内容正文:
第四章 水的运动
第一节 陆地水体及其相互关系
水圈:水在地理环境中以气态、液态和固态三种形式相互转化,形成各种水体,构成的一个连续但不规则的圈层。
(一)水体的分类
1.按状态分:气态(数量最少,分布最广)、液态(数量最多)和固态(陆上淡水的主体)
2.按空间分:陆地水、海洋水(地球上水体的主体96.53%)、大气水
3.按多少分(书上p64图):海洋水、湖泊咸水和地下水咸水、淡水
淡水:包括冰川(陆上淡水主体,淡水中数量最多)、地下淡水、其他淡水(永冻土底冰、湖泊淡水、土壤水、大气水、沼泽水、河水、生物水)
可利用的淡水有:浅层地下水、淡水湖泊水、河流水
(二)P65页案列:贝加尔湖
贝加尔湖是地壳断陷形成的湖泊,是世界最深的湖泊,目前仍在不断加深。贝加尔湖纬度较高,冬季封冻期长,蒸发量小,是世界上蓄水量最大的淡水湖泊。
(三)陆地水体对自然环境有重要的影响
1.河流、湖泊、沼泽对周边气候具有调节作用
2.冰川、河流是塑造地表形态的主要动力。
3.陆地水体人类活动关系密切,不仅提供人类活动所必需的淡水资源,而且还具有航运、发电、水产养殖、生态服务的价值。
(四)陆地水体的相互关系
1.河流与湖泊
湖泊是河流的源头,即河流发源于湖泊,则只能是湖泊补给河流。(发源于长白山天池的松花江)
位于内流区的湖泊往往是内流河的归宿地之一,是河流补给湖泊。
位于河流中下游的湖泊,河流和湖泊之间是相互补给关系
枯水期 丰水期
(湖泊水补给河流水) (河流水补给湖泊水)
洞里萨湖与湄公河的相互补给:每年5月到10月,湄公河补给洞里萨湖,洞里萨河由东南流向西北。每年11月到翌年3月,洞里萨湖补给湄公河,洞里萨河由西北流向东南
2. 河流与地下水
丰水期 枯水期
(河流水补给地下水) (地下水补给河流水)
有些河流与地下水并不是相互补给的关系。如黄河下游和长江中游的荆江段。黄河中游黄土高原地区的水土流失,使得下游河床泥沙淤积成为地上河,河流水位无论在丰水期还是在枯水期均高于其沿岸的地下水位,于是出现了河流单向补给地下水的现象
3.河流与冰川、积雪
地区
补给季节
补给特点
高山永久积雪地区
夏季
夏季气温高,冰雪融水量大,河流径流量大
冬季有积雪的地区
春季
春季气温回升,积雪融化,河流出现汛期
五种河流补给类型
补给
类型
补给
季节
主要影响
因素
我国主要分布地区
径流量的季节变化示意图
大气降水
补给
(雨水补给)
多雨
季节
气候类型、
降水量的多少、季节变化和年际变化
普遍,尤其以东部季风区最为典型
季节性积雪融水补给
春季
气温高低、
积雪储量。
(往往很快就化没了)
东北地区的春汛
永久性冰川融水补给
主要在夏季
气温、
冰川储量。
冰川足量情况下,气温越高融水越多。
西北干旱和青藏高原地区;
湖泊水补给
全年
湖泊水位
与河流水位
的高低关系
普遍(有湖的)
地下水补给
全年
地下水位
与河流水位的高低关系
更普遍和稳定(除黄河下游“地上河”)
知识点补充
(一)河流的水系特征
水系特征要素
描述
影响因素
对航运的影响
流向
自哪里向哪里流
