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如何记住太阳活动对地球的影响
当太阳黑子和耀斑增加时,它们会发射剧烈的无线电波,扰乱地球的电离层,影响地面的短波无线电通信
当太阳黑子和耀斑增加时,它们会发射剧烈的无线电波,扰乱地球的电离层,影响地面的短波无线电通信。耀斑和太阳风发射的高能带电粒子流冲击地球磁场,导致磁针无法朝正确方向移动,从而产生“磁暴”现象。
带电粒子流冲入地球大气层,被地球磁场捕获,沿着磁场线向地球两极移动,与粘性大气相撞,产生极光。
1、受地球形状影响,地球自转线速度从赤道到两极减小。赤道处最大,两极处为0。南北纬60度的线速度是赤道的一半。任意纬度的线速度乘以该纬度的余弦。以赤道为界线,地球自转的角速率在所有纬度都是一致的,除了两极的角速率为0,即15/小时。
3、地球公转的线速度和角速度随着地球在绕太阳轨道上的位置而不断变化。远日点(一月初)时速度最快,远日点(七月初)时速度最慢。平均线为公里每秒,平均角速度为1/天。
日照图像转换过程中必须注意的两个方面
在解读阳光图像的过程中,无论是将局部图像转换为整体图像,还是将组合图像转换为公共图像,转换过程中应注意以下两个方面:
1、绘制新图时,一定要了解图上点、线、面之间的空间关系。总结起来,主要有:
(1)太阳光从地轴直射点发出的光线必须经过地心。
(2)太阳光线所显示的平面为黄道面,黄道面与赤道面所成的角为2326。
(3) 每个纬度线圈平行于赤道,每个经度线相交于南北顶点。
(5)暮线可以与极圈内各纬线垂直,也可以与极圈内各纬线斜交。也可以彼此相切或分开(极昼或极夜出现在极圈上)并平分赤道(即赤道和暮线)。即赤道平分昼夜),经线可以倾斜相交,也可以重合。
(6) 暮线将每个相交的纬度线圈分为白天弧和夜间弧。根据白天弧和夜间弧的长度(跨越的经度),可以确定纬线白天和夜晚的长度。如果它垂直于每条纬线,暮光线一定会穿过南北两个顶点,世界就被平等地划分为白天和黑夜。
2.管理时间点的过渡。转换时需要注意的主要事项有:
(1) 赤道上的昼夜总是等分。通过周期计算(6点、18点)或者通过经度解译,可以在新地图中找到早晚线与赤道的交点位置。
(2)黄昏线与纬线的切点位置几乎确定。通过切点时间(12点、0点或24点)可以计算出经度,然后通过直点的位置可以确定纬度。
(3)暮光线与赤道的交点和纬度圈的切点确定后,可以用平滑的线连接起来,但要注意太阳光线和暮光线)的直接点太阳始终位于北回归线和南回归线之间,暮线与纬线圈的切点永久位于极圈之上和之内。
等日高度线。等日高度线地图采用等太阳高度线(太阳高度角相等的点连接的线)来反映某一时刻全球或某些地区太阳高度角的分布。本质上,它可以隐藏这是以阳光直射点为两端的俯视图。
2、解读等日高度图主要内容:太阳直射点经纬度的识别、当地时间的计算、各地太阳高度的计算与比较、昼夜变化以及与太阳有关的地理现象图中所示的时间。果断等。
3、解读等溶胶高度图时应注意:
(1) 等晒高度图的核心点是太阳直射点。
(2) 一般情况下,等高线图中最大的圆是太阳高度角为0的等高线,即暮光图中显示的所有半球都是白天半球。太阳直射子午线以东最大的半圆是黄昏线,以西最大的半圆是早晨线。在标有常用值的图表上,如果最大的圆圈不是代表太阳高度角为0的等太阳高度线,则它不是暮线。该部分地图仅显示了白天半球太阳高度的相对大部分。
(3)在太阳直射的经线上,太阳高度差多少度,纬度就会不同。在太阳直射的纬度上(赤道除外),太阳的高度相差几度,经度的差异一定大于太阳高度的差异?
