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23.解析第(1)题,地震波分为纵波(P)和横波(S),纵波可以通过:11.B12.B解析第11题,读图可知,特朗伯墙冬季白天工作 固、液、气体,横波只能通过固体,纵波波速比横波快。根据图 原理:特朗伯墙强烈吸收太阳辐射增温,墙被加热,并有一部 示,从莫霍界面到古登堡界面,地震波波速的变化是横波、纵 分热量积蓄在墙体内,当上下风口打开时,房间内的冷空气由 波都变快,古登堡界面以下横波突然消失,这说明古登堡界面 下风口进入双层玻璃窗和墙体间的空间,在此空间中受热上 以下物质状态可能为液态或气态。第(2)题,地幔中有一软流 升,再由上风口回到房间,通过热循环使室内温度得以提高。 层,可能是岩浆的主要发源地。地壳和软流层以上的上地慢 秋冬季燃烧柴草防霜冻主要利用了大气保温作用原理。空调 顶部被称为岩石圈。图2中D、E位于软流层以上,共同构成 悬挂于房间的上方,空调吹出来的冷气流下沉,给房间起到降 岩石圈。第(3)题,从图2中可以看出,A位于最顶层,为大气 温作用,主要利用了热力环流的原理。在西瓜地里铺设碎砾 圈;C为不规则的圈层,与岩石圈相邻,为水圈;B为生物圈,连 石主要是为了保水保肥、增加土壤的昼夜温差。多云天的昼 接了其他三大圈层,B生物圈占有A大气圈的底部,C水圈的 夜温差比晴朗天小,主要是大气削弱作用和保温作用的结果。 全部与岩石圈的上部。第(4)题,地球外部圈层包括大气圈、 第12题,东北地区纬度较高,冬季日照时间短,因此集热效果 生物圈、水圈。自然环境各圈层之间相互联系、相互渗透。地 较差。 球的大气圈、生物圈、水圈和岩石圈一起构成自然环境。 13.A14.C解析第13题,冰川风为下山风,即山风,其沿山坡 答案(1)明显加快(2分)突然消失(2分)液态(2分) 下行。山坡处因有冰面覆盖,气温低、气压较高,山谷中气温 (2)岩浆(2分)D(2分)E(2分) 高、气压低,因此气流沿山坡上的冰面,由山坡向山谷中流动 (3)B或生物圈(2分)A或大气圈(2分)C或水圈(2分) 形成冰川风,A项正确,D项错误。该地位于珠穆朗玛峰北 (4)C(2分) 侧,盛行风难以到达,B项错误。山谷地形封闭,若山坡没有 冰层,形成的应该是山风和谷风,而不是昼夜盛行冰川风,C 综合测评(二) 项错误。第14题,冰川风的形成主要与山坡和山谷的温差有 关,与昼夜温差关系不大。地形起伏变小会导致冰川风风速 1.A2.C解析第1题,依据温度、密度和运动状况,大气自下 减小。山坡坡度增大有利于下山风下行,增大风速。冰川风 而上依次划分为对流层、平流层和高层大气,因此火箭发射过 盛行地区的植被覆盖率本来就较低,其植被覆盖率的变化对 程中,依次穿越的是对流层、平流层、高层大气,A项正确。第2 冰川风的影响不大。 题,千洁空气的主要成分是氨和氧,其中氨气占78%,氧气约占 15.D16.D解析第15题,湖陆风的强弱取决于湖泊与陆地之 21%,其他气体共占1%,因此体积分数最高的是氨气,C项 间的热力差异,冬季湖泊水位低,水体面积小,湖泊与陆地之 正确。 间的热力差异最小,故湖陆风最弱。第16题,图示农业区扩 3.D4.A解析第3题,探空气球记录的高度达100千米,因此 大农业生产规模,耗水增加,导致入湖水量减少,湖面缩小,减 其依次经过了对流层、平流层和高层大气。根据大气分层原理 小了湖陆热力差异,导致湖陆温差缩小,气压差减小,使湖风、 以及各层大气的特点可知,对流层中随着海拔的升高,气温逐 陆风都减弱。 渐降低;平流层中随着海拔的升高,气温逐渐升高:在高层大气 17.A18.C解析第17题,形成风的直接原因是水平气压梯度 中气温先降低再升高。第4题,根据大气的组成成分以及大气 力。地球自转偏向力会影响风向,但不是形成风的直接原因。 分层的原理可知,水汽、固体杂质主要分布在对流层。所以探 风是空气的水平运动,气流的上升和下沉不是风。高低纬度 空气球探测到水汽集中在对流层。 间的热量差异是形成大气运动的原因,不是形成风的直接原 5.B6.D解析第5题,结合材料信息可知,现存最高跳伞记录 因。第18题,风由高压吹向低压,①②错误。北半球地转偏 为4.1万米,即41千米,处于平流层中。第6题,结合上题分 向力向右,③正确,④错误。 析可知,最高跳伞纪录保持者在自上而下的过程中先经过平流 19.C20.D解析第19题,据图中14时等压线分布,结合图中 层,然后经过对流层,最后达到地面。其中平流层的气温随海 的风向(风由高压吹向低压)可知,14时选项地,点中气压由高 拔升高而升高,对流层气温随海拔升高而降低,因此下降过程 到低依次是①②④③,C项正确。第20题,根据图示等压线 中温度先下降后上升。随着海拔的下降,气压越来越高,呼吸 的分布可知,当日2一14时,选项地点中