时间与太阳位置

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太阳高度变化和正午太阳高度变化

太阳高度变化和正午太阳高度变化

太阳高度变化和正午太阳高度变化在日常生活中,我们经常会感受到太阳的高度在不断变化。

太阳高度的变化受到多种因素的影响,包括时间、地理位置和季节等。

正午太阳高度变化尤为引人关注,因为这一时刻太阳所处的位置对我们的生活和工作有着重要的影响。

1. 时间因素让我们来看看时间对太阳高度的影响。

太阳在一天中的高度会随着时间的推移而不断变化。

通常来说,太阳会在清晨从东方升起,然后在上午逐渐升高,到了中午达到最高点,接着在下午逐渐下降,最终在黄昏时从西方落下。

这种日周运动导致了太阳高度的变化。

2. 地理位置因素地理位置也会对太阳高度产生影响。

不同的地方所处的纬度不同,因此太阳在正午的高度也会有所差异。

在赤道附近的地区,太阳在正午时几乎直射地面,因此太阳高度相对较高。

而在极地地区,太阳在正午时的高度则较低,甚至有时可能完全没能升起,导致极昼和极夜的现象。

3. 季节因素季节也是影响太阳高度变化的重要因素之一。

由于地球的轨道呈椭圆形,地球到太阳的距离会有所变化,导致季节的交替。

在南半球,在夏季太阳高度会相对较高,而在冬季太阳高度则会相对较低。

而在北半球则相反。

这样的季节变化也导致了正午太阳高度的不断变化。

总结回顾:通过对太阳高度变化和正午太阳高度变化的全面评估,我们可以看到,这一现象受到时间、地理位置和季节的多重影响。

在日常生活中,我们可以通过观察太阳的高度变化来感受到时间的流逝,了解地理位置对太阳高度的影响,以及体会季节交替所带来的变化。

个人观点和理解:作为一名写手,我对太阳高度变化和正午太阳高度变化有着自己独特的观点和理解。

我认为,太阳高度的变化不仅是自然界的奇妙现象,也是我们生活中不可或缺的一部分。

通过仔细观察太阳高度的变化,我们可以更好地理解自然规律,感受到大自然的美妙之处,也可以更好地规划自己的生活和工作。

我认为对太阳高度变化和正午太阳高度变化的深入理解对我们每个人来说都是非常重要的。

太阳高度变化和正午太阳高度变化是一个深入而广泛的主题。

教科版科学二年级上册第3课《太阳的位置和方向》教案

教科版科学二年级上册第3课《太阳的位置和方向》教案

教科版科学二年级上册第3课《太阳的位置和方向》教案一. 教材分析《太阳的位置和方向》这一课主要让学生认识太阳在不同时间的位置变化,了解太阳的东升西落规律,培养学生观察和思考的能力。

通过学习,学生能够理解太阳的位置和方向与时间的关系,学会用简单的语言描述太阳的运动。

二. 学情分析二年级的学生已具备一定的观察能力和思考能力,但对太阳的运动规律可能还很陌生。

因此,在教学过程中,教师需要引导学生观察太阳的运动,帮助他们理解太阳位置变化的原因,从而达到认识太阳位置和方向的目的。

三. 教学目标1.让学生认识太阳在不同时间的位置变化,了解太阳的东升西落规律。

2.培养学生观察和思考的能力,提高他们对自然现象的兴趣。

3.培养学生用简单的语言描述太阳的运动。

四. 教学重难点1.太阳在不同时间的位置变化。

2.太阳的东升西落规律。

3.用简单的语言描述太阳的运动。

五. 教学方法1.观察法:让学生在课堂上观察太阳的位置变化,培养他们的观察能力。

2.讲解法:教师用生动的语言描述太阳的运动,帮助学生理解太阳位置变化的原因。

3.讨论法:引导学生分组讨论太阳的运动,培养他们的思考和合作能力。

六. 教学准备1.教具:太阳模型、地球模型、时钟。

2.学具:学生座位表、画笔、画纸。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师出示太阳模型和地球模型,引导学生观察太阳和地球的位置关系。

