内容正文:
贵州省毕节市金沙县第一中学2025-2026学年高三上学期开学检测地理试卷
一、单选题(本大题共7小题)
华西秋雨是我国华西地区秋季多雨的特殊天气现象,主要出现在四川、重庆、渭河流域、汉江流域、贵州等地,并大约以32°N为界分为北区和南区。下表示意2022年华西秋雨天气相关指数特征,括号内为多年平均状况。据此完成下面小题。
区域
开始时间
结束时间
持续时间/天
秋雨量/mm
北区
8月25日(9月12日)
10月31日(10月11日)
67(29)
186.2(126.4)
南区
9月20日(9月9日)
10月31日(11月2日)
41(54)
168.5(189.5)
总体
8月25日(9月2日)
10月31日(11月3日)
67(62)
173.9(198.5)
1. 2022年华西秋雨南区( )
A. 开始时间较常年早 B. 结束时间较北区晚
C. 持续时间较北区短 D. 秋雨量较多年平均水平多
2. 与南区相比,2022年华西秋雨期间北区降水量偏多的主要原因可能是( )
A. 副热带高压异常偏弱、偏东、偏南 B. 副热带高压异常偏强、偏西、偏北
C. 副热带高压异常偏弱、偏西、偏南 D. 副热带高压异常偏强、偏东、偏北
【答案】1. C 2. B
【解析】
【1题详解】
据表可知,2022年华西秋雨南区开始时间比常年迟11天,A错误;结束时间与北区一致,B错误;持续时间比北区短26天,C正确;秋雨量比常年少21mm,D错误。故选C。
【2题详解】
副热带高压较常年强度偏强,南撤速度减慢,位置较常年偏西、偏北,在北方滞留时间长,使得华西秋雨南区受高压影响,雨季偏晚,降水偏少,水汽不足;且同期冷空气强度偏弱,势力较弱,难以推动副高南移,利于西南暖湿气流(顺着高压西侧边缘)向北区输送,导致北区降水增多,降水时间提前。B正确,ACD错误。故选B。
【点睛】华西地区(21°N~39°N,95°E~114°E),包括以渭河、汉水流域为主的陕南、陇南地区以及四川、重庆、贵州及云南等地。每年秋季,随着夏季风南撤,该地区常出现影响范围大、持续时间长的连阴雨,被称为华西秋雨。来自北印度洋的暖湿水汽对华西秋雨的形成具有重要作用。
雅鲁藏布江支流年楚河发源于喜马拉雅山脉中段北麓,该河上游地区自古有“西藏粮仓”之称。下图为“年楚河上游年内降水量、流量、气温统计图”。据此完成下面小题。
3. 年楚河上游流量高峰时节的主要补给方式是( )
①大气降水②地下水③冰雪融水④湖泊水
A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④
4. 4~5月年楚河上游流量全年最小的主要原因是( )
A. 冰雪融水补给少 B. 西南季风影响弱 C. 农田灌溉用水多 D. 河面结冰未融化
【答案】3. B 4. C
【解析】
【分析】
【3题详解】
从图中可知,上游高峰时节在6~9月份,该河春季是季节性冰雪融水补给,夏季是高山冰雪融水和雨水补给,冬季是地下水补给;故①③项正确。B正确,ACD错误,故选B。
【4题详解】
4-5月份气温升高,冰雪融水补给多,A错。西南季风4-5月份影响增强,B错。灌溉用水增多会减少河流流量,C正确。该河段无结冰期,D错。C正确,ABD错误,故选C。
【点睛】本题组主要考查陆地水体的相互补给的有关知识。
河狸被誉为动物界的建筑大师,经常利用树枝、石块、砂土和水生植物等材料在河流中修建结构坚固的水坝。这种独特的行为不仅令人惊叹,还对水域生态系统产生了深远的影响。我国新疆地区的蒙新河狸仅分布在乌伦古河流域,而相邻的额尔齐斯河流域没有分布。结合图完成下面小题。
5. 海狸水坝建成后,对水域生态系统产生的影响是( )
A. 上游生物多样性减少 B. 上游湿地面积增大
C. 下游水质变差 D. 下游旱季水量增大
