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    4.3 海—气相互作用同步练习  高中地理湘教版选择性必修101
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    地理选择性必修1 自然地理基础第三节 海—气相互作用随堂练习题

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    这是一份地理选择性必修1 自然地理基础第三节 海—气相互作用随堂练习题,共8页。试卷主要包含了必备知识基础练,能力素养提升练等内容,欢迎下载使用。

    西班牙的耶罗岛(下图为耶罗岛地理位置示意图)地形崎岖,全年温和,多地形雨。读图,完成1~2题。
    1.耶罗岛降雨主要分布在岛屿的( )
    A.东南部B.东北部
    C.西北部D.西南部
    2.耶罗岛全年温和、气候并不炎热的重要原因是常年( )
    A.受信风影响
    B.受副热带高气压带影响
    C.受洋流影响
    D.受人类影响
    下图为某大洋部分海区年平均每日从海洋输入大气的总热量分布图(单位:×0.48瓦/米2)。读图,完成3~4题。
    3.该等值线分布图反映的是 两者之间的热量补给关系。( )
    A.太阳和陆地B.海洋和大气
    C.太阳和大气D.太阳和海洋
    4.图中A海区输送进入大气的热量较多,其影响因素是( )
    A.太阳辐射B.洋流
    C.陆地D.大气
    厄尔尼诺现象指赤道附近太平洋中东部的海水异常增温的现象。正常年份,此区域东南信风盛行。可是每隔数年,信风减弱,导致赤道东太平洋海面水温升高,出现厄尔尼诺现象。下图为某地区海水运动和大气运动图。据此完成5~6题。
    5.四幅图中能表示厄尔尼诺现象的是( )
    A.甲、丁B.乙、丁
    C.甲、丙D.乙、丙
    6.厄尔尼诺现象反映了海洋对大气的影响。反之,大气对海洋也有影响。下列关于大气对海洋影响的叙述,正确的是( )
    A.大气运动引起风浪、潮汐、洋流等海水运动
    B.大气降水与蒸发的强弱影响海水的盐度
    C.大气温度的高低与海冰的分布范围无关
    D.海洋上空的云层反射太阳辐射使海面增温
    7.读太平洋、大西洋和印度洋热量收支差额随纬度变化示意图,完成下列各题。
    (1)图中A曲线可能表示 洋,理由是 。
    (2)各大洋不同纬度地区热量收支差异显著,其中C大洋 到 之间热量盈余,但这一带并没有出现海水温度越来越高的现象,其原因是自然界可通过 、
    把能量向其他地区传递。
    二、能力素养提升练
    大气环流和大洋环流源源不断地从低纬度向高纬度输送热量。下图表示北半球向北的热量输送随纬度的变化。据此完成8~9题。
    8.引起大气环流和大洋环流输送热量的根本原因是( )
    A.海陆热力性质差异
    B.海陆分布和地球运动
    C.气压带季节性移动
    D.太阳辐射和地球运动
    9.曲线①②③代表的热量输送分别是( )
    A.大气输送、总热量输送、海洋输送
    B.海洋输送、总热量输送、大气输送
    C.大气输送、海洋输送、总热量输送
    D.海洋输送、大气输送、总热量输送
    读下图,完成10~11题。
    10.海—气的物质与能量交换不包括( )
    A.海洋是大气的主要水源
    B.海洋是地球上太阳能的重要存储器
    C.海洋对二氧化碳的吸收作用
    D.海底板块的扩张和碰撞
    11.下列海域海—气物质与能量交换最突出的是( )
    A.波罗的海B.加勒比海
    C.渤海D.红海
    12.阅读材料,完成下列各题。
    材料一 影响我国的台风常发生在7—9月,多源于菲律宾以东的洋面,位于北纬5°~20°的热带洋面。但是,2021年的几次台风形成在秋季10月,例如10月8日的台风“狮子山”,以及10月28日的台风“玛瑙”,这些台风都成了名副其实的“秋台风”。
    材料二 频繁的秋台风形成不仅给我国南方沿海地区造成了灾害性的影响,更加预示着当年全球范围的天气和气象异常现象。天气和气象异常现象之中,厄尔尼诺现象是指太平洋中东部的海面温度异常升高,而拉尼娜现象则相反。
    (1)结合材料一,从地理位置的角度,分析“台风多生成于北纬5°~20°的热带洋面”的原因。
    (2)结合材料一和材料二,判断导致“秋台风”的天气和气象异常现象是厄尔尼诺还是拉尼娜,并阐述判断理由。
    (3)关于导致“秋台风”的气候异常现象,阐述其形成过程。并从大气环流的角度,阐述其还会对赤道附近的太平洋两岸造成哪些影响。
    参考答案
    一、必备知识基础练
    1.B 2.C
