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厄尔尼诺将至,海表温度已创历史最高!高中地理十二种气候类型及特点,气候差异的成因分析

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4月初的全球海洋表面温度达到了21.1°C,为有记录以来的海表温度最高。该记录打破了2016年录得的海表最高温度21.0°C。根据缅因大学气候变化研究所的“气候再分析”平台

(https://climatereanalyzer.org/clim/sst_daily/),

4月1日的每日海洋表面温度达到了21.1℃,并一直保持至4月6日。

“目前的轨迹看起来已经脱离了图表,打破了之前的记录,”澳大利亚新南威尔士大学气候科学家Matthew England说。潜伏在太平洋表面下的一团暖水增加了厄尔尼诺现象在今年晚些时候形成的可能性。厄尔尼诺在2023年的前景并非是什么新消息。其去年年底以来,国际预测模型一直在暗示厄尔尼诺现象的回归。

然而,迄今为止,这些预测被谨慎对待,因为众所周知,计算机模型在预测南半球秋季结束前的厄尔尼诺现象方面不太准确。这被恰如其分地称为春季可预测性障碍。但是太平洋海面下大量异常温暖的水使国际预测专家们更有信心,厄尔尼诺确实将要到来,而且可能是一场强烈现象。包括澳大利亚气象局在内的不少国际预测机构也预测了厄尔尼诺将在2023年年中的发展。

“最近的‘三峰’拉尼娜现象已经结束了。虽然大气中的温室气体有所增加,但这种长期的低温压低了全球平均地表温度,”美国国家海洋和大气管理局(NOAA)高级研究科学家Mike McPhaden说。“现在它已经结束了,我们很可能会看到气候变化的信号清晰而响亮地传来。”

“厄尔尼诺要来了。沿赤道太平洋的风正在减弱。热量正在海洋表面下积聚,”NOAA气候研究科学家Dillon Amaya写道。“到7月,大多数预测模型都认为(https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/),气候系统中的最大参与者——厄尔尼诺——将在近四年来首次回归。厄尔尼诺现象是被称为厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)的气候硬币的一面。它是拉尼娜现象的反面。”

没有两场厄尔尼诺事件是完全相同的。具体来说,厄尔尼诺现象倾向于引发强烈而广泛的极端海洋变暖,即海洋热浪期。导致海洋变暖的条件也可能导致陆地温度升高。“海洋热浪就是:海洋中极端高温的‘浪’,与陆地上的大气热浪没有什么不同,”Amaya解释道。温暖的海水似乎不是什么大问题,但对于许多高度适应特定水温的海洋生物来说,海洋热浪会让生活在海洋中的它们感觉像在跑马拉松(https://doi.org/10.1146/annurev-marine-032122-121437)。其他影响(https://doi.org/10.1038/s41558-019-0412-1)包括珊瑚白化、广泛的有害藻华、海藻大量死亡和海洋哺乳动物搁浅增加。

海洋热浪的爆发有多种原因(https://doi.org/10.1038/s41467-019-10206-z)。有时洋流会将暖水四处转移。有时表面风比正常情况弱,导致海洋蒸发减少,海水变暖。有时多云的地方在几个月里都没有那么多云,这让更多的阳光进入使海洋变暖。有时较弱的风和较少的云同时发生,产生破纪录的海洋热浪(https://doi.org/10.1038/s41467-020-15820-w)。

“在气候系统中,厄尔尼诺是王者。当它戴上炽热的王冠时,整个地球都会注意到,海洋也不例外,”Amaya写道。“但在厄尔尼诺期间海洋热浪活动增加的可能性取决于你身处何方。在厄尔尼诺现象期间,沿美国西海岸从北方吹来的表面风通常趋于消退。这削弱了蒸发,减缓了较冷、较深海水的上涌。这增加了沿海海洋热浪的几率。”

几个世纪以来,秘鲁渔民一直在经历将鱼类赶走的极端海洋变暖的时期。直到二十世纪二十年代,科学家们才意识到这些南美海洋热浪与太平洋范围的ENSO有关。在印度以东的孟加拉湾,厄尔尼诺与被称为沃克环流的热带气流模式之间的相互作用增加了海洋热浪的风险。

