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地球自转是地球绕地轴自西向东转动的运动方式,其周期为一天.我们每天经历的昼夜更替,看到日月星辰的东升西落,主要是由于地球自转运动所产生的地理现象.地球在自转的同时,也沿着一定的轨道围绕太阳自西向东转动,这种转动称之为地球公转,其周期为一年.人们在生活中所感受到的四季冷暖差异、昼夜长短变化
地球绕着地轴转动称为:地轴。地轴的基本定义的扩展:地轴就是地球斜轴,也被称为地球自转轴。具体是指地球自转所绕的轴,其北端与地表的交点是北极,其南端与地表的交点是南极。地轴通过地心,连接南、北两极,和地球自转轨道面——赤道面垂直。地轴空间指向:其北端始终指向北极星附近。地轴假想的
地球绕地轴不停的旋转,叫地球的自转.绕着太阳转动叫地球公转。地球公转,是指地球按一定轨道围绕太阳转动(The Earth revolution around sun)。像地球的自转具有其独特规律性一样,由于太阳引力场以及自转的作用,而导致的地球公转,也有其自身的规律。地球的公转遵从地球轨道、地球轨道面、黄赤交角、地
地球绕地轴不停的旋转,叫地球的自转.绕着太阳转动叫地球公转.故答案为:自转;公转.
地球绕地轴不停转动,叫地球自转,地球自转产生的现象是昼夜交替和时间差异;地球在自转的同时还要绕着太阳转动叫地球公转,地球围绕太阳公转产生了四季变化、正午太阳高度的变化、昼夜长短的变化等.故答案为:自转;昼夜交替和时间差异;公转;四季变化、正午太阳高度的变化、昼夜长短的变化.
地球绕着地轴旋转称为什么
地球围绕地轴转,叫自转.地球围绕太阳转,叫公转.故A选项错误;自转方向是自西向东,公转方向也是自西向东.故B选项正确;自转产生的现象是昼夜交替.公转产生的现象是四季更替和昼夜长短变化.故C选择错误;地球自转的同时还围绕太阳公转.故D选项错误.故选:B.
这其中的答案会从以下情况进行分析。一、地球它是围绕地轴进行旋转。首先第一点就是在我们的地球当中,它是围绕一条呈现30度角左右的一条地轴进行旋转。这样的基础我们在整个宇宙的外太空是看不到它的形状的,这是由宇宙学家对于地球所进行的一个假想规定,但我们可以从日常生活中的地球仪看到这样的存在
地球自转是地球绕地轴自西向东转动的运动方式,其周期为一天.我们每天经历的昼夜更替,看到日月星辰的东升西落,时区的差异(东部的时刻早于西部),主要是由于地球自转运动所产生的地理现象.故答案为:一天;昼夜更替.
地球自转是绕地轴转,地轴一直指向北极星,永不改变,地轴在地球中的位置并不固定,而有微小的移动,造成“极移”,这个地轴的移动、倾斜现象被称为地轴倾斜。
地球围地轴转吗
地球有两个运动,一是自转,就是南北地轴为中心旋转,方向是自西向东(从北极看,就是逆时针旋转),自转使我们有了白天和黑夜的周而复始自转一圈为一天;二是地球公转,就是地球绕着太阳跑,地轴指向北极星,与公转面形成一定的角度运动(地轴与此面不垂直),公转使我们有了一年四季的变化,公转一圈
1、地球是自西向东自转的,地球绕自转轴自西向东的转动,从北极点上空看呈逆时针旋转,从南极点上空看呈顺时针旋转。地球自转轴与黄道面成66.34度夹角,与赤道面垂直。2、地球的自转是绕轴自转在北极上空观察呈反时针方向,南极上空观察则呈顺时针方向,习惯上称为自西向东旋转。自转周期为一日.自转
从北极上空看地球自转,为逆时针方向旋转。从南极上空看地球自转,为顺时针方向旋转。简称:北逆南顺。地球绕其自转轴自西向东不停地旋转,叫地球的自转。地球自转轴简称地轴,它的北端始终指向北极星附近(不变化)自转的方向是自西向东 从北极上空看地球自转,为逆时针方向旋转。从南极上空看地球自转,为
地球旋转的方向是——自西向东。1,绕轴自转 :在北极上空观察呈反时针方向,南极上空观察则呈顺时针方向;自转周期为一日;自转角速度为每小时15度;线速度则因纬度和海拔不同而异:例如,赤道海平面为464米/秒,高度增减100米,线速度增减26米;两极为零。2,除绕轴自转外,地球还按照一定的轨道绕太
地球是向什么方向转的
地球绕着地轴不停地旋转叫地球的自转,地球自转一周的时间是24小时;产生的地理现象是昼夜交替和时间差异.故答案为:地轴;24小时;昼夜更替.