河流水系特征主要取决于流域的地形特征。如河流的流向,水系的形态特征与地形密切相关。流经山区的河段比较窄,而平原区河段往往比较宽,曲流发育。
河道宽而深,流速平缓,支流多,流域面积广,对航运有利
流程(长度)
河流短小、 河流流程长
流域面积
流域面积大(小)
支流
支流多;支流少
水系形状
辫状水系、扇形水系、向心状、放射状、树枝状、羽状
河道特征(深浅、曲直、宽窄)
深浅、曲直、宽窄
(二)河流的水文特征(流位汛速沙冰凌)
水文特征要素
描述特征
流量
大或者小
水位
水位高或者低、水位变化大或者小
汛期
有春汛(夏汛),汛期长或者短
流速
水流平缓或者湍急
含沙量
大或者小
结冰期
有或者无、长或者短
凌汛
有或无(具备两个条件1.有结冰期2.低纬流向高纬)在初冬的封河期和初春的开河期都有可能发生凌汛,一年有两次凌汛现象
断流
冬季断流、或者无断流
水能
水力资源丰富
(3) 河流航运价值高的影响因素
1.径流量大,季节变化小
2.水流平稳
3.无结冰期或结冰期短,通航时间长。
4.含沙量小,少淤泥
5.河流流经地区的经济状况
(四)人类活动对河流水文特征的影响
1.破坏植被:地表径流量增加,使河流水位陡涨陡落,含沙量增加。
2.植树种草:地表径流量减少,使河流水位升降缓慢,含沙量减少。
3.硬化城市路面:增加地表径流,使河流水位陡涨陡落,容易出现城市内涝。
4.铺设渗水砖:减少地表径流,增加地下径流,河流水位平缓。
5.修建水库:对径流量有调节作用,使河流水位平稳,减少水库以下河段河流含沙量。
6.围湖造田:对河流径流的调节作用减弱,水位陡涨陡落。
(五)地下水
1.分类:潜水和承压水(或者浅层地下水和深层地下水)
项目
潜水
承压水
位置
第一个隔水层之上
两个隔水层之间
补给
降水补给和地表水补给
潜水补给
特点
1.有自由水面,地势高处潜水位高,地势低处潜水位低
2.埋藏浅,受气候影响大,流量不稳定
3.易受污染
4.水从高处向低处流
5.分布区与补给区一致
1.有承压水面,承受静水压力。
2.水的运动取决于压力大小,局部可从低处流向高处。
3.埋藏较深、受气候影响小、流速稳定
4.不易受污染,水质较好
5.分布区与补给区、排泄区不一致
2.潜水
①概念:位于第一个隔水层之上的地下水。
②不合理利用及影响:
农业区大水漫灌,易导致地下水水位上升,造成土地盐碱化;过度开采地下潜水,易导致地面沉降;如果在沿海地区,容易引起海水倒灌,地下水变咸等。
3.承压水
①概念:埋藏在上下两个稳定隔水层之间的含水层中的有压重力水。
②不合理利用及影响:过度开采,易形成地下漏斗区;一旦水质污染,恢复困难。
4.等潜水位线
①潜水面(h):是潜水位距海平面的高度,数越大,潜水位就越高,埋藏越浅。
②等潜水位:潜水面相等的点的连线,类似于等高线,与等高线走向一致,弯曲方向可能不一致,水从数值大的地方流向数值小的地方。
③潜水的埋藏深度(L):指地面到潜水面的垂直距离。(L=H-h)
④等潜水位线越密集,潜水面坡度越陡,潜水流速越快。
5.潜水的运动:垂直于等潜水位线,由高值区流向低值区。
