内容正文:
绝密★启用前
齐鲁名校大联考
2026届山东省高三第二次学业水平联合检测
地理
本试卷总分100分,考试时间90分钟。
注意事项:
到
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
如
写在本试卷上无效。
n
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。
日照百分率是指实际日照时数与可能日照时数(全天无云时的理论日照时数)的百分比
值。图1示意某地多年平均日照时数和日照百分率月际变化。据此完成1~2题。
数
。一日照时数▲一日照百分率
250
52.0
50.0
200
48.0
150
46.0
44.0
100
42.0
40.0
38.0
6789
36.0
1011
12
月份
图1
总
1.该地最可能位于
A.地中海沿岸
B.欧洲西部
C.巴西东南部
D.中国北方
2.导致该地区4、5月份日照时数差异的因素主要是
A.天气
B.昼长
C.植被
D.风速
北京(116E,40°N)的小华同学通过互联网平台向世界各地网友征集当地二至日正午时
刻的立杆测影图像。图2为根据立杆测影图像绘制的甲、乙、丙、丁四地二至日正午太阳高度
示意图和测量时的北京时间。据此完成3~4题。
地理试题第1页(共8页)
66°34
66°34'
、26°34
463446°34',
S-
-N
N
S-
--N
-N
18:40
4:00
14:40
0:00
分
乙
图2
3.与北京昼夜长短状况相同的地点是
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
4.乙地位于丙地的
A.东南
B.西南
C.东北
D.西北
逆温指对流层气温随高度增加而升高的现象。四川攀枝花市区主要位于金沙江及其支
流河谷内,逆温现象多发,在冬季表现尤为明显。图3示意一天内部分时刻攀枝花市区气温
垂直变化曲线。据此完成5~7题。
气温/℃
32F
★、
30
★
28
★
”、
-●-9:00
★
-▲-11:00
26
-■-13:00
-★-15:00
24
■
4
0
—☆-17:00
0-19:00
22
0
△-21:00
20
023:00
8
18
1000
1200
1400
1600海拔/m
图3
5.攀枝花市区逆温现象时空分布特点主要表现为
A.白天多出现在较低海拔,夜晚多出现在较高海拔
B.白天和夜晚均多出现在较高海拔
C.白天多出现在较高海拔,夜晚多出现在较低海拔
D.白天和夜晚均多出现在较低海拔
6,攀枝花市区逆温现象产生时空分布差异的主要影响因素是
A,大气环流
B.海拔高度
C.人类活动
D.局地环流
7.攀枝花市区逆温现象在冬季表现尤为明显,主要是因为
A.阴雨天气多
B.下沉气流强
C.植被覆盖少
D.大风天气多
地理试题第2页(共8页)
滇池是云贵高原最大的构造型淡水湖泊,有多条河流注入,从海口河流出。某科研团队
利用1960一2023年滇池气象资料,分三个时段对滇池蒸发量进行了研究,统计数据如下表所
示。据此完成8~10题。
时段年平均值
时段
蒸发量/mm
降水量/mm
平均气温/℃
日照时数/h
平均风速/(m·s-1)
1960-1989年
1144.3
950.2
14.1
2261.8
3.5
1990-2008年
1018.6
979.6
14.7
2093.9
2.7
2009—2023年
1125.4
870.8
15.4
2183.6
2.8
8.滇池年均蒸发量大于降水量,却属于淡水湖,其主要原因是
A.入湖盐分少
B.湖泊水外流
C.湖泊面积大
D.河流水注入
9.相较于其他研究时段,1960一1989年滇池年均蒸发量大,主要是因为
①气温低②降水量少③日照时数长④风速大
A.①②
B.③④
C.①③
D.②④
10.1990一2023年,滇池地区气候变化趋于
A.冷干
B.暖湿
C.暖干
D.冷湿
南森海盆(图4)毗邻北大西洋,弗拉姆海峡是北大西洋与南森海盆海水交换的重要通道
之一,其海水交换对南森海盆的海水性质和环流特征产生重要的影响。据此完成1112题。
80°N
1809
120°W
85N
120°E
底山猕
南
海
南
60°W
60°E
格陵兰岛。
巴伦支海
绋拉姆海甲
一洋流
0°
图4
11.与北大西洋相比,南森海盆表层海水
A.温度高,盐度高
B.温度高,盐度低
C.温度低,盐度高
D.温度低,盐度低
地理试题
第3页(共8页)】
12.弗拉姆海峡东西两侧洋流
A.甲为暖流,乙为寒流
B.甲、乙均为暖流
C.甲为寒流,乙为暖流
D.甲、乙均为寒流
2022年2月,青海湖地区经历了一次降雪过程,2月11日湖面有薄雪覆盖,13日积雪厚
度加大,后受大风影响,湖面积雪消散,25日湖面没有积雪。此时段青海湖正处于稳定结冰
期,此次降雪过程对不同深度湖冰温度和厚度产生较大影响。图5示意2022年2月11日、
13日、25日青海湖气温及不同深度冰温日变化。据此完成13~15题。
冰温/℃
气温/℃冰温/℃
气温/℃
a
b
-6
-3
-12
-12-9
-16
00
0408121620
0004
0812
1620
北京时间
北京时间
冰温/℃
气温/℃
-1
-6
c
y、
-8
-10
-12
—5cm深度冰温
一10cm深度冰温
-14
-15cm深度冰温
20cm深度冰温
-16
…气温
00040812
20
北京时间
图5
13.图中依次代表11日、13日、25日的是
A.a、b、c
B.a、c、b
C.b、a、c
D.c、a、b
14.图示日期夜间青海湖不同深度冰温差异较大,其主要影响因素是
A.地面反射
B.地面辐射
C.大气逆辐射
D.大气反射
15.推测图示日期青海湖湖冰厚度增长最快的时间是
A.a日日落前后
B.b日日出前后
C.b日日落前后
D.c日日出前后
地理试题第4页(共8页)
二、非选择题:本题共4小题,共55分。
16.阅读图文资料,完成下列要求。(14分)
七一冰川(图6)位于青藏高原北部边缘的祁连山中段托赖山北坡,该地冰川风(由冰川
表面向冰缘地带吹送的风)、山谷风等局地环流盛行。研究发现:受局地环流影响,夏季白天
七一冰川中上部降水频率较高;局地环流的存在利于七一冰川的自我维持和保护。
00
000
一3800等高线/m
4700
河流
500.5.0004900
。冰川
郑
图6
(1)在下图中用箭头标注沿A一A'剖面线白天山谷风的环流方向,并指出①②两气流形
成的机制(动力作用或热力作用)。(6分)》
②
A
(2)分析夏季白天七一冰川中上部降水频率高的主要原因。(4分)
