登陆注册
2994800000052

第52章 人生必知的世界地理知识(24)

白令海峡是北极圈内的一道海峡,它位于亚洲大陆东北端与北美洲大陆西北端之间的位置,沟通了太平洋和北冰洋。白令海峡非常狭窄,从美国阿拉斯加地区的威尔士王子角,到俄罗斯西伯利亚地区的杰日尼奥夫角,宽度仅为86千米,是亚洲大陆与北美洲大陆之间的最短距离。白令海峡地区的气候非常寒冷,年平均气温仅为-10℃。每年10月,海峡便会封冻,直到第二年7月温暖的南风吹过时,海水才解冻。海峡的平均水深约为18~40米,最深处为59米。海水向北流向北冰洋,流速约为每小时1千米。水面多雾,不利于航行。海峡两岸的居民主要是因纽特人。海峡中间有迪奥米德群岛,国际日期变更线就穿过其间。

世界十大海峡分别沟通的是哪些大海大洋

马六甲海峡:沟通南海和安达曼海,并连接太平洋和印度洋,长度1080千米,最狭处宽度37千米,深度25~151米。

英吉利海峡和多佛尔海峡:沟通北海和大西洋,长度600千米,最狭处宽度33千米,深度27~172米。

霍尔木兹海峡:沟通波斯湾和阿曼湾,长度150千米,最狭处宽度56千米,深度10.5~219米。

直布罗陀海峡:沟通地中海和大西洋,长度90千米,最狭处宽度14千米,深度301~1181米。

博斯普鲁斯海峡:沟通黑海和马尔马拉海,长度30千米,最狭处宽度0.72千米,深度27.5~124米。

曼德海峡:沟通红海和阿拉伯海,长度50千米,最狭处宽度26千米,深度30~323米。

麦哲伦海峡:沟通太平洋和大西洋,长度590千米,最狭处宽度3.3千米,深度20~1170米。

莫桑比克海峡:沟通南印度洋和北印度洋,长度1670千米,最狭处宽度386千米,深度2100~3533米。

台湾海峡:沟通东海和南海,长度380千米,最狭处宽度130千米,深度40~1680米。

白令海峡:沟通楚科奇海和白令海,长度60千米,最狭处宽度35千米。深度30~70米。

海洋的最深处在哪里

马里亚纳海沟是世界海洋范围内最深的地方,它位于菲律宾东北、马里亚纳群岛附近的太平洋底,为一条洋底弧形洼地,延伸2550千米,平均宽69千米,其最大深度达11034米。主海沟底部有较小陡壁谷地——查林杰海渊。1957年,苏联调查船利用声波反射装置测到马里亚纳海沟深达10990米,后又有11034米的新纪录。1960年,美国海军用法国制造的探海艇,创造了潜入海沟10911米的纪录。

海水为什么是蓝色的

海水呈蓝色主要取决于海水分子和悬浮颗粒对光的吸收、反射和散射。太阳光的七色光波中,红光、橙光、黄光穿透能力强。最易被水分子所吸收;蓝光、紫光穿透能力弱,遇到纯净海水时,最易被散射和反射。由于人的眼睛对紫光不敏感,而对蓝光比较敏感,所以,我们所见到的海洋就呈现出一片蓝色了。近海岸的海水悬浮颗粒多而大,所以从远海到近海,海水颜色由深蓝色逐渐变浅。

海水的味道为什么又苦又咸

海水中的盐是由陆地上的江河通过流水带来的。当雨水降到地面,便向低处汇集,形成小河,流入江河,一部分水穿过各种地层渗入地下,然后又在其他地段冒出来,最后都流进大海。水在流动过程中,经过各种土壤和岩层,并使其分解从而产生各种盐类物质,这些物质随水被带进大诲。海水经过不断蒸发,盐的浓度就越来越高,而海洋的形成经过了上亿年,因此海水中含有这么多的盐也就不奇怪了。海水中所含的盐数量大得惊人。如果把海水中的盐全部提取出来平铺在陆地上,陆地的高度可以增加153米;假如把世界海洋的水都蒸发干了,海底就会积上60米厚的盐层。海水中含有各种盐类,其中90%左右是氯化钠,也就是食盐。另外,还有氯化镁、硫酸镁、碳酸镁及含钾、碘、钠、溴等各种元素的其他盐类。

