2.5 海水的性质和运动对人类活动的影响(第2课时海水的运动) 2026-2027学年高一上学期中图版地理必修第一册

2026-08-19
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摘要:

这是一份高中地理期中课件,共34页,聚焦海水运动对人类活动的影响。通过波浪、潮汐、洋流的概念及特点学习,结合诺曼底登陆、纽芬兰渔场等案例,搭配思考问题、对比表格和练习题,构建完整学习支架。 资料特色突出核心素养培养,以诺曼底登陆分析潮汐规律体现人地协调观,用哥伦布航行案例培养综合思维,通过不同海域洋流影响强化区域认知,结合潮汐发电练习题提升地理实践力。丰富案例和练习能帮助学生掌握知识应用,为教师教学提供有效支撑。

内容正文:

2.5 海水的性质和运动对人类活动的影响 第2课时海水的运动 诺曼底登陆是第二次世界大战中的关键战役,1944年,盟军在英国集结,计划在夜间横跨英吉利海峡,登陆法国诺曼底地区;此战涉及多兵种的合作,海军要求在海水水位最低时行动,便于爆破队破坏德军在海岸带布置的障碍物,保护登陆舰安全靠岸; 陆军登陆部队要求在海水水位最高时行动,减少士兵在海滩上暴露的时间;空降部队要求行动时有明亮的月光,便于识别地面目标。 【思考】 最终指挥部选择了6月6日(农历闰四月十六)作为登陆日,为什么选择这一天? 三、海水运动的主要形式及特点 海水的运动形式有哪些? 波浪 潮汐 洋流 波浪是海水运动的一种形式,大多数波浪是在风吹过海面并将能量传递给水体时形成的。 风越大,波浪也就越大。 1.波浪 (1). 波浪的形成 (2). 波浪的影响 ①.由海底地震、 火山爆发或水下滑坡、坍塌等引起的巨浪——海啸,其破坏力极大,破坏沿岸基础设施,造成严重的海水侵袭,带来灾难性的后果。 ②在强风作用下,近岸地区海面水位的急剧升降形成风暴潮,其能量巨大,破坏沿岸基础设施,造成严重的海水侵袭,带来灾难性的后果。 ③对海岸进行着侵蚀和堆积作用。 海浪侵蚀 海浪堆积 ④波浪有一定的利用价值,如利用波浪开展体育项目、发电等。 开展体育运动 波浪能发电 潮汐是海水的一种周期性涨落现象,它的成因与月球和太阳对地球的引力有关。 白天出现的海水涨落 夜晚出现的海水涨落 潮 汐 2.潮汐(“潮涨潮落”) (1). 潮汐的概念 (2).潮汐的规律 ①.日变化:一天中,通常可以观察到两次海水涨落。 大潮 大潮 地球 太阳 月球 MOON 农历 初一 月球 农历 十五 ②.月变化:农历每月的初一和十五前后,潮汐现象最为明显,潮水涨得最高,落得最低。 小潮、大潮的现象,是由于月亮绕地球旋转时,太阳的引力的原因。满月的时候,地球正好夹在月亮和太阳的中间。这时会发生大潮,因为月亮和太阳的引力从两旁同时牵引海水,海潮会变得特别高。新月的时候,月亮夹在太阳和地球之间。这时候月亮和太阳的引力在同一方向牵引海水,海潮也会变得特别高,这也是大潮。小潮是在半月(只看到半个月亮)的时候发生,这时太阳和月亮以地球为中心成一直角的方向。月亮和太阳的牵引力会互相抵消一部分,所以海潮特别低,这就是小潮。 地球 太阳 农历 初七 农历 廿二 小潮 小潮 月变化:农历每月的初七和二十二前后,潮汐现象较为明显,出现小潮。 小潮、大潮的现象,是由于月亮绕地球旋转时,太阳的引力的原因。