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提示1:巧妙记住太阳活动对地球的影响
当太阳黑子和耀斑增加时,它们会发射强烈的无线电波,扰乱地球电离层,影响地面的短波无线电通信
当太阳黑子和耀斑增加时,它们会发射强烈的无线电波,扰乱地球电离层,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,导致磁针失去正确方向并引发磁暴。
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,与粘性大气层碰撞,产生极光。
提示2:如何确定地球运动的速度
1、受地球形状的影响,地球自转的线速率从赤道到两极递减。赤道最大,南北两极为0。南北纬60度的线率是赤道处的一半。任意纬度的线性速率乘以该纬度的余弦。以赤道为界线,地球自转的角速度在所有纬度都等于15/小时,除了南北两极为0。
3、地球公转的线速度和角速度随着地球在绕太阳公转轨道上的位置而不断变化。位于近日点(一月初)时速度最快,位于远日点(七月初)时速度最慢。平均线为公里每秒,平均角速度为1/天。
技巧3:转换日照图和折线图
在解读阳光图像的过程中,无论是将局部图像转换为群体图像,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,必须了解图上点、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并与每个经度相交于北极和南极。
(5)暮线可以与纬线垂直或倾斜;也可以与极圈内的纬线相切或分开(极圈上出现极昼或极夜);它平分赤道(即赤道和暮线,即赤道平分白天和黑夜);它可以与每个经度倾斜或重合。
(6) 暮线将相交的纬度线圈分为白天弧和夜间弧。根据白天弧和夜晚弧的长度(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,暮光线注定会穿过南北两个顶点,世界被平均划分为白天和黑夜。
2、控制时间点的过渡。转换时需要注意的事项主要包括:
(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。可以从切点时间(12点、0点或24点)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线圈的切点确定后,可用平滑的直线连接,但要注意太阳光线与暮光线的直交点太阳总是在北回归线和南回归线之间,暮线和纬线圈的切点总是位于极圈之上和之内。
方法四:等日高度线。等日高度线图使用等太阳高度线(由具有相等太阳高度的点连接的线)来反映特定时间全球或某些地区的太阳高度分布。本质是上面的构图是以太阳直射点为中心的俯视图。
2、解读等太阳高度角图主要内容:太阳直射点经纬度的确定、各地当地时间的计算、各地太阳高度角的计算与比较、昼夜长度的变化、以及与图中所示时间相对应的地理现象。身份识别等
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,即黄昏线;图中所示的半球都不是昼半球。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。在标有稀有数值的地图上,如果最大的圆圈不代表太阳高度为0的等太阳高度线,那么它就不是暮光线。该部分图仅显示了白天半球中太阳相对较高的部分。
(3)在太阳直射的经线上,纬度的差值与太阳高度的差值相同。在太阳直射的纬度上(赤道除外),太阳高度差必须大于太阳高度差。
(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。当太阳直射北(南)半球时,北(南)极位于最北(南)点的南(北),北(南)顶点到最北(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。
技巧五:果断逼近锋面气旋的四大思考
1、确定锋面位置:锋面通常形成于表层气旋的低压槽内,锋面线与槽线重合。在等压线图中,连接低压核心等压线最向外辐射的位置的线就是槽线的位置(通常有两条),这也是锋面的位置。
2、确定旋风分离器的前进和后退方向:首先用图中顶部的箭头表示气流方向。箭头指向南北,气流方向为正,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。也就是说,无论是北半球还是南半球,都是东暖西冷。
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。
技能六:解读地壳物质循环表明尝试突破
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转化为变质岩,岩浆岩和变质岩通过外力可以转化为沉积岩,但沉积岩和变质岩不能直接转化为岩浆岩。
技能七:识别新旧岩层之间的关系
1、根据地层顺序判断:沉积岩是堆积而成的。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识别: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确定:岩浆岩可以根据与沉积岩的关系来确定。喷出岩的成分晚于它们所切穿的岩层,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,其中大部分是在岩浆行为的影响下形成的。因此,变质岩的形成晚于其邻近的岩浆岩。
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,进行上述确定时,参考必须是同一个山脊或沟渠。
提示8:什么是雪线?雪线的含义
雪线实际上是一个区域。高寒地区由于气温低、降雪量大,每年的降雪量大于融雪量,从而形成常年积雪区。雪线不仅是常年积雪面积的下限,也是固体降水量和融水量(包括蒸发损失和融化)相称的分界线。因此,雪线又称为固体降水零平衡线。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。超过一定高度,周围一半以上被雪覆盖,且常年不变。这个高度称为雪线。影响雪线高度的因素
注意:在考察某个山区时,主要因素包括气候(包括气温、降水等因素,而不是上表中的气候)和地貌的影响。
提示9:地震震级和烈度的区别
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大小,即地震震源释放出多少能量。强度表示地震影响和破坏地面的程度。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:其他条件相似时,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:人口和建筑物密集的地区比人口稀少和建筑物少的地区更密集。
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