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高中地理人教版 (2019)必修 第一册水循环练习
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这是一份高中地理人教版 (2019)必修 第一册水循环练习,共6页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
一、选择题
近年来,我国大部分地区的入春时间逐渐提前。由于北疆大部、南疆西部等地冬季积雪偏厚,各地加强了融雪型洪水的防范,大量融冰随洪水而下易切割河岸、堆积堵塞河道。开春期偏早、早春气温偏高利于早春作物提早播种,农民通过覆盖地膜以保障农作物正常发芽生长。据此完成1~3题。
1.北疆地区早春出现的融雪型洪水主要参与的水循环类型是( )
A.陆地内循环B.湖陆间循环
C.海陆间循环D.海上内循环
2.覆盖地膜直接影响的水循环环节是( )
A.降水B.蒸发
C.地表径流D.水汽输送
3.大量融冰随洪水而下切割河岸,主要反映的水循环影响是( )
A.加快水体更新速度
B.海陆间联系的主要纽带
C.不断塑造地表形态
D.缓解地区间热量收支不平衡
某校地理兴趣小组参加“地理模拟实验设计”大赛时,利用烧瓶、玻璃导管、酒精灯、玻璃板、冰块和托盘等材料设计出“海陆间水循环模拟实验”装置(如图)。据此完成4~5题。
4.图中所示“海陆间水循环模拟实验”装置中( )
A.甲环节模拟海面降水
B.乙环节模拟海水蒸发
C.丙环节模拟地面蒸发
D.丁环节模拟太阳辐射
5.有同学质疑该装置无法完整模拟“海陆间循环”过程,是因为其缺失了( )
①下渗环节 ②地下径流环节 ③地表径流环节
④植被蒸腾环节 ⑤海水蒸发环节
A.①②③B.①②④
C.②③④D.①④⑤
近年来,北京市在一些人行道改造过程中,采用透水砖代替釉面砖、水泥等不透水的材质铺设“可呼吸地面”。结合下图完成6~7题。
6.采用“可呼吸地面”之后,图中四个环节的变化符合实际的是( )
A.a增加B.b增加
C.c减少D.d减少
7.铺设“可呼吸地面”对城市生态环境的有利影响主要是( )
①有利于大气降水下渗,形成地下水 ②防止路面结冰影响通行 ③美化环境,减弱噪声 ④增加城市地面和空气的湿度
A.①②B.②③
C.③④D.①④
《宋书·天文志》中记载“百川发源,皆自山出,由高趣下,归注于海。”江河奔流不息,最终注入大海,为什么大海的水没有增多?右图为水循环示意图。据此完成8~9题。
8.图中与“归注于海”对应的序号及其代表的水循环环节是( )
A.①—水汽输送B.②—降水
C.③—蒸发D.④—地表径流
9.下列关于水循环意义的比喻及其解释,恰当的是( )
A.“纽带”——塑造了丰富多彩的地表形态
B.“调节器”——对全球的水分和热量进行再分配
C.“雕塑家”——地球表面物质迁移的强大动力
D.“传送带”——调节地球各圈层之间的能量
圃田泽是古代黄河流域著名的九大湖泊之一,因不断受到黄河南泛的灌淤,导致地势越来越高,如今,圃田泽已彻底消失。下图示意古圃田泽与周边水系分布。据此完成10~11题。
10.古圃田泽消失,主要改变的水循环环节是( )
A.植物蒸腾B.地下径流
C.水汽输送D.地表径流
11.古圃田泽的变迁,体现的水循环地理意义是( )
A.促进各种水体更新B.塑造地表形态
C.调节全球水热平衡D.向海洋输送泥沙
二、非选择题
12.阅读图文材料,完成下列要求。(16分)
H湖是一个年轻的湖泊,近几十年来受人类活动影响,水域面积不断变化。下表为H湖湖水多年平均收入量(降水、入湖径流)和支出量(蒸发)变化(单位:万立方米),下图为水循环环节示意图。
注:降水总量指的是降水量与湖面面积的乘积;蒸发总量指的是蒸发量与湖面面积的乘积。
(1)指出H湖湖水参与的水循环类型,并说出①②③④环节名称。(10分)
(2)根据表中数据,指出H湖参与的水循环中受人类影响最大的环节,并说明判断理由。(6分)
13.阅读图文材料,完成下列要求。(20分)
杭州亚运会开幕式,用古诗向世界呈现了这座古城的文化底蕴。杭州深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,努力建设绿色生态之城。图1为水循环示意图,图2为浙江省水系分布示意图。
(1)写出图1中与苏轼诗句对应的水循环环节序号。(4分)
“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”中“江”指 (填序号)。
“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。”中“雨”指 (填序号)。
(2)杭州亚运村马路为透水路面,将使⑦ ,使⑧ ,使⑤ (填“增加”或“减小”)。透水路面体现了土壤的 功能,可以减轻城市 问题。(10分)
(3)钱塘江参与的水循环类型是 。新安江水库对下游河流具有调节作用,体现为下游河流径流量季节变化 (填“增大”或“减小”)。京杭运河会改变 (填序号)的空间分布。(6分)
课时跟踪检测(九)
1.A 2.B 3.C
解析:第1题,北疆地区深居内陆,多内流河,而内流河并不参与海陆间循环,只参与陆地内循环,所以早春出现的融雪性洪水主要参与的水循环类型是陆地内循环,A正确,B、C、D错误。
