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[北京日出日落时间表]全国日出日落时间表[北京日出日落时间表]全国日出日落时间表 篇一 : 全国日出日落时间表 篇二 : 全国各大城市日出日落时间表 全国各大城市日出日落时间表1 日 期 北 京 天 津 石家庄 太 原 呼和浩特 沈 阳 长 春 哈尔滨 上 海 南 京 月 日 时分 时 分 时分 时 分 时 分 时分 时分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 1 1 1 11 1 21 7 37 17 00 7 36 17 09 7 ...

[北京日出日落时间表]全国日出日落时间表
[北京日出日落时间 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ]全国日出日落时间表 篇一 : 全国日出日落时间表 篇二 : 全国各大城市日出日落时间表 全国各大城市日出日落时间表1 日 期 北 京 天 津 石家庄 太 原 呼和浩特 沈 阳 长 春 哈尔滨 上 海 南 京 月 日 时分 时 分 时分 时 分 时 分 时分 时分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 1 1 1 11 1 21 7 37 17 00 7 36 17 09 7 32 17 20 7 31 16 59 7 30 17 08 7 27 17 19 7 39 17 13 7 39 17 22 7 35 17 33 7 46 17 21 7 46 17 30 7 42 17 40 7 58 17 16 7 57 17 26 7 53 17 37 7 14 16 26 7 13 16 36 7 08 16 47 7 13 16 12 7 12 16 22 7 07 16 34 7 15 16 00 7 13 16 10 7 07 16 23 6 53 17 03 6 54 17 11 6 52 17 19 7 06 17 11 7 07 17 19 7 05 17 28 2 1 2 11 2 21 7 24 17 34 7 13 17 46 7 00 17 57 7 19 17 32 7 08 17 44 6 56 17 55 7 27 17 45 7 18 17 56 7 06 18 07 7 35 17 53 7 25 18 04 7 13 18 15 7 44 17 50 7 33 18 03 7 20 18 46 6 59 17 01 6 48 17 14 6 34 17 26 6 56 15 49 6 44 17 03 6 29 17 16 6 56 16 39 6 43 16 54 6 27 17 08 6 47 17 29 6 40 17 38 6 30 17 46 6 59 17 38 6 51 17 47 6 42 17 56 3 1 3 11 3 21 6 49 18 06 6 34 18 17 6 18 18 27 6 45 18 03 6 30 18 14 6 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: 北京日出日落时间的启示 北京全年日出日落时间可见下面链接 首先需要强调的是: 1、北京时间是东经120度的区时,与北京的地方时相差16分钟。 2、地球理论上是个球形,实际上只是近似球形、且表面凹凸不平,影响日出日落时间。 比如,春分日3月21日,日夜等长,理论上6点日出,18:00日落; 下表中,3月21日6: 15日出; 18:27日落。是上述2个因素影响。 一、北京的白天长短差异 6月21日最长15小时 12月22日最短9小时20分 最长最短相差将近6小时 3月16日等长12小时 9月26日等长12小时 二、北京日出时间 最早6月13日前后 4时45分 最晚1月4日前后 7时36分 相差将近三个小时 4月1日—9月18日日出在6:00之前 11月15日—2月20日 日出基本在7:00—7:36 三、最佳睡眠时间 医学上最佳睡眠时间是晚11:00—早6:00, 综合考虑,4-9月6点起床较好;11-2月,7点起床较好。