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归档日期:10-04       文本归类:大陆型地壳      文章编辑:爱尚语录

  大陆型地壳平均厚度约33km,随近海平面厚度较小,深入内陆及高原厚度增大

  上层地壳为硅铝层,包括沉积岩层和下伏花岗岩层,又称花岗岩层。在大洋底部缺失,因此认为花岗岩层是不连续的圈层

  厚薄;大陆型玄武岩上有很厚的沉积盖层及下伏花岗岩层,形成“双层结构”(上下层地壳齐全);海洋型玄武岩之上只有很薄或根本没有花岗岩层,大部分为“单层结构”(上层地壳缺失)。

  1)概念:矿物是在各种地质作用下形成的自然产物。是岩石和矿石的基本单位。

  2)矿物是地壳各种元素的存在形式,化合物/单质,固体/液体,每种矿物都有其特有的物理及化学性

  1)岩浆的黏度与硅酸含量有关,少为基性岩浆,黏性小,多为酸性岩浆,黏性大。岩浆岩中SiO2含量

  2)侵入岩:岩浆上升到一定位置,上覆岩石的外压力大于岩浆的内压力,使之停滞,结晶,形成侵入

  1)概念:是在地表不太深的地方,将其他岩石的风化产物和一些火山喷发物,经过外力作用、成岩作

  3)沉积层理:沉积岩颜色、成分、结构构造和粒度等在岩石垂向上的变化所显示的成层特征。划分

  4)沉积层面:沉积过程中由自然作用产生在沉积岩层面上的痕迹称为层面构造。

  5)根据成因不同,沉积岩分为碎屑结构、泥质结构、化学岩结构和生物岩结构。

  概念:岩浆岩、沉积岩或现成变质岩在内力作用下导致的物理化学条件的变化,使其成分、结构、构造产生一系列变化,所形成的岩石称为变质岩。

  1)矿体和矿床:矿体是含有足够数量矿石、具有开采价值的地质体。矿床是可以开采和利用的矿物的

  2)矿石:是指有用的含量达到开采利用标准的岩石。由矿物和脉石两部分组成。矿物是矿石中可以被

  利用的金属或非金属矿物,脉石是与矿石相伴而生但不能被利用,在选矿中被废弃的矿物。

  4)母岩和围岩:母岩系矿体提供成矿特质来源的岩石。围矿是矿体周围未达到最低品味的岩石。

  1)概念:地球内力作用所引起的地壳结构改变和地壳内部物质变位的机械运动。

  2)沉积岩相:沉积岩相是沉积物的生成环境、生成条件和其特征的总和,成分相同的岩石组成同一种

  相。主要分为陆相、海相、海陆过渡相。岩相变化可从横向和纵向两个方向来观察。横向反映出同一时期不同地区的自然环境的差异。纵向反映出同一地区不同时期的自然环境变化。地壳运动的结果、

  2)火山构造:火山通道(岩浆喷发通过地壳所形成的管道)、火山锥(火山喷发物在火山口堆积而

  3)火山喷发类型:裂缝式:通过地壳裂缝溢出;中心式,从管型通道喷发,宁静式、暴烈式、斯特龙

  3)地震的能量是以波的形式输送。体波(纵波、横波大)、面波(破坏作用最强,传到地面,引起地

  4)震级和烈度:震级是表示震源释放能量大小的级别。烈度是指地震对地面及建筑物的破坏程度。二

  者既有区别也有联系。一次地震只有一个震级,但会因震中距不同有不同的烈度。一般,离震中越近,烈度越大。

  2)绝对地质年代:通过对岩石放射性同位素含量的测定,并根据蜕变规律而计算出该岩石的年龄。相

  3)第四纪:新生代最新的一纪,包括全新世和更新世。第四纪期间生物界已进化到现代面貌,被称为

  4)全新世:最年轻的地质时期,这一时期形成的地层成为全新统,它覆盖于所有地层之上。

  1)对流层:对流层的质量最大,水汽最多,集中了大气质量的3/4和几乎全部的水汽和固体杂质,是

  天气变化最主要最复杂的一层,与人类活动影响最大,自然地理环境关系最密切的一层。

  对流层三个特点:气温随高度的增高而降低(依靠地面长波辐射,靠近地面越热);具有剧烈的对流运动(地面加热不均匀);气象要素水平分布不均匀(地表性质差异)

