小學6年級下第13課《海洋——21世紀的希望》教案,加分??!
來源:新能源網(wǎng)
時間:2024-08-17 10:42:03
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小學6年級下第13課《海洋——21世紀的希望》教案,加分??!【專家解說】:1、課文主要內(nèi)容及全文思路導讀
本文是介紹海洋與人類生活的一篇說明文。從文章中我們可以知道,人類與海洋有著
【專家解說】:1、課文主要內(nèi)容及全文思路導讀
本文是介紹海洋與人類生活的一篇說明文。從文章中我們可以知道,人類與海洋有著密切的關系,隨著科技的發(fā)展,人類正迎來開發(fā)海洋、利用海洋的新時代,海洋將成為人類21世紀的希望。
文章可以從三部分去理解--
第一部分是第1~3自然段,主要講人類與海洋關系密切,千百年來人們熱愛生活,又敬畏海洋。
第二部分是第4~8自然段,主要講人類正迎來開發(fā)海洋、利用海洋的新時代。
第三部分是第9自然段,講人類要開發(fā)利用海洋,首先必須保護海洋。
第二部分應該成為我們閱讀的重點,從中我們將知道人類可以從哪些方面開發(fā)、利用海洋,使海洋造福于人類。
2、課文精彩片斷欣賞
今天,由于科學技術(shù)的飛速發(fā)展,人類正在迎來開發(fā)海洋、利用海洋的新時代。
科學家發(fā)現(xiàn),海洋是個聚寶盆,它蘊藏著豐富的石油、天然氣、煤、鐵、銅、錫、錳、硫等。目前陸地上的煤、石油等礦藏,由于長期開采,已越來越少,世界上許多地方都在鬧"能源危機"。為了解決這個問題,人類便把目光轉(zhuǎn)向海洋,致力于海洋礦產(chǎn)資源的開發(fā)。如今,一座座海洋考察船已駛向大洋深處,先進的海底探測器也已潛入深海大顯神威。
由于世界人口的急劇增長,加上土地沙化和生態(tài)環(huán)境的惡化,人類正面臨著食物匱乏的威脅??茖W家們早就呼吁:人類應該向海洋索取食物!可以預料,21世紀人類的餐桌上,將會有越來越多的高蛋白食品來自海洋。
海浪和潮汐的能量過去都白白浪費了,如今利用海水的運動來發(fā)電已經(jīng)不是夢想。潮汐發(fā)電站、海水溫差發(fā)電站的建立,將會給人類帶來無窮無盡而又價格低廉的電力。
此外,用海水淡化的方法緩解地球上許多干旱地區(qū)的水荒,在海底建設城市,以開拓人類的生存空間,也都將要由幻想變成現(xiàn)實。
點評:為什么說海洋是個聚寶盆?
從"大顯神威"中可見探測器發(fā)揮了巨大的作用。
過去、如今的對比中,使人對未來充滿信心。
海洋的作用可真不??!
迷人的前景,海洋真是人類21世紀的希望之所在。
3、【欣賞】
讀了這一部分,你一定會對人類將如何開發(fā)、利用海洋有了比較清楚的了解,為什么會有這樣的效果?那是由于作者巧妙的結(jié)構(gòu)安排。
第4自然段,緊承上文,去筆鋒一轉(zhuǎn),自然過渡到今天人類與海洋的關系,不再是"望洋興嘆",而是有目的地開發(fā)和利用。同時,這一自然段開啟了下文,是5~8自然段的總領,所以它在全文中的作用可不小哩。
接著,作者具體介紹人類如何開發(fā)、利用海洋,基本上每個自然段主要講一個意思,這就是一節(jié)一意,使讀者對第4自然段所說的"人類正迎來開發(fā)海洋、利用海洋的新時代"有了更清楚更直接地了解。
正是有了這樣的結(jié)構(gòu)安排,使得讀者在閱讀時對內(nèi)容一目了然,但這部分的精彩還不僅在于此,在具體介紹人類如何開發(fā)、利用海洋時作者使用了大量的對比,使讀者在強烈的反差中認識到海洋對人類生活的重要性。比如第5自然段中,作者一方面說明海洋是個聚寶盆,蘊藏著豐富的礦產(chǎn)資源,一方面交代陸地上的"能源危機",在這兩者的鮮明對比中使人認識到海洋的巨大作用。再如第6自然段,為了說明海洋對人類食物來源的重要意義,作者也是先以陸地上土地沙化和生態(tài)環(huán)境惡化造成食物匱乏的現(xiàn)象為對比較對象,使讀者在巨大的反差中不斷強化"海洋對人類的生活具有重要意義"的理解。
4、表達方法提示:使說明文也生動起來說明文一般沒有華麗的詞句,也沒有動人的情節(jié),語言也平實樸素,所以會讓一些讀者覺得枯燥沒意思,那么如何克服這些不足呢?不同的作者會根據(jù)說明的內(nèi)容選擇不同的方法。這篇《海洋--21世紀的希望》的作者是怎么辦的呢?
