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      黑龙江省龙东联盟2024-2025学年高三上学期10月月考地理试题(解析版)

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      • 2025-08-28 21:47:26
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      黑龙江省龙东联盟2024-2025学年高三上学期10月月考地理试题(解析版)

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      这是一份黑龙江省龙东联盟2024-2025学年高三上学期10月月考地理试题(解析版),共13页。试卷主要包含了单项选择题,综合题等内容,欢迎下载使用。

      考试时间:75分钟 满分:100分
      一、单项选择题(25小题,每题2分,共50分)
      下图示意我国拉萨气象观测站测得的2018~2022年地面站点各月平均气压状况。完成下面小题。
      1. 影响拉萨各月平均气压值较低的因素是( )
      A. 地理纬度B. 天气状况
      C. 海拔高度D. 海陆性质
      2. 拉萨气压夏季低于冬季的主要原因是( )
      ①夏季热,气流辐散②夏季热,气流辐合③冬季冷,气流辐散④冬季冷,气流辐合
      A. ①③B. ②③
      C. ①④D. ②④
      【答案】1. C 2. B
      【解析】
      【1题详解】
      读图可知,拉萨各月平均气压值为600hpa左右,与同纬度地区相比较低,主要原因是拉萨位于青藏高原,海拔高,大气较稀薄,因此气压较低,C正确;与地理纬度、天气状况、海陆性质关系不大,ABD错误。故选C。
      【2题详解】
      拉萨位于青藏高原,夏季高原强太阳辐射炙烤大地进而向上加热大气,在近地面表现为辐合风场,四周空气向此处辐合,气流上升,近地面气压夏季低,①错误,②正确;冬季近地面气温低,高空气流下沉,气流辐散,近地面气压冬季高,③正确,④错误。②③正确,B正确,ACD错误,故选B。
      焚风是山区特有的、因空气作绝热下沉运动导致温度升高湿度降低的一种地方性风。研究人员在图示区域设A、B两处气象观测点进行焚风观测(图1)。图2为某年1月28日在A观测点获取的气象数据。B观测点在当日地方时14:00左右出现一个锋面。完成下面小题。
      3. 该地导致焚风现象出现的大气环流是( )
      A. 东北风B. 东南风
      C. 西北风D. 西南风
      4. 该日A观测点开始出现焚风的地方时约为( )
      A. 6点B. 7点
      C. 18点D. 20点
      5. 推测B处15:30以后的锋面类型及移动方向( )
      A. 暖锋东南B. 冷锋西北
      C. 暖锋西北D. 冷锋东南
      【答案】3. C 4. B 5. B
      【解析】
      【3题详解】
      根据图1纬度位置可知,该地受到南半球中纬西风带影响,因此该地导致焚风现象出现的大气环流是西北风,C正确,ABD错误,故选C。
      【4题详解】
      据材料可知,焚风是山区特有的、因空气作绝热下沉运动导致温度升高湿度降低的一种地方性风。读图2可知,A地7时以后温度升高,湿度降低,且7时以后风向开始转为偏北风,气流越过北部山地之后下沉升温,出现焚风效应,B正确,ACD错误,故选B。
      【5题详解】
      读图1可知,B处南部有湖泊,此时为1月底,南半球处于夏季,白天升温慢,气温较低,形成冷湿水汽气团吹向B处,B处北部为山地,在西北风的影响下,形成干热的弱风气团由北部吹向B处,因此B观测点在当日地方时14:00左右出现一个锋面。B处位于河谷地区,下沉运动已不明显,焚风效应减弱,冷湿气团较强,因此B处15:30以后由冷气团推动暖气团向西北方向移动,形成冷锋,B正确,ACD错误,故选B。
