2024届高考地理一轮复习课件 第14讲海水的运动、海—气相互作用(74张)

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2024届高考地理一轮复习课件 第14讲海水的运动、海—气相互作用(74张)

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(共74张PPT)
2024高考一轮复习
第14讲
海水的运动、海-气的相互作用
高考考向分析
考点 真题统计 考向分析
海水运动 2023、2022浙江卷、 2023海南卷、 2023北京卷、 2022河北卷、 2022山东卷、 2022、2021广东卷、 2021福建卷、 洋流部分独立命制题组的可能性较小,往往掺杂其他主题的题目,随着我国海洋空间资源的开发和经济利息向远洋发展,海洋研究将成为重点,考查的可能性提高,海气相互作用作为新教材内容,对原理考察较多。近年来随着一些极端天气和气候现象的发生,不排除高考命题中会以此为背景,考察环流异常对全球气候的影响,考生需要多注意这方面的材料
海气相互作用 2023北京卷、 2022湖北卷、 2021广东卷、 2020山东卷、 2019、2018江苏卷、 2019上海卷、 2018海南卷;
厄尔尼诺与拉尼娜 2023北京卷、 2022湖北卷
知识点
厄尔尼诺与拉尼娜
3
海水运动
1
海气相互作用
2
海水运动
01
1.海浪就是海里的波浪,通常指海洋中由外力引起的一种复杂的海面波动现象,广义上的海浪包括了风浪、海啸和风暴潮等。浪高越高,能量越大
海浪
2.海浪结构要素:
海浪一般有波峰、波谷、波高和波长
3.海浪的分类(按成因)
风浪:表层海水在风的直接作用下产生的海浪叫风浪。
风速越大,浪高越高,能量越大。
影响:冲浪运动(需要较高的浪高来增加挑战性,可开发旅游)
海洋捕捞(风浪可将底层鱼类带至表层)
远洋航行(对航行安全带来一定的风险,应避开大的海浪)
海浪
海浪
海啸:海底地震、火山爆发或水下滑坡、坍塌可能会引起海水的波动,甚至形成巨浪。这种巨浪叫海啸
影响:海啸会摧毁堤岸,淹没陆地,夺走生命财产,破坏力极大。
海浪
风暴潮:在台风、强低气压,强寒潮或地方性风暴等强风作用下,近岸地区海面水位急剧升降。
影响:强风暴潮对沿岸地区的建筑、航运、养殖、水源污染、土地盐碱化等均会带来严重的破坏。由于影响广,危害大,一直位于我国海洋灾害之首。
海浪
当强风与海水涨潮同时发生,海水水位暴涨, 风暴潮来势倍增
热带、温带的沿海地区均可能遭受风暴潮的袭击;
海啸和风暴潮能量巨大,往往给沿岸地区带来灾难性后果
图示2011年日本大地震后海啸对沿海地区的侵袭后场景
海浪
海浪的影响:
波浪造成的颠簸,对海上航行、海洋工程、渔业作业等都有影响。在海上活动要密切关注天气预报,选择适宜活动的海浪条件。
塑造地表形态的主要动力,海岸地貌是滨海地区常见的地貌景观;
破坏巨大的海啸和风暴潮对沿岸地区带来灾难;修筑防波堤、种植海岸防护林等减缓海浪对海岸的侵蚀
波浪也是一种重要海洋能资源。波浪能是目前新能源的一种形式。
海堤
红树林
海浪
波浪能是一种重要的海洋能资源,清洁可再生。
波浪能是指海洋表面波浪所具有的动能和势能,由于开发过程中对环境影响小且以机械能形式存在,是品位最高的海洋能。利用波浪能发电可为边远海岛和海上设施等提供清洁能源,还可利用波浪能提供的动力进行海水淡化,从深海提取低温海水进行空调制冷以及制氢等。
我国“万山号”波浪能发电装置
海浪
好望角
西方国家常将通过好望角的航线比作“鬼门关”?
