2025年新坐标同步练习高中地理选择性必修第一册人教版青海专版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2025年新坐标同步练习高中地理选择性必修第一册人教版青海专版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
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二、地球的公转
1. 定义:地球绕⑧
2. 方向:⑨
3. 周期

4. 轨道:近似正圆的⑫
5. 速度

1. 定义:地球绕⑧
太阳
的运动。2. 方向:⑨
自西向东
。3. 周期
4. 轨道:近似正圆的⑫
椭圆
轨道。每年的1月初,地球距离太阳最近,这个位置叫⑬近日点
;每年的7月初,地球距离太阳最远,这个位置叫⑭远日点
。5. 速度
答案:
⑧太阳 ⑨自西向东 ⑩太阳 ⑪真正周期 ⑫椭圆 ⑬近日点 ⑭远日点
旧知复习回顾
1. 说明地球上存在生命的条件。
2. 简述地球表面为什么有适宜的温度。
1. 说明地球上存在生命的条件。
2. 简述地球表面为什么有适宜的温度。
答案:
1. 地球上存在生命的条件:
外部条件:
太阳光照稳定(太阳没有明显变化)。
运行轨道安全(大、小行星公转各行其道、互不干扰,使地球处于比较安全的宇宙环境中)。
内部条件:
地表温度适宜(日、地距离适中,自转周期不长不短)。
适合生物呼吸的大气(地球的体积和质量适中且原始大气经长期演化)。
有液态水(地球内部热量产生水汽,地球内部水汽逸出形成水圈)。
2. 地球表面有适宜温度的原因:
日地距离适中:地球与太阳的距离适中,使得地球接收到的太阳辐射能量适中,既不太热也不太冷。设日地距离为$r$,太阳辐射功率为$P$,地球接收到的辐射强度$I=\frac{P}{4\pi r^{2}}$($4\pi r^{2}$为以太阳为中心,日地距离为半径的球面积),适中的$r$使$I$合适。
地球自转周期适中:地球自转周期约为24小时,使得地球表面昼夜交替的周期适中。白天不会因为时间太长而温度过高,夜晚不会因为时间太长而温度过低。
大气的保温作用:地球有大气层,大气中的二氧化碳等温室气体可以吸收地面辐射的热量(大气吸收地面辐射$\sigma T_{地}^{4}$,$\sigma$为斯蒂芬 - 玻尔兹曼常量,$T_{地}$为地面温度),然后再以大气逆辐射的形式把热量返还给地面(大气逆辐射$\sigma T_{气}^{4}$,$T_{气}$为大气温度),减小了昼夜温差。
外部条件:
太阳光照稳定(太阳没有明显变化)。
运行轨道安全(大、小行星公转各行其道、互不干扰,使地球处于比较安全的宇宙环境中)。
内部条件:
地表温度适宜(日、地距离适中,自转周期不长不短)。
适合生物呼吸的大气(地球的体积和质量适中且原始大气经长期演化)。
有液态水(地球内部热量产生水汽,地球内部水汽逸出形成水圈)。
2. 地球表面有适宜温度的原因:
日地距离适中:地球与太阳的距离适中,使得地球接收到的太阳辐射能量适中,既不太热也不太冷。设日地距离为$r$,太阳辐射功率为$P$,地球接收到的辐射强度$I=\frac{P}{4\pi r^{2}}$($4\pi r^{2}$为以太阳为中心,日地距离为半径的球面积),适中的$r$使$I$合适。
地球自转周期适中:地球自转周期约为24小时,使得地球表面昼夜交替的周期适中。白天不会因为时间太长而温度过高,夜晚不会因为时间太长而温度过低。
大气的保温作用:地球有大气层,大气中的二氧化碳等温室气体可以吸收地面辐射的热量(大气吸收地面辐射$\sigma T_{地}^{4}$,$\sigma$为斯蒂芬 - 玻尔兹曼常量,$T_{地}$为地面温度),然后再以大气逆辐射的形式把热量返还给地面(大气逆辐射$\sigma T_{气}^{4}$,$T_{气}$为大气温度),减小了昼夜温差。
预习效果检查
1. 描述地球自转的方向、周期和速度。
2. 描述地球公转的方向、周期和速度。
1. 描述地球自转的方向、周期和速度。
2. 描述地球公转的方向、周期和速度。
答案:
1. 地球自转方向:自西向东(从北极上空看是逆时针,从南极上空看是顺时针);周期:恒星日($23$时$56$分$4$秒);速度:角速度除极点为$0$外,其他各地均约为$15^{\circ}/小时$,线速度从赤道向两极递减。
2. 地球公转方向:自西向东;周期:恒星年($365$日$6$时$9$分$10$秒);速度:角速度约$1^{\circ}/日$,线速度平均约$30$千米/秒,近日点($1$月初)速度快,远日点($7$月初)速度慢。
2. 地球公转方向:自西向东;周期:恒星年($365$日$6$时$9$分$10$秒);速度:角速度约$1^{\circ}/日$,线速度平均约$30$千米/秒,近日点($1$月初)速度快,远日点($7$月初)速度慢。
阅读材料,探究下列问题。
某拍摄团队将相机对准北极星附近的星空并固定好,通过长达数小时的曝光,得到下面绚丽的星轨照片(图1)。图2是赤道某地($A_1$)与其上空同步卫星($A_2$)的运动轨迹示意图。

