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课时素养检测(十八) 植被与土壤
一、选择题
(2023·河北张家口二模)植物群落的稳定性是指其抵抗干扰以及在干扰消除后恢复的能力,大多情况下与物种的多样性呈正相关。如果少数植物种类通过种间竞争获得优势,则植物多样性降低;若种间竞争减弱,则植物多样性升高。左图示意黄土高原植被带分布,右图示意黄土高原不同植被带中草地群落的稳定性指数,指数越大,稳定性越高。据此完成1~2题。
1.黄土高原形成多种植被带,主要是因为该地( )
A.纬度跨度大 B.相对高度大
C.干湿度差异大 D.土壤类型多样
2.全球气候变暖背景下,黄土高原稳定性增强的草地群落最可能位于( )
A.森林带 B.森林草原带
C.草原带 D.草原荒漠带
1.C 2.A 解析:第1题,黄土高原地处半湿润区向半干旱区过渡的位置,东南部降水多,西北部降水少,植被带由森林带向草原带、荒漠带演替,其形成的主要原因是水分差异引起的干湿度条件的不同,C项正确,根据图示,黄土高原植被差异不是沿纬度变化,A项错误;黄土高原相对高度差别不大,B项错误;土壤类型都为黄土,土壤类型差别不大,D项错误。第2题,全球气候变暖背景下,黄土高原蒸发加剧,气候变干,森林带可能向森林草原带演替;读图可知,森林草原带中的草地群落稳定性最强,A项正确。其他植被带会向更干燥的植被带演替,草地群落的稳定性下降,B、C、D项错误。
(2023·河北适应考)陕北黄土高原煤炭资源开发区,常发生沉陷、滑坡等灾害,使土壤质量剧减。下图示意沉陷区土壤含水量变化。据此完成3~4题。
3.裂缝带与非裂缝带土壤含水率变化由大到小排列是( )
A.坡中 坡底 坡顶 B.坡底 坡中 坡顶
C.坡顶 坡中 坡底 D.坡底 坡顶 坡中
4.裂缝带土壤有机质与土壤含水率变化一致,原因可能是裂缝带( )
A.含水量高,有机质分解快
B.土壤通气性好,有机质分解快
C.含水量低,有机质分解慢
D.土壤保温性差,有机质分解慢
3.B 4.B 解析:第3题,根据图中信息,结合所学内容可以判断出坡顶裂缝带与非裂缝带土壤含水率变化最小,坡底裂缝带与非裂缝带土壤含水率变化最大,坡中裂缝带与非裂缝带土壤含水率变化大小介于坡底与坡顶之间,所以裂缝带与非裂缝带土壤含水率变化由大到小排列是坡底、坡中、坡顶,所以B项正确。第4题,根据图中信息,结合所学内容可以判断出裂缝带含水率低于非裂缝带,有机质含量低,由于裂缝带增加了土壤裸露面积,通气性好,有机质氧化分解快,所以B项正确。
(2023·山东青岛三模)侧柏易发芽、侧根多,耐干旱、耐瘠薄。太行山南麓低山丘陵区生态环境恶劣,侧柏是当地主要的造林树种。选取当地海拔与坡度相近的四地进行研究。下表示意四地侧柏林的冠层结构。据此完成5~6题。
样地
郁闭度
种植密度/
(株·hm-2)
平均胸
径/cm
平均树
高/m
枯落物
厚度/cm
①
0.80
12 420
5.00
3.9
2.4
②
0.76
6 000
6.58
4.2
2.0
③
0.60
5 040
6.90
4.6
1.7
④
0.80
3 360
8.10
6.2
2.3
5.四地中,人工林综合效益最低的是( )
A.① B.② C.③ D.④
6.为充分发挥人工林防风滞尘、保持水土的生态功能,提升林地质量效益,该地应( )
A.提高林木密度 B.及时抚育间伐
C.适时引水灌溉 D.引进优势树种