在上月发表于《自然通讯》的一项研究(https://doi.org/10.1038/s41467-023-36567-0)中,Amaya和团队表明海洋热浪也会沿着沿海地区的海底展开。作者们指出,事实上,这些“海底热浪”有时比表面热浪更剧烈。其还可以持续更长的时间。像这样的事件可能与厄尔尼诺现象有关,并对底栖物种造成很大压力。

随着厄尔尼诺即将到来,人们能对2023年有什么期待?“好消息是,季节性预测模型能够根据区域的不同,巧妙地提前三至六个月预测海洋热浪(https://doi.org/10.1038/s41586-022-04573-9),”Amaya解释道。“并且预测往往在厄尔尼诺发生的年份最为准确。”

“最新预报预测,几场活跃的海洋热浪将持续到6月至8月,包括在北太平洋、秘鲁沿海、新西兰东南部和热带北大西洋。同样的预报还预测,厄尔尼诺现象将在未来六到九个月里加强,增加在2024年1月至3月美国西海岸、西印度洋、孟加拉湾和热带北大西洋的海洋热浪风险,”Amaya总结道。“也就是说,这些预测已经足够遥远,情况或会发生变化。时间会证明预测是否站得住脚,但我们最好做好准备。厄尔尼诺将至。”

(文/牛静美)

【参考来源:】

https://climatereanalyzer.org/clim/sst_daily/

https://theconversation.com/el-nino-is-coming-and-ocean-temps-are-already-at-record-highs-that-can-spell-disaster-for-fish-and-corals-202424

https://climatechange.umaine.edu/2023/04/12/headed-off-the-charts-worlds-ocean-surface-temperature-hits-record-high-the-guardian/

https://www.weatherzone.com.au/news/el-nino-outlook-gaining-confidence/1217890

https://doi.org/10.1038/s41467-023-36567-0

以上内容来源于“中气爱科技新知”;以下内容由“讲地又讲理”整合自网络。转载请注明。

试题链接

科学研究发现,德雷克海峡(下图)的海冰对全球气候变化有重要影响,海冰的减少与厄尔尼诺现象存在明显的相关性。据此完成下面小题。

1.海冰的冻结与消融会影响海水盐度。与2~3月相比,每年8~9月威德尔海( )

A.温度较高、盐度较低

B.温度较低、盐度升高

C.温度、盐度均较低

D.温度、盐度均较高

2.德雷克海峡的海冰大幅度减少的年份( )

A.赤道太平洋东侧沿岸地区干旱加剧

B.赤道太平洋东西两侧海区温差减小

C.赤道太平洋西侧沿岸地区降水偏多

D.南太平洋高低纬度间热量交换增强

【答案】1.B 2.B

【解析】1.海冰的冻结与消融会影响海水盐度。威德尔海位于南半球,与2~3月夏秋季节相比,每年8~9月冬春威德尔海水温更低,海水结冰,海冰盐度低接近于淡水,剩余海水盐度升高,排除ACD,B符合题意,故选B。

2.德雷克海峡的海冰大幅度减少的年份,冰退导致德雷克海峡水流通量增加水位降低,部分本应北上的水流转而进入德雷克海峡,使秘鲁寒流变弱,使赤道东太平洋表面海水变暖,减弱沃克环流,引发厄尔尼诺现象。厄尔尼诺现象发生时,赤道太平洋东部水温异常升高,赤道太平洋西部水温异常降低,因此赤道太平洋东侧沿岸地区降水多,A错;相比于正常年份,德雷克海峡的海冰大幅度减少的年份赤道太平洋东西两侧海区温差变小,B正确;赤道太平洋西侧沿岸地区上升气流减弱,降水偏少,C错;厄尔尼诺现象发生时,东南信风减弱,南太平洋高低纬度间热量交换也随之减弱,D错。故选B。

【点睛】厄尔尼诺现象与拉尼娜现象相反,当厄尔尼诺现象发生时,主要有以下影响:①赤道太平洋西部气温降低,气压升高,降水量减少;②赤道太平洋东岸地区降水量会明显增多;③秘鲁渔场渔业资源减少。

