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高中地理人教版 (2019)选择性必修1 自然地理基础海—气相互作用复习练习题
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这是一份高中地理人教版 (2019)选择性必修1 自然地理基础海—气相互作用复习练习题,共7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
读海—气相互作用模式图,完成1~2题。
1.海洋将热量传递给大气的主要形式是( )
①长波辐射②短波辐射
③潜热释放④潜热吸收
A.①③B.②④
C.①④D.②③
2.体现大气对海洋传递动能的洋流是( )
A.日本暖流B.西风漂流
C.秘鲁寒流D.赤道逆流
太平洋流入北冰洋的海水量及物质能量受季节性风向影响最为明显。下图示意太平洋表层海水经白令海峡流入北冰洋。读图,完成3~4题。
3.太平洋表层海水年内流入楚科奇海域最多的时段为( )
A.3—5月B.6—8月
C.9—11月D.12月—次年2月
4.太平洋表层海水流入过多,给楚科奇海域带来的主要影响是( )
A.海陆轮廓巨变B.浮游生物减少
C.区域降水减少D.加速海冰消融
在风和浪的共同作用下,海面附近空气中存在各种大小不同的海水滴,称为海洋飞沫。海洋飞沫的大量出现,使得海洋与大气之间的分界面是一个气体和液体共存的过渡区,影响海—气界面的各种交换过程。据此完成5~6题。
5.在北大西洋中,沿30°W经线一线海洋飞沫较少的纬度位置是( )
A.45°N—50°NB.23°26'N—30°N
C.15°N—20°ND.55°N—60°N
6.海洋飞沫的影响是( )
A.加剧海面附近的空气降温
B.减少海—气间热量交换
C.减少大气降水量
D.减少海—气间水汽输送量
★ 下图为太平洋8月表层海水多年平均温度分布图(单位:℃)。读图,完成7~8题。
7.当厄尔尼诺现象发生时,甲海区海水等温线( )
A.数值增大,向北弯曲幅度加大
B.数值增大,向北弯曲幅度减小
C.数值减小,向南弯曲幅度加大
D.数值减小,向南弯曲幅度减小
8.西北太平洋沿岸的乙海区,等温线密集是因为( )
A.夏季太阳直射点北移
B.寒暖流在此海区交汇
C.海陆热力差异更显著
D.上升补偿流导致降温
斜温层是存在于大体积流体(如海洋、湖、大气)内,一层很明显的薄层,在这层内的温度随深度的变化较在这层之上或之下的温度变化都快。正常年份,在风的影响下,赤道附近太平洋海平面高度呈西高东低的态势,西太平洋斜温层厚度约200 m,东太平洋仅50 m左右,这种结构与西暖东冷的平均海温分布相适应,然而,在异常年份,太平洋东西两岸的斜温层深度会呈现出异常现象。如图为正常年份和异常年份沿赤道附近太平洋海域斜温层垂直分布状况图。完成9~10题。
9.影响太平洋东西两岸斜温层厚度差异的主要因素是( )
A.海陆热力差异B.纬度位置
C.大气环流D.海陆位置
10.当太平洋东西两岸斜温层出现如图异常时( )
A.澳大利亚东岸降水明显增加
B.秘鲁沿岸海域鱼类大量死亡
C.秘鲁沿岸海域海雾频率减少
D.印度尼西亚森林大火频发
★ (2023·北京高考)暴雨引发的洪水携带泥沙进入湖泊后,沉积形成砂质纹层。某地湖泊中砂质纹层出现频次与厄尔尼诺事件频次正相关。据此推算的厄尔尼诺事件频次如图所示。读图,回答11~12题。
11.由图可知,( )
A.距今1 200年左右该地气候较稳定
B.距今3 500年该地河流侵蚀作用强
