海洋局事业单位考试复习题 2Word文档下载推荐.docx
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如以大地水准面为基准,陆地面积为1.49亿km2,占地表总面积的29.2%;
海洋面积为3.61亿km2,占地表总面积的70.8%。
(2)地球上的海洋是相互连通的,构成统一的世界海洋;
而陆地是相互分离的,故没有统一的世界大陆。
在地球表面,是海洋包围、分割所有的陆地,而不是陆地分割海洋。
(3)地表海陆分布极不均衡。
(a)陆地主要分布在北半球。
在北半球,陆地占其总面积的67.5%,在南半球,陆地占总面积的32.5%。
(b)南半球的水域连成一体;
北半球陆地几乎连成一体。
(c)北极是水,南极是陆。
(三)海、洋概观
5.[掌握]:
洋、海、海湾、海峡的概念
[熟悉]:
海和洋的主要特征
洋:
海洋的主体部分,一般远离大陆,面积广阔,深度大,一般>2000m。
盐度、温度等海洋水文要素不受大陆影响,具有独立的潮汐系统和强大的洋流系统。
海:
海洋的边缘部分,被陆地围隔成形态各异的小水体,深度较浅,平均深度一般在2000m以内。
温度和盐度等海洋水文要素受大陆影响很大,并有明显的季节变化。
水色低,透明度小,没有独立的潮汐和洋流系统,潮波多由大洋传入,但潮汐涨落比大洋显著。
海湾:
洋或海延伸进大陆且深度逐渐减小的水域,一般以入口处海角之间的连线或入口处的等深线作为与洋或海的分界。
海峡:
两端连接海洋的狭窄水道。
海湾潮差、海峡流速的主要特征
当潮波传入不同形态的海区,将有不同的波动形式。
如果是窄长半封闭海湾,由于湾顶的反射将形成驻波;
若在半封闭的宽海湾,因科氏力对潮波运动的影响不能忽略,潮波成为旋转潮波;
当在长海峡中传播,由于地转效应也使潮波发生变形。
在不同形态的海区,潮流、潮汐的变化规律有较大的差异,即使是相近的海区,潮差及潮时都可能不一样,潮汐动力理论对这些现象能给出很好的解释。
长海峡(北半球)
窄长半封闭海湾
半封闭宽海湾(北半球)
潮波
前进波
驻波
两驻波的叠加
潮流
往复流
高潮:
流向与潮波传向相同
低潮:
流向与潮波传向相反
高、低潮时流速最大
半潮面时流速为0
涨潮向里,高潮时流速为0
退潮向外,低潮时流速为0
半潮面时流速最大
湾顶处潮流始终为0
旋转流
潮流矢量反时针偏转
矢量末端联线为椭圆
无潮点潮流始终为最大各地潮流始终不为0
潮差
沿潮波传向右岸大于左岸
不存在无潮线
湾顶大,湾口小
存在无潮线(离湾顶λ/4处)
岸边大,中间小
存在无潮点
6.[熟悉]:
海按照位置的分类;
中国近海海洋区域划分及基本形态特征
海洋按照位置的分类:
陆间海、内海和边缘海。
陆间海指位于大陆之间的海,面积和深度都较大,如地中海、红海和加勒比海。
内海指伸入大陆内部的海,面积较小,其水文特征受周围大陆的强烈影响,如渤海和波罗的海等。
边缘海位于大陆边缘,以半岛、岛屿或群岛与大洋分隔,但水流交换通畅,如东海、日本海、白令海等。
中国近海海洋区域划分及基本形态特征:
(1)渤海:
内陆海,从老铁山角(老铁山头)至蓬莱角(登州头)联线与黄海为界。
面积7.7万km2,平均深度18m,最深83m。
(2)黄海:
半封闭浅海,南界为启东嘴至济州岛连线,与东海相接。
面积38万km,2,平均深度44m,最深超过100m,地形中央凹地。
(3)东海:
边缘海,水域辽阔,面积77万km2,平均深度370m,最深2719m。
(4)南海:
边缘海,350万km2,平均深度1212m,最深5377m,大陆架、大陆坡和深海盆地等形态相当齐全。