3月、 10月是过渡。 一月二月三月四月 日期 日出时刻 日没日期日出时刻 日没日期日出时刻日没 日期 日出时刻 日没时刻 时分时分时分时分时分时分时分时 分 1 736 16591 723 17321 646 1861 557 1838 2 736 1702 722 17332 645 1872 555 1839 3 736 1713 721 17353 643 1883 554 1840 4 736 1724 720 17364 642 1894 552 1841 5 736 1725 719 17375 640 18105 551 1842 6 736 1736 718 17386 639 18126 549 1843 7 736 1747 717 17397 637 18137 548 1844 8 736 1758 716 17418 636 18148 546 1845 9 736 1769 715 17429 634 18159 544 1846 10 736 177107 13 1743106 32 1816105 43 1847 11 736 178117 12 1744116 31 1817115 41 1849 12 735 179127 11 1745126 29 1818125 40 1850 13 735 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452 19464 517 1925 55 9 19135 446 19395 452 19465 517 1923 65 8 19146 446 19406 453 19466 518 1922 75 7 19157 446 19407 453 19457 519 1921 85 6 19168 446 19418 454 19458 520 1920 95 4 19179 446 19429 455 19459 521 1919 105 3 1918104 45 1942104 55 1944105 22 1917 115 2 1919114 45 1943114 56 1944115 23 1916 125 1 1919124 45 1943124 57 1943125 24 1915 135 0 1920134 45 1944134 58 1943135 25 1914 145 0 1921144 45 1944144 58 1942145 26 1912 15 459 1922154 45 1944154 59 1942155 27 1911 16 458 1923164 45 1945165 0 1941165 28 1910 17 457 1924174 46 1945175 1 1941175 29 198 18 456 1925184 46 1945185 1 1940185 30 197 19 455 1926194 46 1946195 2 1939195 31 195 20 455 1927204 46 1946205 3 1939205 32 194 21 454 1928214 46 1946215 4 1938215 33 193 22 453 1929224 47 1946225 5 1937225 34 191 23 452 1929234 47 1946235 6 1936235 34 190 24 452 1930244 47 1947245 7 1935245 35 1858 25 451 1931254 47 1947255 7 1935255 36 1857 26 451 1932264 48 1947265 8 1934265 37 1855 27 450 1933274 48 1947275 9 1933275 38 1854 28 449 1934284 49 1947285 10 