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第四章高考专项练一、选择题(每小题3分,共30分)(2025·新课标卷)江西省吉安市渼陂(měibēi)古村,地处赣江支流富水河下游河畔,地势低洼,常遭洪涝灾害。为减轻水患,早期人们挖掘水塘,后逐渐形成“两河一塘(群)”水系(下图):富水河水经进水闸入村后分为两支,各串联若干水塘,并连接街巷的排水沟渠,最后汇入渼水;渼水经分流水闸分为两支汇入富水河。据此完成1~2题。1.渼陂古村早期挖掘水塘的目的是()A.提供水源 B.方便运输C.养殖水产 D.蓄积雨洪2.渼陂古村“两河一塘(群)”水系在有效防御水患的同时,实现了村落内()A.水资源节约利用 B.引水排水等量C.水体不断更新 D.地下水位下降(2025·黑吉辽蒙卷)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3~4题。3.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4.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(2025·四川卷)青藏高原黄河源区季节性冻土和多年冻土分布广泛,多年冻土由季节性融化的活动层和多年冻结的永冻层组成。随着气候变暖,黄河源区冻土退化。1987—2017年,黄河源区某地的河道迁移率(单位时间河道迁移距离)在季节性冻土区降低、多年冻土区增加。下图为该地季节性冻土区、多年冻土区1987年和2017年土壤含冰量、河流流量年内变化。据此完成5~7题。5.与1987年相比,2017年该地()A.季节性冻土区土壤含冰量全年均减小B.季节性冻土区土壤含冰量降幅在丰水期更大C.多年冻土区土壤含冰量降幅在枯水期更大D.多年冻土区活动层冻结的时间提前6.该地多年冻土区河道迁移率增加的主要原因是()A.河流含沙量下降B.河岸抗蚀能力减弱C.河床高度降低D.流量季节变化减小7.该地冻土区河道迁移率变化导致()A.季节性冻土区河流流量减小B.季节性冻土区河流裁弯取直频率增大C.多年冻土区河流流量增加D.多年冻土区河流裁弯取直频率增大(2024·河北卷)地处鲁南低山丘陵区的羊庄镇及周边区域,碳酸盐岩广布,溶蚀空隙和断裂发育,水循环条件和地下水储集条件良好,被划为地下饮用水水源保护区。近年来,受自然环境和人类活动双重因素影响,区域地下水位大幅下降,部分河流出现季节性断流。下图示意羊庄镇及周边区域某年地下水等水位线分布。据此完成8~10题。8.图中庄里村的地下水流向是()A.自西北向东南 B.自东向西C.自东北向西南 D.自北向南9.推测东石楼村附近地下水等水位线出现低值闭合现象的原因是当地()A.过度开采地下水 B.地表蒸发加剧C.推广节水型农业 D.大气降水减少10.考虑区域地质条件,枯水季节地下饮用水水源保护区应重点管控()A.水库的渗漏污染 B.地下水平径流污染C.河流的渗漏污染 D.地表垂直渗流污染二、非选择题(共14分)11.(2025·山东卷)(14分)阅读图文材料,完成下列要求。海水性质的水平分布与垂直变化受多种因素的影响。下图示意大西洋局部海域的风速、风向以及浮游植物生物量高值区。(1)营养盐是影响浮游植物生物量的主要因素之一。A、B两海区营养盐含量均较高,但主导因素不同。分别指出导致A、B两海区营养盐含量较高的主导因素。(4分)(2)溶解氧是以分子形式存在于水体中的氧气。下图示意该海域沿23°S纬线局部断面溶解氧浓度的垂直变化。说明该断面底层海水溶解氧浓度低的主要原因。(6分)(3)某科研团队研究发现,全球变暖会导致该海域23°S附近海区信风增强,信风增强可能引起表层海水溶解氧浓度变化。从信风增强角度,推测该海区表层海水溶解氧浓度的可能变化,并说明理由。(4分)
