下面是小编给大家带来关于高度角的解释及造句,本文共5篇,一起来看看吧,希望对您有所帮助。

篇1:高度角的解释及造句
1、在对昆明的太阳高度角进行了详细分析的基础上,得出了计算昆明太阳高度角公式。
2、以日出到日落,不同方向和高度角的阳光射入各个洞口。
3、当太阳落山的时候,由于太阳高度角降低,更多的蓝色光波被散射;
4、显示了林窗边缘壁面的热力效应除与太阳高度角、太阳辐射的时间长短和强度有关之外,林窗边缘树木高度也是不可忽视的因子。
5、前言:本研究提出了引起水体镜面反射的太阳高度角范围,编制了我国和世界各地进行水体遥感的适宜时间表。
6、结果表明,PVC膜对太阳辐射的透射率随太阳高度角的增大而增大;
7、该方式比用太阳高度角在时间上的敏感程度要小,因而降低了对时间的要求,尤其对单片航空摄影测量中物体高度计算更有利。
8、最后通过鱼眼图像中太阳斑区中心点计算出太阳与视点之间的高度角与方位角。
9、试验发现在太阳高度角大的`时候,三个面上的太阳能电池工作温度差别就小;
10、GPS卫星高度角、方位角计算方法众多,但精度低;
11、系统直接计算出任意一点在给定时刻的太阳高度角、太阳方位角、太阳赤纬角、当天日照时间、全年日照时间以及年平均日照时间等。
12、采用这种开环和闭环联合控制的方式,实现了光伏阵列对太阳高度角的连续精确跟踪。
13、运用实例模拟分析双频P码求宽巷模糊度的精度,解释宽巷模糊度的精度随卫星高度角变化的原因。
14、太阳高度角决定了消光系数的日变化过程,而生长季内消光系数的变化主要由叶面积指数的不断变化而引起;
15、湖北省四湖地区冬春季气候特点是:冬季太阳高度角较北方高,日照时数较北方少;
16、而太阳高度角较低时此值的变化,主要由仪器的余弦响应所引起。
17、对于东西立面可调节式遮阳是非常重要的,因为太阳的入射高度角低,使固定的遮阳设备很难达到一个准确的支出角度。
18、全天空图像阈值判断云识别自适应算法的建立需要与太阳高度角、地面能见度联系起来。
19、南面的障碍物及其偏东或偏西一定范围内,由于太阳高度角较高,不容易对日照产生影响;
20、通过比较分析证明,季节变化对光导管的光传输量的影响很大,太阳高度角于室内照度分布的影响也很大。
21、太阳高度角,太阳方位角,地理经度纬度,海拔高度,云量,大气透明度。
22、通过试验得出无控制性结构面的边坡的极限稳定高度与坡角的关系大致满足马斯洛夫方程。
23、初步的结论有:1.大部分唇形参数之间高度相关,起主导作用的是内唇高度、唇角突度和上齿露现度;
24、总结而言,高度相关多角化及低度非相关多角化的策略较有助于提升集团研发的外溢效果。
25、在华盖式结角层中,高效分枝所占的比例大,各枝序的结角起点高度和终点高度都较一致。
26、有效反射面的大小取决于圆台侧壁质量和圆台半锥角及其高度。
27、各枝序的生产力与它们的结角起止高度密切相关。
28、在填丝脉冲GTAW过程中,从熔池图像上可以观察到熔池形状的变化,如宽度、长度、后拖角和表面高度等。
29、仿真结果表明:阵风对入轨速度,入轨航迹角,入轨高度的影响比较明显,不可忽略。
30、基于大气传输模型,采用光线传输的实际轨迹对天顶角进行修正处理,得出天顶角随发射角和传输高度的变化复杂函数。
篇2:正午太阳高度角计算公式
正午太阳高度规律:
由于太阳直射点在南北回归线之间移动,所以:
1、在回归线之间的地区,一年有两次太阳直射机会,此时正午太阳高度最大,为90°。太阳直射南北回归线时出现极小值。其中除赤道两个极小值都是最小值外,其它地区以太阳直射另一半球回归线时最小。
2、在回归线之上的'地区,一年有一次太阳直射机会,分别是夏至和冬至。
3、在回归线之外的地区,可含南北回归线,在太阳直射本半球回归线时最大,直射另一半球回归线时最小。
篇3:高中地理太阳高度角解题技巧
高中地理等太阳高度线图的判读
等太阳高度线图可以看做是以太阳直射点为中心的俯视图,判读时需掌握以下方法,有助于正确解答问题:
1.图的中心为太阳直射点,太阳高度以该点为中心向四周逐渐降低;通过该点的经线即太阳直射的经线,地方时是12点;通过该点的纬线即为太阳直射的纬线,其正午太阳高度为90度。正午太阳高度的分布规律从太阳直射的纬线向南北逐渐降低。根据太阳直射纬线推断直射点所在的半球及季节,并判断与之相关的地理现象。注意区别太阳高度和正午太阳高度分布规律的不同。
