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课题:水循环、洋流
一、 河流补给
1. 河流补给
(1)河流径流量随降水量的变化而变化——雨水补给:降水季节——有汛
气候区 补给时间 径流特点
热带雨林十温海气候区 全年(年雨) 流量大,径流量季节变化不大
季风气候区 当地夏季(夏雨) 夏汛,径流季节变化大
热带草原气候区 当地夏季(湿季) 夏汛,径流季节变化大
地中海气候区 当地冬季(冬雨) 冬汛,径流季节变化大
(2)河流径流量随气温的变化而变化——冰雪融水补给——有汛
高纬高山地区和干燥气候区
积雪融水补给——春季气温回升——春汛——河流径流年际变化较小,季节变化较大
冰川融水补给——夏季气温最高——夏汛(冬季气温在0℃以下,河流出现断流)——河流流量小,流量季节变化大,年际变化小
(3)河流流量稳定——地下水和湖泊水补给——无汛
河流水、湖泊水、地下水的互补关系——补给方向取决于三者相对水位高低
湖泊水补给——对湖泊以下河段起调节作用,延缓并削减洪峰
地下水补给——河流稳定而可靠的补给来源,与河流有互补作用
(4)河流流量过程线图分析
①横坐标—时间变化—分析水文特征:河流径流量季节变化、汛期、冰期、断流等情况
②纵坐标—数值特征—分析径流量特征:数值高低(峰值、谷值)、径流量变化幅度、极值出现时间
③解题思路分析
结合地理位置与海陆位置——分析气候特征——确定径流量随降水量的变化而变化?径流量随气温的变化而变化?
2.我国河流五种补给形式的比较
补给类型
补给时间
影响因素和补给特点
主要分布区
雨水
夏秋季节
随降水量而变化,不连续且集中
东部季风区
积雪融水
春季
春季升温,有时间性、渐增过程
东北地区
高山冰川和永久积雪融水
夏季
夏季高温融水,水量较稳定
西北和青藏地区
湖泊水
全年
湖泊水和河水的相对水位,对河流有调节作用
长白山天池和长江中下游
地下水
全年
与河流水位有互补关系,水量稳定可靠
普遍
陆地水体的相互关系:①河流单一补给的很少,往往是多种水源补给。②大气降水是河流和其他陆地水体最主要的补给。③冰川对河流和其他陆地水体的补给主要是单向补给,即以冰川融水补给河流及陆地其他水体。④江河水、湖泊水和地下水之间,依据水位、流量的动态变化具有水源相互补给关系。
【技能扩展】等潜水位线的判读:
①等潜水位线是指某地潜水面的海拔高度。
②潜水面是一个自由水面,随地势起伏,略有起伏。同一地区,天气晴朗、气温高时,潜水位低,阴雨天、气温低时,潜水位高。
③判断潜水埋藏深度:一地海拔高度与该地的等潜水位线的海拔高度之差为该地潜水的埋藏探度。
④判读潜水与河流水的互补关系:数值大,潜水位高,对应地的地势也高;数值小,潜水位低,对应地的地势也低。右图中的河水自地势高处流向地势低处,河流都是自北向南流。a图中河流两岸的潜水位高于河流水位,潜水补给河流。 b图中河流两岸的潜水位低于河流水位,河流补给潜水.(箭头表示潜水流向,垂直等潜水线,从高处流向低处)
【例1】 (2009·湖北武汉5月)下面甲图是某河段及其附近的等潜水位线图,乙图中的年径流量曲线图是从甲图中A、E两处测得的,读图回答(1)~(2)题。
(1)关于河流EF段、CD段的说法,正确的是( )
A.EF段流向为由北向南,CD段河水补给潜水
B.EF段流向为由北向南,CD段潜水补给河水
C.EF段流向为由南向北,CD段潜水补给河水
D.EF段流向为由南向北,CD段河水补给潜水
(2)比较a、b、c、d的数值大小 ( )
A.a>b>c>d B. a<b<c<d
C.a=b=c=d D. a>c>b>d
【解析】 本题组考查了河流流向、水体补给关系、等值线判读等知识,是一组经典的试题。AE位于湖泊两侧,而年径流量曲线显示E处变化较小,说明湖泊对E处水量起到了调节作用,而湖泊只会调节下游河段的水量,故EF河段由南向北流;河流附近的潜水位能反映地势高低,依上面分析可知地势南高北低,则abcd数值依次升高;再依据河流处潜水位弯曲情况可判断,河流处潜水位高于河流两侧潜水位,则河水补给潜水。
【答案】 (1)D (2)B
3.河流水文特征: a.径流量 b.含沙量 c.有无汛期(凌汛) d.有无结冰期
(1)水位、流量大小及其季节变化。以雨水补给为主,流量一般较大;以冰雪融水、地下水和湖沼水补给为主,流量一般较小。流域面积大,流量一般较大。以雨水补给为主,降水的季节变化大,河流流量季节变化也大,
(2)汛期长短。 原因:雨季开始早结束晚,河流汛期长。雨季开始晚,结束早,河流汛期短。
(3)含沙量大小。 原因:由植被覆盖情况和土质状况决定的。植被覆盖差,土质疏松,河流含沙量大。反之,含沙量小。
(4)有无结冰期。 原因:由流域内最低气温决定的。月均温在0℃以下河流结冰,0℃以上无结冰期。
