太阳方向的变化规律

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用太阳辨别方向的方法

用太阳辨别方向的方法

用太阳辨别方向的方法
在户外活动中,辨别方向是非常重要的一项技能。

而在没有指南针或地图的情况下,我们可以利用太阳来辨别方向。

我们需要知道太阳的运动规律。

太阳每天从东方升起,到中午时分达到最高点,然后向西方落下。

因此,我们可以根据太阳的位置来判断方向。

早晨,当太阳刚刚升起时,它会出现在东方的地平线上。

因此,如果我们面向太阳,那么我们的背后就是西方,左手边是南方,右手边是北方。

中午时分,太阳位于天空中最高点,此时我们可以利用影子来判断方向。

将一根竖直的棍子插在地上,然后观察棍子的影子。

如果影子指向北方,那么我们的左手边就是西方,右手边就是东方。

下午,当太阳开始向西方落下时,我们可以再次利用太阳的位置来判断方向。

此时,如果我们面向太阳,那么我们的背后就是东方,左手边是北方,右手边是南方。

需要注意的是,太阳的位置会受到季节和地理位置的影响。

在赤道地区,太阳的位置相对稳定,但在高纬度地区,太阳的位置会随着季节的变化而有所不同。

因此,在使用太阳来辨别方向时,我们需要结合实际情况进行判断。

利用太阳来辨别方向是一种简单而实用的方法。

在户外活动中,我们可以通过观察太阳的位置和影子来判断方向,从而更好地进行导航和定位。

太阳直射点的移动规律

太阳直射点的移动规律
“一轴”指 : 地轴 “两面”指: 黄道平面和赤道平面 “三角度”指:
黄赤交角为23.5; 地轴与黄道平面的夹角为66.5; 地轴与赤道平面的夹角为90。 地球在公转过程中,地轴的空间指向基本 不变,北端始终指向北极星附近
“三个基本不变”指: 黄赤交角的大小基本不变,保持23.5
地球运动的方向不变,总是自西向东
日期 3月21日 节气 春分 直射点位置 赤道 运动趋势 北
6月22日
9月23日
夏至
秋分
北回归线

太阳直射点的南北移动规律
日期 3月21日 节气 春分 直射点位置 赤道 运动趋势 北
6月22日
9月23日
夏至
秋分
北回归线
赤道

太阳直射点的南北移动规律
日期 3月21日 节气 春分 直射点位置 赤道 运动趋势 北
12月22日
夏至
秋分 冬至
北回归线
赤道 南回归线


太阳直射点的南北移动规律
日期 3月21日 节气 春分 直射点位置 赤道 运动趋势 北
6月22日
9月23日
12月22日
夏至
秋分 冬至
北回归线
赤道 南回归线

南 北
太阳直射点的南北移动
①太阳直射点的“移动方向”规律
夏至
6月22日
秋分
春分
春分
9月23日
黄 道 南极上空看- 平 面 顺时针 远日点(七月初) 速度最慢; 近日点(一月初 )速度最快;
公 太 转 阳
旋 转 中 心
方向
轨 道
速度
周期
自 地 转 轴 自 西 向 东 公 太 转 阳
角 两极为0; 赤 速 其他约为 北极上空看- 道 度 15°/时 逆时针 平 线 两极为0; 面 速 从赤道向两 度 极递减

太阳升落方位

太阳升落方位

地球自转的结果。

准确地讲,在北半球夏季,全球各地(除赤道和极点外)太阳都是东北升起,西北方向落下,在北半球冬季(除赤道和极点外)太阳是东南升起,西南方向落下,只有在春分日秋分两日,全球各地太阳都是东升西落的..由于黄赤交角的存在,使天球上的太阳不断相对于天赤道作回归运动,其真接结果是造成太阳赤纬(即δ)的周年变化(表现在地面上便是太阳直射点的南北移动),进而导致太阳周日圈反复地北进南退,伴随这种北进南退,地面观察者眼中太阳的升落方位亦出现有规律的变化。

太阳升落方位的变化规律可以从以下几个方面来考察:1.随纬度的变化规律:这种规律可以概括为一句话即:太阳赤纬不为零时,纬度越高(不管南北纬),太阳升落的方位角(以东点、西点为起点,在地平圈上度量,偏北为正,偏南为负,用符号A表示)越大,而且太阳赤纬为正(负)即太阳直射在北(南)半球时,方位角为正(负),亦即太阳升落方位偏北(南)。

根据纬度的差异又可分为以下六种情况:(1)在赤道上看:由于太阳周日圈与地平圈直交,故一年四季太阳都是垂直地升起而又垂直地落下,且太阳赤纬是多少度,太阳升落方位便是多少度,即δ=A。

