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    2022年高考地理二轮复习(新高考1) 专题3 考点3 海水学案
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    2022年高考地理二轮复习(新高考1) 专题3 考点3 海水学案

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    这是一份2022年高考地理二轮复习(新高考1) 专题3 考点3 海水学案,共9页。

    (2021·广东地理)阅读图文资料,完成下列要求。(20分)
    从冰架分离后漂浮在海上的冰山被形象地称为冰筏。罗斯海拥有世界上面积最大的冰架——罗斯冰架,是南极大陆周边冰山输出最强的海区,洋流环境复杂。随着全球变暖,近年来罗斯冰架崩离消融明显。模拟结果表明,若变暖进一步增强,南极地区的降水会更多地以降雨的形式出现。下图示意罗斯海所在区域的地理环境。
    (1)简述罗斯环流形成的主要影响因素。(8分)
    (2)分析从罗斯冰架分离入海后的冰筏漂移的动力机制。(6分)
    (3)更多以降雨形式出现的降水会加速南极海冰融化,对其原因给出合理解释。(6分)
    答案 (1)西风漂流(盛行西风)和陆坡流(极地东风)共同影响;广阔洋面,海陆轮廓的影响;地转偏向力影响。
    (2)冰架区表面辐射冷却剧烈,产生向海气压梯度力;叠加因地形高差引起的空气重力下沉运动,加强风速,将冰筏带向外海;气压梯度力和地转偏向力共同影响形成的极地东风(陆坡流),带动冰筏漂移。
    (3)雨水温度较高,加剧海冰融化;雨水对冰雪的冲刷加剧,下垫面反射率降低,冰面温度增加;海冰融化,海水面积增加,海水吸收太阳辐射增加。
    解析 (1)影响洋流形成的因素主要有大气环流、地转偏向力、海陆轮廓等,罗斯环流南侧是陆坡流,冰川融水受极地东风的影响,形成向西北方向流动的陆坡流;北侧是强劲的西风吹拂形成的西风漂流。 西风漂流与陆坡流之间的海域宽窄不同,只有罗斯海附近的南极洲大陆海岸线形状内凹,海域面积增大,相对宽阔的海域为罗斯环流的形成提供了足够的空间。可见,罗斯环流是附近海水在西风漂流和陆坡流的带动下,同时受到地转偏向力的影响,形成顺时针方向流动的局部洋流。(2)冰筏从冰架分离入海后,继续漂流,需要的动力条件来自大气的运动、海水的运动,而海水的运动动力归根结底还是来自于风力、地转偏向力,所以分析冰筏运动的动力机制,主要是分析该海域的风力情况。风力的形成、大小与不同地区之间的气压差、地形高度差等因素有关。一方面南极大陆气候寒冷,气流下沉,形成极地高压;另一方面,冰架地区因辐射冷却,会形成比周围更冷的区域,因此也会产生局部的冷高压,水平气压梯度力由陆地指向海洋,产生的风会带动冰筏向海洋方向移动。南极大陆覆盖着巨厚冰川,表面的海拔是从陆地向海洋方向降低的,风会顺地势由高到低加速运动,也会促进冰筏的运动。冰筏一旦进入海水,就会在盛行的东南风影响下向西漂移。(3)雨水加速海冰融化,需要从水温高会加速冰川融化、流水的机械冲刷等直接原因分析,还要从雨水冲刷后冰川本身特性变化带来的间接影响分析。水温高于积雪的温度,雨水会直接加速冰川的融化,使冰川面积减少;雨水在冰川表面流动时会产生机械侵蚀作用,冰川数量会减少;受侵蚀的冰川表面颜色、形态都会发生变化,会影响其光学特征,对太阳辐射的反射率减小,增加了对太阳辐射的吸收,增温效果会加大,冰川温度升高,融化加快。
    1.影响海水盐度分布的因素

    2.影响渔业资源分布的因素
