2027届高三地理复习 人文常见题型汇总
2026-08-12
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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-试题汇编 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 高考复习-二轮专题 |
| 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 | 6.81 MB |
| 发布时间 | 2026-08-12 |
| 更新时间 | 2026-08-12 |
| 作者 | xkw_048479943 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-08-12 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59180787.html |
| 价格 | 1.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
聚焦能源安全、资源开发、生态保护等现实主题,以氢能、钾盐、碳循环等案例为载体,综合考查自然与人文地理知识,体现地理学科实践性与综合性。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|综合题|多主题综合大题(每主题3小题)|地形分析、气候影响、产业区位、资源安全、生态修复|以“双碳”“乡村振兴”等热点为情境,问题设计从原因分析到措施建议,梯度分明,契合高考综合思维考查要求|
内容正文:
(1)世界各国重视氢能产业的原因。
1.能源(能源安全+能源结构)
氢能来源多样,替代化石能源,可降低油气对外依存度,保障国家能源安全。 平衡风电、光电等波动大不稳定可再生能源,优化能源消费结构。
2.生态气候(碳中和、碳减排、全球变暖)
氢气燃烧产物只有水,无污染;绿氢生产全过程低碳,推进绿色生态发展,助力全球碳减排、缓解全球气候变暖。
3. 产业经济(产业链、产业结构、技术、升级、就业岗位)
氢能产业链长,可供给钢铁、化工、航天、燃料电池等多个行业,带动上下游产业发展,促进产业结构调整,技术进步,推动产业转型升级。同时增加就业机会,促进经济发展。
(2) 绿绿氢逐渐成为未来氢能主要来源的原因。
1. 对比其他氢能(灰氢、蓝氢)的环保劣势
灰氢依靠化石燃料,碳排放高,不符合碳中和趋势;蓝氢虽配套碳捕集,但设备投入、运营成本高。绿氢依靠风电、光伏等可再生能源电解水,碳排放极低,符合全球低碳政策;
2生产成本发展趋势
风力、光伏等清洁能源发电成本下降,绿氢生产成本下降,市场竞争力提升;环保意识的提升,碳排放交易价格的上升,使得灰氢、蓝氢生产成本升高。
(3) 我国发展海上风电海水制氢的意义。
1. 资源与能源利用(节约资源、能源利用率)
沿海海上风能资源丰富;利用风电直接电解海水制氢,省去海水淡化工序,节约淡水资源;
海上风电远距离输电损耗大,就地制氢解决风电消纳难题,提高可再生能源利用率。
2. 生态气候(碳中和、碳减排、气候变暖)
海上风电制取绿氢,推进绿色生态发展,减少碳排放,缓解温室效应,减缓全球变暖。
3. 产业经济(产业链、产业结构、技术、升级、就业岗位)
带动海上风电装备、海水电解、氢能储运等新兴产业链,带动上下游产业发展,促进产业结构调整,技术进步,推动沿海地区产业转型升级。同时增加就业机会,促进经济发展。
第(1)题:推测地形类型 ,简析钾盐富集自然原因。
地形判断
盆地、内陆湖盆(洼地)。
理由:材料中钾矿集中在青海、西藏,卤水矿,只有低洼地形才能存住湖水、卤水。地势低洼,利于径流挟带大量盐类物质汇集。
盐分富集自然原因
① 物质来源:周围山地岩石风化,钾元素被流水冲进盆地湖泊。
② 地形限制:盆地封闭,湖水没有外泄河道,盐分排不出去。
③气候条件:内陆高原气候干旱,降水少、蒸发旺盛;水分蒸发,钾盐留在水里不断积累
第(2)题:为什么钾盐是战略性矿产。
需求:钾肥是农业必需品,我国农业发展迅速,对钾肥的需求量大,钾盐矿产供需不平衡。其他新兴产业使用需求也在上升。
供给: 国内钾盐矿储量少、品位低,资源禀赋条件较差,自给率只有一半,缺口巨大。
外部风险:全球钾盐高度集中于少数国家,进口渠道有限。高度依赖进口,容易受到国际局势、贸易限制的影响。
第(3)题:保障资源安全的发展建议。
国内:国内加强地质勘查工作,寻找新的钾盐矿藏;改良技术,提高现有钾矿的开采效率和资源利用率;
国外:拓展和实施“走出去”战略,多元化进口,积极在海外寻找和开发钾盐资源,建立稳定的资源供应渠道;
钾产业转型升级
优化钾产业结构,推动钾产业转型升级;一方面改良开采技术提升矿产利用率,另一方面研发高效钾肥、资源循环技术,减少钾资源消耗,缓解供需缺口,保障国家资源安全。
