地理知识科普是很多考生和家长关心的事。洋流对地理环境的影响是地理学科的核心考点之一,涉及知识点比较多。今天小编要说的就是洋流影响的完整梳理,包括暖流增温增湿、寒流降温减湿的规律,四大渔场与洋流的关系,以及洋流的三种成因分类,适合系统学习。感到兴趣的网友们与小编一起看看吧

洋流对地球的影响分为两个方面:暖流具有增温增湿的作用,寒流具有降温减湿的作用。逆流航行速度慢、能耗高;顺流航行速度快,能耗低。寒暖流交汇处有海雾形成,洋流从北极地区携带冰山南下威胁航海。加快海水净化速度,扩大海洋污染范围。
暖流具有增温增湿的作用,寒流具有降温减湿的作用。

1、当沿岸暖流经过时,大陆会变得温和湿润,比如欧洲西部有北大西洋暖流经过,因此当地为温带海洋性气候,温暖湿润。
2、当沿岸寒流经过时,大陆会变得寒冷干燥,例如美国的西海岸地区,有一条狭长的沙漠地带,这是由于有加利福尼亚寒流经过,对沿岸气候有降温减湿的作用。
1、轮船在顺着洋流航行时,就像顺风一样,可以节约燃料。反之,逆着洋流航行,会加大燃料的消耗。
2、当寒流和暖流相遇,则会像之前讲过的天气系统一样,成云致雨,产生海雾,阻碍轮船航行的视线。例如在大西洋北部,常年有海雾盛行,这是因为墨西哥湾暖流与拉布拉多寒流在此相遇。
3、洋流会从北极地区携带海冰,对轮船的航行安全造成了很大的威胁。

随着经济的发展,越来越多的白色垃圾产生,很多都被丢弃到了海里,表面上消失的无影无踪。但实际上,随着洋流,它们会像漂流瓶一样,四处扩散,污染全球。
1、渔场产生的原因:寒暖流交汇,海水受到扰动,海洋下层的营养盐类被带到了海洋表层,有利于浮游生物大量繁殖,为鱼类提供了充足的饵料。另外,离岸的东南信风,也会将表层海水吹拂,使得深层的海水上涌,带来大量的营养物质到海洋表层,为鱼类提供饵料。
2、四大渔场:纽芬兰渔场——北美洲东部的加拿大,拉布拉多寒流与墨西哥湾暖流交汇;北海道渔场——亚洲东部的日本,千岛寒流与日本暖流交汇;北海渔场——欧洲西部,东格陵兰寒流与北大西洋暖流交汇;秘鲁渔场——南美洲西部的秘鲁,强劲的东南信风,带走了表层的海水,使得深层海水上涌并带来了饵料。
洋流按成因分为风海流、密度流和补偿流。
1、在风力作用下形成的。盛行风吹拂海面,推动海水随风漂流,并且使上层海水带动下层海水流动,形成规模很大的洋流,叫做风海流。世界大洋表层的海洋系统,按其成因来说,大多属于风海流。
2、不同海域海水温度和盐度的不同会使海水密度产生差异,从而引起海水水位的差异,在海水密度不同的两个海域之间便产生了海面的倾斜,造成海水的流动,这样形成的洋流称为密度流。
3、当某一海区的海水减少时,相邻海区的海水便来补充,这样形成的洋流称为补偿流。补偿流既可以水平流动,也可以垂直流动,垂直补偿流又可以分为上升流和下降流,如秘鲁寒流属于上升补偿流。
海水温度与影响因素的关系

海水温度的高低,主要取决于海水热量收支的对比关系,即取决于海水的热平衡。海水表面温度的高低,受太阳辐射的影响,随时间和空间而变化。寒暖流经过的海区,水温也会受影响。以下是编辑整理的内容,大家可以参考。
1、纬度:不同纬度得到的太阳辐射不同,则温度不同。全球海水温度分布规律:由低纬度海区向高纬度海区递减。

2、洋流:同纬度海区,暖流流经海水温度较高,寒流流经海水温度较低。
3、季节:夏季海水温度高,冬季海水温度低。
4、深度:表层海水随深度的增加而显著递减,1000米以内变化较明显,1000米——2000米变化较小,2000米以常年保持低温状态。
海水温度是反映海水热状况的一个物理量。海水温度有日、月、年、多年等周期性变化和不规则的变化,它主要取决于海洋热收支状况及其时间变化。
海水温度是表示海水热力状况的一个物理量,海洋学上一般以摄氏度(℃)表示,测定精度要求在±0.02℃左右。
海水温度体现了海水的热状况。太阳辐射和海洋大气热交换是影响海水温度的两个主要因素。

