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海洋动物会不会迁移地球(海洋动物大迁徙)

来源:www.ascsdubai.com   时间:2023-06-17 03:09   点击:194  编辑:jing 手机版

1. 海洋动物大迁徙

路线主要是指从北半球地区到南半球地区的候鸟在秋季和春季两次大规模的迁徙路线,这些候鸟通常会在沿海地区进行中途停歇或补给,并绕过海洋或跨越大陆飞行。以下是部分沿海候鸟迁徙路线:

太平洋迁徙路线:起点位于阿拉斯加或西伯利亚地区,经过日本、中国东海或黄海等地,最终抵达澳大利亚或新西兰。

大西洋迁徙路线:起点位于北欧或北美地区,经过冰岛、法罗群岛、英国、法国、非洲西海岸等地,最终抵达南极洲。

印度洋迁徙路线:起点位于西伯利亚、蒙古或中国东北地区,经过印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚等地,最终抵达南极洲。

不同种类的候鸟迁徙路线也有所不同,且每年的具体路线和时间都可能因环境变化而有所不同,因此了解具体的迁徙路线和时间需要进行详细的调查和研究。

2. 海洋动物迁徙资料

1,气候原因 2,潮汐的原因  3,污染的原因

一,海肠又称海肠子,同时还有个名字叫单环刺螠 。是属于有点像海参的长体圆筒形动物。个体是比较粗大,一般约有200-300mm,特别在我国北方沿海地区特别的常见的。其生长规律和生长环境对气候也有着非常高的要求。一般是在24度到30度左右,其PH值也在6-9之间。因此一旦温度上面有变化,海肠其生活环境也发生了变化,因此气候对海肠影响是非常大的,因为温度或高或者或低海肠都会调整生活的区域,这次的山东烟台海边涌上这些海肠气候原因也是占很大的部分因素。

二,海肠基本上都是生活在近海的动物,因此一旦发生潮汐的时候,海肠也很有可能随着潮汐波动,被推动到岸上,因此岸上被涌出大量的海肠也就不足为怪。另外受潮汐的影响,一些产卵的海肠也会在潮汐的带动下在近海的岸边进行产卵。一旦适应气候和潮汐后,海肠会进行大量的繁殖运动,从而增加了海肠的数量。

三,近些年来不难发现,海洋污染已经是严重话的事件,包括像海边的垃圾,人类的活动都会对海洋造成了一定的污染。一旦污染源增加,海洋里的生活以及生态平衡便会造成了破坏。海肠也是海洋生物的一种,其对生活和生长的环境有着一定的要求。而生态平衡的破坏,会造成海洋生物的迁徙,这中间也包括像海肠这样的生物,它们的家园一旦无法适应其生存便会进行迁徙等活动。而海边一些污染源较少的地方便会是最佳的迁徙地。当然海洋的污染也会造成海洋生物的灭绝。一旦海洋生物进行灭绝,随着潮汐也会漂浮到海边。

3. 海洋动物大迁徙的原因

海水运动有三种主要形式:波浪、潮汐和洋流1、波浪 波浪按成因分类,风浪是最常见的一种波浪,受风力作用而产生。

风吹拂海面时,海水会不断起伏形成波浪,风力风速越大,波浪的规模、能量越大。

海啸--一种特殊性质的波浪,它规模巨大,破坏力相当强。

它可分为两类:一类是由海底地震,深海地震或火山爆发而引起的地震海啸;另一类是由风暴而产生的气象海啸,也叫风暴潮。掀起形成的滔天巨浪几十米高,可以吞没整个海岸地区,摧毁建筑、村镇,造成重大灾害。

海啸能以每小时800km以上速度横扫海面。

潮汐--在海岸边,能看到涨潮、落潮,海面上升、下降。

潮汐是海水在月球和太阳引力作用下发生的周期性涨落现象,涨潮时,海面上升,落潮时海面下降。

日、地月成直线 日月引力叠加,形成大潮(朔、望)日、地月成直角关系 日、月引力分散形成小潮(上弦月、下弦月) 海水受到引力较分散 一天中海水涨落两次?一天有两次涨潮和两次落潮?

