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「学法指导」海水温度的判读技巧

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* X% `8 j1 F' N9 ^8 `/ y" ^! f/ K

【典例1】

W, ^9 E8 N4 W+ W2 v

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。

6 x$ B F9 {& d

据此完成1~2题。

' R& N5 i5 p' v- l# r) n
% g6 Y! o* ~8 K. H" Z

1.

- G# l5 ]3 x, b/ f; h; m5 A

形成年蒸发量高值区的原因是该海域(  )

* q2 Z9 z1 Z5 S$ {: d( W

A.海水流动快

0 j: S0 X1 g3 m6 o( V0 V

B.有暖流经过

, M; A- R7 a8 _2 C7 E. G

C.太阳辐射强

& {, Z' o* O3 C/ X% [4 q

D.靠近陆地

$ Z; c0 `7 G8 p8 S3 A( r

2.

- V7 E; f1 @# I% `! P* p

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(  )

( d3 Q3 z4 O& T8 G6 L$ C: J. `

A.降水少

1 x5 ~! n, i) S/ n v( J8 z

B.辐射强

: R5 U- H0 P( ^$ T

C.海气温差大

' N1 O* z' M8 W9 Y

D.风力强

, V9 Y5 \9 W' s) h8 X8 A

【答案】 1.B 2.C 

* ^9 a8 `+ a) q' w* @9 K

【解析】

7 x: R3 ~$ p( B

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。

6 i' _) E( d) n/ Y

【典例2】

1 `! q5 v7 Z- U/ W; v. o

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

/ q% g+ H, ]; {! q8 w: m# d4 Y

1~2题。

. o6 B& L5 W( S9 E0 ?" f: k" @/ E: E
7 @" K: U9 q1 c/ l8 o4 M1 p" | X

1.红海深层海水水温高的主要原因是( )

! X& P; Z# M3 h, W9 F" o

A.

& j% m1 m, r: _7 R4 y$ t, C: @- X

地壳运动频繁

; W1 @8 U8 W7 R% @$ a3 y

B.信风带控制

+ D+ T, P1 ^) @; W/ W

C.

: O6 r% A7 P; p: ]' b: t' m( ?, O* p% v

太阳辐射强烈

" s7 y8 k$ ^. \8 t/ E+ ?4 @

D.海洋生物繁盛

$ Q* l7 y/ s( I5 d& H8 f! M

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( )

$ a$ Q! w) k! b1 x. Q$ O

A.洋流性质

" x/ t z" s- B: v8 Q

B.

6 d$ V. j" ~8 e

河流注入

) E4 X2 S% Y: ~

C.海水交换

9 N! C0 X# _ C) w1 k+ m

D.降水量

- I6 I& g% K# k

【答案】

( Q$ [' q5 b! i7 N4 A: [) M

1.A 2.C

9 Q9 |, s4 e: A5 y8 `+ b; Z% |

【解析】

/ V7 u4 e! }! U: J6 K

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。

% C- t- v3 Z7 E1 p& T: {

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。

& U4 r- F) l6 X o

【技巧点拨】

$ P; E4 s) C3 Q( H$ ?0 F |) o

1、海水热量收支状况

5 h/ f: U3 F" H5 J/ j* `, E* k2 `

热量收入:主要是太阳辐射的热量

( _; A D+ x" h

热量支出:主要是海水蒸发所消耗的热量

3 X, [( M I/ G8 X3 H

2.影响海水温度的因素:

( [; C' k; {2 Z# K$ e1 B1 a

(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。

3 Q- d3 @; y& Z- P5 u

(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。

6 m- F9 u2 n! f

(3)季节:夏季海水温度高,冬季海水温度低。

( c: W$ s2 e A/ n- W1 ^! Z

(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。

0 W' u; I/ n- T5 R) {5 F5 ^2 d( a

3.海水温度的分布规律

3 G8 K+ g+ B2 L' }3 B, U' t

(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

1 T2 n2 l% L5 h I4 b1 ]$ w. _

(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

8 `! V9 |5 U6 T% d& x3 v' k" {

4.表层海水温度的水平分布规律及其影响因素

3 W1 h) m3 z0 v' u9 f# {) a# R$ |
9 ?/ @. F( u* v

中国各海区的冬夏季水温表

+ v, w/ ~$ L' |% }( v2 J

海水温度分布规律

, V# t2 r/ ^( L, }6 r' h

影响因素

0 W$ V. R# K* e9 }6 ^& B

水平分布规律

$ `/ G; Y8 |( u( u- G, E

同一季节纬度不同

" G4 S6 ~! x$ k: B7 f9 i

低纬海区,水温高;

