鲁教版 (2019)选择性必修2 区域发展第三节 资源跨区域调配对区域发展的影响——以我国南水北调为例同步训练题
展开我国水资源时空分布不均衡,且对生产活动影响较大。据此回答1~2题。
1.下列有关我国水资源分布特点的叙述,正确的是( )
①东多西少,南多北少 ②东少西多,南多北少 ③夏秋多,冬春少 ④春夏多,秋冬少
A.①③B.②④
C.①④D.②③
2.我国河川径流量的分布不均,水资源与耕地资源的空间配置不佳,因此需要进行的重点工作是( )
A.大江大河的治理
B.防护林工程体系的建设
C.跨流域调水工程
D.海洋资源的综合开发
读南水北调工程线路示意图,完成3~4题。
3.由于南北地势的原因,东线工程在黄河以南需建泵站抽水提升,但东线工程的建设有许多有利条件,以下说法正确的是( )
①利用京杭运河,不用开挖新河道 ②线路短,短于其他两条输水线路 ③沿途众多湖泊,既减少了工程量,又对调水起调节作用 ④沿途水能丰富,为抽水提供充足的动力
A.①②B.①③
C.①④D.②④
4.南水北调中线工程的劣势有( )
①调水量受季节限制,冬季调水量少 ②需开挖新河道,增加工程量 ③污染严重,水质差 ④穿越黄河要建穿黄隧道 ⑤工程建设加重受水区的环境恶化
A.③④⑤B.①②④
C.①②⑤D.①③④
下图为南水北调中线部分线路及海河流域局部图。读图,回答5~6题。
5.南水北调中线在京津段多采用深埋地下的全封闭管道输水,其主要目的是( )
A.减少占用耕地B.缩短输水路线
C.减少渗漏和蒸发D.减轻土壤盐碱化
6.南水北调中线通水后,可能使海河( )
A.径流深度持续增加B.含沙量呈下降趋势
C.春季下游水量增加D.流域地下水补给量增加
【能力提升】
“引大济湟”是从湟水最大支流大通河引水,穿越达坂山进入湟水谷地的调水工程。该工程由引水枢纽、引水隧洞、出口明渠三部分组成。第一期工程于2018年8月24日开通调水。下图示意“引大济湟”引水线路。据此完成7~8题。
7.大通河是湟水的支流,但仍从大通河调水的主要原因是( )
A.湟水冰川融水少,水量少
B.大通河受人类干扰少,水质好
C.地势北高南低,可自流引水
D.湟水谷地人口多,需水量大
8.“引大济湟”工程对湟水谷地的生态影响是( )
A.水土流失加剧B.促进地下水发育
C.提高农业产量D.缓解土壤盐碱化
“虚拟水”指在生产产品和服务中所需要的水资源数量,用于计算食品和消费品在生产及销售过程中的用水量。虚拟水贸易对于那些水资源紧缺地区来说,提供了水资源的一种替代供应途径。下表为2010年北京市虚拟水贸易(流入量前八省份)情况。据此完成9~11题。
北京市与部分省份虚拟水贸易情况
9.黑龙江向北京输入的虚拟水产品主要是( )
A.纺织产品B.新鲜蔬菜
C.粮食产品D.水产品
10.下列工程中能提高北京市虚拟水输入量的是( )
A.南水北调B.京新高速公路
C.西气东输D.京广高铁
11.推测我国虚拟水的主要转移方向是( )
A.城市输向农村
B.北方输向南方
C.沿海输向内陆
D.欠发达地区输向发达地区
下图为欧洲某国家区域图,该国喀斯特地貌广布,矿产资源匮乏,为协调区域资源分布不均现象,该国启动了资源东调工程。据此完成12~13题。
12.推测该线路跨区域调配的资源及方向可能是( )
A.水资源—自西向东B.天然气—自东向西
C.天然气—自西向东D.水资源—自东向西
13.该国城市的分布特点是( )
①北部多于南部 ②沿海多于内陆 ③多沿海、沿铁路线分布 ④西部沿海多于东部
A.①②B.③④
C.①④D.②③
14.阅读图文材料,完成下列问题。
材料一 我国南水北调示意图。
材料二 南水北调提出了“先节水、后调水,先治污、后通水,先环保、后用水”的原则,强调南水北调工程的规划、实施要建立在节水、治污和生态环境保护的基础上。
(1)分析华北地区水资源短缺的原因。
(2)解决华北地区水资源短缺最根本的措施是________________,但必须坚持的基本原则是________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
(3)分析南水北调工程实施对水源调入区的意义。
课后作业提升8 资源跨区域调配对区域发展的影响——以我国南水北调为例
1~2.解析:第1题,我国水资源的分布受夏季风的影响,在时间和空间的分布上不均衡,总体来说空间分布上是东多西少、南多北少,时间分布上是夏秋多、冬春少。第2题,由于我国河川径流量的分布不均,水资源与耕地资源的空间配置不佳,因此需要改变水资源的空间分布,而改变水资源空间分布的重点工作就是跨流域调水。
答案:1.A 2.C
3~4.解析:第3题,东线工程沿京杭运河调水,避免了开挖新河道,同时沿途湖泊众多,一方面减少了工程量;另一方面湖泊对调水起到调节作用。该线路长于西线,沿途水能缺乏,主要依靠火电。第4题,南水北调中线工程穿越的地区受季风影响,降水的季节变化较大,因此冬季调水量较小;中线工程需要开挖新河道,工程量大,同时穿越黄河还要建隧道。
