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文档简介
第第页浙江省金兰教育合作组织2025-2026学年高二上学期11月期中地理试题一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)某地分布着成千上万颗神秘石球,这些石球直径大多有三四米,主要由沙土组成。有些石球会自然裂开。读石球景观图,据此完成下面小题。1.石球自然裂开的主要原因是()A.流水作用强 B.海浪作用强 C.冰川作用强 D.风化作用强2.该地最有可能在()A.中亚的哈萨克斯坦 B.北美的加拿大C.东南亚的马来西亚 D.西欧的英国北京时间2025年7月30日7时24分,堪察加东岸远海海域(52.40°N,160.20°3.此次地震发生在()A.欧亚板块与太平洋板块交界处B.欧亚板块与美洲板块交界处C.太平洋板块与印度洋板块交界处D.太平洋板块与美洲板块交界处4.此次地震与下列哪种板块运动形式相关()A.A B.B C.C D.D产自云南点苍山的大理石,裁切后的石板常有独特的波纹,呈现出类似天然的山水画、水墨画。在当地,天然石画又称石板画、大理石画,古玩行里口语称“老石片儿”。下左图为一幅“老石片儿”的照片,右图示意岩石圈物质循环。据此完成下面小题。5.“老石片儿”的岩石与上右图中岩石类型及其成因对应正确的是()A.甲——① B.乙——② C.丙——④ D.丁——⑤6.有关“老石片儿”的特点,下列叙述正确的是()A.岩石的质地较为坚硬 B.具有明显的层理构造C.岩层中可能找到化石 D.具有明显的气孔构造7.“老石片儿”的形成过程是()A.沉积作用——变质作用——风化侵蚀——地壳抬升B.沉积作用——变质作用——地壳抬升——风化侵蚀C.变质作用——地壳抬升——沉积作用——风化侵蚀D.变质作用——地壳抬升——风化侵蚀——沉积作用为研究某地地下构造,黄石某中学地理兴趣小组在开展野外实践活动时,利用开采矿石留下的钻孔,绘制了该地的构造等高线图(指用等高线反映一特定岩层顶面起伏形态的构造图),读该地构造岩层顶面标高(海拔高度)变化示意图(下图),回答下列小题。8.关于图示区域地形和地质构造组合正确的是()A.山脊背斜 B.山谷向斜C.山坡向斜 D.山坡背斜9.关于孔位1、2、3、4连线经过地区说法正确的是()A.为背斜脊部,地势向东北倾斜 B.为向斜槽部,地势向西北倾斜C.为背斜脊部,岩层向西南倾斜 D.为向斜槽部,岩层向东南倾斜我国某国家地质公园,第四纪以来,地壳多次间歇性抬升及溶蚀,形成了今天的多级溶洞,底层为地下暗河。在该地调查发现,不同的地质稳定时期形成了不同的水平溶洞。下图为该多级溶洞纵剖面。据此完成下面小题。10.该多级溶洞的形成顺序是()A.①→②→③→④ B.④→③→②→①C.②→①→③→④ D.③→④→②→①11.喀斯特地貌不利于交通运输建设,主要是因为喀斯特地貌()A.多溶洞,导致路基塌陷、桥梁垮塌B.植被覆盖率低,易出现水土流失现象C.多石漠化景观,需要清理大量碎石D.以石灰岩为主,建筑材料开采难度大下图为三圈环流局部示意图,甲、乙表示风带,丙表示气压带。据此完成下面小题。12.下列判断正确的是()A.甲、乙风带风向一定相同 B.丙气压带盛行上升气流C.甲、乙风带位于不同半球 D.丙气压带控制多晴朗天气13.若甲风带与丙气压带交替控制形成地中海气候,则下列叙述正确的是()A.甲风带更容易形成降水 B.乙风带的风向为东北风C.乙风带更容易形成降水 D.我国常年受丙气压带控制下图为某季节澳大利亚北部盛行风和气压分布图。据此完成下面小题。14.图中,甲地盛行风的主要成因是()A.海陆轮廓 B.海陆热力性质差异C.洋流性质 D.气压带风带季节移动15.该季节()A.甲地盛行西北季风,寒冷干燥 B.乙地盛行东北信风,高温少雨C.丙地盛行下沉气流,炎热干燥 D.丁地盛行西南季风,高温多雨下图为某半球气压带、风带(箭头表示风向)分布局部示意图,据此完成下面小题。16.图中甲、乙气压带成因及气流垂直运动方向是()A.甲:动力原因上升 B.乙:动力原因上升C.