地球概论第三版 金祖孟编著_全部习题答案..

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第一章(地理坐标与天球坐标)参考答案

1.1地理坐标:纬线和经线、纬度和经度、整圆与半圆……

1.2地球上的方向(地平面):南北极、南北半球、东西半球、东方西方

2.1引出两个重要概念:天球周日运动、太阳周年运动

2.2天球坐标:天球大圆及其两极

地平圈:Z、Z′;子午圈:E、W;天赤道:P、P′

卯酉圈:S、N;黄道:K、K′;六时圈:Q、Q′

2.3天球坐标:天球大圆的交点:

子午圈与地平圈:S、

N;子午圈与天赤道:Q、Q′

子午圈与卯酉圈:Z、Z′;子午圈与六时圈:P、P′

天赤道与地平圈:E、W;天赤道与黄道:?、?

黄赤交角(ε=23°26′)

2.4第一赤道坐标系:时角,右旋坐标系,与天球周日运动(地球自转)相联系,

天球周日运动方向向西,时角向西度量。

第二赤道坐标系:赤经,属左旋坐标系,与太阳周年运动相联系,

太阳周年运动方向向东(地球向西),赤经向东度量。

2.5第二赤道坐标系(δ, α)、黄道坐标系(β, λ)均以?为原点,所以有:?(0°、0h)、?(0°、0°)2.6在黄道坐标系中:P(90°-ε,90°);在第二赤道坐标系中:K(90°-ε,18h)

2.7西南方半空(地平坐标系)

2.8当δs=h s,t s= A s时,地处南、北两极(即地平坐标系与第一赤道坐标系完全重合在一起)

=αQ=6h38m,t★=21h50m,故根据公式:S=t★+α★有:α★=-15h12m(8h48m)

2.9已知:S=t

?

2.10t=2h39m

2.1190°-35°+ε=78°26′,90°-35°+ε=31°24′

2.12(答案顺序)太阳黄纬(β)、太阳黄经(λ)、太阳赤纬(δ)、太阳赤经(α)

春分(?):0°、0°、0°、0h;夏至(?):0°、90°、ε、6h

秋分(?):0°、180°、0°、12h;冬至(?):0°、270°、-ε、18h

2.13(答案顺序)高度(h)、方位(A)、赤纬(δ)、时角(t)、赤经(α)

天顶Z:90°、任意、31.5°、0h、9h5m;天底Z′:-90°、任意、-31.5°、12h、21h45m

天北极P:31.5°、180°、90°、任意、任意;天南极P′:-31.5°0°、-90°、任意、任意

东点E:0°、270°、0°、18h、5h45m;西点W:0°、90°、0°、6h、3h5m

南点S:0°、0°、-58.5°、0h、9h5m;北点N:0°、80°、58.5°、12h、21h45m

上点Q:58.5°、0°、0°、0h、9h45m;下点Q′:-58.5°、180°、0°、12h、12h

第二章(地球的宇宙环境)参考答案

3.1恒星--(如同太阳)

发光:质量巨大/中心温度很高/热核反应/能量释放;

光谱信息:表面温度、物理性质、化学成分、运动方向,

确定恒星光度,比较视亮度,推知恒星距离等。

3.2亮度与光度--恒星的明暗程度,恒星本身的发光强度。

视星等与绝对星等--亮度等级(m)和光度等级(M)。

M=m+5-5lgd(d指该恒星的距离),因为大部分恒星的距离都在10秒差距之外,故有M>m。

3.3(天球周日运动、太阳周年运动、夜半中星)

3.40等星。5.1等,天空全黑时可见

3.5赫罗图是根据恒星的光谱型和光度绘制的坐标关系图,表明恒星温度越高,其光度就越大;

可求主序星的位置,反映恒星的演化历程。

3.6银河与银河系;河外星系和总星系

4.1太阳距离、大小和质量测量方法:(P37第18-34行)

太阳半径R等于太阳平均视半径(16′)乘日地距离。利用太阳半径可求太阳大小;

利用万有引力可求太阳质量:M=RV2/G(R=1.496×1011m,V=2.978×104m/s,G=6.67×10-11m2/kg)4.2太阳大气:太阳可直接观察到外部等离子体层次;

太阳风:日冕高速膨胀,行星际空间不断地得到从太阳喷发出来的高速离子流。

太阳活动:太阳磁场支配下太阳外层大气的剧烈运动;

对地球影响:黑子/气候,耀斑/无线电通讯,磁暴/极光等。

4.3哥白尼“日心”体系:把周日运动归之于地球绕轴自转,而把周年运动归之于地球绕太阳公转;

行星的复杂的环状视运动,则是地球和行星同时绕太阳公转的复合运动的结果。

唯有月球才是唯一绕地球运动的卫星。

日心说是整个近代天文学的基石。开普勒定理(即行星运动三定理):轨道定理、面积定理、周期定理。

牛顿对开普勒定理的发展:他指出天球轨道可以是任意圆锥曲线,速度是决定轨道形状的必要条件;

他用数学方法证明了在引力作用下行星绕太阳运动的面速度不变;他修正了第三定理公式。

牛顿由于发现了万有引力定理而创立了科学的天文学。

4.4绕日公转周期:125a;与太阳的平均距离:4AU

4.5行星分类:(地球轨道/小行星带/质量和化学组成)

4.6彗星--在偏心率很大的轨道上绕太阳运动的冰冻物质;

星体--太阳系中围绕太阳运动的微小颗粒;

流星--流星体进入地球大气,摩擦发光在天空中划出一道闪量的余迹。

没有大气可以看到彗星,但不能看到流星。

4.7康德“星云说”基本论点:太阳系由弥漫星云物质演化而来,形成太阳系的动力是自引力

(星云各部分之间相互吸引的力)。

意义:在僵化的的自然观上打开第一个缺口,关于第一次推动的问题被取消了,

地球和整个太阳系表现为某种在时间的进程中逐渐生成的东西。

5.1月球有时会遮掩太阳、行星和恒星,却从没被别的天体遮掩过。

月球距离地球最近,是地球唯一的天然卫星,和地球相互绕转产生月相变化,因此产生古代历法。

且对地球的潮汐现象有着主导作用。

5.2地球和月球的半径之比

5.3大81倍

5.4同步自转--月球自转和绕地公转具有相同的方向和周期。

5.52×3.7=7.4min(无升起现象)

5.6恒星月是月球在白道上连续两次通过同一恒星所需的时间;塑望月是月相变化的周期。

恒星月是月球绕转地球的恒星周期,长度为27d43m12s;

塑望月是月球同太阳的会合周期,长度为29d12h44m3s。

5.7上弦月傍晚(日落)中天;下弦月早晨(日出)中天;半夜满月位于南方上空(中天)。

5.8满月或将满月--太阳与月球之间的距角为180o。

5.9上弦月--月落时太阳在下中天,月球在太阳东侧(后升后落)

5.10判断1:首先,否定(c)和(d),因为月亮凸向上方意味着太阳尚未西落;

其次,月亮的赤纬是:δm=±ε±5o9′,我国位于北半球中低纬度,绝大部分地区只能朝南看月亮。

(b)图中的月相是新月,与题词中所说的"残月"不符,故只有选(a)。

判断2:直接根据“晓风”二字判断当时为凌晨,当你朝南看时只有(a)符合,亦即:太阳位于东方地平以下。

第三章(地球的运动)参考答案

6.1 北半球右偏(南偏),南半球左偏(北偏),赤道不偏,

7.5o/h

6.2 南北两极在地面上的移动叫极移。

南北两极在天球上的移动,反映了地轴在宇宙空间的运动叫做地轴进动。进动造成天极的移动,但不涉及地极在地面上位置的变化。

6.3 5o/20ˊ=15a。

在地球形状变圆、黄赤交角(ε)变小、地球自转的速度变快时,岁差(p)将会消失。

6.4 地球越扁,合力矩力臂的长度差越大,则进动越快。月地距离越近则引力越

大,合力矩越大,故进动越快。

地球的密度大时,合力矩对地球作用的效果就不明显,则进动慢些,地球自转快些时,自转力矩与合力矩相抵消一部分,所以变慢些。

6.5 因为黄赤交角(ε)和地球椭圆轨道这两个因素同时存在,以致太阳每日的

赤经差因季节而变化,所以视太阳日长度因季节而变化。因为黄赤交角和地球椭圆轨道这两个因素同时存在并互相干扰,前者使视太阳日长度发生±21s的变化;后者使真太阳日发生±8s的变化。二者之中,前者是主要的,因此视太阳日的变化,大体是二至日最长,二分日最短。因为视太阳日长度因黄赤交角和日地距离而变化,二者的叠加主极发生南至后,这是因为,地球过近日点在冬至后不久。

6.6 V(φ)=V*cosφ=456m/s*cosφ。在同一纬度处地球自转速度随高度的增加

而增大。当φ=60o时地球自转的速度减为在赤道的一半。

6.7 天顶赤纬等于当地纬度,而该恒星又刚好位于当地的天顶,所以恒星的赤纬

也等于δ行星分类

6.8 天体中天时,其时角等于0或180o。因为时角的起点和方位角的起点都是

午圈,所以其方位角也为0o或180o。不是所有天体都一样,只对于恒星。

6.9 因为恒星离北天极23o<(90o-31o)所以它永远位于上海的地平之上。

7.1 光行差

7.2 10秒差距、0.1等。

7.3 恒星的黄纬愈高,光行差椭圆的偏心率愈小与恒星年视差椭圆相同;但光行

差大小恒为20o与恒星的距离远近无关。而恒星的年视差与恒星的距离远近有关。在年视差图中,恒星的视位置沿轨道半径方向,偏离其平均位置;而在光行差图中,恒星的视位置沿轨道的切线方向,偏离其真位置。二者的偏差有90o之差。