(4)当太阳直射赤道时,直射子午线的最北点是北极,最南点是南极点。当太阳直接照射北(南)半球时,北(南)极位于最北(南)点的南(北),而北(南)极与最北(南)点的距离是太阳直射的纬度,如图所示,没有北极或南极之分。
解读锋面气旋的四大思考
1、确定锋面位置:锋面一般形成于表层气旋的低压槽内,锋面线与低压槽线重合。在等压线图中,连接低压等压线两端到向外最大点的连线就是波谷线的位置(一般有两条),即锋面的位置。
2、确定旋风分离器的前进和后退方向:首先用图中的箭头表示气流的前进方向。箭头指向南北,气流前进方向为前方,反之亦然。
3.确定锋面性质:气旋的东部气流来自低纬度地区,温度较高。当它移动到高纬度地区时,遇到来自高纬度地区的冷空气,形成暖锋。同样,气旋的西气流也来自高纬度地区。当它移动到低纬度地区时,遇到来自低纬度地区的暖空气,形成冷锋。即“东暖西冷”,无论是北半球还是南半球都是一样的。
4、确定雨区位置:雨区主要位于冷气团一侧,因此锋面前方为暖锋雨区,锋面后方为冷锋雨区。
解读地壳物质循环线索的三大突破
1、各种岩石在地球内部重熔再生后都可以变成岩浆;
2、岩浆岩只能由岩浆转化而成;
3、岩浆岩和沉积岩可以通过变质作用转变为变质岩,岩浆岩和变质岩可以通过外力转变为沉积岩,但沉积岩和变质岩不太可能直接转变为岩浆岩。
识别新旧岩层关系的四种技术
1、根据地层序列判断:沉积岩是由堆积侵染形成的。因此,一般的规律是,岩层越古老,其位置越低,岩层越年轻,其位置越高,即离地表越近。
2、根据生物进化规律进行鉴定:由于生物进化总是从简单到复杂、从低级到高级,所以保存复杂、高级生物化石的岩层总是比保存简单、低等生物化石的岩层更新。级生物化石。
3、根据岩层之间的接触关系来判定:岩浆岩可以根据与沉积岩的关系来识别。喷出岩的成分晚于其所切穿的岩层,侵入岩的成分晚于其所在岩层的成分。变质岩是在变质作用的影响下形成的,也可能是在岩浆活动的影响下形成的。因此,变质岩的形成晚于邻近的岩浆岩。
4、根据海底岩石的形成和膨胀过程来确定:如果是海底岩石,则距离海脊越近,其形成的地质时代越晚;距海脊越远,其形成的地质时代越早;也就是说,距海沟越近,其形成地质时代越早,距海沟越远,其形成地质时代越晚。注意,进行上述识别时,参考必须是相同的山脊或沟渠。
什么是雪线?雪线的含义:雪线实际上是一个区域。在高寒地区,由于气温低,降雪量大,每年的降雪量大于融雪量,从而形成常年积雪的地区。雪线既是常年积雪区的下界,又是固体降水量和溶解量(包括蒸发消耗和融化量)相称的分界线,因此雪线又称为零平衡线的固体沉淀。雪线是控制冰川发育和分布的重要边界。只有雪线以上的地区才会形成多年积雪和冰川。如果超过一定高度,周围一半以上被终年不变的积雪覆盖,这个高度就称为雪线。影响雪线高度的因素
温度:雪线的高度与温度成反比,从赤道向两极逐渐降低。
降水量:雪线的高度与降水量成正比。降水量少,雪线高度就高;降水量少,雪线高度就高;降水量少,雪线高度就高。如果降水量大,雪线的高度就会低。亚热带地区降水较少,雪线数米;赤道地区降水较多,雪线达米。迎风坡降水较多,雪线较低;背风坡降水少,雪线高。与喜马拉雅山类似,雪线南坡为米,北坡为米。
地形:地形对雪线高度的影响主要体现在坡向、坡度等方面。例如,阳坡气温高,冰雪融化量大,而阴坡则相反。地势陡峭的地方不太可能积雪。陡坡的雪线较高,缓坡则相反。
天气:天气变化间接影响雪线的高度。随着气候变暖,雪线上升,随着天气变冷,雪线下降。
注:具体到某个山区,其影响强度主要取决于气候(包括气温、降水等因素,不是上表中的“气候”)和地貌。
地震震级和强度是描述地震程度的两个不同但相关的概念。震级代表地震能量的水平,即地震源释放出多少能量。烈度表示地震对地面的影响和破坏程度。当地震发生时,无论在哪里观测到,都只能有一种震级,而且各地的烈度也不同。
影响强度的因素包括:
(1)震级:震级越大,强度越大。
(2)震中距:当我们的条件相同时,震中距越小,烈度越大,震中烈度最大。
(3)震源深度:震源越浅,烈度越大。
(4)地质结构:地面有断层的地方,其烈度大于距震中同等距离的其他地区。
(5)地面建筑物:危险建筑物或质量差、抗震能力差的建筑物,容易发生强烈地震。
(6)人口密度:人口稠密、建筑物密集的地区比人口稀少、建筑物少的地区更密集。
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