(3)简述局地环流对七一冰川自我维持和保护的主要作用。(4分)
地理试题
第5页(共8页)
17.阅读图文资料,完成下列要求。(12分)
2022年4月11日18时一12日8时,受天气系统影响,四川盆地出现了一次区域性雷暴
大风。图7示意2022年4月11日23时和12日1时四川盆地地面温度与小时极大风速(单
位:m·s-1)空间分布。
35.5°N
35.5°N
14
22
31.5°N
31.5°N
2
477
16
30.5°N
30.5°N-
P
4
29.5°N
26
29.5°N
18
地
28.5°
28.5°N
20
104°E
105°E
106°E
107°E
04°E
105°E
106°E
107°E
11日23时
12日1时
20-等温线/°C
山风力、风向
图7
(1)形成四川盆地此次雷暴大风的天气系统为冷锋,据图说明判断依据。(6分)
(2)分析四川盆地此次雷暴大风强度大的原因。(6分)
地理试题
第6页(共8页)
18.阅读图文资料,完成下列要求。(15分)
洪湖(图8)位于湖北省南部洪湖市、监利市之间,周围河流与洪湖的水力连通性主要受
福田寺防洪闸、新堤闸等水闸控制。研究发现,洪湖与地下水之间存在着相互补给关系,其
相互补给关系存在明显时间差异。图9示意2017一2022年洪湖月均湖面降水总量、净入湖
径流量、水位及地下水位变化。
◆福田寺防洪闸
洪湖
新闸
江o
★出入湖闸口
水系
☐水域
图8
26
6
25
5
枯水期
丰水期
枯水期
24
4
23
8
0
·一地下水位
22
2
。-洪湖水位
即
一△一净入湖径流量
21
1
三
☐湖面降水总量
20
12345
6789101112
月份
图9
(1)指出洪湖的主要补给水源。(3分)
(2)据图9说明枯水期、丰水期洪湖与地下水之间的补给关系。(8分)
(3)在不考虑用水的背景下,说明10一12月洪湖与地下水水位差变大的主要原因。(4分)
地理试题第7页(共8页)
19.阅读图文资料,完成下列要求。(14分)
材料一赤道附近太平洋海域东西部海水温度受大气环流、洋流等因素影响,若出现异
常偏高或偏低现象,会导致全球气候异常。图10示意正常年份和2020年北半球冬季赤道太
平洋(2°S~2N)20℃等温面深度。
材料二研究发现,2020年北半球冬季赤道太平洋20℃等温面深度异常变化会对秘鲁
气候和渔业产生较大影响。
120°150°180°150°120°90°
50-
100
150f
到
、…“
200
250
一2020年
300
·正常年份
图10
(1)与正常年份相比,指出2020年图示20℃等温面深度的变化并分析原因。(8分)
(2)分析图示2020年20℃等温面深度异常变化对秘鲁气候和渔业的主要影响。(6分)
地理试题第8页(共8页)
2026届山东省高三第二次学业水平联合检测
·地理·
叁考含亲及解析
2026届山东省高三第二次学业水平联合检测·地理
一、选择题
5.A【解析】逆温现象出现时,气温随高度增加
1.D【解析】由图可知,该地4一8月日照时数
而升高;由图可知,攀枝花市区逆温现象时空
较多,7一9月日照百分率较低,说明该地4一8
分布特点主要表现为白天多出现在较低海拔,
月白昼时间较长,7一9月阴雨天气较多,应该
夜晚多出现在较高海拔。
位于北半球夏季降水多的地区。
6.D【解析】攀枝花市区地处谷地,结合所学知
2.B【解析】由分析可知,该地位于北半球,5月
识可知,该地逆温主要受山谷风影响,属于地
份白昼比4月份长,日照时数多;4月份日照时
形逆温。山谷风在不同的时间会有强弱变化,
数比5月份少,但日照百分率比5月份高,因
特别是较冷的山风强弱变化易导致冷空气和
此日照时数差异主要影响因素不可能是天气;
较暖空气位置的时空变化,从而导致攀枝花市
日照时数和植被、风速关系不大。
3.B【解析】赤道上二至日正午太阳高度相同,
区逆温现象产生时空分布差异。
其他地区正午太阳高度均是当地冬至日小于7.B【解析】攀枝花市区冬季气温较低,较冷的
当地夏至日。甲地夏至日和冬至日杆影长度
山风沿山坡下沉并在谷地堆积,导致近地面温
相同,南北方向相反,说明位于赤道;乙地夏至
度低,故逆温现象在冬季表现尤为明显。
日和冬至日杆影均朝正北,说明位于北回归线8.B【解析】由材料可知,滇池有多条河流注
以北地区;丙地和丁地冬至日和夏至日杆影有
入,从海口河流出,湖泊水能够外流,从而可将
南北变化,说明位于南北回归线之间,丙地冬
盐分带出,形成淡水湖。
至日杆影朝正北,说明位于北半球,丁地冬至9.B【解析】由表可知,相较于其他研究时段,
日杆影朝正南,说明位于南半球。根据正午太
1960一1989年滇池平均风速大、日照时数多,
阳高度计算公式H=90°一|当地纬度士太阳
会使得蒸发增强。
直射点纬度|,可计算出乙地纬度为40N,丙地
10.C【解析】由表可知,1990一2023年,滇池地
纬度为20°N,丁地纬度为20°S。乙地与北京
区降水量减少,平均气温升高,气候趋于
纬度相同,昼夜长短状况相同。
暖干。
4.C【解析】由图可知,乙地当地正午12:00
时,北京时间为4:00,根据地方时计算方法可
11.D【解析】南森海盆比北大西洋纬度高,表
以计算出乙地经度为120°W,丙地当地正午
层海水温度低,蒸发量小,盐度较低。
12:00时,北京时间为14:40,根据地方时计算
12.A【解析】北大西洋流暖流分支从甲处流入
方法可以计算出丙地经度为80°E,结合纬度位
南森海盆,故甲为暖流;受极地东风影响,洋
置可知,乙地位于丙地的东北方向。
流从乙处流入北大大西洋,故乙为寒流。
·地理·
13.D【解析】积雪覆盖会导致气温和冰温日温
差变小,对浅层冰影响更大。由图可知,5cm
深度冰温和气温a图变幅最小,b图变幅最
大,故图中依次代表11日、13日、25日的是
c、a、b。
14.B【解析】由图可知,图示日期夜间青海湖
基本都是深度越大,冰温越高。冬季气温下
降,越靠近表层,地面辐射散失得越快,导致
冰温越低。
15.B【解析】由图可知,b日日出前后冰温下降
幅度最大,且冰温最低,可能湖冰厚度增长
最快。
二、非选择题
16.(1)绘图如下所示:(2分)
A
A
机制:①为动力作用;②为热力作用。(每点2
分,共4分)
(2)夏季白天该地吹上行谷风,挟带较多水汽;
与较冷的下行冰川风在冰川中上部相遇,水汽
遇冷凝结,易形成降水。(每点2分,共4分)
(3)白天冰川中上部降水多,利于冰川积累;
晚上冰川风和山风叠加下沉,温度较低,有利
于减缓冰川消融。(每点2分,共4分)
17.(1)等温线密集区温度、风向差异显著且呈条