      下表为四个城市的气候资料,完成下面小题。
      6. 四个城市中气温最高月可能出现在10月的是( )
      A. ①B. ②
      C. ③D. ④
      7. 城市③可能位于( )
      A. 中国东南沿海B. 澳大利亚西南沿海
      C. 南美洲东南沿海D. 欧洲西部沿海
      8. 四个城市中冬雨率(冬雨率指冬季降水量占全年的百分率)最高的城市及主导影响因素( )
      A. ①东北信风越过赤道左偏形成西北风
      B. ②距离大洋近冬季风势力强携带水汽
      C. ③沿岸暖流势力强增温效果显著
      D. ④受气压带风带位置季节性移动影响
      【答案】6. A 7. B 8. D
      【解析】
      【6题详解】
      阅读气候资料,城市①1月平均气温是26.5℃,7月平均气温是22.8℃,可知该地位于南半球热带地区;该地降水分干湿两季,属于热带草原气候。南半球的热带草原气候区的城市平均气温最高月出现在10月份,这是因为10月该地正午太阳高度角大,且气候干燥,晴天多,之后雨季来临,气温开始降低,故A正确,结合表格分析可知:②地为北半球亚热带季风气候或亚热带季风性湿润气候;③地属南半球的地中海气候,④地为北半球温带海洋性气候,排除BCD。故选A。
      【7题详解】
      读气候资料统计数据表可知,③地1月平均气温高于7月,为南半球夏季,7月气温低,但在0℃以上,夏季高温少雨,冬季温和多雨,雨热不同期,属南半球的地中海气候,B正确,中国东南沿海属于季风气候,欧洲西部沿海属于温带海洋气候,南美洲东南沿海以温带大陆和亚热带季风性湿润气候为主,ACD错误。故选B。
      【8题详解】
      阅读气候资料,城市①属于南半球热带草原气候,②地为北半球亚热带季风气候或亚热带季风性湿润气候,因此①②均是夏季降水多,排除AB;③地属南半球的地中海气候,冬季降水多主要是受西风带的影响,暖流对四季降水的影响相差不大,排除C。④地为北半球温带海洋性气候,降水丰沛、季节变化小,但是由于夏季气压带风带位置北移,受副高影响增大,降水变少,冬季气压带风带位置南移,受西风带影响增大,降水增多,D正确。故选D。
      热带辐合带,两半球信风气流形成的辐合地带的总称。热带辐合带气流在赤道南、北产生一串气流漩涡,分为季风辐合带和信风辐合带两种类型。如图为南北半球全年四个时期热带辐合带位置,完成下面小题。
      9. 图示中风向受地转偏向力影响明显改变的是( )
      A. 乙丁B. 乙丙
      C. 甲丁D. 甲丙
      10. 季风辐合带风速最大的季节与风向是( )
      ①北半球冬季②北半球夏季③偏东风④偏西风
      A. ①③B. ②③
      C. ①④D. ②④
      11. 容易造成登陆我国台风数量增多的情况是( )
      A. 甲B. 乙
      C. 丙D. 丁
      【答案】9. D 10. D 11. A
      【解析】
      【9题详解】
      读图可知,甲图中气压带风带北移,南半球东南信风越过赤道偏转成西南风,丙图中气压带风带南移,北半球东北信风越过赤道偏转成西北风,甲、丙辐合带是信风越过赤道受到地转偏向力的影响,D正确;乙丙图中风向受地转偏向力影响不明显,ABC错误。故选D。
      【10题详解】
      北半球夏季,太阳直射点北移,气压带风带北移,南半球东南信风越过赤道偏转成西南季风,形成季风辐合带,因此,季风辐合带风速最大的季节与风向是北半球夏季、偏西风,②④正确,D正确,ABC错误,故选D。
      【11题详解】
      根据所学可知,北半球夏季,西南季风加强,有利于我国沿海低压涡旋的形成,容易造成登陆我国台风数量增多,甲图表示北半球夏季,西南季风增强,A正确;乙图表示北半球信风辐合带,对我国影响较小,B错误;丙丁两图热带辐合带位于南半球,是北半球冬季,CD错误,故选A。
