第四章 水的运动(单元知识清单·培优版)地理人教版选择性必修1
2026-08-25
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精品
摘要:
该高中地理知识清单系统整合“水的运动”单元内容,涵盖陆地水体关系、洋流分布及影响、海—气相互作用三大知识模块,搭建从基础知识点梳理到重难问题突破再到易混易错辨析的递进式学习支架。
清单通过“重难点分级解读+拓展延伸+易混易错警示”构建知识体系,如将“河流补给类型”“洋流对气候影响”标注为核心重难点,用表格对比不同补给类型特征,“北顺南逆”口诀辅助记忆洋流方向,培养综合思维与区域认知。设计流量过程曲线图判读步骤、渔场形成条件分析框架等实用工具,助力学生自主学习,教师可直接用于专题复习或课堂案例讲解。
内容正文:
第四章 水的运动
目录
· 知识脉络
· 单元盘点
第一节 陆地水体及其相互关系
第二节 洋流
第三节 海—气相互作用
· 重难解读
重难点1 河流补给类型
重难点2 河流特征
重难点3 河流流量过程曲线图的判读
重难点4 湖泊类型及主要水文特征
重难点5 洋流流向、性质的基本判断方法
重难点6 季风环流形成原理
重难点7 世界洋流分布图判读
重难点8 影响航海线路的因素分析
重难点9 水量平衡原理
重难点10 厄尔尼诺与拉尼娜现象
· 易混易错
第一节 陆地水体及其相互关系
知识点01 陆地水体
1.类型:包括河流、湖泊、冰川、沼泽、地下水等。
2.与自然环境的关系
(1)陆地水体的类型、水量、分布等受自然环境的制约。
(2)关系
自然环境
陆地水体特征
气候湿润地区
河网密度大,水量丰富
气候寒冷的高海拔、高纬度地区
冰川发育
地势较低地区
易积水形成湖泊或沼泽
断陷凹地
可形成较大湖泊
3.对自然环境的影响
(1)对周边气候具有调节作用。
(2)是塑造地表形态的主要动力。
(3)为人类活动提供淡水资源。
(4)具有航运、发电、水产养殖、生态服务等价值。
知识点02 陆地水体的相互关系
1.河流与湖泊
湖泊位置
相互关系
河流中下游
调节河流径流
河流源头
河流发源地
河流注入
影响湖泊水量
2.河流与地下水
河流和地下水存在相互补给的关系。
3.河流与冰川、积雪
冰川和积雪融水是河流的重要补给,补给水量随着气温变化而变化。
地区
补给季节
补给特点
高山永久积雪地区
夏季
气温高,冰川融水量大,河流径流量大
冬季有积雪地区
春季
气温回升,积雪融化,河流出现春汛
· 拓展延伸 季节性积雪融水和冰川融水
(1)季节性积雪融水:由冬季积累的季节性积雪在气温回升时融化形成,主要分布在中高纬度地区(如我国东北、俄罗斯西伯利亚)或高海拔的山区(冬季有稳定积雪但无永久冰川的区域),这些地区冬季气温低于 0℃,能形成持续性积雪,春季气温回升至 0℃以上时积雪开始消融。
(2)冰川融水:由高山或高纬度地区的永久冰川(包括大陆冰川和山岳冰川)在气温升高时融化形成,主要分布在终年积雪的高海拔山区(如我国青藏高原、天山、昆仑山等)和极地地区,这些区域存在长期稳定的冰川体。。
· 拓展延伸 陆地水体之间的相互补给
(1)从陆地水体的水源补给看,大气降水是河流水和陆地其他水体的最主要的补给方式。
(2)冰川对河流及其他陆地水体的补给主要是以冰川融水的方式补给河流及其他水体。
(3)①湖泊与河流的补给关系判断
②地下水与河流的补给关系判断
(4)陆地水体之间水源相互补给关系:(见下图)
· 拓展延伸 河流断流的原因分析
(1)河流在春季断流的原因:春季气温回升,蒸发旺盛;雨季未到,河流获得的补给量少;农业生产对水资源的需求量大,人类从河流中引水。
(2)河流在夏季断流的原因:夏季气温高,蒸发旺盛;中下游支流汇入少;在流动过程中河水不断下渗;人类从河流中引水。
(3)河流在冬季断流的原因:一种可能是冬季气温低,河流完全结冰;另一种可能是以冰川融水补给为主的河流在冬季失去补给水源。
第二节 洋流
知识点01 世界表层洋流的分布规律
1.概念:海洋中的海水,常年比较稳定地沿着一定方向作大规模的流动。
2.影响因素:盛行风、密度差异、地转偏向力、陆地形状等。
3.分类
依据
类型
成因
风海流
盛行风吹拂海面,推动海水随风漂流,并且使上层海水带动下层海水流动,形成规模很大的洋流
密度流
由于各个海区的水温、盐度不同,导致海水密度分布不均,引起海水的流动
补偿流
由风力和密度差异所形成的洋流,使出发海区的海水减少,而由相邻海区的海水来补充
性质(水温状况)
暖流
从水温高的海域流向水温低的海域的洋流
寒流
从水温低的海域流向水温高的海域的洋流
4.洋流分布与气压带、风带的关系
盛行风是海洋水体运动的主要动力,因此洋流的分布与气压带、风带的分布密切相关。具体分析如下:
5.分布规律
(1)洋流名称
太平洋
A.日本暖流 B.千岛寒流 C.东澳大利亚暖流 D.秘鲁寒流
大西洋
E.拉布拉多寒流 F.巴西暖流 G.加那利寒流 H.本格拉寒流
印度洋
Ⅰ.西澳大利亚寒流 J.厄加勒斯暖流
(2)分布规律
名称
分布
组成
特点
以副热带为中心的大洋环流
热带、副热带海区(南北纬5°~45°之间)
流向为北半球呈顺时针方向,南半球呈逆时针方向;大洋东侧为寒流,大洋西侧为暖流
以副极地为中心的大洋环流
北半球中高纬度海区(北纬45°~70°之间)
逆时针环流;大洋东侧为暖流,大洋西侧为寒流
南极外
围洋流
南纬40°
以南
西风漂流和南极环流
季风环流
北印度洋海区
随季节改变流向,夏季为顺时针环流,冬季为逆时针环流
· 拓展延伸 洋流类型
(1)密度流
直布罗陀海峡两侧,大西洋的海水比地中海盐度低,密度小,水面高,表层海水经直布罗陀海峡流入地中海(下图)。
(2)补偿流
秘鲁寒流受东南信风吹送,秘鲁沿岸表层海水离岸而去,下层海水上升到海面,来补偿流去的海水,形成上升补偿流。
· 拓展延伸 记忆洋流分布规律
