【期中单元知识点归纳】(鲁教版2019)2023-2024学年高中地理 选择性必修1 第四章+水体运动的影响(讲义)
展开第四章 水体运动的影响
目录
01 观·单元时空
02 述·考点列阵
第一节 陆地水体及其相互关系
考点1 陆地水体的组成(基础讲解)
考点2 陆地水体之间的联系-河流补给类型(重点掌握)
第二节 洋流及其影响
考点1 洋流的成因及其类型(重点掌握)
考点2 洋流的分布规律(重点掌握)
考点3 洋流的影响(重点掌握)
第三节 海-气相互作用及其影响
考点1 海-气相互作用(重点掌握)
考点2 厄尔尼诺与拉尼娜现象(重点掌握)
03 明·疑难解读
疑难点1:河流特征
疑难点2:洋流的判断
疑难点3:水量平衡原理
第一节 陆地水体及其相互关系
考点1 陆地水体的组成(基础讲解)
1.地球水的分布:海洋水96.53%、陆地水(河水0.0002%、湖水0.013%、地下水1.69%、冰川水1.74%)、大气水0.001%。人类利用的淡水主要是河湖水和浅层地下水。
2.关系:从水的运动和更新的角度看,陆地上的各种水体之间具有水源相互补给的关系。
3.陆地水体类型及补给关系
陆地水体主要包括河流水、地下水、湖泊水及冰川水等类型,河流水、湖泊水、地下水之间相互转化,冰川水与河流水、湖泊水、地下水之间单向补给,它们之间的补给关系如下所示:
考点2 陆地水体之间的联系-河流补给类型(重点掌握)
河流因其流经地区的气候、地形等条件存在差异,其补给类型和特点亦存在差异,具体比较如下:
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(最主要的类型) | 多雨 季节 | 降水量的多少、季节变化和年际变化 | 普遍,尤以东部季风区最为典型 |
|
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 |
|
冰川融水补给(单向补给) | 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 |
|
湖泊水补给 | 全年 | 湖泊水位与河流水位的高低关系 | 普遍 |
|
地下水补给 | 全年 | 地下水位与河流水位的高低关系 | 普遍 |
第二节 洋流及其影响
考点1 洋流的成因及其类型(重点掌握)
1.概念:表层海水常年大规模地沿一定方向进行的较为稳定的流动。
2.洋流的成因及类型
(1)根据成因分类
类型 | 成因 | 案例 |
风海流 | 盛行风吹拂表层海水 | 西风漂流 |
密度流 | 相邻海域海水密度存在差异 | 直布罗陀海峡表面洋流 |
补偿流 | 海水流出的海区海平面降低,相邻海区的海水流过来进行补充 | 秘鲁寒流 |
(2)根据性质分类
寒流:比周围海区水温低的洋流。水温低→水温高,或高纬→低纬。
暖流:比周围海区水温高的洋流。水温高→水温低,或低纬→高纬。
考点2 洋流的分布规律(重点掌握)
环流系统 | 以副热带海区为中心的大洋环流 | 以副极地海区为中心的大洋环流 | 季风环流 | 西风漂流 | |
海域 | 南、北半球的中低纬度海域 | 北半球的中高纬度海域 | 北印度洋海域 | 南半球40°~60°的海域 | |
流向 | 北半球 | 顺时针 | 逆时针 | 冬季:逆时针 夏季:顺时针 | 自西向东 |
南半球 | 逆时针 |
| |||
模式 | 北半球 | ||||
南半球 |
| ||||
大洋西岸(大陆东岸) | 暖流 | 寒流 | 暖流(索马里寒流除外) | 寒流 | |
大洋东岸(大陆西岸) | 寒流 | 暖流 |
北印度洋海区冬、夏环流的区别(夏顺冬逆)
在北印度洋海区,由于受季风影响,洋流流向具有明显的季节变化。
(1)冬季,盛行东北风,季风洋流向西流,呈逆时针方向流动(见上图甲)。
(2)夏季,盛行西南风,季风洋流向东流,呈顺时针方向流动(见上图乙)。
考点3 洋流的影响(重点掌握)
影响方面 | 具体表现 | 实例 |
海洋生物 | 寒暖流交汇处,海水受到扰动,将下层营养盐类带到表层,利于浮游生物大量繁殖,为鱼类提供饵料 | 北海道渔场:日本暖流与千岛寒流交汇 |
北海渔场:北大西洋暖流与东格陵兰寒流(北冰洋南下冷海水)交汇 | ||
纽芬兰渔场:墨西哥湾暖流与拉布拉多寒流交汇 | ||
上升流将深层营养物质带到表层形成著名渔场 | 秘鲁渔场、索马里渔场、本格拉渔场等 | |
海洋污染 | 加快净化速度;扩大污染范围 | 油船泄漏、陆地近海污染 |
海洋航行 | 影响航行速度、时间及经济效益 | 顺洋流加速、逆洋流减速 |
热带海域寒流流经地区、寒暖流交汇区形成海雾 | 拉布拉多寒流与墨西哥湾暖流交汇处,海雾较重 | |
洋流从北极挟带冰山南下,对航运不利 | 拉布拉多寒流常挟带冰山 |
第三节 海-气相互作用及其影响
考点1 海-气相互作用(重点掌握)
1.海洋对大气的作用
(1)海洋通过长波辐射和蒸发潜热向大气提供热能。
(2)海洋通过蒸发作用向大气提供水汽。
(3)海洋对气候有调节作用。
