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文档简介
2026届新高考地理热点复习
土壤专题考情分析:考察频率高试题难度大单选题(东北三省一区卷)某河发源于祁连山脉,其河源区分布的厚层松散沉积物构成了地下水的主要含水层。长期监测发现,随着气候变暖,冻土退化导致地下水的存储、运移及出露发生变化。下图为监测初期和后期该河河源区河谷剖面示意图。据此完成下面小题。1.地下水出露点移动的原因及方向是()A.冻土活动层变厚,向坡上移动B.多年冻结层密度变大,向坡下移动C.多年冻结层变薄,向坡下移动D.多年冻结层面积变小,向坡上移动2.河流接受地下水补给的径流量()A.增加且峰值提前B.增加且峰值推迟C.减少且峰值提前D.减少且峰值推迟单选题【答案】1.C2.B【解析】1.根据材料,地下水位虚线与河流两侧山坡的交点为地下水出露点。结合图示信息中出露点的位置可知,与监测初期相比,监测后期地下水出露点的位置向坡下移动,AD错误。究其原因,主要在于随着气候变暖,冻土融化,导致多年冻土层的厚度变薄、上限降低,对地下水下渗的阻挡作用变弱,从而导致地下水位降低、地下水向地势较低处移动,地下水出露点发生位移,C正确;地下水出露点的移动与多年冻土的密度变化关系较小,B错误。故选C。2.结合图示信息及所学知识,随着气候变暖,冻土层融化,导致河流两侧山坡的地下水补给量增加,CD错误;随着地下水补给河流的时间变长、径流量增加,河流接受地下水补给的径流量峰值出现推迟,B正确,A错误。故选B。单选题(东北三省一区卷)西高止山沿印度半岛西海岸分布,呈西北—东南走向。位于该山地的甲、乙两区土壤水分特征受气温、降水和坡向影响显著。下图示意从上一年12月21日到当年12月21日甲、乙两区不同日期正午太阳高度以及雨季(灰色)多年平均时长。据此完成下面小题。3.5月和10月的甲、乙两区多年平均土壤含水率中最小值出现在(
)A.5月甲区B.10月甲区C.5月乙区D.10月乙区4.甲、乙两区南北坡太阳辐射存在差异,由此导致旱季土壤含水率(
)A.南坡高于北坡,且甲区南北坡之间差异更小B.南坡高于北坡,且乙区南北坡之间差异更小C.北坡高于南坡,且甲区南北坡之间差异更大D.北坡高于南坡,且乙区南北坡之间差异更大5.雨季甲区山脉西坡土壤表层物质较东坡更易发生的变化是(
)A.粗粒比例降低B.盐分聚集C.风化碎屑增加D.养分流失单选题【答案】3.A4.C5.D3.读图可知,甲、乙两区5月处于旱季,气温较高,蒸发量较大,多年平均土壤含水率较低,10月处于雨季之后,受雨季降水补给较多,多年平均土壤含水率较高,BD错误;6月21日(夏至日前后)太阳直射北回归线,甲区正午太阳高度为85,乙区正午太阳高度为75,根据两地纬度差等于两地正午太阳高度差,可以计算出甲区纬度约为18.5N,乙区纬度约为8.5N。5月太阳直射点位于甲地附近,甲区太阳辐射量更多,蒸发量更大,多年平均土壤含水率比乙区小,A正确,C错误。故选A。4.读图可知,旱季正午太阳位于两地南方天空,甲乙两区南坡为阳坡、北坡为阴坡,南坡接受太阳辐射量更多,蒸发量更大,多年平均土壤含水率更低,AB错误。结合上题可知,甲区的纬度高于乙区(乙区更接近赤道),因此甲区太阳位于偏南方的时间整体更长,导致甲区南坡和北坡接受太阳辐射量的差异更大,因此,甲区旱季土壤含水率的南北坡差异更大,C正确,D错误。