周末强化练9 海洋水-【优学精研】2027年高考地理一轮总复习周末强化练

2026-08-14
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拾光树文化
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资源信息

学段 高中
学科 地理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集
知识点 -
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2027-2028
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 622 KB
发布时间 2026-08-14
更新时间 2026-08-14
作者 拾光树文化
品牌系列 优学精研·高考一轮总复习
审核时间 2026-06-19
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58402107.html
价格 2.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 聚焦海洋水核心知识,以2022年长江口盐水入侵、南极离岸流等真实案例及图表分析为特色,适配高中地理一轮复习的强化训练题集。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |选择题|14题|盐水入侵、离岸流、海水层化、净热通量、盐度变化、拉尼娜现象|结合模拟题情境,图表分析为主,考查综合思维与区域认知| |非选择题|1题(16分)|罗斯海生产力变化、海气相互作用、海水分层成因|突出过程描述与成因探究,体现人地协调观,适配高考综合题命题趋势|

内容正文:

周末强化练  海洋水 一、选择题   (2025·江苏徐州模拟预测)盐水入侵是一种天然水文现象,其间河口区域河水盐度升高并扩散,使得河流咸淡水混合,河口附近河道水体变咸,形成咸潮。一般来说,长江口盐水入侵常常发生在每年11月至次年4月。2022年9月以来,长江口遭受多次严重的盐水入侵。图1为长江口示意图,图2为2022年8—10月崇明洲头水体盐度与潮差及徐六泾流量的关系示意图。据此完成1~2题。 1.2022年长江口遭受盐水入侵较常年早的原因最可能是(  ) A.气候变暖,海平面升高 B.长江流域提前进入枯水期 C.处于天文大潮时期,潮差较大 D.东南季风强,海浪较大 2.多次观测结果表明,盐水入侵时,灵甸港观测站处水体盐度大于六滧观测站处。造成该差异的主要因素是(  ) A.降水量 B.河道宽度 C.蒸发量 D.上游来水量 解析:1.B 2.D 第1题,当陆地径流水位低于海水水位时(河流处于枯水期),容易出现海水入侵现象,海水盐度高,使得河口附近水体盐度升高,从而形成咸潮。全球变暖是较大时间尺度的变化,一年内气候不会有很大改变,A错误。根据图示信息可知,8月底至10月上旬徐六泾观测站径流量呈下降趋势,可能是因为长江流域该时段降水较常年异常偏少,长江下游提前进入枯水期(河流水位低于海水水位),从而引起海水入侵,形成咸潮,B正确。农历每月初一和十五前后都会出现天文大潮,所以潮差不同年份变化小,C错误。如果陆地径流量较大,则河流水位较高,即使东南季风较强,受陆地径流的顶托作用,海水也难以入侵,且正常年份咸潮出现的时间是11月至次年4月,此时为东南季风较弱的季节,因此东南季风强不是咸潮发生的主要原因,D错误。第2题,该区域空间尺度较小,为同一种气候类型,因此崇明岛南、北两侧的降水量与蒸发量差异较小,A、C错误。如果仅看河道宽度,六滧处河道更宽,海水更容易入侵,六滧处水体盐度应该较灵甸港更大,但实际观测结果是六滧处水体盐度更小,B错误。