6. 与乌伦古河流域相比,额尔齐斯河流域无蒙新海狸分布,试推测主要原因是( )
A. 河水较深 B. 水量较少 C. 流速较慢 D. 水温较低
【答案】5. B 6. A
【解析】
【5题详解】
河狸水坝建成后,上游水位抬升,淹没沿岸的土地,形成湿地,两岸湿地面积增大,B正确;河狸水坝建成后,形成更多样的生境,适应更多物种生长,湿地环境还会吸引鸟类栖息,生物多样性增加,A错误;上游库区形成湿地,湿地对水质有净化作用,水质变好,C错误;旱季,河狸水坝截留水源,导致下游水量减小,D错误。故选B。
【6题详解】
河谷深,两岸湿地面积小,且河狸水坝不易形成湿地,缺少适宜河狸生存的环境,故额尔齐斯河流域无蒙新河狸分布,A正确;额尔齐斯河流域支流众多,流域面积比乌伦古河流域大,水量多,B错误;流速慢,有利于河狸筑坝,营造良好的栖息地,与题意不符,C错误;与乌伦古河流域相比,额尔齐斯河流域纬度接近,补给水源差异不大,水温差异不大,D错误。故选A。
【点睛】湿地的一般功能:提供水源,调节气候,涵养水源,调蓄洪水,美化环境,净化水体,保护生物多样性等。
萨马科铁矿浆管道位于巴西东部,是目前世界规模最大的矿浆输送管道。管道起点乔曼诺铁矿区,终点在大西洋沿岸港口,全长400千米。管道上共设有两座泵站,输送铁矿浆重量浓度66%,最大年输送量达到1200万吨。注:矿浆重量浓度=[矿石重量/矿浆(矿石+水)的重量]×100%。读“萨马科铁矿浆管道沿线地区略图”(下图),完成下面小题。
7. 为保证矿浆顺利输送,建设起点泵站①时需考虑当地的( )
A. 劳动力数量 B. 铁矿喷源储量 C. 水资源状况 D. 科技发展水平
8. ①②两泵站之间管线设计弯曲度较大的主要目的是( )
A. 增加矿浆年运输量 B. 提高矿浆流动速度
C. 带动沿线城镇发展 D. 降低管线铺设坡度
9. ②③之间管线在日常养护过程中需要特别关注( )
A. 冬季管道发生冻裂 B. 矿浆磨蚀致管道破裂
C. 夏季飓风破坏管线 D. 频繁地震致管道破裂
【答案】7. C 8. D 9. B
【解析】
【7题详解】
根据材料“输送铁矿浆重量浓度66%,最大年输送量达到1200万吨。矿浆重量浓度=[矿石重量/矿浆(矿石+水)的重量]×100%。”可知,输送矿浆需要大量的水源,因此为保证矿浆顺利输送,建设起点泵站①时需考虑当地的水资源状况,C正确;与劳动力数量、铁矿喷源储量、科技发展水平关系不大,ABD错误。故选C。
【8题详解】
结合图中等高线可知,①②两座泵站之间管道的弯曲度较大是为了让管道大致沿等高线铺设,降低管线铺设坡度,D正确;坡度降低不会提高矿浆流动速度、也不会增加矿浆年运输量,AB错误;带动沿线城镇,读材料可知,管道起点乔曼诺铁矿区,终点在大西洋沿岸港口,主要用于运输矿浆,弯曲度较大并不是为经过更多的城镇,对带动沿线城镇展作用不大,C错误,故选D。
【9题详解】
读图可知,该地位于低纬热带地区,冬季气温较高,管道不易冻裂,A错误;铁矿浆中含有矿石粉碎物,对管道磨蚀力度大,在日常养护过程中需要特别关注,B正确;飓风是在北美洲西印度群岛(加勒比海)一带生成的“热带气旋”,形成后主要向西北方向移动,该地处于南美洲回归线附近,受飓风影响较小,C错误;该地位于板块内部,地壳较稳定,地震较少,D错误,故选B。
【点睛】管道运输的缺点和优点如下:一、优点:1、运量大。2、占地少。3、管道运输建设周期短、费用低。4、管道运输安全可靠、连续性强。5、管道运输耗能少、成本低、效益好。二缺点:1、专用型强运输对象受到限制,承运的货物比较单一。2、灵活性差管道运输不如其他运输方式(如汽车运输)灵活,除承运的货物比较单一外,它也不容随便扩展管线。3、固定投资大为了进行连续输送,还需要在各中间站建立储存库和加压站,以促进管道运输的畅通。4、专营性强管道运输属于专用运输,其成产与运销混为一体,不提供给其他发货人使用。
