内容正文:
阶段质量检测(二) 地球上的大气
[对应学生用书P119]
一、选择题
2020年12月17日,“嫦娥五号”返回舱在距地面高度约120 km处高速进入地球大气层,实施初次气动减速。下降至预定高度后,返回器向上跃出大气层。之后,返回舱再次进入大气层,实施二次气动减速,在距地面50 km的高度返回舱与大气层激烈摩擦。下图示意“嫦娥五号”探测器返回路径。据此完成1~3题。
1.“嫦娥五号”初次进入大气层进行减速时位于( )
A.对流层
B.平流层
C.臭氧层
D.高层大气
2.“嫦娥五号”在距地面50 km降落至地面的过程中气温变化是( )
A.持续降低
B.先降低,后升高
C.持续增高
D.先升高,后降低
3.“嫦娥五号”在距地面50 km降落至地面的过程中气温变化的原因是( )
A.臭氧增多,太阳辐射增强
B.臭氧增多,地面辐射增强
C.臭氧减少,太阳辐射减弱
D.臭氧减少,地面辐射增强
1.D 2.B 3.D 解析:第1题,由材料可知,“嫦娥五号”在距离地面120千米处实施初次减速。对流层高度在赤道地区最厚,为17~18千米,A错。平流层范围自对流层顶部至50~55千米高空,B错。臭氧层在平流层内,C错。平流层以上为高层大气,初次减速在高层大气中,D对。故选D。第2题,“嫦娥五号”在距离地面50千米时,位于平流层中,此时气温逐渐降低,然后进入对流层,随着距离地面越近,气温升高,所以“嫦娥五号”在距地面50 km降落至地面的过程中气温变化是先降低后升高,故选B。第3题,“嫦娥五号”在50千米高空,位于平流层中,平流层主要靠臭氧吸收紫外线增温,随着高度降低,臭氧含量降低,使得气温降低,然后距离地表越来越近,进入对流层中,对流层大气直接热源为地面,距离地面越近,受地面辐射影响越强,气温升高,故选D。
读下面大气组成表和大气垂直分层示意图,完成4~5题。
大气组成
主要作用
干洁空气
主要
成分
N2
生物体的基本元素
O2
维持生命活动的必需物质
微量
成分
CO2
植物光合作用的原料,另外,因甲使气温升高
乙
吸收丙而使大气增温,对生物有保护作用
水汽
成云致雨的必要条件,丁
固体杂质
作为成云致雨的凝结核
4.下列关于表中甲、乙、丙、丁代表内容的叙述,正确的是( )
A.甲:吸收大气辐射的能力强
B.乙:氧原子
C.丙:吸收地面辐射
D.丁:直接影响地面和大气的温度
5.下列关于大气各圈层的特点,正确的是( )
A.纬度越低,A层层顶越高
B.大气质量约99%都在A层
C.B层是臭氧吸收红外线而增温
D.高层大气对流明显,天气多变
4.D 5.A 解析:第4题,读图可知,二氧化碳因甲使气温升高,所以甲为地面辐射;乙属于大气组成中的微量成分,吸收丙使大气增温,对生物具有保护作用,因此推测丙为紫外线,乙为臭氧;水汽是成云致雨的必要条件,直接影响地面和大气的温度(水汽含量大时,云层较厚,对太阳辐射的削弱作用较强,地面温度较低;同时,空气中的水汽也能大量吸收地面辐射使大气升温),故关于丁代表内容的叙述正确,故选D。第5题,A为对流层,所包含空气质量几乎占整个大气圈质量的75%;纬度越低,对流层厚度越厚,对流层层顶越高;臭氧主要吸收太阳紫外线;高层大气密度稀薄,天气稳定。故选A。
气温垂直递减率是指空气温度在垂直方向上随高度升高而降低的数值。读某地春季某日气温垂直递减率(0.6 ℃/100米)时空变化图,回答6~7题。
6.当天该地几乎没有对流运动发生的时段是( )
A.9时~17时
B.18时~次日7时
C.17时~次日9时
D.19时~次日6时
7.发生大气逆温现象的最大高度约为( )
A.100米
B.200米
C.400米
D.500米
6.B 7.C 解析:第6题,由图可知,在18时到次日7时之间,近地面大气随海拔升高,气温升高,空气下冷上热,不利于空气对流,即发生逆温现象。B正确,A、C、D错误。故选B。第7题,由纵坐标可知,气温垂直递减率为0的曲线以下区域出现逆温,则可知逆温层最大高度约为400米。C正确,A、B、D错误。
下图中①②两地纬度相同,海陆位置相近,各箭头表示不同的辐射形式。读图,完成8~9题。
8.如果②地云量增多,则A2与D2的变化表现为( )
A.两者均增大
B.两者均减小
C.前者减小,后者增大
D.前者增大,后者减小
9.①②两地热力状况比较可知( )
A.A1>A2
B.B1>B2
C.C1<C2
D.D1>D2
8.C 9.A 解析:第8题,②地云量增多,使到达地面的太阳辐射(A2)减小,大气逆辐射(D2)增强。第9题,与②地相比,①地海