1932285 39 1852 29 449 1934294 49 1947295 11 1931295 40 1851 30 448 1935304 50 1947305 12 1930305 41 1849 31 448 193631 513 1929315 42 1847 九月十月十一月十二月 日期 日出时刻 日没日期日出时刻 日没日期日出时刻日没日期 日出时刻 日没时刻 时分时分时分时分时分时分时 分时 分 1 543 18461 611 17571 644 17121 718 1650 2 544 18442 612 17552 645 17112 719 1650 3 545 18433 613 17543 647 17103 720 1649 4 546 18414 614 17524 648 1794 721 1649 5 547 18405 615 17505 649 1785 722 1649 6 548 18386 616 17496 650 1776 722 1649 7 549 18367 617 17477 651 1767 723 1649 8 549 18358 618 17468 652 1758 724 1649 9 550 18339 619 17449 653 1749 725 1649 10 551 1831106 20 1743106 55 173107 26 1649 11 552 1830116 21 1741116 56 172117 27 1649 12 553 1828126 22 1740126 57 171127 27 1649 13 554 1827136 23 1738136 58 170137 28 1650 14 555 1825146 25 1737146 59 1659147 29 1650 15 556 1823156 26 1735157 0 1658157 30 1650 16 557 1822166 27 1734167 2 1657167 30 1650 17 558 1820176 28 1732177 3 1657177 31 1651 185 59 1818186 29 1731187 4 1656187 31 1651 196 0 1817196 30 1729197 5 1655197 32 1651 206 1 1815206 31 1728207 6 1655207 33 1652 216 2 1813216 32 1726217 7 1654217 33 1652 226 3 1812226 33 1725227 8 1653227 33 1653 236 4 1810236 34 1724237 9 1653237 34 1653 246 5188246 35 1722247 10 1652247 34 1654 256 5187256 36 1721257 12 1652257 35 1655 266 6185266 38 1720267 13 1651267 35 1655 276 7183276 39 1718277 14 1651277 35 1656 286 8182286 40 1717287 15 1651287 36 1657 296 9180296 41 1716297 16 1650297 36 1657 30 610 1759306 42 1715307 17 1650307 36 1658 31 643 1713317 36 1659 篇四 : 读2003年某日我国四地点日出日落时间表, 读2003年某日我国四地点日出日落时间表,据此回答题。 地点 日出时间 日落时间 ? 7:18 16:48 ? 6:54 15:30 ? 6:36 16:50 ? 8:24 18:56 小题1:四点纬度排列由高到低是A(????B(????C(????D(????小题2:此时的地球位置可能是下图的 A(4位置B(2位置C(3位置D(1位置小题3:?位于?