マインドマップギャラリー 宇宙の中の地球
これは、地球の宇宙環境、自転の地理的意義、地球の球形構造、地球の進化の歴史、公転の地理的意義、地球の運動特性など、宇宙の中の地球についてのマインドマップです。知識が明確に整理されており、非常に実践的で収集する価値があります。
2024-12-05 00:33:28 に編集されましたFind a streamlined guide created using EdrawMind, showcasing the Lemon 8 registration and login flow chart. This visual tool facilitates an effortless journey for American users to switch from TikTok to Lemon 8, making the transition both intuitive and rapid. Ideal for those looking for a user-centric route to Lemon 8's offerings, our flow chart demystifies the registration procedure and emphasizes crucial steps for a hassle-free login.
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宇宙の中の地球
地球の運動特性
地球の自転
概念: 回転軸を中心とした地球の回転運動
地球の地軸
地球の回転軸
特徴: 傾いた仮想軸の北端は常に北極星の近くを指します。 地球の中心を通り、二つの極を結びます。 赤道面に対して垂直です。
北極星は北半球でのみ見ることができ、その高度角は現地の緯度になります。
方向: 西から東へ
太陽の見かけの動きは地球の西から東への自転を反映しています
北極から見ると反時計回りに回転し、南極から見ると時計回りに回転します。
サイクル
太陽日: 24 時間。
地球の昼と夜のサイクル、地球は 360 度 59 分で回転します
飛行機で東に長距離を飛行すると、太陽が 24 時間より短く感じられる
恒星日: 23 時間 56 分 4 秒
恒星日は地球の自転の実際の周期であり、地球は 360 度回転します。
回転速度
角速度: 極を除くすべての場所で 15°/時間、1°/4 分
線速度: 赤道で最大となり、極に向かって徐々に減少します。 極の角速度と線速度は両方とも 0 です。 緯度も自転速度も同じです。 赤道での線速度は時速 1670 キロメートルで、緯度 60 度での線速度は赤道での線速度の約半分です。
異なる緯度での線速度 Vφ = V red • cosΦ (Φ)
地球の革命
コンセプト: 太陽の周りの地球の動き
方向: 西から東へ
サイクル
熱帯年(太陽年):365日5時間48分46秒
恒星年:365日6時間9分10秒
恒星年は地球の公転の本当の周期です
軌道: 太陽が楕円の 1 つの焦点にある、ほぼ完全な円である楕円軌道
スピード
地球の公転の平均角速度は 1 日あたり 59 分、平均直線速度は 1 秒あたり約 30 キロメートルです。
毎年1月上旬、地球は太陽に最も近づき、近日点に達します。 毎年7月上旬には、地球は太陽から最も遠くなり、遠日点になります。
軌道上では、近日点は冬至よりもさらに東にあり、遠日点は夏至よりもさらに東にあります。
黄赤角度とその影響
定義: 赤道面と黄道面 (地球の軌道面) の間の角度
黄色と赤の角の特徴
1 つの軸: 地球の軸
両側
黄道面: 地球の公転の軌道面
赤道面:地球が自転する面
3つの角度
黄道角: 黄道面と赤道面の間の角度、現在約 23°26'
地軸と黄道面との間の角度: 黄道と黄道との間の角度の補角は 66°34 分です。
地軸と赤道面との間の角度: 90°
効果: 直射太陽点の移動
直達太陽点の往復移動:北緯23度26分と南緯23度26分の間の直達太陽点の往復移動。このサイクルは熱帯の年です。 太陽の直接点は熱帯年の周期で北回帰線と北回帰線の間を往復するため、太陽の直接点は毎月緯度約8度移動し、移動には約4日かかります。 1°。
地球の軌道上のさまざまな位置に従って、24 の太陽節が確立され、それぞれが約 15 日間続きます。 特別節気は、以下に示すように 2 つの部分に分かれています。 北極点を上から見下ろし、地軸が右に傾くと、右が冬至、左が夏至、上が春分、下が秋分となります。 地軸が左に傾くと、左が冬至、右が夏至、上が秋分、下が春分となります。
左に傾く、左に東に傾く、右に傾く、東に傾く
回転の地理的意味
昼夜のサイクルと時差ボケ
昼と夜の交替
原因:
①昼夜現象:地球は光も透明でもない球体です。 同時に、太陽は地球の表面の半分しか照らすことができず、昼と夜の現象を引き起こします。
②昼夜の交代:地球が絶えず自転しているため、昼と夜の交代が起こります。
昼半球、夜半球、トワイライトライン
①黄昏線:昼半球と夜半球の境界線
②太陽の高さ:太陽光線と地表とのなす角度
③昼半球: 太陽高度 > 0°; 夜半球: 太陽高度 < 0°; トワイライトライン: 太陽高度 = 0°
期間: 1太陽日
地球が自転していなかったら、昼と夜の周期は 1 年になります。
意味:生物の生存と発達に役立つ、昼の暑すぎや夜の寒さを防ぐこと。 昼夜の交替は人間の日常生活に影響を与えます。
各地の気温は昼と夜で変化し、生物は概日リズム(体内時計)を形成します。
現地時間
地球は西から東に自転します → 同じ緯度線で、東側は西側よりも早く日の出を迎えます → 東側は西側より早く日の出を迎えます → 同時に、経度が異なる場所では現地時間も異なります
法
経度 15 度ごとに、現地時間の差は 1 時間になります
経度 1° ごとに現地時間は 4 分異なります
現地時間の計算: 現地所要時間 = 既知の現地時間 ± (4 分 × 2 地点間の経度差)
(現地時間)東に足して西に引く、(経度の差)同じように引いて差が違う場合は足す
タイムゾーンとタイムゾーン
タイムゾーン区分
理由: 場所によって経度が異なるため、時間の混乱を克服するために現地時間も完全に異なります。
方式: パーティション タイミング方式を採用し、24 のタイム ゾーンに分割し、各タイム ゾーンは経度 15 度の範囲にあります。
東 12 地区と西 12 地区はそれぞれ経度 7.5 度の範囲にあり、1 つのタイム ゾーンにまとめられます。
タイムゾーン
定義: 各タイム ゾーンの中央子午線上の現地時刻が、そのタイム ゾーンの現地時刻 (標準時とも呼ばれます) として使用されます。
ルール: 隣接する 2 つのタイムゾーン間の時差は 1 時間です。
国際日付変更線
目的: 日付の混乱を避けるため
内容:原則として経度180度を分割線とします。
日付変更線は経度 180 度に完全に一致しているわけではなく、近隣住民の生活を便利にするために 3 か所曲がっています。
意味:「今日」と「昨日」の境界線
地表に沿って水平に移動する物体の運動方向の偏差
生産する
地球の自転 → 地衡偏向力 → 地表物体の水平運動の方向が変化する
ルール: 北半球は右に偏り、南半球は左に偏り、赤道では偏りはありません。
記憶法では、赤道に南北左右はなく、緯度が高いほど重要になります。
Impact: 水平方向に移動するオブジェクトの速度には影響せず、移動方向のみを変更します。
応用
河川への影響 (直線的な河道、地衡偏向力のみが考慮されます。湾曲した河道、凹状の堤防侵食、凸状の堤防の堆積): 北半球では右岸が流されて左岸が堆積し、南半球では左岸が流されて右岸が堆積します。したがって、北半球の港湾と治水ダムは通常右岸に建設され、集落や砂の浚渫場は左岸に位置する必要があります。同時に、風向きや海流、線路の磨耗にも影響を与えます。
北半球を走行する列車の場合、通常、右側のレールの摩耗がより激しくなります。
革命の地理的重要性
昼夜の長さ、正午の太陽の高さの変化
昼と夜の長さの変化
直達点の動きから昼夜の長さの季節変化を見る(北半球を例に) A 昼が最も長く、夜が最も短いのは北極圏とその北です。 b 昼が短くなり、極日の範囲が狭くなります - 昼が長くなり、夜が短くなります - 昼が長くなり、極日の範囲が大きくなります a C 昼と夜の長さは同じであり、昼と夜の終わりはありません。 c 昼が短くなり、極夜の範囲が広くなる - 昼が短くなり、夜が長くなる - 昼が長くなり、極夜の範囲が狭くなる d B 昼が最も短く、夜が最も長い北極圏と北は極夜です。
夕暮れ線の傾きから見る昼夜の緯度変化(北半球を例に) 一年の半分は夏 → →北半球では各地で昼が長く夜が短く、緯度が高くなるほど昼が長くなり、夜が短くなります。 →(北半球)昼が最も長くなる。各地の一日 ← 夏至 極日は北極近くで発生し、南半球ではその逆になります。 極端な昼光範囲も最大値に達します 春分と秋分 → →世界中で昼と夜の長さが等しくなる 一年の半分は冬→ →北半球の各地で昼が短く夜が長く、緯度が高くなるほど昼が短くなり、夜が長くなる→(北半球)夜が最も長くなる。今年←冬至 極夜は北極近くで発生し、南半球ではその逆になります。 極夜の範囲も最大に達する
正午の太陽の高さ
太陽の高度と正午の太陽の高度
太陽高度: 太陽の入射光線と地表との交差角度を指し、太陽高度角または略して太陽高度と呼ばれます。太陽の最大の高さは90°です
