(共32张PPT)
第二节 海水的性质和运动
温度、密度和洋流
一、海水的温度
1、海水最主要的热源:
太阳辐射
2、海水温度变化的规律:
(1)表层海水温度水平变化的规律:
(2)海水温度随深度(垂直)的变化规律:
季节变化
空间变化
3、海水温度变化与我们生产生活的关系:
①由低纬向高纬递减
表层温度水平变化规律
B
教材P93“活动”2
太平洋表层水温最高的原因:
①热带副热带海区广;
②北部地形较封闭,受北冰洋南下冷水影响小。
大西洋表层水温最低的原因:
①热带副热带海区较小;
②北部地形开阔,受北冰洋南下冷水和浮冰影响大。
②同纬度海区,暖流水温偏高,寒流偏低。
③表层海水同一海区,夏季水温偏高,冬季水温偏低。
中低纬海区大洋西岸(大陆 岸)水温 大洋东岸(大陆 岸)
中高纬海区大洋西岸 大洋东岸。
东
高于
西
低于
表层温度水平变化规律
甲
乙
M
N
①
②
水温随深度变化(垂直变化)规律:
①约100米深之内,水温的垂直变化较( ),即分布较( )。该层又被称为混合层。
原因:
在该深度,海水上下( )显著,且风浪作用( ),使得上下层海水充分混合,导致水温在垂直方向上相差( ),即在该深度范围内,水温垂直分布( )。
小
均匀
对流
强烈
较小
较均匀
水温/℃
深度/米
10℃
20℃
100
1000
混合层
混合层
低纬
中纬
高纬
海水温度随深度的变化(垂直变化)规律:
②从约100米到( )米左右深处,水温垂直变化显著,表现为深度增加,水温快速( )。该层又被称为( )层。
因海水( )率很低,1000米以下几乎不受( )影响。
恒温层
③温跃层以下,温度变化( ),且不同纬度间水温相差( )
原因:
因海水的( )率很低,随深度增加,海水所获得( )迅速减少,水温迅速( )。
原因:
1000
降低
温跃
导热
太阳辐射
下降
很小
很小
外界
导热
温跃层
海水温度的变化与我们生产生活的关系:
1.海水温差能发电
温海水
冷海水
液态氨
海水排放
冷凝器
蒸发器
发电机
其他用途
气态氨
2.调节大气温度:
使沿海地区,夏季升温变缓,冬季降温变缓
3.也可能带来负面影响:
①表层水温上升,台风(飓风)发生频率上升;
②水温上升,浮游生物数量下降,影响海洋生态;
③赤道东太平洋海区水温异常升高,形成厄尔尼诺现象,异常降低,形成拉尼娜现象。
赤道东太
平洋海区
二、海水的盐度:1000克海水中可溶性盐类物质的总量。
1、海水中盐类物质的主要来源:
海底地壳岩石风化物;
海底火山喷发物;
陆地地表径流输送。
2、海水中主要的溶解盐类:
氯化钠(咸)、氯化镁(苦)
3、全球海水盐度的水平分布规律(教材P96图):
由南北半球的副热带海区向两侧的高低纬递减。
世界海水的平均盐度约为35‰=3.5%。
A
B
C
D
1.A点水温比B点高,为什么盐度B点却比A点高?
2.CD两点纬度度数相同,但盐度差异明显,为什么?
3.45
3.25
A点位于赤道海区,降水丰富,降水量大于蒸发量;
B点位于副热带海区,盛行下沉气流,降水少,PC点位于南极大陆附近,大陆淡水注入少;
D点位于北冰洋,周边大陆有大量淡水注入,稀释了海水盐度。
红海
海水盐度最高的海区,超过40‰。
①红海位于副热带海区,常年盛行下沉气流,降水稀少,P②周边大陆为热带沙漠气候,降水稀少,几乎无大陆淡水注入;
③海域狭窄封闭。
波罗的海
海水盐度最低的海区,低于10‰。
①该海区地处高纬,蒸发量较小;
②地处温带海洋性气候,降水较丰富,P>E;
③周边大陆有大量淡水注入。
读我国局部地区图
甲
乙
A
B
甲低于乙。甲位于大河出海口,有
大量淡水注入,稀释海水盐度。
甲乙盐度高低比较及主要原因。
甲处7月与1月盐度高低及原因。
7月低于1月。因为7月为汛期,有
大量淡水注入。1月为枯水期,淡
水注入较少。
AB盐度高低比较及主要原因。
进入冬季,AB谁更容易结冰?
渤海夏季和冬季,盐度较高的季节是?原因。
A点盐度较低。A点靠近大陆,大陆淡水的注入,稀释盐度。
A点。A点盐度较低。
冬季。冬季海水结冰,盐类物质释出,海水盐度升高。
①
②
③
④
⑤
⑥
比较①与②、③与④、⑤与⑥盐度的高低
同纬度海区,暖流,盐度偏高;
寒流,盐度偏低。
总结:影响海水盐度高低的主要因素
1.降水量与蒸发量的关系; 4.沿岸地区的气候特征;
2.大陆淡水的注入; 5.洋流;
3.结冰与融冰; 6.海域封闭状况。
教材P97“活动”2
等值线分布特点:
等盐度线从河口地区向外呈舌状凸出,
数值从近岸向外海递增。
成因:
夏季长江为汛期,径流量大,大量淡水
注入海洋,离河口越近,淡水汇入量越大,
对海水稀释作用越强,盐度越低。反之亦反。
上图中Q点位置,到冬季时:
A.位置不变; B.向远离河口方向移动;
C.向靠近河口方向移动; D. 向南移动。
长芦盐场
布袋盐场
莺歌海盐场
我国三大盐场
盐场选址的条件:
①海滩面积广;
②降水少,晴天多;
③风力强劲;
④日照充足;
地形条件
气候与
天气条件
晒盐
4、全球海水盐度的垂直分布规律(教材P97图):
大致可以分三层:
AB两曲线,表示中低纬的是?表示高纬的是?
