资源简介 中小学教育资源及组卷应用平台专题18:海-气相互作用运用图表,分析海—气相互作用对全球水热平衡的影响,解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响。题型 选择题和综合题高考考点 浙江高考地理“海-气相互作用”核心考点主要集中在海气水热交换原理(热量交换:长波辐射、潜热、传导;水分交换:蒸发与降水)及影响因素(纬度、洋流);海气相互作用对气候的调节(海洋对气温的调节、水循环影响);环流异常(厄尔尼诺与拉尼娜的成因、对全球及我国气候的影响、对海洋生物的影响)。常结合区域地理与气候异常图进行综合考查。新高考 2026 2026年1月浙江高考27(3)题海-气热量交换2024 2024年1月浙江高考24-25题海-气热量交换1. 考查内容侧重双向交换原理:命题常围绕“海洋对大气”和“大气对海洋”的双向作用展开,重点考查水热交换(如潜热、长波辐射、蒸发)与动力交换(如风驱动洋流)的底层逻辑,要求考生准确辨析因果逻辑。2. 高频考点聚焦气候异常现象:命题常以“厄尔尼诺”和“拉尼娜”为高频情境,考查其对全球及区域气候(如降水异常、气温变化)、海洋生态(如渔场增减)的影响,要求考生结合大气环流(如沃克环流)和洋流变化进行综合分析。3. 情境载体注重区域与图表结合:命题常结合区域地理(如特定海域、海岸线)和地理图表(如海温距平图、等压线图、洋流分布图)设置问题,考查考生提取图文信息、进行空间逻辑推理及区域认知的能力。4. 考查题型侧重综合应用与逻辑推导:选择题侧重对基础原理的辨析与判断,综合题侧重对复杂地理过程的逻辑推导(如分析海雾成因、海洋热浪成因)及多要素的综合评价,强调“过程+原因”的答题逻辑。浙江高考地理关于《海-气相互作用》复习时精准掌握海-气间“水分交换”(蒸发与降水)与“热量交换”(潜热、长波辐射、感热)的双向过程,建立“海温变化→大气环流/天气变化”的因果逻辑链。重点突破高频考点,如厄尔尼诺/拉尼娜现象的成因、对全球气候及区域(如浙江)极端天气的影响,以及海雾(如嵊泗浓雾)的形成机制。提升对海温距平图、沃克环流图、潜热释放分布图等图表的判读能力,学会从图中提取海温、风向、气压等关键信息。注重区域认知与综合思维结合,答题时注重逻辑链条的完整性,避免“模板化”作答,做到“原理+区域特征+材料分析”的精准结合。2027年浙江高考地理《海-气相互作用》命题重心会结合浙江本地地理现象(如东海海雾、嵊泗列岛浓雾)进行考查,要求考生从海气热量交换(如海气温差)和水分交换(如蒸发)角度,分析雾的成因及影响,注重地理过程的逻辑推导。结合厄尔尼诺/拉尼娜现象,考查海气温差异常对大气环流(如副高、台风)及区域气候(如浙江夏季降水、旱涝)的连锁影响,要求构建“海温变化-水汽热量交换-天气系统”的因果逻辑链。结合海温距平图、潜热释放分布图、等压线图等图表,考查考生对海气相互作用原理的图文信息提取与综合应用能力,注重“无图不考”的命题趋势。知识点一:海-气相互作用与全球水热平衡1、 海—气相互作用的核心过程(1)水分交换(物质交换)海→气:海水蒸发将大量水汽输送给大气,海洋是大气中水汽的最主要来源(约占大气水汽的87.5%)。气→海:大气中的水汽在适当条件下凝结,以降水的形式返回海洋,完成水循环。影响因素:海水温度(最关键,温度越高蒸发越旺盛)、风力、大气湿度、洋流等。(2)热量交换(能量交换)海→气:海洋吸收太阳辐射增温,通过长波辐射、潜热(海水蒸发吸收热量、水汽凝结释放热量)等方式将热量输送给大气,为大气运动提供能量。气→海:大气通过风(风)作用于海洋,驱动表层海水运动(如风海流),将部分能量返还给海洋,实现热量再分配。影响因素:海洋表层水温(水温越高,向大气输送的热量越多)。2、 海—气相互作用与全球水热平衡(1)维持全球水量平衡:通过水循环(蒸发、水汽输送、降水)实现,全球多年平均降水量等于多年平均蒸发量,维持全球总水量的动态平衡。(2)维持全球热量平衡:低纬度海洋获得太阳辐射多,热量有盈余;高纬度海洋热量有亏损。通过大气环流(高低纬度间的热量输送)和大洋环流(低纬度向高纬度输送热量)实现热量的再分配,从而维持全球热量平衡。3、 海—气相互作用对气候的影响(1)对气温的调节作用:海洋比热容大,对气温有调节作用,使沿海地区气温日较差和年较差小于内陆地区,且气温变化具有滞后效应(如北半球海洋最高温出现在8月,陆地出现在7月)。(2)对降水的影响:低纬度和暖流流经海域蒸发旺盛,空气湿度大,降水丰富;寒流流经海域蒸发弱,降水少。4、 影响海—气相互作用的主要因素(1)纬度:低纬度地区太阳辐射强,水温高,水热交换活跃;高纬度地区反之。(2)洋流:暖流流经海域水温高,蒸发和热量输送强;寒流流经海域水温低,水热交换弱。1.海—气相互作用与水热交换(1)海洋与大气之间进行水热交换的形式水的交换方式 热量(能量)的交换方式海洋→大气 蒸发 潜热、长波辐射大气→海洋 降水 风力使海水运动(注:海洋对大气的作用是热力作用,大气对海洋的作用是动力作用。)(2)影响海—气之间水、热交换的因素(3)海洋对大气温度的调节作用2.海—气相互作用与水热平衡(1)水热平衡(2)水循环和水平衡【例一】海-气热量交换(26-27高三上·浙江·开学考试)某年4月27日08时,渤海中部至渤海海峡形成长条形海雾,受偏东风驱动,海雾向西扩展,30日后海雾逐渐消散。本次海雾属于平流冷却雾,由外部暖湿气流平流至冷海面降温凝结而成。当气温高于海温时,海面潜热输送受到抑制。左图为28日20时渤海雾区分布,右图为27日08时-30日20时观测点的气温、海温、海气温差(=气温-海温)变化图。完成下面小题。1.关于遥感技术在海雾观测中的应用,正确的是( )A.监测海雾影响范围 B.预测海雾扩散方向C.绘制海雾分布地图 D.精确测量海气温差2.图中曲线①②③依次对应( )A.气温、海气温差、海温 B.气温、海温、海气温差C.海气温差、海温、气温 D.海温、气温、海气温差3.关于此次海雾的成因,说法正确的是( )①渤海海面蒸发旺盛,提供了暖湿空气②黄海海面水汽输送,提供了暖湿空气③大气热量向海洋输送,暖气团降温冷却形成海雾④海洋热量向大气输送,暖气团降温冷却形成海雾A.①③ B.①④ C.②③ D.②④【答案】1.A 2.B 3.C【详解】1.遥感的核心功能是通过传感器远距离获取地物的影像信息,可以直观监测海雾的分布与影响范围,A正确;预测海雾扩散方向需要结合气象动力模型演算,属于地理信息系统(GIS)结合气象模拟的功能,B错误;绘制海雾分布地图是GIS的制图输出功能,遥感仅提供原始监测数据,C错误;精确测量海气温差需要站点实测设备完成,遥感无法实现高精度的该类测量,D错误。2.海气温差是气温与海温的差值,故可先判断气温与海温。由材料可知,该时段内外部暖湿气流平流到该海域冷海面,可知气温值应整体大于海温值;4月份,气温值和海温值均大于0,则气温值应大于海气温差值;综合上述分析可知,气温值对应曲线①;海温的变化会非常平缓、波动幅度极小,对应曲线②;海气温差值对应曲线③。B正确。3.本次海雾是偏东风驱动下,从渤海中部向东延伸至渤海海峡生成后向西扩展,暖湿气流来自东侧的黄海海面水汽输送,而非渤海本地蒸发,①错误,②正确。材料说明本次海雾是暖湿气流平流到冷海面形成,且当气温高于海温时海面潜热输送受抑制,说明此时气温>海温,热量从高温的大气向低温的海洋输送,暖空气失热降温凝结形成海雾,③正确,④错误。【例二】海-气热量交换(2026·浙江·模拟预测)每年冬季,日本北海道与本州岛东部海区常出现多个强温带低压中心,伴随冷暖气团频繁交汇,这些低压中心多发展成势力强劲的“炸弹气旋”,对海上航运造成重大影响。图1为温带气旋主要生成区的常见地理位置图,图2为该区域多数“炸弹气旋”的锋面结构图。完成下面小题。4.从海—气热量交换角度,冬季该海域温带气旋多发的成因包括( )①日本暖流流经,海面温度高②千岛寒流流经,海面温度低③暖空气北上经过冷海面,海洋向大气输送大量潜热④冷空气南下经过暖海面,海洋向大气输送大量潜热A.①③ B.①④ C.②③ D.②④5.关于该温带气旋的锋面及雨区,下列说法正确的是( )A.暖锋位于气旋中心西部 B.冷锋处盛行偏南风C.冷锋锋后降水范围大致小于暖锋锋前 D.东北方向位于暖锋锋前,暴雨强烈6.货轮从太平洋驶往日本海,为安全穿越该气旋,应选航线及理由是( )A.航线A,位于冷锋锋前,风力强劲但可利用风力加速B.航线B,路径最短,可快速通过气旋危险区C.航线C,位于暖锋区,风力较弱,航行安全D.航线A,避开强风暴雨区,可顺风航行【答案】4.B 5.C 6.D【详解】4.