      2021年8月29日,四级飓风“艾达”在美国路易斯安那州登陆,在接下来的几天内,“艾达”席卷了美国南部,在8个州引发了洪水和龙卷风。该天气系统在此之前于加勒比海形成,一路向西北进发,并持续增强,进入墨西哥湾后增强成为飓风(最大持续风速达到120千米每小时)。下图为飓风“艾达”移动路径图,完成下面小题。
      12. 甲地在“艾达”到达与离开时的风向变化为( )
      A. 西南风转向东北风B. 西北风转向东南风
      C. 东北风转向西南风D. 西南风转向西北风
      13. “艾达”登陆后行进方向由西北转向东北,其影响因素主要是( )
      A. 下垫面性质B. 海陆轮廓
      C. 盛行西风D. 副高位置
      14. “艾达”经历了超过1500公里后到达美国东北部,形成了创纪录的暴雨,对此现象解释合理的是( )
      A. “艾达”受下垫面的再次加热B. “艾达”有海洋水汽持续供应
      C. “艾达”受东北山脉阻挡抬升D. “艾达”与南下的冷空气相遇
      【答案】12. C 13. D 14. D
      【解析】
      【12题详解】
      艾达为北半球低压系统,在经过甲地前,甲地位于该天气系统的东北侧,甲地风向主要为东北风,在经过甲地后,甲地位于该天气系统的西南侧,甲地的风向主要为西南风,所以风向变化为由东北风转向西南风,C正确,ABD错误。故选C。
      【13题详解】
      由图可知,“艾达”登陆转向地点的纬度在23.5°N附近,“艾达”为低压系统,此位置为副热带高气压带的位置,D正确;与下垫面性质和海陆轮廓关系不大,AB错误;盛行西风分布在40°-60°N,C错误。故选D。
      【14题详解】
      艾达在行进过程中,长时间经过陆地,最终到达美国东北部,其水汽含量应减少,同时,行进过程中纬度升高,温度降低,AB错误。行进过程中,自西向东穿越了阿巴拉契亚山地,而到达东北部地区并非受地形抬升从而形成大暴雨,C错误。艾达携带大量水汽,行进过程中与北方南下的冷空气相遇,形成锋面雨,水汽大量凝结形成暴雨,D正确,故选D。
      降雨量指一定时间内的降雨平铺在地面的水层深度;一定时间内的河流径流总量平铺在流域地面的水层深度叫径流深度。下图是我国某地气温、降雨量和所在流域径流深度统计图。完成下面小题。
      15. 该流域河流夏季补给来源主要是雨水和( )
      A. 冰雪融水B. 地下水
      C. 湖泊水D. 沼泽水
      16. 下列省份中可能反映该流域地域特征的是( )
      A. 吉林B. 新疆
      C. 安徽D. 西藏
      【答案】15. A 16. B
      【解析】
      【15题详解】
      读图可知,该流域气温、降雨量与径流深度基本呈正相关,且径流深度大于降水量。三者最大值均出现在6、7、8三个月,该河流流量除与夏季降水有关外,还与气温影响的冰雪融水有关,A正确;湖泊水补给、地下水补给、沼泽水补给不会在夏季出现峰值,BCD错误。故选A。
      【16题详解】
      读图可知,该流域降水量少于200mm,气候干旱,冬冷夏热,且夏季有冰雪融水补给,可能是新疆,B正确;吉林和安徽位于东部季风区,降水量较多,AC错误;西藏海拔高,夏季没有高温,D错误。故选B。
      雨水花园是一种模仿自然界雨水汇集、渗漏而建设的浅凹绿地,主要用于汇聚并吸收来自屋顶或地面的雨水,并通过植物及各填充层的综合作用使渗漏的雨水得到净化。净化后的雨水不仅可以补给地下水,也可以作为城市景观用水、厕所用水等。下图示意雨水花园结构,完成下面小题。
      17. 铺设树皮覆盖层的主要目的是( )
      A. 为植物提供养分B. 拦截径流污染物
      C. 保持土壤的水分D. 控制雨水渗漏速度
      18. 增强雨水花园吸纳径流能力和供水功能的可行措施是( )
      A. 加厚树皮覆盖层B. 接入地下排水管网
      C. 减小砾石层粒径D. 完善植物垂直分层