带状分布;等温线密集区(或低温区)整体向
·2
参考答案及解析
温度高的偏东方向移动;该天气系统过境后
当地气温降低。(每点2分,共6分)
(2)温差大,气压梯度大,风速大;冷锋移动速
度快,暖气团拾升剧烈;近地面温度较高,对流
较强,加剧雷暴大风强度。(每点2分,共6分)
8.(1)雨水(降水);河流水;地下水。(每点1分,
共3分)
(2)枯水期:洪湖水位高于地下水位;洪湖补
给地下水。(每点2分,共4分)
丰水期:洪湖水位与地下水位高低关系呈动
态变化;洪湖与地下水动态交替补给。(每点
2分,共4分)
或丰水期:3一6月(前期)以洪湖补给地下水
为主;7一10月(后期)以地下水补给洪湖为
主。(每点2分,共4分)
(3)降水量不断减少,地下水位下降速度快;
洪湖受水闸调度控制,洪湖水位下降速度慢。
(每点2分,共4分)
9.(1)变化:西部变深,东部变浅。(2分)
原因:信风增强,赤道暖流增强;赤道太平洋
东部沿岸上升流增强,水温降低;赤道太平洋
西部沿岸温暖海水大量堆积,水温升高。(每
点2分,共6分)
(2)秘鲁寒流势力增强,沿岸气温降低;下沉
气流增多、增强,降水减少,气候更加干旱;沿
岸海水上升流增强,海表营养盐增多,浮游生
物增多,鱼类饵料增多,渔业增产。(每点
2分,共6分)绝密★启用前
齐鲁名校大联考
2026届山东省高三第二次学业水平联合检测
地理
本试卷总分100分,考试时间90分钟。
注意事项:
到
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
如
写在本试卷上无效。
n
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。
日照百分率是指实际日照时数与可能日照时数(全天无云时的理论日照时数)的百分比
值。图1示意某地多年平均日照时数和日照百分率月际变化。据此完成1~2题。
数
。一日照时数▲一日照百分率
250
52.0
50.0
200
48.0
150
46.0
44.0
100
42.0
40.0
38.0
6789
36.0
1011
12
月份
图1
总
1.该地最可能位于
A.地中海沿岸
B.欧洲西部
C.巴西东南部
D.中国北方
2.导致该地区4、5月份日照时数差异的因素主要是
A.天气
B.昼长
C.植被
D.风速
北京(116E,40°N)的小华同学通过互联网平台向世界各地网友征集当地二至日正午时
刻的立杆测影图像。图2为根据立杆测影图像绘制的甲、乙、丙、丁四地二至日正午太阳高度
示意图和测量时的北京时间。据此完成3~4题。
地理试题第1页(共8页)
66°34
66°34'
、26°34
463446°34',
S-
-N
N
S-
--N
-N
18:40
4:00
14:40
0:00
分
乙
图2
3.与北京昼夜长短状况相同的地点是
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
4.乙地位于丙地的
A.东南
B.西南
C.东北
D.西北
逆温指对流层气温随高度增加而升高的现象。四川攀枝花市区主要位于金沙江及其支
流河谷内,逆温现象多发,在冬季表现尤为明显。图3示意一天内部分时刻攀枝花市区气温
垂直变化曲线。据此完成5~7题。
气温/℃
32F
★、
30
★
28
★
”、
-●-9:00
★
-▲-11:00
26
-■-13:00
-★-15:00
24
■
4
0
—☆-17:00
0-19:00
22
0
△-21:00
20
023:00
8
18
1000
1200
1400
1600海拔/m
图3
5.攀枝花市区逆温现象时空分布特点主要表现为
A.白天多出现在较低海拔,夜晚多出现在较高海拔
B.白天和夜晚均多出现在较高海拔
C.白天多出现在较高海拔,夜晚多出现在较低海拔
D.白天和夜晚均多出现在较低海拔
6,攀枝花市区逆温现象产生时空分布差异的主要影响因素是
A,大气环流
B.海拔高度
C.人类活动
D.局地环流
7.攀枝花市区逆温现象在冬季表现尤为明显,主要是因为
A.阴雨天气多
B.下沉气流强
C.植被覆盖少
D.大风天气多
地理试题第2页(共8页)
滇池是云贵高原最大的构造型淡水湖泊,有多条河流注入,从海口河流出。某科研团队
利用1960一2023年滇池气象资料,分三个时段对滇池蒸发量进行了研究,统计数据如下表所
示。据此完成8~10题。
时段年平均值
时段
蒸发量/mm
降水量/mm
平均气温/℃
日照时数/h
平均风速/(m·s-1)
1960-1989年
1144.3
950.2
14.1
2261.8
3.5
1990-2008年
1018.6
979.6
14.7
2093.9
2.7
2009—2023年
1125.4
870.8
15.4
2183.6
2.8
8.滇池年均蒸发量大于降水量,却属于淡水湖,其主要原因是
A.入湖盐分少
B.湖泊水外流
C.湖泊面积大
D.河流水注入
9.相较于其他研究时段,1960一1989年滇池年均蒸发量大,主要是因为
①气温低②降水量少③日照时数长④风速大
A.①②
B.③④
C.①③
D.②④
10.1990一2023年,滇池地区气候变化趋于
A.冷干
B.暖湿
C.暖干
D.冷湿
南森海盆(图4)毗邻北大西洋,弗拉姆海峡是北大西洋与南森海盆海水交换的重要通道
之一,其海水交换对南森海盆的海水性质和环流特征产生重要的影响。据此完成1112题。
80°N
1809
120°W
85N
120°E
底山猕
南
海
南
60°W
60°E
格陵兰岛。
巴伦支海
绋拉姆海甲
一洋流
0°
图4
11.与北大西洋相比,南森海盆表层海水
A.温度高,盐度高
B.温度高,盐度低
C.温度低,盐度高
D.温度低,盐度低
地理试题
第3页(共8页)】
12.弗拉姆海峡东西两侧洋流
A.甲为暖流,乙为寒流
B.甲、乙均为暖流
C.甲为寒流,乙为暖流
D.甲、乙均为寒流
2022年2月,青海湖地区经历了一次降雪过程,2月11日湖面有薄雪覆盖,13日积雪厚
度加大,后受大风影响,湖面积雪消散,25日湖面没有积雪。此时段青海湖正处于稳定结冰
期,此次降雪过程对不同深度湖冰温度和厚度产生较大影响。图5示意2022年2月11日、
13日、25日青海湖气温及不同深度冰温日变化。据此完成13~15题。
冰温/℃
气温/℃冰温/℃
气温/℃
a
b
-6
-3
-12
-12-9
-16
00
0408121620
0004
0812
1620
北京时间
北京时间
冰温/℃
气温/℃
-1
-6
c
y、
-8
-10
-12
—5cm深度冰温
一10cm深度冰温
-14
