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文檔簡介

第四單元水圈與?!獨庀嗷プ饔?/p>

主題8海洋水中圖中華地圖版·選擇性必修一主題8海洋水探究:漂流瓶的新功能

2018年3月,澳大利亞一戶居民在澳大利亞西海岸的一處沙灘散步時,發(fā)現(xiàn)一個漂流瓶。經(jīng)鑒定,這個漂流瓶為19世紀(jì)下半葉德國海軍觀察隊為研究世界洋流而投入大海的,是目前發(fā)現(xiàn)的最早的漂流瓶,有132年歷史。

隨著科技不斷發(fā)展,這種把物體或者儀器投入海洋進(jìn)行科學(xué)研究的方法有了新的應(yīng)用。投入海洋的儀器越來越先進(jìn),研究者可以獲取儀器所在位置的海水溫度、鹽度等方面的實時數(shù)據(jù),用于分析研究。思考:如果借助漂流瓶對我國東部沿海的洋流流向進(jìn)行研究,在哪里投放漂流瓶最合適?隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,漂流瓶又有了哪些新的功能?什么是洋流?洋流是如何形成的?洋流的分布有何規(guī)律?閱讀教材并思考以下問題洋流海洋水處于不停的運動中,洋流是最大規(guī)模的海水運動形式。海水沿著一定方向的大規(guī)模流動稱為洋流。洋流的規(guī)模龐大,其長度通??梢赃_(dá)到上千千米,寬度達(dá)數(shù)百千米,厚度可以達(dá)到數(shù)百米乃至一千米以上。洋流按成因可分為風(fēng)海流、密度流和補償流;按水溫低于或高于所經(jīng)海區(qū)分為寒流和暖流。風(fēng)海流在盛行風(fēng)吹拂下,海水隨風(fēng)漂流,上層海水帶動下層海水流動,形成規(guī)模很大的洋流,這種洋流叫風(fēng)海流。風(fēng)海流是洋流的最主要形式。洋流流動過程中,受地轉(zhuǎn)偏向力、大陸輪廓和島嶼分布等因素的影響,運動方向會發(fā)生改變。補償流由于洋流流出海區(qū)的海水減少,此時相鄰海區(qū)的海水就會流入補充,這樣形成的洋流叫補償流。補償流可以是水平流動,還可以是垂直流動的上升流與沉降流。密度流各海區(qū)海水的溫度、鹽度不同,造成不同海區(qū)的海水密度存在差異,由此引起的海水流動叫密度流。直布羅陀海峽就存在非常典型的密度流。地中海海域受氣候的影響,海水蒸發(fā)旺盛,海水鹽度高,密度大;與地中海相通的大西洋,海水鹽度比地中海低,密度小,密度差異使兩海區(qū)形成壓力差,海水產(chǎn)生了流動。于是,表層海水從大西洋流入地中海,而深層海水則從地中海流入大西洋。暖流:從水溫高的海域流向水溫低的海域的洋流。寒流:從水溫低的海域流向水溫高的海域的洋流。0303060609090按海水溫度,可以將洋流分為暖流和寒流分類探究活動1:寒流和暖流的判斷AB暖流寒流思考:A、B是寒流還是暖流?判斷方法1:暖流:由緯度低的海區(qū)流向緯度高的海區(qū)