正午の太陽の高さ: 1 日の最大の太陽の高さは正午に発生し、正午の太陽の高さと呼ばれます。
正午の太陽の高さを計算する方法
式: H=90° - 2 点の緯度の差。 →同じ引き算と違う足し算 注:Hは観測点における正午の太陽の高さです。直射日光が当たるポイントと観察ポイントの2点。 緯度の差: 2 つのポイントが同じ半球にある場合は、高緯度から低緯度を減算し、2 つのポイントが南半球と北半球に属している場合は、2 つのポイントの緯度を合計します。
正午の太陽の高さの変化
空間(緯度)の変化の法則:直射太陽点の緯度から南、北に向かうにつれて減少します。直下点からの距離が近いほど(緯度差が小さいほど)、正午の太陽の高さは高くなります。
夏至: 正午の太陽の高さは、北回帰線から北と南に向かって低くなります。冬至: 正午の太陽の高さは、北回帰線から北と南に向かって低くなります。春分・秋分の日:正午の太陽の高さが赤道から南北に低くなる。
正午の太陽の高さの変化パターン
緯度分布の法則:太陽が直接当たる緯線における正午の太陽の高さは90度であり、緯線から離れるほど正午の太陽の高さは小さくなります。 →近くは大きく遠くは小さい
季節の変化: 北回帰線と北回帰線の間では、太陽の直接点が特定の緯度に向かって移動すると、その緯度の正午の太陽の高さが徐々に高くなり、逆も同様です。北回帰線およびその北では、冬至から夏至まで正午の太陽の高さは増加し、夏至から冬至までは正午の太陽の高さは減少します。北回帰線とその南は反対側にあります。 →増えたり減ったりするようになる
年次変化パターン: ①北回帰線と北回帰線の間:緯度が高くなるほど、正午の太陽の高さの変化は大きくなります(23度26分から46度52分)。赤道と北回帰線の46度52分。 ②北回帰線と極圏(温帯)の間:正午の太陽の高さは同じ角度で変化します(どちらも46度52分)。 ③極圏から極(寒冷帯)まで:緯度が高くなるほど、正午の太陽の高さの変化は小さくなります(46度52分から23度26分)。極円と極点の 23 度 26 度。
正午の太陽の最大の高さ
北回帰線と南の間
最大値:直射日光
最小値:反対側半球の北回帰線に太陽が直接当たったとき
北回帰線とその北
最大値:夏至
最小値: 冬至
北回帰線とその南
最大値:冬至
最小値: 夏至
応用
垂直物体の正午の影の計算
影の長さ = 物体の高さ × cotH (H は正午の太陽の高度角)
建物間の距離を計算します(北半球の中緯度を例にします)
建物の最小間隔(L)=正面の建物の高さ(h)×cotH(Hは正午の太陽の最小高度角、つまり冬至の正午の太陽の高さ)
屋内照明
一年のうち、太陽の高さが正午に最も高くなるとき、室内の照明面積は最も大きくなり、太陽の高さが最も高くなる正午に室内の照明面積は最も小さくなります。
サンバイザーの応用
北回帰線より北の地域では、夏至には太陽光が当たる部屋の面積が最も小さくなり、冬至には太陽が当たる面積が最も大きくなります。サンバイザーの長さが長いほど、日差しを遮る面積が大きくなり、部屋に入る太陽光の面積が小さくなります。サンバイザーの設置高さが低いほど、日差しを遮る面積が大きくなり、部屋に入る日差しの面積が小さくなります。部屋に差し込む太陽光。
ヒント: サンバイザーの原理は、ひさし付きキャップの原理と似ています。ひさしの付いたキャップを低く押すほど、つばが長くなり、顔を遮ります。
給湯器設置角度
太陽熱温水器の集熱板と地面との間の角度 α と局所的な正午の太陽の高度角 H は相互に補い合います、α + H = 90°
設置角度=現地の緯度と直射太陽点の緯度の緯度差
注: 春分と秋分には、給湯器をその地域の緯度に設置すると最高の効果が得られます。
太陽の影の長さと方向を決定する
太陽の直接点にある物体の影は 0 に近づき、正午の太陽の高さが高くなるほど太陽の影は短くなり、逆に太陽の影は長くなります。 正午は太陽の影が最も短い時間帯です。
太陽の影は常に太陽の反対側を向きます。 北回帰線より北の地域では、正午の太陽影は一年中真北を向いています(北極を除く)。太陽影は冬至に最も長く、夏至に最も短くなります。 北回帰線以南の地域では、正午の太陽影は一年中真南に向きます(南極を除く)。太陽影は夏至に最も長く、冬至に最も短くなります。 北回帰線と北回帰線の間の地域では、夏至の正午の太陽影は真南を向き、冬至のときは太陽の影が最も短くなります(0に相当します)。直接。
正午の太陽の高さH、極の高さh、極影の長さLの関係の判定
基礎:tanH=h/L (影の長さは正午の太陽の高さに負の関係があります)
正午のどこかの太陽の高さは H=45°、h=L
正午のどこかの太陽の高さは H>45°、h>L
ある場所の正午の太陽の高さは H<45°、h<L
