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1、温馨提示:此套题为 Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看 比例,答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。课时作业提升练十地理环境的差异性(45分钟 100分)一、选择题(每小题4分,共44分)某地夏季最容易发生森林火灾,某次森林大火过后,当地地理学习小组去考 察,发现这里的森林稀疏干枯并且呈条带状分布 ,沿途地势起伏和缓,到达后,手 机上显示的纬度为36 N。据此完成13题。1 .该地的森林植被为()A.常绿阔叶林B.针阔混交林C.常绿硬叶林D.落叶阔叶林2 .影响该地森林呈条带状分布的主要因素是 ()A.地下水分布B.光照的强弱C.降水的分布 D.地势的高低3 .造成这

2、次森林大火的主要气候原因可能是 ()A.干热的季风B.高压形成的干旱C.暖干的西风D.信风导致的大风【解析】1选C,2选A,3选B。第1题,该地夏季最容易发生森林火灾,说明夏 季干燥。纬度在36 N,应属于地中海气候区,森林植被为常绿硬叶林。第2题, 森林耗水量大,需要水分条件较好;影响该地森林呈条带状分布的主要因素是地下水分布;光照的强弱不影响森林带分布;降水的分布、地势的高低没有带状变 化规律。第3题,该地是地中海气候区,夏季受副高控制,造成这次森林大火的主 要气候原因可能是高压形成的干旱;不受季风、信风影响;冬季受暖湿的西风影 响。(2019 武汉模拟)红叶是秋季富有色彩和欣赏性的旅游景

3、观,如图为我国部 分红叶观赏地及10月红叶的最佳观赏区图。据此完成 4、5题。4 .下列四地中,观赏红叶时间最早的是()A.红叶谷 B.香山 C.栖霞山 D.五指山5 .九寨沟、香山两地最佳观赏红叶时间大致相同,其主要原因是九寨沟比香山()A.纬度更低B.海拔更高C.距海更远D.降水更多【解析】4选A,5选B。第4题,纬度高的先进入秋季,四地中红叶谷纬度最高, 最先进入秋季。第5题,影响红叶观赏的因素是热量,与降水和距海远近无关;九 寨沟纬度低,本应比香山观赏时间晚,但因海拔高,气温低,与香山观赏时间大致 相同。(2020 丽江模拟)气温决定冰川消融,固态降水决定冰川积累,二者共同作用决定了冰

4、川的形成、发育与演化。研究表明,19592010年,天山各流域冰川面积呈现缩减趋势,但变化幅度存在区域差异。下图示意19592010年中国天山各流域冰川面积变化。读图,完成68题。d-L-L一匍feste9re6 .影响冰川分布东西差异的主导因素是()A.气温 B.水汽 C.植被 D.光照7 .关于冰川变化的表述正确的是()A.冰川面积变化西小东大8 .区域内雪线普遍上升C.冰川面积变化幅度西小东大D.海拔越高的流域,面积变化越大8 .阿克苏河流域纬度低,但冰川退缩面积却不是最大,原因是()A.流域内降水增加B.冰川退缩速率小C.流域内坡度缓D.人类活动的影响小【解析】6选B,7选B,8选A。

5、第6题,降水与气温是影响冰川分布东西差异的 主要气候因子。读材料可知,气温决定冰川消融,固态降水决定冰川积累,二者共 同作用决定了冰川的形成、发育与演化。读中国天山各流域冰川面积变化图可 知,该流域纬度相差不大,说明气温的影响相差不大;则造成冰川分布东西差异 的主导因素是由于自东向西水汽减少,降水差异引起的。第7题,读材料可知,天 山各流域冰川面积呈现缩减趋势,导致区域内雪线普遍上升;读图可知,冰川面积变化及冰川面积变化幅度大致都是西大东小;冰川面积变化与流域海拔高低的关联性不明显。第8题,阿克苏河流域纬度低,气温较高,气温决定冰川消融, 应该冰川消融量较大,但已知冰川退缩面积却不是最大,说明

6、冰川积累较多,降 水决定冰川积累,故流域内降水增加。(2020 成都模拟)积雪覆盖变化率是相对于上一季节积雪面积的变化情况,积雪覆盖变化率大于0,表明相对上一季节积雪增加。在高寒地带,积雪发生升华 对积雪覆盖的减少有重要作用,同时风力作用也会改变这些区域积雪的分布状 况。读北半球中纬度干旱地区某高山冬夏两季积雪覆盖变化率与海拔的关系示意图。回答9 11题。$5 O 5 O 5 O 5 ft 4 3 I 13 4ft4 - -*| 秋雪用差在化空tl 1 ClOfl 2 (UKi ; 4M)n4 UKI S IKJU 海榜th-8 -9 .该山夏季不同海拔积雪覆盖面积的变化特点是A.海拔1 10

7、0 m以下,积雪覆盖面积下降B.海拔1 100 m5 300 m,积雪覆盖面积增加C.海拔5 300 m以上,积雪覆盖面积下降D.海拔1 100 m以下,积雪可能已在春季消融10 .该山夏季积雪变化可能产生的影响是 ()A.造成地质灾害多发B.减弱对太阳辐射的吸收C.改变区域地表形态D.改变区域气候类型11 .影响该山冬季高海拔地带(海拔3 800 m以上)积雪覆盖变化率的主要原因是A.高海拔地区随海拔升高,气温逐渐下降B.高海拔地区随海拔升高,积雪的升华量减小C.高海拔地区随海拔升高,部分积雪被强风搬走D.高海拔地区随海拔升高,太阳辐射逐渐增强【解析】9选D,10选A,11选G第9题,从图中

