均半径 6371千米
第一节 认识地球
3,地球仪
人们根据地球的形状并按一定比例缩小后,制作成地球模型,这就是地球仪。地球仪是学习地理的重要工具之一。
用手指拨动地球仪,它会绕着一根固定的轴转动。这根从地球内部穿过地心的假想的轴,是地球的自转轴,也就是地轴。
地轴与地球表面有两个交点,叫两级。北极是地球的最北端,与其对应的南极是地球的最南端。
地轴
纬线和纬度
在地球仪表面,与地轴垂直并环绕地球一周的圆圈叫纬线圈。赤道是最大的纬线圈,将地球平分为南、北两个半球。
从赤道向两级,纬线逐渐缩短,到两极缩为一点。
纬线指示东西方向。
人们为了区别各条纬线,分别为它们标定了度数,这就是纬度。
赤道的纬度为0°。赤道以北称北纬,赤道以南称南纬,北纬和南纬各有90°。
北极和南极分别是北纬90°(写作90°N)和南纬90°(写作90°S)。
人们规定,0°—30°为低纬度地区,30°—60°为中纬度地区,60°—90°为高纬度地区。
南北回归线度数为23.5°,南北极圈度数为66.5°。
地球五带划分图
计算距离:
地球大圆包括赤道和各经线圈,周长约4万千米,赤道上经度共等分为360°,各经线圈纬度共等分为360°。
所以赤道上经度相差1°的两点之间的距离及任何经线上的纬度相差1°的两点之间的距离均约为40000/360km,即111km。
111km
赤道
111km
1°N

1°E
经线与经度
在地球仪表面,连接南北两极并垂直于纬线的弧线,叫经线。
经线指示南北方向。
各条经线的长度相等。
为了区别各条经线,分别为它们标注了度数,这就是经度。
1884年国际经度会议决定,以通过英国格林尼治天文台旧址的经线,作为经度的起始线,即0°经线。或称本初子午线。
从这条经线向东为东经,向西为西经,东、西经最大度数为180°。
西经30°的写法为:30°W
东经60°的写法为:60°E
一些关于经线和经度的小知识
①任何两条相对的经线(经度之和为180°),都能组成一个经线圈;任何一个经线圈,都能把地球分为两个相等的半球。
②东经180°和西经180°,实际上重合为一条经线,即180°经线。
③国际上习惯用西经20°和东经160°这两条经线组成的经线圈,作为划分东西半球的界限,因为这个经线圈基本上是从海洋上通过,避免了以0°和180°经线划界,将欧洲和非洲的一些国家分割在两个半球上。
经纬网
概念:由经线和纬线互相交织所构成的网络。
利用经纬网,我们可以方便地确定地球表面任何一个地点的位置,就像电影院中根据排号和座号确定自己的位置。
右图中A点的经度为( )B点的纬度为( ),C点的经纬度为( )
90°W
23.5°S
30°W,0°
第一节 认识地球
4,地球的运动
地球有两种重要的运动方式:自转和公转。
地球的自转
地球自转是地球绕着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交替,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。
地球的自转特征
方向:自西向东,从北极上空看是逆时针转动,南极上空看是顺时针转动。
周期:地球自转的周期为一日。
如果以某个遥远恒星为参考点,周期是一恒星日,即23小时56分4秒;
如果以太阳为参考点,周期是一太阳日,即24小时。
速度:地球自转的速度包括线速度和角速度。
除南北两极点外,任何地点的角速度都是15°/h;
线速度自赤道开始向两极逐渐减小。
南顺北逆
地球自转的地理意义——昼夜更替
1,昼夜更替
成因和周期:地球是一个不发光、不透明的球体,太阳只能照亮地球的一半,这导致了昼夜现象的出现。地球的自转产生了昼夜不断更替的现象。
2,晨昏线
昼夜半球的分界线为晨昏线。晨昏线把其经过的纬线分割成
两部分,其中位于昼半球的部分称为晨弧,位于夜半球的部
分称为夜弧。
晨昏线
晨昏线分为晨线和昏线。
自西向东,从夜半球进入昼半球