(1)利用简图记忆大洋环流的流向与洋流分布
中间分界线表示赤道,“0”按笔顺代表南半球洋流流向与分布;“8”按笔顺代表北半球洋流流向与分布。
(2)口诀法记忆洋流分布规律
①中低纬度大洋环流方向——北顺南逆。
②北印度洋季风洋流方向——冬逆夏顺。
③中低纬度以副热带海区为中心的大洋环流,大洋东部为寒流、大洋西部为暖流——“东寒西暖”。
④北半球中高纬度以副极地海区为中心的大洋环流,大洋东部为暖流,西部为寒流。
知识点02 洋流对自然环境的影响
1.对气候的影响
(1)调节全球热量平衡:从低纬度地区向高纬度地区传输热量,从高纬度地区向低纬度地区输送海冰和冷水。
(2)对沿岸气候的影响
①暖流起增温增湿的作用;
②寒流起降温减湿的作用。
2.对海洋生物分布的影响
(1)寒暖流交汇处:海水扰动强烈,海底营养物质上涌,浮游生物繁盛,鱼类聚集,形成大渔场。
(2)秘鲁沿海:东南信风吹拂,表层海水偏离海岸,深部冷水带着海底的营养物质上涌,形成渔场。
3.对航海的影响:为航海提供辅助动力。寒暖流相遇,容易形成海雾,影响海上航行。北极地区洋流挟带冰山,威胁海上航运。
4.对海洋污染的影响:洋流可加快净化速度,但也扩大了污染范围。
· 拓展延伸 海雾的形成与分布
(1)形成:海雾由海面低层大气中水汽凝结所致,通常呈乳白色,产生时常使海面能见度降低到1千米以下。
(2)分布:寒暖流交汇处多海雾;寒流流经地区多海雾,主要在中、低纬度,季节为夏季;暖流流经地区多海雾,主要在中、高纬度,季节为冬季。
· 拓展延伸 世界四大渔场的分布与洋流的关系
四大渔场
形成类型
具体表现
洋流名称
纽芬兰
渔场
寒暖流
交汇处
海水受到扰动,下层的营养盐类被带至表层,有利于浮游生物的生长繁殖,饵料丰富;洋流交汇处,可形成“水障”阻碍鱼类游动,从而使鱼群集中;喜暖水和喜冷水的鱼类都在此汇集
拉布拉多寒流和墨西哥湾暖流
北海道
渔场
千岛寒流和日本暖流
北大西洋暖流和东格陵兰寒流(北冰洋南下的沿岸冷水)
北海渔场
秘鲁渔场
上泛处
冷海水
受离岸风影响,表层海水离陆地而去,从而使得沿岸地区的海水水位较低,深层海水会上涌补充,沿海地区常形成上升补偿流,从而把大量的营养物质带到表层来,有利于鱼类的生长
秘鲁沿岸的秘鲁寒流
· 拓展延伸 渔场形成条件分析
第3节 海—气相互作用
知识点01 海—气相互作用与全球水热平衡
1.概念:指海洋与大气间物质、能量持续交换的互相影响过程。
2.水热交换
水热交换
交换过程
水分交换
海洋→大气
海水蒸发时会把大量水汽输送给大气
大气→海洋
水汽在适当的条件下凝结,并以降水的形式返回海洋
热量交换
海洋→大气
海水吸收了到达地表太阳辐射能蒸发,热量或水汽凝结时释放热量随水汽输送给大气(主要途径)
通过潜热、长波辐射等方式把储存的太阳辐射能输送给大气
大气→海洋
大气主要通过风向海洋传递动能,驱动表层海水运动,将部分热量返还给海洋
3.意义:驱使着水分和热量在不同地区的传输,从而维持着全球的水热平衡。
①低纬度海洋获得更多的太阳辐射能,主要由大洋环流把低纬度的多余热量向较高纬度输送。
②在中纬度,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。
· 拓展延伸 水平衡原理应用
(1)分析湖泊性质:湖泊根据湖水性质可分为淡水湖和咸水湖。从水循环过程看,注入湖泊的河水从陆地上带来盐分,如果没有河水或者地下水的排盐作用,湖水经过强烈的蒸发之后形成咸水湖;如果有河水或者地下水常年流出,起到排盐作用,属于淡水湖。
(2)分析沼泽湿地的形成:影响沼泽湿地的环节有降水、蒸发、下渗和地表径流等,例如高纬度地区沼泽湿地的形成原因一般包括降水量大于蒸发量,有河水、季节性积雪融水等的汇入,地势低洼,排水不畅,存在地下冻土不易下渗等。
知识点02 厄尔尼诺和拉尼娜现象
1.厄尔尼诺现象
(1)概念:有些年份,赤道附近太平洋中东部表层海水温度异常升高的现象。
(2)正常年份与厄尔尼诺年份海—气相互作用比较:
时间
海—气相互作用
正常年份
赤道附近太平洋中东部表层海水温度较低,大气较稳定,气流下沉,干燥少雨;西部海水温度较高,气流上升,温润多雨
厄尔尼诺年份
赤道附近太平洋地区东、西部海面的温度差异减小。赤道附近的太平洋东部,下沉气流减弱或消失,甚至出现上升气流,降雨增多,引发洪涝灾害。同时,赤道附近太平洋西部,上升气流减弱或消失,干燥少雨,带来旱灾或森林大火
2.拉尼娜现象
(1)概念:是指赤道附近中东太平洋海面温度异常降低的现象,与厄尔尼诺现象相反。
(2)影响:赤道附近太平洋东西部的温度差异增大,引起气候异常。
· 拓展延伸 图示法理解
(1)图示法理解厄尔尼诺发生时的状况
(2)图示法理解拉尼娜发生时的状况
· 拓展延伸 厄尔尼诺和拉尼娜现象对我国气候的影响
项目
影响
厄尔尼诺现象
厄尔尼诺现象发生后,西北太平洋热带风暴(台风)的发生次数及在我国沿海登陆次数均较常年减少
通常在厄尔尼诺现象发生的当年,我国受夏季风影响减弱,雨带偏南,我国北方地区夏季往往容易出现高温、干旱
在厄尔尼诺现象发生后的次年,我国南方容易出现洪涝
拉尼娜现象
拉尼娜现象盛行年份,赤道东太平洋水温降低,西太平洋水温升高,导致太平洋副热带高压强盛,东亚夏季风增强,使我国夏季雨带北移加快,黄河流域及以北地区多雨,江淮流域少雨的可能性增大;该年份,我国南海和西太平洋的台风次数比往年平均次数多
重难01 河流补给类型
河流的补给类型多种多样。一般情况下,世界上任意一条河流都有两种以上的补给形式,但往往以某一种补给形式为主。不同地区的河流,水源补给的主要类型不同,同一地区的河流,在不同季节水源补给也有明显的差异,并使径流量表现出明显的季节变化特点,列表比较如下:
补给类型
补给季节
主要影响因素
我国主要分布地区
径流量的季节变化示意图
雨水补给
多雨季节
