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考点规范练22(2024湖南师大附中月考)木材分解是碳循环的重要组成部分。某团队在巴拿马热带雨林进行木材分解速率垂直分异规律的试验,将标准化枯木棒加装在雨林植被的不同部位,在雨季和旱季后分别回收部分枯木棒,测量质量损失以计算分解速率,模拟自然环境下不同高度的分解状况。下图示意雨季和旱季不同高度上枯木棒的分解速率。据此完成1~2题。1.总体上,枯木棒分解速率垂直分异主要取决于()A.温度 B.水分C.光照 D.风力2.旱季冠层顶部枯木棒分解速率较快,可能是由于()A.风速大 B.光照强C.湿度小 D.养分少答案1.B2.B解析第1题,总体上看,在不同的高度,枯木棒雨季的分解速率大于旱季,可知水分条件影响枯木棒的分解速率;垂直方向,从地表到冠层顶部,随水分条件渐渐变差,枯木棒的分解速率减小,B正确;冠层顶部的温度要高于地表,温度越高,分解速率应越快,A错误;冠层顶部的光照条件好于地表,分解速率应越快,C错误;风力大小对枯木棒的分解速率影响不大,D错误。第2题,风速条件对枯木棒的分解速率影响不大,A错误;旱季降水少,冠层顶部湿度小,不利于枯木棒的分解,C错误;冠层顶部与其他部位养分差异不大,D错误;冠层顶部没有遮挡,光照强,温度高,利于微生物活动,故枯木棒分解速率较快,B正确。(2024河北沧州联考)观测表明,水沙平衡的打破导致鄱阳湖湖底高程发生了显著改变。下图示意1998年和2010年鄱阳湖自北向南湖底最低点高程对比。近十几年来,鄱阳湖枯水期提前且延长。据此完成3~4题。3.鄱阳湖湖底最低点高程改变的缘由可能是()A.上游植被破坏B.三峡水库蓄水C.湖区围湖造田D.湖区非法采砂4.鄱阳湖湖底最低点的高程改变可能导致鄱阳湖()A.湖水流速减缓B.蓄水总量增大C.水位改变减小D.出湖流速增大答案3.B4.D解析第3题,图中显示鄱阳湖北面湖底的2010年最低点较1998年低,而南部湖底的2010年最低点高于1998年最低点,主要是由于三峡水库的修建,导致汛期长江补给湖泊的泥沙削减,枯水期湖水流出的侵蚀作用使湖底最低点下降,B正确;长江上游植被破坏,泥沙也会被三峡水库阻挡,A错误;湖区围湖造田对泥沙的沉积影响较小,C错误;湖区非法采砂,只能对岸边的砂有作用,对湖底无太大影响,D错误。第4题,鄱阳湖湖底最低点的高程改变,将导致丰水期和枯水期湖面改变较大,水位改变也增大,湖水的流速加快,导致湖水流出的速度也加快,A、C错误,D正确;鄱阳湖是外流湖,有进有出,因此蓄水总量不会增大,B错误。(2024河北保定一模)海冰是冬季影响我国渤海海疆的主要海洋灾难之一。下图示意2024年冬季渤海辽东湾的海冰覆盖率分布。据此完成5~6题。5.2024年冬季,辽东湾()A.北部和西部海疆全部被海冰覆盖B.与海岸线距离越近,海冰覆盖率越低C.海冰覆盖率南北差异大于东西差异D.海冰覆盖率等值线走向与纬线一样6.辽东湾内同纬度的东西岸海冰覆盖率差异明显,主要缘由可能为()A.盛行风向影响B.海水盐度差异C.入海径流影响D.海水深度差异答案5.C6.A解析第5题,图中数据为海冰覆盖率,达到100%才是全部被海冰覆盖,明显辽东湾西部海疆只达到20%,没有全部被海冰覆盖,A错误。北部与海岸线距离较近,海冰覆盖率接近80%~100%,覆盖率较高,B错误。