内容正文:
专题四 地球水体
【课程标准】运用示意图,说明水循环的过程及其地理意义;运用图表等资料,说明海水性质和运动对人类活动的影响;绘制示意图,解释各类陆地水体之间的相互关系;运用世界洋流分布图,说明世界洋流的分布规律,并举例说明洋流对地理环境和人类活动的影响;运用图表,分析海—气相互作用对全球水热平衡的影响,解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响。(学科核心概念:水循环、海水性质、海水运动、陆地水体相互关系、海—气相互作用、厄尔尼诺与拉尼娜现象)
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作业答案及解析
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(2024安徽)某全球海洋观测网在全球海洋投放数千个监测浮标,获取了全球海洋不同深度的温度、盐度、溶解氧、叶绿素等海量数据。我国于21世纪初加入该观测网。图1为我国在阿拉伯海投放的某个浮标2011年11月至2016年6月持续漂移轨迹示意,图2为该浮标获取的不同深度海水逐旬平均温度。
1. 浮标获取的数据显示,在200~500m深度,甲海区海水年均盐度高于乙海区,主要原因是甲海区( )
A. 受高盐海水输入影响 B. 蒸发旺盛
C. 缺少陆地淡水注入 D. 降水稀少
1. A 蒸发、降水、陆地径流主要影响表层海水盐度,所以BCD错。浮标获取200~500m深度海水盐度说明甲海区受高盐海水输入影响,海水年平均盐度高于乙,A正确。
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(2024安徽)某全球海洋观测网在全球海洋投放数千个监测浮标,获取了全球海洋不同深度的温度、盐度、溶解氧、叶绿素等海量数据。我国于21世纪初加入该观测网。图1为我国在阿拉伯海投放的某个浮标2011年11月至2016年6月持续漂移轨迹示意,图2为该浮标获取的不同深度海水逐旬平均温度。
2. 图2中7—8月份表层与50m深度海水温度相近,主要是因为( )
A. 西南季风强劲,形成持续大量降雨
B. 西南季风强劲,带动下层海水上涌
C. 热带气旋活跃,减少太阳直接辐射
D. 热带气旋活跃,消耗海洋表层热量
2. B 该海域夏季7、8月份受西南季风影响形成上升补偿流,冷海水上泛导致表层和50米深度海水温度相近。所以B正确,A错。夏季7、8阿拉伯海西部海域受到上升流影响,表层海水温度低,不利于热带气旋生成,阿拉伯海热带气旋主要活跃在4-6和9-11月,CD错。
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(2024安徽)某全球海洋观测网在全球海洋投放数千个监测浮标,获取了全球海洋不同深度的温度、盐度、溶解氧、叶绿素等海量数据。我国于21世纪初加入该观测网。图1为我国在阿拉伯海投放的某个浮标2011年11月至2016年6月持续漂移轨迹示意,图2为该浮标获取的不同深度海水逐旬平均温度。
3. 该全球海洋观测网获取的海量数据可应用于( )
①研究厄尔尼诺现象 ②提高中长期天气预报能力 ③调控海水温度和盐度 ④指导远洋捕鱼
A. ①②③ B. ①②④
C. ①③④ D. ②③④
3. B 据材料,该全球海洋观测网在全球海面投放数千个监测浮标,获取了全球海洋不同深度的温度、盐度、溶解氧、叶绿素等海量数据可知,这些海量数据可以为研究厄尔尼诺现象提供依据,以及提高长中长期天气预报的能力,指导远洋捕捕鱼意义重大,①②④正确,但不能调控海水温度和盐度,③错。
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水库为完成不同时期的任务,需结合当时的水文情况调
节出库流量,改变水库水位。下图为某一年中长江三峡
水库水位变化图。
4. 图中不同时段水位变化及主要原因,正确的是( )
A. 2月-5月水位下降,库区蒸发旺盛
B. 7月-9月水位波动,频繁蓄洪泄洪
C. 9月-11月水位上升,上游进入汛期
D. 12月-1月水位稳定,出库水量增加
5. 三峡水库建成后下游干流水运得到改善,原因包括( )
A. 汛期水位上升 B. 流速趋于平稳 C. 流域面积增加 D. 河道淤积减弱
