張明強(qiáng) 程琦 王娟
摘 ?要 ?地球的運動屬于中學(xué)地理新教材“選擇性必修1”的第一單元內(nèi)容,既是難點也是重點,要求學(xué)生具備較強(qiáng)的時空想象和計算能力。在本單元教學(xué)過程中,筆者嘗試指導(dǎo)學(xué)生制作太陽視運動簡易模型,把生活中的現(xiàn)象通過模型生動呈現(xiàn),引導(dǎo)學(xué)生觀察、記錄、分析,并在此過程中幫助學(xué)生提高動手能力,加深對地球運動相關(guān)知識點的理解。
關(guān)鍵詞 ?太陽視運動;正午太陽高度;太陽視運動簡易
模型
中圖分類號:G633.55 ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B
文章編號:1671-489X(2023)05-0052-04
1 ?太陽周日視運動軌跡分析
地球自西向東的自轉(zhuǎn)過程中,如圖1所示,對地球上的觀測者而言,地外的天體日月星辰都以相反的方向和相同的周期旋轉(zhuǎn),其中最典型的就是太陽的周日視運動。圖1中線a、b、c分別是夏至日、春秋分日、冬至日太陽直射點軌跡在地心天球上的投影[1]。
如果以北溫帶上的觀測者A點為中心建立天球,如圖2所示,觀測者正上方為天頂B。以所在地平圈CAD為切平面,把天球分為日半球和夜半球。線a、b、c被分割為白天和夜晚部分,白天部分就是在A點觀察到的太陽周日視運動軌跡。
圖3是為了符合認(rèn)知習(xí)慣,把圖2旋轉(zhuǎn),地平圈呈現(xiàn)水平姿態(tài),天頂處于正上方。圖4把太陽視運動軌跡轉(zhuǎn)換為立體圖,圖中能清晰觀察到分為上下半天的運動軌跡、日出日落方位,以及不同季節(jié)太陽軌跡的變化[2]。
2 ?太陽視運動簡易模型制作
2.1 ?設(shè)計原理
用透明塑料球模擬天球、移動燈帶模擬太陽移動軌跡、白色塑料板模擬地平圈,利用塑料球內(nèi)的水面自動找平原理,快速顯示任意緯度的二分二至日太陽視運動軌跡,并觀測太陽高度、方位和晝長。
2.2 ?材料準(zhǔn)備
兩個直徑30 cm透明硬質(zhì)塑料半球、長300 cm移動式燈帶、3個燈帶速度調(diào)節(jié)器、白色塑料板、長100 cm柔性圓管、膠水、貼紙、約7升淡水、墨水、小型人偶,以及圓規(guī)、量角器、軟尺、剪刀、馬克筆等若干工具。
2.3 ?加工制作
1)地平圈:把白色塑料板剪成直徑29 cm的圓形,在圓形邊緣用量角器標(biāo)記方位刻度,粘貼帶有方位的貼紙,然后在南、北兩個方位位置穿孔,孔徑比柔性圓管直徑稍微大一些,地平圈需要制作兩個,分別模擬以南、北半球觀測者為中心的地
平圈。
2)觀測者:在地平圈圓心位置粘貼小型人偶,將人偶分別指向地平圈的南北方向,指向正南的為北半球觀測者,指向正北的為南半球觀測者。
3)天球:垂直于塑料半球邊緣,用馬克筆在半球外殼畫一大圓,在圓線上用量角器和圓規(guī)標(biāo)記太陽高度并粘貼度數(shù)貼紙,把柔性圓管沿著大圓線粘貼在半球內(nèi)面,兩個半球都做相同處理。
4)夜半球:用約7升淡水盛滿半球,然后滴入若干墨汁。
5)太陽視運動軌跡:用燈帶分別環(huán)繞塑料半球的赤道位置、緯度23.5°位置,用剪刀截取一圈的長度,獲得一長兩短三條燈帶。連接電源與速度調(diào)節(jié)器,三條燈帶都設(shè)置為燈光依次閃亮,以24秒為周期。
2.4 ?組裝成品
1)把兩個地平圈如圖5擺放,以接觸點為中心,翻轉(zhuǎn)后將背面黏合在一起,并要注意兩個地平圈的南北方位穿孔要完全吻合。
2)將滴入墨汁的淡水緩慢加入半球,直至漂浮在上面的白色塑料板正好與半球邊緣齊平,白色塑料板在放置的時候,南、北兩個方位的穿孔要套在柔性圓管上,如圖6所示。
3)將另一個塑料半球合在夜半球上面,組成一個完整的球體,用膠水密封。
4)將三條燈帶分別粘貼在球體的赤道位置、南北緯度23.5°位置,如圖7所示,為了方便測量計算,燈帶起始位置都處于夜半球的子夜位置,三條燈帶和速度調(diào)節(jié)器以并聯(lián)方式聯(lián)結(jié),方便各自調(diào)節(jié)閃亮速度。
5)轉(zhuǎn)動球體,觀察三條燈帶是否平行于地表,并在球體最上方粘貼北天極標(biāo)識。
根據(jù)以上步驟,即可完成太陽視運動簡易模型的制作,整體效果如圖8所示。
2.5 ?操作方法
1)接上電源,三條燈帶閃亮,將模型豎直放置,北天極處于正上方。
