内容正文:
地球上的水
课时23 水循环
课时精练
[分值:100分]
(选择题1~11题,每小题8分,共88分)
(2025·江苏南京盐城期末)下图为“2003~2015年黄河流域陆地水储量变化原因分析示意图”。据此回答1~2题。
1.黄河源头区陆地水储量增加主要来自( )
A.大气降水 B.地下水
C.冰川融水 D.湖泊水
2.黄河流域陆地水储量减少的最主要原因是( )
A.农业用水 B.跨流域调水
C.生活耗水 D.兴修水库
答案 1.C 2.A
解析 第1题,黄河源头区海拔高,冰川广布,陆地水储量增加主要来自冰川融水,C正确;看图可知,黄河源头区大气降水减少,A错误;由所学知识可知,黄河源头区的地下水、湖泊水补给较小,B、D错误。第2题,结合图中数据可知,黄河流域引黄灌溉发展农业,农作物蒸散发水量大,导致黄河流域陆地水储量减少,A正确;黄河为跨流域调水的调入区,B错误;图中没有生活耗水的相关数据,C错误;兴修水库可调节径流,不会使黄河流域陆地水储量减少,D错误。
(2025·湖北武汉期末)土壤水分是制约黄土高原区森林植被恢复的重要因素。某研究小组在晋西黄土高原区蔡家川流域,选择同一坡地上的三种典型林地进行土壤水分研究,下表为该地生长季(5月12日~10月12日)不同土层深度范围的土壤蓄水量(单位:mm)测定结果。据此完成3~5题。
林地基本情况
不同土层深度范围蓄水量
林地类型
整地方式
0~50 cm
50~100 cm
100~150 cm
0~150 cm
人工油松林地
水平条整地
124.9
105.5
103.7
334.1
人工刺槐林地
无
73.5
90.5
83.4
247.4
天然次生林地
无
78.6
109.6
158.2
346.4
说明:原始林破坏后,自然恢复的森林为次生林,人工方式创建的森林为人工林
3.生长季耗水量最大的林地类型是( )
A.天然次生林地 B.人工油松林地
C.人工刺槐林地 D.人工混种林地
4.与天然次生林地相比,人工油松林地蓄水量在土层深度0~50 cm范围较大,但在100~150 cm范围较小。造成该现象的原因是( )
A.地表径流下渗量较少,但根系耗水量较多
B.地表径流下渗量较少,且根系耗水量较少
C.地表径流下渗量较多,但根系耗水量较少
D.地表径流下渗量较多,且根系耗水量较多
5.为防止该地土层深度0~150 cm范围的土壤干燥化,最合理的植被恢复措施为( )
A.人工整地 B.植树造林
C.封山育林 D.土壤改良
答案 3.C 4.D 5.C
解析 第3题,结合材料可知,表格中三种林地位于同一坡地,空间尺度较小,生长季开始前,土壤中含水量应该大致相同;结合表格数据可知,在该地生长季不同土层深度范围的土壤蓄水量中,均是人工刺槐林地最少,说明其生长季消耗的水量最多,故选C。第4题,与天然次生林地相比,人工油松林地为水平条整地,这种整地方式使坡度减小,可减缓地表径流的速度,增加下渗,导致蓄水量在土层深度0~50 cm范围较大。植物根系密度的大小是影响深层土壤含水量大小的主要因素,在深层土壤,天然次生林地比人工林地根系密度小,根系吸收的土壤水分少,耗水量少,因此天然次生林地深层土壤含水量比人工林地大。故选D。第5题,天然次生林是原始林破坏后自然恢复的森林,从表格数据可知,天然次生林地在土层深度0~150 cm范围的土壤蓄水量相对较高,说明自然恢复的森林植被在当地环境下能够更好地适应和保持土壤水分,封山育林有利于植被自然恢复,从而更好地防止土壤干燥化,C正确。
(2025·黑龙江齐齐哈尔三模)锁龙潭湿地位于河西走廊黑河中游荒漠绿洲交错带,东侧为巴丹吉林沙漠,西北侧为引黑河水灌溉的新垦绿洲,西南侧为固定沙丘、农田防护林和部分新垦农田。下图示意某研究团队测得的2018年8月12日00:00~8月15日00:00该湿地的地下水埋深变化。据此完成6~8题。
