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    第三章 地球上的水(复习课件) -2022-2023学年高一地理单元复习(人教版2019必修第一册)
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    第三章 地球上的水(复习课件) -2022-2023学年高一地理单元复习(人教版2019必修第一册)

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    这是一份第三章 地球上的水(复习课件) -2022-2023学年高一地理单元复习(人教版2019必修第一册),共60页。PPT课件主要包含了思维导图,知识总结,夏顺冬逆等内容,欢迎下载使用。

    十年磨一件范国雄(新浪微博:@爱弄PPT的老范)高中地理课件/第三代电话:15986495527 QQ:1476360113
    自然因素对水循环的影响
    维持了全球水的动态平衡通过吸收、转化和传输地表太阳辐射能,缓解不同纬度热量收支不平衡的矛盾海陆间联系的主要纽带不断塑造地表形态
    水坝能对地表径流产生直接的影响
    合理建坝能调节径流,造福人民过度建坝用水导致下游水量减少地表水位升降又引起地下水位变化
    河流流量大小的变化主要取决于河流的补给量与流域面积的大小一般来讲,流域面积越大,河流流量越大河流流量的时间变化主要取决于河流的补给方式
    包括丰、枯水位时间,汛期长短等,主要与补给方式和河道特征有关河流在主要的补给季节处于汛期,水位高河流流量相同的情况下,河道的宽窄、深浅影响水位的低与高
    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一般来讲,地形坡度越大、地面物质越疏松、植被覆盖率越低、降水强度越大,河流含沙量就越大
    无结冰期,最冷月平均气温>0℃有结冰期,最冷月平均气温<0℃,低温时间越长,则结冰期越长有结冰期,从较低纬流向较高纬的河段可能发生凌汛
    落差大、流速快流速快且河流年径流量大,则水能丰富
    人类活动对河流水文特征的影响
    地表径流量增加河水位陡涨陡落含沙量增加
    地表径流量减少河水位升降缓慢含沙量减少
    增加地面径流河水位陡涨陡落
    减少地面径流,增加地下径流河流水位平缓
    调节径流使河流水位平稳减少水库下游含沙量
    调节径流作用减弱水位陡涨陡落
    长度:多大江大河,河流短小等
    流域面积的大小,一般而言,主要是由分水岭与分水线来决定的。因此,河流的流域面积是不变的(河流发生袭夺现象等除外)
    河流支流多少,一般与河流的流域面积以及降雨量的多少来决定。
    河流的河道特征:主要包括弯直;深浅;宽窄。
    水系形状:扇形水系,向心状水系,放射状水系,树枝状水系,
    通常所说的水资源是指陆地上的淡水资源河流水淡水湖泊水浅层地下水
    一个地区或一个国家水资源的丰歉程度通常用多年平均径流总量来衡量从全球来看,水资源分布具有明显的地区差异
    咸海的忧虑至2014年冬,咸海基本干涸
    水资源的数量、质量与地区经济活动的关系
    不同生产力条件下人类对水资源的开发程度
    海洋与大气之间进行着大量且复杂的物质和能量交换,其中的水热交换,对气候乃至自然环境具有深刻的影响
    01 海—气相互作用与全球水热平衡
    海洋通过蒸发作用,向大气提供水汽;大气中约87.5%的水汽是由海洋提供的,因此,海洋是大气中水汽的最主要来源
    大气水汽的最主要来源
    大气中的水汽在适当条件下凝结,并以降水的形式返回海洋,从而实现与海洋的水分交换
    海—气间实现热量交换
    海—气间在进行水分交换的同时,也实现了热量的交换,海洋吸收了到达地表太阳辐射的大部分,并把其中85%的热量储存在海洋表层
    海水吸收太阳辐射而增温增温的海水通过传导、对流等方式加热近海面大气,并通过长波辐射的形式将热量传递给大气
    海—气间实现热量交换
    海洋再通过潜热、长波辐射等方式把储存的太阳辐射能输送给大气,为大气运动提供能量,驱使大气运动;大气主要通过风向海洋传递动能,驱使表层海水运动,例如,南北赤道暖流是信风吹拂所形成的
    海—气水热交换地理意义
    海一气相互作用通过大气环流与大洋环流,驱使水分和热量在不同地区传输,维持地球上水分和热量的平衡
    从长期来看,全球水的总量没有什么变化但是就一个地区来说,有时降水多,有时降水少在某段时期内,一个地区的储水变化量就是水量收入和支出的差额;这就是水量平衡原理
    全球洋流模式与形成机理
    图4.16全球水量平衡示意
    估算陆地和海洋对大气水汽的相对贡献,说明大气水汽的主要来源估算海洋蒸发和降水的差额,说明补充这个差额的水量来源如果海洋蒸发量增加或减少,陆地可能发生相应的变化;请利用水量平衡原理加以说明
    海—气相互作用及其异常
    通过海一气相互作用,海洋和大气成为一个整体如果表层海水温度发生异常,大气环流也会异常甚至出现极端的天气事件
    世界大洋表层洋流分布图
    世界大洋8月表层海水温度分布图
    正常年份太平洋环流(沃克环流)
    正常年份,赤道附近太平洋中东部的表层海水温度较低,大气较稳定,气流下沉;西部海水温度较高,气流上升,该环流称沃克环流
    正常年份太平洋环流示意
    Pacific circulatin in nrmal years
    厄尔尼诺现象-太平洋表层水温
    有些年份,赤道附近太平洋中东部表层海水温度异常升高,这种现象被称为厄尔尼诺现象
    厄尔尼诺年份太平洋水温分布