甲:热力原因下沉 D.乙:热力原因下沉17.从气候角度考虑,全年都受到该风带明显影响的亚欧大陆西岸地区,其气候特征与下图中哪幅图相符合()A.① B.② C.③ D.④下图示意南美洲南部。甲地位于南美洲西岸的阿塔卡马沙漠,是世界最干旱的地区之一,被称为世界“干极”。乙地位于巴塔哥尼亚高原南部地区,虽距海洋近,但以荒漠为主。据此完成下面小题。18.甲地气候类型狭长分布的影响因素是()①太阳辐射②大气环流③地形④洋流A.①② B.②③ C.③④ D.②④19.导致甲、乙两地均荒漠广布的相同成因是()A.受低纬信风带控制 B.受副热带高气压带控制C.暖流影响,蒸发旺盛 D.位于背风坡,气流下沉下图为某地降水量逐月累积曲线和最热月平均气温与各月平均气温差曲线示意图。据此完成下面小题。20.该地气候类型的特征()A.6-8月昼夜温差大 B.降水季节分配不均匀C.10-12月降水最多 D.4-6月气温逐月递增21.该地可能在()A.非洲最南端 B.印度半岛西南部C.地中海沿岸 D.巴西东南部沿海下图为一游客于2024年7月26日在新疆阿拉尔市(40°N,80°E)某景区拍摄的夕阳图片,拍摄时手机上显示的时间为22:42。据此完成下面小题。22.该游客拍摄的时间为地方时()A.19:02 B.19:32 C.20:02 D.20:3223.该游客拍摄时影子朝向()A.东北方向 B.东南方向 C.西北方向 D.西南方向北京时间2025年9月3日上午10时(东八区),80响轰鸣的礼炮揭开“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会”的序幕。据此完成下面小题。24.身在美国旧金山(西八区)的华人观看直播应该在当地区时(不考虑夏令时)()A.2日18时 B.2日20时 C.3日18时 D.3日20时25.阅兵过后的一个月内,下列说法正确的是()A.白昼渐短黑夜渐长 B.晨线与经线的夹角变小C.日落方位逐渐南移 D.地球公转速度逐渐变慢二、非选择题(本大题共3小题,共50分)26.读下图(阴影部分表示黑夜),完成下列问题。(1)此图中的地球以极点为中心,地球的自转方向为时针方向。(2)此时太阳直射点的地理坐标是。该日为节气前后,该日地球的公转速度较,该日正午太阳高度随纬度变化的规律是。(3)乙点的日出时间是时,日落时间是时,乙点的夜长为小时。此时全球与E点属于同一天的地区所占的范围A.等于1/2B.等于3/4C.小于1/2D.大于3/4(4)画出该日甲地地平线以上的太阳运动轨迹。(要求:注明日出日落的位置、正午太阳的位置及高度)27.阅读材料,回答下列问题。柑橘花海岸位于西班牙东部的地中海沿岸,因盛产热带、亚热带水果柑橘而得名。下图为伊比利亚半岛年降水量分布及西班牙柑橘生长区分布图。(1)描述伊比利亚半岛年降水量的分布特点。(2)比较马拉加与巴塞罗那两地降水量的差异,并分析成因。(3)从大气环流的角度,分析西班牙柑橘种植北界比中国东部地区偏北的原因。28.阅读图文材料,完成下列各题。雅鲁藏布江是中国最长的高原河流,流经青藏高原南部,水量季节变化显著,其河谷地貌呈现出鲜明的“宽谷与峡谷相间分布”特征。在宽谷段,河床开阔平坦,河道多分汊,形成典型的辫状水系;同时,部分宽谷河岸分布着大面积风成地貌,冬春季节沙丘群增长迅速。下图1是雅鲁藏布江水系及部分河谷地貌景观图,图2是某宽谷段风成沉积物南北向分布图。(1)简述雅鲁藏布江大峡谷的形成条件。(2)分析雅鲁藏布江宽谷河道辫状水系的形成原因。(3)分析冬春季节沙丘群增长迅速的原因。
答案解析部分【答案】1.D2.A【解析】【点评】(1)物理风化(温差风化)使岩石崩裂的外力作用原理
风化作用指岩石在原地、无外力搬运的条件下发生破碎的过程,干旱区域昼夜温差大,属于典型物理风化(温差风化);岩石内部不同矿物热胀冷缩幅度存在差异,昼夜温度反复变化会让岩石内部持续产生应力,逐步生成细密裂隙,裂隙不断扩张延伸,最终整块岩石自然开裂。流水、海浪、冰川作用均会伴随碎屑物质的搬运过程,不会仅使岩石在原地自主裂开。
(2)不同区域气候条件对风化地貌发育的控制原理