6.据图推测,影响该时段内锁龙潭湿地地下水埋深日变化的主要因素是( )
①降水 ②凝结 ③蒸发(腾) ④灌溉
A.①③ B.②④ C.①④ D.②③
7.推测该时段内锁龙潭湿地地下水埋深逐日变化的最主要原因是( )
A.降水补给减少 B.农田灌溉减少
C.植被耗水增多 D.渗漏耗水增多
8.锁龙潭湿地主要植被的典型特征是( )
A.根系深、生长周期长
B.根系浅、生长周期短
C.根系浅、生长周期长
D.根系深、生长周期短
答案 6.D 7.B 8.D
解析 第6题,读图可知,锁龙潭湿地地下水埋深的日变化规律大致是白天地下水埋深增大,即地下水位下降,夜晚地下水埋深减小,即地下水位升高。白天蒸发(腾)作用导致地下水减少,夜间水汽凝结导致地下水增加,②③正确;降水及灌溉没有连续的、明显的昼夜变化,①④错误。故选D。第7题,读图可知,该时段内锁龙潭湿地地下水埋深波动增加,表明地下水位波动下降,说明地下水补给减少或地下水消耗增多。结合材料“西北侧为引黑河水灌溉的新垦绿洲,西南侧为固定沙丘、农田防护林和部分新垦农田”可知,8月中旬当地农作物逐渐进入成熟期,灌溉用水减少,地下水补给来源减少,地下水位下降,B正确。该地位于河西走廊,降水少,降水不是地下水补给的主要方式,A错误。相较于农田灌溉,该时段内植被耗水量变化的影响较小,C错误。没有信息表明该地渗漏耗水增多,且渗漏耗水一般较为稳定,D错误。第8题,锁龙潭湿地地下水埋藏深,植被根系深才能吸收到生长所需的水分,该地地下水位在8月下降幅度较大,下降速度快,此时植被难以获得足够的生长用水,因此植被的生长周期短。因此主要植被典型特征是根系深、生长周期短,故选D。
(2025·河南安阳二模)毛乌素沙地东缘属于温带半干旱大陆性季风气候,某科研团队在此选取植被覆盖度相近的樟子松固沙林、沙柳固沙林作为试验样地,并以流动沙地作为对照,对比分析不同植被覆盖对区域水资源的影响,以期选择更适合的植被重建方案。下表示意在不同年降水量情况下三类样地0~200厘米土层储水量及向深层渗漏转化为地下水的水量。据此完成9~11题。
年份
样地类型
降水量/mm
0~200 cm土层储水量/mm
0~200 cm土层渗漏量/mm
2016
流动沙地
334.20
13.97
270.00
沙柳固沙林
334.20
13.85
7.20
樟子松固沙林
334.20
31.59
1.00
2017
流动沙地
297.80
11.41
49.00
沙柳固沙林
297.80
17.09
0.80
樟子松固沙林
297.80
9.98
0.20
2018
流动沙地
234.40
23.87
43.60
沙柳固沙林
234.40
22.08
0.60
樟子松固沙林
234.40
-24.48
1.20
9.与流动沙地相比,沙柳固沙林和樟子松固沙林渗漏量较少的主要原因是( )
A.植被阻挡降水较多
B.0~200厘米土层储水多
C.植被蒸腾量较大
D.降水转化为地表径流较多
10.2017年流动沙地渗漏量远小于2016年的主要影响因素是( )
A.降水量 B.降水强度
C.降水季节分配 D.降水空间分布
11.为保持区域生态环境向好趋势,选择固沙植被时要注意( )
①选择耗水量小的植被 ②控制固沙植被种植密度 ③选择冠幅较大的植被 ④放弃人工营造固沙植被
A.①② B.②③ C.①④ D.③④
答案 9.C 10.B 11.A