北上台风通常指进入中国华北和东北地区或在北方近海北上的热带气旋,是造成中国北部地区以及黄渤海沿海诸省大范围洪涝、强风和风暴潮灾害的重要天气系统。如图示意北上台风路径分类(a登陆转向路径;b登陆消散路径;c未登陆转向路径;d未登陆消散路径)。完成下面小题。
10. 西北太平洋热带洋面成为北上台风发源地的根本原因是( )
A. 存在暖池效应 B. 海水垂直运动强
C. 地处寒暖流交汇处 D. 常年受信风带控制
11. 影响北上台风路径的主要气压中心是( )
A. 印度低压 B. 夏威夷高压 C. 冰岛低压 D. 西伯利亚高压
12. 推测北上后强度相对较大台风路径类型是( )
A. 登陆转向路径 B. 登陆消散路径 C. 未登陆转向路径 D. 未登陆消散路径
【答案】10. A 11. B 12. C
【解析】
【10题详解】
台风主要发源于西北太平洋洋面,主要原因有西北太平洋纬度低,海水温度高,具有广阔的高温高湿洋面,存在暖池效应,大量湿热空气膨胀上升,成为台风的发源地,A正确;大量湿热空气膨胀上升,不是海水垂直运动,B错误;西北太平洋热带洋面主要以暖流为主,没有出现寒暖流交汇,C错误;信风带控制不是西北太平洋热带洋面成为北上台风发源地的根本原因,D错误。故选A。
【11题详解】
受夏威夷高压即西太平洋副热带高压脊辐散气流的影响,该区域南侧盛行偏东风,促使台风向西移动并绕过高压脊西侧;中纬度地区对流层盛行西风,同时受高压脊北侧偏西气流影响,台风在绕过高压脊后向东北移动,故影响北上台风路径的主要气压中心是夏威夷高压,B正确;印度低压位于印度,冰岛低压位于大西洋,西伯利亚高压位于亚欧大陆内部,都不是影响北上台风路径的主要气压中心,ACD错误。故选B。
【12题详解】
与其他路径相比,未登陆转向路径的台风由于始终在海洋上移动,温暖的海洋提供了源源不断的水汽和有利于维持台风强度的良好环境,一般来说此类路径的台风强度比较高,C正确,ABD错误。故选C。
【点睛】台风生成需要具备以下几个条件:一是要有广阔的高温、高湿的大气。热带洋面上的低层大气温度和湿度主要取决于海面水温,台风只能形成于海温高于26℃~27℃的暖洋面上,而且在60米深度内的海水水温都要高于26℃~27℃。二是要有低层大气向中心辐合、高层向外扩散的初始扰动。而且高层辐散必须超过低层辐合,才能维持足够的上升气流,低层扰动才能不断加强。三是垂直方向风速不能相差太大,上下层空气相对运动很小,才能使初始扰动中水汽凝结所释放的潜热能集中保存在台风眼区的空气柱中,形成并加强台风暖中心结构。四是要有足够大的地转偏向力作用,地球自转作用有利于气旋性涡旋的生成。地转偏向力在赤道附近接近于零,向南北两极增大,台风发生在大约离赤道5个纬度以上的洋面上。
冰点,是指水的凝固点,即水由液态变为固态的温度。在标准大气压下温度0℃为纯水的冰点。流冰是指随水流动的浮冰。冬末春初,鄂霍次克海北部的浮冰,会在海流和季风的作用下,来到日本北海道东北部沿岸,形成著名的流冰旅游景观。受自然条件影响,前来观景的游客并不能总是看到理想中流冰蔓延大海的景观。下图为颚霍次克海位置及周边环境示意图。据此完成下面小题
13. 鄂霍次克海冬季北部较南部多浮冰主要因为北部( )
A. 海洋性气候更突出 B. 深层海水盐度低 C. 近陆海域冰点高 D. 暖流影响大
14. 在北海道东北部沿岸,游客不是每次都能看到流冰蔓延大海的场景,其原因可能是( )
①洋流不稳定,导致海冰被带至近岸的不确定性②冬季风不稳定,冬季海冰规模不确定③有的年份出现暖冬现象,流冰规模萎缩④该海域盐度变化大,海冰规模不稳定
A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④
