内容正文:
新湘教版 选择性必修一
4.3 海—气相互作用
方法技巧
课标要求
学习目标
运用图表,分析海一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。
结合示意图,理解海—气相互作用的原理;
结合示意图,理解海—气相互作用对全球水热平衡的影响过程;
能够根据图文材料,说出厄尔尼诺现象、拉尼娜现象及其命名地点和主要发生时间,并解释对全球气候和人类活动的影响;
利用海—气相互作用原理,正确对待由其带来的气候异常现象。
新课导入
2025年9月18日20时生成于菲律宾以东洋面的台风“桦加沙”逐渐向西北方向行进并发展增强。23日夜间到24日台风“桦加沙”登陆广东、香港附近沿海一带。24日22时入 北部湾,减弱为强热带风暴(10 级),广西南部降暴雨;25日午后成热带低压(6 级),云南东南部诱发山洪;26日凌晨环流在越南北部瓦解。
说出“桦加沙”最终瓦解的原因
“桦加沙”最终瓦解体现出海洋对大气的作用;那么“桦加沙”对海洋有没有作用呢?
海—气相互作用与水热交换
01
厄尔尼诺、拉尼娜及其影响
03
海—气相互作用与水热平衡
02
(一)海—气相互作用与水热交换
探究新知
“桦加沙”从西太平洋到南海及广东省沿海的路径均处于高海温区域,温暖洋面为它的快速生成以及猛烈发展提供了充沛的能量。同时,对沿岸产生狂风、暴雨、风暴潮等灾害性天气。
Q1:说出海洋向台风“桦加沙”提供了什么物质与能量并说出传递方式。
水分(通过蒸发输送给大气)
热量(传导、对流、长波辐射、潜热)
太平洋
桦加沙
(一)海—气相互作用与水热交换
探究新知
海—气相互作用概念
海洋与大气边界间 能量、物质 持续交换,以及这些交换对大气、海洋各种特性影响的过程。
动量、热量
水分、CO2
固体物质
其中水热交换对全球地理环境影响最大
(一)海—气相互作用与水热交换
探究新知
86%
蒸发
降水
海洋的蒸发量约占地球表面总蒸发量的86%
太阳辐射
1.海—气水分交换 · 过程
海洋
大气
蒸发(通过蒸发输送给大气)
降水(通过降水返还海洋)
产生的影响:海水的温度、盐度和密度。
海洋的热状况和蒸发情况,直接制约着大气水汽的含量与分布
海洋的蒸发量约占地球表面总蒸发量的86%
海水蒸发时会把大量水汽输送给大气
大气中的水汽在适当条件下凝结,并以降水的形式返回海洋
(一)海—气相互作用与水热交换
探究新知
1.海—气水分交换 · 影响因素
影响海-气
水分交换的因素
纬度
洋流
高纬
低纬
寒流
暖流
水温低,蒸发量小,向大气输送的水分少
水温高,蒸发量大,向大气输送的水分多
(海水温度)
(太阳辐射)
热带地区海洋面积大,是驱动地球大气系统的主要能量来源地。低纬度海区和有暖流流经的海区,海面蒸发旺盛,空气湿度大,降水较丰沛,海—气间的水分交换也较为活跃。
(一)海—气相互作用与水热交换
探究新知
2.海—气热量交换 · 过程
其中85%热量储存在海洋表层
海洋表面吸收70%
太阳辐射
海水
蒸发
吸热
水汽凝结(放热)
潜热输送
长波辐射
海洋向大气输送热量,是大气热量的主要来源。
海洋
大气
通过潜热、长波辐射传递热量
通过大气逆辐射、风驱海流传递热量
再通过潜热、长波辐射等方式将储存的太阳辐射能输送给大气
必备知识:三种热传递机制
炉子发出的红外线能量传递给锅和空气,即辐射。
水中的热量传递则是对流方式,即物理混合作用。
锅和手柄间的能量传递则以传导方式,即分子传递。
物体在绝对零度(0K—-273.15℃)以上都能辐射红外线;温度越高,能量越大。