提问:“太阳在什么地方?太阳和地球是什么关系?”让学生思考太阳的位置和方向。

2.呈现(10分钟)教师通过讲解和演示,呈现太阳在不同时间的位置变化。

讲解太阳的东升西落规律,让学生理解太阳的运动。

3.操练(10分钟)学生分组讨论太阳的运动,用简单的语言描述太阳的位置变化。

教师巡回指导,纠正学生的描述错误。

4.巩固(10分钟)学生根据自己的座位,画出太阳在不同时间的位置。

教师选取部分学生的作品,进行点评和讲解。

5.拓展(5分钟)教师提出问题:“太阳为什么会有位置变化?太阳的位置变化和我们的生活有什么关系?”引导学生思考太阳运动的意义。

关于地方时6时太阳方位的讨论

关于地方时6时太阳方位的讨论

关于地方时6时太阳方位的讨论作者:钟华汪为青严佳楠来源:《地理教育》2024年第03期摘要:2023年山东高考地理卷的地球运动试题中关于太阳正东方位对应时间的话题引起热议。

本文首先对该组试题进行详解与评析,然后对“地方时6时太阳位于正东方位”观点进行质疑、验证,并进行原理剖析,总结出地方时6时太阳方位规律和太阳正东方位的时间规律。

最后,针对典型谬误试题进行纠错,并提出了教学建议。

关键词:地方时6时;太阳方位;地球运动;高考试题中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)03-0042-05一、试题呈现(2023年山东卷)某文化广场(37°N,105°E)上的十二生肖石像均匀排列成圆形,生肖鼠位于正北方,小明在圆中心竖立一根细杆,以观察太阳周日視运动变化。

图1示意夏至日两个时刻的杆影指向。

据此完成下题。

1.该地夏至日地方时16:00时,杆影指向A.生肖虎B.生肖虎与兔之间C.生肖兔D.生肖兔与龙之间2.11月至次年2月,一日内被杆影指向的生肖石像个数最多为A.5个B.6个C.7个D.8个参考答案:1.D 2.A二、试题解读与评析1.试题解读第1题,已知信息是北京时间9:20杆影指向正西,当地为105°E,换算成地方时为8:20。

下午杆影指向正东时,是地方时几点?可以用对称法,日出时间与日落时间关于正午(地方时12时)对称,杆影指向正西与正东的地方时也是关于正午对称的,由此可算出杆影正东的地方时为15:40。