  对流层分为上中下三层。中层为自由大气层,云、降水发生在此;上层,气温常年0以下,风速大2)平流层:同温层、逆温层。因为受地面影响减少和臭氧吸收紫外线辐射所致。此层气流以水平运动

  平流层特点:温度随高度增加而增加;没有强烈的对流运动;水汽、尘埃含量很少

  3)中间层:气温随高度升高而迅速下降,由于没有臭氧吸收太阳紫外线辐射,同时氮、氧能吸收的短

  波太阳辐射又被上层大气吸收。有相当强烈的垂直运动。电离层D层,这一部分大气属于部分电离或完全电离状态

  4)暖层:气温随高度升高而迅速上升,由于太阳短波辐射被此层大气吸收。电离层,它能反射无线电

  暖层特点:温度随高度的增加而迅速增加;大气处于高度电离状态,但电离程度不均匀

  5)外层:逸散层,大气圈和星际空间的过渡带,大气上界,气温随高度增加很少变化。

  1)绝对湿度、饱和水汽压、相对湿度(实际水汽压/饱和水汽压)、饱和差、比湿(水汽质量与该团空

  当空气中水汽含量饱和时,当时的温度=露点,此时空气中水分含量最多;露点越低,空气中的水份含量越少

  3)根据空间分布,全球划分为四个降雨带:赤道附近多雨带、副热带少雨带、中纬度多雨带、高纬度

  2)气温年变化分为四类:赤道型(年较差小)、热带型(年较差不大,但大于赤道型)、温带型(年

  温度:是表示热量的一个指标,但温度不等于热量,不能取代。气象学把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温,国际上标准的气温度量单位是摄氏度(°C)。

  热量:是能的一种形式,是由于温度差异而转移的能量,热量传递是能量转移的一种方式。地球的热量主要是由太阳能转换而来,其存在由物体的温度表示,但热量的多少不仅与温度变化有关,还与压力、密度等状态参数有关。

  2)全球气温水平分布的特点:气温随纬度增高而递减;冬季北半球等温线在大陆凸向赤道,海洋凸向

  极地;最高温度不是出现在赤道;大陆中纬度西岸气温比同纬度的东岸高;北半球冷中心出现在冬季、高纬度大陆东部、西伯利亚和格陵兰岛

  3)对流层中的逆温:产生的原因有辐射逆温、平流逆温、乱流逆温、下沉逆温、锋面逆温。逆温层中

  暖而轻的气体在上面,使气层变得比较稳定。它可阻碍空气垂直运动发展,大气扩散能力弱,大量污染物聚集在逆温层下,能见度变坏,污染物不易扩散,易造成空气污染。

  4)全球气温带:热带(20)、南北温带(20、10)、南北寒带(10、0)、南北永冻带(0)

  1)定义:以一年为周期,大规模地区的盛行风随季节而发生显著性改变的现象,称为季风

  2)形成:主要由海陆热力差异,及这种差异的季节性变化;地形和行星风系的季节行移动起加强作用

  3)季风区分布:东亚是世界上最著名的季风区,最大的欧亚大陆东部,面临最大的太平洋,海陆气温

  南亚季风又称印度季风,主要是由于行星风带的季节性移动引起,也含海陆热力差异和地形作用,夏季风强于冬季风。

  1)海陆风:由于海陆热力性质的不同,风向发生有规律的变化。白天,陆地增温比海洋快,陆地上的

  气温比海洋高,因此大陆为低压,海洋为高压,下层风从海洋吹向陆地,称为海风;夜间,陆地降温比海洋快,海洋上的气温高于陆地,因此海洋为低压,大陆为高压,下层风从陆地吹向海洋,成为陆风。这种以一天为周期而转换风向的风系,称为海陆风。

  2)山谷风:白天,山坡上的空气受热增温快,温度高,而同一高度的山谷上面的空气距离地面较远,

  增温慢,温度低,因此山坡为低压,山谷为高压,风由山谷吹向山坡,成为谷风;夜间,山坡上的空气降温快,温度低,而同一高度的山谷上面的空气冷却慢,温度高,因此山坡为高压,山谷为低压,风由山坡吹向山谷。这种以一日为周期而转换风向的风,称为山谷风。