7.4e=(1/q-1/p)/(1/q+1/p)

7.5 当行星和太阳的黄经相等时,二者处于地球的同一侧,就是行星同太阳会合,

叫做行星合日,被称为会合运动。会合周期起决于两天体公转周期之差,差愈大,它们的会合周期便愈短。地内行星的公转速度大于地球,它在天球上相对于太阳来说是东行,其会合运动的表现为上合-东大距-下合-西大距-上合的依次出现和反复循环。地外行星的公转速度小于地球,它在天球上相对于太阳是西行,其会合运动表现为合-西方照-冲-东方照-合的依次出现和反复循环。

7.6 该行星是地外行星,因为地内行星同太阳的黄经差被限定在某个范围内(且

<90o)内。

7.7 686日,1/780=1/365-1/P

7.8 在日心天球上,行星和地球的运动永远是顺行(向东),只有在地心天球上,

行星才会发生逆行。这是因为,行星和地球的公转,存在着速度的差异,这种速度上的差异,在地球赶上和超越地外行星(冲日前后),或被地内行星(在下合前后)赶上和超过的短暂时间内,就表现为它们的逆行。

7.9 从一次星月相合到下一次星月相合,是一个恒星月,月球绕地球360o;从

这一次日月相合到下一次日月相合,是一个朔望月,月球绕地球389o。这29o的差值是地球公转造成的,它使朔望日比恒星月约长2.2d,即月球绕地球29o所需的时间。54′

第四章 (地球运动的地理意义) 参考答案

8.1

太阳赤经变化最快:二至点前后;太阳赤纬变化最快:二分点前后。

8.2

半昼弧公式:cost=-tgφtgδ

(1)t:日没时的太阳时角,即半昼弧的长度;

(2)昼夜等长:若φ=0°,即在赤道上;若δ=0°,即在春秋二分时;

(3)昼长夜短:φ和δ同号;昼短夜长:φ和δ异号;

(4)极昼:φ和δ同号且互为余角;极夜:φ和δ异号且互为余角。

8.3

哈>北>上>新>雅>开>墨

8.4

1/7>1/6>1/8>1/5>1/9>1/4>1/10>1/3>1/11>1/2>1/12>1/1

8.5

正午太阳高度公式:H=90°-φ+δ

(1)90°-φ:二分时的正午太阳高度;(2)正午太阳当顶:当φ=δ时,H=90°

正午太阳高度为零:当φ-δ=90°时,H=0°

(3)H=90°-φ+δ=90°-66°34′+23°26′=46°52′

(4)46°52′ =90°-φ-23°26′ => φ=19°42′

(5)36°34′=90°-30°+δ=>δ=-23°26′,南回归线附近,在12月22日观测的。

8.6

根据题意,δ=0°,H=45°,所以φ=±45°(即45°N或45°S)

8.7

(1)H=90°-φ+δ=90°-53°30′+23°26′=59°56′

8.8

(1)约280°;(2)南半球;(3)向北移动;(4)向赤道移动

8.9

(1)季节的半球性因素:昼夜的长短和正午太阳高度是半球性的,主要影响太阳热量在南北半球之间的分配;

季节的全球性因素:日地距离变化决定全球所得太阳辐射热能总量。

(2)按距日远近是季节变化的全球性因素,而起决定作用的是半球性因素。

尽管过近日点时,全球接受的热量较多,但较多的热量大多集中在南半球。

北半球这时昼短夜长,正午太阳高度小,是冬季。

8.10

昼夜等长;四季变化不明显

8.11

全球性夏季或冬季

8.12

热带变宽,为45°×2=90°;寒带也变宽,半径为45°;温带消失

9.1

(1)历法问题的复杂性,在于回归年和朔望月这两个周期都太零碎,且彼此不能通约。历日制度在回归年和朔望月之间,即在历月和历年之间,总是顾此失彼,必然有所侧重。正是由于这个原因历法一般分为三类,太阴历,太阳历和阴阳历。

(2)a.阴历。

历月,它按照朔望月的长度来定历月:大月30日,小月29日;通过大小月的适当安排,使其平均历月接近朔望月。

历年,12个历月的累积为它的历年。概括地说,阴历的基本原则是:平均历月=朔望月;平均历年=朔望月×12。

b.阳历。概括地说,阳历的基本原则是:平均历月=回归年÷12;平均历

年=回归年。

c.阴阳历。概括地说,阴阳历的基本原则是:平均历月=朔望月;平均历

年=12.3683朔望月=回归年。

(3)无必要

9.2

用来指导农业生产;

以月相定日序。逐一推算日月合朔的日期和时刻,把每次合朔的日期定为初一;根据先后两次合朔所包含的日数多寡,来确定月的大小:如果包含30日,当月就是大月;如果只含29d,便是小月。

干支纪年法:我国古代以天为主,地为从;天同干相联,叫天干;地同支相联,叫地支。两者合称天干地支,简称干支。天干共有10个(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸),地支有12个(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥),天干和地支循环搭配为甲子、乙丑、丙寅……亥癸,正好以六十为一周,周而复始,用于纪年、纪月、纪日和纪辰。

9.3

下弦月

9.4

夏历月序大小月

三月小月

四月大月

五月小月

闰五月小月

六月大月

七月大月

9.5

(1)儒略历:365d为1a(平年),每4a一润,润年为366d;平均历年为365.25d。

格里历:格里历对儒略历的置润法则进行了调整,改4年1润为400a97润,以消除新的误差,使春分固定在3月21日;凡遇世纪年必须能被400整除才算润年,如1700年、1800年、1900年不再是润年。

(2)为了宗教事务上的方便。旧历由于每年有0.0078d的误差,自公元325年到1582年,春分日从3月21日提前到了3月11日,使复活节的推算在3月21日和真正的春分日之间无所适从。为了克服这个混乱的状况,格雷果里决定修改儒略历。

(3)使当时的春分回到3月21日;使以后的春分固定在3月21日。

(4)十月革命按照旧历发生在10月25日,而按照新历是同年的11月7日。

(5)1643年1月4号

9.6

平年364天,五年一闰,闰年365天。一年4个大月,8个小月

10.1

根据S=α*+t*得,S=α*+t* =14h22m+13h02m=27h24m,所以有S=3h24m

10.2

(1)视太阳时:以真太阳时角推算的时刻叫做视太阳时。特点:流逝不均,但可以直接测定。

平太阳时:以平太阳时角推算的时刻叫做平太阳时。特点:流逝均匀,但只能根据恒星时或视时推算。

(2)时差:真太阳和平太阳之间的时刻差。时差的周年变化是视太阳日周年变化的结果。具体变化情形可以用视午和平午的比较来说明。如图4-37(P131)所示,在视太阳日长于平太阳日期间,视午逐日推迟,时差逐日便笑。在这段时期的终了,视午最迟,时差达极小值。反之,在视太阳日短于平太阳日期间,视午逐日提早,时差逐日变大。在这段时期的终了,视午最早,时差达极大值。

时差的极大值和极小值,都是视太阳日和平太阳日的差值累积。所以,视太阳日和平太阳日的差值的极大值和极小值,分别只有+29s和-21s;而时差的极大值和极小值,却分别可达+16.4m和-14.4m。

10.3

10.4

两者都是

10.5

h55′12"

10.6

E67°34′

10.7

原因:在全球范围内建立一个既有相对统一性,又保持一定地方性的完善的时间系统。

内容:划分标准时区和设立日界线。

划分时区:国际经度会议所划分的标准时区,只作理论性规定,这样的时区叫做理论时区;目前世界各国所采用的标准时区称为法定时区。

区时:各个时区采用各自中央经线的地方平时,为全区统一的标准时间,即区时。

在时刻和经度的关系上,区时显然不同于地方时。地方时直接决定于经度:任何两地的经度差,都等于它们的地方时刻之差。区时则不然,两地的区时之差,决定于它们的时区之差,而不直接决定于两地的经度。例如,115°E和125°E,两地经度相差10°,但它们属于同一时区(+8区),因而有相同的区时;

而110°E和120°E两地,经度同样差10°,而区时相差1小时。

10.8

法定时:各国为了自身的便利,在制定标准时时,根据具体情况对理论上的标准时进行各种调整。它们被称为法定时。“北京时间”不同于“北京地方时”。后者是东8区的区时。

10.9

日界线:日期进退的界线。180°经线是它的最佳选择,这是因为:它不仅可以避免环球航行中发生的日期混乱,而且还可以避免时刻换算中出现的日期混乱。

日期进退:东12区比西12区要早1d。因此,轮船或飞机越过日界线时,要变更日期:自东12区向东经过日界线,日期要退回1d;反之,自西12区向西经过日界线,日期要跳过1d。

10.10

10月29日,星期六

10.11

协调世界时:它是一种介于原子时和世界时之间的时间标准来播发信号。

它以原子时为基础,但在时刻上尽量接近世界时。实际上是原子时的秒长和世界时的时刻相互协调的产物。它可以最大限度地满足不同部门对时间的要求。

协调方法:一是调整原子钟的速率,将原子秒长每年订正一次,使它的长度接近当年的平太阳秒长,在一年内保持不变,并使协调世界时与世界时的时刻差

值,保持在0.1秒以内。另一种方法是拨动原子钟的指针。它保持原子时的秒长不便,而对它的时刻则按照实际情形适当进行调整。

第五章(地球和月球)参考答案

11.1

月球体积小。

11.2

日全食。

11.3

不能。

11.4 略。

11.5

日月食的发生,要求日月相合(或者相冲)于黄白交点或其附近。这个附近有一定的限度,它就是食限。大小决定于黄白交角的大小,月地距离和日地距离的远近。食季是有可能发生日、月食的一段时间。取决于食限。34.6天。