20分钟后的16:00,太阳往西偏北移动,杆影应向龙的方向(东南方)移动,所以地方时16:00杆影应位于生肖兔与龙之间,选D。

第2题,春秋分时,日出指向正西,日落指向正东,正午指向正北,理论上,一日内经过7个石像。

对北半球北回归线以北地区而言,杆影一日内扫过的角度值,冬至日最小,小于180°;夏至日最大,大于180°。

真太阳时对照表

真太阳时对照表

真太阳时对照表真太阳时对照表是指根据地球自转和公转而计算出的真实太阳在天空中所处的位置和时间。

它是一种用来衡量真实太阳位置的工具,对于天文学、导航、气象等领域具有重要意义。

本文将介绍真太阳时对照表的原理、应用以及相关的发展和研究。

一、真太阳时对照表的原理真太阳时是以地球自转为基础来计算的,即以地球自转一周时间为参照,将太阳所在位置与地球划分为24个时区,每个时区约为15度。

由于地球公转轨道不是圆形,所以太阳在地球上并不是均匀的运动,而是存在一定的差异。

真太阳时对照表将考虑这些差异,并根据太阳所处的位置和时间提供精确的数据。

二、真太阳时对照表的应用1. 天文学领域在天文学研究中,真太阳时对照表是非常重要的工具。

研究人员可以通过对比真太阳时和平太阳时的差异来观测天体的运动轨迹和规律。

同时,真太阳时对照表还能够帮助天文学家计算出日食、月食等天文现象的具体时间和位置。

2. 导航领域在导航系统中,需要准确的时间和位置信息,以便确定接收器的位置和计算路径。

真太阳时对照表可以提供准确的太阳位置和时间,帮助导航系统精确计算出接收器的位置和预测路径。

3. 气象预测在气象学研究中,太阳的位置和时间对于天气预报具有重要的影响。

利用真太阳时对照表可以计算出太阳的高度角和方位角等参数,从而推测出地面的气温、降水和气象变化等信息。

三、真太阳时对照表的发展和研究随着科技的进步和研究的深入,真太阳时对照表得到了不断的改进和发展。

目前,已经有许多精密的天文仪器和计算模型可以提供更加准确和精细的真太阳时对照表。

例如,全球定位系统(GPS)可以通过卫星观测太阳位置,从而计算出准确的太阳时;天文台和天文观测站利用先进的望远镜和仪器来观测和记录太阳位置和时间。

此外,研究人员还不断探索新的方法来提高真太阳时对照表的准确性和适用性。

他们通过建立更加精确的地球自转模型、改进天文观测仪器和应用先进的计算算法等方法来改善真太阳时对照表的质量和准确度。

真太阳时与北京时间如何换算

真太阳时与北京时间如何换算

真太阳时与北京时间如何换算真太阳时(真太阳时)是指地球上其中一地的时间,以地球上仰角达到最高点的时间为正午,此时太阳位于当地的天顶。

北京时间(北京时)是指中国北京市所在时区的本地时间,并以北京时间作为中国全国的标准时间。

由于中国广大的地域范围,中国采用了统一的时区,即北京时间(UTC+8)。

在日常生活中,人们常常需要进行真太阳时与北京时间的换算。

这主要是因为真太阳时是根据当地的地理位置来计算的,而中国地域辽阔,各地的真太阳时会有所不同。

因此,了解如何进行真太阳时与北京时间的换算对于合理安排时间非常重要。

首先,要理解真太阳时与北京时间的差异。

北京时间是一个以经线0度(格林威治经线)为参照的时间系统,从而可以对不同经度的地方进行统一的时间安排。

真太阳时则是根据当地的经度和纬度来计算的。

由于地球自转的角速度是匀速的,而地球公转的角速度是不均匀的,这就导致了真太阳时和北京时间之间的差异。

在一个日周期内,真太阳时的长度会因为地球公转速率的变化而有所不同。

为了将真太阳时与北京时间进行换算,需要知道当地的经度和纬度,并使用一些数学公式。

下面是一个简单的换算方法:1.首先,确定当地的经度和纬度。

可以使用经纬度坐标查询工具或地图来获取当地的经纬度信息。

2.根据经度来确定该地区的时区偏移值。

北京时间的时区偏移值为UTC+8,即东八区。

其他地区的时区偏移值可以根据经度来计算。

每15度经度相差一个时区。

3.根据经度和当前时间来计算真太阳时的偏移值。

真太阳时的偏移值可以通过以下公式计算:真太阳时偏移值=(经度*4)+当前时间差其中,经度用度数表示,东经为正值,西经为负值;当前时间差可以根据真太阳时所处的时区来计算。