8、可知,夏季,该山海拔1 100m以 下,积雪覆盖变化率为0,积雪覆盖面积无变化;海拔1 100m5 300m,积雪覆盖 变化率为负值,表明积雪覆盖面积减少;海拔5 300m以上,积雪覆盖变化率变为 正值,不断上升,表明积雪覆盖面积增加;海拔1 100m以下,无论冬季积雪覆盖变 化率怎么变化,夏季积雪覆盖变化率始终为 0,积雪覆盖面积无变化,则积雪可能 已在春季消融。第10题,冰川泥石流是高山地区的主要地质灾害,多发季节是夏 季。高山地区冰川堆积和冻融风化作用显著,多松散冰破物,为泥石流灾害提供 了物质条件,夏季气温高,冰雪融水量大,易携带泥沙石块形成泥石流,造成地质 灾害;积雪大量融化,对太阳

9、辐射的反射作用减弱,吸收增强;区域地表形态的变 化由内外力共同作用,积雪融化的作用比较微小;区域气候类型的形成受纬度位 置、海陆位置、地形和洋流的影响,积雪的融化无法改变。第11题,积雪面积变 化,主要受气温、风力影响。高海拔地区全年气温低,气温变化对积雪覆盖的影响小;海拔越高,风速越大,积雪的升华量越大;高海拔地区冬季多大风,部分区 域的积雪被强风搬运至别处,积雪覆盖面积下降;高海拔地区太阳辐射强弱并不 直接影响积雪的面积变化。二、非选择题(共56分)12 .阅读图文材料,完成下列要求。(26分)芬兰位于欧洲北部,约三分之一的国土在北极圈以内。素有“千湖之国”的美称,地理环境南北各具特色,地

10、势北高南低,北部与中部以丘陵为主,南部沿海 以平原为主。芬兰的森林覆盖率达到 86%,乳畜产品世界闻名。并当地用简国(1)简述芬兰地理环境的地域差异所体现的主要地域分异规律及判断依据。(2)分析芬兰亚寒带针叶林广泛分布的自然地理原因。(3)根据B地区地理环境特征,推测其第一、第二、第三产业适合发展的产业部 门。【解析】第(1)题,根据图示信息,从气温分布、农业类型等角度推断芬兰的地域 分异规律。第(2)题,从热量、降水、蒸发等角度分析芬兰亚寒带针叶林广泛分 布的自然地理原因。第(3)题,结合B地区的地形、气候、植被等推断第一产业 林业。针对当地丰富的森林资源,第二产业应积极发展木材加工业。第三

11、产业应 利用当地森林广布、湖光山色、北极圈以北有极光现象以及独特的北欧风情等 发展旅游业。答案:(1)从赤道到两极的(纬度地带性)地域分异规律。随着纬度的升高,热量降 低,农业生产方式由种植业向林业及狩猎业过渡。(2)该地属于亚寒带针叶林气候;该地纬度较高,气温较低,蒸发量较小;受副极地低气压带控制时,多锋面雨,极地东风将北冰洋水汽输入,降水量较大。(3)第一产业:发展林业;第二产业:利用森林资源丰富的优势,积极发展木材加 工业;第三产业:利用独特的极地风光(森林广布,北极圈以北有极光现象),发展 旅游业。13 .(能力挑战题)阅读图文材料,完成下列要求。(30分)群落中物种数目的多少称为丰富

12、度,一般低纬度地区的物种丰富度多于高纬地区。山地坡地的面积大小也会影响生物的数量 ,从而对物种的丰富度产生影 响。某地理科考队调查了秦岭主峰太白山的物种丰富度 ,将调查结果绘制成了秦 岭主峰太白山不同海拔段的坡地面积和物种丰富度变化曲线图 (如下图)。1期0I2(W>0UU粕诽6(X)4m2(MI(I物种丰富度科 ICKH1 I 500 J2 500 3 田町 海揖m fKuqs画 1111SG4 2(1)描述太白山区物种丰富度随海拔的变化规律。(2)指出太白山平均坡度最小的海拔范围,并说明判断依据。(3)分析太白山3 5003 700米海拔段物种丰富度低的原因。(4)调查还发现太白山南

13、坡垂直自然带的数量比北坡多,试从气候条件分析其成因。【解析】第(1)题,读图,虚线表示物种丰富度,太白山区物种丰富度随海拔高度 变化呈单峰曲线变化。海拔1 300米左右物种丰富度最高,海拔1 300米以下物 种丰富度随高度的增加而增加,海拔1 300米以上随高度的增加而减少。第(2) 题,图中坡地面积最大的区域,海拔范围为1 8002 200米,说明该段坡地的平 均坡度最小。第(3)题,太白山3 5003 700米海拔段,海拔高,水热条件较差。坡地面积小,能适宜生长的物种数量少,物种的种类也少。第(4)题,植物生长需 要一定的水热条件,太白山南坡为阳坡,冬季风的背风坡,光热条件好。夏季风的 迎风坡,多地形雨,降水丰富,因此自然带数量较多。北坡为阴坡,受冬季风影响 大,光热条件较差。夏季风的背风坡,降水较少,自然带数量较少。所以南坡垂直 自然带的数量比北坡多。答案:(1)(呈单峰曲线变化,)海拔1 300米左右物种丰富度最高,海拔1 300米 以下随高度的增加而增加;海拔1 300米以上随高度的增加而减少。(2)平均坡度最小

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