4. B 由图可知,2月-5月水位下降,主要是开闸放水,满足枯水期生产生活用水,A错;7月-9月进入汛期,库区水位波动,频繁蓄洪泄洪,B正确;9月-11月水位上升,为主要蓄水期,C错;12月-1月水位稳定,蓄水后高位运行,D错。
5. D 三峡水库建成后下游干流水运得到改善,水库拦截泥沙,河道淤积减弱,D正确;水库拦水使得汛期下游水位下降,A错;流域面积未发生变化,C错;对下游河道的流速影响不明显,B错。
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丹麦海峡位于冰岛与格陵兰岛之间,北通北冰洋,南连北大西洋。丹麦海峡水流湍急,海面之下形成世界海底最大的“瀑布”,约有200千米的宽度,总落差达3500米左右。“海底瀑布”的产生是海水对流运动的直接结果,由海底垂直地形引起的海水下降流动。由于南下的冷水会与较热的水混合并很快扩散,这样“海底瀑布”就能促使北极海区的海水向赤道附近不停地流动。下图为丹麦海峡及其周边海域表层洋流分布示意图。
6. 丹麦海峡“海底瀑布”形成的条件有( )
①海底形成大规模海沟 ②深层海水上涌作用强
③海峡两侧海水温差大 ④海域窄且水流速度快
A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④
6. C 据图文材料,“海底瀑布”的产生是海水对流运动的直接结果,丹麦海峡寒暖流交汇,海峡两侧海水温差大,海域窄且水流速度快,大量冷水剧烈下沉,大量冷水将聚积在海底海岭背后,最终冷水会溢出而形成大规模的“海底瀑布”景观,③④正确,②错;丹麦海峡位于板块生长边界,形成海岭,板块消亡边界形成海沟,①错。
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丹麦海峡位于冰岛与格陵兰岛之间,北通北冰洋,南连北大西洋。丹麦海峡水流湍急,海面之下形成世界海底最大的“瀑布”,约有200千米的宽度,总落差达3500米左右。“海底瀑布”的产生是海水对流运动的直接结果,由海底垂直地形引起的海水下降流动。由于南下的冷水会与较热的水混合并很快扩散,这样“海底瀑布”就能促使北极海区的海水向赤道附近不停地流动。下图为丹麦海峡及其周边海域表层洋流分布示意图。
7. 夏秋季节丹麦海峡“海底瀑布”显著的原因是( )
A. 极地东风势力增强 B. 北极冰川融化量大
C. 北大西洋暖流强劲 D. 两侧海面高差增大
7. B 根据上题分析可知,夏秋季节,北冰洋冰川融化量大,大量冷水流向丹麦海峡,增加下沉冷水流量,海底瀑布显著,B正确;冬季极地东风和北大西洋暖流势力增强,AC错;“海底瀑布”形成与海峡两侧表层海面高差关系小,D错。
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丹麦海峡位于冰岛与格陵兰岛之间,北通北冰洋,南连北大西洋。丹麦海峡水流湍急,海面之下形成世界海底最大的“瀑布”,约有200千米的宽度,总落差达3500米左右。“海底瀑布”的产生是海水对流运动的直接结果,由海底垂直地形引起的海水下降流动。由于南下的冷水会与较热的水混合并很快扩散,这样“海底瀑布”就能促使北极海区的海水向赤道附近不停地流动。下图为丹麦海峡及其周边海域表层洋流分布示意图。
8. 丹麦海峡“海底瀑布”对北大西洋的影响是( )
A. 海水垂直温差加大 B. 海底浮游生物减少
C. 扰乱表层洋流流向 D. 表层海水污染加重
8. A 丹麦海峡“海底瀑布”能够促使北极海区的海水向赤道附近不停地流动,“海底瀑布”大量冷水下沉,海底流向北大西洋的水温低,大西洋海水垂直温差加大,A正确;冷海水在运动过程中伴随着营养物质的迁移,浮游生物增加,B错;海底海水运动并没有扰乱表层大规模海水运动,也没有加重表层海水污染,CD错。
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下图示意我国某河口处涨落潮时水体表层和底层盐度分布状况。
9. 与落潮相比,涨潮时河口处水体表层盐度较低,主要原因是( )
A. 河水流动更快
B. 河水径流量更大
C. 海水温度更低
D. 海水顶托作用强
9. D 与落潮相比,涨潮时海水水位上涨,河口处受海水的顶托作用较强,河流水难以流动到海洋中,导致河水堆积在河口处,水体表层盐度较低,D正确。涨潮时河流流动速度变慢,A错。河流径流量在涨潮时变小,B错。盐度降低与海水温度高低无关,C错。