该海域有日本暖流流经,冬季海面温度相对较高,海-气热量交换活跃,为气旋生成提供充足热量,①正确; 题干要求从海-气热量交换角度分析温带气旋多发的成因,寒流降温无法为气旋提供热量,不是气旋多发的原因,②错误;冬季该区域是冷空气南下,而非暖空气北上经过冷海面,逻辑不符合冬季大气环流特征, ③错误; 冬季来自大陆的干冷空气南下,经过相对暖的海面时,海洋向大气输送大量潜热,促使大气升温上升,为温带气旋发育提供能量,④正确。5.北半球温带气旋的结构为西侧是冷锋、东侧是暖锋,暖锋一般不会位于气旋中心西部,A错误;北半球气旋西侧的冷锋附近盛行偏北风(冷气团主动向暖气团移动),并非偏南风,B错误; 冷锋移动速度快,降水集中在锋后,雨区范围较窄;暖锋移动速度慢,降水集中在锋前,雨区范围宽,因此冷锋锋后降水范围大致小于暖锋锋前,C正确;暖锋降水多为连续性降水,强度小,不会出现强烈暴雨,D错误。6.冷锋锋前风力强劲,强风暴雨会严重威胁航运安全,不能利用强风加速航行,A错误; 航线B直接穿越气旋的冷锋雨区,风浪大、天气恶劣,非常危险,不能快速安全通过,B错误;航线C横穿气旋中心附近,气压梯度大,风力强劲,且经过中心附近的强雨区,航行风险高,C错误;北半球气旋北部为偏东风,航线A位于气旋北侧的外围区域,避开了中心附近的强风暴雨区,且航向与风向大致一致,可顺风安全航行,D正确。知识点二:厄尔尼诺现象和拉尼娜现象1.厄尔尼诺现象(1)含义:当信风减弱时,南美太平洋沿岸表层水温增高,秘鲁寒流近赤道段变性为暖流,增温幅度大于0.5 ℃并持续几个月至半年。(2)影响①东太平洋:冷水性鱼类死亡、鸟类死亡或迁移;中、东太平洋及南美太平洋沿岸国家异常多雨,甚至引起洪涝灾害。②西太平洋:降水减少,造成印度尼西亚、澳大利亚严重干旱。③可以减少二氧化碳释放、延缓全球变暖。2.拉尼娜现象(1)含义:指赤道太平洋东部和中部海域水温异常下降的现象。(2)影响:拉尼娜现象与厄尔尼诺现象相反,故有“反厄尔尼诺现象”之称,但它对气候的影响程度及威力比厄尔尼诺小。1.沃克环流(1)形成:在赤道附近的太平洋海区,信风驱使赤道暖流自东向西流。在东岸,由于表层海水被风吹走,下层的冷海水会上涌补充,沿岸还有自高纬流来的寒流,使该海区表层海水的温度较低;在西岸,赤道暖流堆积下沉,形成深厚的暖水层。通过海—气相互作用的热量交换,在赤道附近太平洋上空,形成接近东西向的热力环流,即沃克环流。具体如下图所示:(2)分布:主要分布在赤道附近及其以南(0°~5°S)的太平洋、大西洋、印度洋的东部和西部。(3)影响:厄尔尼诺与拉尼娜现象的发生均与沃克环流有关,沃克环流的强弱变化直接导致赤道地区太平洋东西两岸的气候变化,是判断厄尔尼诺和拉尼娜现象发生的重要依据。具体表现分析如下:2.厄尔尼诺和拉尼娜现象的比较厄尔尼诺现象 拉尼娜现象示意图东南信风 弱 强赤道逆流 强 弱太平洋水温 大洋东岸 升高 降低大洋西岸 降低 升高沃克环流 减弱或消失 增强气候 太平洋东岸 降水增加 降水减少太平洋西岸 降水减少 降水增加对生物的影响 太平洋东岸海区水温升高,营养物质减少,浮游生物和鱼类、鸟类死亡 太平洋东岸海区水温降低,营养物质丰富,浮游生物和鱼类丰富对全球气候影响 导致全球大气环流异常,并对全球广大范围内的气候产生很大影响关联性 拉尼娜现象一般出现在厄尔尼诺现象之后【例一】厄尔尼诺现象(25-26高二上·浙江舟山·期末)依据《厄尔尼诺/拉尼娜事件判别方法》国家标准,当关键区(西经120°至西经170°、南北纬5°之间的区域)海水表层温度连续3个月高于/低于常年0.5℃时,即进入厄尔尼诺/拉尼娜状态。下图为2020年1月-2023年10月关键区表层海水温度距平图。完成下面小题。7.据图可知( )A.2020全年无厄尔尼诺状态 B.2021年厄尔尼诺状态最典型C.2022年以拉尼娜状态为主 D.10月都会出现厄尔尼诺状态8.2023年8月前后,赤道附近( )A.中东太平洋下沉气流增强 B.中东太平洋低纬信风增强C.澳大利亚东北部洪涝频发 D.秘鲁西部沿海上升流减弱【答案】7.C 8.D【详解】7.2020年初关键区海温距平高于0.5℃,且持续时间超过3个月,存在厄尔尼诺状态,A错误;2021年关键区海温距平整体低于0℃,大部分时段低于-0.5℃,以拉尼娜状态为主,并非厄尔尼诺状态最典型,B错误;2022年关键区海温距平持续低于-0.5℃,符合拉尼娜状态的判别标准,因此全年以拉尼娜状态为主,C正确;2020、2021、2022年10月关键区海温距平均低于0℃,未出现厄尔尼诺状态,“10月都会出现” 表述绝对化,D错误。8.2023年8月前后关键区海温距平高于0.5℃,进入厄尔尼诺状态。中东太平洋海水温度升高,上升气流增强,A错误;厄尔尼诺现象发生时,中东太平洋低纬信风减弱,B错误;厄尔尼诺时澳大利亚东北部受下沉气流控制,降水减少,易发生旱灾,C错误;秘鲁西部沿海上升流的动力是东南信风,厄尔尼诺时东南信风减弱,导致上升补偿流减弱,D正确。【例二】拉尼娜现象(25-26高二下·浙江·期中)通常情况下,每年1-4月巴拿马地峡南侧海域会出现上升流。2025年,巴拿马季节性上升流未如期出现,专家表示这与拉尼娜现象有关。在赤道附近东太平洋,拉尼娜事件对南半球的影响比北半球大,导致赤道以南水温下降更显著。下图为巴拿马上升流出现的位置和范围图。据此完成下面小题。9.巴拿马上升流仅出现在狭窄的范围内,主要受制于( )A.海陆轮廓 B.地形地势 C.周边洋流 D.季风环流10.2025年巴拿马季节性上升流未如期出现,主要因为赤道附近东太平洋( )A.海水温度升高 B.赤道低压北移 C.大气降水减少 D.下沉气流增强【答案】9.B 10.B【详解】9.海陆轮廓决定海域整体形态,但巴拿马地峡南侧海域的狭窄性核心由地形地势(陆地阻隔、海域纵深)决定,海陆轮廓并非主导约束因素,A错误;巴拿马地峡为狭窄陆地,南侧海域受地形阻隔,空间范围有限,地形地势直接限制上升流的扩散范围,是主导因素,B正确;周边洋流主要影响上升流的强度与方向,对上升流的空间范围约束作用较弱,C错误;季风环流影响区域风场,进而影响上升流的形成与强弱,但不直接限制上升流的空间分布范围,D错误。10.拉尼娜现象的核心特征是赤道附近东太平洋海水温度异常降低,而非升高,A错误;拉尼娜使赤道以南水温下降更显著,赤道低压带向北移动,带动东北信风也随之北移,原本控制巴拿马南侧海域的离岸东北信风消失,上升流无法如期形成,B正确;大气降水减少是大气环流、水温变化的结果,不是上升流消失的原因,C错误;赤道低压北移后,该区域更靠近赤道低压,以上升气流为主,下沉气流不会增强,D错误。(2024·浙江·高考真题)海—气间通过潜热(海水蒸发吸收的热量或水汽凝结释放的热量)、长波辐射等方式进行热量交换,并通过大气环流和大洋环流调节不同纬度间的水热状况。下图为北半球夏季大气潜热释放对局地气温变化的贡献。完成下面小题。注:垂直方向为非等高比例1.关于大气潜热释放的纬度差异及其主要原因的说法,正确的是( )A.0°~10°潜热释放高度较高,气流辐散上升强烈B.30°~40°潜热释放数量较少,信风干燥抑制蒸发C.50°~60°潜热释放高度较低,锋面气旋抬升受限D.80°~90°潜热释放数量最少,极地东风摆动较小2.在海—气系统内部( )A.大气降水,将能量直接传递给了海洋表面B.大气辐射和运动,消耗从海洋获取的热量C.海面反射太阳辐射,增加了大气潜热释放D.海面水分蒸发凝结,促使海水产生了运动【答案】1.C 2.B【详解】1.0°-10°气流辐合上升强烈,而不是辐散,A错误;信风干燥有利于蒸发,B错误;50°-60°气温较低,锋面气旋抬升受限,因此潜热释放高度较低,C正确;极地东风风力强劲,极地东风摆动较小利于蒸发,有利于潜热释放,D错误。故选C。2.大气通过风推动海水运动,将能量直接传递给了海洋表面,降水主要是水分交换,A错误;大气辐射和运动需要能量,会消耗从海洋获取的热量,B正确;海面反射太阳辐射,使海水增温幅度减少,不利于蒸发,减少了大气潜热释放,C错误;大气运动促使海水产生了运动,而不是水分蒸发,D错误。故选B。3.(2026·浙江·高考真题)阅读材料,完成下列问题。材料一:海面吸收太阳辐射的大小受天气状况影响明显。表层海水温度、海-气温差、空气相对湿度及近海面大气运动等因素直接影响海面蒸发和潜热输送。图1为某区域略图。图2为嵊泗附近表层海水和大气月平均温度统计图,该海域4月至8月多发生浓雾。材料二:低空无人机物流是低空经济的重要组成部分,为确保低空飞行安全,气象条件必须满足无人机“飞得稳”“落得准”“不受损”的要求。 (1)请从锋面形成角度,解释造成甲海区春末夏初吸收太阳辐射少的原因。