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洋 流
湘教版 选择性必修一 第四章第二节
Ocean Current
课标解读
【课标要求】
1.运用世界洋流分布图,说明世界洋流的分布规律;2.举例说明洋流对地理环境和人类活动的影响。
【课标解读】
1.掌握世界洋流分布的主要规律;
2.阐述洋流对地理环境和人类活动的影响。
1992年,我国一艘装载有2.9万只塑料小黄鸭的货轮驶往美国,途中在太平洋遭遇强烈风暴,集装箱坠海破裂,小黄鸭散落在海上,形成了漂流的“鸭子舰队”。其中1万只小黄鸭漂流多年后,于2007年抵达英国海岸。
问题探究
?
?
散落的塑料小黄鸭为什么会漂流?
散落的塑料小黄鸭会随海水的运动(洋流)而产生漂流。
太 平 洋
大
西
洋
北 冰 洋
印度洋
什么是洋流?
海洋中具有相对稳定的流速和流向的大规模海水运动,称为洋流。
·
·
潮汐
波浪
海啸
湾流
思考:下列现象属于洋流?
洋流的分类
暖流
寒流
一般情况:低纬流向高纬,水温高于流经海区
一般情况:高纬流向低纬,水温低于流经海区
20℃
15℃
10℃
北半球暖流
20℃
15℃
10℃
南半球暖流
10℃
15℃
20℃
南半球寒流
10℃
15℃
20℃
北半球寒流
科隆群岛正好处在秘鲁寒流前进的道路上,受到强大的寒流影响,从而成为赤道上的“寒冷岛”。科隆群岛又名加拉帕戈斯群岛,由13个大岛与许多小岛组成,是厄瓜多尔位于太平洋东部的火山群岛。东距南美大陆970千米。
赤道上的“寒冷岛”——科隆群岛
赤道横贯群岛北部,因受秘鲁寒流影响,岛上气候凉爽,并且极为干旱。科隆群岛年平均气温约21℃,比同纬度地区气温明显偏低。秘鲁寒流导致沿岸深层冷水上泛,并把南极附近海区的冷水源源不断地向北方低纬度输送。
壹
洋流的形成
Formation of the Ocean Current
1.
洋流的形成
思考:如何能让海水获得动能?
风力吹拂
洋流的实质:能量的转化
风海流
势能差异
补偿流
密度差异
密度较低
密度较高
密度流
盛行风吹拂海面,推动海水随风漂流,使上层海水带动下层海水流动,形成的大规模洋流。
印度洋
亚洲
赤道
北回归线
夏季风
行星风系是全球洋流系统的主要塑造者
印度洋
亚洲
赤道
北回归线
夏季洋流
地转偏向力和陆地形状突出也是影响洋流流向的重要因素
2.
风海流
由于各个海区的水温、盐度不同,导致海水密度分布不均,引起海水的流动。
直布罗陀海峡
地中海
大西洋
思考:为什么地中海海水盐度较高?
盐度差异会导致海水发生怎样的流动?
10°W
9°W
8°W
7°W
6°W
5°W
4°W
1200
1000
800
600
400
200
0
深度(米)
←西
东→
地中海
盐度38‰
大西洋
盐度36‰
直布罗陀海峡
直布罗陀海底山脉
3.
密度流
由于各个海区的水温、盐度不同,导致海水密度分布不均,引起海水的流动。
直布罗陀海峡
地中海
大西洋
思考:为什么地中海海水盐度较高?
盐度差异会导致海水发生怎样的流动?
3.
密度流
4.
补偿流
由风力和密度差异所形成的洋流,使出发海区的海水减少,由相邻海区的海水补充而形成的洋流。
印度洋
亚洲
赤道
北回归线
夏季洋流
索马里海岸
10°W
9°W
8°W
7°W
6°W
5°W
4°W
1200
1000
800
600
400
200
0
深度(米)
←西
东→
地中海
盐度38‰
大西洋
盐度36‰
直布罗陀海峡
直布罗陀海底山脉
密度流
补偿流
补偿流
垂直补偿流
水平补偿流
上升流
下降流
索马里洋流
直布罗陀底流
索马里洋流是下层较冷海水上涌至表层,形成的补偿流,在夏季西南季风的推动下向北流动,具有寒流性质。
4.
