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湘教版高二选修1地理第三章测试·基础卷(教师版)
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2024-2025学年高二选择性必修一地理单元检测卷第三单元·基础通关(考试时间:90分钟 试卷满分:100分)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。第Ⅰ卷选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的)如图为亚洲部分地区2019年某月北京时间10时的海平面气压分布图。据此完成下面小题。1.图示季节为( )A.春季B.夏季C.秋季D.冬季2.此时刻,下列地点正在经历的天气是( )A.甲:沙尘天气B.乙:吹东北风C.丙:风和日丽D.丁:暖锋过境【答案】1.D 2.C【解析】1.读图可知,图中陆地上高压势力强劲,气温低,因此判断该图反映的季节最可能是冬季,D正确;夏季时,陆地上气温高,受低压控制,B错误;春秋季节陆地气压与海洋差异较小,与图示不符,AC错误。故选D。2.甲地受高压控制,盛行下沉气流,风力较弱,不易出现沙尘天气,A错误;乙地位于高压中心的东部,此时吹西北风,B错误;丙地在高压脊控制下,天气晴朗,风力较小,C正确;丁地位于气旋偏西部的低压槽处,此时受冷锋控制,D错误。故选C。下图为2025年3月2日4时等压线分布情况。据此完成下面小题。3.图中甲、乙高压中心本质上最大的不同是( )A.气流运行B.控制范围C.天气变化D.形成机制4.乙高压中心,24时后可能移动到( )A.120°E附近B.130°E附近C.140°E附近D.150°E附近【答案】3.D 4.B【解析】3.高压气流在水平方向均为辐散,垂直方向下沉,A错误;控制范围和势力强弱相关,不属于本质区别,B错误;高压控制下的天气均为晴天,C错误;甲位于副热带海域,应为动力因素形成的高压,乙纬度较高,为热力因素形成的高压,成因机制不同,D正确,故选D。4.读图乙高压中心向东每小时移动20千米,24小时后移动20×24千米=480千米,乙初始位置大约在120°E附近,且所在的纬度较高(约为55°N),60°N纬线上经度相差一度的长度约为111km×cos60°,计算可得480km在60°N纬线上约跨9个经度,所以24小时后可能移动到130°E附近,ACD错误,B正确,故选B。江淮地区的梅雨一般6月中旬开始、7月中旬结束,它的形成与副热带高压的强弱及位置密切相关。某年我国江淮地区的梅雨从6月1日持续到8月初,因时间长、范围广、降雨量大、多暴雨;被称为“暴力梅”。图为“暴力梅”期间西北太平洋副热带高压脊线位置的演变图。完成下面小题。5.江淮流域梅雨形成的直接原因是( )A.冷暖气团势力均衡B.副高持续南移C.暖湿气流单独控制D.印度低压控制6.该年“暴力梅”期间副高脊线位置的演变会导致我国( )A.北方涝南方旱B.北方旱南方涝C.南北方均大旱D.南北方均大涝【答案】5.A 6.B【解析】5.梅雨属于准静止锋,准静止锋是冷暖气团势力相当形成的锋面,不是气旋(低压),不是单一起团形成的,A正确,CD错误;副高北移导致雨带向北移动,在江淮地区冷暖气团相持形成准静止锋,B错误。故选A。6.由图可知,该年副高脊线较多年平均位置偏南且长期滞留,会导致雨带长期停留在江淮地区,南方易发生涝灾;北方因副高未正常北移,雨带到达迟滞,降水偏少,北方易发生旱灾,因此出现北方旱南方涝,B正确,ACD错误。故选B。我国夏季风推进的北边缘位置并非固定不变,而是具有明显的年际、年代际波动特征,一般将北边缘的这一南北波动范围称为夏季风过渡区。从动力学的角度全球气候变暖可能导致夏季海陆温差增大,冬季海陆温差减小。如图中阴影部分示意我国夏季风过渡区空间分布情况,黑色实线为夏季风过渡多年平均位置。