-15cm深度冰温
20cm深度冰温
-16
…气温
00040812
20
北京时间
图5
13.图中依次代表11日、13日、25日的是
A.a、b、c
B.a、c、b
C.b、a、c
D.c、a、b
14.图示日期夜间青海湖不同深度冰温差异较大,其主要影响因素是
A.地面反射
B.地面辐射
C.大气逆辐射
D.大气反射
15.推测图示日期青海湖湖冰厚度增长最快的时间是
A.a日日落前后
B.b日日出前后
C.b日日落前后
D.c日日出前后
地理试题第4页(共8页)
二、非选择题:本题共4小题,共55分。
16.阅读图文资料,完成下列要求。(14分)
七一冰川(图6)位于青藏高原北部边缘的祁连山中段托赖山北坡,该地冰川风(由冰川
表面向冰缘地带吹送的风)、山谷风等局地环流盛行。研究发现:受局地环流影响,夏季白天
七一冰川中上部降水频率较高;局地环流的存在利于七一冰川的自我维持和保护。
00
000
一3800等高线/m
4700
河流
500.5.0004900
。冰川
郑
图6
(1)在下图中用箭头标注沿A一A'剖面线白天山谷风的环流方向,并指出①②两气流形
成的机制(动力作用或热力作用)。(6分)》
②
A
(2)分析夏季白天七一冰川中上部降水频率高的主要原因。(4分)
(3)简述局地环流对七一冰川自我维持和保护的主要作用。(4分)
地理试题
第5页(共8页)
17.阅读图文资料,完成下列要求。(12分)
2022年4月11日18时一12日8时,受天气系统影响,四川盆地出现了一次区域性雷暴
大风。图7示意2022年4月11日23时和12日1时四川盆地地面温度与小时极大风速(单
位:m·s-1)空间分布。
35.5°N
35.5°N
14
22
31.5°N
31.5°N
2
477
16
30.5°N
30.5°N-
P
4
29.5°N
26
29.5°N
18
地
28.5°
28.5°N
20
104°E
105°E
106°E
107°E
04°E
105°E
106°E
107°E
11日23时
12日1时
20-等温线/°C
山风力、风向
图7
(1)形成四川盆地此次雷暴大风的天气系统为冷锋,据图说明判断依据。(6分)
(2)分析四川盆地此次雷暴大风强度大的原因。(6分)
地理试题
第6页(共8页)
18.阅读图文资料,完成下列要求。(15分)
洪湖(图8)位于湖北省南部洪湖市、监利市之间,周围河流与洪湖的水力连通性主要受
福田寺防洪闸、新堤闸等水闸控制。研究发现,洪湖与地下水之间存在着相互补给关系,其
相互补给关系存在明显时间差异。图9示意2017一2022年洪湖月均湖面降水总量、净入湖
径流量、水位及地下水位变化。
◆福田寺防洪闸
洪湖
新闸
江o
★出入湖闸口
水系
☐水域
图8
26
6
25
5
枯水期
丰水期
枯水期
24
4
23
8
0
·一地下水位
22
2
。-洪湖水位
即
一△一净入湖径流量
21
1
三
☐湖面降水总量
20
12345
6789101112
月份
图9
(1)指出洪湖的主要补给水源。(3分)
(2)据图9说明枯水期、丰水期洪湖与地下水之间的补给关系。(8分)
(3)在不考虑用水的背景下,说明10一12月洪湖与地下水水位差变大的主要原因。(4分)
地理试题第7页(共8页)
19.阅读图文资料,完成下列要求。(14分)
材料一赤道附近太平洋海域东西部海水温度受大气环流、洋流等因素影响,若出现异
常偏高或偏低现象,会导致全球气候异常。图10示意正常年份和2020年北半球冬季赤道太
平洋(2°S~2N)20℃等温面深度。
材料二研究发现,2020年北半球冬季赤道太平洋20℃等温面深度异常变化会对秘鲁
气候和渔业产生较大影响。
120°150°180°150°120°90°
50-
100
150f
到
、…“
200
250
一2020年
300
·正常年份
图10
(1)与正常年份相比,指出2020年图示20℃等温面深度的变化并分析原因。(8分)
(2)分析图示2020年20℃等温面深度异常变化对秘鲁气候和渔业的主要影响。(6分)
地理试题第8页(共8页)绝密★启用前
齐鲁名校大联考
2026届山东省高三第二次学业水平联合检测
地
理
本试卷总分100分,考试时间90分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
识
如
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
当
一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。
日照百分率是指实际日照时数与可能日照时数(全天无云时的理论日照时数)的百分比
值。图1示意某地多年平均日照时数和日照百分率月际变化。据此完成1~2题。
。日照时数▲一日照百分率
250
52.0
50.0
200
48.0
四
150
46.0
44.0
100
42.0
40.0
38.0
36.0
6789
1011
12
月份
图1
1.该地最可能位于
A.地中海沿岸
B.欧洲西部
C.巴西东南部
D.中国北方
2.导致该地区4、5月份日照时数差异的因素主要是
A.天气
B.昼长
C.植被
D.风速
北京(116°E,40°N)的小华同学通过互联网平台向世界各地网友征集当地二至日正午时
刻的立杆测影图像。图2为根据立杆测影图像绘制的甲、乙、丙、丁四地二至日正午太阳高度
示意图和测量时的北京时间。据此完成3~4题。
地理试题第1页(共8页)】
66°34
66°34'
、
26°34
46344634
S
N
--N
S
-N
18:40
4:00
14:40
0:00
分
乙
丙
图2
3.与北京昼夜长短状况相同的地点是
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
4.乙地位于丙地的
A.东南
B.西南
C.东北
D.西北
逆温指对流层气温随高度增加而升高的现象。四川攀枝花市区主要位于金沙江及其支
流河谷内,逆温现象多发,在冬季表现尤为明显。图3示意一天内部分时刻攀枝花市区气温
垂直变化曲线。据此完成5~7题。
气温/℃
32-
30
★、
★
-0-9:00
28
☆
--▲-11:00
26
-■--13:00
-★-15:00
24
回
☆-17:00
221
8
0-19:00
0--
△-21:00
20
0-23:00
18
1000
1200
1400
1600海拔/m
图3
5.攀枝花市区逆温现象时空分布特点主要表现为
A.白天多出现在较低海拔,夜晚多出现在较高海拔
B.白天和夜晚均多出现在较高海拔