好望角处在盛行西风带上,南半球陆地小而水域辽阔,西风吹过海洋表面受阻挡作用微弱,风力很强,生成巨浪。给过往船只带来巨大威胁,所以被称作“鬼门关”。
潮汐
潮汐是海水的一种周期性涨落现象,它的成因与月球和太阳对地球的引力有关,
一天中,通常可以观察到两次海水涨落;
古人将白天的海水涨落称为潮,夜晚的海水涨落称为汐,合称潮汐
地球上的海水受到两个力的作用:这两个力的合力就是月球引潮力。
一是月球对地球的引力,
二是地球绕地月公共质心旋转时产生的惯性离心力。
潮汐的变化规律:
日分布:一天中,通常可以看到两次海水涨落(半日潮)。
但部分海域看到一次涨落(全日潮)
月分布:农历每月的初一和十五前后,潮汐现象最为明显,潮水涨得最高,落得最低(大潮)。小潮出现在上弦和下弦月,即农历初七、八和二十二、二十三
地球
EARTH
太阳SUN
月球
MOON
地球基础平均海平面
——Principle of tide formation
太阳SUN
地球
EARTH
月球
MOON
农历初一
月球
MOON
农历十五
地球基础平均海平面
——Principle of tide formation
引力
离心力
大潮
大潮
地球
EARTH
太阳SUN
月球
MOON
农历初一
月球
MOON
农历十五
——Principle of tide formation
农历每月的初一和十五前后,
潮汐现象最为明显,潮水涨得最高,落得最低
地球
EARTH
太阳SUN
小潮
小潮
——Principle of tide formation
地球
EARTH
太阳SUN
农历初七
农历廿二
小潮
小潮
——Principle of tide formation
潮汐
太阳、月球和地球大致处在同一直线上时,月球对地球的引力和太阳对地球的引力叠加在一起,形成大潮。
当月球、地球连线与太阳、地球连线形成直角时,月球和太阳对地球的引力小,海面的涨落差距就小,形成小潮。
潮汐
潮汐的影响:
1.潮间带养殖:潮水落去,紫菜出露在空气中,进行光合作用;
潮水涨起,紫菜浸入海水中,可吸收养分。
2.潮间带采集:居住在海边的人们,根据潮涨潮落的规律,赶在潮落的时机,到海岸的滩涂和礁石上打捞或采集海产品的过程,称为赶海。
潮间带是指退潮时露出水面,涨潮时被潮水淹没的海岸地带
潮汐
3.港口建设和航运
海港码头在施工前必须掌握潮汐涨落的高度,
使高潮时不致淹没码头,低潮时又不致使船只搁浅。
掌握潮汐规律,能使港口增加大船的通过能力。
利用潮汐和潮流情况,涨潮时顺流而进,退潮时顺流而出,节省燃料。
潮汐
4.潮汐能:在涨潮的过程中,而随着海水水位的升高,就把海水的巨大动能转化为势能;在落潮的过程中,海水奔腾而去,水位逐渐降低,势能又转化为动能。在潮差大的海湾入口或河口筑堤构成水库,在坝内或坝侧安装水轮发电机组,利用堤坝两侧潮汐涨落的水位差驱动水轮发电机组发电。
浙江温岭的江厦潮汐电站,是我国规模最大的潮汐发电站
潮汐
潮汐能 优点:
1.清洁可再生(“蓝色能源”)
2.相对稳定,很少受气候,水文等自然因素的影响,全年总发电量稳定
3.不存在人口迁移,淹没农田等复杂状况
4.潮汐电站安全可靠
5.发电运行费用低,是一种经济能源
缺点:
1.发电具有间歇性
2.长期存在半月变化,潮差可相差两倍,发电的平均利用小时数低
3.电站建在港湾海口,通常水深坝长,土建和机电投资大,造价高
4.潮汐电站投资大,后期维护成本高(需要进行特殊防腐和防海洋生物粘附处理)
潮汐
5.军事活动:运用潮汐的涨落,便于军事登陆,出其不意。
诺曼底沿岸是一篇浅滩,隐蔽性差。选址在6月6日,刚好是大潮时期,潮水涨得最高,落得最低。海军在夜晚潮水水位最低时先登陆,展开爆破,破坏海岸障碍物;陆军在潮水水位最高时隐蔽登陆;空军利用明亮的月光识别地面目标。
1950年朝鲜战争初期,美军于9月15日利用大潮高涨,穿过了平时原本狭窄、淤泥堆积的飞鱼峡水道和礁滩,出人意料地在仁川港登陆。朝鲜人民军因此被拦腰截断,前线后勤完全失去保障,腹背受敌,损失惨重,几乎陷入绝境。
诺曼底登陆最终指挥部选择了6月6日(农历闰四月十六)作为登陆日。是在综合考虑天气、海况等因素后,利用潮汐规律,把登陆时间选择在潮汐现象最为明显的月圆之夜
潮汐
6.旅游活动--观潮:潮汐在形成的过程中会形成朝差。受地形、河流等影响会使得潮差更为明显,从而形成壮观的自然景观,成为当地的重要旅游资源
为什么钱塘江大潮(八月十八)能够成为国内最为出名的观潮景观?