补偿流
由风力和密度差异所形成的洋流,使出发海区的海水减少,由相邻海区的海水补充而形成的洋流。
贰
全球洋流模式
Global Ocean Current Patterns
1.
全球洋流模式
90°N
90°S
30°S
60°S
0°
30°N
60°N
极地高压带
副极地低压带
副热带高压带
赤道低压带
副热带高压带
副极地低压带
极地高压带
极地东风带
极地东风带
盛行西风带
盛行西风带
东北信风带
东南信风带
你还记得全球气压带风带吗?
全球洋流模式
90°N
90°S
30°S
60°S
0°
30°N
60°N
极地高压带
副极地低压带
副热带高压带
赤道低压带
副热带高压带
副极地低压带
极地高压带
极地东风带
极地东风带
盛行西风带
盛行西风带
东北信风带
东南信风带
行星风带是洋流形成的主要动力,你能根据风带模式图画出洋流模式图吗?
90°S
30°S
60°S
0°
30°N
60°N
90°N
1.
全球洋流模式
90°N
90°S
30°S
60°S
0°
30°N
60°N
行星风带是洋流形成的主要动力,你能根据风带模式图画出洋流模式图吗?
90°S
30°S
60°S
0°
30°N
60°N
90°N
【风海流】
北赤道暖流
南赤道暖流
西风漂流
西风漂流
1.
全球洋流模式
90°N
90°S
30°S
60°S
0°
30°N
60°N
行星风带是洋流形成的主要动力,你能根据风带模式图画出洋流模式图吗?
90°S
30°S
60°S
0°
30°N
60°N
90°N
【风海流】
北赤道暖流
南赤道暖流
西风漂流
西风漂流
【补偿流】
北赤道暖流
副热带环流
副热带环流
极地环流又是怎么样的呢?
1.
全球洋流模式
北半球
南半球
南北纬60°至极点地区的海陆分布有什么差异?
1.
南半球
全球洋流模式
北半球
北冰洋为大陆包围
南纬60°以南基本是大陆
极区海水自海峡流向低纬
不存在形成经向环流的条件
洋流自东向西环绕南极大陆
构成副极地环流
90°S
30°S
60°S
0°
30°N
60°N
90°N
1.
北半球副极地环流(逆时针方向)
南半球副热带环流(逆时针方向)
北半球副热带环流(顺时针方向)
全球洋流模式
90°S
30°S
60°S
0°
30°N
60°N
90°N
暖流
寒流
o
你能根据洋流模式图画出太平洋和大西洋对应的洋流分布吗?
8
1.
90°S
30°S
60°S
0°
30°N
60°N
90°N
千岛寒流
阿拉斯加暖流
日本暖流
东澳大利亚暖流
西风漂流
加利福尼亚寒流
秘鲁寒流
北太平洋暖流
北赤道暖流
南赤道暖流
赤道逆流
太平洋洋流分布
暖流
寒流
2.
北太平洋副极地环流
60°N
模式图:
阿拉斯加暖流
千岛寒流
北太平洋暖流
60°N
千岛寒流
40°N
140°E
160°E
千
岛
群
岛
北太平洋暖流
阿拉斯加暖流
太平洋洋流分布
2.
北太平洋副热带环流
30°N
日本暖流
北太平洋暖流
加利福尼亚寒流
北赤道暖流
模式图:
30°N
北赤道暖流
北太平洋暖流
日本暖流
加利福尼亚寒流
太平洋洋流分布
2.
日本暖流为什么被称作是“黑潮”?