的A(东北方向B(东南方向C(西北方向D(西南方向题型:单选题难度:偏易考点: 考点名称:地球运动的一般特点地球自转的特点: 地球自转的方向:自西向东。地轴北端始终指向北极星。 周期:地球自转一周所需的时间。1恒星日为23时56分4秒。1太阳日为24小时。 如下图是恒星日和太阳日比较。地球在轨道上有三个不同位置: 第一个位置上E1,太阳和某恒在P地同时中天,这是一个恒星日和一个太阳日的共同起点。 在第二个位置上E2,地球完成自转一周,恒星再度在P地中天,一个恒星日终了,但正午尚未到来。 到第三个位置上E3时,太阳第二次在P地中天,从而完成一个太阳日;那时恒星早已越过中天。 读这个图必须注意,在太阳系范围内,太阳是中心天体,它的光线是辐散的;恒星无比遥远,它的光线可看作平行的,图中所示三颗星,指的是同一颗恒星。太阳日是日常生活的周期,古人云:日出而作日没而息。 速度: 线速度:单位时间转过的弧长。赤道周长约4万千米,线速度最大, 向高纬递减,两极为零。纬度为α?的某地其线速度约为1670km/h×cosα? 角速度:单位时间转过的角度。地球各地角速度相等,为15?/小时。 地球公转的方向、轨道、周期: 方向:自西向东。从北极上空看,地球沿逆时针方向绕太阳运转。从南极上空看顺时针方向绕太阳运转。 轨道:椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上。 周期:一个回归年=365天5小时48分46秒,每年的365天是回归年的近似值,一年扔掉近6小时,故4年一润,闰年为366天。 1恒星年=365日6时9分10秒 地球公转速度 公转角速度:绕日公转一周360?,需时一年,大致每日向东推进1?。 公转线速度:平均每秒约为30千米。 1月初过近日点,7月初过远日点。 地球在轨道上的位置有近日点、远日点之分。大约每年1月初过近日点,7月初过远日点。日地距离的远近对地球四季的变化并不重要,因为一年中日地距离最远是1.52亿千米,最近是1.47亿千米,这个变化引起一年中全球得到太阳热能的极小值与极大值之间仅相差7%。而由于太阳直射点的变化,南北半球各自所得太阳的热能,最大可相差到57%。可见,太阳直射点的位置是决定地球四季变化的重要原因。当地球过近日点时,太阳直射南半球,南半球所获得的太阳 热能超过北半球,因此,南半球正值夏季,北半球自然是处于冬季了。同样道理,地球过远日点时,太阳直射北半球,北半球所获得的太阳热量超过南半球,所以北半球为夏季,南半球处于冬季。此外,地球公转速度也有影响作用,地球过近日点时公转速度很快,过远日点时公转速度慢。 考点名称:地球自转的地理意义 地球自转的地理意义: 1、昼夜更替: 此处需要注意,容易理解为自转产生了昼夜现象,但地球不自转仍有昼夜现象,在一年中地球公转也会使某一地有一次昼夜变化,只有地球不停地自转,才会产生昼夜更替现象。 在晨昏线上各地,太阳高度为0?; 太阳直射光线与晨昏线成90?; 直射点A与晨昏线和极昼最小纬线圈切点B的纬度之和等于90?; 如当太阳直射在北回归线时,切点B的纬度为66?34′N。 当太阳直射在20?S时,切点B的纬度为70?N。 2、地方时与区时: 地方时 概念:因经度不同而出现不同的时刻,称为地方时。因此,不同经线上具有不同的地方时。 随地球自转,一天中太阳东升西落,太阳经过某地天空的最高点时为此地的地方时12点。 正午太阳高度是正午时太阳光线与地面的夹角,是一日内最大的太阳高度。 经度相同的地方,地方时相同;经度不同的地方,地方时不同。 南、北极点不计地方时;东早西迟; 经度每隔15?,地方时相差1小时; 经度每隔1?,地方时相差4分钟; 地方时的计算: ?求经度差 ?把经度差转换为时间差 ?东加西减: 若所求地在已知地的东面,加上时间差; 若所求地在已知地的西面,减去时间差。 时区和区时 ?时区的划分 1)以15?划分为一个时区.全球划分为24个时区. 2)以0?经线为中央经线,向东、西方向各取7.5?,合计为15?,该时区称为中时区。 3)以中时区为起点,向东、西方向各划分12个时区。180?经线是 东、西十二时区共同的中央经线。 注意:中时区、东西十二区的特殊性 ?