    解析:第1题,图中显示,耶罗岛位于25°N~30°N大陆西部,该岛应受副热带高气压带或东北信风带控制,主要盛行东北风。东北信风本身比较干燥,但经过海洋后,变得相对湿润,岛屿东北部地处迎风坡,因此降雨多,B正确。第2题,耶罗岛虽然地处低纬度,但沿岸有加那利寒流经过,常年受洋流影响,耶罗岛全年温和,气候并不炎热,C正确。
    3.B 4.B
    解析:第3题,图示为某大洋部分海区年平均每日从海洋输入大气的总热量分布图,说明是海洋和大气之间的热量交换,B正确。第4题,根据图示的纬度和海陆轮廓判断,A海区位于北美洲的东海岸,受暖流影响,水温较高,蒸发量大,输送进入大气的热量多,B正确、D错误。A海区位于中纬度地区,获得的太阳辐射并不是最多的,A错误。海洋向大气输入热量与陆地无关,C错误。
    5.C 6.B
    解析:第5题,厄尔尼诺现象出现时,南美洲大陆西侧海面水温升高,降水增多,甲图表示厄尔尼诺现象。厄尔尼诺现象出现时,南太平洋沃克环流的运动方向会相反,即在太平洋东侧呈上升趋势,而西侧呈下沉趋势,丙图表示厄尔尼诺现象。C正确。第6题,潮汐是月球、太阳对地球的引潮力所引起,A错误。降水多,海水盐度低,反之高;蒸发强,海水盐度高,反之低。B正确。大气温度高,海冰的分布范围小,反之海冰的分布范围大,C错误。云层反射太阳辐射,海面获得的太阳辐射能减少,海面降温,D错误。
    7. 答案:(1)印度 分布在30°N以南地区
    (2)50°S 30°N 大洋环流 大气环流
    解析:图中A曲线只分布在30°N以南地区,可判断A曲线表示印度洋;海水的热量收入主要来自太阳辐射能,海水热量支出主要通过海水蒸发;由于不同海区所处的纬度不同,各地的热量收支不同,从图中看出,C大洋在50°S~30°N热量盈余,但没有出现海水温度越来越高的原因是大气环流与大洋环流的作用。
    二、能力素养提升练
    8.D 9.B
    解析:第8题,海陆热力性质差异会形成热力环流,如东亚的季风环流,但对大洋环流没有直接影响,A错误。海陆分布和地球运动对大气环流的形成有一定影响,但不是根本原因,B错误。气压带季节性移动对大洋环流没有直接影响,C错误。大气运动主要是各地获得的太阳辐射能多少不同引起的,大气运动促进洋流的运动。地球运动使太阳直射点不停地回归运动,使地球上高低纬度间获得的热量不同,D正确。第9题,大气热量输送+海洋热量输送=总热量输送,总热量输送数值应最大,曲线②代表总热量输送;北半球中纬度地区盛行西南风,西南风源源不断地将热量输往高纬度地区,大气环流向北输送的热量最多,故曲线③代表大气输送;低纬度赤道附近是赤道环流,不向北输送热量,而高纬度地区由于地形的阻挡,热量向北输入困难,故曲线①代表海洋输送。B正确。
    10.D 11.B
    解析:第10题,海底板块的扩张和碰撞属于地球的内力作用,不属于海—气的物质与能量交换范畴。第11题,纬度越低,得到的太阳辐射能越多,海—气物质与能量交换越突出。加勒比海与红海纬度相当且较低,但加勒比海海域面积大于红海。
    12. 答案:(1)纬度低,太阳辐射强;北半球夏季,太阳直射点位于北半球,北半球洋面增温快。
    (2)拉尼娜现象。台风形成于温度较高的热带洋面上,拉尼娜现象发生时,南赤道暖流增强,太平洋西海岸水温升高,台风增强。
    (3)信风异常增强,秘鲁寒流增强,太平洋东岸海水温度下降。
    太平洋东岸地区寒流增强,降温减湿,出现旱灾;南赤道暖流增强,太平洋西海岸水温升高,沿海地区出现洪涝灾害,台风增多,夏季风增强。
    解析:第(1)题,热带洋面纬度低,获得的太阳辐射能多;北半球夏季,太阳直射点位于北半球,北半球热带洋面获得的太阳辐射能多,因此北纬5°~20°的热带洋面的海水温度高,蒸发旺盛,大量湿热空气膨胀变轻,急速上升,容易形成强大的气旋性涡旋;同时气流上升过程中,水汽凝结成云致雨,属于放热过程,从而增强气旋中心的低压,加上北纬5°~20°的热带洋面有适合的地转偏向力,促使台风形成和移动。第(2)题,图中显示,厄尔尼诺现象发生时,亚洲东南部海域多下沉气流,且近地面热力环流向东运动,不利于台风生成、增强并向西移动,会导致亚洲东南部受“秋台风”影响小。而拉尼娜现象发生时,亚洲东南部热带洋面上因南赤道暖流增强而水温升高,且当地上升气流增强,近地面热力环流向西运动,有利于台风生成、增强并向西移动,导致亚洲东南部受“秋台风”影响增强。第(3)题,“秋台风”异常增多时,太平洋地区发生拉尼娜现象。因为信风异常增强,南赤道暖流增强,赤道逆流减弱,导致太平洋赤道海域西部的暖水输送至东部较少,加上秘鲁寒流增强,使得太平洋赤道海域东部海水温度下降,西部水温相对上升。拉尼娜现象发生时,太平洋赤道海域东部因寒流增强,降温减湿,盛行下沉气流,不易成云致雨,降水减少,出现并加剧当地的旱灾;拉尼娜现象发生时,信风增强,导致南赤道暖流增强,太平洋西海岸水温升高,盛行上升气流,容易成云致雨,降水增多,且台风增多,夏季风增强,容易形成暴雨,可能导致沿海地区多发生洪涝灾害。厄尔尼诺现象
    拉尼娜现象
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