①约100米深之内的表层,盐度垂直分布较 ,即垂直变化较小。
②以下到一定深度,盐度变化较大,
被称为 层,其具体变化是:
34
36
A
B
深度/米
盐度/‰
3000
100
中低纬
高纬
均匀
盐跃
中低纬海区,盐度随深度增加而 ,
高纬海区,盐度随深度增加而 。
降低
增加
盐跃层
③温跃层以下,盐度垂直变化较
小
2000
稳定层
稳定层
深度变化 温度 盐度
表层一定深度 (约100米之内) 均匀分布 均匀分布
明显变化深度
以下 恒温层 稳定层
海水温度、盐度垂直变化规律比较
100米
1000米
深度增加
温度下降
100米
2000米
高纬,深度增加,盐度增加
温跃层
盐跃层
中低纬,深度增加,盐度下降
三、海水的密度:单位体积海水的质量。
海水密度与水温、盐度、压力有关,特别与 关系密切。
2、水平方向的变化(教材P99图):
①据热胀冷缩的原理,温度升高,密度 ,反之,密度 。
海洋学上,将前者称为 效应,后者称为 效应。
减小
水温
增大
减密
增密
②盐度增大,密度 ,反之,密度 。同理,海水中泥沙含量增多,海水密度也会 。
③海水随承受的压力增大,密度自然 ,反之,密度 。
1、影响海水密度的主要因素:
增大
减小
增大
增大
减小
大致由赤道海区向两极海区增大,
与温度变化大致呈负相关。
3、垂直方向的变化(教材P100图):
低纬海区
高纬海区
稳定层
稳定层
密度跃层
深度/米
密度
2000
100
1024
1027
①表层一定深度,密度在垂直方向上没有多大变化,即分布较 。这是因为在这层浅薄的海水中,水温的上下差异较 ,加之海水的运动,使得上下海水充分 ,导致这一深度的海水温度、盐度差异都 。
②低纬海区,表层水温较 ,但由于海水的 率很低,所以,随深度增加,水温迅速 ,密度则随着迅速 ,大约到2000米深处,水温才趋于稳定,因而海水密度也趋于稳定。
③极地海区,表层水温本身很 ,垂直变化很 ,所以海水密度从表层开始,垂直变化就很 。
均匀
小
混合
不大
高
热导
下降
增大
低
小
小
四、海水的运动。
海水运动的三种形式:
波浪(海浪)、潮汐、洋流
波浪
类型
风浪
涌浪
由当地风产生,且一直在风的作用下形成的海浪
由其他海区传来的或者当地风迅速减小、甚至停止而继续存在的海浪。
影响
①塑造海岸地貌的主要动力。海蚀崖、沙滩、离岸堤等
②是一种重要的海洋能资源。
③对海上作业(航行、渔业、工程建设)产生显著影响,甚至产生极大的破坏作用。
潮汐
概念
指海水在 和 的引力作用下所发生的周期性的海水 现象。白天涨落叫 ,夜晚涨落叫 。
影响
①蕴藏着巨大能量----潮汐能。
①影响海上作业----交通、工程建设等。
涌潮
潮汐遇 状河口或海湾,潮差急剧增大形成陡立水墙,来势汹涌的现象。
月球
太阳
涨落
潮
汐
喇叭
世
界
四
大
涌
潮
芬迪湾
钱塘江
恒河口
亚马逊河口
钱塘江大潮
八月十五---十八
1.外宽内窄的喇叭状地貌;
2.夏秋季节盛行东南季风,起到了推波助澜的作用;
3.日地月处在一条直线上。
海啸
由海底火山喷发、海底地震等引起的滔天巨浪
洋
流
概念
分
类
海洋中具有相对稳定的流速和流向的大规模海水运动
按
性
质
分
按
成
因
分
寒流
暖流
风海流
密度流
影响
......
试判断下列洋流的性质:
大陆
300
西岸
东岸
300
海洋
300
西岸
东岸
300
寒流
暖流
暖流
寒流
暖流
寒流
100
120
140
240
220
200
寒流
暖流
寒流
寒流
判断下列洋流性质:
南半球西风漂流 赤道逆流 亚洲东岸沿岸流
北半球西风漂流
大陆中低纬东岸: 西岸: 北半球大洋中高纬东岸:
暖流
寒流
寒流
直布罗陀海峡两侧海水盐度剖面及海水流向
密度流
盐度高
盐度低
密度流
洋流对地理环境的影响:
①对气候:
寒流:降温减湿;暖流:增温增湿
回归线穿过的大陆西岸沙漠直逼海岸。
与沿岸寒流降温减湿关系密切
挪威西面海域常年多雾,冬季不结冰。
与沿岸北大西洋暖流增温增湿关系密切
②对渔场:
寒暖流交汇;上升流
③对航海:
④对海洋环境:
加快净化速度,扩大污染范围。
哥伦布从欧洲去美洲时,走了图中A,B两条不同的路线。有趣的是走距离较短的A路线用了37天,而走距离较长的B路线只用了22天,为什么?
A线路是逆风逆水而行,帆船航速慢;B线路是顺水航行,且顺东北信风使帆船航速快,即走B线路是顺风顺水航行。
A
B
C
D
盐度
温度
密度
混合层
低纬
中纬
高纬
34
36
A
B
深度/米
盐度/‰
3000
100
深度/米
密度
2000
100
1024
1027