2019年为厄尔尼诺年,厄尔尼诺是指赤道附近的信风减弱,使太平洋中东部的水温异常增温的现象;拉尼娜现象就是太平洋中东部海水异常变冷的情况。读南太平洋赤道附近厄尔尼诺年和正常年份的海水垂直运动示意图,完成下面小题。

3.厄尔尼诺与拉尼娜现象的发生,说明自然地理环境具有( )

A.区域性特征 B.差异性特征

C.开放性特征 D.整体性特征

4.从图中可以看出( )

A.正常年份太平洋东部海区气温较高

B.正常年份澳大利亚东海岸气温较低

C.厄尔尼诺年太平洋西部海区气流下沉

D.厄尔尼诺年南美洲东部海区气流下沉

【答案】3.D 4.C

【解析】3.自然地理环境是由大气、水、岩石、生物、土壤、地形等要素组成的,自然地理环境各组成要素之间是相互作用,相互影响的。各要素的发展演化是统一的,一个要素的演化伴随着其他各个要素的演化。厄尔尼诺与拉尼娜现象的发生先是东南信风异常,随之洋流发生变化,进而影响了气候的变化,影响水文、植被等,是整体性的表现,表现出一个因素改变,其他因素随之改变的整体性特征,没有表现出区域和开放的特征,也没有表现出地理环境各组成要素及组合上的差异,ABC错,D对。故选D。

4.正常年份大量温暖海水向西流,太平洋东部海区气温较低,西部海区气温较高,A错误;正常年份澳大利亚东海岸气温较高,B错误;由图可以看出厄尔尼诺年太平洋西部海区气流下沉,C正确;厄尔尼诺年南美洲西部海区异常增温,气流上升,D错误。故选C。

【点睛】厄尔尼诺是一种发生在热带海洋中的异常现象,其显著特征是赤道太平洋东部和中部海域海水出现显著增温。正常情况下,西太平洋海水温度较高,大气的上升运动强,降水丰沛;而赤道中、东太平洋,海水温度较低,大气为下沉运动,降水很少。当厄尔尼诺现象发生时,由于赤道西太平洋海域的大量暖海水流向赤道东太平洋,致使赤道西太平洋海水温度下降,大气上升运动减弱,降水也随之减少,造成那里严重干旱。而在赤道中、东太平洋,由于海温升高,上升运动加强,造成降水明显增多。

秘鲁渔场是世界四大渔场之一,受厄尔尼诺现象影响,秘鲁沿海海水上升减弱,水温升高,鱼类生长环境恶化。读秘鲁1960~2000年的渔获量变化图。据此完成下面小题。

5.1975-1984年秘鲁沿海( )

A.水土流失现象加剧 B.海岛上水鸟数量增加

C.沙漠地区干旱加剧 D.森林火险等级提高

6.能正确表示厄尔尼诺现象发生时,太平洋赤道地区大气环流的是( )

7.能实时监测太平洋上水温变化的地理信息技术是( )

A.GIS B.RS C.GNSS D.GPRS

【答案】5.A 6.C 7.B

【解析】5.读图可知,在1975-1984年期间秘鲁沿海渔获量减少,是由于厄尔尼诺现象所致,厄尔尼诺现象发生,会导致沿海地区水温升高,降水量增大,水土流失加剧,A正确;由于鱼类饵料减少,鸟类的食物减少,小岛上水鸟数量减少,B错误;沙漠地区降水增多,C错误;森林火险等级降低,D错误。故选A。

6.厄尔尼诺现象发生时,赤道附近太平洋东岸海水温度异常升高,成为低压中心,垂直方向盛行上升气流,水平方向的大气由太平洋西岸吹向东岸,而太平洋西岸地区温度较低,形成高压中心,垂直方向盛行下沉气流,水平方向的大气由西向东运动,C正确,ABD错误,故选C。

