第12讲 海—气相互作用和环流异常(专项训练)(全国通用)2027年高考地理一轮复习讲练测
2026-07-28
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3份
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 地理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 题集-专项训练 |
| 知识点 | 海—气相互作用 |
| 使用场景 | 高考复习-一轮复习 |
| 学年 | 2027-2028 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 10.79 MB |
| 发布时间 | 2026-07-28 |
| 更新时间 | 2026-07-28 |
| 作者 | beiyan90s |
| 品牌系列 | 上好课·一轮讲练测 |
| 审核时间 | 2026-07-28 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58994985.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
聚焦海—气相互作用与环流异常,以区域案例为载体,构建“概念—机制—影响”逻辑链条,适配高考高频考点,渗透综合思维与区域认知。
**专项设计**
|模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|模拟·基础演练|28题(海洋温度锋、潜热输送等)|区域情境选择,图表分析为主|从海-气物质能量交换(温度锋、热含量)到环流异常(厄尔尼诺/拉尼娜),层层递进|
|重难·创新演练|17题(台湾海峡水温距平、蓝碳等)|跨学科融合(如热通量计算),现实问题解决|深化海-气相互作用异常(如IOD与厄尔尼诺叠加)对气候、生态的复合影响|
|真题·实战演练|11题(2024贵州/天津卷等)|高考真题再现,聚焦核心考点|覆盖海-气热量交换、北极海冰放大效应等高频命题点,强化应试迁移|
内容正文:
第12讲 海—气相互作用和环流异常(专项训练)
目 录
模拟·基础演练 1
重难·创新演练 8
真题·实战演练 12
模拟·基础演练
考查重点:海-气相互作用、厄尔尼诺与拉尼娜现象
考向01 海-气相互作用
【海洋温度锋】(2026·山东济南·三模)海洋温度锋是指海洋中冷暖水团相遇形成的狭长过渡带。在季风和海水运动的影响下,海南岛东部(琼东)海域存在随季节变化的海洋温度锋。下图示意近年来不同月份琼东海域海洋温度锋(阴影表示温度锋,颜色越深表示强度越大)的分布情况。据此完成下面小题。
1.夏季琼东海域海洋温度锋形成的主要机制是( )
A.西南季风使外海暖海水向近岸堆积,与沿岸较冷海水交汇
B.西南季风使表层海水离岸运动,引发近岸底层冷海水上涌
C.夏季太阳辐射强,近岸浅水升温快,与外海深水区温差大
D.夏季台风活动频繁,海水强烈混合导致表层水温差异较大
2.研究发现,某些年份冬季琼东海域海洋温度锋异常增强,推测其原因是( )
A.冬季风强劲 B.厄尔尼诺事件影响 C.海平面升高 D.沿岸冷水输送减弱
【海洋热含量】(26-27高三·全国·一轮复习)巴伦支海通过海洋的放热将北大西洋暖流带来的热量释放到大气中,被称为北冰洋的“冷却机”。巴伦支海的海洋热含量存在显著季节变化:5-8月海洋从大气吸热,9月至次年4月海洋持续向大气放热。近40年来,巴伦支海海洋热含量增加,海洋向大气放热整体也增加,但开阔海域(无冰区)向大气放热减少,冰区则呈相反的趋势。下图示意巴伦支海位置。据此完成下面小题。
3.巴伦支海海冰覆盖范围最大的月份是( )
A.1月 B.4月 C.7月 D.10月
4.巴伦支海“大西洋化”对其北部冰区海-气热交换的影响是( )
A.海洋潜热输送增强 B.海洋放热效应减弱
C.海面反射作用增强 D.海-气热量交换减弱
【夏马风与表层海水温度】(25-26高三下·山西太原·阶段检测)波斯湾为半封闭海域,平均水深约35m。某年11月下旬,该海域出现一次持续4~5天的地方性强风天气——“夏马风”,造成表层海水降温(局部降幅达10℃)及海平面高度变化(如图)。据此完成下面小题。
5.导致该区域表层海水发生明显降温的主要原因是( )
A.底层冷水上涌 B.强风加剧蒸发 C.寒流带走热量 D.太阳辐射减少
6.该次“夏马风”可能使波斯湾地区( )
A.沿岸出现海冰 B.能见度降低 C.热带气旋频发 D.降水量增加
【潜热输送】(2026·浙江·二模)大奴湖位于加拿大西北部,其蒸发引起的潜热输送对高纬热量平衡意义重大,且结冰期潜热输送微弱。下图示意大奴湖表层水温与气温的逐月变化。完成下面小题。
7.大奴湖潜热输送最强的时段是( )
A.3—5月 B.7—8月 C.9—10月 D.11—12月
8.9—10月水温高于气温,但潜热输送减弱,主因是( )
A.水温降幅较大,蒸发减弱 B.气温骤降,相对湿度减小
C.风速减弱,水汽扩散受阻 D.湖面结冰,水热交换中断
【海-气间物质交换】(2026·浙江·二模)营养盐是影响浮游生物量的重要因素,下图为大西洋海区局部海域风速、风向及浮游生物量高值区示意图。据图回答以下问题。
9.下图中A、B两地营养盐含量较高的因素分别为( )
A.径流纬度 B.洋流径流 C.盛行风径流 D.径流洋流
10.某特殊年份,B海区风力增强,对该海区的影响有( )
A.海域水温升高 B.飓风频率增加 C.海鸟数量增加 D.降水明显增加
【海-气间热量交换】(2026·广东佛山·二模)春季暖池是出现在吕宋岛西侧、海温达到30℃左右的暖水团,其形成与该海域10月至次年4月的东北季风密切相关。暖池一般在5月形成并达到峰值,至6月则因海水热量收支状况改变而迅速减弱。下图示意吕宋岛附近海域1985-2020年5月平均海表温度分布。据此完成下面小题。
11.吕宋岛西侧的春季暖池所在海域( )
①10月至次年4月降水较多 ②5月海面长波辐射较强
③10月到次年4月风速较小 ④5月海气相互作用较弱
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
12.春季暖池在6月份迅速减弱,主要是由于( )
A.东北信风带北移导致海表蒸发加强 B.离岸风出现导致底层海水上泛增强
C.太阳高度角变大导致太阳辐射增多 D.夏季风增强导致海水潜热释放增加
考向02 厄尔尼诺与拉尼娜现象
【厄尔尼诺现象与渔获量】(2026·山东·模拟预测)南沙海域鸢乌贼的单位捕捞渔获量(CPUE)与海表温度(SST)密切相关,SST的变化会引发鸢乌贼栖息水域的变动,南沙海域鸢乌贼分布的最适温度范围为27.5-29.5℃;南沙海域SST在2018—2019年的逐月变化情况如图所示,结合ONI指数进行判定:当海表温度异常且连续5个月滑动平均值(即ONI)超过0.5时,可判定该海域发生厄尔尼诺现象;反之低于-0.5,则为拉尼娜现象。图1为南沙海域SST月平均变化,图2为南沙海域鸢乌贼CPUE月变化。据此完成下面小题。
1.南沙海域鸢乌贼春季产量高的原因( )
A.温度适宜 B.食物丰富 C.天敌较少 D.洋流
2.2019年5月与去年同期相比鸢乌贼渔获量反映该海域出现了( )
A.厄尔尼诺 B.拉尼娜 C.食物资源减少 D.洋流
【海气相互作用与台风】(2026·青海西宁·二模)台风形成及强度受海气相互作用影响较大,下图示意1949-2021年厄尔尼诺年,拉尼娜年影响太湖流域台风频次的逐年分布,其中拉尼娜年影响太湖流域的台风最多6次,最少1次。下面表格示意厄尔尼诺年与拉尼娜年太湖流域台风参数对比。完成下面小题。
频次/个
最早影响时间
最晚影响时间
多年平均
3.38
7月17日
9月10日
厄尔尼诺年平均
3.20
7月21日
9月13日
拉尼娜年平均
3.68
7月16日
9月15日
3.与多年均值相比,厄尔尼诺年影响太湖流域台风特征表现为( )
A.频次变化较大,频率升高,影响时间变短 B.频次变化较小,频率减少,影响时间变长
C.频次变化较大,频率升高,影响时间变长 D.频次变化较小,频率减少,影响时间变短
4.拉尼娜年影响太湖流域台风频次增多的原因是拉尼娜年( )
A.夏秋高温天气多,形成热带气旋的几率高 B.冬春季节较温暖,形成热带气旋的几率高
C.夏秋季节较凉爽,有利于台风中心的发育 D.全年气候都极端,全年都有热带气旋发育
【热通量与环流异常】(25-26高三下·江西赣州·阶段检测)下图表示全球地理要素之间年平均热通量(单位:W/m2),图中Q4来源包括海洋和陆地,全球变暖会导致Q4中来自陆地部分的占比下降。科学家长期研究发现,全球变暖还会导致拉尼娜事件的发生频率增加。完成下面小题。
5.若全球热量收支平衡,则Q5的数值是( )
A.452 B.262 C.324 D.257
6.全球变暖背景下,导致Q4中来自陆地部分的占比下降的主要因素是( )