地球绕地轴不停转动,叫地球自转.地球自转的方向是自西向东,自转的周期约为24小时,即一天.故答案为:地轴;自西向东;24;一.
地球自转是地球绕地轴自西向东转动的运动方式,其周期为一天.我们每天经历的昼夜更替,看到日月星辰的东升西落,时区的差异(东部的时刻早于西部),主要是由于地球自转运动所产生的地理现象.地球在自转的同时,也沿着一定的轨道围绕太阳自西向东转动,这种转动称之为地球公转,其周期为一年.人们在生活中
地球围绕地轴转动,叫做地球的自转.自转方向是自西向东,周期是一天(24小时),产生的现象是昼夜交替和时间差异.故答案为:自转;24.
自转;自西向东;24 ;昼夜更替
地球绕着地轴不停地旋转,叫做地球的______,其方向是______,周期约______小时,产生了______的现象
地球绕地轴不停的旋转,叫地球的自转.地球自转一周的时间是一天,也就是24小时;自转的方向是自西向东;产生的地理现象是昼夜交替.故答案为:自转;自西向东;24;昼夜更替.
一、证明地球自转的方法
1.牙签法 先用一只脸盆装满水,放在水平且不易振动的地方,待水静止后,轻轻放下一根木质细牙签,并在牙签的一端做一个记号,记住牙签的位置,过几个小时后(最好在10个小时以上),再去看时你就会发现,牙签已经转动了一定角度,看起来好像是牙签在转动,其实它并没有转动,而是地球在转动。在北半球,牙签作顺时针转动,因为地球自转在北半球看起来是逆时针方向的。南半球则与北半球相反。
2.炮弹法 地球时刻不停地自转,地面上水平运动的物体,必然相对地发生持续的右偏(北半球)或左偏(南半球)。根据这种现象,人们分析射出的炮弹运动的方向,就能证明地球在自转。
3.重力加速度法 地球在时刻不停地自转,由于惯性离心力的作用,地面的重力加速度必然是赤道最小,两极最大;地球不可能是正球体,而必然是赤道略鼓,两极略扁的旋转椭球体。重力测量和弧度测量的结果,证实了这些观点的正确性,也就从一个侧面证实了地球的自转。
4.深井测量法 地球时刻不停自转,由于自转速度随高度而增加,物体自高处下落的过程中,必然具有较高的向东的自转速度,而必然坠落在偏东的地点。为了证实这一点,有人曾在很深的矿井中进行试验。试验结果是:自井口中心下落的物体,总在一定的深度同矿井东壁相撞,从另一个侧面证实了地球的自转运动。
5傅科摆
证实地球自转的仪器,是法国物理学家傅科于1851年发明的。地球自西向东绕着它的自转轴自转,同时在围绕太阳公转。观察地球的自转效应并不难。用未经扭曲过的尼龙钓鱼线,悬挂摆锤,在摆锤底部装有指针。摆长从3米至30米皆可。当摆静止时,在它下面的地面上,固定一张白卡片纸,上面画一条参考线。把摆锤沿参考线的方向拉开,然后让它往返摆动。几小时后,摆动平面就偏离了原来画的参考线.这是在摆锤下面的地面随着地球旋转产生的现象。
由于地球的自转,摆动平面的旋转方向,在北半球是顺时针的,在南半球是反时针的。摆的旋转周期,在两极是24小时,在赤道上傅科摆不旋转。在纬度40°的地方,每小时旋转10°弱,即在37小时内旋转一周。
显然摆线越长,摆锤越重,实验效果越好。因为摆线长,摆幅就大。周期也长,即便摆动不多几次(来回摆动一二次)也可以察觉到摆动平面的旋转、摆锤越重,摆动的能量越大,越能维持较长时间的自由摆动。图中拍照的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。
图:
http://www.pep.com.cn/images/200406/pic_46495.jpg
