|
: |& L% P& P" D( J 原标题:高考地理 | 冲积扇高考地理中的海洋知识 ) v% j+ k& w7 k5 A7 V1 J; L( J! C
/ b' k( \/ }) h/ |4 m
 4 E* o4 L6 N9 h$ ]! z
1.成因
' u: Z: a3 }8 r3 T) R! j2 x6 M2 } 在山区用于地势陡峭,水流速度快,携带了大量的砾石和泥沙,当水流流出山口,摆脱侧向山体约束,地势趋于平缓,水流变慢,流水携带的泥沙大量在山麓地区(出山口)沉积,形成洪积扇或冲积扇,各个洪积扇或冲积扇连接成洪积一冲积平原。 3 Y4 I( G/ w: \$ ?% S5 M. ]
2.分类
- @1 @9 M1 \/ n0 i/ e4 c3 h, {  " q2 j e% y" t4 { e/ k* R
(1)在形成之初,根据不同的水流状态,可分为冲积扇和洪积扇:
! z( `. V6 r( @. M0 z, ?4 I 冲积扇 1 [! f/ r# [0 n9 t9 t! |; j8 V2 i
由河流冲积而成,沉积物的颗粒一般较细小,分选性好;
2 U F' h U3 ~ 洪积扇 * _* h1 P% O9 ]+ E' o$ T
由突发的、季节性山洪作用而成。在干旱、半干旱地区,物理风化强烈,地表多碎屑物发育;降水量不大,但多暴雨,山洪短暂而猛烈,水流的携带能力强,沉积物颗粒一般较大(如砾石),磨圆度差、分选性差、层理不明显,扇面上水系不多。
: P2 A# ~$ S* y3 A7 V (2)已经形成之后,根据水资源的现状,可分为湿扇和旱扇湿扇: " z$ I# o$ K9 ^' ]9 r

6 C/ |* J% v% d* l, ` 湿扇受常流河的堆积作用,面积一般较大,多见于湿润、半湿润地区;旱扇发育旱扇的水系,时令河较多,堆积作用较小,发育面积较小,多见于干旱、半干旱地区。 - d7 X- U# s% ^/ k2 L, C& k. N; v
 - m' m. U% P! D$ g; c& C& w' g( a
3.特征 # x2 X, ^! C1 U0 w" ]( L r; X

+ U' b! p7 ~1 j0 b 冲积扇可分为扇顶、扇中、扇缘三部分。
Y! r% ]2 W0 b# c3 W; Y0 t: ? ①从土壤条件来说,扇缘沉积物颗粒较细,土壤发育条件较好;
( ^8 w4 P/ p, p! N: k6 k; ^ ②流水沉积物具有典型的分选性的特征,即大颗粒先沉积,小颗粒后沉积。从扇顶至扇缘,沉积颗粒物逐渐变小,颗粒之间的孔隙逐渐变小,透水性变差,保(蓄)水性越好。 7 Q% w. c- P$ y" `3 K4 y
③从水分条件来说,扇缘地下水埋藏浅,可能出露地表,水分条件较好;
' H6 I" |" n( c; ?" T# p ④干旱地区降水和高山冰雪融水沿冲积扇向下流动,同时会有大量渗入地下,由于扇顶颗粒物较大,孔隙度高,地表水容易下渗,转化为地下水。扇顶的地下水埋藏较深,当地下水流到扇缘时,在地势较低处,埋藏较浅,容易自然出露。(地表水转成地下水,再出露成泉)
/ m, ^# D2 [2 _# _( X 由此可知,扇缘地区水土俱佳,往往成为早期农业生产的选址地。我国西北地区的聚落,就多分布于山麓冲积扇的扇缘。
: u7 n, e- {& J8 f6 {' Q6 n 4.对人类活动影响
$ H6 y9 @* |4 y& n& E5 w% @/ M# c 
/ m7 B% ]5 I% X2 k/ q) k. [. _5 { (1)冲积扇之上的山地,地形较陡,原生林木较多,不应开垦,可以种植生态或用材林。