据此完成下面小题。7.影响我国夏季风北边缘位置的主要气压中心是( )A.亚洲低压B.亚洲高压C.夏威夷高压D.阿留申低压8.我国夏季风过渡区东、西段空间范围存在差异,主要原因是西段( )A.距海较远B.地形阻挡C.远离低压D.风力强盛9.随着全球气候变暖,我国夏季风( )A.挟带水热增加B.势力有所减弱C.前锋位置南移D.登陆日期推迟【答案】7.C 8.B 9.A【解析】7.我国夏季风主要是由海风吹向陆地的暖湿气流,夏威夷高压是副热带高压带在太平洋上的一部分,其位置和强度变化会影响夏季风的推进和北边缘位置,C正确;亚洲低压对夏季风有吸引作用,但不是直接决定夏季风北边缘位置的因素,A错误;亚洲高压和阿留申低压主要影响冬季风,与夏季风北边缘位置关系不大,BD错误;故选C。8.由图可知,我国夏季风过渡区西段的空间范围小于东段,西段位于青藏高原等地形复杂区域,高大山脉对夏季风有强烈的阻挡作用,使夏季风难以深入,导致过渡区空间范围较小。东段地形较为平坦,夏季风推进阻力小,所以空间范围大,B正确;距海远是大背景,但地形平坦,夏季风仍可推进,因此核心差异是地形,而非单纯距海距离,A错误;夏季风主要受夏威夷高压推动,并非依赖“靠近低压”,且东、西段与低压的距离差异不是过渡区范围差异的主因,C错误;风力强盛会使得西段空间范围更大,D错误;故选B。9.根据材料,全球气候变暖使夏季海陆温差增大,夏季风势力增强。势力增强的夏季风会更早登陆,挟带更多水汽和热量,其前锋位置会向北移动,A正确,BCD错误;故选A。飑线是指范围小、生命史短、气压和风发生突变的狭窄强对流天气带。具有不同性质的两个气团相互碰撞,在垂直方向上形成不稳定层结,是飓线形成的必要条件。下图示意某年7月25日8:00—20:00山西省某气象站测得飑线过境前后近地面气象要素的变化数据。完成下面小题。10.有利于形成飑线的垂直层结特征是( )A.高空冷湿,低空干暖B.高空干冷,低空暖湿C.高空干暖,低空冷湿D.高空暖湿,低空干冷11.此次飑线过境呈现的天气状况是( )A.浓云密雾,风向突变B.疾风骤雨,气温降低C.和风细雨,气压升高D.阴雨连绵,气压骤降【答案】10.B 11.B【解析】10.据材料“具有不同性质的两个气团相互碰撞,在垂直方向上形成不稳定层结,是飓线形成的必要条件”可知,低空暖湿空气密度小,易向上运动;高空干冷空气密度大,易向下运动,这种上下层温度、湿度的显著差异(低空暖湿受热上升,高空干冷下沉)会形成强烈的垂直对流运动,为飑线的形成提供动力条件,B正确;高空冷湿、低空干暖会导致上下层空气稳定性增强,抑制对流;高空干暖、低空冷湿或高空暖湿、低空干冷均无法形成持续的强对流动力,不利于飑线形成,ACD错误。故选B。11.飑线是狭窄的强对流天气带,过境时伴随剧烈的天气变化,结合图示信息可知,飑线过境带来强对流会引发疾风骤雨(短时强降水和大风),由于冷空气的影响,气温会显著降低,B正确;气压会因冷空气堆积而短暂升高;“浓云密雾”“和风细雨”“阴雨连绵”均不符合强对流的短时、剧烈天气变化特征,ACD错误。故选B。2025年1月7日美国加利福尼亚州南部洛杉矶地区受“圣安娜风”影响突发山火,并迅速蔓延,损失惨重。下图为“该月8日某时洛杉矶周边地区海平面等压线与地形分布示意图”。据此完成下面小题。12.洛杉矶山火迅速蔓延的主要自然原因是( )A.纬度较低,气温较高B.时值旱季,降水稀少C.多落叶树,枯叶深厚D.气流下沉,空气干热13.为减少灾害损失,当地防御该类山火的主要措施是( )A.鼓励居民外迁B.完善保险体系C.实施人工降雨D.加强监测预报【答案】12.D 13.D【解析】12.山火迅速蔓延的主要自然原因是“圣安娜风”属于下沉风,越过山脉后进一步增温、变得干燥,故空气干热,利于火势迅速蔓延,D正确。此时为1月,该地为冬季,温度较低,A错误。该地为地中海气候,1月降水多,B错误。