C.白天多出现在较高海拔,夜晚多出现在较低海拔
D.白天和夜晚均多出现在较低海拔
6.攀枝花市区逆温现象产生时空分布差异的主要影响因素是
A.大气环流
B.海拔高度
C.人类活动
D.局地环流
7.攀枝花市区逆温现象在冬季表现尤为明显,主要是因为
A.阴雨天气多
B.下沉气流强
C.植被覆盖少
D.大风天气多
地理试题第2页(共8页)
滇池是云贵高原最大的构造型淡水湖泊,有多条河流注入,从海口河流出。某科研团队
利用1960一2023年滇池气象资料,分三个时段对滇池蒸发量进行了研究,统计数据如下表所
示。据此完成8~10题。
时段年平均值
时段
蒸发量/mm
降水量/mm
平均气温/℃日照时数/h平均风速/(m·s1)
19601989年
1144.3
950.2
14.1
2261.8
3.5
1990一2008年
1018.6
979.6
14.7
2093.9
2.7
2009-2023年
1125.4
870.8
15.4
2183.6
2.8
8.滇池年均蒸发量大于降水量,却属于淡水湖,其主要原因是
A.入湖盐分少
B.湖泊水外流
C.湖泊面积大
D.河流水注入
9.相较于其他研究时段,1960一1989年滇池年均蒸发量大,主要是因为
①气温低②降水量少③日照时数长④风速大
A.①②
B.③④
C.①③
D.②④
10.1990一2023年,滇池地区气候变化趋于
A.冷干
B.暖湿
C.暖干
D.冷湿
南森海盆(图4)毗邻北大西洋,弗拉姆海峡是北大西洋与南森海盆海水交换的重要通道
之一,其海水交换对南森海盆的海水性质和环流特征产生重要的影响。据此完成11~12题。
80°N
1809
120°W
85N
120°E
F山猕
南森
60°W
60°E
格陵兰岛
巴伦支海
绋拉姆海甲
洋流
0°
图4
11.与北大西洋相比,南森海盆表层海水
A.温度高,盐度高
B.温度高,盐度低
C.温度低,盐度高
D.温度低,盐度低
地理试题
第3页(共8页)
12.弗拉姆海峡东西两侧洋流
A.甲为暖流,乙为寒流
B.甲、乙均为暖流
C.甲为寒流,乙为暖流
D.甲、乙均为寒流
2022年2月,青海湖地区经历了一次降雪过程,2月11日湖面有薄雪覆盖,13日积雪厚
度加大,后受大风影响,湖面积雪消散,25日湖面没有积雪。此时段青海湖正处于稳定结冰
期,此次降雪过程对不同深度湖冰温度和厚度产生较大影响。图5示意2022年2月11日、
13日、25日青海湖气温及不同深度冰温日变化。据此完成13~15题。
冰温/℃
气温/℃冰温/℃
气温/℃
a
-6
-8
10
-12
-12-9
-16
000408121620
000408121620
北京时间
北京时间
冰温/℃
气温/℃
-1
-6
9-8
-10
-12
5cm深度冰温
一10cm深度冰温
-14
--15cm深度冰温
一20cm深度冰温
J-16
…气温
00
04
081216
20
北京时间
图5
13.图中依次代表11日、13日、25日的是
A.a、b、c
B.a、c、b
C.b、a、c
D.c、a、b
14.图示日期夜间青海湖不同深度冰温差异较大,其主要影响因素是
A.地面反射
B.地面辐射
C.大气逆辐射
D.大气反射
15.推测图示日期青海湖湖冰厚度增长最快的时间是
A.a日日落前后
B.b日日出前后
C.b日日落前后
D.c日日出前后
地理试题
第4页(共8页)】
二、非选择题:本题共4小题,共55分。
16.阅读图文资料,完成下列要求。(14分)
七一冰川(图6)位于青藏高原北部边缘的祁连山中段托赖山北坡,该地冰川风(由冰川
表面向冰缘地带吹送的风)、山谷风等局地环流盛行。研究发现:受局地环流影响,夏季白天
七一冰川中上部降水频率较高;局地环流的存在利于七一冰川的自我维持和保护。
800
一3800等高线/m
4700
300
河流
500.5.0004900
冰川
2
数
图6
(1)在下图中用箭头标注沿A一A'剖面线白天山谷风的环流方向,并指出①②两气流形
成的机制(动力作用或热力作用)。(6分)
A
(2)分析夏季白天七一冰川中上部降水频率高的主要原因。(4分)
(3)简述局地环流对七一冰川自我维持和保护的主要作用。(4分)
地理试题
第5页(共8页)
17.阅读图文资料,完成下列要求。(12分)
2022年4月11日18时一12日8时,受天气系统影响,四川盆地出现了一次区域性雷暴
大风。图7示意2022年4月11日23时和12日1时四川盆地地面温度与小时极大风速(单
位:m·s1)空间分布。
35.5°N
35.5°N
14
22
31.5°N
31.5°N
33
16
30.5°N
的
30.5°N
V
29.5°N
26
29.5°N
18
28.5°NH
28.5°
20
104°E
105°E
106°E
107°E
104°E
105°E
106°E
107°E
11日23时
12日1时
-20-等温线/°C
山风力、风向
图7
(1)形成四川盆地此次雷暴大风的天气系统为冷锋,据图说明判断依据。(6分)
(2)分析四川盆地此次雷暴大风强度大的原因。(6分)
地理试题
第6页(共8页)
18.阅读图文资料,完成下列要求。(15分)
洪湖(图8)位于湖北省南部洪湖市、监利市之间,周围河流与洪湖的水力连通性主要受
福田寺防洪闸、新堤闸等水闸控制。研究发现,洪湖与地下水之间存在着相互补给关系,其
相互补给关系存在明显时间差异。图9示意2017一2022年洪湖月均湖面降水总量、净入湖
径流量、水位及地下水位变化。
食福田寺防洪闸
洪湖
新堤闸
★出入湖闸口
一水系
☐水域
图8
26
6
25
枯水期
丰水期
枯水期
24
3
8
9
-0
·一地下水位
22
。一洪湖水位
西
△一净入湖径流量
21
☐湖面降水总量
20
0三
123456789101112
月份
图9
(1)指出洪湖的主要补给水源。(3分)
(2)据图9说明枯水期、丰水期洪湖与地下水之间的补给关系。(8分)
(3)在不考虑用水的背景下,说明10一12月洪湖与地下水水位差变大的主要原因。(4分)
地理试题第7页(共8页)
19.阅读图文资料,完成下列要求。(14分)
材料一赤道附近太平洋海域东西部海水温度受大气环流、洋流等因素影响,若出现异
常偏高或偏低现象,会导致全球气候异常。图10示意正常年份和2020年北半球冬季赤道太
平洋(2S~2N)20℃等温面深度。
材料二研究发现,2020年北半球冬季赤道太平洋20℃等温面深度异常变化会对秘鲁
气候和渔业产生较大影响。
120°150°180°150°120°90°
501
100
E150
是m
、。
250
—2020年
300