2.在太阳直射的经线上,太阳高度相差多少度,纬度就相差多少度,据此可计算该经线上某一点的纬度数值;如果太阳直射赤道,则赤道上太阳高度相差多少度,经度就相差多少度;如果太阳直射点不在赤道,则太阳高度相差多少度,经度的差值一定大于太阳高度的差值,以此推算该纬线上某一点的经度和地方时。
3.如果图中标注了太阳高度的数值,则视具体数值而判断:一是最外侧的大圆圈为00等太阳高度线,即为晨昏线,一般是太阳直射经线以东最大的半圆为昏线,以西最大的半圆为晨线;二是图中最大的圆圈不是0°等太阳高度线,因此,也就不是晨昏线。如果没有标注太阳高度的数值,在图中最外侧的大圆圈上太阳高度为0°,即晨昏线。
4.由于太阳直射经线上太阳高度南北跨度为180度,当太阳直射赤道时,此经线最北点为北极,最南点为南极;太阳直射北半球时,北极点在最北点以南,图上没有南极点;太阳直射南半球时,相反。
日影的朝向和长短变化
1、正午日影朝向和长短变化
正午日影的朝向取决于太阳直射点的位置。由于太阳直射点在南北回归线之间周年往返移动,正午日影朝向不仅随空间,而且随时间变化而变化。
在北回归线以北地区,正午日影始终朝北。北半球夏至日,北回归线及其以北地区正午太阳高度最大,正午日影最短。北半球冬至日,太阳直射在南回归线上,北半球正午太阳高度最小,日影最长。
在南回归线以南地区,正午的日影始终朝南。北半球冬至日,南回归线以南地区正午太阳高度最大,正午日影最短。北半球夏至日,南半球正午太阳高度最小,日影最长。
在南北回归线之间,一年有两次太阳直射(回归线上只有一次),日影最短(日影与物体本身重合)。
2、日出、日落时日影朝向
在北半球春秋二分日,全球各地太阳从正东面升起,正西面落下。因此日出时日影朝西,日落时日影朝东。
北半球夏半年,太阳直射北半球,北半球各地昼长于夜,全球各地(极昼区域除外)太阳从东北方升起,西北方落下。日出时日影朝向西南,日落时日影朝向东南。从春分日至夏至日,随着太阳直射点北移,太阳升起和落下方向也逐渐北移;从夏至日至秋分日,太阳直射点南移,太阳的升落方向也逐渐向南移。
北半球冬半年,太阳直射在南半球,北半球各地昼短于夜,南半球反之。全球各地(极昼区域除外)太阳从东南方升起,西南方落下,因而日出时日影朝向西北,日落时日影朝向东北。从秋分日至冬至日,随着太阳直射点南移、太阳的升落方向也逐渐南移;从冬至日至第二年的春分日,太阳直射点北移,太阳的升落方向也逐渐北移。
由此可见,太阳的升落方向(日影的朝向与升落方向相反)不仅随空间,而且随时问的变化而变化。从赤道开始,随着纬度的升高,太阳的升落在南北方向上的变化幅度也逐渐增大。
拓展:其它知识点
1、极点:在极点上看太阳,太阳在地平圈以上作圆周运动,表现为不升不落。这是因为一天中极点离太阳的距离都相等的缘故。
(1)极点上,一年中在极昼期太阳高度在0?到23.5?间变化。
(2)极点上所见的太阳高度与太阳直射纬度度数相等。如:若太阳直射21°N,则北极点上看到的太阳高度为21°;反之,北极点上看到的太阳高度为21°,则可知道太阳直射21°N。
2、赤道:赤道上因全年昼夜等长,所以总是6点日出18点日落,一年中,正午太阳高度在90°和66.5°间变化。
3、极昼出现的最低纬度的地点。太阳高度日变化特点是0点日出,24点日落这些地点中最大的正午太阳高度为47°,其纬度与该日太阳直射纬度互余。
4、处于极昼期的地点(除极昼的地点)。处于极昼期的地点太阳高度日变化特点是一天中太阳都在地平线以上,非极点地区表现为斜升斜落,一天中最小的太阳高度大于00,其大小等于当地纬度与极昼最低纬度大小之差;这些地点中最大的正午太阳高度小于47°(非极圈)
篇4:冬至日太阳高度角
北京的纬度为39°54′
那么代入公式就得出:
北京冬至日太阳高度角=90°-(39°54′+23°26′)=73°72′
所以只要知道城市纬度即可计算得出冬至日太阳高度角。
同理、诸如上海、杭州、西安、广州、天津等地也是如此计算,经纬度可从地图上或者城市百科上获得。
篇5:正午太阳高度角课件
一、教材分析:
地球在公转过程中产生的地理现象:1.正午太阳高度的变化2.昼夜长短的变化、3.四季更替、五带等自然地理现象。还应分析这些现象对地理环境的形成和变化,以及对人类活动所具有的重要意义。
二、目标:
通过动画演示,能归纳并且掌握正午太阳高度的变化规律
掌握正午太阳高度的计算方法
联系生活实际,正确应用正午太阳高度
三、重点
正午太阳高度的分布规律、计算方法、应用
四、教学难点
文档为doc格式