云南省罗平县第一中学2025-2026学年上学期阶段性考试(三) 高三地理试卷
2026-06-29
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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 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 云南省 |
| 地区(市) | 曲靖市 |
| 地区(区县) | 罗平县 |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 1.21 MB |
| 发布时间 | 2026-06-29 |
| 更新时间 | 2026-06-29 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-29 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58551058.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
高三地理阶段性试卷以真实区域案例为载体,融合生态修复、碳汇渔业等现实议题,考查人地协调观与综合思维,适配高三复习需求。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|选择题|16题/48分|土壤有机碳、城市地租、冰川服务价值等|数据表格与等值线图结合,如榆阳区植被与土壤碳含量分析|
|非选择题|3题/52分|地质灾害(堵河裂点)、区域发展(希腊)、海洋碳汇(海南)|跨区域综合设计,如海南“藻类—鱼虾—贝类”混养碳循环分析,呼应高考生态保护命题趋势|
内容正文:
2025-2026学年上学期阶段性考试(三)
高三 地理试卷
满分 100 分,考试时间75 分钟。
注意事项:
1. 答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息。
2. 请将答案正确填写在答题卡上,考试结束后将本试卷和答题卡交回。
一 、单项选择题:本题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。
陕西省榆林市榆阳区位于黄土高原北部边缘,沟壑纵横、水土流失严重。调查发现,榆阳区某研究区在生态修复背景下沟谷土壤有机碳含量高于山坡。下表示意研究区内人工林植被及土壤有机碳统计情况。据此完成下面小题。
样地
海拔/m
平均树高/m
恢复年限/年
土壤有机碳平均含量/g·kg-1
油松
1136
10
20
5.62
樟子松
1120
4.78
20
4.13
侧柏
1118
3.29
20
3.44
沙棘
1138
2.62
20
2.75
1.导致该区域土壤有机碳含量差异的主要影响因素是( )
A.成土母质 B.海拔高度 C.植被类型 D.恢复时间
2.下列对沟谷有机碳含量高于山坡的成因分析,合理的是( )
①沟谷一径流汇集一土壤湿润一植被茂盛 ②沟谷一热量不足一微生物分解弱一有机质富集
③山坡一有机碳输出一有机质流失 ④山坡一植物群落结构复杂一枯落物少
A.①② B.③④ C.②④ D.①③
左图为某城市地租等值线图,右图为该城市A、B、C三个区域土地利用结构图,①②③为不同的土地利用类型。据此完成下面小题。
3.造成M处等值线明显弯曲的原因可能是( )
A.M处有环状道路,地价较高
B.M处有西北—东南向放射状道路,地价较高
C.M处有东西走向的放射状道路,地价较高
D.M处距离市中心远,地价比周边地区低
4.图中①②③三种土地利用类型中( )
A.①白天人口少,晚上人口多 B.②为商业用地,主要分布在市中心
C.②的产业活动均污染大,集中在郊区 D.③是城市中最广泛的土地利用方式
阿尔泰山南坡的冰川资源丰富(如图),在区域径流调节、气候调节、净化环境和科学研究等方面具有重要服务价值。近年来,随着工矿业的发展,该地区冰川服务价值发生了明显变化。据此完成下面小题。
5.该地区冰川服务价值最大的是( )