我們先來看課文中的幾個句子--
(1)海洋給人類提供了航行的便利;它慷慨地給予人類豐富的水產(chǎn)品和每日不可缺少的食鹽。但是,海洋發(fā)起脾氣來,也會無情地掀翻船只,沖垮海堤……
(2)在喜怒無常的海洋面前,人們只能"望洋興嘆"。
(3)只有這樣,海洋才會樂于作出它的奉獻。
聰明的你,發(fā)現(xiàn)了這些句子的特點了嗎?如果你注意到加點的字詞,你一定會感受到正是因為這些字詞的使用使句子變得活潑生動了,原來缺乏生命的海洋一下子鮮活了起來,像人一樣,有喜怒哀樂,會有人的動作和神情……這就是說明文中的擬人句帶給我們的感受,使我們在閱讀說明文時不至于覺得太枯燥、乏味,同時對作者說明的事物有了更具體形象的理解。
不同的表達方式帶來不同的表達效果,如果大家在學習中遇到說明文的習作訓練,課要注意用上適當?shù)谋磉_方法,使你的文章生動起來,活潑起來!
5、創(chuàng)新與實踐
(1)、請你談談對"人類開發(fā)和利用海洋,首先必須保護海洋、珍惜海洋資源"這句話的理解。
(2)、課文中有這樣一些詞:
能源危機土地沙化潮汐發(fā)電站海水溫差發(fā)電站
你對它們了解多少?查一查資料,分別給它們做一張資料卡片。
附:課后習題5提示:
聯(lián)系課文第二部分來回答,從海洋為人類提供礦藏、食品、能量、淡水和居住環(huán)境等方面具體說。
6、海洋相關資料
一、如果把地球看成一個村莊或一個大城市的居民小區(qū),海洋可就是它的中央空氣調(diào)節(jié)器。
"萬物生長*太陽"。太陽能量射到地球,80%以上被地球表面吸收,不到20%反射到空中。海洋面積大,海水吸收熱量的能力強,儲存熱量的能力大。到達地球的大部分太陽能量被海洋吸收并儲存起來,海洋成為地球上的巨大的熱能倉庫。陸地表面吸收太陽熱量能力差,而且集中在表層很淺的地方,儲存能力也很差。白天熱得快,夜晚也涼得快。這樣一來,地球熱量的供應就主要由海洋來調(diào)節(jié)。海洋通過海水溫度的升降和海流的循環(huán),并通過與大氣的相互作用影響地球氣候變化。海洋不但通過大氣調(diào)節(jié)地球氣候,而且海洋浮游植物的光合作用,還向地球大氣提供40%的再生氧氣。另外60%的再生氧氣是森林和其他地表植物提供的。因此,人們把海洋與森林并稱為地球的兩葉肺。不過,地球的這兩葉肺與動物的肺相反,它吸入二氧化碳,呼出新鮮氧氣。二、在海洋中存在著多種元素難以提取的鉀是植物生長發(fā)育所必須的一種重要元素,海水中蘊藏著極其豐富的鉀鹽資源,據(jù)計算總儲量達5×1013噸,但是由于鉀的溶解性低,在l升海水中僅能提取380毫克鉀。目前,已有采用硫酸鹽復鹽法、高氯酸鹽汽洗法、氨基三磺酸鈉法和氟硅酸鹽法等從制鹽鹵水中提取鉀;采用二苦胺法、磷酸鹽法、沸石法和新型鉀離子富集劑從海水中提取鉀。
溴是一種貴重的藥品原料,可以生產(chǎn)許多消毒藥品。例如大家熟悉的紅藥水就是溴與汞的有機化合物,溴還可以制成熏蒸劑、殺蟲劑、抗爆劑等。地球上99%以上的溴都蘊藏在汪洋大海中,故溴還有"海洋元素"的美稱。據(jù)計算,海水中的溴含量約65毫克/厘3,整個大洋水體的溴儲量可達l×1014噸。鎂不僅大量用于火箭、導彈和飛機制造業(yè),它還可以用于鋼鐵工業(yè)。近年來鎂還作為新型無機阻燃劑,用于多種熱塑性樹脂和橡膠制品的提取加工。另外,鎂還是組成葉綠素的主要元素,可以促進作物對磷的吸收。鎂在海水中的含量僅次于氯和鈉,總儲量約為1.8×1015噸,主要以氯化鎂和硫酸鎂的形式存在。從海水中提取鎂并不復雜,只要將石灰乳液加入海水中,沉淀出氫氧化鎂,注入鹽酸,再轉(zhuǎn)換成無水氯化鎂就可以了。電解海水也可以得到金屬鎂。全世界鎂砂的總產(chǎn)量為7.6×106噸/年,其中約有2.6×106噸是從海水中提取的。美國、日本、英國等是目前世界上生產(chǎn)海水鎂砂產(chǎn)量較多的國家。