(5)河水流速大小。 原因:由地形决定,落差大流速大、地形平坦、水流缓慢。
二、水循环
1.概念:自然界的水周而复始连续运动的过程
2.能量来源:外因——太阳辐射能、重力能,内因——水的三相变化
3.主要环节有:蒸发、降水、水汽输送、地表径流、下渗、地下径流、植物蒸腾等。
台风登陆属水汽输送环节,江河入海属地表径流环节,跨流域调水是人类改变了地表径流。外流河参与了海陆间循环,内流河(如塔里木河)只参与了陆上内循环。
4. 海陆间循环——使陆地水不断得到补充,水资源的得以再生,是最重要的循环
类型 陆地内循环——数量少,但对干旱地区非常重要
海上内循环——水循环的水量最大,对于全球的热量输送有重要意义
5.意义 各种水体不断更新,从而维护全球水的动态平衡
使地表各个圈层之间、海陆之间实现物质迁移和能量交换
影响全球的气候和生态,不断塑造地表形态
6.人类对水循环原理的应用
(1)可以利用水循环的规律,恰当地改变水的时间和空问分布,化害为利。例如,一个地区修建水库、引水灌慨;修建跨流域的调水工程(如引滦入津工程)等都属于这种化害为利、造福人类的例子。
(2)不合理利用:不恰当地改变水的时间和空间分布,如大面积地滥伐森林,大面积地排干湖泊和沼泽,过度抽取地下水,都会给生产生活带来不利影响。
7.地下水的问题与保护
①不合理灌溉-----土壤盐渍化;------ 科学灌溉。
②过量开采 -------地下漏斗区;地面下沉;沿海海水入侵,地下水水质变坏。------及时人工回灌淡水。
三、洋流
1.按性质分:洋流分为暖流和寒流。温度较流经海区水温高的是暖流,较流经海区水温低的是寒流。
2.近地面风带对洋流影响及世界洋流模式图
3.三大洋洋流系统的组成
具体分布规律如下:
(1)在中低纬海区,形成以副热带为中心的大洋环流,北半球呈顺时针方向流动,南半球呈逆时针方向流动。大洋东岸是寒流,大洋西岸是暖流。
(2)北半球中高纬度海区,形成以副极地为中心的大洋环流,呈逆时针方向流动。大洋东岸是暖流,大洋西岸是寒流。
(3)南半球中纬度海区,形成规模很大、环绕地球的西风漂流。洋流成因是受西风影响(风海流),洋流流向是自西向东流(南极上空看为顺时针),洋流性质是寒流,洋流名称是西风漂流(北半球西风漂流表现为北太平洋或北大西洋暖流,属暖流,南半球西风漂流属寒流)。
(4)北印度洋海区,由于受季风影响,洋流具有明显的季节变化。冬季受东北季风影响,沿岸海水向西流,呈逆时针方向;夏季受西南季风影响,沿岸海水向东流,呈顺时针方向。
特别提醒
(1)北半球的西风漂流(北大西洋暖流、北太平洋暖流)为暖流,南半球的西风漂流是寒流。因为北半球的西风漂流是日本暖流和墨西哥湾暖流的延续,分别称为“北太平洋暖流”和“北大西洋暖流”,由于均从大洋低纬流向高纬,故为暖流。而南半球西风漂流横亘太平洋、大西洋和印度洋南部,围绕南极大陆自西向东绕一周,而南极大陆冰雪覆盖,气温极低,必然影响周围水域的海水温度,同时,南极大陆延伸出来的冰舌形成的海洋上的冰山融化时吸热降温,因此南半球西风漂流为寒流,并且为世界最强大的寒流。
(2)北印度洋的季风洋流:
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。在冬、夏两个季节,该海区的环流系统不仅流向不同,而且组成环流系统的洋流也不同。冬季盛行东北风,季风洋流向西流,环流系统由季风洋流、索马里暖流和赤道逆流组成,呈逆时针方向流动(见甲图)。夏季,季风洋流向东流,此时索马里暖流和赤道逆流消失,索马里沿岸受上升流的影响,形成与冬季流向相反的索马里寒流,整个环流系统由季风洋流、索马里寒流和南赤道暖流组成,呈顺时针方向流动(见乙图)。
4.洋流对地理环境的影响
影响
实例
洋流对地理环境的影响
气候
在高低纬之间进行热量输送与交换,调节全球热量平衡
低纬度海区温度不会持续上升
影响大陆沿岸气候
暖流增温增湿
西欧温带海洋性气候;北美东海岸降水丰富
寒流降温减湿
秘鲁及澳大利亚西海岸等地的荒漠环境;南美大陆东西两岸的气温差异
洋流对地理环境的影响
海洋生物(形成大渔场)
寒暖流交汇处
纽芬兰、北海道、北海等渔场
上升流
秘鲁渔场
海洋
污染
加快海水净化速度,扩大海水污染范围
南极海洋动物体内发现农药;油轮泄漏
海洋
航运
顺洋流航行速度快,逆洋流航行速度慢
最佳航线的选择
特别提醒
洋流对典型地区气候的影响:①北大西洋暖流——西欧温带海洋性气候东西宽,纬度高(冰岛南部)。②墨西哥湾暖流——美国东部地区降水量明显多于同纬度其他地区。③秘鲁寒流——南美西部沿岸的热带沙漠气候延伸至赤道附近。④千岛寒流——亚欧大陆中高纬度东岸气温明显低于受北大西洋暖流影响的西岸地区。
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