1.地月之间距离最小,地、月、日位置在一条直线上,合成的引潮力最大,正值天文大潮;(天时)
2.杭州湾外宽内窄,为喇叭状河口,潮涌涌入狭窄河道,水体涌积,水位暴涨;(地利)
3.此季节东南风盛行,江水东流与大潮西进相遇,风助潮涌,潮借风威。(风势)
4.钱塘江入口径流丰富,海水顶托作用明显
世界三大潮汐:
钱塘江大潮,亚马孙大潮,恒河大潮
潮汐
钱塘江大潮对人类活动的影响
1.农业:会带来丰富的淤泥,为当地的农业生产提供了优质的肥料,同时,大潮带来的水流较强,可以清除田间的积水和杂草,利于农作物的生长。
2.渔业:能够带来大量的海产品,可进行捕捞
3.交通运输:由于大潮所带来的水流较强,可推动船只顺流而行,缩短了航程和时间。但是由于水流湍急,容易引起船只倾覆或者撞击岸边,带来一定的风险。把大量泥沙带到河口,妨碍航运
4.生态环境:由于所带来的淤泥和营养物质,可能导致水体富营养化和藻类过度生长,从而影响水质和水生生态系统
洋流
1.洋流的定义:
海洋中的海水,常年比较稳定地沿着一定方向作大规模的流动流。
2.洋流的分类:
按照性质分类
暖流:由水温高的海域流向水温低的海域的洋流
寒流:由水温低的海域流向水温高的海域的洋流
风海流
按成因分类
补偿流
密度流
洋流
风海流:盛行风吹拂海面,推动海水随风漂流,并且使上层海水带动下层海水流动,形成的规模很大的洋流。盛行风是海洋水体运动的主要动力。
盛行风
密度流:由于不同海域海水的温度和盐度不同,导致海水密度分布不均,从而引起海水的流动,这样形成的洋流称密度流。
… …
… …
人教版(2019)高中地理选择性必修1
大西洋
地中海
盐度大
密度大
盐度小
密度小
密度流
直布罗陀海峡
海底山脉
海域开阔
海域较为封闭
洋流
直布罗陀海峡:大西洋→地中海
曼德海峡: 印度洋→红海
霍尔木兹海峡:印度洋→波斯湾
丹麦海峡: 波罗的海→大西洋
洋流
洋流
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,而相邻海区(水平补偿)的海水或下层的海水(垂直补偿)便来补充,这样形成洋流称补偿流
补偿流有水平的,也有垂直的。
垂直的补偿流又分为上升流和下降流。
水平
补偿流
垂直
补偿流
东南信风
分析秘鲁寒流的形成?
秘鲁寒流是寒流中极为强大的一支,也是世界上最大的补偿流。
南北赤道暖流不断把秘鲁沿岸的海水搬走,加上东南信风与离岸风的影响,减少的海水则有一部分来自南美海岸补充,在南美西海岸由于表层海水缺失,地层海水上泛,形成上升补偿流,即秘鲁寒流。
洋流
洋流在形成之后,其流动还会受到地转偏向力和陆地轮廓的影响。
洋流
洋流
洋流的分布规律:
北半球呈顺时针方向流动
南半球呈逆时针方向流动
中低纬度海区(北印度洋除外) 以副热带为中心的大洋环流
大洋东部为寒流,西部为暖流
大陆东岸为暖流,西岸为寒流
洋流
北半球呈逆时针方向流动
南半球为西风漂流(自西向东)
中高纬度海区 以副极地为中心的大洋环流
大洋东部为暖流,西部为寒流
大陆东岸为寒流,西岸为暖流
洋流
北半球在西风带作用下形成的洋流都是暖流,
而南半球在西风带作用下形成的洋流为寒流。试分析其原因
①南极大陆是一个冰雪覆盖的大陆,影响其周围海区的水温;
②漂浮的冰山融化吸收大量热量;
③南极大陆强劲的极地东风加剧海水的降温。
西风带海区的巨浪
洋流
北印度洋季风环流——夏季(顺时针)
北印度洋海区夏季盛行风:西南季风
