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专题 04
深海科技
冲刺2025年高考地理热点梳理情境对点练
掌握深海经济的定义,明确其涵盖可燃冰开采、深海装备制造等产业链。掌握深海资源类型,像能源资源中的可燃冰,1 立方米可燃冰能释放 164 立方米天然气,能量密度是煤炭的 10 倍 ;矿产资源如多金属结核、富钴结壳等,可缓解陆地稀土、钴镍的进口依赖。了解深海开发面临的技术瓶颈,比如要突破高压、低温、黑暗环境的技术壁垒,推动材料科学、AI、生物工程等跨学科融合 。熟悉生态保护措施,像研发生物降解型采矿药剂、零排放循环系统等绿色技术。从能源安全角度,我国石油对外依存度超 71%,天然气超 40%,南海可燃冰储量达 800 亿吨油当量,开发可燃冰能缓解能源焦虑 。在资源战略上,深海矿产可减少对陆地稀缺资源的进口依赖。于科技发展而言,深海开发促使多学科融合,提升国家在深海领域及其他高科技领域的竞争力。
备考指导
关注深海科技领域的最新动态,如海南 “深海一号” 二期投产,年供气 45 亿立方米,标志我国深水高压气田开发能力全球领先 ;我国打造深海科研高地,“奋斗者” 号载人深潜器、国家深海综合试验场落户等。将这些时事热点与课本知识相结合,思考其涉及的地理原理和考点,提升对知识的综合运用能力 。遇到分析深海采矿可行性的题目,从 “资源分布” 考虑深海矿产资源的丰富程度和分布特点;结合 “工业区位”,分析技术、资金、交通、政策等因素对深海采矿的影响。在评价深海开发环境影响时,以 “可持续发展” 为框架,从生态破坏(如采矿破坏海山生物栖息地,冷水珊瑚生长周期长达千年 )和环境保护措施(研发绿色技术)两方面作答,全面且有条理地阐述观点。
备考指导
深海科技相关新闻
2025年4月19日,北京航空航天大学的研究团队在国际学术期刊《科学·机器人》上发表了一项令人瞩目的成果:他们成功研发出一款能在万米深海实现多模态运动的小型机器人。这一突破性进展不仅为海洋资源开发和考古发掘带来了新的希望,更在深海科学领域掀起了不小的波澜。
热点背景
深海科技相关新闻
2025 年 4 月,全球首个 “海洋算力中心” 在海南陵水海域启用。该中心由多个数据舱组成集群,总算力达 2000PFlops(FP16 精度),相当于 3 万台高端游戏电脑同时运行。它利用 30 米深海低温、无氧环境实现全年自然冷却,能耗较陆地数据中心降低 42%,具有绿色低碳、高安全性能、智能运维等特点。在深海疾病研究方面,依托其超强算力,科研人员实现基因解码加速、药物模拟突破、深海病理建模等突破,如某研究团队成功识别出具有抗癌潜力的新型酶类物质,研发周期缩短 70%。
热点背景
深海科技相关新闻
2024 年 11 月 17 日,我国自主设计建造的首艘大洋钻探船 “梦想” 号在广州正式入列。“梦想” 号采用 “模块化” 设计理念,攻克多项世界级技术难题,国际首次创新集成大洋科学钻探、深海油气勘探和天然气水合物勘查试采等多种功能,拥有先进的钻探技术以及高标准的水下设备,能钻探到海面以下 11000 米深处,其目标是钻透地壳,从海面抵达地幔,为深海科学研究打开新大门 。
热点背景
1.深海科技的定义:
深海科技是用于探索、开发和利用深海资源,以及研究深海环境的一系列先进技术与相关学科的总称。这一概念聚焦于极端深海环境下的技术攻坚与产业化应用,旨在突破高压、低温、黑暗、地质复杂等限制,实现资源开发、装备制造、生态保护等全链条技术创新。
基础知识
2.深海科技的类型:
(1)深海探测技术