①海陆分布 ②蒸发强度 ③冰川面积 ④海水盐度
A.①② B.②③ C.③④ D.①④
7.持续多年出现Q5+Q6<Q2+Q4,将导致赤道太平洋东部海域海水多年平均( )
A.蒸发量增大 B.密度值降低
C.上升强度减弱 D.垂直温差减小
【东南信风与环流异常】(2026·云南昆明·模拟预测)东南信风越过赤道后偏转形成越赤道气流,其强弱与南、北半球的气压状况有关。夏季菲律宾越赤道气流对北半球气候与天气影响显著,图(a)、图(b)分别示意1950—2009年夏季菲律宾越赤道气流偏强年、偏弱年平均海平面等压线分布。据此完成下面小题。
8.与偏弱年相比,夏季菲律宾越赤道气流偏强年( )
①澳大利亚高压偏弱 ②澳大利亚高压偏强 ③赤道两侧气压差小 ④赤道两侧气压差大
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
9.夏季菲律宾越赤道气流偏强,可能会导致( )
A.菲律宾西部持续干热 B.菲律宾东部海域台风频次增加
C.赤道低压带位置偏南 D.我国夏季出现南涝北旱的现象
【印-太暖池变化与环流异常】(2026·河南南阳·三模)印-太暖池指位于热带印度洋至太平洋中海表温度高于28℃的海区,将印-太暖池的暖中心从孟加拉湾中部(5°N~15°N,83°E~95°E)移位到南海南部(10°N~20°N,110°E~120°E)及其附近海域的现象称为高温暖水的移位。下图示意1979~2018年孟加拉湾中部和南海南部平均海表温度差由正转负的日期(图中o)与南海季风爆发日期(图中△)。据此完成下面小题。
10.造成印-太暖池暖中心从孟加拉湾中部移位至南海南部的主要动力机制是( )
A.南极冰川融化导致海平面上升 B.热带大西洋的海温异常
C.西南季风加强和海洋环流调整 D.南海局部火山活动增强
11.若某年孟加拉湾中部与南海南部平均海表温度差由正转负的日期显著提前,可能预示着该年( )
A.孟加拉湾中部气旋活动明显增多 B.南海季风爆发提前且强度增强
C.赤道太平洋地区发生了厄尔尼诺 D.南海南部海域出现持续性降温
12.1989年、1996年高温暖水移位的时间相差不大,但南海季风爆发的时间差异较大,最可能是因为1989年5月南海南部( )
A.副热带高压西伸 B.水汽输送量大
C.赤道低压带北移 D.北赤道暖流弱
【海洋热浪与环流异常】(2026·陕西咸阳·模拟预测)海洋热浪是指特定海域的表层水温在较长时间内(几天到数月)异常偏高的现象,受异常天气状况影响,我国南海是海洋热浪的高发区。研究表明,我国南海海洋热浪与厄尔尼诺、拉尼娜现象有关。下图示意某年1月我国南海海域海洋热浪空间分布。据此完成下面小题。
13.我国南海是海洋热浪的高发区,主要是因为( )
①岛屿数量较多 ②海水平均盐度较高 ③纬度较低 ④海水平均深度较浅
A.①② B.②③ C.③④ D.①④
14.我国南海海洋热浪与厄尔尼诺、拉尼娜现象的关系是( )
A.厄尔尼诺现象加剧我国南海海洋热浪的发生 B.我国南海海洋热浪的发生会加剧拉尼娜形成
C.拉尼娜现象会导致我国南海海洋热浪的提前 D.我国南海海洋热浪的发生加剧厄尔尼诺形成
【拉尼娜现象】(2026·浙江金华·二模)2025年11月进入拉尼娜状态。读该月赤道附近(5°S~5°N)平均垂直高度环流距平剖面示意图(距平正值表示气流异常下沉,负值表示气流异常上升),完成下面小题。
15.该时段图中四地( )
A.表层海水温度①>② B.海面潜热输送②>③
C.海面长波辐射③>④ D.海面的蒸发量①>④
16.此时最有可能的是( )
A.我国东部出现暖冬 B.东南信风异常减弱
C.印度洋西岸严重洪涝 D.海洋向大气释放CO₂增加
重难·创新演练
设题创新:海-气热量交换
【海-气热量交换】(25-26高三下·广东东莞·阶段检测)下图示意台湾海峡及其附近海域8月表层水温距平(距海域表层水温平均值的差值,单位:℃),L处附近海域存在一个浅滩,右上角示意L处附近海域全年风频,据此完成下面小题。
1.引起该月份L处水温距平差异的主要原因是( )
A.下层海水上泛 B.陆地径流汇入
C.阴雨天气频繁 D.沿岸寒流流经
2.从海气相互作用的角度,该月份L地海面热量收入( )
A.大于支出,传导收入较多 B.小于支出,热量交换活跃
C.大于支出,海面辐射量大 D.小于支出,潜热输出较弱
3.该月份( )
A.闽江入海口水体密度高 B.台湾海峡盛行偏北风
C.福建沿海气旋活动较多 D.L附近海区渔获减少
【海-气相互作用异常】(2026·四川成都·模拟预测)印度洋偶极子是指发生在热带印度洋海域的一种大规模海气相互作用现象。2026年下半年,新加坡面临厄尔尼诺与印度洋正偶极子(IOD)叠加的严峻气候挑战。双重气候异常导致新加坡及周边区域异常炎热干燥,并极易引发邻国泥炭地大火及跨境烟霾。与普通森林火灾相比,厄尔尼诺期间苏门答腊泥炭地大火极难扑灭且烟雾污染更严重。完成下面小题。
4.导致新加坡异常炎热干燥的主要原因是( )
A.太平洋与印度洋赤道海域水温同步升高,加剧对流活动
B.两大洋的纬向环流上升支均发生偏移,致使该区域受下沉气流控制
C.印度洋正偶极子增强西南季风,带来大量干热的离岸风
D.厄尔尼诺引发副热带高压异常强盛,长期盘踞在赤道地区
5.导致泥炭地大火极难扑灭且烟雾污染更严重的原因是( )
A.泥炭地富含有机质,长期干旱下发生地下阴燃,难以被地表降水浇灭
B.该区域盛行强劲的东南信风,导致火势迅速向新加坡方向蔓延
C.泥炭地多位于沿海低洼地带,海水倒灌导致土壤盐碱化,植被枯死后易燃
D.正偶极子导致该区域气温异常偏低,空气对流旺盛,将地下烟雾输送至平流层
6.针对此次极端气候引发的复合型灾害,最合理的应对策略是( )
A.新加坡大规模开展人工增雨,从根本上解决苏门答腊泥炭地自燃问题
B.限制区域内跨国农产品贸易,以阻断极端天气导致的粮食供应链危机
C.建立跨国气象与林火监测预警机制,并在旱季提前对高风险泥炭地生态补水
D.引导市民在旱季增加户外体育锻炼,以适应异常炎热的高热应激环境
【海表温度距平与海-气热量交换】(25-26高三下·山东济南·阶段检测)SSTA指海表温度距平,是衡量某一时间段内海表温度与长期平均值偏差情况的指标。日本附近关键海域大气热通量的变化对东亚季风区大气环流有着重大影响,研究表明:当湍流热通量和SSTA为正值时,代表海洋影响大气,而当二者为负值时,表示大气强迫海洋。下图示意日本关键海域地理位置及1920~2010年日本关键海域湍流热通量及SSTA的年变化。读图,完成下面小题。
湍流热通量:湍流热通量包括潜热通量和感热通量。
潜热通量是由于海气蒸发产生的热量输送,感热通量则是由于表面温差所产生的潜热释放。
7.1950~2010年,日本关键海域湍流热通量与SSTA的关系是( )
A.始终为正相关关系 B.极值区间相关性较强
C.正值区间相关性强 D.负值区间相关性较弱
8.1920~2010年,日本关键海域海洋热量损失较大的时间段为( )
A.1920~1930年 B.1950~1960年 C.1980~1990年 D.2000~2010年
9.1985年日本海及其周边区域( )
A.海洋对大气的强迫作用增强 B.海洋向陆地水汽输送量增大
C.海气相互作用激烈程度变强 D.日本陆地年温差可能会增大
【海-气热量交换与环流异常】(2026·安徽合肥·模拟预测)2025年中国近海海洋热含量较常年显著偏高。海温与热含量的持续偏高导致台风、风暴潮等海洋灾害频次明显增多。增加碳汇是减缓全球变暖和海洋增温的主要方向。世界上捕获的生物碳中,超过一半是由海洋生物捕获的,这种碳被称为“蓝碳”。读渤海及北黄海、南海上层2000米海洋热含量异常变化图(1ZJ=1000EJ、右下方的数字表示长期增暖速率),完成下面小题。
10.两海区上层2000米海洋热含量变化差异的主要原因是( )
A.南海纬度低,白昼更长,太阳辐射强 B.南海有来自热带超强暖水持续输入
C.渤海及北黄海受陆地影响大,变化大 D.渤海及北黄海周边人口多,气温高
11.台风、风暴潮等海洋灾害频次增多,主要是由于海温与热含量的持续偏高导致( )
A.海域面积扩大,灾害持续时间延长 B.风暴潮和天文高潮叠加次数增多
C.副热带高压强,近岸风力明显增大 D.海洋向大气输送水汽与潜热增多
12.下列措施能增加“蓝碳”的是( )
A.围海造地、开发湿地,增加植被覆盖率 B.发展碳汇交易,扩大企业的生产规模
C.南海开展生态养殖,适度增加贝类比例 D.保护和修复渤海沿岸红树林生态系统
【海-气水热交换】(2026·浙江绍兴·模拟预测)下表为赤道附近海域,三大洋东部、西部海区多年平均水温对比表。据此完成下面小题。
海洋
西部海区平均温度
东部海区平均温度
太平洋
30℃
22℃
大西洋
27℃
22℃
印度洋
26℃
30℃
13.赤道附近三大洋各自东西部之间水热交换活跃程度从高到低的排序是( )
A.太平洋、大西洋、印度洋 B.太平洋、印度洋、大西洋
C.印度洋、大西洋、太平洋 D.大西洋、印度洋、太平洋
