4.2海水的性质和运动 课件(内嵌视频)2026-2027学年高一地理湘教版必修第一册

2026-07-08
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普通

资源信息

学段 高中
学科 地理
教材版本 高中地理湘教版必修第一册
年级 高一
章节 第二节 海水的性质和运动
类型 课件
知识点 -
使用场景 同步教学-新授课
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 110.12 MB
发布时间 2026-07-08
更新时间 2026-07-08
作者 丫丫课件
品牌系列 -
审核时间 2026-07-08
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58709790.html
价格 1.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

该高中地理课件聚焦海水的性质(温度、盐度、密度)与运动(波浪、潮汐、洋流),通过“影响陆地气温因素”等旧知提问导入,结合图表资料与探究活动,构建“时空分布-影响因素-人类活动影响”的学习支架,帮助学生系统理解知识脉络。 其亮点在于以综合思维整合多因素分析(如温度的纬度、洋流、季节影响),通过区域认知案例(红海、波罗的海盐度差异)和地理实践力探究(钱塘江大潮成因分析),采用图表解读与合作研讨结合的教学方法,小结清晰梳理知识体系。学生能提升分析与探究能力,教师可直接利用丰富素材高效教学。

内容正文:

In thousand nine hundred and ninety two, a cargo ship Carrying bad toys got caught in a storm. Shipping containers washed overboard, and the waves swept twenty eight thousand rubber ducks and other toys into the north pacific. But they didn't stick together. Quite the opposite, the ducks have since washed up all over the world, and researchers have used their paths to chart a Better understanding of ocean current. Ocean currents are driven by a range of sources, the wind tides, changes in water density and the rotation of the earth, the topography of the ocean floor and the shoreline modifies those motions, causing current to speed up, slow down or change direction. Ocean currents falling into two main categories, surface currents and deep ocean currents. Surface currents control the motion of the top ten percent of the oceans. Water while deep, both n mobilized the other ninety percent, though they have different causes. Surface and deep ocean current influenced each other in an intricate dance that keeps the entire ocean moving near the shore. Surface currents are driven by both the wind and tides, which draw water back and forth as the water level falls and rises. Meanwhile, in the open ocean, wind is the major force behind the surface currents. As wind blows over the ocean and drags the top layers of water along with IT, that moving water pulls on