内容正文:
押大题02 全球气候变化
一、综合题
1.阅读图文材料,完成下列要求。
在全球变暖大背景下,人工“固碳”成为世界各国的热门研究方向。奥卡碳捕集工厂位于冰岛首都雷克雅未克近郊某地热发电站附近,由瑞士空气技术公司和冰岛碳封存技术公司合作建立,其工作机制是通过12台风扇“捕捉”大气中的CO2,加热到80-100℃提纯,与水混合(1吨CO2约需27吨水)后用泵送入地下约1000米的洞穴深处,使之与地下多孔岩石发生化学反应,进而永久储存在地下。据称,该工厂装置多数为手工制造、占地面积小,每年仅能捕捉4000吨二氧化碳,建设和运营成本高昂。2020年全球二氧化碳排放总量约315亿吨。下图示意奥卡地理位置。
(1)判断固碳前奥卡地下洞穴深处的岩石类型并指出判断依据。
(2)说明冰岛建设奥卡碳捕集工厂的优势自然条件。
(3)分析奥卡碳捕集工厂建设和运营成本高昂的原因。
(4)结合生活实际,列举两个从空气中“捕捉”到的碳可能的利用方式。
2.阅读图文材料,完成下列要求。
甲烷是一种强效温室气体,在全球升温中发挥着重要作用。湿地是吸收全球大气二氧化碳的汇,而土壤的厌氧环境是湿地产生大气甲烷的源。随着全球气温升高,湿地更快地向大气排放甲烷的现象被称为“湿地甲烷反馈”。净生态系统CO₂交换量是生态系统尺度光合作用和呼吸作用平衡的结果,负值代表生态系统净吸收CO₂正值代表净排放甲烷。下图示意不同湿地生态系统净生态系统CO₂交换量与甲烷排放通量汇总。
(1)研究表明,热带红树林群落为净生态系统CO₂交换量最大的湿地生态系统,试对此给出合理的解释。
(2)指出图中缓解温室效应能力较强的湿地类型,并说明依据。
(3)分析俄罗斯南部针叶林下泥炭地甲烷排放通量小的原因。
3.阅读图文材料,完成下列要求。
绿氢指利用可再生能源电解水得到的氢气,生产过程中基本不产生温室气体。2021年12月,国家能源局发布《“十四五”能源领域科技创新规划》,明确提出要开展多应用场景可再生能源-氢能的综合能源系统示范。目前,长管拖车仍是我国长距离氢气运输的主流方式,这种方式成本较高、效率较低,极大制约了产业链发展。2023年7月,青海德令哈100万千瓦光氢储项目全容量并网发电,年均发电量22亿度。德令哈市土地总面积3689.33万亩,其中未利用土地面积占总面积的44.8%,常住人口8万余人。下图为德令哈位置及交通图。
(1)简述德令哈建设该项目的有利条件。
(2)说出缓解长距离氢气运输问题的可行措施。
(3)说出我国大力推广光电直接制绿氢项目对我国实现“碳达峰”的意义。
4.阅读图文材料,完成下列要求。
漠河市位于黑龙江省西北部,大兴安岭北麓的山中峡谷地带,是中国最北、纬度最高的县级市。这里气候寒冷,夏季多雾,兴安落叶松茂密,沼泽湿地面积广大,多年冻土层广泛分布。额木尔河是黑龙江的一条支流,在漠河地区留下了“九曲十八湾”的独特景观。研究表明,与100年前相比,东北地区多年冻土南界已北移20~30km,漠河地区多年冻土持续退化,在山体斜坡和相对较高地区,冻土的融深加大、原始湿地萎缩;大量融水向低洼地区聚集,新生湿地扩张。破坏了植被的生长环境,大片兴安落叶松倾倒、死亡。湿地植物从大气中获取大量的二氧化碳,又通过分解和呼吸作用,以二氧化碳和甲烷的形式排放到大气中(在厌氧环境,有机质腐烂分解会产生CH4),影响了全球碳循环过程。下图示意漠河市位置、河流与湿地分布和额木尔河某河段景观。
(1)说明额木尔河“九曲十八湾”的成因。
(2)分析漠河市夏季多雾的原因。
(3)试从自然环境整体性的角度分析气候变化对漠河地区土壤和植被的影响。
(4)分析漠河湿地的变化对碳循环的影响。
5.阅读图文材料,完成下列要求。
随着全球变暖加剧,北极地区正以两倍于全球平均速率升温,北冰洋环境发生快速变化。生物硅可指示海洋的古生产力变化,硅藻是北冰洋及陆架区生物硅的主要贡献者。北极东西伯利亚陆架包括楚科奇海、东西伯利亚海和拉普捷夫海。研究发现,东西伯利亚陆架生物硅含量及海冰覆盖时间可以165°E—170°E为界进行划分,界线以东海域为生物硅高值区且海冰季节性变化明显,界线以西海域为生物硅低值区且多永久性海冰覆盖。下图示意东西伯利亚陆架及周边区域地理环境。
(1)从大气受热过程角度,分析气候变暖致使北极地区升温幅度更大的原因。
(2)分析生物硅含量高值区主要分布在东西伯利亚陆架165°E—170°E以东海域的原因。
(3)列举全球变暖后北冰洋海洋环境发生快速变化的表现。
6.阅读图文材料,完成下列要求。
在热带印度洋与西太平洋存在海表温度常年高于的广阔水体,被称为印太暖池,印太暖池大气对流活动变化通常能影响热带甚至中纬度地区的气候。研究显示,自20世纪50年代以来,印太暖池呈明显增温扩张趋势。下图示意印太暖池地理