内容正文:
湖泊
一、常见湖泊类型及成因
深化整合
类型 成因或特点 举例
构造湖 断裂下陷。湖形长、湖水深、湖岸陡 青海湖、贝加尔湖
火山湖 火山口。近圆形、湖水深、湖岸陡 长白山天池
海迹湖 地壳抬升或泥沙淤积造成海域分离 里海、西湖
河迹湖 由河流发育和河道裁弯取直形成,附近多为平原 鄱阳湖、白洋淀
冰川湖 冰川侵蚀成坑;冰碛物堵塞槽谷 五大湖、日内瓦湖
岩溶湖 碳酸盐类地层溶蚀而成 东风湖(贵州)
风成湖 风蚀洼地,积水成湖 月牙泉
二、湖泊水文特征的影响因素
1.水位
(1)周期性的年变化:主要取决于湖水的补给方式。以降水补给为主的湖泊,雨季水位最高,旱季水位最低;以冰雪融水补给为主的高原湖泊,最高水位在夏季,最低水位在冬季;以地下水补给为主的湖泊,水位变动一般不大。周期性的变化又分为年变化和日变化。有些湖泊因受湖陆风、海潮、冻结和冰雪消融等影响,产生周期性的日变化。
(2)非周期性的变化:往往是因风力、气压、暴雨等造成的。此外,由于地壳运动、湖口河床下切和灌溉发电等人类活动也可使水位发生较大变化。
(3)与湖泊底部地形的关系:湖盆底部地形平坦,湖水较浅,水位变化大;地形坡度大,湖水较深,水位变化小。
2.盐度:气候(降水量、融冰量、融雪量、蒸发量)、河流(流入、流出)、生产生活用水、湖泊封闭程度。
3.含沙量:周围地形、气候、河流、湖床深浅、附近风沙情况。
4.结冰状况:直接因素是气温,间接因素有纬度、地形、盐度、水深、离陆地远近、流动性、温泉(地热)。
5.生物:气温、饵料、水域面积、封闭程度、人类活动影响、地形。
三、不同湖泊的演化
四、湖泊的影响
应用提升
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(2023·山东卷)马德雷湖位于墨西哥湾沿岸(下图),水体较浅,湖水盐度通常维持在50‰以上。据此完成1~2题。
1.该湖湖水盐度通常维持在50‰以上的主
要原因是( )
A.气候相对干旱
B.河流带来盐分较多
C.沿岸流影响大
D.湖海水量交换较大
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A
时令河所在地区气候较为干旱,蒸发旺盛,
且少有淡水注入,湖水盐度高,A正确;由
图可知,马德雷湖入湖河流较少,带来的盐
分少,B错误;马德雷湖与墨西哥湾之间有
沙坝相隔,沿岸流对其影响较小,C错误;
马德雷湖仅通过南、北口与墨西哥湾相连,
水体交换较少,D错误。
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2.在帕德雷岛南北两侧的水体出入口处,
表层水流动方向通常为( )
A.由海向湖
B.南口由海向湖,北口由湖向海
C.由湖向海
D.北口由海向湖,南口由湖向海
A
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马德雷湖湖水盐度通常维持在50‰以上,
高于墨西哥湾海水盐度,结合表层海水密
度流的原理可知,帕德雷岛南北两侧的水
体出入口处表层水流动方向通常为由墨西
哥湾流入湖泊;同时湖水盐度较高,也说
明其盐分难以排出, A正确。
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(2022·湖南卷)位于中亚的某内陆咸水
湖,拥有较丰富的湿地和动植物资源,该
湖泊近60年水量变化显著。湖滨地下水与
湖泊互为补给,但补给量较少。右图示意
该湖泊1961—2020年各时期入湖地表径流量、降水量、蒸发量的变化。据此完成3~5题。
3.引起该湖泊近60年水量变化的主导因素是( )
A.气温 B.降水量 C.蒸发量 D.地表径流量
D
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读图可知,该湖泊的降水量和蒸发量变化不
大,排除B、C;影响蒸发量的主要是气温,
而蒸发量变化不大,说明气温变化也较小,
排除A;但该湖泊地表径流输入量变化明显,
根据湖水收支变化状况判断,引起该湖泊近60年水量变化的主导因素是地表径流量,D正确。
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4.推测湖滨地下水补给该湖泊较多的
时期是( )
A.1961—1979年 B.1970—1989年
C.1980—1999年 D.2000—2020年
材料信息表明,湖滨地下水与湖泊水互为补给,补给方向取决于两者的水位高低。读图可知,1961—1969年,入湖径流量与降水量之和大于蒸发量,湖水水位应上升,此时湖水补给湖滨地下水;1970—1989年,入湖径流量与降水量之和小于蒸发量,湖水水量明显减小,水位明显下降,此时湖滨地下水补给湖水;1990—2020年,入湖径流量与降水量之和大致相等,湖水水位基本不变,此时湖滨地下水与湖水之间相互补给量不大。因此湖滨地下水补给该湖泊较多的时期是1970—1989年,故选B。
B
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5.与20世纪80年代相比,2000年以来该湖
泊湖岸地区( )
A.沙尘天气增多 B.灌溉面积扩大
C.湖岸线较稳定 D.绿洲面积增加