7.[掌握]:
世界大洋按照位置的划分及各大洋形态特征
世界大洋按照位置的划分:
太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋。
世界各大洋形态特征:
(1)太平洋:
面积占地表总面积的1/3,海洋表面积的1/2;
平均深度4028m,东西最宽达半个赤道;
海底地形东部洋中脊为主,东北部为洋盆,上有断裂带,中部海山集中,群岛很多,北部和西部多岛弧、海沟和边缘海。
(2)大西洋:
面积占海洋表面积的1/4,平均深度3627m,最深9218m;
分南北大西洋,南大西洋海岸平直无附属海,北大西洋岸线迂回曲折,多岛屿、港湾和附属海。
(3)印度洋:
面积占海洋表面积的1/5,平均深度平均3897m,最深7450m;
“入”字型洋脊,由南而北扩张速度减小。
(4)北冰洋:
面积最小,水深最浅,平均1200m,具有世界上最宽的大陆架,约1000km。
“南大洋”的概念:
从南极大陆到南纬40°
为止的海域,或从南极大陆起,到亚热带辐合线明显时的连续海域。
”
(四)海岸带和海底地形
8.[掌握]:
海岸带、潮间带等概念
海岸带:
海陆交互作用的地带,即水位升高被淹没、水位降低出露的狭长地带。
潮上带:
高潮线以上的陆上地带,大部分时间裸露于海水面之上,仅在特大高潮或暴风浪时才被淹没。
潮间带:
高、低潮之间的地带,高潮时被水淹没,低潮时露出水面。
潮下带:
低潮线以下直到波浪作用所能到达的海底部分(波基面)。
海岸带组成
海岸带组成:
海岸、海滩和水下岸坡,或潮上带、潮间带和潮下带,或后滨、前滨和近滨。
海岸带类型
海岸带类型:
河口岸、基岩岸、砂砾质岸、淤泥质岸、珊瑚礁岸和红树林岸等六种基本类型。
9.[掌握]:
大陆边缘类型及各部分的名称
大陆边缘类型:
(1)稳定型大陆边缘:
又称大西洋型大陆边缘,由大陆架、大陆坡和大陆隆三部分组成。
大陆架:
大陆周围被海水淹没的浅水地带,是大陆向海洋底的自然延伸。
其范围是从低潮线起以极其平缓的坡度延伸到坡度突然变大的地方为止。
大陆坡:
一个分开大陆和大洋的全球性巨大斜坡,其上限是大陆架外缘(陆架坡折),下限水深变化较大。
其上发育的最主要的地貌形态是海底峡谷和深海平坦面。
大陆隆:
自大陆坡坡麓缓缓倾向洋底的扇形地,位于水深2000-5000m处。
它跨越陆坡坡麓和大洋底,是由沉积物堆积而成的沉积体。
大陆隆表面坡度平缓,沉积物厚度巨大,常以深海扇的形式出现。
(2)活动型大陆边缘:
又称太平洋型大陆边缘,具有强烈而频繁的地震和火山活动。
(a)岛弧亚型大陆边缘:
主要分布在西太平洋,组成单元除大陆架和大陆坡外,一般缺失大陆隆,发育海沟-岛弧-边缘海盆地。
(b)安第斯亚型大陆边缘:
主要分布在太平洋东侧的中美-南美洲陆缘,大陆架和大陆坡都比较狭窄,大陆隆被深海沟所取代,形成全球高差(15km以上)最悬殊的地带。
(3)转换型大陆边缘:
由板块间的水平剪切作用而不是岩石圈裂开的裂谷形成的,主要分布在大西洋型边缘,北美两岸的太平洋边缘局部分布。
洋中脊的定义及分布特征
洋中脊:
指贯穿世界四大洋、成因相同、特征相似的海底山脉系列。
大洋中脊体系在各大洋的展布各具特点:
(1)在大西洋,中脊位居中央,延伸方向与两岸平行,边坡较陡;
(2)在印度洋,中脊大致位于洋中部,但歧分三支,呈“入”字型展布;
(3)在太平洋内,因中脊偏居东侧且边坡平缓,故称东太平洋海隆;
(4)在北冰洋,大西洋中脊北支伸入北冰洋的部分成为北冰洋中脊,在勒拿河口附近伸进西伯利亚。
海底地貌所包括内容