温带大陆性干旱气候区深居内陆,降水稀少、晴天多,昼夜温差极大,物理风化作用强度高,极易发育沙土胶结形成的球状风化石球地貌;高纬加拿大以冰川作用、寒冻风化为主,热带雨林区马来西亚常年多雨,外力以流水侵蚀为主,西欧英国温带海洋性气候全年温和,昼夜温差小,温差风化作用微弱,这三类区域均难以大规模形成该类干旱风化石球景观,中亚内陆干旱区是该地貌最典型分布区。1.A.流水作用强对应湿润、半湿润区域,图中景观为干旱荒漠环境,地表径流稀少,流水作用微弱,无法使石球开裂,A选项错误;
B.海浪作用仅发育于海岸带,图示区域为内陆荒漠,无海洋、海浪环境,B选项错误;
C.冰川作用形成冰蚀、冰碛地貌,该区域无冰川分布痕迹,冰川作用不是石球开裂原因,C选项错误;
D.该地为干旱气候,昼夜温差极大,强烈的物理风化使沙土胶结形成的石球内部结构破碎,最终自然裂开,风化作用是核心成因,D选项正确;
故答案为:D2.A.中亚哈萨克斯坦以温带大陆性气候为主,内陆荒漠广布,昼夜温差大,物理风化作用强烈,具备巨型沙土石球形成、风化开裂的环境条件,A选项正确;
B.加拿大以亚寒带针叶林、寒带苔原、冰川地貌为主,缺少大面积干旱荒漠,难以发育该类石球地貌,B选项错误;
C.马来西亚属于热带雨林气候,全年高温多雨,流水侵蚀作用主导,无干旱强风化环境,C选项错误;
D.英国为温带海洋性气候,全年温和湿润,以流水、海岸海浪地貌为主,昼夜温差小,风化作用弱,D选项错误;
故答案为:A【答案】3.D4.B【解析】【点评】(1)全球六大板块划分与环太平洋板块边界空间分布
地球岩石圈分为亚欧板块、太平洋板块、美洲板块、印度洋板块、非洲板块、南极洲板块六大板块;太平洋板块东部边缘与美洲板块相互碰撞,二者的消亡边界延伸至堪察加半岛东部海域,该区域地处太平洋板块与美洲板块交界;亚欧板块和太平洋板块的交界位于亚洲东部千岛群岛、日本列岛一线,印度洋板块仅在南半球与太平洋板块相接,大西洋中部海岭才是亚欧板块、美洲板块的生长边界,结合区域经纬度可判定本次地震处于太平洋板块与美洲板块交界处。
(2)大洋板块向大陆板块俯冲的消亡边界构造与地质活动
大洋板块岩石密度高于大陆板块,两大板块发生相向碰撞时,大洋板块会向下俯冲插入大陆板块下方,俯冲带岩层持续积累应力,应力释放便会引发强震;大洋板块下弯形成深海沟,大陆板块前缘受挤压隆起,形成岛弧或海岸山脉,对应海沟搭配岛弧的剖面形态;3.A.欧亚板块与太平洋板块的交界位于堪察加半岛西侧鄂霍次克海,震中在半岛东侧远海,不属于该边界,A选项错误;
B.欧亚板块与美洲板块交界不经过震中所在的52.40°N,160.20°E海域,空间位置不匹配,B选项错误;
C.太平洋板块与印度洋板块交界分布在南半球低纬区域,与北太平洋高纬震区无关,C选项错误;
D.堪察加半岛东侧远海是太平洋板块向美洲板块俯冲的消亡边界,与震中板块位置匹配,D选项正确;
故答案为:D4.A.图A为大陆板块张裂发育裂谷,属于板块生长边界,本次地震地处消亡边界,构造类型不符,A选项错误;
B.图B展示大洋板块密度更大,俯冲到大陆板块下方,形成海沟、岛弧,是堪察加东侧典型的俯冲消亡构造,该构造带多发强震,B选项正确;
C.图C为大洋板块张裂形成大洋中脊(海岭),属于生长边界,无俯冲挤压,难以形成该类强震,C选项错误;
D.图D是两块大陆板块碰撞挤压形成高大褶皱山,不存在大洋俯冲、海沟地貌,和该海域板块结构不符,D选项错误;
故答案为:B【答案】5.D6.A7.B【解析】【点评】(1)地壳物质循环中三大类岩石与对应地质作用的判读
岩浆通过冷却凝固作用形成岩浆岩;裸露岩石经风化、侵蚀、搬运、沉积后,通过固结成岩作用形成沉积岩;沉积岩与岩浆岩在地下高温高压环境下发生变质作用,生成变质岩;岩浆岩、沉积岩、变质岩都可通过重熔再生作用转化为岩浆。大理岩属于变质岩,是石灰岩经变质作用形成,在地壳物质循环示意图中,变质岩对应变质作用环节,可依据各类岩石的转化逻辑区分岩浆岩、沉积岩、变质岩及其形成作用。
(2)沉积岩、岩浆岩、变质岩外观特征的区分