日の出と日の入りの方向
非極性昼エリアと極夜エリア
太陽の直接点は赤道にあります。太陽は世界中の真東から昇り、真西に沈みます(極では、太陽は昇ったり沈んだりすることなく、一日中地平線上にあります)
太陽は北半球で直接輝きます。地球上の太陽は北東から昇り、北西に沈みます。
太陽は南半球で直接輝きます。地球上の太陽は南東から昇り、南西に沈みます。
極端な昼と極端な夜のエリア
北極圏内の極日ゾーンでは、太陽は真北から昇り、真北に沈みます。北極には上昇も下降もない
南極圏内の極日ゾーンでは、太陽は真南から昇り、真南に沈みます。南極には上昇も下降もない
正午の太陽の位置
直下点より北の地域では、正午に太陽が真南になります。
直接点の南、太陽は正午に真北にあります
直達点がある地域では、正午に太陽が真上にあります。
朝と午後の太陽の位置
北回帰線の北のエリア:午前中は南東、午後は南西
北回帰線以南の地域:午前中は北東、午後は北西
熱帯の間: 太陽の位置を見てください
季節の移り変わりと5つのゾーンの区分け
原因:昼夜の長さ、正午の太陽の高さなどの時間と空間の変化が四季を形成します。 日射量は低緯度から高緯度に向かって規則的に減少し、それに応じて 5 つのゾーンに分けることができます。
太陽の直接点の南北移動によって引き起こされる熱の変化は、四季の原因となります。
季節の変わり目
春 - 移り変わりの季節(天文上の四季) - 3月、4月、5月(気候の四季)
夏 - 日が最も長く、正午に太陽が最も高くなる季節 - 6月、7月、8月
秋 - 移行シーズン - 9月、10月、11月
冬 - 日が最も短く、正午に太陽が最も低くなる季節 - 12月、1月、2月
ベルト5分割
地球の表面は、北回帰線と北極圏を境に、熱帯、北温帯、南温帯、北寒帯、南寒帯に大別されます。
直射日光があるかどうか、極地の昼と夜があるかどうかに基づいて分けます。
地球の進化の歴史
地層
岩石はその起源により火成岩、変成岩、堆積岩に分けられます。
コンセプト: 年代順に積層された岩石
堆積岩の形成の特徴
① 明らかな層理構造を持っており、一般に最初に堆積した層が下にあり、後に堆積した層が上にあります。
②化石が含まれている可能性がある層
③同じ時代の地層には同じか類似の化石が含まれることが多く、地層が古いほど下層で単純な生物化石となる。
新旧堆積岩の関係を明らかにする層序法
古いものの下と新しいものの上の堆積岩
切り開いた岩層よりも後に形成されたマグマ岩
貫入岩の近くの高温高圧では変成作用が起こりやすく、変成岩の形成は貫入岩よりも遅くなります。
地層と化石は地球の歴史を記録するページであり言葉です
地球の生命史や太古の環境を理解する研究意義
赤い岩石層は酸化環境を示しています
黄鉄鉱を含む黒い頁岩は還元環境を示す
サンゴの化石は、透明で暖かく、浅い海の環境を示しています。
割れた貝殻は沿岸環境を示す
地質史時代
冥王時代 始生代のイオン 原生代 (5億4100万年前)
先カンブリア時代
海洋と陸地の形成、大気組成の変化
有機物は冥王代に出現した シアノバクテリアは始生代に出現した 原生代シアノバクテリアの爆発
重要な石化期間
顕生代
古生代(5億4,100万年前から2億5,200万年前)
地殻変動は激しく、海と陸の模様は何度も変化し、最終的に結合した古代大陸が形成されました。 重要な石炭形成期
カンブリア紀
オルドビス紀
シルル紀
古生代前期 (5 億 4,100 万年前から 4 億 1,900 万年前)
下等植物が陸上に現れる
海洋無脊椎動物が繁栄する
デボン紀
石炭紀
ペルム紀
古生代後期 (4 億 1,900 万年前から 6,600 万年前)
裸子植物が現れ始め、シダが繁茂します
海洋脊椎動物は繁栄し、 両生類が出現し、徐々に爬虫類へと進化していきましたが、 最終段階では95%の種が消滅する
中生代
三畳紀
ジュラ紀
白亜紀
主な石炭の生成期
プレートの移動が激しくなり、古代統一大陸が分離し始めた
裸子植物は繁栄します
爬虫類が普及し、鳥類が出現し、小型哺乳類が出現した
新世代
古第三紀
ネオジーン
第四紀
統一古代大陸は崩壊し、地殻変動が激しくなり、現在の基本的な姿が形成された。
被子植物は非常に豊富に存在する
哺乳類は急速に発達し、第四紀には人類が出現した
地球の球状構造
分類根拠:地震波の伝播速度の変化
地震波の特徴と分類
縦波(P波)
振動の方向は伝播方向と一致します
すぐに広がる 固体、液体、気体中に拡散する可能性があります
横波(S波)
振動方向は伝播方向と直交する
ゆっくりと広げていきます 固体上でのみ拡散可能
共通の機能と機能
伝播速度は通過する物質の特性によって異なります
縦波は上下にぶつかり、横波は左右に揺れます。