地球绕自转轴自西向东的转动,从北极点上空看呈逆时针旋转,从南极点上空看呈顺时针旋转。地球自转轴与黄道面成66.34度夹角,与赤道面垂直。地球自转是地球的一种重要运动形式,在地球赤道上的自转线速度为465米/秒。地球自转一周耗时23小时56分。
地球在自转时同时公转,自转一周需用23小时56分4秒,公转了约0.986度,按地球自转速度折合3分56秒,时间,自转加上公转用的时间共24小时。经度每隔15度,地方时相差一小时。
扩展资料地球自转规律:
1、极移
地轴在地面上的运动,叫做极移。极移的原因主要有两种,一种是地轴对于惯性轴偏离的结果,周期大约为14个月。另一种是大气季节性运行导致,其周期为一年。还有其他一些次要的原因,极移的振幅一般不超过15米。
2、进动
天极在天球上的位置的变化称为进动。其规律如下:
圆锥轴线垂直于地球公转轨道平面,指向黄道两极。
圆锥的半径是黄赤交角。
运动的方向是自东向西,即同地球自转的方向相反。
运动的速度是每年50秒点29,周期是25800年。
参考资料来源:百度百科——地球自转
地球同太阳系其他八大行星一样,在绕太阳公转的同时.围绕着一根假想的自转轴在不停地转动,这就是地球的自转.
几百年前,人们就提出了很多证明地球自转的方法,著名的“傅科摆”使我们真正看到了地球的自转,但是,地球为什么会绕轴自转?为什么会绕太阳公转呢?这是一个多年来一直令科学家十分感兴趣的问题,粗略看来,旋转是宇宙间诸天体一种基本的运动形式,但要真正回答这个问题,还必须首先搞清楚地球和太阳系是怎么形成的.地球自转和公转的产生与太阳系的形成密切相关.
现代天文学理论认为,太阳系是由所谓的原始星云形成的,原始星云是一大片十分稀薄的气体云,50亿年前受某种扰动影响,在引力的作用下向中心收缩.经过漫长时期的演化,中心部分物质的密度越来越大,温度也越来越高,终于达到可以引发热核反应的程度,而演变成了太阳.在太阳周围的残余气体则逐渐形成一个旋转的盘状气体层,经过收缩、碰撞、捕获、积聚等过程,在气体层中逐步聚集成固体颗粒、微行星、原始行星,最后形成一个个独立的大行星和小行星等太阳系天体.
我们知道,要测量一个直线运动的物体运动快慢,可以用速度来表示,那么物体的旋转状况又用什么来衡量呢?一种办法就是用“角动量”.对于一个绕定点转动的物体而言,它的角动量等于质量乘以速度,再乘以该物体与定点的距离.物理学上有一条很重要的角动量守恒定律,它是说,一个转动物体.如果不受外力矩作用,它的角动量就不会因物体形状的变化而变化.例如一个芭蕾舞演员,当他在旋转过程中突然把手臂收起来的时候(质心与定点的距离变小),他的旋转速度就会加快,因为只有这样才能保证角动量不变.这一定律在地球自转速度的产生中起着重要作用.
形成太阳系的原始星云原来就带有角动量,在形成太阳和行星系统之后,它的角动量不会损失,但必然发生重新分布,各个星体在漫长的积聚物质的过程中分别从原始星云中得到了一定的角动量.由于角动量守恒,各行星在收缩过程中转速也将越来越快.地球也不例外,它所获得的角动量主要分配在地球绕太阳的公转,地月系统的相互绕转和地球的自转中,这就是地球自转的由来,但要真正分析地球和其他各大行星的公转运动和自转运动还需要科学家们做大量的研究工作.
这就是说,在地球的形成过程中,运动——尤其指旋转,自始至终伴随着地球的形成过程而不是地球形成之后再在某种原因下开始自转或公转的.
生命太过短暂,今天放弃了明天不一定能得到.
地球绕自转轴自西向东的转动,从北极点上空看呈逆时针旋转,从南极点上空看呈顺时针旋转叫做“地球自转”
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