解析 第9题,与流动沙地相比,沙柳固沙林和樟子松固沙林植被蒸腾量较大,因此吸收土壤水分较多,导致渗漏量较少,C正确;读表可知,流动沙地和沙柳固沙林0~200厘米土层储水量相差不大,故植被阻挡降水不是沙柳固沙林渗漏量少的主要原因,A、B错误;植被具有涵养水源的作用,沙柳固沙林和樟子松固沙林降水转化为地表径流较少,D错误。第10题,2017年流动沙地渗漏量远小于2016年,但是这两年的降水量相差不大,最可能的原因是2017年降水强度较大,降水时间较短,雨水来不及下渗就转化为地表径流,导致渗漏量较小,A错误,B正确;降水的季节分配和空间分布对其影响较小,C、D错误。第11题,2018年樟子松固沙林0~200厘米上层储水量为负值,可能是固沙植被种植不合理导致耗水量过大,下渗量减少,土壤干燥,地下水位下降,植物衰败死亡,所以应选择耗水量较小的植被,并保持合理的种植密度,①②正确;冠幅较大的植被耗水量较多,且叶片会截留雨水,减少下渗量,③错误;放弃人工营造固沙植被难以达到治沙的目的,④错误。故选A。
12.阅读材料,回答下列问题。(12分)
材料一 费尔干纳盆地是位于天山和吉萨尔—阿赖山环抱的向西敞开的山间盆地,属温带大陆性气候,冬季不太冷,夏季炎热,降水量约为300毫米,降水集中于冬季,蒸发量远大于降水量。盆地内农田密布,人口稠密,被誉为“西域江南”。
材料二 下图为费尔干纳盆地位置示意图。
(1)从地形角度分析费尔干纳盆地被誉为“西域江南”的原因。(4分)
(2)简析锡尔河的主要补给方式对河流水文特征的影响。(4分)
(3)锡尔河流出费尔干纳盆地后,径流量减少明显,试分析原因。(4分)
答案 (1)北部山脉阻挡冬季风,冬季较温暖;开口朝西,利于西风深入,形成地形雨;地势较高,冰雪融水提供了水源;出山口处形成冲积扇,土壤肥沃,利于农业的发展。
(2)春季回暖,积雪融化,河流有春汛;夏季气温高,冰川融化,有夏汛;降水补给少,河流流量小;水位季节变化大。
(3)流经温带大陆性气候区,降水少,汇入支流少;蒸发和下渗强烈;上游修建大坝、水库,拦截径流;盆地人口稠密,生活、生产用水量大。
水平衡
1.水平衡原理
某个地区在某一段时期内,水量收入和支出的差额等于该地区的蓄水变化量,即收入水量-支出水量=蓄水变化量。一个区域长期来看水量是收支平衡的,即收入=支出。但某个区域、某一段时期内,收支可能不平衡;如果收入>支出,则该区域、该时期水量增加;如果收入<支出,则水量减少。收支途径如下表:
收入
大气降水;河流水、湖泊水、冰川融水的输入;地下水的输入;人工调水、灌溉等
支出
蒸发、植物蒸腾;径流输出;下渗;人工取水等
2.水平衡应用
水平衡原理常用于解释湖泊面积大小的变化、湖水盐度的变化、沼泽湿地的演化过程等。如“死海面积缩小的原因”分析思路如下图所示:
即:水的收入是①②,水的支出是③④,①+②<③+④,即收入<支出,死海面积缩小。
(2025·6月浙江选考)土壤水是土壤的重要组成部分。墒指土壤适合种子发芽和作物生长的湿度。下图为“土壤—植被—大气的水分运移过程模式图”。完成1~3题。
1.与图中排水环节相关度最大的因素为( )
A.土壤矿物质含量 B.土壤质地
C.土壤有机质含量 D.土壤温度
2.图中表土蒸发份额为( )
A.10%~30% B.15%~30%
C.15%~40% D.25%~60%
3.当墒情过低时,可采取的保墒措施是( )
A.地膜覆盖 B.作物密植
C.开沟排水 D.土地翻耕
答案 1.B 2.C 3.A
解析 第1题,读图可知,排水环节是下渗后但未被表土蒸发、根系吸收等消耗的水体,是通过进一步下渗和地下径流实现的。土壤质地(不同粒级的矿物质在土壤中的相对比例,影响土壤空隙)会影响土壤的透水性,进而影响土壤水的运动,B正确;土壤矿物质含量、土壤有机质含量主要影响土壤的肥力,对水体运动影响较小,A、C错误;图中水体在地下运移,说明没有冻土分布,因此土壤温度对水体运动的影响较小,D错误。第2题,读图可知,表土蒸发份额=(30%~65%)+(0%~10%)-(15%~35%)=15%~40%,C正确。第3题,当墒情过低时,说明土壤湿度过低,水分不足。地膜覆盖可以减少土壤水分蒸发,起到保墒的作用,A正确;作物密植会加大对土壤水分的消耗,开沟排水会使土壤水分流失更快,土地翻耕会使土壤水分蒸发更快,均无法起到保墒的作用,B、C、D错误。