该地植被为亚热带常绿硬叶林,C错误。故选D。13.圣安娜风引发的山火具有突发性强、蔓延快的特点,因此有效的防御措施应以预防和早期干预为主。鼓励居民外迁虽能减少潜在伤亡,但实施难度大且无法从根本上降低火灾风险,A错误。完善保险体系属于灾后经济补偿手段,对火灾防控没有直接作用,B错误。实施人工降雨在圣安娜风影响期间可行性低,因干燥天气难以满足作业条件,C错误。加强监测预报能够提前预警火灾风险,便于及时采取防火措施和人员疏散,是最有效的防灾手段,D正确。综上,故选D。图为某时南半球某区域海平面气压分布图。完成下面小题。14.此时甲、乙、丙、丁四地中,风速最大的是( )A.甲B.乙C.丙D.丁15.乙地此刻的风向是( )A.东南B.东北C.西南D.西北16.Q地此时( )①盛行上升气流②盛行下沉气流③是晴朗天气④是阴雨天气A.①③B.①④C.②③D.②④【答案】14.A 15.B 16.B【解析】14.观察可知,甲地等压线最密集,乙地、丙地、丁地等压线相对较稀疏。所以甲地水平气压梯度力最大,风速最大。A正确,排除BCD。故选A。15.从图中可以看出,乙地附近等压线分布显示水平气压梯度力由高压指向低压(大致向西),因为在南半球,地转偏向力向左偏,所以将水平气压梯度力向左偏转后,乙地此刻的风向为东北风。B正确,排除ACD。故选B。16.从图中可知Q地为低压中心,低压中心空气辐合上升,即盛行上升气流。由于空气上升过程中温度降低,水汽易凝结,所以多阴雨天气。因此Q地盛行上升气流,是阴雨天气,①④正确,B正确,排除ACD。故选B。第Ⅱ卷二、非选择题(本大题共3小题,共52分)17.阅读图文材料,完成下列问题。(14分)冻雨是由冰水混合物组成,与温度低于0℃的物体碰撞立即冻结的降水,是冬季常见的一种天气现象。图左示意冻雨形成过程,图右示意1979~2020年我国年冻雨日数分布(颜色越深表示冻雨日数越多),冻雨集中分布区的年冻雨日数及年冻雨量均呈下降趋势。在全球气候变暖影响下,我国南方年冻雨日数总体减少,而北方总体增加。(1)指出冻雨形成的主要条件。(4分)(2)简析我国冻雨集中分布区年冻雨日数及年冻雨量均呈下降趋势的主要原因。(4分)(3)在全球气候变暖影响下,我国南方年冻雨日数总体呈减少趋势,而北方呈增加趋势。试分析原因。(6分)【答案】(1)地面温度低于0℃;出现逆温现象(或大气中部形成暖层);有暖湿气流(或有一定量水汽)。(任答2点,每点2分)(2)随着全球气候变暖,海陆热力差异减小,导致季风减弱,我国冻雨集中分布区(西南地区)水汽来源减少,湿度减小(3分);全球气候变暖导致地表温度升高,地表低于0℃的日数减少(3分)。(3)冻雨常形成于冬季冷空气南下过程中,全球气候变暖导致冬季冷空气活动减弱,寒潮减少、冬季风减弱,使得冬季冷空气南下减少,则南方暖湿气流北上增多,导致我国南方年冻雨日数总体减少,而北方总体增加。(6分)【详解】(1)由材料可知,“冻雨是由冰水混合物组成,与温度低于0℃的物体碰撞立即冻结的降水,是冬季常见的一种天气现象”。冻雨需要地面温度低于0℃ ,降落到地面的雨水才能迅速冻结成冰,形成冻雨;读左图可知,要出现逆温现象(或大气中部形成暖层),逆温层使得上层空气温度较高,下层空气温度较低,上层的暖湿气流中的水汽凝结成雨滴后,在下降过程中经过逆温层,雨滴不会冻结成冰,而是保持液态;有暖湿气流(或有一定量水汽)为冻雨的形成提供了水汽来源,水汽在上升冷却过程中凝结成云致雨。(2)读右图联系已学可知,随着全球气候变暖,海陆热力差异减小导致季风减弱,我国冻雨集中分布区(如西南地区)的水汽主要依靠季风带来,季风减弱使得水汽来源减少,从而降水条件变差,冻雨发生的次数和雨量也相应减少;冻雨形成需要地面温度低于0℃ ,全球气候变暖使得地表温度升高,导致地面温度低于0℃的日数减少,满足冻雨形成的温度条件的时间减少,所以冻雨出现的日数和雨量都呈下降趋势。 (3)联系已学可知,冻雨常形成于冬季冷空气南下过程中。