  3)焚风:是一种翻越高山,沿背风坡向下吹的干热风。焚风现象是由于湿空气翻越山脉,在山脉背风

  坡一侧按干绝热直减率下沉时增温,以至背风坡气温比山前迎风坡同高度上的温度高得多,湿度显著减少,从而形成相对干而热的风。

  2)锋面:两个不同气团相遇时的倾斜界面。锋面的长度于气团的水平距离大致相当,宽度比气团小得

  1)定义:生成于热带或副热带海洋上,具有有组织的对流和确定的气旋性环流的非锋面性涡旋,统称

  为热带气旋。热带气旋按其强度分为:热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风(12-13级)、强台风、超强台风

  ②要有广阔的高温洋面,以蒸发大量水汽到空中凝结,提高形成台风的巨大潜热能和造成大气层结

  ③要有一定的地转偏向力,以使扰动气流逐渐变味气旋性旋转的水平涡旋,便使气旋性环流加强

  ④基本气流垂直切变(垂直与地表方向上风速或风量随高度的剧烈变化)要小,以使潜热能积聚在

  另外,对流层中相对湿度大和高层为辐射流场也是热带气旋发生和发展的重要条件。因此热带气旋的生成和活动具有一定的地区性和季节性。

  广阔的温暖洋面是形成热带气旋的必要条件。北半球海陆相间,海洋面积较小,大洋互相间的热量交换较差,易形成区域性海水的高温区,从而导致空气强烈上升,形成热带气旋。而南半球海洋广阔,西风漂流强大,大洋之间的海水热量交换迅速,各处水温相对均匀,难以形成区域性的高水温区,因此热带气旋少。

  暴雨区:从最大风速区到台风眼壁,有狂风、暴雨、强烈的对流等,台风中最恶劣的天气发生在此间

  台风眼区:由于外围的气流旋转太急,无法侵入而造成。台风眼内气流下沉,风速迅速减弱或静风,天气晴好。

  1)概念:赤道东太平洋几千公里范围内出现的海面温度异常偏高的现象,成为厄尔尼诺现象,海温异

  常偏低,则称为拉尼娜现象。厄尔尼诺现象的形成与信风减弱,赤道中、东太平洋海温的增暖有关;拉尼娜则与信风增强,赤道中、东海温变冷有关。

  ①正常年份,低纬度太平洋常年吹信风,海水向西流动,导致太平洋海面高度呈现西高东低的形

  ②在东风异常加强的情况下,会加剧表层暖水向西太平洋运输、堆积,使那里的海平面不断抬升。

  而东太平洋表层海水冷水上翻加剧,导致西太平洋表面温度异常偏低,使得气流在太平洋东部

  下沉,而气流在西部上升更加剧烈,有利于信风加强,加剧赤道东太平洋冷水发展,引发拉尼

  ③一旦东风减弱,原来西太平洋堆积的海水向东回流,在赤道附近形成向东的暖流,与东赤道逆流

  的南支一起,沿南美海岸南下。东太平洋海平面升高,海面增暖,出现厄尔尼诺现象。

  1)热带太平洋、印度洋之间大气质量的一种大尺度起伏振荡。主要是赤道东太平洋的气压异常现象。

  2)当赤道东太平洋气压高,印度尼西亚气压低时,称为高指数。即南方涌动强(拉尼娜);此时东部

  3)相反,称为低指数,降水少,即南方涌动弱(厄尔尼诺)。此时热带气压偏低,副热带高压北移。瓦克环流

  在赤道太平洋地区,由于东西方向上海洋表面因水温的东西面差异,形成一个闭合纬向热力环流圈,称为瓦克环流。

  海拔增高时,太阳辐射通过大气的路程缩短,空气变稀薄,干洁,故对太阳辐射的吸收、散射减弱。短波辐射消耗较少,到达地面的总辐射量增大。受坡度、季节、纬度的影响,辐射到达量也不同。

