专题03 地球上的水(综合训练)(黑吉辽蒙专用)2027年高考地理一轮复习讲练测

2026-07-20
| 3份
| 23页
| 108人阅读
| 3人下载

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-综合训练
知识点 地球上的水
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2027-2028
地区(省份) 黑龙江省,吉林省,辽宁省,内蒙古自治区
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 5.21 MB
发布时间 2026-07-20
更新时间 2026-07-20
作者 地理R老师
品牌系列 上好课·一轮讲练测
审核时间 2026-07-20
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58886619.html
价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 以“地球上的水”为核心,通过新情境、新考法、新设问整合水循环、洋流、海气相互作用等知识,强化综合思维与区域认知 **综合设计** |模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |选择题|16题(含生物炭改良、勒拿河径流等)|新情境结合图表分析,新考法聚焦生产实践(如花蛤养殖)|围绕水的运动(水循环、洋流)形成概念-原理-应用链条| |非选择题|3题(阿勒河水系演变、黄海风生流等)|过程分析与机制探究,新设问关联海气相互作用|体现水与环境相互作用,强化人地协调观|

内容正文:

专题03 地球上的水(综合训练) (考试时间:75分钟 试卷满分:100分) 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。 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。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第Ⅰ卷 一、选择题:共16小题,每小题3分,共48分,在每小题给出的四个选项中,只有一个最符合题目要求。 【新情境】生物炭具有巨大的比表面积(指多孔固体物质单位质量所具有的表面积),能作为核心胶结物质,促进土壤团粒结构的形成。某科研团队在江西某红壤实验站开展了“生物炭+豆科绿肥”联合改良实验,发现该改良模式能显著优化土壤的三相(固、液、气)组成。下图示意该实验中对照组与改良组土壤性质的监测数据。 据此完成1-2小题。 1.推测改良组土壤性质变化能够直接(   ) A.抑制水分蒸发 B.增加下渗 C.减少地下径流 D.增加降水 2.生物炭提升土壤有机碳库稳定性的关键机制是(   ) A.加速绿肥的分解 B.抑制微生物呼吸 C.物理保护有机碳 D.减少腐殖质含量 【答案】1.B 2.C 【解析】1.改良后土壤总孔隙度、团粒稳定性提升,土壤容重下降,土壤孔隙更多,透水性透气性增强;改良后土壤透气性更好,会促进而非抑制水分蒸发,A错误;土壤总孔隙度增大,储水透水空间增加,能够直接增加下渗,B正确;下渗量增加会提升地下径流量,不会减少地下径流,C错误;降水主要受大气环流、下垫面整体格局等因素影响,改良土壤性质不能直接增加降水,D错误。 2.生物炭是多孔物质,比表面积大,可促进土壤团粒结构形成,改良后团粒稳定性显著提升,形成稳定团粒结构可以对有机碳形成物理保护,减少有机碳的分解流失,提升有机碳库稳定性,C正确;加速绿肥分解会加快有机碳消耗,不利于提升有机碳库稳定性,A错误;生物炭的孔隙可为微生物提供生存活动空间,不会抑制微生物呼吸,且这不是提升稳定性的关键机制,B错误;该改良模式会增加土壤腐殖质含量,腐殖质本身是土壤有机碳的核心组分,减少腐殖质会降低有机碳库稳定性,D错误。 【新情境】勒拿河地处俄罗斯东部,自南向北注入北冰洋,流域内多年冻土覆盖率高达90%以上。下图示意勒拿河某水文站气温、降水和径流量的年内变化。据此完成3-4小题。 3.勒拿河径流量最主要的补给类型为( ) A.冰川融水 B.地下水 C.降水 D.积雪融水 4.与6月相比,下列因素对勒拿河7月径流量变化影响最显著的是( ) ①土壤蓄水量增加 ②蒸散量增加 ③植物耗水量下降 ④降水量下降 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 【答案】3.D 4.C 【解析】3.