14.印度洋赤道附近海域水温呈东暖西冷的主导因素是( )
A.全球洋流系统 B.三圈环流系统 C.南亚季风环流 D.海陆形态特征
【海表水温日变化海-气相互作用】(25-26高三下·陕西商洛·阶段检测)海表水温(SST)日变化是海洋环境的重要特征,影响海—气相互作用及沿海气候。下图示意2022年渤海、黄海、东海两类SST一天内极大值出现时刻的频率分布(Ⅰ类为单峰型,Ⅱ类为双峰型)。当地时间(LT)=中时区区时(UTC)+8。Ⅰ类SST主要分布在渤海、黄海中央等开阔海域;Ⅱ类主要分布在山东半岛近岸、长江浅滩等近岸海域。峰值出现时刻与太阳辐射、潮流(该地海水一天内完成两次完整的涨落循环)等因子密切相关。据此完成下面小题。
15.Ⅰ类SST极大值集中出现在当地时间15:00—16:00,其主导因素是( )
A.海—气热量交换 B.海水水平运动
C.潮汐动力作用 D.海陆热力性质差异
16.若某时刻UTC为7:00,此时对应的当地时间及Ⅱ类SST可能出现的极大值频率特征分别是( )
A.15:00处于第一峰值区间 B.23:00处于频率最高时刻
C.15:00接近第一峰值末端 D.23:00进入第二峰值区间
17.结合Ⅱ类SST第二个峰值出现时间,推断其出现的主要原因是( )
A.太阳短波辐射增强 B.海面热量释放减弱
C.潮流驱动暖水水平汇聚 D.大气逆辐射显著增强
真题·实战演练
高频考点:海-气热量交换、北极海冰放大效应、厄尔尼诺现象与拉尼娜现象
(2024·贵州·高考真题)海洋热含量指单位面积海水的能量(单位:J/cm2,受海洋热含量的控制,巴伦支海5~8月表现为海洋从大气吸热,9月至次年4月表现为海洋持续向大气放热。偏南风增强的年份,该海区南部无冰区海洋向大气释放的热量减少,北部海冰覆盖区则相反。下图示意巴伦支海。完成下面小题。
1.巴伦支海5~8月海洋从大气吸热的主要原因是( )
A.海水的蒸发量较低 B.海冰反射太阳辐射弱 C.极地东风势力较强 D.海面的温度低于大气
2.巴伦支海海洋热含量最低的月份是( )
A.2月 B.4月 C.6月 D.8月
3.偏南风增强的年份,巴伦支海北部释放热量增多的主要原因是( )
A.海冰面积减小 B.大气辐射增强 C.海水温度降低 D.大气湿度增加
(2024·天津·高考真题)研究发现,在全球变暖过程中,气温变化幅度最大的是北极地区,这与北极海冰减少对气温增幅的放大作用密切相关。下图为某年各月北极海冰面积变化图,完成下面小题。
4.据图分析,该年北极海冰面积的变化特点是( )
A.1月增长最快 B.4月缩小最快
C.9月面积最小 D.12月面积最大
5.从海气相互作用角度判断,北极海冰面积减少会导致( )
A.海面蒸发减弱,热量损失减少 B.大气对海面逆辐射减弱
C.极地东风和极地高压均增强 D.海面对大气的辐射增加
(2024·浙江·高考真题)海—气间通过潜热(海水蒸发吸收的热量或水汽凝结释放的热量)、长波辐射等方式进行热量交换,并通过大气环流和大洋环流调节不同纬度间的水热状况。下图为北半球夏季大气潜热释放对局地气温变化的贡献。完成下面小题。
注:垂直方向为非等高比例
6.关于大气潜热释放的纬度差异及其主要原因的说法,正确的是( )
A.0°~10°潜热释放高度较高,气流辐散上升强烈
B.30°~40°潜热释放数量较少,信风干燥抑制蒸发
C.50°~60°潜热释放高度较低,锋面气旋抬升受限
D.80°~90°潜热释放数量最少,极地东风摆动较小
7.在海—气系统内部( )
A.大气降水,将能量直接传递给了海洋表面
B.大气辐射和运动,消耗从海洋获取的热量
C.海面反射太阳辐射,增加了大气潜热释放
D.海面水分蒸发凝结,促使海水产生了运动
(2023·河北·高考真题)海水温度分布状况影响大气环流,对天气系统和长期气候变化有着重要影响。下图为某年赤道附近(5°S-5° N)部分海域海表温度距平时间-经度剖面(单位:℃)。据此完成下面小题。
8.上图反映该年赤道附近中、东太平洋出现( )
A.厄尔尼诺现象 B.厄尔尼诺现象一拉尼娜现象
C.拉尼娜现象 D.拉尼娜现象→厄尔尼诺现象
9.赤道附近中、东太平洋此现象发生时,易出现( )
A.西北太平洋副热带高压减弱 B.中国沿海海平面偏高
C.秘鲁沿岸积云对流活动增强 D.菲律宾野火灾害偏多
(2023·北京·高考真题)暴雨引发的洪水携带泥沙进入湖泊后,沉积形成砂质纹层。某地湖泊中砂质纹层出现频次与厄尔尼诺事件频次正相关。推算的厄尔尼诺事件频次如图所示。读图完成下面小题。
10.由图可知( )
A.距今1200年左右该地气候较稳定 B.距今3500年该地河流侵蚀作用强
C.厄尔尼诺事件导致该地暴雨频发 D.全球气温下降引发厄尔尼诺现象
11.该地最可能位于( )
A.印度洋沿岸 B.大西洋西岸 C.亚欧大陆东部 D.南美洲西部
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第12讲
海一气相互作用和环流异常(专项训练)
目录
模拟基础演练
重难创新演练
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真题实战演练
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模拟基础演练
考查重点:海-气相互作用、厄尔尼诺与拉尼娜现象
修考向01海-气相互作用
1.B
2.A
3.B
4.A
5.B6.B
7.C8.A
9.D10.C
11.C12.D
>考向02厄尔尼诺与拉尼娜现象
1.A2.A
3.D4.A
5.C6.A
7.D
8.D9.B
10.C
11.B
12.A
13.C
14.C
15.C16.D
重难·创新演练
112
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设题创新:海气热量交换
1.A2.A3.C
4.B5.A
6.c
7.B8.B9.D
10.B11.D
12.C
13.C14.C
15.A16.A17.C
小真题实战演练
高频考点:海气热量交换、北极海冰放大效应、厄尔尼诺现象与拉尼娜现象
1.D
2.B3.A
4.C5.D
6.C7.B
8.C9.B
10.C11.D
212
第12讲 海—气相互作用和环流异常(专项训练)
目 录
模拟·基础演练 1
重难·创新演练 12
真题·实战演练 19
模拟·基础演练
考查重点:海-气相互作用、厄尔尼诺与拉尼娜现象
考向01 海-气相互作用
【海洋温度锋】(2026·山东济南·三模)海洋温度锋是指海洋中冷暖水团相遇形成的狭长过渡带。在季风和海水运动的影响下,海南岛东部(琼东)海域存在随季节变化的海洋温度锋。下图示意近年来不同月份琼东海域海洋温度锋(阴影表示温度锋,颜色越深表示强度越大)的分布情况。据此完成下面小题。
1.夏季琼东海域海洋温度锋形成的主要机制是( )
A.西南季风使外海暖海水向近岸堆积,与沿岸较冷海水交汇
B.西南季风使表层海水离岸运动,引发近岸底层冷海水上涌
C.夏季太阳辐射强,近岸浅水升温快,与外海深水区温差大
D.夏季台风活动频繁,海水强烈混合导致表层水温差异较大
2.研究发现,某些年份冬季琼东海域海洋温度锋异常增强,推测其原因是( )
A.冬季风强劲 B.厄尔尼诺事件影响 C.海平面升高 D.沿岸冷水输送减弱
【答案】1.B 2.A
【详解】1.琼东海域夏季受西南季风影响显著。在西南季风持续作用下,表层海水离岸运动,深层冷水上泛补充,使近岸海水温度显著降低。此时外海水温较高,冷暖水团相遇形成海洋温度锋,B正确。西南季风是离岸风,不会推动外海暖水向近岸堆积,A错误。近岸浅水升温快确实会造成局部温差,但这种温差的强度和持续性远不如上升流带来的冷水团,不是主要机制,C错误。台风活动会加剧海水混合,使表层水温趋于均匀,温差减小,不利于海洋锋形成,D错误。
2.1月琼东海域盛行冬季风,驱动沿岸冷水自北向南输送,与外海相对温暖的海水交汇形成温度锋。某些年份冬季风异常强劲时,沿岸冷水输送增强,锋面两侧温差加大,导致温度锋显著增强,A正确。强厄尔尼诺事件时通常冬季风减弱,使沿岸冷水输送变弱,锋面强度下降而非增强,B错误。海平面升高对海水温度分布的直接影响很小,不是海洋锋增强的主要原因,C错误。沿岸冷水输送减弱会使近岸水温升高,与外海的温差减小,锋面强度减弱,D错误。
【海洋热含量】(26-27高三·全国·一轮复习)巴伦支海通过海洋的放热将北大西洋暖流带来的热量释放到大气中,被称为北冰洋的“冷却机”。巴伦支海的海洋热含量存在显著季节变化:5-8月海洋从大气吸热,9月至次年4月海洋持续向大气放热。近40年来,巴伦支海海洋热含量增加,海洋向大气放热整体也增加,但开阔海域(无冰区)向大气放热减少,冰区则呈相反的趋势。下图示意巴伦支海位置。据此完成下面小题。
3.巴伦支海海冰覆盖范围最大的月份是( )
A.1月 B.4月 C.7月 D.10月
4.巴伦支海“大西洋化”对其北部冰区海-气热交换的影响是( )