6. 潜水井、承压井和自流井
①潜水井:钻到潜水中的井。
②承压井:打穿隔水层顶板钻到承压水中的井叫承压井。承压井中的水因受到静水压力的影响,可以沿钻孔上涌至相当于当地承压水位的高度。
③自流井:在有利的地形条件下,即地面低于承压水位时,承压水会涌出地表,形成自流井。
第二节 洋流
一、洋流的成因和分布
1.概念:海洋中的海水,常年比较稳定地沿着一定方向作大规模的流动,叫作洋流。
2.分类:
按性质:寒流(高纬流向低纬)、暖流(低纬流向高纬)
按成因:
①风海流:主要受盛行风影响,如赤道暖流、西风漂流、北大西洋暖流、北太平洋暖流。
②补偿流:水平补偿流、垂直补偿流(上升补偿流、下降补偿流)。产生的主要原因是风力和密度差异形成的洋流使海水流出区海水亏缺形成升降流(如南美洲西海岸的秘鲁上升流),和水平补偿流(如赤道逆流)
③密度流:因不同海域海水密度存在差异而形成的洋流,表层海水总是从低盐度海区流向高盐度海区。海底与表层流向相反。如直布罗陀海峡洋流(直布罗陀海峡,深层海水由地中海流向大西洋,表层海水由大西洋流进地中海)。
海峡或者运河
表层海水流向
底层海水流向
直布罗陀海峡
大西洋——地中海
流向相反
苏伊士运河
地中海——红海
曼德海峡
印度洋——红海
霍尔木兹海峡
印度洋——波斯湾
卡特加特海峡
波罗的海——北海
土耳其海峡
黑海——地中海
3. 影响因素:主要动力:风(三圈环流、季风环流);海陆轮廓;地转偏向力
※常考:海水等温线的分布和弯曲判断寒暖流性质
①判断南北半球:
根据图示方向(一般上北下南,左西右东),越往北水温越低的为北半球,反之为南半球。如图,甲图示意北半球,乙图示意南半球。
②判断洋流流向:
洋流流向与等温线弯曲方向一致。若等温线向北弯曲,则洋流就在等温线弯曲处向北流。
③判断寒流、暖流:
由温度高的海区流向温度低的海区为暖流,如甲图;(索马里洋流除外)
由温度低的海区流向温度高的海区为寒流,如乙图。(索马里洋流除外)
4.分布规律:总体上是北8南0
(1)南北半球中低纬度海区,形成以副热带海区为中心的大洋环流,北顺南逆,东寒西暖。
(2)北半球中高纬度海区,形成以副极地海区为中心的大洋环流,逆时针,东暖西寒。
(3)40°S—60°S附近形成西风漂流(没有陆地阻挡而非常强大)
北半球西风漂流是暖流,南半球是寒流(南半球的西风漂流,因为有南极冷水汇入,浮冰融化吸热,再加上强劲干冷的极地东风的吹拂,形成了寒流)
(4)※※※※特殊情况※※※※
北印度洋海区由于季风环流,洋流呈现冬逆夏顺的规律。
导致索马里洋流冬暖夏寒,因此形成局部的热带沙漠气候,并且夏天有渔场。
(夏天吹西南风,对于索马里半岛而言是从陆地吹向海洋的离岸风,把表层海水吹走,深层海水上泛,温度较低,因而是寒流,成因上是上升补偿流,带来丰富盐类,从而夏天形成渔场。)
二、 洋流对自然环境的影响
1.沿岸气候:
①全球大洋环流可以促进高、低纬度间热量和水分的输送和交换,对全球热量和水分平衡具有重要意义
②暖流增温增湿加盐;寒流降温减湿减盐!使沿岸气候类型改变或延伸!