受地转偏向力的影响,江水流至崇明洲头时,右偏至南侧河道的水量更大,对岛屿南侧入侵的海水顶托作用更大,海水不易侵入,导致水体盐度较小,D正确。   (2025·江苏南京模拟预测)南极近岸海域表层终年盛行离岸流。如图示意南极地区长城湾和普里兹湾位置及两海域表层的离岸流,每年1月两海域离岸流强度变化相反。据此完成3~5题。 3.与南极近岸海域表层离岸流形成密切相关的是(  ) A.海陆风 B.焚风 C.下降风 D.峡谷风 4.1月长城湾和普里兹湾离岸流强度变化及原因的合理表述是(  ) A.1月长城湾受西风影响大,强度增强 B.1月普里兹湾受盛行西风影响大,强度增强 C.1月长城湾受极地东风影响大,强度增强 D.1月普里兹湾受极地东风影响大,强度增强 5.与7月相比,1月普里兹湾海域(  ) A.表层海水密度较大、垂直混合程度较高 B.表层海水密度较大、垂直混合程度较低 C.表层海水密度较小、垂直混合程度较高 D.表层海水密度较小、垂直混合程度较低 解析:3.C 4.A 5.D 第3题,结合所学知识可知,南极大陆纬度高、海拔高,表面被厚厚的冰川覆盖,冰川表面的剧烈辐射冷却使得近地面空气密度增大,海拔较高处近地面空气密度比同一水平面上其他位置的空气密度大,并在重力作用下沿斜坡加速向下运动,形成强劲的下降风,下降风驱动表层海水向远离海岸的方向运动,形成离岸流,C正确;南极海岸局地可能存在弱海陆风,但其影响范围小,且被强下降风覆盖,对离岸流贡献微弱,A错误;南极地形以冰盖为主,缺乏高大山脉和峡谷地形,焚风、峡谷风发育条件不足,与离岸流形成无直接关联,B、D错误。第4题,由材料可知,1月长城湾和普里兹湾离岸流强度变化相反。普里兹湾受与下降风方向一致的极地东风带控制,1月(当地夏季),南极大陆海陆温差小,极地东风减弱,下降风减弱,离岸流减弱,B、D错误;由图可知,长城湾纬度较低,1月气压带、风带南移,长城湾受盛行西风影响大,盛行西风(西北风)与长城湾离岸流方向相近,离岸流增强,A正确,C错误。第5题,1月为南半球夏季,南极大陆气温较高,冰雪融化量较大,普里兹湾表层海水温度升高,盐度和密度降低,与深层海水的温度、盐度和密度差异增大,表层海水温度高、盐度低、密度小,不易下沉,垂直混合程度较低,7月则相反,A、B、C错误,D正确。   (2025·宁夏吴忠二模)海水层化是由于海水性质垂直差异形成的分层结构,对海洋环流、生态系统及全球气候具有重要影响。研究表明,1980—2020年,全球海洋表层(0—700米)整体层化强度增加了约15%,其强度受到气候条件、海水性质及其运动等因素的影响。据此完成6~8题。 6.导致局部海域层化加剧的可能原因是(  ) A.赤道低压减弱 B.东南信风加强 C.全球变暖 D.人类过度捕捞 7.有关海水层化加剧现象的影响,正确的是(  ) A.台风势力减弱 B.秘鲁渔场减产 C.冷水鱼向北迁移 D.深海鱼种类增加 8.假设海水温度保持一致,珊瑚对层化现象加剧的适应策略是(  ) A.迁移至深层水域 B.增强钙化速率 C.与耐酸藻类共生 D.扩大繁殖季节 解析:6.C 7.B 8.C 第6题,层化现象主要是海水温度、盐度差异导致的密度分层,抑制上下层水体混合。全球变暖可能导致局部海域表层海水温度升高、密度降低,加剧了表层与深层海水的密度差异,从而加剧层化现象,C正确。赤道低压势力减弱,说明局部海域水温降低,表层海水密度增大,促进上下层水体交换,A错误。东南信风加强,可能导致沿海地带的海水垂直运动显著,促进上下层水体交换,B错误。人类过度捕捞对海水层化影响很小,D错误。第7题,层化现象阻碍了海水深层营养盐向表层的输送,导致浮游植物生产力下降,渔业资源减少。秘鲁渔场依赖上升流带来的营养盐,层化现象加剧会导致渔场减产,B正确。