【答案】13. C 14. A
【解析】
【13题详解】
鄂霍次克海北部为温带季风气候,受陆地影响大,具有大陆性特征,冬季寒冷,A错误;深层海水盐度高,不易结冰,B错误;海水盐度高,不易结冰,该处有陆地淡水注入,稀释海水的浓度,海水冰点较高,易形成浮冰,C正确;读图鄂霍次克海北部受南下的冬季风的影响形成东萨克林海流,为寒流,D错误。故选C。
【14题详解】
因为风向及洋流的影响,使得洋流不稳定,流冰远离海岸,造成近海范围无冰可看,①正确;冬季风不稳定,风向或者强弱变化使鄂霍次克海带来的浮冰规模变化较大,②正确;暖冬发生,气温升高,流冰的规模会相对萎缩,或造成冰量少,由于气温高,流冰在接岸后,冰块融化,③正确;结合材料可知该地流冰主要来自北部的鄂霍次克海和陆地河流中,该处海域盐度的变化对其流冰的多少影响很小,④错误,A正确,BCD错误。故选A。
【点睛】北海道北部鄂霍次克海附近流冰来源为:一方面北部的鄂霍次克海冬季易结冰在盛行风和洋流作用下被带到该处;另一方面是来自陆地河流冬季结冰后顺着水流带到该处。
下图为某自然地理过程模拟实验示意图。据图完成下面小题。
15. 该模拟实验过程中,烟的运动轨迹是( )
A. B. C. D.
16. 下图符合实验模拟的原理的是( )
A. B. C. D.
【答案】15. A 16. B
【解析】
【15题详解】
该实验热水处气流膨胀上升,冰块处气流收缩下沉,在箱底气流由冰块流向热水,在箱顶气流由热水高处流向冰块高处,形成顺时针环流,A正确,BCD错误。故选A。
【16题详解】
选项A中,热的地面气流应该上升,冷的地面气流应该下沉,A错误;在白天裸地吸热升温快,气流上升,草地吸热升温慢,气流下沉,形成热力环流,B正确;选项C吹谷风,只发生在白天,夜晚吹山风,C错误;城区因热岛效应气温较高,气流上升,郊区气温较低,气流下沉,D错误。故选B。
【点睛】热力环流是大气最简单的运动形式,是地面冷热不均导致的,地面较热的地方,空气膨胀上升,较冷的地方,空气收缩下沉,使同一水平面气压发生变化,水平方向气流由高气压流向低气压,于是形成热力环流。
二、综合题(本大题共3小题)
17. 阅读图文材料,完成下列要求。
2000年5月,宁波首台乘用车整车下线。此后20年间,宁波大力引进了某知名汽车品牌等整车生产线,同时结合自身具有优势的模具产业,宁波发展成为重要的汽车零部件与整车生产基地。近年来,宁波逐渐形成以新能源汽车、智能网联汽车、汽车关键零部件为核心的汽车产业集群。2023年,宁波入选国家首批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市,推动自动驾驶、充电桩等新技术、新基础设施的发展与应用。下图示意宁波汽车企业空间分布。
(1)说明宁波北仑区汽车企业数量较多地理位置优势。
(2)分析宁波入选国家首批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市有利条件。
(3)说明入选国家首批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市对宁波汽车产业的促进作用。
【答案】(1)临近上海、杭州,具有承接产业与信息沟通的地缘优势;靠近港口,货运交通便利,促进该区企业发展;毗邻宁波汽车产业发展核心区,便于生产联系。
(2)宁波城市化水平高,资金雄厚;位于东部经济发达地区(城市规模大),推广市场广阔;新能源汽车、智能网联汽车产业集群,产业生产协作条件好(电动汽车产业基础好),技术水平较高(试验条件完备)。
(3)全面电动化为新能源汽车、智能网联汽车等汽车产业提供更广阔的市场(电动汽车产业规模扩大);先行试点城市提供试验场,积累技术经验,促进技术创新;新技术、新基础设施的发展与应用极大地推动新能源汽车产业链(产业集群)的(拓展延伸)发展。