沉积岩由沉积物逐层压实固化形成,具备层理构造,岩层中常保留古生物化石;喷出型岩浆岩冷却速度快,内部会留存气体孔洞,具有明显气孔构造;变质岩是原有岩石经高温高压变质重结晶形成,岩石结构致密、质地坚硬,原有层理、化石会在变质过程中消失,不会存在气孔构造,大理石作为典型变质岩,仅具备质地坚硬这一特征,无层理、化石、气孔。
(3)大理岩完整出露地表的内外力演化顺序
大理岩的形成与出露存在固定先后顺序:首先外力沉积、固结成岩作用形成石灰岩沉积岩层;之后岩层受板块挤压进入地下高温高压环境,发生变质作用转化为大理岩;再通过地壳抬升运动,深埋地下的大理岩岩层抬升至地表浅层;最后经长期风化、流水侵蚀等外力作用剥离上方覆盖岩层,大理岩裸露于地表,沉积作用发生在变质作用之前,地壳抬升过程早于地表风化侵蚀。5.A.甲为侵入岩,①是岩浆侵入冷却凝固作用;大理石是变质岩,二者类型、成因均不匹配,A选项错误;
B.乙为喷出岩,②是岩浆喷出地表冷却作用;大理石属于变质岩,类型不符,B选项错误;
C.丙为沉积岩,④是固结成岩作用;大理石是变质岩,岩石类型不匹配,C选项错误;
D.丁为变质岩,⑤是变质作用;大理石属于变质岩,由沉积岩经变质作用形成,类型与成因完全匹配,D选项正确;
故答案为:D6.A.大理石属于变质岩,岩石受高温高压变质作用后结构致密,质地坚硬,描述符合变质岩特征,A选项正确;
B.明显层理构造是沉积岩的典型特征,变质岩具有片理构造,无层理,B选项错误;
C.化石仅保存在沉积岩中,变质作用的高温高压会破坏生物化石,大理岩层无法找到化石,C选项错误;
D.明显气孔构造是喷出型岩浆岩的特征,变质岩无气孔构造,D选项错误;
故答案为:A7.A.风化侵蚀发生在地壳抬升出露地表之后,该选项风化侵蚀顺序提前,时序逻辑错误,A选项错误;
B.先经沉积作用形成石灰岩;石灰岩受地下高温高压发生变质作用,形成大理岩;之后地壳抬升,地下大理岩出露地表;最后经外力风化侵蚀,形成可开采的“老石片儿”,全过程时序正确,B选项正确;
C.沉积作用是最初环节,该选项将变质作用放在首位,完全颠倒形成顺序,C选项错误;
D.沉积作用是基础,应最先发生,该选项沉积作用放在最后,地质过程时序完全错误,D选项错误;
故答案为:B【答案】8.D9.C【解析】【点评】(1)地表等高线、构造等高线区分与地形、褶皱构造判读
地表等高线记录地面实际海拔,构造等高线专门反映地下某一岩层顶面的海拔高度;判断地表山脊、山谷需观察地表等高线弯曲形态,等高线无明显凸向弯曲、数值平缓单向变化时,地表仅为山坡,不形成山脊或山谷;地下岩层顶面标高中间数值高、两侧数值低,代表岩层向上拱起,地质构造为背斜;若岩层顶面标高中间低、两侧高,则为向斜,地表地形与地下褶皱构造不存在必然对应关系。
(2)背斜脊部岩层倾斜方向判读
背斜脊部是褶皱岩层拱起最高点的连线,沿脊部钻孔岩层顶面标高自东北向西南不断降低,代表同一岩层在东北位置埋藏更浅、西南埋藏更深,岩层整体向西南方向倾斜;地表地势起伏依据地面等高线判断,岩层倾斜方向只能依托岩层顶面构造等高线数值变化分析,二者标准独立不可混淆;向斜槽部为岩层下凹最低点连线,与背斜脊部岩层数值变化规律完全相反。8.A.地面等高线数值由西南450向东北650均匀渐变,无等高线凸向的山脊形态,地表并非山脊;虽构造为背斜,但地形判断错误,A选项错误;
B.地表等高线无山谷凸向特征,不是山谷;岩层顶面标高中间高、两侧低,岩层向上拱起为背斜,并非向斜,两项判断均错误,B选项错误;
C.地面等高线数值连续渐变,地表属于山坡,但岩层顶面中间高两侧低,地质构造为背斜而非向斜,构造判断错误,C选项错误;
D.地面等高线自西南向东北数值逐步升高,地表为山坡;钻孔岩层顶面标高2、3号更高,1、4号更低,岩层向上拱起,地质构造为背斜,地形与构造判断全部正确,D选项正确;
故答案为:D9.A.连线岩层顶面中间数值高,属于背斜脊部;但地面等高线东北海拔更高,地表地势向西南倾斜,并非向东北倾斜,后半句错误,A选项错误;
B.连线岩层顶面中间高,是背斜脊部而非向斜槽部,构造判断基础错误,B选项错误;
C.1-2-3-4连线岩层顶面标高中间更高,为背斜脊部;岩层顶面东北(4号)标高80、西南(1号)标高54,岩层东北高西南低,岩层向西南倾斜,描述全部正确,C选项正确;