答案:3.B 4.B
5~6.解析:第5题,京津地区气候与调出区相比较干燥,且蒸发旺盛,采用全封闭管道输水可减少渗漏和蒸发。第6题,南水北调中线通水可缓解华北地区缺水状况,减小海河引水量,故春季海河下游河段水量将增加。径流深度取决于流域内的降水量、植被状况;含沙量是由流域内的土壤性质、植被状况、水的流速等因素决定的;南水北调中线工程调来的水只是经过海河流域,调来的水供京津冀地区居民使用,且京津段多采用全封闭管道输水,故对海河流域地下水水位影响不大,地下水补给量不会有明显变化。
答案:5.C 6.C
7~8.解析:第7题,结合图示西宁等信息可知,湟水谷地人口多,需水量大,水资源供需紧张,所以需要从大通河调水,D正确。如果湟水谷地人口少,需水量小,即便湟水水量小,也无从大通河调水的必要,A错误。大通河水质好,地势北高南低,可自流引水,这是从大通河调水的优势条件,不是需要从大通河向湟水谷地调水的根本原因,B、C错误。故选D。第8题,随着水资源的调入,湟水谷地对地下水的补给增多,促进地下水发育,B正确。水资源调入并不会加剧湟水谷地的水土流失,A错误。湟水谷地农业生产除了受水资源因素的影响,还受到热量条件的制约,水资源调入并不一定会提高当地的农业产量,而且这也不属于生态影响,C错误。水资源调入促进湟水谷地地下水发育,地下水水位上升,土地盐碱化并不会得到缓解,D错误。故选B。
答案:7.D 8.B
9~11.解析:第9题,黑龙江并未种植棉花等纺织原料农产品,A错误;黑龙江纬度较高,春秋冬季节热量不足,不适合新鲜蔬菜的长期种植,B错误;黑龙江是我国重要的商品粮基地,最有可能向北京输入粮食产品,C项正确;黑龙江河湖面积并不大,且位于内陆,无海域面积,水产品产量少,D错误。故选C。第10题,京新高速公路的通车能促进沿线商品流入北京,故选B;南水北调不是虚拟水输送,故A错误;西气东输输送的是天然气,主要目的地是我国南方地区,对北京虚拟水输入影响不大,C错;京广高铁为客运专线,对虚拟水输入影响不大,故D错。第11题,根据材料信息,“虚拟水”指在生产产品和服务中所需要的水资源数量,由于经济发达地区生产和生活需要消耗大量的水资源,我国虚拟水的转移方向为农村输向城市,内陆输向沿海,经济欠发达地区输向发达地区,A、C错,D对;南方水多,北方水少,南方输向北方,B错。
答案:9.C 10.B 11.D
12~13.解析:第12题,根据题目中描述,“该国喀斯特地貌广布”,地表水与石灰岩反应易流失,导致水资源短缺,故调配的应该是水资源,B、C错误。该地位于地中海沿岸,受西风抬升影响,西侧降水多,东侧降水少,东侧水资源缺乏,调水方向应为自西向东,A正确,D错误。故选A。第13题,从图中城市分布可知,北部少,南部多,东部多,西部少,①、④错误。沿海气候温和湿润,交通便利,沿海城市多于内陆,②正确。图中城市多沿海、沿铁路等交通便利的地方分布,③正确。故选D。
答案:12.A 13.D
14.解析:第(1)题,华北地区水资源短缺的原因可以从自然原因和人为原因分析。自然原因:华北地区降水高度集中在7月、8月,这两个月的降水量占全年降水总量的80%,且季风强弱影响华北降水量的大小,华北地区河流径流量季节、年际变化大;人为原因:华北地区人口稠密,人均径流量少;人口增长过快,工农业发展迅速,生活用水和工农业生产用水量大;华北地区水资源综合利用率低,浪费和污染严重。第(2)题,解决华北地区水资源短缺的措施可以从开源和节流方面考虑,其中最根本的措施是南水北调。但必须坚持的基本原则是强化节水意识,在节水、治污的前提下调水,以减少消耗并保证调水的水质。第(3)题,水资源增多,使中国北方地区逐步成为水资源配置合理、水环境良好的节水、防污型社会,改善调入区的投资环境,吸引更多的国内外资金,为经济发展创造良好的社会条件;同时有利于缓解水资源短缺对北方地区城市化发展的制约,缓解城乡争水、地区争水、工农业争水的矛盾,增加水资源承载能力,提高资源的配置效率,促进经济良性循环。
答案:(1)华北地区径流量季节、年际变化大,人均径流量少;工农业发展迅速,人口密度大;污染、浪费严重;缺少水资源综合利用设施。
(2)南水北调 强化节水意识,在节水、治污的前提下调水
(3)缓解生态缺水,补充水源,减缓地下水位下降导致地地表沉降,调节气候,美化环境,保证生产生活用水需要,促进经济发展等。省份
新疆
江苏
安徽
河北
黑龙江
广西
内蒙古
广东
流入量/亿m3
6.9
6.8
5.9
4.8
4.5
3.6
3.4
3.3
流出量/亿m3
0.1
0.8
0.2
0.6
0.3
0.5
0.1
0.4
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