内容正文:
第14讲 水循环与水量平衡
1.A 2.C [解析] 第1题,由材料可知,源头设计中绿色屋顶、雨水花园等措施会对雨水进行初步净化与下渗,从而减少地表径流量,增加地下径流量,因此主要影响的水循环环节为下渗和径流,①②正确;对水汽输送、蒸发影响小,③④错误。第2题,水敏感城市设计关键在于保护天然水系,通过源头—路径—去向设计将天然降水储存起来,而非避免洪水风险,C正确,B错误;降低治污成本并不是该设计的主要目的,A错误;城市蓄水只是该设计产生的额外效益,D错误。
3.C 4.D 5.C [解析] 第3题,下凹式绿地模型中有碎石、粗砂、树皮等多层结构,渗透能力显著增强,会使地表径流下渗更快,下渗水量更多,因而表面的积水量会比裸地模型更少,地表积水更慢出现,消退更快,C正确,A、D错误;下凹式绿地模型中水流速度慢,且人工草皮等对地表土壤的保护,会使表面积水更清澈,B错误。第4题,旱季时降水较少,下凹式绿地表面不会有积水,且土壤上部水分也会很少,不必增加顶部溢流口和上部排水口,A、B错误。要体现“遇旱不缺水”,需要观察实验模型中是否有水流出,而不是继续注入外部水,C错误。旱季时绿地深层由于蒸发较少,可能还会保留一部分土壤水,若在底部设置出水口,可能观察到有水流出,能反映“遇旱不缺水”,D正确。第5题,倒水的环节体现了大气降雨的强度,在水量相同的前提下,倒水速度越快代表短时间降水量越大,短时降水强度会影响地表水下渗,所以为实验效果更准确,倒水速度应一致,①正确。鹅卵石是为了促进地表水下渗,也是为了减缓地表径流流速,其颗粒物大小影响并不大,不用均一,②错误。现实区域中的地表水来源除了雨水补给之外,还有其他区域坡面径流汇入,这部分径流有一定的含沙量,为保障实验的准确性,应使用掺杂泥沙的水,③正确。只要实验的环节尽量贴近现实,规模的大小对实验结果影响不大,④错误。
6.D 7.B [解析] 第6题,甲地为灌丛,其冠层(枝叶)遮挡阳光,降低地表温度,减少土壤水分的蒸发,而乙为裸地,阳光直接照射地表,土壤升温快,水分蒸发强烈,D正确。降雨时段灌丛枝叶截留部分雨水,导致部分降雨未直接到达土壤,地表径流和地下径流都更弱,土壤湿度小于乙,A、B错误。非降雨时段,甲地土壤湿度有大于乙也有小于乙的情况,C错误。第7题,此次降雨过程,土壤湿度由“+”转“-”,表明甲地土壤湿度下降,灌丛涵养水源功能强,截留了较多雨水,A错误,B正确。灌丛并不能截留所有雨水,此次降雨过程中灌丛下方土壤有雨水渗入,C错误。此次降雨为小雨,降水量小,灌丛下方土壤水分不能快速渗入深层,D错误。
8.C 9.C 10.B [解析] 第8题,由材料“期间沟道系统因面积小,深度不大,蓄水量变化极小”可推知,该时期沟道系统水量收支总体平衡,即沟道系统的收入——渠系损失(3.1万立方米)、塘堰渗漏(1.8万立方米)、水田排出(27.2万立方米)、降雨(3.0万立方米)与沟道系统的支出——补给塘堰(0.3万立方米)、抽灌水田、蒸发(1.4万立方米)、排出(5.2万立方米)大致相等。由此可知,沟道抽灌水田的水量大致为28.2万立方米,C正确。第9题,把水田—塘堰—沟道系统看作一个整体,其蓄水量变化由其水量收支状况决定。