降水量的多少、季节变化和年际变化
普遍,尤其以东部季风区最为 典 型
图1
季节性积雪融水补给
春季
气温高低、积雪多少、地形状况
东北地区
图2
永久性积雪和冰川融水补给
主要在夏季
太阳辐射、气温变化、积雪和冰川储量
西北和青藏高原地区
图3
湖泊水补给
全年
湖泊水位与河流水位的高低关系
普遍
图4
地下水补给
全年
地下水位与河流水位的高低关系
普遍
重难02 河流特征
1.水文特征
要素
描述特征
影响因素
流量
大或小
①以大气降水补给为主的河流,由降水多少决定;②流域面积大,一般流量大
水位(汛期)
水位高或低,水位变化大或小(汛期长或短)
河流的补给类型:①分布在湿润地区、以雨水补给为主的河流,水位变化由降水特点决定;②分布在干旱地区、以冰雪融水补给为主的河流,水位变化由气温决定
含沙量
大或小
与流域内植被状况、地形坡度、地面物质结构及降水强度等有关
结冰期
有或无,长或短
无结冰期,最冷月均温>0 ℃;有结冰期,最冷月均温<0 ℃
凌汛
有或无
发生凌汛必须具备两个条件:①有结冰期;②由较低纬流向较高纬的河段
另外,河流水文特征还包括水温(水平差异、垂直差异,日变化和季节变化)、透明度、流速等。
2.人类活动对河流水文特征的影响
人类活动
对河流水文特征的影响
破坏植被
地表径流量增大;使河流水位陡涨陡落;含沙量增大
植树种草
地表径流量减少;使河流水位升降缓慢;含沙量减小
硬化城市地面
增加地表径流;使河流水位陡涨陡落;城市内涝
铺设渗水砖
减少地表径流,使河流水位变化平稳
围湖造田
湖泊对河流径流的调节作用减弱,水位陡涨陡落
3.河流水文特征与水系特征之间的关系
重难03 河流流量过程曲线图的判读
河流流量过程曲线图反映的是河流径流的特征和运动的基本规律,也就是河水的空间来源和时间变化的总体体现,是一种由纵、横坐标组成的坐标图。
(1)识别图中纵、横坐标代表的地理事物名称、单位及数值,特别是纵坐标
一般横坐标表示时间变化,纵坐标反映数值特征(高低、变化幅度以及极值出现的时间)。如上面三幅图中横坐标均表示时间,图1、2中纵坐标为河流流量,图3中纵坐标为气温、降水量和径流分配百分比。
(2)以横坐标的时间变化为主线,结合流量过程曲线的数值变化,分析其水文特征
①阅读图中流量过程曲线,依据纵坐标中的流量数值(绝对值或相对值)推断河流全年流量(或多年平均流量)的大小。
②分析图中流量过程曲线的变化幅度,确定河流流量的枯水期、丰水期(或枯水年、丰水年)的时间段、丰水期和枯水期流量的差值大小;是否有断流,断流出现在哪几个月份等,说明河流流量年内季节变化规律(或流量年际变化规律)。如上图3,河流汛期出现在夏季,冬季是枯水期,河流没有出现断流。
(3)结合河流的径流量,并对照河流汛期确定河流的补给形式
①汛期出现在夏秋季、枯水期在冬春季的河流,一般多为雨水补给,但地中海气候区河流刚好相反。
②汛期出现在夏季的河流,除雨水补给外,也可能是冰雪融水补给。
③春季和夏季出现两个汛期的河流,除雨水补给外,还可能有季节性积雪融水补给。
④河流在冬季断流可能是河水封冻的缘故,内流河往往是由于气温低,冰川不融化,没有冰川融水补给所致。
⑤曲线变化和缓,多是地下水补给,也可能是热带雨林气候区或温带海洋性气候区的河流。
如图3,河流径流量夏季占的比重最大,同时该地夏季降水较多,说明河流补给以大气降水补给为主;同时图中有气温变化曲线,且气温高时河流流量大,说明也有可能存在冰雪融水补给。
(4)确定河流所在区域的气候特征
判读思路:图中流量的大小和汛期出现的时间→降水多的月份→河流所在区域的气候特征。如下图表示北半球某河流的流量变化,由图中河流7月份处于枯水期,1月份处于汛期可知,该河流所在地区为地中海气候。
重难04 湖泊类型及主要水文特征
1.湖泊的分类和基本特征(按湖水盐度高低)
类型
特征
举例
主要分布区
淡水湖
与外流河相通,湖水易交换,循环更新周期短,含盐分少
鄱阳湖、洞庭湖、太湖、北美五大湖、贝加尔湖等
主要分布在外流区(或降水较多的地区)
咸水湖
为内流河的终点,只有流进的河流,没有流出的河流。因蒸发旺盛,盐度较大
青海湖、纳木错、里海、死海等
主要分布在内流区(或降水较少的地区)
2.湖泊的主要水文特征
水量
受气候条件(降水量和蒸发量的对比)、集水范围、生产生活用水等因素影响
盐度
受降水量和蒸发量、河流(流入、流出)、水域封闭程度、生产生活排水等影响
冰期
受气温、盐度、水深、水体流动性等因素影响
含沙量
受地表物质、植被覆盖率、地表径流、湖泊深浅等因素影响
水位变化
受补给方式、湖盆坡度等因素影响
注:湖水水温高低、湖水运动、湖水透明度等也属于湖泊水文特征。
(3)湖水盐度及影响的分析思路
重难05 洋流流向、性质的基本判断方法
1.判断洋流流向的三种方法
洋流成因法
洋流分布与气压带、风带之间的内在联系
洋流性质法
等温线凸出的方向就是洋流的流向
洋流概念法
洋流水温低于所经海区的洋流是寒流;洋流水温高于所经海区的洋流是暖流
2.判断洋流性质的三种方法
等温线判断法
由水温高的海区流向水温低的海区是暖流;由水温低的海区流向水温高的海区是寒流
纬度判断法
由较低纬度流向较高纬度的洋流是暖流;由较高纬度流向较低纬度的洋流是寒流
大洋环流模式判断法
中低纬度大洋东岸为寒流、西岸为暖流;中高纬度大洋东岸为暖流、西岸为寒流
重难06 季风环流形成原理
1.北印度洋季风环流
项目
冬季
夏季
图示
盛行风
东北季风
西南季风
季风洋流流向
向西流
向东流
洋流系统组成
由季风洋流、索马里暖流和赤道逆流组成,呈逆时针方向流动
索马里暖流和赤道逆流消失,索马里沿岸受上升流的影响,形成与冬季流向相反的索马里寒流。整个环流系统由季风洋流、索马里寒流和南赤道暖流组成,呈顺时针方向流动
2.我国东海沿岸流成因分析
夏季,我国南海盛行西南季风,东海盛行东南季风→南海海水、东海海水顺风形成自南向北流的洋流→从高温海区流向低温海区,为暖流。