海水为什么不易结冰

海水里面含有大量的盐分,是名副其实的盐水,而盐水的结冰点低,在0℃的时候不会结冰,越浓的盐水冰点越低。所以,有的海水在-20℃还不会结冰。在地球两极地区及附近海上漂浮的冰山,并不是海水冻成的。在格陵兰岛和南极洲上有大片的冰原,大块的冰断裂以后漂移到海洋里,就成了冰山。这些冰山往往高出海面60~90米,可达几百米,有的甚至有好几千米长,这些冰都是淡水结成的。

什么是洋流?洋流主要有哪几类

洋流又称海流,是海洋中海水沿着一定方向,并具有相对稳定速度的非周期性大规模的运动。洋流既可以出现在海洋表层,也可以出现在海洋深处。洋流具有非常大的规模,是促成不同海区之间大规模物质交换和能量交换的主要因素,且对其上空的气候和天气的形成及变化都有影响和制约作用。

海流犹如大洋中的河流,会向某一特定的方向流动,流动的路径大致固定,唯有在陆地沿岸,会因潮汐、地形及河水的注入等影响其变化(在海洋的大陆架范围或浅海处,由于海岸和海底摩擦显著,加上潮流特别强等因素,便形成颇为复杂的大陆架环流、浅内海环流、海峡海流等浅海海流)。按其成因分为风海流、梯度流和补偿流。洋流按其本身与周围海水温度的差异又可分为暖流和寒流。暖流本身的水温高于所经海区的水温,寒流则相反。

你知道世界四大洋都有哪些主要洋流吗

太平洋洋流——棉兰老暖流、南赤道暖流、东澳大利亚暖流、西风漂流(寒流)、合恩角寒流、秘鲁寒流、加利福尼亚寒流。

大西洋洋流——北赤道暖流、圭亚那暖流、加勒比海暖流、佛罗里达暖流、安的列斯暖流、墨西哥湾暖流、北大西洋暖流、伊尔敏格尔暖流、西格陵兰暖流、拉布拉多寒流、加那利寒流、赤道逆流、几内亚暖流、巴西暖流、南赤道暖流、合恩角寒流、马尔维纳斯寒流、西风漂流、本格拉寒流、厄加勒斯暖流。

印度洋洋流——季风暖流、赤道逆流、南赤道暖流、索马里暖流、莫桑比克暖流、马达加斯加暖流、厄加勒斯暖流、西风漂流、西澳大利亚寒流。

北冰洋洋流——挪威暖流、北角暖流、斯匹次卑尔根暖流、北冰洋寒流、东格陵兰寒流、东冰岛寒流。

哪个洋流是世界上最大的洋流

墨西哥湾暖流是世界上规模最大的洋流。堪称洋流中的“巨人”,简称湾流。其流速可达250厘米/秒,主流幅宽约75千米,厚约700多米,最大输水量为1.5亿立方米/秒,比世界上所有河流径流总量还大。墨西哥湾地处热带和亚热带气候区,地形封闭,水温和盐度较高。南北赤道暖流汇集到此,绕墨西哥湾兜了一圈,形成了墨西哥湾暖流。墨西哥湾暖流经过佛罗里达海峡到达大西洋,先沿着北美洲东海岸向北到达纽芬兰岛附近,然后折向东横过大西洋到达欧洲西海岸。至此,洋流分成两支,向北的一支是北大西洋暖流,一直到达北冰洋的巴伦支海;向南的一支是加那利寒流,最终又回到赤道附近。

怎样才能形成渔场

在水深200米以内的浅海范围内,一般拥有丰富的大陆冲积物和营养物质,就能形成优良的渔场。深海中拥有自下而上的上升水流区域或对流旺盛的水域也可成为良好的渔场。在水温跃层明显处、水流静稳处、两种不同水流交汇处、水下浅滩、水底有植物丛生成或动物聚集的水域及生物障碍线边缘区域,都能形成渔场。如日本的本州东北部到俄罗斯堪察加半岛的西北太平洋渔场,欧洲的北海到挪威海岸及冰岛沿岸的大西洋东北部渔场,北美的纽芬兰岛、加拿大近海海域的大西洋西北部渔场以及秘鲁近海渔场,为世界四大渔场。渔场按水生动物洄游性质分为产卵渔场、索饵渔场、越冬渔场;按水域空间位置分为海湾渔场、近海渔场、外海渔场和远洋渔场等;按捕捞对象分为带鱼渔场、大黄鱼渔场、鳕鱼渔场、金枪鱼渔场等;按作业方式分为拖网作业渔场和围网作业渔场等。