d3 q6 r2 @# H! q (2)冲积扇顶部,土层瘠薄,十分干燥,含大量砾石粗砂,连乔木都难以生长,人们一般不会在此经营种植业,而是任由原生的耐旱灌木,野草生长。
# X8 t/ g1 m3 `# c+ \% l (3)冲积扇中上部,比较干燥,庄稼难以成活,但却是杏、枣苹果等果树茁壮生长的果园。 8 n' a, |& O% k% d" U) ~7 @: S* N
(4)冲积扇中下部,土质较细,适宜营造建筑,而且地势较低,人们还能免予攀登,是山麓农村居民点和工矿用地的主要所在地。在有灌溉的情况下可以种植玉米莜麦等作物。
4 o/ h' ~8 Z+ N- p- [ (5)冲积扇扇缘地区,土壤肥沃,地下水位高,适宜种植瓜果,甚至水稻都可以在这里生长。
8 ~" f4 ~0 o3 f/ _' k' c 5 .自然灾害 3 B) k/ n. _( D6 \
 % z0 b0 a6 M5 |1 W4 e G! n
(1)危害 + B$ C7 ~% z/ d6 Q7 q9 S \* i
①不合理的人类活动会造成冲积扇水资源短缺,土壤盐碱化,土地荒漠化的环境问题。
2 i) T3 h( P" p ②在坡度陡,岩石裸露的山区沟谷,因流量大,流速快,携带的物质颗粒大,易出现泥石流,形成泥石扇。
* p* Q, T( r/ O/ R (2)措施 ) j3 k; y$ U% f2 d4 O
①限制开荒面积;②加强水利工程建设;③减少水资源损失等。 , Q# l2 q8 Z( c- |5 G

& ?3 c7 F0 C! Q) ], N+ K( t$ a% ?; U 1.冲积扇、洪积扇、冲积平原有什么区别? / v# ?# v' c1 K* h* D" X' q7 b
冲积扇、洪积扇等都属于河流的堆积地貌,但形成的位置、形成过程存在着差异:
' h% Z. K7 ~( p+ _ ①冲积扇:位于河流出山口。由于坡度骤减,河流的流速减慢,因此从上游带来的泥沙逐渐沉积,形成扇形地貌(常年流水,沉积物较为细小)。 0 [/ l9 c2 V% n: M
②洪积扇:位于山前地区。洪水流出山谷,由于坡度骤减,河流的流速减慢,并且不再受两侧山谷的束缚,因此呈放射状展开,河流流速进一步降低,砾石和泥沙逐渐沉积,在山前形成洪积扇(干旱/半干旱地区,洪水,沉积物有较大的砾石)。 # f$ p. Y$ d. x# d+ T, q p
③冲积平原:位于河流的下游。河流下游的流速较缓,泥沙逐渐沉积形成冲积平原。尤其当河流发生水浸时,泥沙在河流两岸逐渐沉积,形成冲积平原。 - ?; X7 {' f3 n; C& r
2.从扇顶到扇缘,堆积物的颗粒粗细及厚度有什么分布规律?成因?
* S" t! w" l" s, I! _4 V7 v. F 
' }( E& ]2 |: ~ 分布规律:从扇顶到扇缘,颗粒由粗到细,厚度由大到小,地势由高到低。
8 M4 M H* e$ c4 x% t 原因:从扇顶到扇缘,地势降低,河流速度减慢,搬运能力减弱,颗粒粗、比重大的先沉积;颗粒小、比重小的后沉积下来。
! L! R. n9 I1 n 3.指出冲积扇地形剖面图与地下水位关系。 7 g( M ]' @* F

; v( _$ P( J" X3 q* e 扇柄处,地下水位埋藏深 ( S( D& o( v* j N3 ]5 M
原因:来水时,扇柄处颗粒大,下渗快,地下水位上升幅度大 ;扇缘处颗粒小,下渗慢,地下水位上升幅度小。
) Q9 H& e3 s5 S7 l8 t2 z4 Z 3.和农作物关系:扇柄长杂草,植被稀疏,不能种植农作物。原因?