海底地貌所包括内容:
大陆边缘(大陆架、大陆坡、大陆隆/沟-弧体系)、洋中脊、海盆。
大洋盆地指大洋中脊坡麓与大陆边缘之间的广阔洋底,约占世界海洋面积的1/2。
大洋盆地的轮廓受洋中脊分布格局的控制,在大洋盆地中还分布着一些隆起的正向地形,它们进一步把大洋盆地分割成许多次一级盆地。
大洋盆地水深一般为4000-6000m,局部可超过6000m。
10.[了解]:
海底构造主要学说
海底扩张学说:
大洋中脊轴部裂谷带是地幔物质涌升的出口,涌出的地幔物质冷凝形成新洋底,新洋底同时推动先期形成的较老洋底逐渐向两侧扩展推移。
海底扩展移动的速度大约为每年几厘米。
海底扩张在不同大洋的表现形式:
(1)扩张着的洋底同时把与其相邻接的大陆向两侧推开,大陆与相邻洋底镶嵌在一起随海底扩张向同一方向移动,随着新洋底的不断生成和向两侧展宽,两侧大陆间的距离随之变大,大西洋及其两侧大陆属于这种形式。
(2)洋底扩展移动到一定程度便向下俯冲潜没,重新回到地幔中去,相邻大陆逆掩于俯冲带上,洋底的俯冲作用导致沟-弧体系的形成,太平洋就是这种情况。
(五)海洋矿产资源和动力资源
11.[掌握]:
海洋主要矿产资源类型(滨海砂矿、海底石油、天然气水合物、锰结核、热液硫化物等)
★滨海砂矿:
陆上碎屑物质被径流搬运至河口、海滨地带,或者原地残存的物质和海底产物经波浪、潮流、沿岸流反复分选,其中一些化学性能稳定和密度较大的有用矿物,在特定地貌部位富集到具有经济意义时便成为滨海砂矿。
Cronan(1980)将滨海砂矿分为:
非金属砂矿、重金属砂矿、宝石及稀有金属砂矿三大类。
滨海砂矿往往是由一种或几种矿产为主、有时伴生有若干种有用矿物的不同组合。
我国是世界上滨海砂矿种类较多的国家之一,矿种多达60多种,总探明储量达数亿吨。
具有工业开采价值的主要有钛铁矿、锆石、金红石、磷钇矿、铌铁矿、钽铁矿及石英砂等。
我国滨海以海积砂矿为主,其次为海/河混合堆积砂矿,多数矿床以共生─伴生组合形式存在。
★海底石油和天然气
世界海底油气藏主要分布在稳定大陆边缘的沉积盆地中,而活动性大陆边缘较少。
大洋盆地一般沉积较薄,沉积物细、有机质含量低、不利油气的生成和储藏。
世界探明的四大海洋油气区分别是波斯湾、加勒比海的帕里亚湾和委内瑞拉湾、北海和墨西哥湾。
其中波斯湾是目前海洋石油资源最丰富的地区,面积约150万km2,已探明储量120多亿吨,约占世界海洋石油探明储量的50%。
我国沿海有广阔的大陆架,包括渤海、黄海的全部,东海的大部和南海的近岸地带,这里分布着许多中-新生代沉积盆地,沉积层厚达数千米,估计油气储藏量可达数百亿吨,很有希望成为未来的“石油之海”。
目前我国近海已发现的大型含油气盆地有七个,分别是渤海盆地、南黄海盆地、东海盆地、台湾浅滩盆地、南海珠江口盆地、南海北部湾盆地和南海的莺歌海盆地。
★锰结核
锰结核又叫锰矿瘤、锰团块或多金属结核,主要是由铁锰氧化物和氢氧化物组成,并富含铜、镍、钴、钼等多种微量元素,广泛分布于深海大洋盆底表层。
估计世界深海底锰结核的总储量约为15-30×
1011t,是最有开发远景的深海矿产资源。
锰结核一般呈褐色、土黑色和绿黑色,由多孔的细粒结晶集合体、胶状颗粒和隐晶质物质组成,常为球形、椭圆形、圆盘状、葡萄状和多面状。
结核的个体大小悬殊,小的直径不足1mm,大者直径可达几十厘米甚至1m以上,常见的为0.5-25cm。
大部分结核都有一个或多个核心,核心成分可以是岩石或矿物碎屑,也可以是生物遗骸,围绕核心形成同心状金属层壳结构,铜、钴、镍等金属元素就赋存于铁、锰氧化物层中。