举例:南美洲的热带沙漠气候延伸到赤道——秘鲁寒流
欧洲西部的温带海洋性气候延伸到北极圈——北大西洋暖流
热带雨林三处非地带性:澳(东澳大利亚暖流)、巴(巴西暖流)、马(马达加斯加暖流)
2.海洋生物
类型
形成过程
举例
寒、暖流
交汇处
海水扰动强烈,沉积于海底的营养物质上泛,浮游生物繁盛,形成大渔场
纽芬兰渔场、日本北海道 渔场、英国北海渔场
上升流
在 离岸风 的吹拂下,表层海水偏离海岸,深部冷水带着海底的营养物质上涌
秘鲁渔场
索马里半岛的夏季渔场
3.对海洋航行的影响
①顺洋流航行可节约燃料,加快速度。
②寒、暖流相遇,形成海雾,不利于航行。
③北极地区洋流携带冰山,威胁航运。
4.对海洋污染的影响
①有利于污染物的扩散,加快净化速度。
②扩大污染范围
三、知识点补充
1.海雾
(1)形成:雾是由海面低层大气中的水汽凝结所致。一般呈乳白色,出现时常使海面水平能见度降低到1000米以下。
(2)分布:
①寒暖流交汇处多海雾。
②寒流流经的地区多海雾,主要在中低纬度,季节多为夏季。
③暖流流经的地区多海雾,主要在中高纬度,季节多为冬季。
(3)影响:海雾导致能见度降低,对交通运输、海洋捕捞、海洋开发等造成不利影响;海雾中的盐分对建筑物也会造成腐蚀;影响飞机的起飞与升降;
2.海水的蒸发强度:海水比大气越热,蒸发越旺盛。风大,空气流动快,蒸发强。
3.分析渔场的形成和分布规律的一般思路
(1)结合成因分析。渔场即渔业资源丰富、鱼类汇集、渔业活动频繁的场所。据此推理鱼类汇集的成因,思维过程是:鱼类汇集←饵料(浮游生物)丰富←营养盐类、有机物质丰富←特殊的海域位置。而特殊的海域位置包括温带海区、大陆架海区、寒暖流交汇海区、上升流海区、河流入海口附近。
(2)联系洋流分布推导渔场分布。如温带沿海海域是渔场分布的主要海域,这里的渔场大多是寒暖流交汇形成的。热带和副热带的渔场主要分布于离岸风盛行、上升流势力强大的海域,多位于副热带大陆的西岸海域,如南美洲大陆和非洲大陆西岸等海域。
渔场名称
原因
北海道渔场
日本暖流和千岛寒流
北海渔场
北大西洋暖流和南下的北冰洋冷海水
纽芬兰渔场
墨西哥湾暖流和拉布拉多寒流
秘鲁渔场
离岸流形成的上升补偿流
4. 本格拉寒流、澳大利亚寒流、和秘鲁寒流中,秘鲁寒流强大的原因。
南美洲南端距南极洲比非洲和大洋洲距南极洲近的多,陆地对强大西风漂流的阻挡作用明显,使得汇入秘鲁寒流的水量大增,流速加快。
5. 西风漂流每年的6、7、8三个月特别强大,海面风浪大,主要原因。
6、7、8三个月正值南半球冬季,高低纬度之间获得太阳辐射量的差异大。气温差异大,水平气压梯度力大,西风特别强劲,在强大的盛行西风作用下,西风漂流特别强大,海面风浪大。
6.沿途经过非洲南端的好望角海域时风平浪静,而很多航行的人却说其好望不好过,试分析其原因。好望角海域夏季受副热带高压带控制,风浪小,冬季受西风带控制,又临广阔的海洋,风大浪高,不利于航行。
7.台湾岛东侧常年受日本暖流影响,西侧形成季风洋流,冬季:自北向南流,夏季:自南向北流。
第3节 海——气相互作用
(1) 海—气相互作用与全球水热平衡
是指海洋与大气之间进行着大量且复杂的物质和能量交换,其中的水热交换,对气候乃至自然环境具有深刻的影响。
(1)海—气间的水分交换
海洋通过蒸发作用,向大气提供水汽,(海洋是大气中水汽的最主要来源)大气中的水汽在适当下条件凝结,并以降水的形式返回海洋,从而实现与海洋的水分交换。
(2)海—气间的热量交换
①海洋是大气最主要的热量储存库,海洋通过潜热、长波辐射等方式把储存的太阳辐射能输送给大气,为大气运动提供能量,驱使大气运动。
