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2025-2026人教版高中选择性必修一地理第二章地表形态的塑造 综合检测试卷(及答案)
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人教版高中选择性必修一地理第二章地表形态的塑造综合检测试卷(总分100分)一、单选题(共17小题,每小题3分,共51分)福建漳州滨海火山地质公园内发育一种独特的“蜂窝石”景观图,该岩石色泽较深,矿物晶体颗粒细小,多气孔,岩石形成后,其表面因受喜湿的地衣、苔藓等植物根系作用形成密集的六边形气孔,形似蜂巢。图左为“蜂窝石”景观,图右中字母表示岩浆、沉积物和三大类岩石。据此完成下面小题。1.形成“蜂窝石”的岩石属于图中的( )A. a B. b C. d D. e2.形成该景观的地质过程是( )A. 风化作用—侵蚀作用—沉积作用 B. 变质作用—岩浆活动—沉积作用C. 岩浆活动—地壳抬升—风化作用 D. 岩浆活动—地壳抬升—沉积作用海岸沙丘(由海滩上的泥沙受外力作用堆积而成)高度在1米左右,分布于高潮位以上。风暴潮发生时,潮水会在垂直海岸方向上对海岸沙丘进行作用,形成类似冲积扇的漫越扇,进而形成漫越阶地等漫越地貌类型。图a为漫越地貌平面示意图,图b为漫越扇立体图。据此完成下列小题。3.海岸沙丘形成的主要外力是( )A. 流水沉积 B. 风力沉积 C. 冰川堆积 D. 海浪侵蚀4.风暴潮形成的漫越扇,其泥沙堆积的主导方向是( )A. 平行于海岸 B. 垂直于海岸 C. 向海洋方向 D. 向沙丘内部5.漫越阶地等漫越地貌的形成,主要依赖于风暴潮的( )A. 侵蚀作用 B. 搬运作用 C. 堆积作用 D. 风化作用石板岩小镇位于河南省安阳市林州市西北部,地处南太行深山峡谷之中。石板岩小镇中的房屋均采用当地山地出产的石板岩(板岩)作为建筑材料,充满浓郁的地方特色。图1为石板岩小镇民居图,图2为岩石圈的物质循环图。据此完成下面小题。6.图中( )A. ①表示变质作用 B. ②③地质作用不同C. ⑤表示冷却凝固 D. ④表示外力作用7.石板岩小镇民居建设中使用的石板岩属于( )A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁油气藏是油气聚集的基本单位。圈闭是储存油气、使其聚集不再继续运移的地质构造,是形成油气藏的“容器”。下图为某古生代和中生代地层的地质剖面示意图。完成下面小题。8.图中( )A. 1岩层形成时水动力较3岩层弱 B. 2岩层由侵入作用形成C. 3岩层的形成机制与珊瑚礁类似 D. 2岩层的形成早于断层9.据图判断( )A. 该地至少经历了4次地壳的升降活动B. 4处因断层活动一定不能形成油气藏C. 5处因砂岩岩性致密成为油气藏圈闭D. 图中油气藏形成与背斜圈闭关系密切汤加群岛是位于南太平洋西南部的火山岛,由173个大小不等的岛屿组成。下图为汤加群岛周边区域示意图。据此完成下面小题。10.甲处海底宏观地形是( )A. 海沟 B. 海岭 C. 大洋盆地 D. 大洋裂谷11.汤加群岛的形成过程为( )A. 板块挤压碰撞—岩浆侵入冷凝—海底地壳抬升B. 板块张裂拉伸—海底火山喷发—岩浆冷凝堆积C. 板块挤压碰撞—海底火山喷发—岩浆冷凝堆积D. 板块张裂拉伸—岩浆冷凝堆积—海底地壳抬升读某区域盐岩地质构造示意图。完成下面小题。12.关于图中“断层”的形成原因,推测合理的是( )A. 盐岩尖灭处摩擦阻力引发断层活动B. 地壳抬升导致盐下层岩石的断裂错位C. 差异压实作用造成盐下层压力不均D. 盐岩层流动导致盐下构造层受力变形13.结合图中盐岩地质构造特征,推测该区域油气资源富集的有利条件是( )A. 盐岩层流动造成广泛的储油空间 B. 盐岩尖灭处摩擦阻力易形成油藏C. 差异压实作用促进油气向上运移 D. 盐岩层的封闭性非常利于油气保存唐诗《庐山桑落洲》:“数家新住处,昔日大江流。古岸崩欲尽,平沙长未休。”历史时期,长江泥沙在九江府以东的宽阔水域沉积,逐渐形成了位置和范围不断变化的江心洲,桑落洲即为其一。张家洲是由明清时期多个陆续出水的小沙洲合并而成,现将长江分为南泓和北泓。如图为清代的长江九江段示意图。据此完成下面小题。14.桑落洲在唐代与清代的演变态势分别是( )①唐代:南崩北淤 ②唐代:北崩南淤 ③清代:西崩东淤 ④清代:东崩西淤A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④15.关于张家洲的推断,正确的是( )A. 小沙洲的形成顺序是先东后西 B. 小沙洲的形成顺序是先南后北C. 南泓是现代航运的主航道 D. 北泓的深水区靠近右岸河流阶地一般高于洪水位,呈阶梯状分布在谷坡上。下图为金沙江某河段河谷地质剖面图。据此完成下面小题。16.河流阶地的形成通常需要( )①地壳持续性下沉 ②地壳间歇性抬升 ③流水下切侵蚀 ④流水溯源侵蚀A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④17.T2阶地含有粉砂层,说明当地该时期可能( )A. 河流流速较慢 B. 风化作用持续加强C. 