the layers underneath and those pull on the ones beneath them. In fact, water as deep as four hundred meters is still affected by the wind at the ocean surface. If you zoom out to look at the patterns of surface currents all over the earth, you'll see that they form big loops called cheers, which travel clockwise in northern hemisphere and counter clock wise in the southernmost phere. That's because of the way the earth's rotation affects wind patterns that give rise to these current. If the earth didn't rotate, area and water would simply move back and forth between low pressure at the equity and high pressure at the police. But as the earth spins, air moving from the equator to the north pole is deflected eastward, and air moving back down is deflected westward. The mirror image happens in the southern hemisphere so that the major strings of wind form loop like patterns around the ocean basis, this is called the correct this effect. The winds pushed the ocean beneath them into the same rotating giants. And because water holds on to heat more effectively than air, these currents help redistribute warm around the globe. Unlike surface current, deep ocean current are driven primarily by changes in the density of seawater. As water moves towards the north, coal IT gets colder. IT also has a higher concentration of salt, because the ice Crystals that form p water while leaving salt behind this cold, salty water is more dance, so IT sinks and warmer surface water takes its place, setting up a vertical current called thermal hay line circulation, thermal headline circulation of deep water, and wind driven surface currents combined to form a winding loop called the global convey belt. As water moves from the depth of the ocean to the surface, he Carries nutrient that nourish the micro organisms, which formed the base of many ocean food chains. The global convey belt is the longest current in the world, sneaking all around the globe, but IT only moves a few centimeters per second. IT could take a drop of water a thousand years to make the full