为什么冬季和夏季由北半球和南半球决定,而不是近日点?

发布于 科学 2024-07-02
14个回答
  1. 匿名用户2024-01-30

    判断冬季和夏季是由阳光直射点决定的。

    当太阳直射在北半球时(从3月22日到9月23日左右),北半球的白天比黑夜长,光照时间更长,此时是北半球的夏天,而南半球的白天比黑夜短,是冬天。 太阳直接照耀南半球,但事实恰恰相反。

    近日点在1月,太阳直接照耀南半球,但从1月1日开始,即12月22日左右,不直接照耀南半球。 太阳直接照耀在北半球的夜晚,而不是从7月1日的远日点开始。

    希望对你有所帮助!

  2. 匿名用户2024-01-29

    它并不热,因为地面上的热量“主要”是由“太阳高度角”决定的,也就是说,光线照射的垂直度越高,它们就越热,与地球的距离受到的影响要小得多。

    还有冬天和夏天不是由地球的公转产生的,而公转形成了太阳高度角的变化,而你说的北半球和南半球都是因为公转的影响,所以准确地说,驱动是公转产生的, 决定因素是太阳高度的角度)。

    希望对你有所帮助。

  3. 匿名用户2024-01-28

    准确地说,冬天和夏天是由地球的自转、黄色和红色角度以及地球是一个不透明的球体这一事实决定的。 Ahelion和近日点决定了公转的速度,地球在远日点的自转速度较慢,在近日点的自转速度较快。

  4. 匿名用户2024-01-27

    简单来说,就是黄红的交集。

  5. 匿名用户2024-01-26

    你是对的。 事实上,在正常情况下,你离得越近,它就越热。

    然而! 地球和太阳的近日点和远日点分别是,假设太阳在各个方向上向球体均匀散热,那么地球在近日点和远日点获得的热量相当于球体表面的两个小面积微量元素。

    显然,球体的表面积是球体的表面积,这意味着近日点每单位时间从太阳接收的热量比远日点多 6%。

    但与此同时,地球在近日点自转速度更快,远日点较慢,大约,远日点以公里为单位]。这意味着地球在近日点附近花费的时间更少,而在远日点附近花费的时间更多。 在近日点附近通过相同的距离比远日点快得多,这被上面获得的 6% 所抵消与地球近日点远日点的热量差异只有3%左右。

    同时,地轴不垂直于公转平面,而是倾斜23°26'在南回归线的情况下,太阳完全直射夏至,冬至将倾斜 46°52',相同距离处的热量差异不仅是 3%,而是 32%,这根本不是一个数量级。

    因此,至少对于地球来说,来自表面一部分的热量差异远远大于来自距离太阳的表面一部分的热量差异。 因此,地球的冬至和夏至不是由近日点决定的,而是由直接照明决定的。

    顺便说一句,就开放温度而言,就南回归线而言,地球上冬季和夏季的温差最多在10%左右(300k 270k),远小于32%,这是由于地球表面形成水蒸气和二氧化碳造成的。

  6. 匿名用户2024-01-25

    因为冬至的太阳直射点在南半球,我们在北半球,北半球接收的太阳辐射和热量较少,夏至的太阳直射点在北半球,北半球获得更多的太阳辐射,获得更多的热量。 你不认为热或冷与近日点和远日点有任何关系,只是太阳的直接点在哪个半球。 近日点大约是地球公转的速度,近日点快,远日点慢。

  7. 匿名用户2024-01-24

    总结。 远日点的地球在北半球是夏季,在南半球是冬季。 地球处于近日点,北半球为冬季,南半球为夏季。

    当地球处于远日点和近日点时,北半球和南半球分别是夏季和冬季。

    坚持。 远日点的地球在北半球是夏季,在南半球是冬季。 地球处于近日点,北半球为冬季,南半球为夏季。

    远日点太阳直接照耀北半球,所以现在是北半球的夏天。

    近日点的阳光直接照射在南半球,南半球是夏天。

  8. 匿名用户2024-01-23

    在我们半球的冬天,太阳处于近日点,按照大家的理解,太阳离地球更近一点,那么地球应该接收到更多的热量,然后地球的温度应该会上升。 为什么地球离太阳更近的时候是冬天,因为这个冬天是相对的,是我们所理解的冬天,而不是整个地球的冬天。 <>

    从整个地球的角度来看,什么都没有,冬天没有昼夜之分,只有东半球和下半球的区别,白天半球和黑夜半球的区别,也就是说,随着地球的自转,随着地球的自转,夏天总有半个地球, 地球的一半是冬天,一半的地球是白天,一半的地球是黑夜,因为太阳的光照耀着地球的公转,地球的自转导致了上述现象。我们认为的冬天只是从我们半球的角度来看的冬天。 <>

    因为在北半球,我们在冬至的时候逐渐进入冬天,然后是农历新年前后的寒冷时期,也就是我们所认为的传统上意义上的冬天,但这个冬天是我们的冬天,不是我们想要对应的南半球对应的南半球对应的冬天,也不是我们想要对应的西半球的冬天, 我们在冬天,我们相应的地球尽头应该在美国,他们在夏天。季节完全相反,它们在夏天,而我们自然在冬天。 <>

