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「学法指导」海水温度的判读技巧

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$ o8 h3 V7 g! l& \% [

【典例1】

' v0 d K) i& r3 D

下图示意我国近海海面年蒸发量的分布。部分海域蒸发强烈,出现了年蒸发量大于2 000毫米的高值区。

9 e% S# b/ Y8 R2 V. h

据此完成1~2题。

1 {# e& h9 p$ E% `$ T
& [- O. a, t' X* d# M3 T

1.

/ J0 W. F' e1 J( [8 G# Z* a* d! s

形成年蒸发量高值区的原因是该海域(  )

I, g; m0 _ g" k0 e7 M8 E1 ^; Z

A.海水流动快

. n) ]$ s9 x, ~1 ~) n

B.有暖流经过

9 i! F, k3 y' Y* m2 S

C.太阳辐射强

+ S' v. U! s% r' m" `

D.靠近陆地

) q" f0 |) X! o# I2 E

2.

2 I/ K' t" K1 @% h- O7 U c7 E

年蒸发量高值区海域冬季海面蒸发更强,最主要的原因是该海域冬季(  )

% R# N3 {. x0 w6 P

A.降水少

8 f* f- ~+ M5 k) H: T, k9 L' I

B.辐射强

9 j }/ g" _, q2 M, i7 ^0 P8 Q

C.海气温差大

; w% \8 b# w# P

D.风力强

) J# `# G: Z# }" u

【答案】 1.B 2.C 

: H+ i0 s' |5 a) I) I B- D; }

【解析】

) K+ I+ M: u) U. l) |% Y+ ]

1.影响蒸发的因素主要包括大气温度、湿度、风速以及蒸发面积等。据图可知,高值区所处海区位于我国东海海域,有日本暖流流经,水温较高而蒸发旺盛,B项正确;同一区域海水流动速度差别不大,流速对蒸发影响也较小,A项错误;图中年蒸发量等值线不存在自南向北递减的规律,则受太阳辐射影响不大,C项错误;图示高值区并不靠近大陆,D项错误。2.图示地区冬季受冬季风的影响,大气温度相对较低,而日本暖流从低纬而来,海面温度高,海气温差大,海面上大气对流旺盛,海面蒸发旺盛,C项正确;东海海域冬季降水较北部的黄海、渤海多,A项错误;冬季太阳直射南半球,该海域正午太阳高度较小,太阳辐射较弱,B项错误;冬季风自北向南减弱,D项错误。

! w) P* l" X! A( T/ E

【典例2】

/ v" ?( l+ V- P/ K! d( }

红海是是世界上水温和盐度最高的海域。红海表层海水水温高,200m水深处水温也达21℃。图3为红海地区略图。据此完成

1 `- K, H9 }. T

1~2题。

3 s, U- {8 o$ f% C' I {
) C2 y( z' t& z1 S* m

1.红海深层海水水温高的主要原因是( )

, p$ q" N2 |2 O: b

A.

3 i) x9 }; n6 e% {8 J% r

地壳运动频繁

s6 n" z1 E' D7 G. x9 u! ]9 i

B.信风带控制

3 Y3 E6 g7 [9 |: ~* Z. f

C.

: y; K' d0 ]9 d6 ^8 F' u2 k/ o3 k3 Q( x

太阳辐射强烈

7 b8 C* s4 `0 f( x; K

D.海洋生物繁盛

. {4 u* a% t8 d

2.红海海水表层盐度呈现由北向南递减的特点,其主要影响因素是( )

! h1 q; ~: I; ]* n* C' h& M! f

A.洋流性质

( M$ p6 Z. X% m X" y( T8 N

B.

8 `0 C; y. N$ ]- H/ _: k% X/ r

河流注入

8 `- c" ^6 n7 D1 w/ T

C.海水交换

+ g4 w& A# I2 T% q# f# L I

D.降水量

- W/ L6 o; L2 d9 o* p% D |, s$ N

【答案】

( i1 q+ r" v, Y; g8 [4 b6 `. e

1.A 2.C

. c( q5 r' ]- h& l

【解析】

' H6 o# O; Z3 H' |

1.红海深层海水水温高,而信风带控制、太阳辐射强烈是表层海水水温高的主要原因,故BC错误,海洋生物繁盛而是海水温度高的结果,D错误;联系红海的板块位置,处于非洲板块和印度洋板块的生长边界,地壳运动活跃,地热释放多,因此深层海水水温高,A正确。故选A。

