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为什么会产生四季交替?

  四季是指一年中交替出现的四个季节,即春季、夏季、秋季和冬季。在天文学上,季节的划分是以地球围绕太阳公转轨道上的位置来确定的。
  地球的公转,是地球围绕太阳的旋转,它公转的路线叫轨道。地球公转的方向,是自西向东旋转。地球绕太阳公转的速度为每秒30公里,地球围绕太阳转动的轨道长度是94亿千米,走完全程所用的时间是365天5时48分46秒,也就是一年。
  地球绕太阳公转的轨道是一个椭圆,它的长直径和短直径相差不大,可近似为正圆。太阳就在这个椭圆的一个焦点上,而焦点是不在椭圆中心的,因此地球离太阳的距离,就有时会近一点,有时会远一点。
  虽然四季的变化与地球公转有关,但决定性的条件是地球必须斜着绕太阳转,也就是黄赤夹角的存在。
  如果没有黄赤交角,地球绕太阳垂直旋转,太阳光将永远直射在地球的赤道附近,而其他地方的太阳光线与地平面之间的夹角也是永远不变,地球上便不会有四季的变化。
  黄赤交角的存在,使太阳直射点在23 26′S至23 26′N间作周年往返移动。因此每时每刻,地表获得的热量是随时间和空间而发生变化的。
  做一个简单的实验,将手电筒的光束垂直照向洁白的纸板,投射在纸板上的光斑是圆形的,而且光斑非常亮。将手电筒稍微倾斜一下,光斑就会变成椭圆形,而且越斜椭圆越大,光斑的亮度也有明显的变化。这说明,同一束光直射时面积最小,热量较为集中;斜射面积变大,热量分散。同理,太阳光直射的地方气温高一些,而斜射的地方气温低一些。
  以北半球为例,夏至日前后一段时间,太阳直射在23 26′N,这是太阳光线能够垂直照射的最北位置,此时地面获得的太阳光热较多,形成夏季;冬至日前后一段时间,太阳直射在23 26′S,这是太阳光线能够垂直照射的最南位置,此时地面获得的太阳光热较少,形成冬季;春分日和秋分日前后一段时间,地面获得的太阳光热比夏季少,比冬季多,分别形成春季和秋季。南半球季节与北半球相反。
  正是因为地球围绕太阳公转的轨道是椭圆形的,并且与地球自转的平面有一个夹角。当地球处在公转轨道的不同位置时,各个地方受到太阳光照不同,接收到的太阳热量也不同,所以就有了季节的变化和冷热的差异。
  本文来自:新华网

高中物理按比例求解例如图所示,在光滑绝缘水平面上有APB三个点,PA4PB。一质量为m的小球受到沿PA方向的恒定拉力作用,并从P点在水平面内以某一初速度垂直PA抛出,小球在运动过程中恰好通过B点,此系统的动能定理(1)对于由相互作用的若干质点组成的系统,系统动能的变化量在数值上等于所有外力所做的功与所有内力所做的功的代数和,称为系统的动能定理。(2)应用动能定理解答问题时,可以选取单个物体速度最大最小是加速度为零吗?很多资料书上的题目提到速度最大最小在物体的加速度为零的时候,根据数学导数知识(加速度是速度对时间的导数),好像也是速度最大最小在加速度为零的时候。但是我们可以举一个非常熟悉的例子,类竖直上抛运动返回式运动返回式运动学例一质点从静止开始以加速度a做匀加速直线运动经t后立即以反方向的大小恒为a的加速度做匀变速直线运动又经t恰好返回出发点则a与a的大小比值为()A。11B。12C。13D关联速度问题例如图所示,一辆匀速行驶的汽车将一个重物提起,在此过程中,重物A的运动情况是()(A)加速上升,且加速度不断增大(B)加速上升,且加速度不断减小(C)减速上升,且加速度不断增大(D连接体的瞬时加速度例如图所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上放着质量为2kg的物体A,B竖直向下轻放在A上的一瞬间,A对B的弹力大小为(g取10ms)()A。30NB。0C。15ND。12N例如图所动量守恒子弹打木块子弹打木块模型子弹未穿出木块,子弹和木块有共同速度子弹击穿木块,子弹速度大于木块速度1。符合的规律子弹和木块组成的系统动量守恒,机械能不守恒。2。重要结论系统损失的机械能等于阻力乘竖直面内圆周运动的临界问题例如图,在一半径为R的球面顶端放一质量为m的物块,现给物块一初速度v,则()A。若vgR,则物块落地点离A点2RB。若球面是粗糙的,当v(gR)时,物块一定会沿球面下滑一段,再斜抛点电荷电势例如图所示,M是锐角三角形PMN最大的内角,电荷量为q(q0)的点电荷固定在P点。下列说法正确的是()A。沿MN边,从M点到N点,电场强P度的大小逐渐增大B。沿MN边,从M点到N点匀质球壳空腔内引力在匀质球层的空腔内,任意位置处的质点受到球壳的万有引力为零,即F0。证明如图所示,一个匀质球层可以等效为由许多厚度极小的匀质球壳组成,任取一个球壳,设球壳内有一个质量为m的质点,某斜面上的圆周运动斜面上的圆周运动,把握以下几点1。垂直斜面的平面上合力必须为零2。斜面上指向圆心的合力为向心力3。注意重力沿斜面向下的分力例如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定
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