例如:每年11月7日,太阳赤纬约为-16°19′即太阳直射南纬16°19′,此日的太阳升落方位亦为-16°19′,即在赤道上看11月7日这天太阳是从正东偏南16°19′处升起,在正西偏南16°19′处下落。

(2)在开始出现极昼的纬度上看:由于太阳周日圈最低点与地平圈相切,故太阳升落方位最大为90°即与北点或南点重合。

例如:6月22日北极圈上开始出现极昼,太阳周日圈全部在地平圈以上,其最低点恰与北点相切,故这天在北极圈上看太阳,是从正东偏北90°即正北方位开始升起,而在正西偏北90°即正北方位下落到最低点,换句话说就是6月22日在北极圈上看太阳升落方位为+90°。

日出、日落方向、太阳运动轨迹、太阳高度角知识梳理

日出、日落方向、太阳运动轨迹、太阳高度角知识梳理

日出、日落方向、太阳运动轨迹、太阳高度角知识梳理1、情景假设假设下图的A点为观察点,即观察者所处的位置。

B点为天顶,E、W、S、N分别代表了观察者的东、西、南、北方向。

图中的红色圆弧,代表了太阳的运动方向(东升西落),不同的圆弧代表了不同的季节(夏至、春秋分、冬至)。

2、日出、日落规律(1)观察点(A)位于北半球时,太阳的运动轨迹向南倾斜,①夏半年(春分-->秋分)太阳由东北升起,西北落下;②春分、秋分时,太阳从正东升起,正西落下;③冬半年(秋分-->春分)太阳从东南升起,西南落下。

(2)观察点(A)位于赤道时,太阳的运动轨迹不发生倾斜,夏半年太阳东北升起、西北落下;春分/秋分时正东升起、正西落下;冬半年时东南升起、西南落下。

(3)观察点位于南半球时,太阳的运动轨迹向北倾斜,夏半年(北半球的夏半年)太阳东北升起、西北落下;夏至时正东升起、正西落下;冬半年时东南升起、西南落下。

总体来说,在太阳轨迹的倾斜方向上:当观察者(A)位于北半球时,太阳轨迹向南倾斜;当它位于南半球时,太阳轨迹向北倾斜;当它位于赤道时,太阳轨迹不发生倾斜。

在日出、日落的方向上:①当太阳直射北半球时(夏半年),不论观察点(A)位于南半球或者北半球,都是东北日出、西北日落;②太阳直射赤道时,正东日出、正西日落;③太阳直射南半球时,太阳东南升起、西南落下。

3、实际计算(1)日出、日落的角度、太阳高度角如下图所示,假设观察者位于北半球,此时正值夏半年(则太阳运动轨迹向南倾斜,且东北日出、西北日落),则此时日出的方向为东偏北β°,日落方向为西偏北β°,这个β就是太阳直射点的纬度。

此时图中的aæ为太阳高度角,aæ=90°-|当地纬度-太阳直射点纬度|。

(2)极昼如果北半球的A地处于极昼,则此时太阳由正北升起,正北落下,太阳运动轨迹向南倾斜(如果是南半球极昼,则为正南升起、正南落下,太阳运动轨迹向北倾斜)。

关于太阳方位的判断

关于太阳方位的判断

关于太阳方位的判断作者:徐亚平来源:《中学课程辅导·教师通讯》2018年第04期在日常生活中,人们每天都能看到日月星辰的东升西落,太阳每天都在为地球提供光和热,维持着地球生命的演化,其位置随时间在不断变化,其所处的方位也在不断变化,那么在不同的时间、不同的地点,人们看到的太阳位置有何区别或规律呢?我们不妨分为以下几种情况来探讨:一、日出和日落的方位判断人们常说:“太阳从东方大地升起,在西方落下。

”其实,太阳的东升西落,只有春分、秋分时才日出正东,日落正西,其他时间是有偏向的,而在极昼区当出现极昼时,该日太阳始终在天空中,即一天中太阳高度始终大于零,不存在日常所认为的东升西落,而实际上也不是东升西落。

1.极昼、极夜区极夜区:全天看不到太阳,因此无日出和日落现象。

极昼区:太阳全天不落,在天空中做圓周运动,太阳高度时刻变化,正午时达到最大值,因此可以这样认为:①北极圈内出现极昼现象时,日出正北,日落正北,正午太阳位于正南方向,仰望天空,太阳做逆时针方向运动。

(如下图:夏至日北极圈上日出日落方位图)②南极圈内出现极昼现象时,日出正南,日落正南,正午太阳位于正北方向,仰望天空,太阳做顺时针方向运动。

(如下图:太阳直射200S时,800S上日出日落方位图)2.非极昼极夜区日出、日落的方位与观测者所处的半球位置无关,与太阳直射点所在的纬度位置有关,即①太阳直射北半球时,日出东北,日落西北。