3 D) r k6 e8 [+ {

高纬海区,水温低

$ m Z$ D; s+ M( \2 h

太阳辐射纬度变化

( V7 f# Z( \, ^

同一海区季节不同

+ g O8 u8 `& i% i$ v( ?4 J

夏季水温高;

0 i7 K" J, B" b( b0 Q

冬季水温低

" `' E! ]2 T9 Z% n/ p1 R+ z7 C

太阳辐射季节变化

6 ~) _: y( P! @7 @8 @

同一纬度,洋流不同

* S. o0 U) z! s' t/ b

暖流流经海区水温高;

$ P4 k" B# s5 Z# J

寒流流经海区水温低

' E5 d/ P# I# H$ i

洋流

) P' y" |; _* a+ ?

4.比较海洋中不同地点海水温度的方法

2 g1 y q7 n& K' g( y% 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

! o* {( k! M) H3 e; e

寒流。

9 D) k/ f! E& s }) Y
) ?# T- a' J) W! 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。

* ?, i8 }" A# C( R A

5.海水温度对地理环境的影响

# s9 B* ]3 s+ z( ?$ `

(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。

' q. v. @5 s% t3 u2 h8 {3 f( p

(原因:海水比热容>陆地>空气)

! ^- l) r, S2 t5 Y- l( f! h

(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。

D5 d. |. Z$ f5 ^: ]* l

(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。

8 i8 J% U& l) L1 m6 h% B, `, p

(4)海水温差能发电。

- h. Z, i* g7 j' u7 J0 W- c5 U, _

(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。

4 d' D+ H8 ]& d, ?) x: Z) F

6.海水等温线图的判读

' {% e, I6 ^: w& s

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。

8 m1 J, [4 j, g5 _3 \4 ]8 A

(1)判断与同纬度海水的温度关系

- q7 \ b1 H U

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。

! g. K" j0 h- K ?, }4 ~; t

(2)判断南北半球

) M. w$ _2 W2 `9 r* b6 [9 }; W3 i

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。

, H8 u4 |2 X9 T, z' G; J" e5 ]

(3)判断季节

9 b( R- P. x8 K" q! i: w

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。

7 g9 o1 D3 o0 Q' s2 f' m

(4)判断洋流性质及流向

# _, ~8 H6 y( z( K5 M3 n

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。

: u0 B0 m& J6 B/ P2 p0 U+ K
% W4 G6 v8 o5 u4 z& t% d% h

②根据海水等温线的弯曲方向确定洋流的流向和性质

1 S7 L. C7 N; \, ~3 B

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:

) W6 b* B7 |; a5 O( [! S, ]3 ]
& u Q6 w! K+ V1 z7 q7 b

【变式演练1】

, ` ]0 l0 {3 z; t& T: Z) d) _

下图是“北半球海洋热量收支分布曲线图

1 _' p- w9 Y/ O+ f! @

”。读图完成1~2题。

6 L0 w, y2 Q8 F& \5 m, a
+ L8 ]) i5 p6 e: G: w

1.

$ N( V" k# _. p& j0 n

关于海洋热量收入与支出的叙述,正确的是(  )

0 Z, L& d2 B7 v- _3 l$ o

+ [; v; A$ T3 T) S9 r" O, @

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

! i5 y( G% q7 L: u- Z3 A8 F& z: q0 O

, t1 a1 l, X' p# @# C) C& m

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

% G$ M ?. v6 L4 Q

A.①②

+ Z; E; O T; ], q2 ]/ n! C

B.①④

4 r" ]8 o" w8 h) C K& ^

C.②③

( V/ o, Y a5 ]* e: W

D.③④

- ]: c. O: t/ o. R1 S# s

2.

1 T, q0 @- ^! b- p7 r+ K& _

有关海洋表层温度的叙述,正确的是(  )

9 R- J; g8 O5 Q$ a, s- P' O

* d. C' N9 ^! p) r

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

3 M* c6 A" s/ q4 X: S) s0 d

; ~* p# m! G6 o1 Q8 i2 L( T+ @$ @

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

$ R, Y. H( q3 \5 }- A/ v) p2 r/ C

A.①②

6 w2 F1 w, ^" B* e B

B.

