0  383314  383322  383328  383332  383338  383340  383344  383350  383352  383358  383364  383368  383370  383374  383380  383382  383388  383392  383394  383398  383400  383404  383406  383408  383409  383410  383412  383413  383414  383416  383418  383422  383424  383428  383430  383434  383440  383442  383448  383452  383454  383458  383464  383470  383472  383478  383482  383484  383490  383494  383500  383508  447090 

2、地质作用:地球表面的主要动力有三:太阳辐射(大气、水的运动和生物生命活动的能量来源)、地球内能(主要是岩石中所含放射性元素衰变产生的热能)、天体引潮力(形成潮汐现象)。地质作用按能量来源,分为内力作用和外力作用两种。

分类
能量来源
表现形式
相互关系
内力作用
地球内能,主要是放射性元素衰变产生热能
地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震
内力作用形成高山盆地,外力作用把高山削低凹地填平,两者同时进行,一般内力作用起主导作用
外力作用
地球外部太阳辐射能和重力能
风化、侵蚀、搬运、沉积、固积沉岩

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1.地构造地貌

岩石圈由一些构造带划分为若干单元,称为板块(全球共六大板块)。板块漂浮在软流层之上,板块的相对运动构成了全球的基本面貌。板块内部地壳比较稳定,交界处地壳比较活动(能量集中,多火山、地震及地热资源)。

生长边界(海岭、断层)――板块张裂――裂谷(如东非大裂谷)、海洋(如红海、大西洋、印度洋等)、海岭(即大洋中脊,多隐没在海水之中,是全球规模最大的海底山脉,冰岛位于大西洋海岭之上)。

消亡边界(海沟、造山带)――板块挤压――大洋板块与大陆板块碰撞:海沟(如马里亚纳海沟)、岛弧链((如西太平洋岛弧链)、海岸山脉(落基山脉、安第斯山脉);大陆板块与大陆板块碰撞:巨大褶皱山系(喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉)

[注意]全球消亡边界主要为两条:环太平洋带、地中海-喜马拉雅带,全球高大山脉基本上位于此地,这里也是全球最主要的两大地震带,火山、地热亦很集中,也是海啸多发之地。

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6.世界主要洋流的分布及其成因归属

①风海流:主要分布在常年有盛行风吹拂的海区及季风影响的海区,见下表:

盛行风
风海流
低纬信风
东北信风(北半球)
北赤道暖流
东南信风(南半球)
南赤道暖流
中纬西风
西南风(北半球)
北太平洋暖流-阿拉斯加暖流,北大西洋暖流-挪威暖流
西北风(南半球)
西风漂流
极地东风
东北风(北半球)
千岛寒流,东格陵兰寒流,拉布拉多寒流
东南风(南半球)
南极环流
季风
北印度洋季风洋流,我国南海、台湾海峡的季风洋流

结合右图看出风海流与风带的关系。

②密度流:密度流是由于海水密度在水平方向上的分布不均匀引起海面倾斜而形成的洋流。它又可分为以下两种情况:

(1)因海水温度差异而引起的密度流。某一海区由于接受的太阳热量多而温度升高,海水体积膨胀,密度减小,海平面会稍稍升高;在另一海区接受的太阳热量少,则相反,海平面会低些。于是海水从海面高的地方流向海面低的地方,其性质是暖流。

(2)由于海水盐度差异而形成的密度流。海水的盐度高,密度大,水面降低从而引起海水从盐度较低、海面较高的海区流向盐度较高、海面较低的海区,形成密度流。此类密度流的分布范围较小,见下表:

海  区
密度流(温度差异)
海峡或运河
密度流(盐度差异)
太平洋西岸
日本暖流
直布罗陀海峡
大西洋表层海水流向地中海
南太平洋西岸
东澳大利亚暖流
苏伊士运河
地中海表层海水流向红海
北大西洋西岸
圭亚那暖流、墨西哥暖流
曼德海峡
印度洋表层海水流向红海
南大西洋西岸
巴西暖流
霍尔木兹海峡
印度洋表层海水流向波斯湾
南印度洋西岸
莫桑比克暖流、厄加勒斯暖流、马达加斯加暖流
卡特加特海峡
波罗的海表层海水流向北海
黑海海峡
黑海表层海水流向地中海
赤道太平洋
赤道逆流
 