(1) 从地形角度分析孟连县适合种植牛油果的条件。
限定地形角度,只能从地势起伏、海拔、坡向、排水、地形屏障。
◦ 海拔:地处山区,海拔较高,气温偏低,满足不耐高温的习性;
其次,山区海拔高,光照充足,满足喜光需求。
◦ 坡度:山地有一定坡度,排水通畅,避免积水涝根,契合怕涝、浅根特征;
◦ 地形屏障:山地阻挡,冬季风影响小,冬季无严寒,满足不耐高温的习性,同时山地削弱风力,契合抗风差的特征。
(2) 推测牛油果引种初期,当地农户种植积极性不高的社会经济原因。
资金投入:前期投入成本高,农户自有资金不足。
种植生产:引进外来品种,农户缺乏种植技术;挂果周期长,短期无收益。
市场销售:新品种本地知名度低,销路不确定,市场风险大。
(3) 简述农户参与“平台公司+龙头企业+合作社+农户”发展模式能获得的益处。
前期投入环节: 合作社统一配置土地和负责资金筹措,降低生产成本,减少农户种植损失。
生产种植环节:龙头企业提供种苗、种植技术与田间管理指导,提升农产品产量与品质。
市场销售环节:企业统一开辟销售渠道,签订保价收购协议,解决农产品滞销难题,稳定销路。
收入利润环节:农户可获得务工工资+合作社分红,收入渠道多元;多方兜底保障利润,收入稳定性大幅提升。
材料背景解读
山区特色种植、现代农业、乡村振兴、科技兴农、产业链延伸、产业融合、可持续发展
◦ 现代农业经营模式:不再是散户单独种植,产业化组织(订单农业、土地入股、多方平台协作)
◦ 乡村振兴落脚点:保障农民收入、降低农户生产风险和市场风险、盘活农村土地劳动力
◦ 科技兴农:引进国外优良品种、外部企业提供种植技术指导良、标准化种植、冷链物流、线上电商销售
◦ 产业链延伸:前端种苗繁育;中端种植基地;后端加工、市场销售
◦ 产业融合:一产种植 + 二产深加工 + 三产观光采摘、文旅
◦ 政策支持:政府搭建合作社平台、价格兜底补贴
(1) 20世纪80年代初斗南居民大规模种植鲜花的主要原因
自然区位:当地气候适宜花卉生长,具备种植鲜花的基础条件;
政策区位:家庭联产承包责任制推行,农民获得土地自主经营权,可以自主选择种植作物。同时政府政策的引导,促进了鲜花的种植;
经济区位:种植鲜花的收益高于传统农作物;
市场区位:改革开放后国内鲜花市场需求逐渐增长;
交通区位:基础设施改善,交通运输更加便利,有利于鲜花的外运。
(2) 昆明斗南鲜花种类丰富的自然原因
设问限定自然条件,只答气候、地形、纬度、垂直差异,不写政策、交通、市场等人文因素。
纬度:云南纬度低,全年热量充足,可全年种植。其次南北跨纬度广,南北热量差异大,热带、亚热带、温带气候兼备,能种植喜热、喜温、耐寒各类花卉。
地形交界:地处青藏高原、云贵高原、四川盆地三大地形交会处,汇集不同区域水热组合条件,花卉品种交融多样。
垂直高差:山地多、地势起伏大,垂直高差显著,形成立体气候,不同海拔适配不同花卉,增加品种数量。
整体气候:云贵高原海拔适中,四季如春,气温温和,无严寒酷暑,因此全年均可栽培花卉,适宜多季节、多习性花卉生长。
(3) “公司+基地+花农”产业组织格局的优势。
四个环节:前期投入环节、生产种植环节,市场销售环节,收入利润环节。关键词:资金及技术支持、降低成本、提高产量与品质、减少种植风险和销售风险、提升收益、实现规模化。
选择【花农】参考答案
前期:可获得公司提供的资金、日常种植技术指导,提升花卉品质;
生产:通过基地标准化管理,提升产量与品质,提高经济收入。
销售:与公司签约合作,鲜花销路稳定,降低独自面对市场的销售风险。
选择【公司】参考答案
前期投入:不需要大面积租赁土地,降低土地与劳动力生产成本;
生产种植:通过基地整合花农,获得稳定、规模化的鲜花供应;
市场销售:专注花卉加工与销售,发挥自身市场、技术优势,提升经济效益。
选择【基地】参考答案
① 作为枢纽对接公司和花农,协调市场需求与花卉生产;
② 统筹分散花农,实现标准化、规模化种植;
③ 整合土地与劳动力资源,降低整体管理成本,稳定鲜花供给。
(1)简析大量改种新品种苹果的经济、技术条件。
技术条件关键词:育种技术、种植管理技术、冷藏保鲜技术
1. 农业育种技术进步,培育出品质优良新品种,果品质量更高;
2. 种植管理技术提升,农户可掌握新品种栽培技术;
3. 冷藏保鲜技术的进步,扩大了优质苹果的市场范围。
经济条件关键词:高品质水果市场需求扩大、售价高经济效益好、交通改善有利于外运。
1. 经济发展,居民收入提升,市场对高品质水果需求扩大;
2新品种果品品质好,售价更高,农户经济收益更高,种植积极性高。
3. 交通条件的改善,鲜果外运市场广阔,利于规模化种植。
(2)废弃采石场改造洞穴冷库的好处。
关键词:废弃资源利用、洞穴天然温控、建设成本、空间规模
1. 利用废弃采石场,盘活闲置工矿土地资源,减少土地占用;
2. 岩石洞穴隔热性强,天然恒温,减少制冷能耗,运营成本低;
3. 天然洞穴空间广阔,仓储容量大,可规模化储存;