深海潜水器:载人潜水器能让科研人员直接抵达深海进行观察、采样等作业。例如我国的 “奋斗者” 号,其最大下潜深度达 10909 米 ,可搭载 3 名乘员,能在万米深海持续作业 6 小时。无人潜水器成本低、风险小,可执行危险或重复性任务。
声呐技术:主动声呐发射声波,根据回波获取目标信息,可用于探测海底地形、水下物体等,分辨率较高。被动声呐则通过接收目标发出的声波来定位,隐蔽性好,常用于监测海洋生物活动、潜艇等。多波束测深声呐一次能发射多个波束,可快速获取大面积海底地形数据,绘制高精度海底地形图。
海洋卫星遥感:海洋水色卫星可监测海洋水体颜色变化,获取叶绿素浓度、悬浮泥沙含量等信息,了解海洋初级生产力和海洋生态环境状况。海洋动力环境卫星能监测海面风场、海浪、海流等动力环境要素,为海洋灾害预警、海洋资源开发等提供数据支持。合成孔径雷达卫星利用雷达技术,可实现全天时、全天候的海洋观测,对监测海洋表面特征、船舶活动等有重要作用。
基础知识
2.深海科技的类型:
(2)深海资源开发
深海能源资源:可燃冰是天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质,主要分布在深海沉积物和陆地永久冻土区。1 立方米可燃冰分解后可释放约 164 立方米天然气 ,能量密度高,燃烧后污染小。我国在南海海域已成功进行多次可燃冰试采,技术处于世界领先水平。此外,海洋温差能利用海洋表层温水与深层冷水的温差发电,是一种可持续的能源利用方式;盐差能则利用河口海水与淡水盐度差产生的能量,但目前这些能源的开发利用还面临技术和成本等方面的挑战。
深海矿产资源:多金属结核广泛分布于深海海底,富含锰、铁、镍、铜、钴等多种金属元素,是潜在的重要矿产资源。富钴结壳富含钴、镍、铂等金属,主要生长在海山等海底高地的表面,其开采难度较大,但资源价值高。海底热液硫化物是海底热液活动形成的富含铜、锌、铅等金属的矿产,常伴有独特的生物群落,研究和开发海底热液硫化物资源具有重要的经济和科学意义。
基础知识
2.深海科技的类型:
(3)深海装备制造
深海钻井平台:半潜式钻井平台由平台本体、立柱、浮筒等部分组成,通过调节压载水使平台半潜于海面进行钻井作业,具有良好的稳定性和抗风浪能力,适用于深海海域。自升式钻井平台依靠可升降的桩腿支撑在海底,作业时桩腿插入海底,平台升至海面以上,主要用于浅海海域,其优点是移动灵活、成本相对较低。
深海养殖装备:大型智能网箱采用高强度材料制作,配备自动化投饵、水质监测、水下监控等系统,能实现深海规模化养殖,如我国的 “深蓝 1 号”,可养殖三文鱼等冷水性鱼类 。深海养殖工船则是一种可移动的海上养殖平台,能根据海洋环境和养殖需求调整养殖位置,具有养殖空间大、适应性强等特点。
基础知识
2.深海科技的类型:
(4)深海生物研究
深海生物多样性:深海环境独特,生物种类丰富多样。在深海热液区,存在着依靠化学能合成作用生存的生物群落,如巨型管虫、深海热液虾等,它们不依赖光合作用,而是利用热液中的化学物质获取能量。在深海冷泉区,也有独特的生物群落,以甲烷等化学物质为能量来源。深海生物在形态、生理和生态等方面具有许多独特的适应性特征,如很多深海生物身体柔软、透明或具有发光器官,以适应深海的黑暗、高压和低温环境。
深海生物的应用价值:深海生物中含有许多具有特殊生物活性的物质,如深海鱼类的鱼油富含不饱和脂肪酸,具有降血脂、预防心血管疾病等功效。一些深海微生物能产生抗菌、抗病毒、抗肿瘤等生物活性物质,可用于开发新型药物。此外,深海生物的特殊结构和功能还可为材料科学、仿生学等领域提供灵感,例如模仿深海生物的抗压结构设计新型材料。
基础知识
2.深海科技的类型:
(1)深海生态保护
深海生态系统的特点:深海生态系统具有高压、低温、黑暗、寡营养等特点,生物生长缓慢,生态系统脆弱,一旦遭到破坏,恢复难度大。深海中的生物链相对简单,能量传递效率较低,顶级捕食者较少,生态平衡容易受到外界干扰的影响。
深海生态保护的措施:制定严格的深海资源开发规划和环境影响评估标准,确保开发活动对深海生态环境的影响最小化。建立深海自然保护区,保护深海生物的栖息地和生态系统的完整性,如在一些深海热液区和冷泉区设立保护区。加强对深海生态环境的监测和研究,及时掌握生态系统的变化情况,为保护决策提供科学依据。同时,提高公众对深海生态保护的意识,促进全社会共同参与保护行动。
基础知识
3.深海科技在未来的发展方向:
(1)智能化升级:AI 深度融入深海科技,智能算法提升深海数据实时处理能力,可精准建模预测多金属结核、可燃冰等资源分布。AI 驱动的仿生机器人、自主式水下航行器(AUV)逐步替代传统作业方式,通信定位精度和作业效率大幅提高。深海数据处理系统借助智能算法优化资源勘探路径,效率提升超 30% ,使深海勘探和工程实施更高效智能。
(2)国产化突破:我国致力于提高深海装备及核心部件国产化率,减少对国外技术依赖。《“十四五” 海洋经济发展规划》要求 2025 年深海装备国产化率达 75%,目前钛合金耐压壳体、深海传感器等核心材料自给率显著提高。像 “梦想” 号大洋钻探船实现 11000 米钻深能力,标志着我国在深海工程装备国产化上取得重大突破,未来将持续推动更多深海技术和装备的国产化进程。
基础知识
3.深海科技在未来的发展方向:
(1)生态化发展:深海科技发展注重生态友好,以实现可持续发展。智能传感器网络结合大数据分析,实时监测渔业资源、评估生态影响,应用于珊瑚礁保护、海底地质活动预警等领域。政策明确规范深海采矿环保标准,确保资源开发与环境保护平衡。如深海环境监测系统可及时发现并预警可能的生态破坏,为采取保护措施提供依据 。
(4)资源开发拓展:深海资源开发是重要方向,可燃冰、多金属结核等资源开发进程加快。我国可燃冰试采技术、多金属结核开采装备取得突破,推动新能源产业链向深海延伸。深海矿产储量可满足全球数十年需求,我国在采矿效率、环保技术等方面的积累,为资源规模化开发提供有力支撑,还将进一步探索深海生物基因资源在医药等领域的应用。
基础知识
3.深海科技在未来的发展方向:
(5)装备与技术创新:深海工程装备不断突破,采矿车、钻探平台等将采用更先进的高压、耐腐蚀材料技术,提升作业能力和安全性。深海信息技术着力解决水下通信延迟与信号衰减问题,声呐与光纤融合技术成为发展主流,以实现更稳定高效的水下通信。特种材料加工领域,持续改进钛合金锻造工艺等,提升装备整体性能 。
基础知识
4.发展深海科技的积极意义:
(1)保障资源安全与经济发展:我国对能源和矿产资源需求大,深海蕴含丰富资源,如南海可燃冰储量达 800 亿吨油当量 。国产化突破使我国在深海资源开发上更具主动权,减少对国外资源的依赖,保障能源和矿产资源供应安全。以深海油气开发为例,国产化的钻井平台和开采设备降低了开发成本,提高了开采效率,推动了深海能源产业发展,为经济增长提供新动力。
(2)推动产业升级与技术创新:深海科技国产化带动相关产业技术升级,如材料科学领域,研发出高强度、耐腐蚀的深海专用材料,这些材料不仅应用于深海装备制造,还拓展到航空航天、汽车制造等其他行业。同时,促进了电子信息、人工智能等技术在深海领域的应用,推动多学科交叉创新,提升我国整体科技水平和产业竞争力。
基础知识
4.发展深海科技的积极意义:
(3)提升产业自主可控能力:过去,我国深海科技产业部分核心技术和设备依赖进口,面临技术封锁和高昂成本问题。国产化突破后,我国实现了深海装备及核心部件的自主生产,如 “梦想” 号大洋钻探船的入列 ,标志着我国在深海钻探领域的自主可控能力大幅提升。
(4)带动相关产业协同发展:深海科技国产化涉及众多上下游产业,如装备制造、电子设备、特种材料等。国产化的推进促进了这些产业之间的协同创新和发展,形成完整的产业链条。以深海机器人为例,其国产化发展带动了传感器、控制系统、动力系统等相关产业的技术进步和规模扩张,促进了产业集群的形成,创造更多的就业机会和经济效益。
基础知识
4.发展深海科技的积极意义:
(5)增强国际竞争力与话语权:在国际深海科技竞争中,国产化突破提升了我国的国际竞争力。我国凭借自主研发的深海技术和装备,在国际深海资源开发、深海科研合作等领域发挥更重要的作用,赢得更多的国际合作机会和话语权。例如,我国在深海潜水器技术方面的领先地位,吸引了众多国家与我国开展科研合作,提升了我国在国际深海科技领域的影响力。
基础知识
6.世界各国深海科技的发展:
深海科技是当前国际竞争的重要领域,各国基于自身的资源、技术、科研实力等,在该领域形成了独特优势。美国凭借强大科研实力和资金支持,在深潜、探测网络和资源开发技术上领先;中国后来居上,深潜技术突破显著,资源开发成果突出且海底观测网建设加速;日本在潜水器技术和深海生物研究方面表现优异;俄罗斯则依靠强大军工基础,在深海水下无人武器系统领域独具特色。
(1)美国:科研实力强大、资金充足,在深海探测多领域领先。其载人潜水器 “深海挑战者” 号创造 10916 米深潜纪录 ,“阿尔文” 号无人载具完成数千次探测任务。建成包含区域网、近岸网和全球网的海底观测系统 (OOI),可实现长期连续实时原位观测。在深海资源开发技术方面也较为先进,为其在能源、地质和生物等深海资源开发奠定基础。
基础知识
6.世界各国深海科技的发展:
(2)中国:深潜技术成果显著,“蛟龙号” 下潜至 7062 米,“奋斗者号” 成功坐底 10909 米,具备载人到达全球 99.8% 以上海洋深处作业的能力 。深海资源开发进展突出,如 “深海一号” 能源站、“海牛 Ⅱ 号” 海底钻机等。同时,加快海底观测网建设,推动深海科技全面发展。
(3)日本:“深海 6500” 号潜水器能下潜至 6527 米,在深海勘探、采样和海洋生物研究等方面成果丰硕。积极研发新一代深海探测器,且在深海生物基因研究方面领先,建有规模较大的深海生物基因库,为深海生物资源开发利用提供支持。
(4)俄罗斯:依托强大的军工基础,在深海水下无人武器系统方面优势明显。“波塞冬” 核动力无人潜航器威慑力强,“克拉肯” 无人潜航器具备多任务能力。通过先进隐身材料和设计降低声学特征,利用高能电池和核动力技术提升续航能力。
基础知识
7.加强深海科技领域的国际合作:
加强深海科技领域的国际合作是推动该领域发展的重要途径,能整合全球资源,突破技术瓶颈。这需要各国从多个方面协同发力,以应对深海科技发展面临的复杂挑战。下面从构建合作机制、推动项目协作、促进技术共享、培养专业人才以及参与规则制定这几个关键角度,来阐述加强国际合作的具体方式。
(1)构建合作机制:各国政府和科研机构应积极构建深海科技合作机制,搭建沟通平台。例如,定期举办国际深海科技合作论坛,让各国汇聚一堂,分享深海科技的最新成果、发展战略和合作需求。在这个论坛上,各国可以共同商讨合作计划,明确合作重点领域和项目,为后续的实质性合作奠定基础。此外,还可以建立联合研究中心,整合各国的科研力量和资源,集中攻克深海科技难题。
基础知识