正常年份
图10
(1)与正常年份相比,指出2020年图示20℃等温面深度的变化并分析原因。(8分)
(2)分析图示2020年20℃等温面深度异常变化对秘鲁气候和渔业的主要影响。(6分)
地理试题第8页(共8页)2026届山东省高三第二次学业水平联合检测
·地理·
叁考含亲及解析
2026届山东省高三第二次学业水平联合检测·地理
一、选择题
5.A【解析】逆温现象出现时,气温随高度增加
1.D【解析】由图可知,该地4一8月日照时数
而升高;由图可知,攀枝花市区逆温现象时空
较多,7一9月日照百分率较低,说明该地4一8
分布特点主要表现为白天多出现在较低海拔,
月白昼时间较长,7一9月阴雨天气较多,应该
夜晚多出现在较高海拔。
位于北半球夏季降水多的地区。
6.D【解析】攀枝花市区地处谷地,结合所学知
2.B【解析】由分析可知,该地位于北半球,5月
识可知,该地逆温主要受山谷风影响,属于地
份白昼比4月份长,日照时数多;4月份日照时
形逆温。山谷风在不同的时间会有强弱变化,
数比5月份少,但日照百分率比5月份高,因
特别是较冷的山风强弱变化易导致冷空气和
此日照时数差异主要影响因素不可能是天气;
较暖空气位置的时空变化,从而导致攀枝花市
日照时数和植被、风速关系不大。
3.B【解析】赤道上二至日正午太阳高度相同,
区逆温现象产生时空分布差异。
其他地区正午太阳高度均是当地冬至日小于7.B【解析】攀枝花市区冬季气温较低,较冷的
当地夏至日。甲地夏至日和冬至日杆影长度
山风沿山坡下沉并在谷地堆积,导致近地面温
相同,南北方向相反,说明位于赤道;乙地夏至
度低,故逆温现象在冬季表现尤为明显。
日和冬至日杆影均朝正北,说明位于北回归线8.B【解析】由材料可知,滇池有多条河流注
以北地区;丙地和丁地冬至日和夏至日杆影有
入,从海口河流出,湖泊水能够外流,从而可将
南北变化,说明位于南北回归线之间,丙地冬
盐分带出,形成淡水湖。
至日杆影朝正北,说明位于北半球,丁地冬至9.B【解析】由表可知,相较于其他研究时段,
日杆影朝正南,说明位于南半球。根据正午太
1960一1989年滇池平均风速大、日照时数多,
阳高度计算公式H=90°一|当地纬度士太阳
会使得蒸发增强。
直射点纬度|,可计算出乙地纬度为40N,丙地
10.C【解析】由表可知,1990一2023年,滇池地
纬度为20°N,丁地纬度为20°S。乙地与北京
区降水量减少,平均气温升高,气候趋于
纬度相同,昼夜长短状况相同。
暖干。
4.C【解析】由图可知,乙地当地正午12:00
时,北京时间为4:00,根据地方时计算方法可
11.D【解析】南森海盆比北大西洋纬度高,表
以计算出乙地经度为120°W,丙地当地正午
层海水温度低,蒸发量小,盐度较低。
12:00时,北京时间为14:40,根据地方时计算
12.A【解析】北大西洋流暖流分支从甲处流入
方法可以计算出丙地经度为80°E,结合纬度位
南森海盆,故甲为暖流;受极地东风影响,洋
置可知,乙地位于丙地的东北方向。
流从乙处流入北大大西洋,故乙为寒流。
·地理。
参考答案及解析
13.D【解析】积雪覆盖会导致气温和冰温日温
温度高的偏东方向移动;该天气系统过境后
差变小,对浅层冰影响更大。由图可知,5cm
当地气温降低。(每点2分,共6分)
深度冰温和气温a图变幅最小,b图变幅最
(2)温差大,气压梯度大,风速大;冷锋移动速
大,故图中依次代表11日、13日、25日的是
度快,暖气团拾升剧烈;近地面温度较高,对流
c、a、b。
较强,加剧雷暴大风强度。(每点2分,共6分)
14.B【解析】由图可知,图示日期夜间青海湖18.(1)雨水(降水);河流水;地下水。(每点1分,
基本都是深度越大,冰温越高。冬季气温下
共3分)
降,越靠近表层,地面辐射散失得越快,导致
(2)枯水期:洪湖水位高于地下水位;洪湖补
冰温越低。
给地下水。(每点2分,共4分)
15.B【解析】由图可知,b日日出前后冰温下降
丰水期:洪湖水位与地下水位高低关系呈动
幅度最大,且冰温最低,可能湖冰厚度增长
态变化;洪湖与地下水动态交替补给。(每点
最快。
2分,共4分)
二、非选择题
或丰水期:3一6月(前期)以洪湖补给地下水
16.(1)绘图如下所示:(2分)
为主;7一10月(后期)以地下水补给洪湖为
主。(每点2分,共4分)
(3)降水量不断减少,地下水位下降速度快;
洪湖受水闸调度控制,洪湖水位下降速度慢。
(每点2分,共4分)
19.(1)变化:西部变深,东部变浅。(2分)
机制:①为动力作用;②为热力作用。(每点2
原因:信风增强,赤道暖流增强;赤道太平洋
分,共4分)
东部沿岸上升流增强,水温降低;赤道太平洋
(2)夏季白天该地吹上行谷风,挟带较多水汽;
西部沿岸温暖海水大量堆积,水温升高。(每
与较冷的下行冰川风在冰川中上部相遇,水汽
点2分,共6分》
遇冷凝结,易形成降水。(每点2分,共4分)
(2)秘鲁寒流势力增强,沿岸气温降低;下沉
(3)白天冰川中上部降水多,利于冰川积累;
气流增多、增强,降水减少,气候更加干旱;沿
晚上冰川风和山风叠加下沉,温度较低,有利
岸海水上升流增强,海表营养盐增多,浮游生
于减缓冰川消融。(每点2分,共4分)
物增多,鱼类饵料增多,渔业增产。(每点
17.(1)等温线密集区温度、风向差异显著且呈条
2分,共6分)
带状分布;等温线密集区(或低温区)整体向
·2·绝密★启用前
齐鲁名校大联考
2026届山东省高三第二次学业水平联合检测
地
理
本试卷总分100分,考试时间90分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
识
如
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
当
一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。
日照百分率是指实际日照时数与可能日照时数(全天无云时的理论日照时数)的百分比
值。图1示意某地多年平均日照时数和日照百分率月际变化。据此完成1~2题。
。日照时数▲一日照百分率
250
52.0
50.0
200
48.0
四
150
46.0
44.0
100
42.0
40.0
38.0
36.0
6789
1011
12
月份
图1
1.该地最可能位于
A.地中海沿岸
B.欧洲西部
C.巴西东南部
D.中国北方
2.导致该地区4、5月份日照时数差异的因素主要是
A.天气
B.昼长
C.植被
D.风速
北京(116°E,40°N)的小华同学通过互联网平台向世界各地网友征集当地二至日正午时