地球每天自转一周,地球上各个地方在一天里面,向着月球时,形成涨潮、落潮,背着月球时也会形成涨潮落潮(例A、B)。潮汐的影响,潮水会淹没潮间带,使海底泥沙迁移。

潮间带:退潮时露出水面,涨潮时被潮水淹没的海岸地带。

由于航海和海岸 工程建设比如筑港要利用潮间带,因而要掌握潮汐和潮流的特性.潮汐现象还与地形有关系。

钱塘江大潮在浙江海岸一带,能与杭州湾地形有关,由于杭州湾地形是三角形海湾,外部开口大,内部狭窄,每当潮水涌入三角形海湾中,潮位堆高,潮差增大,海水在海湾中叠加暴涨。

第二个原因是气象条件:每年夏秋季节,夏季风(东南季风)盛行,在东南季风作用下形成的风浪,加剧了潮势。

第三个原因是天文因素:当日、地、月成一直线时(朔望月),潮差较大,所以有“八月十八观潮”之说。针对杭州湾受潮影响的特点,一方面我们选择好时机,可以观赏钱塘潮壮美景象;另一方面还要采取防御潮水入侵措施—修筑海堤。

洋流--海水常年大规模的定向流动,例墨西哥湾暖流(具有相对稳定的流速流向,非常大的规模)时间方向稳定。

在三种形式中,主要研究洋流,洋流是海水主要的运动形式,按照洋流形成原因,可以分为三类:

1、风海流 大气运动和近地面风带,是海洋水体运动的主要动力。

盛行风吹拂海面 ,推动海洋水随风漂流,并使上层海水带动下层海水,形成规模很大的洋流,叫做风海流。

2、密度流由于各海域海水的温度、盐度不同,引起海水密度的差异,导致海水的流动,叫做密度流。

密度流不只分布在直布罗陀海峡一处,再比如,(曼德海峡)红海与印度洋,红海与地中海,波罗的海与北海,地中海与黑海。

密度流分布规律:在封闭海区与开阔海洋之间的海峡,密度流的分布一般都很明显。

3、补偿流—海水的连续性,补偿流失由风力和密度差异所形成的洋流,使海水流出的海区海水减少,由于海水连续性要求,补偿流失,相邻海区的海水便会流来补充,这样形成的洋流叫做补偿流。

补偿流形成与风海流,密度流紧密联系。可分 垂直补偿流主要发生在沿岸地区,在海岸附近,海水受风力作用发生运动,受离岸风或迎岸风的影响。

受离岸风影响 由于离岸风吹送,表层海水离岸而去,导致邻近海区海水流速来补偿海水缺失,下层海水也上升到海面,来补偿流去的海水,形成上升流(低纬信风带大陆两岸)寒流。

当表层海水遇到海岸或岛屿阻挡时,海水聚集在水平方向上发生分流,在垂直方向上产生下降流。影响:上升流能把底层的营养盐类物质带到表层,使浮游生物大量生长,为鱼类提供饵料,因此,上升流海区往往形成重要的渔场,比如秘鲁渔场得益于秘鲁寒流(上升补偿流)。洋流的形成除了受上面这些因素影响外,还受到陆地形状和地转偏向力影响,陆地形状和地转偏向力会迫使洋流在运动过程中,洋流的流动方向发生改变。洋流形成是受多种因素综合作用的结果,这使洋流的分布很复杂,但也是有一定规律的。

4. 海洋生物迁徙

青岛的海鸥从蒙古吉尔吉斯湖、乌布苏湖、俄罗斯贝加尔湖,北西伯利亚飞来的。每年十月末,穿过内蒙古,华北,山东半岛抵达青岛过冬,次年四月返回。所以每年11月中旬至次年4月中旬为青岛的海鸥季,其他时段,只能看到零星海鸥的身影。海鸥聚集地点:栈桥周边海域、五四广场-奥帆中心附近海域、极地海洋世界附近海域。 观赏海鸥注意事项 提前查看当天退潮时间,退潮以后可以距离海鸥更近,会更容易近距离拍到海鸥。

5. 海洋动物大迁徙图片

1、鲨鱼

鲨鱼平时向前移动时是以优雅的S形摆动全身,其中以尾部摆动的弧度最大。流经胸鳍的水流便自然产生上升力量,保持身体不下沉。但是鲨鱼在高速行动下,身体则几乎不动,只有尾部摆动。在发动攻击或恐吓时会特别将背拱起、胸鳍朝下。

2、虾

虾是游泳的能手,能用腿做长距离游泳,它游泳时那些游泳足像木桨一样频频整齐地向后划水,身体就徐徐向前驱动了。受惊吓时,它的腹部敏捷地屈伸,尾部向下前方划水,能连续向后跃动,速度十分快捷。也有的虾不善于游泳,大龙虾多数时间在海底的沙石上爬行。