A.海洋潜热输送增强 B.海洋放热效应减弱
C.海面反射作用增强 D.海-气热量交换减弱
【答案】3.B 4.A
【详解】3.结合材料信息,巴伦支海9月至次年4月海洋持续向大气放热,海水温度降低,海冰不断生成并积累;4月之后海洋从大气吸热,海水温度升高,海冰开始融化。因此海冰覆盖范围在融化开始前达到最大,即4月时海冰覆盖范围达到最大,B正确;1月海冰仍在积累过程中,尚未达到最大值;7月为海洋吸热期,海冰大量融化,范围最小;10月海冰刚开始生成,范围较小,A、C、D错误。
4.“大西洋化”意味着巴伦支海受北大西洋暖流影响增强,水温升高,北部冰区海冰减少,海水蒸发增强,海洋向大气输送的潜热增多,海-气热交换增强,海洋放热效应增强,A正确,B、D错误;海冰减少,海面反射作用减弱,C错误。
【夏马风与表层海水温度】(25-26高三下·山西太原·阶段检测)波斯湾为半封闭海域,平均水深约35m。某年11月下旬,该海域出现一次持续4~5天的地方性强风天气——“夏马风”,造成表层海水降温(局部降幅达10℃)及海平面高度变化(如图)。据此完成下面小题。
5.导致该区域表层海水发生明显降温的主要原因是( )
A.底层冷水上涌 B.强风加剧蒸发 C.寒流带走热量 D.太阳辐射减少
6.该次“夏马风”可能使波斯湾地区( )
A.沿岸出现海冰 B.能见度降低 C.热带气旋频发 D.降水量增加
【答案】5.B 6.B
【详解】5.夏马风推动北部表层海水向南汇聚,北部近岸存在表层水离岸、底层水上涌现象,但波斯湾地处热带副热带海域,全海水体整体水温偏高,底层冷水与表层水温差值小,底层水上涌带来的降温幅度有限,达不到局部10℃的剧烈降温效果,A错误;“夏马风”是源自阿拉伯内陆的干冷强风,大风显著加快海面空气流动,大幅提升海水蒸发速率;蒸发会持续从表层海水吸收热量,短短4~5天就可以造成表层海水剧烈降温(局部降幅10℃),B正确;波斯湾属于半封闭内海,仅通过狭窄的霍尔木兹海峡与印度洋相连,几乎没有寒流能够深入海湾内部,不存在寒流带走海水热量的条件,C错误;本次仅为持续4~5天的短时局地大风,材料无阴雨、云层遮蔽等大幅削弱太阳辐射的信息,短期内太阳辐射不会出现锐减,无法造成海水骤降10℃,D错误。
6.波斯湾地处低纬度热带、亚热带地区,最冷月表层海水温度仍高于15℃,即使降温10℃也远高于冰点,不会形成海冰,A错误;“夏马风”源自阿拉伯半岛内陆沙漠,风力强劲,会卷起大量沙漠沙尘和海面飞沫,导致大气能见度显著降低,B正确;热带气旋形成需要弱垂直风切变和水温≥26.5℃的暖洋面提供能量,强风会增大垂直风切变且导致海水降温,不利于热带气旋生成,C错误;夏马风来自内陆沙漠,水汽含量极低,属于干冷性质的风,不会带来明显降水,D错误。
【潜热输送】(2026·浙江·二模)大奴湖位于加拿大西北部,其蒸发引起的潜热输送对高纬热量平衡意义重大,且结冰期潜热输送微弱。下图示意大奴湖表层水温与气温的逐月变化。完成下面小题。
7.大奴湖潜热输送最强的时段是( )
A.3—5月 B.7—8月 C.9—10月 D.11—12月
8.9—10月水温高于气温,但潜热输送减弱,主因是( )
A.水温降幅较大,蒸发减弱 B.气温骤降,相对湿度减小
C.风速减弱,水汽扩散受阻 D.湖面结冰,水热交换中断
【答案】7.C 8.A
【详解】7.潜热输送主要由湖水蒸发引起,蒸发越强,潜热输送越强,同时结冰期潜热输送微弱。从图中看,3—5月气温低,湖面易结冰或水温低,蒸发弱,潜热输送弱,A错误。7—8月气温高,表层水温低于气温,近水面易出现逆温层,大气对流较弱,蒸发量较小,潜热输送不如秋季显著,B错误。9—10月,气温快速下降,而表层水温下降较慢,水温高于气温,大气对流较强,湖水蒸发旺盛,且湖面尚未结冰,因此潜热输送最强,C正确。11—12月气温低,湖面易结冰或水温低,蒸发弱,潜热输送弱,D错误。
8.9—10月虽然水温仍高于气温,但表层水温下降幅度较大,湖水温度降低,蒸发能力减弱,导致潜热输送减弱,A正确。 气温骤降会使空气容纳水汽的能力降低,相对湿度会增大而非减小,B错误。材料未提及风速减弱的信息,且高纬地区秋季风速通常较大,水汽扩散不会明显受阻,C错误。9—10月湖面水温在0℃以上,尚未普遍结冰,水热交换并未中断,D错误。
【海-气间物质交换】(2026·浙江·二模)营养盐是影响浮游生物量的重要因素,下图为大西洋海区局部海域风速、风向及浮游生物量高值区示意图。据图回答以下问题。
9.下图中A、B两地营养盐含量较高的因素分别为( )
A.径流纬度 B.洋流径流 C.盛行风径流 D.径流洋流
10.某特殊年份,B海区风力增强,对该海区的影响有( )
A.海域水温升高 B.飓风频率增加 C.海鸟数量增加 D.降水明显增加
【答案】9.D 10.C
【解析】9.A地位于非洲西海岸、赤道附近,是刚果河入海口。刚果河作为非洲大型河流,会从陆地携带大量泥沙、氮磷等营养盐注入海洋,在河口附近形成高营养盐区,因此A 地营养盐含量高的主导因素是河流径流。B地位于非洲西南部(10°S-20°S),受东南信风(离岸风)影响,表层海水被吹离海岸,底层冷海水上泛,形成本格拉寒流的上升补偿流。上升流会将海底沉积的营养盐带到表层,为浮游生物提供养分,因此B地营养盐含量高的主导因素是洋流(上升补偿流),D正确,ABC错误。
10.上升补偿流带来的是底层冷海水,风力增强会加剧冷海水上泛,导致海域水温降低,而非升高,A错误。飓风(热带气旋)的形成需要温暖的洋面(水温≥26.5℃),而B海区受寒流影响水温较低,且该区域并非飓风高发区,离岸风增强也与飓风生成无关,B错误。风力增强→上升补偿流增强→营养盐上泛增多→浮游生物大量繁殖→鱼类饵料充足、鱼群聚集→以鱼类为食的海鸟食物来源大幅增加,最终海鸟数量随之增加,C正确。本格拉寒流对沿岸有降温减湿作用,离岸风增强会使寒流的降温减湿作用更显著,沿岸(纳米布沙漠区域)降水会进一步减少,D错误。
【海-气间热量交换】(2026·广东佛山·二模)春季暖池是出现在吕宋岛西侧、海温达到30℃左右的暖水团,其形成与该海域10月至次年4月的东北季风密切相关。暖池一般在5月形成并达到峰值,至6月则因海水热量收支状况改变而迅速减弱。下图示意吕宋岛附近海域1985-2020年5月平均海表温度分布。据此完成下面小题。
11.吕宋岛西侧的春季暖池所在海域( )
①10月至次年4月降水较多 ②5月海面长波辐射较强
③10月到次年4月风速较小 ④5月海气相互作用较弱
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
12.春季暖池在6月份迅速减弱,主要是由于( )
A.东北信风带北移导致海表蒸发加强 B.离岸风出现导致底层海水上泛增强
C.太阳高度角变大导致太阳辐射增多 D.夏季风增强导致海水潜热释放增加
【答案】11.C 12.D
【详解】11.吕宋岛冬半年受东北季风影响,吕宋岛西侧为东北季风背风坡,降水较少,①错误;5月暖池海温达到30℃左右,海面温度高,长波辐射(海面向外释放的热量)较强,②正确:10月到次年4月吕宋岛西侧为东北季风背风坡,风速较小,③正确;5月暖池处于峰值,海面与大气温差大,海气相互作用强烈(海面向大气释放热量),而非较弱,④错误。
12.东北信风带北移主要影响降水分布,对该海域蒸发的直接影响较弱,A错误;离岸风会导致底层海水上泛(冷海水上泛),但吕宋岛西侧6月受西南季风影响,而非离岸风主导,B错误:太阳高度角变大、太阳辐射增多会使海水升温,与“暖池减弱”(降温)矛盾,C错误:6月西南季风(夏季风)增强,风力增大,一方面加强了海面的蒸发(潜热释放),另一方面促进了海气热量交换,导致海温迅速下降,暖池随之减弱,D正确。
考向02 厄尔尼诺与拉尼娜现象
【厄尔尼诺现象与渔获量】(2026·山东·模拟预测)南沙海域鸢乌贼的单位捕捞渔获量(CPUE)与海表温度(SST)密切相关,SST的变化会引发鸢乌贼栖息水域的变动,南沙海域鸢乌贼分布的最适温度范围为27.5-29.5℃;南沙海域SST在2018—2019年的逐月变化情况如图所示,结合ONI指数进行判定:当海表温度异常且连续5个月滑动平均值(即ONI)超过0.5时,可判定该海域发生厄尔尼诺现象;反之低于-0.5,则为拉尼娜现象。图1为南沙海域SST月平均变化,图2为南沙海域鸢乌贼CPUE月变化。据此完成下面小题。
1.南沙海域鸢乌贼春季产量高的原因( )
A.温度适宜 B.食物丰富 C.天敌较少 D.洋流
2.2019年5月与去年同期相比鸢乌贼渔获量反映该海域出现了( )
A.厄尔尼诺 B.拉尼娜 C.食物资源减少 D.洋流
【答案】1.A 2.A
【详解】1.题干明确说明,南沙海域鸢乌贼的单位渔获量与海表温度密切相关,且给出鸢乌贼生存的最适温度范围为 27.5°C − 29.5 ℃ 。北半球春季,南沙海域海表温度恰好落在鸢乌贼的最适温度范围内,适宜其栖息生长,因此产量高,A正确;题干未给出食物、天敌、洋流的相关信息,无法作为春季产量高的原因,BCD错误。