绝对零度:0K,约-273.15℃
地球表面的水分在蒸发(升华)时,吸收下垫面的热量,并把这部分热量潜藏在蒸发(升华)出的水汽中,称为潜热。
当水汽在空气中受冷而凝结(凝华)时,又会把这部分潜热释放出来,从而提高空气的温度。相反空气中的水汽如果在下垫面上发生凝结(凝华)时,会把潜热释放出来,提高下垫面的温度。这种地面和大气之间以潜热形式进行热量交换的方式称为潜热输送。
地面
大气上界
到达大气层顶的太阳辐射
大气反射
大气吸收
大气散射
地面反射
地面吸收的太阳辐射
到达地面的太阳辐射
射向宇宙空间的地面辐射
被大气吸收的地面辐射
地面辐射
大气逆辐射
射向宇宙空间的大气辐射
短波辐射
长波辐射
太阳暖大地
大地暖大气
大气还大地
必备知识:大气受热过程
(一)海—气相互作用与水热交换
探究新知
2.海—气热量交换 · 影响因素
海洋向大气输送的热量,与其表层水温密切相关。水温高的海区,向大气输送的热量也多。 (大气环流)
热带地区海洋面积大,是驱动地球大气系统的主要能量来源地。
大气通过风作用于海洋,驱动海水运动(大洋环流),把部分能量返还海洋,使海洋热状况再分配,改变海洋对大气的加热作用。
海洋吸收太阳辐射 通过 潜热、长波辐射等为大气提供能量,驱动大气运动(大气环流)
大气主要通过大气逆辐射/风作用于海洋,风驱动消海水运动,把部分能量返还给海洋。(大洋环流)
地球上高低纬地区间的热量输送和交换主要是通过大气环流和大洋环流共同实现的。
海-气间的二氧化碳交换示意
拓展阅读:海—气碳交换
大气中CO2
溶于海水
光合作用
固定CO2
生物呼吸、残体分解、回归大气
碳酸盐沉积有机碳沉积
海洋固定和转移了大气中绝大部分的二氧化碳;
海水温度升高,海水CO2溶解度变小,将会有更多的CO2进入到大气中,对地球威胁大。
产生的影响:
对于大气中二氧化碳浓度具有重要调节作用,可减缓大气中二氧化碳增加的速率
拓展阅读:海—气碳交换
目前海洋中溶解的二氧化碳,要比大气中二氧化碳的含量高60倍。
气体交换中以二氧化碳的交换最为重要。表现在:
1.海洋是地球表层最大的碳储存库;
2.海洋固定和转移了大气中绝大部分的二氧化碳;
3.海水温度升高,将会有更多的二氧化碳进入到大气中。
除水热交换外,海—气间还存在气体和固体物质的交换。气体交换中以二氧化碳的交换最为重要在全球碳循环系统中,海洋的作用比陆地更为重要。
拓展阅读:海—气碳交换
(1)形式
①大气→海洋
大气中二氧化碳绝大部分通过海洋的物理——生化过程被同化吸收,并以固态碳的方式向海洋深部转移。
海水直接溶解大气中的二氧化碳
海洋生物利用海水中的二氧化碳进行光合作用,将二氧化碳固定在生物体内
一部分形成碳酸盐沉积和有机碳沉积,生物沉积作用将二氧化碳固定在岩石圈中
短期内不再参与地表的碳循环,从而降低了表层海水中二氧化碳的含量,有利于海洋表层从大气中吸收更多的二氧化碳,对海洋和大气的CO2平衡产生重要影响。
拓展阅读:海—气碳交换
(1)形式
②海洋→大气
如果地球表面温度增高,海水温度会随之上升,二氧化碳在海水中的溶解度减小。将会有更多的二氧化碳进入到大气中,对地球威胁大。
(2)影响因素
固定在生物体内的二氧化碳一部分通过生物的呼吸作用和残体分解释放到大气中。
海-气间的二氧化碳交换示意
知识小结:海—气相互作用
海洋向大气提供能量
海洋向大气提供水汽
海洋缓解温室效应
3
2
1
形成风海流
与风浪
大气为海洋
提供营养元素
大气影响
海水性质
海洋→大气
大气→海洋
随堂练习
从海—气相互作用的角度,解释秘鲁寒流导致沿岸气候降水减少的原因?