冬季,我国南海盛行东北季风,东海盛行西北季风→东海海水、南海海水顺风形成自北向南流的洋流→从低温海区流向高温海区,为暖流。
重难07 世界洋流分布图判读
1.根据纬度和大洋环流流向的组合,确定洋流所处的半球和具体名称
步骤
实例
第一步:根据纬度(30°或60°)确定海区(副热带或副极地海区)
图中甲、乙是以副热带海区为中心的大洋环流,丙是以副极地海区为中心的大洋环流
第二步:根据洋流流向判断南北半球
图中甲位于南半球(逆时针方向),乙位于北半球(顺时针方向),丙位于北半球(逆时针方向)
第三步:联系世界洋流分布实际情况,确定洋流名称
图中,如果甲位于太平洋,则①为南赤道暖流,②为东澳大利亚暖流,③为西风漂流,④为秘鲁寒流;如果乙位于大西洋,则⑤为北赤道暖流,⑥为墨西哥湾暖流,⑦为北大西洋暖流,⑧为加那利寒流;如果丙位于太平洋,则⑨为阿拉斯加暖流,⑩为千岛寒流
2.根据等温线分布判定洋流所在半球、流向、性质及名称
3.根据海陆轮廓判断洋流
重难08 影响航海线路的因素分析
1.洋流流向(盛行风向)
洋流(盛行风)会影响航行速度,充分利用洋流(盛行风)能节约能源和时间,提高航行效率。绝大部分海区洋流的流向可利用洋流模式图进行判读,但我国沿海地区,夏季吹偏南风,海水自南向北流动,冬季吹偏北风,海水自北向南流动;北印度洋地区,受南亚季风的影响,冬季洋流呈逆时针方向流动,夏季呈顺时针方向流动。
2.海雾
海雾的形成与洋流有密切的关系,在判断时可以考虑以下三个方面:
①看有无寒暖流交汇:在寒暖流交汇处,寒流为冷源,暖流为热源,会形成局部热力环流,暖流上空的空气上升并向寒流上空流动,由于冷却作用,下部温度降低,形成雾。
②在中低纬度沿海,看有无寒流流经:中低纬度海区水温高,海水蒸发量大,大气中水汽丰富,有寒流流经海区,空气与寒流水面接触,下层冷却,形成了稳定的逆温层,水汽易凝结形成雾。
③在中高纬度沿海,看有无暖流流经:中高纬度特别是冬季,空气温度低,暖流蒸发的暖而湿的空气降温凝结形成雾。
3.海冰、冰山
高纬度南北极地海域,有季节性海冰和多年海冰,航行时需要破冰船协助;来自极地方向的洋流有可能会带来极地的冰山,这些冰山漂浮在海水表面,因出露部分较小,水面以下体积较大,会影响航行的安全。
4.最短航线
地球表面大圆上的劣弧距离最短,在可能的情况下,航线最好沿大圆设置,如北极航线。
重难09 水量平衡
1.水量平衡原理
2.水量平衡与湖泊特征
考向
水循环环节变化
降水量
蒸发量
单一的内流区或外流区
不变
增大(水域面积变大)
内外流河(湖)转化
外→内
降水量变小,蒸发量变大,降水量<蒸发量时
内→外
降水量变大,蒸发量变小,降水量>蒸发量时
水量稳定
外流河
降水量=蒸发量+外流径流量
内流河
降水量=蒸发量
内陆咸水湖的水量平衡:支出方式:蒸发、下渗;收入方式:地表径流输入、地下水补给、雨水补给
重难10 厄尔尼诺与拉尼娜现象
正常年份与厄尔尼诺年份大洋上空的大气环流(拉尼娜年份与正常年份环流方向相同)
名称
厄尔尼诺
拉尼娜
发生时间
间隔2~7年发生一次,通常发生在圣诞节前后
间隔几年发生一次,出现年份与厄尔尼诺现象交错,通常发生在圣诞节前后
现象
洋流
秘鲁寒流势力减弱,温暖海水从赤道向南流动
当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,使太平洋东部和中部海面温度持续异常偏低
水温
赤道太平洋中东部水温异常升高,西部降低
赤道太平洋中部和东部水温异常降低,西部升高
成因
东南信风
减弱
增强
赤道逆流
增强
减弱
影响
生物
水温升高海区,营养物质减少,浮游生物和鱼类、鸟类死亡
鱼类和鸟类死亡
大气环流
形成增强型对流,赤道太平洋中部气流上升,西部气流下沉,东部下沉气流因水温升高而减弱
赤道太平洋中部和东部海域,信风比常年偏强,水温偏低,海面气压较常年偏高,对流活动加强,云量增多;赤道西太平洋海域,水温比常年偏高,海面气压偏低,使热带风暴能量充足,台风次数增多
天气、气候
大洋西部的澳大利亚、印度、印度尼西亚等地,出现严重旱灾,大洋东部荒漠地带暴雨成灾
【误区一】 河流水与地下水之间一定存在相互补给关系。
【正解】 河流与地下水的补给关系取决于水位高低,由水位高者补给水位低者。但并非所有河段都存在互补关系,如黄河下游、长江荆江段为“地上河”,河床高于两岸地面,河流水位始终高于地下水位,只存在河流水补给地下水的情况,不存在地下水补给河流水。同理,内流河对内流湖的补给、冰雪融水对河流和地下水的补给等也属于单向补给。
【误区二】 汛期出现在夏季的河流,一定以雨水补给为主。
【正解】 汛期出现在夏季的河流,除雨水补给外,还可能是永久性积雪和冰川融水补给。我国西北干旱半干旱地区的河流以高山冰雪融水补给为主,汛期也在夏季(气温高,冰雪融化量大)。区分二者的关键是看流量变化与气温还是降水的相关性更强:冰川融水补给的河流流量与气温呈正相关(昼夜变化、季节变化明显);雨水补给的河流流量与降水量密切相关,汛期与雨季同步。
【误区三】 河流流量过程曲线中,峰值越高说明该河流的补给量越大。
【正解】 河流流量过程曲线的峰值高低反映的是径流量大小,但仅凭峰值无法判断补给类型。判断河流补给类型的关键是看流量变化与何种因素(气温、降水)的相关性以及峰值的出现时间:
峰值与降水量变化一致 → 雨水补给
峰值出现在春季 → 季节性积雪融水补给
峰值出现在夏季且与气温正相关 → 冰川融水补给
流量全年稳定、季节变化小 → 地下水或湖泊水补给
【误区四】 暖流的水温一定比寒流的水温高。
【正解】 寒流、暖流是相对于所流经海区的水温而言的,并非绝对温度的比较。低纬度海区的寒流(如加利福尼亚寒流)水温可能高于高纬度海区的暖流(如北大西洋暖流)。判断洋流性质的根本依据是:洋流从水温高的海区流向水温低的海区为暖流,反之为寒流。在等温线图中,洋流流向与等温线弯曲方向一致——洋流流向等温线凸出的方向。