3、比目鱼

比目鱼的绝大多数是生活在海洋中的,但是也有一些种类能够生活在淡水中。欧洲比目鱼经常从海洋迁徙到河流捕食,在夏天可以沿着河流上溯到65千米处的内陆,当秋天到来时,它们会返回海洋产卵。

4、海龟

海龟,在龟类“家族”中堪称最大的,厚厚的背甲长达一米以上,体重可达150-180公斤。它在海里游行时,主要是靠前面两只脚同时划动,就像是船上的两只桨,借助水的力量一起一伏往前行。海龟主要吃海藻等植物性食物,有时也吃鱼、虾一类的动物性食物。

5、海胆

海胆大多生活于海底,喜欢栖息在海藻丰富的潮间带以下的海区礁林间或石缝中,以及坚硬沙泥质浅海地带,具有避光和昼伏夜出的特性。

6. 海里迁徙的动物

海低动物活动方式主要有:收缩爬行、反冲、游动、直立游泳、浮游。

一、收缩爬行:海参

运动方式犹如腹足类那样的“定向单趋型”运动,其运动方式为尺蠖似的匍匐运动。即开始运动时,首先充分地伸展身体,然后因其体后部开始收缩,尾部前进,体后部的收缩犹如波浪式的波及到体前部。同时附着在基质上的管足从后部开始按顺序向前离开附着物,并在体前端稍后处附着,再以此作为基点,体前部向前方延伸,依这样的动作反复进行。

二、反冲:乌贼

乌贼的身体侧面有很多孔,前面还有一个形状奇特的漏斗。乌贼通过身体侧面的孔和前面的漏斗把水吸进腮腔内,然后又通过漏斗把水排出体外。这样,它的身体就得到了从后面推动的力量,从而快速向前移动。

三、游动:鱼类

利用躯干和尾部肌肉的收缩使身体左右反复扭曲,压迫水向后而促使身体前进,靠鳍的摆动拨水前进,利用鳃孔向后喷水的冲力使身体前进。

四、直立游泳:海马

海马经常生活在珊瑚丛或海藻丛附近,也有的生活在海底岩石的附近,由于它游动非常缓慢,所以很容易被别的鱼捕食。为了保护自己,海马就采用了一种很奇怪的姿势来游泳:直立游动。

五、浮游:水母

通过收缩外壳挤压内腔的方式,改变内腔体积,喷出腔内的水,通过喷水推进的方式进行移动。还有就是跟着水流进行漂流。

7. 海洋迁徙动物有哪些

鲑鱼和鳗鱼 大雁 藏羚羊 天鹅 斑头雁 棕头鸥 动物迁徙 animal migration 动物由于繁殖、觅食、气候变化等原因而进行一定距离的迁移。

有周期性迁移和非周期性迁移。

周期性迁移通常是在一定区域范围内进行,例如部分候鸟因季节和繁殖每年春季返回繁殖地,秋季迁往南方越冬地,做水平方向一定路线的周期性迁移。

每种鸟类的迁徙路线不变,一般常沿食物丰富的近水地区迁移。

以北美洲为例,鸟类的迁徙主要有四条迁徙的路径:(1)太平洋迁徙航路,美洲大陆西岸沿太平洋的路线。

(2)密西西比航线,沿密西西比河迁徙。

(3)中央迁徙航线,顺落矶山脉而行。

(4)大西洋飞行航路,美洲大陆东岸滨临大西洋的沿线。

而若以东亚为例,冬候鸟迁徙主要发生于秋、冬季节,其主要路径包括:陆路航线,自西伯利亚、中国大陆东北部、日、韩等地再经大陆沿海南迁至台湾、中南半岛或更南方的婆罗洲、甚或澳纽区域,如伯劳。