全球气候变暖导致冬季冷空气活动减弱,冷空气势力减弱使得冬季风也减弱,寒潮天气随之减少;冬季风减弱使得冬季冷空气南下的频次和强度都有所减少;冷空气南下减少,南方地面温度低于0℃ 的天数减少,所以我国南方年冻雨日数总体减少;冷空气南下减少,使得南方暖湿气流北上相对增多,为北方地区提供了充足的水汽,更容易形成冻雨,所以北方年冻雨日数总体增加。18.阅读图文材料,完成下列要求(20分)材料一:充沛的水汽是形成降水的物质基础,空气上升运动引起水汽冷却凝结是成云致雨的必要条件。2025年5月13日,我国西南多地气象台发布大风、雷电、暴雨预警。材料二:下图为“该日14时我国部分地区海平面等压线分布示意图”。(1)指出M地区的天气系统,并写出M地区的风向。(4分)(2)锢囚锋是锋面气旋的一种特殊情况,M地区北侧的两个低压中心融合后可能产生强力的锋面气旋,简述M地区锢囚锋的形成过程。(4分)(3)从水循环和降水条件角度,解释此时西南地区发生强降水的原因。(6分)(4)从自然灾害的关联性角度,简述该日我国西南地区可能出现的地质灾害及防范措施。(6分)【答案】(1)低压(气旋)(2分);西南风(2分)。(2)低压气旋在近地面辐合,带动冷暖空气旋转,产生锋面气旋(2分);当冷锋追上暖锋,暖锋被迫抬离地面,被冷气团禁锢在高空,形成锢囚锋(2分)。(3)印度洋洋面水体受热蒸发,通过西南季风完成水汽输送(2分);M地区受低压控制,盛行上升气流,水汽遇冷凝结,形成降水(2分);低压中心的锋面气旋使得冷暖空气交汇,大大加强M地区的降水强度(2分)。(4)滑坡,泥石流,山洪;完善应急预案,提高救援速率;完善法律法规,落实实行;加强宣传,提高公民意识;加强防灾减灾基础设施建设;加强监测预警,提前防范;提高该地植被覆盖率,稳坡固沟;高危山体加固。(任答3点,每点2分)【详解】(1)M所处地区等压线闭合且中心气压低于周围,为低压系统;从气流水平运动的角度看,低压又被称为气旋。绘制风向首先应垂直于等压线从高压指向低压做出水平气压梯度力,然后相对于水平气压梯度力北半球向右偏转不超过45°角做出风向,M地风向应为西南风。(2)M地位于低压气旋附近,气旋中心气压低,使得近地面空气辐合,使得气旋周围的空气运动,带动冷暖空气旋转,进而产生锋面气旋;当快行冷锋追上移动缓慢的暖锋,将暖锋抬离地面,暖气团被冷气团禁锢在高空,便形成了锢囚锋。(3)本题要求从水循环和降水角度回答。足够的水汽和上升气流是形成降水的重要条件。材料提及时间为2025年5月13日,夏季印度洋洋面水体受热蒸发,此时盛行西南季风,通过西南季风完成水汽输送,将水汽输送至我国西南地区;从天气形式看,M地区受低压气旋控制,盛行上升气流,大量的暖湿水汽遇冷凝结,形成降水;同时,低压中心的锋面气旋不断旋转,使得冷暖空气交汇,大大加强M地区的降水强度。(4)地质灾害包括地震、滑坡和泥石流等。我国西南地区多山地,地势起伏大;处于板块交界处,地壳活跃,多地震,山体岩石破碎;材料显示,该日有雷电、暴雨天气,故降水、破碎的岩层、起伏较大的地势易引发山洪、滑坡和泥石流等地质灾害。防范措施应从预警、法律、宣传、基础设施、监测、植被等角度作答。首先应加强防灾减灾分基础设施建设,加固建筑,修建防灾避难所;同时加大技术投入,提高监测预警,提前防范;不断完善应急预案,提高救援速率,减少灾难损失;完善相关的法律法规,并落实实行,使得救灾有法可依;通过学校及公众媒体,加强宣传,提高公民防灾减灾意识;加强绿化建设,提高该地植被覆盖率,稳坡固沟,减少滑坡泥石流,对高危山体加固,减少碎石滚落。19.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)2025年初,珊瑚海的水温持续处于历史高位,与此同时,澳大利亚东南部的高压暖脊形成加强并向东延伸。3月6日,热带气旋“艾弗雷德”侵袭澳大利亚昆士兰州布里斯班一带沿海,成为50多年来首个登陆该地区的热带气旋。