环流成因:夏季,西南季风强盛时,洋流作顺时针方向流动,加强了南赤道暖流
索马里洋流: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
洋流
在印度洋北部,由于海域狭窄,
东北信风不十分发达
北印度洋季风环流——冬季(逆时针)
北印度洋海区冬季盛行风:东北季风
环流成因:冬季,东北季风盛行时,洋流作逆时针方向流动,形成显著的赤道逆流
索马里洋流:索马里暖流
洋流
洋流
根据等温线的分布,判断南北半球,如图可知为南半球某海域;
根据等温线的突出方向判断洋流的性质,低温凸向高温为寒流,高温凸向低温为暖流;
根据等温向的凸出方向判断洋流的流向,等温线的凸出方向即为洋流的流向;
结合经纬网、海陆位置判断具体的洋流
28℃
26℃
24℃
暖流
寒流
洋流
洋流的判断与运用:
洋流与等温线的关系
②根据洋流分布判断南北半球
第一步:根据纬度(30°或60°)确定海区(副热带或副极地海区);
第二步:根据南北半球确定洋流方向(顺、逆);
第三步:套用表层洋流分布图。
洋流
③根据洋流判断季节
根据海区的位置,北印度洋海区的季风环流遵循夏顺冬逆的流动方向,进行季节的判断。
洋流
A.根据海陆位置判断所处的大致位置;
B.确定位置判断洋流所处的大致纬度;
C.根据纬度和海陆位置判断洋流的大陆位置和海洋位置;
D.结合洋流的分布规律判断具体的洋流名称。
洋流
④根据海陆位置及地理事物判断洋流
洋流对地理环境的影响:
对气候的影响:
对全球而言:促进高低纬间热量和水分的输送与交换,调节全球热量和水分平衡。
对局部地区的气候而言:暖流增温增湿,寒流减温减湿。
洋流流经的地区会影响沿岸的气候特征,甚至改变沿岸的气候类型,形成非地带性的气候。
洋流
洋流对气候特征的影响:
洋流
北大西洋暖流是世界上最强大的暖流之一,暖流将热量源源不断地输往欧洲西北部,使得北纬55°~70°之间的大西洋东岸最冷月平均气温比西岸高16~20℃
洋流对气候分布的影响:
暖流流经的地区会使得同一气候类型的分布纬度朝着高纬度方向分布,例如日本的亚热带季风气候比我国的亚热带季风气候分布纬度偏高。原因是沿岸地区的日本暖流影响;
而寒流会使得气候分布朝向低纬度分布
洋流
洋流对地理环境的影响:
②对海洋生物的影响:洋流对海洋生物有显著的影响
寒暖流交汇处形成大渔场:
海水受到扰动,下层的营养盐类被带至表层,有利于浮游生物的生长繁殖,饵料丰富;
洋流交汇处可形成“水障”阻碍鱼类流动,从而使鱼群集中;
喜欢冷水和暖水的鱼集中于此
上升流形成著名渔场:
受离岸风的影响,表层海水远离陆地而去,使得沿岸地区海水水位较低,深层海水会上涌补充,沿海地区常形成上升补偿流,从而把大量的营养物质带到表层来,有利于鱼类的生长。
洋流
洋流
③对海洋航行的影响:
有利影响:顺着洋流的方向航行,速度较快,可以节省时间和燃料
不利影响:寒暖流交汇处,往往会形成海雾,影响视线;
洋流可能将高纬度地区的海冰带到低纬度,影响航行安全。
海雾:
形成条件:充足的水汽;降温条件;风力微弱
分布区:
寒暖流流经海域多海雾;
寒流流经地区多海雾,主要在中、低纬度季节为夏季;
暖流流经地区多海雾,主要在中、高纬度,季节为冬季。
洋流
④对海洋污染的影响:
有利影响:洋流把近海的污染物质携带到其他海域,有利于污染物的扩散,加快净化速度
不利影响:其他海域也可能因此受到污染,使污染范围扩大
分析为何全球各国在强烈谴责日本政府将核废水排入海洋的不道德无耻行为?
