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【地理视野】黄金种植带的气候密码--特色农作物,海里的盐从哪来的?太阳高度角与正午太阳高度角区别及例析!

盘点

我国特色作物黄金种植带

作物黄金种植带是指地理位置、地形、土壤、气候条件等综合因素特别适宜某一种作物生长、利于其高产或质优的特定种植区域。

在我国

特色农作物种类繁多

黄金种植带亦遍布我国大江南北

我国有哪些特色作物黄金种植带

小据给大家盘一盘~

宁夏 | 酿酒葡萄

宁夏贺兰山东麓葡萄产区位于贺兰山东麓冲积扇与黄河冲积平原之间的宽阔地带,这里的气候条件得天独厚,葡萄的优质生态区分布广泛,已成为世界公认的酿酒葡萄种植的黄金地带,也是我国最大的酿酒葡萄集中连片种植区。

贺兰山东麓葡萄产区平均气温9.3℃—10.1℃,积温3357.6—3689.8℃·d,降水量167—260毫米,日照2799—3044小时。日照时间优势明显,成为葡萄合成一切风味物质的基础,热量条件适宜,保障葡萄晚熟品种充分成熟,产区内雨水少,空气干燥,在葡萄采收期气温下降缓慢,有利于葡萄优良品质的形成。

目前,宁夏酿酒葡萄种植面积达57万亩,葡萄酒产量达1.3亿瓶,综合产值达300亿元,精细化酿酒葡萄特色气象服务为贺兰山东麓酿酒葡萄产区赋能、赋智、增值。

云南| 小粒咖啡

咖啡的主要栽培种类有小粒咖啡、中粒咖啡和大粒咖啡,其中小粒咖啡的种植面积与产量均占世界咖啡总面积及总产量的80%以上。我国的云南、海南、福建、广东、四川和贵州等省均栽培小粒咖啡,其中,云南的种植面积和产量居全国首位,2016年云南小粒咖啡产量达15.84万吨,占全国的98.8%。

小粒咖啡具有喜静风、温凉、湿润、庇荫或半庇荫的特点,在冬暖夏凉的中亚和南亚热带地区最适宜种植。云南低纬高原的热区和亚热带地区主要位于北纬25度以南河谷和低海拔地区,区域内山高谷深、立体气候明显,昼夜温差大、热量条件好、雨量适中,适宜小粒咖啡种植。由于小粒咖啡生性畏寒,低温冻害是云南咖啡种植区面临的主要气象灾害,但受哀牢山高海拔阻隔影响,哀牢山以西地区遭受低温冻害的频率较其他地区明显偏低,该区域也因此成为我国咖啡的黄金种植带。

由于产区气候条件优越,云南小粒咖啡具有品质优异、颗粒均匀、醇香浓郁等特点,已成为云南高原特色十大重点农业产业之一,产品远销欧美、日韩和中东地区。

陕西 | 红富士苹果

我国是世界上最大的苹果生产国,包揽全球苹果种植面积和产量的“半壁江山”。苹果种植主要集中在黄土高原、渤海湾、黄河故道和西南冷凉高地等四大产区。其中,位于北纬35度到40度的黄土高原和渤海湾产区主要是红富士苹果的黄金种植带,满足优质苹果生产的7项主要生态与气候指标,属于苹果最佳适生区。

陕西洛川位于世界公认的苹果优生区——渭北旱塬,平均海拔1100米,土壤疏松肥沃,平均日照2419小时,年降水量622毫米,优良的土壤和独特的气候条件,造就了兼具“个大均匀、着色鲜艳、含糖量高、耐贮藏”等独特品质的洛川苹果。

陕西包括红富士在内的苹果栽培面积和产量已连续12年居全国榜首,全产业链产值突破千亿元,成为带动陕西脱贫致富最显著的优势特色支柱产业。


不知道大家有木有尝过海水的味道?

反正鲁盐君尝过(游泳呛水),

又咸又涩,还夹杂点苦味,这滋味···

那时,我脑袋瓜里冒出一疑问:

为什么海水是咸的呢?


既然想到问题,就得去深入挖掘,结果发现,原来这个问题众说纷纭,一直是科学界研究的话题。

海水之所以咸,其原因是海水中含有各种盐分,平均每1000克海水中含35克盐。有人估计,如果把海水中所有的盐分都提取出来,铺在陆地上,可得到厚153米的盐层;如果铺在我国的国土上,可使我国平均海面高出2400米左右。

这些盐中大部分是氯化钠,还有少量的氯化镁、硫酸钾、碳酸钙等。正是这些物质使海水变得又苦又涩,难以入口。要弄清海水会不会变咸,必须先研究这些盐类究竟来自何方。


01


大多数科学家认为,地球在漫长的地质演变时期,刚开始形成的地表水(包括海水)都是淡水。后来,由于水流冲刷侵蚀了地表岩石,岩石中的盐分不断溶于水中。这些水流又不断汇入大河奔腾入海。

随着水分不断蒸发,盐分沉积得越来越多,海水就变咸了。由此推测,随着时间的流逝,海水将会越来越咸。

02


有的科学家不同意上述看法。他们认为,海水的咸是先天形成的,并不会越来越咸。海水中的盐分并没有显著的增加,只是在地球的各个地质历史时期,海水中含盐分的比例是不同的。一方面,大陆和海底的盐类在增加,另一方面,盐类在化合作用中消减,使海洋中的盐度长期以来保持相对平衡。谭老师地理工作室综合整理