A.克兰河流域 B.布尔津河流域 C.大青河流域 D.喀依尔特河流域
6.近年来,该地区冰川服务价值增长最明显的功能是( )
A.科学研究 B.气候调节 C.净化环境 D.径流调节
贵州省平寨水库碳汇效应年内变化显著,主要影响因素包括浮游植物生命活动、水温垂直结构(有、无温跃层对水体下层富集的二氧化碳向水体表层的传递影响差异显著)等。下图示意平寨水库水温垂直结构的年内变化(5月、7月和11月均有温跃层)。据此完成下面小题。
7.5月平寨水库的温跃层主要存在于水面以下( )
A.0-10米 B.10-20米 C.20-30米 D.30-40米
8.温跃层对水库水体交换的影响是( )
A.水平交换增强 B.水平交换减弱 C.垂直交换增强 D.垂直交换减弱
9.推测平寨水库碳汇效应最弱的时间是( )
A.1月 B.5月 C.7月 D.11月
哈灵水道位于荷兰西南部,通过斯普伊河与鹿特丹水道相连,是重要的水源地。哈灵水道河口处建有挡潮闸,开闸时长受潮汐和径流共同影响。2013年12月6日,受强风暴潮影响,咸水入侵鹿特丹水道,并导致哈灵水道部分水域盐度异常。图1示意哈灵水道及周边地区水系格局。图2示意2013年12月斯普伊河流量变化过程(正负值代表不同流向)。据此完成下面小题。
10.通常情况下,哈灵水道挡潮闸关闭时间较长的是( )
A.夏季涨潮时段 B.冬季涨潮时段 C.夏季落潮时段 D.冬季落潮时段
11.图示时段,哈灵水道水位高于鹿特丹水道最明显的是( )
A.① B.② C.③ D.④
12.与鹿特丹水道相比,风暴潮期间哈灵水道( )
A.水体盐度较高 B.水体含沙量较大 C.水位涨幅较小 D.水体流动速度快
大气中的二氧化氮(NO2)主要来源于化石燃料燃烧,其在阳光照射下发生光化学反应生成二次污染物近地面臭氧(O3)。如图反映2015-2019年苏州市冬、夏季二氧化氮浓度的日变化。据此完成下面小题。
13. 从光化学反应的气象条件考虑,苏州市夏季一天中近地面臭氧最高浓度多出现在( )
A.4时前后 B.8时前后 C.14时前后 D.21时前后
14. 苏州市冬季二氧化氮浓度明显高于夏季,其主要原因是冬季大气层结稳定且( )
A.光照较弱,气温低 B.汽车数量增加
C.盛行风弱,扩散慢 D.城市集中供暖
我国某地区冬季持续发生较大规模的雾霾天气,稳定的高空温度为雾霾天气的持续存在提供了大的环流背景,强冷空气活动会造成雾霾的消散。下图为该地某年1月1日至2月4日沿107°E的500百帕等压面温度。据此完成下面小题。
15.关于图示区域说法正确的是( )
A.1月6-12日有暖空气北上 B.1月13-19日有冷空气南下
C.2月1日30°N以北地区雾霾最严重 D.雾霾消散的时间可能是1月20日
16.该地区与同纬度我国东部地区相比,冬季更容易发生雾霾的影响因素是( )
A.燃煤取暖 B.海陆位置 C.地形 D.低温
二、非选择题(本题共3个大题,共52分)
17.阅读图文资料,完成下列要求。(16分)
滑坡、泥石流等堵塞河道后形成堰塞坝,坝体及其上下游河床逐渐演化,在河流纵剖面上形成缓坡与陡坡的转折点,称为堵河裂点。洪坝河流域多深切峡谷,地质灾害频发,堵河裂点众多,堵河裂点形成后又对其上下游河段地质灾害频次和沉积物特征产生显著影响。图1示意洪坝河流域泥石流沟(发生过泥石流的河流和沟谷)和堵河裂点分布。图2示意堵河裂点M附近两处采样点沉积物粒径累积百分比。
(1) 描述洪坝河流域堵河裂点的主要分布特点。
(2) 简述洪坝河流域堵河裂点的形成过程。
(3) 指出与上游河段相比,裂点M下游河段沉积物粒径、分选性的特点,并说明成因。
18.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)
希腊地形崎岖,喀斯特地貌广布,水资源较为短缺。该国政府正计划修建西水东调工程(下图),以缓解水资源空间分布不均问题。
(1) 结合图文信息,说明工程调入区水资源短缺的自然原因。
通过我国企业的参与运营,希腊最大港口——比雷埃夫斯港成为中希共建“一带一路”合作的典范。近年来,我国同时参与了对连接该港口至匈牙利首都布达佩斯铁路线的现代化改造,形成了,“中欧陆海快线”。