【解析】
【分析】本大题以宁波汽车企业空间分布图为背景材料,涉及工业区位条件、区位因素的变化、工业的发展方向等相关内容,考查对图表信息的阅读与获取能力,地理知识的调动和运用能力,旨在培养综合思维等核心素养。
【小问1详解】
读图可知,宁波北仑区临近上海、杭州等经济发达城市,位于最具有活力的长江三角洲地区,具有承接产业与信息沟通的地缘优势;北仑区靠近北仑港,货运交通运输便利,便于汽车及其配套产品的出口,促进该区企业发展。北仑区毗邻宁波汽车产业发展核心区,便于企业间生产、信息上的联系,形成完善的、配套的汽车产业链,形成了规模效应,吸引大量的汽车企业的集聚。
【小问2详解】
宁波入选国家首批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市的有利条件,可以从宁波的资金、技术、产业基础等方面来分析。宁波地处长江三角洲地区,城市化水平高,经济发达,资金雄厚,可以支撑新能源电动化汽车的研发;宁波位于东部经济发达地区,居民消费能力强,推广市场广阔;东部地区新能源、智能网联汽车产业集群规模大,产业生产协作条件好,可作为电动汽车产业的技术依托和产业基础,技术水平较高,各种先进的科学实验条件完备。
【小问3详解】
入选全面电动化先行区试点城市,对于宁波来说,是一个机遇,近些年来,汽车的全面电动化发展势头汹涌,市场份额不断屡创新高,新能源、全面电动化汽车的市场潜力大,因此,宁波抓住机遇,积极推进全面电动化汽车产业的发展,将来就会在汽车市场占有先机。入选全面电动化先行区试点城市,为新能源、智能网联等汽车产业提供更广阔市场,进一步扩大销售市场;先行试点城市提供试验场,积累技术经验,促进技术创新,打造技术新高地;新技术、新基础设施的发展与应用极大推动新能源汽车产业链(产业集群)的拓展延伸发展,未来将形成先进的全面电动化汽车的产业集群,促进宁波的产业升级。
18. 阅读图文材料,完成下列要求。
面对全球气候变化的挑战,中国提出将在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“30·60”目标。全球碳中和为氢能产业发展创造了重大机遇,氢能逐步成为能源技术革命和产业转型升级的重要方向。
2023年6月全球首次海上风电海水直接电解制氢技术在我国福建兴化湾海上风电场获得成功,验证其抗恶劣海洋环境干扰的能力。下图分别为福建兴化湾地理位置图和氢能产业链图。
(1)说明世界各国都重视发展氢能产业的原因。
(2)分析绿氢逐渐成为未来氢能主要来源的原因。
(3)指出未来我国大力发展海上风电海水制氢的意义。
【答案】(1)优化能源消费结构,减少温室气体排放,减缓全球气候变暖速度;带动高端装备制造业快速发展,促进产业结构调整;促进技术进步;增加就业机会,促进经济发展。
(2)与灰氢、蓝氢相比,绿氢没有碳排放,符合全球控制温室气体排放要求;风力、光伏等清洁能源发电成本下降,使绿氢生产成本下降,使绿氢更具备竞争力;环保意识的提升,碳排放交易价格的上升,使得灰氢、蓝氢生产成本升高。
(3)环境效益:打造绿色生态,推进绿色生态发展,减少碳排放,缓解温室效应,减缓全球变暖。经济效益:推进新能源产业建设,促进经济可持续发展。国家安全:增加我国的能源供应,缓解东部地区能源紧张的状况,提高了我国的能源安全。
【解析】
【分析】本题以碳中和、氢能产业发展等为背景设置试题,涉及各国都重视发展氢能产业的原因、绿氢逐渐成为未来氢能的主要来源的原因、我国大力发展海上风电海水制氢的意义等相关内容,主要考查学生获取和解读图文信息的能力,利用所学地理知识解释地理现象的能力。
【小问1详解】