11.6

这是因为。月食时见食的地区广,日食地球上只有狭窄地带可见。

11.7

不可能,多次月食需要在年初、年终发生一次。

11.8

食季固定,食限变小。

11.9

朔望月、交点月、近点月和食年组合成一种共同周期,即它们的最小公倍数,叫做沙罗周期。取最小值。沙罗周期并非是太阳日的整数倍,相互对应的二次日食或月食,并不发生在一日内的同一时刻,它的不足一日的尾数

0.32日,即1/3天,使相互对应的二次日食或月食,在时刻上推迟约8小

时,因此在经度上偏西约120。。沙罗周期并不严格等于交点约、近点月和食年的整数倍,因此相应的日食月食不可能完全一样。

12.1

从全球范围来看,潮汐现象首先是地球的变形现象。假如地球本来是个正球体,那么它在自转过程中,由正球体变成明显的扁球体,又要在公转中变成不很明显的长球体,后者是周期性变形,成为潮汐变形。

12.2

地球各个部分受到太阳的差别吸引,其中,地心受到的太阳引力,不论方向还是大小,无疑都是全球的平均值。同这个平均引力相比较,各地实际上受到的太阳引力,总是存在一个差值,这个差值就是使地球发生潮汐变形的直接原因,因此被称为引潮力。万有引力定律。

12.3

因为太阴日长度为24小时50分,因此逐日推迟。朔望时,月球,太阳,地球成一条直线,月球和太阳的垂点最接近,因此太阳潮最大程度加强了太

阴潮,从而形成大潮。上下弦,月球,地球,太阳成三角形,月球和太阳的垂点相距最远,太阳潮最大限度的牵制和削弱太阴潮,形成小潮。

12.4

减弱。太阳潮大,3.6倍。太阳日内有两次高潮和低潮。是。

12.5

大小相同。潮差变大。

12.6

若月球的赤纬不等于零,它的两个垂点便分居在南北两半球,以至同一纬度的顺潮与对潮有所不同,造成一日内两次高潮之间的差异,成为日潮不等。其他日起,在纬度&≥90。-δ范围内,纬线全线位于顺潮(或对潮)半球内,以致那里每太阴日只有一次张潮和落潮,这样的潮汐称为全日潮。其发生范围视月球的赤纬而定。

第六章(地球的结构和物理性质)参考答案

13.1

大地水准面:以某种假想的方式,把静止的海面“延伸”到陆地低下,形成一个全球性的封闭曲面;

人们通过观察发现地球是曲面,如登高可以望远,观看远方驶近的船只总是先见船桅后见船体等;

近代测量表明地面各部分有大致相同的曲率,说明地球是个球体。

13.2

在自转的地球上,每一质点的圆周运动的中心都在地轴上,惯性离心力(F)的方向都垂直并背离地轴。把F分解为垂直和水平方向的两个力,水平分力(f)都指向赤道。正是在指向赤道的力f的作用下,地球物质有向赤道聚集的趋势,使得地球形成扁球体;

由于地球是个扁球体,其经线曲率自赤道向两极减小,所以一地的地理纬度总是大于地心纬度,在赤道处两者相等为零;由于经线曲率自赤道向两极减

小,南北纬45o是两种纬度间差值持续增大的重点,又是持续减小的起点,于是在那里出现极大值。

13.3

参考扁球体:具有扁球体的严格规则,而其形状和大小又十分迫近大地水准面;

北半球高纬地区和南半球低纬地区,大地水准面高出参考扁球体;北半球低纬地区和南半球高纬地区,大地水准面稍低于参考扁球体;北极的大地水准面高出参考扁球体约10米,而南极的大地水准面低于参考扁球体约30米。

不确切的“梨形地球”:1大地水准面对于参考扁球体的偏离,忽视了扁球体的“扁”和赤道半径与极半径近21Km的巨大差异;2过分夸大了南北极间40米差值的比例尺。

14.1

地震波是一种弹性波,分为体波和面波,体波在地球内部自震源向全球传播。面波沿地球表面自震中向四周传播;体波又分为纵波(P)和横波(S),纵波(P)是一种压缩波,是质点以波的传播方向往复运动,使介质发生周期性的压缩和膨胀〉。横波(S)是一种剪切波,是质点垂直于波的传播方向振动,使介质发生周期性的变形。

地震波的传播速度因地内物质的弹性和密度而不同,所以能反映地球内部的结构。

14.2

地球内部的圈层;地壳、地幔、地核(外核和内核);地壳和地幔之间,在地面以下20-30Km为莫霍面,在那里纵波(P)和横波(S)的波速急剧升

高;地幔和地核之间约2900Km处为古登堡面在那里纵波(P)波速急剧下降,横波(S)消失;外核和内核之间约5100Km为利曼面在那里纵波(P)波速急剧加速,横波(S)又出现。

地幔和地核之间的古登堡面,在那里纵波(P)波速急剧减速并急剧改变前进方向,以致纵波无法到达地面形成P波影区。S波在这个界面消失,以致地面形成S波影区。

根据地震波在底层中的传播特点,P波在固体中的速度大于液体中的速度及S波在液体中速度为零,可以推断地曼、地壳是固体,地曼距地面200Km处为一软流圈,外核是液体,内核实固体。

14.3

地表的海洋面积为3.61×108Km2,占地球表面积70.8%,陆地占29.2%。

地球总体是海洋包围陆地。

地球上划分海洋和陆地最集中的两个半球为水半球和陆半球,水半球:海洋面积为89%,陆地面积为11%;陆半球:海洋面积为53%,陆地面积为47%。

14.4

大陆轮廓:大多北宽南窄,形如倒三角;较大岛屿大多位于大陆东岸;

大陆东岸岛屿多且有系列岛弧分布;大西洋两岸轮廓十分相似;

大陆东西边缘多有隆起的高山,中部有低陷的平原。

海底结构:1在大洋边缘有一海陆过度带,深度和坡度都很小的大陆架。2在大陆架向深海的一方,有一深度不大而坡度较大的大陆坡。3大陆架和海盆之间是海盆,海盆较平坦,也有隆起和深陷的部分分别叫海岭和海沟。世界

各大洋的洋底,都贯穿一条高大的海岭,彼此首尾相接连绵不绝,称为洋中脊。

15.1

地磁要素:是描述地磁物理特征的各个物理量如磁场强度、磁偏角等;

偶极磁场是地球的基本磁场,它是全球性的对称磁场,在地球总磁场中占80%。

非偶极磁场是地球的变化磁场,在地球总磁场中占20%。

偶极磁场的分布:地磁南北两极是互为对蹠点。地磁赤道是距南北两极各为900的大圆,磁场强度和磁偏角都随地磁纬度的增大而增大。地磁赤道上地磁强度最小,磁偏角为00,在两极地磁强度最大,磁偏角为900 。

地磁异常:指地球个别地区的地磁要素的量值可以大大地不同于它周围地区的正常数值。地球磁层:指地球磁场在太阳风中“挖”出一个口袋形的空洞。辐射带:指一部分进入地球磁层的高能粒子被地球磁场禁锢在距地表一定距离的范围区内。

15.2

地球内部随着深度的增加密度也在增大,在2900Km处地核的密度远高于地幔密度,可能是由于地核是由密度较大的铁、镍物质组成有关。

15.3

重力是物体由于受到地球的吸引力和地球自转所产生的惯性离心力的合力。地面的重力随纬度的增加而增大。从地面到地下2900Km深处重力随深度增加而增大,从2900Km深处到地心重力急剧减小,在地球质心处重力为零。

因为地幔和地壳的密度较低,以致质量减小的影响要比距离的影响要小些,而从2900Km深处到地心重力急剧减小是因为地核的密度较大,以致质量减小的影响要远比距离的影响要大。

15.4

这是因为近地面的层次,物质的密度很低而重力很大;近地心的层次物质的密度很高但重力很小。而这二者之间物质密度即高重力又大。

15.5

地球内部的温度随着深度的增加而增大。地温梯度指地内温度随深度而增加的速度。

地球内部的温度随着深度的增加而增大,地心是全球最高温度所在;温度随着深度的增加的速度,随深度增加而降低,在地壳表层,地温梯度很大,可达30○/Km,进入地幔后,温度随深度而增加的势头大为减弱,到了地核地温梯度已很小。

15.6

1地幔是固体,外核是液体。在2900Km深度界面的主要是熔点变化的结果,地幔和地核之间的温度随深度的增加不会很快的,但是地幔的硅酸盐物质熔点较高而地核的铁、镍物质熔点较低,造成地幔是固体,外核是液体;

外核是液体而内核是固体。在地核内压力随着温度的增加物质的熔点随着升高,同时温度也是升高的,但是熔点的升高比温度升高的要快。

2地球内部放射性元素所产生的能量的速率高于从地球内部到达地面的热量,因此地球内部有一个增温的过程。

地球历史由放射性元素产生的能量远不足与把地球熔化成液体,且这种能量只产生于地表。地球内部的岗位是由于地球在形成过程中物质受压力增大而增温放出的热量及地内物质由于分异重物质下沉,势能转化为热能的。但是地球自转速度的减慢所消耗的动能转化为热能主要消耗在浅海中,对地内温度影响不大,由此看来,地球大致不会有全部溶化的历史。