经过的晨线,从昼半球进入夜半球
经过的是昏线。
晨昏线的特点
1,晨昏圈所在的平面始终与太阳光线垂直,平分地球,是圆心为地心的大圆,始终平分赤道。
2,和晨昏圈相切的纬线的纬度值与太阳直射点的纬度值之和为90°。相切纬线到极点范围内出现极昼或极夜。
3,由于地球自转,一天中晨昏圈在地球上的位置不断变化,相对于地球自东向西移动。
4,由于地球公转,一年中晨昏圈于经线圈的夹角发生变化。春分和秋分,太阳直射赤道,晨昏圈与经线圈重合,全球昼夜平分;冬至和夏至,太阳直射南、北回归线,晨昏圈与经线圈的夹角达到最大23.5°,晨昏圈与极圈相切,极圈内出现极昼或极夜现象。
地球自转的地理意义——产生时差
1,地方时
由于地球自西向东自转,在同一纬度地区,东边的地点比西边地点先看到日出,这样时间就有早晚之分。同一时刻,东边地点的时间要比西边地点早。这种因经度不同而不同的时刻即为地方时。同一经线上的地方时是相同的。
某地太阳高度最大的时刻为该地地方时12时。将两个相邻12时之间的时间间隔等分为24个小时。
全球划分为24个时区,每个时区跨经度15°。
各时区以本时区中央经线的地方时作为本时区的区时。相邻时区的区时相差1小时。
各国实际使用的时间根据本国的实际情况而定,如我国东西横跨东五区至东九区五个时区,但为了方便统一使用的是北京时间,即北京所在的东八区的区时。
时间和经度的计算
1,地方时的计算:
地球自转一周的时间为24小时,则经度每隔15°,地方时相差1小时;经度每隔1°,地方时相差1分钟。
已知两地经度及其中一地地方时,求另一地方时的方法:求出两地经度差→求出两地时间差→看两地相对位置→求出地方时(东早西晚,东加西减)
例题:张先生前往太平洋的某小岛旅游,手表时间仍显示北京时间。当小岛地方时为中午12时,手表显示时间为6时40分,该地的经度为( )
A.160°E B.160°W C.40°E D.80°W
B
时间和经度的计算
2,时区和区时的相关计算:
①某时区中央经线的经度值=时区数×15°
②已知经度求时区的方法:用已知经度除以15看余数,若余数<7.5,则商数即为所求的时区数;若余数>7.5,则商数加1即为所求的时区数。所求地是东经,属东时区;所求地是西经,属西时区。
③根据时区求时差:同为东时区或西时区,则时区数相减为区时差;东西时区不同时,则时区相加为区时差,单位为小时。
④已知某一时区及区时,求另一时区的区时:
所求地区时=已知地区时+/两地区时差(东早西晚,东加西减)
2,日界线
日界线两侧日期变更,包括人为日界线和自然日界线。
人为日界线即国际日界线(为了确
定日期而设置)大致和180°经线
重合。由西向东跨越国际日界线,
日期要减一天;由东向西跨越国际
日界线,日期要加一天。国际日界
线西侧附近和东侧附近分别是地球
上时间最早和最晚的地方。
自然日界线即地方时0时或24时所
在的经线
地球自转的地理意义——水平方向的物体运动方向发生偏移
地球自转导致地表水平运动的物体方向发生偏移。
这个促使物体水平运动方向偏转的力被称为地转偏向力,其只改变物体运动的方向,不影响速度。
纬度和高度越高,地转偏向力越大。
沿物体水平运动的方向,北半球向右偏,南半球向左偏。
南左北右
地转偏向力延伸知识点:侵蚀岸与堆积岸
堆积岸
侵蚀岸
地球的公转
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。
地球的公转特征
公转轨道:为椭圆形。其中太阳位于椭圆的一个焦点上,轨道上地球距离太阳最近的点叫近日点(1月初),反之为远日点(7月初)。
方向:自西向东,从北极上空看按逆时针方向绕日公转。
周期:地球公转的周期为一年。
如果以某个遥远恒星为参考点,周期是一恒星年(真正周期),即365日6时;
如果以春分点为参考点,周期是一回归年(太阳年),即365日5时48分46秒。
速度:随着日地距离的细微变化,地球公转