地震が発生すると、陸上にいる人はまず上下に揺れ、次に左右に揺れるのを感じます。 海上の船の乗組員は、船が上がったり下がったりしているように感じた
2 つの不連続なインターフェイス
モホインターフェース
大陸表面は平均33キロメートルの位置にあります
縦波、横波ともに大幅に増加
地殻とマントルの境界面
グーテンベルクインターフェース
地下約2,900キロメートル
縦波は急激に減少し、横波は完全に消失します。
マントルと核の境界面
地球の内球構造の特徴
地球の内層は、卵の殻(地殻)、卵の白身(マントル)、卵の黄身(核)に似ています。
地球の外部構造
地球の外圏には、大気圏、水圏、生物圏などが含まれます。 これらの円は相互につながり、相互に浸透し、人類が生存し、発展する自然環境を構成しています。
雰囲気: 主に窒素と酸素などの気体と浮遊物質で構成されます。 機能: ① 地球上の適度な温度変化。 ② 生物の生存に必要な酸素を供給します。 ③気象現象は人間活動に影響を与える
水圏(連続的だが不規則な円): 海洋と陸水から構成される、地表および地表近くのさまざまな形態の水域の総称 機能: 生物の生存と発達に不可欠な物質移動とエネルギー交換。
生物圏 (自然地理環境システムの中で最も活発な層): 地球の表面、大気圏、水圏、岩石圏の間の薄い接触帯に存在する生物の総称。 機能: 地表形態を変化させ、地理的環境の発展に影響を与える
地球の宇宙環境
天体と天体系
天体
コンセプト:宇宙における物質の存在形態
時間、空間、物質の合計
一般的な種類: 星雲、恒星、惑星、衛星、彗星、隕石、惑星間物質、人工衛星など。
天体は自然天体と人工天体に分けられます
恒星和星云是最基本的天体
哈雷彗星,公转周期为76年
主な天体の特徴
星雲
ガスと塵からできている
主な物質は水素です
最大の体積と質量
ほとんどの人は自分だけでは輝けない
曇った外観
星
高温ガス(水素とヘリウム)で作られています
大きいサイズと質量
それだけで輝ける
球状または球状、明るく点滅する
惑星
地球上で見ると惑星は明らかに動いています
岩石やガスなどから構成されています。
小さいサイズと質量
それだけでは輝けない
ちらつきがなく明るい
自ら発光するのではなく、星の光を反射して輝きます。
隕石
粉塵と小さな固体片で構成されています
小さいサイズと質量
それだけでは輝けない
流星現象
彗星
ガスと塵で構成されています
小さいサイズと質量
それだけでは輝けない
輝く「ほうき」の星
天体系
4つのレベルがあります
観測可能な宇宙
銀河系外銀河(一部)
天の川
直径は約10万光年で、太陽は中心から約2万6千光年離れています。
太陽系
太陽と地球の間の距離は約1億5千万キロメートルで、太陽の質量は太陽系全体の99.86%を占めます。
地球と月のシステム
月と地球の間の距離は約38万4千キロメートル、月の自転・公転周期は27.3日です。
地球の共通性と特殊性
平凡さ:太陽からの距離、質量、体積、密度、自転・公転周期、平均表面温度などにおいて、地球は他の惑星と比べて特別なものはなく、いずれも地球に近い球形の天体であり、光を発していない。自身の光を持ち、不透明です。
特徴:高度な知的生命体が存在する唯一の惑星
人生の条件
外部: ∠ 太陽は全盛期で安定 → 安定した太陽光 ②大きな惑星も小さな惑星も互いに邪魔をせずにそれぞれの道を進む → 安全な宇宙環境
内部:①太陽と地球の距離が適度、地球の公転・自転周期が適度→適切な温度条件 ②地球の大きさと質量は適度 → 生物の生存に適した大気条件 ③適切な温度条件 → 液体の水の存在
雰囲気条件:好気性環境 液体の水: 水の形成と原始の海洋
拡張: 他の条件も地球上の生命の存在に一定の影響を与えます (1) 磁場は高高度宇宙線からの有害な放射線のほとんどを遮蔽します。 (2) 月は小天体の攻撃を阻止し、地軸の傾きの安定を確保し、潮汐を発生させる (3) 地球の適度な自転と公転のサイクルにより、地球の温度は日次および年間の温度範囲に適したものになります。
太陽のプロフィール
構成: 巨大な高温ガス惑星
主な成分:水素とヘリウム
表面温度:約6000K
日射
コンセプト: 太陽は電磁波の形でエネルギーを宇宙に放射し続けています。
エネルギー源:太陽内部の核融合
影響を与える要因
緯度係数
一般に、日射量は低緯度から高緯度にかけて減少します(緯度が低いほど太陽高度角が大きくなり、一般に多くの日射量が得られます)。
日の長さ係数
一般に、日が長ければ長いほど、日射量は多くなります(日が長ければ長いほど、日照時間も長くなります)。
地形的要因
一般に、地形が高くなるほど日射量は強くなります(地形が高くなるほど、大気が薄くなり、透明度が高くなり、地面に届く日射量が多くなります)。
気象要因