海水温度是海水温度计上表示海水冷、热的物理量,以摄氏度数表示。水温升高或降低,标志着海水内部分子热运动平均动能的增强或减弱。水温的高低取决于辐射过程、大气与海水之间的热交换和蒸发等因素。
在大洋中,水温的变化幅度不是很大,一般从-2℃到30℃,75%的水温为0℃到6℃,50%的水温为1.3℃到3.8℃。南极地带的威德尔海是世界大洋中水温最低的地方。在此处由于海水结冰,致使水的盐度也增大,因而形成了冷而且密度大的下沉海水,并沿着海底向北部分布开来,形成了南极来源的底层海流。
气候因素
影响海水的气候因素主要考虑“降水量与蒸发量的对比关系”。因为降水使海水稀释,而蒸发使海水浓缩,因此在外海和大洋,影响盐度的最主要的因素是降水量与蒸发量。
洋流
同一纬度暖流经过的海区盐度偏高,寒流经过的海区盐度偏低。
入海径流
大量来自陆地的淡水汇入,对海水起稀释作用。有无陆地河流淡水汇入也是影响盐度的因素之一。由于许多河流的补给主要是雨水,因此雨水的季节变化会造成河流径流的季节变化,而径流的季节变化也会造成海水盐度的季节变化。
气候的主要影响因素分析

影响气候的主要因素:纬度位置、大气环流、海陆分布、洋流和地形是影响气候的主要因素。前二者是全球性的地带性因素,后三者是非地带性因素。 纬度位置是影响气候的基本因素。海陆分布改变了气温和降水的地带性分布;洋流对其流经的大陆沿岸的气候也有一定的影响,

因地球是个很大的球体,纬度不同的地方,太阳照射的角度就不一样,有的地方直射,有的地方斜射,有的地方整天或几个月受不到阳光的照射。
各地方的太阳高度角不同,接受太阳光热的多少就不一样,气温的高低也相差悬殊。一般是纬度越低,气温越高;纬度越高,气温越低。各地区所处的纬度位置不同,是造成世界各地气温不同的主要原因。
大气环流是形成各种气候类型和天气变化的主要因素。
大气圈内空气作不同规模的运行,统称为大气环流。它是大气中热量、水汽等输送和交换的重要方式。大气环流的表现形式有行星风系、季风环流、海陆风、山谷风等,人们平常讲的大气环流,主要是指行星风系。
大气环流对气候的影响十分显著,赤道低气压带上升气流强烈,水汽易于凝结,降水丰富;副热带高气压带下沉气汽盛行,水汽不易凝结,雨水稀少;在信风带气流从纬度较高的地区流向低纬度地区,水汽不易凝结,一般少雨。
但在大陆东岸,信风从海上吹来,降水机会较多;在大陆西岸,信风从内陆吹来,降水就少。在西风带控制的地区,大陆西岸风从海上吹来,水汽充沛,降水丰富,越向内陆水汽越少,降水减少;大陆东岸,西风从内陆吹来,降水较少。

一般说来,上升气流和从低纬度流向高纬度的气流,气温由高变低,水汽容易凝结,降水机会较多;下沉气流和从高纬度流向低纬度的气流,气温由低变高,水汽不易凝结,降水机会就少。
在不同气压带和风带控制下,气候特征,尤其是降水的变化有显著的差异。加之风带和气压带随季节的移动,从而形成各种不同的气候类型。
由于海洋和陆地的物理性质不同,在强烈的阳光照射下,海洋增温慢,陆地增温快;阳光减弱以后,海洋降温慢而陆地降温快。海洋与陆地表面空气中所含水汽的多少也不同。
一般说来,在海洋或近海的地区,气温的日变化和年变化较小,降水比较丰富,降水的季节分配也比较均匀,多形成海洋性气候。在相同的纬度,处于同一气压带或风带控制之下的地区,由于所处的海陆位置不同,形成的气候特征也不同。
地形是一个非地带性因素,不同的地形对气候有不同的影响。在同一纬度地带,地势越高,气温越低,降水在一定高度的范围内,是随高度的升高而增加。在热带地区的高山,从山麓到山顶,先后出现从赤道到极地的气候变化。
另外,高大的山脉可以阻挡气流的运行,山脉的迎风坡和背风坡的气温与降水有明显的差异。
从低纬度流向高纬度的洋流,因含有大量的热能,对流经的沿海地区,起有增温增湿的作用;从高纬度流向低纬度的洋流,水温低于周围海面,对所流经的沿海地区有降温减湿作用。
因而在气温上,洋流可以调节高、低纬度间的温差,在盛行气流的作用下,使同纬度大陆东西岸气温显著不同,破坏了气温纬度地带性的分布。