4. 依托原有采石开挖空间,减少土建施工,降低冷库建设投资。
(3)洞穴冷库提升苹果市场竞争力的作用。
关键词:延长保鲜期果品品质稳定、错峰上市提高利润、全年稳定供货拓宽销售市场、支撑规模化种植降低成本。
1. 恒温储存延长保鲜期,解决新品种常温不耐储存问题;
2. 可错峰销售,避开集中上市低价期,稳定售价,提高利润;
3. 全年稳定供货,拓宽销售市场;
4. 大规模仓储支撑规模化种植,形成产业规模优势,降低单品成本。
(1)对比我国南方,马来西亚水稻种植气候突出优势。
气候要素:气温和降水。气温由纬度主导,降水由气候类型主导。
气候类型定位:我国南方亚热带季风气候,马来西亚热带雨林气候。
关键词:热量充足复种指数高、雨林气候年降水量大、积温高生长期长
气温:马来西亚纬度低,全年高温,热量充足,无霜冻,全年可种植,复种指数高;
降水:马来西亚热带雨林气候,年降水量更大,雨季更长,水源充足;
积温:马来西亚属于热带,年积温远高于亚热带,作物生长速度快,缩短生长周期。
(2)马来西亚引进红莲稻的原因。
本地水稻劣势:本地水稻单产低,粮食产量不足,粮食缺口大;
引进品种优势:高产、优质、抗病虫害、适应当地湿热气候;
社会需求:人口增长,粮食需求上升;保障粮食自给,降低进口依赖;提升农民收入,带动农业发展。
(3)中马水稻合作对马来西亚国家安全的影响。
国家安全分类:资源安全(耕地、粮食、矿产、水等)、经济安全、社会安全、生态安全、政治安全等。
资源安全(粮食):提高水稻单产,增加粮食总产量,粮食自给率上升,减少粮食进口依赖,抵御国际粮价波动风险;
资源安全(耕地):红莲稻具有广适性,可提高土地利用率,维护国家耕地安全。
经济安全:降低粮食进口外汇支出;水稻产业规模化,带动粮食相关产业发展,如农资、农产品加工产业链,增加农民收入;
社会安全:粮食供应稳定,物价平稳,保障民生,减少粮食短缺引发的社会动荡。
碳专题名词解释
碳源(碳排放):碳源是指向大气释放二氧化碳的过程,按成因分为自然碳源和人为碳源两类:
自然碳源:自然生态系统自发释碳过程,包括动植物呼吸作用、土壤微生物有机质分解、火山活动、海洋表层二氧化碳释放、自然火灾等;
人为碳源:人类活动驱动的释碳过程,主要包含化石燃料燃烧、毁林开荒、土地不合理利用、工业生产碳排放等。
碳汇(碳吸收):植被、土壤、海洋等,从大气中吸收、固定二氧化碳,降低大气温室气体浓度的过程。其中主要部分是:绿色植物通过光合作用,吸收大气CO₂转化为自身有机质,把气态碳固定为固态生物碳的生理过程;植被越繁茂、生长周期越长,固碳总量越高,碳汇能力强。
碳循环:碳循环是生物圈、大气圈、岩石圈、水圈各圈层间,碳源释放碳、碳汇固存碳的双向迁移、转化与收支平衡的动态循环过程。
碳储量:自然环境中固定储存的碳总量。包含四个方面:
大气碳储量:以二氧化碳气体形式,储存在大气圈层里的碳总量,山火、有机质分解会直接增加大气碳储量。
植被碳储量:储存在植物枝叶、树干、根系内部的有机碳总量,森林、灌木生物量越高,植被碳储量越大;火灾会直接消耗、释放植被碳。
土壤碳储量:封存于土壤枯枝落叶、腐殖质、地下冻土中的有机碳;高纬低温冻土抑制微生物分解,土壤碳储量会大幅累积,是陆地最大碳库。
水体碳储量:陆地各类淡水水体、海洋水体,储碳包括
溶解无机碳:如CO₂、碳酸盐;生物有机碳:如植物藻类、鱼虾体内有机碳;淡水体量太小,储碳有限。海洋是全球最大碳库,吸收人类排放大量CO₂。
植被的固碳作用:绿色植物通过光合作用,吸收大气CO₂转化为自身有机质,把气态碳固定为固态生物碳的生理过程;植被越繁茂、生长周期越长,固碳总量越高。
第(1)问:分析阿拉斯加森林土壤碳储量丰富的原因。
关键词:碳输入多、碳分解少、碳流失少、碳储存多
碳输入:高纬针叶林广布,植被枯落物、根系残体持续向土壤输送有机质;
碳分解: 纬度高、气温低,地下永久冻土,微生物活性弱,有机质分解速度极慢,碳长期留存土壤;
碳流失: 冻土坚硬,地表径流冲刷、风力侵蚀作用弱,土壤有机质流失少;
碳储存:冻土隔绝空气,厌氧环境中微生物活性弱,减缓有机质分解,土壤持续累积碳。
第(2)问:简析森林山火导致大气碳储量增加的原因。
关键词:植被释放增多、土壤释放增多、植被吸收变少
直接释放碳:山火烧毁地表林木、枯枝落叶,植被储存的有机碳燃烧生成CO₂,直接排入大气;
间接释放碳:大火升温融化浅层冻土,土壤温度升高,微生物活性增强,长期封存的土壤有机质快速分解释放CO₂;
长期固碳减少: 森林损毁,植被覆盖率降低,植物吸收大气CO₂(固碳)减少,大气中二氧化碳消耗变少,碳储量进一步上升。
第(3)问:说明计划烧除在一定时间内能增强植被固碳作用的理由。
降低大火风险,避免大规模碳一次性释放
小火清理地表易燃枯枝,减少特大森林火灾概率,防止植被、土壤大量的碳一次性排入大气;
灰烬补充土壤养分,促进林木生长
焚烧产生草木灰,增加土壤矿物质肥力,促进针叶林生长,提升生物量,增强光合作用固碳;(燃烧后有机质、氮素完全消失,只剩矿物养分)