冰川融水补给的径流量峰值应与气温峰值(7-8月)同步,但图中径流量峰值出现在5-6月,早于气温峰值,A错误;地下水补给的径流量稳定,无明显峰值,与图中径流量季节变化大的特征不符,B错误;降水量峰值出现在7-8月,而径流量峰值早于降水峰值,说明降水不是主要补给类型,C错误;春季气温回升(3-5月),流域内冬季积雪大量融化,形成春汛,径流量峰值出现在5-6月,与图中变化一致,且流域纬度高、冬季积雪量大,符合积雪融水补给特征,D正确。 4.6月积雪大量融化,土壤含水量饱和,7月融水减少,土壤蓄水量不再增加,甚至因蒸发下渗减少,①错误;7月气温更高,蒸发和植物蒸腾作用显著增强,大量水分被消耗,导致径流量减少,②正确;7月是植被生长旺季,植物耗水量大,而非下降,③错误;图中显示7月降水量较6月有所下降,补给河流的水量减少,导致径流量下降,④正确。 【新考法】花蛤适宜生长于海水温度23~28°C、海水盐度3~3.5%的环境,水温一旦超过36°C或低于5°C则极易致死。每年冬季,花蛤养殖户多选在中国南方海域育苗,3月后再迁至北方的潮间带养殖。2025年9月初,T市接连受到多个台风影响。台风过境后,当地养殖的花蛤出现大面积死亡的现象。下图示意海岸不同区域的潮位情况。据此完成5-6小题。 5.中国北方养殖的花蛤苗种主要投放的区域是(   ) A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ 6.2025年9月初台风过境导致T市花蛤大量死亡,最主要原因(   ) A.海水盐度异常偏低 B.海水水质恶化 C.海水温度异常偏高 D.沿海风浪增强 【答案】5.B 6.A 【解析】5.平均高潮位与平均低潮位之间的区域为潮间带,根据材料,中国北方的养殖户在潮间带投放花蛤苗种进行养殖。B正确,ACD错误。 6.根据材料,花蛤适宜生长于海水温度23~28℃、海水盐度3~3.5%的环境。台风过境会带来大量降水,稀释海水盐度,海水盐度异常降低,导致花蛤大量死亡,A正确。台风过境,降水增加,风力大,海水流动性增强,不会导致水质急剧恶化,B错误。台风带来阴雨天气,会导致海水温度下降,C错误。风浪增强不会导致花蛤大量死亡,D错误。 【新考法】海洋热力锋是海洋中温度差异显著的两个或多个水团之间的狭窄过渡带,对渔业生产具有指示作用。12月份,海洋热力锋首先在渤海、渤黄海和山东半岛沿岸出现,1月下旬,近岸海水降温完成,海洋热力锋开始在远海形成并达到鼎盛期。2月下旬,随着海水温度开始升高,近岸海洋热力锋逐渐消失,远海热力锋仍然保留。下图为2025年12月25日日平均表层温度和黄海暖流分布图。据此完成7-9小题。 7.监测数据显示,1月份渤海、黄海海洋热力锋强度达到鼎盛。与该现象关联最密切的是(   ) A.黄海暖流势力向北迅速衰减 B.沿岸冷水团向南大范围扩展 C.渤海黄海海域结冰范围缩小 D.黄海中央的暖水团升温显著 8.海洋热力锋附近海域往往渔获量较高,主要原因是锋区(   ) A.海水水温高,适宜喜温鱼类聚集 B.处于深海区,受人类干扰小 C.海面风浪小,便于渔船捕捞作业 D.水体对流强,营养盐类丰富 9.渔民选择捕捞海域的决策,最合理的是(   ) A.12月选择渤海湾远海 B.1月可跟随海鸟群动态调整 C.2月应深入黄海中心区 D.整个冬季远离山东半岛沿岸 【答案】7.B 8.D 9.B 【解析】7.黄海暖流势力减弱是事实,但海洋热力锋增强主要因冷水势力增强所致,A错误;1月冬季风强盛,沿岸流势力最强,携带冷水团范围扩展至最大,与黄海暖流交汇形成强大的海洋热力锋,B正确;渤海黄海海域结冰范围开始缩小出现在2月,时间不符,C错误;1月份黄海中央水团的水温较低,且呈下降趋势,D错误。 8.锋区水温并非最高,水温并不是主要影响因素,而是冷暖交汇处,饵料丰富,A错误;渤海、黄海为陆架海域,非深海区,B错误;锋区温差显著,常伴有风浪,并非风浪较小,C错误;锋区水体密度差异大,易发生垂直对流,将底层营养盐带到表层,促进浮游生物繁殖,吸引鱼类聚集,D正确。 9.12月锋面面积较小,主要分布在近海海域,不应优先远海,A错误;1月海洋锋面积占比高,锋区生物活动旺盛,海鸟常聚集觅食,可作为捕捞位置的动态指示,B正确;2月锋面面积下降,海洋热力锋主要分布在远海,但是黄海中心区域因为距离陆地较远,饵料较少,渔获量低,C错误;半岛沿岸海洋热力锋明显,是重要渔场,不应远离,D错误。 【新考法】历史上,每逢农历初一、十五前后,海潮从东海向长江汹涌奔腾而来,形成了与钱塘江大潮同样壮观的涌潮——广陵潮。下图示意春秋时期长江口形态,下表为不同时期古文对广陵潮的描述。据此完成10-11小题。 