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;;知识网络;思考:为什么热带地区是海—气相互作用最活跃的地区?;(2024·浙江1月卷)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。;下图为北半球夏季大气潜热释放对局地气温变化的贡献。;下图为北半球夏季大气潜热释放对局地气温变化的贡献。;下图为北半球夏季大气潜热释放对局地气温变化的贡献。;(2024·浙江1月卷)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。;(2024·浙江1月卷)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。;考向1通过“海—气相互作用”考查“区域认知”
(2024·广东深圳模拟)2021年5月,面积达4320平方千米的A-76冰山从南极洲罗恩冰架脱落,随后开始缓慢漂移。下图示意A-76冰山脱落位置及周边海域地理环境。据此完成1~2题。
1.导致A-76冰山在脱落后出现a→b→c位置变化
的主要影响因素是
①海陆轮廓②极地东风③地转偏向力
④西风漂流
A.①② B.①③ C.②④ D.③④;(2024·广东深圳模拟)2021年5月,面积达4320平方千米的A-76冰山从南极洲罗恩冰架脱落,随后开始缓慢漂移。下图示意A-76冰山脱落位置及周边海域地理环境。据此完成1~2题。
2.A-76冰山对所经海域海—气相互作用的影响主要表现为
A.下垫面反射率减小
B.大气逆辐射增强
C.水汽输送量增大
D.大气吸收的海面热量减少;考向2通过“海雾的形成”考查“综合思维”
2022年11月30日,受强冷空气影响,辽宁大连气温骤降到-16℃,附近海面水汽上升后迅速凝结为小冰晶,冰晶随风飘动,海面出现水雾缭绕的“海浩”奇观。据此完成3~4题。
3.从水循环的角度看,“海浩”现象发生在
A.水汽输送环节 B.蒸发环节
C.大气降水环节 D.径流环节;(2023·江苏扬州统考)2022年11月30日,受强冷空气影响,辽宁大连气温骤降到-16℃,附近海面水汽上升后迅速凝结为小冰晶,冰晶随风飘动,海面出现水雾缭绕的“海浩”奇观。据此完成3~4题。
4.影响“海浩”强度的主要因素是
A.海气温差 B.海面温度
C.大气温度 D.昼夜温差;(2023·广东地理·19题)阅读图文资料,完成下列要求。(10分)
日本海背靠亚欧大陆,冬季其西部沿岸海域常有海冰形成。洋流系统对日本海上、下层海水交换强度具有重要影响。在寒冷的末次冰期最盛期(距今约21~18千年),日本海几乎与外海分隔。在随后气候转暖过程中,于距今约17~15千年期间再次变冷,日本海西部近岸上、下层海水交换强度显著降低。距今约8千年以来,日本海西、中和南部海域的上、下层海水交换强度才呈现同步增强特征。右图示意日本海位置及其现代洋流分布状况。;关键信息点拨;(2023·广东地理·19题)阅读图文资料,完成下列要求。(10分)
日本海背靠亚欧大陆,冬季其西部沿岸海域常有海冰形成。洋流系统对日本海上、下层海水交换强度具有重要影响。在寒冷的末次冰期最盛期(距今约21~18千年),日本海几乎与外海分隔。在随后气候转暖过程中,于距今约17~15千年期间再次变冷,日本海西部近岸上、下层海水交换强度显著降低。距今约8千年以来,日本海西、中和南部海域的上、下层海水交换强度才呈现同步增强特征。右图示意日本海位置及其现代洋流分布状况。;(2023·广东地理·19题)阅读图文资料,完成下列要求。(10分)
日本海背靠亚欧大陆,冬季其西部沿岸海域常有海冰形成。洋流系统对日本海上、下层海水交换强度具有重要影响。在寒冷的末次冰期最盛期(距今约21~18千年),日本海几乎与外海分隔。在随后气候转暖过程中,于距今约17~15千年期间再次变冷,日本海西部近岸上、下层海水交换强度显著降低。距今约8千年以来,日本海西、中和南部海域的上、下层海水交换强度才呈现同步增强特征。右图示意日本海位置及其现代洋流分布状况。;(2023·广东地理·19题)阅读图文资料,完成下列要求。(10分)
日本海背靠亚欧大陆,冬季其西部沿岸海域常有海冰形成。洋流系统对日本海上、下层海水交换强度具有重要影响。在寒冷的末次冰期最盛期(距今约21~18千年),日本海几乎与外海分隔。在随后气候转暖过程中,于距今约17~15千年期间
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