(2025·江西南昌一模)地球上的水体存在于海洋、陆地和大气三大领域。从长期看,三大领域的水量没有什么变化,这就是水量平衡原理。下图示意全球三大领域的水量平衡过程,图中R、S代表的数值可根据水量平衡原理加以确定。完成1~3题。
1.图示水体转化过程中,有一个环节是( )
A.海洋热量支出的主要方式
B.海洋热量收入的主要方式
C.大陆热量支出的主要方式
D.大陆热量收入的主要方式
2.全球变暖打破水量平衡,造成海洋领域( )
A.水量增多,盐度上升
B.水量增多,盐度下降
C.水量减少,盐度上升
D.水量减少,盐度下降
3.图中R、S代表的数值分别是( )
A.129,47 B.129,57
C.119,47 D.119,57
答案 1.A 2.B 3.C
解析 第1题,海水的蒸发使海水失去热量,这些热量随水汽进入大气中,当水汽凝结时,将它从海洋吸收的热量释放出来,故蒸发是海—气热量输送的主要方式,A正确;海洋与陆地热量收入依赖太阳辐射,与水循环无直接关联,B、D错误;陆地热量支出以地面辐射为主,C错误。第2题,全球变暖会导致冰川融化,尤其是极地冰川融水会大量流入海洋,虽然全球变暖也会使蒸发加剧,导致局部海域水量减少、盐度上升,但是从海洋领域整体来看,受冰川融水补给影响,其整体表现为海洋水量增加,盐度下降,故选B。第3题,读图可知,水汽总量为577,海洋的降水量为458,R为陆地的降水量,则陆地降水量R=577-458=119;又因为陆地的降水量119=大陆的蒸发量72+径流量S,则径流量S=47。故选C。
课时25 海水的性质
课时精练
[分值:100分]
(选择题1~5题,每小题9分,共45分;6~9题,每小题10分,共40分)
(2025·辽宁沈阳二模)正常情况下,海洋表层水体存在一个混合层,混合程度较高,混合层内水体温盐变化不大,混合层之下为温盐跃层。下图分别示意我国南海某处月均垂直方向温度、盐度分布。据此完成1~2题。
1.该海区温盐剖面整体表现为( )
A.表层温度高、盐度低
B.底层温度高、盐度高
C.表层温度低、盐度高
D.底层温度低、盐度低
2.夏季,该海区盐跃层位于水深( )
A.25~50米处 B.50~100米处
C.100~300米处 D.300~700米处
答案 1.A 2.B
解析 第1题,根据图1可知,该海区表层水温在20℃以上,底层水温在5 ℃左右,表层温度比底层高;根据图2可知,表层海水盐度不超过34‰,而底层海水盐度高于34.5‰,表层海水盐度比底层低,故选A。第2题,夏季时,图2中海水盐度随水深升高最快的区域大约在水深50米至100米处,说明盐度在此区间跃变最明显,即该海区盐跃层所在深度约为50米至100米,故选B。
(2025·江苏南通二模)孟加拉湾是位于印度洋北部的边缘海,海水性质时空差异显著。下图为“孟加拉湾位置及沿90°E表层水温年内分布示意图”。据此完成3~5题。
3.图中甲、乙、丙、丁四处海域表层海水盐度最低的是( )
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
4.丙处海域表层水温年温差最大接近( )
A.2.4 ℃ B.2.8 ℃
C.3.2 ℃ D.3.6 ℃
5.图示海域表层水温最高值没有出现在夏季,主要是因为夏季( )
A.海水比热容较大 B.阴雨天气较多
C.陆地淡水注入多 D.上升流势力强
答案 3.A 4.C 5.B
解析 第3题,甲处位于孟加拉湾北部,河流径流入海水量大,对海水稀释作用强,海水盐度低,丙位于海洋中部,受径流影响小,盐度大,乙、丁处入海径流少,加上纬度低,蒸发量大,盐度较高,故盐度最低的是甲处海域,故选A。第4题,由图可知,丙处海域纬度大约为15°N,其最高水温29.6 ℃~29.8 ℃,最低水温26.6 ℃~26.8 ℃,因此,可知其水温年温差的最大值接近3.2 ℃,故选C。第5题,海水比热容不会随季节而变化,A错误;夏季阴雨天较多意味着云量多,太阳辐射被云层削弱,导致海水吸收的热量减少,从而水温升高不明显,B正确;陆地淡水注入多主要影响海水盐度,对海水温度的影响相对较小,C错误;上升流势力强通常会导致海水温度降低,但图示海域并未明确提及上升流的存在,D错误。
