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    高考地理一轮复习课后集训9气候类型的判读含解析

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    这是一份高考地理一轮复习课后集训9气候类型的判读含解析,共6页。试卷主要包含了选择题,综合题等内容,欢迎下载使用。

    一、选择题
    纳马夸兰是分布在非洲西南部沿海的狭长区域,南北长约1 000千米,总面积约44万平方千米。该地区气候干旱,但受冬雨与海雾影响大,年均降水量约150毫米,个别地区只有50毫米左右。该地区广泛分布多肉植物,多肉植物一般有着膨大多汁的茎秆,有的还长有刺。下图是纳马夸兰地区位置图。据此回答1~2题。
    1.纳马夸兰地区夏季多雾的原因可能是( )
    A.热带沙漠地区,昼夜温差大,水汽易凝结成雾
    B.热带沙漠地区,晚上大气逆辐射弱,地面降温明显,水汽易凝结成雾
    C.沿岸有寒流经过,水汽易凝结成雾
    D.沿岸有暖流经过,带来大量暖湿气流,形成雾气
    2.下列与纳马夸兰冬季多雨相关的主要因素是( )
    A.东南风 B.西北风
    C.赤道低压带D.副热带高压带
    1.C 2.B [第1题,结合所学的知识可知,纳马夸兰附近海域有本格拉寒流经过,降温作用明显,纳马夸兰附近海域夏季蒸发量大,水汽遇冷易凝结成雾。第2题,纳马夸兰南部地区位于30°S~40°S,受副热带高压带和西风带交替控制,为地中海气候,雨季主要受西北风影响。]
    2018年1月7日,艾因塞弗拉镇迎来了38年来第三场雪(前两次降雪分别在2016年和2017年)。当地气象局解释,本次降雪是欧洲的高气压迫使冷空气向南扩展至北非所致。下图为艾因塞弗拉镇周边地形分布示意图。有关气象专家认为该镇连续三年出现降雪与北极地区海冰融化加快有关。据此完成3~5题。
    3.艾因塞弗拉镇冬季形成降雨的有利条件是( )
    A.地处撒哈拉沙漠的边缘
    B.地处迎风坡
    C.受北大西洋暖流影响
    D.地势较高,气温较低
    4.艾因塞弗拉镇受来自欧洲的冷空气影响较小,主要是因为( )
    A.受副热带高压控制
    B.地处背风坡,有焚风效应
    C.北部的地中海对冷空气有增温作用
    D.周围的高山阻挡了冷空气
    5.下列对艾因塞弗拉镇近三年出现降雪的成因的分析中,最可信的是( )
    A.极端天气增多,海冰大量融化致使北极地区海水温度降低,寒流增强
    B.全球气候变暖,海冰大量融化致使北极地区海水盐度降低、海面上升,空气变冷
    C.北大西洋暖流增强,海冰大量融化致使高纬地区气温升高,湿度增加,气压降低
    D.全球气候变暖,海冰融化吸热增多,致使中高纬地区气温降低、气压升高,冷空气强盛
    [答案] 3.B 4.C 5.D
    (2020·辽宁省实验中学模拟)读中国雨季类型图,回答6~8题。
    6.图中①地区雨季类型为( )
    A.全年干旱多晴区 B.夏半年多雨区
    C.夏雨集中区D.冬雨区
    7.图中M地区夏秋季节多雨的主要原因是( )
    A.受西南季风影响 B.受高压脊的影响
    C.受台风影响D.多对流雨
    8.导致N地雨季类型界线向西北凸出的因素主要是( )
    A.水源 B.土壤
    C.地形D.人类活动
    6.C 7.A 8.C [第6题,读图,图中①地区是华北地区和东北地区,雨季类型为夏雨集中区,C正确;②是全年干旱多晴区,A错误;④是夏半年多雨区,B错误;③是夏雨区,D错误。第7题,图中M地区位于我国西南地区,夏秋季节多雨的主要原因是受西南季风影响,雨季长,A正确;受高压脊影响的地区是少雨区,B错误;该地位于内陆,不受台风影响,C错误;该地西南季风受地形抬升,多地形雨,D错误。第8题,图中N地位于祁连山山麓,位于东南季风的迎风坡,降水较多,所以不是干旱多晴区,导致界线向西北凸出,所以主要影响因素是地形,C正确;该地水资源短缺,A错误;土壤是气候作用影响的结果,B错误;人类活动不是该区域干旱多晴天的主要原因,D错误。]
    (2020·河北沧州模拟)下图示意海南岛1月和7月等温线分布(单位:℃)。据此完成9~11题。
    9.根据海南岛的气温分布特点推断,影响海南岛冬季与夏季气温分布的主导因素分别是( )
    A.地形、降水 B.纬度、地形
    C.地形、季风D.洋流、纬度
    10.图中甲地所在区域,1月等温线发生弯曲的主要原因是( )
    A.地处河谷地带,河流向北注入海洋
    B.深居岛屿内部,海陆热力性质差异大
    C.地形低洼且狭长,狭管效应较显著
    D.南下冷空气影响大,海洋调节作用小
    11.与丙地相比,乙地7月平均气温较高,其主要原因可能是( )
    A.地形闭塞,大气保温作用强
    B.长期人类活动影响,植被遭到严重破坏
    C.地处东南季风背风坡,夏季降水少