氢燃烧的产物是水,是世界上最干净的能源,故发展氢能产业可以优化能源消费结构,减少温室气体排放,减缓全球气候变暖速度;由材料“氢能逐步成为能源技术革命和产业转型升级的重要方向”可知,氢能产业带动高端装备制造业快速发展,促进产业结构调整及促进技术进步;由材料“全球碳中和为氢能产业发展创造了重大机遇”及“未来几年,德国将投资90亿欧元发展绿氢产业”等可知,氢能产业发展拉动相关配套产业和相关产业发展,有利于增加就业机会,促进经济发展。
【小问2详解】
由氢能产业链可知,灰氢、蓝氢的原料是化石燃料,使用过程中会产生碳,而与灰氢、蓝氢相比,绿氢的原料是水,没有碳排放,符合全球控制温室气体排放要求;绿氢是利用可再生能源发电,风力、光伏等清洁能源发电成本下降,使绿氢生产成本下降,使绿氢更具备竞争力;而灰氢通过化石能源、工业副产品等生产氢气,生产时会伴有大量的二氧化碳排放,蓝氢已经能够减少90%的碳排放,但做不到绿氢的碳零排放,因此随着环保意识的提升,碳排放交易价格的上升,使得灰氢、蓝氢成本升高。这些原因造成绿氢逐渐成为未来氢能的主要来源。
【小问3详解】
我国大力发展海上风电海水制氢意义表现在经济、社会、生态三方面。环境效益方面是:可以发展绿色生态能源,打造绿色生态,推进绿色生态发展,减少碳排放,缓解温室效应,减缓全球变暖,氢能是清洁,可以改善环境质量。在经济效益方面:发展新能源,可以推进新能源产业建设,促进经济的可持续发展。氢能是可再生能源,可以增加国家能源安全;氢能可以增加我国的能源供应,缓解东部地区能源紧张的状况,提高了我国的能源安全。
19. 阅读图文资料,完成下列要求。
城市混合层是指靠近城市下垫面的一部分大气层。夜晚,郊区由于地面辐射冷却,在近地面形成逆温层。当郊区空气移动到城市上空时,由于城市的热岛效应,使来自郊区的下层空气被加热,靠近地面的逆温层被破坏,从而形成城市混合层,其上部仍维持逆温现象。下图示意城市热岛混合层形成。
(1)简述城市热岛效应对逆温层和城市混合层的作用。
(2)在区域静风条件下,推测一天中城市混合层高度最低的时段,并说明理由。
【答案】(1)城市温度越高,热岛效应越强,对来自郊区的冷空气加热作用越显著,导致近地面的逆温层被破坏,逆温层变薄;逆温层越薄,城市混合层高度越高。
(2)日出前后。城市的气温日变化主要受大气削弱作用和保温作用的影响,日出前后气温最低,逆温层最厚,此时城市热岛效应不强,加热能力低,城市混合层高度最低。
【解析】
【分析】本大题以城市热岛混合层相关图文资料为背景材料,涉及城市热岛效应对逆温层和城市混合层的作用、一天中城市混合层高度最低出现的时段及原因等相关知识,考查学生获取和解读信息能力及综合思维能力,培养学生的人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等地理核心素养。
【小问1详解】
城市气温比郊区高的现象称为城市热岛效应,与郊区气温相比,城市气温越高,城市热岛效应越强,对来自郊区的冷空气加热作用越显著,对近地面的逆温层破坏越严重,逆温层变得越薄;而逆温层越薄则城市混合层高度越高。
【小问2详解】
在区域静风的条件下,一天中城市混合层的高度大小可以从气温日变化的角度进行分析。城市的气温日变化主要受大气削弱作用和保温作用的影响,一天中,日出前后气温最低,逆温层的厚度达到最大,此时城市热岛效应不强,对来自郊区的冷空气加热能力低,而逆温层的厚度达到最大则城市的混合层高度达到最低。所以,在区域静风条件下,推测一天中城市混合层高度最低的时段为日出前后。
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贵州省毕节市金沙县第一中学2025-2026学年高三上学期开学检测地理试卷
一、单选题(本大题共7小题)