7.加强深海科技领域的国际合作:
(2)推动项目协作:联合开展大型深海科研项目是加强国际合作的重要举措。各国科研团队应发挥各自优势,在深海资源勘探、深海生态保护、深海能源开发等领域携手合作。在深海资源勘探项目中,有的国家擅长地质探测技术,有的国家在数据分析处理方面能力突出,通过合作可以提高勘探效率和准确性。
(3)促进技术共享:技术共享是提升全球深海科技水平的关键。各国应打破技术壁垒,积极分享深海科技领域的先进技术和经验。可以通过技术转让、技术交流会议等形式,让先进技术在国际间流动。一些国家在深海潜水器制造技术、深海通信技术等方面具有优势,通过技术分享,其他国家可以学习借鉴,加快自身技术发展,从而推动全球深海科技的共同进步。
基础知识
7.加强深海科技领域的国际合作:
(4)培养专业人才:人才是深海科技发展的核心驱动力,加强国际人才培养合作至关重要。各国高校和科研机构可以开展联合培养项目,互派学生和科研人员进行学习交流。在联合培养过程中,学生和科研人员能够接触到不同国家的科研理念、技术方法和研究环境,拓宽国际视野,提升专业素养。此外,还可以举办国际深海科技学术研讨会和培训班,为全球专业人才提供学习和交流的机会。
(5)参与规则制定:积极参与国际深海科技规则的制定,确保合作的公平、公正和可持续性。各国应在国际组织和多边合作机制中发挥作用,共同制定深海资源开发、环境保护、技术标准等方面的规则。通过参与规则制定,可以保障各国在深海科技领域的合法权益,避免无序竞争和资源浪费,促进国际合作的健康发展。
基础知识
(2023年浙江省高考真题)21. 距陆地5千米以外、水深200米以下的深层海水,因其独特性质而备受关注,已被广泛开发利用。下图为深层海水部分应用领域示意图。深层海水深受水产、食品等产业青睐是因其( )
①氧气充足②清洁少菌③矿物营养多④光合作用强
A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④
高考真题
【详解】深层海水受人类活动影响较小,污染较少,所含有的细菌较少,②正确;深层海水很难见到阳光,光合作用无法进行,矿物质元素大都能够保存下来,氧气含量较低,①错误,③正确,④错误。所以选B。
当前,中国的纺织业已经从“衣被天下”发展到“万物可织”。我国自主研发的深海探测装备“海翼”号水下滑翔机,得益于编织技术的赋能,其外壳采用碳纤维复合材料编织而成。“海翼”号具备自重轻、浮力大和机动性强等优势,在深海作业中表现卓越,对维护海洋权益和国家安全具有重要意义。据此完成下面小题。
1.碳纤维复合材料具有的特点是( )
A.密度较大 B.透光性强 C.吸水性强 D.抗压性强
模拟预测
【详解】1.根据材料 “‘海翼’号具备自重轻、浮力大和机动性强等优势”,可知碳纤维复合材料密度较小,A错误;“海翼”号是深海探测装备,在深海环境不需要透光性强的材料,且碳纤维复合材料主要用于结构支撑,透光性不是其特点,B错误;在深海作业,若材料吸水性强会增加装备重量,影响使用,所以该材料吸水性弱,C错误;由于要在深海作业,深海压力巨大,碳纤维复合材料能作为其外壳材料,说明抗压性强,D正确。故选D。
当前,中国的纺织业已经从“衣被天下”发展到“万物可织”。我国自主研发的深海探测装备“海翼”号水下滑翔机,得益于编织技术的赋能,其外壳采用碳纤维复合材料编织而成。“海翼”号具备自重轻、浮力大和机动性强等优势,在深海作业中表现卓越,对维护海洋权益和国家安全具有重要意义。据此完成下面小题。
2.碳纤维的编织技术对纺织业的影响体现在( )
A.降低纺织业就业岗位需求 B.加速纺织业的退化与消亡