D.该连线为背斜脊部,不是向斜槽部,构造类型判断错误,D选项错误;
故答案为:C【答案】10.A11.A【解析】【点评】(1)地壳间歇性抬升作用下多级喀斯特溶洞的演化时序
水平溶洞依靠地下暗河流水长期溶蚀石灰岩形成,溶洞发育高度与当时地下水位持平;区域地壳发生间歇性抬升后,原先形成的溶洞抬升至地下水位上方,流水转而在更低海拔岩层持续溶蚀,发育出新一级溶洞。溶洞海拔越高,形成年代越早,剖面顶部的溶洞最先成型,靠近现代地下暗河的底层溶洞形成时间最晚,溶洞形成顺序由上至下依次推进。
(2)喀斯特地貌制约道路交通工程建设的地质
喀斯特地区岩石以可溶性石灰岩为主,流水长期溶蚀岩层,地下广泛分布溶洞、地下暗河与岩溶空洞;修建道路、桥梁时,地下空洞会破坏地基岩层的稳定性,极易引发路基塌陷、桥梁地基垮塌,大幅提升施工风险与加固成本;水土流失、石漠化、石材开采难度均不是交通建设的核心阻碍,地下岩溶空洞带来的地基失稳问题是喀斯特区域修路最大限制性条件。10.区域地壳间歇性抬升,地下暗河仅在地壳稳定期溶蚀石灰岩形成溶洞;地壳抬升后地下水位下降,暗河在更低岩层处溶蚀出新溶洞,海拔越高的溶洞形成年代越早。图中溶洞①海拔最高、形成最早,④紧邻现代地下暗河、形成最晚,形成顺序为①→②→③→④,B、C、D选项错误,A选项正确;
故答案为:A11.A.喀斯特区石灰岩受流水溶蚀,地下广泛分布溶洞、暗河,地下土体空洞发育,修路、架桥时地基极易塌陷,是制约交通工程建设的核心因素,A选项正确;
B.水土流失主要影响区域生态环境,不会直接造成道路、桥梁施工与运营的致命隐患,不是交通建设的主要阻碍,B选项错误;
C.石漠化碎石仅小幅增加施工清理成本,对比溶洞地基塌陷问题,不属于主要不利条件,C选项错误;
D.石灰岩质地均匀,开采难度小,可直接用作建筑骨料;建材开采难易程度和交通线路修建难度无关联,D选项错误;
故答案为:A【答案】12.D13.A【解析】【点评】(1)副热带高气压带的气流运动、两侧风带与对应天气原理
近地面气流向南北两侧分流、高空存在下沉气流的气压带为副热带高气压带,该气压带由高空空气堆积下沉形成,盛行下沉气流,空气下沉过程中温度升高,水汽无法冷却凝结,受其长期控制的区域以晴朗少雨天气为主;副热带高气压带南北两侧分属不同半球的风带,北侧与南侧风带受地转偏向力影响,风向存在明显差异。
(2)地中海气候成因与西风、信风带的降水差异
地中海气候由盛行西风带与副热带高气压带季节交替控制形成,盛行西风带发源于海洋,携带充足暖湿水汽,气流运动过程中易冷却凝结形成降水;副热带高气压带另一侧的信风带多来自内陆低纬区域,空气干燥,难以形成降水;我国位于亚欧大陆东部,受海陆热力性质差异主导的季风环流控制,不会常年受副热带高气压带控制。12.A.甲、乙分处副热带高压带南北两侧,同一半球内二者风向完全不同,风向不可能一致,A选项错误;
B.丙是副热带高气压带,盛行下沉气流,并非上升气流,B选项错误;
C.甲、乙是同一个副热带高压带南北两侧的风带,二者位于同一半球,C选项错误;
D.丙为副热带高压带,盛行下沉气流,水汽难以冷却凝结,受其控制区域多晴朗少雨天气,D选项正确;
故答案为:D13.A.甲为西风带,从海洋输送暖湿水汽,气流遇地形抬升易形成降水,A选项正确;
B.乙是信风带,北半球为东北风、南半球为东南风,无法确定一定是东北风,B选项错误;
C.乙为信风带,气流性质干燥,水汽含量少,不易形成降水,C选项错误;
D.我国仅夏季短暂受西太平洋副高影响,不存在常年受丙控制的区域,D选项错误;
故答案为:A【答案】14.D15.C【解析】【点评】(1)澳大利亚北部西北季风的成因
太阳直射点随季节南北移动,带动全球气压带、风带同步偏移;南半球夏季,北半球东北信风带向南越过赤道,进入南半球后在地转偏向力(向左偏)作用下偏转成西北季风,这是澳大利亚北部西北季风的核心成因;海陆热力性质差异是东亚季风主导成因,洋流、海陆轮廓仅会微调局部风向,无法形成跨赤道的季节性季风。
(2)南半球夏季澳大利亚不同区域大气环流与气候特征