第(1)问:铺种草皮与栽植灌木碳汇能力差异及原因。
先描述差异
灌木年均碳汇、全生命周期总碳汇远高于草皮,灌木碳汇能力更强。
再分析原因(关键词:生物量、光合效率、生长周期)
①灌木植株高度、枝干根系总量远大于草皮,生物量更大;
②灌木叶片总量多,光合作用吸收CO₂更多,年均固碳量大;
③灌木存活年限更长,50年生命周期持续固碳,草皮更新快、单次固碳总量低。
第(2)问:描述碳源碳汇平衡关系,并说明原因。
结合柱状图,描述平衡关系
① 前20年,碳源、碳汇不平衡,碳源大于碳汇。
② 20-30年,碳源、碳汇趋于平衡。
③30年后,碳汇大于碳源。
原因分析(关键词:前期碳源多碳汇少、后期碳汇逐年提升)
①前20年,植被生物量小,碳汇能力小,固碳数量有限。而工程建材生产、照明用电、常年绿化养护管理等碳排放量大。因此,碳源大于碳汇。
②20年后,随着乔木、灌木、草皮的生长,生物量持续增加,光合作用固碳量持续上升,碳源、碳汇先趋于平衡,后期碳汇大于碳源。
第(3)问:从减少碳源角度,为城市绿地建设提建议。
关键字:建材低碳化、照明节能降耗、绿化植被耐旱、植被结构优化多乔灌木。
① 选用生产工艺水平高,低碳环保的建材;优先使用本地材料,减少远距离运输碳排放;
② 更换太阳能路灯、LED低能耗灯具,降低电力消耗;
③ 选用本土耐旱植被,减少浇水、施肥、修剪频次,降低养护机械碳排放;
④ 优化植被结构,多栽植高固碳乔灌木,减少大面积草皮铺设,降低草皮频繁更换产生的碳源。
材料背景解读
盐碱地综合利用、饲草属于粮食安全范畴、国家粮食安全5大内涵
我国耕地后备资源紧张,优质耕地数量有限;环渤海滨海盐碱地面积广阔,属于闲置后备土地。培育耐盐碱品种适配盐碱地,把以前不能利用的盐碱地盘活。
粮食不只包含小麦水稻玉米,饲草属于粮食安全范畴。国内优质饲草缺口很大,大量饲草依赖进口;在滨海盐碱地种草,不和粮食争夺优质耕地,增加饲草产量,保障肉蛋奶供应,也是完善粮食安全体系的一部分。
国家粮食安全5大内涵
1. 耕地安全:守住18亿亩耕地红线,既保障耕地数量;同时治理盐碱地、黑土地保护,提升耕地质量,盘活后备耕地资源。
2. 种业安全:种子是农业发展的核心;培育自主品种,打破国外种子垄断,从根源保障高产、耐盐碱、抗灾能力。
3. 产能安全:提高粮食总产量,稳定粮食综合生产能力,保障口粮绝对自给;依托良种、高标准农田提高单产,落实千亿斤粮食产能提升行动。
4. 生态安全:推行绿色种植,治理土壤盐碱化、水土流失;因地制宜宜草则草、宜粮则草,改善农田生态环境,减少极端天气、病虫害对粮食生产的威胁。
5. 储备与市场流通安全:完善粮食储备体系;适度进口、进口来源多元化;畅通粮食运输,稳定粮价,应对国际市场波动、地缘政治带来的风险。
(1)分析长穗偃麦草对土壤的改良作用。
关键词:植被覆盖减少蒸发、根系吸盐、枯枝落叶增加有机质改善结构。
①植被覆盖地表,减少土壤水分蒸发,抑制盐分在地表集聚,降低表层土壤含盐量;
②根系吸收土壤盐分,降低土壤含盐度;
③枯枝落叶归还土壤,增加有机质含量,提高土壤肥力,改善土壤结构。
(2)简述环渤海建设滨海草带对保障国家粮食安全的意义。
国家粮食安全包括耕地 、粮食产量、 生态安全
关键词:盘活了闲置后备土地,助力畜牧业发展、提高耕地质量、增加耕地数量、为粮食生产提供生态环境。
利用滨海盐碱荒地种植牧草,不占用优质耕地,盘活了闲置后备土地,缓解我国耕地后备资源紧张,优质耕地数量有限的现状;
增加饲草供给量,助力环渤海地区畜牧业发展,保障肉蛋奶供应;
改良滨海盐碱地,后期可以种植粮食作物,提高了耕地质量,增加了耕地数量;
植被护岸,减轻滨海地区生态退化,为粮食生产提供稳定生态环境。
(3)促进我国长穗偃麦草种子产业发展的合理化建议。
关键词:加大科研投入保障自主育种、政策扶持产学研合作、建设试验基地、完善种植标准后产业化推广。
加大科研投入,培育自主知识产权的长穗偃麦草新品种,打破国外品种垄断;
出台扶持政策,搭建高校、科研院所、企业合作平台(产学研结合);
建立试验示范基地,开展本土化种植试验;
完善种植标准,推进产业化种植,拓宽市场。
材料背景解读
东西部协作、乡村振兴、巩固脱贫成果、农文旅深度融合、乡土文化传承
(1)东西协作(对口帮扶):东部发达地区(杭州桐庐、佛山南海)资金、市场、管理经验;西部山区拥有生态资源、民族文化资源,二者优势互补,是国家巩固脱贫成果、助力西部乡村振兴的典型模式。
(2)践行“绿水青山就是金山银山”:当地森林覆盖率高达90%,依托山林资源发展林下经济;吊脚楼梯田是苗族传统文化,依托生态环境及民族文化发展农文旅,把生态优势转变为经济收入。
(3)乡村振兴五大维度:
• 生态振兴:整治人居环境、危房改造;
• 产业振兴:林下经济、民宿、特色农产品;
• 民生振兴:村民出租房屋、务工,提高收入;
• 文化振兴:依托吊脚楼梯田发展文旅,保护少数民族传统文化;