(2)图示海区年均蒸发量高值区呈________走向,说明该海区冬季因蒸发向大气大量输送潜热的理由________。(3)分析嵊泗附近海域浓雾天气发生时的海—气热量交换状况。指出雾天对当地低空飞行造成的不利影响。【答案】(1)春末夏初,副高北移;夏季风增强,冷暖气团在甲海域交汇,势均力敌,形成准静止锋,多阴雨天气;海面吸收太阳辐射少。(2) 东北-西南; 暖流流经,表层海水温度高;气温低,海-气温差大;相对湿度小;冬季风强。(3)海-气热量交换状况:4-8月盛行偏南风(夏季风),嵊泗附近大气温度高于海面,大气把热量传递给海面。不利影响:雾区能见度低,水汽容易凝结在无人机上,无人机和运送物品可能会受雾水损坏。【分析】本大题以某区域略图、嵊泗附近表层海水和大气月平均温度统计图为情境载体,涉及影响太阳辐射的因素、海-气相互作用等相关内容,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力,体现了区域认知、综合思维的学科素养。【详解】(1)春末夏初,太阳直射点往北移动,副高位置也随之往北移动;在海陆热力性质差异的影响下,海陆温差加大,夏季风势力增强,冷暖气团在甲海域交汇,形成锋面,由于此时冷暖气团势均力敌,使锋面长期在甲海区附近停留或来回摆动,形成准静止锋。锋面附近暖气团抬升,水汽在抬升过程中冷却凝结形成降水,导致该海域多阴雨天气,大气中的云量多,对太阳辐射的削弱作用强,到达海面的太阳辐射少,海面吸收太阳辐射少。(2)读图中年均蒸发量等值线可知,图示海区年均蒸发量高值区呈东北-西南走向。图示海区位于北半球中低纬度海区大洋西岸,有暖流流经,暖流由水温高的海区流向水温低的海区,因此该海区表层海水温度高;冬季太阳高度较小且昼长较短,气温较低,海-气温差大,加之此时降水较少,大气相对湿度小,冬季风强,促进了海水蒸发,海水在蒸发的过程中会消耗海水的热量,以潜热输送的方式向大气输送热量。(3)嵊泗附近海域4月至8月多发生浓雾,4-8月受海陆热力性质差异影响,该海域盛行偏南风(夏季风),风从低纬吹来,带来了热量,因此嵊泗附近大气温度高于海面,故浓雾天气发生时的海-气热量交换状况为大气把热量传递给海面。不利影响:雾区能见度低,不利于飞行;雾天空气湿度大,水汽容易凝结成小水滴附着在无人机上,无人机和运送的物品可能会受凝结成小水滴影响导致损坏。据国家气候中心监测,2025年12月至2026年初,赤道太平洋进入拉尼娜状态。受其影响,2026年1月17日至18日,北京出现罕见强降雪。气象监测显示,此次降雪过程中,北京全市平均降水量仅1.2 mm,但局部积雪深度却达20 cm。下图示意1月17日08时地面天气形势。据此完成下面小题。1.拉尼娜状态下赤道附近太平洋的异常表现是( )A.赤道附近东太平洋表层海水温度显著升高B.东南信风势力较常年同期增强C.赤道附近西太平洋海区气压异常偏高D.赤道附近太平洋东西部间海面温差变小2.此时北京天气状况的成因是( )A.位于暖锋锋前,受冷气团控制 B.位于暖锋锋后,受暖气团控制C.位于冷锋锋前,受暖气团控制 D.位于冷锋锋后,受冷气团控制【答案】1.B 2.A【详解】1.东太平洋表层水温显著升高是厄尔尼诺的特征,拉尼娜现象发生时,赤道附近东太平洋表层海水温度显著降低,A错误;拉尼娜现象发生时,东南信风势力较常年同期增强,将更多表层暖海水吹向西太平洋,B正确;西太平洋水温异常偏高,盛行上升气流,海面气压异常偏低,C错误;东太平洋水温更低,西太平洋水温更高,赤道附近太平洋东西部间海面温差变大,D错误。2.图中乙锋面发育在低压中心东侧低压槽,北半球锋面气旋气流呈逆时针方向辐合,该锋面向北移动,南侧暖气团主动北移,因此该锋面为暖锋,此时北京位于乙锋面的锋前区域,受冷气团控制,A正确,B错误;影响北京的乙锋面为暖锋,不是冷锋,CD错误。冰间湖指在达到结冰的天气条件下,仍长期保持无冰或仅被薄冰覆盖的冰间开阔水域。强风作用下,南极海域多在沿岸地区形成冰间湖(下图)。某科研团队发现,南极存在冰间湖的海域出现沿大陆架表面下沉的底层水。据此完成下面小题。3.推测冰间湖出现下沉水流的主要原因是( )A.水温低,结冰盐分析出,海水密度增大 B.冰盖表面的下降风强,动力条件下沉C.表层海水作向岸运动,在海岸地带堆积 D.大陆冰盖消融,冰川入海重力堆积下沉4.南极沿岸地区冰间湖形成的机制是( )A.大洋深层暖海水沿大陆架上升 B.温暖大气向海洋持续输送热量C.离岸强风将浮冰吹向开阔海域 D.近岸海冰消融比开阔海域更早【答案】3.A 4.C【详解】3.冰间湖区域海水结冰时,海冰析出盐分,使周边海水盐度升高,加上海水温度极低,共同使海水密度大幅增大,密度大的海水下沉形成下沉水流,A正确;下降风是沿冰盖表面向下滑动的气流,仅能影响表层海水运动,无法驱动海水形成下沉水流,B错误;向岸海水堆积会产生动力下沉,但动力下沉强度有限,不能形成沿大陆架下沉的底层水,C错误;大陆冰盖消融产生的淡水密度小于海水,会停留在表层,不会引发下沉水流,D错误。4.南极大陆架附近不存在大规模深层暖海水上升的现象,无法融化海冰形成冰间湖,A错误;南极地区大气温度极低,无法持续向海洋输送足够热量融化海水,B错误;沿岸多离岸的下降强风,会将近岸的浮冰吹向开阔海域,使得近岸区域无海冰覆盖,形成冰间湖,C正确;近岸受陆地低温影响更强,海冰消融时间晚于开阔海域,D错误。印度洋-太平洋暖池是全球面积最大的表层暖水聚集区,印尼穿越流通过印尼海道从西太平洋暖池向印度洋暖池输送水体和热量。500万年以来,强烈的构造活动使印尼海道变窄,改变了印尼穿越流的来源、流量、位置等,使太平洋暖池与印度洋暖池的水温状况发生明显变化。下图示意500万年以来印尼穿越流的变化状况。完成下面小题。5.推测500万年前印尼穿越流的来源是( )A.北赤道暖流 B.南赤道暖流 C.北太平洋暖流 D.北印度洋暖流6.推测印尼海道的改变导致太平洋暖池与印度洋暖池水温变化为( )①太平洋暖池水温升高②太平洋暖池水温降低③印度洋暖池水温升高④印度洋暖池水温降低A.①③ B.②④ C.①④ D.②③7.与500万年前相比,现代东印度洋水温变化的原因是( )A.穿越流势力变弱 B.受寒流影响变大 C.海—气作用增强 D.太阳辐射量减少【答案】5.B 6.C 7.A【详解】5.印尼穿越流是将西太平洋暖池的水体通过印尼海道输送到印度洋暖池的关键洋流。500万年前印尼海道较为宽阔,穿越流主要源自南半球低纬度的太平洋洋流。南赤道暖流受东南信风驱动,自东向西横跨太平洋,在接近印尼群岛时部分水流进入印尼海道,成为穿越流的主体来源,B正确。北赤道暖流位于北太平洋低纬度,受东北信风驱动,但其水流主要沿菲律宾东岸向北,受岛屿阻挡,难以大量进入印尼海道,A错误。北太平洋暖流是北太平洋中纬度的西风漂流,位于较高纬度,与热带暖池来源无关,且流向向东,不能进入印尼海道,C错误。北印度洋暖流位于印度洋,是印度洋内部的暖流,不属于太平洋向印度洋输送的源头,不符合穿越流“从太平洋暖池出发”的定义,D错误。6.印尼海道变窄后,穿越流的流量减小,从太平洋暖池输送到印度洋暖池的热量和水体减少。对于太平洋暖池而言,原本应输出的一部分热量滞留在太平洋,导致其水温升高,①正确,②错误。对于印度洋暖池,接收的穿越流热量减少,且印尼海道变窄可能限制暖水进入,导致其水温降低,④正确,③错误。7.现代印尼海道因构造活动变窄,印尼穿越流势力显著减弱(流量减小),导致从太平洋输入东印度洋的暖水减少,东印度洋水温较500万年前降低,A正确。东印度洋沿岸虽有西澳大利亚寒流,但其影响范围有限且强度未发生显著变化,不是水温变化的主因,B错误。“海—气作用增强”一般会使海温调节更平衡,但无法解释穿越流减少带来的降温效应,且作用方向不确定,C错误。“太阳辐射量减少”在500万年的地质尺度上并非显著变化因素,且题中未涉及太阳辐射变化,D错误。沃克环流是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种热力环流。若某些年份赤道太平洋东部(秘鲁附近)海水大范围持续异常变冷,海水表层温度降低,称为拉尼娜现象。读沃克环流示意图,完成下面小题。8.在沃克环流中( )A.甲地为高气压 B.乙地为低气压C.水平气流由乙地吹向甲地 D.甲地垂直方向气流下沉9.当拉尼娜现象发生时,下列地区降水可能增加的有( )①秘鲁沿海 ②我国东部沿海 ③北美南部 ④印度尼西亚A.①② B.③④C.①③ D.②④【答案】8.C 9.D【详解】8.读图可知,甲位于赤道太平洋西侧;乙位于赤道太平洋东侧。