鈾是高能量的核燃料,1千克鈾可供利用的能量相當于2250噸優(yōu)質(zhì)煤。然而陸地上鈾礦的分布極不均勻,并非所有國家都擁有鈾礦,全世界的鈾礦總儲量也不過2×10
6噸左右。但是,在巨大的海水水體中,含有豐富的鈾礦資源,總量超過4×109噸,約相當于陸地總儲量的2000倍。
從本世紀60年代起,日本、英國、聯(lián)邦德國等先后著手從海水中提取鈾的工作,并且逐漸建立了多種方法提取海水中的鈾?,F(xiàn)在海水提鈾已從基礎研究轉(zhuǎn)向開發(fā)應用研究。日本已建成年產(chǎn)10千克鈾的中試工廠,一些沿海國家亦計劃建造百噸級或千噸級鈾工業(yè)規(guī)模的海水提鈾廠。如果將來海水中的鈾能全部提取出來,所含的裂變能相當于l×1016噸優(yōu)質(zhì)煤,比地球上目前已探明的全部煤炭儲量還多1000倍。
"能源金屬"鋰是用于制造氫彈的重要原料。海洋中每升海水含鏗15~20毫克,海水中鋰總儲量約為2.5×1011噸。隨著受控核聚變技術(shù)的發(fā)展,同位素鋰6聚變釋放的巨大能量最終將和平服務于人類。鋰還是理想的電池原料,含鏗的鋁捏合金在航天工業(yè)中占有重要位置。重水也是原子能反應堆的減速劑和傳熱介質(zhì),也是制造氫彈的原料,海水中含有2×1014噸重水,如果人類一直致力的受控熱核聚變的研究得以解決,從海水中大規(guī)模提取重水一旦實現(xiàn),海洋就能為人類提供取之不盡、用之不竭的能源。
除了上述已形成工業(yè)規(guī)模生產(chǎn)的各種化學元素外,海水還將無私地奉獻給人類全部其他微量元素。
三、海底石油和天然氣的形成海底石油和天然氣是一對"孿生兄弟",它們多棲身在海洋中的"大陸架"和"大陸坡"底下。
在幾千萬年甚至上億年以前,有的時期氣候比現(xiàn)在溫暖濕潤,在海灣和河口地區(qū),海水中氧氣和陽光充足,加之江河帶入大量的營養(yǎng)物和有機質(zhì),為生物的生長、繁殖提供了豐富的"食糧",使許多海洋生物(如魚類以及其它浮游生物、軟體動物)迅速大量地繁殖。據(jù)計算,全世界海洋海平面以下100米厚的水層中的浮游生物,其遺體一年便可產(chǎn)生600億噸的有機碳,這些有機碳就是生成海底石油和天然氣的"原料"。
但是,僅有這些生物遺體還不能形成石油和天然氣,還需要一定的條件和過程。海洋每年接受160
4乙噸沉積物,特別是在河口區(qū),每年帶入海洋的泥沙比其他地區(qū)更多。這樣,年復一年地把大量生物遺體一層一層掩埋起來。如果這個地區(qū)處在不斷下沉之中,堆積的沉積物和掩埋的生物遺體便越來越厚。被埋藏的生物遺體與空氣隔絕,處在缺氧的環(huán)境中,再加上厚厚巖層的壓力、溫度的升高和細菌的作用,便開始慢慢分解,經(jīng)過漫長的地質(zhì)時期,這些生物遺體就逐漸變成了分散的石油和天然氣。
生成的油氣還需要有儲集它們的地層和防止它們跑掉的蓋層。由于上面地層的壓力,分散的油滴被擠到四周多孔隙的巖層中。這些藏有油的巖層就成為儲油地層。有的巖層孔隙很小,石油"擠"不進去,不能儲積石油。但是,正因為它們孔隙很小,卻是不讓石油逃逸的"保護殼"。如果這樣的巖層處在儲油層的頂部和底部,它們就會把石油封閉在里面,成為保護石油的蓋層。