  ①高山绵亘的山西、高原,拽大气运动,对寒流和热浪有阻碍作用,引起气流速度和方向的改变,

  ②山地本身由于辐射收支和热量平衡具有其独特的复杂性和多样性,对气温的影响也很明显。

  ③当气流进入山谷时,由于喇叭口效应,引起气流符合上升,促进对流发展形成云雨

  ②山地降水量随海拔增高而增多,但有一个最大降水高度,超过此高度,山地降水随高度增加而

  下降。(原因,随海拔升高,空气受地形的抬升作用上升,不断冷却形成降水,而且温度随海

  拔增高而降低,更易达到空气饱和,形成降水。但降水之后空气中的水份含量不断减少,所以

  ④山地多夜雨。凸出的地形以日雨为主,且多为对流雨。凹洼的河谷或盆地主要为夜雨。由于夜

  间,地面辐射冷却,密度大的冷空气沿山坡下沉至谷底,汇聚后被迫抬升,地中原来比较湿暖

  1)属于实验分类法。柯本气候分类法是以气温和降水两个气候要素为基础,并参照自然植被的分布所

  1)属于成因分类法。他根据气团的源地和锋面的位置以及它们的移动来划分气候带和气候类型。他用

  计算可能蒸散量和水分平衡的方法,用年总可能蒸散量Ep、土壤缺水量D、土壤出水量S和土壤多雨水量R来确定气候带和气候型的界限,将全球气候分为3个气候带、13个气候型和若干个气候副型,高地气候另列一类。

  ①重视气候的形成因素,把高地气候和低地气候区分开,照顾了气候的纬度地带性以及大陆东西岸

  ②将气候划分和土壤水份收支平衡结合起来,干燥气候和湿润气候的划分明确细致,在农业生产和

  夏雨型:热带稀树草原气候、热带季风气候、亚热带季风(湿润)气候、温带季风气候

  高低气候具有明显的垂直地带性,这种垂直地带性又因高山所在地的纬度和气候条件而有所不同,具有以下特点:

  3)湿润气候区,山地垂直气候带的分异主要以热量条件为主要因素;而干旱、半干旱气候区,热量和

  4)同一山地还因坡向、坡度、地形起伏、凹凸、显隐等局地条件不同,气候的垂直变化各不相同。15.城市气候

  1)概念:城市气温比其四周郊区温度高,在气温的空间分布上,形成等温线呈闭合状态的高温区,称

  ①城市下垫面特性:城市内大量人工建筑物如铺装地面、各种建筑墙面等,改变了下垫面的热属

  性,这些人工建筑物吸热快而热容量小,在相同的太阳辐射条件下,比自然下垫面升温快,因

  ②城市中自然下垫面减少:城市的建筑,道路等大量增加; 绿地、水体等自然因素大量减少,缓解

  ③城市大气污染的影响,温室气体的排放。人类生产、生活活动产生大量的氮氧化物、二氧化碳、

  粉尘等,这些物质可以大量吸收环境中热辐射的能量,引起大气升温,产生温室效应。

  ②白天,城市下垫面粗糙度大,通过下垫面蒸散进入低层空气中的水汽量小与郊区;机械湍流和热

  力湍流都比郊区强,通过湍流的垂直交换,城市低层向上层空气的输送量比郊区多,导致城市

  ③夜晚:郊区气温下降,大量水汽凝结成露水,存留与低层空气中的水汽少;城市由于热岛效应,

  城市混浊岛效应:空气污染物多;凝结核多、阴天多;太阳直接辐射少,散射多;能见度低

  ①下垫面的改变:森林植被的破坏、海洋石油污染、地表水面状况的改变、大型水库的建造

  2)水分循环类型:大循环(海陆间循环)、小循环(海洋小循环、陆地小循环)

  ②具有物质“传输带”的作用。是岩石圈表层搬运作用的强大动力;是无机环境和有机环境化学元

  ④是生物有机体维持生命活动和整个生物圈构成复杂的水胶体系统的基本条件,起着有机界和无机

  3)河流纵断面(比降)、河流横断面、大断面(河底线)水系特征:河长、河网密度、河流的弯曲系数

  2)河网密度:是指流域内干支流的总长度和流域面积之比,即单位面积内河流的长度。在降水量达、

  3)河流的弯曲系数:某河段的实际长度与该河段的直线距离的比值。弯曲系数K越大,河段越弯曲,

  干支流分布形状类别:扇状水系(易造成干流特大洪水)、羽状水系、平行状水系、树枝状水系、格状水系

  2)分水线:分水岭最高点的连线,成为分水线或分水界限。(山脊线)。分水线可分为地表分水线)流域:分水线所包围的区域,称为流域, 河流的干流和支流所流过的整个区域。闭合流域:地表分