# l. K' l# p7 x2 y

2.影响海水盐度的因素有洋流性质、 河流注入 、海水交换 、降水量与蒸发量、融冰与结冰等,红海地处副热带海域,整体降水量少蒸发量大,排除D;海域较封闭,南北几乎不受洋流影响,排除A;东西侧陆地河流稀少,几乎无河流注入,排除B;而红海南部通过曼德海峡与印度洋相通,海水交换较北部强,因此海水表层盐度呈现由北向南递减的特点,C正确,故选C。

, D& t& K1 W2 P/ y S1 Z1 M7 o

【技巧点拨】

: E# p1 R# l2 y `* k

1、海水热量收支状况

`8 ?6 M! n" p% G

热量收入:主要是太阳辐射的热量

6 Q, j p( C, M1 ?

热量支出:主要是海水蒸发所消耗的热量

- P. w1 T# _6 l+ K3 v- H5 y

2.影响海水温度的因素:

* _; L0 G- a9 q

(1)纬度:不同纬度得到的太阳辐射不同,则温度不同。全球海水温度分布规律:由低纬度海区向高纬度海区递减。

# ^1 F' U* Q6 S0 u8 O+ l

(2)洋流:同纬度海区,暖流流经海水温度较高,寒流流经海水温度较低。

5 g! s2 B* v, c# J5 F' t

(3)季节:夏季海水温度高,冬季海水温度低。

" R, @1 o1 T- f& t1 T2 O

(4)深度:表层海水随深度的增加而显著递减,1000米以内变化较明显,1000米——2000米变化较小,2000米以常年保持低温状态。

! C2 c' s3 \: w: d4 e; R

3.海水温度的分布规律

' `% |/ ~% t9 [

(1)表层海水的水平分布规律:一般随着纬度的增加而降低;图片同一海区夏季温度较高,冬季温度较低

$ t$ `' B7 Z& v% v

(2)海水温度的垂直分布规律:一般随深度的增加而降低;一定深度以下,海水温度随深度变化不大

0 v N( K4 J' ^7 O$ `8 V

4.表层海水温度的水平分布规律及其影响因素

; [& e; }4 S3 [0 J' Z& f6 `( P
6 ?( X3 e: i& w9 M+ H0 Y: n

中国各海区的冬夏季水温表

8 j Q" _1 J+ R& ^+ C

海水温度分布规律

1 N+ o% i" }) O `

影响因素

: o! h/ m4 t* [7 f

水平分布规律

; U! W& S% g4 [" {: k% x

同一季节纬度不同

/ h6 F' `- ^! R; e* d! _% Y

低纬海区,水温高;

4 w9 R4 u$ p" n; ?; W

高纬海区,水温低

: k1 k- W& @6 ? A9 l) y

太阳辐射纬度变化

0 E& a6 @* S- w

同一海区季节不同

: z7 b8 ?# a8 s& _6 U

夏季水温高;

1 [: r7 g8 D. I& g7 X3 c C

冬季水温低

. F Q* r4 L3 M

太阳辐射季节变化

' b9 F( }" v" ^" b( R; A

同一纬度,洋流不同

8 s4 N3 I/ A4 X6 c

暖流流经海区水温高;

( Z3 h3 f: y8 @$ @

寒流流经海区水温低

! N7 \- b! z: d3 s9 T I

洋流

$ B6 e1 p- D. U

4.比较海洋中不同地点海水温度的方法

: k9 v9 L! a- r

第一步,比较不同纬度,海水温度低纬高于高纬;第二步,比较相同纬度,海水温度暖流高于

. b& x) {4 n- m K

寒流。

( J8 N4 ~& }6 s/ B t7 |4 J- a
4 q& t- v; l; P8 M& J# B7 J/ F

如上图中,若比较A、B、C、D四地的海水温度。第一步,可以先根据纬度,判断出A、B的温度大于C、D;第二步,根据洋流,分别比较A与B、C与D的温度。从图中可以看出,B处为暖流,A处为寒流,所以B的温度高于A;D处为暖流,C处为寒流,所以D处的温度高于C。综合第一、二两步,四点温度由高到低的顺序为:B、A、D、C。

3 o* V1 W j7 W+ i0 k

5.海水温度对地理环境的影响

+ e: j0 G0 V& f% B2 N

(1)海水对大气温度的调节作用:海水的温度变化比陆地温度变化小;海洋上空的气温变化比陆地上空慢。

4 F; ]8 Y* P0 Z( e8 G; h9 h2 n7 ]

(原因:海水比热容>陆地>空气)

* ?. C. A$ \8 M! G

(2)海水温度对海洋生物分布的影响:①表层海洋生物聚集,深度越深,海洋生物的数量和种类越少;②纬度不同,海水温度不同,海洋生物类型不同;③海水温度的季节变化导致海洋生物季节性游动;④影响人类的渔业活动。