①信风带动表层海水运动,底层海水上升补偿,形成秘鲁寒流;
②受秘鲁寒流影响,该海域水温偏低,海水蒸发量小,向大气输送的水汽和热量少,从而起到降温减湿的作用。
赤道
23°26“S
海—气相互作用与水热交换
01
厄尔尼诺、拉尼娜及其影响
03
海—气相互作用与水热平衡
02
(二)海—气相互作用与水热平衡
探究新知
通过大气环流和大洋环流,驱使水分和热量在不同地区传输,维持地球上水分和热量的平衡。
海洋对大气主要是热力作用,大气对海洋主要是动力作用。大气环流和大洋环流是海—气相互作用的结果。
①不同纬度海区对大气加热的差异,产生高低纬度间的大气环 流——三圈环流
②海陆热力性质差异,产生海陆间对大气加热的差异——不同
季节海陆间形成不同的环流——季风环流。
大气运动和近地面风带,是海洋水体运动的主要动力
大洋环流既影响海洋热量的分布,又影响海洋向大气的热量输送过程。
在地球系统的能量输送和平衡中,大洋环流与大气环流发挥着重要作用。
(二)海—气相互作用与水热平衡
探究新知
不同纬度海洋对大气加热的差异
海洋与陆地对大气加热的差异
三圈环流
季风环流
大气环流
密度流
风海流
补偿流
大洋环流
海—气相互作用驱使水分和热量在不同地区的传输,从而维持地球上水分和热量的平衡
海—气
热力作用
气—海
动力作用
(二)海—气相互作用与水热平衡
探究新知
1.全球热量收支平衡
北半球海洋热量收支随纬度的变化
Q1:指出北半球低、中、高纬度海洋热量的收支差异。
热量收支:低纬度大于中、高纬度
低纬度:热量盈余;中高纬度:热量亏损
不会。海—气相互作用所形成的大气环流与大洋环流将热量从低纬度地区输送到中高纬度地区,维持着全球热量平衡。
Q2:根据热量收支情况,赤道会不会越来越热,极地会不会越来越冷?为什么?
(二)海—气相互作用与水热平衡
探究新知
1.全球热量收支平衡 · 热量平衡原理
北半球海洋热量收支随纬度的变化
低纬地区
高纬地区
海洋热量
收入>支出
海洋热量
收入<支出
收入:太阳辐射
支出:海水长波辐射、蒸发吸热
大气环流和大洋环流热量输送
低纬度:海洋获得较多的太阳辐射能,主要由大洋环流把低纬度多余热量输送到较高纬度。
中纬度:通过海洋与大气之间的交换,把相当多的热量输送给大气,再由大气环流将热量向更高纬度输送。
(二)海—气相互作用与水热平衡
探究新知
1.全球热量收支平衡 · 调节作用
南北向洋流对于高低纬度间热量的输送和交换具有重要意义,对两极地区气温产生深远影响。德雷克海峡平均风速自南向北增大,海冰主要分布在海峡南部。科考发现:近几十年来,德雷克海峡海冰数量呈现“多→少→多→少”的周期性变化。研究表明,该海峡海冰周期性变化的原因主要是海冰数量的变化直接影响表层洋流流量,而洋流的强弱又对海冰数量产生影响。下图示意南半球表层洋流分布。
Q1:从洋流分布的角度,说明南极地区气温较北极地区低的原因。
①西风漂流大致沿纬线流动,形成封闭环流;②阻挡中低纬度海区暖海水向南极海域输送热量,气温较低;③北大西洋暖流向北极输送热量,温度较高。
随堂练习
(二)海—气相互作用与水热平衡
探究新知
2.全球水量收支平衡
区域 多年平均蒸发量/千米3 多年平均降水量/千米3 多年平均径流量/千米3
海洋 505000 458000 - 47 000
陆地外流区域 63 000 110000 47 000
陆地内流区域 9 000 9 000 —
全球 577000 577000 —
全球水量收支状况
注意:全球的水量平衡是水循环的结果,而水循环必须通过大气环流来实现!