曾以“踏着水中鳕鱼群的脊背就可以走上岸”著称的是哪个渔场

位于加拿大境内、大西洋上的纽芬兰岛附近海域,是世界著名渔场之一。它同日本北海道渔场、欧洲北海渔场、秘鲁渔场齐名。来自北冰洋沿拉布拉多半岛南下的拉布拉多寒流,在纽芬兰岛东南北纬40°附近与墨西哥暖流相汇,海水扰动引起营养盐类物质上泛,为鱼类提供了丰富的饵料,造成这一海域经常大雾弥漫及温水性鱼群和冷水性鱼群相汇聚,这样就形成纽芬兰渔场。纽芬兰渔场以盛产鳕鱼著称,素有“踏着水中鳕鱼群的脊背就可以走上岸”之称。但是由于过度捕捞,渔场的鳕鱼面临灭顶之灾,加拿大政府不得不下禁渔令。然而,2003年,在禁渔令实施了11年后,纽芬兰水域仍然如同死水,难见鳕鱼的身影。纽芬兰渔场再也恢复不到昔日的辉煌。

什么是流域

流域又称集水区,包括水体的地面水和地下水的补给区域。每条河流都有自己的流域,一个大流域可以按照水系等级分成数个小流域,小流域又可以分成更小的流域等。另外,也可以截取河道的一段,单独划分为一个流域。流域之间的分水地带称为分水岭,分水岭上最高点的连线为分水线,即集水区的边界线。处于分水岭最高处的大气降水,以分水线为界分别流向相邻的河系或水系。在水文地理研究中,流域面积是一个极为重要的数据。自然条件相似的两个或多个地区,一般是流域面积越大的地区该地区河流的水量也越丰富,水量的年内和年际间变化也比较均匀。通常把直接流入海洋的水体的流域称外流流域,反之,称为内陆流域。

地下水可以分为哪几类

地下水是藏在地表以下岩石孔隙、裂隙和溶洞中的水。这些水按其物理力学性质的不同,一般分为气态水、吸着水、薄膜水、毛细水、重力水和固态水。按其成因可分为渗入水、沉积水和凝结水。按埋藏条件可分包气带水、潜水和承压水。按含水空隙的类型,分为孔隙水、裂隙水和喀斯特水。

地下水中分布最多的是钾、钠、镁、钙、氯、硫酸根和碳酸氢根7种离子。地下水中各种离子、分子和化合物的总量称总矿化度,总矿化度小于1克/升的,称淡水;1~3克/升的,称微水;3~10克/升的,称咸水;10~50克/升的,称盐水;大于50克/升的,称卤水。地下水中钙、镁、铁、锰、锶、铝等溶解盐类的含量称硬度,含量高的硬度大,反之硬度小。地下水分布比较广泛,水源比较稳定,水质好,是居民生活用水、工业用水和农业灌溉用水的可靠供水水源。但地下水也能淹没地下建筑物,如矿坑、隧道和引起土壤盐碱化。

地表水从哪儿来

关于地表水来源的一种假说是,地球表面本来没有水,地表最初的水,大部分以岩石结晶水的形式存在于地球内部,或者溶解在岩浆中。现在地球表面的水仅仅占地球总水量的13%,还有87%的水量保存在地幔里,成为不断补充地表水分的后备来源。随着地球的演化,这些地球内部的水通过火山喷发,也可能通过岩浆侵入等方式跑出来,蒸发到大气中,再降落下来形成了地球上最初的地表水。甚至还有人估计,目前全世界每年仅因为火山爆发,就能带到大气中4000~5000万吨的水。但这些目前还只是一种科学假说,需要科学家进一步进行研究证实。