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下图示意我国某河口处涨落潮时水体表层和底层盐度分布状况。
10. 涨潮与落潮时河口处水体运动情况是( )
①涨潮时底层水体先涨
②涨潮时表层水体先涨
③落潮时表层水体先退
④落潮时底层水体先退
A. ①③ B. ①④
C. ②③ D. ②④
10. A 据图,涨潮时水体底层盐度大于表层,说明涨潮时海水自底层开始向陆地方向流动,底层盐度先涨,①正确,②错。落潮时水体底层盐度大于表层,说明涨潮时海水自表层开始向海洋方向回退,表层盐度先降,③正确,④错。
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红花尔基水利枢纽工程位于海拉尔河一级支流伊敏河中游,是一座集供水、防洪、防凌、灌溉、发电、旅游等综合效益的水利工程。左图示意红花尔基大坝位置,右图为下游水文监测统计资料。
11. 伊敏河径流量最大月份的补给水源来自( )
A. 冰川融水 B. 积雪融水 C. 降雨 D. 地下水
11. B 读图可知,伊敏河位于东北地区,4月份径流量最大,应以大兴安岭积雪融水补给为主,B正确;冰川融水夏季补给最大,该地位于第三级阶梯,山岳没有冰川分布,A错;4月降水少,地下水补给量少且稳定,均不是主要补给水源,CD错。
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红花尔基水利枢纽工程位于海拉尔河一级支流伊敏河中游,是一座集供水、防洪、防凌、灌溉、发电、旅游等综合效益的水利工程。左图示意红花尔基大坝位置,右图为下游水文监测统计资料。
12. 红花尔基大坝下游河段出现封冻断流的时长大致为( )
A. 2个月 B. 3个月 C. 4个月 D. 5个月
12. D 读图可知,红红花尔基大坝下游河段11月至次年4月温度低于0℃,故河流封冻断流时长约为5个月,D正确,排除ABC。
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红花尔基水利枢纽工程位于海拉尔河一级支流伊敏河中游,是一座集供水、防洪、防凌、灌溉、发电、旅游等综合效益的水利工程。左图示意红花尔基大坝位置,右图为下游水文监测统计资料。
13. 红花尔基水库具有防凌功能,其正确运行方式为( )
①封河之前,增加水库存水量
②封河之前,加大水库下泄量
③开河期间,减少水库存水量
④开河期间,减少水库下泄量
A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④
13. D 红花尔基水库具有防凌功能,需从增加水库调蓄能力,减小冰层厚度和减小河流流量分析。河流封河前,应加大水库下泄量,腾出库容,①错、②对;开河期间,要减小水库下泄量,以降低流水对河冰的切割和搬运能力,③错、④对。
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研究人员在测量印度半岛奈策瓦迪河入海口附近盐度时发现,不同时间、不同空间盐度呈现明显差异,影响着河岸地区人们的生产和生活。下表中①②③代表研究区(下图)内O、P、Q三地,其数据为不同月份的盐度测量值。
14. O、P、Q三地依次为( )
A. ①②③ B. ②①③
C. ②③① D. ③①②
地点 1月 3 月 10月
① 10.6‰ 29.9‰ 0.02‰
② 34.2‰ 35.7‰ 31.2‰
③ 30.9‰ 34.1‰ 21.7‰
14. C 如图可知,Q为奈策瓦迪河内河,P为奈策瓦迪河河口处,O为印度洋外海,印度半岛为热带季风气候,10月为雨季,河流径流量大,海水无法倒灌,内河中盐度最低,故①为Q地;外海受河流影响小,盐度变化较小,②为O地;河口处3月旱季盐度较高,10月雨季盐度较低,故P为③地。综上,O、P、Q三地依次为②③①,C对。
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研究人员在测量印度半岛奈策瓦迪河入海口附近盐度时发现,不同时间、不同空间盐度呈现明显差异,影响着河岸地区人们的生产和生活。下表中①②③代表研究区(下图)内O、P、Q三地,其数据为不同月份的盐度测量值。
