两极地区 课件 高中地理第一轮复习(共43张PPT)

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两极地区 课件 高中地理第一轮复习(共43张PPT)

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(共43张PPT)
两极地区
年份 卷别 题号 分值 考查区域 核心考点 命题情境 / 角度
2024 北京 18(3) 4 北极(俄罗斯普托拉纳) 冻土融化、气候变暖 冻土 — 大气反馈,局地升温加剧
2024 湖北 18 20 北极(育空河流域) 冻土 — 径流、水文变化 冻土层消融对河流补给与径流影响
2024 广东 9–10 6 北极(峡湾) 冰川地貌、气候演变 极地气候与峡湾形成,冰川退缩
2024 海南 15–17 6 南极(冰架) 冰架消融、遥感监测 冰架面积变化,RS 技术应用
2024 上海 四大题 8 格陵兰岛 冰盖融化、海平面上升 冰盖物质平衡,全球海平面影响
2025 全国乙 7–8 8 南极(秦岭站) 科考价值、罗斯海地理 新站战略意义,填补太平洋扇区空白
2025 山东 17 12 北极(斯瓦尔巴) 生态系统、生物多样性 极地食物链,气候变暖对物种影响
2025 广东 18 10 北极航线 通航能力、贸易格局 航程缩短、港口竞争力变化
2025 海南 18 6 南极(海冰 / 生态) 海冰与生物栖息地 海冰消退对企鹅、磷虾生存影响
命题趋势小结(2021—2025)
区域转向:2021 以南极为主,2022—2025北极比重持续上升(航道、冻土、生态),格陵兰成为新热点。
情境真实化:紧扣中国科考新进展(秦岭站)、全球变暖前沿数据(冰架 / 海冰遥感)、北极开发现实议题。
综合化加强:自然(气候、水文、地貌)+ 人文(科考、航运、地缘)+ 技术(RS/GIS)多要素融合,分值提升(单题 10–20 分常见)。
极地——地球的尽头与未来的窗口
【探究引导】
同学们,当我们谈论地球的两极——南极和北极,你们首先想到的是什么?是终年不化的冰雪,是可爱的企鹅和北极熊,还是无尽的黑夜与白昼?
这片遥远而神秘的土地,看似与我们的生活相距甚远,但实际上,它们是地球气候系统的“晴雨表”和“调节器”。两极地区的每一丝变化,都可能在全球范围内引发连锁反应,与我们每个人息息相关。
01
两极地区正在发生什么深刻变化?
从冰川消融到海冰面积缩减
02
这些变化背后的
根本原因是什么?
探寻全球气候变暖的深层逻辑
03
它们将如何影响
我们共同的未来?
海平面上升与全球生态格局
让我们一起踏上这场探究之旅,揭开两极地区的神秘面纱,理解它们在全球生态系统中的关键角色,并思考我们作为地球公民的责任。
目录
01
极地概览
冰雪世界的
宏观对比
02
生命的奇迹
极地生态系统
探秘
03
流动的命脉
极地洋流
系统解析
04
资源的宝库
科学考察
的最前沿
05
危机与挑战
正在融化
的两极冰川
PART 01
极地概览
—— 冰雪世界的宏观对比 ——
【探究问题 01】
南极和北极在地理位置、范围和地形上有哪些显著差异?
这如何影响了它们各自的自然环境?