trip. However, rising sea temperatures are causing the convery belt to seemingly slow down. Models show this causing havoc with weather systems on both sides of the united, and no one knows what would happen if he continues to slow or if it's stopped altogether, the only way will be able to forecast correctly and prepare accordingly will be to continue to study currents and the powerful forces that shake them. What about the creatures that adapted to survive in these swing seas? Take a closer look at some truly fascinating ocean dwellers with these two animations. null是指海水沿着一定方向有规律的、具有相对稳定速度的水平流动,是从一个海区水平或垂直的向另一个海区大规模的、非周期性的运动,是海水的主要运动形式。洋流根据流动海水温度的高低,可以将洋流分为暖流和寒流。暖流比流经海区的水温高,寒流比流经海区的水温低。洋流对气候发生虽然并非直接的,却是巨大的影响。许多沿海地区的温度和降水状况都与附近的洋流有关,洋流也会产生较大的经济效益。寒暖流交汇的海域,常常能形成大型鱼。宜昌。 如果海水跃层是上层密度大、下层密度小的状态,形成负密度梯度跃变层,就会出现海水浮力由上至下急剧减小的现象。海中断崖并不是指深海的沟壑峡谷,而是指当海水跃层呈现上层密度大、下层密度小的状态时,海水浮力急剧减小的现象。在水下航行中,潜艇如果突遇海中断崖,将立即失去浮力,迅速下沉至海底。大多数常规潜艇的有效前身为300米,当潜艇失去控制并下沉至安全前身以下时,将会受到巨大的海水压力破坏,导致海中断崖事故。自第二次世界大战以来,各国海军已经多次遭遇海中断崖事故。1963年4月10日,美国海军最先进的攻击型核潜艇长尾鲨号在东部科德角沿海距离大陆架边缘330公里处进行下潜300米的试验时,不知何故突然沉入2300米深的海底,造成艇上129名船员的遇难。这是潜艇史上最大的一次悲剧,也是世界上第一艘失事的核潜艇。关于该潜艇事故的原因虽然有很多猜测,但其中一个主要推测是该潜艇在水下遭遇了跃变层引发的,内波直接导致了它沉入深海并被压扁。 七生活在海边的人大都知道,每个昼夜海水有两次上涨和两次退落。人们把白天出现的海水上涨叫做潮,把夜晚出现的海水上涨叫做西,合称潮汐。很早以前,东汉的哲学家王允就指出,潮汐现象和月亮有着密切的关系。他说,涛芝其也,随月盛衰。但古人并不知道其中的道理。直到牛顿发现了万有引力定律,人们才找到了潮汐形成的原因。万有引力定律告诉我们,两物体之间的距离越远,引力越小,距离越近,引力越大。我们假定地球表面都是海水,如下图所示,地球上对着月球的A点受月球的引力最大,海面突出出现高潮。地球上背着月球的C点受到月球的引力最小,海水有远离地球表面的趋势,也出现高潮。而BD2点的水位较低,出现低潮。由于地球在不停的自转,因此在一昼夜里海面上的每一部分都将经历ABCD4点,这就出现了两次涨潮和两次落潮。原来潮汐的发生与万有引力是分不开的。 海 的 水 与运动 性质 与运动 海 的 水 性质 新湘教版 4.2 运用图表等资料,说明海水性质和运动对人类活动的影响。 1、运用教材提供的图表资料,探究分析海水的性质及影响因素。 2、学会分析特定海域的海水性质、人类活动方式等。 3、知道海水运动的基本形式、成因及影响。 4、了解海洋对人类重要意义,关注海洋污染和海洋生态破坏等问题。 CONTENTS 海水的性质 海水的运动 01 02 目录 01 P a r t o n e 海水的性质 01 温 度 盐 度 密 度 海水的基本性质 海水的性质 影响陆地气温分布的因素有哪些? 纬度位置 地形地势 海陆分布 影响表层海水温度的因素又是什么呢? (一)海水的温度 一、海水的性质 海水的基本性质主要包括 、 和 。 海水的温度 盐度 密度 1、(1)定义: (2)海水的热量收支: 反应海水的 。 冷热程度 ①热量收入: ②热量支出: (是海水最主要的热源) 海水 消耗热量 太阳辐射 蒸发 海水温度 受太阳辐射影响,海洋表层水温的高低,随时间和空间而变化。 太阳辐射是海水最主要的热源 (一)海水的温度 2、时间和空间上的分布规律: (1)时间上(季节分布): ①分布规律: ②原因: 同一海区的水温,夏季高些,冬季低些。 