03


还有一些科学家认为,海水之所以是咸的,不仅有先天的原因,也有后天的原因。除了从陆地不断流入海洋的盐类,大洋底部火山喷发也会不断地给海洋输送盐分。目前,这种说法得到了大多数学者的认可。

海洋可以通过以下几种方式“释放”盐分:

一是当海洋中含盐类的可溶性物质达到一定浓度时,会形成不溶性化合物,沉入海洋的底部。

二是海洋中的生物会吸收部分盐类,降低海水中的含盐浓度。三是台风暴发时,海水被卷到陆地上,海水中的部分盐类物质也被带到陆地上。

关于海水将来是会变咸还是变淡的问题,

至今尚无定论。

也许在未来,随着科技的发展与人类的进步,

这一难题终将被我们揭开。

一、太阳高度角与正午太阳高度角的关系


太阳高度角简称太阳高度(其实是角度)

对于地球上的某个地点,太阳高度是指太阳光的入射方向和地平面之间的夹角。

太阳高度角随着地方时和太阳的赤纬的变化而变化。
日升日落,同一地点一天内太阳高度角是不断变化的。日出日落时角度都为零度,正 
午时太阳高度角最大。 

二、正午太阳高度的考查涉及以下几方面。


(1)规律:从直射点往南北两侧递减;离直射点距离越近(纬度差越小),正午太阳高度越大。

(2)最值:直射北回归线,北回归线以北地区达一年中最大值,整个南半球达一年中最小值;相反,直射南回归线时,南回归线以南地区达一年中最大值;整个北半球达一年中最小值。

(3)公式:H=90°-|φ-δ|中φ与δ符号很关键,此外,两点间的正午太阳高度差等于纬度差。

(4)影子的长短变化与方向:正午太阳高度角变大,影子变短;方向由太阳的位置确定。

(5)地方时:一天之中太阳高度最大时地方时为12时。

(6)楼间距离要抓住正午太阳高度角大小。

三、正午太阳高度的应用已成为高考的热点,应从以下方面突破本难点:


(1)列为高考重点反复训练讲解。

(2)抓住规律,图形结合。

(3)研究高考试题,联系生产、生活实际

例1:某校所在地(120°E,40°N)安置一台太阳能热水器,为了获得最多的太阳光热,提高利用效率,需要根据太阳高度的变化随季节调整其支架倾角,下列四幅日照图中与热水器安置方式搭配不合理的是

例2:如图3—5所示,位于北纬36°34′的某疗养院,计算在一幢20米高的楼房北面新建一幢楼房。因为疗养的需要,要求高楼的每一层一年四季都能晒到太阳。

(1)新楼至少要距原楼多少米?

(2)若黄赤交角变为23°34′,两楼之间的距离将应如何变化,才能保证各楼层均有较好的采光?

例3:某学校地理兴趣小组外出考察,如图3—6,在a地正午太阳高度最大时,用测角器测当地的地理纬度,此时学生手表指针为18时20分(北京时间),a的地理位置坐标为( )

A.21°E,36°34′S B.25°E,53°26′N

C.21°E,53°26′S D.25°E,36°34′N


参考答案:


例题1答案:D

解题方法与技巧:这是一道典型的知识综合应用题,首先根据图中地球自转的方向和晨昏线特点,判断四个图所对应日期(A图为夏至日,B图为冬至日,C和D图为春分日或秋分日),然后根据正午太阳高度的计算公式H=90°-|φ-δ|可计算出H1=73°26′,H2=26°34′,H3=H4=50°。最后根据支架的倾角和正午太阳高度角应该互为余角时,搭配合理,推出只有D项不合理。

知识依托:晨昏线的特点与节气的判断,地球自转的方向,正午太阳高度的计算,太阳辐射强度等知识为依托

错解分析:本题涉及知识点较多,错误可能出现在晨昏线的特点与日期的判断错误,也可能是忽视了地球自转方向,也有可能不知道正午太阳高度角具体指图中的哪一个角,再者也有可能对正午太阳高度角的计算公式的要求不熟悉,出现计算错误等。

例题2答案:(1)34.7 m (2)间隔应增大

解题方法与技巧:根据题意因疗养院位于北纬36°34′,当太阳直射南回归线时北半球正午太阳高度角达一年中最小值,若此时该楼的一层能被太阳照射的话,则各楼层都能被阳光照射,求出此时的正午太阳高度角H=90°-|φ-δ|(代入φ=36°34′,δ=-23°26′)即H=30°。根据三角函数关系,两楼间最小距离应为x=20cot 30°,x=34.7 m。若黄赤交角变为23°34′,比原来变大,则此时北纬36°34′的正午太阳高度角H′=90°-|φ-δ′|,H′=29°52′变小,但x=20cot 29°52′在(0°~90°)为减函数,故两楼间距应增大。做题过程画直角三角形来理解题意更直接。

例3答案:B

解析:此题考查学生读图分析能力和正午太阳高度的规律,以及地方时的计算等。当地为12时,北京时间为18时20分,故该点经度为25°E;根据图中正午太阳高度角的方向。H=60°,太阳应直射北回归线即δ=23°26′N。代入公式H=90°-|φ-δ|,推出φ=53°26′N,故选B项。

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