日本暖流高温高盐,杂质较少,因此透明度较高,对光线的反射较弱,水色较深,因此被称为“黑潮”。
太平洋洋流分布
2.
日本暖流又称“黑潮”,是世界上流势第二大的暖流,为北赤道暖流在菲律宾群岛东岸向北转向而成。黑潮主流沿中国台湾岛东岸直达日本群岛东南岸,宽约100~200公里,深400米,最大流速可达90公里/天,流量大约是长江的三千倍。水面温度夏季可达29℃,冬季20℃,在北纬40°附近和千岛寒流相遇。
日本暖流又称“黑潮”,是世界上流势第二大的暖流,为北赤道暖流在菲律宾群岛东岸向北转向而成。黑潮主流沿中国台湾岛东岸直达日本群岛东南岸,宽约100~200公里,深400米,最大流速可达90公里/天,流量大约是长江的三千倍。水面温度夏季可达29℃,冬季20℃,在北纬40°附近和千岛寒流相遇。
黑潮很强大,但冬季对欧亚大陆东岸气温的调节作用比较微弱,这是为什么?
冬季,欧亚大陆东岸盛行偏北风,受偏北风影响,大陆东岸形成南下沿岸冷水流,阻挡黑潮北上,使冬季黑潮对欧亚大陆东岸气温的调节作用比较微弱;同时,冬季盛行的西北季风(离岸风)也减弱了黑潮对欧亚大陆东岸气温的调节作用。
太平洋洋流分布
2.
南太平洋副热带环流
30°S
太平洋洋流分布
东澳大利亚暖流
南赤道暖流
西风漂流
秘鲁寒流
模式图:
30°S
西风漂流
秘鲁寒流
南赤道暖流
东澳大利亚暖流
2.
90°S
30°S
60°S
0°
30°N
60°N
90°N
暖流
寒流
大西洋洋流分布
西风漂流
北赤道暖流
南赤道暖流
几内亚暖流
墨西哥湾暖流
加那利寒流
巴西暖流
本格拉寒流
北大西洋暖流
拉布拉多寒流
东格陵兰寒流
3.
60°N
模式图:
拉布拉多寒流
北大西洋暖流
40°N
50°N
60°N
80°W
70°W
拉布拉多半岛
格陵兰岛
纽芬兰岛
北大西洋副极地环流
60°N
北大西洋暖流
拉布拉多寒流
大西洋洋流分布
3.
北大西洋副热带环流
30°N
模式图:
30°N
北赤道暖流
北大西洋暖流
墨西哥湾暖流
加那利寒流
加那利群岛
20°N
10°N
30°N
10°W
20°W
大西洋洋流分布
北大西洋暖流
南赤道暖流
北赤道暖流
墨西哥湾暖流
加那利寒流
3.
墨西哥湾暖流,又称“湾流”,是世界上第一大暖流,其流速和流量是黑潮的1.5倍,流量是世界河流流量总和的20倍。湾流在纽芬兰岛转向东北,构成北大西洋暖流,直抵北欧海岸,为西欧和北欧温和湿润的气候有着重要的影响。
湾流和黑潮同为副热带洋流,为什么湾流在水量、热量和盐量输送上都明显大于黑潮?湾流为什么会成为世界第一大暖流?
墨西哥湾
加勒比海
南赤道暖流
北赤道暖流
尤卡坦海峡
佛罗里达海峡
密西西比河
活动
湾流和黑潮同为副热带洋流,为什么湾流在水量、热量和盐量输送上都明显大于黑潮?湾流为什么会成为世界第一大暖流?