正常沃克环流造成西暖东冷,甲地海水温度高,空气受热上升,近地面形成低压,AD错误;乙地海水温度低,空气冷却下沉,近地面形成高压,B错误;甲地为低气压;乙地为高气压,近地面风由乙地吹向甲地,C正确。9.当拉尼娜现象发生时,太平洋东部海水异常变冷,沃克环流势力增强,西侧上升气流更强。秘鲁沿海(乙地)下沉气流加剧,降水更少,①错误;沃克环流增强,西太平洋副高偏强,夏季风势力更强,我国东部降水增多,②正确;北美南部受东侧冷海水、下沉气流影响,降水偏少,③错误;印度尼西亚附近上升气流更旺盛,对流雨大幅增加,④正确。大气环流驱使热量从低纬向高纬传输,维持全球热量平衡。大气环流输送的热量包括潜热(由水的相变引起的能量输送)与显热(不发生相变的情况下的能量输送,不同纬度间大气温差引起显热传递)。下图为全球经向热通量(指单位时间经过某断面的热量)多年平均值分布图。完成下面小题。10.关于北半球热量输送通量的纬度分布及主要原因,正确的是( )A.赤道附近潜热向南输送,气流辐合垂直上升B.20°附近潜热输送通量小,大气水汽呈现亏缺C.40°附近潜热输送达峰值,海面热量盈余最多D.中纬度地区总热通量大,盛行西风影响明显11.南半球10°附近潜热输送通量为正值,主要影响因素是( )A.洋流流向 B.热带气旋 C.盛行风向 D.海气温差【答案】10.D 11.C【详解】10.赤道附近(0°)潜热输送通量穿过0值,不是向南输送;赤道辐合带垂直上升,但不对应潜热向南输送,A错误。20°附近(副热带)潜热通量低谷,是由于此处受副热带高压控制,风力微弱,“水汽亏缺”不是通量小的原因,B错误。40°附近潜热输送达峰值,但海面热量盈余最大在低纬热带,不是40°,C错误。中纬度地区总热通量数值大(向北输送峰值),受盛行西风带驱动,高低纬空气交换强烈,大量热量向北输送,D正确。11.题图是大气经向热量输送,不涉及洋流,A错误。热带气旋是局部短时系统,不能解释多年平均通量,B错误。东南信风驱动水汽向北输送,实现潜热北向输送,C正确。海气温差影响蒸发强弱,但不能决定热量输送方向,D错误。12.阅读图文材料,完成下列问题。材料一:国家气候中心最新监测显示:自2023年5月赤道中东太平洋进入厄尔尼诺状态以来,关键海区指数呈现出快速持续增暖趋势,根据预测,此次厄尔尼诺事件将持续到2024年春季,或成为1850年以来最暖的年份。材料二:安第斯山脉属于科迪勒拉山系,位于南美洲的西岸,从北到南全长8900余千米,是世界上最长的山脉,素有“南美洲脊梁”之称。山脉有许多海拔6000米以上、山顶终年积雪的高峰。甲图为安第斯山脉分布图,图中虚线①表示南美洲西海岸—南北走向的洋流,该洋流北侧分布有世界上著名的渔场,渔业易受极端天气现象的影响,乙图为南美洲南部(45°S附近)地理环境形成和演变过程示意图。(1)在安第斯山脉和太平洋之间分布有南北延长的阿塔卡马沙漠,试分析该沙漠面积广大且延伸到赤道附近的原因。(2)从海—气相互作用角度,分析此次厄尔尼诺事件可能对①洋流北侧的气候、渔业产生的影响。(3)结合图文材料,运用自然环境的整体性原理,说明板块运动对南美洲南部(45°S附近)自然地理环境的影响。【答案】(1)地处南回归线附近,受副热带高气压带影响,盛行下沉气流,降水少;地处东南信风的背风地带,不易形成降水;沿岸寒流起降温减湿作用,降水少。(2)对气候:赤道附近的太平洋东部海水升温,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(或降水增多)。对渔业:由于东南信风减弱,南赤道暖流减弱,南美洲西海岸上升补偿流减弱,海水表层营养物质减少,导致渔业减产。(3)板块碰撞挤压,形成高大山脉;山脉阻挡西风深入,东侧降水减少,形成温带大陆性气候;山脉东侧森林植被逐渐演化为温带草原、温带荒漠。【详解】(1)沙漠形成核心是降水极少,从大气环流、地形、洋流三个常规干旱成因分析:大气环流基础:该区域主体位于南回归线附近,常年受副热带高气压带控制,盛行下沉气流,难以成云致雨,本身就具备干旱的热带荒漠发育条件。地形加持:该地位于东南信风的背风坡(安第斯山脉紧贴西海岸,东南信风从大西洋带来的水汽被安第斯阻挡,西侧沿海完全得不到水汽补给),进一步减少降水。洋流延伸作用:沿岸南北延伸的秘鲁寒流(即图中①洋流)自南向北流动,降温减湿作用极强,把干旱气候的特征向北一直带到赤道附近(赤道附近原本受赤道低压多雨,但强寒流+离岸风共同作用下依然干旱),使得沙漠呈南北狭长延伸的特征。(2)厄尔尼诺的本质是赤道中东太平洋(秘鲁沿岸海域)异常升温,打破原有沃克环流:对气候的影响:正常状态下秘鲁沿岸海水温度低,近海面空气冷却下沉,形成干燥少雨的热带荒漠气候。厄尔尼诺发生时,沿岸海水异常升温,原本的下沉气流减弱/转为上升气流,水汽易凝结,导致原本干旱的秘鲁沿岸降水异常增多,甚至引发暴雨洪涝灾害。对渔业的影响:正常状态下东南信风(离岸风)把表层海水吹离海岸,深层冷海水上泛(上升补偿流),带来海底丰富的营养盐类,浮游生物大量繁殖,形成秘鲁渔场。厄尔尼诺发生时,东南信风减弱,上升补偿流大幅减弱/消失,海底营养物质无法上泛,浮游生物锐减,鱼类缺乏饵料大量死亡,渔业大幅减产。(3)45°S附近常年受盛行西风(西北风)控制,原本整个区域都受西风影响,降水均匀,全区域应为温带森林。地形变化起点:南极洲板块与美洲板块碰撞挤压,在南美西部隆起形成高大的安第斯山脉。对气候的影响:山脉完全阻挡了西风的深入:西侧迎风坡降水依然丰富,保持温带森林;东侧背风坡形成焚风效应,气流下沉增温,降水大幅减少。对生物/土壤的影响:随着山脉不断升高,东侧降水越来越少,植被从原本的温带森林,逐步退化为温带草原,最终演变为温带荒漠(对应乙图东侧植被从森林→草原→荒漠的变化),最终形成西侧湿润森林、东侧干旱荒漠的整体景观差异,体现了地形变化带动气候、植被全要素变化的整体性原理。赤道附近洋面难以形成热带气旋。2025年11月26日,热带气旋“森亚尔”在马六甲海峡生成,并在赤道附近盘旋近一周的时间,反复登陆马来半岛、苏门答腊岛,破坏力极大。下图示意马六甲海峡位置及周边地区。据此完成下面小题。1.赤道附近洋面难以形成热带气旋的主要影响因素是( )A.海面温度 B.地转偏向力 C.海域面积 D.气压梯度力2.“森亚尔”在马六甲海峡罕见生成的主要原因是( )①拉尼娜现象显著②辐合气流异常增强③厄尔尼诺现象显著④赤道低压位置偏南A.①② B.①④ C.②③ D.③④3.“森亚尔”对周边地区破坏力极大的主要原因是( )A.地势起伏大,汇水快 B.板块交界,地质灾害多C.降雨历时长,强度大 D.河流短小,蓄洪能力弱【答案】1.B 2.A 3.C【详解】1.赤道附近海面温度高,能为热带气旋形成提供充足热量,不是难以形成热带气旋的因素,A错误;赤道附近地转偏向力几乎为零,热带气旋形成需要地转偏向力使气流发生偏转形成旋转中心,此处难以满足该条件,是难以形成热带气旋的主要因素,B正确;赤道附近海域面积广阔,有利于热带气旋形成,不是限制因素,C错误;赤道附近存在赤道低气压带,气压梯度力条件并非限制热带气旋形成的关键,D错误。2.拉尼娜现象发生时,赤道附近信风增强,马六甲海峡附近气流辐合异常增强,利于热带气旋生成;厄尔尼诺现象会削弱该区域辐合气流,不利于气旋形成,①②正确;厄尔尼诺现象显著时,该区域辐合气流减弱,不利于热带气旋生成,③错误;赤道低压位置偏南对马六甲海峡热带气旋生成影响较小,④错误。3.“森亚尔”在赤道附近盘旋近一周,反复登陆,带来长时间、高强度的降雨,这是其破坏力极大的主要原因,C正确;该区域的地势起伏、板块位置、河流特征都是长期存在的本地特征,不是本次热带气旋破坏力极强的主要原因,排除ABD。珊瑚礁是重要海洋碳汇,其功能依赖珊瑚与虫黄藻的共生。近年来,全球变暖导致澳大利亚珊瑚白化严重,珊瑚白化是指高温胁迫下虫黄藻排出,导致珊瑚褪色死亡的现象。据预测,2026年5月厄尔尼诺将加剧此现象。下图示意澳大利亚局部地区珊瑚礁分布。据此完成下面小题。4.下列地点中,珊瑚礁白化风险最低的是( )A.① B.② C.③ D.④5.下列关于澳大利亚珊瑚礁海洋碳汇过程,表述正确的是( )A.大气CO2溶于海水→虫黄藻光合作用合成有机质→珊瑚虫呼吸作用释碳→礁体碎屑沉降埋藏,实现碳封存B.大气CO2溶于海水→虫黄藻光合作用固定碳→珊瑚虫依托营养物质钙化造礁→珊瑚残体及礁屑沉降埋藏,长期封存碳C.大气CO2被珊瑚虫直接吸收→虫黄藻为珊瑚虫提供能量→珊瑚虫钙化形成骨骼→礁体堆积抬升,碳长期留存于礁体D.海水吸收大气CO2→珊瑚虫光合作用固碳→钙化过程吸收CO2→礁体碎屑被洋流搬运,完成碳循环6.厄尔尼诺现象导致澳大利亚大堡礁珊瑚白化的主要机制是( )A.