华西秋雨是我国华西地区秋季多雨的特殊天气现象,主要出现在四川、重庆、渭河流域、汉江流域、贵州等地,并大约以32°N为界分为北区和南区。下表示意2022年华西秋雨天气相关指数特征,括号内为多年平均状况。据此完成下面小题。
区域
开始时间
结束时间
持续时间/天
秋雨量/mm
北区
8月25日(9月12日)
10月31日(10月11日)
67(29)
186.2(126.4)
南区
9月20日(9月9日)
10月31日(11月2日)
41(54)
168.5(189.5)
总体
8月25日(9月2日)
10月31日(11月3日)
67(62)
173.9(198.5)
1 2022年华西秋雨南区( )
A. 开始时间较常年早 B. 结束时间较北区晚
C. 持续时间较北区短 D. 秋雨量较多年平均水平多
2. 与南区相比,2022年华西秋雨期间北区降水量偏多的主要原因可能是( )
A. 副热带高压异常偏弱、偏东、偏南 B. 副热带高压异常偏强、偏西、偏北
C. 副热带高压异常偏弱、偏西、偏南 D. 副热带高压异常偏强、偏东、偏北
雅鲁藏布江支流年楚河发源于喜马拉雅山脉中段北麓,该河上游地区自古有“西藏粮仓”之称。下图为“年楚河上游年内降水量、流量、气温统计图”。据此完成下面小题。
3. 年楚河上游流量高峰时节的主要补给方式是( )
①大气降水②地下水③冰雪融水④湖泊水
A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④
4. 4~5月年楚河上游流量全年最小的主要原因是( )
A. 冰雪融水补给少 B. 西南季风影响弱 C. 农田灌溉用水多 D. 河面结冰未融化
河狸被誉为动物界的建筑大师,经常利用树枝、石块、砂土和水生植物等材料在河流中修建结构坚固的水坝。这种独特的行为不仅令人惊叹,还对水域生态系统产生了深远的影响。我国新疆地区的蒙新河狸仅分布在乌伦古河流域,而相邻的额尔齐斯河流域没有分布。结合图完成下面小题。
5. 海狸水坝建成后,对水域生态系统产生的影响是( )
A. 上游生物多样性减少 B. 上游湿地面积增大
C. 下游水质变差 D. 下游旱季水量增大
6. 与乌伦古河流域相比,额尔齐斯河流域无蒙新海狸分布,试推测主要原因是( )
A. 河水较深 B. 水量较少 C. 流速较慢 D. 水温较低
萨马科铁矿浆管道位于巴西东部,是目前世界规模最大的矿浆输送管道。管道起点乔曼诺铁矿区,终点在大西洋沿岸港口,全长400千米。管道上共设有两座泵站,输送铁矿浆重量浓度66%,最大年输送量达到1200万吨。注:矿浆重量浓度=[矿石重量/矿浆(矿石+水)的重量]×100%。读“萨马科铁矿浆管道沿线地区略图”(下图),完成下面小题。
7. 为保证矿浆顺利输送,建设起点泵站①时需考虑当地的( )
A. 劳动力数量 B. 铁矿喷源储量 C. 水资源状况 D. 科技发展水平
8. ①②两泵站之间管线设计弯曲度较大的主要目的是( )
A. 增加矿浆年运输量 B. 提高矿浆流动速度
C. 带动沿线城镇发展 D. 降低管线铺设坡度
9. ②③之间管线在日常养护过程中需要特别关注( )
A. 冬季管道发生冻裂 B. 矿浆磨蚀致管道破裂
C. 夏季飓风破坏管线 D. 频繁地震致管道破裂
北上台风通常指进入中国华北和东北地区或在北方近海北上的热带气旋,是造成中国北部地区以及黄渤海沿海诸省大范围洪涝、强风和风暴潮灾害的重要天气系统。如图示意北上台风路径分类(a登陆转向路径;b登陆消散路径;c未登陆转向路径;d未登陆消散路径)。完成下面小题。
10. 西北太平洋热带洋面成为北上台风发源地的根本原因是( )
A. 存在暖池效应 B. 海水垂直运动强
C. 地处寒暖流交汇处 D. 常年受信风带控制
11. 影响北上台风路径的主要气压中心是( )
A. 印度低压 B. 夏威夷高压 C. 冰岛低压 D. 西伯利亚高压