层化现象加剧可能源于表层海水温度升高,台风势力增强,同时由于冷水鱼所处半球位置未知,不能确定其迁移方向,A、C错误。层化现象加剧,深海环境相对稳定,不能增加深海鱼种类,D错误。第8题,由于海水温度保持一致,层化现象加剧导致表层吸收的二氧化碳无法与下层海水交换,致使二氧化碳累积,海水酸化加剧,珊瑚与耐酸藻类共生,C正确。虽然表层海水酸化,珊瑚向深层水域迁移,但可能不适应水温等其他海水环境的改变,A错误。酸化环境,抑制珊瑚骨骼钙化,减少其碳酸钙需求,同时珊瑚繁殖受限,B、D错误。   (2025·安徽合肥模拟预测)净热通量可以反映海洋与大气之间的热量收支状况,负值表示热量由海洋向大气传递。图1为亚速海地理位置图,图2为2025年亚速海海域净热通量与区域风速和海面温度年变化关系图。据此完成9~11题。 9.据图可得出,亚速海海域的净热通量(  ) A.与海面温度始终呈正相关 B.与风速始终呈负相关 C.冬季与海面温度呈负相关 D.夏季与风速呈正相关 10.亚速海海域,海洋散失热量最大的季节为(  ) A.春季 B.夏季 C.冬季 D.秋季 11.导致亚速海海域夏季净热通量变化的原因有(  ) ①海域大气湿度较大 ②海面蒸发强度变大 ③热力性质时间差异 ④风速、风向季节变化 A.①② B.①③ C.②③ D.②④ 解析:9.D 10.C 11.B 第9题,结合图示,亚速海海域的净热通量数值、风速数值、海面温度数值在年尺度上呈现明显的波动变化。读图可知,夏季风速持续增大,净热通量持续上升,风速与净热通量呈正相关,D正确。1—2月海面温度缓慢上升,但净热通量迅速下降,海面温度与净热通量呈负相关;7—9月,海面温度下降,但净热通量上升,海面温度与净热通量呈负相关,因此净热通量并未始终与海面温度呈正相关,A错误。3—9月风速和净热通量均缓慢上升,呈正相关,净热通量并未与风速始终呈负相关,B错误。11—12月海面温度与净热通量均持续下降,呈正相关,C错误。第10题,结合材料,净热通量为负值表示热量由海洋向大气传递,读图可知,冬季净热通量为负值,说明海洋向大气传递热量,净热通量在2月出现最小值,说明海洋向大气散失的热量最多,C正确。第11题,结合图示,在夏季,亚速海海域净热通量由负值转变为正值,说明海气热量传递方向由海洋向大气传递变为大气向海洋传递,海陆热力性质时间差异会导致海气之间热量传递方向的变化,③正确;从图中可以看出,净热通量在6、7月变化速度慢于海面温度上升速度,说明夏季海洋向大气传递热量速度较慢,主要是夏季大气水汽多,湿度大,抑制了海气之间的热量传递,①正确;海面蒸发强度大,净热通量应为负值,与图示不符,②错误;从图示来看,净热通量与风速关联性大,而材料未反映其与风向的关联度,④错误。B正确。   (2025·河北衡水模拟预测)斯潘塞湾位于澳大利亚南部,海区较封闭,表层海水盐度和运动随季节发生变化。如图是澳大利亚斯潘塞湾区位图。据此完成12~13题。 12.斯潘塞湾表层海水盐度季节性差异主要取决于(  ) A.海陆轮廓 B.降水差异 C.太阳高度 D.洋流性质 13.斯潘塞湾表层海水运动方向是(  ) 解析:12.B 13.A 第12题,根据材料信息并结合所学知识可知,该海湾附近气候为地中海气候,夏季炎热干燥,降水少,冬季温和多雨,降水多,故夏季盐度会升高,冬季会降低;该地地处亚热带,冬、夏季蒸发差异较小,但为地中海气候,降水差异大,所以盐度变化主要取决于降水,B正确;太阳高度的变化主要影响气温,无法影响降水,C错误;该区域洋流性质固定,造成的影响不会出现季节变化,D错误;海陆轮廓没有明显的季节变化,不会直接导致盐度季节差异,A错误。第13题,根据上题分析并结合所学知识可知,斯潘塞湾夏季海水盐度会升高,受海域相对封闭影响,表层海水由盐度低的外部海域流向盐度高的斯潘塞湾;冬季斯潘塞湾盐度比外部海域低,表层海水由斯潘塞湾流向外部海域,A正确,B、C、D错误。 