东南信风增强,海水温度升高B.赤道暖流增强,上升洋流增强C.热带气旋增加,沿海海面上升D.盛行下沉气流,太阳辐射增强【答案】4.B 5.B 6.D【详解】4.珊瑚白化的根本驱动是海水高温胁迫,珊瑚对升温的敏感度越高,白化风险越高。③地处澳大利亚北部热带海域,纬度最低,太阳辐射强;受东澳大利亚暖流分支增温影响,海水温度全年偏高,厄尔尼诺加剧海温上升,珊瑚白化风险极高,C错误。④位于澳大利亚东部中低纬海域,沿岸有东澳大利亚暖流持续增温,海水温度较高,厄尔尼诺进一步推高沿岸水温,珊瑚白化风险较高,D错误。①受副高影响较大,炎热干燥,降水少,海水温度偏高,白化风险高,A错误。②纬度低,该海域珊瑚耐高温阈值更高,对高温胁迫敏感度最低,且该海域受东南信风影响盛行离岸风,引发上升补偿流,深层冷水持续上涌,降低表层海水温度,珊瑚白化风险最低,B正确。5.大气二氧化碳溶于海水后,共生的虫黄藻通过光合作用固定碳,珊瑚虫依靠虫黄藻供给的营养物质钙化形成碳酸钙骨骼造礁;珊瑚死亡后的残体与礁屑沉降埋藏,碳长期封存在海底礁体中,完整体现珊瑚礁海洋碳汇过程,因此该过程为大气CO2溶于海水→虫黄藻光合作用固定碳→珊瑚获得营养钙化造礁→珊瑚残体/礁屑沉降埋藏,长期封存碳,B正确,ACD错误。6.厄尔尼诺发生时,澳大利亚东部副热带高压控制范围扩大,区域盛行下沉气流,云量减少,到达海面的太阳辐射增强,海水吸收更多热量,水温异常升高,高温迫使虫黄藻排出,加剧珊瑚白化,D正确。厄尔尼诺时期澳大利亚东部东南信风减弱而非增强,逻辑事实矛盾,A错误。上升洋流增强会带来底层冷水,降低表层水温,缓解白化,和加剧白化的题干要求相悖,B错误。热带气旋增多会带来阴雨、扰动海水降温,不会造成海水升温加剧白化,海面升降和珊瑚白化无直接关联,C错误。镜像风暴是以赤道为对称轴,在南北半球相近经度几乎同步生成、发展的两个热带气旋。2026年4月,赤道太平洋附近出现了极为罕见的镜像风暴现象(见下图),该现象还增强了厄尔尼诺。据此完成下面小题。7.导致镜像风暴旋转方向关于赤道对称的主导因素是( )A.海陆分布 B.盛行风向 C.洋流性质 D.地转偏向力8.镜像风暴出现概率相对较高的月份是( )①3—5月②6—8月③9—11月④12月—次年2月A.①③ B.①② C.③④ D.②④9.推测镜像风暴增强厄尔尼诺的机制是( )A.强风扰动海水→深层冷海水上泛→赤道太平洋东西部的海水温差加大B.中心气压降低→增大与副热带地区的气压差→信风驱使赤道暖流增强C.赤道形成西风→推动西太平洋暖水向东移动→中东太平洋海温升高D.气流强烈上升→对流层形成大面积云层→减少地表太阳辐射吸收量【答案】7.D 8.A 9.C【详解】7.地转偏向力的规律为:北半球向右偏转,南半球向左偏转。热带气旋是低压系统,气流向中心辐合,受地转偏向力影响,北半球热带气旋逆时针旋转,南半球顺时针旋转,旋转方向天然关于赤道对称,因此主导因素是地转偏向力,D正确;海陆分布、盛行风向、洋流性质不是该现象的主导成因,ABC错误。8.热带气旋生成需要低纬度海域水温达到较高值,镜像风暴要求南北半球低纬度同时满足该条件。3-5月(北半球春季)、9-11月(北半球秋季)太阳直射点位于赤道附近,南北半球低纬度水温都较高,可同时孕育热带气旋,镜像风暴概率高,①③正确;6-8月南半球为冬季,低纬水温偏低,12月-次年2月北半球为冬季,低纬水温偏低,都难以同时生成两个热带气旋,②④错误。9.厄尔尼诺的核心特征是赤道中东太平洋海温异常升高,由赤道西风增强、西太平洋暖水东移形成。南北半球的镜像风暴中,北半球气旋的南部、南半球气旋的北部均为偏西风,在赤道附近叠加增强西风,推动西太平洋暖水向东移动,最终使中东太平洋海温升高,增强厄尔尼诺,C正确;深层冷海水上泛会降低东太平洋海温,是拉尼娜的特征,A错误;信风增强会将暖水吹向西太平洋,降低中东太平洋海温,抑制厄尔尼诺,B错误;云层阻挡太阳辐射会降低海温,不符合厄尔尼诺增强的逻辑,D错误。NINO3.4指数,指赤道中东太平洋海域海表温度距平平均值。该指数的绝对值连续3个月超过0.5℃即进入厄尔尼诺/拉尼娜状态,连续3个月超过1.5℃即进入强厄尔尼诺/拉尼娜状态。东南亚天然橡胶产量、秘鲁近海渔获数量对NINO3.4指数波动高度敏感。下图示意国家气候中心2025年10月以来NINO3.4指数逐月实测值及预测值统计。据此完成下面小题。10.2025年底、2026年夏秋季海气(实测或预测)状态分别为( )厄尔尼诺 厄尔尼诺 B.厄尔尼诺 拉尼娜C.拉尼娜 拉尼娜 D.拉尼娜 厄尔尼诺11.根据预测值,2026年10月赤道附近太平洋垂直上空的大气环流和南太平洋的大洋环流方向分别是( )A.顺时针 顺时针 B.顺时针 逆时针 C.逆时针 逆时针 D.逆时针 顺时针12.与正常年份相比,2026年夏秋季下列现象最可能发生的是( )A.东南亚天然橡胶增产 B.赤道附近太平洋东西部气温的差异减少C.秘鲁渔场渔获量增加 D.赤道附近太平洋东部海域潜热释放减少【答案】10.D 11.C 12.B【详解】10.根据材料定义:NINO3.4指数为正代表赤道中东太平洋海温偏高,连续3个月绝对值超0.5℃时,正异常为厄尔尼诺,负异常为拉尼娜。结合图表:2025年底(2025年10-12月),指数持续为负且绝对值超0.5℃,为拉尼娜状态;2026年夏秋季指数持续为正且超0.5℃,为厄尔尼诺状态,D正确,ABC错误。11.2026年10月为厄尔尼诺状态:垂直大气环流(沃克环流):正常年份沃克环流为西太平洋上升、东太平洋下沉,呈顺时针;厄尔尼诺时东太平洋海温升高转为上升,西太平洋相对冷却转为下沉,环流方向反转为逆时针。南太平洋大洋环流:南半球中低纬(副热带)大洋环流常年呈逆时针方向,厄尔尼诺仅改变洋流强度,不改变整体环流方向,因此两个都为逆时针,C正确,ABD错误。12.2026年夏秋季为厄尔尼诺状态:厄尔尼诺时东南亚(西太平洋)降水减少,干旱多发,天然橡胶减产,A错误;正常年份赤道太平洋西暖东冷,温差大;厄尔尼诺时东部升温、西部降温,东西部气温差异较正常年份减小,B正确;厄尔尼诺时秘鲁沿岸上升补偿流减弱,营养盐减少,秘鲁渔场渔获量减少,C错误;赤道太平洋东部海温升高,蒸发增强,潜热释放增加,D错误。受气候波动影响,全球海平面发生大幅升降。末次冰盛期,全球海平面比现代低150~160m,且受末次冰盛期东亚季风强度变化的影响,黑潮(日本暖流)和亲潮(千岛寒流)势力与现代有明显差异,导致黑潮分支暖流几乎完全消失。随着气候转暖,海平面上升,黑潮势力增强,西北太平洋现代洋流系统逐渐形成。图1、图2分别示意末次冰盛期局部时段(距今约1.8万年)和现代西北太平洋洋流形势。据此,完成下面小题。13.与末次冰盛期相比,现代黑潮( )A.势力减弱,纬度偏低 B.分支增多,范围更大C.整体南移,范围缩小 D.远离陆地,仅限外海14.末次冰盛期黑潮的分支暖流几乎完全消失的原因是( )①冬季风较强,亲潮向南扩张 ②海平面下降,大陆架出露阻挡暖流西进③夏季风较强,黑潮动力不足 ④海陆轮廓稳定,限制暖流北进A.①② B.①④ C.②③ D.③④15.从海-气相互作用角度,亲潮造成东亚沿海气温降低的原因有( )①海水温度降低,海面长波辐射减弱 ②海面对流运动增强,加快热量散失③大气水汽含量减少,保温作用减弱 ④海面蒸发减弱,潜热输送热量减少A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④【答案】13.B 14.A 15.D【详解】13.现代黑潮势力增强,向北扩张,纬度更高,范围扩大,AC错误;冰期黑潮几乎无近岸分支,现代黑潮发育对马暖流、黄海暖流等多条分支,分支数量明显增多;现代黑潮可北上至日本海、黄海近岸,向北延伸纬度更高、深入大陆沿岸,整体分布范围大幅扩张,B正确;现代黑潮分支深入黄海、东海近岸,并非远离陆地、仅限外海,D错误。14.末次冰盛期全球寒冷,亚欧大陆冷高压强盛,冬季风更强,推动亲潮(千岛寒流)大幅向南扩张,寒流压制黑潮向西、向北延伸,①正确;冰期海平面比现代低150~160m,东海、黄海大陆架大面积裸露成陆地,地形阻挡黑潮向近岸分出支流,②正确;冰期夏季风偏弱,导致黑潮西进动力不足,③错误;冰期海平面大幅下降,海陆轮廓和现代差异大,并不稳定,④错误。15.亲潮为寒流,降低表层海水温度;海面是大气直接热源,海温低则海面长波辐射释放给大气的热量减少,大气热源不足,①正确;寒流冷却海面,近海面大气下冷上热,大气层结稳定,对流运动减弱,②错误;海温低,海面蒸发减弱,大气水汽含量变少,保温作用减弱,③正确;海水蒸发会通过潜热向大气输送热量,寒流抑制蒸发,海面向大气输送的潜热热量减少,进一步降低气温,④正确。