全球的蒸发量和降水量基本相同,维持了水量平衡
海-气相互作用进行水分交换,构成地球上的水循环。地球上的水时刻都在循环运动,从长期来看,全球的总水量没有什么变化。
通过海上内循环和海陆间循环等水循环,使全球的水量达到动态平衡。
(二)海—气相互作用与水热平衡
探究新知
2.全球水量收支平衡
Q1.估算陆地和海洋对大气水汽的相对贡献,说明大气水汽的主要来源。
答案:大气水汽(577)等于海洋贡献水汽(505)和陆地贡献水汽(72)之和,说明海洋是大气水汽的主要来源。
Q2.估算海洋蒸发和降水的差额,说明补充这个差额的水量来源。
答案:海洋蒸发(505)—降水(458)=径流(47),说明补充这个差额的水量来源是径流。
(二)海—气相互作用与水热平衡
探究新知
2.全球水量收支平衡
储水变化量=水量收入-水量支出
水量收入——大气降水;河、湖、冰川融水补给;径流输入;人工调入等。
水量支出——蒸发、植物蒸腾;径流输出;下渗;人工取水等。
(二)海—气相互作用与水热平衡
探究新知
2.全球水量收支平衡 · 应用
三江平原沼泽地的成因
西北干旱地区内流河断流成因
(二)海—气相互作用与水热平衡
探究新知
2.全球水量收支平衡 · 应用
修水库对河流径流及库区的影响
城市内涝的形成原因
(二)海—气相互作用与水热平衡
探究新知
2.全球水量收支平衡
全球
水平衡
陆地
海洋
多年平均降水量=多年平均蒸发量
长期
短期
外流区:多年平均降水量=多年平均蒸发量+多年平均径流量
内流区:多年平均降水量=多年平均蒸发量
收入量-支出量=储水变化量
多年平均蒸发量=多年平均降水量+多年平均径流量
随堂练习
什么是陆地水呢?
让我们回顾一下上学期学过的知识。
下图示意我国西北某闭合流域的剖面。该流域气候较干,年均降水量仅为210毫米,但湖面年蒸发量可达2000毫米,湖水浅,盐度饱和,水下已形成较厚盐层,据此完成。
1.盐湖面积多年稳定,表明该流域的多年平均实际蒸发量( )
A.远大于2000毫米 B.约为2000毫米
C.约为210毫米 D.远小于210毫米
储水量变化=降水量-蒸发量
降水量=蒸发量
C
海—气相互作用与水热交换
01
厄尔尼诺、拉尼娜及其影响
03
海—气相互作用与水热平衡
02
(三)厄尔尼诺、拉尼娜 · 沃克环流
探究新知
世界大洋8月表层海水温度分布图
读图,说出赤道附近太平洋海区表层海水温度的分布特征并分析原因。
30°
20°
在信风的吹拂下,赤道太平洋地区的海水向西运动,东岸冰冷海水上泛补充,西岸暖流堆积海温高,
通过海—气相互作用(热量交换)最终产生热力环流。即沃克环流
主要分布在赤道附近及其以南(0°-5°S)的太平洋、大西洋、印度洋的东部和西部。
(三)厄尔尼诺、拉尼娜 · 沃克环流
探究新知
赤道东太平洋 表层海水温度低,空气稳定→降水偏少,气候偏干
赤道西太平洋 表层海水温度高,空气对流强烈→降水较多,气候湿润
(1)赤道太平洋东西部气候
(2)赤道太平洋东部生物分布
冷海水上涌→营养物质丰富→浮游生物大量繁殖→鱼类繁盛→鸟类丰富。
强弱的变化是判断厄尔尼诺与拉尼娜现象发生的重要依据
(三)厄尔尼诺、拉尼娜 · 厄尔尼诺
探究新知
有些年份,赤道附近太平洋中东部表层海水温度异常升高,这种现象被称为厄尔尼诺现象。(间隔2~7年发生一次,通常发生在圣诞节前后)
异常高温
低温冷海
东南信风势力减弱
南北赤道暖流减弱,东海岸涌升流减弱,赤道逆流增强
东太平洋海水异常升温
出现厄尔尼诺现象