参考答案1~2.1.D2.C解析第1题,据材料“地处赣江支流富水河下游河畔,地势低洼,常遭洪涝灾害。为减轻水患,早期人们挖掘水塘”可知,当地因地势低洼易涝,挖掘水塘主要是为了蓄积雨洪,减轻洪涝威胁,D正确。材料重点强调为减轻水患挖掘水塘,未提及主要目的是提供水源,A错误。水塘对运输帮助小,且材料未体现与运输相关的信息,B错误。早期主要是为应对水患,不是为养殖水产,C错误。第2题,根据材料“富水河水经进水闸入村后分为两支,各串联若干水塘,并连接街巷的排水沟渠,最后汇入渼水;渼水经分流水闸分为两支汇入富水河”可知,该水系形成了“富水河→进水闸→村内水塘、沟渠→渼水→分流水闸→富水河”的循环。水流在村落内持续流动、循环,能不断带入新鲜水源,实现水体不断更新,C正确。虽然水系有循环,但材料重点体现的是水患防御和水流循环更新,未突出“节约利用”(如水资源重复调配、减少浪费等明确表述),且“水体不断更新”是更直接体现水系循环效果的特征,A错误。引水受富水河来水、进水闸调控影响,排水受水患程度、分流水闸调控影响,二者难以实现“等量”,材料也无相关体现,B错误。水系中水塘、沟渠的水会下渗补给地下水,反而可能提升地下水位,而非导致地下水位下降,D错误。3~4.3.C4.B解析第3题,读图分析可知,地下水位虚线与河流一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,A、D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。第4题,结合图示信息及所学知识可知,随着气候变暖,冻土层融化,地下水对河流的补给量增加,C、D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。5~7.5.C6.B7.D解析第5题,由图可知,与1987年相比,2017年该地季节性冻土区土壤含冰量在7—9月份几乎没有变化,12月到次年3月降幅更大,而7—9月为丰水期,A、B错误;多年冻土区土壤含冰量在1—4月降幅更大,此时为枯水期,C正确;2017年多年冻土区土壤含冰量明显增加的时间在10月底,而1987年在10月初,说明多年冻土区活动层冻结的时间延后,D错误。第6题,多年冻土区河道迁移率增加,说明河岸易受侵蚀,导致河道变迁,可推测全球变暖导致土壤含冰量降低,河岸抗蚀能力减弱,从而导致河道迁移率增加,B正确;河岸含沙量变化不能直接决定流水的侵蚀能力和河岸的抗侵蚀能力,对河道迁移影响不大,A错误;从图中可看出,与1987年相比,2017年多年冻土区河流流量季节变化差异不大,D错误;河床高度降低,表明河流下切侵蚀加剧,而河道迁移主要是河流侧蚀河岸所致,故河床高度降低不能直接导致河道迁移,C错误。第7题,由材料可知,季节性冻土区河道迁移率降低,说明河道不易变迁,河流裁弯取直频率减小,河道迁移率降低与河流流量变化关系不大,且从图中可看出,河流流量某些月份明显增加,整体上也未明显下降,A、B错误;多年冻土区河道迁移率增加,说明河道变迁明显,可推测河流裁弯取直频率增大,且从图中可看出,河流流量整体增加,但河流流量增加主要是因为全球变暖,冻土融化,河流的补给增多,并不是河道迁移率增加导致河流流量增加,D正确,C错误。8~10.8.C9.A10.D解析第8题,从图中可以看到该地地下水等水位线,地下水流的流向与地下水等水位线有关,应由水位高处流向水位低处,且水流方向与地下水等水位线垂直,从图中来看,应由东北部流向西南部,C正确,A、B、D错误。第9题,从图中可以看到东石楼村附近地下水位高度为48米,出现低值闭合,说明其地下水位较周边更低。从该地河流来看,东石楼村的海拔并非最高,其地表蒸发应不会比周边高出许多,B错误。推广节水型农业会使得该地用水量减少,并不会加大对地下水的开采,不会导致地下水等水位线较低的现象,C错误。