水田—塘堰—沟道系统的收入——渠系水直灌水田(3.8万立方米)、渠系水补给塘堰(6.1万立方米)、渠系损失进入沟道(3.1万立方米)、水田降雨(36.8万立方米)、塘堰降雨(6.2万立方米)、沟道降雨(3.0万立方米)小于水田—塘堰—沟道系统的支出——水田蒸发蒸腾(48.1万立方米)、塘堰蒸发(5.2万立方米)、沟道蒸发(1.4万立方米)、沟道排出(5.2万立方米),即整个水田—塘堰—沟道系统的水量收小于支,故而蓄水量总体减少,A、B错误;从不同运动方向来看,横向运动中水田—塘堰—沟道系统的收入——渠系水直灌水田(3.8万立方米)、渠系水补给塘堰(6.1万立方米)、渠系损失进入沟道(3.1万立方米)大于支出——沟道排出(5.2万立方米),故蓄水量总体变小的原因不是横向运动,D错误;垂向运动中水田—塘堰—沟道系统的收入——水田降雨(36.8万立方米)、塘堰降雨(6.2万立方米)、沟道降雨(3.0万立方米)远小于支出——水田蒸发蒸腾(48.1万立方米)、塘堰蒸发(5.2万立方米)、沟道蒸发(1.4万立方米),可知垂向运动是导致整个水田—塘堰—沟道系统蓄水量总体变小的主要原因,C正确。第10题,丰水年份,人们对水田、塘堰的人工干预较少,水田排入沟道、塘堰渗入沟道的水量增多,①③正确;丰水年份,水田水分充足,塘堰抽灌水田、沟道拦截排水以灌溉水田的水量减少,②④错误。故选B。
11.(1)蒸发、降水、地表径流、下渗与地下径流。
(2)冬季。理由:阿德莱德为地中海气候,冬季受西风带控制,西风从海上带来水汽,降水量较多;降水量多,使得地表径流增多,地表水循环比较活跃。
(3)洛夫蒂山海拔相对较高,可拦截气流中的水汽,使迎风坡降水增多;山地的植被通过蒸腾作用,将地下水转化成水汽,增加空气湿度;山地积雪融化时,产生季节性径流,为河流提供水源。
[解析] 第(1)题,结合图示可知阿德莱德位于沿海地区,有外流河流经,因而陆地表层水参与的水循环类型是海陆间循环。大气中的水汽凝结形成降水会落到地面,降水落到地面后,通过土壤孔隙下渗到地下,形成地下径流;降水超过下渗能力时,形成地表径流,如托伦斯河流经市区后注入圣文森特湾;地表的水在太阳辐射下蒸发成为水汽进入大气。故阿德莱德陆地表层水循环的主要环节有蒸发、降水、地表径流、下渗与地下径流。第(2)题,阿德莱德为地中海气候,冬季受西风带控制,西风从海上带来水汽,降水量较多,可以补给河流、湖泊等,使得地表径流增多,地表水循环比较活跃。故冬季最活跃。第(3)题,洛夫蒂山位于阿德莱德东部,从海洋吹来的气流遇到山地阻挡,气流被迫抬升,水汽冷却凝结,形成地形雨,增加了该地区的降水量,为水循环提供更多的水源;冬季山上有积雪,春季气温回升,积雪融化,形成地表径流,为河流和其他淡水系统补充水源,增强了水循环的活跃程度;洛夫蒂山的植被可以涵养水源,减缓地表径流流速,增加下渗量,通过蒸腾作用,将地下水转化成水汽,增加空气湿度,使水循环更加稳定。
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第14讲 水循环与水量平衡
[2025·河北保定月考] 从2006年开始,新加坡(2024年国土面积735.7平方千米)推行活力、美丽和清洁的水计划。为应对频发内涝,该计划融入水敏感城市设计理念,基础设施支撑生产、生活、生态三类空间,形成源头—路径—去向的技术路线,具有多维度、多效益的价值。下图为新加坡综合全过程水敏感城市设计流程图。据此完成1~2题。
1.图示源头设计对新加坡水循环环节的影响主要表现在 ( )
①下渗 ②径流 ③水汽输送 ④蒸发
A.①② B.③④
C.①④ D.②③
2.该水计划融入水敏感城市设计理念首要考虑的关键点是 ( )
A.降低治污成本
B.避免洪水风险
C.保护天然水系