7 i1 d/ T7 z1 g; k3 A 原因:
0 L( J: B8 ]$ n$ U$ S6 D+ V ①土壤颗粒大,土壤贫瘠,土层薄;
1 x( T/ w& H' d# x/ t5 ~# S: K ②距地下水位远(埋藏深); " S" ?/ C. O2 p" e2 T
③地形坡度大
3 J* E( O) s* o7 S5 P+ H$ z 扇缘处:①黏土土层厚,保水能力强 ②距地下水位近,利于种植农作物
. F2 W: z9 {' v 1、海上生命线:
9 ]- o n) b; H0 t7 G1 {. b  1 r3 Y. f b' |$ `0 ~: x
①“西方海上生命线”------好望角航线:波斯湾--好望角--西欧,北美航线 ! d" S7 p/ n$ ~7 j8 B: q
②日本“海上生命线”---------马六甲海峡:波斯湾--东南亚--日本航线 / U: L1 F" X+ P" n
2、盐度最高的是红海的原因:
! m$ d4 ~" N& [" \$ G) p  / @, P. D7 ~6 U. k r
①地处副热带海区,降水稀少,蒸发旺盛;
7 I4 F' Y- R& F7 v7 y0 g ②周围是热带沙漠地区,缺少大河注入; & Q4 F3 |( B8 J" X
③海域较封闭,与其他海区交换少。
+ d" H _( w0 L. W 3、盐度最低的是波罗的海的原因: 6 o3 U" t4 |5 Z1 \
 / O+ p7 `7 [4 m5 r0 O
①地处较高纬度,气温低,蒸发弱;
( ^( I4 N, M0 U9 P ②周围是温带海洋性气候区,有大量淡水注入。
0 ]' T: a. V& `* G% u6 J 4、世界表层海水盐度的水平分布规律: * U" F |8 L3 Z# W
 + Y5 m @8 y( Y' A5 H7 h! Y- P
从南北半球的副热带海区分别向两侧的低纬度和高纬度递减。 ) V) b' {2 F- u$ ^3 V0 u" J2 i! P
①赤道地区较低:降水丰沛,降水量大于蒸发量。 V4 f, ?5 o* k
②副热带海区最高:降水稀少,蒸发量大于降水量。 9 q g! L8 m. ?( D6 Z: f+ i a! p
5、判断某洋流性质为寒(暖)流,判断理由是:
$ ]8 t. o9 L1 S5 i  8 x; F6 m* j* G
温度方面:洋流流经海区温度较同纬度其他海区低(高)。 ( h, b" j2 ~8 x5 ^" M' k
方向方面:由较高(低)纬度流向较低(高)纬度。 + I2 b# Z! q: T: s6 R9 |7 Q
6、渔业资源集中分布在温带沿海大陆架海域,原因: " J- F. i; ~3 v" e
 ( }+ H* `& r- H" [8 F0 K. z
①大陆架水域,海水较浅,阳光充足,光合作用强盛;
# s' y! ~1 Q C3 I ②寒暖流交汇或冬季冷海水上泛,将海底营养物质带至表层;
7 l9 ^1 p) N9 y8 Z ③入海河流带来丰富营养盐类;浮游生物繁盛,鱼类饵料充足,易形成大渔场.
