科考队电工招聘9月考察而不7月

某科考队结束了两个月的海上考察,于7月22日返回到P地。科考队出发日P地昼长为11小时,返回到P地时,P地当日的昼长约为A.10小时B.11小时C.13小时D.14小时B山东省聊城三中2013届高三上..域名:学优高考网,每年帮助百万名学子考取名校!问题人评价,难度:0%某科考队结束了两个月的海上考察,于7月22日返回到P地。科考队出发日P地昼长为11小时,返回到P地时,P地当日的昼长约为? A.10小时?
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【海外标杆企业考察学习预告】不绕弯子!9月走进日本,你来不来?!
来源:资源部  时间: 15:19:32
为什么要向日本标杆企业学习?
中国是世界的工厂,经过改革开放三十多年,中国的制造业得到了极大的发展,无论在电器、电子行业,还是在汽车、机械行业,中国都涌现出了一批值得国人骄傲的民族企业。然而,时至今日,Made in China仍然无法完全摆脱质差价廉的标签。中国有着发展制造业所需的一切条件:矿产、能源、人口&&但是拥有这些丰富资源的我们,却无法造出令世界折服的产品。
反观我们的近邻日本,这是一个几乎没有任何天然资源的岛国,人力成本又极其的昂贵。然而经过日本人几十年的不懈努力,如今Made in Japan已是价格经济、品质优良的代名词,并且出现了一批引领世界制造业的日本企业,从汽车的丰田、本田、日产,到电子领域的索尼、佳能、松下&&在这样一个每一块钢板、每一个塑料配件都需要进口的国度里,造出了风靡全球、深得消费者亲睐的产品。
一名普通的日本工程师曾说:&什么是制造?简单地把原材料做成产品并不能叫做&制造&。只要有相应的设备、人、物、财谁都可以做到。用尽量少的材料、成本和时间做出真正使客户满意的东西才能叫做&制造&!&这就是日本的制造哲学!
被誉为&世界工厂&的中国,发展到今天,随着原材料成本和人力成本的不断上升,中国的制造业迫切地需要转型。从低成本制造中解脱出来,重新打造真正的制造业核心竞争力,是我们每一个制造业企业所面临的课题。
本次考察拜访的世界著名企业丰田汽车、京瓷株式会社、松下电器PETEC工厂以及大塚制药制造企业,零距离学习他们的企业内部机构组成与先进管理模式。为今后我们的制造企业的发展提供良好的借鉴。
此次日本标杆企业考察精彩提要及考察收益:
※ 行程内容丰富:松下电器PETEC工厂、京瓷株式会社、丰田汽车本社工厂、大塚制药株式会社
※ 考察形式新颖:课程培训+企业参观+专家及企业高管陪同参观讲解
※ 高层管理者及教授:松下电器PETEC工厂、京瓷株式会社高管、丰田自动车工厂管理担当、大塚制药高管、早稻田大学山田太郎教授、名古屋大学山田基成教授。
※ 考察目的务实、交流内容深度,培训讲座专业:充分与企业家交流讨论,为中国的企业创新、逆境中求发展,提供宝贵的经验。
【考察时间】
限额20人,报满即止
【考察企业】
【松下电器PETEC工厂】
世界最大的家用电器制造商松下电器于2000年专门设立了环保再生工厂&&PETEC,负责将回收的电器变废为宝,将可再生利用的部件、原材料投入到新的产品生产中,减少对环境的依赖和损耗。松下环保再生工厂拥有世界先进的电器分解再生技术,可对废旧电器进行高精度的分解和部件、原材料回收。截止2008年,已经成功循环再生处理电器500万台。松下环保再生工厂设有专门的技术研发团队,负责研究不同类型电器的回收利用技术,力争做到&零废弃&。同时,通过对废旧电器循环再生技术的开发研究,反过来又可以指导新商品开发时的相关技术和设计,从而使得松下电器的产品更加符合环保节能时代的需要。
【京瓷株式会社】
京瓷株式会社由日本知名的实业家、经营者学家稻盛和夫先生于1959年创立,最初为一家技术陶瓷生产厂商。如今,京瓷公司的大多数产品与电信有关。京瓷倡导并实践的&阿米巴经营&,不仅被很多企业仿效,而且成为欧美商学院研究的企业经营案例。京瓷实行多元化经营,事业领域涉及电子机械、通信机械、太阳电池、精密陶瓷材料、宝石饰品、电子零部件、材料制造等。日本两大电话通信营运商之一的KDDI,以及三大手机运营商之一的AU都是其旗下子公司。京瓷和KDDI都是全球500强企业。京瓷创立50多年来,保持着持续盈利的增长,其资本收益率名列全球第15位。