4 A+ O* I% @& Q3 d& ]

①④

; D4 b+ U* d3 V2 |" d7 Y

C.②③

7 z! x" j/ }4 o+ W1 \5 h; B

D.②④

# C! v* ` U$ F! P( `; N

【答案】1.B 2.D

! _7 Y: e. ~+ Z8 ~

【解析】

+ k2 | P- z2 p

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。

2 S5 R2 l7 V& ]+ z6 t6 Q. \ C

【变式演练2】

1 d# o' H# |2 F$ y

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。

, z: ?# c; b8 i D; s
$ a3 L; J# `0 V, D. d$ m' M6 x" P

1.冷水区形成的原因可能是(  )

9 _+ N' C* M; Z8 Y) T* ~% u/ T

A.日本暖流遇海底地形抬升,底部冷海水上泛

: P7 A/ f' I# {4 {' V

B.寒流来水受岛屿阻挡,冷海水在该区域聚集

& V+ J; \" _1 w8 s8 `, f6 S

C.受洋流的影响蒸发量大,海水热量损失严重

+ o( z7 z- d0 q; {2 y1 b: Z

D.东北信风吹拂形成离岸流,底部冷海水上泛

+ _0 y) h' ]. N( ?1 O7 V' y

2.冷水区最明显的季节是(  )

' z; K" p. O6 n1 V

A.春季

* w+ O6 q' L( W7 P) _! q" o$ p# U3 _

B.夏季

" f: O3 j6 ?- _, u: Z5 W+ a8 v

C.秋季

7 H* C' X( O3 u) T, |8 L: O& M

D.冬季

* D+ m6 ]9 s/ ?% x0 p

3.冷水区附近(  )

0 S+ r. Z% J/ h3 c3 |

A.通行难度增大

4 \; {) y0 u$ s5 \/ r( `; s% J

B.渔业资源丰富

/ b$ v& o+ l/ u2 A- S- ?

C.台风灾害频繁

* K! j: o$ M* h; |; q) R

D.垃圾大量聚集

# X3 k; M* G: [. T Z

【答案】 1.A 2.B 3.B

4 G; t( u# n" b/ B

【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。

6 J6 i1 Q6 ]" K0 u# N8 T$ F

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。

- ?7 {2 P/ n' |% Z! l P

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。

/ x, h! \$ G# P0 A/ x1 B( @2 x" C

【变式演练3】

3 F" x! _8 N& ?

下图示意某海域表层海水温度分布。读图回答下列问题。

{6 }! b9 n, |1 c
3 J9 ^; B! @" V( O6 K

(1)指出该海域表层海水温度分布规律,并分析其原因。

, i$ m J" V7 h, M, ^

/ g$ v9 q, X& d4 `/ ^ c' \4 l% O$ Q

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。

3 @/ g: h6 s& P& y5 r0 }1 z

【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。

# C& r* \" y/ i

(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。

# ?9 s# N; N, h/ V6 n: X/ ], [

【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。

& ~) a* w2 p: p1 r

(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。

: l. E( ?5 w2 x: L6 u# o A

【变式演练4】

; z* n1 f8 F v

阅读图文材料,回答问题。

0 ?0 m) P( J$ s3 f7 | l5 ?4 B

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。

# P* v' z- y7 w' i( S, Z% I( }- H' r

材料二 下图为黄海中部海区某月海水温度垂直结构。

2 }, J% ~6 e! d, Q! w1 }6 U% ]
1 l6 P$ l& X$ ?% C# h& Z! d0 T

(1)描述图中海域内海水温度的垂直分布特点。

% j9 p* z0 ?7 p! k: ?5 ]

(2)推测黄海海域温跃层最明显的季节,并分析成因。

; y; b7 |: n; b. F1 k

(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。

( \- B+ s2 G5 \0 v [! B6 ~

【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。

$ E5 ^% J* z" @/ G1 I

(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。

5 a8 y V) n- r+ V/ h7 K

(3)春季形成发展,夏季成熟,形成明显冷水团;秋冬季衰退。

" X$ L( c; J& I' s1 F

【解析】

# T& r9 s) q4 W, k

(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。

6 ^5 q. w" P' W

(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。

( D; P* {* Y6 l7 D' ?* S' B

(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。

" `, @% V/ w# x

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2 x3 R6 m/ e% N, z) f; @ ! c; y9 x& c& }) ~6 u6 p# X , v6 A, b: u/ @( z 8 I! M3 i& T! _( |9 S% M% d! d' \; k2 x0 U6 k; X. I- _* u' b
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