②太阳直射南半球时,日出东南,日落西南。

③太阳直射赤道时,日出正东,日落正西。

二、正午时刻太阳的方位判断太阳始终在南北回归线之间来回移动,正午时刻太阳的方位与观测者所处的半球位置或纬度位置有关,可以分为四个区域来看(如下图):1.在北回归线以北地区(A)看太阳,一年中正午太阳始终位于观测者的正南方向;2.在南回归线以南地区(B)看太阳,一年中正午太阳始终位于观测者的正北方向;3. 在赤道与北回归线之间(C)看太阳,大半年时间位于正南,小半年时间位于正北;4. 在赤道与南回归线之间(D)看太阳,大半年时间位于正北,小半年时间位于正南。

影子判断太阳方向的原理

影子判断太阳方向的原理

影子判断太阳方向的原理影子判断太阳方向的原理是基于太阳光直射方向与地球地轴的关系。

地球绕着太阳旋转,地轴是地球的旋转轴,两个极点分别为北极和南极。

而地球的表面由经线(经度)和纬线(纬度)构成,纬线是地球表面与地轴的夹角,经线则是连接两个极点的曲线。

当地的纬度决定了太阳在不同季节、不同时刻的角度。

根据太阳高度角的变化,可以确定太阳方向。

首先,需要了解太阳的运动规律。

太阳在每天早晨从东方升起,达到最高点后再往西方落下。

在夏至和冬至这两天,太阳升起和落下时的角度最极端,这两天的太阳高度角变化最大;而在春分和秋分这两天,太阳高度角变化最平缓。

其次,影子的形成与太阳高度角有关。

当太阳高度角较低时,阳光照射在地面上的斜度较大,物体投下的影子比较长;相反,当太阳高度角较高时,阳光照射在地面上的斜度较小,物体投下的影子较短。

基于以上原理,我们可以通过观察物体(例如直杆)的影子长度来判断太阳的方向。

在清晨和傍晚时,太阳角度较低,影子会拉长;而在中午时,太阳角度较高,影子会变短。

因此,当太阳升起时,太阳方向是东方;当太阳达到最高点时,太阳方向是南方;当太阳落下时,太阳方向是西方。

具体判断太阳方向的方法如下:1. 在早晨或傍晚时,找到一根竖直的物体(直杆、建筑物等),如没有则可以自行插一根杆子;2. 观察物体投下的影子长度,如果影子较长,则太阳方向是西方;如果影子较短,则太阳方向是东方;3. 在中午时,观察物体投下的影子长度,此时影子会接近最短,该时刻太阳方向几乎是南方。

需要注意的是,太阳的高度角还受到经纬度和季节的影响。

在北半球,夏季太阳高度角较高,冬季太阳高度角较低;在南半球,情况相反。

此外,由于地球的自转轴倾角,地轴与直杆之间可能会有一定的夹角,因此太阳方向的判断并非完全准确。

除了利用物体的影子,还可以通过观察地面投射的太阳光斑的形状来推断太阳方向。

在早晨或傍晚时,太阳光斑会呈长形;而在中午时,太阳光斑会呈圆形,此时太阳方向基本上是正南或正北。

太阳方位问题

太阳方位问题

3、特殊地点分析: 特殊地点分析:
3、特殊地点分析: 特殊地点分析:
日 期 地点 日出 东 偏 南 东 偏 北 日落 西 偏 南 西 偏 北 正午太阳 方位 高度 正南 天顶 天顶 正北 43°08′ 43°08′ 90° 90° 90° 90° 43°08′ 43°08′
冬 北回归线 至 日 南回归线 夏 北回归线 至 日 南回归线
)、赤道与南北两切点之间地区 赤道与南北两切点之间地区( ( 6 )、赤道与南北两切点之间地区(有昼夜交替的非 赤道地区) 赤道地区) 规律: 日出日落方位相同。太阳直射北半球时, 1、规律: 日出日落方位相同。太阳直射北半球时,日出东 偏北,日落西偏北,纬度越高,偏北方位角越大( 偏北,日落西偏北,纬度越高,偏北方位角越大(太阳直 射南半球时则反之)。正午太阳方位和高度, )。正午太阳方位和高度 射南半球时则反之)。正午太阳方位和高度,则取决于各 地纬度与直射点的纬度位置关系 图示: 2、图示:
二、其他日期: 其他日期: 基本规律: 基本规律:
太阳直射北半球,太阳升落方位均偏北,且纬度越高, 太阳直射北半球,太阳升落方位均偏北,且纬度越高, 太阳升落的偏北方位角越大,至晨昏线与纬线切点达最大, 太阳升落的偏北方位角越大,至晨昏线与纬线切点达最大, 偏北达90 90° 升落于正北方向(反之,则偏南)。 )。根 即:偏北达90°,升落于正北方向(反之,则偏南)。根 据纬度差异,又可以分以下几种情况: 据纬度差异,又可以分以下几种情况:
(03年江苏 、 广东 ) 某学校 ( 110° 03 年江苏 经 典 回 放 : 年江苏、广东)某学校(110°E) 地理兴趣小组在平地上用立竿测影的方法, 地理兴趣小组在平地上用立竿测影的方法,逐日测算正午 太阳高度。如图2 垂直竖立一根2米长的竿OP OP, 太阳高度。如图2,垂直竖立一根2米长的竿OP,正午时测 得竿影长OP 通过tgα OP/OP’,算出正午太阳高度α OP’, tgα= 得竿影长OP ,通过tgα=OP/OP ,算出正午太阳高度α。 据此回答: 据此回答: 1.图3是该小组绘制的连续一年多 的竿影长度变化图。图中反映3 的竿影长度变化图。图中反映3月21 日竿影长度的点是( 日竿影长度的点是( )