②大气主要通过风向海洋传递动能,驱动表层海水运动。
(3) 实现途径:大气环流与大洋环流
(4) 海—气相互作用与热量平衡
(1)海洋热量的收入,主要来自太阳辐射,海洋热量的支出主要是海水的蒸发。一年中,世界海洋热量的收入和支出基本上是平衡的,但是各个海区的热量收支并不平衡在0°~30°N,海洋热量收入大于热量支出;在30°N地区,海洋热量收入约等于热量支出。海洋收支平衡,在30°N-90°N地区,海洋热量收入小于热量支出。
(2)在地球表面,低纬度地区获得的净辐射能高于高纬度地区,要保持全球热量平衡,必须从低纬度地区向高纬度地区输送热量。地球上高低纬度间的热量输送主要是通过大气运动和洋流共同实现的。在0°-30°N地区,海洋输送的热量超过大气输送的热量,在30°N以北地区,大气输送的热量超过海洋输送的热量,在50°N附近,海洋把相当多的热量输送给大气,再由大气环流向更高纬度的地区输送。通过海-气的相互作用和对热量的全球输送,维持了地球上的热量平衡。
(5)海洋对大气温度的影响
(二)沃克环流
正常年份,赤道附近太平洋中东部的表层海水温度较低,大气较稳定,气流下沉;西部海水温度较高,气流上升,升到高空后向东流去,到达低温的东太平洋后下沉,然后在海面上以东风形式返回西太平洋。这样构成一个东西向的大气环流圈,气象学上称作“沃克环流”。
(三)厄尔尼诺现象
1.厄尔尼诺现象:赤道附近太平洋中东部表层海水温度异常升高的现象。
2.原因:每隔几年,东南信风突然减弱,甚至转为西风,赤道附近太平洋东岸的冷海水上涌现象减弱甚至消失,赤道逆流增强,温暖的海水被输送到东太平洋,南美洲西岸赤道附近海区温度异常升高,从而形成厄尔尼诺现象。
3.影响:厄尔尼诺现象发生后,赤道附近太平洋地区东西部海面的温度差异减小,赤道附近的太平洋东部,如秘鲁和智利沿海,下沉气流减弱或消失,甚至出现上升气流,气候由原来的干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害。同时,赤道附近的太平洋西部,上升气流减弱或消失,气候由温润多雨转变为干燥少雨,带来旱灾或森林大火。
4.当厄尔尼诺发生时,我国东部地区:
(1)夏季主雨带偏南,北方地区少雨干旱(南涝北旱)
(2)长江中下游雨季大多推迟
(3)秋季我国东部降水南多北少,易使北方夏秋连旱
(4)全国大部分地区冬暖夏凉
(5)登陆我国台风变少
5.对秘鲁渔场的影响
秘鲁寒流减弱上升流削弱,饵料减少,鱼类大量死亡,鸟类失去食物来源,大量死亡或迁徙
。海洋捕捞业衰落,经济萧条。
(四)拉尼娜现象
1.赤道附近太平洋中东部表层海水温度异常降低的现象。
2.原因:东南信风加强,将表面被太阳晒热的海水吹向太平洋西部,东部底层海水上泛,致海水变冷,西部海水温度增高。
3.影响:拉尼娜现象发生后,赤道附近太平洋地区东西部海面的温度差异增加,赤道附近太平洋东岸降水会进一步减少,更加干旱;而西岸降水会进一步加强,容易发生洪涝灾害。
4.对我国东部地区的影响:
(1)在西北太平洋生成和登陆我国的台风增多
(2)我国东北春夏易出现干旱,气温偏高
(3)我国南方易发生干旱,华北洪涝(南旱北涝)
(4)冬季较寒冷,寒潮多发,南方易出现冻雨、风雪
5.对秘鲁渔场的影响
秘鲁寒流增强, 海洋表层营养物质增多,渔场增产。
6. 厄尔尼诺现象发生时,我国出现暖冬的原因。
赤道太平洋中西部形成高压,不利于冷空气南下,所以我国冬季较暖和。
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