区时 定义:每个时区都以其中央经线的地方时作为该区的区时。 中央经线=时区数×15? 例如:东八区的中央经线是120?E;西五区的中央经线是75?W 区时计算: 求所在地的时区 求时区差 东加西减: 若所求时区在已知时区的东面,加上时区差; 若所求时区在已知时区的西面,减去时区差。 日期变更: 抓住两个要点: 确定180?经线 确定0点或者24点所在的经线 3、物体水平运动的方向产生偏向: 地球上水平运动的物体,无论朝哪个方向运动,都会发生偏向,在北半球偏右,在南北半球偏左。赤道上经线是互相平行的,无偏向。 4、自转对地球形状的影响: 地球在自转过程中,球上各质点都在绕着地轴作圆周运动。因此,就会产生惯性离心力。这种离心力随着物体距离地轴半径的增大而增大,也就是说,从赤道向两极,惯性离心力逐渐减小。使得地球由两极向赤道逐渐膨胀,长期作用使地球变成两极稍扁、赤道略鼓的椭球体形状。 1、昼夜更替: 此处需要注意,学生容易理解为自转产生了昼夜现象,但地球不自转仍有昼夜现象,在一年中地球公转也会使某一地有一次昼夜变化,只有地球不停地自转,才会产生昼夜更替现象。 在晨昏线上各地,太阳高度为0?; 太阳直射光线与晨昏线成90?; 直射点A与晨昏线和极昼最小纬线圈切点B的纬度之和等于90?;如当太阳直射在北回归线时,切点B的纬度为66?34′N。当太阳直射在20?S时,切点B的纬度为70?N。 2、地方时与区时: 地方时概念:因经度不同而出现不同的时刻,称为地方时。因此,不同经线上具有不同的地方时。 随地球自转,一天中太阳东升西落,太阳经过某地天空的最高点时为此地的地方时12点。 正午太阳高度是正午时太阳光线与地面的夹角,是一日内最大的太阳高度。 经度相同的地方,地方时相同;经度不同的地方,地方时不同。 南、北极点不计地方时;东早西迟;经度每隔15?,地方时相差1小时;经度每隔1?,地方时相差4分钟。 3、地方时的计算: ?求经度差 ?把经度差转换为时间差 ?东加西减: 若所求地在已知地的东面,加上时间差; 若所求地在已知地的西面,减去时间差。 时区和区时 ?时区的划分 1)以15?划分为一个时区.全球划分为24个时区. 2)以0?经线为中央经线,向东、西方向各取7.5?,合计为15?,该时区称为中时区。 3)以中时区为起点,向东、西方向各划分12个时区。180?经线是东、西十二时区共同的中央经线。 注意:中时区、东西十二区的特殊性。 ?区时 定义:每个时区都以其中央经线的地方时作为该区的区时。 中央经线=时区数×15? 例如:东八区的中央经线是120?E;西五区 的中央经线是75?W 区时计算: 求所在地的时区 求时区差东加西减: 若所求时区在已知时区的东面,加上时区差; 若所求时区在已知时区的西面,减去时区差。 日期变更:抓住两个要点:确定180?经线确定0点或者24点所在的经线 3、物体水平运动的方向产生偏向: 地球上水平运动的物体,无论朝哪个方向运动,都会发生偏向,在北半球偏右,在南北半球偏左。赤道上经线是互相平行的,无偏向。 4、自转对地球形状的影响: 地球在自转过程中,球上各质点都在绕着地轴作圆周运动。因此,就会产生惯性离心力。这种离心力随着物体距离地轴半径的增大而增大,也就是说,从赤道向两极,惯性离心力逐渐减小。使得地球由两极向赤道逐渐膨胀,长期作用使地球变成两极稍扁、赤道略鼓的椭球体形状。 昼夜现象的产生: 昼夜现象产生是由于“地球不透明、不发光、太阳只能照亮地球表面的一半”造成的。昼夜交替是地球的自转造成的。 若地球不自转,也不公转,有昼夜现象,但无昼夜交替现象;若地球只公转不自转,既有昼夜现象,也有昼夜交替现象,只不过昼夜交替的周期为一年。 地转偏向力需要注意的问题: 地转偏向力只改变物体运动的方向,并 不改变物体运动速度的大小。地转偏向力的方向与物体水平运动的方向相垂直。 地方时计算技巧: 已知某一点时刻,求另一点时刻时,可用数轴法。具体方法如下:把某一条纬线变形为一个数轴,0?为原点,东经度为正值,西经度为负值。把A、B落实在数轴上。无论A、B实际方向关系如何,在数轴上,若B在A东,由A求B就要加;若B在A西,由A求B就要减。 