该地大气降水较为接近,并不会在东石楼村附近出现大气降水单独减少的区域,不符合实际情况,D错误。最有可能的是该地过度开采地下水,使得地下水位下降,从而出现局部地下水位较低的闭合现象,A正确。第10题,图中水库位于河流上游,湖泊水量较大且处于山地丘陵区,水质较好,水库渗漏污染不是重点管控对象,A错误;与地表水相比,地下水的水质较好,地下水平径流污染不是重点管控对象,B错误;材料提及该地由于地下水位大幅下降,部分河流出现季节性断流,故在枯水季节河流的渗漏相对较少,河流的渗漏污染不是重点管控对象,C错误;枯水季节地下水位下降,且该地溶蚀空隙和断裂发育,有利于地表水的下渗,受人类活动影响,排放的含有污染物的废水会通过垂直渗流进入地下水系统,影响饮用水源的水质,因此地表垂直渗流污染是枯水季节地下饮用水水源保护区应重点管控的对象,D正确。11.答案(1)A海区:陆地径流。B海区:上升流。(2)断面海水底层光照条件差,海洋植物与光合细菌数量少,光合作用释放氧气少;与大气直接交换获得的氧气少;微生物等分解者分解大陆架表面沉积的有机物消耗氧气。(3)①表层海水溶解氧浓度增加。理由:信风增强,表层海水混合加强,通过海—气界面进入表层海水的氧气增多,溶解氧浓度增加;信风增强,上升流加强,将营养盐类带至海水表层,促进浮游植物生长,光合作用释放的氧气增多,表层海水溶解氧浓度增加。②表层海水溶解氧浓度降低。理由:信风增强,上升流加强,将更多底层的低溶解氧海水带至表层,溶解氧浓度降低;信风增强,上升流加强,将营养盐类带至海水表层,表层动植物增加,呼吸作用消耗的氧气增多,表层海水溶解氧浓度降低。③表层海水溶解氧浓度变化结果不确定。理由:信风增强,表层海水混合加强,通过海—气界面进入表层海水的氧气增多,溶解氧浓度增加;信风增强,上升流加强,将营养盐类带至海水表层,促进浮游植物生长,光合作用释放的氧气增多,表层海水溶解氧浓度增加。另一方面,信风增强,上升流加强,导致海水表层动植物增加,生物的呼吸作用增强,消耗氧气增多,表层海水溶解氧浓度降低;信风增强,上升流加强,将更多底层的低溶解氧海水带至表层,海水溶解氧浓度降低。上述两方面对表层海水溶解氧浓度的综合影响导致变化结果不确定。解析第(1)题,要求对比A、B两海区浮游植物生物量高值区营养盐含量较高的主导因素。A、B两海区营养盐含量均较高,但主导因素不同。B海区离岸风的风速大,上升流更强,上升流能够将富含营养盐的深层海水带至浅层,增加表层海水的营养盐含量,是B海区营养盐含量高的主导因素。A海区靠近刚果河,与其他河流相比,刚果河的流量大、流域面积广,从陆地挟带来的营养盐类更多,因此陆地径流是A海区的营养盐含量高的主导因素。第(2)题,聚焦溶解氧浓度的垂直变化,要求分析断面底层海水溶解氧浓度低的主要原因。影响海水溶解氧浓度的主要因素有海—气相互作用、风、海水对流运动、光合作用、呼吸作用等。海洋表层海—气交换充分,更多的氧气进入海水中;风的扰动,也使表层海水与大气交换获得更多氧气;表层浮游植物、光合细菌等生产者的净初级生产力高,光合作用释放氧气量多。因此,表层海水溶解氧浓度高。图中所示区域从海岸线向外海方向延伸,水深不超过200米。由于太阳光在水体中的透过能力有限,海水底层光照条件差,且在海水底层几乎没有进行光合作用的藻类、光合细菌,缺乏氧气来源;底层深度较大,与大气直接交换获得的氧气少;大陆架上的沉积物富含有机成分,在这里被细菌等生物分解,消耗了水体中的氧气。同时,底栖动物的呼吸作用也消耗氧气。上述因素的综合作用导致了底层海水的溶解氧浓度低。第(3)题,信风增强,表层海水混合加强,通过海—气界面进入表层海水的氧气增多,溶解氧浓度增加。东南信风是该海区上升流的主要驱
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