寒流:由緯度高的海區(qū)流向緯度低的海區(qū)30°N15°N0°N探究活動1:寒流和暖流的判斷北半球暖流南半球暖流12℃14℃16℃南半球寒流北半球寒流16℃14℃12℃18℃16℃14℃14℃16℃18℃判斷方法2:根據(jù)海水等溫線判斷分類10℃15℃20℃暖流寒流【問題】根據(jù)某海區(qū)等溫線的分布狀況,如何判斷洋流性質(zhì)?一、以溫定球(溫度由赤道向兩極遞減)二、“凸向即流向”(等溫線的凸出方向就是洋流的流向)三、判斷洋流性質(zhì)【問題】讀課本P90圖4-16世界洋流分布圖,思考世界洋流分布規(guī)律。世界洋流的分布規(guī)律世界洋流的分布規(guī)律1.看圖說明全球風(fēng)帶和全球洋流系統(tǒng)之間的關(guān)系。90°N90°S30°S60°S0°30°N60°N極地高壓帶副極地低壓帶副熱帶高壓帶赤道低壓帶副熱帶高壓帶副極地低壓帶極地高壓帶極地東風(fēng)帶極地東風(fēng)帶盛行西風(fēng)帶盛行西風(fēng)帶東北信風(fēng)帶東南信風(fēng)帶90°S90°N北赤道暖流南赤道暖流西風(fēng)漂流西風(fēng)漂流世界洋流的分布規(guī)律看圖歸納世界洋流的分布規(guī)律名稱分布海區(qū)洋流方向洋流性質(zhì)舉例以熱帶海區(qū)為中心的大洋環(huán)流以副極地海區(qū)為中心的大洋環(huán)流南極洲外圍洋流季風(fēng)環(huán)流看圖歸納世界洋流的分布規(guī)律以北太平洋為例,東北信風(fēng)驅(qū)動海水向西流,這里地處低緯,水溫較高,形成北赤道暖流。北赤道暖流在亞歐大陸東岸受到陸地阻擋,一小股海水折回向東流,形成赤道逆流;大部分海水向右偏轉(zhuǎn)并北上,形成日本暖流;至中緯,溫暖的海水受西風(fēng)帶驅(qū)動形成北太平洋暖流。北太平洋暖流在北美洲西海岸受陸地阻擋,主流部分沿加利福尼亞海岸流向水溫相對較高的海區(qū),補償北赤道暖流流失的海水,被稱為加利福尼亞寒流。北赤道暖流、日本暖流、北太平洋暖流、加利福尼亞寒流,在中低緯度海區(qū)形成了以副熱帶為中心,大體呈順時針流向的大洋環(huán)流??磮D歸納世界洋流的分布規(guī)律在北半球中高緯度海區(qū),形成以副極地為中心,規(guī)模較小,呈逆時針流向的大洋環(huán)流。在南半球中低緯度海區(qū),同樣形成了以副熱帶為中心,大體呈逆時針流向的大洋環(huán)流。南半球中高緯度的西風(fēng)帶海區(qū),沒有陸地阻擋,大洋連成一片,未能形成與北半球中高緯度海區(qū)相似的環(huán)流,而是出現(xiàn)了環(huán)繞地球一周的西風(fēng)漂流。北印度洋季風(fēng)洋流每年10月至來年3、4月,北印度洋海面盛行東北季風(fēng),海水主要向西南流動。南赤道暖流的北分支與沿非洲東海岸南下的洋流匯合后向東偏轉(zhuǎn),形成赤道逆流。因此,冬季北印度洋洋流呈逆時針方向流動,尤以12月和來年1月最為明顯。每年5月至9月,北印度洋盛行西南季風(fēng),驅(qū)使海水向東北方向流動。此時,南赤道暖流的北分支在季風(fēng)作用下越過赤道,進(jìn)入北印度洋,沿索馬里海岸向東北流動,赤道逆流消失。因此,夏季北印度洋洋流呈順時針方向流動,尤以7、8月最為典型。在索馬里沿海,夏季由于西南季風(fēng)吹走表層海水,使深層冷水上泛,形成強大的上升流。世界洋流的分布規(guī)律小結(jié)名稱分布海區(qū)洋流方向洋流性質(zhì)舉例以熱帶海區(qū)為中心的大洋環(huán)流以副極地海區(qū)為中心的大洋環(huán)流南極洲外圍洋流季風(fēng)環(huán)流北太平洋北太平洋中低緯度海區(qū)(南北緯5°-45°)北半球順時針;南半球逆時針大陸東岸(大洋西岸):暖流大陸西岸(大洋東岸):寒流北半球中高緯度海區(qū)(北緯45°-70°)北半球順時針大陸東岸(大洋西岸):寒流大陸西岸(大洋東岸):暖流南緯40°以南自西向東夏順冬逆北印度洋寒流全球洋流模式90°S30°S60°S0°30°N60°N90°N暖流寒流記憶:北8南0意義:全球大洋環(huán)流可以促進(jìn)高、低緯度間熱量和水分的輸送和交換,對全球熱量和水分平衡具有重要意義對大陸沿岸氣候影響