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。
1.降水:厄尔尼诺发生时,出现“南涝北旱”
厄尔尼诺现象产生于东南信风的减弱。东南信风减弱时,副高位置偏南(偏弱),副高的强度决定了我国夏季风的强度,因此我国夏季风势力减弱,夏季风北进速度慢,在南方停留时间长,因此出现“南涝北旱”的格局,华南进入前汛期、江淮地区进入梅雨季的时间都偏晚。
2.气温:我国东部季风区的气温年较差减小,大部分地区呈现夏凉冬暖的特点;
(东北入夏晚,夏季易受低温冻害影响)
西太平洋地区水温异常偏低,西太平洋海上低压势力减弱,海陆气压差异减小,冬季风减弱,容易出现暖冬。
3.台风:热带风暴和台风较正常年份为少
厄尔尼诺发生时,西太平洋地区水温异常偏低,水温较低的洋面不容易生成台风。
(三)厄尔尼诺、拉尼娜 · 厄尔尼诺
探究新知
沃克环流异常
中东太平洋水温偏高
西太平洋水温偏低
东西海面温差减小
非正常年份(逆沃克环流)
西部转为下沉气流,气候由温润多雨变为干燥少雨,带来旱灾或森林大火。
东部水温高于西部,形成上升气流,气候由原来的干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害。
(三)厄尔尼诺、拉尼娜 · 厄尔尼诺
探究新知
厄尔尼诺事件导致秘鲁沿海洪涝成灾,风暴潮频发
秘鲁渔场上升流减弱或消失,鱼类大量死亡或南迁,导致海鸟大量死亡
厄尔尼诺的影响
(三)厄尔尼诺、拉尼娜 · 厄尔尼诺
探究新知
智利西海岸的阿塔卡玛沙漠数十年来滴雨未下,但在厄尔尼诺年却天降暴雨,沙漠中出现花海
2019年底,澳大利亚的丛林火灾肆虐数月时间,造成了30亿动物的死亡
厄尔尼诺的影响
(三)厄尔尼诺、拉尼娜 · 厄尔尼诺
探究新知
赤道东太平洋 表层海水温度升高,对流运动增强→降水增多→洪涝灾害
赤道西太平洋 表层海水温度下降,空气对流运动减弱→降水减少→气候严重干旱
(1)赤道太平洋东西部气候
信风减弱→冷海水不上涌→海水营养物质减少→鱼类大量减少→鸟类减少。
(2)赤道太平洋东部生物分布
①大洋东侧:
气温上升、降水增多,发生洪涝灾害
农业丰收
离岸风变弱,上升流变弱,海洋表层营养物质变少,渔场减产
②大洋西侧:
气温下降、降水变少,气候变更干旱
发生森林火灾
③我国
使冬季风变弱,出现暖冬
使夏季风变弱,可能出现南涝北旱
夏季台风数量变少,且台风路径偏东
(三)厄尔尼诺、拉尼娜 · 厄尔尼诺
探究新知
厄尔尼诺对我国气候的作用机制:
影响副高强弱(夏季)和冬季风强弱(冬季)。
厄尔尼诺发生在夏季
东南信风减弱
低纬环流增强且收缩
副高强度位置偏南
雨带位置偏南
南涝北旱
厄尔尼诺发生在冬季
西太平洋气压比较高
欧亚大陆与太平洋间的气压梯度力减小
冬季风的势力减弱
出现暖冬
a. 生成于西北太平洋上的热带气旋(台风)。
b. 受厄尔尼诺现象影响,赤道附近大洋西侧水温偏低(冷水区)对流较弱。
c. 且西太平洋副热带高压变得比正常年份偏弱。
故:夏季台风变少
(三)厄尔尼诺、拉尼娜 · 拉尼娜
探究新知
与厄尔尼诺现象相反,拉尼娜现象是指赤道附近中东太平洋海面温度异常降低的现象。有“反厄尔尼诺现象”之称。
异常低温
高温暖池
东南信风势力增强
南、北赤道暖流增强,东岸冷海水上泛增强
东太平洋海水水温偏低
出现拉尼娜现象
(三)厄尔尼诺、拉尼娜 · 拉尼娜
探究新知
异常低温
异常高温
海水表面温度在一段较长时期内比平均温度低0.5℃的时候,就标志着拉尼娜产生。
西部海区上升气流加强,沿岸更加湿润