2.南沙海域鸢乌贼的单位捕捞渔获量(CPUE)与海表温度(SST)密切相关,根据图2,2019年5月鸢乌贼单位渔获量(CPUE)远低于2018年同期,说明海表温度偏离了最适范围。结合题干给出的判定规则和图1,2018年底到2019年5月之前,ONI指数已经连续5个月滑动平均值超过0.5,符合厄尔尼诺现象(海表温度异常偏高)的判定;厄尔尼诺使南沙海域海温升高超过鸢乌贼最适温度上限,导致渔获量下降,因此该海域出现了厄尔尼诺现象,A正确,B错误;南沙海域鸢乌贼的单位捕捞渔获量(CPUE)与海表温度(SST)密切相关,材料没有提及食物资源、洋流对鸢乌贼渔获量的影响,CD错误。
【海气相互作用与台风】(2026·青海西宁·二模)台风形成及强度受海气相互作用影响较大,下图示意1949-2021年厄尔尼诺年,拉尼娜年影响太湖流域台风频次的逐年分布,其中拉尼娜年影响太湖流域的台风最多6次,最少1次。下面表格示意厄尔尼诺年与拉尼娜年太湖流域台风参数对比。完成下面小题。
频次/个
最早影响时间
最晚影响时间
多年平均
3.38
7月17日
9月10日
厄尔尼诺年平均
3.20
7月21日
9月13日
拉尼娜年平均
3.68
7月16日
9月15日
3.与多年均值相比,厄尔尼诺年影响太湖流域台风特征表现为( )
A.频次变化较大,频率升高,影响时间变短 B.频次变化较小,频率减少,影响时间变长
C.频次变化较大,频率升高,影响时间变长 D.频次变化较小,频率减少,影响时间变短
4.拉尼娜年影响太湖流域台风频次增多的原因是拉尼娜年( )
A.夏秋高温天气多,形成热带气旋的几率高 B.冬春季节较温暖,形成热带气旋的几率高
C.夏秋季节较凉爽,有利于台风中心的发育 D.全年气候都极端,全年都有热带气旋发育
【答案】3.D 4.A
【详解】3.厄尔尼诺年平均频次为3.20,小于多年平均值3.38,因此频率减少,排除AC。最早影响时间厄尔尼诺年为7月21日,晚于多年平均的7月17日;最晚影响时间厄尔尼诺年为9月13日,仅比多年平均9月10日晚3天,计算可得厄尔尼诺年台风影响的时间跨度比多年平均短,即影响时间变短,排除B。题干明确拉尼娜年影响太湖流域台风频次的逐年分布,拉尼娜年影响太湖流域的台风最多6次,最少1次,频次变化幅度较大,而厄尔尼诺年频次波动幅度更小,因此频次变化较小,D正确。
4.拉尼娜现象是赤道中东太平洋海水异常降温、西太平洋海水异常升温的现象: 台风(热带气旋)生成需要温暖的洋面提供热量,我国台风多活跃在夏秋季节。拉尼娜年西太平洋夏秋温度更高,更有利于热带气旋生成发育,因此影响太湖流域的台风频次增多,A正确。台风主要生成于夏秋,不是冬春,B错误。拉尼娜年西太平洋夏秋水温更高(更温暖),不是凉爽,C错误。台风主要活跃于夏秋,不会全年发育,D错误。
【热通量与环流异常】(25-26高三下·江西赣州·阶段检测)下图表示全球地理要素之间年平均热通量(单位:W/m2),图中Q4来源包括海洋和陆地,全球变暖会导致Q4中来自陆地部分的占比下降。科学家长期研究发现,全球变暖还会导致拉尼娜事件的发生频率增加。完成下面小题。
5.若全球热量收支平衡,则Q5的数值是( )
A.452 B.262 C.324 D.257
6.全球变暖背景下,导致Q4中来自陆地部分的占比下降的主要因素是( )
①海陆分布 ②蒸发强度 ③冰川面积 ④海水盐度
A.①② B.②③ C.③④ D.①④
7.持续多年出现Q5+Q6<Q2+Q4,将导致赤道太平洋东部海域海水多年平均( )
A.蒸发量增大 B.密度值降低
C.上升强度减弱 D.垂直温差减小
【答案】5.C 6.A 7.D
【详解】5.全球热量收支平衡时,大气吸收的热通量等于大气释放的热通量。大气吸收的热通量为Q2+Q4,Q2=67,Q4可通过地面吸收的太阳辐射(40)加上地面向大气的热通量(452)减去地面接受大气逆辐射(Q5)得到,而地面吸收的太阳辐射为40,地面向大气的热通量为452,地面接受大气逆辐射为Q5,所以Q4=40+452−Q5。大气释放的热通量为Q6+Q5,Q6=195。则Q6+Q5=Q2+Q4,即195+Q5=67+40+452−Q5,计算可得Q5=324,C正确。
6.Q4表示被大气吸收的地面辐射热通量。全球变暖使地面蒸发增强,海洋面积广阔、热容量大,蒸发增幅比陆地更大,导致陆地部分的辐射热通量在Q4中的占比下降,海陆分布和蒸发强度是主要影响因素,①②正确;冰川面积和海水盐度变化对Q4内部占比变化影响较小,③④错误。
7.Q5+Q6<Q2+Q4表明大气释放的热通量小于大气吸收的热通量,大气将持续升温。全球变暖会导致拉尼娜事件发生频率增加,拉尼娜现象出现时赤道太平洋东部海域水温异常下降,蒸发量减少,东太平洋冷水区气温低,蒸发量减小,A错误。海水温度偏低,密度升高,B错误。冷海水上泛增强,上升流强度会增强,C错误。由于表层海水温度下降,垂直温差减小,,D正确。
【东南信风与环流异常】(2026·云南昆明·模拟预测)东南信风越过赤道后偏转形成越赤道气流,其强弱与南、北半球的气压状况有关。夏季菲律宾越赤道气流对北半球气候与天气影响显著,图(a)、图(b)分别示意1950—2009年夏季菲律宾越赤道气流偏强年、偏弱年平均海平面等压线分布。据此完成下面小题。
8.与偏弱年相比,夏季菲律宾越赤道气流偏强年( )
①澳大利亚高压偏弱 ②澳大利亚高压偏强 ③赤道两侧气压差小 ④赤道两侧气压差大
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
9.夏季菲律宾越赤道气流偏强,可能会导致( )
A.菲律宾西部持续干热 B.菲律宾东部海域台风频次增加
C.赤道低压带位置偏南 D.我国夏季出现南涝北旱的现象
【答案】8.D 9.B
【详解】8.偏强年(a)澳大利亚附近等压线数值高(1020hPa),偏弱年(b)数值低(1015hPa),说明偏强年澳大利亚高压偏强,②正确,①错误;偏强年南半球副高(澳大利亚高压)与北半球低压(如亚洲低压)之间的气压梯度显著增大,形成更强的跨赤道气流,④正确,③错误。
9.夏季菲律宾越赤道气流偏强年,东南信风越过赤道形成的西南风增强,菲律宾西部为西南风迎风坡,降水增多,A错误;暖湿气流向菲律宾东部海域输送大量水汽与热量,加剧对流活动,利于台风生成,频次增加,B正确;夏季菲律宾越赤道气流偏强时,赤道低压带相应北移,C错误;南涝北旱“通常由东亚夏季风减弱引起(如厄尔尼诺事件),而此处气流偏强表明夏季风活跃,更可能导致我国雨带北抬(北涝南旱),D错误。
【印-太暖池变化与环流异常】(2026·河南南阳·三模)印-太暖池指位于热带印度洋至太平洋中海表温度高于28℃的海区,将印-太暖池的暖中心从孟加拉湾中部(5°N~15°N,83°E~95°E)移位到南海南部(10°N~20°N,110°E~120°E)及其附近海域的现象称为高温暖水的移位。下图示意1979~2018年孟加拉湾中部和南海南部平均海表温度差由正转负的日期(图中o)与南海季风爆发日期(图中△)。据此完成下面小题。
10.造成印-太暖池暖中心从孟加拉湾中部移位至南海南部的主要动力机制是( )
A.南极冰川融化导致海平面上升 B.热带大西洋的海温异常
C.西南季风加强和海洋环流调整 D.南海局部火山活动增强
11.若某年孟加拉湾中部与南海南部平均海表温度差由正转负的日期显著提前,可能预示着该年( )
A.孟加拉湾中部气旋活动明显增多 B.南海季风爆发提前且强度增强
C.赤道太平洋地区发生了厄尔尼诺 D.南海南部海域出现持续性降温
12.1989年、1996年高温暖水移位的时间相差不大,但南海季风爆发的时间差异较大,最可能是因为1989年5月南海南部( )
A.副热带高压西伸 B.水汽输送量大
C.赤道低压带北移 D.北赤道暖流弱
【答案】10.C 11.B 12.A
【详解】10.分析可知,西南季风加强(南海季风爆发前后)会驱动暖水向南海堆积,同时海洋环流(如印尼贯穿流、南海环流等)调整,直接影响印—太暖池的热量重新分布,是直接动力机制,C正确;南极冰川融化导致海平面上升是长期缓慢过程,不会导致每年季节性的暖中心移位,且海平面变化对海温分布中心迁移的直接作用小,AB错误;火山活动是偶发的地质活动,不是暖中心年际或季节移位的影响机制,D错误。
11.据图文信息分析可知,“显著提前”是指温度差由正转负发生在更早的日期,即南海南部相对于孟加拉湾中部更早变暖,高温暖水移位至南海南部会增强该区域的热力条件,有利于对流发展和季风环流建立,通常会促使南海季风爆发提前且强度增强,B正确;孟加拉湾中部气旋需要暖海温支持,暖中心提前移位到南海南部,孟加拉湾中部气旋活动不会明显增多,A错误;温度差由正转负是发生在春季的季节内尺度现象,主要与局地海一气相互作用有关,并非厄尔尼诺事件的直接信号,C错误;南海南部海域出现持续性降温,那么温度差应为正,不会提前转负,与提前转负矛盾,D错误。