的速度随之变化,在近日点速度最快,在远日
点速度最慢。
黄赤交角和太阳直射点的移动
黄赤交角:地球自转的同时也在绕日公转。地球赤道所在的面为赤道平面,公转轨道所在平面为黄道平面。赤道平面与黄道平面之间存在一个夹角即黄赤交角,大小约为23°5′。
地轴与黄道平面斜交约呈66°5′的夹角。
太阳直射点的回归运动:
黄赤交角的存在导致了地球上太阳折射点的位置不断变化。
北半球夏至日(6月22日前后)太阳直射北回归线,之后南移。
到了秋分日(9月23日前后),太阳直射赤道。
冬至日(12月22日前后)太阳直射南回归线,
之后北返。
春分日(3月21日前后),太阳直射赤道。
到了夏至日,太阳再次直射北回归线。
这样太阳折射点在南、北回归线之间往返运动
,形成太阳折射点的回归运动。太阳直射点回归
运动的周期,称为回归年。
二十四节气歌
春雨惊春清谷天,
夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,
冬雪雪冬小大寒。
地球公转的地理意义
太阳直射角的移动使地表接受到的太阳辐射发生时空变化,具体表现为昼长夜短(反映日照时间)和正午太阳高度(反映太阳辐射强度)的时空变化。
昼夜长短的变化:
(1)空间变化:
①太阳直射点位于北半球时即春分日至秋分
日期间为北半球的夏半年,期间,北半球各地昼
长夜短,且纬度越高,昼越长,夜越短。
此时北极附近出现极昼现象,极昼范围为
北纬(90直射纬度值)°以北地区。其中,夏
至日北半球昼最长,夜最短,北极圈以北到处出
现极昼现象。南半球相反。
②太阳直射点位于南半球时即秋分日至春分日期间为北半球的冬半年,期间,北半球各地昼短夜长,且纬度越高,昼越短,夜越长。
此时北极附近出现极夜现象,极夜范围为北纬(90 直射纬度值)°以北地区。其中,冬至日北半球昼最短,夜最长,北极圈以北到处出现极夜现象。南半球相反。
③春分和秋分日,太阳直射赤道,全球昼夜等长,均为12小时。
昼夜长短的变化
(2)时间变化:
①太阳直射点向北移动时,北半球各地昼渐长,夜渐短,北极地区极夜范围缩小或极昼范围扩大;此时,南半球各地昼渐短,夜渐长,南极地区极夜范围扩大或极昼范围缩小。
②赤道地区全年昼夜等长,昼夜长短不变。纬度越高的时候,昼夜长短的变化越大。
正午太阳高度角的变化
太阳高度是太阳高度角的简称,表示太阳光线与地平面的夹角。正午太阳高度是一天中最大的太阳高度,也是当地地方时12时的太阳高度。太阳直射点的太阳高度最大,为90°,也是直射点所在纬度的正午太阳高度。
(1)空间变化:
正午太阳高度由太阳直射点所在的纬度地区向南北两侧递减(离太阳直射点的纬度越近,正午太阳高度越大)。同一纬度地区,正午太阳高度相等。
夏至日,太阳直射北回归线,正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减。此时北回归线及其以北的地区,正午太阳高度达到一年中的最大值;南半球各地,正午太阳高度达到一年中的最小值。
冬至日,太阳直射南回归线,正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减。此时北南回归线及其以南的地区,正午太阳高度达到一年中的最大值;北半球各地,正午太阳高度达到一年中的最小值。
南北回归线之间的地区被太阳直射时,正午太阳高度最大。
正午太阳高度角的变化
(2)时间变化:
某一纬度当太阳直射点距离其越来越远时,正午太阳高度减小;当太阳直射点距离其越来越近时,正午太阳高度增大。
练习:下图为120°E上的北半球不同纬度三地夏至日正午太阳高度,据图完成下题:
图中①②③三地的纬度从高到低的排序,正确的是( )
A.①②③ B.①③② C.③①② D.③②①
60°
S
N
45°
S
N
75°
S
N



A

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