锰结核主要分布在太平洋,其次是印度洋和大西洋的所有洋盆和部分深海盆地。
根据世界洋底的构造地貌特征和海区所处的构造位置以及锰结核的成分、地球化学和丰度,可在世界大洋划分出15个锰结核富集区,其中8个位于太平洋。
东北太平洋克拉里昂与克里帕顿断裂带之间的C-C区(7-15°
N、114-158°
W,)锰结核丰度高达30kg/m2,铜、钴、镍的总品位一般大于3%,是最有开采价值的海区。
★海底热液硫化物
海底热液硫化物是富含铜、铅、锌、金、银、锰、铁等多种金属元素的新型海底矿产资源,常与海底扩张中心热液体系相伴生。
海底热液矿床主要有两种类型,一种是层状重金属泥,一种是块状多金属硫化物。
前者以红海最典型,称为“红海型”;
后者主要产于洋中脊的裂谷带,称“洋中脊型”。
在红海中央裂谷带已发现20多个热卤水池和重金属泥富集区,主要金属硫化物有黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿和方铅矿,富含铁、锰、锌、铜、镍、钴、铬、银、金、钼、钒、钡、锶等金属元素,金属储量至少有94×
106t。
块状硫化物矿体一般呈小丘、烟囱和锥形体状成群出现,与活动热液喷口或古热液喷口相伴生,主要含有铁、锰、铜、铅、锌、金、银和稀土元素等,已发现多个质量超过1×
106t的矿点。
★天然气水合物
天然气水合物是由碳氢气体和水分子结合而成的冰晶状固体化合物。
因95%以上的天然气水合物由96.5%的甲烷和3.5%的水在低温高压条件下被冻结成固相,故又称固态甲烷或甲烷水合物。
冻结作用使天然气水合物的体积大大缩小,如果充分分解,1m3的天然气水合物可释放出150m3的甲烷气。
天然气水合物一般在温度小于4℃(指深海沉积层的温度)、有机质较丰富、压力较大的沉积物中形成。
在温度小于10℃、压力大于10MPa的条件下得以保持其固态,海底以下数百米至1000m的沉积层内的温-压条件能使天然气水合物处于稳定的固体状态。
12.[了解]:
海洋动力资源的主要类型(潮汐、海浪、海流、温差)
潮汐能:
指海洋潮汐的有规律的周期涨落所具有的势能。
潮流能:
月球和太阳的引潮力使海水产生周期性的往复水平运动时形成的动能,集中在岸边、岛屿之间的水道或湾口。
波浪能:
指海洋表面波浪所具有的动能和势能。
波浪的能量与波高的平方、波浪的运动周期以及迎波面的宽度成正比。
海洋温差能:
指在中低纬度海洋中,以表层中的温海水和深层中的冷海水的温度差形式所储存的海洋热能。
(六)水和海水的物理性质
13.[熟悉]:
水分子结构的特殊性;
水的溶解性、密度变化异常现象
水分子结构的特殊性:
水分子呈不对称结构,正、负极性不能相互抵消,所以水分子是极性分子。
各水分子之间因极性互相结合,形成比较复杂的水分子,但水的化学性质并未改变,这种现象称为水分子的缔合。
缔合分子与温度有关,温度升高时促使缔合分子离解,温度降低有利于分子缔合,从而导致水与其它液体或其它氧族元素的氢化物相比,在性质上产生异常。
水的溶解性:
水是一种很好的溶剂,溶解能力很强,其原因是水分子有很强的极性,容易吸引溶质表面的分子或离子,使其脱离溶质的表面进入水中。
海水正是水溶解了许多物质的一种复杂溶液,所以其性质与纯水有差异。
水密度变化异常现象:
:
纯水在大气压力下,温度4℃时密度最大,等于1000kg/m3。
4℃以上时,密度随温度的降低而增大;
4℃以下时,随温度的降低而减小,即所谓“反常膨胀”。
水的密度随温度的这种不正常变化,是由水分子的缔合造成的。
因为温度低于4℃时,有利于水分子的缔合,冻结为冰时,这些水分子则全部缔合成一个巨大的分子缔合体,称为分子晶体,由于其晶格结构排列松散,故密度减小。