刻的立杆测影图像。图2为根据立杆测影图像绘制的甲、乙、丙、丁四地二至日正午太阳高度
示意图和测量时的北京时间。据此完成3~4题。
地理试题第1页(共8页)】
66°34
66°34'
、
26°34
46344634
S
N
--N
S
-N
18:40
4:00
14:40
0:00
分
乙
丙
图2
3.与北京昼夜长短状况相同的地点是
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
4.乙地位于丙地的
A.东南
B.西南
C.东北
D.西北
逆温指对流层气温随高度增加而升高的现象。四川攀枝花市区主要位于金沙江及其支
流河谷内,逆温现象多发,在冬季表现尤为明显。图3示意一天内部分时刻攀枝花市区气温
垂直变化曲线。据此完成5~7题。
气温/℃
32-
30
★、
★
-0-9:00
28
☆
--▲-11:00
26
-■--13:00
-★-15:00
24
回
☆-17:00
221
8
0-19:00
0--
△-21:00
20
0-23:00
18
1000
1200
1400
1600海拔/m
图3
5.攀枝花市区逆温现象时空分布特点主要表现为
A.白天多出现在较低海拔,夜晚多出现在较高海拔
B.白天和夜晚均多出现在较高海拔
C.白天多出现在较高海拔,夜晚多出现在较低海拔
D.白天和夜晚均多出现在较低海拔
6.攀枝花市区逆温现象产生时空分布差异的主要影响因素是
A.大气环流
B.海拔高度
C.人类活动
D.局地环流
7.攀枝花市区逆温现象在冬季表现尤为明显,主要是因为
A.阴雨天气多
B.下沉气流强
C.植被覆盖少
D.大风天气多
地理试题第2页(共8页)
滇池是云贵高原最大的构造型淡水湖泊,有多条河流注入,从海口河流出。某科研团队
利用1960一2023年滇池气象资料,分三个时段对滇池蒸发量进行了研究,统计数据如下表所
示。据此完成8~10题。
时段年平均值
时段
蒸发量/mm
降水量/mm
平均气温/℃日照时数/h平均风速/(m·s1)
19601989年
1144.3
950.2
14.1
2261.8
3.5
1990一2008年
1018.6
979.6
14.7
2093.9
2.7
2009-2023年
1125.4
870.8
15.4
2183.6
2.8
8.滇池年均蒸发量大于降水量,却属于淡水湖,其主要原因是
A.入湖盐分少
B.湖泊水外流
C.湖泊面积大
D.河流水注入
9.相较于其他研究时段,1960一1989年滇池年均蒸发量大,主要是因为
①气温低②降水量少③日照时数长④风速大
A.①②
B.③④
C.①③
D.②④
10.1990一2023年,滇池地区气候变化趋于
A.冷干
B.暖湿
C.暖干
D.冷湿
南森海盆(图4)毗邻北大西洋,弗拉姆海峡是北大西洋与南森海盆海水交换的重要通道
之一,其海水交换对南森海盆的海水性质和环流特征产生重要的影响。据此完成11~12题。
80°N
1809
120°W
85N
120°E
F山猕
南森
60°W
60°E
格陵兰岛
巴伦支海
绋拉姆海甲
洋流
0°
图4
11.与北大西洋相比,南森海盆表层海水
A.温度高,盐度高
B.温度高,盐度低
C.温度低,盐度高
D.温度低,盐度低
地理试题
第3页(共8页)
12.弗拉姆海峡东西两侧洋流
A.甲为暖流,乙为寒流
B.甲、乙均为暖流
C.甲为寒流,乙为暖流
D.甲、乙均为寒流
2022年2月,青海湖地区经历了一次降雪过程,2月11日湖面有薄雪覆盖,13日积雪厚
度加大,后受大风影响,湖面积雪消散,25日湖面没有积雪。此时段青海湖正处于稳定结冰
期,此次降雪过程对不同深度湖冰温度和厚度产生较大影响。图5示意2022年2月11日、
13日、25日青海湖气温及不同深度冰温日变化。据此完成13~15题。
冰温/℃
气温/℃冰温/℃
气温/℃
a
-6
-8
10
-12
-12-9
-16
000408121620
000408121620
北京时间
北京时间
冰温/℃
气温/℃
-1
-6
9-8
-10
-12
5cm深度冰温
一10cm深度冰温
-14
--15cm深度冰温
一20cm深度冰温
J-16
…气温
00
04
081216
20
北京时间
图5
13.图中依次代表11日、13日、25日的是
A.a、b、c
B.a、c、b
C.b、a、c
D.c、a、b
14.图示日期夜间青海湖不同深度冰温差异较大,其主要影响因素是
A.地面反射
B.地面辐射
C.大气逆辐射
D.大气反射
15.推测图示日期青海湖湖冰厚度增长最快的时间是
A.a日日落前后
B.b日日出前后
C.b日日落前后
D.c日日出前后
地理试题
第4页(共8页)】
二、非选择题:本题共4小题,共55分。
16.阅读图文资料,完成下列要求。(14分)
七一冰川(图6)位于青藏高原北部边缘的祁连山中段托赖山北坡,该地冰川风(由冰川
表面向冰缘地带吹送的风)、山谷风等局地环流盛行。研究发现:受局地环流影响,夏季白天
七一冰川中上部降水频率较高;局地环流的存在利于七一冰川的自我维持和保护。
800
一3800等高线/m
4700
300
河流
500.5.0004900
冰川
2
数
图6
(1)在下图中用箭头标注沿A一A'剖面线白天山谷风的环流方向,并指出①②两气流形
成的机制(动力作用或热力作用)。(6分)
A
(2)分析夏季白天七一冰川中上部降水频率高的主要原因。(4分)
(3)简述局地环流对七一冰川自我维持和保护的主要作用。(4分)
地理试题
第5页(共8页)
17.阅读图文资料,完成下列要求。(12分)
2022年4月11日18时一12日8时,受天气系统影响,四川盆地出现了一次区域性雷暴
大风。图7示意2022年4月11日23时和12日1时四川盆地地面温度与小时极大风速(单
位:m·s1)空间分布。
35.5°N
35.5°N
14
22
31.5°N
31.5°N
33
16
30.5°N
的
30.5°N
V
29.5°N
26
29.5°N
18
28.5°NH
28.5°
20
104°E
105°E
106°E
107°E
104°E
105°E
106°E
107°E
11日23时
12日1时
-20-等温线/°C
山风力、风向
图7
(1)形成四川盆地此次雷暴大风的天气系统为冷锋,据图说明判断依据。(6分)
(2)分析四川盆地此次雷暴大风强度大的原因。(6分)
地理试题
第6页(共8页)
18.阅读图文资料,完成下列要求。(15分)
洪湖(图8)位于湖北省南部洪湖市、监利市之间,周围河流与洪湖的水力连通性主要受
福田寺防洪闸、新堤闸等水闸控制。研究发现,洪湖与地下水之间存在着相互补给关系,其