晴れた日、日射が強い(大気の弱めの影響が弱く、日照時間が長い)
配布された
年間太陽放射量の合計は世界中で不均一に分布しています
世界の年間太陽放射量の最大値は赤道地域ではなく、北回帰線とチベット高原に近い砂漠地帯で発生します。
空間分布
さまざまな緯度での分布: 低緯度から高緯度に向かって減少
同じ緯度での分布:海岸から内陸に向かって増加し、高地では日射量が強く、低地では日射量が弱くなる。
時間配分
日射量は冬より夏の方が強い
地球への影響
①地球に光と熱を与え、表面温度を維持する
② 地球上の水、大気、運動、生命活動の主な原動力である
③人間の生活と生産のためのエネルギーを供給する
直接吸収して熱エネルギーに変換
捕らえられ、熱エネルギーや電気などに蓄えられます。
石炭や石油などの化石燃料は、地質史の中で生物によって固定され蓄積された太陽エネルギーです。
風力エネルギーや水力エネルギーも太陽エネルギーの変換形態です
太陽活動
太陽大気
内側から外側に向かって、光球、彩層、冠層(明るさ↓、厚さ↑、温度↑)に分けられます。
主な種類
太陽黒点、太陽フレア、太陽デコイ、コロナ質量放出、太陽風
黒点と太陽フレアは太陽活動の重要な兆候です
期間:11年間 関連性: 黒点が増強される年や地域は、太陽フレアやコロナ質量放出活動が激しい年や地域でもあります。
黒点:黒点(周囲より温度が低い) (光球)
黒点の数と大きさは、太陽活動の強さの指標として使用できます。
太陽フレア: 大きくて明るい斑点 (彩層)
プロミネンス: 円弧状 (彩層)
コロナ質量放出 コロナ
最大かつ最も激しい太陽活動現象
原因: コロナは温度が最も高く、太陽からの引力が最も小さい
地球への影響
地球の気候への影響
黒点の数が増加し、太陽活動が活発になり、地域的な降水量が異常となり、気候に影響を及ぼします。
地球の電離層の撹乱は無線短波通信に影響を与える
太陽フレアが発生し、電磁波が電離層に入り込み、電離層が乱れて短波無線通信が妨害される。
地球の磁場の乱れ(磁気嵐)
磁針が正常に方向を示せない
太陽活動により迷子になったハト
オーロラを生み出す
強い太陽活動により、高エネルギーの荷電粒子が極の高高度に突入し、薄い大気と擦れ合い、オーロラが発生します。
高層大気圏にオーロラが出現
電子機器に干渉し、宇宙での宇宙船の安全を脅かす
太陽活動による悪影響を最小限に抑えるため、太陽活動の観測・予測を強化する。
昼と夜の長さの計算方法
日の長さ (夜) = 日の長さ (夜) / 15°
① 日の長さ = 日の入り時間 - 日の出の時間; ② 日の長さ = (12 - 日の出の時間) × 2; ④ 夜の長さ = 24 - 日の長さ; 注:式①の日の出・日の入りの時刻は、標準化されていれば現地時間である必要はありません。 式②③の日の出、日の入りの時刻は現地時間でなければなりません。
相関関係に基づいて計算すると、 ① 同じ緯度の地域では日の長さが同じである。 ②北半球と南半球にあり緯度が同じ2つの場所の場合、同じ緯度の一方の場所の昼の長さともう一方の半球の夜の長さが等しい。 →昼と夜の対称性
冬至と夏至を中心とした対称の2日は太陽の直下点が同じ位置にあり、春分と秋分を中心とする対称の2日は太陽の直下点が同じ位置にあります。半球は異なりますが、緯度は同じで、昼と夜が逆になります。
タイムゾーン
タイムゾーン中心子午線とタイムゾーン番号の関係:タイムゾーン中心子午線=タイムゾーン番号×15°
一般的に使用されるタイムゾーン: 北京時間 (東部 8 ゾーン)、国際標準時 (中部タイム ゾーン)、米国時間 (西部 5 ゾーン)、日本時間 (東部 9 ゾーン)、英国時間 (中部タイム ゾーン)、オーストラリア時間 (東10ゾーン)
日付変更線
自然日付変更線: 経度 0 時を東から西に移動します。西から東に 0 を横切る場合は経度が 1 日加算され、東から西に 0 を横切る場合は経度が 1 日減算されます。
人工日付変更線: 国際日付変更線 (経度 180 度にほぼ一致)。日付変更線を西から東に通過すると 1 日かかり、日付変更線を東から西に通過すると 1 日追加されます。
ゾーンタイムの計算
タイムゾーンの計算
計算式:X ÷ 15° = n + △ ( 説明: ∠ △<7.5°の場合、タイムゾーンの数は n であり、△>7.5°の場合、タイムゾーンの数は (n+1) であり、その場所は正確に中央子午線上にあります。タイムゾーン。 ②Xは東(西)経度、nは東(西)タイムゾーンです。
ゾーンタイムの計算
式 Tm=Tn±m,n は、2 つの場所間のタイムゾーンの差です。 (Tmが希望面積、Tnが既知面積の場合、±東に加算、西に減算) 解説:①「東+西-」 ②同じ面積を引いて、違う面積を足します。 ③Tm>24の場合、タイムゾーンはマイナス24時間、日付はプラス1日となります。 ④Tm<0、タイムゾーンはプラス24時間、日付はマイナス1日です。