7.RS遥感技术是指从高空或外层空间接收来自地球表层各类地理的电磁波信息,并通过对这些信息进行扫描、摄影、专输和处理,从而对地表各类地物和现象进行远距离控测和识别的现代综合技术,RS遥感技术可用于植被资源调查、作物产量估测、病虫害预测、自然灾害监测等方面,所以监测太平洋上水温变化,主要应用的地理信息技术是遥感技术,B正确。地理信息系统是指管理、查询、分析地理信息数据的计算机系统,不能监测太平洋上水温变化,A错误。全球卫星导航系统是利用卫星在全球范围内进行实时定位、导航的地理信息技术,也不能监测太平洋上水温变化,C错误。GPRS是通用分组无线服务技术,是GSM移动电话用户可以使用的一种移动数据业务,也不能监测太平洋上水温变化,D错误。故选B。

【点睛】厄尔尼诺暖流,是太平洋一种反常的自然现象,在南美洲西海岸、南太平洋东部,自南向北流动着一股著名的秘鲁寒流,每年的11月至次年的3月正是南半球的夏季,南半球海域水温普遍升高,向西流动的赤道暖流得到加强。恰逢此时,全球的气压带和风带向南移动,东北信风越过赤道受到南半球自偏向力(也称地转偏向力)的作用,向左偏转成西北季风。西北季风不但削弱了秘鲁西海岸的离岸风一东南信风,使秘鲁寒流冷水上泛减弱其至消失,而目吹拂着水温较高的未道暖流南下,使秘鲁寒流的水温反常升高。这股悄然而至、不固定的洋流被称为“厄尔尼诺暖流”。

海水性质及运动状况的改变会对鱼类群落结构产生影响。下图ab示意赤道附近太平洋东部近海海洋生态系统变化。据此完成下面小题。

8.赤道附近太平洋东部近海a→b的变化过程是( )

A.厄尔尼诺→正常 B.正常→拉尼娜

C.正常→厄尔尼诺 D.厄尔尼诺→拉尼娜

9.在a→b的变化过程中( )

A.沿海地区年降水量变少

B.中上层鱼类移至更靠近海岸的地方

C.海水中溶解氧浓度升高

D.富含营养盐的海水从底层涌升增多

【答案】8.C 9.B

【解析】8.根据材料及图示可知,该图示意赤道附近太平洋东部近海海洋生态系统变化,由图中可得,太平洋东部海域由a-b出现海水的异常升温,由正常年份的沃克环流变为厄尔尼诺,C正确,A错误;拉尼娜出现时,东太平洋海水水温低于正常年份,与图示不符,BD错误。故选C。

9.根据所学知识可知,东太平水域鱼群受秘鲁寒流影响,冷水鱼居多,出现厄尔尼诺后,东太平洋海水异常升温,沿海地区年降水量变多,A错误;受厄尔尼诺暖海水的影响,中上层海水中的鱼类未来追寻较低水温海水区域,会向靠近海岸地带行进,因为这里存在寒流,B正确;溶解在水中的空气中的分子态氧称为溶解氧,水温愈低,水中溶解氧的含量愈高,此时东太平洋海水异常升温,海水中的溶解氧浓度下降,C错误;厄尔尼诺出现时,东南信风减弱,东太平洋离岸风势力减弱,上升流减弱,营养盐类从海底层涌升减少,D错误。故选B。

【点睛】厄尔尼诺是秘鲁、厄瓜多尔一带的渔民用以称呼一种异常气候现象的名词。主要指太平洋东部和中部的热带海洋的海水温度异常地持续变暖,使整个世界气候模式发生变化,造成一些地区干旱而另一些地区又降雨量过多。

下图中,横线是21°纬线,①②③④表示某海区洋流分布模式。据此回答下列小题。

10.A、C、E处的气候类型都是( )

A.热带雨林气候 B.热带季风气候

C.热带草原气候 D.热带沙漠气候

11.厄尔尼诺现象发生时,因降水减少气候变干,导致农业减产的区域濒临的海域是( )

A.① B.②

C.③ D.④

【答案】10.A 11.A

【解析】10.根据材料信息可知,横线指的是21度纬线,①②③④表示某海区洋流分布模式,呈现逆时针转动,结合经度位置判断该海区为南半球太平洋海区。根据经纬度定位,A地位于马达加斯加岛东侧,C地位于澳大利亚的东北部,E地位于南美洲东南部,三地都是由于地形、信风和暖流的影响形成了热带雨林气候,因此A正确,排除BCD。故选A。