4.将真太阳时的偏移值与北京时间进行换算。

真太阳时偏移值为正值时,将其加到北京时间上;真太阳时偏移值为负值时,将其从北京时间上减去。

需要注意的是,以上方法只是一个简单的近似计算方法,实际的换算可能会受到很多因素的影响,如地球自转和公转的不均匀性,地球轴倾斜对日出和日落时间的影响等。

日期时间和当地经纬度计算太阳天顶角和方位角

日期时间和当地经纬度计算太阳天顶角和方位角

日期时间和当地经纬度计算太阳天顶角和方位角太阳天顶角和方位角是与太阳相关的重要概念,通过日期、时间和当地的经纬度可以计算得出。

这两个概念在航海、天文学以及可再生能源等领域有着广泛的应用。

接下来,我将详细介绍如何通过日期、时间和当地经纬度来计算太阳天顶角和方位角。

首先,我们需要了解一些基本概念。

1. 太阳天顶角(Solar Zenith Angle):太阳天顶角是指太阳光线与垂直于地球表面的直线之间的夹角。

太阳天顶角越小,太阳光线越垂直于地球表面,到达地面的能量越大。

2. 方位角(Azimuth Angle):方位角是指太阳光线在地平面上的方向角度。

0度表示正北方向,90度表示正东方向,180度表示正南方向,270度表示正西方向。

接下来,我们来讨论如何通过日期、时间和当地经纬度来计算太阳天顶角和方位角。

1. 计算太阳时角(Solar Hour Angle):太阳时角是指太阳在当地经度上的角度,以正午为0度。

太阳时角的范围在-180度到180度之间。

太阳时角的计算公式如下:太阳时角=(时差+当前时间的时角)-(当地经度/15)其中,时差是指太阳时角和平太阳时角之间的差异,可以通过经纬度和日期来计算得出,具体的计算公式可以参考天文学的相关文献或者使用计算工具进行计算。

当前时间的时角的计算公式如下:当前时间的时角=15*(当前时间-12)注意,这里的时间以24小时制表示。

2. 计算太阳的高度角(Solar Altitude Angle):太阳的高度角是指太阳光线与地平面的夹角。

太阳高度角的计算公式如下:太阳高度角 = arcsin(sin(纬度) * sin(太阳赤纬) + cos(纬度) * cos(太阳赤纬) * cos(太阳时角))其中,纬度是指当地的纬度,太阳赤纬是根据日期和时间计算得出的赤纬。