朝代 出处 广陵潮描述 汉 《论衡·书虚篇》 大江(长江)浩洋,曲江(扬州一带)有涛 晋 《陈书·高祖纪下》 一旦因涛水涌生,沙涨(泥沙淤涨),周旋千余顷 唐 《入扬州郭》 潮水旧通扬州郭内,大历(年号)已后,潮信不通 10.春秋时期,广陵潮对长江沿岸冲击力最强的地点是(   ) A.扬州沿岸 B.镇江沿岸 C.泰州沿岸 D.海安沿岸 11.从汉朝到唐朝镇江段潮况变化的主要原因是(   ) A.长江江面收窄 B.长江水量增大 C.东海潮差减小 D.潮汐周期变短 【答案】10.A 11.A 【解析】10.广陵潮是海潮从东海(东方向西)逆长江上溯形成的涌潮。该区域长江口为喇叭形形态,下游(东)江面宽,越往上游(西)江面越窄,潮水向西上溯过程中,能量不断被河道约束聚集,越往上游冲击力越强;北半球地转偏向力向右偏,海潮向西运动,面向运动方向时,右侧为长江北岸,因此北岸受到的冲击力更强。 扬州位于四个地点中最靠西(上游)的长江北岸,因此冲击力最强,A正确,BCD错误。 11.从表格可知,从汉到唐,长江口出现明显的泥沙淤涨(沙涨): 长江携带的泥沙不断在河口沉积,沙洲发育并岸,使得镇江段附近江面逐渐收窄,河口不断向东延伸,潮汐上溯过程中能量被大幅削弱,最终潮势减弱、潮水无法到达扬州,A正确。 长江水量没有长期明显增大的趋势,B错误。东海潮差、潮汐周期由天文引潮力决定,不会发生长期的趋势性变化,CD错误。 泰国湾是南海最大的海湾之一,为典型的半封闭型海湾,其风向和洋流与亚洲季风系统关系密切,冬季近岸海域会出现上升流现象。下图示意泰国湾地理位置及其沿岸流流向,甲、乙为一年中不同时期的沿岸流。据此完成12-13小题。 12.判断表示冬季沿岸流及其主要驱动风向是(   ) A.甲—东北季风 B.甲—西南季风 C.乙—东北季风 D.乙—西南季风 13.泰国湾冬季近岸海域出现上升流的主要动力机制是(   ) A.冬季气温低,海水冷却下沉,底层海水补偿上升 B.东北季风吹拂,近岸海水离岸,底层冷海水上泛 C.河流入海径流小,海水密度差异驱动上升流 D.夏季西南季风强劲,导致近岸海水被推离海岸 【答案】12.A 13.B 【解析】12.泰国湾属于热带季风气候,冬季盛行东北季风,夏季盛行西南季风,因此冬季沿岸流的驱动风向为东北季风,BD错误;该区域海岸线大致呈西北-东南走向,右侧为陆地、左侧为海域,东北季风从东北吹向西南,受岸线轮廓和北半球地转偏向力影响,沿岸流最终流向西北方向,对应图中的甲流向,因此冬季沿岸流为甲,对应为甲—东北季风,A正确,C错误。 13.泰国湾冬季盛行东北季风,在近岸区域,东北季风属于离岸风,风从陆地吹向海洋。东北季风吹拂近岸海水,使其向远离海岸的方向流动,近岸表层海水流失,底层冷海水上泛补充,形成上升流,B正确;冬季海水冷却下沉,会抑制底层水往上升,A错误;河流入海径流小,近岸表层海水盐度高、密度大,海水会下沉抑制底层海水上升,C错误;西南季风是向岸风,不会让海水离岸,D错误。 【新设问】根据研究标准,赤道南太平洋海区的海表距平温度连续3个月高于0.5℃或低于-0.5℃时分别进入厄尔尼诺状态和拉尼娜状态。下图示意2019年1月至2024年3月该海区的海表温度距平数据。据此完成14-16小题。 14.图中为拉尼娜状态的时间节点是(   ) A.①② B.③④ C.②③ D.①④ 15.处于④时间节点(   ) A.秘鲁渔场的渔获增多 B.印尼海域海洋蒸发潜热增强 C.南赤道暖流实力减弱 D.环太平洋地震发生次数增多 16.处于③时间节点时,下列区域可能降水增加的是(   ) A.秘鲁沿海 B.我国南方地区 C.北美南部 D.我国北方地区 【答案】14.C 15.C 16.D 【解析】14.“赤道南太平洋海区的海表距平温度连续3个月高于0.5℃或低于-0.5℃时分别进入厄尔尼诺状态和拉尼娜状态”,图中①处温度高于距平值,但整体温度低于0.5℃,不属于厄尔尼诺现象也不属于拉尼娜现象,②处温度低于距平值,且整体温度低于-0.5℃,属于拉尼娜现象,③为持续温度低于-0.5℃的末端,亦属于拉尼娜现象,④整体温度高于距平0.5℃以上,属于厄尔尼诺现象,A、B、D错误,C正确。 15.图中④时间节点温度整体升高,属于厄尔尼诺现象,该现象发生时,东南信风偏弱,导致南赤道暖流实力减弱,海水东流,导致上升补偿流减弱,进而导致秘鲁渔场渔获减少,A错误,C正确;印尼海域因温度相对较低,气压升高,蒸发减弱,海洋蒸发潜热减弱,B错误;厄尔尼诺现象现象对地震发生次数影响较小,D错误。 16.图中③时间节点时为拉尼娜现象,此时秘鲁沿海和北美洲南部气温低,盛行下沉气流,不易降水,A、C错误;拉尼娜现象出现时,西北太平洋气温偏高,我国表现为副高势力偏强,副高北跳动力强,夏季风势力偏强,雨带在北控制时间长,出现南旱北涝,B错误,D正确。 