带着思考,我们一起走进冰雪世界,寻找答案
地理位置与范围
南极地区
▍定义:主要位于南极圈(南纬66°34')以南的区域。
▍主体:以南极大陆为核心,包括周围的南大洋及其岛屿。
▍特点:世界上纬度最高、跨经度最广的大洲,四周被太平洋、大西洋和印度洋环绕。
北极地区
▍定义:主要位于北极圈(北纬66°34')以北的区域。
▍主体:以北冰洋为核心,包括周边的亚洲、欧洲和北美洲的部分陆地与岛屿。
▍特点:一个被亚洲、欧洲、北美洲陆地包围的海洋。
地形地貌对比:南极与北极
对比维度
地理主体
平均海拔
地表覆盖
海岸线特征
南极地区
以大陆 (南极洲)为主,是世界上最南端的大陆。
约2350米,为世界平均海拔最高的大洲,被誉为“冰雪高原”
约98%的面积被平均厚度超过2000米的大陆冰盖所覆盖。
大陆冰川直接延伸入海,形成壮观的冰架与冰山,整体轮廓相对完整。
北极地区
主体是海洋 (北冰洋),被亚欧大陆和北美大陆环抱。
几乎与海平面持平,大部分地区海拔较低。
大部分区域为海冰 (浮冰)覆盖;永久冰盖主要分布在格陵兰岛上
海岸线漫长且曲折复杂,周边分布着众多的岛屿、半岛和深邃的峡湾。
【探究问题2】
同为极地,为什么南极被称为“寒极”,普遍比北极更冷?
请从多个角度分析原因。
气候特征对比:酷寒、干燥、烈风
酷寒
纬度高,太阳高度角小,极夜期漫长,获得太阳辐射极少,终年严寒。
干燥
常年受极地高压控制,盛行下沉气流,难以成云致雨,降水极其稀少。
烈风
极地高压与副极地低压间气压梯度大,且冰雪表面摩擦力极小,形成超强风速。
气候要素 南极地区 北极地区 原因分析
气温 更寒冷(“寒极” 记录-89.2℃) 相对温和 (年均温约-10℃) 海陆:南极是大陆,北极是海洋
海拔:南极平均海拔更高
洋流:南极寒流环绕 vs 北极暖流注入
降水 更干燥(“白色荒漠” 年降水约55mm) 相对湿润 (年降水100-250mm) 南极大陆中心受高压控制,下沉气流显著
北极海洋蒸发能提供一定水汽来源
风速 更猛烈(“风库” 年均风速17-18m/s) 相对平缓 (沿岸风速约10m/s) 南极冰盖表面极度光滑,摩擦力极小
冰面与海洋间的巨大温差加剧了气压梯度力
PART 02
生命的奇迹
—— 极地生态系统探秘 ——
【探究问题3】
两极地区有哪些独特的生物?
它们演化出了哪些适应极端环境的生存策略?
独特的生物世界
南极地区
代表动物:企鹅(帝企鹅、阿德利企鹅)、海豹、南极贼鸥等。
植物:以苔藓、地衣等低等植物为主,无高大树木。
海洋生物:
南极磷虾、蓝鲸、座头鲸等。
北极地区
代表动物:北极熊、北极狐、驯鹿、海豹、海象等。
植物:少量耐寒草本植物和低矮灌木,形成广阔的苔原景观。
海洋生物:
北极鳕鱼、北极虾等,资源丰富。
生物的适应性策略
01. 保暖
北极熊、企鹅等极地动物演化出了厚厚的皮毛和厚实的皮下脂肪层,如同天然的“羽绒服”抵御严寒。
02. 抗寒
通过特殊的生理机制降低体温和基础代谢率,最大限度减少能量消耗,从而在食物匮乏的冬季生存。
03. 繁殖
为了利用短暂夏季丰富的食物资源,许多极地动物会集中在此时繁殖。例如,帝企鹅选择在最寒冷的南极冬季孵化后代。
04. 觅食
演化出独特的捕猎方式:北极熊依赖海冰捕猎海豹,而企鹅则拥有极强的潜水能力,潜入冰冷海水中捕食磷虾和小鱼。
【探究问题 04】
南极磷虾:“南极生态系统的基石”
它在南极食物链中究竟扮演着怎样的关键角色?
若人类对其进行大规模商业捕捞,将带来哪些不可逆的生态风险?