3. 计算太阳的方位角(Solar Azimuth Angle):太阳的方位角是指太阳光线在地平面上的方向角度。

太阳到哪里去了

太阳到哪里去了

太阳到哪里去了
白天和黑夜的变化
太阳并没有离开地球,它只是被大气层遮挡了。

地球不断自转,所以人们在不同的时间和地点观察到的太阳位置不同。

在白天,当
太阳在地平线上的时候,它的热能和光线可以到达地球表面。

而在
黑夜,太阳则在地球的另一面,所以我们看不到它。

日出和日落
太阳每天都会从东方升起,这被称为日出,标志着新的一天的
开始。

而在西方,太阳会在日落时慢慢消失,意味着一天的结束。

这种现象是因为地球的自转造成的,当一部分地球被太阳照亮时,
我们就能看到日出和白天。

当那一部分地球转到背面时,我们就会
经历日落和黑夜。

季节的变化
除了每天的日出和日落,太阳的位置也随着季节的改变而变化。

这与地球的公转有关,地球会绕着太阳运动。

当地球围绕太阳运动时,太阳的高度和角度也会发生变化。

因此,不同季节太阳的位置
会稍有差异,例如夏天太阳的高度更高,冬天太阳的高度较低。

小结
太阳并没有离开地球,它的位置变化是由地球的自转和公转造
成的。

我们通过白天和黑夜、日出和日落以及季节的变化来感受太
阳的存在和消失。

了解这些现象有助于我们更好地理解太阳的运行
规律和地球的运动。

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。

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!******************calculatino the sun`s position******************** subroutine sun_pos(d,lon2,r) real::d,lon2,r real::w,x,y,e,M,EE,v real,parameter::pi=3.1415926535897932384 real::deg_rad=pi/180.0 !度到弧度的转换 real::rad_deg=180./pi !弧度到度的转换 M=356.0470+0.9856002585*d M=M-360*floor(M/360.) w=282.9404+(4.70935E-5)*d e=0.016709-(1.151E-9)*d sindM=sin(M*deg_rad) cosdM=cos(M*deg_rad) EE=M+e*rad_deg*sindM*(1.0+e*cosdM) x=cos(EE*deg_rad)-e y=sqrt(1.0-e*e )*sin(EE*deg_rad) x2=x*x y2=y*y r=sqrt(x2+y2) v=rad_deg*atan2(y,x) lon2=w+v if (lon2>=360.0 )then
year =dble(year1) month=dble(month1) day =dble(day1) d=(367*year-((7*(year+((month+9)/12)))/4) & +((275*month)/9)+day-730530) d=d+0.5-lon/360. !calculation days from 2000.1.0
end subroutine sun_rise_set
cost !*******calculation Sun's Right Ascension and declination******* subroutine sun_RA_dec(RA,dec,r,d) real::x,y,z,obl_ecl real,parameter::pi=3.1415926535897932384 real::deg_rad=pi/180.0 real::rad_deg=180./pi real::lon2 lon2=0 r=0 call sun_pos(d,lon2,r) !calculation the sun`s position x=r*cos(lon2*deg_rad) y=r*sin(lon2*deg_rad) obl_ecl=23.4393-3.563E-7*d z=y*sin(obl_ecl*deg_rad) y=y*cos(obl_ecl*deg_rad) RA=rad_deg*atan2(y,x) dec=rad_deg*atan2(z,sqrt(x*x+y*y))
=(sin(altit*deg_rad)-sin(lat*deg_rad) & *sin(sdec*deg_rad))/(cos(lat*deg_rad)*cos(sdec*deg_rad)) if (cost>= 1.0 )then rc=-1 t=0.0 ! Sun always below altit
call sun_RA_dec(SRA,Sdec,Sr,d) !calculation Sun's Right Ascension and declination tsouth=sidtime-sRA tsouth=tsouth-360.0*floor(tsouth/360.0+0.5) tsouth=12.0-tsouth/15.0 sradius=0.2666/sr if(upper_limb/=0) then altit=altit-sradius end if
sidtime=(180.0+356.0470+282.9404) & +(0.9856002585+4.70935E-5)*d sidtime=sidtime-360*floor(sidtime/360.) sidtime=sidtime+180.+lon sidtime=sidtime-360*floor(sidtime/360.) !calculation local sideral time of this moment
else if (cost<=-1.0)then rc=+1 t=12.0 !Sun always above altit else t=rad_deg*acos(cost)/15.0 !The diurnal arc, hours end if trise =tsouth-t tset =tsouth+t
地球围绕太阳公转的同时也在自转,但相对来说,在地球上的 人们观察到的是太阳每天绕地球自转轴做圆周运动。太阳的这 种运动,在天球中扫过的轨迹是基本上是平行于赤道的一个圆 (实际是一个不封闭的准圆)。扫过一圈所用的时间约为24小 时。
太阳在天球中扫过的轨迹
在约24小时扫过的这 个圆圈中,一般可以 找到两个特殊点:这 两个点正好在地平圈 上分别称升点A和降 点B。考虑大气折射 因素,定义这两个点 在在地平圈下方50角 分处。太阳经过这两 个点时间,就是日出 时间Ta和日落时间Tb。
日出时间和角和方位角计算
编程实现
!***********************cla the sunrise and sunset************************* subroutine sun_rise_set(year1,month1,day1,lon,lat,altit,upper_limb,trise,tset) !implicit none real::year,month,day integer::year1,month1,day1 real::lat,lon,upper_limb,alti real::d,sr,slon,sin_sdecl,cos_sdecl,sradius,t real::RA,dec,r !parameter for/from subroutine sun_RA_dec real,parameter::pi=3.1415926535897932384 real::deg_rad=pi/180.0 real::rad_deg=180./pi
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