南半球夏季为澳大利亚雨季时段:北部甲地西北季风源自海洋,水汽充足,气候温暖湿润;中部乙地位于南回归线附近内陆,常年受东南信风、副热带高压交替控制,夏季盛行东南信风;西南部丙地属于地中海气候,夏季受副热带高气压带控制,盛行下沉气流,降水稀少、炎热干燥;东南部丁地不受西南季风影响,常年受东南信风与沿岸暖流共同作用,不存在西南季风环流。14.A.海陆轮廓仅会局部改变风向形态,无法形成大范围西北季风,不是甲地盛行风的成因,A选项错误;
B.海陆热力性质差异是东亚季风的核心成因,澳大利亚北部西北季风主导成因并非海陆热力差异,B选项错误;
C.洋流只影响沿岸气温、湿度,不能驱动大范围盛行风形成,和盛行风成因无关,C选项错误;
D.图示甲地吹西北季风,为南半球夏季;北半球东北信风随气压带风带南移,越过赤道后受南半球地转偏向力左偏,偏转形成西北季风,主导成因是气压带风带季节移动,D选项正确;
故答案为:D15.A.甲地西北季风源自低纬海洋,携带大量水汽,性质温暖湿润,并非寒冷干燥,A选项错误;
B.乙地位于澳大利亚中部,该季节受西北季风影响,不受东北信风控制,B选项错误;
C.丙地位于30°S附近,夏季副热带高压带南移控制该区域,盛行下沉气流,天气炎热干燥,C选项正确;
D.丁地为澳大利亚东南部亚热带湿润气候区,夏季盛行东南风,不存在西南季风,D选项错误;
故答案为:C【答案】16.A17.B【解析】【点评】(1)全球气压带热力/动力成因与垂直气流运动规律
副热带高气压带属于动力成因,高空空气持续堆积下沉,近地面盛行下沉气流;副极地低气压带同样为动力成因,低纬暖西风与高纬冷极地东风在此相遇,暖空气被迫抬升,盛行上升气流;赤道低压、极地高压由地表冷热差异(热力原因)形成,副热带高压、副极地低压由空气运动堆积、交汇(动力原因)形成。
(2)全年受盛行西风控制的温带海洋性气候水热特征原理
亚欧大陆西岸40°~60°区域常年受盛行西风带影响,发育温带海洋性气候;该气候全年温和,气温年较差小,冬季气温高于0℃、夏季凉爽,气温曲线起伏平缓;西风持续从海洋输送水汽,全年降水分配均匀,各月降水量差距很小,无明显多雨、少雨季节,区别于雨热同期的温带季风气候、夏季干燥的地中海气候。16.A.甲位于66.5°N,为副极地低气压带;盛行西风与极地东风在此相遇,暖空气被迫抬升,由空气运动动力因素形成,气流垂直上升,描述全部正确,A选项正确;
B.乙位于23.5°N,是副热带高气压带,高空气体堆积下沉,气流垂直下沉而非上升,B选项错误;
C.甲副极地低压带是动力成因、气流上升,并非热力成因下沉,成因与气流运动描述均错误,C选项错误;
D.乙副热带高压带是高空空气堆积下沉,属于动力成因,不是热力原因下沉,成因判断错误,D选项错误;
故答案为:A17.A.①雨热不同期,夏季干燥、冬季多雨,属于地中海气候,不是温带海洋性气候,A选项错误;
B.②全年气温温和,最冷月气温大于0℃,各月降水量均匀,符合温带海洋性气候特征,B选项正确;
C.③夏季高温多雨、冬季寒冷干燥,雨热同期,为温带季风气候,C选项错误;
D.④全年降水量稀少,气候干旱,属于温带大陆性气候,D选项错误;
故答案为:B【答案】18.C19.D【解析】【点评】(1)地形、洋流对热带沙漠气候空间分布形态的约束原理
大陆西岸寒流会降温减湿,加剧沿岸干旱,促使沙漠沿海岸延伸;高大南北走向山脉会阻挡沙漠向东扩张,限制气候带东西宽度,二者共同让热带沙漠气候呈狭长带状分布;太阳辐射仅决定区域热量基础,大气环流是沙漠气候干旱的基础成因,但无法解释气候带狭窄、沿海洋延伸的狭长分布形态。
(2)地形背风坡下沉气流形成干旱荒漠的热力环流原理
湿润气流遇到高大山地阻挡被迫爬升,水汽在迎风坡冷却降落,气流翻越山脉到达背风坡后,下沉过程中绝热增温,空气湿度大幅降低,形成干热的焚风效应;甲地安第斯山西侧,东南信风越过山地后下沉增温加剧干旱;乙地位于安第斯山东侧,西风带气流翻越山脉下沉增温,两地虽大气环流背景不同,但均因处于山地背风坡、下沉气流干燥,最终广泛发育荒漠景观。18.①太阳辐射决定热量基础,无法约束气候带呈南北狭长形态,①错误;
②大气环流只解释气候干旱,无法解释狭长分布,缺少洋流这一关键约束因素,②错误;