旅行にかかる時間を賢く計算する
最初に地区時間または現地時間を計算してから、移動時間を追加するだけです
飛行機が、ある日の、ある時刻にAを離陸し、m時間飛んで、Bに着陸したとき、飛行機が着陸するBの時刻を求めます。 計算式:着陸時B地点滞在時間=離陸時A地点滞在時間+時差(ゾーン)+移動時間(m時間) (注:足し算と引き算の選択原則は東は足し、西は引く)
朝夕ラインの特徴
トワイライトラインは、地球を二等分する球の中心を通る大円です。
トワイライトラインの面は常に太陽光線に対して垂直です
夕暮れのライン上の各点は日の出のポイントであり、夕暮れのライン上の各ポイントは日の入りのポイントです。
明け夕線は赤道と交差し、常に赤道を二分します。つまり、赤道は一年を通して昼と夜を二分し、赤道との交差点は6時と18時です。
昼間の半球を二等分する経度で、現地時間は正午の経度である 12 時です。夜の半球を二等分する経度で、現地時間は 24 時、つまり真夜中の経度です。
黄昏線と経度のなす角度は0°から23°26'の範囲であり、その角度は直射太陽点の緯度に等しい。春分、秋分の日の朝線と夕方の線は経度と一致し、夏至、冬至の時刻と経度のなす角度は23度26分です。
朝夕線は東から西へ時速15度の速度で移動します
春分点は経度線と一致し、すべての緯度線を二等分します。 第 2 夏至の朝と夕方の円は極円に接しています。
知らせ
黄色と赤の間の角度 = 北回帰線の度数
黄と赤の交差角が大きくなる(小さくなる): ① 熱帯と寒帯の範囲が大きく(小さく)、温帯の範囲が小さく(大きく) ②極の昼夜の範囲が広くなる(狭くなる) ③直撃点の移動速度が早くなる(遅くなる) ④冬と夏では昼夜の変化幅が大きくなる(小さくなる) ⑤冬と夏の真昼の高低差が大きくなる(小さくなる) ⑥北半球の冬は気温が低くなる(高くなる)
極円の度数 (地軸と黄道面の間の角度) = 90° - 黄道角の度数
①北回帰線と北回帰線の間に直接放射線がある場合は熱帯です。 ② 寒冷帯である北極圏と南極圏では昼夜の極端な現象が見られる
拡大する
北極の極日日数 > 南極の極日日数。 北極の極日日数(>186日) > 南極の極日日数(179日)は、地球の公転速度の違いによって引き起こされます。 北半球の極日中は地球は遠日点近くにあり公転速度は遅く、南半球の極日中は地球は近日点近くにあり公転速度は速くなります。
地球表面の回転の線速度の法則
緯度
緯度が低いほど線速度は大きくなります
緯度が高くなると線速度は小さくなります
高度
高度が高くなるほど線速度は大きくなります
高度が低いほど線速度は小さくなります
証明例: 太陽は東から昇り、西に沈みます。星たちはフーコーの振り子の周りを円を描いて動きます。
地球の自転の方向を決定する
北極と南極から判断すると、北は南に反抗し、同調する
経度と緯度から判断すると、東経の増加方向は自転の方向と一致します。 西経の増加方向は自転方向と逆です
地球の自転の方向、矢印の指す方向は常に東です
地震波の応用
地震波を利用して、地球の内部構造、鉱物資源や石油・ガス資源の分布、大規模土木工事に関連する地表近くの複雑な構造を研究します。
油田開発への応用。地震波を研究することにより、調査対象の貯蔵所の岩相、物理的特性、およびガス含有特性を決定します。
縦波は素早く伝播し、固体、液体、気体の状態を通って伝播します。 ただし、横波はゆっくりと伝播し、固体を通ってのみ伝播します。 したがって、液体油の分布を決定できます。
エンジニアリング検出。土木探査でよく使われる地震波CT
概要:地球環境の進化の歴史
陸と海の進化
地球が形成され、原始海洋が出現
古生代、統一された古代大陸を形成
中生代はプレートの動きが激しく、古代の共同道路が崩壊し、大陸が漂流した。
新生代、現代の海と陸の分布パターンを形成
大気の進化
元の大気は主に二酸化炭素、一酸化炭素、メタン、アンモニアで構成されており、酸素が不足していました。
現代の大気の主成分は窒素と酸素です
進化の理由は、植物(シアノバクテリア)が光合成によって二酸化炭素を吸収し、酸素を放出することです。
生物の進化
動物の進化
動物の妊娠、発芽、発達の初期段階→無脊椎動物の時代→魚類動物の時代→ 両生類の時代→爬虫類の時代→哺乳類の時代→人類の時代
植物の変化
海藻の時代→シダ植物の時代→裸子植物の時代→被子植物の時代
補充する
石炭はシダ植物の繁茂と関係しており、密な森林を形成します
古生代の終わりには、海洋無脊椎動物の 60% 以上が絶滅しました。 脊椎動物の中でも原始的な魚類や古代の両生類も絶滅しました。 シダ植物の大幅な減少