    D.沿岸有季风洋流流经,增温效应显著
    9.B 10.D 11.C [第9题,图示1月等温线总体上呈东西延伸,说明受纬度影响很大;7月等温线呈闭合的同心圆状,且气温中部低、四周高,结合海南岛地形中间高四周低,可判断影响7月气温分布的主要因素是地形。第10题,图示甲地1月等温线向南凸,说明该地气温低,其弯曲方向与冬季风风向一致,则可能是冬季风影响所致。第11题,乙、丙两地纬度、距离海洋均相近,海拔差别也不大;但丙位于山地的东南部、乙位于山地的西部,在夏季风作用下,丙位于迎风坡而降水多、增温较慢,乙位于背风坡而降水少、增温快,故两地气温不同。]
    (2020·石家庄模拟)读a、b两地气温、降水量资料图,回答12~13题。
    12.a地的气候类型是( )
    A.地中海气候 B.温带海洋性气候
    C.热带季风气候D.温带季风气候
    13.b地气候类型的成因是( )
    A.海陆热力性质的差异
    B.气压带、风带的交替控制
    C.气压带、风带位置的季节移动
    D.终年受西风带控制
    12.C 13.A [第12题,a地全年气温大于15 ℃,降水集中在夏季,且降水量超过200毫米的月份有4个月,全年约1 800毫米,应为热带季风气候。第13题,b地最冷月气温小于0 ℃,降水集中在夏季,应为温带季风气候,由海陆热力性质差异所致。]
    (2020·中山模拟)下表为四地气温、降水统计资料。读表,回答14~16题。
    14.表中四地位置对应正确的是( )
    A.①—澳大利亚大陆东南部
    B.②—亚欧大陆桥西端附近
    C.③—大兴安岭西侧
    D.④—西经130°附近
    15.④地降水特别丰沛的主要原因是( )
    A.来自海洋的暖湿气流受地形阻挡抬升
    B.位于中纬度地区,台风活跃
    C.海陆热力性质差异形成的季风环流显著
    D.受暖流影响,大气中水汽含量丰富
    16.下列关于②③两地地理事象的叙述,正确的是( )
    A.两地冬、夏风向都有明显转换
    B.两地自然带均属温带落叶阔叶林带
    C.③地较②地更容易发生旱灾
    D.②地较③地更适宜多汁牧草生长
    14.D 15.A 16.B [第14题,从表中数据看,①地位于回归线附近,年降水量较多,且降水季节变化较大,应属于北半球的亚热带季风气候;②地7月高温多雨,1月寒冷干燥,属于温带季风气候,应位于大陆东部;③地全年温和湿润,1月均温在0 ℃以上,应属于温带海洋性气候,主要分布在大陆西岸;④地的纬度较高,冬暖夏凉,年降水量较多,且冬季降水较多,说明气候的海洋性特点明显,因此可能在西经130°附近的温带海洋性气候区。第15题,④地降水特别丰沛的主要原因是地形对受暖流影响的气流的阻挡抬升。第16题,②地是温带季风气候,冬、夏季风向变化明显,因降水季节变化、年际变化大,易发生旱涝灾害;③地为温带海洋性气候,降水均匀,气候湿润,与温带季风气候一样,自然带都是温带落叶阔叶林带。]
    二、综合题
    17.(2020·辽宁大连一模)阅读图文材料,完成下列要求。
    中国葛洲坝集团与阿根廷企业组成的联营体正积极在圣克鲁斯河上游建设两座水电站(CC、LB)。水电站建成后,不仅可满足150万户阿根廷家庭的日常用电需求,还将为能源短缺的阿根廷每年节省超10亿美元的油气进口开支,甚至可对邻国出口电力。图1为阿根廷南部地区简图及水电站位置示意图,图2为M地气候资料图。
    图1 图2
    (1)简述M地的气候特点及其成因。
    (2)针对当地气候特点,简述我国相关人员在建设水电站时,为保障身体健康,需要防范的问题。
    (3)推断该地新建设的水电站发电量最大的季节及原因。
    [答案] (1)特点:夏季凉爽,冬季寒冷;年降水量少。
    原因:纬度高、海拔高;地处山地的背风坡,西部高山阻挡了盛行西风从太平洋带来的暖湿气流。
    (2)应注意防范低温导致的冻伤;防范紫外线强烈导致的晒伤;防范风沙(大风或沙尘暴)带来的伤害或安全问题。(答出2点即可)
    (3)夏季。河流水量补给来源为西部高山冰川积雪融水;夏季气温高,冰川积雪融水量大。
    地点
    纬度
    气温/℃
    降水量/mm
    1月
    7月
    1月
    7月
    全年

    23°08′
    13.3
    28.4
    40.0
    210.0
    1 614.1

    39°48′
    -4.7
    26.0
    2.6
    196.6
    682.9

    48°58′
    3.5
    18.4
    54.3
    53.6
    647.4

    54°17′
    1.8
    13.4
    225.0
    117.0
    2 399.0
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