(2) 分析改造比港至布达佩斯的铁路线对促进该港口发展的积极影响。
柠檬是希腊的特色水果,本地柠檬主要集中在冬、春季节上市。在当地,无论是烧烤、炖汤、拌菜...均要挤上点柠檬汁。希腊柠檬的进口量同样很大,进口产地主要来自南半球的阿根廷和南非。
(3) 依据文字资料,对应解释当地需从阿根廷、南非大量进口柠檬的原因。
19.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)
海南自贸港濒临南海北部海域,海域面积广阔,珊瑚礁、红树林等典型海洋生态系统发育完好,海洋碳汇潜力显著。近年来,当地立足海洋资源禀赋,大力发展热带海洋碳汇渔业,推广“红树林—虾蟹”混养、“藻类—鱼虾—贝类”生态混养等低碳养殖模式,扩大不投饵养殖规模,为我国海洋碳汇发展提供了海南样本。下左图为红树林海岸带示意图,下右图为“藻类—鱼虾—贝类”生态混养及碳循环示意图。
(1) 说明海南在红树林中养殖虾蟹的方式助力渔业提质增收的具体路径。
(2) 阐释海南“藻类—鱼虾—贝类”生态混养模式中碳循环高效利用的过程。
(3) 从生态安全角度,简述海南发展热带海洋碳汇渔业的意义。
一、单选题
1.C【解析】成土母质主要影响土壤的矿物质成分,对土壤有机碳含量差异影响较小,A错误;表格中样地海拔差异较小,B错误;表格显示不同植被类型下土壤有机碳含量差异显著,油松土壤有机碳含量最高,沙棘最低,说明植被类型是导致该区域土壤有机碳含量差异的主要影响因素,C正确;所有样地恢复年限均为20年,恢复时间相同,D错误。
2.D【解析】沟谷地势低,径流汇集,土壤湿润,利于植被生长,植被茂盛会增加有机质输入,使有机碳含量高,①合理;沟谷地势低,热量条件应优于山坡,②错误;山坡水土流失严重,有机碳随径流输出,有机质流失多,导致有机碳含量低,③合理;山坡植物群落结构复杂,理论上枯落物应该较多,④错误。D正确。
3.B【解析】M处地租等值线向西北低值区凸出,地租较周边高,说明交通通达度高。环状道路会使沿线地租等值线整体抬升而非局部弯曲,A错误;M处有西北—东南向放射状道路,会使该区域交通更加便利,地价较高,导致等值线向低值方向弯曲,B正确;东西走向放射状道路不会导致等值线向西北方向弯曲,C错误;M处等值线向低值方向凸出,说明地价比周边地区高,D错误。
4.D【解析】读图A位于城市中心,为商业区,①在A区域占比最大,为商业用地,白天人口多,晚上人口少,A错误;C位于城市外围,为工业区,②在C区域占比最大,为工业用地,主要分布在城市外围而非市中心,B错误;工业用地中部分产业污染大,但并非全部均污染大,C错误;B为住宅区,③在B区域中占比最高,是住宅用地,占城市用地面积最大,是城市中最广泛的土地利用方式,D正确。
5.B【解析】图中布尔津河流域源头冰川分布最广、最密集,其提供的径流调节、气候调节等服务潜力最大,B正确。
6.C【解析】近年来该区域工矿业不断发展,污染物排放增多,冰川可以吸附、净化水体和大气中的污染物,所以随着区域污染增加,冰川净化环境的服务价值增长最明显,C正确;冰川的科学研究价值不会随工矿业发展出现明显增长,A错误;全球气候变暖导致冰川退缩,面积减少,所以气候调节和径流调节的服务价值均会下降,BD错误。
7.A【解析】看5月水温曲线:0-10米水深水温快速下降,水温梯度极大,为温跃层;10米以下水温变化平缓,垂直温差小,不属于温跃层。因此温跃层主要存在于0-10米,选项A正确。
8.D【解析】温跃层上下水温差异大,水体密度差异大,上层暖水密度小、下层冷水密度大,形成密度屏障阻碍上下层水体对流混合,垂直水体交换显著减弱,C错误、D正确;温跃层不影响水平方向水体交换,A、B错误。
9.A【解析】水库碳汇本质是浮游植物通过光合作用吸收水体二氧化碳、固定碳;碳汇效应强弱,主要看浮游植物光合作用的强弱。1月为冬季,整体水温低,浮游植物生长繁殖缓慢、生命活动弱,光合作用能力差,吸收二氧化碳的量少;虽然1月无温跃层,水体垂直交换强,下层二氧化碳易向上输送,但低温直接抑制浮游植物活性,是主导因素,因此碳汇效应最弱。选项A正确。