【误区五】 海洋向大气输送热量的最主要方式是长波辐射。
【正解】 海洋向大气输送热量的最主要方式是潜热(海水蒸发吸收的热量,水汽凝结时释放)。海洋吸收了太阳辐射后,主要通过潜热和长波辐射两种方式将热量输送给大气,其中潜热输送是主要方式。此外,海—气间除水热交换外,还存在气体(如CO₂、O₂)和固体物质的交换。
【误区六】 同是西风带控制下形成的洋流,性质相同(均为暖流)。
【正解】 同受西风带控制,但南北半球洋流性质不同:
北半球西风带下形成北大西洋暖流、北太平洋暖流(暖流)
南半球西风带下形成西风漂流(寒流),因其受南极大陆冷水和海冰影响,水温较低
性质差异的根本原因是南半球西风漂流流经的海域更接近南极大陆,受冷源影响显著。
【误区七】 以冰川融水补给为主的河流,一天中最大径流量出现在气温最高的时刻(正午前后)。
【正解】 冰川融水补给河流的径流量与气温密切相关,但存在时间滞后现象。一天中气温最高值出现在午后14时前后,而冰川融水汇入河流需要经过融水汇集、坡面漫流、河槽汇流等过程,因此最大径流量通常出现在傍晚或夜间(滞后约2~6小时,视流域面积和坡度而定)。考试中常以流量日变化曲线图考查,判断时需注意峰值时间并非正午,而是滞后于气温峰值。
【误区八】 湖泊对河流的调蓄作用会减少河流的径流总量。
【正解】 湖泊对河流的调蓄作用主要表现为 “削峰补枯”——洪水期湖泊接纳洪水、削减洪峰,枯水期湖泊补给河流、增加流量,其作用是改变径流的时间分配(季节变化),而非减少径流总量。但需注意:湖泊水面面积较大,会增加蒸发量,从而在一定程度上减少径流总量(这是水量平衡的结果)。考试中常将“调蓄”与“蒸发损耗”混为一谈,答题时需根据题干指向具体辨析。
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第四章 水的运动
目录
· 知识脉络
· 单元盘点
第一节 陆地水体及其相互关系
第二节 洋流
第三节 海—气相互作用
· 重难解读
重难点1 河流补给类型
重难点2 河流特征
重难点3 河流流量过程曲线图的判读
重难点4 湖泊类型及主要水文特征
重难点5 洋流流向、性质的基本判断方法
重难点6 季风环流形成原理
重难点7 世界洋流分布图判读
重难点8 影响航海线路的因素分析
重难点9 水量平衡原理
重难点10 厄尔尼诺与拉尼娜现象
· 易混易错
第一节 陆地水体及其相互关系
知识点01 陆地水体
1.类型:包括 、湖泊、 、沼泽、地下水等。
2.与自然环境的关系
(1)陆地水体的 、 、分布等受自然环境的制约。
(2)关系
自然环境
陆地水体特征
气候湿润地区
河网密度大,水量
气候寒冷的高海拔、高纬度地区
发育
地势较低地区
易积水形成
断陷凹地
可形成 湖泊
3.对自然环境的影响
(1)对周边 具有调节作用。
(2)是 地表形态的主要动力。
(3)为人类活动提供淡水资源。
(4)具有航运、发电、水产养殖、 等价值。
知识点02 陆地水体的相互关系
1.河流与湖泊
湖泊位置
相互关系
河流中下游
河流径流
河流源头
河流
河流注入
影响湖泊水量
2.河流与地下水
河流和地下水存在 的关系。
3.河流与冰川、积雪
冰川和积雪融水是河流的重要 ,补给水量随着 变化而变化。
地区
补给季节
补给特点
高山永久积雪地区
季
气温高,冰川融水量大,河流径流量
冬季有积雪地区
季
气温回升,积雪融化,河流出现
· 拓展延伸 季节性积雪融水和冰川融水
(1)季节性积雪融水:由冬季积累的季节性积雪在气温回升时融化形成,主要分布在中高纬度地区(如我国东北、俄罗斯西伯利亚)或高海拔的山区(冬季有稳定积雪但无永久冰川的区域),这些地区冬季气温低于 0℃,能形成持续性积雪,春季气温回升至 0℃以上时积雪开始消融。
(2)冰川融水:由高山或高纬度地区的永久冰川(包括大陆冰川和山岳冰川)在气温升高时融化形成,主要分布在终年积雪的高海拔山区(如我国青藏高原、天山、昆仑山等)和极地地区,这些区域存在长期稳定的冰川体。。
· 拓展延伸 陆地水体之间的相互补给
(1)从陆地水体的水源补给看,大气降水是河流水和陆地其他水体的最主要的补给方式。
(2)冰川对河流及其他陆地水体的补给主要是以冰川融水的方式补给河流及其他水体。
(3)①湖泊与河流的补给关系判断
②地下水与河流的补给关系判断
(4)陆地水体之间水源相互补给关系:(见下图)
· 拓展延伸 河流断流的原因分析
(1)河流在春季断流的原因:春季气温回升,蒸发旺盛;雨季未到,河流获得的补给量少;农业生产对水资源的需求量大,人类从河流中引水。
(2)河流在夏季断流的原因:夏季气温高,蒸发旺盛;中下游支流汇入少;在流动过程中河水不断下渗;人类从河流中引水。
(3)河流在冬季断流的原因:一种可能是冬季气温低,河流完全结冰;另一种可能是以冰川融水补给为主的河流在冬季失去补给水源。
第二节 洋流
知识点01 世界表层洋流的分布规律
1.概念:海洋中的海水,常年比较 地沿着一定 作大规模的流动。
2.影响因素: 、密度差异、 、 等。
3.分类
依据
类型
成因
流
吹拂海面,推动海水随风漂流,并且使上层海水带动下层海水流动,形成规模很大的洋流
流
由于各个海区的水温、盐度不同,导致 分布不均,引起海水的流动
补偿流
由风力和密度差异所形成的洋流,使出发海区的海水 ,而由相邻海区的海水来
性质(水温状况)
暖流
从水温 的海域流向水温 的海域的洋流
寒流
从水温 的海域流向水温 的海域的洋流
4.洋流分布与气压带、风带的关系
盛行风是海洋水体运动的主要动力,因此洋流的分布与气压带、风带的分布密切相关。具体分析如下:
5.分布规律
(1)洋流名称
太平洋
A. B. C. D.
大西洋
E. F. G. H.
印度洋
Ⅰ. J.