11.结合上题可知,当厄尔尼诺发生时,东南信风减弱,秘鲁寒流减弱,使太平洋东侧降水增加,易发生涝灾,即③处,排除C;当厄尔尼诺发生时,致使西太平洋海水温度下降大气上升运动减弱,降水减少,使澳大利亚东侧地区农业减产,即①处,A正确;②是南赤道暖流,④为西风漂流,周边均为海洋,对农业影响小,排除BD。故选A。

【点睛】受地形、岩石风化物等地方性因素影响,通过物质与能量再分配,形成了尺度较小的地域分异,综合作用使本地区形成不同于同纬度其他地区的自然地理特征。厄尔尼诺现象指的是,赤道中东部太平洋海域异常增温现象,当厄尔尼诺现象发生时,对全球各地的气候产生重要影响。对太平洋东侧地区,寒流势力减弱,降水增加,易产生涝灾;对太平洋西侧地区,海水温度下降,大气上升运动减弱,降水减少,太平洋西侧地区易产生旱灾或山火。

研究表明,137°E断面的温度场(物质系统内各个点上温度的集合)存在着明显的季节差异和年际变化,并且都与ENSO循环(厄尔尼诺现象和拉尼娜现象引起的全球大气环流)相联系。厄尔尼诺现象是指某些年份赤道附近太平洋中东部的海面温度异常升高的现象,拉尼娜现象则与之相反。下图示意137°E断面南部冬、夏季的平均温度距平年际变化。据此完成下面小题。

注:距平是某一系列数值中的某一个数值与平均值的差。

12.下列关于137°E断面说法正确的是( )

A.厄尔尼诺期间,为正距平

B.东南信风异常增强的年份,为负距平

C.拉尼娜期间,为正距平

D.东南信风异常减弱的年份,为正距平

13.冬季温度场与夏季温度场相比,( )

A.1995—2003年二者距平同步起落

B.冬季温度场距平变化幅度更大

C.1976—1980年二者均为负距平

D.二者距平变化幅度一致

14.当冬、夏季的平均温度距平年际变化为负值时( )

A.赤道太平洋西部气温升高

B.太平洋西岸降水量增加

C.澳大利亚东部降水增加

D.秘鲁渔场渔业资源减少

【答案】12.C 13.B 14.D

【解析】12.东南信风减弱的年份,即厄尔尼诺期间,西北太平洋海面温度降低,平均温度距平年际变化为负,A,D错;东南信风增强的年份,即拉尼娜期间,西北太平洋海面温度升高,平均温度距平年际变化为正,B错误、C正确。故选C。

13.读图可知,夏季温度场的水温距平在1997年开始上升,而冬季温度场的水温距平1997——1998年仍在下降,A错;与夏季相比,冬季温度场的距平变化幅度更大,B正确、D错误;1976——1980年冬季温度场的水温距平呈连续下降趋势,但1976—1979年呈正值,C错误。故选B。

14.冬,夏季平均温度距平年际变化为负值时,也就是厄尔尼诺现象发生时,赤道附近太平洋西部气温降低,A错误;太平洋西岸降水量会明显减少,B错误;厄尔尼诺现象发生时,澳大利亚东部降水减少,C错误;东南信风势力减弱,秘鲁渔场渔业资源减少,D正确。故选D。

【点睛】在拉尼娜期间,东南太平洋气压明显升高,(印度洋) 印度尼西亚和澳大利亚的气压减弱。厄尔尼诺期间的情况正好相反。东南太平洋气压明显降低,(印度洋) 印度尼西亚和澳大利亚的气压升高。这种全球尺度的气候振荡被称为ENSO循环。厄尔尼诺和拉尼娜则是ENSO循环过程中冷暖两种不同位相的异常状态。因此厄尔尼诺也称ENSO暖事件,拉尼娜也称ENSO冷事件。