16.阅读图文材料,回答下列问题。材料一 鲁汶流受帝汶海和澳大利亚西南沿岸之间海平面气压梯度的驱动,沿澳大利亚西岸流动,到达鲁汶角后继续沿南岸流动。研究表明,厄尔尼诺现象发生期间,信风的变化对鲁汶流的强度起调控作用。材料二 研究发现,鲁汶流的强弱影响热带物种T的相对丰度(与水温呈正相关)。在位于亚热带海区的站点中,M站点该物种的相对丰度变化大于N站点。下图为鲁汶流及M、N站点分布图。(1)写出影响鲁汶流流向的主要因素。(2)厄尔尼诺现象发生期间,简析信风的变化对鲁汶流强度的影响。(3)从水温及其变化角度,说明M站点热带物种T的相对丰度变化大于N站点的原因。【答案】(1)陆地轮廓;盛行风。(2)厄尔尼诺现象发生期间,东南信风减弱;东太平洋向西流动的海水减少,导致帝汶海和澳大利亚西南海岸之间的海平面气压梯度减小;鲁汶流减弱。(3)M站点纬度相对较低,更接近热带,水温较高;鲁汶流增强,水温升高后适合热带物种T生存,热带物种T丰度明显增加,鲁汶流减弱,则水温降低,不适合热带物种T生存,丰度降低,鲁汶流强弱变化对M站点热带物种T丰度变化影响大。【详解】(1)材料点明鲁汶流受帝汶海与澳大利亚西南沿岸海平面气压梯度驱动,盛行风引起海水流动,是洋流动力;读图可见,洋流沿着澳大利亚西岸流动,抵达鲁汶角后转向,大陆海岸线约束、改变洋流流动方向,限制洋流路径。(2)厄尔尼诺核心特征为赤道太平洋东南信风减弱,材料点明鲁汶流受帝汶海和澳大利亚西南沿岸之间海平面气压梯度的驱动形成,信风减弱→西太平洋海水堆积减少,帝汶海一侧水位相对下降,两地海平面气压梯度变小,气压梯度是鲁汶流动力,动力下降→鲁汶流强度减弱。(3)设问需从水温及其变化角度分析,材料说明热带物种 T 相对丰度与水温呈正相关;读图,M 纬度更低,位于鲁汶流主干沿线;N 纬度更高,位于鲁汶流下游南段,M地水温更高;鲁汶流从低纬输送暖水,属于暖流,M靠近暖流主干:鲁汶流增强时,大量暖水到达,水温明显升高;鲁汶流减弱时,暖水供给不足,水温显著下降,丰度降低;丰度变化大;N纬度更高,暖流长途输送后热量损耗大,鲁汶流强弱带来的水温波动幅度更小。(4)从监测捕捞、资源管控、气候应对三维并列提出措施。依托全球变暖海水温度持续变化、洄游路径变动,可推知运用遥感实时监测海水环境,预判渔场与洄游路线,动态调整捕捞时间、区域;依托渔业资源可持续发展要求,可推知实行限额捕捞,控制捕捞强度;依托厄尔尼诺/拉尼娜等气候异常干扰渔业,可推知建立气候异常预警机制,共享监测数据,规范捕捞秩序,避免无序过度捕捞。中小学教育资源及组卷应用平台专题18:海-气相互作用运用图表,分析海—气相互作用对全球水热平衡的影响,解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响。题型 选择题和综合题高考考点 浙江高考地理“海-气相互作用”核心考点主要集中在海气水热交换原理(热量交换:长波辐射、潜热、传导;水分交换:蒸发与降水)及影响因素(纬度、洋流);海气相互作用对气候的调节(海洋对气温的调节、水循环影响);环流异常(厄尔尼诺与拉尼娜的成因、对全球及我国气候的影响、对海洋生物的影响)。常结合区域地理与气候异常图进行综合考查。新高考 2026 2026年1月浙江高考27(3)题海-气热量交换2024 2024年1月浙江高考24-25题海-气热量交换1. 考查内容侧重双向交换原理:命题常围绕“海洋对大气”和“大气对海洋”的双向作用展开,重点考查水热交换(如潜热、长波辐射、蒸发)与动力交换(如风驱动洋流)的底层逻辑,要求考生准确辨析因果逻辑。2. 高频考点聚焦气候异常现象:命题常以“厄尔尼诺”和“拉尼娜”为高频情境,考查其对全球及区域气候(如降水异常、气温变化)、海洋生态(如渔场增减)的影响,要求考生结合大气环流(如沃克环流)和洋流变化进行综合分析。3. 情境载体注重区域与图表结合:命题常结合区域地理(如特定海域、海岸线)和地理图表(如海温距平图、等压线图、洋流分布图)设置问题,考查考生提取图文信息、进行空间逻辑推理及区域认知的能力。4. 考查题型侧重综合应用与逻辑推导:选择题侧重对基础原理的辨析与判断,综合题侧重对复杂地理过程的逻辑推导(如分析海雾成因、海洋热浪成因)及多要素的综合评价,强调“过程+原因”的答题逻辑。浙江高考地理关于《海-气相互作用》复习时精准掌握海-气间“水分交换”(蒸发与降水)与“热量交换”(潜热、长波辐射、感热)的双向过程,建立“海温变化→大气环流/天气变化”的因果逻辑链。重点突破高频考点,如厄尔尼诺/拉尼娜现象的成因、对全球气候及区域(如浙江)极端天气的影响,以及海雾(如嵊泗浓雾)的形成机制。提升对海温距平图、沃克环流图、潜热释放分布图等图表的判读能力,学会从图中提取海温、风向、气压等关键信息。注重区域认知与综合思维结合,答题时注重逻辑链条的完整性,避免“模板化”作答,做到“原理+区域特征+材料分析”的精准结合。2027年浙江高考地理《海-气相互作用》命题重心会结合浙江本地地理现象(如东海海雾、嵊泗列岛浓雾)进行考查,要求考生从海气热量交换(如海气温差)和水分交换(如蒸发)角度,分析雾的成因及影响,注重地理过程的逻辑推导。结合厄尔尼诺/拉尼娜现象,考查海气温差异常对大气环流(如副高、台风)及区域气候(如浙江夏季降水、旱涝)的连锁影响,要求构建“海温变化-水汽热量交换-天气系统”的因果逻辑链。结合海温距平图、潜热释放分布图、等压线图等图表,考查考生对海气相互作用原理的图文信息提取与综合应用能力,注重“无图不考”的命题趋势。知识点一:海-气相互作用与全球水热平衡1、 海—气相互作用的核心过程(1)水分交换(物质交换)海→气:海水蒸发将大量水汽输送给大气, 是大气中水汽的最主要来源(约占大气水汽的87.5%)。气→海:大气中的水汽在适当条件下凝结,以 的形式返回海洋,完成水循环。影响因素: (最关键,温度越高蒸发越旺盛)、 、 、 等。(2)热量交换(能量交换)海→气:海洋吸收太阳辐射增温,通过 、 (海水蒸发吸收热量、水汽凝结释放热量)等方式将热量输送给大气,为大气运动提供能量。气→海:大气通过 作用于海洋,驱动表层海水运动(如风海流),将部分能量返还给海洋,实现热量再分配。影响因素: (水温越高,向大气输送的热量越多)。2、 海—气相互作用与全球水热平衡(1) :通过水循环(蒸发、水汽输送、降水)实现,全球多年平均降水量等于多年平均蒸发量,维持全球总水量的动态平衡。(2) :低纬度海洋获得太阳辐射多,热量有盈余;高纬度海洋热量有亏损。通过大气环流(高低纬度间的热量输送)和大洋环流(低纬度向高纬度输送热量)实现热量的再分配,从而维持全球热量平衡。3、 海—气相互作用对气候的影响(1)对气温的调节作用:海洋比热容大,对气温有调节作用,使沿海地区气温日较差和年较差 内陆地区,且气温变化具有 效应(如北半球海洋最高温出现在8月,陆地出现在7月)。(2)对降水的影响:低纬度和暖流流经海域蒸发 ,空气湿度大,降水 ;寒流流经海域蒸发 ,降水 。4、 影响海—气相互作用的主要因素(1) :低纬度地区太阳辐射强,水温高,水热交换活跃;高纬度地区反之。(2) :暖流流经海域水温高,蒸发和热量输送强;寒流流经海域水温低,水热交换弱。1.海—气相互作用与水热交换(1)海洋与大气之间进行水热交换的形式水的交换方式 热量(能量)的交换方式海洋→大气 蒸发 潜热、长波辐射大气→海洋 降水 风力使海水运动(注:海洋对大气的作用是热力作用,大气对海洋的作用是动力作用。)(2)影响海—气之间水、热交换的因素(3)海洋对大气温度的调节作用2.海—气相互作用与水热平衡(1)水热平衡(2)水循环和水平衡【例一】海-气热量交换(26-27高三上·浙江·开学考试)某年4月27日08时,渤海中部至渤海海峡形成长条形海雾,受偏东风驱动,海雾向西扩展,30日后海雾逐渐消散。本次海雾属于平流冷却雾,由外部暖湿气流平流至冷海面降温凝结而成。当气温高于海温时,海面潜热输送受到抑制。左图为28日20时渤海雾区分布,右图为27日08时-30日20时观测点的气温、海温、海气温差(=气温-海温)变化图。完成下面小题。1.关于遥感技术在海雾观测中的应用,正确的是( )A.监测海雾影响范围 B.预测海雾扩散方向C.绘制海雾分布地图 D.精确测量海气温差2.图中曲线①②③依次对应( )A.气温、海气温差、海温 B.气温、海温、海气温差C.海气温差、海温、气温 D.海温、气温、海气温差3.关于此次海雾的成因,说法正确的是( )①渤海海面蒸发旺盛,提供了暖湿空气②黄海海面水汽输送,提供了暖湿空气③大气热量向海洋输送,暖气团降温冷却形成海雾④海洋热量向大气输送,暖气团降温冷却形成海雾A.