若经由海线则经过阿留申群岛、日本诸岛、琉球、台湾等,再往南飞渡至菲律宾群岛、婆罗洲甚或远达澳、钮区域;春季时,候鸟则会返回北方繁殖地,如此每年循环一次。

而东亚的夏候鸟则选择与冬候鸟相反的季节,每年由中南半岛经广东、福建沿海往北至台湾与其它区域避暑,如杜鹃。

其它候鸟迁徙路线还有东非-西亚路线等。

鸟类迁徙的方向识别主要根据天体变化、依靠地球磁场、或对沿途地理路线的记忆等。

鱼类由于季节、繁殖和寻食等因素做一定方向的周期性迁移,可分为:①生殖洄游,如淡水区的鳗鱼在生殖期游向深海产卵,称为远陆洄游。

②稚鱼洄游,生活在海洋里的鱼,生殖期游往淡水中产卵,孵化的稚鱼翌年春季随融化的冰雪游入海洋。

③觅食洄游,鱼类为寻食浮游生物而集群洄游到食饵丰富的水域。

④季节洄游,鱼类因海水温度随季节变化而洄游到适宜温度的水域。

哺乳动物也因季节、繁殖和觅食等原因做周期性迁移,如北方驯鹿冬季南迁至针叶林带,春季则返回食物丰富的北方苔原带。

除水平方向迁移外还有垂直方向迁移。

如山区寒冷季节,动物常向低处移动觅食。

许多深海鱼类和无脊椎动物一年中在深海和浅海中要分别度过部分时间。

此外,自然界动物还存在非周期性迁移。

一般在栖息地生存条件恶化时发生,例如发生严重自然灾害或动物大量繁殖后,就会引起动物大规模迁移。

8. 海洋鱼类迁徙

鱼类由于季节、繁殖和寻食等因素做一定方向的周期性迁移,可分为:

①生殖洄游,如淡水区的鳗鱼在生殖期游向深海产卵,称为远陆洄游。

②稚鱼洄游,生活在海洋里的鱼,生殖期游往淡水中产卵,孵化的稚鱼翌年春季随融化的冰雪游入海洋。

③觅食洄游,鱼类为寻食浮游生物而集群洄游到食饵丰富的水域。

④季节洄游,鱼类因海水温度随季节变化而洄游到适宜温度的水域。

9. 海洋动物大迁徙视频

1、大雁:大雁为了生存的需要,每年都会在繁殖地和越冬地之间来回迁徙,而且它们的迁徙具有较强的时间节律,中国古人很早就注意到候鸟迁徙与季节更迭之间的关系。

2、燕子:燕子是一种候鸟,每年的3月份时,它们会从南方飞来,仿佛一夜之间就从南方都飞回来了,它们会选择一户人家的房屋筑巢,然后产卵,孵卵和育雏。忙碌了一个夏天之后,到了深秋季节天气转凉,它们飞往温暖南方越冬去了

3、大马哈鱼:大马哈鱼又叫鲑鱼,在阿拉斯加州,每年都会上演一场大迁徙,数以万计的大马哈鱼,从大海迁徙到河流,聚集在河边产卵后死去,场面十分壮观

4、彩蝶王:这种橙褐色的大蝴蝶能够随着季节的变化而长途迁徙。每到春天,彩蝶王总是成群结队地从中美洲一直飞向加拿大;而到了秋天,又从原路返回墨西哥,旅程达 4500公里,历时几个月。

5、驯鹿:驯鹿是陆地哺乳动物中迁徙距离最长的一种。驯鹿并不像童话中描述的那样会飞,它们可能非常愿意自己拥有这样的能力。

10. 海洋生物迁徙的主要原因

洄流是一种由于海洋表层水体的温度、盐度和风力等因素所形成的一种大规模水流。洄流的形成主要是由于以下几个因素:

1.风力作用:风力是导致洄流形成的重要因素。不同类型的风在表层水体产生不同的水流,从而形成洄流。

2.海水温度:由于地球不同地区的辐射热量分配不均,所以水温也不同。水温高的地区,水体比较轻,容易形成洄流。

3.海水盐度:海水中的盐度对洄流的形成也有很大的影响。高盐度的水体比低盐度的水体更加密度大,容易形成洄流。

总之,洄流是由多种因素共同作用所致,可以通过海水的温度、盐度和风力等因素进行预测,并对渔业、航运和海洋环境等方面产生很大的影响。

11. 海洋生物大迁徙

洄游鱼类有很多种。其中包括标准的洄游鱼类,如鲑鱼、鳗鱼;还有其他非标准的洄游鱼类,如欧洲河狗鱼、中华绒螯鲨等。洄游鱼类是一种能够穿越海洋环境、远行数千公里迁徙的特殊鱼类。它们的某些生活过程需要在淡水和海水环境之间频繁移动,而这需要它们去远行,并能够适应极端环境条件。因此,洄游鱼类在鱼类中具有独特的地位。除了上文提到的鱼类,还有许多其他的洄游鱼类,比如美洲鲑鱼、皇带鱼等。了解这些洄游鱼类的迁徙和生态习性对保护它们的生存环境、科学研究以及渔业资源开发具有重要价值。

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