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第十三讲海-气相互作用及其影响第13讲海—气相互作用及其影响核心素养课程标准学业质量标准核心素养运用图表,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。水平1:运用资料,说明海一气相互作用的含义,厄尔尼诺和拉尼娜现象产生的条件,水平2:运用资料,指出海一气相互作用、厄尔尼诺和拉尼娜现象的特点。水平3:根据图表资料,分析海一气相互作用对全球水热平衡的影响;说明沃克环流的形成原理,分析水温异常变化对沃克环流的影响。水平4:能够结合实例,分析海一气相互作用与全球气候的关系,归纳厄尔尼诺和拉尼娜现象的形成及其影响。人地协调观:根据厄尔尼诺和拉尼娜现象的活动特点,及时调整人类活动,减轻其危害。综合思维:能够运用热力环流原理分析沃克环流的形成,水温异常变化对厄尔尼诺和拉尼娜现象的影响。区域认知:我国海区水热平衡的特点;厄尔尼诺和拉尼娜现象对不同地区影响的差异。地理实践力:查找最新厄尔尼诺或拉尼娜现象,分析其影响。目录一.海—气相互作用二.海—气相互作用对全球水热平衡的影响三.厄尔尼诺—拉尼娜现象及其影响第四章|水的运动知识回顾:“太阳暖大地”→“大地暖大气”→“大气返大地”地面(陆地和海洋)→是对流层大气主要的直接热源和水源海洋是大气中热量和水汽的最主要来源(86%)→热量和水分储存库大气的受热过程:结合水循环示意图,完成以下问题:指出图中字母所代表的水循环环节名称。知识回顾:一.海—气相互作用海洋与大气边界上的动量、热量、物质的交换,以及这些交换对大气、海洋各种特性的影响。概念:一.海—气相互作用思考:海一气间的物质交换包括哪些方面?(形态总结)1.海一气间的物质交换海洋和大气间的物质交换既有液态的物质交换,也有气态的和固态的物质交换。(1)海—气间的水分交换海洋是大气中水汽的最主要来源(86%)①交换过程海洋通过蒸发向大气输送水汽

大气通过水汽凝结降水降落到海洋②.影响:蒸发→使海水浓缩;降水→使海水稀释海水的温度、盐度和密度(2)海—气间的气体交换(CO2的交换)①交换过程

海洋→吸收大气中的二氧化碳海洋藻类植物光合作用消耗CO2。海洋藻类物质呼吸CO2。②影响:a.海洋对大气中的二氧化碳浓度具有重要调节作用;b.可减缓大气中二氧化碳增加的速率一.海—气相互作用1.海一气间的物质交换一.海—气相互作用1.海一气间的物质交换(3)海—气间的固体物质交换交换过程

海洋→盐类物质进入大气大气→陆源物资和火山物质进入海洋一.海—气相互作用2.海一气间的能量交换①海水热量收支

热量收入→太阳辐射热量支出→海水蒸发所消耗的热量+海洋长波辐射一.海—气相互作用2.海一气间的能量交换(热量交换)②海—气热量交换过程太阳辐射海洋吸收通过海水蒸发(潜热输送)、长波辐射输送热量大气大气运动通过风向海洋传递动能海水运动一.海—气相互作用2.海一气间的能量交换(热量交换)③海—气热量的影响一.海—气相互作用2.海一气间的能量交换④.海水运动的主要动力——风大气运动大气环流热带气旋洋

流海水运动海洋热量重新分配二、海—气相互作用对全球水热平衡的影响海—气相互作用对全球水热平衡的影响对于维持全球水热平衡具有重要意义。海—气相互作用所形成的大气环流与大洋环流是其维持全球水热平衡的基础(形式)。思考:大气中的水汽主要来自哪里海—气相互作用怎样对全球水热平衡产生影响的?1.对水量平衡的影响(1).大气中水汽的主要来源:海洋。(2)过程:大气环流与水循环海—气相互作用参与了水循环大气环流促使水循环的产生,水循环维持了全球的水量平衡。二、海—气相互作用对全球水热平衡的影响(3)水量平衡规律:收入等于支出全球:蒸发量=降水量海洋:蒸发量=降水量+径流量陆地外流区:降水量=蒸发量+径流量1.对水量平衡的影响二、海—气相互作用对全球水热平衡的影响2、对热量平衡的影响想一想:地球表面热量的主要来源是什么?(1).地球表面热量的主要来源:

太阳辐射→高低纬间太阳辐射量差异→高低纬间热量差异。

二、海—气相互作用对全球水热平衡的影响(2).热量收支状况想一想:热量收支随纬度的变化有什么特点?①低纬地区:收入大于支出,热量盈余。②高纬地区:收入小于支出,热量亏损.2、对热量平衡的影响二、海—气相互作用对全球水热平衡的影响(3).实现热量平衡方式:大气环流和大洋环流将热量从低纬度地区源源不断输送到高纬度地区的结果.2、对热量平衡的影响二、海—气相互作用对全球水热平衡的影响(3).实现热量平衡方式:大气环流和大洋环流将热量从低纬度地区源源不断输送到高纬度地区北半球低纬:大洋环流输送热量多于大气环流30°N以北:大气环流成为热量输