C.促进纺织业的传承与发展 D.减轻纺织业人才培养压力
模拟预测
【详解】2.碳纤维的编织技术拓展了纺织业的应用领域,从传统的衣物纺织发展到深海探测装备等领域,会创造新的就业岗位,而不是降低就业岗位需求,A错误;这种技术创新推动了纺织业的发展,使其应用范围更广,而不是加速其退化与消亡,B错误;新的技术应用促使纺织业不断发展,吸引更多人才投身其中,会增加人才培养压力,而不是减轻,D错误;该技术为纺织业带来新的发展方向和机遇,促进了纺织业的传承与发展,C正确。故选C。
在南海水下约1500米深处发现的两艘满载货物的大型明朝沉船,是以“奋斗者”号为代表的深海科技与水下考古完美融合的一个硕果。据此完成下面小题。
3.两艘满载货物的大型明朝沉船实证了( )
A.中国先民开发、利用、往来南海的历史事实 B.南海自古以来就是我国远洋渔业的重点海域
C.我国最早在明朝才有了可以跨越南海的船只 D.南海一直是我国面积最大、岛屿最多的海域
模拟预测
【详解】3.结合材料信息,两艘满载货物的大型明朝沉船在南海被发现,表明在明朝时期中国先民就已经在南海开展贸易等活动,开发、利用、往来于南海,这是有力的历史实证,A正确;题干仅提及明朝沉船,未体现南海是我国远洋渔业重点海域相关信息,B错误;不能仅依据明朝沉船就判定我国最早在明朝才有跨越南海的船只,在明朝之前可能也有,C错误;题干没有将南海与我国其他海域的面积、岛屿数量方面进行比较的信息,D错误,故选A。
在南海水下约1500米深处发现的两艘满载货物的大型明朝沉船,是以“奋斗者”号为代表的深海科技与水下考古完美融合的一个硕果。据此完成下面小题。
4.中国研发“奋斗者”号万米载人潜水器等海洋重器的地理背景是( )
①推动技术进步与创新 ②提升海洋科考能力 ③加强明朝历史研究 ④应对国际合作与竞争
A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③
模拟预测
【详解】4.结合材料信息及所学知识,研发 “奋斗者” 号等海洋重器需要突破众多技术难题,能推动相关技术的进步与创新,①正确;这些先进的海洋装备能让人类到达更深的海域进行科学考察,大大提升海洋科考能力,②正确;虽然发现明朝沉船是成果之一,但研发这些海洋重器的主要地理背景并非单纯为加强明朝历史研究,③错误;在海洋探索与开发领域,国际上存在合作与竞争,拥有先进的海洋重器能更好地参与国际合作与竞争,④正确。综上,C正确,ABD错误,故选C。
2024年7月,我国自主研制的深海重载作业采矿车工程样机“开拓二号”着底4102.8m,成功取回深海多金属结壳与结核,创下我国深海采矿领域的多项纪录。完成下面小题。
5.“开拓二号”采矿车在上海生产,主要是因为上海( )
A.市场需求旺盛 B.创新能力较强 C.对外交通便捷 D.国际合作通畅
模拟预测
【详解】5.深海采矿车是高科技产品,其研发和生产需要较强的技术创新能力。上海作为我国重要的科技和制造业中心,具有很强的创新能力和技术优势,B正确;深海采矿车的市场地并不在上海,市场需求不是决定其生产地点的直接因素,A错误;交通便利程度和国际合作都不是影响深海采矿车生产的主导因素,CD错误。故选B。
2024年7月,我国自主研制的深海重载作业采矿车工程样机“开拓二号”着底4102.8m,成功取回深海多金属结壳与结核,创下我国深海采矿领域的多项纪录。完成下面小题。
6.推测本次“开拓二号”采矿车着底的海域为( )
A.渤海 B.黄海 C.东海 D.南海
模拟预测