南极食物链的核心——磷虾
生态地位
南极磷虾 (Euphausia superba) 是南极海洋食物链的关键环节。它们以浮游植物为食,同时是鲸鱼、海豹、企鹅和多种海鸟的主要食物来源。据估算,其生物量高达6.5亿吨,是地球上生物量最大的动物之一。
人类活动影响与保护
资源开发:磷虾富含蛋白质,是重要的渔业资源,近年全球捕捞量持续增加。
生态风险:过度捕捞或气候变化导致的海冰减少,均会威胁磷虾生存及捕食者食物来源。
保护措施:南极海洋生物资源养护委员会 (CCAMLR) 设定捕捞限额,以确保其可持续利用。
PART 03
流动的命脉 —— 极地洋流系统
THE POLAR OCEAN CURRENT SYSTEM
【探究问题 05】
CORE INQUIRY
环绕南极大陆的“西风漂流”是如何形成的?
它对全球气候和海洋生态有何重要影响?
南极环流(西风漂流)
形成原因
盛行西风:南半球中纬度地区强大且持续的西风带驱动。
地转偏向力:受南半球向左的地转偏向力影响发生偏转。
开阔水域:南半球中高纬度几乎无陆地阻挡,形成全球唯一环绕地球的连续洋流。
核心特点
属寒流性质,具有宽度大、流速快、流量巨大的特点,是全球流量最大的洋流系统。
影响:
形成阻隔低纬暖水的“水墙”加剧南极寒冷;
上升流带来丰富营养物质形成渔场;
参与全球热盐环流,调节全球热量平衡。
全球洋流分布示意
图中环绕南极洲的红色加粗洋流即为西风漂流,
它是南半球海洋环流的重要组成部分。
【探究问题6】
北极航道:重塑世界的“黄金水道”
随着全球变暖,北极海冰融化,北极航道的战略价值日益凸显。
这对全球贸易格局和地缘政治将产生哪些深远影响?
—— 重新定义“距离”与“权力”的边界 ——
北极航道:连接大洋的“黄金水道”
▌ 什么是北极航道?
穿过北冰洋连接大西洋与太平洋的海上通道,核心包含东北航道(欧洲/亚洲到太平洋)与西北航道(欧洲到北美太平洋海岸)两条主要航线。
▌ 开通背景:“冰”释前嫌
全球变暖加速北极海冰消融,使北极航道夏季无冰通航时间逐年延长,具备了商业通航的可行性。
航程大幅缩短
上海至鹿特丹航程减少约25%,显著降低航运成本与时间。
重塑贸易格局
开辟新亚欧贸易通道,提升环北极国家的全球航运枢纽地位。
资源宝库开发
打通北极丰富油气与矿产资源向外运输的便捷通道。
地缘博弈焦点
引发对航道控制权、资源归属与军事存在的国际竞争与合作。
PART 04
资源的宝库与科学的前沿
THE TREASURE HOUSE OF RESOURCES AND THE FRONTIER OF SCIENCE
【探究问题 07】
极地的价值:资源宝库与科研圣地
两极地区除了冰雪,还蕴藏着哪些宝贵的自然资源?
为什么说极地是开展科学研究的“天然实验室”?
丰富的自然资源
矿产资源
已发现丰富的煤、铁、石油、天然气、有色金属等。例如,南极横贯山脉的煤田和北极地区的油气田。
生物资源
南极磷虾、北极鳕鱼等是重要的渔业资源,为全球海洋生态平衡及渔业经济提供了重要支撑。
淡水资源
南极冰盖储存了全球约70%的淡水资源,是巨大的“固体水库”,对全球淡水资源安全意义重大。
能源资源
北极地区的风能、水能(冰川融水)和地热能等清洁能源的开发潜力巨大,有望成为未来的能源基地。
极地的科学研究价值
极地是研究地球系统的关键区域,被誉为“天然实验室”。这里保存着地球演化的密码,也是探索未知的前沿阵地。
全球气候变化研究
极地是全球气候变化的“放大器”和“预警系统”,对监测气候变暖至关重要。
古气候重建
通过钻取冰芯,可以高精度重建过去几十万年的气候环境与大气成分变化。
空间物理与地磁研究
地磁场两极是研究极光、地磁活动及太阳风与地球磁场相互作用的天然观测站。
生命科学研究
极端低温、高辐射环境下的生物,为生命起源、适应机制及抗冻药物研发提供样本
【探究问题 08】
FOCUS & EXPLORE
中国为什么要大力投入极地科考?
