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新高考天津专版2024届高考地理一轮总复习专题板块练 17地理信息技术的应用
展开这是一份新高考天津专版2024届高考地理一轮总复习专题板块练 17地理信息技术的应用,共4页。试卷主要包含了最易辨认紫红色泥岩组合的波长是,下列可由遥感影像图获取的信息是,碳卫星数据的对外开放有助于我国,精准农业的实施,可以,北斗导航卫星系统可以用于等内容,欢迎下载使用。
1.最易辨认紫红色泥岩组合的波长是( )
A.500纳米B.575纳米
C.680纳米D.810纳米
2.下列可由遥感影像图获取的信息是( )
A.沉积物的具体成分
B.沉积物的地质年代
C.出露岩层的空间分布
D.岩层的位移变化
答案:1.C 2.C
解析:第1题,紫红色泥岩组合与其他颜色的砂岩组合和黄土层的反射率差距最大时,最容易辨认。由图可知,波长为680纳米时,紫红色泥岩组合与其他砂岩组合或黄土层的反射率差距最大,最容易辨认,C项正确。第2题,遥感卫星可以监测到同种物质在地球表层的空间分布,因此可以用于获取出露岩层的空间分布,C项正确;沉积物的具体成分以及形成年代需要利用GIS分析,A、B两项错误;岩层的位移变化情况要利用GNSS获取,D项错误。
在全球和区域尺度上准确获取碳排放数据,对提升我国在国际气候变化方面的话语权具有重要意义。2017年10月24日开始,我国碳卫星数据正式对外开放共享,这也意味着我国成为继日本、美国之后,第三个可以提供碳卫星数据的国家。下图为遥感卫星工作流程图。据此完成3~4题。
3.我国发射碳卫星时间较晚,主要是由于( )
A.技术难度大B.资金投入不足
C.市场需求不大D.政策支持不够
4.碳卫星数据的对外开放有助于我国( )
A.获取各行业的碳排放数据
B.减少二氧化碳排放量
C.提高节能减排措施的针对性
D.减少极端天气的危害
答案:3.A 4.C
解析:第3题,我国发射碳卫星时间较晚,主要是由于技术难度大,A项正确。第4题,碳卫星数据的对外开放有助于我国提高节能减排措施的针对性,C项正确。获取各行业的碳排放数据不是数据对外开放的目的;开放共享数据,不能减少二氧化碳排放量,也不能减少极端天气的危害。
精准农业是用信息技术改造传统农业,根据地理环境和实际需求,定位、定时、定量地实施一整套现代农业操作技术与管理系统的农业生产方式。下图为信息技术支持精准农业的示意图。读图,完成5~6题。
5.下列关于地理信息技术在精准农业中应用的说法,正确的是( )
①全球导航卫星系统可用于信息获取和实时定位
②地理信息系统不能准确地表达和处理田间信息
③遥感为精准农业提供农田作物生长环境与状况信息 ④数字地球在发展精准农业中没有用武之地
A.①②B.①③C.①④D.②④
6.精准农业的实施,可以( )
①改良农产品品种 ②有效地提高资源利用率 ③改变农业生产地域性的特点 ④充分挖掘农田最大的生产潜力
A.①②B.②③C.③④D.②④
答案:5.B 6.D
解析:第5题,全球导航卫星系统可以用于信息获取和实时定位,遥感为精准农业提供农田作物生长环境和状况信息,地理信息系统可以准确地表达和处理田间信息,数字地球在发展精准农业中大有用武之地,B项正确。第6题,精准农业可以有效提高资源利用率,充分挖掘农田最大的生产潜力,但不能改良农产品品种,也不能改变农业生产地域性的特点,D项正确。
下图示意新一代信息技术支撑下的智慧城市。读图,完成7~8题。
7.智慧城市建设对城市发展最重要的作用是( )
A.扩大空间规模B.调整地域结构
C.提升服务功能D.加速人口集散
8.智慧交通为公众提供公交车的位置及最优路径信息,需应用( )
A.GNSS和RSB.GIS和VR
C.RS和GISD.GIS和GNSS
答案:7.C 8.D
解析:第7题,读图可知,智慧城市包括智慧交通、智慧政务、智慧社区等,城市管理借助于地理信息技术,可以使城市发展合理化,服务功能进一步提升。C项正确。第8题,GNSS的主要作用是定位和导航,因此提供公交车的位置信息需利用GNSS;GIS主要作用是对空间信息进行分析和处理,因此确定最优路径需用GIS;RS主要应用于环境灾害监测和资源普查;VR指虚拟现实技术,是一种能够创建和体验虚拟世界的计算机仿真技术。D项正确。
北斗导航卫星系统由空间段、地面段和用户段三部分组成,可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度的定位、导航和授时服务,并且具备短报文通信服务能力。据此完成9~10题。
9.北斗导航卫星系统可以用于( )
①路线选择 ②搜索营救 ③作物估产 ④精准农业
A.①②B.②④
C.①③D.②③
10.一支地理考察队用手持式BDS信号接收机,显示如下界面,据此判断考察队可能( )
A.在喜马拉雅山测量珠穆朗玛峰高度
B.在塔里木盆地勘探石油
C.在柴达木盆地调查地质构造
D.在河西走廊寻找地下水
答案:9.B 10.C