(2025·陕西安康模拟)20世纪中叶以来,受气候变化等影响,太平洋和大西洋的表层海水盐度呈现如下图所示的变化。据此完成6~7题。
6.20世纪中叶以来,55°N附近大西洋表层海水整体变淡明显,主要原因可能是( )
A.陆地径流汇入多 B.暖流影响较明显
C.海冰融水进入多 D.底层淡海水上泛
7.图示太平洋表层海水盐度变化会导致( )
A.浮游生物数量减少
B.低纬地区海水密度增大
C.海水垂直交换加强
D.可利用的淡水资源增多
答案 6.C 7.A
解析 第6题,陆地径流对大洋盐度的影响一般限于河口附近,难以影响55°N经过的整个大西洋海域,A错误;北大西洋暖流会将较低纬盐度高的海水向较高纬度输送,导致海水变咸,B错误;随着全球变暖,北极地区海冰融化增多,大量低盐度海水南下,导致55°N附近大西洋表层海水整体变淡,C正确;较高纬度海域底层海水盐度高于表层海水,D错误。第7题,由图可知,太平洋表层海水整体变淡,改变了海洋浮游生物的生活环境,不利于浮游生物繁殖,浮游生物数量会减少,A正确;一般情况下,海水盐度降低会导致海水密度减小,B错误;表层海水盐度降低会使淡而轻的海水在上、咸而重的海水在下的现象更明显,不利于海水的垂直交换,C错误;太平洋海水整体盐度变化较小,对淡水资源没有影响,D错误。
(2025·四川泸州三模)白令海峡南北海域由于密度差异导致海面高度差,常年存在稳定的海流。研究表明,阿留申低压中心位置的东西变化对白令海海冰范围有重要影响。下图为“2011、2012、2018、2020年3月20日白令海海冰边缘线示意图”。据此完成8~9题。
8.冬季轮船从白令海南部驶向白令海峡耗能最少的是( )
A.2011年 B.2012年
C.2018年 D.2020年
9.推测2012年海冰范围分布特点是由于阿留申低压中心( )
A.位置偏西,偏南风携暖空气北上
B.位置偏东,偏南风携暖空气北上
C.位置偏西,偏北风携冷空气南下
D.位置偏东,偏北风携冷空气南下
答案 8.C 9.D
解析 第8题,冬季白令海有海冰存在,海冰范围越小(海冰边缘线越北),轮船航行经历的海冰区域就越小,航行阻力越小,因无须绕行或破冰,能耗最少。2018年海冰边缘最靠北,轮船从白令海南部驶向白令海峡耗能最少,选C。第9题,2012年海冰边缘线最靠南,海冰范围最大,说明该年冬季较冷。偏南风带来的暖空气会抑制海冰的形成和扩展,导致海冰范围缩小(海冰边缘线北移),A、B错误;若阿留申低压中心偏西,白令海位于低压中心东部,此时应盛行偏南风(暖空气北上),C错误;若阿留申低压中心偏东,白令海位于低压中心西部,白令海盛行偏北风,降低海水温度,促进海冰形成和扩展,选D。
10.(2025·山东德州十校联考)阅读图文材料,完成下列要求。(15分)
1989年2月,我国在南极普里兹湾东南沿岸建立中山站,普里兹湾成为我国南极科考的重点区域,该海湾海水冰点常年在-1.9℃左右。受太阳辐射等因素影响,3月普里兹湾在水深50~100 m形成暖水层,3~4月表层海水温度、盐度发生明显变化,海水垂直运动现象显著。下图分别示意2011年2~4月普里兹湾表层水温和盐度垂直分布。
(1)简述3月普里兹湾表层海水暖水层的形成过程。(6分)
(2)指出3~4月普里兹湾表层海水盐度变化的特点,并分析其形成原因。(5分)
(3)从海水性质的角度,说明3~4月普里兹湾表层海水垂直运动显著的原因。(4分)