12.结合所学知识分析可知,1989年和1996年高温暖水移位时间差不多(日期接近),但南海季风爆发时间差异大(1989年比1996年晚1个月左右),最可能是因为1989年5月副热带高压西伸控制南海南部,受下沉气流影响,季风雨带难以建立,导致季风爆发晚,A正确;水汽输送量大有利于对流活跃,会导致南海季风提前爆发,B错误;赤道低压带北移有助于南海季风爆发提前,不是推迟,C错误;北赤道暖流弱会影响海温分布,但题干已说1989年高温暖水移位时间与1996年相差不大,说明南海南部海温不低,D错误。
【海洋热浪与环流异常】(2026·陕西咸阳·模拟预测)海洋热浪是指特定海域的表层水温在较长时间内(几天到数月)异常偏高的现象,受异常天气状况影响,我国南海是海洋热浪的高发区。研究表明,我国南海海洋热浪与厄尔尼诺、拉尼娜现象有关。下图示意某年1月我国南海海域海洋热浪空间分布。据此完成下面小题。
13.我国南海是海洋热浪的高发区,主要是因为( )
①岛屿数量较多 ②海水平均盐度较高 ③纬度较低 ④海水平均深度较浅
A.①② B.②③ C.③④ D.①④
14.我国南海海洋热浪与厄尔尼诺、拉尼娜现象的关系是( )
A.厄尔尼诺现象加剧我国南海海洋热浪的发生 B.我国南海海洋热浪的发生会加剧拉尼娜形成
C.拉尼娜现象会导致我国南海海洋热浪的提前 D.我国南海海洋热浪的发生加剧厄尔尼诺形成
【答案】13.C 14.C
【详解】13.海洋热浪是表层水温异常偏高的现象。南海纬度较低,全年获得太阳辐射多,海水吸收的热量多,易出现异常增温,③正确。南海多岛礁,近岸区域广,整体相对大洋而言平均深度较浅,海水总容积小,同等热量输入下升温幅度更大,更容易出现水温异常,④正确。岛屿数量主要影响局部海域的水文特征(如潮汐),与海洋热浪的发生无直接关联,①错误。海水盐度主要影响海水密度和冰点,对海水温度的影响小,②错误。
14.厄尔尼诺现象的核心是赤道太平洋中东部海水异常增温,其影响范围主要集中在太平洋区域,对南海(西太平洋)水温的直接加剧作用较弱,A错误。拉尼娜现象的形成机制是赤道太平洋中东部海水异常变冷,与南海海洋热浪(海水异常增温)无直接因果关联,B错误。拉尼娜现象会导致赤道太平洋东部海水变冷,进而影响西太平洋副热带高压的位置和强度,使南海地区受暖湿气流影响增强,可能导致海洋热浪提前发生,C正确。厄尔尼诺现象的形成主要与赤道太平洋中东部海水增温相关,南海海洋热浪对其形成的影响较小,D错误。
【拉尼娜现象】(2026·浙江金华·二模)2025年11月进入拉尼娜状态。读该月赤道附近(5°S~5°N)平均垂直高度环流距平剖面示意图(距平正值表示气流异常下沉,负值表示气流异常上升),完成下面小题。
15.该时段图中四地( )
A.表层海水温度①>② B.海面潜热输送②>③
C.海面长波辐射③>④ D.海面的蒸发量①>④
16.此时最有可能的是( )
A.我国东部出现暖冬 B.东南信风异常减弱
C.印度洋西岸严重洪涝 D.海洋向大气释放CO₂增加
【答案】15.C 16.D
【详解】15.①为正值,气流异常下沉(水温低),②为负值,异常上升(水温高),因此表层水温①<②,A错误;潜热输送和蒸发正相关,水温越高蒸发越强,潜热输送越多。拉尼娜时西太平洋(③)水温异常升高幅度大于印度洋的②,因此潜热输送③>②,B错误;海面长波辐射强度与温度正相关,温度越高辐射越强。③是西太平洋,拉尼娜时水温异常升高,④是东太平洋,拉尼娜时水温异常降低,因此长波辐射③>④,C正确;蒸发量与温度正相关,①的距平正值更大,温度偏低幅度大于④,温度①<④,因此蒸发量①<④ ,D错误。
16.拉尼娜会导致我国冬季冷空气活动频繁,易出现冷冬,而非暖冬,A错误;拉尼娜是东南信风异常增强的结果,厄尔尼诺才是东南信风减弱,B错误;印度洋西岸为正值,出现异常下沉气流,降水偏少,易出现干旱,而非洪涝,C错误;拉尼娜时东南信风增强,东太平洋冷水上泛增强,深层海水CO₂浓度高,随上升流到达表层后,海洋向大气释放的CO₂增加,D正确。
重难·创新演练
设题创新:海-气热量交换
【海-气热量交换】(25-26高三下·广东东莞·阶段检测)下图示意台湾海峡及其附近海域8月表层水温距平(距海域表层水温平均值的差值,单位:℃),L处附近海域存在一个浅滩,右上角示意L处附近海域全年风频,据此完成下面小题。
1.引起该月份L处水温距平差异的主要原因是( )
A.下层海水上泛 B.陆地径流汇入
C.阴雨天气频繁 D.沿岸寒流流经
2.从海气相互作用的角度,该月份L地海面热量收入( )
A.大于支出,传导收入较多 B.小于支出,热量交换活跃
C.大于支出,海面辐射量大 D.小于支出,潜热输出较弱
3.该月份( )
A.闽江入海口水体密度高 B.台湾海峡盛行偏北风
C.福建沿海气旋活动较多 D.L附近海区渔获减少
【答案】1.A 2.A 3.C
【详解】1.L处附近有浅滩,夏季盛行西南风,西南风推动表层海水向东北方向流动,表层暖海水离开浅滩区域,底层冷水会上涌补偿,形成上升流,上升流导致表层水温低于周围,A正确;夏季径流多但会带来暖水,B错误;阴雨天气频繁会减少太阳辐射,但不是该地水温偏低的主要原因(且此处强调的是海水运动造成的温度距平差异),C错误;8月无沿岸寒流流经,D错误。
2.海气相互作用主要指海洋和大气之间的水分、热量等物质和能量交换。L处水温偏低是底层冷水上泛导致,冷水本身温度远低于夏季大气温度,热量从大气传递给海水,因此L处表层海水热量收入大于支出,热量主要通过温度差传导从大气获得,收入较多,A正确;海面辐射是海水向外放热(属于热量支出),且L水温低,海面辐射量更小,C错误;L处海面热量收入大于支出,BD错误。
3.8月闽江径流大,入海口处淡水多,盐度低,水温高,密度低,A错误;8月台湾海峡盛行偏南风,B错误;8月福建沿海受锋面、热带气旋影响,气旋活动较多,C正确;8月入海径流和上升流带来足够的营养盐,渔获增加,D错误。
【海-气相互作用异常】(2026·四川成都·模拟预测)印度洋偶极子是指发生在热带印度洋海域的一种大规模海气相互作用现象。2026年下半年,新加坡面临厄尔尼诺与印度洋正偶极子(IOD)叠加的严峻气候挑战。双重气候异常导致新加坡及周边区域异常炎热干燥,并极易引发邻国泥炭地大火及跨境烟霾。与普通森林火灾相比,厄尔尼诺期间苏门答腊泥炭地大火极难扑灭且烟雾污染更严重。完成下面小题。
4.导致新加坡异常炎热干燥的主要原因是( )
A.太平洋与印度洋赤道海域水温同步升高,加剧对流活动
B.两大洋的纬向环流上升支均发生偏移,致使该区域受下沉气流控制
C.印度洋正偶极子增强西南季风,带来大量干热的离岸风
D.厄尔尼诺引发副热带高压异常强盛,长期盘踞在赤道地区
5.导致泥炭地大火极难扑灭且烟雾污染更严重的原因是( )
A.泥炭地富含有机质,长期干旱下发生地下阴燃,难以被地表降水浇灭
B.该区域盛行强劲的东南信风,导致火势迅速向新加坡方向蔓延
C.泥炭地多位于沿海低洼地带,海水倒灌导致土壤盐碱化,植被枯死后易燃
D.正偶极子导致该区域气温异常偏低,空气对流旺盛,将地下烟雾输送至平流层
6.针对此次极端气候引发的复合型灾害,最合理的应对策略是( )
A.新加坡大规模开展人工增雨,从根本上解决苏门答腊泥炭地自燃问题
B.限制区域内跨国农产品贸易,以阻断极端天气导致的粮食供应链危机
C.建立跨国气象与林火监测预警机制,并在旱季提前对高风险泥炭地生态补水
D.引导市民在旱季增加户外体育锻炼,以适应异常炎热的高热应激环境
【答案】4.B 5.A 6.C
【详解】4.厄尔尼诺发生时新加坡所在的西太平洋赤道海域海温偏低,两大洋赤道海温不会同步升高;对流活动加剧会带来大量降水,和区域炎热干燥的现象矛盾,A错误;厄尔尼诺使太平洋沃克环流上升支东移,印度洋正偶极子使印度洋纬向环流上升支西移,新加坡区域受下沉气流控制,下沉气流会绝热增温、抑制云雨形成,最终出现异常干热天气,B正确;影响新加坡的西南季风源自海洋,水汽充足、性质暖湿,会带来降雨,无法形成干热离岸风,双重气候异常也不会增强这类干热风,C错误;赤道区域常年被赤道低气压带控制,副热带高压受气压带分布规律限制,无法长期盘踞在赤道地区,D错误。
5.泥炭富含有机质,长期干旱会让泥炭深层发生地下阴燃,火源埋藏在土层内部,普通地表降水只能湿润土壤表层,难以扑灭地下火源,燃烧持续时间长、烟尘排放量大,因此火灾更难扑灭、烟雾污染更严重,A正确;本次双重气候异常让区域盛行下沉气流,不存在强劲东南信风推动火势蔓延;风力仅会改变火势扩散速度,不是火灾难扑灭、污染程度更重的核心原因,B错误;此次火灾由极端干旱直接引发,不是海水倒灌造成土壤盐碱化、植被枯死导致起火,和材料给出的灾害背景不符,C错误;双重气候异常会让区域气温异常偏高、大气以下沉运动为主,对流活动偏弱;强对流会加快烟雾扩散,反而会减轻局部污染,D错误。
6.人工降雨依赖特定气象条件,只能短暂缓解干旱,不能从根源解决泥炭深层自燃问题,想要根治需要长期对泥炭地开展生态补水修复,A错误;限制跨国农产品贸易会阻断粮食流通渠道,进一步放大粮食供应链危机,属于不合理的应对手段,B错误;烟霾具备跨境扩散的特征,需要搭建跨国气象与火情联合监测预警机制;旱季提前给高风险泥炭地生态补水,能提高泥炭含水率、降低起火风险,是适配复合型灾害的科学策略,C正确;异常高温环境下增加户外体育锻炼,会大幅提升市民中暑、突发疾病的健康风险,该措施不符合防暑减灾的要求,D错误。