:暖流對沿岸氣候有增溫增濕作用寒流對沿岸氣候有降溫減濕作用世界上緯度最高不凍港——摩爾曼斯克摩爾曼斯克北大西洋暖流66°34′N從圖中可以看出,摩爾曼斯克的緯度位置已處在北極圈以北,但由于受北大西洋暖流的影響,成為北冰洋沿岸的不凍港

對沿岸氣候的影響巴西暖流馬達(dá)加斯加暖流東澳大利亞暖流熱帶雨林氣候主要分布在南北緯10°之間的地區(qū),除此以外也存在一些非地帶性的分布:幾內(nèi)亞暖流分布原因:①位于副熱帶區(qū)域,氣溫高;②沿岸暖流增溫增濕;③東南信風(fēng)來自海洋,溫暖濕潤;④東南信風(fēng)迎風(fēng)坡,多地形雨

對沿岸氣候的影響西非海岸、馬達(dá)加斯加島東岸、澳大利亞東北部、巴西東南沿海熱帶雨林氣候

對沿岸氣候的影響意義:全球大洋環(huán)流可以促進(jìn)高、低緯度間熱量和水分的輸送和交換,對全球熱量和水分平衡具有重要意義對大陸沿岸氣候影響

:暖流對沿岸氣候有增溫增濕作用寒流對沿岸氣候有降溫減濕作用秘魯寒流本格拉寒流西澳大利亞寒流加利福尼亞寒流加那利寒流為何南美洲西部海岸的熱帶沙漠氣候范圍可以向北延伸至赤道附近?秘魯寒流流經(jīng),使得沿岸地區(qū)濕度降低,沙漠范圍擴大;地處東南信風(fēng)背風(fēng)坡,安第斯山脈阻擋了大西洋的水汽。

對沿岸氣候的影響熱帶沙漠氣候黑潮又稱日本暖流。由于海水較為清澈,雜質(zhì)與浮游生物較少,透光性強,很少有反射光,從海面看下去呈現(xiàn)深邃的黑色,故得名“黑潮”。黑潮寬度超過100千米,深度超過700米,表層流速可以達(dá)到每秒1米以上,每年輸送的水量相當(dāng)于亞馬孫河的上百倍,是世界著名的暖流。黑潮就像一個巨大“熱站”,影響著周邊地區(qū)的天氣和氣候。日本氣候溫暖濕潤,很重要的原因之一就是受黑潮影響。當(dāng)青島人穿上棉衣時,緯度相近的東京人還穿著秋裝。在黑潮中可捕捉到大量的洄游性魚類及被這些魚類吸引前來覓食的大型魚類。地處日本暖流和千島寒流交匯處的北海道漁場,漁業(yè)資源十分豐富,是世界著名的大漁場。P93閱讀:黑潮對海洋生物的影響千島寒流日本暖流北海漁場北大西洋暖流東格陵蘭寒流北海道漁場墨西哥灣暖流拉布拉多寒流紐芬蘭漁場世界四大漁場海水受到擾動,下層的營養(yǎng)鹽類被帶至表層,有利于浮游生物大量繁殖,為魚類提供了豐富的餌料;洋流交匯處阻礙魚類的游動,使魚群更加集中;寒暖流交匯:秘魯漁場秘魯寒流魚群前來覓食表層海水自東向西運動?xùn)|南信風(fēng)吹拂深層海水上升補償浮游生物大量繁殖營養(yǎng)物質(zhì)帶至海表對海洋生物的影響上升流形成:世界四大漁場加拿大東部的紐芬蘭海區(qū)曾經(jīng)是世界著名的漁場。拉布拉多寒流和墨西哥灣暖流在這一海域交匯,海水的攪動使底層營養(yǎng)鹽類上泛,同時,圣勞倫斯河從這里入海,也帶來豐富的養(yǎng)料,吸引著大批鱈魚在這里聚集。1534年,這座海洋生物的“寶藏”被歐洲航海家約翰·卡博特意外發(fā)現(xiàn),留下了“踩著鱈魚群的脊背就可上岸”的傳說。歷史上,紐芬蘭漁場傳統(tǒng)的捕魚方式多是以家庭為單位的小漁船作業(yè)。第二次世界大戰(zhàn)后,隨著工業(yè)化催生出超大型機械化的拖網(wǎng)漁輪,漁獲量呈幾何級數(shù)增加。20世紀(jì)50年代,一艘超大型拖網(wǎng)漁輪每小時可捕撈200噸魚,相當(dāng)于16世紀(jì)一條傳統(tǒng)漁船整個漁季捕撈量的兩倍。大型機械化捕魚船成群結(jié)隊地駛?cè)爰~芬蘭漁場,如鐵掃帚般粗暴地掃蕩著這里的海洋漁業(yè)資源,使其遭受了滅頂之災(zāi)。1992年,加拿大漁業(yè)部門發(fā)布紐芬蘭漁場禁漁令,但這里幾乎已經(jīng)無魚可捕了。由于人類的貪婪,這個大漁場逐漸消失了。P94閱讀:紐芬蘭漁場的逐漸消失自古以來,航海家在規(guī)劃航線時都必須考慮到水流和風(fēng)向?qū)叫械挠绊?。明代鄭和率領(lǐng)船隊七下西洋,先后到達(dá)了今天的東南亞、南亞、西亞、非洲等地區(qū)。他們將中國的茶葉、瓷器、絲綢等商品,通過貿(mào)易交流,換回象牙、香料、染料等商品,促進(jìn)了中國和亞非各國的交流,為中國航海事業(yè)作出了卓越的貢獻(xiàn)。明代的商船都是大型帆船,主要依靠海上盛行風(fēng)和洋流推動。通過長期的海上航行,鄭和船隊逐漸掌握了我國沿岸和南海及北印度洋的風(fēng)向、洋流變化。一般選擇冬季出發(fā),夏季返回。思考:鄭和下西洋多選擇秋冬季節(jié)出發(fā),夏季返回,是巧合?還是精心設(shè)計?P95閱讀:洋流與航海