• 基础设施振兴:完善山区基础设施建设,推进农村现代化。
(1)早期原生态山货无人问津的原因。
自然区位: 地处贵州深山,地形闭塞,交通不便,物资运输成本高;
社会条件(基础设施):基础设施落后,加工条件差,山货缺少深加工,附加值低;
社会条件(市场):距离东部消费市场较远,品牌知名度低;市场信息闭塞,销售渠道匮乏;
社会条件(产量):农户零星生产规模小,产量低。
(2)可持续发展角度分析模式对振兴乡村的作用。
关键词:经济效益(延长产业链,产业融合);社会效益(增加就业、完善基础设施);生态效益(保护植被,生态保护)
经济可持续:依托东西协作,开发林下经济、民宿产业,对山货深加工,延长产业链;发展农文旅融合,优化产业结构,提高经济收入。
社会可持续:开展危房改造、人居环境整治,完善基础设施;村民就近务工、房屋出租,拓宽收入来源,带动农村现代化建设。
生态可持续:因地制宜发展林下经济,减少过度开垦;保护梯田森林植被和吊脚楼民族景观,实现生态保护。
(3)设计两类农文旅产品。
两类资源:①苗族吊脚楼、梯田、民族文化;②山林林下生态资源。
梯田农耕体验项目:梯田插秧、收割体验,梯田摄影打卡;
苗族民俗体验项目:吊脚楼民宿、苗族歌舞、苗绣手工制作;
林下休闲项目:山林徒步、采摘山货,生态康养度假。
材料背景解读
国家战略:生态保护及修复、保护生物多样性;
城市发展:城市化快速扩张,高速公路、城市道路切割山体,导致生物栖息地碎片化、物种隔离;打通破碎化栖息地、建设生态廊道,修复城市割裂生态;践行“公园城市”建设理念,谋求城市经济发展的同时,兼顾生态功能与市民休闲游憩需求。深圳鲲鹏径一号生态廊桥,属于城市生态环境保护类综合题,常考生态修复措施、生态意义、管护方案。
名词解释
雾森温湿度调控系统:依靠雾化设备产生细微水雾,搭配温湿度感应传感器,自动检测环境数值,当空气干热、湿度不达标时自动喷雾增湿降温。
多维智慧监测系统:搭载水土、空气、生物、人流等多种传感器,多维度同步采集场地全部环境数据;后台智能汇总分析数据,出现温湿度异常、植被破坏等问题自动发出预警,工作人员可远程查看、统一管理。
(1) 以乡土植物为主的原因。
核心关键词:气候适配、成活率高;为本土原生动物提供食物;养护成本低;观赏价值高;避免生物入侵
乡土植物长期适应深圳当地水热、土壤环境,存活率高;
适配本地昆虫、鸟类,为原生动物提供食物,完善食物链,提升廊道生物多样性;
无需特殊水肥、药剂养护,长期运营维护成本更低;
乡土植物种类丰富,多数种混栽,层次分明,观赏价值高。
不会造成外来物种入侵,保障廊桥生态系统原生稳定。
(2) 说明生态廊桥修复的意义。
关键词:生态意义-生物多样性、生态意义-城市热岛效应、社会意义-绿色休闲空间
生态意义-生物多样性:打通梅林山、银湖山破碎栖息地,为野生动物迁徙觅食交流提供了通道,维护了区域生物多样性;
生态意义-城市热岛效应:以乡土植物为主,利用雾森系统营造的三大生态系,调节局部温度及湿度,缓解城市热岛效应。
社会意义:打造城市绿色休闲空间,满足市民亲近自然的需求。
(3) 列举廊道维护措施。
关键词:多维智慧监测技术、雾森系统技术、定期修剪抚育防治、限制人类干扰、生态科普宣传
技术层面:进一步完善雾森系统,保障山林温湿环境;依托多维智慧监测设备,实时监控植被、动物生存状态;
植被管护:定期修剪抚育乡土植物,采用生物手段防治病虫害,减少化学药剂;
人为管控与宣传:划定生态核心区,严禁机动车入内,限制游客踩踏、惊扰野生动物;加强生态科普宣传,提升市民保护意识。
材料背景分析
1 “一带一路”共建国家海外基建项目,中国与拉丁美洲命运共同体建设核心工程;中国对外港口投资、陆海新通道拓展;
2 拓宽南美海运通道,降低远洋物流成本,减少对巴拿马运河单一航道依赖,保障我国外贸运输通道安全;
③秘鲁资源出口型经济转型,依托港口带动内陆开发;跨南美规划铁路打造“两洋通道”(太平洋—大西洋联通)。
(1) 钱凯港建设的优势条件。
分自然水域条件、社会经济条件两大块
①水域:天然深水港,水深充足,可停靠超大型集装箱船,通航能力强;
②政策:中秘“一带一路”合作项目,两国政策扶持,中方资金技术投入充足;
③经济腹地:临近首都利马,依托规划跨南美铁路,辐射南美内陆广阔腹地;
市场:中拉贸易规模持续增长,集装箱货运需求量大。
(2) 对我国经济建设的意义。
关键词:缩短航程、降低物流成本;拓宽海运通道、保障贸易安全;拓展南美市场、保障资源供应多元化。
贸易成本:缩短中国至南美海运航程,节约运输时间,降低进出口物流成本,提升商品国际竞争力;
运输安全:减少对巴拿马运河航道依赖,多元化远洋运输通道,保障我国外贸运输安全;
贸易安全:便于我国工业品出口南美,拓宽了消费市场;有利于进口秘鲁矿产、农产品,保障我国资源供应多元化。
(3) 对秘鲁产业结构带来的变化。
关键词:第一产业规模化;第二产业深加工、延长产业链;第三产业物流、商贸、服务业比重上升;产业结构多元化