      【答案】17. C 18. B
      【解析】
      【17题详解】
      在种植土层上部铺设树皮覆盖层,能减少水分的蒸发,因此起到保持土壤水分的作用,C正确。树皮不能为植物提供养分,雨水渗漏速度主要由土层、砂层控制,树皮对雨水污染物的吸附较弱,ABD错误,故选C。
      【18题详解】
      土壤水分饱和后就不利于雨水渗漏,接入地下排水管网可以增强雨水花园吸纳径流能力和供水功能,B正确;加厚树皮覆盖层、完善植物垂直分层主要作用是保持土壤水分,不能增强供水功能,AD错误;减小砾石层粒径有利于雨水净化,不能增强吸纳径流能力和供水功能,C错误,故选B。
      活动层是指覆盖于多年冻土(冻结层)之上夏季融化、冬季冻结的土层。青藏高原高寒草甸区的活动层在不同季节呈现固—液相互转化的过程(下图),现局部地面沉降,多处高寒草甸退化,导致活动层储水能力发生变化,进而影响青藏高原地区水量平衡。完成下面小题。
      19. 活动层冻土融化,局部地面沉降可能导致( )
      A. 冻土融化加剧B. 坡面径流增加
      C. 蒸发总量减少D. 水分迁移减慢
      20. 与未退化的高寒草甸区相比,严重退化的高寒草甸区( )
      ①冻结期提前②冻结期滞后③融化期提前④融化期滞后
      A. ①③B. ①④
      C. ②③D. ②④
      【答案】19. A 20. A
      【解析】
      【19题详解】
      活动层冻土融化,局部地面沉降可能会形成洼地并积水成小池塘,使冻土融化加剧,A正确;坡面径流减少,蒸发总量增加,水分迁移加快,BCD错误。故选A。
      【20题详解】
      高寒草甸覆盖地表,秋冬季节对土壤有一定的保温作用,严重退化的高寒草甸区受其保温作用影响弱,土壤温度相对较低,冻结期会提前;该地冻土融化期在夏季,严重退化高山草甸区地表阻挡土壤和空气的热量交换能力差,使土壤温度相对偏高,使融化期会提前,①③正确,②④错误,A正确,BCD错误。故选A。
      抚仙湖位于云南省滇中盆地中心,是我国最大的深水型淡水,该湖通过海口河泄水,注入南盘江。受湖泊水位和人为调控的影响,海口河下泄水量变化很大,图示意抚仙湖近30年湖泊补给量、湖面蒸发量和湖泊蓄水变量变化过程。完成下面小题。
      21. 图示时间段抚仙湖水位最低的年份是( )
      A. 1993年B. 2009年
      C. 2014年D. 2021年
      22. 近年来,抚仙湖湖泊蓄水变量波动增大的主要原因可能是( )
      A. 气候波动,降水变率大B. 农业节水,用水量减少
      C. 湖泊治理,水域面积提升D. 地质破碎,湖水渗漏严重
      23. 根据抚仙湖下泄水量的变化,推测2010年以来南盘江可能( )
      A. 含沙量降低B. 水量减少
      C. 流速加快D. 水质改善
      【答案】21. C 22. A 23. B
      【解析】
      【21题详解】
      从湖泊蓄水变量来看,2009年-2014年,蓄水变量一直为负值,湖泊水位持续下降。直到2014年以后蓄水变量又变为正值,因此图示时间段抚仙湖水位最低的年份是2014年,B错误,C正确,1993年、2021年蓄水变量负值持续年份短,因此水位不是最低,AD错误,故选C。
      【22题详解】
      读图可知,抚仙湖蓄水变量与湖泊补给量变化一致,抚仙湖位于云南省滇中盆地中心,是亚热带季风气候,湖泊补给量主要来自降水补给,季风气候不稳定,气候波动,降水变率大,导致抚仙湖湖泊蓄水变量波动增大,A正确;农业节水,用水量减少、湖泊治理,水域面积提升不会导致蓄水变量波动增大,BC错误;湖水渗漏严重会导致湖泊蓄水变量减小甚至为负值,而不是波动增大,D错误,故选A。
      【23题详解】