對海洋航行的影響鄭和下西洋多選擇秋冬季節(jié)出發(fā),夏季返回,是巧合?還是精心設(shè)計?

我國東部沿海地區(qū)屬于東亞季風(fēng)區(qū),冬季盛行西北風(fēng),秋冬季節(jié)出發(fā)向南航行順風(fēng);夏季盛行東南風(fēng),夏季返回時向北航行順風(fēng)。在左圖中,從A地至B地有兩條航線,其中航線2是大體順著洋流的方向。在其他條件均相同的情況下,選擇航線2會率先到達(dá)目的地B。

寒暖流交匯處形成的海霧寒暖流交匯處易形成海霧,左上圖中的甲地為大霧頻發(fā)海域。海霧對船只的海上航行造成不利影響。拉布拉多寒流挾帶的巨型浮冰寒流會將高緯度地區(qū)的浮冰挾帶至其所流經(jīng)的海域,從而給在該海域航行的船只帶來安全隱患。

對海洋航行的影響①順洋流航行,可以加快航行速度,節(jié)約燃料。②寒暖流交匯形成海霧,能見度低,對海洋航行不利。③洋流從極地地區(qū)挾帶冰山向低緯度漂移,對航運不利。

對海洋污染的影響①有利影響:洋流還可以把近海的污染物質(zhì)攜帶到其他海域,有利于污染物的擴散,加快凈化速度。②不利影響:其他海域也可能因此受到污染,使污染范圍擴大。洋流對自然環(huán)境的影響沿岸氣候OA海洋生物OB海洋航行OC海洋污染OD計算海洋降水量與陸地降水量之和,海洋蒸發(fā)量和陸地蒸發(fā)量之和。比較這兩個數(shù)據(jù),能發(fā)現(xiàn)什么問題?大氣環(huán)流與大洋環(huán)流