地壳抬升剧烈 D. 冰川堆积较多二、综合题(共3小题,共49分)18.阅读材料,完成下列要求。(15分)秦岭造山带发育有多条东西走向的变质岩带,由北向南,变质岩中的金红石年龄组有110~300Ma(Ma表示百万年)、350~680Ma、800~840Ma、1000~2500Ma及2500~3000Ma。山北的渭河盆地堆积了连续的新生代沉积地层。科研人员用st代指渭河盆地沉积地层中的碎屑金红石年龄结构。通过测试st所体现的物源变化,可以推断秦岭分水岭的迁移过程。如图为新生代以来秦岭分水岭迁移模式,白色箭头表示构造隆升的相对强度。(1)相对于中新世晚期地层,推测始新世地层的st特征。(4分)(2)分析秦岭分水岭的迁移原因。(5分)(3)说明骊山隆起事件对晚中新世至上新世地层st的影响。(6分)19.阅读图文材料,完成下列要求。(14分)圈闭储油构造是能捕获并聚集油气,并将其有效保存起来的地下封闭地质体。地层不整合是指上下两套不同时代地层之间出现过沉积间断或地层缺失的地层接触关系。下图为某区域油藏有序分布模式图,该油藏以圈闭型油气藏为主,且烃源岩(生油层)和储集层空间上有效匹配紧密接触或通过输导体系(如断层、不整合面)相连。(1)分析该区域地质结构中,寒武纪—奥陶纪地层与石炭纪—二叠纪地层间出现不整合面的原因。(3分)(2)说明M油气藏形成的地理原理。(3分)(3)分析该区域多套储集层(古近纪、中生代等)与烃源岩有效匹配的有利条件。(4分)(4)指出该区域多个油藏有序分布对油气资源勘探开发的积极意义。(4分)20.阅读图文材料,完成下列要求。(20分)乌海宽谷位于银川盆地和河套盆地的交界处(图1),其发育过程受构造运动等因素影响,并与河套古湖的演变密切相关。为研究区域河流的演化历史,研究人员在乌海宽谷的T3阶地进行了采样(图2),研究发现:河套盆地在距今100~67ka(ka代表千年)期间曾存在一个古大湖;河流沉积物粒径普遍大于湖泊沉积物粒径。乌海宽谷河流阶地T4至T1之间的三个阶段(T4−T3、T3−T2、T2−T1)流水下切平均速率分别为0.11mm/a(毫米每年)、0.24mm/a、0.26mm/a。(1)分析河流沉积物粒径大于湖泊沉积物粒径的原因。(4分)(2)推测该地区构造抬升速率快慢的变化趋势,并说明理由。(4分)(3)描述乌海宽谷河流阶地T3形成期间该地地貌演变的主要过程。(6分)(4)野外考察是研究河流阶地的重要方法。为判断T1~T4阶地的形成顺序,在野外可以寻找哪些方面的证据并论证该观点(列举两方面)。(6分)一、单选题(共17小题,每小题3分,共51分)1.C 2.C 3.B 4.B 5.C 6.D 7.D 8.C 9.D 10.A 11.C 12.A 13.D 14.A 15.D 16.C 17.A 二、综合题(共3小题,共49分)18.(15分) (1)金红石年龄组更古老(以10003000Ma、25003000Ma为主),年龄分布范围更宽泛。(4分) (2)秦岭构造隆升强度存在南北差异,北侧隆升相对更强,导致分水岭逐渐向北迁移。(5分) (3)骊山隆起阻挡了秦岭北侧部分古老变质岩区的物源供给;使晚中新世至上新世地层中年轻金红石年龄组(110~300Ma)占比上升,年龄分布范围缩小。(6分) 19.(14分) (1)地壳抬升,寒武纪—奥陶纪地层出露地表并遭受侵蚀;后期地壳下沉,该区域接受石炭纪—二叠纪地层沉积,形成沉积间断,进而出现不整合面。(3分) (2)烃源岩生成油气后,通过断层、不整合面等输导体系运移至中生代储集层;储集层被盖层和断层封闭形成圈闭,油气在圈闭中聚集形成油气藏。(3分) (3)区域内断层、不整合面发育,为油气运移提供充足输导通道;烃源岩与多套储集层空间上邻近且紧密接触;构造运动使地层发生倾斜,利于油气向储集层运移匹配。(4分) (4)明确油气分布规律,提高勘探成功率;油气集中有序分布,便于规模化开发;降低勘探开发的盲目性,节约成本;减少资源浪费和环境破坏风险。(4分) 20.(20分) (1)河流流动速度快,搬运能力强,能够携带并沉积粒径较大的颗粒;湖泊水体平静,搬运能力弱,仅能沉积粒径较小的颗粒。(4分) (2)变化趋势:逐渐加快。(2分) 理由:河流下切速率与构造抬升速率呈正相关,乌海宽谷河流阶地T4-T3、T3-T2、T2-T1阶段的流水下切平均速率依次增大(0.11mm/a→0.24mm/a→0.26mm/a),反映构造抬升速率逐渐加快。(2分) (3)距今100~67ka期间,该地为河套古大湖,持续沉积湖泊沉积物;随后区域构造抬升,古大湖逐渐消退,河流开始发育;河流不断下切侵蚀,同时堆积河流沉积物,最终形成T3阶地。(6分) (4)①阶地海拔:海拔越高的阶地形成时间越早(T4>T3>T2>T1)。理由:地壳间歇性抬升,先形成的阶地被抬升幅度更大,海拔更高。(3分) ②沉积物年龄:阶地沉积物底部年龄越老,形成时间越早。理由:先形成的阶地先接受沉积,沉积物底部年龄更古老(如T3阶地采样点2年龄约100ka,早于采样点1的67ka,且T3阶地早于T2、T1阶地)。(3分)
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