C.厄尔尼诺事件导致该地暴雨频发
D.全球气温下降引发厄尔尼诺现象
12.该地最可能位于( )
A.印度洋沿岸B.大西洋西岸
C.亚欧大陆东部D.南美洲西部
二、非选择题
13.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)
巴伦支海作为北大西洋暖流进入北冰洋的重要通道,发挥关键作用。在全球变暖背景下,巴伦支海已成为全球升温速率最快的海区之一,升温速率自南向北逐渐降低。海水主要通过辐射、对流和潜热(水体蒸发吸热、凝结放热)等方式将热量输送至大气,巴伦支海大气对北大西洋暖流具有显著的冷却效果,被誉为北冰洋“冷却机”。如图示意巴伦支海位置(图1)及其海冰覆盖区域(图2)。
(1)指出影响巴伦支海升温速率自南向北逐渐降低的因素。(6分)
(2)从海—气热量交换角度,解释巴伦支海被誉为北冰洋“冷却机”的理由。(6分)
(3)在全球变暖背景下,分析巴伦支海长期冰区水温升高的原因。(6分)
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1.A 2.B
解析:第1题,根据所学知识可知,海水吸收太阳辐射和潜热增温后,通过长波辐射和潜热释放的形式将热量传递给大气,①③正确。海水的温度较低,波长较长,②错误。潜热吸收不能将热量传递给大气,④错误。故本题选A。
第2题,大气主要通过风向海洋传递动能,驱使表层海水运动,形成洋流(风海流),四个选项中只有位于西风带的西风漂流,属于明显的风海流,B正确。日本暖流的形成原因较多(北赤道暖流遇大陆而偏转北上;夏季海洋风的吹拂和东南信风越过赤道形成的西南风的吹拂;地转偏向力的影响等),且主要原因并非是风力作用形成,A错误。秘鲁寒流为上升补偿流,并非为风海流,C错误。赤道逆流属于补偿流性质,D错误。
3.B 4.D
解析:第3题,材料提示“太平洋流入北冰洋的海水量及物质能量受季节性风向影响最为明显”,图示海域夏季以东南风为主,且楚科奇海域夏季极地东风势力较弱,年内流入北冰洋海水量最多。故选B。
第4题,太平洋海水流入楚科奇海域对海陆轮廓影响小,A错误;暖海水造成楚科奇海域海水升温,且暖海水从低纬带来众多浮游生物,故楚科奇海域浮游生物增多,B错误;暖流流经楚科奇海域,对沿岸起到增温增湿作用,一定程度上降水会增多,C错误;太平洋海水从低纬地区注入高纬地区,暖海水会加剧楚科奇海域海冰消融,故D正确。
5.B 6.A
解析:第5题,23°26'N—30°N受副热带高压带控制,盛行下沉气流,风力较小,飞沫较少,B正确。
第6题,海洋飞沫使得海洋和大气之间的分界面不是确定的,而是一个气体和液体共存的过渡区,会促进海水蒸发。海洋飞沫的蒸发会使海面附近的空气急剧降温,A正确;蒸发量增加,增加了海—气间热量交换,B错;蒸发量增加,会增加海—气间水汽输送量,增加大气降水量,C、D错。
7.B 8.B
解析:第7题,由图可知,甲海区位于南美洲西海岸。当厄尔尼诺现象发生时,甲海域海水温度异常升高,甲处海水等温线数值会增大。甲处海水温度偏高时该地的离岸风东南信风较弱,导致流经该地的自南向北流动的秘鲁寒流减弱,则海水等温线向北弯曲幅度减小。故选B。
第8题,由图可知,乙海区位于日本北海道岛的东部,该地位于千岛寒流和日本暖流的交汇处,水温差异大,等温线密集,B正确。该地等温线四季都较密集,与太阳直射点北移无关,A错误。日本沿岸地区海陆热力差异均显著,差异不大,C错误。乙海区为寒暖流交汇,不是上升补偿流为主,D错误。
9.C 10.A