    如果我们的纬度不改变位置的精度,那么我们的冬天就会成为严格意义上的地球,当它远离太阳的时候,因为学习地理时有这样一句话,习元满尽快是七月是地球远离太阳的时候, 但是这个时候我们所处的半球正好面向太阳,所以我们接收到更多的热量,自然我们会在这里的夏天和冬天。虽然我们离太阳更近,但由于太阳高度角度的变化,我们暴露在较少的热量下,这就是冬天。

  9. 匿名用户2024-01-22

    因为夏天白天更长,夜晚更短,地球的自转速度减慢,所以地球会处于远日点,此时距离最远。

  10. 匿名用户2024-01-21

    因为地球绕太阳的轨道是椭圆形的,所以它在冬天离太阳更近,在夏天离太阳更远。

  11. 匿名用户2024-01-20

    这与地球绕太阳公转有关,而地球绕太阳公转的形状是椭圆形的,所以才会有这样的变化。

  12. 匿名用户2024-01-19

    地球描述的绕太阳的轨道是椭圆形的,它的焦点之一实际上是太阳。 Ahelion和近日点是地球椭圆轨道上离焦点最远和最近的两个点。 这两点对地球的季节变化有很大的影响。

    但为什么远日点是夏天,近日点是冬天呢?

    距离和角度的影响。

    首先,重要的是要了解远日点和近日点与地球和太阳之间的距离没有绝对关系。 相反,它取决于地球在椭圆轨道上的位置。 当地球靠近太阳(近日点)时,它以更快的速度绕太阳公转,全年日照时间更少,使其更冷,导致冬季。

    相反,当地球离太阳较远时(在远日点),它绕太阳公转的速度更慢,全年日照时间更长,因此它更热,导致夏季。

    节气的划分。

    另外,值得一提的是,现代节气的划分并不是基于地球和太阳之间的距离,而是基于我们通常所说的“春分、秋分、夏至、冬至”等日子。 这是中国古代人通过观察太阳的轨道,结合天文现象和气象事件得出的结论,因此与远日点和近日点关系不大。

    地球自转的影响。

    此外,地球自转的影响也不容忽视。 地球自转轴的倾斜导致地球不同区域对太阳光线的赤道垂直投影点不同,导致不同区域的季节坍塌变化。 例如,北半球夏季的温度较高,因为当地球围绕太阳旋转时,北半球的北半部更容易受到太阳辐射。

    南半球则相反。

    气候延缓。

    最后,还有一种现象被称为“气候延迟效应”。 由于地球的大气层是由海洋和陆地驱动的,因此海面温度或陆地表面温度的变化会导致大气层相应地进行调整。 例如,在北半球夏季,暖空气在赤道附近上升,向北移动时改变方向,到达高纬度时下沉,将暖空气带到北美和欧洲的极地地区,从而产生所谓的“极地热”。

    小结。 综上所述,地球作为椭圆轨道上的天体,受到多种因素的影响,导致季节变化。 夏季远日点和冬季近日点之间并不是绝对的因果关系,而是由地球绕太阳的位置、地球的自转、气候扩展的影响等多种因素决定的。

  13. 匿名用户2024-01-18

    尽管与热源的距离导致温度差异是事实。

    但! 地球的近日点和远日点分别为1亿公里。 两者之间的差异约为3%。

    相反,由于地球自转平面与自转平面之间的角度,太阳照射每年在一个地方的倾斜度差异可以达到47度。 你可以拿一个手电筒,把它垂直照在地上,他在地上的光点有多亮? 然后将其倾斜 47 度,看看它有多亮。

    太阳撞击地面的倾角的这种差异导致了“太阳变暖地球”的差异,进而影响了地球变暖大气层的差异! 与地球近日点的差异相比,这种差异不值得一提。

    顺便说一句,您可以知道其他 2 个事实

    如果不是地球,而是火星,那么他的近日点和远日点与直接倾斜辐射之间的差异将是一个数量级,并且对他的表半球季节的讨论将比地球更复杂。

    由于地轴的进动,北半球的夏季半天和冬季的半天不是恒定的,它们每10,000年翻转一次。

    顺便说一句,关于温室的另一个问题,温室效应只消除了四个季节,而不是使北半球的冬天在最近几天变得更冷(见金星)。

  14. 匿名用户2024-01-17

    这是由地球赤道平面和轨道平面(黄道平面)之间的黄色赤道角(23°26)引起的,由于黄色赤道角,太阳处于北回归线和地球之间的回归运动,每次太阳在北回归线之间做回归运动称为回归年。 在回归年,当太阳直接照射在南回归线上时,夏季发生在北半球,冬季发生在南半球。 当太阳直接照射在南回归线上时,南半球是夏天,北半球是冬天。

    当太阳两次撞击赤道时,北半球的春天是春天,南半球的秋天,反之亦然,北半球的秋天和南半球的春天。

    因此,北半球和南半球的季节是完全相反的,不仅包括夏季和冬季,还包括春季和秋季。

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