核污染不同于一般的海洋污染,核污染具有严重的致害性,但靠海水自身的自净能力,基本上无法完成。随着洋流的运动,日本核污染会扩散到全球所有海域,对海洋生态会带来严重的影响。
洋流
海—气相互作用
02
海气相互作用定义
海洋与大气之间时刻进行着大量且复杂的物质和能量交换,两者之间的相互联系,相互影响,称作海一气相互作用。其中的水热交换,对自然环境的影响尤为深刻。
海—气相互作用
海—气相互作用
海气相互作用的过程:
海气之间的水分交换
海洋通过蒸发作用,向大气提供水汽;大气中约87.5%的水汽是由海洋提供的,因此,海洋是大气中水汽的最主要来源。(海洋 大气)
大气中的水汽在适当条件下凝结,并以降水的形式返回海洋,从而实现与海洋的水分交换。(大气 海洋)
太阳辐射
海水蒸发
水汽凝结
大气降水
海洋的蒸发量与海水温度密切相关,
一般来说,海水温度越高,蒸发量越大。
因此,低纬度海区和有暖流流经的海区,海面蒸发旺盛,空气湿度大,降水也较丰富,海—气间的水分交换也较为活跃。
海—气相互作用
②海气之间的热量交换
海—气间在进行水分交换的同时,也实现了热量的交换,海洋吸收了到达地表太阳辐射的大部分,并把其中85%的热量储存在海洋表层,(大气 海洋)
增温的海水通过传导、对流等方式加热近海面大气,并通过长波辐射的形式将热量传递给大气,为大气运动提供能量,驱使大气运动;大气主要通过风向海洋传递动能,驱使表层海水运动,例如,南北赤道暖流是信风吹拂所形成的(海洋 大气)
海洋是大气最主要的热量储存库。
海洋向大气输送的热量受海洋表面水温的影响,水温高的海区,向大气输送的热量也多。
海—气相互作用
③海洋对气候具有调节作用
由于海陆热力性质差异。海洋的最热月和最冷月都要比陆地晚1个月左右;
受海洋影响大的地区,气温日较差与年较差比较小。
海—气相互作用
海洋性气候 大陆性气候
气温 ①年较差、日较差都较小。冬暖夏凉, 冬季比同纬度大陆上暖;夏季比同纬度大陆上凉。 ②最热月、最冷月出现的时间落后,在温带地区,最热月出现在8月,最冷月出现在2月 ③秋季气温高于春季气温。 ①年较差、日较差都较大。冬冷夏热。
②最热月、最冷月出现的时间提前,在温带地区,最热、最冷月分别出现在7月和1月。
③春温高于秋温。
降水 ①降水量大。 ②全年分配均匀。 ③年际变率小。 ①降水量小。②主要集中在夏季。
③年际变率大。
④对流雨多发生在夏季午后。
其他现象 ①湿度大,云量多。②雾日多,多平流雾。 ③日照百分率小。④风速大,日变化不明显。 ①湿度小、云量小。②雾日少、多辐射雾。
③日照百分率大。④风速小,日变化显著。
海—气相互作用
海洋对大气的作用:海洋对大气的温室效应有缓解作用
过程:海洋是地球表层最大的碳储存库,海洋通过生物固碳等作用调节大气中的二氧化碳含量,影响着全球气温和大气环流过程;海洋浮游植物通过光合作用,还向大气提供了40%的再生氧气。(地球之肺)
影响:对于大气中二氧化碳浓度具有重要调节作用,可减缓大气中二氧化碳增加的速率
海—气相互作用
大气对海洋的作用:
大气直接参与海陆间水循环,通过降水影响海水性质
大气通过水汽输送、蒸发降水等环节参与水循环,其中降水的强弱直接影响海水盐度分布;大气云层可减弱海面太阳辐射,影响海面增温,进而影响海水的运动。
大气通过降尘向海洋提供营养元素
大气通过降尘向海洋提供营养元素;
大气颗粒物及其携带的营养元素通过沉降作用进入海洋,促进浮游植物的生长,从而使海洋能固定更多的碳,释放更多的氧
海—气相互作用
海-气间的水热交换
全球水热平衡
大洋环流
大气环流
大气
海洋
水分交换
热量交换
03
厄尔尼诺与拉尼娜(“圣婴”与“小女孩”)
“圣婴”与“小女孩”
沃克环流
沃克环流定义:赤道附近太平洋东岸和西岸海水温度存在差异,从而在上空形成大气热力环流,该环流称沃克环流。
正常情况下,
赤道附近太平洋东岸海水温度较低,大气稳定,气流下沉,使得沿岸气候干旱少雨;
赤道附近太平洋西岸海水温度较高,气流上升,使得沿岸气候多雨
沃克环流
通过海气作用,海洋和大气成为一个整体,
如果表层海水温度发生异常,大气环流也会异常,甚至出现极端天气事件
厄尔尼诺现象
厄尔尼诺定义:
有些年份,赤道附近太平洋中东部表层海水温度异常升高,这种现象被称为厄尔尼诺现象.