夏季海水热量收入大于支出,冬季是小于的。 注意:不同海区的水温, 低纬度高些,高纬度低些。 8月份世界海洋表层水温分布图 (一)海水的温度 2、时间和空间上的分布规律: (2)空间上: ①垂直分布规律: 海水热导率低,导致水温自表层向深层大体呈不均匀递减的趋势。 01 02 在表层区,水温基本上趋向于均匀分布。 03 在跃温层(水温在垂向上存在显著差异的水层),水温随深度的增加而显著降低。 04 在深水区,水温受外界的影响较小,变化缓慢,温度偏低。 (一)海水的温度 2、时间和空间上的分布规律: (2)空间上: ①垂直分布规律: a.随深度增加而降低,深度1000米以下,温度变化幅度很小。 b.原因: 表层受太阳辐射影响大,1000米以下影响小。 (一)海水的温度 2、时间和空间上的分布规律: (2)空间上: ②水平分布规律: a.由低纬向高纬递减。 b.原因: 地表获得太阳辐射的热量大致从低纬向高纬递减。 沿南北方向: 8月份世界海洋表层水温分布图 (一)海水的温度 2、时间和空间上的分布规律: (2)空间上: ②水平分布规律: 沿东西方向: 8月份世界海洋表层水温分布图 暖流:经过的海区温度偏高 寒流:经过的海区温度偏低 a.洋流 b.原因: 同一纬度,暖流水温高于寒流。 书:P101页 探究: 北半球高纬地区表面温度 高于南半球高纬地区的原因? 答:南半球高纬地区有个南极大陆, 南极大陆冰雪覆盖率多,冰雪 对太阳辐射反射强,吸收太阳 辐射能量少。 (一)海水的温度 3、影响海水温度的因素: (1)纬度因素(太阳辐射): (2)洋流: (3)季节: (4)深度: 纬度较低 太阳辐射强 温度较高 纬度较高 太阳辐射弱 温度较低 同纬度海区 暖流 温度较高 寒流 温度较低 夏季 海水温度高 冬季 海水温度低 表层海水:随深度增加而显著递减(1000米以内变化较明显) 深层海水:1000~2000米变化转小,2000米以下常年保持低温状态 另外,沿岸地形、气象等因素。 导学案:P62页 (一)海水的温度 4、海水温度对人类环境的影响: (1)影响海洋生物的分布 原因: (2)影响交通运输(海运) 原因: (3)影响大气温度 原因: 海洋表层是海洋生物的主要聚集地,深度越深,数量越少 纬度较高的海域,海水有结冰期,影响海洋航行 海水对大气温度有调节作用,沿海地区气温的 季节变化和日变化比内陆地区小 合作探究: 为什么,我国北方的河流航运价值不高? 答: ①我国北方纬度较高, 冬季有结冰期,通航时间短 ②北方河流量小,水位低 01 温 度 盐 度 密 度 海水的基本性质 海水的性质 海水是什么味道的? 海水为什么既咸又苦? (一)海水的盐度 一、海水的性质 海水的基本性质主要包括 、 和 。 海水的温度 盐度 密度 1、定义: 2、海水的味道: 是指溶解于海水中的 与 的 比值,用 海水中所含盐类物质的质量 来量度。世界海洋的平均盐度约为35‰. 盐类物质 海水即咸又苦,是因为 (味咸)和 (味苦)是海水中主要的溶解盐类。 海水质量 单位质量 氯化钠 氯化镁 (二)海水的盐度 3、空间上的分布规律: ①世界海洋表层盐度分布规律: 随纬度呈现双峰格局,由南北半球的副热带海域向两侧的低纬度和高纬度海域递减。 副 热 带 高 气 压 带 副 热 带 高 气 压 带 【补充知识】 【气压带和风带】 A.气压带是由于地球表面纬度高低不同,接受太阳辐射的多少不同而形成的气压区域。 B.风带是全球性大气环流分布在不同纬度位置,形成了不同性质的大气水平运动地带。 【补充知识】 假设地球是一个光滑的球体,在热力和动力的作用下,地球上存在着“七压六带”。春分和秋分时,南北半球的气压带和风带恰好对称,其中气压带的中心恰好位于0°、30°、60°和90°,分别为: ①赤道低气压带:分布在0°±5°,盛行上升气流,容易形成对流雨; ②副热带高气压带:南北半球30°±5°,盛行下沉气流,天气晴朗; ③副极地低气压带:南北半球60°±5°,暖空气爬升; ④极地高气压带:南北半球85°~90°,盛行下沉气流。 气压带与风带的位置并不是固定不变的,而是会随着太阳直射点的移动而移动,夏季向北移动5°,冬季则向南移动5°。 相邻气压带之间为风带,从赤道向南北两侧,风带分别为:东北/东南信风带、盛行西风带、极地东风带。风向的判断可以通过以下3个步骤:①垂直于气压带;②由高压指向低压;③北半球向右偏转,南半球向左偏转。 1.副热带海区地处副热带高压带,气温高,蒸发大;副热带高压控制,下沉气流为主,降水少,蒸发大于降水,因此盐度较高。 2.赤道附近海区地处赤道低压带,低气压控制,上升气流为主,蒸发量大,但降水量更大降水大于蒸发,因此盐度较低。 3.自副热带向高纬度地区,温度逐渐降低,蒸发逐渐减少,盐度也逐渐降低。 8月份世界海洋表层盐度分布 问:为什么呈现这样的规律? 