(2)分布规律
名称
分布
组成
特点
以 为中心的大洋环流
热带、副热带海区(南北纬5°~45°之间)
流向为北半球呈 时针方向,南半球
呈 时针方向;大洋东侧为 ,大洋西侧为暖流
以 为中心的大洋环流
北半球中高纬度海区(北纬45°~70°之间)
时针环流;大洋东侧为 ,大洋西侧为
南极外
围洋流
南纬40°
以南
和南极环流
季风环流
海区
随季节改变流向,夏季为 时针环流,冬季为 时针环流
· 拓展延伸 洋流类型
(1)密度流
直布罗陀海峡两侧,大西洋的海水比地中海盐度低,密度小,水面高,表层海水经直布罗陀海峡流入地中海(下图)。
(2)补偿流
秘鲁寒流受东南信风吹送,秘鲁沿岸表层海水离岸而去,下层海水上升到海面,来补偿流去的海水,形成上升补偿流。
· 拓展延伸 记忆洋流分布规律
(1)利用简图记忆大洋环流的流向与洋流分布
中间分界线表示赤道,“0”按笔顺代表南半球洋流流向与分布;“8”按笔顺代表北半球洋流流向与分布。
(2)口诀法记忆洋流分布规律
①中低纬度大洋环流方向——北顺南逆。
②北印度洋季风洋流方向——冬逆夏顺。
③中低纬度以副热带海区为中心的大洋环流,大洋东部为寒流、大洋西部为暖流——“东寒西暖”。
④北半球中高纬度以副极地海区为中心的大洋环流,大洋东部为暖流,西部为寒流。
知识点02 洋流对自然环境的影响
1.对气候的影响
(1)调节全球热量平衡:从低纬度地区向高纬度地区传输 ,从高纬度地区向低纬度地区输送 和冷水。
(2)对沿岸气候的影响
①暖流起 的作用;
②寒流起 的作用。
2.对海洋生物分布的影响
(1) 交汇处:海水扰动强烈,海底营养物质上涌,浮游生物繁盛,鱼类聚集,形成大渔场。
(2)秘鲁沿海: 信风吹拂,表层海水偏离海岸,深部冷水带着海底的营养物质上涌,形成渔场。
3.对航海的影响:为航海提供辅助动力。寒暖流相遇,容易形成 ,影响海上航行。北极地区洋流挟带 ,威胁海上航运。
4.对海洋污染的影响:洋流可加快 ,但也扩大了污染范围。
· 拓展延伸 海雾的形成与分布
(1)形成:海雾由海面低层大气中水汽凝结所致,通常呈乳白色,产生时常使海面能见度降低到1千米以下。
(2)分布:寒暖流交汇处多海雾;寒流流经地区多海雾,主要在中、低纬度,季节为夏季;暖流流经地区多海雾,主要在中、高纬度,季节为冬季。
· 拓展延伸 世界四大渔场的分布与洋流的关系
四大渔场
形成类型
具体表现
洋流名称
纽芬兰
渔场
寒暖流
交汇处
海水受到扰动,下层的营养盐类被带至表层,有利于浮游生物的生长繁殖,饵料丰富;洋流交汇处,可形成“水障”阻碍鱼类游动,从而使鱼群集中;喜暖水和喜冷水的鱼类都在此汇集
拉布拉多寒流和墨西哥湾暖流
北海道
渔场
千岛寒流和日本暖流
北大西洋暖流和东格陵兰寒流(北冰洋南下的沿岸冷水)
北海渔场
秘鲁渔场
上泛处
冷海水
受离岸风影响,表层海水离陆地而去,从而使得沿岸地区的海水水位较低,深层海水会上涌补充,沿海地区常形成上升补偿流,从而把大量的营养物质带到表层来,有利于鱼类的生长
秘鲁沿岸的秘鲁寒流
· 拓展延伸 渔场形成条件分析
第3节 海—气相互作用
知识点01 海—气相互作用与全球水热平衡
1.概念:指海洋与大气间 持续交换的互相影响过程。
2.水热交换
水热交换
交换过程
水分交换
海洋→大气
海水 时会把大量水汽输送给大气
大气→海洋
水汽在适当的条件下凝结,并以 的形式返回海洋
热量交换
海洋→大气
海水吸收了到达地表太阳辐射能 ,热量或水汽 时释放热量随水汽输送给大气(主要途径)
通过 、 等方式把储存的太阳辐射能输送给大气
大气→海洋
大气主要通过 向海洋传递动能,驱动表层海水运动,将部分 返还给海洋
3.意义:驱使着水分和热量在不同地区的传输,从而维持着全球的 。
①低纬度海洋获得更多的 ,主要由大洋环流把低纬度的多余热量向较高纬度输送。
②在中纬度,通过海洋与大气之间的交换,把相当多的 输送给大气,再由 将热量向更高纬度输送。
· 拓展延伸 水平衡原理应用
(1)分析湖泊性质:湖泊根据湖水性质可分为淡水湖和咸水湖。从水循环过程看,注入湖泊的河水从陆地上带来盐分,如果没有河水或者地下水的排盐作用,湖水经过强烈的蒸发之后形成咸水湖;如果有河水或者地下水常年流出,起到排盐作用,属于淡水湖。
(2)分析沼泽湿地的形成:影响沼泽湿地的环节有降水、蒸发、下渗和地表径流等,例如高纬度地区沼泽湿地的形成原因一般包括降水量大于蒸发量,有河水、季节性积雪融水等的汇入,地势低洼,排水不畅,存在地下冻土不易下渗等。
知识点02 厄尔尼诺和拉尼娜现象
1.厄尔尼诺现象
(1)概念:有些年份,赤道附近太平洋中东部表层海水温度 的现象。
(2)正常年份与厄尔尼诺年份海—气相互作用比较:
时间
海—气相互作用
正常年份
赤道附近太平洋中东部表层海水温度 ,大气较稳定,气流 ,干燥少雨;西部海水温度较高,气流上升,温润多雨
厄尔尼诺年份
赤道附近太平洋地区东、西部海面的温度差异 。赤道附近的太平洋东部,下沉气流减弱或消失,甚至出现上升气流,降雨 ,引发 灾害。同时,赤道附近太平洋西部,上升气流减弱或消失, ,带来 或森林大火
2.拉尼娜现象
(1)概念:是指赤道附近中东太平洋海面温度异常 的现象,与厄尔尼诺现象相反。
(2)影响:赤道附近太平洋东西部的温度差异 ,引起气候异常。
· 拓展延伸 图示法理解
(1)图示法理解厄尔尼诺发生时的状况
(2)图示法理解拉尼娜发生时的状况
· 拓展延伸 厄尔尼诺和拉尼娜现象对我国气候的影响
项目
影响
厄尔尼诺现象
厄尔尼诺现象发生后,西北太平洋热带风暴(台风)的发生次数及在我国沿海登陆次数均较常年减少
通常在厄尔尼诺现象发生的当年,我国受夏季风影响减弱,雨带偏南,我国北方地区夏季往往容易出现高温、干旱
在厄尔尼诺现象发生后的次年,我国南方容易出现洪涝
拉尼娜现象
拉尼娜现象盛行年份,赤道东太平洋水温降低,西太平洋水温升高,导致太平洋副热带高压强盛,东亚夏季风增强,使我国夏季雨带北移加快,黄河流域及以北地区多雨,江淮流域少雨的可能性增大;该年份,我国南海和西太平洋的台风次数比往年平均次数多
重难01 河流补给类型
河流的补给类型多种多样。一般情况下,世界上任意一条河流都有两种以上的补给形式,但往往以某一种补给形式为主。不同地区的河流,水源补给的主要类型不同,同一地区的河流,在不同季节水源补给也有明显的差异,并使径流量表现出明显的季节变化特点,列表比较如下:
补给类型
补给季节
主要影响因素
我国主要分布地区
径流量的季节变化示意图
雨水补给
多雨季节
降水量的多少、季节变化和年际变化
普遍,尤其以东部季风区最为 典 型
图1
季节性积雪融水补给
春季
气温高低、积雪多少、地形状况
东北地区
图2
永久性积雪和冰川融水补给
主要在夏季