D.蓄积城市饮用水
[2025·山东济宁二模] 河南省科技馆通过生态型循环水系统,净化雨水,实现“逢雨不内涝,遇旱不缺水”。某地地理兴趣小组在河南省科技馆园区内发现多处下凹式绿地,该小组查阅资料制作了下凹式绿地模型(图甲)和裸地模型(图乙),分别将等量的水倾倒至两个模型上,观察实验现象以探究其作用。据此完成3~5题。
甲
乙
3.在实验中可能观察到,相较于裸地模型,下凹式绿地模型表面积水 ( )
A.更快出现 B.更加浑浊
C.水量更少 D.消退更慢
4.若要在模拟实验中体现“遇旱不缺水”的特点,应在模型中增加 ( )
A.顶部溢流口 B.上部排水口
C.中部注水口 D.底部出水口
5.小组内同学对实验提出了改进建议,其中较为合理的是 ( )
①倒水速度应一致 ②鹅卵石粒径大小应均一 ③使用掺杂泥沙的水 ④制作更大模型进行实验
A.①② B.③④
C.①③ D.②④
[2025·江西赣州期中] 2024年3月12日,江西省某中学绿色行动社团的成员在校园内开展了一次土壤湿度调查。他们选取甲、乙两个采样点,甲为灌丛,乙为裸地。之后分多次在土壤表层进行采样,并比对甲、乙样本湿度,甲>乙记作“+”,甲<乙记作“-”(如下图所示)。据此完成6~7题。
6.此次调查过程中,甲地比乙地 ( )
A.降雨时段地表径流更强
B.降雨时段地下径流更强
C.非降雨时段土壤湿度更大
D.非降雨时段地表蒸发更弱
7.此次降雨过程中灌丛 ( )
A.涵养水源功能较弱
B.截留了较多的雨水
C.下方土壤没有雨水渗入
D.下方土壤水分快速渗入深层
[2025·福建漳州一模] 漳河灌区是湖北省最大的灌区,现已形成以漳河水库为骨干、中小型水库和塘堰相结合的综合型水利工程。塘堰(一种小型蓄水工程)上下游各有沟道相连,与水田一起,形成复杂的水田—塘堰—沟道系统。当地农民经常在沟道中放置土包,或在排水涵管出口盖上木板,拦蓄沟道中的田间排水以供灌溉。下图为某枯水年份水稻生长期该灌区水循环过程示意图(单位:万立方米),期间沟道系统因面积小,深度不大,蓄水量变化极小。据此完成8~10题。
8.沟道抽灌水田的水量大约为 ( )
A.11.3万立方米 B.27.5万立方米
C.28.2万立方米 D.36.2万立方米
9.水稻生长期间,整个水田—塘堰—沟道系统蓄水量变化及其主要原因是 ( )
A.增加、垂向运动 B.增加、横向运动
C.减少、垂向运动 D.减少、横向运动
10.与枯水年份相比,丰水年份水量显著增加的是 ( )
①水田排入沟道
②塘堰抽灌水田
③塘堰渗入沟道
④沟道拦截排水
A.①② B.①③ C.②④ D.③④
11.(15分)[2025·湖北鄂东领先协作体联考] 阅读图文材料,完成下列要求。
水循环是联系陆地表层各圈层的纽带。大气降水作为陆地水循环的输入项,是河流、湖泊等淡水系统的重要补给源。阿德莱德位于南澳大利亚州南部海岸带地区,地处海岸带平原区,西邻圣文森特湾,东靠洛夫蒂山(冬季山上有积雪),南与坎加鲁岛(袋鼠岛)隔海相望,托伦斯河是流经阿德莱德市区的主要河流,向西流入圣文森特湾。下图为阿德莱德地理位置和气候统计图。
甲
乙
(1)简述阿德莱德陆地表层水循环的主要环节。(4分)
(2)从降水的角度,指出阿德莱德地表水循环最活跃的季节,并说明理由。(5分)
(3)分析洛夫蒂山对阿德莱德地表水循环产生的有利影响。(6分)
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