晨昏线的特点及应用: 晨昏线又叫做晨昏圈,其中半个圆圈代表晨线,半个圆圈代表昏线。 1(晨昏线的特点 晨昏圈是一个大圆,将地球平分成昼半球和夜半球两部分。 晨昏线上各地,太阳高度为0?;昼半球太阳高度,0?,夜半球太阳高度,0?。 晨昏圈所在平面始终与太阳光线垂直。 晨昏线和极昼圈的切点的纬度与太阳直射点的纬度之和等于90?。晨昏线和极昼圈的切点地方时为24时;晨昏线和极夜圈的切点地方时为12时。 晨昏线在春秋分时与经线圈重合,二至时与极圈相切。 晨昏线以15?/小时的速度自东向西移动。 2(晨昏线的应用 确定地球的自转方向若右图中AB为昏线,则地球呈逆时针方向自转;若BC为昏线,则地球呈顺时针方向自转。 确定地方时过晨线与赤道交点的经线地方时是6?00,过昏线与赤道交点的经线地方时是18?00,如右图中BN地方时是6?00, AN地方时是18?00。 确定日期和季节 ?晨昏线经过南、北极点可判定这一天为3月21日或9月23日,节气是春分日或秋分日。 ?晨昏线与极圈相切:北极圈及其以北出现极昼,日期是6月22日前后,节气是夏至日;北极圈及其以北出现极夜,日期是12月22日前后,节气是冬至日。 确定太阳直射点的位置 ?确定纬度:与晨昏线相切的纬线度数与太阳直射点的度数互余,晨昏线与地轴夹角的度数等于太阳直射点的纬度。 ?确定经线:与晨线和赤道交点相差90?且大部分或全部在昼半球一侧的经线是太阳直射的经线;过晨昏线与纬线切点,且大部分在昼半球的经线是太阳直射的经线。 确定昼夜长短 晨昏线将地球上的纬线分成昼弧和夜弧两部分,昼长等于该纬线昼弧所跨经度除以15?的商,夜长是夜弧所跨经度除以15?的商。 确定日出、日落时间 某地的日出时间就是该地所在纬线与晨线交点的地方时;日落时间 就是该地所在纬线与昏线交点的地方时。 确定极昼、极夜的范围 晨昏线与哪个纬线圈相切,该纬线圈与极点之间的纬度范围内就会出现极昼或极夜现象,南、北半球的极昼、极夜现象正好相反。 考点名称:地球公转的地理意义地球公转的地理意义: 1、引起正午太阳高度的变化: 太阳光线对于地平面的交角,叫做太阳高度角,简称太阳高度。同一时刻正午太阳高度由直射点向南北两侧递减。因此,太阳直射点的位置决定着一个地方的正午太阳高度的大小。在太阳直射点上,太阳高度为90?,在晨昏线上,太阳高度是0?。 正午太阳高度变化的原因:由于黄赤交角的存在,太阳直射点的南北移动,引起正午太阳高度的变化。 正午太阳高度的变化规律:正午太阳高度就是一日内最大的太阳高 度,它的大小随纬度不同和季节变化而有规律地变化。 正午太阳高度的变化规律——按节气: 节气 太阳直射点正午太阳高度的纬度变化春分赤道赤道正午太阳高度为90?,由赤道向南北两极递减夏至北回归线北回归线正午太阳高度为90?,由北回归线向南北两侧递减秋分赤道赤道正午太阳高度为90?,由赤道向南北两极递减冬至南回归线南回归线正午太阳高度为90?,由南回归线向南北两侧递减归纳太阳直射点所在纬度正午太阳高度为90?,距离太阳直射点所在纬线越近,正午太阳高度角越大,越远则正午太阳高度角越小 正午太阳高度的变化规律——按纬度: 纬度地带 正午太阳高度的变化 北回归线及其以北地区北半球冬至日后逐渐增大,北半球夏至日达到一年中最大值,然后又逐渐缩小,到北半球冬至日达到一年中最小值南北回归线 之间的地区一年中有两次太阳直射,直射时正午太阳高度最大南北回归线上一年中有一次太阳直射,直射时正午太阳高度最大南回归线及其以南地区北半球冬至日达到一年中最大值,然后又逐渐缩小,到 北半球夏至日达到一年中最小值 一年中同一纬度地区的正午太阳告诉随时间变化图: 2、昼夜长短随纬度和季节变化: 地球昼半球和夜半球的分界线叫晨昏线。晨昏线把所经过的纬线分割成昼弧和夜弧。由于黄赤交角的存在,除二分日时晨昏线通过两极并平分所有纬线圈外,其它时间,每一纬线圈都被分割成不等长的昼弧和夜弧两部分。地球自转一周,如果所经历的昼弧长,则白天长;夜弧长,则白昼短。昼夜长短随纬度和季节变化的规律见下表: 3、四季更替: 从天文四季: 夏季就是一年中白昼最长、正午太阳高度最高的季节。