  ①绘制方法:以纵坐标为水位,横坐标为时间。水位变化按时间顺序排列所点绘的曲线,便为水

  2)水位历时曲线:大于和等于某一数值的水位在其研究时段中所出现的积累天数,所绘制成的曲线。

  ②作用:可以看出一年内,超过某一水位出现的总天数。对航运、灌溉、防汛都有重要意义

  3)相应水位关系曲线:同一涨落水期内,上下游站位相相同的水位。纵坐标为上游站的水位,横坐标

  1)流速脉动:在紊流的水流中,水质点运动的速度和方向不断地变化,而围绕某一平均值上下跳动的

  1)流量是单位时间内通过某过水断面的水的体积。Q=wv(w为过水断面面积m2,v为流速m/s)

  2)流量过程曲线:流量随时间变化的曲线。可反映测站以上流域径流变化规律;求一段时间的总流量

  3)水位-流量曲线:水位随流量变化的曲线。最主要的作用是,通过水位推求流量,使测流工作大为渐

  1)凌汛:在河流解冻时,如果河流从低纬流向高纬,上游解冻早,下游结冻晚,向下游移动的冰块就

  有可能由于河段多湾或狭窄而壅积起来,形成冰坝,冰坝上游,水位抬高,形成凌汛。

  1)雨水补给是河流最主要的不及形式。主要通过流域内形成的地表径流来补给河流的。

  ②降水量的不连续性和集中性,雨水补给也具有不连续性和集中性,与降水过程大体一致

  ②气温变化具有连续性和变化缓和,融水也具有连续性和缓和性,融水过程线和气温过程线一致

  1)湖泊水有储存大气降水地表水的作用,对河流水量起着调节作用,大大降低了河流的洪峰流量,使

  1)地下水是河流比较稳定的补给源。我国冬季降水稀少,河流几乎全靠地下水补给。

  ①浅层地下水:受气候影响较大,补给量有明显的季节变化。河水与地下水相互补给

  1)径流:大气降水到达陆地上,除去蒸发而余留在地表上或地下,从高处向低处流动的水流。径流可

  2)河川径流:从地表和地下汇入河川后,向流域出口断面汇集的水流成为河川径流。

  5)模比系数K:又称径流变率。又称径流变率,是指某一时段内径流值(m i、Q i或R i等),与多年

  6)径流系数a:任意时段的径流深度(或净流总量)与该时段的降水量(或降水总量)之比。

  1)流域蓄渗阶段:植物截留—下渗—填洼,形成地面径流、壤中径流、地下径流

  1)气候因素:最基本和重要因素。降水和蒸发直接影响;气温、湿度、风等通过降水和蒸发间接影

  2)下垫面因素:下垫面因素具有对降水再分配的功能。下垫面因素包括:地貌、土壤、地质、植被、

  ①地貌对径流的影响:陡峭的山地,汇流时间短,下渗少,径流变化大,易发山洪;平原的径流变

  ②土壤对径流的影响:取决于土壤的结构、岩石的性质,地质结构对下渗和地下净流的影响。透水

  1)年正常径流量:实测年数增加到无限大时,多年平均径流量趋于一个稳定的数值,即为年正常径流

  答:降水量大的地区水汽运输大而稳定,降水量年际变化量小,同时地表供水充分,蒸发量比较稳定,故年际变化量C v较小。而降水量少的地区,降水量集中而不稳定,蒸发量年际变化量大,故C v值大。

  答:因为大河集水面积大,而且流经不同的自然区域,各支流径流变化情况不一,丰枯年可以相互调节,且大河河床切割很深,得到地下水补给量多而稳定,因此C v小。而小河由于干支流少,河流间的相互调节作用弱,且地下水补给较少,因此C v值大。

  为什么以雨水补给为主的河流,其C v值大于以冰雪融水补给为主的河流,也大于以地下水补给为主的河流?