【丰田汽车株式会社】
丰田是世界最大的汽车制造公司,也是日本最大的企业。著名的大发工业、日野汽车、电装等众多企业都是其旗下企业。 丰田的成功被许多人认为在于其成功的生产模式,也就现今被全球诸多企业学习和效仿的&丰田生产方式(TPS)&。此外,&丰田式改善&,&精益生产&,&丰田式全面质量管理&等理念,也成为世界各大企业效仿的经营管理方法。丰田生产方式的核心内容就是&消除七大浪费&、&Just In Time生产&和&自働化&。在这些丰田生产方式的思想下,丰田创造出了诸如&改善&、&拉绳开关&、&看板管理&等等为世界所争相学习的工作方式。
【大塚制药】
大塚制药株式会社总部设立于1921年,是日本三大制药公司之一。大塚制药株式会社善用核心技能并加入创新,提升对整体药物开发过程的了解,专注于少数疾病领域,寻找具前瞻性的尖端技术。80年代,开创性的将葡萄糖和氨基酸成功混合。90年代,成功将抗生素粉末及稀释液分开于双袋剂型,于使用时才混合。大塚制药以&不断创造、革新新产品,贡献于世界人民的健康&的企业理念为基础,致力于关于医疗和每天健康等未解决的课题。
【日本授课教授】
山田太郎 教授
Taro YAMADA
东京大学工学系研究科教授,同时兼任早稻田大学大学院商学科客座副教授,东京工业大学院社会理工学科特聘教授。同时还被聘为北京航空航天大学的名誉教授。先后在日本顶级学府庆应大学经济学部和早稻田大学大学院亚太研究科从事学习和研究工作。之后任职于日本埃森哲公司,为制造业企业提供经营、管理类的顾问指导。并参与荷兰SSA GLOBAL公司日本法人的设立工作。从埃森哲离职后,山田太郎又先后任职于被称为日本咨询业No.1的日本IBM商业咨询服务公司以及担任美国的PTC(全球最大CAD软件公司)。公司全球副总裁。此后创立NEXTECH公司,从事日本制造业咨询,三年实现在东京证券交易所上市。
山田基成教授
Motoyouki YAMADA
名古屋大学大学院经济学研究科副教授。任日本中小企业学会常任理事。曾作为日本政府的海外研究员在美国密西根大学及哈佛大学进行访问研究活动。
山田教授是日本专门研究汽车产业及丰田TPS的专家,著有《丰田生产方式(TPS)的研究》等书籍出版物。此外,山田教授的主要研究方向还有企业的技术管理、生产管理以及中小企业的经营战略。近年来,着重于风投企业在成立初始的商业模型的构造的研究。
主要研究成果及著作:
《美国国内日美汽车工厂的管理》、《日本生产体系的特性及变化》、《21世纪汽车配件生产企业的展望》、《丰田生产方式(TPS)的研究》
【随团老师】
曾任富士施乐集团全球人力资源总监,上智大学(日本的长春藤大学之一)比较文化硕士,跨国企业的组织变革专家。
2007年离开富士施乐后,创立了专业从事企业培训和人力资源开发的咨询公司&&株式会社WeDo,并在中国投资设立全资子公司&维度智华管理顾问(北京)有限公司&
2008年,开始涉足海外商务考察与培训业务,为中国企业家打造全球学习的平台。迄今为止,包括中国平安集团、英特尔(中国)、吴裕泰集团、泰豪集团等超过1000家企业的高管参加了海外商务考察与培训项目。同时,在乐明老师的主导下,为清华大学、北京大学等中国顶级高校EMBA、EDP项目量身打造了一系列海外移动课堂项目。
乐明老师也曾多次亲自带团前往美国、日本等国家学习,其丰富的专业知识和亲切的授课风格深受学员们的认可。
【主要领域】
跨国企业的组织力提升;跨文化理解和沟通管理;员工个人职业生涯设计咨询等。乐明老师丰富的海外跨国企业职业生涯背景,使其视野开阔并具有全球人才的前瞻性;跨文化心理学的理论学习和企业实践,使乐明老师对不同文化背景的企业运作模式领悟独到并能切中肯挈的刨析;乐明老师具有缜密的逻辑思维和富有感染力的演讲热情,受到学员的广泛好评。