由于南美洲大陆轮廓的关系,墨西哥湾暖流由大西洋南北赤道暖流两支洋流汇聚转化而成;
暖流在加勒比海、墨西哥湾一带曲折运动,加热时间充分;
墨西哥湾一带较为封闭,信风促使大量暖流在此聚集,形成一个“蓄热水库”;
信风把大量海流汇入墨西哥湾,加上密西西比河的径流补给,使得墨西哥湾的海平面抬升,与大西洋形成落差,加强了暖流的动能。
活动
墨西哥湾
加勒比海
北赤道暖流
尤卡坦海峡
佛罗里达海峡
密西西比河
南大西洋副热带环流
30°S
模式图:
30°S
西风漂流
本格拉寒流
南赤道暖流
巴西暖流
10°S
20°S
30°E
20°E
10°E
本格拉
安哥拉
南赤道暖流
西风漂流
巴西暖流
本格拉寒流
大西洋洋流分布
3.
90°S
30°S
60°S
0°
30°N
60°N
90°N
暖流
寒流
印度洋洋流分布
西风漂流
西澳大利亚寒流
厄加勒斯暖流
南赤道暖流
赤道逆流
北赤道暖流
季风漂流(夏季)
马达加斯加暖流
4.
南印度洋副热带环流
30°S
模式图:
30°S
西风漂流
西澳大利亚寒流
南赤道暖流
厄加勒斯暖流
印度洋洋流分布
西风漂流
西澳大利亚寒流
南赤道暖流
厄加勒斯暖流
厄加勒斯角
马达加斯加暖流
4.
印度洋洋流分布
印度洋
亚洲
赤道
北回归线
印度洋
亚洲
赤道
北回归线
【北印度洋的季风漂流】
季风方向
洋流方向
北半球夏季(7月),北印度洋盛行西南风,海水向东流,洋流呈顺时针方向流动
索马里寒流
南赤道暖流
季风漂流
4.
印度洋洋流分布
印度洋
亚洲
赤道
北回归线
【北印度洋的季风漂流】
季风方向
洋流方向
北半球冬季(12月),北印度洋盛行东北风,海水向西流,洋流呈逆时针方向流动
印度洋
亚洲
赤道
北回归线
赤道逆流
索马里暖流
季风漂流
4.
小结
副热带大洋环流 副极地大洋环流
分布海区
环流方向
洋流性质
太平洋 北太平洋
南太平洋
南北半球中低纬海区
北半球顺时针,南半球逆时针
大陆东岸/大洋西岸:暖流
大陆西岸/大洋东岸:寒流
北半球中高纬海区
北半球顺时针
大陆东岸/大洋西岸:寒流
大陆西岸/大洋东岸:暖流
30°N
北赤道暖流
北太平洋暖流
日本暖流
加利福尼亚寒流
阿拉斯加暖流
千岛寒流
北太平洋暖流
60°N
30°S
西风漂流
秘鲁寒流
南赤道暖流
东澳大利亚暖流
小结
副热带大洋环流 副极地大洋环流
大西洋 北大西洋
南大西洋
印度洋 北印度洋
南印度洋
30°N
北赤道暖流
北大西洋暖流
墨西哥湾暖流
加那利寒流
30°S
西风漂流
本格拉寒流
南赤道暖流
巴西暖流
30°S
西风漂流
西澳大利亚寒流
南赤道暖流
厄加勒斯暖流
夏季
冬季
60°N
拉布拉多寒流
北大西洋暖流
好望角“风暴角”
好望角地处这一海区边缘,再加上其岬角地形的阻挡作用,10多米高的海浪屡见不鲜。好望角位于南非开普半岛南端,是非洲最西南端的岬角。
大西洋与印度洋在此交接。1486年葡萄牙航海家迪亚士到此,因多风暴,取名“风暴角”。后因由此可通向富庶的东方,改称“好望角”。苏伊士运河通航前,欧亚航运均经过这里。好望角是世界上繁忙的海上通道,每年过往船只达数万艘,多为从中东、非洲驶往欧美的大型油轮。
好望角“风暴角”
南半球的中高纬度地带,几乎被广阔的海洋所环绕。中纬地带终年盛行西风,且风力很强,经常出现11级以上的大风。如此强劲的风力作用于开阔无阻的洋面上,常常形成滔天骇浪。
(1)说出好望角地理位置的特点。
好望角“风暴角”
(2)为什么西方国家常将通过好望角的航线比作“鬼门关”?