通常澳大利亚以东海域的热带气旋在移动中转向东南,但“艾弗雷德”却在珊瑚海偏南海域意外地向西折转,最终直扑昆士兰州东南部沿海。部分城镇累计降雨量超过200毫米,布里斯班旅游胜地黄金海岸出现12.4米的破纪录巨浪。如图为2025年3月6日澳大利亚局部海平面等压线分布图。(1)分析热带气旋“艾弗雷德”形成并在珊瑚海偏南海域西折登陆布里斯班的原因。(6分)(2)热带气旋“艾弗雷德”登陆昆士兰黄金海滩后,海滩从平缓坡面变成“陡峭断崖”。结合海滩前后对比示意图,推测“陡峭断崖”的形成过程。(6分)(3)简述澳大利亚为防御热带气旋“艾弗雷德”所采取的措施。(6分)【答案】(1)海洋热力条件异常:澳大利亚近海海温较常年偏高,为气旋在高纬度移动时提供了充足的能量。异常大气环流形势:气旋“艾弗雷德”位于澳大利亚东南部高压暖脊西北侧,该高压暖脊形成并加强东伸,其西侧形成了稳定的偏西引导气流,在这一引导气流的作用下,“艾弗雷德”西折登陆。(6分)(2)热带气旋“艾弗雷德”登陆昆士兰黄金海滩时,引发了强烈的风暴潮(2分);风暴潮猛烈冲击海滩沙丘,海浪的反复冲刷使得大量沙粒被剥离并搬运到海洋中,导致海滩高度显著降低,坡面逐渐变得陡峭(2分);这个过程反复作用,海滩的结构被破坏,局部区域可能出现塌陷,加剧了坡面陡峭程度,最终形成了类似“陡峭断崖”的地貌形态(2分)。(3)灾害发生前:加强监测与预警,建立完善的气象监测和预报机制,及时发布精准的天气预警信息;提前制定并执行人员疏散计划,强化沿海防风措施,防范次生灾害。灾害发生时:加强应急指挥与协调,建立统一的应急指挥中心,协调各部门的救援行动;确保受灾区域的食品、饮用水、药品等基本生活物资的供应,维持社会秩序。灾害发生后:灾后及时开展防疫工作,加快基础设施修复和重建工作;开展灾后评估与总结,对灾害造成的损失进行全面评估,完善应急预案。(任答3点,每点2分)【详解】(1)结合所学知识,热带气旋的形成和发展需要较高的海表温度;根据材料信息,2025年初珊瑚海持续异常高温,使得气旋获得足够的能量得以维持并向高纬度地区移动。根据图片信息,澳大利亚东南部高压暖脊加强并向东延伸,且“艾弗雷德”位于该高压暖脊的西北侧;南半球高压的气流运动方向为逆时针辐散,因此在高压西北侧的“艾弗雷德”受到稳定的偏西引导气流推动,其原本向东南方运动的常规路线被阻挡,被迫向西移动,最终登陆布里斯班。(2)结合图片信息和所学知识,气旋登陆时伴随极端低气压和强风,推动海水涌向海岸,形成风暴潮;风暴潮水位远超正常潮位,使海浪能够直接冲击沿岸沙丘或海滩;海滩沙丘遭受高强度冲击,大量沙体被侵蚀剥落,沙粒随海水流入海洋中;持续的侵蚀最终导致海滩高度降低,原本较为平缓的堆积剖面转变为较为陡峭的侵蚀型剖面;在持续的风暴潮侵蚀下,海滩结构遭受较大破坏,可能出现塌陷等情况,在塌陷处海滩坡面陡峭程度大幅度增加,形成类似断崖的形态。(3)结合所学知识,在灾害发生前:利用卫星、雷达等设备对热带气旋进行实时监测,精确预测“艾弗雷德”的强度、移动方向和登陆点,提供及时的预警信息;通过媒体、手机短信等平台发布热带气旋警报,明确不同地区的风险等级,制定针对性的人员撤离计划;在易受风暴潮侵袭的地区加固海堤、设置防波堤,减少海浪侵蚀,防止次生灾害的发生。灾害发生时:启动国家应急机制,建立应急指挥中心,统一指挥与救援协调,协调军警和医疗队伍等救援力量,及时开展救援行动;及时向避难所运送瓶装水、应急食品、医疗包等生活物资,防止断水断粮引发次生危机,维持灾区秩序稳定。灾害发生后:通过消毒与病媒控制等方式防止灾区疫情发生,同时修复电力、供水、通信网络和主干道路,确保社会功能尽快恢复;对灾区受灾情况进行全面分析与评估,如建筑损毁情况、人员伤亡情况,基于灾情分析数据完善应急预案,并制定灾后恢复计划。
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