# @* ~3 _0 w. t5 F* Z0 m

(3)海水温度对海洋运输的影响:高纬度海域有结冰期,通航时间短,需要破冰设备。

6 T' E, ]' X, }

(4)海水温差能发电。

& I+ H4 l7 D& W# w$ v6 X

(5)海水温度变化的影响:①据统计,以往100年间,由于表层水温上升,大西洋飓风发生的频率显著上升;②1999-2004年,全球范围内海水温度明显升高,致使浮游生物数量显著下降,直接影响到鱼类、海鸟、海兽的食物供应,甚至威胁到它们的生存。

* b) T0 w* v8 M0 }4 z+ |

6.海水等温线图的判读

' O( K ^! d- A B

在地图上,把海洋表层水温相同的点连成的线叫海水等温线。海水等温线可以反映各海区水温的分布状况。

$ z5 T( n7 g9 _! ^

(1)判断与同纬度海水的温度关系

/ G) { R% \7 x& R& C+ [. n3 @

某海域海水等温线向高纬凸出,说明该海域比同纬度的海水温度高;某海域海水等温线向低纬凸出,说明该海域比同纬度的相邻海域温度低。

. R/ f8 {8 ]- t3 i3 a* s

(2)判断南北半球

3 M0 K7 k4 e( K- Y( k& {- V

如果某海区越向北水温越高,说明该海区在南半球;如果某海区越向北水温越低,说明该海区在北半球。

* Z+ T% H( u# S/ z" B

(3)判断季节

" P' C4 b* i; a. m3 }

海水等温线的分布受季节和海陆分布影响较大。一般来说,夏季,海水温度比同纬度的陆地气温要低;冬季,海水温度比同纬度的陆地气温要高。夏季海洋等温线向低纬度凸出;冬季海洋等温线向高纬度凸出。

# ~- v, T1 ?3 d( L r

(4)判断洋流性质及流向

' C# O6 r0 y. j. c; o

①根据海水等温线的分布规律确定南、北半球。如果海水等温线的数值自北向南逐渐增大,则该海域在北半球,如图甲;如果海水等温线的数值自北向南逐渐减小,则该海域在南半球,如图乙。

) Z. c8 X, W1 q8 S' q
9 u7 {+ @1 \ H. ` K' W

②根据海水等温线的弯曲方向确定洋流的流向和性质

( ^5 c4 G; @# [* a( F

洋流的流向与海水等温线的凸向一致。如果海水等温线向高纬凸出(北半球向北,南半球向南),说明洋流水温比流经海区水温高,则洋流为暖流;如果海水等温线向低纬凸出(北半球向南,南半球向北),说明洋流水温比流经海区水温低,则洋流为寒流。如下图:

$ f; a! p( X+ D4 y* D2 F( W3 h0 {
1 f1 D, L0 R) ~% q* v$ b

【变式演练1】

6 E3 B+ K1 w. N/ N

下图是“北半球海洋热量收支分布曲线图

4 ^/ s# X2 Q& G2 z7 _& R$ h

”。读图完成1~2题。

! ^$ K: b; y: a5 I
3 z% p# Z8 Z- @& e6 C

1.

& f/ ]' e: v' {( {& L

关于海洋热量收入与支出的叙述,正确的是(  )

2 ?9 n3 k: M6 N* c H! L! }

3 r0 W& A% X' ~* j0 ?* t& I0 p! F5 D( q

热量净收入从低纬度海区到高纬度海区逐渐减少②各纬度海区的热量收支基本平衡

% `1 s: j$ K7 r$ R# ?( [

$ m) |* L: g5 d; \( ]- Y0 }8 z) G

赤道海区热量收入最多,极地海区热量支出最多④海洋热量的主要收入是太阳辐射,主要支出是海水蒸发耗热

1 L" V- `! o! E5 r: P3 B8 d

A.①②

- B( V' x: i# H E5 r0 H( I) o+ C

B.①④

* s4 w& B+ O u# D' O

C.②③

8 h6 B+ I4 ~9 ^# F, {' f2 u

D.③④

# l2 i9 @& E% M$ q7 a9 _4 y4 k( i8 `

2.

8 @! O7 r! @0 W i2 N2 N

有关海洋表层温度的叙述,正确的是(  )

9 Z6 Y p- [- y! B9 P8 J \* n% W

A+ O% S/ M3 c& m* v/ g

暖流流经海区的水温均高于寒流流经海区②洋流可减小高、低纬度海区之间的水温差异

7 {" S# [. F+ O& F( h5 R

# o e, `+ ]. ]: ]# X$ \2 Z

热量辐射是各纬度海区之间热量交换的主要方式④水温的年变化幅度近岸海区大于同纬度大洋中部

8 s' h8 z: }2 K2 }9 {' X6 k

A.①②

# N6 v3 V+ e a/ [0 ~) Q5 t/ f

B.