【详解】6.根据材料信息,“开拓二号”采矿车着底深度达到4102.8m,属于深海区域。渤海、黄海和东海的水深相对较浅,不符合深海采矿的条件,ABC错误;南海是我国最深的海域,拥有广阔的深海区域,且海底多金属结壳与结核资源丰富,适合深海采矿作业,D正确。故选D。
2024年7月,我国自主研制的深海重载作业采矿车工程样机“开拓二号”着底4102.8m,成功取回深海多金属结壳与结核,创下我国深海采矿领域的多项纪录。完成下面小题。
7.我国在该海域进行深海采矿的主要目的是( )
A.缓解能源危机 B.拓展生存空间 C.增加资源储备 D.保护海洋生态
模拟预测
【详解】7.深海采矿的主要目的是开采海底的矿产资源,增加我国的资源储备,保障国家经济安全和可持续发展,C正确;虽然深海采矿可以提供一定的矿产资源,但深海采矿技术复杂、成本高昂,目前还不能作为缓解我国能源危机的主要途径,A错误;深海采矿与拓展生存空间没有直接关系,B错误;深海采矿可能会对海洋生态环境造成一定影响,D错误。故选C。
8.阅读图文材料,完成下列要求。
2022年5月20日,全球最大的深海智慧养殖工船“国信1号”(图)在青岛交付运营,它是我国驶向深蓝的“移动的海洋牧场”,将为我国持续提供稳定的优质蛋白质,通过“船载舱养”模式常年游弋在黄海千里岩、东海舟山群岛、台山列岛和南海南澎岛之间,利用深远海优质海水养殖大黄鱼、石斑鱼、大西洋鲑鱼等名贵鱼种。该船全长249.9米,排水量13万吨,内设监测点,实时监测并控制养殖舱内的水、氧、光、饲、鱼等状况,每日24小时不间断换水16次,养殖密度是传统网箱的4~6倍,养殖周期缩短1/4以上。此外,该船还拥有苗种培育、饲料加工、物流运输、销售为一体的完整产业体系以及“科技+资本+产业”的发展模式。
(1)除海洋渔业资源开发外,请列举我国海洋空间资源的其他开发利用方式。
模拟预测
【详解】(1)我国海洋空间资源的开发利用主要是沿岸海域和近岸海域,利用方式有填海造陆,建造人工岛,建海上城市等;建设港口和交通运输线:建跨海桥隧、海上机场等基础设施,提升港口运输及辐射能力;海岛开发旅游资源和矿产资源:建海洋旅游度假村,发展海洋旅游;建造海上天然气钻井平台和海底天然气储备库;加大海底矿产资源的勘探和开采力度等。
【答案】(1)填海造陆,建造人工岛,建海上城市等;建跨海桥隧、海上机场等基础设施;建海洋旅游度假村,发展海洋旅游;提升港口运输及辐射能力;建造海上天然气钻井平台和海底天然气储备库;加大海底矿产资源的勘探和开采力度等。
8.阅读图文材料,完成下列要求。
2022年5月20日,全球最大的深海智慧养殖工船“国信1号”(图)在青岛交付运营,它是我国驶向深蓝的“移动的海洋牧场”,将为我国持续提供稳定的优质蛋白质,通过“船载舱养”模式常年游弋在黄海千里岩、东海舟山群岛、台山列岛和南海南澎岛之间,利用深远海优质海水养殖大黄鱼、石斑鱼、大西洋鲑鱼等名贵鱼种。该船全长249.9米,排水量13万吨,内设监测点,实时监测并控制养殖舱内的水、氧、光、饲、鱼等状况,每日24小时不间断换水16次,养殖密度是传统网箱的4~6倍,养殖周期缩短1/4以上。此外,该船还拥有苗种培育、饲料加工、物流运输、销售为一体的完整产业体系以及“科技+资本+产业”的发展模式。
(2)说明与传统近海养殖相比,“国信1号”养殖模式的优势。
模拟预测
【详解】(2)据材料可知,从养殖条件看,深远海环境污染小,自净能力强,水质清洁更优;由"内设2108个监测点"可知,养殖工船科技投入大,鱼产品品质更高,市场竞争力强,利润大;从"驶向深蓝"可知,可开发的海洋空间更大,规模效益潜力巨大;从"移动的海洋牧场"可知,养殖工船机动灵活,能选择适宜的养殖海域,可避开台风、赤潮等灾害;从"完整产业体系"可知,该模式集工业化养殖、苗种培育、饲料加工、物流运输、销售于一体,产业链完善,产品附加值更高,可增加利润。