印度洋与大西洋互通的航道要冲。
好望角海域辽阔。
处在盛行西风带上,西风带的特点是西风的风力很强。
叁
洋流的影响
Influence of Ocean Currents
40°
20°
60°
1.
洋流对气候的影响
0°
北极
辐射亏损
60°
30°
赤道
30°
60°
辐射盈余
南极
年平均辐射能量
热量输送
全球太阳辐射出现盈余和亏损的分别是什么地区?
低纬度地区和中高纬度地区
低纬度地区气温没有持续上升,中高纬度地区气温没有持续下降,这能说明什么?
不同纬度带间存在热量和水分的输送者
承担热量输送任务的是什么地理现象?
大气环流输送为主,洋流输送为辅
1.
洋流对气候的影响
北极
辐射亏损
60°
30°
赤道
30°
60°
辐射盈余
南极
年平均辐射能量
热量输送
俄罗斯滨海边疆区
英国泰晤士河畔
0°
40°
20°
60°
英国和俄罗斯远东地区纬度相当,为何自然景观有着显著的差异?
暖流经过的地区增温增湿
寒流经过的地区降温减湿
北大西洋暖流
1.
洋流对气候的影响
0°
40°
20°
60°
北大西洋暖流
摩尔曼斯克
俄罗斯西北的摩尔曼斯克(33°E,69°N)是北极圈内唯一的不冻港,这是为什么?
北大西洋暖流经过,使得摩尔曼斯克海区水温较高,终年不冻。
1.
洋流对气候的影响
热带雨林气候主要分布在南北纬10°之间的地区,除此以外也存在一些非地带性的分布:
西非海岸
马达加斯加岛东岸
澳大利亚东北部
中美地区
巴西东南沿海
结合世界洋流分布图,思考这些地区出现热带雨林气候的原因
1.
洋流对气候的影响
10°N
20°N
马达加斯加岛
甲
乙
甲
乙
为何马达加斯加岛东侧为热带雨林气候,西侧为热带草原气候?
马达加斯加暖流流经东岸,增温增湿;
东岸(乙)位于东南信风迎风坡处,降水充沛
1.
洋流对气候的影响
秘鲁寒流流经,使得沿岸地区湿度降低,沙漠范围扩大;
地处东南信风背风坡,安第斯山脉阻挡了大西洋的水汽。
为何南美洲西部海岸的热带沙漠气候范围可以向北延伸至赤道附近?
1.
洋流对气候的影响
千岛寒流
日本暖流
北海渔场
北大西洋暖流
北冰洋南下冷水
北海道渔场
墨西哥湾暖流
拉布拉多寒流
纽芬兰渔场
世界四大渔场
寒暖流交汇而形成
海水受到扰动,下层的营养盐类被带至表层,有利于浮游生物大量繁殖,为鱼类提供了丰富的饵料;
洋流往往形成鱼类洄游的通道;
洋流交汇处阻碍鱼类的游动,使鱼群更加集中;
喜暖水和喜冷水的不同鱼种在此汇集;
2.
洋流对海洋资源的影响
秘鲁渔场
秘鲁寒流
受离岸风的影响,表层海水远离陆地而去,深层海水上涌补充,沿海地区形成上升补偿流,将大量营养物质带至海表,有利于鱼类的生长。
世界四大渔场
上升流形成
2.
洋流对海洋资源的影响
纽芬兰渔场,曾是世界四大渔场之一,由拉布拉多寒流和墨西哥湾暖流在纽芬兰岛附近海域交汇而形成,有着“踩着鳕鱼背就可以上岸”的美名。但经过几个世纪的肆意捕捞之后,特别是20世纪五六十年代大型机械化拖网渔船开始作业后,渔业资源逐渐枯竭。2003年,加拿大渔业部宣布彻底关闭该渔场。
纽芬兰渔场
纽芬兰的鳕鱼
涸泽而渔
2.