. X2 K, u9 T+ z, x3 K/ u$ t; D 7、盐场区位选择: ! r2 F0 `7 }( L

2 Y C7 Y9 b3 b& E2 l 长芦盐场(天津)、布袋盐场(台湾西部)、莺歌海盐场(海南岛西部)。
6 v& O2 c7 p7 c! g# f ①沿海地形平坦,海滩广阔,便于海盐晒制;
9 X& F* U! A: G4 j2 J( P ②降水量少,光照充足,蒸发旺盛。 6 Q; ?. @+ U8 {7 ^
例:红海沿岸盐田的优越自然条件:
2 _# Y( Z1 B$ s9 l! v ①沿海地形平坦,便于海盐晒制; 0 R8 h I' _8 F' p# t
②处于热带沙漠气候区,天气炎热干燥,降水量少,光照充足,蒸发旺盛,有适于晒盐的天气;
) M5 q# k# ^+ S9 `8 K5 L0 ~! l4 _* L ③临近红海,便于就近获取高盐度海水,原料丰富。 6 E+ i D& ?4 c, B
8、舟山渔场
) B' f3 w0 a/ i 
; |& G, v) C+ U9 t5 Z. g 我国最大的渔场,一年有冬季的带鱼汛和夏季的墨鱼汛两个鱼汛的成因:
" l: B$ Z* _* ] ①地处台湾暖流和沿岸冷海流交汇点,鱼的种类多;
1 a; w) F& T! c) v9 w+ e) ? ②长江、钱塘江等入海径流带来大量有机物质和盐类,鱼的饵料丰富;
2 y1 I5 n( n& B! [7 g2 L) F F ③大陆架宽而浅,周围岛屿众多,为鱼类的生活和繁殖提供了有利条件;
1 D' G# r( g. B7 |+ S: G; x2 X ④纬度位置适中,为温带海域,且处在我国南北海岸线的中心地带。
/ p* v" B6 @* g: ` 9、世界四大渔场成因:
; j4 Y" z5 x/ g9 y0 Q  * Y! ]( ~0 H9 _& d6 `, h3 D
①千岛寒流与日本暖流交汇,形成北海道渔场; / {$ l# c( N8 I$ }5 I. P
②墨西哥湾暖流与拉布拉多寒流交汇,形成纽芬兰渔场; % i$ l# y7 ^& a
③北大西洋暖流与沿岸冷水流交汇,形成北海渔场; ( U! ?6 f% D! D) o
④秘鲁渔场是上升补偿流形成的。
6 x2 ~. o( s2 V! j" P2 x 10、海洋环境保护
) l3 ~- ~$ y" R, K0 w% Q 
( H4 k+ _- a: _ A、主要的海洋环境问题:
; [0 B! s. j8 t6 l ①海洋环境污染:陆地上的生产过程,尤其是工业生产是海洋污染的主要来源。 ; c7 B2 X4 i4 x8 t7 M8 P8 K
另外,海岸活动(如港口工程建设)和海上航线或钻井平台石油泄露等也是海洋污染物的主要来源。
4 [ G6 J+ N1 Q5 N1 C* U ②海洋生态破坏:人类生产活动(如工程建设、渔业生产)和海洋污染,以及自然环境变化(如全球变暖)都会使海洋生态环境遭到破坏和改变。 2 U' `8 D+ L1 }5 C% d0 h
B、保护海洋环境的主要措施:
" e$ X T; n: _: L# B$ l( @* V& g e ①加强环境监测和防治;
; H- \' T. r4 I L- ^* B) U ②增强海洋环保意识;
! P6 q9 r7 w* O; o0 K+ [& } ③加强海洋污染治理; & ^7 Y5 X0 ]& f( y- @# o2 T
④加强对海岸工程建设和围海造陆的科学论证;
) K) A) R- Z" k) I) p8 Z6 U ⑤制订综合的、长远的海洋开发规划。 $ o7 F0 Z& H1 Y4 ~' N& J7 W
11、为什么要禁止开采近海珊瑚礁并保护沿海红树林?
. x3 a8 B4 S$ \  ' } s, n5 n; x
①减轻风暴潮的威胁和损失;
8 h" C4 Q m, N& ~+ r ②阻挡海浪侵蚀海岸;
9 R% y7 V8 L) H1 x" w/ y: @ ③保护生物多样性。返回搜狐,查看更多
+ h& b: g6 u. O* \+ {3 `" I" u! j) v' ]- F0 V! G, ?
责任编辑:
0 [% A0 g' k0 @' c( y- n3 c
7 ~$ `; G* c/ X7 e# n! B1 F; q& u$ a u
|