③地形:东侧安第斯山脉垂直阻挡,荒漠无法向东扩展,③正确;
④洋流:沿岸秘鲁寒流降温减湿,使荒漠沿海岸南北延伸,让热带沙漠气候呈狭长带状分布,④正确;
故答案为:C19.A.乙地位于40°S以南,不受低纬信风带控制,该条件仅适用于甲地,不是共同成因,A选项错误;
B.乙地纬度偏高,不受副热带高气压带控制,仅甲地受副高影响,不满足两地相同条件,B选项错误;
C.甲地沿岸为秘鲁寒流,并非暖流,表述事实错误,C选项错误;
D.甲地:东南信风越过安第斯山后下沉增温,背风坡干燥少雨;乙地:盛行西风翻越安第斯山脉,背风坡气流下沉形成焚风效应,降水稀少。两地都位于山脉背风坡、气流下沉,是荒漠广布的共同成因,D选项正确;
故答案为:D【答案】20.B21.A【解析】【点评】(1)降水累积曲线与气温温差曲线判读气候水文、热量特征
降水量逐月累积曲线斜率代表当月降水量大小,曲线陡峭时当月降水多,曲线平缓则当月降水稀少;若全年曲线陡缓差异极大,代表降水集中在特定时段,降水季节分配不均匀;图中三角折线代表昼夜温差数值,温差曲线峰值出现在6-8月仅说明该时段昼夜温差数值最大,不能等同于昼夜温差大;累积曲线数值持续上涨仅代表降水不断累加,10-12月曲线变平缓,当月降水很少;题图仅给出最热月与各月的温差,无单月气温数值,无法判断4-6月实际气温逐月升高。
(2)南半球地中海气候水热匹配规律与典型分布区域
地中海气候核心特征为夏季炎热干燥、冬季温和多雨,南北半球季节相反,南半球地中海气候降水集中在6-8月(当地冬季),对应降水累积曲线在6-8月快速抬升;非洲最南端(开普敦一带)是南半球典型地中海气候分布区;印度半岛西南部为热带季风气候,全年高温、雨季集中在北半球夏季;北半球地中海沿岸雨热搭配与题图季节相反;巴西东南部沿海为热带雨林气候,全年降水均匀,无明显干湿季节差异。20.A.三角代表气温差,6-8月气温差曲线处于峰值区间,昼夜温差大看似正确,但结合降水累积曲线:降水累积1-8月快速上涨,8-12月几乎不增长,说明冬季多雨、夏季少雨,为南半球地中海气候;题干6-8月是南半球冬季,冬季阴雨多,云层厚昼夜温差应偏小,图中气温差曲线峰值在6-8月的逻辑矛盾,A选项错误;
B.黑色实线是降水逐月累积曲线,1-8月累积降水量快速增加,8-12月累积曲线近乎平缓,说明降水集中在冬季,夏季降水稀少,降水季节分配极不均匀,描述符合图像特征,B选项正确;
C.10-12月降水累积曲线几乎水平,代表这三个月几乎无新增降水,降水最少而非最多,C选项错误;
D.图中三角是最热月均温与各月平均气温差值,差值越大代表当月气温越低,4-6月气温差值持续上升,说明气温逐月递减,并非递增,D选项错误;
故答案为:B21.A.非洲最南端属于南半球地中海气候,冬季(6-8月)多雨、夏季(12-2月)干燥,和图中降水累积规律、气温变化完全匹配,A选项正确;
B.印度半岛西南部为热带季风气候,北半球夏季多雨,降水集中6-9月,和图中冬季多雨特征相反,B选项错误;
C.地中海沿岸为北半球地中海气候,冬季12-2月多雨,图中降水集中6-8月(南半球冬季),南北半球季节矛盾,C选项错误;
D.巴西东南部沿海为热带雨林气候,全年降水均匀,降水累积曲线不会出现后期平缓的现象,D选项错误;
故答案为:A【答案】22.C23.B【解析】【点评】(1)经度时差与区时、地方时换算原理
我国统一使用东八区(120°E)的北京时间作为手机标准时间,经度每相差1°,地方时相差4分钟;所求地点经度小于120°E时,地方时比北京时间晚,经度差值乘以4分钟得到时间差,用北京时间减去时差即可算出当地地方时。120°E与80°E经度差40°,时差160分钟即2小时40分,用拍摄北京时间22:42减去2小时40分,得到当地地方时。
(2)北半球夏半年日落方位与影子朝向判断原理