洋流对海洋资源的影响
哥伦布从欧洲去北美洲时,走了图中A、B两条路线。走距离较短的A路线用了37天,而走距离较长的B路线却只用了22天,这是为什么?
A
B
北赤道暖流
墨西哥湾暖流
加那利寒流
北大西洋暖流
路线B顺风顺水,为航海提供了辅助动力;
路线A逆风逆水,不利于航行。
3.
洋流对海洋交通的影响
泰坦尼克号,是英国白星航运公司下辖的一艘奥林匹克级邮轮,于1912年建造完毕,有“永不沉没”的美誉。然而,1912年4月14日,在它的首次航行中,泰坦尼克号和一座冰山相撞,导致船体断裂而沉入海底,1517人丧生。
纽约
南安普顿
沉没处
拉布拉多寒流
墨西哥湾暖流
3.
洋流对海洋交通的影响
冰山:拉布拉多寒流从北极地区挟带冰山南下,给海上海运造成威胁。近年来全球变暖加剧,北极海冰加速消融,这种威胁不断扩大。
海雾:寒暖流交汇处,海表气温和海温存在显著差异,暖湿气流快速冷却,形成大规模的海雾,降低能见度,影响航行。
3.
洋流对海洋交通的影响
1978年3月,美国超级油轮“阿摩科·卡迪兹号”在行驶到法国布列塔尼海岸时突然抛锚,在拖轮援救的过程中,油轮撞上岩礁后沉没,22.4万吨原油因此泄露,污染了近350公里长的海岸带,仅海鸟死亡的尸体就多达2万多吨。
北大西洋暖流使得原油污染随之扩散,加快了污染的净化速度,但也扩大了污染范围。
“阿摩科·卡迪兹号”失事处
北大西洋暖流
3.
洋流对海洋污染的影响
小结
气候
全球气候
局部气候
调节全球热量和水分平衡
暖流增温增湿
寒流降温减湿
非地带性的热带雨林气候
非地带性的热带沙漠气候
海洋
海洋资源
寒暖流交汇处形成渔场
冷海水上泛处形成渔场
北海道渔场、北海渔场、纽芬兰渔场
秘鲁渔场
海洋交通
航行速度
顺风顺水加速
逆风逆水减速
航行安全
寒流挟带冰山
寒暖流交汇处多海雾
海洋污染
加快净化速度
扩大影响范围
洋流对地理环境和人类活动的影响
课后练习
读某区域洋流环流简图,右侧为相应风带的盛行风。据此回答1、2题。
下列说法正确的是( )
该海区位于南半球
②处为寒流,水温比同纬度海区低
③处洋流主要是由信风吹拂形成
④处洋流主要是由西风吹拂形成
B
流经①处的洋流流向与下列四幅图所示一致的是( )
C
课后练习
读世界某区域图(图甲)和某月索马里洋流示意图(图乙),据此回答3、4题。
图甲中洋流( )
能使自南向北航行的油轮航速加快
导致沿岸地区气温升高、降水增多
造成附近海域夏季多海雾,影响航运
促进热量不断向高纬度海区输送
C
有关图乙的叙述正确的是( )
图中索马里洋流是暖流
驱动索马里洋流的是盛行西风
索马里洋流附近海域渔业资源丰富
索马里海域鱼群1月份较7月份多
C
课后练习
随着“一带一路”倡议的实施,中国和沿线国家的联系也日益紧密,下图为一艘开往欧洲的集装箱货轮11月份的航行路线示意图,据此完成5、6题。
该船在ab段和cd段航行时( )
顺风顺水、逆风逆水
顺风逆水、顺风顺水
逆风顺水、逆风顺水
顺风顺水、顺风顺水
D
该船运往欧洲的主要产品最可能是( )
精密仪表、高级汽车
纺织制品、家具玩具
蔬菜鲜花、大豆小麦
智能芯片、光伏产品
B