当水温从0℃升至4℃以前,主要过程是较大的缔合分子逐渐地离解成为较小的缔合分子,所以体积收缩,密度增大;
高于4℃以后,由于水分子的热运动加强,导致体积膨胀,所以密度又随温度的增高而减小。
14.[掌握]:
绝对盐度定义
海水绝对盐度:
海水中溶质的质量与海水质量之比值。
标准海水的定义
标准海水:
氯度值被精确测定的用作测定氯度标准的天然海水,其盐度值对应为35‰。
15.[了解]:
海水热容、热膨胀、蒸发、压缩性等的热力学定义;
海水温度相对大气温度变化缓慢、海水不遵循热胀冷缩规律等特性
海水热容:
海水温度升高1K(或1℃)时所吸收的热量
海水比热容:
单位质量海水的热容。
体积热膨胀:
在海水温度高于最大密度温度时,若再吸收热量,除增加其内能使温度升高外,还会发生体积膨胀。
压缩性:
单位体积的海水,当压力增加1Pa时,其体积的负增量称为压缩系数。
若海水微团在被压缩时,因和周围海水有热量交换而得以维持其水温不变,则称为等温压缩。
若海水微团在被压缩过程中,与外界没有热量交换,则称为绝热压缩。
比蒸发潜热:
使单位质量海水化为同温度的蒸汽所需的热量,称为海水的比蒸发潜热。
热传导:
相邻海水温度不同时,由于海水分子或海水块体的交换,会使热量由高温处向低温处转移。
海水温度相对大气温度变化缓慢:
海水的比热容约为3.89×
103J·
kg-1·
℃-1,密度为1025kg·
m-3,而空气的比热容为1×
℃-1,密度为1.29kg·
m-3。
也就是说,1m3海水降低1℃放出的热量可使3100m3的空气升高1℃。
由于地球表面积的近71%为海水所覆盖,可见海洋对气候的影响是不可忽视的。
正因为海水的比热容远大于大气的比热容,因此海水的温度变化缓慢,而大气的温度则变化剧烈。
海水不遵循热胀冷缩规律:
海水的热膨胀系数比纯水的大,且随温度、盐度和压力的增大而增大;
在大气压力下,低温、低盐海水的热膨胀系数为负值,说明当温度升高时海水收缩。
热膨胀系数由正值转为负值时所对应的温度,就是海水最大密度的温度,它是盐度的函数,随海水盐度的增大而降低。
16.[熟悉]:
海水的盐度对海水冰点温度、最大密度对应的温度的影响
海水最大密度温度与冰点温度都随盐度的增大而降低,但前者降得更快。
当盐度为24.695时,两者的对应的温度都为-1.33℃,当盐度增大时,海水最大密度温度就低于冰点温度。
17.[掌握]:
海水密度定义
海水密度:
单位体积海水的质量,记为kg·
密度与海水温度、盐度和压力的关系
一般情况下,热膨胀系数为正值,所以海水密度随温度升高而减小。
但当温度低于某一数值时,热膨胀系数为负值,这时,海水密度随温度升高而增大,这一温度便是海水最大密度时的温度。
海水密度与盐度的关系是近似线性关系,当盐度增加时,海水密度增大。
海水密度随压力的增加而增大。
18.[熟悉]:
海水状态方程的定义
海水状态方程:
海水状态参数温度、盐度、压力与密度或比容之间相互关系的数学表达式。
(七)海冰
19.[掌握]:
海冰的定义(广义、狭义)
海冰(狭义):
由海水冻结而成的冰。
海冰(广义):
在海洋中所见到的冰,除由海水冻结而成的冰之外,还有大陆冰川、河流及湖泊流滑入海中的淡水冰。
[了解]:
海水结冰过程和淡水结冰过程的异同
海冰形成的必要条件是,海水温度降至冰点并继续失热、相对冰点稍有过冷却现象并有凝结核存在。
海水最大密度温度随盐度增大而降低的速率比其冰点温度随盐度增大而降低的速率快。