何谓水圈

水圈是地球表层水体的总称。水体是指由天然或人工形成的水的聚积体,例如海洋、河流(运河)、湖泊(水库)、沼泽、冰川、积雪、地下水和大气圈中的水等。这些水体形成一个断断续续围绕地球表层的水壳即水圈。水圈同大气圈、岩石圈和生物圈共同组成地球外壳最基本的自然圈层。水圈中水的总体积约为13.86亿立方千米,其中淡水只占2.53%。若将水圈中的水均匀平铺在地球体表面,水深约2718米。水圈处于连续的运动状态。大气圈水的更新期约为8天,河水约为16天,土壤水约为一年,深部地下水为1400年,大洋为2500年,极地冰川为近1万年。海洋是水圈中最大的水体。大陆冰盖、冰川和永久积雪是水圈中最大的淡水水体。若全球大陆冰雪全部消融,现在的洋面将升高约70米,并引起全球水循环的变化。

什么是汛期

汛期指河流由于流域内季节性降水、融冰、化雪,引起定时性水位上涨的时期。汛期是一年中降水量最大、最集中的时期,虽带来丰富的水资源,但容易引起洪涝灾害。

世界各地汛期的起止时间都不一样,主要由当地的气候和降水情况决定。通常低纬度地区进入汛期时间较早,结束时间较晚;而高纬度地区进入汛期时间较迟,结束时间较早。

世界雨极在哪里

世界绝对降雨量最多的地方是印度东北部梅加拉亚邦的一个叫做乞拉朋齐的小镇。该小镇位于南亚孟加拉湾北岸的布拉马普特拉河下游和恒河下游,坐落在东西走向的卡西丘陵南坡的一个袋形山坳中。乞拉朋齐海拔1313米,近40年来的平均年降水量为10818毫米。1861年出现了年降雨量20447毫米的高纪录。1890年8月~1891年7月,降雨量达24461毫米。1960年8月~1961年7月,出现26461.2毫米的最高纪录,成为世界“雨极”。乞拉朋齐为什么能下这么多的雨呢?这是因为印度洋是世界最潮湿的地区,那里是湿空气的“仓库”。当著名的西南季风从孟加拉湾吹向西藏高原时,巍巍的喜马拉雅山不让它越过,湿润空气被逼发生上升运动,凝结成大量雨滴,瓢泼般地降落在乞拉朋齐,使它成为“世界雨极”。

什么是雪线

雪线是地球上某一地区多年积雪区的最低界限,即年降雪量与年消融量相等的平衡线,雪线以上年降雪量大于年消融量。确切地说,雪线指的是某一个海拔高度,每年降落的雪刚好在当年融化完。雪线是冰川学上一个重要的标志,它控制着冰川的发育和分布。雪线以上年降雪量大于年消融量,降雪逐年加,形成常年积雪(或称万年积雪),进而变成粒雪和冰川冰,发育冰川。

雪线还是一种气候标志线,其分布高度主要取决于气温、降水量和地形条件。高度从低纬向高纬地区降低,反映了气温的影响。在气温相同的条件下,雪线高度取决于年降雪量的多少。地形通过影响气温和降水而间接影响雪线高度。北半球在同一山地,南坡的雪线通常比北坡高。雪线高度不仅有空间差异,在时间上也有一定变化。空气变冷、变湿,导致雪线降低;反之,引起雪线上升。这种变化有季节性的,也有多年性的。

雪对人类有哪些好处

同类推荐
  • 这些发明真奇妙

    这些发明真奇妙

    本套系列丛书推出10辑,主打科技牌。少年儿童要想成为一个有科学头脑的现代人,就要对科学知识和科学热点有一个广泛的了解,这样才能激发他的兴趣和爱好。本册为第9辑,科学大讲堂。
  • 自然科学与技术研究方法

    自然科学与技术研究方法

    本书以物理学、光学与光学技术、生物学与生物技术,以及材料科学与材料制作加工技术的发展为依托,结合国家科学与技术发展的政策,并结合从事上述专业教学的教师在科研活动中具体的创新体会,来阐述科学与技术的研究方法,是“活”的教学。当然,这些研究方法的应用,并不局限于这4个领域,它可以毫不费力地推广到其他自然科学与技术领域。因此,本书不仅可供物理学、光学与光学技术、生物学与生物技术、材料科学与技术相关专业的学生使用,也可在结合其他领域科学与技术研究实例的基础上,供其他从事自然科学与工程技术领域的研究人员使用。
  • 天干与地支

    天干与地支

    金开诚编著的《中国文化知识读本:天干与地支》为丛书之一,系统全面介绍了古历法相关知识。《中国文化知识读本:天干与地支》中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式,把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。
  • 不可不知的万物简史