10.A【解析】挡潮闸核心作用是阻挡海水倒灌、保障哈灵水道淡水水源。该地夏季气温高,蒸发强,河流径流量较小,海水易入侵,为保护水源地,涨潮时需长时间关闸挡咸水;冬季气温低,蒸发弱,河流径流大,河水水位高,可自然阻挡海水入侵,落潮时段海水退去,不会倒灌,无需关闸。因此夏季涨潮时段关闸时间最长。选项A正确。
11.D【解析】斯普伊河连接哈灵水道与鹿特丹水道,斯普伊河流量的正负值代表不同流向。由“咸水入侵鹿特丹水道,并导致哈灵水道部分水域盐度异常”可知,流量正值即常态自然流向是鹿特丹水道流向哈灵水道,因此流量负值代表哈灵水道反向流向鹿特丹水道。图中④时段负值流量最大,说明哈灵水道向鹿特丹水道输水最强,即哈灵水位显著高于鹿特丹水道。选项D正确。
12.C【解析】风暴潮时海水入侵,哈灵水道有挡潮闸阻挡咸水,盐度更低,A错误;风暴潮海水裹挟泥沙,鹿特丹水道直面海潮,含沙量更大,哈灵水道受闸阻挡,泥沙进入少,B错误;哈灵水道河口有挡潮闸,可削弱风暴潮冲击,水位涨幅被限制,小于鹿特丹水道,C正确;哈灵水道受闸体约束,水体流速慢,D错误。
13.C【解析】根据材料,近地面臭氧的生成需要阳光照射化石燃料燃烧产生的二氧化氮(NO2)。读图可知,夏季一天中14时前后NO2浓度最低,应是此时正值午后,光照较强,光化学反应强,较多的NO2转化成了臭氧,使臭氧浓度最高,C正确。
14.A【解析】冬季苏州昼短夜长、太阳高度小,光照远弱于夏季,光化学反应弱,二氧化氮被消耗生成臭氧的量少,大气中残留的二氧化氮更多,且气温低,对流弱,容易累积,A正确;区域汽车数量是相对稳定的,不会冬季明显高于夏季,B错误;苏州冬季盛行强劲的冬季风,盛行风力不弱,C错误;苏州位于秦岭-淮河以南,没有城市集中供暖,D错误。
15.D【解析】读图500百帕等压面的温度数值可知,1月6-12日,30°N以北地区气温持续偏低(-20℃左右),无明显升温,说明无暖空气北上,A项错误;1月13-19日,30°N-34°N气温整体偏高(-15℃左右),等值线稀疏,无明显降温过程,说明无强冷空气南下,B错误;2月1日前后,30°N以北等值线密集,出现强降温(-20℃),说明有冷空气活动,大风会吹散雾霾,C项错误;1月20日前后,30°N-34°N出现剧烈降温(最低-25℃),等值线极度密集,代表强冷空气南下、大风天气来临,强风会吹散雾霾,D正确。
16.C【解析】该地区为四川盆地,四周山地阻挡,冬季冷空气易在盆地内堆积,形成逆温层,大气稳定、风力极弱,污染物难以扩散;而同纬度东部为平原地形,通风条件好,污染物易扩散,故选C项。
二、非选择题
17.(1)
堵河裂点主要分布在泥石流沟与干流交汇处。
【解析】整体上分布不均,相对集中。具体来看,绝大多数堵河裂点位于泥石流沟与流域干流的交汇处,显示出其形成与泥石流活动在空间上的密切关联。
(2)
泥石流带来的物质堵塞河道形成堰塞坝,坝体上游河段流速减慢,泥沙沉积,坡度减小;下游河段落差增大,流速加快,河床下切侵蚀加剧,坡度增大,形成堵河裂点。
【解析】首先,泥石流暴发,大量固体物质在支流入干流处堆积,堵塞主河道形成堰塞坝。随后,河床发生差异调整:坝体上游水流受阻,流速减慢,泥沙淤积,河床坡度变缓;坝体下游因落差骤增,流速加快,下切侵蚀加剧,河床坡度变陡。最终,在堵塞点附近,河床纵剖面形成显著的坡度转折,堵河裂点由此定型。
(3)
平均粒径较大、分选性较差。
原因:裂点下游河段流速更快,搬运能力强,小颗粒沉积物易被侵蚀搬运,大颗粒留存多(比例高);下切侵蚀更强,边坡变陡失稳,滑坡、崩塌等地质灾害增多,物源复杂,粒径多样,分选性较差。
【解析】与上游相比,裂点M下游河段沉积物平均粒径更大,分选性更差。成因:粒径大是因为下游河段落差大、流速快,强水流将细颗粒物质持续搬运走,使粗颗粒物质相对富集滞留。分选差则是因为下游强烈的下切侵蚀导致边坡失稳,滑坡、崩塌等地质灾害多发,为河流提供了复杂多样的物源;同时强水流也能搬运不同粒径的颗粒并使其快速混合堆积,导致沉积物粒度分布范围广,分选不佳。
18.(1)
位于西风的背风坡,降水偏少;地处喀斯特地貌区,地表水下渗严重。