故选C。5.结合材料及所学知识可知,西高止山脉地处热带季风气候区,雨季时受西南季风影响,山脉西坡为西南季风迎风坡、东坡为背风坡,导致西坡降水显著高于东坡,流水侵蚀和搬运作用更强,细颗粒物质更容易被侵蚀,由此导致西坡土壤表层物质中粗粒比例增加,A错误;西坡土壤表层物质盐分被流水搬运,导致盐分淋失,不会聚集,B错误;西坡降水量较多,流水侵蚀和搬运能力更强,风化碎屑受侵蚀和搬运作用被带走,导致风化碎屑数量减少,单选题(湖南卷)高寒荒漠是祁连山垂直带谱的组成部分,对气温变化响应敏感。祁连山冷龙岭海拔3300-4400米为高山草甸与高寒荒漠的交错地带。下图示意1990-2010年祁连山冷龙岭不同海拔高寒荒漠的变化情况。据此完成下面小题。单选题6.与1990—2000年相比,2000—2010年高寒荒漠总面积变化趋势和可能原因是(
)A.萎缩变缓
气温上升幅度减小B.萎缩变缓
气温上升幅度增大C.扩张加剧
气温上升幅度减小D.扩张加剧
气温下降幅度增大7.与3700-3800米相比,3600-3700米在1990-2000年高寒荒漠萎缩面积小,这主要是该地带(
)A.高寒荒漠分布面积小B.高山草甸生长条件差C.高寒荒漠分布面积大D.高山草甸分布面积小8.下列特征中,最有可能导致1990-2010年高寒荒漠扩张区呈零星分布状态的是(
)A.海拔高,热量条件差B.风力大,水分条件差C.气温低,土壤养分少D.坡度大,土壤不稳定单选题【答案】6.A7.A8.D6.结合图中信息可以看到,1990-2000年和2000-2010年两个时间段均以萎缩为主(萎缩数值高于扩张数值)。与1990—2000年相比,2000—2010年萎缩和扩张的差值趋于减小趋势,反映高寒荒漠总面积萎缩趋缓,CD错误;其可能的原因是气温升高的幅度减小,植被(高寒草甸)生长的速度变慢,导致植被覆盖率提高的速度变慢,高寒荒漠的萎缩趋缓,A正确,B错误。故选A。7.结合所学知识可知,一般来说,山地海拔越高、面积越小。研究区域为高山草甸与高寒荒漠的交错地带。根据自然植被的分布规律可以判断,低海拔处以高寒草甸为主,而高海拔处以高寒荒漠为主。与3700-3800米相比,3600-3700米海拔较低,山地面积较大,高寒草甸分布面积较大、高寒荒漠的分布面积较小,在1990-2000年高寒荒漠萎缩面积小,A正确,CD错误。3600-3700米海拔较低,热量条件较好、适合高寒草甸生长,B错误。故选A。8.结合材料及所学知识,高寒荒漠扩张区呈现零星分布状态,体现自然环境的地方性分异规律,受地方性因素的影响,可能受局部地区坡度较大导致土壤条件不稳定的影响,D正确。海拔高导致热量条件差,风力大导致水分条件差,气温低导致土壤养分少等因素影响整片单选题9.在水田土壤中,受人类活动影响最小的土层是()A.耕作层B.犁底层C.淀积层D.母质层10.由图可知,相较于水田土壤,旱地土壤()A.剖面层次更为复杂B.表层与大气间的热量交换更少C.表层淋溶作用更弱D.表层水气相对占比波动更频繁(广东卷)下图示意长江三角洲某地在相同母质、相邻地块上发育的水田土壤和旱地土壤剖面层次结构。据此完成下面小题。单选题【答案】9.D10.D【解析】9.耕作层是水田中直接进行耕种作业的土层,人类的灌溉、施肥、耕作等活动对其影响极大,比如施肥会改变土壤养分,耕作会改变土壤结构,A错误。