内容正文:
解二氧化碳的条件,破坏了二氧化碳生成与转化的动态平!
有助于维持全球的碳平衡。与草本植物相比较,森林植物群
衡,大气中的二氧化碳含量逐年增加。空气中二氧化碳含量
落丰富,维持碳平衡的能力强,可以更多地吸收大气中的
的增长,近地面的温室气体大量吸收地表释放的长波辐射,
CO2;演替为草本,维持碳平衡的能力减弱,吸收的CO2数量
使气温升高:另一方面,大气吸收热量的同时产生较强的大
减少,会使得温室效应增强。
气逆辐射,把热量返还地面,使得地表增温,使地球加速变!15.解析:第(1)题,根据材料,在多年冻土分布区,地表水周期性
暖。第(3)题,主要措施有:减少矿物燃料的使用,加大清洁
注入到裂隙中再冻结,促使裂隙不断扩大,冰体填充裂隙,剖
能源的使用:研究能源利用技术,提高能源的利用率;植树造
面呈楔状,称为冰楔。因此形成冰楔,首先要有严寒的气候;
林,通过绿色植物吸收二氧化碳等温室气体,缓解温室效应;
其次要有深入到冻土层(永冻层)中的裂隙:地表水周期性注
加强国际合作,共同应对气候变暖。
入到裂隙中再冻结,促使裂隙不断扩大,所以冰楔围岩具有
答案:(1)特征:北极海冰面积总体呈下降趋势(或1979
可塑性。作用:地表水周期性注入到裂隙中再冻结,冰楔的
1996年下降速度较平缓,1997一2012年下降幅度增大):海
体积会膨胀,挤压裂隙周边土层使之松散,围岩不断受挤压
冰储量减少
变形:根据材料,由于全球变暖,多年冻土开始退化,随着地
(2)人类活动排入大气的二氧化碳等温室气体数量不断增
下冰(冰禊)融化、地表土壤失去支撑,从而形成滑塌、沉降等
加;地表植被覆盖率降低及地表水域逐渐缩小,减少了吸收、
地貌,在平坦的地区逐步发展成为热融湖塘,因此冰楔融化,
溶解二氧化碳的条件;近地面的温室气体大量吸收地表释放
为热融湖塘提供水源并导致周边冻土坍塌。第(2)题,夏季
的长波辐射,使气温升高;大气又以长波辐射形式通过大气
气温升高,冻土活动层融化:水分顺着裂隙下渗冻结形成冰
逆辐射将热量辐射回地表,使得地表增温,使地球加速变暖。
楔;冰楔体积增大挤压裂隙周边土层使之松散;根据材料,多
(3)改变能源结构,采用清洁能源,提高能源利用率:植树造
年冻土开始退化,随着地下冰(冰禊)融化、地表土壤失去支
林,通过绿色植物吸收二氧化碳等温室气体,缓解温室效应;
撑,从而形成滑塌、沉降等地貌,形成洼地:水(或地下水、雨
加强国际合作。
水)在洼地汇集:水体吸收热量后(或蓄热多)加剧边坡冻土
14.解析:第(1)题,结合图示可分析,该地区土壤C02排放量在8
融化滑塌,热融湖塘逐步扩张。第(3)题,从全球气候变暖对
时开始上升,在午后升至峰值,之后开始下降,呈现单峰型。
热融滑塌的影响及热融滑塌对全球气候变暖的影响两方面
结合材料信息“土壤中排放的CO,主要来自生物残体分解
分析。全球气候变暖加刷冰楔融化,地表土壤和覆盖物(土
和根系呼吸,与土壤温度密切相关”可知,土壤温度升高时,
壤或植被)失去支撑,形成热融滑塌:根据材料,热融滑塌使
生物残体分解作用加强,根系呼吸作用强,释放的CO,多。
得土壤中有机碳分解速率加快,部分碳转化为温室气体又排
第(2)题,由材料信息及图示可以看出,在8月均呈现单峰型
放到大气中,加剧全球气候变暖。热融滑塌使下部冻土出露
的土壤C),排放量的昼变化规律,植物根系和土壤中的微生
地表,接受光照,热量增加,微生物加速有机碳分解,温室气
物均受当地气温变化影响,中午前后气温高时排放量最大,
体排放量增多(或冻土蓄闭的二氧化碳逸出);同时,热融滑
而其他时段气温较低,排放量小;但是不同植被状况的土壤
塌导致地表植被遭到破坏,温室气体吸收减少,加剧全球气
温度变化会有所不同,植被覆盖率、生物量、土壤水分等都会
候变暖。
影响土壤温度的变化。红松阔叶林土壤C),排放量峰值最
答案:(1)条件:严寒的气候:有深人到冻土层(永冻层)中的
高,主要是因为红松阔叶林中生物量最大,土壤中枯枝落叶
裂隙;冰楔围岩具有可塑性。
多,微生物种类多样,土壤呼吸放出的CO,多。8月,树冠茂
作用:冰楔膨胀挤压裂隙周边土层使之松散,围岩不断受挤
密的红松阔叶林,削弱太阳光照,使林下光照较弱,土壤升温
压变形:冰楔融化,为热融湖塘提供水源并导致周边冻土
速度较其他植被缓慢,土壤温度最高值出现滞后,所以土壤
坍塌。
C○,排放量峰值出现的时间也会相应滞后。第(3)题,由材
(2)夏季气温升高,冻土活动层融化:水分顺着裂隙下渗冻结
料信息可知,由森林逆行演替为草本,土壤中C0,排放量减
形成冰楔;冰楔体积增大挤压裂隙周边土层使之松散;随着
少不一定能够缓解全球变暖现象。因为绿色植物通过光合
气候变暖,冰楔上部融化:地表土壤失去支撑,地表塌陷形成
作用