分散在砂巖中的石油并沒有開采的價值,那些油氣富集的地方才具有開采價值。淺海的地層常常是砂層、頁巖、石灰?guī)r等構(gòu)成的,這些都叫沉積巖。沉積巖本來應當成層地平鋪在海底,但由于地殼變動,使它們彎曲、變斜或斷開了。向上彎的叫背斜,向下彎的叫向斜。有的像饅頭一樣的隆起,叫穹隆背斜。有些含有油氣的沉積巖層,由于受到巨大壓力而發(fā)生變形,石油都跑到背斜里去了,形成富集區(qū)。所以背斜構(gòu)造往往是儲藏石油?quot;倉庫",在石油地質(zhì)學上叫"儲油構(gòu)造"。通常,由于天然氣密度最小,處在背斜構(gòu)造的頂部,石油處在中間,下部則是水。尋找油氣資源就是要先找這種地方。
斜里去了,形成富集區(qū)。所以背斜構(gòu)造往往是儲藏石油的"倉庫",在石油地質(zhì)學上叫"儲油構(gòu)造"。通常,由于天然氣密度最小,處在背斜構(gòu)造的頂部,石油處在中間,下部則是水。尋找油氣資源就是要先找這種地方。
四、潮汐能開發(fā)利用
潮汐是一種世界性的海平面周期性變化的現(xiàn)象,由于受月亮和太陽這兩個萬有引力源的作用,海平面每晝夜有兩次漲落。潮汐作為一種自然現(xiàn)象,為人類的航海、捕撈和曬鹽提供了方便,更值得指出的是,它還可以轉(zhuǎn)變成電能,給人帶來光明和動力。潮汐發(fā)電是一項潛力巨大的事業(yè),經(jīng)過多年來的實踐,在工作原理和總體構(gòu)造上基本成型,可以進入大規(guī)模開發(fā)利用階段。潮汐發(fā)電的前景是廣闊的。20世紀初,歐、美一些國家開始研究潮汐發(fā)電。第一座具有商業(yè)實用價值的潮汐電站是1967年建成的法國郎斯電站。該電站位于法國圣馬洛灣郎斯河口。郎斯河口最大潮差13.4米,平均潮差8米。一道750米長的大壩橫跨郎斯河。壩上是通行車輛的公路橋,壩下設置船閘、泄水閘和發(fā)電機房。郎斯潮汐電站機房中安裝有24臺雙向渦輪發(fā)電機,漲潮、落潮都能發(fā)電??傃b機容量24萬千瓦,年發(fā)電量5億多度,輸入國家電網(wǎng)。1968年,前蘇聯(lián)在其北方摩爾曼斯克附近的基斯拉雅灣建成了一座800千瓦的試驗潮汐電站。1980年,加拿大在芬地灣興建了一座2萬干瓦的中間試驗潮汐電站。試驗電站、中試電站,那是為了興建更大的實用電站做論證和準備用的。到目前為止,由于常規(guī)電站廉價電費的競爭,建成投產(chǎn)的商業(yè)用潮汐電站不多。然而,由于潮汐能蘊藏量的巨大和潮汐發(fā)電的許多優(yōu)點,人們還是非常重視對潮汐發(fā)電的研究和試驗。據(jù)海洋學家計算,世界上潮汐能發(fā)電的資源量在10億千瓦以上,也是一個天文數(shù)字。潮汐能普查計算的方法是,首先選定適于建潮汐電站的站址,再計算這些地點可開發(fā)的發(fā)電裝機容量,疊加起來即為估算的資源量。世界上適于建設潮汐電站的20幾處地方,都在研究、設計建設潮汐電站。其中包括:美國阿拉斯加州的庫克灣、加拿大芬地灣、英國塞文河口、阿根廷圣約瑟灣、澳大利亞達爾文范迪門灣、印度坎貝河口、俄羅斯遠東鄂霍茨克海品仁灣、韓國仁川灣等地。隨著技術(shù)進步,潮汐發(fā)電成本的不斷降低,進入2l世紀,將不斷會有大型現(xiàn)代潮汐電站建成使用。
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