天文课后答案、地球概论课后答案

第一章绪论 1.简述天文学的研究对象,研究方法和特点? 答:天文学的研究对象是天体,其研究的基本方法是对天体的观测,包括目视观测和仪器观测。它的研究特点是: (1)大部分情况下人类不能主动去实验,只能被动观测。 (2)强调对天体进行全局、整体图景的综合研究。表现观测上是全波段、全天候。在理论上依赖模型和假设。 (3)需用计算机把观测所获得的大量原始资料进行整理。使天文学研究发生重大变化的另一个技术进步是快速互联网技术,这使得异地天文数据的交换和处理成为可能,使得观测数据具有巨大的科学产出的潜在意义。目前,虚拟天文台的提出和建设对天文研究意义深远。(4)具有大科学的特征,需要大量投资。 (5)以哲学为指导。 2.研究天文学的意义有哪些? 答:天文学与人类关系密切,天文学对于人类生存和社会进步具有积极重要的意义,突出表现在以下几个方面: (1)时间服务:准确的时间不单是人类日常生活不可缺少的,而且对许多生产和科研部门更为重要。最早的天文学就是农业和牧业民族为了确定较准确的季节而诞生和发展起来的。现代的一些生产和科研工作更离不开精确的时间。例如,某些生产、科学研究、国防建设和宇航部门,对时间精度要求精确到千分之一秒,甚至百万分之一秒,否则就会失之毫厘,差之千里。而准确的时间是靠对天体的观测获得并验证的。 (2)导航服务:对地球形状大小的认识是靠天文学知识取得的。确定地球上的位置离不开地理坐标,测定地理经度和纬度,无论是经典方法还是现代技术,都属于天文学的工作内容。 (3)人造天体的成功发射及应用:目前,人类已向宇宙发射了数以千计的人造天体,其中包括人造地球卫星、人造行星、星际探测器和太空实验站等。它们已经广泛应用于国民经济、文化教育、科学研究和国防军事。仅就人造地球卫星而言,有通讯卫星、气象卫星、测地卫星、资源卫星、导航卫星等,根据不同需要又有地球同步卫星、太阳同步卫星等。所有人造天体都需要精确地设计和确定它们的轨道、轨道对赤道面的倾角、偏心率等。这些轨道要素需要进行实时跟踪,才能保持对这些人造天体的控制和联系。这一切都得借助天体力学知识。 (4)导航服务:天文导航是实用天文学的一个分支学科,它以天体为观测目标并参照它们来确定舰船、飞机和宇宙飞船的位置。早期的航海航空定位使用六分仪(测高、测方位)和航海钟,靠观测太阳、月亮、几颗大行星和明亮恒星,应用定位线图解方法来确定位置,其精度较低,且受天气条件限制。随着电子技术的进步,已发展了多种无线电导航技术来克服这方面的缺陷。宇宙航行开始以后,为了确定飞船在空间的位置和航向,天文导航也有相当重要的作用。目前,全球卫星定位系统(GPS)技术的应用,使卫星导航更精确。卫星导航不仅普遍用于航天、航空、航海,而且还用于陆面交通管理。 (5)探索宇宙奥秘,揭示自然界规律:随着对宇宙认识的深入,人类从宇宙中不断获得地球上难以想象的新发现。例如,19世纪初有位西方哲学家断言,恒星的化学组成是人类永远不可能知道的。但过了不久,由于分光学(光谱分析)的应用,很快知道了太阳的化学组成。其中的氦元素就是首先在太阳上发现的,25年后人们才在地球上找到它。太阳何以会源源不断地发射如此巨大的能量,这是科学家早就努力探索的课题。直到20世纪30年代有

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第一章 复习与思考p6(略) ●什么是纬线和经线?什么是纬度和经度?它们有何区别与联系?为什么纬线是整圆,而经线是半圆? ●为什么南北方向是有限方向,而东西方向是无限方向?怎样理解地面上两点间的东西方向既是理论上的“亦东亦西”,又是实际上的“非东即西”? 复习与思考p21~22 ●何谓天球周日运动和太阳周年运动?为什么会有夜半中星的变化? ●举出下列天球大圈的两极: 地平圈Z Z’子午圈 E W 天赤道P P’卯酉圈S N 黄道K K’六时圈Q Q’ ●举出下列天球大圆的交点: 子午圈与地平圈S N 子午圈与天赤道Q Q’ 子午圈与卯酉圈Z Z’ 子午圈与六时圈P P’ 天赤道与地平圈 E W 天赤道与黄道? (春分点) ?(秋分点) ●为什么时角向西度量,而赤经则要向东度量? 使天体的时角“与时俱进”,用以度量时间;赤经“与日俱增”(参考书本第15页) ●天球上哪一点的赤纬(δ)和赤经(α)等于零?又,该点的黄纬(β)和黄经(λ)是多少? 天球上春分点上的赤纬与赤经等于零。该点的黄纬黄经等于零。 ●北天极的黄纬和黄经是多少?北黄极的赤纬和赤经是多少?(查天球仪) 北天极的黄纬和黄经是66°34′、90°,北黄极的赤纬和赤经分别是在66°34′、18h。 ●某恒星的方位和高度都是45°,问:须在天空的那一部分去寻找?(西南方半空) ●在何地(指纬度)观测,天体的赤纬与高度相等,时角与方位相等(即地平坐标系与第一赤逍坐标系合一为一)? 南北极 ●已知恒星时S=6h38m,某恒星再过2时10分上中天,试求该恒星的赤经。 8时48分。 S=t+α;α=S-t=6h38m-21h50m=-15h12m=8h48m 或α=S-t=6h38m-(-2h10m)=8h48m ●已知某恒星的赤经a=20h38m,当恒星时(S)为23时17分时,该恒星的时角是多少? 2时39分 S-α=23h17m-20h38m=2时39分。 ●对35°N 而言,当春分点刚升起地平的时刻,黄道与地平田成多大交角?当春分点刚沉入地平的时刻呢?(先调整天球仪的纬度,然后把春分点移至东[西]方地平,就是使天赤道、黄逍和地平圈同时相交于东[西]点,便可直接读数)。 当春分点刚升起地平时刻:90-τ+ξ=90-35-ξ=31°34′; 当春分点刚沉入地平时刻:90-τ-ξ=90-35+ξ=78°26′;(ξ=23°26′) ●试推算二分二至时太阳的黄道坐标和赤道坐标,填下表: 坐标

地球概论模拟试题

《地球概论》模拟试题(一) 一、名词解释(5×4=20分) 太阳系引潮力历法食限磁偏角 二、选择题(每小题有1个或多个答案,10×3=30分) 1.按照我国传统历法的规定,雨水所在的月份是: A十二月 B正月 C二月 2.1985年3月21日北京时间0h14m春分,已知这天的时差为+7m29s,这时阳光直射点的地理坐标是: A 0°,114°37′45″W B 0°,65°22′15″W C 0°,65°22′15″E D 0°,63°30″W 3.1980年11月1日北京时间8点正(时差为16m23s),全世界以哪两条线为界(按理论时区),分属两个日期:A日界线和西经7.5°经线 B东经7.5°经线和日界线 C 180°经线和4°5′45″经线 D 0°和180°经线 4.关于地外行星同太阳的回合运动,正确的叙述是: A地外行星相对于太阳向东运动是顺行,相反是逆行 B地外行星相对于太阳的视运动,永远是向西的,因而同太阳的角距离变化在之间 C当地外行星同太阳之间的角距离为90°时,叫做方照,正是地外行星“留”时 D地外行星在合日之后,先经西方照,然后才经过冲和东方照 5.地球上新年元旦最先是从哪里开始的: A本初子午线通过的地方 B国际日期变更线通过的地方 6.如时差为正值,当平太阳上中天时: A真太阳正在上中天 B真太阳尚未上中天 C真太阳已过上中天 7.本初子午线是: A东西时区的分界线 B习惯上东西半球的分界线 C东西经的分界线 D世界时的标准经度 8.下列各地一年内有两次太阳直射,且水平运动物体方向发生右偏的是: A 50°N B 23°N C 20°S D 40°S 9.某小行星的公转周期是2年,它同地球的会合周期是: A 2年 B 4年 C 1年 D 3年 10.关于地球绕日公转的下述说法,正确的是: A太阳中心位于地球椭圆轨道的一个焦点上,也位于其它行星轨道椭圆的焦点上 B公转是一种转动,即圆周运动 C春、秋分日,地球位于轨道上的中距点 D地球过近日点时,角(线)速度最快,过远日点时,角(线)速度最慢,但面积速度不变

地球概论试题

地球概论试题 地球概论试题 1、黄道对于天赤道的升交点为________ ,降交点为_,黄道对于天赤道的两个远跟点分别为 和_ 2、天文上定义天球时,规定了两个条件一是天球的球心是—。二是大球的半径是 _ 3、扰动太阳最明显的标志是 _活动,它的盛衰有一个_年轮回的周期,称为太阳活动周期。 4、类地行星除地球外,还包括________ 。 5、月球表面的地形主要有—和月坑。 6、造成太阳每日赤径差季节变化的原因有这种因季节而变化的太阳叫真太阳日,真太阳日全年平均值叫_。 7、地球公转的周期,笼统讲是一年,由于参考点的

不同,天文上的年的长度有四种,分别是恒星年、—、近点年和—,它们的参考点分别是恒星、_、近日点和_。 8地球自转和公转的周期,提供了两个自然时间单位和_、_但由于地球自转轴倾斜于其公转的轨道面,影响了—在地面上的分布和变化。 9、按本地经度测定的时刻为,全球通用的时间为_,而每个国家根据具体情况,规定的时间

为_。10、月食的产生与射影天体的影子有关, 天体的影子可分为-三个部分。 二、名词解释1、天穹2、朔望月3、阴历 4、食季 5、正午太阳高度 6、太阳周年运动 7、大地水准面 8、半 日潮9、原子秒10、太阳大气向是无限的? 三、1、为什么南北方向是有限方向, 而东西方 2、什么是同步自转?为什么地球上看到的月球总是它的同一个半面? 3、五带的性质有哪些? 4、简述日食的全过程? 5、我国农历的特点有哪些? 四、1、己知某恒星的赤径a=16h28m,当恒星时 为21h17m时,该恒星的时角为多少? 2、计算6月22 18° N, 30° S的正午太阳高度角。 五1?试论述地球公转的地理效1、春分、秋分、冬至、夏至2、地心或观测者、无限的 3黑子、114、金、水、火5月“海”、月陆、环形山6、黄赤交角、椭圆轨道、平太阳日 7回归年、交点年、春分点、黄白交点8日、年、太阳辐射能9地方时、世界时、法定时

地球概论第三版-金祖孟编著-全部习题答案..