当盐度低于24.695时,结冰情况与淡水相同,由于冰点温度低于最大密度温度,在到达冰点前,水体已经达到稳定的层结状态,所以结冰从表层开始。
当盐度高于24.695时,海水冰点温度高于最大密度温度,即使海面降至冰点,但由于密度增加所引起的对流混合仍不停止,致使只有当对流混合层的温度同时到达冰点时,海水才会开始结冰。
所以海水结冰可以从海面至对流可达深度内同时开始。
正因为如此,海冰一旦形成,便会浮上海面,形成很厚的冰层。
20.[熟悉]:
海冰盐度、海冰密度的定义
海冰盐度:
指海冰其融化后海水的盐度,其高低取决于冻结前海水的盐度、冻结的速度和冰龄等因素。
海冰密度:
海冰密度比海水小,所以总是浮在海面上。
冰龄越长,由于冰中卤汁渗出,密度则越小。
海冰盐度、海冰密度与海水的关系
由于结冰过程中存在的海水铅直对流混合能达到相当大的深度,在浅水区可直达海底,从而导致所有海洋水文要素的铅直分布较为均匀。
这一过程又能把表层高溶解氧的海水向下输送,同时把底层富含浮游植物所需要的营养盐类的肥沃海水输送到表层,所以有利于生物的大量繁殖。
因此,有结冰的海域,特别是极地海区往往具有丰富的渔业资源,例如南极的鳞虾和鲸鱼渔场闻名世界。
融冰时,表层会形成暖而淡的水层覆盖在高盐的冷水之上,出现密度跃层,这会影响各种水文要素的铅直分布和上下水交换。
21.[了解]:
中国近海海冰的分布特征
中国近海海冰仅在冬季出现于渤海和北黄海沿岸。
在某些河口附近,也有少量的河冰。
山东半岛的黄海沿岸,除个别深入陆地的海湾外,一般都不结冰。
从冰龄看,都是一年冰。
(八)海洋水温分布变化特征
22.[熟悉]:
中国近海表层水温的分布特征
中国近海表层水温的分布特征:
冬季各海区差异较大,除近岸和河口区外,从南到北温度逐渐降低。
南海冬季表层水温高而且分布较均匀。
东海表层水温冬季分布是西北低而东南高,等温线基本上呈西南—东北走向。
黄海冬季水温分布是暖水舌从南黄海经北黄海直指渤海海峡,影响范围涉及黄海大部分海域。
冬季渤海在四个海区中温度最低,尤以辽东湾最甚。
夏季各海区表层水温的分布比冬季均匀得多。
各海区表层水温一年中最高温和最低温之差,由北向南逐渐减小。
23.[熟悉]:
中国近海温度的垂直分布及变化特征
中国近海温度的垂直分布特征:
冬半年渤、黄海的全部以及东海的大部分浅水海域,混合可直达海底。
南海严格说来并无真正的冬季,这种水温均匀层冬季加深的现象,在其北部海区才有。
春、夏季水温铅直向分布表现为季节性温跃层的形成和强盛。
中国近海温度的变化特征:
表层海水温度随时间的变化,以年周期为主,在不同海区各有差异。
在其他层次的变化情况更为复杂。
由于太阳辐射年周期变化的影响,表层水温的年周期非常明显。
表层水温一年中最高温和最低温之差,随纬度降低而减小。
(九)海洋化学
24.[掌握]:
海水主要成分的含义
海水主要成分:
指海水中浓度大于1×
10-6mg/kg的成份。
海水主要成分的构成
海水主要成分的构成:
阳离子五种(Na+,K+,Ca2+,Mg2+和Sr2+),阴离子有五种(Cl-,SO42-,Br-,HCO3-/CO32-,F-),还有一种以分子形式存在的H3BO3。
25.[掌握]:
海水中营养成份所包括的元素
海水中营养成份所包括的元素:
N,P及Si等。
海水中的微量元素和主要气体成份所包括元素
海水中的微量元素:
Fe,Mn,Cu,Zn,Mo,Co,B等元素;
海水的气体成份:
氧、氮等惰性气体、CO2等。
26.[掌握]:
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