  答:因为冰雪融水主要取决于气温,气温的年际变化量小于降水年际变化量,故冰雪融水的C v值很小。而以地下水补给为主的河流,其补给量较稳定,因此C v值也很小。

  答:因为高原和山地抬升气流,多形成地形雨,是降水量比平原和盆地多而稳定。

  3)河川径流的年变化量--年径流量的绝对比率:多年最大年平均径流量与多年最小年平均径流量之

  比。C v值大的河流,年径流量的绝对比率也大。若年径流量大于正常年径流量,为丰水年,否则为枯水年。枯水年和丰水年连续出现,我国南北方河流丰水年和枯水年成相反的趋势,即“南旱北涝”“北旱南涝”。

  4)河川径流的年内分配:径流的季节变化主要服从于江河水和气温的年内变化,在我国季风区,降雨

  集中在夏季,径流亦是如此,在西北内陆地区的河流主要靠冰雪融水补给,夏季气温高,径流也集中在夏季。

  1)洪水三要素:洪峰流量、洪水总量、洪水过程线)洪水波:在天然河道中,洪水的流量和水位随时间而呈波浪状起伏的变化,成为洪水波。

  3)流域的水土保持:流域的水土保持、植树造林、对改善小气候,调节径流,固定、沙保土,保持生

  1)湖泊:是指终年积蓄了水,又不直接与海洋相连的天然洼地。湖泊具有调节河川径流和气候的作

  ⑤矿化度:淡水湖、微咸湖和淡水湖。外流湖大多为淡水湖,内流湖大多为咸水湖

  1)湖水的混合:分为涡动混合(风力和水力坡度)和对流混合(密度差异引起)。

  ②分为水平环流和垂直环流。水平环流多是在稳定的风力作用下形成,垂直环流常发生在湖水温度

  1)概念:地表过度湿润,其上长有湿生植物,并有泥炭堆积的地段。泥炭是植物残体在水中缺氧的条

  ①低位沼泽:也称为富营养型沼泽、它是沼泽发育的初级阶段。其特征是:沼泽表面呈浅碟形;泥

  炭层不太厚;由于地表水和地下水补给充份,水文状况尚未发生显著改变;沼泽植物以嗜养分

  ②中位沼泽:也称过渡型沼泽或中营养型沼泽,是沼泽发育的过渡阶段。其特征是:由于泥炭层日

  ③高位沼泽:也称贫营养性沼泽,是沼泽发育的高级阶段。其特点是:由于泥炭的不断累积,泥炭

  层较厚;沼泽表面中部凸起;沼泽中水文状况发生了显著的变化;沼泽植物以需养分少的为

  ①空间上的立体性:地表水呈平面展开布,地下水形成空间立体分布,并自上而下呈现多层结构

  ①包气带:是指地面以下,潜水面以上不饱和的土壤含水带。这里土壤颗粒、空气、水三者并存,

  由于降雨和蒸发的影响,其含水量经常在变化。贮水形式来看,是结合水和毛管水。

  ②饱和水带:可区分为潜水带和承压水两个亚带。贮水形式来看,饱和水带是重力水

  ①包气带中局部隔水层上的重力水。它是大气降水或地表水在下渗途中,遇到局部不透水层的阻挡

  ②特征:分布范围不广,水量小;补给源为大气降水或地表水;以蒸发、下渗、向隔水层边缘流散

  ③影响因素:气候和分布范围、厚度、透水性和埋藏深度。影响上层只睡的停留时间

  ②特征:补给区和承压区不一致;动态变化稳定,没有明显季节变化;水埋藏深度大,不易受污

  1)雪线:终年积雪区的下部界限,称为雪线。雪线不是“线”而是一个“带”。这个带内:年平均固

  ②与降水量成反比:降水量越多,雪线越低。根据纬度因素,赤道附近雪线应该是最高的,但事实

  ③雪线高度也受地形影响:一是坡度:越陡峭,雪线越高。因为陡坡上固体降水不宜积存,而缓坡

  ④高大的山地对气流产生阻挡,从而影响降水变化,影响雪线高度。如喜马拉雅山,北坡比南坡高

  为什么在北半球,雪线在南坡比北坡高?(西坡较东坡高)而喜马拉雅山却相反?

