我国是海洋大国,海洋资源十分丰富。图1为“我国东部某海域示意图”图2为“舟山渔场野生大黄鱼产量变化统计图”。
①a处—渔业资源 ②b处—石油 ③c处—天然气 ①d处—锰结核

珊瑚礁是由造礁珊瑚和其他生物骨骼共同形成的生物质石灰岩。珊瑚生长于水体清澈、光照充足、水温25℃~30℃、基地坚实的浅水海域。图瓦,卢被认为最可能因全球变暖而被海水淹没的国家。某研究团队发现过去60年图瓦卢地区的海平面上升了12厘米。下图为该研究团队记录的位于图瓦卢富纳富提环礁东南部一无人岛在海水运动等因素影响下1984年至2010年海岸线的变化情况。

分析在全球气候变暖背景下,1984年至2010年该岛面积变大的原因。
材料一:绿潮,是沿海地区常见的一种海洋生态灾害,浒苔是引发绿潮的重要藻类。近十几年来浒苔在南黄海连年暴发,对山东、江苏沿岸的生态环境和经济发展造成了巨大影响。
材料二:苏北沿海为淤泥质海岸,滩涂广布,近十几年紫菜养殖规模迅速扩张,产量占全国90%以上,秋冬季开展紫菜筏架养殖,春季紫菜收获后筏架仍留在滩涂上(如图2)。研究发现,苏北沿海浅滩是浒苔形成、暴发的源地。
材料三:图1为2016-2018年监测的南黄海浒苔5月至7月时空分布及迁移路径图,图2为紫菜养殖景观图。2018年6月初检测到零星浒苔,至6月24日大规模暴发,7月因打捞和自然死亡,浒苔分布范围开始减小。

材料一:艾瑟尔湖原是荷兰中部内陆浅水海湾,平均深度5~6米。1933年,荷兰筑起长29公里、宽90米、高出海面7米的阿夫鲁戴克拦海大坝将须德海隔开后,形成艾瑟尔湖。1975年豪特里布大堤落成,又将原来的艾瑟尔湖分隔为现在的艾瑟尔湖、马尔肯湖两部分。
材料二:2020年9月,某企业选择在艾瑟尔湖建造一个总面积34平方公里、总容量382.7MW的湖面风电场,2021年7月27日设备安装完毕,是目前全球规模最大湖面风电场。
材料三:图1是荷兰简图,图2是艾瑟尔湖上新建风电场位置示意图。

材料一:南美洲亚马孙河流域地形平坦,沼泽广布,下游河道宽、河床浅,涌潮强烈。受洋流等因素影响,东南部海域成为阿根廷滑柔鱼的重要产卵区和索饵(获取饵料)区。
材料二:图1是南美洲大陆及周边海域简图,图2是亚马孙河口盐度分布图。

材料一:福建省位于沿海地区,海岸属于基岩海岸,海岸线曲折破碎。
材料二:台湾省物产丰富,位于西南沿海有一大型盐场,年产海盐量可达45万吨。
材料三:下图为我国福建省和台湾省的地理位置示意图。

材料一2020年6月1日我国印发《海南自由贸易港建设总体方案》,该方案的实施将充分发挥海南地理位置和自然资源丰富优势,促进海南全方位开放和发展。
材料二左图为海南岛周边海域海底地形示意图(海深单位:米),右图为7月份北部湾表层盐度(单位:‰)分布示意图。

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时间 |
基岩海岸 |
砂砾质海岸 |
淤泥质海岸 |
红树林海岸 |
人工海岸 |
|
1978年 |
94.38 |
152.81 |
80.75 |
84.88 |
278.21 |
|
1984年 |
92.82 |
128.87 |
79.39 |
63.98 |
328.83 |
|
2003年 |
88.34 |
87.54 |
19.05 |
15.15 |
571.12 |
|
2006年 |
80.61 |
102.85 |
8.94 |
18.40 |
578.34 |
|
2014年 |
77.43 |
102.85 |
5.94 |
27.26 |
586.13 |
材料一:据环球网报道,2020年8月17日,中国海警2301舰艇编队进入钓鱼岛海域巡航,这是8月9日之后,中国公务船第16次在该海域巡航。
材料二:下图为我国钓鱼岛地理位置及其周边海域等深线分布图(单位:)。


①保护海洋生物栖息地②改变海流运动③破坏沿海红树林生长④改变海岸地貌


核电厂运行过程中向周边海域排放大量的温排水,热污染问题日益严峻。福建宁德市霞浦县东冲半岛东北部的长表岛海域,隶属闽东渔场,受福建霞浦核电厂温排水污染严重。模拟研究发现,随着水温的升高,该海域四种海洋生物先后出现快速游动、侧游、跳跃、冲撞等临界反应,此时记录的水温为临界热最大值。下表为夏季水温30.0℃时四种海洋生物在不同温升速率下的临界热最大值(平均值±标准偏差)。不同生物临界热最大值的差异直接反映生物热耐受能力的差异。
温升速率(℃/h) | 临界热最大值(CTM,℃) | |||
大黄鱼 | 黑鲷 | 口虾蛄 | 三疣梭子蟹 | |
0.1 | 34.1±0.1 | 34.5±0.9 | 33.3±0.3 | 38.9±0.4 |
0.5 | 34.8±0.1 | 35.2±0.5 | 33.5±0.3 | 39.1±0.6 |
1.0 | 35.0±0.2 | 35.9±0.4 | 34.8±0.8 | 39.5±0.3 |
2.0 | 35.5±0.2 | 36.7±0.3 | 34.5±0.4 | 40.0±0.5 |
4.0 | 34.8±0.6 | 35.9±0.2 | 34.0±0.5 | 39.8±0.3 |
8.0 | 34.2±0.7 | 35.2±0.4 | 33.2±0.3 | 38.9±0.3 |
12.0 | 34.3±0.3 | 34.9±0.5 | 33.1±0.4 | 38.8±0.4 |
根据表,指出四种海洋生物耐受力的差异及临界热最大值的共同变化规律,并为应对核电厂热污染对海洋生物的影响提出合理建议。