第Ⅱ卷 二、非选择题:本题共3小题,共52分。 17.【新情境】阅读图文材料,完成下列要求。(18分) 阿勒河发源于阿尔卑斯山脉北坡冰川。其下游在地质历史时期曾经东流、南流,最终北流。距今730万—420万年,阿勒河汇入多瑙河流入黑海;距今420万—290万年,阿勒河汇入罗讷河流入地中海;距今290万年至今,阿勒河汇入莱茵河流入北海。其中,末次冰川消融期,阿勒河反复改道,水系错综复杂。下图1为欧洲水系干流示意图,图2示意现代阿勒河及周边水系,图3示意末次冰消期阿勒河流域局部水系。 (1)分析距今290万年因阿勒河汇入,莱茵河水文特征的变化。(6分) (2)说明末次冰消期,冰川消融为阿勒河反复改道提供的条件。(6分) (3)有学者预测,未来阿勒河会经过纳沙泰尔湖进入莱芒湖,最终汇入罗讷河。试为该学者的观点找出证据。(6分) 【答案】(1)莱茵河汇水面积增大,径流量增大(2分);接纳(阿勒河上游山区)高山冰雪融水补给,夏季径流量增大,出现夏汛(2分);(阿勒河)上游地势较高,冬季降雪量较大,水温更低,汇入莱茵河后,莱茵河冰期和凌汛更显著(2分)。 (2)冰期时,冰川刨蚀形成多条狭长的冰蚀谷;冰蚀谷之间基本平行,且距离较近(2分);冰消期,冰川搬运能力下降,冰碛物堵塞原河道、湖泊(2分);冰消期,河流径流量增大,侵蚀增强,绕行周边的其他谷地(2分)。 (3)莱芒湖和纳沙泰尔湖之间的分水岭较矮(缺乏大型山脉经过)(2分);罗讷河与阿勒河的落差大于莱茵河与阿勒河的落差(2分);纳沙泰尔湖与比尔湖之间的河段历史上曾经倒流,说明其落差小,具备流向反转的条件(2分)。 【解析】(1)阿勒河汇入莱茵河,相当于莱茵河新增了一个大型支流,汇水面积直接扩大,因此径流量会显著增大;阿勒河发源于阿尔卑斯山脉北坡的冰川,以高山冰雪融水补给为主,夏季气温高,冰川融化量大,会形成明显的夏汛。莱茵河原本以雨水补给为主,阿勒河汇入后,莱茵河的补给类型增加了高山冰雪融水,夏季径流量占比提升,夏汛特征会更显著;阿勒河上游位于高海拔山区,冬季气温低,积雪量大,河水温度更低,汇入莱茵河后会使下游水温降低,结冰期延长;莱茵河存在从低纬流向高纬的河段,水温降低后,冬季结冰、春季融冰时的凌汛现象会更显著。 (2)末冰期时,冰川活动强烈,通过刨蚀作用形成了多条狭长、平行且间距近的冰蚀谷,这些冰蚀谷地势较低,为河流改道提供了潜在的新河道;冰消期时,冰川融化,搬运能力下降,携带的冰碛物会大量沉积,堵塞原有的河道和湖泊出口,导致河流无法沿旧道流动,被迫寻找新路径;冰消期气温回升,冰川大量融化,阿勒河径流量骤增,流水侵蚀、搬运能力显著增强,河流会侵蚀周边地势更低的冰蚀谷,形成新的河道。 (3)根据材料可推知,莱芒湖和纳沙泰尔湖之间无大型山脉阻挡,分水岭的海拔低于阿勒河与莱茵河的河道高差,河流容易通过溯源侵蚀切穿分水岭,流向罗讷河流域;阿勒河汇入罗讷河的落差大于汇入莱茵河的落差,根据河流侵蚀的“溯源侵蚀”原理,落差越大,河流的侵蚀能力越强,罗讷河的支流会不断向北溯源侵蚀,逐渐逼近阿勒河,最终实现袭夺;材料指出纳沙泰尔湖与比尔湖之间的河段历史上曾发生过河流倒流,说明该河段地势平缓、落差极小,不具备稳定的流向优势,未来随着分水岭被侵蚀,河流完全可能反向流动,经纳沙泰尔湖、莱芒湖汇入罗讷河。 18.【新设问】阅读图文材料,完成下列要求。(18分) 艾克曼环流是影响海水流动的重要因素之一,是指在风、地转偏向力和摩擦力的共同作用下,表层海水的流向相对于风向发生偏移,最终与风向垂直的现象。黄海(阴影区域)是我国半封闭陆架浅海,平均水深为44m,均处于风生艾克曼深度尺度(10m-100m)范围,风生艾克曼环流与补偿流是黄海冬、夏季平均风生流主要机制。下图为多年来黄海风生流水平与垂直方向季节循环过程(图中数值单位为102m2/s绝对值大小为水流运动强度)。 (1)描述图中黄海海域冬、夏季平均风生流运动特征。(6分) (2)结合艾克曼环流原理解释冬季黄海中部海域水平风生流形成的机制。(6分) (3)结合海水性质特征、补偿流原理,分析冬季黄海海域垂直风生流产生的原因。(6分) 【答案】(1)冬季黄海海域 水平风成流:中部海域海水呈逆时针由中心向四周辐散运动,东西边缘呈顺时针运动由四周向中心辐合运动(2分);垂直风成流:黄海中部和北黄海中部存在上升流海域,其他部分黄海海域为下沉流海域(2分);夏季黄海海域 水平、垂直风成流运动规律与冬季相反,冬季无论水平还是垂直风成流强度都大于夏季(2分)。 (2)冬季,黄海中部海域距离陆地远,海水深与冬季边缘海比水温高导致局地气流上升形成低压中心(2分);低压中心以东风向为偏东风结合艾克曼环流原理表层海水大体自南向北流(2分);低压中心以西风向为偏西风结合艾克曼环流原理表层海水大体自北向南流,南北侧同理,故该中部海域海水呈逆时针运动(2分)。 (3)冬季,黄海陆地沿岸海域两侧受陆地影响海水温度低,海水密度大,海水垂直下沉(2分);冬季中部海域由于艾克曼环流使其呈逆时针由中心向四周辐散运动,故中心海水水位低(2分);底部海水在黄海中部海域上升补偿表层海水(2分)。 【解析】(1)结合水平风成流、垂直风成流两张图,对比冬、夏季的运动方向、强度差异,从水平流的环流方向、辐合辐散特征、垂直流的升降分布、整体强度四个维度,分冬、夏两季对比描述。 冬季特征:水平风生流:黄海中部海域呈逆时针辐散运动(由中心向四周流动);东西两侧边缘海域呈顺时针辐合运动(由四周向中心流动);整体运动强度大(数值绝对值高)。垂直风生流:黄海中部、北黄海中部以上升流为主;其余大部分海域为下沉流;上升/下沉运动强度显著高于夏季。 夏季特征:水平风生流:环流方向与冬季相反,中部海域呈顺时针辐合运动,边缘海域呈逆时针辐散运动;整体运动强度弱(数值绝对值低)。垂直风生流:上升流与下沉流分布与冬季相反,中部海域多为下沉流,边缘部分海域为上升流;垂直运动强度整体较弱。 (2)艾克曼环流的核心逻辑是“风向→流向偏转→环流方向”,先明确艾克曼环流的核心原理,再结合冬季风场分布,推导不同方位的海水流向,最终整合为逆时针环流。 原理铺垫:艾克曼环流中,在北半球地转偏向力影响下,表层海水流向相对于风向向右偏转,最终与风向呈90°夹角;风场的差异会驱动不同方向的表层海水流动。 环流形成过程:黄海中部受冬季风影响,不同方位的风向差异驱动海水运动:低压中心以东受偏东风影响,海水受地转偏向力右偏,形成自南向北的流动;中部西侧受偏西风影响,海水受地转偏向力右偏,形成自北向南的流动;南北两侧的风场也会驱动海水形成向西、向东的流动;不同方向的表层海水流动相互叠加,最终形成逆时针方向的水平环流,同时表现为中心向四周的辐散特征。 (3)垂直流的形成是“水平运动+密度差异+补偿流”共同作用的结果,从“边缘下沉(密度差异)→中心水位降低→底部海水上升补偿”的逻辑链展开,同时结合水平辐散与垂直补偿的联动关系。 边缘海域下沉流成因:冬季黄海沿岸海域受陆地冷空气影响,海水温度低、密度大,海水因密度差异发生垂直下沉;同时沿岸海域受陆地阻挡,水平辐合运动(四周向中心流动)进一步推动海水下沉,形成下沉流。 中部海域上升流成因:冬季黄海中部海域水平风生流呈逆时针辐散运动(海水由中心向四周流动),导致中部表层海水水位降低;受补偿流原理影响,边缘下沉的海水以及海底深层海水,会向中部海域上升补充表层缺失的海水,形成上升流;同时中部海域受陆地影响小,海水温度相对较高、密度较小,也为海水上升提供了动力条件。 19.【新考法】阅读图文材料,完成下列要求。(16分) 海面净热通量是表征海气热量交换的关键指标,其负值表示海洋向大气释放热量。亚速海是世界最浅海域(平均深度约7米),表层盐度仅约10‰—12‰,通过刻赤海峡与黑海相连。研究表明,该浅海特征使其热力过程对大气变化极为敏感,其热量收支与风速、海面温度关系密切,季节变化显著。下左图为亚速海地理位置图,下右图示意2023年该海域净热通量、风速与海面温度的变化。    (1)从海—气相互作用角度,分析亚速海海面净热通量冬夏季节变化的形成原因。(4分) (2)分别说出冬季亚速海海面净热通量负值变化与风速、海面温度之间的相互作用关系。(6分) (3)推测该海域净热通量负值持续增强对沿岸渔业生产的可能影响。(6分) 【答案】(1)冬季受冷空气影响,海面温度高于气温,海气温差大,海洋向大气释放大量热量,净热通量为负值(2分);夏季太阳辐射强,海洋吸收热量大于其向大气释放的热量,净热通量由负值逐渐转变为正值(2分)。 (2)净热通量与风速的关系:亚速海水浅,热容量小,风速增大显著增强海气界面湍流交换,提升潜热(水汽蒸发时带走热量)通量,加速海洋热损失,使净热通量负值增大(2分)。净热通量与海温的关系:冬季海温较高,海气温差越大,海洋向大气输送的热量越多,净热通量负值越大(2分);随着海洋持续失热、海温下降,海气温差缩小,净热通量负值减小(2分)。 (3)海面净热通量负值持续增强,水温持续降低,海冰增多,改变鱼类的栖息环境,影响渔场分布与资源量(2分);海冰增多,影响沿岸鱼类养殖与捕捞活动稳定性(2分);海冰增多,威胁渔船航行安全和通航效率,影响鱼产品运输等(2分)。 【解析】(1)本题需要先明确题干给出的净热通量定义,围绕海-气热量交换的海气相互作用原理,结合冬夏季节大气、海洋热量特征的差异,推导亚速海净热通量季节变化的成因。