以24节气中的立春、立夏、立秋、立冬为起点。地球在公转轨道上的运行会产生天气和季节的有规律变化,传统农业中农民依此进行农业生产,有如:“谷雨前后种瓜点豆”的谚语。 黄赤交角是影响天文四季的直接原因。这是因为: 正午太阳高度随纬度分布是:低纬大而高纬小,春秋二分,从赤道向两极递减;夏至日,从北回归线向南北两侧递减;冬至日,从南回 归线向南北两侧递减。 随季节变化是:北回归线以北,夏至日前后正午太阳高度达最大值,冬至日前后达最小值。南回归线以南则相反。南北回归线之间地带,太阳每年直射两次。 气候四季包含的月份。春、夏、秋、冬。 西方四季:春分、夏至、秋分、冬至为起点。比我国天文四季晚一个半月。 4、五带划分: 以地表获得太阳热量的多少来划分热带、温带、寒带。 热带:南北回归线之间有太阳直射机会,接受太阳辐射最多。 温带:回归线与极圈之间,受热适中,四季明显。 寒带:极圈与极点之间,太阳高度角低,有极昼、极夜现象。 地球公转与直射点移动、正午太阳高度、昼夜长短的季节变化关系。重点详解——正午太阳高度的应用: 1、正午太阳高度的计算: 某地正午太阳高度的大小,可以用下面的公式来计算:H,90?,|φ,δ|。其中H为正午太阳高度数,φ为当地地理纬度,永远取正值, δ为直射点的纬度,当地夏半年取正值,冬半年取负值。 在实际的解题中,许多时候并不需要运用此公式。由于在某地点正午太阳高度与直射点太阳高度差值等于它们的纬度差,所以利用下面公式计算更为方便;某地正午太阳高度角H,90?,δ,其中δ为某地与太阳直射点的纬度差。 2、正午太阳高度变化规律的应用: 确定地方时 当某地太阳高度达一天中最大值时,就是一天的正午时刻,此时当地的地方时是12时。 判断所在地区的纬度 当太阳直射点位置一定时,如果我们能够知道当地的正午太阳高度,就可以根据“某地与太阳直射点相差多少纬度,正午太阳高度就相差多少度”的规律,求出当地的地理纬度。 确定房屋的朝向 为了获得最充足的太阳光照,各地房屋的朝向与正午太阳所在的位置有关。 北回归线以北的地区,正午太阳位于南方,房屋朝南;南回归线以南的地区,正午太阳位于北方,房屋朝北。 判断日影长短及方向 太阳直射点上,物体的影子缩短为0;正午太阳高度越大,日影越 短;反之,日影越长。正午是一天中日影最短的时刻。 日影永远朝向背离太阳的方向,北回归线以北的地区,正午的日影全年朝向正北,冬至日日影最长,夏至日最短;南回归线以南的地区,正午的日影全年朝向正南,夏至日日影最长,冬至日最短;南北回归线之间的地区,正午日影夏至日朝向正南,冬至日朝向正北;直射时日影最短 计算楼间距、楼高 为了更好地保持各楼层都有良好的采光,楼与楼之间应当保持适当距离。 纬度较低的地区,楼距较小,纬度较高的地区楼距较大。以我国为例,见下图,南楼高度为h,该地冬至日正午太阳高度为H,则最小楼间距L,h?cotH。计算热水器的安装角度 太阳能热水器集热面与太阳光线垂直;太阳能热水器集热面与地面的夹角同正午太阳高度互余。 为了更好地利用太阳能,应不断调整太阳能热水器与楼顶平面之间的倾角,使太阳光与受热板之间成直角。其倾角和正午太阳高度角的关系为α,h,90?。注: 正午太阳高度与太阳直射点的关系 ?正午太阳高度一定是指当地正午12点整的太阳高度,但是太阳不一定直射当地所在的纬度。 ?太阳直射点必须是在纬度23.5?之间来回移动,纬度大于23.5?的地方太阳不能直射,但有正午太阳高度,只是其正午太阳高度一定小 于90?。 ?正午太阳高度的计算及其应用都与当地纬度和太阳直射点的纬度有关,二者缺一不可。 ?太阳直射点以一个回归年为周期在南北回归线及其之间来回移动,故直射点大约每个月移动纬度为8?,每移动1?大约需要4天。 ?正午太阳高度的变化规律与太阳直射点密切相关,距离太阳直射点越近,正午太阳高度越大;距离太阳直射点越远,正午太阳高度越小。 重点详解——正午太阳高度的应用: 在太阳光的照射下,物体总会有自己的影子,影子的朝向与太阳方位相关。同一时间在不同纬度地区,太阳方位是不同的;同一纬度地区在不同时间,太阳方位也是不一样的。