12. 推测北上后强度相对较大的台风路径类型是( )
A. 登陆转向路径 B. 登陆消散路径 C. 未登陆转向路径 D. 未登陆消散路径
冰点,是指水的凝固点,即水由液态变为固态的温度。在标准大气压下温度0℃为纯水的冰点。流冰是指随水流动的浮冰。冬末春初,鄂霍次克海北部的浮冰,会在海流和季风的作用下,来到日本北海道东北部沿岸,形成著名的流冰旅游景观。受自然条件影响,前来观景的游客并不能总是看到理想中流冰蔓延大海的景观。下图为颚霍次克海位置及周边环境示意图。据此完成下面小题
13. 鄂霍次克海冬季北部较南部多浮冰主要因为北部( )
A. 海洋性气候更突出 B. 深层海水盐度低 C. 近陆海域冰点高 D. 暖流影响大
14. 在北海道东北部沿岸,游客不是每次都能看到流冰蔓延大海场景,其原因可能是( )
①洋流不稳定,导致海冰被带至近岸的不确定性②冬季风不稳定,冬季海冰规模不确定③有的年份出现暖冬现象,流冰规模萎缩④该海域盐度变化大,海冰规模不稳定
A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④
下图为某自然地理过程模拟实验示意图。据图完成下面小题。
15. 该模拟实验过程中,烟的运动轨迹是( )
A. B. C. D.
16. 下图符合实验模拟的原理的是( )
A. B. C. D.
二、综合题(本大题共3小题)
17. 阅读图文材料,完成下列要求。
2000年5月,宁波首台乘用车整车下线。此后20年间,宁波大力引进了某知名汽车品牌等整车生产线,同时结合自身具有优势的模具产业,宁波发展成为重要的汽车零部件与整车生产基地。近年来,宁波逐渐形成以新能源汽车、智能网联汽车、汽车关键零部件为核心的汽车产业集群。2023年,宁波入选国家首批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市,推动自动驾驶、充电桩等新技术、新基础设施的发展与应用。下图示意宁波汽车企业空间分布。
(1)说明宁波北仑区汽车企业数量较多的地理位置优势。
(2)分析宁波入选国家首批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市的有利条件。
(3)说明入选国家首批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市对宁波汽车产业的促进作用。
18. 阅读图文材料,完成下列要求。
面对全球气候变化的挑战,中国提出将在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“30·60”目标。全球碳中和为氢能产业发展创造了重大机遇,氢能逐步成为能源技术革命和产业转型升级的重要方向。
2023年6月全球首次海上风电海水直接电解制氢技术在我国福建兴化湾海上风电场获得成功,验证其抗恶劣海洋环境干扰的能力。下图分别为福建兴化湾地理位置图和氢能产业链图。
(1)说明世界各国都重视发展氢能产业的原因。
(2)分析绿氢逐渐成为未来氢能主要来源的原因。
(3)指出未来我国大力发展海上风电海水制氢意义。
19. 阅读图文资料,完成下列要求
城市混合层是指靠近城市下垫面的一部分大气层。夜晚,郊区由于地面辐射冷却,在近地面形成逆温层。当郊区空气移动到城市上空时,由于城市的热岛效应,使来自郊区的下层空气被加热,靠近地面的逆温层被破坏,从而形成城市混合层,其上部仍维持逆温现象。下图示意城市热岛混合层形成。
(1)简述城市热岛效应对逆温层和城市混合层的作用。
(2)在区域静风条件下,推测一天中城市混合层高度最低的时段,并说明理由。
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