 

③补偿流:补偿流形成跟风海流、密度流紧密联系,按其成因大致可分为两种:

(1)垂直补偿流:在低纬信风带大陆海岸,强劲的信风在此形成离岸风,表层海水离岸而去,导致底层的海水以上升流的形式进行补偿。由于底层海水水温较低,因此往往表现为寒流。又因为上升流把海水深处的磷酸盐、硅酸盐带到海水上层,因此往往形成渔场。

(2)水平补偿流:为补充因其它方式流走的海水而形成的。例如:大西洋表层的海水流入地中海,而底层海水由地中海流入大西洋。

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5. 洋流分类、洋流的分布规律

                        暖 流

                  按温度分     寒 流

        a.洋流分类          风海流

                  按成因分  密度流(地中海→大西洋)

                          补偿流(地中海←大西洋)

        b.洋流的分布规律                         北半球--顺时针

           ①南北半球在中低纬度存在一个闭合的洋流圈

           ②北半球中高纬有一个逆时针方向洋流圈        南半球--逆时针

           ③南纬40°~60°--西风漂流

           ④北印度洋有季风洋流

               冬--东→西(逆)

               夏--西→东(顺)

                              气候--寒流--降温、减湿

                                           纽芬兰

                              生物--渔场   北海道   寒暖流交汇

        c.洋流对地理环境的影响                北 海

                                           秘 鲁

                              航行   顺

                                    逆

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4.海水对大气温度的调节作用:

①热容量大:水的热容量为陆地表面的2倍,海水温度的变化比陆地和缓得多。

②传热方式:海水是流体,可发生横向或纵向的流动或混合流动,并可达到很大的深度。因此海水的增热和冷却都要影响较大的范围的面和层次较深的海水,从而使某一海域温度变化比陆面小得多。

③透射力强:水有一定的透明度,使太阳辐射可以达到某一深度,所以水面温度的升降变化比较和缓。

综上所述,海水巨大的热容量限制了海水温度的大幅度的变化,并把大量热量源源不断地输送给大气。由于地表71%为海水所覆盖,所以海洋对于调节地球的气温有着十分重要的作用。

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3.结冰与融冰:海水结冰,大部分盐分被析离出来,使海水盐度升高,融冰时则相反。

在中低纬海区,降水、蒸发和海水运动起主要作用;在高纬度海区,结冰和融冰是影响盐度的重要因素之一;在大陆沿岸海区,陆地径流会冲淡海水。

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2.淡水河流的汇入,大河的入海口附近盐度偏低。

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1.洋流:暖流及暖流流经的海域,盐度较高;寒流及寒流流经的海域盐度一般偏低。

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(三)陆地水(地下水、地表水(冰川、河、湖、沼泽))

    ⒈水系和流域

        a.水系=干流+支流

        b.流域  外流区域(入 海)--外流河

                内流区域(不入海)--内流河

    ⒉河流的补给

        a.降水(雨水)--最普通

        b.积雪--温带、寒带(春汛)

        c.冰川--夏季

        d.湖泊--起调节作用       一般河流地下水→河流

        e.地下水--最稳定,可靠

    ⒊地下水                         黄河下游河流→地下水

                                分布区与补给区一致

                  a.潜  水    水位在变化

        合 理 利 用                不干净

        防“漏斗区”                  补给区与分布区不一致

                  b.承压地下水   水位稳定

                                较洁净

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(二)海水

    ⒈盐度(钠、镁……)--35%

        a.分布规律--由副热带海域、分别向南北两侧递减

                         降水与蒸发的关系

        b.影响盐度的因素   大河流入(波罗的海最低)

                         洋流--暖流增高、寒流降低

    ⒉湿度:由赤道向两极递减

⒊洋流

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