答案 (1)受太阳辐射影响,2月普里兹湾水深0~100 m的海水形成较厚的暖水层;3月,太阳辐射逐渐减弱,0~50 m海水散热快,降温快;50~100 m海水受太阳辐射影响小,降温慢形成暖水层。
(2)特点:盐度快速提高。
原因:3~4月,表层海水温度逐渐降低至冰点以下,海面结冰;海水中的盐析出,导致表层海水盐度上升。
(3)3月,海水深50~100 m形成暖水层,下热上冷,上层冷海水密度大,海水垂直运动显著;加之3~4月表层海水盐度迅速上升,导致表层海水密度变大,垂直运动加剧。
课时26 海水的运动
课时精练
[分值:100分]
(选择题1~11题,每小题6分,共66分;12~13题,每小题9分,共18分)
(2025·河南开封二模)2023年,我国自主研发的兆瓦级波浪能发电装置“南鲲”号投入试运行,成功为南海多个岛礁供电。波浪能流密度是表征波浪能资源丰富程度的指标。下图为“我国南海某岛礁附近海域月均波浪能流密度变化图”。据此完成1~3题。
1.该岛礁附近海域波浪能流密度的季节变化特点是( )
A.冬季高,夏季低 B.夏季高,冬季低
C.春季高,秋季低 D.夏秋低,冬春高
2.导致该岛礁附近海域波浪能流密度变化的主要原因是( )
A.海水盐度变化 B.季风活动强度
C.太阳辐射强度 D.海底地形起伏
3.“南鲲”号波浪能发电装置投入试运行,对南海岛礁开发的重要意义是( )
①缓解能源短缺 ②减少对传统能源的依赖 ③增加就业机会 ④改善岛礁生态环境
A.①②③ B.①②④
C.①③④ D.②③④
答案 1.A 2.B 3.B
解析 第1题,从图中可以看出,10月~次年1月(秋冬季),波浪能流密度相对较高;4~8月(春夏季)波浪能流密度相对较低。故选A。第2题,海水盐度变化主要影响海水的密度等性质,对波浪能流密度直接影响较小,A错误。季风活动强度的变化会直接影响海面风力的大小,风是形成海浪的主要动力,当季风活动强度变化时,海面风力大小改变,进而使得波浪能流密度发生变化,B正确。太阳辐射强度主要影响地球表面的热量分布、大气环流等宏观气候因素,对波浪能流密度没有直接的影响,C错误。海底地形起伏主要影响局部水流、潮汐等情况,不会引起波浪能流密度的季节变化,D错误。第3题,南海岛礁远离大陆,能源供应相对困难,波浪能发电装置投入运行可以产生电能,增加能源供应,有效缓解能源短缺问题,①正确。传统能源如石油、煤炭等的获取和运输在岛礁地区存在诸多不便,且可能对环境造成一定压力,波浪能作为清洁能源,其开发利用可减少对传统能源的依赖,②正确。波浪能发电装置提供就业岗位较少,③错误。波浪能是清洁能源,相比传统能源,其能减少污染物排放,对改善岛礁生态环境有积极作用,④正确。故选B。
(2025·山西临汾三模)坦帕湾是美国佛罗里达州水域面积最大的河口,西侧与墨西哥湾相邻,湾口至湾顶的长度约为56千米,宽度约为8~16千米。研究表明,受河水和湾口海水盐度差异影响,坦帕湾与墨西哥湾水体之间形成了环流。2016年坦帕湾航道实施加深拓宽工程,使湾内海水盐度升高。下图示意坦帕湾的地理位置。完成4~6题。
4.坦帕湾表层海水( )
A.盐度从湾顶到湾口增大
B.密度从湾顶到湾口降低
C.温度从两岸到航道增大
D.盐度从两岸到航道降低
5.坦帕湾海水的流动方向大致是( )
①表层海水从坦帕湾流向墨西哥湾 ②表层海水从墨西哥湾流向坦帕湾 ③底层海水由墨西哥湾流向坦帕湾 ④底层海水由坦帕湾流向墨西哥湾
A.①③ B.②④ C.①④ D.②③
6.为缓解航道工程导致的湾内海水盐度升高最合理的措施为( )
A.河口修建挡潮闸,调控潮汐
B.限制船泊通行,减少海水扰动
C.航道口设挡潮闸,调控水流
D.沿岸设海水淡化厂,增加淡水
答案 4.A 5.A 6.C