第一产业:农、牧、渔业产品出口更便利,规模化种植养殖产业扩大;
第二产业:依托港口发展农矿产品深加工产业,延长产业链,改变单一原料出口模式;
第三产业:港口带动仓储、跨境物流、国际贸易、旅游服务业快速发展,第三产业占比大幅提升;整体产业结构从单一初级资源出口转向多元产业协同发展。
材料背景解读:合肥新能源汽车产业
碳达峰、碳中和、国家双碳战略:我国推动能源结构转型,降低化石能源消耗,新能源汽车是交通领域减碳核心部分;
新质生产力、先进制造业政策:国家扶持高端装备、新能源战略性新兴产业,打造自主汽车产业链,摆脱国外燃油车技术垄断;
国家安全(能源、经济):减少原油进口依赖(能源安全),培育本土自主品牌(产业安全),内陆省会产业升级、区域协调发展;
地方政策:合肥城市产业转型规划,布局三大整车制造基地,全产业链集群化发展,鼓励龙头企业出海拓展国际市场。
(1) 描述产业园空间分布特点。
整体宏观:全市分散布局,分布于市辖区和周边下辖各县(长丰、肥西、庐江、巢湖),不集中在市中心主城;
区位特点:全部沿公路、铁路交通干线分布;
布局分工:北部新桥、长丰以整车制造基地为主,南部庐江、巢湖侧重零部件配套,整车与配套产业分区布局、分工协作;
相对密度:县域园区数量多,中心城区无大型制造基地。
(2) 简述产业迅猛发展的原因。
关键词:起步早工业基础雄厚、产业转型起步早、政策扶持、产业集群和全产业链、交通、广阔市场、科教人才丰富
产业基础:汽车工业起步早,本土自主品牌积淀深厚;早期入选全国新能源推广试点,产业转型起步早;
政策:国家双碳、新质生产力扶持、合肥地方规划三大制造基地,政策倾斜扶持;
产业链:集聚6家整车及500余家配套企业,全产业链完备,产业集群效应强,降低生产成本;
交通:公路铁路路网完善,零部件运输、整车外运便利;
市场:国内新能源汽车市场需求大,同时龙头企业开拓海外国际市场;
科创:合肥科教资源丰富,智能网联技术支撑,人才充足。
(3) 从国家安全角度阐述发展意义。
国家安全分资源安全(能源安全)、产业经济安全、生态安全三类作答:
关键词:降低石油对外依存度、培育自主产业链、打破海外技术垄断、减碳助力碳中和、拉动就业和经济增长、提升国际产业竞争力
能源安全:减少燃油汽车原油消耗,降低石油对外进口依赖,保障国家能源供给安全;
产业安全:培育完整自主整车、零部件产业链,突破海外车企技术垄断,构建本土高端制造产业体系,稳固经济产业安全;打造本土支柱产业,拉动就业、经济增长,增强区域经济抗风险能力,出海提升国际产业竞争力。
生态安全:新能源汽车低排放,减少碳排放,助力碳中和,缓解大气污染,维护生态环境安全;
材料背景解读
马普托大桥 中非合作国际交通工程
一带一路国际合作:中非共建“一带一路”基础设施互联互通,中国对外基建援助、产能合作政策;
区域经济一体化:非洲东海岸港口开发,莫桑比克地方城市化、两岸协同发展需求;
国际产能合作:中国路桥、基建装备、钢结构产业出海,输出工程技术、标准;
(1)气候类型以及夏季施工不利自然条件。
关键词:热带草原气候;夏季高温酷暑强紫外线、雨季多暴雨、大风雷电天气、蚊虫疫病多
气候判断:26°S回归线附近,非洲东岸,热带草原气候;
不利的自然条件:
气温:纬度低,正午太阳高度大,全年高温,夏季酷热,紫外线强,易中暑晒伤;
降水:热带草原夏季为雨季,降水多、暴雨频繁,洪涝干扰施工;
天气:多雷电、大风风暴天气,影响高空桥梁作业;
湿热对应的生物:蚊虫滋生,疫病多发,施工人员健康风险高。
(2) 设计跨径大悬索桥的主要原因。
关键词:保障大型船舶通航、减少水下桥墩、降低海底施工难度、保护海岸生态
通航:马普托湾为港口,大型船舶通行,大跨径、60m通航净高,桥下无桥墩,不阻碍船只进出港;
海湾地形:海湾水面宽阔,若修多跨矮桥,水中桥墩数量多,施工难度大、成本高;大跨悬索桥减少水下桩基;
地质:海湾海底地质松软,大量水下桥墩易沉降,大跨减少水下基础建设。
生态:大跨度桥梁减少对海岸线、滩涂生态的破坏。
(3) 大桥对马普托湾区域有利影响。
关键词:缩短两岸通行时间、促进人流往来、城市协同一体化
带动工商业、物流业、旅游业发展、创造就业岗位、完善基础设施
交通:缩短两岸通行时间,替代低效轮渡,提升通行效率,完善区域交通路网;
城市协同一体化:连接马普托主城区与卡腾贝居住区,促进两岸人流往来,推动湾区一体化发展;
经济:依托港口扩大对外贸易,带动沿线工商业、物流业、旅游业发展;
社会:基建工程建设与运营,创造大量就业岗位,完善当地基础设施;
材料背景解读
都江堰水利工程核心原理
1. 鱼嘴分水堤
岷江江心修筑分水堤,将江水分为内江、外江;
外江宽浅,汛期泄洪排沙;内江窄深,枯水期引水灌溉成都平原,实现自动分水。
2. 飞沙堰溢洪道
内江中段低矮溢洪坝,汛期水位超阈值时,多余洪水、泥沙自动漫入外江,自动泄洪、排沙,减少灌区泥沙淤积。
3. 宝瓶口进水口
人工开凿山峡固定引水通道,控制进入平原的总水量,约束灌溉用水,避免洪涝。