世界海洋表层盐度自南北半球的副热带海区向两侧的高纬度、低纬度海区递减。 指出同纬度地区的A、B两地盐度差异,并说明原因。 A B A<B A地附近寒流流经,盐度较低。 B地附近暖流流经,盐度较高。 日本暖流 加利福尼亚寒流 【合作探究1】 读图说明,圆圈内盐度较低的原因。 大陆沿海地区,河流等淡水注入量大,盐度较低。 【合作探究2】 盐度最高的海区是 ,超过 。 盐度最低的海区是 ,低于 。 红海 菠萝的海 40‰ 10‰ 【补充】 Why? Because: 红海:终年高温多雨,气候干旱,入海河流少,盐度较高 波罗的海:全年温和,降水均匀,气候湿润,入海河流多,盐度较低 (二)海水的盐度 3、空间上的分布规律: ②世界海洋垂向上的分布规律: 读图,说出海水盐度在垂向上的差异。 1.浅表层盐度比较均匀。 2.海水深度增加,盐度发生变化(这一层称为盐跃层),到一定深度,盐度有近似均匀分布。 3.在中低纬度海区,表层盐度较高,随深度的增加,盐度降低。 4.在高纬度海区,表层盐度较低,随深度的增加,盐度升高。 世界海洋垂向上盐度差异 (二)海水的盐度 4、影响海洋表层盐度分布的主要因素: ①降水量与蒸发量: 降水量>蒸发量=盐度低 降水量<蒸发量=盐度高 ②结(融)冰: ③洋流: 高纬度地区 结冰时盐度高 融冰时盐度低 同纬度地带 暖流经过的海区,盐度偏高 寒流经过的海区,盐度偏低 ④入海径流: 有大量江河淡水注入的海区,盐度偏低(如大陆沿海地区) 大洋边缘盐度往往比中心低 在海洋表层,盐度因海区所处位置不同而又差异。 (最主要因素) 赤道附近:降水丰沛,降水量大于蒸发量,盐度稍低。 副热带海区:副热带高压控制,降水较少,降水量小于蒸发量,盐度较高。 高纬度海区:温度低,蒸发量小,加之反复结冰、融冰,盐度较低。 ⑤海区形状: 高盐度海水注入少,盐度低 低盐度海水注入少,盐度高 海区封闭 (二)海水的盐度 4、海水盐度对地理环境的影响: 海水盐度对地理环境的影响 1.利用海水晒盐 4.淡水资源的重要补充 2.利用海水制碱 3.影响海水养殖业 我国海盐产量居世界首位---长芦盐场 海水盐度高低影响,养鱼业的生死 01 温 度 密 度 海水的基本性质 海水的性质 盐 度 (三)海水的密度 一、海水的性质 海水的基本性质主要包括 、 和 。 海水的温度 盐度 密度 1、(1)定义: (2)影响因素: 是指单位体积内海水的质量。与 、 和 (或深度)都有关系。 温度 盐度 压力 ①海水温度(负相关):温度高→密度低 ②海水盐度(正相关):盐度高→密度大 ③海水深度‘压力’(正相关): 深度较大→压力较大→密度较大 对表层海水密度 变化影响最大 波罗的海的盐度最低,海水密度也最小。 红海的盐度最高,海水密度也最大。 补充 导学案65页 (三)海水的密度 2、空间上的分布规律: (1)水平方向: (2)垂直方向: ①同纬度大致相同,随纬度的升高而增大,主要影响因素是水温。 ②河流入海口,盐度低,密度小,但河水中的泥沙可使密度变大。 ①低纬度海区,表层海水密度较低。随深度增加海水密度先迅速增大,达到一定深度(2千米以下)后基本不变。 ②高纬度海区,海水密度在垂向上变化很小。 对声波有反射和折射作用,潜艇在此深度范围以下活动,不易被上部侦测到。 但有时突然变小,称为“海中断崖”,遭遇这,会造成潜毁人亡。 问:“海洋中深度越大,海水密度一定越大” 这句话对吗?为什么? 答:错,在垂向上,海水密度随着深度的增加而增大,到一定深度之下,海水密度基本不变,但是有时随着深度的增加,海水密度突然变小,这种现象称为“海中断崖”现象。 南纬 1027 1026 1025 1024 1023 1022 1021 1020 北纬 60° 40° 20° 0° 20° 40° 60° 密度\(千克·米-3 ) 盐度\‰ 温度℃ 37 36 35 34 0 10 20 温度 盐度 密度 大西洋表层海水密度、温度和盐度随纬度的分布示意 1、读下图,指出影响海水密度的最主要因素。 影响因素:海水温度 2、读下图,说出海洋表层海水密度随纬度变化的特点,并简要分析其原因。 大西洋表层海水密度、温度和盐度随纬度的分布示意 海洋表层海水密度特点:由赤道向两极,密度逐渐变大,两极地区密度最大。 原因:海水密度的变化主要取决于海水温度的变化。 由赤道到两极,海水温度逐渐降低。 密度\(千克·米-3 ) 1023 1024 1025 1026 1027 1028 0 1000 2000 3000 4000 深度\米 赤道海区 热带海区 高纬度海区 不同纬度海区海水密度随深度的变化示意 3、读下图,说出不同纬度海水密度随深度变化的特点,并简要分析其原因。 低纬度海区从海面至海平面下1500m,海水密度迅速增大。 从海面1500m-2300m,海水密度缓慢增长。 2300m以下海水密度基本不变。 高纬度海区海水密度在垂向上变化很小。 