2)如果要測量北半球緯度為n的地區(qū)二分二至日太陽視運動軌跡,依據(jù)高度刻度線,把模型向著正北方向順時針傾斜(90-n)度。
3)地平圈平穩(wěn)后,依據(jù)燈帶與太陽方位刻度線、高度刻度線的交點數(shù)值,讀出二分二至日的日出日落方位,以及正午太陽高度。
4)燈帶依次亮起的周期設(shè)定為24秒,相當(dāng)于太陽在周日視運動軌跡中,隔一小時改變一次位置,結(jié)合刻度可以估計二分二至日整時的太陽高度和
方位。
5)如果要觀測南半球某地的二分二至日太陽軌跡,只需把模型倒轉(zhuǎn)過來,北天極處于正下方,墨水通過地平圈與天球間的空隙流入另一半球,等墨水轉(zhuǎn)換半球完畢且地平圈穩(wěn)定后,操作觀測方法同北半球。
3 ?實地應(yīng)用與測試
3.1 ?引導(dǎo)學(xué)生對模型進(jìn)行操作和觀察
1)操作模型順時針方向旋轉(zhuǎn)的過程,相當(dāng)于北半球觀測者不斷從高緯向低緯移動,以夏至日燈帶為例,太陽視運動軌跡從與地平圈平行到相切、相交,最后與地平圈垂直,晝長時間從極晝縮小到12小時。正午太陽高度先變大再變小,北回歸線地區(qū)達(dá)到90°,日出日落方位大致由北向南移動。
2)當(dāng)觀察者正好位于北極點時,模型豎直放置,三條燈帶平行于地平圈,表明極點位置太陽視運動軌跡都與地平圈平行,春秋分日太陽環(huán)繞地平圈一周,夏至日太陽也始終在天空中轉(zhuǎn)圈且保持高度角不變。冬至日太陽在地平面以下轉(zhuǎn)圈,北極地區(qū)出現(xiàn)極夜[3]。
3)當(dāng)觀察者位于赤道地區(qū)時,模型橫放,三條燈帶垂直于地平圈,學(xué)生總結(jié)規(guī)律如表1所示。
4)筆者所在學(xué)校位于安徽淮北地區(qū),其經(jīng)緯度坐標(biāo)為(33°N,116°E),引導(dǎo)學(xué)生以本地作為北溫帶代表進(jìn)行觀測,并把測量值與理論值相比較,驗證模型的精確度,如表2所示。模型中燈帶依次亮起可以模擬一天中太陽位置的變換,以夏至日為例,觀測內(nèi)容如表3所示。
3.2 ?總結(jié)規(guī)律
從表中數(shù)據(jù)可以獲悉,對于北溫帶地區(qū)來說,從夏至日經(jīng)秋分日到冬至日,隨著太陽直射點不斷向南移動,晝長時間縮短,日出、日落方位逐漸向南移動,正午太陽高度越來越小,每天的日出偏角等于日落偏角,且太陽視運動軌跡以正午時間為界,以南北方向為軸作對稱分布[4]。
模型倒轉(zhuǎn)可以觀測南半球各地的太陽視運動軌跡,從全球范圍來看,除極晝極夜區(qū),夏至日各地都是日出東北、日落西北,北半球太陽軌跡長于南半球,正午太陽高度大于南半球,冬至日各地都是日出東南、日落西南,北半球太陽軌跡短于南半球,正午太陽高度小于南半球。
4 ?模型評價
4.1 ?優(yōu)點
1)材料簡單,筆者在制作模型的過程中,除了燈帶和速度調(diào)節(jié)器來自網(wǎng)購,其他材料都來自身邊普通物品,有利于模型的推廣和方便學(xué)生自己動手制作。
2)本模型形象直觀生動,“天球”“地平圈”
“觀察者”“太陽軌跡”的表達(dá)一目了然,方便學(xué)生理解。
3)模型的構(gòu)思是筆者在這部分知識的教學(xué)過程中逐漸形成的,模型的不同部位基于不同的知識點,有利于教師由淺入深地分段教學(xué)。
4)操作方便,由于水面的自動找平原理,模型不需要根據(jù)觀測位置的不同反復(fù)調(diào)節(jié),這是本模型表現(xiàn)最優(yōu)秀的地方。
4.2 ?缺陷與改進(jìn)建議
1)模型簡單易操作的缺陷就是容易產(chǎn)生誤差。一是球體形狀不穩(wěn)定,學(xué)生手扶模型長時間讀數(shù)過程中,手的不穩(wěn)定使讀數(shù)發(fā)生偏差。二是燈帶存在一定的寬度,給讀數(shù)造成困難。
后期可以制作一個槽型底座,模型在調(diào)整后再小心放入底座,加強(qiáng)其穩(wěn)定性。在燈帶的中央位置畫一條細(xì)線,作為讀數(shù)的參考線,可以把誤差控制在合理范圍內(nèi)。
2)觀測時間受限,只能觀測二分二至日的太陽視運動軌跡。
依據(jù)太陽直射點的緯度變化速度,計算得出非二分二至日的太陽直射點位置,用馬克筆在模型外殼增畫一條太陽軌跡線,可以解決觀測時間受限
問題。
5 ?參考文獻(xiàn)
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