犁底层是长期耕作过程中,因犁耕等作用形成的紧实土层,受人类耕作活动影响明显,B错误。淀积层会因水田中水分下渗,携带的物质在此沉积,而水田的水分管理等人类活动(如灌溉、排水)会影响水分下渗过程,进而影响淀积层,C错误。母质层是土壤形成的物质基础,其性质主要由成土母质决定,在土壤发育初期就已存在,受后期人类在水田的耕作、灌溉等活动影响最小,D正确。故选D。10.从图中看,水田土壤剖面层次比旱地土壤更复杂,A错误。旱地土壤没有水田的田间水层,表层与大气接触更直接,热量交换应更多,B错误。水田因长期有水,淋溶作用更突出;旱地水分相对少,淋溶作用弱,但该选项表述不准确,且不是最符合的,关键是对比两者表层水热变化,C错误。水田有田间水层,水分相对稳定;旱地没有持续水层,受降水、蒸发等影响,表层水气相对占比波动更频繁,D正确。故选D。单选题(陕晋宁青卷)华北平原某村的农田曾被分成大大小小100多块,最小的地块不到0.3亩(编者注:1亩≈666.67m2)。近年来,部分田间小路(供行人、小型农机具等通行的土质路面)经过整治成为农田,“小田”变“大田”,实现了规模化连片种植。完成下面小题。11.与农田相比,田间小路表层土壤()A.透水性强B.蒸发量小C.颜色较深D.矿物质少12.将田间小路整治为农田的有效措施有()①施用有机肥料②增加黏粒含量③机械深耕深翻④灌水淋洗盐分A.①②B.①③C.②④D.③④单选题【答案】11.B12.B【解析】11.农田长期种植作物,受耕作、灌溉等影响,土壤孔隙等情况使得透水性也较强;而田间小路是土质路面,行人、小型农机具通行会压实土壤,透水性弱,A错误。田间小路是土质路面,没有农作物覆盖,水分蒸发面积相对小,且路面紧实,水分不易留存,蒸发量小;农田有农作物,植被蒸腾及土壤水分蒸发综合起来,蒸发量相对大,B正确。农田长期种植,有机质积累等使土壤颜色较深;田间小路受人类踩踏等,土壤颜色相对浅,C错误。土壤矿物质主要源于成土母质等,田间小路和周边农田成土母质差异小,矿物质含量差别不大,D错误。故选B。12.施用有机肥料可改良土壤,提升肥力,利于整治为农田,①正确。增加黏粒含量会让土壤板结,不利于耕种,②错误。机械深耕深翻能改善土壤结构,打破小路压实层,使土壤更适宜耕种,③正确。华北平原的田间小路不属盐渍化严重区域,淋盐必要性低,④错误,故B正确,ACD错误。故选B。单选题(江苏卷)由于植物适应荒漠环境的方式不同,其根系差别很大,下图为“荒漠土壤剖面及植物根系示意图”,据此完成下面小题。13.在图示荒漠土壤中,可溶性盐积聚的过程是()A.生物作用B.淀积作用C.风积作用D.溶蚀作用14.根系较小的肉质植物,不同于其他荒漠植物适应环境的方式是()A.营养器官储水B.枝叶演化成刺C.干旱季节休眠D.叶片具蜡质层15.与阿拉伯半岛的荒漠植物相比,我国塔里木盆地的荒漠植物更()A.耐盐B.耐旱C.耐寒D.耐热单选题【答案】13.B14.A15.C【解析】13.结合图示可知,土壤表层为腐殖质—矿物质混合物,而根系主要分布区有碳酸钙和可溶性盐的积聚。结合所学知识可知,荒漠地区气候干旱,降水少、蒸发强,地下水挟带盐分向地表迁移,水分蒸发后盐分留存于表层土壤,这一过程称为“积盐作用”或“淀积作用”,属于物理化学过程,B正确;当地地处荒漠地区,生物活动较弱、生物作用对可溶性盐积聚的过程影响较小,A错误;风积作用主要指风力沉积作用,风积作用只能带来盐分在地表积聚,C错误;溶蚀作用主要指水对岩石的溶解侵蚀的过程,该地区为荒漠。