【行程安排】
活动内容(以下行程根据实际情况可能会有调整)
(星期一)
广州 & 大阪
【下午】乘飞机前往日本大阪(3小时40分)
【晚上】抵达大阪,入住酒店休息
(星期二)
【上午】企业参访:松下电器PETEC工厂
(学习要点:PETEC是松下电器全球领先的环保回收再利用工厂,被誉为城市矿山。PETEC代表了世界&逆制造&的最高水平,&城市矿山&也是当今环保经济中的最新投资热点。)
【下午】日本文化体验:大阪城、难波商区(心斋桥、道顿崛)
(星期三)
大阪 & 京都 & 丰田
【上午】乘车前往京都(1小时),日本文化体验:金阁寺、清水寺、岚山
【下午】企业参访:京瓷株式会社,乘车前往爱知县丰田市(2小时15分)
(学习要点:日本的传统经营哲学和经营文化是如何帮助京瓷快速成长为现代跨国企业的。京瓷的阿米巴经营与京瓷连续50年的增长和超高的盈利能力有何关系。)
(星期四)
丰田 & 名古屋
【上午】企业参访:丰田汽车本社工厂
(学习要点:丰田近百年的持续性发展并最终成为世界最大的企业制造商,其成功的奥秘源于丰田卓越的现场管理:丰田生产方式&&TPS和丰田持续了几十年的丰田式改善&&KAIZEN。)
【下午】乘车前往名古屋(45分),培训:《制造业的标杆管理模式&&丰田精益生产与人才培养》by 山田基成教授
(学习要点:丰田的现场管理与持续性改善是如何成就丰田的持续性发展的)
(星期五)
名古屋 & 袋井 & 箱根
【上午】乘大巴前往静冈县袋井市(1小时45分),
企业参访:大塚制药株式会社工厂
(学习要点:参观工厂生产系统及了解人员、设备等管理体制)
【下午】乘车前往箱根(2小时15分),富士山、大涌谷(火山地热)、平和公园(眺望和拍摄富士山的绝佳地点)、芦之湖
【傍晚】入住温泉酒店,体验日本温泉文化
(星期六)
箱根 - 东京
【上午】乘车前往东京(1小时40分),日本文化体验:皇居、浅草寺
【下午】培训:《日本制造业的现状及全球制造业发展趋势》by山田太郎教授
(学习要点:了解日本制造业这30年来的变革道路,对中国制造业的发展会带来一定的启示。展望在变革时期制造业的发展之路,会对企业的经营带来更多的思考。)
(星期日)
东京 & 广州
【上午】参观日本药妆店(根据航班时间调整)
【下午】乘飞机返回广州(4小时40分)
【晚上】抵达广州
日本标杆企业商务考察之旅(第三期)回顾
1,因每次机位预定有限,学员需提前2个月预定席位;
2,关注本微信平台的微友可享受参团价格实惠;
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4,可单独包团量身定制(须达到相应出团人数)。
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粤ICP备号&&海洋局:我国第四次北极考察队7月1日从厦门出征
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海洋局:我国第四次北极考察队7月1日从厦门出征
中央政府门户网站    日   来源:新华社
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    新华社厦门6月26日电(记者 胡浩)国家海洋局26日在厦门举行新闻发布会表示,我国第四次北极科学考察队将于7月1日从这里出发,前往北冰洋区域执行科学考察任务。国家海洋局新闻发言人李海清介绍,这次北极考察是继1999年、2003年、2008年三次北极科学考察之后,我国第四次进行北极科学考察,也是历次北极考察中时间最长、人数最多的一次。
    6月24日,参加第四次北极科学考察任务的科考队员正向送行的亲友道别。6月25日,我国极地科学考察船“雪龙”号将从上海出发前往厦门,并在厦门做短暂停留后前往北极,执行中国第四次北极科学考察任务。这次考察从7月1号正式开始,9月23日结束,全程85天。航程和考察时间都将打破以往3次北极科考的纪录。新华社记者 裴鑫 摄