15.阅读图文资料,完成下列要求。

圣克鲁斯岛位于南美洲海岸以西约1000千米的赤道上,是加拉帕戈斯群岛第二大岛,受洋流和风的相互作用,具有独特的气候特征。在气压带、风带的季节移动下,岛上的气候分为明显的热季(1-5月)和凉季(6-12月)。圣克鲁斯岛低地气候干燥,拥有该岛67%的特有物种。中央山峰的东南坡海拔400米以上的高地多茂密的云雾林,在凉季出现云雾,尤其是凉季初期出现成层云雾,不易扩散。云雾林的林冠拦截云水,不仅满足了云雾林生长需求,还对低地生态系统具有重要意义,观测表明,近年来厄尔尼诺事件频发,极大地影响了圣克鲁斯岛的气候特征,对高地和低地植被造成了不同的威胁。左图示意圣克鲁斯岛的位置,右图示意低地和高地降水量的季节变化。

(1)分析东南坡高地在凉季初期出现成层云雾的原因。

(2)说明厄尔尼诺事件对圣克鲁斯岛气候的影响。

(3)分别简述厄尔尼诺频发对圣克鲁斯岛高地和低地原生植被的威胁。

【答案】(1)凉季初期气压带、风带位置偏北,圣克鲁斯岛受东南信风控制明显;圣克鲁斯岛东南部海域受秘鲁寒流影响,水温低,东南信风将寒流冷却的空气带到圣克鲁斯岛;气流抬升过程中温度降低,水汽凝结;与上部较暖空气形成逆温层,大气稳定,云雾成层,不易扩散。

(2)厄尔尼诺事件时,圣克鲁斯岛附近海域水温升高,地面辐射增强,气温偏高,热季延长;热季(赤道低压控制时),对流更加旺盛,降水增多,多强对流暴雨,降水的变率加大,凉季,由于东南信风减弱,逆温层结较弱,高地云雾减少,(水汽来源减少,)降水减少。

(3)高地湿度降低,喜阴湿的植被退化;低地水分条件改善,(对水分要求较高的)物种入侵,降低典型干旱适应物种的竞争优势。

【分析】本题以南美洲西海岸的圣克鲁斯岛为背景材料,涉及到影响降水的因素、厄尔尼诺对气候、生物的影响等知识,主要考查学生调动知识运用知识解决问题的能力,培养学生区域认知、综合思维的学科核心素养。

【详解】(1)凉季出现在6-12月,气压带、风带位置北移,东南信风北移,圣克鲁斯岛受东南信风控制明显;圣克鲁斯岛东南部海域位于秘鲁寒流北上的路径上,受秘鲁寒流影响,水温低;东南信风将寒流冷却的空气带到圣克鲁斯岛,在地形的抬升下;气流温度降低,水汽易凝结,易形成云雾;底部的冷空气与上部较暖空气形成逆温层,使得大气稳定,云雾难以消散,而出现成层云雾。

(2)厄尔尼诺事件时,海水异常升温,使得圣克鲁斯岛附近海域水温升高,使得水面辐射增强,气温偏高,导致热季延长;热季该地区受赤道低压控制,受厄尔尼诺事件的影响对流更加旺盛,降水增多,该地区多强对流暴雨,使得降水的变率加大;凉季,由于厄尔尼诺事件的发生,东南信风减弱,逆温层结较弱,高地云雾减少,水汽来源减少,降水减少。

(3)由上题分析可知,厄尔尼诺事件频繁发生,使得高地湿度降低,使高地喜阴湿的植被退化;低地降水增加,水分条件得到改善,使得喜水的物种入侵,降低耐干旱物种的竞争优势。

16.阅读图文资料,完成下列要求。

西北太平洋(5°N~25°N,120°E~180°)是全球热带气旋最活跃的海域,南海(5°N~25°N,110°E~120°E)作为西北太平洋最大的边缘海,也是热带气旋的源地(下图)。相较于西北太平洋,南海热带气旋生成数少,存在的时间短,强度上也较弱,但登陆后给我国华南及“一带一路”沿线国家的沿海地区造成经济损失及人员伤亡大。已有研究发现,西北大平洋及南海热带气旋活动的年际变化与北赤道东太平洋表层水温异常显著相关,受此影响,厄尔尼诺年期间,西北太平洋地区的台风生成数减少。