15. O、P、Q三地10月盐度不同于1月和3月, 主要是由于10月该区域( )
A. 气候干旱,蒸发强烈
B. 季风吹拂,海水倒灌
C. 锋面多发,暴雨淋洗
D. 径流较大,淡水稀释
地点 1月 3 月 10月
① 10.6‰ 29.9‰ 0.02‰
② 34.2‰ 35.7‰ 31.2‰
③ 30.9‰ 34.1‰ 21.7‰
15. D O、P、Q三地10月盐度较低,原因是6到9月为印度雨季,由于形成的径流具有一定滞后性的特点,10月河流径流量还较大,淡水稀释使盐度较低,D对;气候干旱,蒸发强烈会使盐度上升,A错;季风吹拂,海水倒灌会使盐度上升,B错;河水径流不仅受暴雨影响,而是整个流域淡水的汇集,暴雨对河流及海洋的盐度影响较小,C错。
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研究人员在测量印度半岛奈策瓦迪河入海口附近盐度时发现,不同时间、不同空间盐度呈现明显差异,影响着河岸地区人们的生产和生活。下表中①②③代表研究区(下图)内O、P、Q三地,其数据为不同月份的盐度测量值。
16. 1月至3月,Q地附近( )
A. 航行的船只吃水变深
B. 淡水捕捞增产
C. 沿岸地下水水质变差
D. 海水倒灌减少
地点 1月 3 月 10月
① 10.6‰ 29.9‰ 0.02‰
② 34.2‰ 35.7‰ 31.2‰
③ 30.9‰ 34.1‰ 21.7‰
16. C 由表可知,1月至3月,Q地附近盐度上升,航行的船只吃水应该变浅,A错;淡水捕捞受盐度上升影响,可能会减产,B错;沿岸地下水受到高盐度河水影响,水质变差,C对;河水水量减少,海水倒灌会增加,D错。
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17. 厄尔尼诺现象是热带太平洋海洋与大气相互作用的结果,表现为海水温度的周期性异常变化。厄尔尼诺现象通常发生在圣诞节前后,导致太平洋中东部海域海水温度异常升高。2015—2016年发生了一次非常强烈的厄尔尼诺现象,它导致中南半岛地区4月份的降雨量出现了异常变化。在厄尔尼诺现象期间,观察到太平洋上的一些气压发生变化,且赤道东印度洋和赤道西太平洋之间纬向海温梯度强烈,影响了该地区的降雨模式。下图为中南半岛地区4月降水距平的时间序列图。
(1)从海一气相互作用的角度解释厄尔尼诺现象的形成过程,并简述其如何对全球水热平衡产生影响。
(1)形成过程:太平洋赤道地区存在信风,信风驱动海水向西流动,当信风减弱时,太平洋中东部海域海水温度升高,形成厄尔尼诺现象。
影响:这种现象会减少大气中的潜热释放,改变大气环流模式,影响全球水热平衡。
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17. 厄尔尼诺现象是热带太平洋海洋与大气相互作用的结果,表现为海水温度的周期性异常变化。厄尔尼诺现象通常发生在圣诞节前后,导致太平洋中东部海域海水温度异常升高。2015—2016年发生了一次非常强烈的厄尔尼诺现象,它导致中南半岛地区4月份的降雨量出现了异常变化。在厄尔尼诺现象期间,观察到太平洋上的一些气压发生变化,且赤道东印度洋和赤道西太平洋之间纬向海温梯度强烈,影响了该地区的降雨模式。下图为中南半岛地区4月降水距平的时间序列图。
(2)描述2015—2016年超强厄尔尼诺事件期间,中南半岛4月降水异常的特征,并解释其可能的原因。
(2)特征:降水异常偏少。
原因:在西北太平洋异常反气旋和副热带高压的控制下,中南半岛上空出现异常下沉气流,不利于水汽辐合产生降水;赤道东印度洋和赤道西太平洋之间纬向海温梯度强烈,太平洋上的异常风与水汽梯度异常相结合,使水汽辐散,不利于降水的形成。
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17. 厄尔尼诺现象是热带太平洋海洋与大气相互作用的结果,表现为海水温度的周期性异常变化。厄尔尼诺现象通常发生在圣诞节前后,导致太平洋中东部海域海水温度异常升高。2015—2016年发生了一次非常强烈的厄尔尼诺现象,它导致中南半岛地区4月份的降雨量出现了异常变化。在厄尔尼诺现象期间,观察到太平洋上的一些气压发生变化,且赤道东印度洋和赤道西太平洋之间纬向海温梯度强烈,影响了该地区的降雨模式。下图为中南半岛地区4月降水距平的时间序列图。