海冰覆盖率南北差异(大于60%)大于东西差异(接近40%),C正确。海冰覆盖率等值线走向与纬线不一样,D错误。第6题,渤海湾冬季盛行西北风,驱动辽东湾西岸海冰作离岸漂移,辽东湾东岸海冰向近岸运动,造成东岸海冰积累;冬季渤海内部海流流向,也促使海冰向东移动。北部有辽河注入、西部有海河注入,西部、北部近岸海疆盐度较低,海水盐度差异和海冰覆盖率差异不一样;东西岸海水深度差异不大。A正确。(2024届湖北部分学校高三开学考试)土壤冻融通常是高纬度及高海拔地区因季节或昼夜气温改变使得土壤温度在0℃上下波动而出现土壤冻结和溶化的现象。探讨发觉,除纬度和海拔外,土壤最大冻结深度(历年冻土深度中的最大值)和土壤冻结日数还与当地积雪覆盖厚度、植被覆盖度和腐殖质厚度等相关。下图示意我国某地季节性冻土地区不同海拔各站点土壤最大冻结深度,其中站点③④的自然植被分别是温带荒漠草原、温带草原。据此完成7~8题。7.推想图示四个站点中冻结日数最多的是()A.站点① B.站点②C.站点③ D.站点④8.与站点③相比,站点④土壤最大冻结深度较浅是因为()①积雪时间长②积雪厚度大③植被覆盖度较高④腐殖质层较厚A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④答案7.D8.D解析第7题,读图可知,站点④的海拔最高,因此当地的气温最低,当地土壤冻结时间较早,溶化时间较晚,因此站点④冻结日数最多。第8题,依据材料可知,土壤最大冻结深度与当地积雪覆盖厚度、植被覆盖度和腐殖质厚度等相关。站点④海拔较站点③高,气温应较低,但土壤最大冻结深度较站点③浅,这是因为站点④的土壤温度较站点③高,说明站点④的积雪厚度大;由材料可知,站点③的自然植被为温带荒漠草原,站点④的自然植被为温带草原,站点④植被覆盖度较站点③高、腐殖质厚度较站点③大,对土壤的保温作用较强。综上,②③④正确。9.(2024湖南雅礼中学月考)阅读图文材料,完成下列各题。雅库茨克位于西伯利亚大陆腹部,勒拿河中游,属于典型的大陆性气候,冬季寒冷且漫长,有“冰城”之称,冻土发育广泛,植被类型丰富、覆盖度高。森林冠层能截留积雪和降低林下风速,干脆影响林下积雪的累积和消融过程,从而间接影响永冻土层的埋藏深度;乔木类植物比草本植物更易汲取深层土壤中的水分。图1为俄罗斯雅库茨克地理简图,图2为雅库茨克中部植被分布示意图。图1图2(1)描述图2中植被的分布特点。(2)比较②④两地永冻土埋藏深度的差异,并从植被类型角度分析缘由。(3)从水源的角度分析,多年冻土层对乔木类植物生长的有利影响。答案(1)特点:从东南向西北,植被类型从草甸、草原演化为森林草原和森林;东南部河流沿岸有水生植被;森林过渡地带多林草混生,植物种类丰富。(2)差异:②地永冻土层比④地埋藏深。缘由:②地植被以草原为主,植被矮小,夏季反射太阳辐射实力弱,地表温度高,地表温度年改变大,永冻土层埋藏深;④地植被为覆盖度高的森林,林冠反射太阳辐射实力强,截留积雪量大,林下气温低,温差小,永冻土层埋藏浅。(3)影响:多年冻土层能起到隔水层的作用,多雨时,地表富余的水体向下渗透,在多年冻土层之上蓄积起来,不会流失;气温较高时,多年冻土层之上的水体溶化,成为乔木类植物生长的主要水源。解析第(1)题,整体而言,植物种类丰富。留意图中方向信息,自东南向西北,随着海拔的上升,植被类型渐渐由草甸、草原过渡到森林草原,最终过渡到森林植被。在东南方向河流沿岸分布有水生植物。