5.A 6.B 解析:第5题,对比表格数据可知,①地人工林平均胸径和平均树高最小,且种植密度是其他地区的2~4倍,但郁闭度和其他地区比无明显优势,说明①地人工林的经济效益和环境效益等综合效益最低。第6题,人工林防风滞尘、保持水土的生态功能与林木密度并没有明确的正相关,提升林木密度对发挥防风滞尘、保持水土的生态功能作用不大;及时抚育间伐既能保持林木的防风滞尘、保持水土的功能,还可以提高林木的经济效益,林地质量效益发挥最好;结合材料可知,侧柏耐干旱,当地为太行山南麓,温带季风气候,不需引水灌溉;引进优势树种容易造成物种入侵,破坏原有生态环境。
(2023·福建莆田二模)土壤空气中的CO2主要源于土壤微生物分解、根系呼吸等,其变化主要受到土壤的温度、湿度、孔隙度、有机质等因素的影响。下图示意亚马孙平原东部森林土壤空气中CO2浓度的变化。据此完成7~8题。
7.影响土壤表层空气中CO2浓度较下层低的主导因素是( )
A.土壤有机质 B.土壤温度
C.土壤透气性 D.土壤湿度
8.导致干旱季土壤空气中CO2浓度低于湿润季,是因为( )
①土壤孔隙度增加 ②化学风化加强 ③根系呼吸增强 ④微生物分解减慢
A.①② B.①④ C.②③ D.③④
7.C 8.B 解析:第7题,据材料可知,土壤空气中二氧化碳主要来自微生物分解和根系呼吸。土壤表层透气性好,和外界空气交换好,二氧化碳含量低,下层透气性差,产生的二氧化碳不易排出,浓度较高,C项正确;表层土壤有机质多,微生物分解多,A项错误;土壤温度垂直方向上不同季节规律不同(夏季表层温度高,冬季表层温度低),不会使表层浓度始终较低,B项错误;读图,湿润季和干旱季土壤表层空气中二氧化碳含量均较下层低,故湿度不是主导因素,D项错误。第8题,干旱季土壤孔隙度增加,土壤空气和外界空气交换多,二氧化碳浓度低,①正确;干旱季水分少,化学风化弱,②错误;根系呼吸增强会使二氧化碳浓度增加,③错误;干旱季微生物活性受抑制,分解作用减慢,产生二氧化碳较少,④正确。故选B项。
(2023·福建宁德质量检测)风蚀粗化指数可以用来表示地表的粗化程度。指数越大,地表受风蚀影响粗化程度越高。藏北青南高原是青藏高原的主体,大部分地区海拔在4 500米以上,该区域整体上成土作用较弱。下图示意藏北青南高原风蚀粗化指数变化规律。据此完成9~10题。
9.藏北青南高原整体上成土作用较弱,其原因是( )
A.土壤发育时间短 B.成土母质缺乏
C.地表砂砾含量高 D.生物活跃性弱
10.藏北青南高原自西向东( )
A.黏土与粉砂逐渐减少,地表粗化度增大
B.黏土与粉砂逐渐增多,地表粗化度减小
C.黏土与粉砂逐渐减少,地表粗化度减小
D.黏土与粉砂逐渐增多,地表粗化度增大
9.D 10.B 解析:第9题,藏北青南高原海拔高,气温低,生物量少,生物作用不活跃,土壤发育程度低,D项正确;藏北青南高原已经形成了相当长的时间,故该地土壤发育时间不短,A项错误;成土母质主要由岩石风化而来,当地并不缺乏成土母质,B项错误;地表砂砾含量高,可加大昼夜温差,加强风化作用,风化作用有助于成土,C项错误。第10题,读图可知,青南高原西部风蚀粗化指数高,东部风蚀粗化指数低,故自西向东地表粗化度减小,A、D项排除;再结合材料风蚀粗化指数的定义“风蚀粗化指数可以用来表示地表的粗化程度。指数越大,地表受风蚀影响粗化程度越高”可知,西部受到的侵蚀作用强,结合所学可知,黏土和粉砂等颗粒小的物质更容易被侵蚀搬运,西部黏土和粉砂较少,而东部受到的侵蚀作用较弱,地表黏土和粉砂较多,故黏土和粉砂自西向东部逐渐增多,B项正确,C项错误。
(2023·河北衡水中学素养测评)胡杨是我国干旱区内陆河流域唯一的成林树种,我国90%以上的胡杨分布在塔里木河两岸距离河道近的地带,胡杨种群林分郁闭度大,幼苗占比大;距离河道远的地带,胡杨种群林分郁闭度小,以大老龄树木为主。胡杨的根、躯干、叶片等能够吸收盐分,并能够通过茎叶的泌腺排出。下图为塔里木河上游地下水埋藏深度与胡杨部分指标的关系图。(注:冠幅指树木的南北和东西方向宽度的平均值;林分指林木的内部结构特征;郁闭度指森林中乔木树冠在阳光直射下在地面的总投影面积与此林地总面积的比,它反映林分的密度)据此完成11~12题。