太阳的公转和自转-概述说明以及解释

太阳的公转和自转-概述说明以及解释

太阳的公转和自转-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述太阳作为我们的星球系统的中心,拥有庞大的质量和能量,其公转和自转是太阳系运行的基本过程之一。

太阳的公转是指太阳围绕银河系中心进行的运动,而自转则是指太阳自身沿着自身轴进行的自旋运动。

太阳的公转和自转是由它的质量和角动量所决定,对太阳的形态和性质有着重要影响。

公转决定了太阳所处的轨道和周期,而自转则影响了太阳表面的特征和活动。

太阳的公转周期约为地球年,它的轨道呈近似的椭圆形,离心率相对较小。

公转轨道的特点决定了太阳对地球和其他行星的引力和影响。

太阳对地球的引力是地球维持公转和自转运动的重要因素之一,同时也影响着地球的季节变化和天气系统。

太阳的自转速度相对较快,大约每25天左右完成一次自转。

此外,太阳自转轴相对于公转轨道存在一定的倾斜角度,这导致太阳表面的赤道区域相对于极区域拥有更高的自转速度,从而形成了太阳的赤道带和极区带。

太阳的公转和自转相互作用,互相影响着太阳的性质和特征。

公转会影响太阳的质量分布和流体运动,进而影响到太阳表面上的物理现象,如太阳黑子和日冕物质抛射等。

同时,自转也会对太阳表面特征产生影响,如赤道带的自转速度较快,导致太阳磁场产生扭曲和活跃的磁活动区域的形成。

科学家通过多种测量方法来研究太阳的公转和自转。

其中一种常用的方法是观测太阳表面的物理特征和运动,如太阳黑子和日冕物质抛射的运动轨迹。

此外,观测地球和其他行星绕太阳的轨道运动也可以得出太阳的轨道参数。

太阳的公转和自转对天文学研究具有重要意义。

它们的了解有助于深入探索太阳系的形成和演化过程,揭示宇宙中其他恒星和行星的起源和运动规律。

此外,太阳的公转和自转也对地球的生命和气候系统产生重要影响,研究其变化和周期性有助于预测和防范太阳活动对地球环境的潜在影响。

总之,太阳的公转和自转是太阳系运行的基本过程,对太阳和太阳系的形态、特征和性质具有重要影响。

通过深入研究太阳的公转和自转,我们可以更好地了解宇宙的奥秘,为地球的生命和环境保护提供科学依据。

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太阳方向的变化规律
太阳方向的变化规律是由地球自转和公转的运动以及地球赤道倾角引起的。

地球自转是指地球绕着它的自转轴进行公转的运动,一个自然日(24小时)是地球自转一周所需的时间,因此,太阳从东
方升起,从西方落下。

另一方面,地球绕着太阳进行公转运动,公转轨道是椭圆形的,而不是圆形。

地球离太阳较近的时候,称为近地点,离太阳较远的时候,称为远地点。

地球绕太阳公转轨道的倾角称为地轴倾角或者赤道倾角,黄色线是地球公转轨道面的投影,绿线则是地球自转轴的位置。

地轴倾角是23.5度。

由于地球自转轴和公转轨道面倾斜23.5度,所以在冬至和夏
至时,太阳的高度角会有巨大的变化。

夏至时太阳高度最高,冬至时太阳高度最低。

在春分和秋分时,太阳高度角是在赤道上,因此,昼夜时间是相等的。

在极地区,夏至时是极昼,太阳不落,冬至时是极夜,太阳不升。

在中纬度地区,春秋两分时,白天和黑夜的长度相等,在地心经度不变的情况下,太阳在天空中东升西落。

夏季,太阳在天空中竖直上升,西部较低,而冬季,太阳在天空中的高度较低,东部较低。

总之,太阳在天空中的位置变化规律是由地球自转和公转以及赤道倾角引起的。

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