中生代の終わりに大量絶滅が起こりました。 恐竜を含め、海洋の無脊椎動物種の50%以上が絶滅した
第四紀の間、世界は寒冷期と温暖期が何度か繰り返されました。
太陽光発電所建設の立地要因
主に太陽光資源と市況に依存
(1) 地形条件:太陽光発電所の建設は広範囲にわたるため、平坦で広い地形と安定した地質条件が求められます。
(2) 良好な気象条件:晴天、日光が十分にあり、日射量が強いこと。
(3) 良好な産業基礎条件: 太陽光発電産業の発展には、大量の太陽電池シリコンウェーハ、太陽電池、および関連コンポーネントが必要です。
(4) 政府の政策支援:設置コストを削減するために国が強力な補助金を提供
(5) エネルギー需要の大きい経済発展地域に近い
化石エネルギーと比較した太陽エネルギーの長所と短所
利点: 埋蔵量が多く、クリーンで再生可能、エネルギー緊張を緩和する。
短所: 季節や天候に大きく影響され、広範囲に分散する。
私の国の年間日射量の高値中心と低値中心
(1) 私の国で最も高い年間日射量の中心地 – 青海チベット高原
標高が高く、空気が薄く、大気の視程が高い地形です
天気:晴れの日が増え、日照時間が長くなる
(2) 私の国の年間低日射量センター – 四川盆地
地形:盆地地形、水蒸気が逃げにくい
天候:曇りや霧の日、日照時間は短く、日照強度は低い
衛星打ち上げ基地及びリサイクルサイトの立地選定に関する分析
発射基地選択条件
①気象条件:晴れの日が多く、雨の日が少なく、風速が低く、湿度が低いので打ち上げやすい
②緯度係数:低緯度かつ高回転で燃料費を節約できる
③地形的要因:地形が平坦で開けており、追跡・観測がしやすい。
④海と陸の要因:本土内陸部は気象条件が良好で、隠蔽性が高く、人口が少なく、安全性が高い。海上での人の活動は少なく、安全性が高い。
⑤輸送条件:水陸両用の交通が便利で、バルク貨物の輸送に有利
⑥安全要素:国防や安全保障の観点から、山岳地帯や砂漠地帯に建設される場合もあれば、人口の少ない地域に建設される場合もあります。
発射時間、方向および回復サイトの場所
① 打ち上げ時間: 通常、主に測位と追跡を容易にするために、日中は雲のない晴れた夜を選択します。 私の国の打ち上げ時期は、航空宇宙計測制御ネットワークによる衛星の監視、管理、回復を容易にするため、主に秋と冬が選ばれています。我が国は、南半球の高緯度海域に監視船「遠望」を多数配備しており、秋から冬に進水時期を選んだのは、南半球の厳しい海況を避けるためである。
② 打ち上げ方向:地球の自転方向とほぼ一致しており、東側に打ち上げると回転の線速度を最大限に活用でき、エネルギーを節約できます。
③スペースリターン基地の立地要因: a. 平坦で開けており、地質学的に安定している。 b 人口が少なく、都市がまばらで、治安が良い。 c 大きな川や湖はなく、森林もほとんどありません。 d 気象条件: 降水量が少なく、上空の視程が高く、雲が少なく、宇宙船が安全に着陸し、救助が容易である。
我が国の 4 つの主要な宇宙打ち上げ基地の分布
四川省西昌市(北緯約28度、東経102度)、甘粛省酒泉市(北緯約40度、東経98度)、 山西省太原(北緯約38度、東経112度)、海南省文昌(北緯約20度、東経110度)
「4つの視点」は、ある天体における生命物質の生存状況を分析するために使用できます。
宇宙環境が安全で安定しているかどうかを確認する
生き物が呼吸するのに適した雰囲気があるかどうかを確認する
適切な温度があるかどうかを確認する
液体の水があるかどうかを確認する
また、内惑星(通過現象あり)と地球外惑星(衝現象あり)に分けられます。
地球
太陽-水星-金星-地球-火星-小惑星帯-木星-土星-天王星-海王星
動作特性
等方性: 太陽の周りの公転の方向は西から東です
共平面性: 軌道面はほぼ同じ平面上にあります。
ほぼ円形: 軌道はほぼ円形です
分類
地球型惑星: 水星、金星、地球、火星
太陽に近づく
巨大惑星: 木星、土星
巨大なサイズ
遠太陽惑星: 天王星、海王星
太陽から遠く離れた
ムーンフェイズ
南向き、北向き、左向き、東向き、右向き、西向き
新月 🌑 (旧暦の 1 日と 30 日)、朝に昇り、夕方に沈みます。 ↓エメイユエ🌒 上弦の月 🌓 (旧暦の 7 日と 8 日) は正午に昇り、夜に沈みます。 ↓ 上弦の巨月 満月 🌕 (15 日、16 日)、夕方に昇って朝に沈む ↓下弦のギボサボ月 下弦の月 🌗 (二十二、二十三)、夜が明けて正午が沈む ↓エメイユエ🌒
リズム:上、上、西、下、下、東。
天体の判断方法
それは地球の大気圏の外に位置しているのでしょうか?
宇宙には物質があるのでしょうか?
ある線路を単独で走るかどうか