(4)海洋对大气的温室效应有缓解作用。
2.大气对海洋的作用
(1)大气通过风能推动海水运动,影响海水性质。
(2)大气直接参与海陆间水循环影响海水性质。
(3)大气通过降尘向海洋提供营养元素。
3.海—气相互作用对全球水热平衡的影响
(1)促进水平衡:通过参与海上内循环和海陆间大循环,维持全球水平衡。
(2)促进热量平衡:高低纬地区间的热量输送主要是通过大气环流和洋流共同实现的。
(3)导致了高低纬之间的大气环流:将热量从低纬地区带到高纬地区,将水分从海洋带到陆地。
考点2 厄尔尼诺与拉尼娜现象(重点掌握)
| 厄尔尼诺现象 | 拉尼娜现象 | |
图示 | |||
影响 | 东南信风 | 弱 | 强 |
沃克环流 | 减弱或消失 | 增强 | |
洋流 | 温暖海水从赤道向南流动,迫使秘鲁寒流向西流动;赤道逆流增强 | 当太平洋东部的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;赤道逆流减弱 | |
太平洋水温 | 太平洋西岸降低,东岸增高 | 太平洋西岸增高,东岸降低 | |
天气气候 | 西岸的澳大利亚以及印度、非洲等地出现严重旱灾,东岸荒漠地带暴雨成灾 | 赤道中、东太平洋海域,海面气压偏高,云量减少;在赤道西太平洋海域,海面气压偏低,对流活动加强,云量增多,降水偏多 | |
生物 | 太平洋东岸海区水温升高,营养物质减少,浮游生物和鱼类、鸟类死亡 |
|
疑难点1:河流特征
1.河流水文特征及影响因素
要素 | 特征描述 | 影响因素 |
流量 | 流量大(小);流量的季节变化和年际变化大(小) | 补给水源(降水、冰雪融水)多少;流域面积大小;支流多少;外流河一般越往下游流量越大,内流河则相反;流量的季节变化大小取决于补给形式的变化 |
汛期 | 出现季节,早晚、长短等 | 以雨水补给为主的河流,汛期在雨季;以冰川融水补给为主的河流,汛期在夏季;以季节性积雪融水补给为主的河流,汛期在春季 |
含沙量 | 含沙量大(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(无)、长(短) | 最冷月均温(纬度)(0度以下才可能有结冰期) |
凌汛 | 有(无) | 两个必要条件:①有结冰期;②由较低纬流向较高纬的河段 |
流速 | 大(小) | 河流水量大小;河流落差大小(最主要的) |
水位 | 高(低) | 一般河流流量大则水位高,流量小则水位低 |
2.河流水系特征及影响因素
关键词 | 特征描述 | 影响因素 |
发源地 | 发源于*** | 地形 |
归属地 | 注入*** | 地形 |
长度 | 河流较长(短小)(或用具体长度描述) | 地形、气候 |
流域面积 | 流域面积大(小)(流域面积是河流分水岭所围成的范围) | 地形、气候 |
水系形状 | 扇形水系,向心状水系,放射状水系,树枝状水系 | 地形、气候 |
支流 | 支流数量多(少),长(短) | 地形、气候 |
曲直 | 河道弯曲(平直) (平坦地形,河流以侧侵为主,河道较弯曲) | 地形 |
落差 | 落差(比降)大(小) (地形起伏大,落差大) | 地形 |
疑难点2:洋流的判断
1.判定洋流所处的半球
(1)依据等温线的数值变化规律,确定洋流所处的半球。等温线数值自南向北递减,则位于北半球(图1);反之则位于南半球。
(2)依据纬度和环流方向组合图,确定洋流所处的半球。如图2是以副极地(纬度60°)为中心的逆时针方向的大洋环流,则该大洋环流位于北半球中高纬度海区;图3是以副热带(纬度30°)为中心的顺时针方向的大洋环流,则该大洋环流位于北半球中低纬度海区;同理,图4大洋环流位于南半球中低纬度海区。
2.洋流流向与性质判读
内容 | 方法 | 图示 |
判断 性质 | “暖高寒低”即暖流流经海区的等温线凸向高纬海区,寒流流经海区的等温线凸向低纬海区 |
如图,A是暖流,B是寒流 |
确定 流向 | “凸向即流向”即洋流流经海区等温线凸出的方向即为洋流的流向 |
该图为海洋局部等温线分布状况,则A处是暖流,B处是寒流 |
判断 名称 | 该图若为大西洋某区域年等温线分布图,洋流甲的推理过程是:南半球→中低纬海区→流向低值(高纬地区)→暖流→巴西暖流 |
疑难点3:水量平衡原理
- 水量平衡:
指任意选择的区域(水体),在任意时段内,其收入的水量与支出的水量之间差额必等于该时段区域(水体)内蓄水的变化量,即水在循环过程中,总体上收支平衡。
- 水量平衡方程式 :
W入= W出± △u (W入为收入水量,W出为支出水量;△u为蓄水变量。)
其中①水分收入——大气降水;河、湖、冰川融水;地下水的输入;人工调水等。
②水分支出——蒸发、植物蒸腾;径流输出;下渗;人工取水等。
若多年平均蓄水量保持不变(或湖泊面积不变),水分收入等于水分支出(若外流区:降水量=蒸发量+外流径流量;内流区:降水量=蒸发量)
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