第一章(地理坐标与天球坐标)参考答案 1.1地理坐标:纬线和经线、纬度和经度、整圆与半圆…… 1.2地球上的方向(地平面):南北极、南北半球、东西半球、东方西方 2.1引出两个重要概念:天球周日运动、太阳周年运动 2.2天球坐标:天球大圆及其两极 地平圈:Z、Z′;子午圈:E、W;天赤道:P、P′ 卯酉圈:S、N;黄道:K、K′;六时圈:Q、Q′ 2.3天球坐标:天球大圆的交点: 子午圈与地平圈:S、 N;子午圈与天赤道:Q、Q′ 子午圈与卯酉圈:Z、Z′;子午圈与六时圈:P、P′ 天赤道与地平圈:E、W;天赤道与黄道:?、? 黄赤交角(ε=23°26′) 2.4第一赤道坐标系:时角,右旋坐标系,与天球周日运动(地球自转)相联系, 天球周日运动方向向西,时角向西度量。 第二赤道坐标系:赤经,属左旋坐标系,与太阳周年运动相联系, 太阳周年运动方向向东(地球向西),赤经向东度量。 2.5第二赤道坐标系(δ, α)、黄道坐标系(β, λ)均以?为原点,所以有:?(0°、0h)、?(0°、0°)2.6在黄道坐标系中:P(90°-ε,90°);在第二赤道坐标系中:K(90°-ε,18h) 2.7西南方半空(地平坐标系) 2.8当δs=h s,t s= A s时,地处南、北两极(即地平坐标系与第一赤道坐标系完全重合在一起) 2.9已知:S=t?=αQ=6h38m,t★=21h50m,故根据公式:S=t★+α★有:α★=-15h12m(8h48m) 2.10t=2h39m 2.1190°-35°+ε=78°26′,90°-35°+ε=31°24′ 2.12(答案顺序)太阳黄纬(β)、太阳黄经(λ)、太阳赤纬(δ)、太阳赤经(α) 春分(?):0°、0°、0°、0h;夏至(?):0°、90°、ε、6h 秋分(?):0°、180°、0°、12h;冬至(?):0°、270°、-ε、18h 2.13(答案顺序)高度(h)、方位(A)、赤纬(δ)、时角(t)、赤经(α) 天顶Z:90°、任意、31.5°、0h、9h5m;天底Z′:-90°、任意、-31.5°、12h、21h45m 天北极P:31.5°、180°、90°、任意、任意;天南极P′:-31.5°0°、-90°、任意、任意 东点E:0°、270°、0°、18h、5h45m;西点W:0°、90°、0°、6h、3h5m 南点S:0°、0°、-58.5°、0h、9h5m;北点N:0°、80°、58.5°、12h、21h45m 上点Q:58.5°、0°、0°、0h、9h45m;下点Q′:-58.5°、180°、0°、12h、12h

地球概论模拟试题套

《地球概论》模拟试题库 一、选择题(每小题有1个或多个答案,10×3=30分) 1.按照我国传统历法的规定,雨水所在的月份是: A 十二月 B 正月 C 二月 2.1985年3月21日北京时间0h14m春分,已知这天的时差为+7m29s,这时阳光直射点的地理坐标是: A 0°,114°37′45″W B 0°,65°22′15″ W C 0°,65°22′15″E D 0°,63°30″W 3.1980年11月1日北京时间8点正(时差为16m23s),全世界以哪 两条线为界(按理论时区),分属两个日期: A 日界线和西经7.5°经线 B 东经7.5°经线和 日界线 C 180°经线和4°5′45″经线 D 0°和180°经线 4.关于地外行星同太阳的回合运动,正确的叙述是: A 地外行星相对于太阳向东运动是顺行,相反是逆行 B 地外行星相对于太阳的视运动,永远是向西的,因而同太阳的角距 离变化在之间 C当地外行星同太阳之间的角距离为90°时,叫做方照,正是地外行星“留”时 D 地外行星在合日之后,先经西方照,然后才经过冲和东方照

5.地球上新年元旦最先是从哪里开始的: A 本初子午线通过的地方 B 国际日期变更线通 过的地方 6.如时差为正值,当平太阳上中天时: A 真太阳正在上中天 B 真太阳尚未上中 天 C 真太阳已过上中天 7.本初子午线是: A 东西时区的分界线 B 习惯上东西半 球的分界线 C 东西经的分界线 D 世界时的标 准经度 8.下列各地一年内有两次太阳直射,且水平运动物体方向发生右偏的是: A 50°N B 23°N C 20° S D 40°S 9.某小行星的公转周期是2年,它同地球的会合周期是: A 2年 B 4年 C 1 年 D 3年 10.关于地球绕日公转的下述说法,正确的是: A 太阳中心位于地球椭圆轨道的一个焦点上,也位于其它行星轨道椭 圆的焦点上

地球概论试题一答案

《地球概论》模拟试题(一)参考答案 一、名词解释(5×4=20分) ⒈太阳系:太阳系是由中心天体太阳及其巨大引力作用下,环绕太阳运行的行星、卫星、小行星、彗星、流星体和行星际物质所组成的天体系统。 ⒉引潮力:在地球上引起潮汐现象的力。它是由于月球(或太阳)对地表各处的引力差异而产生的。 ⒊历法:比“日”更长的时间计量,它是根据天体的周期运动来安排年、月、日的法则。 ⒋食限:日月食的发生,要求日月相合(或相冲)与黄白交点或其附近。这个“附近”有一定的限度,它就是食限。 ⒌磁偏角:地理子午线与地磁子午线的偏角。 二、选择题(10×3=30分) 三、填表题(30×0.5=15分) ⒈举出下列天球大圆的两极: ⒉填写月相变化过程表:

新月0°同升同落清晨正午黄昏彻夜不见 上弦 90°迟升后落正午黄昏半夜上半夜西天月 满月180°此起彼落黄昏半夜清晨通宵可见 下弦 270°早升先落半夜清晨正午下半夜东天月 四、计算题(4×6=24分) ⒈解:因恒星周年视差与距离成反比,故距离为(秒差距)------(3分) 设恒星视星等为m,绝对星等为M,恒星距离为d, ------(3分) ⒉解:因航行中要自东向西跨越日界线,跨日界线时,加1天,因此航轮到达天津时为11月7日,星期六。 ⒊答:地球自转线速度随纬度增大而减小,随高度增大而增大。 设海平面的自转线速度,则 在纬度60°处,自转速度减为 ⒋解:纬度与阳光直射点纬度相差多少,正午太阳高度就相差多少,根据此原理可知: 北极圈夏至日:正午太阳高度:46°52′,昼长:24h 北极圈冬至日:正午太阳高度:0,昼长:0h

五、简要说明大陆轮廓和大洋的海底地形各有什么特征?(11分) 答:大陆轮廓特征:(5分) ①各大陆形状多是北部较宽,南部狭窄,状如倒三角形; ②较大的岛屿群大多位于大陆东岸; ③大陆东岸不仅岛屿多,且有系列岛弧分布; ④大西洋两岸的轮廓十分相似,一个大陆的凸出部分,正好是另一个大陆的凹进部分; ⑤大陆的东西边缘多有隆起的高山,中部有低陷的平原。 大洋的海底地形特征:(6分) ①大洋边缘,有一个海陆之间的过度地带—大陆架。大陆架的深度和坡度都很小,深度一般不超过200米,坡度在0.2%上下,宽度为10千米到1000千米不等。 ②在大陆架向深海的一方,有一个深度不很大而坡度特大的地带—大陆坡,是陆块与洋底的真正界限。 ③大陆架与大陆坡之外是海盆,深度很大而坡度很小,是大洋的主体部分。海盆隆起的部分叫海岭,深陷的部分叫海沟。海岭一般位于大洋中部,世界各大洋的洋底贯穿着一条高大的海岭,彼此首尾相接,叫洋中脊,洋中脊的轴部有断裂谷把洋脊劈开。海沟的位置往往同岛弧邻近,典型的海沟常位于大洋边缘。

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《地球概论》模拟试题(一) 《地球概论》模拟试题(一) 一、名词解释(5×4=20分) 太阳系引潮力历法食限磁偏角 二、选择题(每小题有1个或多个答案,10×3=30分) 1.按照我国传统历法的规定,雨水所在的月份是: A 十二月 B 正月 C 二月 2.1985年3月21日北京时间0h14m春分,已知这天的时差为+7m29s,这时阳光直射点的地理坐标是: A 0°,114°37′45″W B 0°,65°22′15″W C 0°,65°22′15″E D 0°,63°30″W 3.1980年11月1日北京时间8点正(时差为16m23s),全世界以哪两条线为界(按理论时区),分属两个日期: A 日界线和西经7.5°经线 B 东经7.5°经线和日界线 C 180°经线和4°5′45″经线 D 0°和180°经线 4.关于地外行星同太阳的回合运动,正确的叙述是: A 地外行星相对于太阳向东运动是顺行,相反是逆行 B 地外行星相对于太阳的视运动,永远是向西的,因而同太阳的角距离变化在 之间 C当地外行星同太阳之间的角距离为90°时,叫做方照,正是地外行星“留”时 D 地外行星在合日之后,先经西方照,然后才经过冲和东方照 5.地球上新年元旦最先是从哪里开始的: A 本初子午线通过的地方 B 国际日期变更线通过的地方 6.如时差为正值,当平太阳上中天时: A 真太阳正在上中天 B 真太阳尚未上中天 C 真太阳已过上中天 7.本初子午线是: A 东西时区的分界线 B 习惯上东西半球的分界线 C 东西经的分界线 D 世界时的标准经度 8.下列各地一年内有两次太阳直射,且水平运动物体方向发生右偏的是: A 50°N B 23°N C 20°S D 40° S