密度\(千克·米-3 ) 1023 1024 1025 1026 1027 1028 0 1000 2000 3000 4000 深度\米 赤道海区 热带海区 高纬度海区 不同纬度海区海水密度随深度的变化示意 3、读下图,说出不同纬度海水密度随深度变化的特点,并简要分析其原因。 海水导热率低 随着深度增加,水温迅速降低,海水密度也迅速增加。 02 P a r t t w o 海水的运动 The movement of sea water 一分钟了解洋流 广阔无垠的海洋,海水无时无刻不在运动。 海水的运动形式多种多样, 主要有 , 和 三中基本形式。 波浪 潮汐 洋流 【海水的运动】 01 波浪 常见的波浪主要是由风力作用产生的。风吹佛海面,引起海水的波动,形成风浪。 01 波浪 风浪离开源地向远处继续传播的海浪,或风浪区域内的风已平息而继续存在的海浪,称为“涌浪”。 涌浪可以到达离风暴中心(如台风)很远的地方,成为风暴侵袭的先兆。 波浪对地理环境和人类活动的影响 1.是塑造海岸地貌的主要动力 4.巨大波浪对波堤、港口、码头等水工建筑物造成严重破坏 2.是一种重要的海洋能资源 3.对航海、海洋工程、渔业作业都有影响 海岸地貌 海洋能资源 海浪击打工程 02 潮汐 一分钟了解潮汐 02 潮汐 潮汐是沿海地区的一种自然现象,是指海水在天体(主要是月球和太阳)引潮力作用下所产生的周期性运动。 什么是“潮汐”? 万 万有引力 惯性 海水 地球 月球 什么是“潮汐”? 万 地球 月球 一天之中,观测点会经过两次涨潮。 白天的涨潮我们成为“潮”,晚上的称为“汐”。 万有引力 惯性 落潮 落潮 涨潮 涨潮 N 观测点 海水 什么是“大潮”和“小潮”? 万有引力(日) 万有引力(月) 惯性(日月) 大潮 大潮 朔日(每月初一),月球在地球和太阳之间。月球和太阳对地球的万有引力叠加,地球对月球和太阳的惯性力叠加,形成大潮。 什么是“大潮”和“小潮”? 惯性(日) 万有引力(月) + 万有引力(日) 惯性(月) + 大潮 大潮 望日(每月十五或十六),地球在月球和太阳之间。月球对地球的万有引力和地球对太阳的惯性力叠加,地球对月球的惯性力和太阳对地球的万有引力叠加,形成大潮。 上弦月(每月初七或初八),月球和太阳与地球的相对位置接近90°,引潮力互相抵消,形成小潮。 什么是“大潮”和“小潮”? 惯性(日) 万有引力(日) 万有引力(月) 惯性(月) 下弦月(每月二十三前后),月球和太阳与地球的相对位置接近90°,引潮力互相抵消,形成小潮。 什么是“大潮”和“小潮”? 惯性(日) 万有引力(日) 万有引力(月) 惯性(月) 太阳与月亮位置的不同所引起的潮汐力也有所变化。 ①当地球、太阳、月球处于一线时,地球的潮汐引力最大会有"大潮"出现。 ②当地球在底部太阳与月亮整体呈直角时出现"小潮"。 大潮与小潮 潮汐对人类生产生活的影响 1.潮汐蕴藏着巨大能量 2.潮汐与海港建设,航运交通,军事活动,近海环境研究与污染治理等都密切相关 跃动在滩涂上的韵律——福建霞浦紫菜养殖场 人们利用竹竿搭出养殖紫菜的网帘。潮水落去,紫菜苗出露在空气中,进行光合作用;潮水涨起,紫菜侵入海水中,可以吸收养分。 问:八月十八钱塘江大潮特别壮观的原因? ①钱塘江口外宽内窄,涨潮时大量海水涌入狭窄河道,忒推高了水体 ②此时东南季风盛行,风助潮涌,增加潮势 ③此时钱塘江入海径流丰富,河水的顶托作用明显 ④钱塘江河口附近海水较浅,海水与海底的相互作用明显 景观优美赏悦目 潮来潮去真善美 观影潮汐需谨慎 生命安全为第一 03 洋流 一分钟了解洋流 洋流: 分类(按照水温高低/性质): 寒流 暖流 从水温高的海区流向水温低的海区的洋流,叫做暖流。 从水温低的海区流向水温高的海区的洋流,叫做寒流。 注意:水温高低比较是在两个不同海域进行的 洋流 是指海洋中具有相对稳定的流速和流向的大规模海水运动,也称为海流。 增温增湿 减温减湿 世界表层洋流的分布图 一般而言: 由低纬流向高纬的洋流叫做暖流。由高纬流向低纬的洋流叫做寒流。 洋流对地理环境的影响 促进了高低纬度间热量的输送和交换,对全球热量平衡具有重要意义。 01 洋流影响沿岸气候:暖流流经沿岸增温增湿,寒流流经沿岸降温减湿。 02 对海洋生物产生影响:寒暖流交汇处多鱼类资源。 03 对航海产生影响:顺风顺水(顺洋流航行),减少航行时间及燃料。 04 总结 海水的性质 海水的温度 海水的盐度 海水的密度 海水的运动 波浪 潮汐 洋流 时空分布 影响因素 成 因 影 响 对人类活动的影响 小 结 下 课 Lavf57.62.100 Lavf61.7.100 Lavf61.7.100 Content Adaptive Encoding 1.0 Lavf61.7.100 Content Adaptive Encoding 3.0 $

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