大约每隔2~ 7年发生一次,每次持续1 ~2年,发生年份称为厄尔尼诺年。
厄尔尼诺发生时间:
12月25日前后,
北半球冬季,
南半球夏季
厄尔尼诺现象
厄尔尼诺形成原因:
每隔几年,东南信风突然减弱,甚至会转为西风,赤道附近太平洋东岸的冷海水上涌现象消失,赤道逆流增强,温暖的海水被输送到东太平洋,南美洲西岸的寒流被暖流取代,从而形成厄尔尼诺现象。
太平洋中东侧:干 湿
太平洋西侧: 湿 干
西旱东涝
厄尔尼诺现象
厄尔尼诺的影响--全球:
赤道附近的太平洋东部,下沉气流减弱或消失,甚至出现上升气流,气候由原来的干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害。(如南美太平洋沿岸国家异常多雨)
赤道附近的太平洋西部,上升气流减弱或消失,气候由温润多雨转变为干燥少雨,带来旱灾或森林大火。(如印度尼西亚、澳大利亚会异常干旱)
赤道附近的赤道附近大洋东侧离岸风变弱,上升流变弱,温暖的海水使冷水鱼及浮游生物大量死亡,海洋表层营养物质变少,渔场减产(秘鲁渔场),鸟类失去食物来源,大量死亡或迁徙。失去食物来源,
太平洋和大西洋地区发生的热带风暴都比常年偏少
使得东西太平洋温差缩小,沃克环流减弱。
厄尔尼诺现象
厄尔尼诺的影响--对中国:
使冬季风变弱,出现暖冬现象
使我国夏季风变弱,东部季风区雨季来得迟去得早、雨季变短,可能出现南涝北旱。
我国夏季台风数量变少,且台风路径偏东(副热带高压脊变得比正常年份偏弱)
秋季我国东部降水南多北少,易使北方夏秋连旱。
拉尼娜现象
拉尼娜定义:
赤道附近中东太平洋海面温度大范围持续异常变冷(连续6个月低于常年0.5℃以上)的现象,通常伴随厄尔尼诺而来(之后),也被称为“反厄尔尼诺”。
拉尼娜现象
拉尼娜的成因:
东南信风加强,将表面被太阳晒热的海水吹向太平洋西部,东部底层海水上泛(秘鲁寒流势力增强),致海水变冷,西部海水温度增高。使得东西太平洋温差扩大。
西涝东旱
太平洋中东侧:干 更 干
太平洋西侧: 湿 更 湿
拉尼娜现象
拉尼娜的影响--全球:
赤道附近大洋东侧较正常年份气温下降、降水变少,更加干旱。(如南美太平洋沿岸国家异常干燥)
西侧气温上升、降水变多,甚至发生洪涝灾害,(如印度尼西亚、澳大利亚会洪涝灾害)
赤道附近大洋东侧离岸风增强,上升流变强,海洋表层营养物质增多,渔场增产
赤道附近太平洋东西部的温度差异增大,沃克环流增强,引起气候异常和水旱灾害。
拉尼娜现象
拉尼娜的影响--对中国:
①热带气旋、台风增多,即在西北太平洋生成和登陆我国的热带气旋增多。且路径偏西(副热带高压脊变得比正常年份偏强)
②我国东北春夏易出现干旱,气温偏高。
③使我国夏季风变强,东部季风区雨季来得早去得迟、雨季变长,可能出现南旱北涝。
④冬季风变强,冬季较正常年份更冷(冷冬),常发生雪灾、牲畜冻死,破坏交通、电力等基础设施。
厄尔尼诺与拉尼娜
比 较 厄尔尼诺现象 拉尼娜现象
东南信风 弱,甚至转为西风 强
沃克环流 减弱或消失 增 强
太平洋水温 大洋东岸 升 高 降 低
大洋西岸 降 低 升 高
气 候 大洋东岸 降水增加 降水减少
大洋西岸 降水减少 降水增加
对全球影响 导致全球大气环流异常,并对全球广大范围内的气候产生影响
关 联 性 拉尼娜现象一般出现在厄尔尼诺现象之后
本节必备知识
1.洋流的形成和世界表层洋流的分布规律
2.洋流对地理环境的影响
3.海气的相互作用与全球水热平衡
4.厄尔尼诺和拉尼娜现象
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