地球概论课后习题答案

地球概论课后习题答案 第一章(地理坐标与天球坐标)参考答案 1.1地理坐标:纬线和经线、纬度和经度、整圆与半圆…… 1.2地球上的方向(地平面):南北极、南北半球、东西半球、东方西方 2.1引出两个重要概念:天球周日运动、太阳周年运动 2.2天球坐标:天球大圆及其两极 地平圈:Z、Z′;子午圈:E、W;天赤道:P、P′ 卯酉圈:S、N;黄道:K、K′;六时圈:Q、Q′ 2.3天球坐标:天球大圆的交点: 子午圈与地平圈:S、N;子午圈与天赤道:Q、Q′ 子午圈与卯酉圈:Z、Z′;子午圈与六时圈:P、P′ 天赤道与地平圈:E、W;天赤道与黄道:、 黄赤交角(ε=23°26′) 2.4第一赤道坐标系:时角,右旋坐标系,与天球周日运动(地球自转)相联系, 天球周日运动方向向西,时角向西度量。 第二赤道坐标系:赤经,属左旋坐标系,与太阳周年运动相联系, 太阳周年运动方向向东(地球向西),赤经向东度量。 2.5第二赤道坐标系(δ)、黄道坐标系()均以为原点,所以有:(0°、0h)、(0°、0°) 2.6在黄道坐标系中:P(90°-ε,90°);在第二赤道坐标系中:K(90°-ε,18h) 2.7西南方半空(地平坐标系) 2.8当δs=hs,ts= As时,地处南、北两极(即地平坐标系与第一赤道坐标系完全重合在一起) 2.9已知:S==,t★=21h50m,故根据公式:S=t★+★有:★=-15h12m(8h48m) 2.10t=2h39m 2.1190°-35°+ε=78°26′,90°-35°+ε=31°24′ 2.12(答案顺序)太阳黄纬()、太阳黄经()、太阳赤纬(δ)、太阳赤经() 春分():0°、0°、0°、0h;夏至():0°、90°、ε、6h 秋分():0°、180°、0°、12h;冬至():0°、270°、-ε、18h 2.13(答案顺序)高度(h)、方位(A)、赤纬(δ)、时角(t)、赤经() 天顶Z:90°、任意、31.5°、0h、9h5m;天底Z′:-90°、任意、-31.5°、12h、21h45m 天北极P:31.5°、180°、90°、任意、任意;天南极P′:-31.5°0°、-90°、任意、任意 东点E:0°、270°、0°、18h、5h45m;西点W:0°、90°、0°、6h、3h5m 南点S:0°、0°、-58.5°、0h、9h5m;北点N:0°、80°、58.5°、12h、21h45m 上点Q:58.5°、0°、0°、0h、9h45m;下点Q′:-58.5°、180°、0°、

地球概论复习思考题部分参考答案

《地球概论》思考与练习题参考答案 第一章地理坐标与天球坐标 h m ⒒在北京(φ=40°N),黄道与地平圈的交角,最大与最小各为多少?那时春分点位于什么位置?试绘图表示之。当春分点与东点重合时,图中A点距天北极10°,填空:A点的α90°;δ80°;λ90°;β56°34′;夏至点的t 12h ;δ23°26′;h -26°34′;A (方位)180°。 解:黄道与地平圈的交角,最大为90°-40°+23°26′=73°26′,春分点位于西点。 最小为90°-40°-23°26′=26°34′,春分点位于东点。 ⒓我国古代有人在同一点观测到夏至日的太阳高度是73°38′,冬至日的太阳高度是26°22′,求此人所在地的纬度和当时的黄赤交角。 解:黄赤交角:(73°38′-26°22′)/2=23°38′ 此人所在地的纬度:纬度等于天顶的赤纬(90°-73°38′)+23°38′=40°N ⒔有人在北半球某地观测到一恒星上中天时的高度为50度,下中天时的高度为20度。试绘图求出此人所在地的纬度和恒星的赤纬分别是多少?

解:该恒星的赤纬: 90°-(50°-20°)/2 = 75° 观测地的纬度: 20°+(50°-20°)/2 = 35°N 或该恒星的赤纬: 90°-(70°+40°)/2 = 35° 观测地的纬度: 20+(70°+40°)/2 = 75°N ⒕北半球某地子夜时,观测到太阳中心的高度为4°11′,而太阳的赤纬为+22°8′,求该地的纬度,试绘图表示出该地当天太阳的周日运动路线来。 解:该地的纬度为: (90°-22°08′)+4°11′=72°03′N ⒖绘出30°N所见天球图,请按下述要求填图:绘出太阳赤纬为-10°时的周日经天路线图,注明日出、日没点和上中天位置及高度。 ⒗求北京(40°N)二分日、二至日太阳上中天高度? ⒘天狼星(α=100°)在一年中何日午夜上中天? 解:S=100°=6h40m 午夜太阳时为0h,太阳时角t=12h S=t+α,则太阳的赤经α=6h40m-12h+24h=18h40m 在新年之初午夜上中天

地球概论课后习题答案

地球概论课后习题答案

地球概论课后习题答案 第一章(地理坐标与天球坐标)参考答案 1.1地理坐标:纬线和经线、纬度和经度、整圆与半圆…… 1.2地球上的方向(地平面):南北极、南北半球、东西半球、东方西方 2.1引出两个重要概念:天球周日运动、太阳周年运动 2.2天球坐标:天球大圆及其两极 地平圈:Z、Z′;子午圈:E、W;天赤道:P、P′ 卯酉圈:S、N;黄道:K、K′;六时圈:Q、Q′ 2.3天球坐标:天球大圆的交点: 子午圈与地平圈:S、N;子午圈与天赤道:Q、Q′ 子午圈与卯酉圈:Z、Z′;子午圈与六时圈:P、P′ 天赤道与地平圈:E、W;天赤道与黄道:、 黄赤交角(ε=23°26′) 2.4第一赤道坐标系:时角,右旋坐标系,与天球周日运动(地球自转)相联系, 天球周日运动方向向西,时角向西度量。 第二赤道坐标系:赤经,属左旋坐标系,与太阳周年运动相联系, 太阳周年运动方向向东(地球向西),赤经向东度量。 2.5第二赤道坐标系(δ, )、黄道坐标系(, )均以为原点,所以有:(0°、0h)、(0°、0°) 2.6在黄道坐标系中:P(90°-ε,90°);在第二赤道坐标系中:K(90°-ε,18h) 2.7西南方半空(地平坐标系) 2.8当δs=hs,ts= As时,地处南、北两极(即地平坐标系与第一赤道坐标系完全重合在一起) 2.9已知:S=t=Q=6h38m,t★=21h50m,故根据公式:S=t★+★有:★=-15h12m(8h48m) 2.10t=2h39m 2.1190°-35°+ε=78°26′,90°-35°+ε=31°24′ 2.12(答案顺序)太阳黄纬()、太阳黄经()、太阳赤纬(δ)、太阳赤经() 春分():0°、0°、0°、0h;夏至():0°、90°、ε、6h 秋分():0°、180°、0°、12h;冬至():0°、270°、-ε、18h 2.13(答案顺序)高度(h)、方位(A)、赤纬(δ)、时角(t)、赤经() 天顶Z:90°、任意、31.5°、0h、9h5m;天底Z′:-90°、任意、-31.5°、12h、21h45m 天北极P:31.5°、180°、90°、任意、任意;天南极P′:-31.5°0°、-90°、任意、任意 东点E:0°、270°、0°、18h、5h45m;西点W:0°、90°、0°、6h、3h5m 南点S:0°、0°、-58.5°、0h、9h5m;北点N:0°、80°、58.5°、12h、21h45m

地球概论复习题(带答案)

第一部分:绪论部分 一、空题:(每空1分) 1、天文学是自然科学中的一门基础学科。它的研究对象是天体,即研究天 体的位置和运动、研究天体的化学组成、物理状态和过程,研究天体的结构和演化规律,研究如何利用关于天体的知识来造福人类。 2、天体是指宇宙间各种星体的总称,包括:太阳、月亮、行星、卫星、彗 星、流星体(群)、陨星、小行星、恒星、星团、星系、星际物质等,所以天文学的研究对象也就是人类认识的宇宙。 3、20世纪60年代后天文学中的四大发现是类星体、脉冲星、微波背景辐射 和星际有机分子。 4、地球运动三要素轨道偏心率、黄赤交角、岁差周期性改变是导致地球冰 期的主要原因。 5、目前已有较多的古生物学家和地质学家认为恐龙灭绝与天文因素有关。 6、天文学是一门最古老的科学,在其悠久的历史发展中,随研究方法的改进及 发展,先后创立了天体测量学、天体力学和天体物理学。 7、爱因斯坦的相对论为现代天文学奠定了新的理论基础。早在20世纪30年代曾被人预言的中子星,于1967年被英国天文学家休伊什用射电望远镜发现,当时人们叫它脉冲星。在恒星演化上,大质量恒星在其晚期可演化为高密度,强引力场的黑洞。现代观测证实这种强引力场是存在的,有人认为1965年发现的X 射电源--天鹅座X-1就是黑洞。 8、天体系统的规模有大有小,到目前为止,人类所认识的最低一级的天体系统是由一颗行星与一颗或多颗卫星所组成的系统,如由地球与月球所组成的地月系。太阳系是由太阳及其九大行星和卫星及小天体等组成的。比太阳系更高一级的天体系统称为星系,它是由大量恒星所组成,我们的太阳所在的星系称为银河系,许多类似于银河系的星系统称为河外星系。比星系再高一级的天体系统是星系群、星系团。星系群或团再高一级是超星系团,它是由一定数量的星系群和星系团所组成的天体系统。