①③ B.①④ C.②③ D.②④【例二】海-气热量交换(2026·浙江·模拟预测)每年冬季,日本北海道与本州岛东部海区常出现多个强温带低压中心,伴随冷暖气团频繁交汇,这些低压中心多发展成势力强劲的“炸弹气旋”,对海上航运造成重大影响。图1为温带气旋主要生成区的常见地理位置图,图2为该区域多数“炸弹气旋”的锋面结构图。完成下面小题。4.从海—气热量交换角度,冬季该海域温带气旋多发的成因包括( )①日本暖流流经,海面温度高②千岛寒流流经,海面温度低③暖空气北上经过冷海面,海洋向大气输送大量潜热④冷空气南下经过暖海面,海洋向大气输送大量潜热A.①③ B.①④ C.②③ D.②④5.关于该温带气旋的锋面及雨区,下列说法正确的是( )A.暖锋位于气旋中心西部 B.冷锋处盛行偏南风C.冷锋锋后降水范围大致小于暖锋锋前 D.东北方向位于暖锋锋前,暴雨强烈6.货轮从太平洋驶往日本海,为安全穿越该气旋,应选航线及理由是( )A.航线A,位于冷锋锋前,风力强劲但可利用风力加速B.航线B,路径最短,可快速通过气旋危险区C.航线C,位于暖锋区,风力较弱,航行安全D.航线A,避开强风暴雨区,可顺风航行知识点二:厄尔尼诺现象和拉尼娜现象1.厄尔尼诺现象(1)含义:当信风减弱时,南美太平洋沿岸表层水温 ,秘鲁寒流近赤道段变性为 ,增温幅度大于0.5 ℃并持续几个月至半年。(2)影响①东太平洋: 死亡、鸟类死亡或迁移;中、东太平洋及南美太平洋沿岸国家异常多雨,甚至引起 。②西太平洋:降水 ,造成印度尼西亚、澳大利亚严重 。③可以减少 释放、延缓 。2.拉尼娜现象(1)含义:指赤道太平洋东部和中部海域水温异常 的现象。(2)影响:拉尼娜现象与厄尔尼诺现象相反,故有“ ”之称,但它对气候的影响程度及威力比厄尔尼诺小。1.沃克环流(1)形成:在赤道附近的太平洋海区,信风驱使赤道暖流自东向西流。在东岸,由于表层海水被风吹走,下层的冷海水会上涌补充,沿岸还有自高纬流来的寒流,使该海区表层海水的温度较低;在西岸,赤道暖流堆积下沉,形成深厚的暖水层。通过海—气相互作用的热量交换,在赤道附近太平洋上空,形成接近东西向的热力环流,即沃克环流。具体如下图所示:(2)分布:主要分布在赤道附近及其以南(0°~5°S)的太平洋、大西洋、印度洋的东部和西部。(3)影响:厄尔尼诺与拉尼娜现象的发生均与沃克环流有关,沃克环流的强弱变化直接导致赤道地区太平洋东西两岸的气候变化,是判断厄尔尼诺和拉尼娜现象发生的重要依据。具体表现分析如下:2.厄尔尼诺和拉尼娜现象的比较厄尔尼诺现象 拉尼娜现象示意图东南信风 弱 强赤道逆流 强 弱太平洋水温 大洋东岸 升高 降低大洋西岸 降低 升高沃克环流 减弱或消失 增强气候 太平洋东岸 降水增加 降水减少太平洋西岸 降水减少 降水增加对生物的影响 太平洋东岸海区水温升高,营养物质减少,浮游生物和鱼类、鸟类死亡 太平洋东岸海区水温降低,营养物质丰富,浮游生物和鱼类丰富对全球气候影响 导致全球大气环流异常,并对全球广大范围内的气候产生很大影响关联性 拉尼娜现象一般出现在厄尔尼诺现象之后【例一】厄尔尼诺现象(25-26高二上·浙江舟山·期末)依据《厄尔尼诺/拉尼娜事件判别方法》国家标准,当关键区(西经120°至西经170°、南北纬5°之间的区域)海水表层温度连续3个月高于/低于常年0.5℃时,即进入厄尔尼诺/拉尼娜状态。下图为2020年1月-2023年10月关键区表层海水温度距平图。完成下面小题。7.据图可知( )A.2020全年无厄尔尼诺状态 B.2021年厄尔尼诺状态最典型C.2022年以拉尼娜状态为主 D.10月都会出现厄尔尼诺状态8.2023年8月前后,赤道附近( )A.中东太平洋下沉气流增强 B.中东太平洋低纬信风增强C.澳大利亚东北部洪涝频发 D.秘鲁西部沿海上升流减弱【例二】拉尼娜现象(25-26高二下·浙江·期中)通常情况下,每年1-4月巴拿马地峡南侧海域会出现上升流。2025年,巴拿马季节性上升流未如期出现,专家表示这与拉尼娜现象有关。在赤道附近东太平洋,拉尼娜事件对南半球的影响比北半球大,导致赤道以南水温下降更显著。下图为巴拿马上升流出现的位置和范围图。据此完成下面小题。9.巴拿马上升流仅出现在狭窄的范围内,主要受制于( )A.海陆轮廓 B.地形地势 C.周边洋流 D.季风环流10.2025年巴拿马季节性上升流未如期出现,主要因为赤道附近东太平洋( )A.海水温度升高 B.赤道低压北移 C.大气降水减少 D.下沉气流增强(2024·浙江·高考真题)海—气间通过潜热(海水蒸发吸收的热量或水汽凝结释放的热量)、长波辐射等方式进行热量交换,并通过大气环流和大洋环流调节不同纬度间的水热状况。下图为北半球夏季大气潜热释放对局地气温变化的贡献。完成下面小题。注:垂直方向为非等高比例1.关于大气潜热释放的纬度差异及其主要原因的说法,正确的是( )A.0°~10°潜热释放高度较高,气流辐散上升强烈B.30°~40°潜热释放数量较少,信风干燥抑制蒸发C.50°~60°潜热释放高度较低,锋面气旋抬升受限D.80°~90°潜热释放数量最少,极地东风摆动较小2.在海—气系统内部( )A.大气降水,将能量直接传递给了海洋表面B.大气辐射和运动,消耗从海洋获取的热量C.海面反射太阳辐射,增加了大气潜热释放D.海面水分蒸发凝结,促使海水产生了运动3.(2026·浙江·高考真题)阅读材料,完成下列问题。材料一:海面吸收太阳辐射的大小受天气状况影响明显。表层海水温度、海-气温差、空气相对湿度及近海面大气运动等因素直接影响海面蒸发和潜热输送。图1为某区域略图。图2为嵊泗附近表层海水和大气月平均温度统计图,该海域4月至8月多发生浓雾。材料二:低空无人机物流是低空经济的重要组成部分,为确保低空飞行安全,气象条件必须满足无人机“飞得稳”“落得准”“不受损”的要求。 (1)请从锋面形成角度,解释造成甲海区春末夏初吸收太阳辐射少的原因。(2)图示海区年均蒸发量高值区呈________走向,说明该海区冬季因蒸发向大气大量输送潜热的理由________。(3)分析嵊泗附近海域浓雾天气发生时的海—气热量交换状况。指出雾天对当地低空飞行造成的不利影响。据国家气候中心监测,2025年12月至2026年初,赤道太平洋进入拉尼娜状态。受其影响,2026年1月17日至18日,北京出现罕见强降雪。气象监测显示,此次降雪过程中,北京全市平均降水量仅1.2 mm,但局部积雪深度却达20 cm。下图示意1月17日08时地面天气形势。据此完成下面小题。1.拉尼娜状态下赤道附近太平洋的异常表现是( )A.赤道附近东太平洋表层海水温度显著升高B.东南信风势力较常年同期增强C.赤道附近西太平洋海区气压异常偏高D.赤道附近太平洋东西部间海面温差变小2.此时北京天气状况的成因是( )A.位于暖锋锋前,受冷气团控制 B.位于暖锋锋后,受暖气团控制C.位于冷锋锋前,受暖气团控制 D.位于冷锋锋后,受冷气团控制冰间湖指在达到结冰的天气条件下,仍长期保持无冰或仅被薄冰覆盖的冰间开阔水域。强风作用下,南极海域多在沿岸地区形成冰间湖(下图)。某科研团队发现,南极存在冰间湖的海域出现沿大陆架表面下沉的底层水。据此完成下面小题。3.推测冰间湖出现下沉水流的主要原因是( )A.水温低,结冰盐分析出,海水密度增大 B.冰盖表面的下降风强,动力条件下沉C.表层海水作向岸运动,在海岸地带堆积 D.大陆冰盖消融,冰川入海重力堆积下沉4.南极沿岸地区冰间湖形成的机制是( )A.大洋深层暖海水沿大陆架上升 B.温暖大气向海洋持续输送热量C.离岸强风将浮冰吹向开阔海域 D.近岸海冰消融比开阔海域更早印度洋-太平洋暖池是全球面积最大的表层暖水聚集区,印尼穿越流通过印尼海道从西太平洋暖池向印度洋暖池输送水体和热量。500万年以来,强烈的构造活动使印尼海道变窄,改变了印尼穿越流的来源、流量、位置等,使太平洋暖池与印度洋暖池的水温状况发生明显变化。下图示意500万年以来印尼穿越流的变化状况。完成下面小题。5.推测500万年前印尼穿越流的来源是( )A.北赤道暖流 B.南赤道暖流 C.北太平洋暖流 D.北印度洋暖流6.推测印尼海道的改变导致太平洋暖池与印度洋暖池水温变化为( )①太平洋暖池水温升高②太平洋暖池水温降低③印度洋暖池水温升高④印度洋暖池水温降低A.①③ B.②④ C.①④ D.②③7.与500万年前相比,现代东印度洋水温变化的原因是( )A.穿越流势力变弱 B.受寒流影响变大 C.海—气作用增强 D.太阳辐射量减少沃克环流是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种热力环流。