因而影子的朝向存在日变化和季节变化。 同一地区在不同节气日影的朝向 ?赤道地区“二分二至”日日影的朝向 在赤道地区,一年四季太阳都是垂直升起而又垂直落下,且太阳升落方位的纬度就是太阳直射的纬度。 赤道 日出方位 日影朝向 正午太阳方位 日影朝向 日落方位 日影朝向 夏至 东北 西南 正北66?34′ 正南 西北 东南 春秋分 正东 正西 天顶90? 无 正西 正东 冬至 东南 西北 正南66?34′ 正北 西南 东北 ?北回归线上“二分二至”日日影的朝向 在赤道至出现极昼极夜的纬度地区,纬度越高,太阳升落的方位偏 移正东的角度越大。 北回归线 日出方位 日影朝向 正午太阳方位 日影朝向 日落方位 日影朝向 夏至 东北 西南 天顶90? 无 西北 东南 春秋分 正东 正西 正南66?34′ 正北 正西 正东 冬至 东南 西北 正南43?08′ 正北 西南 东北 ?北极圈上“二分二至”日日影的朝向 在开始出现极昼的地区,太阳升落方位为正北,即东偏北90?。 北极圈 日出方位 日影朝向 正午太阳方位 日影朝向 日落方位 日影朝向 夏至 正北 正南 正南46?52′ 正北 正北 正南 春秋分 正东 正西 正南23?26′ 正北 正西 正东 冬至 极夜无日出日落 ?北极点“二分二至”日日影的朝向 在极昼期间,北极点上,由于太阳周日视平圈始终平行于地平圈,在一天中太阳高度没有变化,始终等于该日直射点的纬度,太阳只有方位变化而无升落,因而不存在升落方位问题。在春分秋分日,极点昼夜平分,此时太阳高度为0?,刚好没入地平圈。 北极点 日出方位 日影朝向 正午太阳方位 日影朝向 日落方位 日影朝向 夏至 无 正南 正南23?26′ 正南 无 正南 春秋分 正南 正南 正南0? 正南 正南 正南 冬至 极夜无日出日落 同一节气不同地区的日影的朝向 ?“二分日”南半球不同地区日影的朝向 春分秋分日太阳直射赤道,全球昼夜平分,不同地区日出、日落的 方位都是正东升、正西落,并且随纬度的升高太阳视平圈与地平圈所 成二面角由90?变为0?。即太阳高度由90?减为0? 春分秋分 日出方位 日影朝向 正午太阳方位 日影朝向 日落方位 日影朝向 赤道 正东 正西 天顶90? 无 正西 正东 南回归线 正东 正西 正北66?34′ 正南 正西 正东 南极圈 正东 正西 正北23?26′ 正南 正西 正东 南极点 正北 正北 正北0? 正北 正北 正北 ?夏至日南半球不同地区日影的朝向 北半球夏至日太阳直射北回归线,南极圈及其以内出现极夜,赤道 地区太阳从正东偏北23?26′垂直升起,从正西偏北23?26′垂直落下。 纬度越高,偏移正东向北的角度越大,极夜时刚好日出日落方位收缩 为一点,位于正北方。 夏至日 日出方位 日影朝向 正午太阳方位 日影朝向 日落方位 日影朝向 赤道 东北 西南 正北66?34′ 正南 西北 东南 南回归线 东北 西南 正北43?08′ 正南 西北 东南 南极圈 极夜 无日出日落 极夜 无日出日落 极夜 无日出日落 极夜 无日出日落 极夜 无日出日落 极夜 无日出日落 南极点 极夜 无日出日落 极夜 无日出日落 极夜 无日出日落 极夜 无日出日落 极夜 无日出日落 极夜 无日出日落 ?冬至日南半球不同地区日影的朝向 北半球冬至日太阳直射南回归线,南极圈及其以内出现极昼,赤道 地区太阳从正东偏南23?26′垂直升起,从正西偏南23?26′垂直落下。 纬度越高,日出偏移正东向南的角度和日落偏移正西向南的角度越 大,到极圈时刚好日出日落位于正南方。 冬至日 日出方位 日影朝向 正午太阳方位 日影朝向 日落方位 日影朝向 赤道 东南 西北 正南66?34′ 正北 西南 东北 南回归线 东南 西北 天顶90? 无 西南 东北 南极圈 正南 正北 正北46?52′ 正南 正南 正北 南极点 无日出日落,太阳都位于正北23?26′,日影都朝向正北 昼夜长短的变化: 以北半球为例: 正午太阳高度的变化: 纬度变化:由太阳直射点向南北两侧递减。 季节变化
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