【海表温度距平与海-气热量交换】(25-26高三下·山东济南·阶段检测)SSTA指海表温度距平,是衡量某一时间段内海表温度与长期平均值偏差情况的指标。日本附近关键海域大气热通量的变化对东亚季风区大气环流有着重大影响,研究表明:当湍流热通量和SSTA为正值时,代表海洋影响大气,而当二者为负值时,表示大气强迫海洋。下图示意日本关键海域地理位置及1920~2010年日本关键海域湍流热通量及SSTA的年变化。读图,完成下面小题。
湍流热通量:湍流热通量包括潜热通量和感热通量。
潜热通量是由于海气蒸发产生的热量输送,感热通量则是由于表面温差所产生的潜热释放。
7.1950~2010年,日本关键海域湍流热通量与SSTA的关系是( )
A.始终为正相关关系 B.极值区间相关性较强
C.正值区间相关性强 D.负值区间相关性较弱
8.1920~2010年,日本关键海域海洋热量损失较大的时间段为( )
A.1920~1930年 B.1950~1960年 C.1980~1990年 D.2000~2010年
9.1985年日本海及其周边区域( )
A.海洋对大气的强迫作用增强 B.海洋向陆地水汽输送量增大
C.海气相互作用激烈程度变强 D.日本陆地年温差可能会增大
【答案】7.B 8.B 9.D
【详解】7.从图表中可以看出,湍流热通量与SSTA之间的关系并不是始终为正相关(例如在1930年到1940年之间),A错误;在湍流热通量和SSTA的极值区间(即高值或低值区间)内,两者的变化趋势较为一致,相关性较强,B正确;虽然极值区间内湍流热通量和SSTA可能有一定的相关性,但图表并未明确显示出在正值区间内两者的相关性明显强于其他区间,C错误;在负值区间的极值,湍流热通量和SSTA相关性较强,D错误。
8.海洋热量的损耗表现为海洋的蒸发作用强,海洋向大气输送热量多,结合材料,热通量和SSTA为正值时,海洋蒸发作用强,向大气输送的热量较多,海洋热量损耗较多。1950~1960年热通量和SSTA为正值且取值较大,因此1950~1960年日本关键海域海洋热量损失较大,B正确,ACD错误。
9.结合图材料和图示,1985年湍流热通量和SSTA为负值,而当二者为负值时大气强迫海洋,此时海洋蕴藏热量少,蒸发作用弱,海洋上空大气中水汽含量变少,向陆地输送的水汽量应较少,海气相互作用较弱,ABC错误;海洋对大气的调节作用减弱,陆地区域年温差增大,D正确。
【海-气热量交换与环流异常】(2026·安徽合肥·模拟预测)2025年中国近海海洋热含量较常年显著偏高。海温与热含量的持续偏高导致台风、风暴潮等海洋灾害频次明显增多。增加碳汇是减缓全球变暖和海洋增温的主要方向。世界上捕获的生物碳中,超过一半是由海洋生物捕获的,这种碳被称为“蓝碳”。读渤海及北黄海、南海上层2000米海洋热含量异常变化图(1ZJ=1000EJ、右下方的数字表示长期增暖速率),完成下面小题。
10.两海区上层2000米海洋热含量变化差异的主要原因是( )
A.南海纬度低,白昼更长,太阳辐射强 B.南海有来自热带超强暖水持续输入
C.渤海及北黄海受陆地影响大,变化大 D.渤海及北黄海周边人口多,气温高
11.台风、风暴潮等海洋灾害频次增多,主要是由于海温与热含量的持续偏高导致( )
A.海域面积扩大,灾害持续时间延长 B.风暴潮和天文高潮叠加次数增多
C.副热带高压强,近岸风力明显增大 D.海洋向大气输送水汽与潜热增多
12.下列措施能增加“蓝碳”的是( )
A.围海造地、开发湿地,增加植被覆盖率 B.发展碳汇交易,扩大企业的生产规模
C.南海开展生态养殖,适度增加贝类比例 D.保护和修复渤海沿岸红树林生态系统
【答案】10.B 11.D 12.C
【详解】10.图示南海的长期增暖速率为32.46±13.02EJ·yr-1,远高于渤海及北黄海的0.27±0.15 EJ·yr-1,这表明南海热含量增加极为显著。这是因为南海通过海峡与西太平洋热带海域相连,在全球变暖背景下,来自热带暖池的超强暖水通过洋流持续输入南海,是导致其热含量急剧升高的主要原因,B正确;虽然南海纬度低,太阳辐射强,但夏半年纬度越高白昼越长,故“白昼更长”的说法不严谨,且太阳辐射是基础条件,不能完全解释近几十年热含量的剧烈差异变化,A错误;
受陆地影响大主要导致热含量季节变化大,无法说明渤海及北黄海长期变化趋势(增暖速率)很小,C错误;渤海及北黄海长期增暖速率较慢,其周边人口多,人为热排放不足以解释整个上层2000米海洋热含量的长期变化趋势,D错误。
11.台风是热带气旋,其形成和发展的能量主要来源于温暖的海水。海温与海洋热含量持续偏高,会加剧海水蒸发,使得海洋向大气输送更多的水汽和潜热,为台风的生成和增强提供了充足的能量,从而导致台风等海洋灾害的频次和强度增加,风暴潮则多由强台风引起,因此也随之增多,D正确;海温升高导致海平面上升,但不会显著扩大海域面积,A错误;风暴潮与天文潮的叠加具有随机性,与海温无直接因果关系,B错误;副热带高压控制区盛行下沉气流,风力较弱,台风是低压系统,中心盛行上升气流,其风力与海温有关,C错误。
12.“蓝碳”指由海洋生物捕获并储存的碳。增加“蓝碳”需要采取措施保护或增加海洋生物量。贝类在生长过程中会形成碳酸钙外壳,将海水中的碳固定下来,因此在南海开展生态养殖、适度增加贝类比例可以增加海洋碳汇,C正确;围海造地和开发湿地会破坏红树林、盐沼等重要的“蓝碳”生态系统,导致碳储量减少,A错误;碳汇交易是市场机制,不直接增加碳汇,而扩大生产规模通常会增加碳排放,B错误;虽然保护和修复红树林是增加“蓝碳”的有效措施,但红树林是热带、亚热带物种,无法在温带的渤海沿岸自然生长,该措施不具备可行性,D错误。
【海-气水热交换】(2026·浙江绍兴·模拟预测)下表为赤道附近海域,三大洋东部、西部海区多年平均水温对比表。据此完成下面小题。
海洋
西部海区平均温度
东部海区平均温度
太平洋
30℃
22℃
大西洋
27℃
22℃
印度洋
26℃
30℃
13.赤道附近三大洋各自东西部之间水热交换活跃程度从高到低的排序是( )
A.太平洋、大西洋、印度洋 B.太平洋、印度洋、大西洋
C.印度洋、大西洋、太平洋 D.大西洋、印度洋、太平洋
14.印度洋赤道附近海域水温呈东暖西冷的主导因素是( )
A.全球洋流系统 B.三圈环流系统 C.南亚季风环流 D.海陆形态特征
【答案】13.C 14.C
【详解】13.东西部温差越小,说明冷暖海水混合越充分,水热交换越活跃;表中印度洋温差最小,大西洋次之,太平洋温差最大,故水热交换活跃程度从高到低为印度洋、大西洋、太平洋,C正确,A、B、D错误。
14.全球洋流系统在赤道附近通常导致大洋东冷西暖,A错误。三圈环流系统形成的信风会导致大洋东冷西暖,B错误。南亚季风环流中的西南季风在印度洋西部形成离岸风,引发深层冷海水上泛形成索马里寒流,导致西部水温偏低,形成东暖西冷格局,C正确。海陆形态特征为静态因素,无法直接驱动海水大规模运动形成显著温差,D错误。
【海表水温日变化海-气相互作用】(25-26高三下·陕西商洛·阶段检测)海表水温(SST)日变化是海洋环境的重要特征,影响海—气相互作用及沿海气候。下图示意2022年渤海、黄海、东海两类SST一天内极大值出现时刻的频率分布(Ⅰ类为单峰型,Ⅱ类为双峰型)。当地时间(LT)=中时区区时(UTC)+8。Ⅰ类SST主要分布在渤海、黄海中央等开阔海域;Ⅱ类主要分布在山东半岛近岸、长江浅滩等近岸海域。峰值出现时刻与太阳辐射、潮流(该地海水一天内完成两次完整的涨落循环)等因子密切相关。据此完成下面小题。
15.Ⅰ类SST极大值集中出现在当地时间15:00—16:00,其主导因素是( )
A.海—气热量交换 B.海水水平运动
C.潮汐动力作用 D.海陆热力性质差异
16.若某时刻UTC为7:00,此时对应的当地时间及Ⅱ类SST可能出现的极大值频率特征分别是( )
A.15:00处于第一峰值区间 B.23:00处于频率最高时刻
C.15:00接近第一峰值末端 D.23:00进入第二峰值区间
17.结合Ⅱ类SST第二个峰值出现时间,推断其出现的主要原因是( )
A.太阳短波辐射增强 B.海面热量释放减弱
C.潮流驱动暖水水平汇聚 D.大气逆辐射显著增强
【答案】15.A 16.A 17.C
【解析】15.Ⅰ类SST分布在开阔海域,受陆地影响小,其温度日变化主要受太阳辐射驱动的热量积累影响;太阳辐射正午达到最强,海水比热容大,热量积累滞后,温度极大值出现在午后15-16时,海-气热量交换是该过程的核心主导,A正确;海水水平运动没有稳定的日变化规律,不会让温度极大值固定出现在每日15-16时,B错误;题干说明潮流是Ⅱ类双峰型的影响因素,Ⅰ类为单峰型,潮汐动力不是Ⅰ类的主导因素,C错误;Ⅰ类分布在开阔大洋中央,海陆热力性质差异对其日极值出现时间影响极小,D错误。