解析:第9题,根据材料信息“正常年份,在风的影响下,赤道附近太平洋海平面高度呈西高东低的态势”可知,东南信风吹拂海水,使得暖海水吹向太平洋西岸,从而导致太平洋东西两岸斜温层产生厚度差异,C正确;东西两侧纬度位置相差不大,均处在海洋内,海陆热力差异对其影响较小,A、B、D错误。
第10题,由图可知,太平洋西岸斜温层厚度增加,说明出现了拉尼娜现象,太平洋西岸暖海水堆积,盛行上升气流,导致澳大利亚东岸降水明显增加,A正确;当发生厄尔尼诺现象时,东南信风减弱,使得秘鲁寒流减弱,秘鲁沿岸海域鱼类大量死亡、秘鲁沿岸海域海雾频率减少,太平洋西岸地区盛行下沉气流,印度尼西亚森林大火频发,B、C、D错误。
11.C 12.D
解析:第11题,根据材料可知,厄尔尼诺事件越多,砂质纹层越多,说明暴雨引发的洪水次数越多,携带进入湖泊的泥沙越多,由此可推断厄尔尼诺事件导致该地暴雨频发,C正确;由图可知,距今1 200年左右,厄尔尼诺事件发生频次最多,气候不稳定,A错误;距今3 500年左右,厄尔尼诺事件发生频次低,暴雨引发的洪水次数少,河流侵蚀作用弱,B错误;材料未显示图示期间全球气温变化情况,且厄尔尼诺现象并非由全球气温下降导致,D错误。
第12题,厄尔尼诺是由于沃克环流减弱,太平洋东岸地区出现异常高温天气,蒸发加强,水汽增多,降水异常增多的气候异常现象。据材料可知,该地暴雨频次与厄尔尼诺事件呈正相关,因此该地最可能位于太平洋东岸地区,选项中南美洲西部地区符合条件,D正确。
13.解析:第(1)题,根据材料信息可知,巴伦支海海洋升温速率由南向北逐渐降低,纬度位置的差异导致由南向北获取的太阳辐射减少;南部海域海冰覆盖率较低,北部海域海冰覆盖率较高,导致海水吸收的热量不同;北部海域受极地东风影响比南部海域大,导致南北方向海水获取热量不同;南部受北大西洋暖流影响,北部海域受北冰洋南下冷海水影响,导致南北方向海水热量的差异。第(2)题,根据图示信息可知,巴伦支海纬度位置较高,该地受极地东风影响较大,大气温度较低;该海域南部与北大西洋相连,受北大西洋暖流影响较大,海水的温度较高,海—气温差较大;海水蒸发吸收大量的热量,遇到冷空气凝结释放大量的热量,海洋通过潜热的形式向大气传递能量;海水温度较高,作为热源向外辐射的长波辐射较多,海水温度降低。第(3)题,全球气候变暖,海水获得的热量增加,海水温度升高,导致巴伦支海海冰大量融化,海冰覆盖面积减小,导致对太阳辐射的反射率下降,海水吸收的太阳辐射增多,海水温度升高;海冰大量融化,导致海水与大气之间的热量传输受到的阻碍作用减弱,加强了海—气之间的热量传输;海水温度升高,导致海水的蒸发加剧,海水通过潜热的形式传递给大气的热量增多,海水温度升高,通过长波辐射的形式传递给大气的热量增多。
参考答案:(1)北部比南部纬度高,获取的太阳辐射少,海冰覆盖面积大,导致海水吸收的热量不同;北部受极地东风的影响比南部大,北部海域受北冰洋冷海水南下影响,南部受北大西洋暖流影响,导致海水热量存在差异。
(2)巴伦支海纬度高,受极地东风影响,大气温度低;北大西洋暖流挟带大量海洋热量进入巴伦支海,海水温度较高,海—气温差大;海洋潜热释放多(海水蒸发吸热、遇冷凝结放热多);海洋长波辐射较强,将热量传递给大气,海水冷却降温。
(3)全球变暖,海水水温升高,海冰融化,海面反射率下降,海水吸收太阳辐射增多,水温升高;海冰融化,海冰对海—气热量交换的阻隔作用减弱;海水水温升高,海水蒸发加剧,海水通过潜热释放的热量增多。
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