    3.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
    海雾会影响航海的安全性,海雾的形成与洋流存在密切关系,可以分成以下三种情况。
    ①中低纬度寒流流经海区。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。
    ②寒、暖流交汇海区。寒流有降温减湿的作用,上空的空气较寒冷,暖流增温增湿,上空有温暖湿润的水汽。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,形成逆温结构,进而形成雾。如北海海区终年多雾。
    ③中高纬度暖流流经海区。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)冰山
    洋流带来的冰山会影响航行的安全,在中高纬度海域,来自极地方向的洋流有可能会带来极地的冰山。
    4.海—气相互作用的机制
    考向1 通过“洋流对地理环境的影响”考查“综合思维”
    上升流的形成与风有着密切的关系。当风沿着与海岸平行的方向较长时间吹拂时,在地转偏向力的作用下,风所形成的风漂流使其表层海水离开海岸,便引起近岸的下层海水上升,形成上升流。每年6~8月此种类型的上升流在印尼爪哇岛南部海域最为强盛。下图为“印尼爪哇岛南部海域示意图”。据此完成1~3题。
    1.该类上升流在爪哇岛南部海域最强盛时,当地的盛行风向是( )
    A.西北风 B.东北风
    C.东南风 D.西南风
    2.与附近非上升流海区相比,上升流海区的表层海水( )
    A.温度低、盐度低 B.温度低、盐度高
    C.温度高、盐度低 D.温度高、盐度高
    3.受上升流的影响,爪哇岛南部海域可能发生的变化是( )
    A.表层海洋生物减少 B.海岸线向陆地推进
    C.台风活动频率增大 D.表层海水密度增大
    答案 1.C 2.B 3.D
    解析 第1题,根据材料信息可知,当风沿着与海岸平行的方向较长时间吹拂时,在地转偏向力的作用下,风所形成的风漂流使其表层海水离开海岸,引起近岸的下层海水上升,形成上升流。爪哇岛南部海岸线大致呈西北—东南走向,每年6~8月,全球气压带、风带北移,该区域受东南信风影响,东南信风与该地海岸线基本平行,加之地转偏向力的作用(南半球向左偏),该区域上升流最为强盛,C正确;东北风与西南风在爪哇岛南部与海岸线近乎垂直,不可能形成上升流,B、D错;每年6~8月,该区域并不盛行西北风,A错。第2题,由于受离岸风的影响,海洋底层的冷性、高盐度的海水上升,使得与附近非上升流海区相比,上升流海区表层海水温度低、盐度高,故选B。第3题,结合上题分析可知,受上升流的影响,上升流海区表层海水温度低、盐度高,从而使得表层海水密度增大,D正确;上升流将底层营养盐类带至表层,有利于浮游生物的大量繁殖,为鱼类提供饵料,表层海洋生物增多,A错;上升流涌升的过程中,可能将近海泥沙带至海岸附近堆积,促使海岸线向海洋一侧推进,但不会使得海岸线向陆地一侧推进,B错;上升流使得表层海水温度降低,降低了台风发生的频率,且爪哇岛南部海域所处纬度较低,台风活动的频率不是很大,C错。故选D。
    考向2 通过“海水的性质”考查“区域认知”
    渤海是北半球纬度最低的大面积结冰海域。每年11月末到次年3月初,都会出现不同程度的结冰现象。辽东半岛东岸及鸭绿江口近岸区域也会结冰,但面积小,冰情轻。读“渤海及黄海北部海冰面积变化示意图”,完成4~6题。
    4.辽东半岛东岸盛冰期海冰较西岸面积小的原因是东岸( )