赤道中、东太平洋表层海水异常低温,下沉气流加强,沿岸更加干旱。
(三)厄尔尼诺、拉尼娜 · 拉尼娜
探究新知
赤道东太平洋 较正常年份气温下降、降水变少,更加干旱;(如南美太平洋沿岸国家异常干燥)
赤道西太平洋 气温上升、降水变多,甚至发生洪涝灾害,(如印度尼西亚、澳大利亚会洪涝灾害)
(1)赤道太平洋东西部气候
赤道附近大洋东侧离岸风增强,上升流变强,海洋表层营养物质增多,渔场增产。
(2)赤道太平洋东部生物分布
①大洋东侧:
气温上升、降水增多,发生洪涝灾害
农业丰收
离岸风变弱,上升流变弱,海洋表层营养物质变少,渔场减产
②大洋西侧:
气温下降、降水变少,气候变更干旱
发生森林火灾
③我国
使冬季风变弱,出现暖冬
使夏季风变弱,可能出现南涝北旱
夏季台风数量变少,且台风路径偏东
(三)厄尔尼诺、拉尼娜 · 拉尼娜
探究新知
拉尼娜对我国气候的作用机制:
影响副高强弱(夏季)和冬季风强弱(冬季)。
拉尼娜发生在夏季
东南信风增强
低纬环流减弱且伸展
副高强度位置偏北
雨带位置偏北
南旱北涝
拉尼娜发生在冬季
西太平洋气压比较低
欧亚大陆与太平洋间的气压梯度力增大
冬季风的势力增强
出现冷冬
①大洋东侧:
气温下降、降水变少,更加干旱;
离岸风增强,上升流变强,海洋表层营养物质增多,渔场增产。
②大洋西侧:
气温上升、降水变多,甚至发生洪涝灾
③我国
使冬季风强,冬季气温低,冻害。
使夏季风变强,可能出现南旱北涝
夏季台风数量变多,且台风路径偏西
(1)降水:拉尼娜发生时,出现“南旱北涝”的情况(华北洪涝);
(2)气温:出现寒冬(寒潮多发,南方易出现冻雨、风雪;
(3)台风:热带气旋、台风登录次数增加
正常年份 厄尔尼诺发生年份 拉尼娜发生年份
图示
洋流 秘鲁寒流沿岸向西北流 温暖海水从赤道向南流动,迫使秘鲁寒流向西流动 当太平洋东部的秘鲁寒流过于强盛时,冷水沿赤道附近海域向西扩散到更远
生物 秘鲁寒流上升流带来丰富的饵料,形成渔场 赤道东太平洋水温升高,营养物质减少,浮游生物和鱼类、鸟类死亡 上升流带来更丰富的饵料,鱼类资源更丰富
知识小结:厄尔尼诺与拉尼娜
正常年份 厄尔尼诺发生年份 拉尼娜发生年份
大气环流 存在对流性环流,赤道太平洋西岸气流上升,东岸气流下沉 赤道太平洋东岸气流上升,西岸气流下沉 赤道太平洋西岸气流强烈上升,东岸气流下沉,空气层结稳定
天气
气候 西岸降水较多;东岸降水较少,形成荒漠 西岸的澳大利亚及印度、非洲等地出现严重旱灾,东岸荒漠地带暴雨成灾 赤道中、东太平洋海域,信风比常年偏强,水温偏低,海面气压偏高,云量减少;在赤道西太平洋地区,降水较正常年份偏多
知识小结:厄尔尼诺与拉尼娜
知识小结:厄尔尼诺与拉尼娜现象对我国气候的影响
气温下沉
气候变干旱
甚至引发森林火灾
新几内亚、澳大利亚东北部等地
沃克环流逆转
(近海面风向)
冷
热
(表层海水运动方向)
太 平 洋
气流上升
气候变多雨
甚至引发洪灾
秘鲁、厄瓜多尔等地
上升气流增强
气候更加湿润多雨
甚至引发洪灾
新几内亚、澳大利亚东北部等地
沃克环流加强
(近海面风向)
更热
更冷
(表层海水运动方向)
太 平 洋
下沉气流增强
气候异常干旱
甚至引发严重旱灾
秘鲁、厄瓜多尔等地
知识小结:厄尔尼诺与拉尼娜
翻山越岭只为一场遇见,全力以赴只为一次改变。
答案就在眼泪里,也凝结在汗水中、感官和心灵。总有一样要生活在别处,你会更加坚定心中热爱。
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