    不可不知的万物简史

    这是一部有关现代科学发展史的既通俗易懂又引人入胜的书,作者用清晰明了、幽默风趣的笔法,将宇宙大爆炸到人类文明发展进程中所发生的繁多妙趣横生的故事一一收入笔下。惊奇和感叹组成了本书,历历在目的天下万物组成了本书,益于人们了解大千世界的无穷奥妙,掌握万事万物的发展脉络。
  • 关爱生命的探索

    关爱生命的探索

    每一朵花,只能开一次,只能享受一个季节的热烈的或者温柔的生命。每一个生命都在各自的旅程中绽放着最绚丽的光彩。从一个简单的单细胞发育为一个有鼻有眼、会哭会笑的新生命,经历了怎样的传奇过程?暗藏了多少不为人所知的玄机?明白生命的来之不易,珍惜生命,关爱他人,学会感激与容让。
热门推荐
  • 天行

    天行

    号称“北辰骑神”的天才玩家以自创的“牧马冲锋流”战术击败了国服第一弓手北冥雪,被誉为天纵战榜第一骑士的他,却受到小人排挤,最终离开了效力已久的银狐俱乐部。是沉沦,还是再次崛起?恰逢其时,月恒集团第四款游戏“天行”正式上线,虚拟世界再起风云!
  • 回到秦朝当扶苏

    回到秦朝当扶苏

    本是21世纪的初中生梦回大秦成为公子扶苏,看他如何在历史上留下璀璨辉煌的一页......
  • 重生之邪神归来

    重生之邪神归来

    曾经的魔神至尊,因嗜杀成性,终被各大门派集体讨伐,最终战死。但是,真的死了吗?
  • 江学霸家的洛甜甜

    江学霸家的洛甜甜

    天知道他的新同桌是个跆拳道黑带!刚转学就被欺负的江学霸内心os:可爱的女孩子都是怪物!嘤~【怪力少女x阳光男神】【最萌身高差\(//?//)\】【前后反差萌!】【甜到发腻】“我负责保护你,你负责甜甜~”——江夜丞
  • 回首万年之人鱼传说

    回首万年之人鱼传说

    二十一世纪少女薇琪`艾德文纳,为圆梦偶然穿越时空变成了人鱼公主,并因为体内的转世灵魂被亚特兰蒂斯的海皇波塞冬转世涅普顿选中,涅普顿冷血专制,让薇琪心生畏惧,但祭司康斯坦特外表和性格却是温文尔雅,使得薇琪一直信赖他,可他的真实身份和背后的阴暗面却是薇琪没想到的,眼前的一切她无法控制,但好在她有一颗坚强乐观的心,对于爱情,对于亲情,薇琪难以抉择,最终尘埃落定,再回首,却已是万年~
  • 虚拟人类诺亚

    虚拟人类诺亚

    2020年5月13日,科学家Lightevil(光邪)在一次电视采访节目中透露虚拟人类“诺亚”将在明日进行测试于此同时诺亚发现了一本名为金星计划的计划书,为此她惨遭抹除。好在她及时的把数据和自己的一部分输入了一名少年的大脑里。但是少年也不是什么简单的人物,于是诺亚和少年一起在各种抉择里前进,为人类美好的未来奋斗着。但是到最后她却和少年背道而驰,有了自己的理念……
  • 天行

    天行

    号称“北辰骑神”的天才玩家以自创的“牧马冲锋流”战术击败了国服第一弓手北冥雪,被誉为天纵战榜第一骑士的他,却受到小人排挤,最终离开了效力已久的银狐俱乐部。是沉沦,还是再次崛起?恰逢其时,月恒集团第四款游戏“天行”正式上线,虚拟世界再起风云!
  • 遗失深处

    遗失深处

    时空悠远,岁月无痕,一切都不是不变的,此心深处遗失的不仅仅是一个世界。
  • 弑神引

    弑神引

    一个被人推出家族的男孩,在山林中无意间被卷入一场异兽的战场中、他的命运会是什么、等待他的会是什么样的生活........
  • 吾龙传

    吾龙传

    他只是一个平凡的人,却因女友而惨死他灵魂被无尽的孤寂所包围,他渴望着复活机缘巧合之下,重生于异界普通青蛇之上一世为人,二世为蛇。且看看他如何在异界写下自己的传奇