(1)从南海和西北太平洋中选择一个海域,分析造成两地热带气旋特征存在差异的原因。

(2)从海—气相互作用的角度,分析厄尔尼诺期间西北太平洋台风生成数减少的原因。

【答案】(1)西北太平洋海域,海域面积大,上层海洋暖水较南海深厚;距周围陆地远,发育的时间更长,强度更大。(南海海域,海域面积小;西部、北部均紧邻大面积大陆,发育的时间短,强度较小。)

(2)厄尔尼诺期间,东南信风减弱,赤道暖水区东移;西北太平洋海洋表层的温度降低, 台风生成所需要的海面温度(26~27℃)条件不容易达到;近海面大气的对流运动减弱, 故而使得生成数减少。谭老师地理工作室综合整理

【分析】本题以南海和西北太平洋热带气旋图文资料为材料,涉及气旋特征判断,海-气相互作用对台风的影响等相关知识,考查学生地理知识的迁移与调动能力,蕴含综合思维,区域认知等地理学科核心素养。

【详解】(1)结合材料“相较于西北太平洋,南海热带气旋生成数少,存在的时间短,强度上也较弱”可知南海与西北太平洋热带气旋特征的差异。从南海角度分析,南海海域面积小,海洋暖水较薄,形成的热低压较弱;同时其距陆地较近,台风形成后很快登陆,发育时间明显较短,强度较小。从西北太平洋角度分析,其海域面积明显大于南海,海洋暖水层较厚,形成的热低压较强,同时其距陆地较远,台风形成后在海洋经过较长时间才能登陆,发育时间长,强度较大。

(2)在厄尔尼诺年,东南信风减弱,南赤道暖流减弱,赤道暖水区东移,太平洋东部海域海水温度升高,太平洋西部海域海水温度偏低,不易达到形成台风的温度条件(26-27℃);由于赤道太平洋西部海水温度偏低,使得海洋提供给大气的热量和水汽减少,对流活动减弱,不利干台风的形成,因此西北太平洋地区台风生成的数量减少。

17.阅读图文材料,完成下列要求。

厄尔尼诺现象/拉尼娜现象是指赤道附近太平洋中东部表层海水温度异常升高/降低的现象,其发生时,会通过大气环流影响世界各地气温和降水的变化,导致气候异常变化。科学家观测发现,当拉尼娜现象发生时,登陆我国的台风数量显著增多。表1示意1991一2019年厄尔尼诺现象,表2示意拉尼娜现象发生时间及强度变化。

表1:厄尔尼诺现象

起止时间/(年、月)

峰值时间/(年、月)

强度等级

1991.05-1992.06

1994.09-1995.03

1997.04-1998.04

超强

2002.05-2003.03

2004.07-2005.01

2006.08-2007.01

2009.06-2010.04

2014.10-2016.04

超强

2018.09-2019.06

起止时间/(年、月)

峰值时间/(年、月)

强度等级

1995.09-1996.03

1998.07-2000.06

2000.10-2001.02

2007.08-2008.05

2010.06-2011.05

2011.08-2012.03

2017.10-2018.03

表2:拉尼娜现象(1)描述1991-2019年厄尔尼诺现象与拉尼娜现象发生时间的规律。

(2)推测拉尼娜现象发生时,登陆我国的台风数量增多的原因。

【答案】(1)厄尔尼诺现象与拉尼娜现象交替发生;厄尔尼诺现象与拉尼娜现象发生的时间间隔不等;厄尔尼诺现象发生的频率较拉尼娜现象高。

(2)登陆我国的台风多发源于西北太平洋热带洋面,拉尼娜现象发生时,太平洋西侧洋面水温较平常年份高;气流垂直运动更显著,台风形成频率更高。

【分析】本题以拉尼娜现象发生时间及强度变化表与为情境,设置两道小题,考查1991-2019年厄尔尼诺现象与拉尼娜现象发生时间的规律与拉尼娜现象发生时登陆我国的台风数量增多的原因等知识点,重点考查获取和解读信息的能力以及区域认知、综合思维等学科素养。

【详解】(1)根据表中信息,结合所学内容可以判断出厄尔尼诺现象与拉尼娜现象交替发生,并且厄尔尼诺现象发生的频率较拉尼娜现象高,而且厄尔尼诺现象与拉尼娜现象发生的频率与强度变化较大,厄尔尼诺现象与拉尼娜现象发生的时间间隔不等。