最新建成的秦岭站,其选址和技术创新体现了怎样的国家战略和科研雄心?
中国的极地科考成就
1985 · 长城站
常年科考站
位于南极乔治王岛
1989 · 中山站
常年科考站
位于普里兹湾沿岸
2009 · 昆仑站
夏季科考站
位于南极冰盖最高点冰穹A
2014 · 泰山站
夏季科考站
位于伊丽莎白公主地
2024 · 秦岭站
常年科考站
位于罗斯海区域,填补考察空白
北极 · 黄河站
中国首个北极科考站,2004年建立于挪威斯瓦尔巴群岛,开展极区高空大气物理、海洋、冰川、生态等多学科综合考察。
“双雪龙”
极地科考船
“雪龙”号与“雪龙2”号协同作业,构建“一船探极,一船补给”的双船保障格局。
中国南极秦岭站
战略定位:关键观测空白的填补
位于罗斯海恩克斯堡岛,该海域是南极底层水的重要发源地,对全球热盐环流和海平面变化有“开关”式影响。秦岭站的建立,成功填补了我国在南极太平洋扇区的长期观测空白。
绿色科考 · 清洁能源
构建“风-光-储-氢-柴”多能互补智能微电网,清洁能源装机占比超60%,引领南极科考进入“零碳”新时代。
深冰钻探 · 世界纪录
2026年成功钻透3413米冰层,获取了包含数十万年古气候信息的珍贵冰芯样本。
科研价值:全球气候变化的“钥匙”
重点开展冰盖稳定性、海洋酸化、极地生态系统响应等前沿科学研究,为理解全球气候变化提供不可替代的关键数据支持。
PART 05
危机与挑战 —— 正在融化的两极
THE MELTING POLAR REGIONS
【探究问题9】
全球变暖对两极地区造成了哪些具体影响?
请查找并列举相关数据来支撑你的观点。
思考维度:海冰面积变化 | 冰川消融速度 | 海平面上升 | 极地生物生存环境
全球变暖的冲击:冰川融化与海平面上升
气温升高
北极放大效应
1979-2024年,北极增温速率是全球平均速率的2.9倍。这一现象加剧了两极生态系统的失衡。
2024年关键数据
北极地区的年均气温较常年基准值显著偏高0.65℃,持续打破历史高温纪录。
海冰减少
北极:创历史新低
海冰覆盖范围持续缩减,在2024年12月更是创下有卫星观测记录(46年)以来该月份的最低纪录,暴露更多深色海洋吸收热量。
南极:同步告急
南极海冰范围也远低于长期平均值,处于历史低位,表明全球变暖的影响已扩散至地球两端。
冰川加速融化
核心驱动因素
温暖海水的侵蚀是关键,0~300米上层海洋变暖直接导致了南极冰川底部融化、流速显著加快。
海平面上升威胁
冰川加速流入海洋转化为海水。预测显示,至2100年仅南极半岛的冰量损失就可能导致全球海平面上升7~16毫米。
【探究问题10】
南极臭氧空洞
曾经备受关注的“南极臭氧空洞”现状如何?
人类是如何成功“补天”的?
臭氧空洞:从危机到转机
危机成因:人类活动的代价
人类活动排放的消耗臭氧层物质 (ODS)(如氟利昂),在平流层中分解出氯原子,像催化剂一样不断分解臭氧分子,导致臭氧层变薄甚至出现“空洞”。
全球转机:《蒙特利尔议定书》
1987年签署,是全球共同承诺淘汰ODS的里程碑式公约,因极高的履约率和显著成效,被誉为“史上最成功的国际环境条约”。
回归正常:逐步“愈合”时间表
预计全球大部分地区2040年、北极2045年、南极2066年左右恢复到1980年水平。2024年数据已显示空洞面积持续缩小。
【探究问题11】
极地旅游日益兴起,这是一种可持续的发展模式吗?