    他说,作为第四个国际极地年中国行动计划的组成部分,我国第四次北极科学考察将围绕北极海冰快速变化机理研究、北极海洋生态系统对海冰快速变化的响应两大科学目标,在白令海、白令海峡、楚科奇海、波弗特海、加拿大海盆、门捷列夫海脊等海域,开展与海冰大范围融化相关联的大气、海冰和海洋过程观测,以及生态系统多学科综合考察。
    此次北极考察队由来自二十多个单位的科研人员、后勤保障人员、媒体记者、“雪龙”号船员组成,同时邀请来自美国、法国、芬兰、爱沙尼亚、韩国的7名科学家参加,考察队共计122人。其中,包括一名来自台湾的科学家,这是继第26次南极考察后,第二次邀请台湾科学家参加极地考察工作。
    李海清介绍,本次北极考察队的领队由国家海洋局极地考察办公室副主任吴军担任,首席科学家由来自国家海洋局第三海洋研究所所长余兴光担任,“雪龙”号科学考察船的船长由来自中国极地研究中心的沈权担任。北极考察队7月1日从厦门出发,计划9月23日返回上海,历时85天,是历次北极考察时间最长、人数最多的一次。
    国家海洋局极地考察办公室主任曲探宙在发布会上介绍,北极地区同全球气候与环境变化密切相关,近30年来的监测表明,北极地区气候与环境正在发生快速变化,北冰洋区域夏季海冰面积逐渐减小,由此引发的气候与生态环境的变化,已引起世界范围内科学界的普遍关注,该地区已经成为研究全球气候环境变化的前沿区域。
    6月24日,“雪龙”号正停泊在位于上海长江口的中国极地考察国内基地码头。新华社记者 裴鑫 摄
    他说,我国作为北半球最大的发展中国家,受北极地区气候与环境变化的影响最为直接、快速而深远。自1999年我国首次组织开展北极考察以来,针对北极海冰、海洋与大气变化同我国气候环境变化的关系,先后开展了三次以“雪龙”号科学考察船为平台的北冰洋区域综合考察,对北极地区气候与环境变化的机理有了初步的认识与了解,获得了一批有价值的科学考察研究数据与样本。
    曲探宙说,相较于前几次考察,我国第四次北极考察目标更加集中明确,将通过派遣随船直升机、设立冰上观测站开展近20天连续观测和使用水下机器人进行冰下观测等手段开展综合考察。
    新华社上海6月24日电(记者张建松)为深入了解北极海冰快速变化机理及其海洋生态系统的响应,我国将于2010年7月1日至9月23日开展第四次北极科学考察。
    24日,我国第四次北极科学考察队在“雪龙”号极地科学考察船上整装待发。考察队总人数125名,其中有8位来自韩国、芬兰、爱沙尼亚、法国、美国和我国台湾的科学家,他们将在韩国济州岛登船。
    我国曾于1999年、2003年、2008年开展过三次北极科学考察,系统观测了海冰、海洋和大气变化,探讨了北极海洋环境快速变化与我国气候的关系,获得了一批有价值的科学考察数据。
    新华社上海6月25日电(记者张建松)我国第四次北极科学考察队25日正式成立,即将出征。国家海洋局副局长陈连增25日在出征动员大会上表示,我国作为北半球最大的发展中国家,北极地区气候环境的变化过程深刻影响着我国气候与环境的变化,直接关系到我国的工农业生产和人民生活,开展北极科学考察对促进我国的可持续发展具有重要意义。
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我国极地科考队计划要到南极地区去考察,你认为什么时候去合适?(  )A.7月B.5月C.1月D.8
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提问者采纳
地地区气候恶劣,即我国的冬季,应选择11一次年3月,气温较高,便于进行科学考查.故选,且有极昼现象,考察时间应选择当地暖季.南北半球季节相反,此时段南极地区为暖季,到南极地区考察
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>>>中国第三次北极科考队于日起程,乘“雪龙号”极地科考船..