8.阅读图文材料,完成下列要求。
2022年5月20日,全球最大的深海智慧养殖工船“国信1号”(图)在青岛交付运营,它是我国驶向深蓝的“移动的海洋牧场”,将为我国持续提供稳定的优质蛋白质,通过“船载舱养”模式常年游弋在黄海千里岩、东海舟山群岛、台山列岛和南海南澎岛之间,利用深远海优质海水养殖大黄鱼、石斑鱼、大西洋鲑鱼等名贵鱼种。该船全长249.9米,排水量13万吨,内设监测点,实时监测并控制养殖舱内的水、氧、光、饲、鱼等状况,每日24小时不间断换水16次,养殖密度是传统网箱的4~6倍,养殖周期缩短1/4以上。此外,该船还拥有苗种培育、饲料加工、物流运输、销售为一体的完整产业体系以及“科技+资本+产业”的发展模式。
(2)说明与传统近海养殖相比,“国信1号”养殖模式的优势。
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【答案】(2)(“船载舱养”模式可以充分利用深远海清洁、优质以及不同水温的海水,进行集约化、智能化养殖,)单产高,品质优,市场竞争力强,利润大;(深远海海域宽广,距陆地较远,受沿海工业、港口等人类活动影响小,海水自净能力强,)深远海养殖对环境污染小;(可开发的海洋空间资源广阔,)有利于扩大养殖规模,形成规模效益;(集工业化养殖、苗种培育、饲料加工、物流运输、销售于一体,)产业链完善,产品附加值高;养殖工船机动灵活,可避免因台风、赤潮造成的损失。
8.阅读图文材料,完成下列要求。
2022年5月20日,全球最大的深海智慧养殖工船“国信1号”(图)在青岛交付运营,它是我国驶向深蓝的“移动的海洋牧场”,将为我国持续提供稳定的优质蛋白质,通过“船载舱养”模式常年游弋在黄海千里岩、东海舟山群岛、台山列岛和南海南澎岛之间,利用深远海优质海水养殖大黄鱼、石斑鱼、大西洋鲑鱼等名贵鱼种。该船全长249.9米,排水量13万吨,内设监测点,实时监测并控制养殖舱内的水、氧、光、饲、鱼等状况,每日24小时不间断换水16次,养殖密度是传统网箱的4~6倍,养殖周期缩短1/4以上。此外,该船还拥有苗种培育、饲料加工、物流运输、销售为一体的完整产业体系以及“科技+资本+产业”的发展模式。
(3)指出大力发展驶向深蓝的“移动的海洋牧场”对我国国家安全的有利影响。
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【详解】(3)国家安全主要包括国土安全、资源安全、生态安全等方面。"移动的海洋牧场"既是对海洋空间资源的有效利用,也是对我国海洋权益的维护和主权宣誓,保障海洋国土安全。可减轻近海养殖压力,缓解近海海水环境污染,利于保障国家海洋环境安全。目前近海养殖业面临海洋空间资源拓展瓶颈和海水环境污染的双重压力,深远海养殖业能够缓解这些人地矛盾,可以为我国长期稳定地供给优质蛋白质,保障国家粮食安全,缓解陆地土地资源的生产压力,缓解近海养殖对海洋空间资源和生态环境的压力等。
【答案】(3)(大力发展驶向深蓝的“移动的海洋牧场”,可减轻近海养殖压力,缓解近海海水环境污染,)利于保障国家海洋环境安全;(充分利用深远海海洋空间资源,增加海洋蛋白质供应,缓解陆地土地资源供给肉蛋奶等农产品的压力,)利于保障国家资源安全、粮食安全;(开发和利用深远海专属经济区海洋资源,)利于宣示国家海洋国土权力和权益,提高国家对海洋国土的管控,保障海洋国土安全。
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