不同緯度海洋對大氣加熱海陸間對大氣加熱差異海-氣熱力作用大氣環(huán)流高低緯間環(huán)流季風(fēng)環(huán)流氣-海動力作用方向基本一致大洋環(huán)流思考:正常狀況下赤道太平洋東西兩岸溫度有何不同?為什么?閱讀教材并思考以下問題【問題】赤道正常年份全球海洋表層水溫分布圖沃克環(huán)流在赤道附近的太平洋海區(qū),信風(fēng)驅(qū)使著赤道暖流自東向西流。在正常年份,赤道太平洋東部由于表層海水被風(fēng)吹走,下層的冷性海水上涌補充,同時,沿岸還有來自較高緯度的寒流,使該海區(qū)表層海水的溫度較低。在太平洋西部,赤道暖流堆積下沉,形成深厚的暖水層。于是,通過?!獨忾g的熱量交換,赤道太平洋的西部表層海水溫度高,濕熱的空氣上升,到達(dá)高空后向東偏轉(zhuǎn);太平洋東部表層海水溫度低,空氣冷卻下沉,到達(dá)海面后向西偏轉(zhuǎn)。由此,在赤道太平洋上空形成一個東西向的熱力環(huán)流圈,被稱為“沃克環(huán)流”。沃克環(huán)流的強弱變化,是判斷厄爾尼諾和拉尼娜現(xiàn)象的重要依據(jù)。厄爾尼諾現(xiàn)象每隔2~7年,赤道東太平洋地區(qū)表層海水溫度持續(xù)一兩年異常升高,這一現(xiàn)象被稱為厄爾尼諾現(xiàn)象。當(dāng)厄爾尼諾現(xiàn)象發(fā)生時,赤道太平洋東部的氣溫偏高,氣壓低于多年平均值,而赤道太平洋西部的氣溫偏低,氣壓高于多年平均值,從而削弱了沃克環(huán)流,導(dǎo)致氣候異常。赤道太平洋東部的南美洲地區(qū),海洋表層海水的溫度相對升高,洋面上升氣流活躍,出現(xiàn)暴雨和洪澇災(zāi)害。南美太平洋沿岸因上升海水減少,水中浮游生物驟減,魚類因水溫升高和食物缺乏而大量死亡,鳥類大量遷徙。赤道太平洋西部、大洋洲等地區(qū),由于表層海水溫度相對下降,下沉氣流活躍,降水減少,出現(xiàn)干旱災(zāi)害,易引發(fā)森林火災(zāi)。P99閱讀:厄爾尼諾現(xiàn)象的成因厄爾尼諾現(xiàn)象的成因至今尚無科學(xué)定論。比較普遍的觀點認(rèn)為,它是熱帶海洋洋流與大氣相互作用的產(chǎn)物。赤道太平洋海區(qū),東南信風(fēng)減弱,使南赤道暖流相應(yīng)減弱,太平洋東部向西流動的暖性海水明顯減少,甚至出現(xiàn)西太平洋暖性海水以赤道逆流形式向東蔓延的趨勢。同時,由于南赤道暖流減弱,南美太平洋沿岸上升補償?shù)暮K疁p少,赤道太平洋東部表層海水水溫高于常年的平均水溫。此外,科學(xué)家對厄爾尼諾現(xiàn)象的形成還有以下觀點。1.與地球自轉(zhuǎn)速度變慢有關(guān)。研究表明,地球自轉(zhuǎn)的速度有快慢變化。1956—1985年的7次厄爾尼諾現(xiàn)象中,有6次發(fā)生在地球自轉(zhuǎn)速度變慢的次年。地球自轉(zhuǎn)速度變慢,赤道附近海水獲得了較多的向東的動能,因此南赤道暖流減弱,赤道逆流增強,引發(fā)厄爾尼諾現(xiàn)象。2.由火山活動引起?;鹕交顒拥统逼冢驙柲嶂Z現(xiàn)象次數(shù)較少,強度較弱;火山活動活躍期,厄爾尼諾現(xiàn)象次數(shù)也相應(yīng)增多。3.由氣候變暖導(dǎo)致。有研究人員認(rèn)為,全球氣候變暖導(dǎo)致氣候異常,對厄爾尼諾現(xiàn)象的形成和強度等有影響。赤道太平洋地區(qū)出現(xiàn)的與厄爾尼諾相反的現(xiàn)象,稱為拉尼娜現(xiàn)象。拉尼娜現(xiàn)象表現(xiàn)為赤道東太平洋地區(qū)表層海水的溫度持續(xù)異常下降,同時伴隨著全球性氣候異常。某些年份,當(dāng)太平洋上的東南信風(fēng)增強,南赤道暖流相應(yīng)增強,南美洲太平洋沿岸的

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