气候干旱,溶蚀作用弱,且溶蚀作用不能导致可溶性盐的积聚,D错误。故选B。14.根系较小的肉质植物,茎叶肉质,是具有肥厚贮水组织的营养器官,枝叶演化成刺,主要是为了减少蒸腾,但不能贮水,不是肉质植物的突出特征,A正确,B错误;其他荒漠植物也会通过干旱季节休眠来适应环境,叶片也可能具有蜡质层,叶片具有蜡质层主要是为了减少蒸腾,CD均不是肉质植物独特的适应环境的方式,CD错误。故选A。15.与阿拉伯半岛相比,我国塔里木盆地纬度更高,冬季温度更低,故我国塔里木盆地的荒漠植物更耐寒,阿拉伯半岛的荒漠植物更耐热,C正确,D错误;两地的自然环境都具有干旱、土壤盐碱含量高的特征,两地的荒漠植物在耐旱、耐盐方面差异较小,AB错误。故选C。综合题(湖南卷)16.阅读图文材料,完成下列要求。我国西部某沙漠年降水量70—150mm,冬季有一定厚度的稳定积雪。某些短期生植物在该沙漠广泛分布,其生长期在4—6月,根系深约30cm。某中学地理小组为了研究沙垄不同地貌部位表层土壤水分与植被生长的关系,制定了如下调查方案:在一条典型沙垄上选定A、B、C三个采样地(下图)、合理设置样方,通过日测获取植被覆盖度,在样方中采集20cm深度的土壤样品,密封后送实验室测量样品土壤含水量。在4—7月分7次按同样的方法进行采样调查。综合题logo通过调查和实验,获得了相关数据(下表)。采样日期A样地B样地C样地覆盖度(%)含水量(%)覆盖度(%)含水量(%)覆盖度(%)含水量(%)4月6日03.505.025.24月13日04.555.355.64月25日12.0154.5214.65月15日42.6304.0521.55月27日42.5301.5381.06月13日20.7200.5301.07月14日00.500.400.7综合题(1)某同学准备在同一坐标图中绘制A、B、C三个样地覆盖度与含水量折线图,在绘制了A样地折线图(下图)后,发现其中一条折线存在错误。请指出错误之处。(2)描述沙垄植被覆盖度时空总体变化特征。(3)分析C样地土壤含水量变化趋势的原因。(4)请对上述调查方案提出优化措施。综合题【答案】(1)植被覆盖度折线存在错误。4月25日至6月13日4个时间点植被覆盖度数值错误,是真实数据的10倍。(2)4月至7月,沙垄植被覆盖度先增大后减小,5月植被覆盖度最大;由垄顶经垄坡至垄间,随海拔降低,植被覆盖度呈现增大趋势,垄顶植被覆盖度最小,垄间植被覆盖度最大。(3)4月中上旬,气温逐渐升高,积雪融水补给土壤,加上蒸发和植被根系吸收较弱,土壤含水量呈增加趋势,并在4月13日达到最高;进入4月下旬后,积雪融水补给停止,且气温升高,土壤水分蒸发增加,随着植被覆盖度逐渐增加,植被生长耗水量及蒸腾量逐渐增加,导致土壤含水量持续减少,在7月14日降至最低值。(4)增加沙垄样方数量;加入降水量与蒸发(腾)量数据。综合题【详解】(1)对比表中数据与图中数据差异,指出错误。从表中给定数据来看,A样地4月25日至6月13日的植被覆盖度实际数值分别为1%、4%、4%、2%,而在绘制的折线图中,这几个时间点折线对应的数值明显偏离实际数据,呈现出过高的覆盖度,是真实数据放大了10倍,这属于明显的绘制错误。这种错误可能是在标注数据或绘图过程中出现误读或误写,导致折线图不能真实反映A样地植被覆盖度的变化情况。