满月的时候,地球正好夹在月亮和太阳的中间。这时会发生大潮,因为月亮和太阳的引力从两旁同时牵引海水,海潮会变得特别高。新月的时候,月亮夹在太阳和地球之间。这时候月亮和太阳的引力在同一方向牵引海水,海潮也会变得特别高,这也是大潮。小潮是在半月(只看到半个月亮)的时候发生,这时太阳和月亮以地球为中心成一直角的方向。月亮和太阳的牵引力会互相抵消一部分,所以海潮特别低,这就是小潮。 (3).潮汐与人类活动 ①.潮间带采集 ②.潮间带养殖 福建霞浦紫菜养殖场 人们用竹竿搭出养殖紫菜的网帘 a.潮水落去,紫菜出露在空气中,进行光合作用。 b.潮水涨起,紫菜浸入海水中,可吸收养分。 ③.潮水涨落与军事活动 诺曼底登陆最终指挥部选择了6月6日(农历闰四月十六)作为登陆日。 就是在综合考虑天气、海况等因素后,利用潮汐规律,把登陆时间选择在潮汐现象最为明显的月圆之夜。 ④.潮汐能源发电 浙江温岭的江厦潮汐电站 江厦潮汐电站于20世纪80年代建成,利用潮汐的水位差,涨潮和落潮时均可发电,是我国规模最大的潮汐发电站 如果该海区海水一天涨落两次,那么这个发电站一天能发几次电? 小结 :潮汐与人类活动 沿海各地,每日潮涨潮落的时间准确、可查;人们在海边的许多活动,如潮间带采集和养殖、沿海港口建设和航运、潮汐发电等,都需要充分认识并利用潮汐规律。 OA 潮间带采集养殖 OB 潮水涨落军事活动 OC 潮汐能源发电 OD 港口建设和航运 那么我们发现人类活动的许多方面都和潮汐有关,除了前面讲的,潮汐还影响航运,如船只趁涨潮时靠岸,落潮时离岸,这样船只航行的速度会加快。 (1). 洋流的概念 3. 洋流 洋流也称海流,是海水运动的重要形式之一,指海水沿着一定方向有规律的大规模流动的现象。 暖流的水温比到达海区的水温高, 寒流的水温比到达海区的水温低。 思考: 莫桑比克暖流和本格拉寒流的水温比到达海区的水温高还是低? 探究活动:洋流的性质 20 (2)洋流的分类 0° 40°N 暖流 寒流 水温高的海域流向水温低的海域的洋流 水温低的海域流向水温高的海域的洋流 按本身与周围海水温度的差异 波浪 潮汐 洋流 分类 主要动力 运动方向 周期 风、海底地震、火山喷发 随风向变化 无固定周期 风浪、海啸、风暴潮 天体引潮力 定时涨落 一般每天涨落两次 潮、汐 盛行风 沿着一定方向大规模流动 寒流、暖流 常年 小结:比较波浪、潮汐和洋流的运动特点 位于北大西洋沿岸纬度相近的都柏林和圣约翰斯,1月份都柏林的气温为8℃时,圣约翰斯的气温常在0℃以下。 思考:1.洋流对两地气温有何影响? 都柏林受暖流②增温作用的影响,气温较高。 圣约翰斯受寒流①降温作用的影响,气温较低。 (3).洋流对人类活动的影响 23 ①.调节全球热量平衡,影响沿岸气候 寒流使海水水温降低,造成空气湿度降低,降水量较少。 暖流使海水水温升高,造成空气湿度增大,降水量较多。 暖流:增温增湿;寒流:降温减湿。 24 图中a附近海区,形成了曾经世界著名的纽芬兰渔场,异常丰富的渔业产量让其享有“踩着鳕鱼群的脊背就可上岸”的美名。 该渔场位于寒暖流交汇的海域,海水受到扰动,将下层营养盐类带到表层,有利于浮游生物大量繁殖,给鱼类带来丰富的饵料,因此,渔业资源丰富。 a 思考:2.为什么纽芬兰渔场渔业资源丰富? 