依据题干“净热通量负值表示海洋向大气释放热量”的定义,结合亚速海冬季受冷空气控制的气候特征,推导出冬季亚速海海面温度高于气温,海气温差大,海洋向大气释放大量热量,因此冬季净热通量为负值。依据太阳辐射的季节变化规律,结合夏季太阳辐射强度大的特点,推导出夏季亚速海海洋吸收的热量大于海洋向大气释放的热量,净热通量由负值逐渐转变为正值,形成冬夏季节差异。 (2)本题要求分别阐述冬季亚速海海面净热通量负值变化与风速、海面温度的相互作用,需要结合材料给出的亚速海浅海特征、净热通量的定义,从海气热量交换的原理,分别拆解分析两个要素和净热通量的关系。依据材料中亚速海水浅、热容量小的特征,结合海气热量交换原理,可推导出风速增大显著增强海气界面湍流交换,提升蒸发带走热量的潜热通量,加速海洋热量损失,最终使净热通量负值增大。依据净热通量负值的定义(负值代表海洋向大气释放热量)、热量由高温向低温传递的原理,可推导出冬季海面温度越高,海气温差越大,海洋向大气输送的热量越多,净热通量负值越大;海洋持续向大气失热后,自身海面温度下降,海气温差缩小,海洋放热量减少,因此净热通量负值减小。 (3)本题需要先明确净热通量负值持续增强的地理含义,再结合渔业生产的不同环节,推导该变化带来的连锁影响。依据净热通量负值持续增强代表海洋向大气释热持续增加,结合亚速海浅、热容量小的特征,推导出该变化会使海域水温持续降低、海冰范围扩大,进一步改变鱼类原有栖息环境,最终影响渔场分布与渔业资源量。依据海冰增多会占据海域作业空间,推导出海冰增加会干扰沿岸正常的鱼类养殖和捕捞作业,降低渔业生产活动的稳定性。依据海面结冰会改变航行条件,推导出海冰增多一方面会威胁渔船出海作业的航行安全,另一方面会降低通航效率,影响鱼产品的运输流通。 1 / 17 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题03 地球上的水(综合训练) 参考答案 一、选择题:共16小题,每小题3分,共48分,在每小题给出的四个选项中,只有一个最符合题目要求。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B C D C B A B D B A A A B C C D 二、非选择题:本题共3小题,共52分。 17.(18分) (1)莱茵河汇水面积增大,径流量增大(2分);接纳(阿勒河上游山区)高山冰雪融水补给,夏季径流量增大,出现夏汛(2分);(阿勒河)上游地势较高,冬季降雪量较大,水温更低,汇入莱茵河后,莱茵河冰期和凌汛更显著(2分)。 (2)冰期时,冰川刨蚀形成多条狭长的冰蚀谷;冰蚀谷之间基本平行,且距离较近(2分);冰消期,冰川搬运能力下降,冰碛物堵塞原河道、湖泊(2分);冰消期,河流径流量增大,侵蚀增强,绕行周边的其他谷地(2分)。 (3)莱芒湖和纳沙泰尔湖之间的分水岭较矮(缺乏大型山脉经过)(2分);罗讷河与阿勒河的落差大于莱茵河与阿勒河的落差(2分);纳沙泰尔湖与比尔湖之间的河段历史上曾经倒流,说明其落差小,具备流向反转的条件(2分)。 18.(18分) (1)冬季黄海海域 水平风成流:中部海域海水呈逆时针由中心向四周辐散运动,东西边缘呈顺时针运动由四周向中心辐合运动(2分);垂直风成流:黄海中部和北黄海中部存在上升流海域,其他部分黄海海域为下沉流海域(2分);夏季黄海海域 水平、垂直风成流运动规律与冬季相反,冬季无论水平还是垂直风成流强度都大于夏季(2分)。 (2)冬季,黄海中部海域距离陆地远,海水深与冬季边缘海比水温高导致局地气流上升形成低压中心(2分);低压中心以东风向为偏东风结合艾克曼环流原理表层海水大体自南向北流(2分);低压中心以西风向为偏西风结合艾克曼环流原理表层海水大体自北向南流,南北侧同理,故该中部海域海水呈逆时针运动(2分)。 (3)冬季,黄海陆地沿岸海域两侧受陆地影响海水温度低,海水密度大,海水垂直下沉(2分);冬季中部海域由于艾克曼环流使其呈逆时针由中心向四周辐散运动,故中心海水水位低(2分);底部海水在黄海中部海域上升补偿表层海水(2分)。 19.(16分) (1)冬季受冷空气影响,海面温度高于气温,海气温差大,海洋向大气释放大量热量,净热通量为负值(2分);夏季太阳辐射强,海洋吸收热量大于其向大气释放的热量,净热通量由负值逐渐转变为正值(2分)。 (2)净热通量与风速的关系:亚速海水浅,热容量小,风速增大显著增强海气界面湍流交换,提升潜热(水汽蒸发时带走热量)通量,加速海洋热损失,使净热通量负值增大(2分)。净热通量与海温的关系:冬季海温较高,海气温差越大,海洋向大气输送的热量越多,净热通量负值越大(2分);随着海洋持续失热、海温下降,海气温差缩小,净热通量负值减小(2分)。 (3)海面净热通量负值持续增强,水温持续降低,海冰增多,改变鱼类的栖息环境,影响渔场分布与资源量(2分);海冰增多,影响沿岸鱼类养殖与捕捞活动稳定性(2分);海冰增多,威胁渔船航行安全和通航效率,影响鱼产品运输等(2分)。 答案第2页,共2页 1 / 1 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题03 地球上的水(综合训练) (考试时间:75分钟 试卷满分:100分) 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。 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。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第Ⅰ卷 一、选择题:共16小题,每小题3分,共48分,在每小题给出的四个选项中,只有一个最符合题目要求。 【新情境】生物炭具有巨大的比表面积(指多孔固体物质单位质量所具有的表面积),能作为核心胶结物质,促进土壤团粒结构的形成。某科研团队在江西某红壤实验站开展了“生物炭+豆科绿肥”联合改良实验,发现该改良模式能显著优化土壤的三相(固、液、气)组成。下图示意该实验中对照组与改良组土壤性质的监测数据。 据此完成1-2小题。 1.推测改良组土壤性质变化能够直接(   ) A.抑制水分蒸发 B.增加下渗 C.减少地下径流 D.增加降水 2.生物炭提升土壤有机碳库稳定性的关键机制是(   ) A.加速绿肥的分解 B.抑制微生物呼吸 C.物理保护有机碳 D.减少腐殖质含量 【新情境】勒拿河地处俄罗斯东部,自南向北注入北冰洋,流域内多年冻土覆盖率高达90%以上。下图示意勒拿河某水文站气温、降水和径流量的年内变化。据此完成3-4小题。 3.勒拿河径流量最主要的补给类型为( ) A.冰川融水 B.地下水 C.降水 D.积雪融水 4.与6月相比,下列因素对勒拿河7月径流量变化影响最显著的是( ) ①土壤蓄水量增加 ②蒸散量增加 ③植物耗水量下降 ④降水量下降 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 【新考法】花蛤适宜生长于海水温度23~28°C、海水盐度3~3.5%的环境,水温一旦超过36°C或低于5°C则极易致死。每年冬季,花蛤养殖户多选在中国南方海域育苗,3月后再迁至北方的潮间带养殖。2025年9月初,T市接连受到多个台风影响。台风过境后,当地养殖的花蛤出现大面积死亡的现象。下图示意海岸不同区域的潮位情况。据此完成5-6小题。 5.中国北方养殖的花蛤苗种主要投放的区域是(   ) A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ 6.2025年9月初台风过境导致T市花蛤大量死亡,最主要原因(   ) A.海水盐度异常偏低 B.海水水质恶化 C.海水温度异常偏高 D.沿海风浪增强 【新考法】海洋热力锋是海洋中温度差异显著的两个或多个水团之间的狭窄过渡带,对渔业生产具有指示作用。12月份,海洋热力锋首先在渤海、渤黄海和山东半岛沿岸出现,1月下旬,近岸海水降温完成,海洋热力锋开始在远海形成并达到鼎盛期。2月下旬,随着海水温度开始升高,近岸海洋热力锋逐渐消失,远海热力锋仍然保留。下图为2025年12月25日日平均表层温度和黄海暖流分布图。据此完成7-9小题。 7.监测数据显示,1月份渤海、黄海海洋热力锋强度达到鼎盛。与该现象关联最密切的是(   ) A.黄海暖流势力向北迅速衰减 B.沿岸冷水团向南大范围扩展 C.渤海黄海海域结冰范围缩小 D.黄海中央的暖水团升温显著 8.海洋热力锋附近海域往往渔获量较高,主要原因是锋区(   ) A.海水水温高,适宜喜温鱼类聚集 B.处于深海区,受人类干扰小 C.海面风浪小,便于渔船捕捞作业 D.水体对流强,营养盐类丰富 9.渔民选择捕捞海域的决策,最合理的是(   ) A.12月选择渤海湾远海 B.1月可跟随海鸟群动态调整 C.2月应深入黄海中心区 D.整个冬季远离山东半岛沿岸 【新考法】历史上,每逢农历初一、十五前后,海潮从东海向长江汹涌奔腾而来,形成了与钱塘江大潮同样壮观的涌潮——广陵潮。下图示意春秋时期长江口形态,下表为不同时期古文对广陵潮的描述。据此完成10-11小题。 朝代 出处 广陵潮描述 汉 《论衡·书虚篇》 大江(长江)浩洋,曲江(扬州一带)有涛 晋 《陈书·高祖纪下》 一旦因涛水涌生,沙涨(泥沙淤涨),周旋千余顷 唐 《入扬州郭》 潮水旧通扬州郭内,大历(年号)已后,潮信不通 10.