4. 核心水利逻辑(无坝自流,顺应地势)
依托西北高、东南低的平原天然坡度,全程自流引水;利用弯道环流、河床深浅差异,自动完成分水、泄洪、排沙,实现“水旱从人”。
(1)推测距今4500年左右极端干冷气候对营盘山先民的生存威胁。
关键词:气温骤降农作物减产、降水减少水源枯竭、生物量减少生存资源短缺、低温冻害频发
农业食物:气候干冷,气温显著降低,热量不足,山区农作物生长受限,粮食大幅减产,食物短缺;
水源:降水锐减,山区河流径流量减小,生活、灌溉水源不足;
生物:低温干旱导致山地林木、野生动植物减少,采集、狩猎获取的生存资源匮乏;
自然灾害:干冷气候易引发极端冻害,冻伤先民。
(2)从气候角度简析宝墩遗址吸引先民定居的优势。
关键词:地势低平热量充足、河流汇集水源稳定、山地阻挡降温幅度更小
平原地形:宝墩位于成都平原,海拔更低,干冷时期热量条件优于山区,气温更高,适宜农作物种植,保障粮食供给;
水源:多条河流汇集,地下水、地表水源充足,缓解干旱缺水问题;
背靠山地:地处成都平原,背靠山地,位于冬季风背风坡,地形对冷空气阻挡作用更强,降温幅度更小,低温冻害更少;
(3)简述都江堰为古蜀文化繁荣提供的土地保障。
关键词:分水灌溉扩大耕地、泥沙淤积增肥、泄洪防涝保障耕地稳定
分水灌溉:鱼嘴、宝瓶口自流引水,为成都平原广大区域稳定供水,使大面积干旱荒地转化为可耕作农田,扩大耕地规模;
排沙淤田:飞沙堰适度分流泥沙,泥沙在内江沿岸沉积,持续补充土壤有机质,提升耕地土壤肥力;
泄洪防涝:汛期自动泄洪,降低平原洪涝灾害频率,避免洪水淹没、冲毁耕地,保障耕地持续稳定耕作。
材料背景解读:光伏装备制造业大题
概念:光伏装备制造工业生产,制造硅片、组件。
双碳目标:我国碳达峰、碳中和战略,大力发展光伏等可再生清洁能源;
产业链安全:光伏属于新能源高端制造,完整产业链保障能源安全、产业链供应链安全;
区域产业转移:东部产业基础雄厚,光伏制造先发集聚;中西部依托硅原料、太阳能资源承接产业环节;
能源安全:开发光伏,降低油气对外依存度,优化国家能源结构。
(1) 据图概括我国光伏装备制造企业空间布局特点。
① 区域分布不均,东多西少,自东向西数量递减;
② 各区域中心城市集聚分布,一般城市数量较少;
③ 依托资源型城市布局(硅原料、太阳能资源城市);
④ 区域间产业存在分工协作,东部向中西部产业扩张,产品跨区域供给。
(2) 推测光伏装备制造企业自东向西递减的主要原因。
制造业区位对比:东部优势、西部短板,从产业基础及配套、人才技术、市场、交通角度分析。
产业基础及配套:东部地区工业起步早,产业基础雄厚,上下游产业链配套完善;
人才技术:东部高校众多,技术先进,人才密集,创新能力强;
市场:东部经济发达,资金充足,市场广阔;
交通:东部海陆交通便利,便于原材料和组件产品运输。
西部短板:中西部配套产业不足,资金技术人才短缺。
(3) 简述建设光伏电站对保障国家安全的重要意义。
关键词:能源结构、降低化石能源进口依赖;可再生清洁能源、减排;带动光伏产业、产业链安全;土地综合利用。
能源安全:优化能源消费结构,增加清洁能源比重;减少石油、煤炭等化石能源对外依赖,保障能源供给安全;
生态安全:太阳能属于可再生清洁能源,减少化石能源碳排放,助力双碳目标,减轻环境污染;
产业安全:拉动光伏装备制造产业发展,完善新能源产业链,提升高端制造自主水平;
经济安全:西部荒漠化土地可开发光伏,提高土地利用率,带动西部经济发展。
湘潭市是一座重要的钢铁工业城市。近年来该市积极转变发展思路,以“锰矿+锂云母”资源为基础,瞄准东部沿海地区新能源汽车及相关产业转移的机遇,通过“整车+电池+研发”全产业链布局,实施“链式承接”;同时与深圳高校共建异地联合实验室,将沿海地区研发成果在湘潭市孵化。下图示意湘潭市地理位置。
(1)分析湘潭市围绕新能源汽车产业实施链式承接的地理位置优势。
地处长株潭城市群核心区,邻近省会长沙,融城发展,区位条件优越。
承东启西、连南接北,紧邻长三角、珠三角产业转移区,利于链式承接。
交通枢纽地位突出,铁路、公路、水运、航空等多式联运便利,物流成本低。
位于省内汽车产业带,与长沙、株洲产业协同互补,产业链配套完善。
地处中部腹地,辐射华中、华南、西南地区,国内市场广阔。
(2)从产业关联的角度,为湘潭市新能源汽车产业链式承接提出针对性策略,并简要说明理由。
产业关联角度 , 从哪几方面想
1. 纵向关联(上下游)
上游:原料、零部件、能源
下游:加工、组装、销售、服务
2. 横向关联(同行业、配套、协作)
同类企业、相关配套企业、区域内互补产业
3. 产业间关联(传统产业→新产业)
老工业基础、原有产业能不能为新产业服务
推动产学研合作,加强技术研发与人才培养,支撑产业链升级。
参考答案
1. 强化与长沙、株洲的产业分工协作,错位发展、互补配套
理由:长株潭城市群产业基础雄厚,长沙侧重研发与智能网联,株洲侧重动力系统,湘潭可重点发展整车制造与零部件配套,上下游产业链协同,降低成本,提升整体竞争力。