送的主要动力。50°N:热量主要靠大气环流输送。④结果:海—气相互作用形成的大气环流和大洋环流共同维持了全球热量平衡。想一想:全球实现热量平衡的方式是什么?3.全球水热平衡:海—气相互作用通过大气环流和大洋环流,驱使水分和热量在不同地区传输,维持了地球上水分和热量的平衡。二、海—气相互作用对全球水热平衡的影响通过海——气相互作用,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,甚至出现极端的天气事件。过渡:三、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响1.沃克环流—正常年份思考:沃克环流是怎样形成的?赤道附近太平洋中东部的表层海水温度较低,大气较稳定,气流下沉;西部海水温度较高,气流上升。气温低气流下沉少雨气温高气流上升多雨2.厄尔尼诺现象三、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响(1)成因:东南信风突然减弱,赤道逆流增强,暖海水输送到东太平洋,南美洲的寒流被暖流取代,导致中、东太平洋海水温度异常升高。信风减弱厄尔尼诺现象是怎样形成的?中东太平洋水温偏高西太平洋水温偏低中东太平洋水温偏高西太平洋水温偏低赤道太平洋东部地区空气对流运动增强,降水异常增多,引发洪涝灾害。2.厄尔尼诺现象(2)影响:三、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响①.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,气候由干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害。信风减弱中东太平洋水温偏高西太平洋水温偏低赤道太平洋东部地区空气对流运动增强,降水异常增多,引发洪涝灾害。2.厄尔尼诺现象(2)影响:三、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响信风减弱②秘鲁渔场鱼类大量死亡、鱼群逃离,海洋捕捞也衰落,鸟类失去食物来源,大量死亡或迁徙。水温升高,冷水鱼不适应升高的水温;秘鲁寒流减弱,上升流削弱海底营养盐类不能带到表层,饵料减少,鱼类失去食物来源,大量死亡或逃离;海水中溶解氧减少,大量鱼

类因缺氧而死亡。

中东太平洋水温偏高西太平洋水温偏低赤道太平洋东部地区空气对流运动增强,降水异常增多,引发洪涝灾害。赤道太平洋西部地区降水减少,干燥少雨,带来旱灾或森林大火。2.厄尔尼诺现象(2)影响:三、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响③.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。中东太平洋水温偏高西太平洋水温偏低赤道太平洋东部地区空气对流运动增强,降水异常增多,引发洪涝灾害。赤道太平洋西部地区降水减少,干燥少雨,带来旱灾或森林大火。2.厄尔尼诺现象(2)影响:三、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响④使东亚冬季风变弱,出现暖冬现象。中东太平洋水温偏高西太平洋水温偏低赤道太平洋东部地区空气对流运动增强,降水异常增多,引发洪涝灾害。赤道太平洋西部地区降水减少,干燥少雨,带来旱灾或森林大火。2.厄尔尼诺现象(2)影响:三、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响④使东亚冬季风变弱,出现暖冬现象。中东太平洋水温偏高西太平洋水温偏低赤道太平洋西部地区降水减少,干燥少雨,带来旱灾或森林大火。2.厄尔尼诺现象(2)影响:三、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响⑤.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,可能出现南涝北旱的现象。中东太平洋水温偏高西太平洋水温偏低赤道太平洋西部地区降水减少,干燥少雨,带来旱灾或森林大火。2.厄尔尼诺现象(2)影响:三、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响⑥我国夏季台风数量变少(赤道附近大洋西侧水温偏低对流较弱),且台风路径偏东(因为西太平洋副热带高压脊变得比正常年份偏弱)。(1)成因:思考:拉尼娜现象是怎样形成的?东南信风持续加强,将中东太平洋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,致海水变冷,西部暖海水堆积,海水温度异常增高。3.拉尼娜现象三、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响信风加强中东太平洋水温异常偏低西太平洋水温异常偏高(2)影响:思考:拉尼娜现象是怎样形成的?三、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响信风加强中东太平洋水温异常偏低西太平洋水温异常偏高①.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;

西侧气温上升、降水变多,甚至发生洪涝灾害。3.拉尼娜现象(2)影响:思考:拉尼娜现象是怎样形成的?三、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响信风加强中东太平洋水温异常偏低西太平洋水温异常偏高②.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。3.拉尼娜现象(2)影响:思考:拉尼娜现象是怎样形成的?三、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响信风加强中东太平洋水温异常偏低西太平洋水温异常偏高③.使东亚冬季风变强,冬季较正常年份更冷,常发生雪灾、牲畜冻死,;破坏交通、电力等基础设施。3.拉尼娜现象(2)影响:思考:拉尼娜现象是怎样形成的?三、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响信风加强中东太平洋水温异常偏低西太平洋水温异常偏高④.使我国夏季风变强,东部季风区北方雨季来得早去得迟、雨季变长,可能出现南旱北涝的现象。3.拉尼娜现象(2)影响:思考:拉尼娜现象是怎样形成的?三、厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响信风加强中东太平洋水温异常偏低西太平洋水温异常偏高⑤.我国夏季台风数量偏多(赤道附近大洋西侧水温偏高对流较强),且台风路径偏西(因为西太平洋副热带高压脊变得比正常年份偏强)。3.拉尼娜现象(2

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