    厄尔尼诺现象与气候异常
    厄尔尼诺现象发生后,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,如秘鲁和智利沿海,下沉气流减弱或消失,甚至出现上升气流,气候由原来的干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害
    2017年厄尔尼诺年份秘鲁洪水
    厄尔尼诺现象与气候异常
    厄尔尼诺现象发生后,赤道附近的太平洋西部,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;例如,1997-1998年印度尼西亚出现长时间干旱,引发了严重的森林大火
    2019年厄尔尼诺印度尼西亚森林大火
    厄尔尼诺太平洋环流示意
    厄尔尼诺现象还与更广大范围的气候异常现象呈现一定的相关性
    拉尼娜现象与气候异常
    2017年12月海面温度异常
    拉尼娜现象与气候异常
    与厄尔尼诺现象相反,拉尼娜现象是指赤道附近中东太平洋海面温度异常降低的现象;拉尼娜现象发生后,赤道附近太平洋东西部的温度差异增大,同样会引起气候异常
    厄尔尼诺与拉尼娜现象对比
    对厄尔尼诺和拉妮娜现象的成因及影响,科学家仍在不断探索
    分析太平洋中东部海水温度变化对气候的影响
    正常情况下,赤道附近太平洋东岸和西岸海水温度存在差异,从而在上空形成大气热力环流图示意正常年份热带太平洋上空近东西方向的大气热力环流
    在图中用箭头表示大气运动方向,使之形成环流圈如果赤道附近太平洋东岸海水温度下降,说明其对环流的影响说明环流的变化对赤道附近太平洋东、西岸气候的影响
    厄尔尼诺现象——奥秘与探索
    1941年,赤道附近太平洋东部海面温度异常升高,温暖的海水沿秘鲁、智利沿海向南侵袭,最南到达15°S此次温暖海水南侵,导致喜冷水鱼类大量死亡,并在沿岸地区产生灾害性的阵雨和风暴;这是人类第一次报道厄尔尼诺现象
    厄尔尼诺现象——奥秘与探索
    为什么会发生厄尔尼诺现象? 厄尔尼诺现象的影响到底有多大?科学家从大气环流、地球自转速度、火山喷发等方面,通过科学推理、模型模拟与实际观测相结合的方式,探索厄尔尼诺现象形成的原因,并试图解释其产生的影响
    尽管在监测和预测方面取得了很多成果但是,因为过于复杂,每次出现的情况都不一样,周期也不固定,科学家对厄尔尼诺现象的成因和影响机制的了解还很有限
    同时,厄尔尼诺现象还带给人们更多的启示:大陆上的气候异常,往往需要从海洋上找答案;局部海区的水温异常,其影响范围可能扩展至全球由此,科学家对海洋进行更为深入、系统的研究
    例如,海洋的哪些部分对全球水热平衡影响较大?除赤道附近太平洋东部海域外,还有哪些海域表层温度的变化可能影响全球气候?大洋除表层洋流外,纵向(表层和深层)是否存在洋流,其变化对气候影响有多大?厄尔尼诺现象蕴含着海洋无尽的奥秘,也激发科学家无尽的探索
    洋流流向与等温线凸出方向一致
    海水运动的形式是复杂多样的;表层海水最基本的运动形式有海浪、潮汐、洋流
    海浪就是海里的波浪最常见的海浪是由风力形成的;浪高越高,能量越大
    人们通常用波峰、波谷、波高、波长等要素来描述波浪
    人们在海滨和海上活动需要密切关注海浪预报,选择适宜活动的海浪条件例如,冲浪运动需要较高的浪高来增加挑战性,而捕捞、勘探、航行等海上活动则应避开大的海浪
    海啸——海底地震、火山爆发或水下滑坡、坍塌可能会引起海水的波动,甚至形成巨浪,这种巨浪称为海啸风暴潮——在强风等作用下,近岸地区海面水位急剧升降,称为风暴潮
    海浪灾害与海岸防护
    当强风与海水涨潮同时发生,海水水位暴涨,风暴潮来势倍增热带、温带的沿海地区均可能遭受风暴潮的袭击;海啸和风暴潮能量巨大,往往给沿岸地区带来灾难性后果
    海浪作用力与海岸防护措施
    海浪是塑造海岸地貌的主要动力人们通过工程和生物措施来减缓海浪对海岸的侵蚀,如修建海堤、种植海岸防护林等
    案例:1953年荷兰遭受风暴潮袭击
    荷兰地势低平,近1/4的土地低于海平面,历史上多次遭受海水侵袭1953年1月31日夜间至2月1日凌晨,强风引发了风暴潮,适逢涨潮,大浪与上涨的潮水叠加,水位异常抬升,有些地方浪高接近7米
    荷兰Netherlands
    由于风暴潮发生在夜间,熟睡中的居民未能及时接到警报进行撤离海浪涌过多处海防堤坝,侵入内陆;夜间持续的暴雨导致河水泛滥,在洪水和海浪的夹击下,无数房屋被毁,1800余人丧生,数万人流离失所此次灾害后,荷兰加强对风暴潮的研究,立即着手建造多层挡潮闸以减轻风暴潮的威胁;其他温带沿海国家也开始重视对风暴潮的防御

    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一天中,通常可以观察到两次海水涨落;古人将白天的海水涨落称为潮,夜晚的海水涨落称为汐,合称潮汐
    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
    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
    潮间带是指退潮时露出水面,涨潮时被潮水淹没的海岸地带
    潮间带采集养殖-渔光互补
    福建霞浦人们用竹竿搭出养殖紫菜的网帘潮水落去,紫菜出露在空气中,进行光合作用潮水涨起,紫菜浸入海水中,可吸收养分首座渔光互补并网发电投产,水上发电,水下养殖。
    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
    ——Tidal pwer generatin.