11.塔里木河上游地区胡杨种群正常生长的地下水埋藏深度最大为( )
A.2米 B.2.5米
C.4.1米 D.4.8米
12.塔里木河流域胡杨林的生态意义主要表现为( )
①防风固沙,减少土壤流失 ②减少蒸发,增加降水
③保护河道岸坡,稳定河床 ④涵养水源,保持水土
A.①② B.①③
C.②④ D.③④
11.C 12.B 解析:第11题,内陆干旱的荒漠地区,距河道越远,地下水水位越低,地下水埋藏深度越大,胡杨种群林分郁闭度越小,据此判定曲线b表示林分郁闭度,则曲线a表示冠幅,曲线a顶点对应的地下水埋藏深度大致为4.1米。距离河道远的地带,胡杨种群以大老龄树木为主,地下水埋藏深度超过4.1米后胡杨林分郁闭度进一步减小,林木更加稀疏,冠幅也开始变小,大老龄树木种群衰落,难以正常生长,所以胡杨种群正常生长的地下水埋藏深度最大值为4.1米,所以C项正确。第12题,胡杨林生长在内陆干旱的荒漠地区,具有防风固沙的作用,同时能够减轻大风对土壤的侵蚀,减少土壤流失,①正确。胡杨林一定程度上减少了蒸发,但不能增加降水,②错误。胡杨林主要分布在河流两岸有利于保护河道岸坡,减少其土壤流失,稳定河床,③正确。涵养水源、保持水土主要是湿润、半湿润地区森林的生态作用,内陆干旱的荒漠地区受风力侵蚀影响更大,④错误。所以B项正确。
二、综合题
13.(2023·福建泉州三模)阅读图文材料,完成下列要求。
穿越塔克拉玛干沙漠公路两侧的防护林工程,被誉为“绿色长城”。某考察小组选取了该公路的典型路段,考察“绿色长城”建成后对公路沿线自然环境的影响。下图示意考察小组记录的某次风沙活动流沙地、阻沙林带和固沙林带距地面1米高度的风速和地表20厘米高度范围输沙率变化。
(1)列举考察小组分析土壤环境所需要观察和记录的项目。
(2)判断塔克拉玛干沙漠防护林工程建成后公路沿线土壤性状的主要变化,结合上图加以论证。
答案:(1)公路防护林内外土壤的孔隙度(透气性)、土壤含水量、土壤容重(矿物质比重)、有机质含量(腐殖质含量)、温度(土壤热量)、含盐量(酸碱度)等。
(2)土壤质地(结构)改变:沙土变为壤土,团黏结构增强。证据:输沙率减小(输沙量减少,风沙活动少),土壤含沙量减少。
土壤有机质:养分含量增加。证据:(风速减小),植被覆盖率增加,生物生产量增加,使枯枝落叶增多,促进土壤养分(有机质、腐殖质)形成。
土壤水分含量(湿度)增加。证据:植被覆盖率增加,涵养水量增强。
土壤容重降低(矿物质比重降低)。证据:土壤含水率和有机质增加,使土壤容重降低。
解析:第(1)题,题干要求列举考察小组分析土壤环境所需要观察和记录的项目,即土壤的各项特征,结合所学土壤的组成和结构相关知识,项目可能有土壤的孔隙度(透气性)、土壤含水量、土壤容重、有机质含量、温度、含盐量、酸碱度等。第(2)题,结合考察小组记录的某次风沙活动流沙地、阻沙林带和固沙林带距地面1米高度的风速和地表20厘米高度范围输沙率变化对土壤性状变化进行分析。土壤结构由沙土变为壤土,主要是由于输沙率减小,土壤含沙量随之减少,结构上砂砾所占比例不断减小。土壤有机质上,养分含量增加,主要因为风速减小,风力对植被的侵蚀作用降低,植被覆盖率增加,生物生产量增加,使枯枝落叶增多,促进土壤养分——有机质、腐殖质形成。土壤水分含量增加,主要因为随着植被覆盖率增加,涵养水量增强,土壤湿度增加。土壤容重降低主要由于土壤含水率和有机质增加,使土壤容重降低。
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