    A.纬度较低 B.洋流影响较小
    C.海域开放 D.海水盐度低
    5.辽东湾东岸的海冰平均厚度大于西岸,下列条件影响最大的是( )
    A.东岸海水温度较低
    B.冬季风的风向
    C.西岸降雪量较少
    D.东岸海冰流动性强
    6.辽东湾海湾封冻会导致( )
    A.海域上空空气湿度增加
    B.区域内降雪量增加
    C.冰面风力显著减弱
    D.冰下海水盐度升高
    答案 4.C 5.B 6.D
    解析 第4题,海冰形成与温度、盐度、水深、风浪等相关。东岸海域开放,风浪大,不利于海冰形成,C正确;两岸纬度相差不大,A错误;洋流对东岸影响应大于西岸(东岸更开放),B错误;西岸海水有河水注入,东岸海水盐度应高于西岸,D错误。故选C。第5题,东岸为冬季风迎风岸,气温降低,海冰厚度大。故选B。第6题,海水结冰,蒸发减弱,上空空气湿度降低。由于海水结冰,水汽减少,降雪量也减少。冰面比较光滑,摩擦力减小,风力加强。海水结冰,盐分析出,加之河流结冰,无河水注入,故冰下海水盐度升高。故选D。
    考点练
    (2021·山东德州市期末)河口地区不同性质水体或水团之间会形成较明显的界面,在界面附近水体的物理、化学、生物等特征指标差异显著,这种现象称为河口锋。墨累—达令河是澳大利亚最重要的河流,位于澳大利亚东南部(下图),其河口锋的形成、发展和消散与季节关系密切。据此完成1~2题。
    1.墨累—达令河河口锋位置距海岸最远的月份是( )
    A.1~2月 B.4~5月
    C.6~7月 D.9~10月
    2.墨累—达令河河口锋附近水域( )
    A.水体质量较好 B.等盐度线向北弯曲
    C.海水温度相对稳定 D.渔业资源较丰富
    答案 1.C 2.D
    解析 第1题,墨累—达令河河口锋位置取决于河水注入量的多少和速度,该区域为地中海气候区,当地冬季该河流处于汛期,河水注入量大,河水向海洋流动速度快,因此河水与海水之间形成的河口锋距离海岸最远。南半球的冬季为6~8月,故C正确。第2题,河口锋区域盐度、温度、密度等元素的梯度大,容易使水体发生搅动,影响该区域水质和温度,使该区域水质较差,温度变化较大,A、C错误。根据图示位置,河口锋南侧为海水,北侧为河水,盐度北侧低于南侧,等盐度线向南弯曲,B错误。河口锋区域盐度、温度、密度等元素的梯度大,容易使水体发生搅动,使得陆地淡水河流带来的营养物质在此聚集,为鱼类的生长繁殖带来丰富的饵料,使得渔业资源丰富,D正确。
    洋流促进了高低纬度间热量的输送和交换,对全球热量平衡具有重要意义。洋流对流经海区的沿岸气候影响较大。下图为“北大西洋局部洋流分布图”。据此完成3~4题。
    3.下列四幅海洋表层海水等温线(单位:℃)与洋流关系示意图中,与上图中甲、乙两处洋流相符的是( )
    4.受气温影响,格陵兰岛上城市多分布在岛屿的( )
    A.东南沿海 B.西南沿海
    C.北部沿海 D.中部地区
    答案 3.B 4.B
    解析 第3题,甲处为北半球高纬度海区的暖流,水温较低,等温线凸向较高纬度。乙处为北半球高纬度海区的寒流,水温较甲处更低,接近0 ℃。故选B。第4题,格陵兰岛西南部受暖流影响,加上纬度偏低,接受太阳辐射较多,较其他地区气温高,是该岛城市的主要分布区。故选B。
    表层海水温度与大气之间存在相互作用的关系。下图示意1950~1990年间赤道南部东太平洋(0°~10°S,180°~90°W)表层海水温度与大气之间的相关性。表层海温距平是指该海域表层海水温度与多年平均值的差值。SOI值距平是指南太平洋副热带高压与赤道低压之间的气压差与多年平均值的差值。据此完成5~6题。