2. 引进和培育动力电池、电机、电控等核心零部件企业,完善本地配套
理由:增强上游原材料—零部件—整车的产业关联,提高本地配套率,减少物流成本,缩短供应链,利于链式集聚。
3. 延伸产业链,发展汽车后市场服务(维修、租赁、回收、充电设施)
理由:加强生产与服务环节的产业关联,提升产业链附加值,增强产业稳定性与可持续性。
4. 依托本地钢铁、新材料产业,发展汽车用钢、轻量化材料等上游配套
理由:充分利用原有工业基础,实现传统工业与新能源汽车产业纵向联动,降低原料成本。
5. 推动产学研合作,加强技术研发与人才培养,支撑产业链升级
理由:强化技术链与产业链的深度关联,提升创新能力,保障链式承接高质量发展。
6. 打造产业园区,推动企业集聚,促进产业链上下游高效对接
理由:集聚发展利于信息交流、共用基础设施、共享配套资源,强化产业横向与纵向联系。
(3)从创新发展的视角,为湘潭市新能源汽车产业高质量发展提出建议。
技术创新(最核心)。加大技术研发投入,突破电池、电机、电控等核心技术。提高自主创新能力,掌握核心竞争力,推动产业向高端化发展。
人才创新。加强产学研合作,依托高校与科研机构搭建创新平台,促进科技成果转化,为产业发展提供技术与人才支撑。引进与培育创新型人才,完善人才激励机制,为技术创新与产业升级提供人才保障。
产品产业创新。推动产品智能化、轻量化升级,打造高端新能源汽车品牌,提升产品附加值与市场竞争力,满足高质量发展需求。 推动数字化、智能化改造,提升生产效率与制造水平。
18.阅读图文材料,完成下列要求。(自然人文结合)
5月某日,天气晴朗,某研学小组在江苏如东“光氢储一体化”海上光伏示范项目基地开展研学活动。当地利用大面积的滩涂,建设集海上光伏发电、制氢加氢和储能电站于一体的综合性项目,实现绿电就地消纳、转化应用。图1示意如东地理位置,图2为光伏项目景观照片。
(1)分析该项目实施光氢储一体化的必要性。
光氢储一体化的内涵:
光氢储里的制氢:用光伏发的电,把水电解成氢气和氧气。氢气是一种可以长期、大量储存的清洁能源,并且便于运输。在光氢储一体化里:白天太阳光强、电多 → 用来制氢 ,方便储能和运输。 没太阳或没风 → 用氢能发电 → 把能量放出来补充用电需求
光伏发电+电解水制氢+储能系统协同运行,实现绿电消纳、长时储能、绿氢生产、多能互补的综合能源系统。
参考答案
1. 能源系统角度:消纳、稳定、安全、效率)
如东海上光伏发电、风电规模大,发电的波动性大(晴天阴天差别大,有风无风差别大)。光氢储一体化利用多余的电能制氢,氢能便于储存,等到用电高峰期,用氢能发电,把能量放出来。这个过程实现绿电就地消纳、平抑波动,提升电网的稳定性,提高能源利用率。
氢能便于长时储能、跨域运输,能增强能源自主可控与应急保供能力。
2 产业经济角度:成本、产业链条、升级
如东绿电充沛、电价低,本地绿电制绿氢,从源头降成本,打造长三角低成本绿氢基地,支撑化工、交通、钢铁等行业脱碳。带动光伏、电解槽、储氢、加氢站、氢能装备全链条集聚。
3. 生态环境角度:减排、生态修复、绿色发展
减少传统化石能源依赖,降低碳排放。同时治理滩涂,实现能源开发与生态保护双赢,推进绿色发展的进程。
(2)研学小组想从碳减排角度了解该光伏项目带来的生态价值,计划访谈相关生态环境专家,请为他们拟一份访谈提纲(要求至少列出3条)。
光伏发电的生态价值(碳减排角度只是其中之一)
1. 减少温室气体排放,减缓气候变暖。(调节气候)
光伏发电无燃烧、零碳排放,替代火电可大幅削减 CO₂,助力碳达峰碳中和,提升生态系统气候稳定性。
2. 减轻大气污染,改善空气质量。(环境污染)
不排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物,减少酸雨、雾霾,降低对植被、土壤和人体健康的生态损害。
3. 节约水资源,保护水生态。(节约资源)
光伏几乎不耗水,而火电需大量冷却水。发展光伏可减少水资源消耗,缓解流域缺水,保护河流、湿地生态。
4. 避免生态破坏,保护土地与自然环境。(减少生态破坏)
无需开采煤炭、油气,避免矿山开采、运输带来的植被破坏、水土流失、土地塌陷,保护原生生态系统。
5. 与生态修复协同,提升生态系统功能。(助力生态平衡与修复)
农光互补、渔光互补、滩涂光伏等模式,可在发电同时, 防风固沙、保持水土、改善局部微气候、 保护生物栖息地,实现“发电+生态修复”双重价值。
参考答案:碳减排角度,说明生态价值
光伏发电无燃烧、零碳排放,替代火电可大幅削减 CO₂,助力碳达峰碳中和,减缓气候变暖。该项目每年可减少多少吨二氧化碳排放?光伏光伏发电可大幅削减 CO₂,对滩涂生态系统(对鸟类和栖息生物)有何影响?项目如何通过光氢储模式,促进区域的碳中和?
学科网(北京)股份有限公司
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