太阳辐射、气温变化、积雪和冰川储量
西北和青藏高原地区
图3
湖泊水补给
全年
湖泊水位与河流水位的高低关系
普遍
图4
地下水补给
全年
地下水位与河流水位的高低关系
普遍
重难02 河流特征
1.水文特征
要素
描述特征
影响因素
流量
大或小
①以大气降水补给为主的河流,由降水多少决定;②流域面积大,一般流量大
水位(汛期)
水位高或低,水位变化大或小(汛期长或短)
河流的补给类型:①分布在湿润地区、以雨水补给为主的河流,水位变化由降水特点决定;②分布在干旱地区、以冰雪融水补给为主的河流,水位变化由气温决定
含沙量
大或小
与流域内植被状况、地形坡度、地面物质结构及降水强度等有关
结冰期
有或无,长或短
无结冰期,最冷月均温>0 ℃;有结冰期,最冷月均温<0 ℃
凌汛
有或无
发生凌汛必须具备两个条件:①有结冰期;②由较低纬流向较高纬的河段
另外,河流水文特征还包括水温(水平差异、垂直差异,日变化和季节变化)、透明度、流速等。
2.人类活动对河流水文特征的影响
人类活动
对河流水文特征的影响
破坏植被
地表径流量增大;使河流水位陡涨陡落;含沙量增大
植树种草
地表径流量减少;使河流水位升降缓慢;含沙量减小
硬化城市地面
增加地表径流;使河流水位陡涨陡落;城市内涝
铺设渗水砖
减少地表径流,使河流水位变化平稳
围湖造田
湖泊对河流径流的调节作用减弱,水位陡涨陡落
3.河流水文特征与水系特征之间的关系
重难03 河流流量过程曲线图的判读
河流流量过程曲线图反映的是河流径流的特征和运动的基本规律,也就是河水的空间来源和时间变化的总体体现,是一种由纵、横坐标组成的坐标图。
(1)识别图中纵、横坐标代表的地理事物名称、单位及数值,特别是纵坐标
一般横坐标表示时间变化,纵坐标反映数值特征(高低、变化幅度以及极值出现的时间)。如上面三幅图中横坐标均表示时间,图1、2中纵坐标为河流流量,图3中纵坐标为气温、降水量和径流分配百分比。
(2)以横坐标的时间变化为主线,结合流量过程曲线的数值变化,分析其水文特征
①阅读图中流量过程曲线,依据纵坐标中的流量数值(绝对值或相对值)推断河流全年流量(或多年平均流量)的大小。
②分析图中流量过程曲线的变化幅度,确定河流流量的枯水期、丰水期(或枯水年、丰水年)的时间段、丰水期和枯水期流量的差值大小;是否有断流,断流出现在哪几个月份等,说明河流流量年内季节变化规律(或流量年际变化规律)。如上图3,河流汛期出现在夏季,冬季是枯水期,河流没有出现断流。
(3)结合河流的径流量,并对照河流汛期确定河流的补给形式
①汛期出现在夏秋季、枯水期在冬春季的河流,一般多为雨水补给,但地中海气候区河流刚好相反。
②汛期出现在夏季的河流,除雨水补给外,也可能是冰雪融水补给。
③春季和夏季出现两个汛期的河流,除雨水补给外,还可能有季节性积雪融水补给。
④河流在冬季断流可能是河水封冻的缘故,内流河往往是由于气温低,冰川不融化,没有冰川融水补给所致。
⑤曲线变化和缓,多是地下水补给,也可能是热带雨林气候区或温带海洋性气候区的河流。
如图3,河流径流量夏季占的比重最大,同时该地夏季降水较多,说明河流补给以大气降水补给为主;同时图中有气温变化曲线,且气温高时河流流量大,说明也有可能存在冰雪融水补给。
(4)确定河流所在区域的气候特征
判读思路:图中流量的大小和汛期出现的时间→降水多的月份→河流所在区域的气候特征。如下图表示北半球某河流的流量变化,由图中河流7月份处于枯水期,1月份处于汛期可知,该河流所在地区为地中海气候。
重难04 湖泊类型及主要水文特征
1.湖泊的分类和基本特征(按湖水盐度高低)
类型
特征
举例
主要分布区
淡水湖
与外流河相通,湖水易交换,循环更新周期短,含盐分少
鄱阳湖、洞庭湖、太湖、北美五大湖、贝加尔湖等
主要分布在外流区(或降水较多的地区)
咸水湖
为内流河的终点,只有流进的河流,没有流出的河流。因蒸发旺盛,盐度较大
青海湖、纳木错、里海、死海等
主要分布在内流区(或降水较少的地区)
2.湖泊的主要水文特征
水量
受气候条件(降水量和蒸发量的对比)、集水范围、生产生活用水等因素影响
盐度
受降水量和蒸发量、河流(流入、流出)、水域封闭程度、生产生活排水等影响
冰期
受气温、盐度、水深、水体流动性等因素影响
含沙量
受地表物质、植被覆盖率、地表径流、湖泊深浅等因素影响
水位变化
受补给方式、湖盆坡度等因素影响
注:湖水水温高低、湖水运动、湖水透明度等也属于湖泊水文特征。
(3)湖水盐度及影响的分析思路
重难05 洋流流向、性质的基本判断方法
1.判断洋流流向的三种方法
洋流成因法
洋流分布与气压带、风带之间的内在联系
洋流性质法
等温线凸出的方向就是洋流的流向
洋流概念法
洋流水温低于所经海区的洋流是寒流;洋流水温高于所经海区的洋流是暖流
2.判断洋流性质的三种方法
等温线判断法
由水温高的海区流向水温低的海区是暖流;由水温低的海区流向水温高的海区是寒流
纬度判断法
由较低纬度流向较高纬度的洋流是暖流;由较高纬度流向较低纬度的洋流是寒流
大洋环流模式判断法
中低纬度大洋东岸为寒流、西岸为暖流;中高纬度大洋东岸为暖流、西岸为寒流
重难06 季风环流形成原理
1.北印度洋季风环流
项目
冬季
夏季
图示
盛行风
东北季风
西南季风
季风洋流流向
向西流
向东流
洋流系统组成
由季风洋流、索马里暖流和赤道逆流组成,呈逆时针方向流动
索马里暖流和赤道逆流消失,索马里沿岸受上升流的影响,形成与冬季流向相反的索马里寒流。整个环流系统由季风洋流、索马里寒流和南赤道暖流组成,呈顺时针方向流动
2.我国东海沿岸流成因分析
夏季,我国南海盛行西南季风,东海盛行东南季风→南海海水、东海海水顺风形成自南向北流的洋流→从高温海区流向低温海区,为暖流。
冬季,我国南海盛行东北季风,东海盛行西北季风→东海海水、南海海水顺风形成自北向南流的洋流→从低温海区流向高温海区,为暖流。
重难07 世界洋流分布图判读
1.根据纬度和大洋环流流向的组合,确定洋流所处的半球和具体名称
步骤
实例
第一步:根据纬度(30°或60°)确定海区(副热带或副极地海区)
图中甲、乙是以副热带海区为中心的大洋环流,丙是以副极地海区为中心的大洋环流
第二步:根据洋流流向判断南北半球
图中甲位于南半球(逆时针方向),乙位于北半球(顺时针方向),丙位于北半球(逆时针方向)
第三步:联系世界洋流分布实际情况,确定洋流名称
图中,如果甲位于太平洋,则①为南赤道暖流,②为东澳大利亚暖流,③为西风漂流,④为秘鲁寒流;如果乙位于大西洋,则⑤为北赤道暖流,⑥为墨西哥湾暖流,⑦为北大西洋暖流,⑧为加那利寒流;如果丙位于太平洋,则⑨为阿拉斯加暖流,⑩为千岛寒流
2.根据等温线分布判定洋流所在半球、流向、性质及名称
3.根据海陆轮廓判断洋流
重难08 影响航海线路的因素分析