1. 说明恒星在天空中围绕北极星附近做圆周运动的原因及运动方向。 [综合思维]
2. 说明北极星相对地平线的高度角与拍摄地点的纬度之间的关系。 [综合思维]
3. 比较图2中赤道某地($A_1$)与其上空同步卫星($A_2$)的运动速度有何异同。 [区域认知]
4. 计算图2中赤道某地($A_1$)地球自转的角速度和线速度。 [地理实践力]
某拍摄团队将相机对准北极星附近的星空并固定好,通过长达数小时的曝光,得到下面绚丽的星轨照片(图1)。图2是赤道某地($A_1$)与其上空同步卫星($A_2$)的运动轨迹示意图。
1. 说明恒星在天空中围绕北极星附近做圆周运动的原因及运动方向。 [综合思维]
2. 说明北极星相对地平线的高度角与拍摄地点的纬度之间的关系。 [综合思维]
3. 比较图2中赤道某地($A_1$)与其上空同步卫星($A_2$)的运动速度有何异同。 [区域认知]
4. 计算图2中赤道某地($A_1$)地球自转的角速度和线速度。 [地理实践力]
答案:
1. 地球的自转轴是地轴,而地轴一端始终指向北极星附近,所以从地球上看,恒星在天空中围绕北极星附近做圆周运动。呈逆时针方向运动。
2. 北极星相对地平线的高度角=拍摄地点的纬度,纬度越高,北极星的高度角越大,北极点的北极星高度角最大,为90°。
3. 角速度:$A_{1}=A_{2}$;线速度:$A_{1}\lt A_{2}$。
4. 角速度$=\frac {360^{\circ }}{23\ h\ 56\ min\ 4\ s(约24\ h)}\approx 15^{\circ }/h$。线速度$=\frac {40000\ km}{23\ h\ 56\ min\ 4\ s(约24\ h)}\approx 1670\ km/h$。
2. 北极星相对地平线的高度角=拍摄地点的纬度,纬度越高,北极星的高度角越大,北极点的北极星高度角最大,为90°。
3. 角速度:$A_{1}=A_{2}$;线速度:$A_{1}\lt A_{2}$。
4. 角速度$=\frac {360^{\circ }}{23\ h\ 56\ min\ 4\ s(约24\ h)}\approx 15^{\circ }/h$。线速度$=\frac {40000\ km}{23\ h\ 56\ min\ 4\ s(约24\ h)}\approx 1670\ km/h$。
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