/ r1 [! I8 ` @7 _5 \& k/ ^

①④

# T+ b7 U1 W5 ]3 A- x) v

C.②③

" ^- b( [! m4 ^) l1 m) M7 e

D.②④

/ l% r+ C' ~+ J% W

【答案】1.B 2.D

- M7 [* K T' g+ H$ `8 t

【解析】

, [( ^* g2 O* b" t! Z I x

1.从图中可读出收支平衡的海区在30°N;赤道海区热量收入小于20°N,极地海区热量支出最少,故②、③均可排除。2.①选项应考虑纬度的高低,③选项应考虑洋流是调节高、低纬各海区间热量平衡的主要方式;④选项考虑陆地对海洋温度的影响。

5 @7 b! t6 y4 i/ t9 H

【变式演练2】

" U' I) u) n3 M* G

我国台湾岛东北海域常年存在几个冷水区,其中心温度比周围低2~4 ℃,深度可达100米。冷水区的位置和强弱随着季节变化而变化。下图示意台湾岛东北部海底地形与海洋表面平均水温分布。据此完成1~3题。

- f# J% ^& C- c2 u0 R
$ T3 B6 S! n6 [0 s7 y$ G0 S9 p% N

1.冷水区形成的原因可能是(  )

: {1 l* n5 o0 a; W

A.日本暖流遇海底地形抬升,底部冷海水上泛

. O9 A1 z; E, }4 w& X

B.寒流来水受岛屿阻挡,冷海水在该区域聚集

8 x2 `6 V; z! i9 R! }. [

C.受洋流的影响蒸发量大,海水热量损失严重

$ j( I, y i: N5 R; T& j6 w& h% }, C

D.东北信风吹拂形成离岸流,底部冷海水上泛

5 @6 M$ b& c5 n! R% `7 f

2.冷水区最明显的季节是(  )

0 m) b$ M5 \9 y8 @% |5 H* q: i' j

A.春季

& n7 z6 M8 d) I$ w4 F2 f7 S( q

B.夏季

9 t, }7 o. A. c( b( Z! n* i

C.秋季

- K$ k* E) M! {4 \* P+ w0 a) Q$ c

D.冬季

! o8 k9 f& y$ H* Q* @

3.冷水区附近(  )

$ k0 Q) v: R7 Z( y

A.通行难度增大

: T2 r% |" r+ s! n# s9 H

B.渔业资源丰富

- V; v* ^+ B0 K8 D& w

C.台风灾害频繁

0 C5 u5 M" `& a1 l" H% h' `

D.垃圾大量聚集

# H" j% P2 |4 t. g% W# Q6 ^

【答案】 1.A 2.B 3.B

. m% d6 k. ~7 @' f0 b- H: r

【解析】1.冷水区位于台湾岛东北海域,沿岸受日本暖流影响,结合等深线可知,图示海域南部较深、北部较浅,自南向北流动的洋流遇海底地形抬升,底部冷海水上泛形成冷水区,A正确、B错误;暖流增温,C错误;东北信风吹拂形成向岸流,D错误。

. L( |1 a' j8 ~+ }7 V! I

2. 夏季太阳高度角大,太阳辐射强,表层海水温度高,冷海水上泛海域与周围海域温差大,冷水区最明显,选B。

0 j$ v( I: S1 I2 B

3. 冷水区是由于底部冷海水上泛形成的,冷海水上泛,将深处的营养盐类带到表层,浮游生物众多,渔业资源丰富,B正确;冷水区中心温度比周围低2~4℃,对船只通行影响不大,A错误;台风是一种强烈发展的热带气旋,冷水区附近气温较低,不利于台风形成,C错误;冷水区底部冷海水上泛,不利于垃圾大量聚集,D错误。

% e. R+ L, c) A& R- w

【变式演练3】

) B/ t* A/ z3 _2 d- ?' \

下图示意某海域表层海水温度分布。读图回答下列问题。

$ ]2 ^* W: G! f7 [: w' \
, G5 T9 q% V( l4 f/ M$ b

(1)指出该海域表层海水温度分布规律,并分析其原因。

$ D- k3 x: g4 h6 Y

8 r( x* s! i' i4 h- ^

2)简述M附近海域表层海水温度异常对沿岸气候产生的影响。

' F" O! }% p V$ T4 Z, A

【答案】(1)由东南向西北递增(或由南向北、由近海向外海递增)。由南向北,纬度越来越低,获得太阳辐射越来越多;近岸受(秘鲁)寒流的影响,比同纬度其他海域表层海水温度更低。