14.(2025·北京石景山模拟预测)如图为某同学未完成的某海域海—气相互作用示意图。读图,发生拉尼娜现象时,图中(  ) A.①处所示东南信风偏弱 B.②处所示气流下沉运动增强 C.③处海水下沉运动增强 D.赤道附近东西部海水温差减小 解析:B 拉尼娜现象是指东南信风异常增强使赤道太平洋东部和中部表层海水温度较常年持续异常偏冷的现象,受其影响,太平洋东部大气受冷下沉运动增强,即②处所示气流下沉运动增强,B正确,A错误。由于东南信风为离岸风,其增强会使太平洋东部秘鲁寒流加强,秘鲁寒流为上升流,故③处海水上升运动增强,C错误。大量暖海水随东南信风西流,太平洋东部和中部表层海水温度较常年持续异常偏冷,使赤道附近东西部海水温差增大,D错误。 二、非选择题 15.(2025·安徽合肥模拟预测)阅读图文材料,回答下列问题。   自然环境具有合成有机物的生产功能,主要依赖于植物的光合作用。罗斯海位于70°S以南地区,南邻罗斯冰架。研究表明末次冰盛期以来,罗斯海的生产力水平大致分为三个阶段:24.8 ka—17.5 kaBP(距今千年),生产力水平相对较低,冰盖接地线接近陆架边缘;17.5 ka—11.7 kaBP,生产力总体保持较低水平,海冰面积有所减少;11.7 ka—0 kaBP,生产力水平较高,海冰持续减少,风催动海底营养盐上泛明显。冰架边缘为永久性海冰区和季节性海冰区,多下降风。如图示意罗斯海边缘的垂向剖面及海冰演化模式。 (1)分析24.8 ka—17.5 kaBP罗斯海生产力水平低的原因。(4分) (2)从海—气相互作用角度,简述11.7 ka—0 kaBP罗斯海气温上升的形成过程。(6分) (3)24.8 ka—11.7 kaBP永久海冰和季节性海冰的交汇区海水上下分层明显,请解释其成因。(6分) 答案:(1)24.8 ka—17.5 kaBP,罗斯海海水温度低,浮游植物的生长期短;海冰面积大,光照条件差;海洋表层的营养盐较少,故海洋生产力低下。 (2)全球变暖,罗斯海海冰面积减小,海面反照率下降,海面吸收太阳辐射增加;海面通过长波辐射、潜热输送和传导对流向大气输送更多的热量和水汽;大气中水汽含量上升,保温作用更强,气温上升。 (3)海冰生成时,表层海水析出盐分,使底层形成高盐度海水;海冰融化时,释放大量淡水,表层形成低密度层;海冰面积大,海冰边缘海区海水较深,风力作用难以实现上下层海水交换。 解析:第(1)题,生产功能主要依赖于植物的光合作用,24.8 ka—17.5 kaBP,罗斯海海水温度较低,浮游植物的生长期短,合成有机物较少;海冰面积较大,海面反照率较高,海水光照强度较小,不利于光合作用。冰架边缘海水上下分层明显,不利于海底营养盐上泛,海水表面营养盐含量较低。故海洋该时期光合作用较弱,生产力低下。第(2)题,11.7 ka—0 kaBP时期,海冰持续减少,海面对太阳辐射的反照率下降,海面吸收太阳辐射增加,海水温度上升。海洋再通过潜热输送和传导、长波辐射等方式把储存的太阳辐射能输送给大气,为大气提供更多的能量和水汽,温度上升;大气中的水汽含量上升,一方面吸收更多的长波辐射,另一方面使大气保温作用更强,气温上升明显。第(3)题,冰架边缘始终存在永久海冰区和季节性海冰区,海冰生成时表层海水析出盐分,造成海底形成高盐度海水,密度较大。海冰融化时,释放大量淡水,稀释表层海水,在表层形成低密度海水。24.8 ka—11.7 kaBP时期,虽然存在下降风,但冰架边缘海水深度较大,风力作用难以催动底层高盐度、高密度海水上泛,难以实现上下层海水交换,故上下层海水分层明显。 6 / 6 学科网(北京)股份有限公司 $

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