解析:第9题,北斗导航卫星系统的主要功能为定位和导航,因此可以用于搜索营救和精准农业,B项正确。第10题,根据图中海拔和地理坐标可知,该地位于柴达木盆地,据此判断考察队可能在柴达木盆地调查地质构造。
用智能手机的社交软件发送位置已经得到广泛的应用,下图是用某社交软件发送位置后的截图。据此完成11~12题。
11.智能手机用社交软件发送位置能够实现的功能有( )
①网络实时监视 ②所处位置获取 ③失窃汽车查找 ④行车路线规划
A.①②B.③④
C.①③D.②④
12.用社交软件发送位置功能的出现,说明( )
A.用社交软件发送位置已成为人们日常出行的必选
B.随着地理信息技术的普及,民用技术发展很快
C.地理信息技术可以扩大人们的出行范围
D.手机没信号就不能进行GNSS定位导航
答案:11.D 12.B
解析:第11题,智能手机用社交软件发送位置能够实现的功能有获取所处位置,也可以根据位置,做好行车路线规划,但不能通过网络进行实时监视;失窃汽车的查找需要对汽车进行定位,但失窃汽车不会自己发送所在位置。D项正确。第12题,用社交软件发送位置功能的出现,说明随着地理信息技术的普及,民用技术发展很快,B项正确;用社交软件发送位置已成为人们日常出行的必选的说法过于绝对,A项错误;地理信息技术可以为人们的出行提供帮助,但不能扩大出行范围,C项错误;用社交软件发送位置与手机没信号就不能进行GNSS定位导航无关,D项错误。
(2023·广东检测)甘肃黑方台地区地处黄土高原西南边缘地区,年降水量280毫米。20世纪60年代初,由于要修建黄河三门峡水库,大量库区移民被安置在黑方台的台塬(顶面平坦宽阔、周边为沟谷切割的黄土高地)上。自此,黑方台地区台塬边缘多发滑坡。据此完成13~15题。
13.20世纪60年代以来,黑方台地区多滑坡的主要原因是( )
A.地震多发B.土质疏松
C.农业灌溉D.夏季暴雨
14.黑方台地区滑坡发生次数具有明显的月份差异,下列月份中发生次数较多的是( )
A.2月B.7月
C.10月D.12月
15.某大学成功利用相关技术对甘肃黑方台地区即将失稳的滑坡发出紧急红色警告,有效避免了群众生命财产损失,该次预警主要利用的是( )
A.北斗导航卫星系统
B.遥感
C.5G通信
D.物联网
答案:13.C 14.B 15.A
解析:第13题,据材料信息可知,黑方台地区在接纳大量移民后多发滑坡,因此滑坡的发生与人类活动有较大关系。材料中没有明显信息说明20世纪60年代以后该地区地震多发,A项错误;土质疏松是黄土高原固有的特征,不是20世纪60年代以后才出现的,B项错误;夏季暴雨也是该地气候固有的特征,不是20世纪60年代以后才出现的,D项错误;人类大量迁入,在台塬进行农事活动,农业灌溉等人类活动造成了滑坡,C项正确。第14题,黑方台地区位于甘肃,降水主要集中在夏季;夏季气温高,蒸发旺盛,农业灌溉频率大。综上,该地区滑坡发生次数较多的月份应是7月,B项正确。第15题,考查滑坡监测系统的应用。滑坡监测系统的工作原理是在指定位置放置接收器,连接到指挥中心,监测到有位置变化就报警,再跟踪查看,确认情况及时作出预测。北斗导航卫星系统的主要功能是导航和定位,A项正确;遥感是远距离的探测技术,对滑坡初期地表的微小变化不敏感,会导致预测不及时,可应用于滑坡发生前后的地表状况变化对比,B项错误;5G是移动通信技术,和滑坡监测无关,C项错误;物联网是将各种信息传感设备与网络结合起来而形成的一个巨大网络,可以实现在任何时间、任何地点,人、机、物的互联互通,与滑坡预测关联不大,D项错误。
16.随着信息时代的到来,科技进步给地理学带来了勃勃生机。由遥感(RS)、全球导航卫星系统(GNSS)、地理信息系统(GIS)、虚拟技术、网络技术等组成的地理信息技术日益成熟,广泛应用于社会各领域,并正在走进人们日常的工作、学习和生活中。根据地理信息技术的相关知识,完成下列各题。
(1)上海某出租车公司在中心调度系统中快速查询本公司出租车的位置信息,所采用的技术是 、 。
(2)人们分析20世纪90年代以来上海市彩色红外遥感图像时,发现外环线周边地区的红色块状区域面积越来越小,而蓝灰色区域面积越来越大,据此可判断,该地区 面积在缩小,而 用地面积在扩大。
(3)(多选)下列活动中,能够应用地理信息技术的有( )
A.导弹发射的精确制导
B.珠穆朗玛峰高程的精确测量
C.人口出生率、死亡率的计算
D.商业网点布局
答案:(1)GNSS GIS
(2)绿地(农业用地) 建筑
(3)ABD
解析:第(1)题,要在中心调度系统查询出租车的位置信息,需在系统中输入要查询的出租车信息,并传输给GNSS进行定位,用到的是GNSS和GIS。第(2)题,根据城镇化的相关知识进行分析回答,随着城镇化的发展,农业用地面积缩小,建筑用地面积扩大。第(3)题,利用地理信息技术不能计算人口出生率和死亡率。地理坐标 38°26'31.7″N
93°18'50.2″E
海拔2 568 m
误差5.7 m
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