      从图可知,近年来湖泊补给量与湖面蒸发量之差约等于湖泊蓄水变量,可推知抚仙湖下泄水量很少。对下游南盘江的补给也变少,会使得下游水量减少,B正确;抚仙湖是深水湖,下泄湖水中含沙量小,下泄水量变化对含沙量没有明显影响,A错误;流速主要受落差影响,与下泄水量变化关系不大,C错误;抚仙湖下泄水量减少,不利于南盘江水质改善,D错误。故选B。
      罗布泊地区原为湖泊,是塔里木盆地的汇水与积盐中心之一,干涸过程中盐壳(盐分在地表集聚形成的坚硬壳状物质)广泛发育。下图示意罗布泊地区内相邻且不同海拔的甲、乙、丙三处地下水埋深和盐壳含盐量。完成下面小题。
      24. 甲、乙、丙三处海拔由高到低依次是( )
      A. 甲乙丙B. 乙甲丙
      C. 甲丙乙D. 乙丙甲
      25. 甲处地下水埋深最大的原因是( )
      A. 地势高,盐壳形成时间早B. 地势高,降水量较乙丙多
      C. 地势低,水分蒸发量较小D. 地势低,太阳辐射量较弱
      【答案】24. C 25. A
      【解析】
      【24题详解】
      三地相邻说明地下水分布海拔接近,根据地下水的埋藏深度,可以判读三地的海拔,地下水埋藏深度越大,地下水位距离地表越远,海拔越高,因此读图可知甲地海拔最高,然后是丙地,最低是乙地,C正确,ABD错误,故选C。
      【25题详解】
      由上题可知,甲处海拔最高,盐壳是地下水的盐分在地表析出形成的,盐壳形成过程中大量的地下水通过蒸发散失到大气中,导致地下水埋深加大,故地下水埋深越深,说明其盐壳形成越早,A正确,CD错误;甲、乙、丙三处相邻,降水量差异小,B错误,故选A。
      二、综合题(3道小题,共50分)
      26. 阅读图文材料,完成下列要求。
      甲图的恒河平原位于南亚次大陆北部,分属印度、孟加拉国;乙图是甲图中A城的气温曲线和降水量柱状图。
      (1)描述A城市的气温特征并解释原因。
      (2)判断影响该地降水的大气环流因素,并说明其形成过程。
      (3)判断河流在A河段含沙量的大小,并分析原因。
      【答案】(1)特征:全年高温,5月气温最高。原因:纬度低,全年正午太阳高度角大;北部山地地形受冬季风影响小;5月夏季风雨季未到,晴天多;太阳直射点北移,太阳高度角大。
      (2)北半球夏季,随着太阳直射点北移;来自南半球的东南信风,越过赤道,受地转偏向力影响,向右偏转成西南季风;夏季南亚大陆增温形成低气压,吸引西南气流,二者共同影响形成西南季风。
      (3)大;流域面积广,降水量大,强度大;上游河流坡度大;人类活动破坏植被,水土流失严重等。
      【解析】
      【小问1详解】
      读乙图可知,A城市月均温都在20℃以上,全年高温,5月气温最高。A城市位于南亚地区,北回归线附近,纬度低,全年正午太阳高度角大;读图可知,北部有高大的喜马拉雅山脉,受冬季风影响小;属热带季风气候,6-9月为雨季,5月夏季风雨季未到,晴天多;太阳直射点北移,太阳高度角大,获得太阳辐射多。
      【小问2详解】
      该地区气候为热带季风气候,影响该地降水的大气环流因素包括气压带风带的移动和海陆热力性质差异。气压带风带的移动:北半球夏季,随着太阳直射点北移,来自南半球的东南信风越过赤道,受地转偏向力影响,向右偏转成西南季风;海陆热力性质差异:夏季陆地升温快南亚大陆增温形成低气压,吸引西南气流,二者共同影响形成西南季风。
      【小问3详解】
      可从自然原因和人为原因的角度来分析。自然原因:A河段属于恒河流域,读图可知,流域面积广,热带季风气候,降水量大,强度大,河水携带能力强;上游河流坡度大,流速快,侵蚀作用强;人为原因;人类活动破坏植被,水土流失严重等,导致A河段含沙量大。
      27. 阅读图文材料,完成下列要求。
      太巴列湖(-213米)四周为山岭及台地,湖岸地势多陡峭,水面常平静无波,但时有狂风巨浪。约旦河自北向南流经该湖,出湖后继续南流,最后注入死海(—415米),其注入的水量尚不足流出水量的一半,但该湖在较长的历史时间里水量是比较稳定的。
      (1)请判断太巴列湖的湖水性质及成因。