地球概论第三版答案

地球概论第三版课后练习参考答案 第一章(地理坐标与天球坐标)参考答案 1.1 地理坐标:纬线和经线、纬度和经度、整圆与半圆…… 1.2 地球上的方向(地平面):南北极、南北半球、东西半球、东方西方 2.1 引出两个重要概念:天球周日运动、太阳周年运动 2.2 天球坐标:天球大圆及其两极 地平圈:Z、Z′;子午圈:E、W;天赤道:P、P′ 卯酉圈:S、N;黄道:K、K′;六时圈:Q、Q′ 2.3 天球坐标:天球大圆的交点: 子午圈与地平圈:S、N;子午圈与天赤道:Q、Q′ 子午圈与卯酉圈:Z、Z′;子午圈与六时圈:P、P′ 天赤道与地平圈:E、W;天赤道与黄道:^、d 黄赤交角(ε=23°26′) 2.4 第一赤道坐标系:时角,右旋坐标系,与天球周日运动(地球自转)相联系, 天球周日运动方向向西,时角向西度量。 第二赤道坐标系:赤经,属左旋坐标系,与太阳周年运动相联系, 太阳周年运动方向向东(地球向西),赤经向东度量。 2.5 第二赤道坐标系(δ, a)、黄道坐标系(b, l)均以^为原点,所以有:^(0°、0h)、^(0°、0°)2.6 在黄道坐标系中:P(90°-ε,90°);在第二赤道坐标系中:K(90°-ε,18h) 2.7 西南方半空(地平坐标系) 2.8 当δs=hs,ts= As时,地处南、北两极(即地平坐标系与第一赤道坐标系完全重合在一起) 2.9 已知:S=t^=aQ=6h38m,t★=21h50m,故根据公式:S=t★+a★有:a★=-15h12m(8h48m) 2.10 t=2h39m 2.11 90°-35°+ε=78°26′,90°-35°+ε=31°24′ 2.12(答案顺序)太阳黄纬(b)、太阳黄经(l)、太阳赤纬(δ)、太阳赤经(a) 春分(^):0°、0°、0°、0h;夏至(a):0°、90°、ε、6h 秋分(d):0°、180°、0°、12h;冬至(g):0°、270°、-ε、18h 2.13(答案顺序)高度(h)、方位(A)、赤纬(δ)、时角(t)、赤经(a) 天顶Z:90°、任意、31.5°、0h、9h5m;天底Z′:-90°、任意、-31.5°、12h、21h45m 天北极P:31.5°、180°、90°、任意、任意;天南极P′:-31.5°0°、-90°、任意、任意 东点E:0°、270°、0°、18h、5h45m;西点W:0°、90°、0°、6h、3h5m 南点S:0°、0°、-58.5°、0h、9h5m;北点N:0°、80°、58.5°、12h、21h45m 上点Q:58.5°、0°、0°、0h、9h45m;下点Q′:-58.5°、180°、0°、12h、12h 第二章(地球的宇宙环境)参考答案 3.1 恒星--(如同太阳) 发光:质量巨大/中心温度很高/热核反应/能量释放; 光谱信息:表面温度、物理性质、化学成分、运动方向, 确定恒星光度,比较视亮度,推知恒星距离等。 3.2 亮度与光度--恒星的明暗程度,恒星本身的发光强度。 视星等与绝对星等--亮度等级(m)和光度等级(M)。 M=m+5-5lgd(d指该恒星的距离),因为大部分恒星的距离都在10秒差距之外,故有M>m。 3.3 (天球周日运动、太阳周年运动、夜半中星) 3.4 0等星。5.1等,天空全黑时可见

地球概论课后题答案

地球概论课后题答案

第一章 复习与思考p6(略) ●什么是纬线和经线?什么是纬度和经度?它们有何区别与联系?为什么纬线是整圆,而经线是半圆? ●为什么南北方向是有限方向,而东西方向是无限方向?怎样理解地面上两点间的东西方向既是理论上的“亦东亦西”,又是实际上的“非东即西”? 复习与思考p21~22 ●何谓天球周日运动和太阳周年运动?为什么会有夜半中星的变化? ●举出下列天球大圈的两极: 地平圈Z Z’子午圈 E W 天赤道P P’卯酉圈S N 黄道K K’六时圈Q Q’ ●举出下列天球大圆的交点: 子午圈与地平圈S N 子午圈与天赤道Q Q’ 子午圈与卯酉圈Z Z’ 子午圈与六时圈P P’ 天赤道与地平圈 E W 天赤道与黄道? (春分点) ?(秋分点) ●为什么时角向西度量,而赤经则要向东度量? 使天体的时角“与时俱进”,用以度量时间;赤经“与日俱增”(参考书本第15页) ●天球上哪一点的赤纬(δ)和赤经(α)等于零?又,该点的黄纬(β)和黄经(λ)是多少? 天球上春分点上的赤纬与赤经等于零。该点的黄纬黄经等于零。 ●北天极的黄纬和黄经是多少?北黄极的赤纬和赤经是多少?(查天球仪) 北天极的黄纬和黄经是66°34′、90°,北黄极的赤纬和赤经分别是在66°34′、18h。 ●某恒星的方位和高度都是45°,问:须在天空的那一部分去寻找?(西南方半空) ●在何地(指纬度)观测,天体的赤纬与高度相等,时角与方位相等(即地平坐标系与第一赤逍坐标系合一为一)? 南北极 ●已知恒星时S=6h38m,某恒星再过2时10分上中天,试求该恒星的赤经。 8时48分。 S=t+α;α=S-t=6h38m-21h50m=-15h12m=8h48m 或α=S-t=6h38m-(-2h10m)=8h48m ●已知某恒星的赤经a=20h38m,当恒星时(S)为23时17分时,该恒星的时角是多少? 2时39分 S-α=23h17m-20h38m=2时39分。 ●对35°N 而言,当春分点刚升起地平的时刻,黄道与地平田成多大交角?当春分点刚沉入地平的时刻呢?(先调整天球仪的纬度,然后把春分点移至东[西]方地平,就是使天赤道、黄逍和地平圈同时相交于东[西]点,便可直接读数)。 当春分点刚升起地平时刻:90-τ+ξ=90-35-ξ=31°34′; 当春分点刚沉入地平时刻:90-τ-ξ=90-35+ξ=78°26′;(ξ=23°26′) ●试推算二分二至时太阳的黄道坐标和赤道坐标,填下表: 坐标

地球概论模拟试题及参考答案

《地球概论》模拟试题及参考答案 二〇二一年三月

一、名词解释(每题2分,共20分) 1 、经度 2、恒星周年视差 3 、光行差 4、行星合日 5 、赤纬 6、朔望月 7、地轴进动 8、基圈 9、恒星时 10、黄赤交角 二、填空题(每空0.5分,共20分) 1、在我国最早的典籍《诗经》中,就有“东有启明,西有长庚”的记载,文中的“启明”,和“长庚”指的是_______星,这颗星我们可以用肉眼看见的,还有一颗“附日而行”的行星是星,它们都属于地内行星。 2、在天文学上,常见的天球坐标系有四种,分别是_________、_________、__________和___________。 3.月球自转的方向是向__________,周期是__________月。 5、地球公转的周期,笼统地说就是一年,但是,根据参考点的不同,天文上年的长度有四种,分别是恒星年,回归年,近点年,和交点年,其中恒星年和回归年分别以_________和_________为度量年长的参考点。 6、设某恒星的周年视差是0. 1″,视星等为0.1 等,那么其距离为__________秒差距;其绝对星等为__________等。 7、第一赤道坐标系和第二赤道坐标系都有相同的圈,但是二者有不同的坐标原点,第一赤道坐标系的坐标原点是,第二赤道坐标系的坐标原点是。 8、定西市地理坐标为36°35′N,104°37′E,在一年当中的_______或________该地昼夜相等;在_________白昼最长,黑夜最短;在_________,黑夜最长,白昼最短(以上空格填节气或日期均可)。如果不考虑大气折光的影响,春分日该地的正午太阳高度角是_______(正午太阳高度角公式:h=90°-φ+δ)。 9、当太阳赤纬为δ= -21°35′时,太阳直射点位置在_______(纬度),此后,从