(2)沙垄植被覆盖度时空总体变化特征可以分别从表格中体现的三个采样点时间变化、图中三个采样点空间位置差异描述植被覆盖度的变化特征。从时间变化看:从表中4月至7月的数据纵向对比可以看出,4月植被处于萌发初期,沙垄植被覆盖度较低;随着气温升高,积雪融水和土壤水分条件改善,5月植被进入快速生长期,植被覆盖度达到最大;6、7月,由于土壤水分逐渐减少,加上气温持续升高,蒸发加剧,植被生长受限并逐渐枯萎,覆盖度减小。整体呈现先增大后减小的趋势,5月为植被生长最为旺盛的时期。从空间变化看:读图,横向对比A(垄顶)、B(垄坡)、C(垄间)三个样地的数据,A样地(垄顶)海拔最高,其植被覆盖度始终处于最低水平;B样地(垄坡)次之;C样地(垄间)海拔最低,植被覆盖度最大;这是因为在沙漠环境中,水分是植被生长的关键限制因素,垄顶地势高,积雪融水和降水容易快速流失,难以留存水分,土壤含水量低,不利于植被生长;而垄间地势低洼,积雪融水和降水会向此处汇聚,土壤含水量相对较高,能够为植被提供更好的水分条件,所以植被覆盖度更高。综合题(3)从水分来源和水分支出两方面分析C样地土壤含水量变化的趋势。读表可知,C样地4月份含水量较高且在4月13日达最高值,之后,含水量减少,到7月14日达最小值。原因是4月中上旬,气温逐渐回升,冬季积累的稳定积雪开始融化,由于C样地位于垄间,地势较低,积雪融水较多,且补给土壤水分较多;此时,气温还不是很高,蒸发作用较弱,同时植被刚刚开始萌发,根系对水分的吸收量也较少,所以土壤含水量呈现增加趋势,并在4月13日达到最高值5.6%。进入4月下旬,积雪融水基本补给完毕,后续没有充足的水源补充;随着气温不断升高,蒸发量显著增加,土壤中的水分快速散失;与此同时,植被覆盖度从4月25日的2%逐渐增加,植被生长进入旺盛期,根系吸收土壤水分用于自身生长和蒸腾作用的水量大幅增加;而该区域本身年降水量稀少(70-130mm),无法有效补充土壤水分,多重因素叠加导致土壤含水量持续减少,直至7月14日降至最低值0.7%。综合题(4)原方案仅在一条典型沙垄上选取A、B、C三个采样地,样方数量较少,样本的代表性不足,可以通过增加沙垄样方数量,涵盖更多不同条件下的样本,降低因单一沙垄特殊性导致的误差,使调查结果更能反映该沙漠区域沙垄地貌土壤水分与植被生长关系的普遍规律。植被生长和土壤含水量变化不仅与地形有关,还受到气候因素的显著影响。降水量直接决定了土壤水分的补给来源,而蒸发(腾)量则影响着土壤水分的散失速度,可以加入降水量与蒸发(腾)量数据,建立起土壤含水量、植被生长与气候因素之间的关联模型,更全面地分析土壤水分变化的驱动因素,以及这些因素如何共同作用于植被生长,从而提升调查研究的科学性和深度。综合题(山东卷)17.阅读材料,完成下列要求。日本和歌山县某地区山地陡峭、土壤贫瘠。大约四百年前,人们开始尝试在山坡上种植青梅。经过长期发展,当地逐渐形成了稳定的集种植、加工、旅游等为一体的青梅复合生产系统(下图)。当地青梅有早、中、晚熟等品种,普遍具有皮薄、肉多、核小等优良特性,年产量占日本的一半。农户除出售鲜梅外,还将青梅加工成梅干等初级产品,并依托梅林开展赏花、采摘等活动。青梅复合生产系统为当地农户带来了稳定收入。(1)说明梅树下草本植物、乔灌混交林对梅林土壤养分
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