(2)结合所学内容可以判断出登陆我国的台风多发源于西北太平洋热带洋面,拉尼娜现象发生时,东南信风将表面被太阳晒热的海水吹向太平洋西部,致使西部比东部海平面高,西部海水温度增高,气压下降,潮湿空气积累形成台风和热带风暴,东部底层海水上翻,致使东太平洋海水变冷,太平洋西侧洋面水温较平常年份高,所以西北太平洋热带洋面气流垂直运动更显著,因此台风形成频率更高。

气候类型主要有热带雨林气候、热带草原气候、热带沙漠气候、热带季风气候、地中海气候、温带海洋性气候、温带海洋性气候、温带季风气候等。

1.热带雨林气候

分布规律:赤道两侧,(南北纬10度左右)

成因:常年受赤道低气压带控制,呈上升气流.

特点:全年高温多雨

2.热带草原气候

分布规律:热带雨林气候的南北两侧 南北纬10-20度

成因:受赤道低气压带和信风带交替控制

特点:常年高温,有明显的干湿两季,受赤道低气压带控制时闷热多雨,受信风带控制时,干旱少雨.

3.热带沙漠气候

分布规律:大致在南北回归线附近(20-30度)内陆或大陆西岸

成因:常年受副热带高气压带和信风带控制

特点:常年高温少雨,干旱

4.热带季风气候

分布规律:南亚和东南亚(10-25度大陆东岸)

成因:巨大的海陆热力差异以及气压带和风带位置的季节移动

特点:全年高温,有旱季和雨季

5.地中海气候

分布规律:30-40度大陆西岸(地中海最为典型)

成因:夏季受副热带高气压控制,冬季受西风带控制

特点:夏季干旱炎热.冬季温和湿润 谭老师地理工作室综合整理

6.亚热带季风气候和亚热带湿润气候

分布规律:亚热带大陆东岸(25-35度)

成因:巨大的海陆热力差异

特点:雨热同期,夏季炎热多雨,冬季温和少雨

7.温带海洋性气候

分布规律:南北纬40-60度大陆西岸

成因:终年受西风带控制

特点:夏无酷暑,冬无严寒,降水均匀.冬季稍多,气温年变化小.

8.温带大陆性气候

分布规律:亚欧大陆和北美大陆内陆地区(40-60度)

成因:远离海洋,受海洋影响小.

特点:干旱少雨,冬季严寒,夏季炎热,气温年变化大

9.温带季风气候

分布规律:亚洲东部(35-60度)

成因:巨大的海陆热力差异

点:雨热同期,夏季暖热多雨,冬季寒冷干燥,气温年变化大

10.亚寒带针叶林气候

分布规律:北纬50-70度 主要在亚欧大陆和北美大陆的北部

成因:纬度高

特点:冬季严寒漫长,夏季温暖短促,降水较少集中在夏季.

11.极地气候

分布规律:北冰洋沿岸和南极洲

成因:纬度高

特点:全年皆冬,严寒少雨

12.高原山地气候

分布规律:海拔高的高原和山地

成因:海拔高

特点:气温要低于通纬度地区,气候垂直变化显著

气候差异的成因分析

一、气温差异的成因

1.如果是相距较远的南北两地,则造成其年均温差异的主要因素一般为纬度。

2.如果是相距较远的东西两地,则造成其年(日)均温差异的主要因素一般为海陆位置(距海远近)。如果某地与同纬度其他地区相比,冬季气温明显偏高,则该地可能有高大山脉阻挡冬季风;如果夏季气温明显偏低,则该地可能位于山地或高原。

3.如果是分别位于同纬度大陆东西两岸的两地,则其气温差异的主要影响因素一般为洋流。

4.如果是距离较近的两地,其气温有明显差异,一般考虑地形因素。

二、降水差异的成因

1.如果是相距较近的两地,其降水有明显差异,一般考虑地形(迎风坡、背风坡)因素。

2.如果是相距较远的东西两地,其降水有明显差异,一般考虑海陆位置因素。

3.如果是分别位于大陆东西两岸的两地,其降水有明显差异,除考虑大气环流因素外,一般还要考虑洋流因素。

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