25 世界表层洋流分布 寒暖流交汇的海区渔业资源丰富 世界主要渔业地区的分布 ②.影响海洋生物资源以及渔场的分布 纽芬兰渔场 北海道渔场 北海渔场 秘鲁渔场 26 1492年和1493年,哥伦布团队曾两次从欧洲航行到美洲,但分别选择了图中A、B两条路线。有趣的是,距离较短的A路线用了37天,距离较长的B路线却只用了22天。 思考:3.为什么A路线距离短反而用时长? A路线逆洋流航行,速度较慢; B路线顺洋流航行,速度较快。 ③.影响海洋航运,顺流速度快、逆流慢 27 2010年4月20日,美国墨西哥湾发生原油泄漏事件,欧洲迅速制定应急措施,以防止原油带来的海洋污染。 思考:4.为什么欧洲需要采取应急措施?指出与之相关的洋流序号。 泄漏原油可顺着洋流④→③→②到达欧洲沿岸海域。 ④.加快污染物扩散速度,扩大污染范围 28 洋流对人类活动的影响 ①.调节全球热量平衡,影响沿岸气候 ②.影响海洋生物资源以及渔场的分布。 ③.影响海洋航运,顺流速度快、逆流慢。 ④.加快污染物扩散速度,扩大污染范围。 小结:洋流对人类活动的影响 29 人类活动 波浪 潮汐 洋流 海水运动 趋利避害 合理开发 开展体育项目、发电 海啸、风暴潮的危害与防御 发电、养殖等 气候、生物、渔业、 航行、污染物扩散 30 潮汐发电与普通水力发电原理类似,在潮水流入或流出大坝时,利用两侧水位差,推动发电机组进行发电。下图为浙江舟山海域潮汐发电装置示意图。据此完成下面小题。 B D 1.若H表示潮汐发生时大坝两侧的水位 差,当H在一个月内最大时,这一天可能 是农历( ) A.初八 B.十六 C.廿一 D.廿六 2.若图中水位一表示靠近海洋一侧的水位,水 位二表示靠近陆地一侧的水位,则此时( ) A.海边游泳安全 B.船舶靠港速度较快 C.沿海滩涂水位上涨 D.利于赶海 潮汐时刻表能够反映不同时刻的潮水高度,是船舶进出港口的重要参考信息。下图表示某日某港口潮汐时刻信息。完成下面小题。 D C 3.下列关于潮汐说法正确的是( ) A.潮汐形成只与太阳对月球的引力有关 B.海水上升称为潮,海水下降称为汐 C.潮汐是深层海水运动的基本形式 D.潮汐的水位高低与海岸的形态有关 4.此日,大型船舶要进该港口卸货,为防止搁浅,合理的进港时间是(    ) A.6:00 B.11:00 C.16:00 D.21:00 “乍起闷雷疑作雨,忽看倒海欲浮山。万人退却如兵溃,浊浪高于阅景坛。”这是一句描写钱塘江大潮的诗句,钱塘江大潮号称“天下第一大潮”。读“杭州湾至钱塘江口位置示意图”和“日、地、月三者运动示意图”完成下面小题。 D 5.图2中,甲、乙、丙、丁表示月球绕地球运动的位置,当钱塘江出现大潮时,月球的位置位于( ) A.甲、乙位置 B.甲、丙位置 C.丙、丁位置 D.乙、丁位置 下图为太平洋某海域表层海水等温线与洋流示意图,图中甲、乙两洋流的性质相反。读图完成下面小题。 B C 6.关于甲、乙两处的洋流流向及说法正确的是( ) A.甲向北流,是暖流 B.乙向北流,是暖流 C.甲向南流,是暖流 D.乙向南流,是寒流 7.图中洋流会导致(    ) A.甲处航船航速加快 B.乙处沿岸降水减少 C.丙处形成著名渔场 D.甲处沿岸气温升高 $

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