1.洋流流向(盛行风向)
洋流(盛行风)会影响航行速度,充分利用洋流(盛行风)能节约能源和时间,提高航行效率。绝大部分海区洋流的流向可利用洋流模式图进行判读,但我国沿海地区,夏季吹偏南风,海水自南向北流动,冬季吹偏北风,海水自北向南流动;北印度洋地区,受南亚季风的影响,冬季洋流呈逆时针方向流动,夏季呈顺时针方向流动。
2.海雾
海雾的形成与洋流有密切的关系,在判断时可以考虑以下三个方面:
①看有无寒暖流交汇:在寒暖流交汇处,寒流为冷源,暖流为热源,会形成局部热力环流,暖流上空的空气上升并向寒流上空流动,由于冷却作用,下部温度降低,形成雾。
②在中低纬度沿海,看有无寒流流经:中低纬度海区水温高,海水蒸发量大,大气中水汽丰富,有寒流流经海区,空气与寒流水面接触,下层冷却,形成了稳定的逆温层,水汽易凝结形成雾。
③在中高纬度沿海,看有无暖流流经:中高纬度特别是冬季,空气温度低,暖流蒸发的暖而湿的空气降温凝结形成雾。
3.海冰、冰山
高纬度南北极地海域,有季节性海冰和多年海冰,航行时需要破冰船协助;来自极地方向的洋流有可能会带来极地的冰山,这些冰山漂浮在海水表面,因出露部分较小,水面以下体积较大,会影响航行的安全。
4.最短航线
地球表面大圆上的劣弧距离最短,在可能的情况下,航线最好沿大圆设置,如北极航线。
重难09 水量平衡
1.水量平衡原理
2.水量平衡与湖泊特征
考向
水循环环节变化
降水量
蒸发量
单一的内流区或外流区
不变
增大(水域面积变大)
内外流河(湖)转化
外→内
降水量变小,蒸发量变大,降水量<蒸发量时
内→外
降水量变大,蒸发量变小,降水量>蒸发量时
水量稳定
外流河
降水量=蒸发量+外流径流量
内流河
降水量=蒸发量
内陆咸水湖的水量平衡:支出方式:蒸发、下渗;收入方式:地表径流输入、地下水补给、雨水补给
重难10 厄尔尼诺与拉尼娜现象
正常年份与厄尔尼诺年份大洋上空的大气环流(拉尼娜年份与正常年份环流方向相同)
名称
厄尔尼诺
拉尼娜
发生时间
间隔2~7年发生一次,通常发生在圣诞节前后
间隔几年发生一次,出现年份与厄尔尼诺现象交错,通常发生在圣诞节前后
现象
洋流
秘鲁寒流势力减弱,温暖海水从赤道向南流动
当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,使太平洋东部和中部海面温度持续异常偏低
水温
赤道太平洋中东部水温异常升高,西部降低
赤道太平洋中部和东部水温异常降低,西部升高
成因
东南信风
减弱
增强
赤道逆流
增强
减弱
影响
生物
水温升高海区,营养物质减少,浮游生物和鱼类、鸟类死亡
鱼类和鸟类死亡
大气环流
形成增强型对流,赤道太平洋中部气流上升,西部气流下沉,东部下沉气流因水温升高而减弱
赤道太平洋中部和东部海域,信风比常年偏强,水温偏低,海面气压较常年偏高,对流活动加强,云量增多;赤道西太平洋海域,水温比常年偏高,海面气压偏低,使热带风暴能量充足,台风次数增多
天气、气候
大洋西部的澳大利亚、印度、印度尼西亚等地,出现严重旱灾,大洋东部荒漠地带暴雨成灾
【误区一】 河流水与地下水之间一定存在相互补给关系。
【正解】 河流与地下水的补给关系取决于水位高低,由水位高者补给水位低者。但并非所有河段都存在互补关系,如黄河下游、长江荆江段为“地上河”,河床高于两岸地面,河流水位始终高于地下水位,只存在河流水补给地下水的情况,不存在地下水补给河流水。同理,内流河对内流湖的补给、冰雪融水对河流和地下水的补给等也属于单向补给。
【误区二】 汛期出现在夏季的河流,一定以雨水补给为主。
【正解】 汛期出现在夏季的河流,除雨水补给外,还可能是永久性积雪和冰川融水补给。我国西北干旱半干旱地区的河流以高山冰雪融水补给为主,汛期也在夏季(气温高,冰雪融化量大)。区分二者的关键是看流量变化与气温还是降水的相关性更强:冰川融水补给的河流流量与气温呈正相关(昼夜变化、季节变化明显);雨水补给的河流流量与降水量密切相关,汛期与雨季同步。
【误区三】 河流流量过程曲线中,峰值越高说明该河流的补给量越大。
【正解】 河流流量过程曲线的峰值高低反映的是径流量大小,但仅凭峰值无法判断补给类型。判断河流补给类型的关键是看流量变化与何种因素(气温、降水)的相关性以及峰值的出现时间:
峰值与降水量变化一致 → 雨水补给
峰值出现在春季 → 季节性积雪融水补给
峰值出现在夏季且与气温正相关 → 冰川融水补给
流量全年稳定、季节变化小 → 地下水或湖泊水补给
【误区四】 暖流的水温一定比寒流的水温高。
【正解】 寒流、暖流是相对于所流经海区的水温而言的,并非绝对温度的比较。低纬度海区的寒流(如加利福尼亚寒流)水温可能高于高纬度海区的暖流(如北大西洋暖流)。判断洋流性质的根本依据是:洋流从水温高的海区流向水温低的海区为暖流,反之为寒流。在等温线图中,洋流流向与等温线弯曲方向一致——洋流流向等温线凸出的方向。
【误区五】 海洋向大气输送热量的最主要方式是长波辐射。
【正解】 海洋向大气输送热量的最主要方式是潜热(海水蒸发吸收的热量,水汽凝结时释放)。海洋吸收了太阳辐射后,主要通过潜热和长波辐射两种方式将热量输送给大气,其中潜热输送是主要方式。此外,海—气间除水热交换外,还存在气体(如CO₂、O₂)和固体物质的交换。
【误区六】 同是西风带控制下形成的洋流,性质相同(均为暖流)。
【正解】 同受西风带控制,但南北半球洋流性质不同:
北半球西风带下形成北大西洋暖流、北太平洋暖流(暖流)
南半球西风带下形成西风漂流(寒流),因其受南极大陆冷水和海冰影响,水温较低
性质差异的根本原因是南半球西风漂流流经的海域更接近南极大陆,受冷源影响显著。
【误区七】 以冰川融水补给为主的河流,一天中最大径流量出现在气温最高的时刻(正午前后)。
【正解】 冰川融水补给河流的径流量与气温密切相关,但存在时间滞后现象。一天中气温最高值出现在午后14时前后,而冰川融水汇入河流需要经过融水汇集、坡面漫流、河槽汇流等过程,因此最大径流量通常出现在傍晚或夜间(滞后约2~6小时,视流域面积和坡度而定)。考试中常以流量日变化曲线图考查,判断时需注意峰值时间并非正午,而是滞后于气温峰值。
【误区八】 湖泊对河流的调蓄作用会减少河流的径流总量。
【正解】 湖泊对河流的调蓄作用主要表现为 “削峰补枯”——洪水期湖泊接纳洪水、削减洪峰,枯水期湖泊补给河流、增加流量,其作用是改变径流的时间分配(季节变化),而非减少径流总量。但需注意:湖泊水面面积较大,会增加蒸发量,从而在一定程度上减少径流总量(这是水量平衡的结果)。考试中常将“调蓄”与“蒸发损耗”混为一谈,答题时需根据题干指向具体辨析。
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