由前面分析可知,20世纪80年代湖水水位明显下降,而2000年以来湖水水量略有上升,该湖泊湖岸地区出露的湖滩减少,沙源减少,因此当地沙尘天气增多的可能性较小,排除A;2000年以来入湖地表径流量比20世纪80年代明显增加,因此利用入湖河流水源进行灌溉的用水量可能减少,因此当地灌溉面积扩大的可能性小,排除B;入湖径流增加,湖水水位上涨,因此湖岸线应向陆地方向后退,两时期相比湖岸线不稳定,排除C;与20世纪80年代相比,2000年以来该湖泊水量增大,水面扩大,为周边提供较多的水源,因此绿洲面积增加,故选D。
D
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6.(2023·新课标卷)阅读图文材料,完成下列要求。
湖水中溶解性有机物可分为内源类有机物(主
要来自湖中浮游生物排放和降解)和外源类有机物
(主要为入湖河水挟带的腐殖质等)。右图所示湖泊
均为可人工调控水量的天然湖泊,其中洪泽湖有淮
河注入,泥沙沉积多,湖底高于周边地面。有研究
表明,各湖溶解性有机物含量多在夏季达到峰值,
外源类有机物降解量秋季大于夏季;洪水期不泄
洪和泄洪两种情形下,湖水中溶解性有机物含量
差异大;洪泽湖溶解性有机物含量峰值出现的时间常滞后于其他湖泊。
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(1)指出冬、夏季高邮湖内源类有机物占湖
水溶解性有机物比例的高低。(4分)
答案:冬季内源类有机物占湖水溶解性有机
物比例高;夏季内源类有机物比例低。
该区域为季风气候,夏季降水量大,入湖径流多,挟带大量外源类有机物入湖;冬季降水少,入湖径流少,挟带的外源类有机物较少。因此,冬季高邮湖内源类有机物占湖水溶解性有机物比例高;夏季内源类有机物比例低。
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(2)说明图示湖泊溶解性有机物含量多在夏季
达到峰值的气候原因。(6分)
答案:夏季气温高,湖泊水温高,浮游生物
量大;降水量大,入湖河水挟带的腐殖质多。
首先,注意题干要求从气候角度作答,故应从温度、降水等方面考虑。其次,湖水中溶解性有机物主要来自湖中浮游生物排放和降解及入湖河水挟带的腐殖质等,夏季达到峰值说明溶解性有机物提供量大,分别分析内源类有机物和外源类有机物含量多的原因即可。
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(3)解释图示湖泊外源类有机物降解量秋季
大于夏季的原因。(4分)
答案:秋季湖水更新慢(或流速慢),已积累的
外源类有机物多(或腐殖质多)。
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夏季河流径流量大,流速快,水体更新快,
挟带的腐殖质多,部分外源类有机物积累在
湖中,部分被出湖河水挟带流出;秋季河水
径流量减小,流速慢,水体更新慢,挟带的
腐殖质少,但经过夏季的积累,湖泊内外源
类有机物含量已经很高,而流出湖泊的河水
因流速慢不能挟带较多有机物,故秋季降解
量大于夏季。
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(4)分析洪水期不泄洪和泄洪两种情形下,湖
水中溶解性有机物含量不同的原因。(8分)
答案:不泄洪:洪水挟带的腐殖质直接增加了
湖水中溶解性有机物累积量;腐殖质可分解出
营养盐,促进浮游生物生长,湖水中溶解性有
机物含量高。
泄洪:入湖河水中溶解性有机物含量低,下泄
湖水中溶解性有机物含量高,稀释作用强,湖
水中溶解性有机物含量低。
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不泄洪时,洪水流入湖泊存蓄,洪水挟带的腐
殖质会增加湖水中溶解性有机物,同时入湖的
腐殖质还可分解出营养盐,有利于浮游生物的
生长,可增加内源类有机物,湖水中溶解性有
机物含量高。泄洪时湖泊上游来水中的溶解性
有机物含量低,下泄湖水带走湖中较多的溶解
性有机物,水体更新快,稀释作用强,因此泄
洪时湖水中溶解性有机物含量低。
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(5)根据洪泽湖的特征,解释洪泽湖溶解性
有机物含量峰值出现时间常滞后的现象。(6分)
答案:淮河注入洪泽湖,夏季入湖水量多;
湖底高于周边地面,防洪压力大,调峰(泄
洪)更为频繁,且持续时间长。
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首先,注意题干要求根据洪泽湖的特征作答,依
据图文材料,洪泽湖的特征主要包括面积大、水
量多、有淮河注入、泥沙沉积多、湖底高于周边
地面等方面。夏季该区域降水量大,入湖水量多,
泥沙沉积多,湖底高于周边地面,比其他湖泊更
易发生洪水,防洪压力大,泄洪频率增加,防洪
期也更长。因此,洪泽湖湖水频繁更新,溶解性
有机物难以快速达峰,当洪期末泄洪结束(晚于其
他湖泊),湖泊中蓄水量大且水体稳定时,洪泽湖
中溶解性有机物含量才能达到峰值。
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