解析 第4题,坦帕湾湾顶有河水注入,受河水稀释作用强,盐度低;湾口与墨西哥湾相连,受海水影响大,盐度相对较高,所以坦帕湾表层海水盐度从湾顶到湾口增大,A正确。海水密度与盐度等因素有关,一般来说,盐度越高,密度越大,由于坦帕湾表层海水盐度从湾顶到湾口增大,所以密度应从湾顶到湾口增大,B错误。区域内海水温度差异不大,C错误。两岸和航道处并没有明显导致盐度降低的因素,D错误。第5题,坦帕湾湾顶因河流注入盐度较低,墨西哥湾盐度相对较高,所以底层海水由盐度高的墨西哥湾流向盐度低的坦帕湾,③正确;表层海水从盐度低的坦帕湾流向盐度高的墨西哥湾,①正确。故选A。第6题,海水盐度升高主要是由于航道加深拓宽后与外海海水交换增强导致的,在河口修建挡潮闸主要作用是防止海水倒灌等,对缓解因航道工程导致湾内海水盐度升高作用不大,A错误;限制船泊通行减少海水扰动并不能直接降低湾内海水盐度,B错误;在航道口设挡潮闸调控水流,可以减少墨西哥湾高盐度海水大量涌入坦帕湾,从而缓解湾内海水盐度升高的问题,C正确;沿岸设海水淡化厂成本较高,且建设海水淡化厂主要是解决淡水供应问题,而不是直接降低湾内海水盐度,D错误。
(2025·江苏南京一模)大西洋经向翻转环流(AMOC)指北大西洋低纬地区上层海水向北流动,向大气释放热量与水汽后,变成高密度海水,在北大西洋高纬地区下沉形成深层水;深层水折返向南运动,越过赤道在南半球海域上升汇入上层海水形成闭环(下图)。全球气候变暖引起AMOC减弱。据此完成7~8题。
7.全球气候变暖引起AMOC减弱的直接原因可能是( )
A.温室气体含量明显提升
B.大西洋变暖海平面上升
C.北极冰川消融海水变淡
D.墨西哥湾暖流流速减缓
8.AMOC减弱带来的影响是( )
A.北欧气温降低 B.北半球变暖
C.西欧降水增多 D.南半球变冷
答案 7.C 8.A
解析 第7题,据所学知识可知,全球气候变暖导致极地冰川融化,大量淡水注入北大西洋,降低海水盐度,进而减小海水的密度,阻碍高纬度地区的海水下沉,影响深层水的形成,所以导致AMOC减弱的直接原因为北极冰川消融海水变淡,选C。温室气体含量明显提升是导致全球气候变暖的根本原因,AMOC减弱是气候变暖产生的结果,A错误;大西洋变暖海平面上升对海水运动的影响较弱,不会导致AMOC减弱,B错误;墨西哥湾暖流是AMOC的一部分,其流速减缓是AMOC减弱的表现,而非直接原因,D错误。第8题,据材料信息并结合所学知识可知,AMOC为北上暖流,将热带地区的热量和水汽输送到北大西洋北部,即欧洲西部和北欧,而非整个北半球,所以若AMOC减弱,西欧和北欧地区获得的热量和水汽减少,气温可能降低,降水可能减少,A正确,B、C错误;AMOC减弱主要影响北大西洋地区,不会导致南半球变冷,D错误。
(2025·安徽合肥三模)海洋锋区是海水表面温度南北梯度大值区。位于太平洋的副极地海洋锋区冬季位置偏南,受锋区影响,海面之上低压系统发育,天气多变。下图示意副极地海洋锋区冬季位置。据此完成9~11题。
9.图中副极地海洋锋区形成的直接动力是( )
A.北太平洋暖流 B.冬夏季风交汇
C.东、西风交汇 D.寒、暖流交汇
10.冬季该锋区位置偏南的原因是( )
A.高低纬间水温差异大
B.海冰隔绝海气热量交换
C.太阳直射点位置南移
D.偏北风加强南下的寒流
11.该锋区海水表面温度梯度( )
A.利于锋面气旋生成,多阴雨
B.加快海水流动速度,多巨浪
C.利于锋面气旋生成,多雾霾
D.加快海水流动速度,多海雾
答案 9.D 10.D 11.A