如何平衡经济利益与环境保护?
极地旅游:机遇与挑战
发展机遇
1. 创造经济价值:带动极地地区后勤服务、科考支持及相关产业链发展,为当地和运营方创造可观的经济收益。
2. 唤醒环保意识:让公众亲身感受极地生态的脆弱与壮美,将游客转化为极地保护的积极传播者与坚定守护者。
面临的严峻挑战
环境污染:船舶油污、生活污水排放及游客垃圾对极地原始环境造成不可逆的破坏。
生态干扰:人类活动易惊扰野生动物,改变其捕食与繁殖行为,破坏食物链平衡。
航行风险:全球变暖导致冰情复杂多变,大幅增加了船舶航行的安全隐患。
可持续发展路径
法规约束:严格执行《南极条约》等国际公约,实施游客限额与区域管制。
技术赋能:全面使用零排放清洁能源,推行“无痕旅游”与废物严格分类管理。
生态旅游:强化行前教育与向导引导,让游客在体验中深度参与生态保护行动。
核心数据汇总表
南极平均海拔
2350米
世界上平均海拔最高的大陆
最低气温记录
-89.2℃
地球观测史上的最低温
北极增温速率
2.9倍
相对于全球平均增温速率
2024年均温距平
+0.65℃
北极地区气温显著偏高
南极磷虾生物量
6.5亿吨
南极生态系统的“基石物种”
秦岭站钻探纪录
3413米
中国南极科考的重大突破
臭氧层恢复目标
2040年左右
全球范围内恢复到1980年水平
臭氧空洞闭合目标
2066年左右
南极上空臭氧空洞彻底愈合
(2024·广东·高考真题)峡湾是冰川U形谷后期被海水淹没而形成的槽形谷。极地气候峡湾几乎常被海冰或冰川覆盖。而温带气候峡湾全年几乎没有海冰覆盖。如图示意在北半球发育极地气候峡湾的甲地和发育温带气候峡湾的乙地位置。
1.与甲地对比,温带气候峡湾在乙地发育的主要原因是乙地( )
A.冬季白昼的时长更长 B.受到了暖流增温影响
C.经历了更强的构造运动 D.海平面上升的幅度更大
2.研究发现,极地气候峡湾沉积物中有机碳的累积速率往往较温带气候峡湾低,主要是因为极地气候峡湾区( )
①植被覆盖度更低 ②入海的径流更少 ③海水的盐度更低 ④波浪的动力更小
A.①② B.①③ C.②④ D.③④
B
A
6.(2025·海南·高考真题)多年冻土分为上下两层,上层为夏融冬冻的活动层,下层为多年冻结层。随着全球变暖,多年冻土退化,表现为冻土温度升高、面积减小、冻土活动层厚度增加,以及季节性冻土融化期延长且冻结期缩短。下图所示为北极圈以北亚欧大陆的部分区域,区域内年降水量200—600毫米,多年冻土广布,冻土厚度西部大于东部。研究发现,近年来该区域冻土融水量增加,且东西部存在差异,冻土退化区植被生物量总体增加。
(1)描述图中区域森林和苔原的空间分布特征。
(2)说明材料所述冻土退化区植被生物量总体增加的原因。
(3)判断图中区域西部、东部苔原分布区冻土融水量的差异,并分析其原因。
(3)差异:西多东少。
原因:西部受西风带、北大西洋暖流影响,气温高、降水较多,有助于冻土融化;
冻土中水分含量高,融水量更大;
东部气温低、降水少,冻土融水量较小;
冻土中水分含量小,融水量更小。
(1)苔原分布较广,呈东西向带状分布;森林呈块状分布于区域南部。
(2)全球变暖,延长生长期,有利于光合作用,生物量积累;
气温升高,加速土壤有机质分解,为植物生长提供更多养分;
土壤温度升高、冻土融化、土壤疏松,有利于植物根系生长;
水热条件改变,使得植物群落发生演替。
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