课件36张PPT。地球的自转美国登月飞船阿波罗11拍摄的地球照片,1969美国登月飞船阿波罗17拍摄的地球照片,1972年地球是一成不变的吗?北宋时期的沈括(1031-1095)在他的《梦溪笔谈》中就阐述了有关地球演变的精辟见解,认为:“谷中大水冲击,沙土尽去,,唯巨石昂然挺立耳。”
西方欧洲文艺复兴时期的达。芬奇就曾对侵蚀,搬运,沉积做了动人的描述。
同学们还知道地球有哪些运动和变化吗?那些现象可以证明地球是在自转的呢??日月星辰的东升西落, 昼夜交替的现象,
傅科摆……证明地球自转的事例:让我们通过实验进一步
来研究地球的自转吧!ABC太阳日出正午日落思考:
1、假如火柴代表观测者,当地球转到图中A、B、C三个不同的位置时,太阳分别位于观测者的什么方向?观测者在太阳的什么方向?
2、对观测者来说,哪张图是正午,哪张图是日出,哪张图是日落?
A:太阳位于观察者的 表示 时间B:太阳位于观察者的 表示 时间C:太阳位于观察者的 表示 时间东方日出东方B:太阳位于观察者的 表示 时间正午日落西方南方 自西向东转动地球仪时,从地轴北端或北极上方观察,地球仪旋转的方向时怎么样的?从地轴南端或南极上空观察,地球仪旋转的方向仍与上述方向相同吗?思考题?实验结论:太阳的东升西落是地球自转的结果。
地球自转的方向:从北极上方观察地球作逆时针 方向旋转,从南极上方观察地球作顺时针方向旋转。
你知道吗?地球自转一周360 度所需的时间是23时56分4秒,约为24小时,这叫做1恒星日。假如地球是透明的或发光的想一想:只有白天一边永远是白天,另一边永远是黑夜昼夜更替实验探究:
1.我们用电筒代表太阳,地球仪代表地球,橡皮泥代表人站在贴有十字方向标的地球仪上,并使方向标分别和经线.纬线方向一致。
2.当地球旋转到图中A.B.C三个不同位置时,太阳分别位于观测者的什么方向?
3.思考:观察者来说,正处于中午的是
图,日出的是 图,日落的是 图。实验结论:1 产生昼夜现象的原因:地球是个不发光,也不透明的球体。所以在太阳的照射下存在昼半球和夜半球。
2 产生昼夜交替现象的原因:地球本身是一个不发光不透明的球体,而且地球还在不停的自转,所以存在昼夜交替的现象。 1.你能说出晨昏线(圈)含义吗?2.想一想弧线NOS是晨线还是昏线?
为什么?NSO晨线:随着地球的自转,逐渐由夜变成昼的界线
昏线:随着地球的自转,逐渐由昼变成夜的界线动动脑:晨昏面与光线是什么关系?让我来告诉你吧!昼半球和夜半球的分界线就是晨昏线(圈),它由晨线(圈)和昏线(圈)组成。从黑夜进入白天的是晨线(圈),是日出之处,由白天进入黑夜的是昏线(圈),是日落之处。晨昏线(圈)夜半球昼半球 晨线昏线你会画晨昏线吗?太 阳 光 昼夜交替的周期对地球上生命的形成和发展有没有什么好处?为什么? 昼夜交替的周期不长,使得地面白昼增温不至于过分炎热,黑夜冷却不至于过分寒冷,从而保证了地球上生命的有机体的生存和发展。 思考: 在地球仪找一找,哪个国家位于我国的
背面?现在我们正在教室里学习,那个国家
中的大多数人正在干什么?让我们用一段动画一起来回忆今天的科学旅行吧!地球
的自转方向:自西向东, 从北极上空观察作逆时 针转动,从南极上空观察作顺时针转动。
周期:约为24小时。
地理意义:产生昼夜更替,使物体在水平方向的运动发生偏移(如傅科摆),时区的划分。知识点小结练习题1:图上的A,B,C,D四地中,即将进入黑夜的是( );即将进入白天的是( );已处在白天的是( );已处在黑夜的是( );图中的圆心应是地球的( )极。为什么?ABCD答案:A C D B 北极练习题21 地球自转的方向是( ),如果从北极上空看,地球作( )时针方向旋转,从南极上空看,地球作( )时针方向旋转。自转一周所需时间大约为( )小时。
地球自转的旋转中心是( )
A太阳 B北极星 C地轴 D赤道
因地球自转产生的现象是( )
A季节变化现象 B昼夜现象
C极昼极夜现象 D昼夜交替现象
练习题3地球表面产生昼夜现象的主要原因是( )
A 地球是一个不透明的球体 B地球时刻不停的绕轴自转
C地球不停的绕太阳公转 D地轴与赤道面有一个夹角
晨昏线(圈)是( )
A 深夜与黎明的界线 B 昼半球与夜半球的界线
C 东西半球的界线 D 南北半球的界线想想 说说如果我们居住的地球是透明的?
如果地球不会自转?
如果地球自转一周的时间发生变化。
如果……
我们的世界会变得怎样?
?假如地球是透明的假如地球是不自转的想一想:只有白天一边永远是白天,另一边永远是黑夜首页退出地球不是透明的 地球是自转的结论: 因此由于地球不透明又不停地自转,才有了昼夜交替的现象。昼夜首页退出假如你是地球,你如何向别人自我介绍你的自转?此图是悬挂在北京天文馆球形展览大厅天花板上的傅科摆摆锤部分。 地球自转的证明——傅科摆1851年,法国物理学家傅科在巴黎一个教堂的圆顶上,用一根长60米的金属丝,悬挂了一个28千克的用铁球做成的摆。在傅科摆实验中人们看到摆动过程中摆动平面沿顺时针方向缓缓转动。摆动方向不断在变化。