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)(一《地球概论》模拟试题)(一《地球概论》模拟试题20分)一、名词解释(5×4= 磁偏角食限太阳系引潮力历法 )(每小题有1个或多个答案,10×3=30分二、选择题 1. 按照我国传统历法的规定,雨水所在的月份是: C 二月正月十二月 B A 14春分,已知这天的时差为+7292.1985年3月21日北京时间0地smmh,这时阳光直射点的 理坐标是: W15″ B 0°,65°22′114A 0°,°37′45″W ″W D 0°,63°3015C 0°,65°22′″E ,全世界以哪两条线为界(按理论1日北京时间8点正(时差为16233.1980年11月时sm) 区),分属两个日期:°经线和日界线 B 东经7.5 A 日界线和西经7.5°经线 °和180°经线 4°5′45″经线 D 0°经线和C 180 4.关于地外行星同太阳的回合运动,正确的叙述是: A 地外行星相对于太阳向东运动是顺行,相反是逆行 因而同太阳的角距离变化在地外行星相对于太阳的视运动,永远是向西的,B 之间90°时,叫做方照,正是地外行星“留”时C当地外行星同太阳之间的角距离为D 地外行星在合日之后,先经西方照,然后才经过冲和东方照 5.地球上新年元旦最先是从哪里开始的: B 国际日期变更线通过的地方 A 本初子午线通过的地方 6.如时差为正值,当平太阳上中天时:真太阳尚未上中天 B A 真太阳正在上中天 真太阳已过上中天C .本初子午线是:7习惯上东西半球的分界线 B A 东西时区的分界线 D 世界时的标准经度东西经的分界线C .下列各地一年内有两次太阳直射,且水平运动物体方向发生右偏的是:8°° N B 23 °A 50N ° C 20S D 40S21 / 1 9.某小行星的公转周期是2年,它同地球的会合周期是: A 2年 B 4年 C 1年 D 3年 10.关于地球绕日公转的下述说法,正确的是: A 太阳中心位于地球椭圆轨道的一个焦点上,也位于其它行星轨道椭圆的焦点上 B 公转是一种转动,即圆周运动 C 春、秋分日,地球位于轨道上的中距点 D 地球过近日点时,角(线)速度最快,过远日点时,角(线)速度最慢,但面积速度不变 三、填表题(30×0.5=15分)

地球概论(第三版) 第五章 习题参考答案

第五章(地球和月球)参考答案 P151复习与思考 1日全食日偏食和日环食,分别与月球的本影,半影何为本影有关;为何月食仅与地球的本影有关?为什么没有月环食? 答:因为地球本影远远大于月地距离,并在月地距离处,地球本影的横截面平均直径(9212KM)比月轮平均直径(3476KM)大得多的缘故。所以月食仅与地球的本影有关。也没有月环食。 2当地球上发生月偏食时,在月球天空将发生什么现象? 答:月球天空发生日全食或日偏食。 3在地球上,有可能在午夜观测到日食吗?在哪里? 答:有可能。是在北极圈到北极,南极圈到南极的范围内。 4本书图5—5表示发生在北纬45度冬季,日没前不久的一次日全食过程。认真分析图中的各种因素,然后仿照该图的设计,另绘一幅表示发生在南半球同纬度夏季日出后不久的一次日全食过程。(提示:南半球的周日运动是逆时针方向) 答:如图所示 ①天赤道向北倾斜,天南极为仰极,即在南半球。 ②天赤道与地平圈交角,即为当地余纬,故为45°S。 ③太阳周日圈(赤纬)在天赤道以南,故为南半球的夏季。 ④日月在东南方升起。

2009年7月22日早上8h10m日全食过程。(四川康定30°N) ①天赤道向南倾斜,天北极为仰极。可知是在北半球; ②天赤道与地平圈交角即为当地余纬,故纬度为30°N; ③太阳周日圈(赤纬)在天赤道以北,故北半球正值夏季; ④日月正在地平东方升起。

5什么叫食限?食限的大小决定于什么?什么叫食季?食季的长短取决于么? 如果日偏食限为17°,试求其食季的日数。 答:日月食的发生,要求日月相合(或者相冲)于黄白交点或其附近。这个附近有一定的限度,它就是食限。 食限大小决定于黄白交角的大小,月地距离和日地距离的远近。 食季是有可能发生日、月食的一段时间。取决于食限。 如果日偏食限为17°,其食季的日数是(17°×2÷59′=34.57日) 6发生日食的次数比月食多,为什么对一地来说,看到月食的次数比日食要多?答:这是因为。月食时见食的地区广,日食地球上只有狭窄地带可见。 7若今年8月发生月食,那么,明年7月可能发生另一次月食吗?今年10月有可能吗?为什么? 答:明年7月可能发生另一次月食。今年10月不可能,多次月食需要在年初、年终发生一次。 8 如果黄白交点停止移动,而黄白交角变得同黄赤交角一样,那么,日月食条件 将有怎样的改变? 答:食季固定,食限变小。(白道与赤道平行)

《地球概论》题库test01~test10参考答案汇集

《地球概论》题库test01~test10参考答案汇集 (完整版) test01 一、填空题: 1.春分点 2. 光球、色球和日冕 3.①阿坦型,②阿波罗型,③阿莫尔型 4.①地心说,②日心说,③无心说 5.木星与火星,谷神星 6.光年(ly)和秒差距(pc) 7.①恒星周年视差,②恒星光行差,③多普勒效应 8.①共面性②近圆形③同向性 9.①初亏②食既③食甚④生光⑤复圆。 10.①类星体②脉冲星③星际分子④微波背景辐射。 二、判断题 2对7对10对 三、选择题 1C 2B 3D 4B 5C 6B 7B 8C 9A 10C 四、绘图、计算、简答题

图: 2、答:○1月球,地球本身不发光, 它们只能反射太阳光。在太阳照射 下,它们总是被分为光明和黑暗两 部分。这明暗两部分的对比,时刻 发生变化,但有章可循。于是就有 了月球的圆缺变化的状况,称为月 相。这种变化视日,月,地三者的 相对位置而定。当月球黄经和太阳 黄经相等时称为“朔”,当月球黄 经比太阳大90度时,称为“上弦”, 当月球黄经比太阳黄经大270度 时,称为“下弦”,当月球黄经比 月相距角同太阳出没比较月出中天月落夜晚 新月(朔)0°同升同落清晨正午黄昏彻夜不见月上弦月90°迟升后落正午黄昏半夜上半夜西天满月(望)180°此起彼落黄昏半夜清晨通宵可见月下弦月270°早升先落半夜清晨正午下半夜东天 3、 65°44′=90°-(地理纬度-10°16′)解得:地理纬度=34°32′N 经度:当地太阳视时为12h,平时=视时-时差=12h-(-10m30s)=12h10m30s 北京时间为东经120°E的地方平时, 当地的地方时与北京时间的差为12h10m30s-6h30m=5h40m30s 换算为经度差为5×15°+40×(0. 25)°+30×(0.25)′=85°7′30″ 该地的地理位置为(34°32′N,85°7′30″) 4、答:按朔望月和回归年的周期协调,历法有三种。阴历、阳历、阴阳历。 我国的农历(夏历)属于阴阳历。但还有其独特之处,具体表现在:①强调逐年逐月推算,以月相定朔望,大小(以合朔为初一,以两朔间隔日数定大、小月);以中气定月序(据所含中气定月序,无中气为闰月)。②二十四气(属于阳历)与阴阳历并行使用,阴阳历用于日常记事;二十四气安排农事进程。③干支记法,60年循环。

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地球概论_全部习题答案 第一章(地理坐标与天球坐标)参考答案 1.1地理坐标:纬缴口经线、纬度和经度、整圆与半圆...... 1.2地球上的方向(地平面):南北极、南北半球、东西半球、东方西方 2.1引出两个重要概念:天球周日运动、太阳周年运动 2.2天球坐标:天球大圆及其两极 地平圈:Z、Z';子午圈:E、W ;天赤道:P、P' 卯酉圈:S、N ;黄道:K、K* ;六时圈:Q、Q' 2.3天球坐标:天球大圆的交点: 子午圈与地平圈:S、 N ;子午圈与天赤道:Q、Q' 子午圈与卯酉圈:Z、Z';子午圈与六时圈:P、P' 天赤道与地平圈:E、W ;天赤道与黄道:、 黄赤交角(弗23°26') 2.4第一赤道坐标系:时角,右旋坐标系,与天球周日运动(地球自转)相联系, 天球周日运动方向向西,时角向西度量。

第二赤道坐标系:赤经,属左旋坐标系,与太阳周年运动相联系,

太阳周年运动方向向东(地球向西),赤经向东度量。 2.5第二赤道坐标系(8,)、黄道坐标系(,)均以为原点,所以有:(0。、0卜)、 (0。、0°) 2.6在黄道坐标系中:P (90°-E , 90°);在第二赤道坐标系中:K (90。?£ , 18h) 2.7西南方半空(地平坐标系) 2.8当8s=h s, t s= As时,地处南、北两极(即地平坐标系与第一赤道坐标系完全重合在一起)2.9已知:S = t = Q=6h38m ,tL21h50m 敬根据公式S = U+ ★有:★=-15hl2m(8h48m)2.10t = 2h39m 2.1190°-35°+E=78°26, , 90。-35。+£二31。24' 2.12(答案顺序)太阳黄纬()、太阳黄经()、太阳赤纬(8 )、太阳赤经() 春分():0°、0°、0°、Oh;夏至():0°、90°、£、6h 秋分():0。、180。、0。、12h;冬至():0。、270。、-£、18h 2.13(答案顺序)高度(h )、方位(A )、赤纬(8 )、时角(t)、赤经() 天顶Z:90。、任意、31.5。、0\ 9h5m;天底T : -90°、任意、?31.5°、12\ 21h45m 天北极P: 31.5。、180。、90。、任意、任意;天南极P':-31.5。。。、-90。、任意、任意东点E : 0°、270°、0°、18\ 5h45m;西点W : 0。、90。、0°、6\ 3h5m 南点S:0。、0°、?58.5。、0\ 9h5m;北点N : 0。、80。、58.5°、12\ 21h45m 上点Q : 58.5°、0°、0°、0\ 9h45m;下点Q' : -58.5°、180。、0°、12\ 12h 3.1恒星--(如同太阳) 发光:质量巨大/中心温度很高/热核反应/能量释放;

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