【解析】读图可知,图中工程调入区位于40°N附近,东部有南北走向的山脉,是盛行西风的背风坡,气流下沉,降水偏少;据材料可知,希腊喀斯特地貌广布,溶蚀作用强,地表水下渗严重。
(2)
利于加强港口与欧洲其他地区的联系,拓展腹地范围(扩大货物集散范围);提高货物运输速度,利于提升港口竞争力;便于开展海陆联运,增加货物吞吐量(运输量)。
【解析】改造比港至布达佩斯的铁路线,使港口可以与西欧进行陆上联系,拓展腹地范围,扩大货物集散范围;减少绕行直布罗陀海峡的时间,缩短中一欧贸易线路,缩短运输时间,提高运输效率;加快客货流的流通,利于提升港口竞争力;不同的运输方式结合,便于开展海陆联运,使当地货物吞吐量增大。
(3)
本地柠檬集中于冬、春上市,市场无法保证全年鲜果供应;当地饮食偏好(习惯)等因素,导致柠檬消耗量较大;进口国阿根廷、南非位于南半球,可以弥补鲜果供应的空档期。
【解析】柠檬是希腊的特色水果,本地柠檬集中于冬、春上市,市场无法保证全年鲜果供应;在当地,无论是烧烤、炖汤、拌菜…均要挤上点柠檬汁,当地饮食偏好(习惯)等因素,导致柠檬消耗量较大;进口国阿根廷、南非位于南半球,当希腊夏季时,阿根廷、南非刚好是冬季,可以弥补鲜果供应的空档期。
19.(1)
红树林可为虾蟹提供天然饵料,减少人工饵料投入,降低养殖成本;红树林生境水质优良,养殖的虾蟹品质更高,市场竞争力更强,售价更高;充分利用滩涂空间资源,提高单位面积产值,增加渔业总产出;绿色低碳养殖产品符合市场消费需求,可获得品牌溢价,拓展增收空间。
【解析】核心信息依托红树林滨海湿地的生态环境与滩涂利用特征,解题突破口在于联动生态优势推导经济效益。依据湿地生态服务功能、农业可持续发展原理分析:红树林植被群落可自然繁育浮游生物,能为养殖水产提供天然食源,减少人工投喂物资消耗,压缩养殖成本;红树林净化水质、稳固水环境,可保障养殖水体洁净,提升水产品原生态品质,增强市场售卖优势;依托天然潮间带滩涂拓展养殖空间,盘活闲置湿地资源,提升土地利用效率与整体养殖产能;贴合当下绿色消费市场导向,依托生态养殖打造特色农产品标识,依靠生态附加值拓宽增收渠道。
(2)
藻类通过光合作用吸收大气CO₂,将无机碳转化为有机碳,完成固碳过程;藻类作为天然饵料为鱼虾、贝类提供碳源,实现碳在食物链中的高效传递;鱼虾、贝类的排泄物分解为营养盐类,重新供给藻类生长利用,实现碳的循环利用,减少碳浪费;未被利用的碳随排泄物沉降埋藏于海底,收获养殖产品后将碳移出系统,最终实现碳的高效汇存。
【解析】核心信息围绕种养共生的生物链结构,解题突破口紧扣生态系统物质循环与光合作用固碳原理。依据生物圈碳循环、食物链能量传递规律分析:水体浮游藻类依托光能完成光合作用,吸纳大气与水体中的二氧化碳,将无机碳转化为有机质留存体内,完成碳的固定积累;藻类作为初级饵料供给鱼虾贝类摄食,实现碳元素沿食物链逐级传导利用;养殖生物代谢产生的废弃物经微生物分解,转化为无机盐养分重新供给藻类生长,实现物质闭环循环,减少碳元素浪费;残余有机质沉降至海底沉积封存,同时成品水产捕捞出栏,实现碳资源定向汇聚储存,提升整体固碳效率。
(3)
保护红树林等原生海洋生态系统,维护海洋生物多样性,维持海洋生态平衡;提升海洋碳汇能力,固碳储碳,助力减缓全球气候变暖,降低气候风险对海岸生态的破坏;低碳生态养殖减少了水产养殖污染,改善海洋水质,降低水体富营养化风险,维护海洋生态健康;实现渔业资源可持续利用,稳定海洋生态服务功能,保障国家海洋生态安全。
【解析】核心信息聚焦海洋碳汇产业与海岸生态防护,解题突破口从生物安全、气候调节、水环境治理、资源永续利用展开。依据海洋生态安全、碳中和与海岸带保护原理分析:依托碳汇渔业养护红树林及近海水生植被,完善海洋生物栖息环境,维系物种多样性,稳固近海生态平衡;强化海洋生态系统固碳储碳能力,缓解温室效应,减弱气候变暖引发的海岸侵蚀、海平面上升等生态风险;推行生态化养殖模式,严控饵料、药剂过量投放,减轻水体污染,规避海水富营养化、赤潮等水环境灾害;优化渔业种养结构,实现海洋生物资源良性繁育与永续利用,稳固海岸生态防护功能,筑牢区域海洋生态安全屏障。
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