中国第三次北极科考队于日起程,乘“雪龙号”极地科考船前往北冰洋海域进行为期75天的科学考察,于9月22日返回上海。据此回答15~16题小题1:当科考队乘“雪龙号”到达本次科考最北海域(85°25′N,147°W)进行考察时,“雪龙号”上五星红旗因盛行风的影响主要飘向为A.东北B.东南C.西北D.西南小题2:科考队考察期间A.北半球的正午太阳高度逐渐变小B.地球的公转速度不断加快C.北极地区极昼范围不断扩大D.北极圈上的日落时间不断延后
题型:单选题难度:中档来源:不详
小题1:D小题1:B(1)当科考队乘“雪龙号”到达本次科考最北海域(85°25′N,147°W)进行考察时,因为当地主要受极地东风(东北风)的影响,所以“雪龙号”上五星红旗因盛行风的影响主要飘向为西南。答案D。(2)科考队考察期间(日起程,于9月22日返回上海),太阳直射北半球,北半球昼长夜短,太阳直射点一直向南移,北回归线及其以北地区正午太阳高度角逐渐减小,所以A是错误的;地球公转速度最慢在7月初,在此期间,地球的公转速度不断加快是正确的;北极地区极昼范围不断减小,所以C是错误的;北极圈上的日落时间不断提前,所以D是错误的。答案选B。
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据魔方格专家权威分析,试题“中国第三次北极科考队于日起程,乘“雪龙号”极地科考船..”主要考查你对&&地球自转的地理意义,地球公转的地理意义,地球自转运动和公转运动的关系&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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地球自转的地理意义地球公转的地理意义地球自转运动和公转运动的关系
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。 (1)在晨昏线上各地,太阳高度为0°; (2)太阳直射光线与晨昏线成90°; (3)直射点A与晨昏线和极昼(夜)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(23°26′N)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: (1)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: ①求经度差 ②把经度差转换为时间差 ③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。 (2)时区和区时 ①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(或零时区)。 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 ②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。(3)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。(1)在晨昏线上各地,太阳高度为0°;(2)太阳直射光线与晨昏线成90°;(3)直射点A与晨昏线和极昼(夜)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(23°26′N)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:(1)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:①求经度差②把经度差转换为时间差③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。(2)时区和区时①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(或零时区)。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。②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。(3)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:(1)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。(2)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(已知时间、地点)、B(未知时间、地点)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(圈)的特点 (1)晨昏圈是一个大圆,将地球平分成昼半球和夜半球两部分。(2)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°。(3)晨昏圈所在平面始终与太阳光线垂直。 (4)晨昏线和极昼圈(极夜圈)的切点的纬度与太阳直射点的纬度之和等于90°(如上图中α+θ=β+θ=90°)。晨昏线和极昼圈的切点(如上图中C)地方时为24时(0时);晨昏线和极夜圈的切点(如上图中D)地方时为12时。 (5)晨昏线(圈)在春秋分时与经线圈重合,二至时与极圈相切。(6)晨昏线以15°/小时的速度自东向西移动。 2.晨昏线的应用 (1)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。 (2)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。 (3)确定日期和季节①晨昏线经过南、北极点(与经线重合)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。②晨昏线与极圈相切:北极圈及其以北出现极昼(南极圈及其以南出现极夜),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(南极圈及其以南出现极昼),日期是12月22日前后,节气是冬至日。 (4)确定太阳直射点的位置①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。②确定经线:与晨线(昏线)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。 (5)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。(6)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。 (7)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。 地球公转的地理意义:1、引起正午太阳高度的变化:(1)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(用H表示)。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°。
(2)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。 (3)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:
正午太阳高度的变化规律——按纬度:
一年中同一纬度地区的正午太阳告诉随时间变化图:(北半球)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(圈)。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(赤道除外)。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:(1)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(2月4日或5日)、立夏(5月5日或6日)、立秋(8月7日或8日)、立冬(11月7日或8日)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。
(2)气候四季包含的月份。春(3、4、5月)、夏(6、7、8月)、秋(9、10、11月)、冬(12、1、2月)。 (3)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(一)——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:(1)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。 (2)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。 (3)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。 (4)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(北极点除外),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(南极点除外),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(等于0) (5)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。(6)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°(如图所示)。注: 正午太阳高度与太阳直射点的关系 ①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。 ②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°。③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。④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。⑤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(二)——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(除太阳直射的情况),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。(1)同一地区在不同节气日影的朝向(以北半球为例)①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。
②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。
③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°。
④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。
(2)同一节气不同地区的日影的朝向(以南半球为例)①“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(除南极点),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°
②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。
③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。
昼夜长短的变化:以北半球为例:
正午太阳高度的变化:(1)纬度变化:由太阳直射点向南北两侧递减。(2)季节变化 概念: 地球自转:地球绕其自转轴的旋转运动,就叫做自转。 地球公转:地球绕太阳做周期性的旋转运动,就叫做公转。黄赤交角及其影响:
(1)地球在公转过程中,有两个重要的特点:①地球是斜着身子绕日公转的。因此,地球公转轨道平面(即黄道平面)同赤道平面不重合,它们之间的交角就是黄赤交角。目前,黄赤交角是23°26ˊ。②地轴在宇宙空间的方向不因季节而变化。而太阳与地球的相对位置随时在变,这就引起了太阳直射点纬度位置的周年变化。(2)黄道与地球的交点:太阳直射点。此交点位于最北是夏至,最南为冬至,位于赤道为春秋分。(3)黄赤交角的影响:由于黄赤交角的存在,并且地轴在宇宙空间的方向不因季节而变化,因而,太阳直射点相应地在南北回归线之间往返移动。(4)黄赤交角变化的影响:如果黄赤交角变大,太阳直射点的范围将增大,昼夜长短变化的周期将延长,四季的差异将更明显。从温度带上来说,直射的范围加大了,也就是热带的范围加大了,同时,晨昏线转过的角度也将随之增大,极昼极夜的范围也将增大,即寒带的面积也将增大,这样,温带的面积将减小。同理,如果黄赤交角变小,热带和寒带的范围减小,温带的范围会扩大。温度带的变化必然会对生态环境造成重大影响,一些生物生存所适宜的气候、温度发生了根本变化,它们可能会进行大规模的迁徙,甚至因此而灭绝。 地球自转和公转的比较:
光照图的判读:
(1)判断南北极,通常用于俯视图,判断依据为:从地球北极点看地球的自转为逆时针,从南极看为顺时针;或看经度,东经度递增的方向即为地球自转的方向。(2)判断节气,日期及太阳直射点的纬度晨昏圈过极点(或与一条经线重合),太阳直射点是赤道,是春秋分日;晨昏线与极圈相切,若北极圈有极昼现象为北半球的夏至日,太阳直射点为北纬23o26',若北极圈有极夜现象为北半球的冬至日,太阳直射点为南纬23o26'。(3)确定地方时在光照图中,太阳直射点所在的经线为正午12点,晨昏线所包围的白昼部分的中间经线为12点,晨线与赤道交点经线的地方时为6点,昏线与赤道交点经线为18点,依据每隔15o,时间相差1小时,每1o相差4分钟,先计算两地的经度差(同侧相减,异侧相加),再转换成时间,依据东加西减的原则,计算出地方时。(4)判断昼夜长短求某地的昼(夜)长,也就是求该地在纬线圈上昼(夜)弧的长度,这个长度也可由昼(夜)弧所跨的经度数来推算。(5)判断正午太阳高度角先求所求地区与太阳直射点的纬度差,若所求地和太阳直射点在同一半球,取两地纬度之差,若所求地和太阳直射点不在同一半球,取两地纬度之和,再用90o-两地纬度差即为所求地的正午太阳高度。
晨昏线与经线和纬线:(1)根据晨昏线与纬线相交判断问题①晨昏线通过南北极可判断这一天为3月21日或9月23日前后;②晨昏线与南北极相切,北极圈内为昼,可判断这一天为6月22日前后,北半球为夏至日,北半球为夏季,南半球为冬季。③晨昏线与南北极相切,北极圈内为夜,可判断这一天为12月22日前后,北半球为冬至日,北半球为冬季,南半球为夏季。(2)根据晨昏线与经线相交关系判断昼长和夜长推算某地昼长或者夜长,求昼长时,在昼半球范围内算出该地所在地的纬线圈从晨线与纬线圈交点到昏线与纬线圈交点,所跨的经度除以15即该地昼长,如果图上只画了昼半球的一半,要注意,图中白昼所跨经度差的2倍,除以15才是该地的昼长。黄赤交角:
(1)赤道平面和黄道平面的交角。目前是23o26'。(2)太阳直射点在南北回归线之间的移动
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