第2题,播种早春作物时,降水少,气温回升,覆盖地膜可有效降低土壤水分蒸发,有利于作物生长,所以直接影响的水循环环节是蒸发,B正确;地膜覆盖不能直接影响降水、地表径流、水汽输送,A、C、D错误。
第3题,大量融冰随洪水而下切割河岸,改变了局部微地貌,反映了地表径流对地表形态的塑造作用,C正确;这种现象出现在我国内陆地区,并未参与海陆间循环,对加快水体更新速度影响小,也不能联系海陆之间的水汽,A、B错误;没有反映水循环对缓解地区间热量收支不平衡的作用,排除D。故选C。
4.D 5.B
解析:第4题,由材料可知,图示为“海陆间水循环模拟实验”,读图并结合所学知识可知,酒精灯加热模拟太阳辐射(丁);烧瓶中的水被酒精灯加热,变成水蒸气,模拟海面蒸发过程(丙);然后水蒸气在导管中运动到玻璃板下方,模拟水汽输送环节(乙);玻璃板上放置冰块,所以玻璃板温度较低,水蒸气遇到较冷的玻璃板后凝结成水滴下落到托盘上,模拟陆地降水过程(甲);托盘中的水汇聚,模拟地表径流,D正确,A、B、C错误。
第5题,读图可知,托盘不渗水,缺少下渗环节,不能形成地下径流;此外,没有绿色植物参与,无法模拟出植被蒸腾,所以其缺失了①②④;结合分析可知,图示模拟出了海水蒸发环节、地表径流环节,则B正确,A、C、D错误。
6.B 7.D
解析:第6题,根据所学知识及图示信息可知,图中a为地表径流,b为下渗,c为地下径流,d为蒸发。在城镇建设中,用透水材料铺设“可呼吸地面”代替不透水的硬质地面可使下渗增加,从而也可造成地下径流增加,B正确,C错误。地表径流减少,A错误。由于铺设“可呼吸地面”代替不透水的硬质地面,城市储水量增加,使城市的蒸发量增加,D错误。
第7题,采用“可呼吸地面”增加了下渗和地下径流,增加了地下水的储量,①正确。采用“可呼吸地面”对路面结冰作用不大,②错误。采用“可呼吸地面”对减弱噪声、美化环境作用不大,③错误。采用“可呼吸地面”增加了当地水资源储量,增加了蒸发量以及地面和空气湿度,④正确。故选D。
8.D 9.B
解析:第8题,读图可知,①表示海洋水汽蒸发,②表示水汽输送,③表示降水,④表示地表径流。“归注于海”对应地表径流环节,D正确,A、B、C错误。故选D。
第9题,水循环是海陆间联系的主要“纽带”,A错误;水循环是地球表面物质迁移和能量转换的重要过程,具有“传送带”的功能,D错误;水循环对调节全球水分和热量有重要作用,具有“调节器”的作用,B正确;水循环通过降水和地表径流塑造出丰富多彩的地表形态,具有“雕塑家”的作用,C错误。故选B。
10.D 11.B
解析:第10题,结合材料可知,圃田泽是古代黄河流域著名的湖泊之一,湖泊属于水循环环节中的地表径流,该湖泊的消失改变了水循环的地表径流,D正确,A、B、C错误。
第11题,结合材料可知,古圃田泽不断受到黄河南泛的灌淤,导致地势变高,湖泊逐渐消失,体现了水循环可以塑造地表形态的地理意义,B正确;古圃田泽的变迁并没有体现水循环能促进各种水体更新、调节全球水热平衡、向海洋输送泥沙的地理意义,A、C、D错误。
12.解析:第(1)题,据图可知,H湖并没有注入海洋,故其参与的是陆地内循环;①由湖面指向大气,为蒸发;②将蒸发的水汽在大气中进行输送,为水汽输送;③从大气指向地面,为降水;④由地面向湖泊输送,为地表径流。第(2)题,根据材料可知,近几十年来H湖受到人类活动的影响造成水域面积不断变化,与1970—1999年相比,2000—2023年入湖地表径流量由4 572.2万立方米下降至1 997.7万立方米,说明地表径流减少较为明显;而湖面降水总量、入湖地下径流量变化不大;由于入湖的地表径流量减少,湖泊水域面积缩小,使蒸发总量呈下降趋势,由此可知,H湖的入湖地表径流环节受到人类影响最大。
参考答案:(1)陆地内循环(或“陆上内循环”);①蒸发,②水汽输送,③降水,④地表径流。
(2)入湖地表径流。理由:与1970—1999年相比,2000—2023年多年平均入湖地表径流量迅速减少。
13.解析:第(1)题,读图并结合所学知识可知,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”中“江”指地表径流,对应⑧;“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。”中“雨”指降水,对应④。第(2)题,结合分析可知,⑤为地下径流、⑦为下渗、⑧为地表径流。杭州亚运村马路为透水路面,相比于水泥路面,透水路面会使得下渗增加,地下径流增加,地表径流减小。透水路面使得下渗增加,体现了土壤的蓄水、保水功能,减轻了城市的内涝问题。第(3)题,结合所学知识可知,钱塘江为外流河,参与的水循环类型是海陆间循环;新安江水库对下游河流具有削峰补枯、调节径流的作用,使得下游河流径流量季节变化减小;京杭运河改变了地表径流(⑧)的空间分布。
参考答案:(1)⑧ ④
(2)增加 减小 增加 蓄水、保水 内涝
(3)海陆间循环 减小 ⑧
时间段
湖面降水
总量
入湖地表
径流量
入湖地下
径流量
湖泊蒸发
总量
1970—
1999年
1 912.8
4 572.2
649.0
7 134.0
2000—
2023年
1 861.3
1 997.7
649.0
5 720.0
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