解析 第9题,北太平洋暖流属于单一洋流,无法形成南北差异,A错误。冬夏季风交汇和东、西风交汇是大气环流,非海洋锋区的直接动力(锋区由洋流交汇形成),B、C错误。副极地海区(如北太平洋)寒、暖流(千岛寒流与日本暖流)交汇,南北水温、盐度差异大,故寒、暖流交汇是形成该锋区的直接动力,故选D。第10题,由上题分析可知,副极地海洋锋区是寒暖流交汇而形成,冬季偏北风(冷空气)强盛南下,增强寒流(如千岛寒流)势力,使其向南扩展,导致寒暖流交汇的锋区南移,D正确。海冰隔绝海—气热量交换影响海—气相互作用,不决定锋区南北移动,B错误。太阳直射点南移,只影响南北水温的差值,而位置的移动主要是风力的作用形成,A、C错误。第11题,锋区(寒、暖流交汇)海水温度梯度大,导致大气中冷暖空气交汇,利于锋面气旋生成,带来阴雨天气,A正确。海水流动(洋流)由风、密度差异等驱动,与温度梯度(寒暖流已存在的水温差异)无直接关系,B错误。锋面气旋区以垂直对流(上升气流)为主,易形成降水(阴雨),而雾霾和海雾一般在稳定的大气环境下形成,C、D错误。
(2026·河北保定开学考)喀麦隆乌里河河口红树林广布,红树林通过拦截降水和地表径流蓄积淡水,对潮汐过程中的水盐运移产生重要影响。下图示意2019年7月一次潮汐过程中监测记录的红树林内外两个观测站盐度与潮高的关系。据此完成12~13题。
12.甲、乙两站的位置及图中P、Q两点的水位变化趋势分别是( )
A.甲位于红树林外,Q点水位上升
B.甲位于红树林内,Q点水位下降
C.乙位于红树林内,P点水位上升
D.乙位于红树林外,P点水位下降
13.若该地红树林遭到破坏,海水( )
①涨潮影响范围扩大 ②涨潮盐度降低
③落潮水流更加集中 ④落潮水位降低
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
答案 12.C 13.B
解析 第12题,根据图文材料可知,红树林蓄积的淡水能够降低盐度。甲站总体上盐度高于乙站,推测甲站位于红树林外,乙站位于红树林内。落潮过程中,蓄积的淡水释放,盐度降低,即相同水位对应的盐度落潮时更低,所以P点属于涨潮阶段,Q点属于落潮阶段。综上,甲位于红树林外,Q点属于落潮过程,水位下降;乙位于红树林内,P点属于涨潮过程,水位上升。故选C。第13题,如果红树林遭到破坏,涨潮阻力减轻,涨潮流上溯距离延长,①正确。红树林遭到破坏,涨潮时淡水稀释减弱,盐度可能升高,②错误。落潮时,潮间带不再有红树林阻隔,水流更加分散,而不是被红树林约束到相对固定的深槽里,③错误。由于缺乏红树林阻隔,落潮流更加顺畅,水位降低,④正确。故选B。
14.(2025·安徽合肥二模)阅读图文材料,完成下列要求。(16分)
2024年11月8日,前往南极执行我国第41次南极科考任务的“雪龙”号科考船到达龙目海峡。龙目海峡是连接太平洋与印度洋的重要深水通道,海—气相互作用影响龙目海峡洋流的流向。正常年份,受大气环流、洋流和海陆分布等因素影响,马来群岛东侧水位高于西侧水位。厄尔尼诺现象发生后,信风减弱,龙目海峡洋流也相应减弱。热带岛屿影响大气对流强度,进而影响该海域海水的温度和盐度。下图示意龙目海峡位置及科考人员绘制的该海峡表层盐度(‰)分布。
(1)根据表层盐度分布,判断“雪龙”号此次途经龙目海峡时是顺流还是逆流,并说出依据。(6分)
(2)与南侧海域相比,简述龙目海峡北侧海域表层盐度低的原因。(6分)
(3)说明厄尔尼诺现象发生后龙目海峡表层洋流减弱的地理过程。(4分)
答案 (1)顺流。海峡北部盐度较南部低,海峡中部盐度比东西两侧低,说明洋流由北部低盐海区流向南部高盐海区(或答依据等盐度线向南弯曲,说明洋流流向自北向南),“雪龙”号自北向南途经龙目海峡,“雪龙”号的航向与洋流流向一致。
(2)(与南侧海域相比,)北侧海域距赤道近,受赤道低压带控制时间长,降水多;北侧海域热带岛屿多,上升气流强,降水多,岛屿上的径流汇入海洋多;北侧海域受岛屿阻隔(海域封闭),与周围海域高盐海水交换少。
(3)(正常年份,马来群岛东侧水位高于西侧)厄尔尼诺现象发生后,信风减弱,赤道暖流减弱,赤道附近太平洋西部海水堆积减少;太平洋西部海域与印度洋东北部海域水位差减小,导致龙目海峡南北两侧水位差减小,表层洋流减弱。
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