若某些年份赤道太平洋东部(秘鲁附近)海水大范围持续异常变冷,海水表层温度降低,称为拉尼娜现象。读沃克环流示意图,完成下面小题。8.在沃克环流中( )A.甲地为高气压 B.乙地为低气压C.水平气流由乙地吹向甲地 D.甲地垂直方向气流下沉9.当拉尼娜现象发生时,下列地区降水可能增加的有( )①秘鲁沿海 ②我国东部沿海 ③北美南部 ④印度尼西亚A.①② B.③④C.①③ D.②④大气环流驱使热量从低纬向高纬传输,维持全球热量平衡。大气环流输送的热量包括潜热(由水的相变引起的能量输送)与显热(不发生相变的情况下的能量输送,不同纬度间大气温差引起显热传递)。下图为全球经向热通量(指单位时间经过某断面的热量)多年平均值分布图。完成下面小题。10.关于北半球热量输送通量的纬度分布及主要原因,正确的是( )A.赤道附近潜热向南输送,气流辐合垂直上升B.20°附近潜热输送通量小,大气水汽呈现亏缺C.40°附近潜热输送达峰值,海面热量盈余最多D.中纬度地区总热通量大,盛行西风影响明显11.南半球10°附近潜热输送通量为正值,主要影响因素是( )A.洋流流向 B.热带气旋 C.盛行风向 D.海气温差12.阅读图文材料,完成下列问题。材料一:国家气候中心最新监测显示:自2023年5月赤道中东太平洋进入厄尔尼诺状态以来,关键海区指数呈现出快速持续增暖趋势,根据预测,此次厄尔尼诺事件将持续到2024年春季,或成为1850年以来最暖的年份。材料二:安第斯山脉属于科迪勒拉山系,位于南美洲的西岸,从北到南全长8900余千米,是世界上最长的山脉,素有“南美洲脊梁”之称。山脉有许多海拔6000米以上、山顶终年积雪的高峰。甲图为安第斯山脉分布图,图中虚线①表示南美洲西海岸—南北走向的洋流,该洋流北侧分布有世界上著名的渔场,渔业易受极端天气现象的影响,乙图为南美洲南部(45°S附近)地理环境形成和演变过程示意图。(1)在安第斯山脉和太平洋之间分布有南北延长的阿塔卡马沙漠,试分析该沙漠面积广大且延伸到赤道附近的原因。(2)从海—气相互作用角度,分析此次厄尔尼诺事件可能对①洋流北侧的气候、渔业产生的影响。(3)结合图文材料,运用自然环境的整体性原理,说明板块运动对南美洲南部(45°S附近)自然地理环境的影响。赤道附近洋面难以形成热带气旋。2025年11月26日,热带气旋“森亚尔”在马六甲海峡生成,并在赤道附近盘旋近一周的时间,反复登陆马来半岛、苏门答腊岛,破坏力极大。下图示意马六甲海峡位置及周边地区。据此完成下面小题。1.赤道附近洋面难以形成热带气旋的主要影响因素是( )A.海面温度 B.地转偏向力 C.海域面积 D.气压梯度力2.“森亚尔”在马六甲海峡罕见生成的主要原因是( )①拉尼娜现象显著②辐合气流异常增强③厄尔尼诺现象显著④赤道低压位置偏南A.①② B.①④ C.②③ D.③④3.“森亚尔”对周边地区破坏力极大的主要原因是( )A.地势起伏大,汇水快 B.板块交界,地质灾害多C.降雨历时长,强度大 D.河流短小,蓄洪能力弱珊瑚礁是重要海洋碳汇,其功能依赖珊瑚与虫黄藻的共生。近年来,全球变暖导致澳大利亚珊瑚白化严重,珊瑚白化是指高温胁迫下虫黄藻排出,导致珊瑚褪色死亡的现象。据预测,2026年5月厄尔尼诺将加剧此现象。下图示意澳大利亚局部地区珊瑚礁分布。据此完成下面小题。4.下列地点中,珊瑚礁白化风险最低的是( )A.① B.② C.③ D.④5.下列关于澳大利亚珊瑚礁海洋碳汇过程,表述正确的是( )A.大气CO2溶于海水→虫黄藻光合作用合成有机质→珊瑚虫呼吸作用释碳→礁体碎屑沉降埋藏,实现碳封存B.大气CO2溶于海水→虫黄藻光合作用固定碳→珊瑚虫依托营养物质钙化造礁→珊瑚残体及礁屑沉降埋藏,长期封存碳C.大气CO2被珊瑚虫直接吸收→虫黄藻为珊瑚虫提供能量→珊瑚虫钙化形成骨骼→礁体堆积抬升,碳长期留存于礁体D.海水吸收大气CO2→珊瑚虫光合作用固碳→钙化过程吸收CO2→礁体碎屑被洋流搬运,完成碳循环6.厄尔尼诺现象导致澳大利亚大堡礁珊瑚白化的主要机制是( )A.东南信风增强,海水温度升高B.赤道暖流增强,上升洋流增强C.热带气旋增加,沿海海面上升D.盛行下沉气流,太阳辐射增强镜像风暴是以赤道为对称轴,在南北半球相近经度几乎同步生成、发展的两个热带气旋。2026年4月,赤道太平洋附近出现了极为罕见的镜像风暴现象(见下图),该现象还增强了厄尔尼诺。据此完成下面小题。7.导致镜像风暴旋转方向关于赤道对称的主导因素是( )A.海陆分布 B.盛行风向 C.洋流性质 D.地转偏向力8.镜像风暴出现概率相对较高的月份是( )①3—5月②6—8月③9—11月④12月—次年2月A.①③ B.①② C.③④ D.②④9.推测镜像风暴增强厄尔尼诺的机制是( )A.强风扰动海水→深层冷海水上泛→赤道太平洋东西部的海水温差加大B.中心气压降低→增大与副热带地区的气压差→信风驱使赤道暖流增强C.赤道形成西风→推动西太平洋暖水向东移动→中东太平洋海温升高D.气流强烈上升→对流层形成大面积云层→减少地表太阳辐射吸收量NINO3.4指数,指赤道中东太平洋海域海表温度距平平均值。该指数的绝对值连续3个月超过0.5℃即进入厄尔尼诺/拉尼娜状态,连续3个月超过1.5℃即进入强厄尔尼诺/拉尼娜状态。东南亚天然橡胶产量、秘鲁近海渔获数量对NINO3.4指数波动高度敏感。下图示意国家气候中心2025年10月以来NINO3.4指数逐月实测值及预测值统计。据此完成下面小题。10.2025年底、2026年夏秋季海气(实测或预测)状态分别为( )厄尔尼诺 厄尔尼诺 B.厄尔尼诺 拉尼娜C.拉尼娜 拉尼娜 D.拉尼娜 厄尔尼诺11.根据预测值,2026年10月赤道附近太平洋垂直上空的大气环流和南太平洋的大洋环流方向分别是( )A.顺时针 顺时针 B.顺时针 逆时针 C.逆时针 逆时针 D.逆时针 顺时针12.与正常年份相比,2026年夏秋季下列现象最可能发生的是( )A.东南亚天然橡胶增产 B.赤道附近太平洋东西部气温的差异减少C.秘鲁渔场渔获量增加 D.赤道附近太平洋东部海域潜热释放减少受气候波动影响,全球海平面发生大幅升降。末次冰盛期,全球海平面比现代低150~160m,且受末次冰盛期东亚季风强度变化的影响,黑潮(日本暖流)和亲潮(千岛寒流)势力与现代有明显差异,导致黑潮分支暖流几乎完全消失。随着气候转暖,海平面上升,黑潮势力增强,西北太平洋现代洋流系统逐渐形成。图1、图2分别示意末次冰盛期局部时段(距今约1.8万年)和现代西北太平洋洋流形势。据此,完成下面小题。13.与末次冰盛期相比,现代黑潮( )A.势力减弱,纬度偏低 B.分支增多,范围更大C.整体南移,范围缩小 D.远离陆地,仅限外海14.末次冰盛期黑潮的分支暖流几乎完全消失的原因是( )①冬季风较强,亲潮向南扩张 ②海平面下降,大陆架出露阻挡暖流西进③夏季风较强,黑潮动力不足 ④海陆轮廓稳定,限制暖流北进A.①② B.①④ C.②③ D.③④15.从海-气相互作用角度,亲潮造成东亚沿海气温降低的原因有( )①海水温度降低,海面长波辐射减弱 ②海面对流运动增强,加快热量散失③大气水汽含量减少,保温作用减弱 ④海面蒸发减弱,潜热输送热量减少A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④16.阅读图文材料,回答下列问题。材料一 鲁汶流受帝汶海和澳大利亚西南沿岸之间海平面气压梯度的驱动,沿澳大利亚西岸流动,到达鲁汶角后继续沿南岸流动。研究表明,厄尔尼诺现象发生期间,信风的变化对鲁汶流的强度起调控作用。材料二 研究发现,鲁汶流的强弱影响热带物种T的相对丰度(与水温呈正相关)。在位于亚热带海区的站点中,M站点该物种的相对丰度变化大于N站点。下图为鲁汶流及M、N站点分布图。(1)写出影响鲁汶流流向的主要因素。(2)厄尔尼诺现象发生期间,简析信风的变化对鲁汶流强度的影响。(3)从水温及其变化角度,说明M站点热带物种T的相对丰度变化大于N站点的原因。(4)从监测捕捞、资源管控、气候应对三维并列提出措施。依托全球变暖海水温度持续变化、洄游路径变动,可推知运用遥感实时监测海水环境,预判渔场与洄游路线,动态调整捕捞时间、区域;依托渔业资源可持续发展要求,可推知实行限额捕捞,控制捕捞强度;依托厄尔尼诺/拉尼娜等气候异常干扰渔业,可推知建立气候异常预警机制,共享监测数据,规范捕捞秩序,避免无序过度捕捞。 展开更多...... 收起↑ 资源列表 专题18海-气相互作用【高分攻略】备战2027年浙江省高考地理一轮考点突破学案(原卷版).docx 专题18海-气相互作用【高分攻略】备战2027年浙江省高考地理一轮考点突破学案(详解版).docx