春秋时期,广陵潮对长江沿岸冲击力最强的地点是(   ) A.扬州沿岸 B.镇江沿岸 C.泰州沿岸 D.海安沿岸 11.从汉朝到唐朝镇江段潮况变化的主要原因是(   ) A.长江江面收窄 B.长江水量增大 C.东海潮差减小 D.潮汐周期变短 泰国湾是南海最大的海湾之一,为典型的半封闭型海湾,其风向和洋流与亚洲季风系统关系密切,冬季近岸海域会出现上升流现象。下图示意泰国湾地理位置及其沿岸流流向,甲、乙为一年中不同时期的沿岸流。据此完成12-13小题。 12.判断表示冬季沿岸流及其主要驱动风向是(   ) A.甲—东北季风 B.甲—西南季风 C.乙—东北季风 D.乙—西南季风 13.泰国湾冬季近岸海域出现上升流的主要动力机制是(   ) A.冬季气温低,海水冷却下沉,底层海水补偿上升 B.东北季风吹拂,近岸海水离岸,底层冷海水上泛 C.河流入海径流小,海水密度差异驱动上升流 D.夏季西南季风强劲,导致近岸海水被推离海岸 【新设问】根据研究标准,赤道南太平洋海区的海表距平温度连续3个月高于0.5℃或低于-0.5℃时分别进入厄尔尼诺状态和拉尼娜状态。下图示意2019年1月至2024年3月该海区的海表温度距平数据。据此完成14-16小题。 14.图中为拉尼娜状态的时间节点是(   ) A.①② B.③④ C.②③ D.①④ 15.处于④时间节点(   ) A.秘鲁渔场的渔获增多 B.印尼海域海洋蒸发潜热增强 C.南赤道暖流实力减弱 D.环太平洋地震发生次数增多 16.处于③时间节点时,下列区域可能降水增加的是(   ) A.秘鲁沿海 B.我国南方地区 C.北美南部 D.我国北方地区 第Ⅱ卷 二、非选择题:本题共3小题,共52分。 17.【新情境】阅读图文材料,完成下列要求。(18分) 阿勒河发源于阿尔卑斯山脉北坡冰川。其下游在地质历史时期曾经东流、南流,最终北流。距今730万—420万年,阿勒河汇入多瑙河流入黑海;距今420万—290万年,阿勒河汇入罗讷河流入地中海;距今290万年至今,阿勒河汇入莱茵河流入北海。其中,末次冰川消融期,阿勒河反复改道,水系错综复杂。下图1为欧洲水系干流示意图,图2示意现代阿勒河及周边水系,图3示意末次冰消期阿勒河流域局部水系。 (1)分析距今290万年因阿勒河汇入,莱茵河水文特征的变化。(6分) (2)说明末次冰消期,冰川消融为阿勒河反复改道提供的条件。(6分) (3)有学者预测,未来阿勒河会经过纳沙泰尔湖进入莱芒湖,最终汇入罗讷河。试为该学者的观点找出证据。(6分) 18.【新设问】阅读图文材料,完成下列要求。(18分) 艾克曼环流是影响海水流动的重要因素之一,是指在风、地转偏向力和摩擦力的共同作用下,表层海水的流向相对于风向发生偏移,最终与风向垂直的现象。黄海(阴影区域)是我国半封闭陆架浅海,平均水深为44m,均处于风生艾克曼深度尺度(10m-100m)范围,风生艾克曼环流与补偿流是黄海冬、夏季平均风生流主要机制。下图为多年来黄海风生流水平与垂直方向季节循环过程(图中数值单位为102m2/s绝对值大小为水流运动强度)。 (1)描述图中黄海海域冬、夏季平均风生流运动特征。(6分) (2)结合艾克曼环流原理解释冬季黄海中部海域水平风生流形成的机制。(6分) (3)结合海水性质特征、补偿流原理,分析冬季黄海海域垂直风生流产生的原因。(6分) 19.【新考法】阅读图文材料,完成下列要求。(16分) 海面净热通量是表征海气热量交换的关键指标,其负值表示海洋向大气释放热量。亚速海是世界最浅海域(平均深度约7米),表层盐度仅约10‰—12‰,通过刻赤海峡与黑海相连。研究表明,该浅海特征使其热力过程对大气变化极为敏感,其热量收支与风速、海面温度关系密切,季节变化显著。下左图为亚速海地理位置图,下右图示意2023年该海域净热通量、风速与海面温度的变化。    (1)从海—气相互作用角度,分析亚速海海面净热通量冬夏季节变化的形成原因。(4分) (2)分别说出冬季亚速海海面净热通量负值变化与风速、海面温度之间的相互作用关系。(6分) (3)推测该海域净热通量负值持续增强对沿岸渔业生产的可能影响。(6分) 1 / 17 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

专题03 地球上的水(综合训练)(黑吉辽蒙专用)2027年高考地理一轮复习讲练测
1
专题03 地球上的水(综合训练)(黑吉辽蒙专用)2027年高考地理一轮复习讲练测
2
专题03 地球上的水(综合训练)(黑吉辽蒙专用)2027年高考地理一轮复习讲练测
3
所属专辑
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。