    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
    杭州湾至钱塘江口外宽内窄,口大肚小,外口宽度达100千米;溯江而上,河道越来越窄,在海宁附近河道急剧收缩,宽度已不足3千米
    涨潮时大量海水涌入狭窄的河道,水体涌积,后浪与前浪层层相叠,水位暴涨
    农历的初一和十五前后,海水上涨势头更猛烈,往往能形成形如立墙、势若冲天的大潮每年中秋节前后,钱塘江水量丰富,又逢东南风盛行,江水东流与大潮西进相遇,风助潮涌,潮借风威,于是就发生了“壮观天下无”的钱塘江大潮;这一时段,浙江海宁一带会吸引众多游客来观看这一天下奇观
    活动:讨论海水运动对人类活动的影响
    人类在海边的活动往往和海水运动密切相关;现在,人们可以通过相关预报查询海水运动的信息;掌握这些信息有利于人们开展相应活动讨论下列活动应怎样利用潮汐规律赶海 游泳 观潮 船舶进出港口在上述活动中选择一项,思考除潮汐外,还需要了解有关海水的哪些信息
    按性质分类:暖流 与 寒流
    东西流向只有赤道逆流是补偿流,其它均为风海流南北流向全部是补偿流
    东西流向只有南半球西风漂流是寒流,其它均为暖流南北向洋流,流向赤道的是寒流,流向两极的是暖流(仅适用于此模型)
    寒暖流交汇或上升流 容易形成大渔场
    读某地某月份7 ℃等温线百年来随全球气候变暖而变化的示意图,完成第1题。
    1.图中海域等温线发生弯曲的原因是(  )A.沿岸有寒流经过B.海洋比热容大,降温慢C.海底地形为海岭D.纬度高,太阳辐射弱
    2.下图中M、N海域均是世界优良渔场。读图,完成下题。
    3.根据下列材料,完成下题。材料一 下图为世界某区域略图。
    材料二 荷兰是世界著名的“低地之国”“风车之国”,围海造田的面积约占国土面积的七分之一。2009年荷兰实施一项“退耕还海”工程,位于其南部西斯海尔德水道两岸的部分堤坝被推倒,原来填海造田得来的300公顷土地被海水淹没。若图1中P处发生原油泄漏,其扩散的方向是     ,原因是受            影响。对受影响国家造成直接危害的产业部门是                。 
    【答案】 向北(或东北) 北大西洋暖流(或洋流) 海洋渔业(或海洋捕捞)
    4.阅读图文材料,完成下列问题。“沃克环流”是存在于赤道附近低纬地带的大气热力环流,图1是“太平洋正常年份‘沃克环流’的垂直大气结构图”。
    (1)指出图2中虚线可表示洋流甲、丙、丁中的哪个洋流及其名称,并分析对沿岸气候的影响。
    (1)丁洋流。东澳大利亚暖流。增温增湿。
    (2)分析正常年份太平洋热带海区东部和西部海面气压的差异,以及东部和西部沿岸降水量的差异。
    (2)东部气压高,西部气压低。东部降水少,西部降水多。
    (3)指出图中低纬地带甲、乙、丙三海区中,最可能出现大渔场的海区,并分析原因。
    (3)丙。原因是沿岸海区表层海水随(东南信)风而去,深层海水出现补偿上升运动,形成上升流,底层营养盐物质上泛,饵料丰富。
    (4)当“沃克环流”减弱或反向时,热带太平洋表层海水东、西部水温异常,即出现所谓的“厄尔尼诺”现象。指出出现此现象时太平洋东、西两岸可能出现的异常情形。
    (4)澳大利亚东部因干旱频发森林大火;热带太平洋西部台风次数减少;秘鲁渔场捕鱼量明显减少;南美洲西海岸易出现洪涝灾害。
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