    5.该海域表层海水温度与大气相互作用关系对应正确的是( )
    ①SOI低时,副热带高压弱,海面温度高 ②SOI高时,信风强,海面温度低 ③海面温度升高,副热带高压增强,SOI升高 ④海面温度降低,信风减弱,SOI升高
    A.①② B.②③
    C.①④ D.③④
    6.当SOI值为负距平且数值较大时( )
    A.南美秘鲁沿岸秘鲁寒流增强
    B.赤道附近东太平洋降水偏少
    C.南美秘鲁沿岸海域渔业增产
    D.南美秘鲁附近洪涝相对增加
    答案 5.A 6.D
    解析 第5题,“SOI值距平是指南太平洋副热带高压与赤道低压之间的气压差与多年平均值的差值”,由此可知SOI低时,南太平洋副热带高压与赤道低压之间的气压差小,副热带高压弱,东南信风减弱;SOI高时,南太平洋副热带高压与赤道低压之间的气压差大,东南信风增强。读图可知,SOI低时,表层海温距平值高,结合材料中表层海温距平的定义可推知SOI低时,海面温度高,反之海面温度低。①②正确,③④错误。故选A。第6题,当SOI值为负距平且数值较大时,南太平洋副热带高压与赤道低压之间的气压差与多年平均值的差值达到最小,东南信风势力最弱,暖海水回流,南太平洋水温上升,出现厄尔尼诺现象。因此南美秘鲁沿岸秘鲁寒流减弱,赤道附近东太平洋降水增多,南美秘鲁沿岸海域渔业减产,南美秘鲁附近洪涝相对增加。故D正确。
    (2021·广东揭阳市模拟)秋刀鱼属于冷水洄游性鱼类,对海水温度极为敏感,适温范围为10~24 ℃。在北太平洋,秋刀鱼的洄游路线很长,时间跨度也很大。下图为“北太平洋秋刀鱼洄游路线示意图”。完成7~8题。
    7.日本沿岸秋刀鱼渔场主要分布在( )
    A.寒、暖流交汇区 B.暖流后方附近
    C.有上升流的区域 D.寒流前锋附近
    8.秋刀鱼洄游的时间和区域匹配吻合的是( )
    A.春季—索饵场 B.夏季—公海渔场
    C.秋季—产卵场 D.冬季—日本沿岸渔场
    答案 7.D 8.B
    解析 第7题,亲潮属于寒流,黑潮属于暖流,因此日本沿岸秋刀鱼渔场是寒、暖流交汇形成的,但由于秋刀鱼属于冷水性鱼类,读图可知其主要分布在亲潮前锋附近的冷水区域,故选D。第8题,由于秋刀鱼属于冷水性鱼类,对海水温度极为敏感,它会随着海水温度季节变化而发生洄游,根据图中纬度差异可推知,秋刀鱼夏季洄游到索饵场,冬季洄游到产卵场,秋季形成日本沿岸渔场,夏季形成公海渔场,故选B。因素
    原因
    影响
    降水量与蒸发量
    降水稀释盐分,使海水盐度降低,蒸发使海水浓缩,盐度升高
    降水量大于蒸发量时,盐度较低;蒸发量大于降水量时,盐度较高
    入海径流
    入海径流能稀释海水
    有淡水注入的海区,盐度偏低;入海径流少,则盐度相对较高;大洋边缘盐度往往比中心低
    洋流
    暖流增大海水的溶解度且海水蒸发加强,使得盐度升高;寒流降低海水的溶解度且海水蒸发减弱,使得盐度降低
    同纬度地带,寒流经过的海区盐度偏低;暖流经过的海区盐度偏高
    汇入海水
    主要影响内外海水的交换能力和交换量
    较封闭的海区,外部高盐度海水注入,盐度高;外部低盐度海水注入,盐度则低
    海冰融冻
    融冰过程中释放淡水,稀释海水,盐度降低;反之,结冰过程中盐度升高
    融冰海区盐度降低;结冰海区盐度升高
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