  答:南坡和西坡日照较强,冰雪损耗较大。而喜马拉雅山相反,是因为高大山地对气流产生阻

  4)冰川的运动:取决于整个冰川的补给和消融的对比。补给量大于消融量,前进运动;小于,衰退;

  ②盐度等值线大体与纬线平行,但是寒暖流交汇处等值线密集,盐度水平梯度增大

  ④大洋东西两侧,水温分布有明显差异,在低纬度地区,水温西高东低;在高纬地区,水温东高西

  世界大洋水温的垂直分布规律是:从海面向海底呈不均匀递减的趋势;在南北纬40之间,海水分为表层暖水对流层和深层冷水平流层。

  3)海水密度:在垂直方向上,密度向下递增。在南北纬20之间100m左右水层内,密度最小,且在50

  内垂直梯度极小,几乎没有变化。50-100m深度上,密度垂直梯度最大,出现密度的突变层(跃层)。它对声波有折射作用,潜艇在其下面航行,不易被上部侦测发现,有液体海底之称。约从1500m开始,密度垂直梯度很小,大于3000m,密度几乎不随深度变化。

  4)水色:海面及海水中发出海面外的光的颜色,取决于海水的光学性质,光线的强弱,海水中悬浮

  1)按成因分类:风浪(风力的直接作用下形成)、涌浪(风止后)、内波(两种密度不同的海水做相

  2)近岸浪:当波浪传入浅水区或者近岸后,波顶速度大于波底,当波峰超越波谷部分时,将导致波浪

  的倒卷和破碎。这种现象发生在离岸较远的暗礁或沙洲,称为破浪;在海岸附近称为拍岸浪。28.潮汐

  3)潮汐的成因:内因:海洋为一种具有自由表面、富于流动的广大水体。外因:天体的引潮力。29.洋流

  ①影响热量平衡:促进高低纬度间,热量的交换和输送,对全球的热量平衡,具有重要意义

  ③影响海洋生物:寒暖流交汇,把热带和寒带浮游生物混合,有机物质十分丰富,形成大渔场。

  3)高原、海拔>

  500。经过长时间侵蚀,逐渐夷为欺负和缓的平地,在新生代强烈上升所成。

  ①大洋中脊:由于地幔物质涌出洋底,冷凝形成的新生洋底。地貌上呈最巨型的海底山脉,贯穿世

  ②海地山脉(海山):穿插于洋底上的山脉,由火山链组成,规模远不如大洋中脊那样庞大。

  ③海盆:位于大洋中脊或海山与大陆坡之间的大洋低部,即新生洋壳向海沟缓慢移动过程中逐渐下

  ④海地高原(海台):散布在洋底上的高地,顶部比较平坦,局部露出海面成为岛屿。

  贝尼奥夫带:大洋板块向大陆板块俯冲过程中,与上覆版块摩擦,一方面造成岩石的断裂和产

  3)单斜构造地貌:向一个方向倾斜的岩层,称为单斜构造。单斜山:由向着一个方向倾斜的岩层所构

  平推断层:断层两盘基本无上下运动,而沿着断层面在水平方向上发生相对位移的断层

  ①锥状火山:火山组成物质大多是酸性或中性熔岩及火山碎屑物,喷发时剧烈。因为中酸性熔岩黏

  性大,流速慢,冷凝快,熔岩较快在火口附近凝固,加上火山碎屑物较多,故形成坡度较大的

  ②盾状火山:火山组成物质主要是基性熔岩,火山碎屑物较少,喷发时比较宁静。由于基性熔岩

  (如玄武岩)黏性小、温度较高、不易凝固、故流动性强、扩散远而快,故形成火山底座大、

  坡度和高度也较小的盾状火山。(玄武岩是基性岩浆岩,喷出岩石、火山岩;花岗岩是酸性岩

  陆地上流水有三种形式:片状流水、沟谷流水和河流流水。前二者是暂时性的流水,有雨才有水,后者是常年性流水,无雨也有地下水补充。

  1.侵蚀作用:流水破坏地表作用,使其脱离原位的作用。侵蚀方式主要有:化学侵蚀、机械侵蚀

  2)机械侵蚀:流水以其动能产生的推力和上举力,使物质脱离地面,进入水中。分为:片状(面状)

  侵蚀基准面:下蚀到某一水面后,下蚀作用便会停止,河床深度不再加深,这一水面成为

  ②溯源侵蚀:流水向河谷源头进行的侵蚀,其结果是使河谷伸长。下蚀和溯源侵蚀同步进行

  ③侧向侵蚀:流水对河谷两坡的侵蚀,使河谷加宽。这种侵蚀在弯曲的河床凹岸特别明显。在顺直

  2.搬运作用:流水将侵蚀下来的物质向下游搬移的过程,成为搬运作用。搬运方式分为:推移、跃

  ①推移:一般颗粒粗大而较重的沙砾,在水力的推动下,沿着床底滑动或滚动前移。

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