16.首先根据题干公式当地时间(LT)=中时区区时(UTC)+8计算,当UTC为7:00时,可得当地时间LT为15:00,排除B、D;再结合Ⅱ类SST极大值频率分布柱状图,第一个极大值的频率峰值整体分布在UTC0-12时区间,UTC7:00处于第一峰值区间内部,尚未接近第一峰值末端,A正确,C错误。
17.结合图片信息可知,Ⅱ类SST第二个峰值出现在UTC13-18时,对应LT为21时-次日2时,属于夜间;夜间没有太阳短波辐射,A错误;夜间海面整体降温,不断向大气释放热量,海面热量释放减弱不会形成温度极大值,B错误;材料说明该地潮流一天完成两次涨落循环,近岸海域潮流可以驱动外海暖水向近岸水平汇聚,在夜间形成第二个水温峰值,C正确;大气逆辐射增强多受天气影响,不会稳定在每日固定时刻形成第二个峰值,不是主要原因,D错误。
真题·实战演练
高频考点:海-气热量交换、北极海冰放大效应、厄尔尼诺现象与拉尼娜现象
(2024·贵州·高考真题)海洋热含量指单位面积海水的能量(单位:J/cm2,受海洋热含量的控制,巴伦支海5~8月表现为海洋从大气吸热,9月至次年4月表现为海洋持续向大气放热。偏南风增强的年份,该海区南部无冰区海洋向大气释放的热量减少,北部海冰覆盖区则相反。下图示意巴伦支海。完成下面小题。
1.巴伦支海5~8月海洋从大气吸热的主要原因是( )
A.海水的蒸发量较低 B.海冰反射太阳辐射弱 C.极地东风势力较强 D.海面的温度低于大气
2.巴伦支海海洋热含量最低的月份是( )
A.2月 B.4月 C.6月 D.8月
3.偏南风增强的年份,巴伦支海北部释放热量增多的主要原因是( )
A.海冰面积减小 B.大气辐射增强 C.海水温度降低 D.大气湿度增加
【答案】1.D 2.B 3.A
【详解】1.蒸发会带走海洋热量,若蒸发量低,海洋热量损失减少,可能导致海温升高,从而向大气放热。但题目中海洋此时是吸热,与选项A的逻辑矛盾;若海冰减少,海洋吸收的太阳辐射会增加,直接导致海水升温。但题目强调海洋从大气吸热,而非直接吸收太阳辐射。此时热量传递方向取决于海面与大气温度的差异,与反射率无直接关系,B错误;极地东风通常由冷空气驱动,若其势力强,会加剧大气降温,导致海温相对较高,海洋应向大气放热。C错误;5~8月为北半球夏季,太阳辐射增强,但巴伦支海因高纬度位置及海冰融化吸收大量潜热,导致海水温度上升缓慢,此时海面温度低于大气温度,因此海洋从大气吸收热量,D正确。故选D。
2.2月虽为北半球海洋气温最低时段之一,但此时巴伦支海仍处于放热过程中,未达最低点,A错误;巴伦支海在9月至次年4月持续向大气放热,热量逐渐散失,到4月时海洋中的热含量已达到最低值,B正确;6月、 8月此时海洋已开始从大气吸热(5~8月),热含量逐渐回升,CD错误。故选B。
3.偏南风加强会带来更温暖的空气,导致北部海冰覆盖区冰层消融速度加快,海冰面积减小,冰层退缩后,无冰区扩大,海洋直接暴露于大气中,促进海气之间的热量交换,A正确;若大气辐射增强,会减少海洋向大气的净热量释放,与题干现象矛盾,B错误;海水降温会缩小海气温差,反而抑制热量释放,C错误;高湿度环境会抑制海水蒸发,减少潜热释放,与热量释放增多的现象不符,D错误。故选A。
(2024·天津·高考真题)研究发现,在全球变暖过程中,气温变化幅度最大的是北极地区,这与北极海冰减少对气温增幅的放大作用密切相关。下图为某年各月北极海冰面积变化图,完成下面小题。
4.据图分析,该年北极海冰面积的变化特点是( )
A.1月增长最快 B.4月缩小最快
C.9月面积最小 D.12月面积最大
5.从海气相互作用角度判断,北极海冰面积减少会导致( )
A.海面蒸发减弱,热量损失减少 B.大气对海面逆辐射减弱
C.极地东风和极地高压均增强 D.海面对大气的辐射增加
【答案】4.C 5.D
【详解】4.通过阅读某年各月北极海冰面积变化图,获取当月与上月海冰面积的差值,进而推断出各月海冰面积的增减情况,10月—次年3月海冰增加,4月—9月海冰减少,所以当年北极海冰面积3月最大、9 月最小,海冰面积10月增长最快、7月缩小最快,C正确,ABD错误。故选C。
5.在全球变暖过程中,北极海冰面积减少会导致海面蒸发增强、热量损失增加,大气对海面逆辐射增强,极地东风和极地高压相对减弱,海面对大气的辐射增加,D正确,ABC错误。故选D。
(2024·浙江·高考真题)海—气间通过潜热(海水蒸发吸收的热量或水汽凝结释放的热量)、长波辐射等方式进行热量交换,并通过大气环流和大洋环流调节不同纬度间的水热状况。下图为北半球夏季大气潜热释放对局地气温变化的贡献。完成下面小题。
注:垂直方向为非等高比例
6.关于大气潜热释放的纬度差异及其主要原因的说法,正确的是( )
A.0°~10°潜热释放高度较高,气流辐散上升强烈
B.30°~40°潜热释放数量较少,信风干燥抑制蒸发
C.50°~60°潜热释放高度较低,锋面气旋抬升受限
D.80°~90°潜热释放数量最少,极地东风摆动较小
7.在海—气系统内部( )
A.大气降水,将能量直接传递给了海洋表面
B.大气辐射和运动,消耗从海洋获取的热量
C.海面反射太阳辐射,增加了大气潜热释放
D.海面水分蒸发凝结,促使海水产生了运动
【答案】6.C 7.B
【详解】6.0°-10°气流辐合上升强烈,而不是辐散,A错误;信风干燥有利于蒸发,B错误;50°-60°气温较低,锋面气旋抬升受限,因此潜热释放高度较低,C正确;极地东风风力强劲,极地东风摆动较小利于蒸发,有利于潜热释放,D错误。故选C。
7.大气通过风推动海水运动,将能量直接传递给了海洋表面,降水主要是水分交换,A错误;大气辐射和运动需要能量,会消耗从海洋获取的热量,B正确;海面反射太阳辐射,使海水增温幅度减少,不利于蒸发,减少了大气潜热释放,C错误;大气运动促使海水产生了运动,而不是水分蒸发,D错误。故选B。
(2023·河北·高考真题)海水温度分布状况影响大气环流,对天气系统和长期气候变化有着重要影响。下图为某年赤道附近(5°S-5° N)部分海域海表温度距平时间-经度剖面(单位:℃)。据此完成下面小题。
8.上图反映该年赤道附近中、东太平洋出现( )
A.厄尔尼诺现象 B.厄尔尼诺现象一拉尼娜现象
C.拉尼娜现象 D.拉尼娜现象→厄尔尼诺现象
9.赤道附近中、东太平洋此现象发生时,易出现( )
A.西北太平洋副热带高压减弱 B.中国沿海海平面偏高
C.秘鲁沿岸积云对流活动增强 D.菲律宾野火灾害偏多
【答案】8.C 9.B
【详解】8.读图可知,赤道附近太平洋中东部等值线为负值,说明赤道附近太平洋中东部海区海水温度异常偏低;赤道附近太平洋西部等值线基本为正值,说明赤道附近太平洋西部海区海水温度异常偏高,出现了拉尼娜现象。而厄尔尼诺年是赤道附近太平洋中东部海区海水温度异常偏高、赤道附近太平洋西部海区海水温度异常偏低的现象。综上所述,C正确,ABD错误。故选C。
9.此现象发生时,赤道附近中、东太平洋海水水温异常偏低,东南信风增强,更多的表层海水由太平洋东部海区带至太平洋西部海区,位于太平洋西部的中国沿海海平面偏高,B正确;赤道附近太平洋西部海区海水温度异常偏高,西北太平洋副热带高压势力增强,A错误;秘鲁寒流势力增强,秘鲁沿岸下沉气流更强,不利于积云对流活动,更加干燥,C错误;太平洋西侧上升气流增强,降水增多,菲律宾野火灾害偏少,D错误。故选B。
(2023·北京·高考真题)暴雨引发的洪水携带泥沙进入湖泊后,沉积形成砂质纹层。某地湖泊中砂质纹层出现频次与厄尔尼诺事件频次正相关。推算的厄尔尼诺事件频次如图所示。读图完成下面小题。
10.由图可知( )
A.距今1200年左右该地气候较稳定 B.距今3500年该地河流侵蚀作用强
C.厄尔尼诺事件导致该地暴雨频发 D.全球气温下降引发厄尔尼诺现象
11.该地最可能位于( )
A.印度洋沿岸 B.大西洋西岸 C.亚欧大陆东部 D.南美洲西部
【答案】10.C 11.D
【详解】10.读图可知,距今1200年左右厄尔尼诺事件频次高,气候不稳定,A错误;距今3500年厄尔尼诺事件频次低,说明暴雨出现频率低,河流侵蚀作用弱,B错误;湖泊中砂质纹层出现频次与厄尔尼诺事件频次正相关,而砂质纹层是暴雨引发的洪水沉积形成的,因此是厄尔尼诺事件导致该地暴雨频发,C正确;全球气温下降与厄尔尼诺现象无明显相关性,D错误。故选C。
11.厄尔尼诺现象是指东太平洋海水每隔数年就会异常升温的现象。厄尔尼诺现象发生时,沃克环流减弱,东太平洋下沉气流减弱或消失,甚至出现上升气流,气候由干燥少雨变成多雨,引发洪涝灾害。西太平洋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。该地受厄尔尼诺影响,暴雨增多,应位于东太平洋沿岸地区。厄尔尼诺现象主要影响太平洋沿岸地区,AB错误;亚欧大陆东部位于太平洋西岸地区,C错误;南美洲西部位于太平洋东岸地区,因此该地最可能位于南美洲西部,D正确。故选D。
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