      (2)分析太巴列湖的水量稳定的原因。
      (3)分析太巴列湖狂风巨浪的形成过程。
      【答案】(1)淡水湖约旦河自北向南流经该湖,出湖后继续南流,该湖水有进有出,盐分不易累积,故湖水性质是淡水湖。
      (2)处于板块张裂边界,断层发育,有大量地下水补给。
      (3)该湖湖面地势低,温度高;东侧高原空气冷却快,密度增大;地势陡峭,空气下沉重力作用显著,冷、暖空气在湖面相遇,引起狂风巨浪。
      【解析】
      【小问1详解】
      根据材料及读图可知,约旦河自北向南流经该湖,出湖后继续南流,最后注入死海,淡水湖约旦河自北向南流经该湖,出湖后继续南流,该湖水有进有出,盐分不易累积,故湖水性质是淡水湖。
      【小问2详解】
      读图可知,太巴列湖位于地中海沿岸,处于板块张裂边界,地壳运动活跃,断层发育,有大量地下水补给,因此水量稳定。
      【小问3详解】
      狂风巨浪的形成主要与冷暖空气在湖面相遇有关,可类比迁移山谷风的成因。结合材料“太巴列湖(—213米)四周为山岭及台地,湖岸地势多陡峭,”可知,湖面地势低,根据气温垂直递减率规律,可知其气温高;而东侧高原地势高,气温低,空气冷却快,密度增大;冷空气沿坡下沉,由于地势陡峭,空气下沉重力作用呈著,冷、暖空气在湖面相遇,引起狂风巨浪。
      28. 阅读图文材料,完成下列要求。
      竺可桢先生在中国气候区划中,将云贵高原和四川盆地周边山区划为华西气候区,该区域降水大致从8月下旬开始一直持续到11月份左右,相关学者提出了“华西秋雨”的概念。四川、重庆一带,多地六成以上降雨量出现在夜间,“巴山夜雨涨秋池”是对华西秋雨的生动写照。
      (1)根据图文信息,分析华西秋雨的形成原因。
      (2)推测华西秋雨与该地夏季降水特征的差异。
      (3)结合所学知识,分析诗词中大巴山夜雨多的原因。
      【答案】(1)是冷暖空气相互作用的结果。在秋季,西北太平洋副热带高压西侧或西北侧的西南气流将南海和印度洋上的暖湿空气源源不断地输送到华西地区;随着冷空气不断从高原北侧东移,冷暖空气在我国西部地区长期对峙,于是就形成了长时间的阴雨天气。
      (2)降水时间长,雨量较夏季小,强度也较弱。
      (3)盆地地形,且河湖多,水汽多;云量多,夜晚大气的逆辐射较强,低层空气气温较高,易产生对流;夜晚气流沿盆地四周山坡下沉,造成盆地底部气流上升,降温水汽凝结,形成夜雨。
      【解析】
      【小问1详解】
      读图,秋季我国冷暖空气活动频繁,来自南海印度洋的西南暖湿气流沿西北太平洋副热带高压西侧边缘或西北侧边缘北上,暖湿空气远远不断地输送到华西地区,来自青藏高原北侧的冷气流东移南下,冷暖空气在我国西部地区相遇,长期对峙,形成锋面雨,即华西秋雨,于是就形成了长时间的阴雨天气。
      【小问2详解】
      华西秋雨降水大致从8月下旬开始一直持续到11月份左右,降水时间长,秋季暖湿气流较夏季弱,因此华西秋雨雨量较夏季小,强度也较弱。
      【小问3详解】
      该区域主要位于四川、盆地一带,属于盆地地形,水汽不易扩散,且河湖多,水汽多;盆地地形,四周有高大山脉,云量多,夜晚大气的逆辐射较强,保温效果好,低层空气气温较高,易产生对流;受山谷风影响,夜晚气流沿盆地四周山坡下沉,造成盆地底部气流上升,降温水汽凝结,形成夜雨。
      城市




      平均气温(℃)
      1月
      26.5
      3.7
      23.4
      5.2
      7月
      22.8
      25.1
      13.1
      14.4
      平均降水量(mm)
      1月
      225
      48
      7
      101
      7月
      9
      146
      183
      76

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