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文档简介

高二—人教版—选择性必修一—第四单元

《水的运动》经典题目解析【2022广州一模】勒拿河发源于东西伯利亚南部山区,自南向北注入北冰洋,其溶解有机碳与生物、冻土和人类活动等因素有关。下表反映1999~2008年与2009~2017年勒拿河溶解有机碳输出量(百万吨/年)。据此完成下面小题。3.与上游相比,勒拿河下游(

)A.结冰期较长 B.水温较高C.含沙量较大 D.流量较小4.与勒拿河溶解有机碳输出量季节变化一致的是(

)A.气温季节变化 B.降水量季节变化C.生物量季节变化 D.径流量季节变化时间5-6月7-10月11月-次年4月第一阶段1999-2008年2.822.350.51第二阶段2009-2017年7.361.920.39AD【2022广州一模】勒拿河发源于东西伯利亚南部山区,自南向北注入北冰洋,其溶解有机碳与生物、冻土和人类活动等因素有关。下表反映1999~2008年与2009~2017年勒拿河溶解有机碳输出量(百万吨/年)。据此完成下面小题。5.5~6月期间,勒拿河溶解有机碳输出量第二阶段较第一阶段显著增加,主要原因是(

)A.水库建设增多 B.冻土退化加剧C.雨水下渗增加 D.生物总量增加时间5-6月7-10月11月-次年4月第一阶段1999-2008年2.822.350.51第二阶段2009-2017年7.361.920.39B【2022湖南卷】位于中亚的某内陆咸水湖,拥有较丰富的湿地和动植物资源,该湖泊近60年水量变化显著。湖滨地下水与湖泊互为补给,但补给量较少。下图示意该湖泊1961-2020年各时期入湖地表径流量、降水量、蒸发量的变化。据此完成下面小题。14.

引起该湖泊近60年水量变化的主导因素是(

)A.

气温

B.

降水量

C.

蒸发量

D.

地表径流量15.

推测湖滨地下水补给该湖泊较多的时期是(

)A.

1961-1979年

B.

1970-1989年

C.

1980-1999年

D.

2000-2020年16.

与20世纪80年代相比,2000年以来该湖泊湖岸地区(

)A.

沙尘天气增多

B.

灌溉面积扩大C.

湖岸线较稳定

D.

绿洲面积增加DBD变化不大变化不大【2022广东卷】某研究统计了50°N以北地区1979-2016年发生的所有气旋,并将中心气压值最低的前5%的气旋定义为超强气旋。下图示意该地区1979--2016年超强气旋总频数空间分布。据此完成9~10题。

9.影响图中北大西洋地区超强气旋生成的气压带、风带主要是()①副极地低气压带②副热带高气压带③极地东风带④盛行西风带⑤东北信风带A.①③④

B.①③⑤C.②③④

D.②④⑤10.冬季甲区域的超强气旋比乙区域多发,从洋流的影响考虑,是因为甲区域()A.寒流的范围更广

B.离岸流规模更大C.暖流的势力更强

D.沿岸上升流更盛AC【2023深圳二模】在北美洲西海岸某近岸地区冬季盛行南风,夏季盛行偏北风,风向的季节转换驱动洋流方向发生改变(下图)。据此完成下面小题。1.表层洋流流向与近岸海水垂直运动相对应的是()①a—甲②a—乙③b—甲④b—乙A.①③ B.②③ C.①④ D.②④2.该海域近岸地区出现海雾最为频繁的季节是()A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季BC海气温差较大、充足的水汽,凝结核离岸流迎岸流【2023广东一模】鲁珀特王子港和丘吉尔港均为加拿大北方港口,两者的服务范围和贸易对象有明显差别。近年来,鲁珀特王子港在加拿大港口体系中发展较快,已成为加拿大第三大集装箱港口。图6示意鲁珀特王子港和丘吉尔港的位置。15.与丘吉尔港相比,鲁珀特王子港更容易受到的威胁是()①风暴潮②流冰③干旱④海雾A.①②B.①④C.②③D.③④B暖流【2023广州一模(18分)】洞里萨湖是东南亚最大的淡水湖泊,具有调节湄公河水量的功能。受太阳辐射、近地表气温、降水、风速、水位等因素的影响,洞里萨湖表面水温具有明显的季节变化和年际变化,图6示意洞里萨湖的位置,表1反映洞里萨湖表面水温、气温和水位的多年月平均状况。时间3月4月5月6月7月8月9月水温(℃)27.529.830.129.026.225.725.3气温(℃)28.929.328.727.827.327.327.2水位(m)2.11.71.52.03.55.77.7(1)风对洞里萨湖表面水体有降温效应,试说明原因。(4分)风加快湖面蒸发散热(2分);风加剧湖水的垂向扰动,促进上下层湖水的热交换(2分),使湖面水温下降。表面水体降温风

表面水体热量支出较大吹动湖水蒸发加剧蒸发耗热增多上下层湖水交换下层冷水进入表层热水下沉(2)与4~5月相比,6~8月洞里萨湖表面水温明显降低,分析其原因。(6分)洞里萨湖是东南亚最大的淡水湖泊,具有调节湄公河水量的功能。受太阳辐射、近地表气温、降水、风速、水位等因素的影响,洞里萨湖表面水温具有明显的季节变化和年际变化,图6示意洞里萨湖的位置,表1反映洞里萨湖表面水温、气温和水位的多年月平均状况。时间3月4月5月6月7月8月9月水温(℃)27.529.830.129.026.225.725.3气温(℃)28.929.328.727.827.327.327.2水位(m)2.11.71.52.03.55.77.7洞里萨湖最高气温出现在4~5月,6~8月气温下降,水温下降(2分);6~8月,降水增多,云量增大,表面湖水吸收太阳辐射的热量减少(2分);河水补给量大,水位上升,湖面扩大,蒸发散热增强,使表面水温降低(2分);6~8月风速大,湖面水温下降(2分)。6-8月表层水温降低与4-5月相比,6-8月:气温下降降水增多水体获得热量减少云增多大气削弱作用增强风速增大吸收太阳辐射减少蒸发散热增强表层水体降温(蒸发散热、水体垂直热交换)水位上升水面扩大(3)受厄尔尼诺现象影响,2019年洞里萨湖表面水温出现异常高值,分析其机制。(8分)时间3月4月5月6月7月8月9月水温(℃)27.529.830.129.026.225.725.3气温(℃)28.929.328.727.827.327.327.2水位(m)2.11.71.52.03.55.77.7厄尔尼诺现象发生时,赤道附近大平洋西部表面海水温度下降(2分),上升气流减弱,降水减少(2分),云量减少,大气削弱作用弱(2分),洞里萨湖表面湖水吸收太阳辐射增多(2分),水温升高,出现异常高值。厄尔尼诺水温

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