相互补给关系存在明显时间差异。图9示意2017一2022年洪湖月均湖面降水总量、净入湖
径流量、水位及地下水位变化。
食福田寺防洪闸
洪湖
新堤闸
★出入湖闸口
一水系
☐水域
图8
26
6
25
枯水期
丰水期
枯水期
24
3
8
9
-0
·一地下水位
22
。一洪湖水位
西
△一净入湖径流量
21
☐湖面降水总量
20
0三
123456789101112
月份
图9
(1)指出洪湖的主要补给水源。(3分)
(2)据图9说明枯水期、丰水期洪湖与地下水之间的补给关系。(8分)
(3)在不考虑用水的背景下,说明10一12月洪湖与地下水水位差变大的主要原因。(4分)
地理试题第7页(共8页)
19.阅读图文资料,完成下列要求。(14分)
材料一赤道附近太平洋海域东西部海水温度受大气环流、洋流等因素影响,若出现异
常偏高或偏低现象,会导致全球气候异常。图10示意正常年份和2020年北半球冬季赤道太
平洋(2S~2N)20℃等温面深度。
材料二研究发现,2020年北半球冬季赤道太平洋20℃等温面深度异常变化会对秘鲁
气候和渔业产生较大影响。
120°150°180°150°120°90°
501
100
E150
是m
、。
250
—2020年
300
正常年份
图10
(1)与正常年份相比,指出2020年图示20℃等温面深度的变化并分析原因。(8分)
(2)分析图示2020年20℃等温面深度异常变化对秘鲁气候和渔业的主要影响。(6分)
地理试题第8页(共8页)
2026届山东省高三第二次学业水平联合检测
·地理·
叁考含亲及解析
2026届山东省高三第二次学业水平联合检测·地理
一、选择题
5.A【解析】逆温现象出现时,气温随高度增加
1.D【解析】由图可知,该地4一8月日照时数
而升高;由图可知,攀枝花市区逆温现象时空
较多,7一9月日照百分率较低,说明该地4一8
分布特点主要表现为白天多出现在较低海拔,
月白昼时间较长,7一9月阴雨天气较多,应该
夜晚多出现在较高海拔。
位于北半球夏季降水多的地区。
6.D【解析】攀枝花市区地处谷地,结合所学知
2.B【解析】由分析可知,该地位于北半球,5月
识可知,该地逆温主要受山谷风影响,属于地
份白昼比4月份长,日照时数多;4月份日照时
形逆温。山谷风在不同的时间会有强弱变化,
数比5月份少,但日照百分率比5月份高,因
特别是较冷的山风强弱变化易导致冷空气和
此日照时数差异主要影响因素不可能是天气;
较暖空气位置的时空变化,从而导致攀枝花市
日照时数和植被、风速关系不大。
3.B【解析】赤道上二至日正午太阳高度相同,
区逆温现象产生时空分布差异。
其他地区正午太阳高度均是当地冬至日小于7.B【解析】攀枝花市区冬季气温较低,较冷的
当地夏至日。甲地夏至日和冬至日杆影长度
山风沿山坡下沉并在谷地堆积,导致近地面温
相同,南北方向相反,说明位于赤道;乙地夏至
度低,故逆温现象在冬季表现尤为明显。
日和冬至日杆影均朝正北,说明位于北回归线8.B【解析】由材料可知,滇池有多条河流注
以北地区;丙地和丁地冬至日和夏至日杆影有
入,从海口河流出,湖泊水能够外流,从而可将
南北变化,说明位于南北回归线之间,丙地冬
盐分带出,形成淡水湖。
至日杆影朝正北,说明位于北半球,丁地冬至9.B【解析】由表可知,相较于其他研究时段,
日杆影朝正南,说明位于南半球。根据正午太
1960一1989年滇池平均风速大、日照时数多,
阳高度计算公式H=90°一|当地纬度士太阳
会使得蒸发增强。
直射点纬度|,可计算出乙地纬度为40N,丙地
10.C【解析】由表可知,1990一2023年,滇池地
纬度为20°N,丁地纬度为20°S。乙地与北京
区降水量减少,平均气温升高,气候趋于
纬度相同,昼夜长短状况相同。
暖干。
4.C【解析】由图可知,乙地当地正午12:00
时,北京时间为4:00,根据地方时计算方法可
11.D【解析】南森海盆比北大西洋纬度高,表
以计算出乙地经度为120°W,丙地当地正午
层海水温度低,蒸发量小,盐度较低。
12:00时,北京时间为14:40,根据地方时计算
12.A【解析】北大西洋流暖流分支从甲处流入
方法可以计算出丙地经度为80°E,结合纬度位
南森海盆,故甲为暖流;受极地东风影响,洋
置可知,乙地位于丙地的东北方向。
流从乙处流入北大大西洋,故乙为寒流。
·地理。
参考答案及解析
13.D【解析】积雪覆盖会导致气温和冰温日温
温度高的偏东方向移动;该天气系统过境后
差变小,对浅层冰影响更大。由图可知,5cm
当地气温降低。(每点2分,共6分)
深度冰温和气温a图变幅最小,b图变幅最
(2)温差大,气压梯度大,风速大;冷锋移动速
大,故图中依次代表11日、13日、25日的是
度快,暖气团拾升剧烈;近地面温度较高,对流
c、a、b。
较强,加剧雷暴大风强度。(每点2分,共6分)
14.B【解析】由图可知,图示日期夜间青海湖18.(1)雨水(降水);河流水;地下水。(每点1分,
基本都是深度越大,冰温越高。冬季气温下
共3分)
降,越靠近表层,地面辐射散失得越快,导致
(2)枯水期:洪湖水位高于地下水位;洪湖补
冰温越低。
给地下水。(每点2分,共4分)
15.B【解析】由图可知,b日日出前后冰温下降
丰水期:洪湖水位与地下水位高低关系呈动
幅度最大,且冰温最低,可能湖冰厚度增长
态变化;洪湖与地下水动态交替补给。(每点
最快。
2分,共4分)
二、非选择题
或丰水期:3一6月(前期)以洪湖补给地下水
16.(1)绘图如下所示:(2分)
为主;7一10月(后期)以地下水补给洪湖为
主。(每点2分,共4分)
(3)降水量不断减少,地下水位下降速度快;
洪湖受水闸调度控制,洪湖水位下降速度慢。
(每点2分,共4分)
19.(1)变化:西部变深,东部变浅。(2分)
机制:①为动力作用;②为热力作用。(每点2
原因:信风增强,赤道暖流增强;赤道太平洋
分,共4分)
东部沿岸上升流增强,水温降低;赤道太平洋
(2)夏季白天该地吹上行谷风,挟带较多水汽;
西部沿岸温暖海水大量堆积,水温升高。(每
与较冷的下行冰川风在冰川中上部相遇,水汽
点2分,共6分》
遇冷凝结,易形成降水。(每点2分,共4分)
(2)秘鲁寒流势力增强,沿岸气温降低;下沉
(3)白天冰川中上部降水多,利于冰川积累;
气流增多、增强,降水减少,气候更加干旱;沿
晚上冰川风和山风叠加下沉,温度较低,有利
岸海水上升流增强,海表营养盐增多,浮游生
于减缓冰川消融。(每点2分,共4分)
物增多,鱼类饵料增多,渔业增产。(每点
17.(1)等温线密集区温度、风向差异显著且呈条
2分,共6分)
带状分布;等温线密集区(或低温区)整体向
·2·