5 {8 z6 k4 \/ R7 y7 l$ C3 _

(2)若表层海水温度升高,沿岸气温升高、降水增多;若表层海水温度降低,沿岸气温降低,降水减少。

3 C, g- ]# \, T; Y' i8 w

【解析】(1)根据经纬度可知该海域位于南半球太平洋海域,东侧为南美洲,表层海水温度主要受纬度、洋流等因素的影响,该海域有著名的秘鲁寒流。

: p! x* v0 s" u6 U4 H' a

(2)简述M附近海域表层海水温度异常,对沿岸气候产生较大影响,若表层海水温度升高,则出现厄尔尼诺现象,沿岸气温升高、降水增多,若表层海水温度降低,沿岸气温降低,降水减少。

# y/ b# ^2 i A: A8 c

【变式演练4】

2 d1 }; e" |- l" f2 `# ^0 ^4 A

阅读图文材料,回答问题。

' y& }0 U5 W7 w+ D& s- t' f7 G7 F

材料一 黄海中央水团分布在黄海中央水下洼地区域。明显地分为上、下两层,上层为薄层的高温、低盐水;下层为厚层低温、高盐水,下层也称为“黄海冷水团”,两者之间出现明显的温跃层。温跃层是位于海面以下某深度内温度和盐度有巨大变化的薄薄一层,是上层的薄暖水层与下层的厚冷水层间出现水温急剧下降的层。

9 m) l; \! A- M/ `% [" g

材料二 下图为黄海中部海区某月海水温度垂直结构。

! g) B4 g) k2 e E6 m4 m9 r s# Y7 g
5 v% R/ _- z8 m7 }# p' I

(1)描述图中海域内海水温度的垂直分布特点。

; E1 T$ Q. D; b2 F

(2)推测黄海海域温跃层最明显的季节,并分析成因。

% }1 a6 }% m0 M$ |& C

(3)黄海冷水团的形成、发展和消亡与温跃层的演变几乎是同步进行的。指出黄海冷水团的季节变化特点。

' K7 H+ X/ @/ W9 X

【答案】(1)①表层水温高,向深处水温降低;②在水深10米~30米附近,随着深度增加海水温度迅速下降;③约30米以下海水温度随深度变化不明显。

) n3 Y9 e3 D# k/ b

(2)夏季。原因:夏季,太阳辐射强,浅层海水受太阳辐射影响明显,水温高;夏季由于降水量大,并且注入海域的淡水多,受之影响浅层海水盐度低;而较深层海水受太阳辐射和淡水的影响小,水温低、盐度高,所以在水深10-30米深处出现了水温和盐度突然变化的温跃层。

0 `+ B5 T$ z3 v+ l* H+ i: e. o

(3)春季形成发展,夏季成熟,形成明显冷水团;秋冬季衰退。

5 f* d0 ]4 [6 G' L: c" r4 P

【解析】

/ s$ L+ _. w. a+ L6 V3 V% q

(1)从图中可以看出,上下层海水温度差异较大,上层高温,下层海水表现为相对低温,海面0米~10米,基本不下降;水深10米~30米,随深度增加,海水温度急剧下降;约到达30米之后,海水温度随海水深度增加下降的不再显著。

W& k, K& e1 z" H1 G, k" [0 Q& O

(2)海水温度方面:夏季,正午太阳高度大,太阳辐射强,浅层海水增温明显,水温高;底层海水受太阳辐射影响小,增温不显著,水温低。海水盐度方面:夏季,我国东部季风区进入雨季,河流流量达到峰值,补给海洋淡水增多,海洋表层盐度降低显著;但底层海水受淡水补影响较小,盐度还是较大。温度和盐度的综合影响,导致出现了显著的温跃层。

9 E( Z% e4 s9 Y# a. s8 K

(3)由上题分析可知,温跃层最明显的季节是在夏季,发育于春季,消退于秋冬季。冷水团的形成、发展和消亡与温跃层的演变几乎是同步进行的。所以冷水团也是春季发育,夏季鼎盛,秋冬季消退。

, Z+ ]2 t3 R V7 K/ B

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$ L+ r8 I3 y- c 8 M# U2 w9 M! W/ L9 c1 Q, Y/ n 7 J# [6 A$ d: e5 S. W( W# q 5 C, N. y" y$ K8 t5 W; { 3 N6 F: v9 E% Z' {( m- _ p
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天阶雨
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