(3)超强厄尔尼诺事件会增加极端天气事件,说明人类为减轻其负面影响可以采取的有效措施。
(3)加强气象监测和预警系统应用,提前预测这些现象的发生,减少灾害损失;发展适应性农业技术,提高作物对极端气候条件的适应能力;建立水资源管理和调配机制,合理利用和分配水资源,以应对干旱或洪水带来的影响;加强国际合作,共享气候研究数据和减灾经验,共同应对全球性气候问题。
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18. 海水的性质受洋流、盛行风向、河川径流以及海陆分布等影响较大,并对渔业资源有着直接影响。下图为孟加拉湾及其周边区域示意图,其中P海域风暴潮多发且夏季势力强,M海域渔业资源丰富且季节变化明显,N海域海水盐度季节变化较大。
(1)简述P海域夏季风暴潮势力强的原因。
(2)从海水运动角度。说明M海域渔业资源的季节差异。
(3)简析夏季洋流对N海域海水盐度的影响。
(1)P海域夏季降水多,入海径流量大,对海水的顶托作用强;夏季盛行西南风,风浪大;孟加拉湾夏季多飓风活动,多风暴潮;海湾为喇叭口形状,加大了风暴潮的强度。
(2)M海域夏季盛行西南季风(为离岸风),形成离岸流,海水底层营养盐类上泛,有利于浮游生物的繁殖,吸引鱼类集中;冬季盛行东北风(为向岸风),海水下沉,表层海水营养物质少,鱼类少。
(3)夏季,孟加拉湾沿岸地区降水多,入海径流量大,海水盐度低;洋流自北向南流动,将孟加拉湾的低盐度海水带至N海域,降低了N海域的海水盐度。
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19.(2024江苏)莱斯岛位于卡特加特海峡,面积仅118km2。中世纪以来,该岛开采地下卤水煮盐。随着制盐业的发展,人们逐渐利用漂浮来的大量海草替代易朽易燃的木材,传统木屋慢慢演变为独具特色的海草房。
图1为“莱斯岛周围海域表层盐度分布及海草房景观图”,图2为“莱斯岛地下卤水形成与储存地质剖面示意图”。
(1)分析莱斯岛所在海域海水盐度较北海低的主要原因。
(1)莱斯岛入海径流量较多,可稀释海水盐度;该海域是波罗的海低盐度海水流入北海的通道。
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19.(2024江苏)莱斯岛位于卡特加特海峡,面积仅118km2。中世纪以来,该岛开采地下卤水煮盐。随着制盐业的发展,人们逐渐利用漂浮来的大量海草替代易朽易燃的木材,传统木屋慢慢演变为独具特色的海草房。
图1为“莱斯岛周围海域表层盐度分布及海草房景观图”,图2为“莱斯岛地下卤水形成与储存地质剖面示意图”。
(2)描述莱斯岛地下卤水储存的地质条件。
(2)上砂砾层有利于海水入侵,卤水下渗;下黏土层有利于阻断下渗,形成卤水层。
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19.(2024江苏)莱斯岛位于卡特加特海峡,面积仅118km2。中世纪以来,该岛开采地下卤水煮盐。随着制盐业的发展,人们逐渐利用漂浮来的大量海草替代易朽易燃的木材,传统木屋慢慢演变为独具特色的海草房。
图1为“莱斯岛周围海域表层盐度分布及海草房景观图”,图2为“莱斯岛地下卤水形成与储存地质剖面示意图”。
(3)解释莱斯岛地下卤水的形成过程。
(3)海水入侵增加卤水来源;水分蒸发以及植物蒸腾,盐度升高;卤水下渗经过砂土过滤,堆积在黏土层上,形成卤水层。
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19.(2024江苏)莱斯岛位于卡特加特海峡,面积仅118km2。中世纪以来,该岛开采地下卤水煮盐。随着制盐业的发展,人们逐渐利用漂浮来的大量海草替代易朽易燃的木材,传统木屋慢慢演变为独具特色的海草房。
图1为“莱斯岛周围海域表层盐度分布及海草房景观图”,图2为“莱斯岛地下卤水形成与储存地质剖面示意图”。
(4)结合莱斯岛制盐方式和海草特点,说明岛内民居由木屋演变为海草房的原因。
(4)常年受盛行西风控制,降水多,木材易腐,海草不易腐;制盐在高温条件下,木材易燃,海草不易燃;岛屿面积狭小,木材资源少,海峡处,海草漂浮量大,便于取材。
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