另外,在森林草原的过渡区,林草混生现象明显。第(2)题,④地由于森林冠层的存在,对太阳辐射的减弱作用强,地温更低,加之林下风速更小,导致林下气温低,地温低,且地温的季节改变小,永冻土上的季节性冻土更薄,永冻土层埋藏更浅。而②地为草原,植被矮小,夏季地温高,冻土层夏季消融的厚度更厚,冬季受冷空气影响更大,降温幅度大,地温低,地温的季节改变大。综上分析可知,②地的永冻土层埋藏深度更深。第(3)题,冻土能有效阻碍水分下渗,起到隔水层的作用,所以在区域的多雨季节,富余的水分在下渗的过程中受到永冻土层的阻隔,水分难以接着向深层下渗,水分在永冻土层上部蓄积,且可能以冰体的形式存在。在气温较高时,多年冻土层之上的水分溶化,从而为乔木的生长供应水源。10.(2024河南平顶山三模)阅读图文材料,完成下列各题。黑海(图1所示)是古地中海的一个残留海盆,古新世末期小亚细亚半岛发生隆起,黑海与地中海分开,渐渐形成内海。随着地壳运动和全球气候冷暖改变,黑海与地中海反复隔绝和连接,目前通过窄而浅的土耳其海峡相连,土耳其海峡存在上下层海水流淌(图2所示)。黑海地区年降水量600—800毫米,同时北岸汇合了欧洲一些较大河流,这些淡水量总和远多于海面蒸发量,黑海水面高程稳定。图1图2(1)从板块运动、气候改变角度分析黑海与地中海隔绝的缘由。(2)指出海水在土耳其海峡上下层流量大小的差异并说明推断依据。(3)在当前板块运动和气候长期影响的前提下,推想黑海将来可能的演化趋势。答案(1)亚欧板块与非洲板块持续挤压,小亚细亚半岛及土耳其海峡海底不断隆起,使土耳其海峡海底海拔上升、海水变浅;在气候寒冷时期(冰期),海平面不断下降,当黑海海面低于土耳其海峡海底时,黑海与地中海隔绝。(2)差异:上层(或表层)流量明显大于下层(或底层)流量。依据:黑海海面高程稳定,说明其水量收支处于动态平衡;黑海水量收入包括降水、径流汇入和土耳其海峡底层海水流入,水量支出包括海面蒸发和土耳其海峡表层海水流出;黑海的降水量与径流汇入量之和远大于海面蒸发量(必答),因此土耳其海峡上层流量显著大于下层流量;土耳其海峡海底地势较高、海水较浅,地中海海水流入土耳其海峡时受阻。(3)亚欧板块与非洲板块持续挤压,土耳其海峡海底不断隆起,黑海将完全脱离地中海,向湖泊演化;由于黑海的降水量与径流汇入量之和远大于蒸发量,成湖后盐度会不断降低,渐渐向淡水湖演化;由于黑海水量收入远大于蒸发量,成湖后水量不断增多,湖泊深度增加,湖面扩大。解析第(1)题,板块运动角度:由图可知,该区域位于亚欧板块和非洲板块交界处,两板块相互挤压,小亚细亚半岛及土耳其海峡海底不断隆起,导致土耳其海峡处海底隆升,海水变浅。气候改变角度:由材料可知,全球气候有冷暖改变,在气候寒冷时期(冰期),固态水增多,入海径流削减,海平面不断下降;当黑海海面低于土耳其海峡海底时,土耳其海峡处海底出露海面,隔离了黑海与地中海,导致黑海与地中海隔绝。第(2)题,由材料可知,黑海海面高程稳定,说明黑海水量的收入和支出处于动态平衡。由图文材料可知,黑海水量收入包括降水、径流汇入和土耳其海峡底层海水流入,而水量支出包括海面蒸发和土耳其海峡表层海水流出。由材料可知,黑海地区的入海淡水总和(降水、径流汇入)远多于海面蒸发量,故土耳其海峡底层海水流入远小于其表

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