北半球夏至前后(夏季),太阳直射北半球,全球除极昼极夜区域外,日出东北、日落西北;影子朝向与太阳方位完全相反,当日落于西北方向时,地面物体影子朝向东南方向;冬季太阳直射南半球,日落西南,影子朝向东北,二分日太阳正西日落,影子朝正东。22.先计算时差:北京时间为120°E地方时,当地经度80°E,经度差=120°−80°=40°;经度每差1°时间差4分钟,40×4=160分钟=2小时40分;80°E在西侧,地方时比北京时间晚2小时40分。手机时间(北京时间)22:42,22:42−2小时40分=20:02,A、B、D选项错误,C选项正确;
故答案为:C23.A.东北方向对应太阳在西南时的影子,夏季日落不会在西南,A选项错误;
B.当日日落西北,影子与太阳方位反向,朝向东南,逻辑匹配,B选项正确;
C.西北是太阳自身方位,不是影子朝向,C选项错误;
D.西南为冬季日落方位对应的影子朝向,7月为夏季,不符合,D选项错误;
故答案为:B【答案】24.A25.C【解析】【点评】(1)不同时区区时换算与日期变更
全球划分为24个时区,相邻两个时区区时相差1小时,东侧时区时间早、西侧时区时间晚;东八区与西八区间隔16个时区,西八区区时比东八区晚16小时;已知东八区9月3日10时,减去16小时后日期向前推一天,得到西八区当地时间9月2日18时;跨东西时区计算时,时差数值为两区时区数字相加,时间不足则向前递减一日。
(2)秋分前太阳直射点南移对应的昼夜、日出日落、晨昏线、公转速度变化
9月3日至10月3日期间,太阳直射点持续从北半球向南移动,逐步靠近赤道:北半球各地昼渐短、夜渐长,但南半球昼渐长夜渐短;直射点不断南移,全球除极昼极夜区外,日出日落方位持续向南偏移;晨昏线与经线的夹角等于太阳直射点纬度,直射点纬度变小,夹角先变小、秋分日夹角为0,秋分后夹角又变大;地球公转在7月初远日点速度最慢,1月初近日点速度最快,该时段向近日点靠近,公转速度持续变快。24.A.东西八区相差16小时,北京时间9月3日10时减去16小时,得出旧金山当地9月2日18时,计算正确,A选项正确;
B.计算时差错误,未减去完整16小时,结果2日20时不符合推算,B选项错误;
C.未跨日期减时差,直接用3日10时减,忽略东西时区日期变更,C选项错误;
D.西八区比东八区时间更晚,不可能出现3日20时,逻辑完全错误,D选项错误;
故答案为:A25.A.该时段北半球各地昼渐短、夜渐长;但南半球昼渐长、夜渐短,选项未限定半球,表述绝对化,A选项错误;
B.9月3日到秋分,晨昏线与经线夹角变小;秋分后到10月3日,夹角变大,整体先变小后变大,并非持续变小,B选项错误;
C.太阳直射点持续南移,全球除极昼极夜区外,日出日落方位持续向南偏移,日落方位逐渐南移,描述正确,C选项正确;
D.7月初地球公转至远日点速度最慢,1月初近日点速度最快;9—10月地球向近日点靠近,公转速度逐渐变快,不是变慢,D选项错误;
故答案为:C26.【答案】(1)北;逆(2)(23°26'N,90°E);夏至;慢;从北回归线向南北两侧递减(3)3;21;6;B(4)【解析】【分析】(1)地球自转整体遵循自西向东的运动规律,在经度递变规律上表现为:西经度数值递减的方向与自转方向完全吻合。结合图示经度变化特征可判定,该图自转轨迹呈逆时针转动态势,依据极地俯视图“北逆南顺”的判读准则,可确定该视角为北极上空俯视视角,图示中心点为北极点,整体经纬网布局符合北半球极地投影特征,为后续昼夜分布、时间计算等问题提供基础空间依据。(2)图示晨昏线与北极圈纬线完全相切,且北极圈及其以北全域出现极昼现象,符合北半球夏至日的光照分布特征,此时太阳直射北回归线,纬度为23°26'N。光照图中昼半球中央经线即为太阳直射经线,结合图示经线分布,90°W为夜半球中央经线,与之相对的90°E为昼半球中央经线,因此直射点坐标为(23°26'N,90°E)。夏至日为6月22日前后,时间节点靠近7月初远日点,地球公转轨道半径较大,公转线速度与角速度均处于较慢水平。(3)图示经纬网相邻经线经度差为45°,根据乙地昼弧跨越270°的跨度,结合地球自转15°/h的角速度,可计算得出乙地昼长18小时、夜长6小时。依据昼夜时长对称规律,乙地日出地方时为3时,日落地方时为21时。图示90°W经线为自然日界线(0时经线),180°经线为国际日界线。新一天范围为90°W向东至180°,占据全球四分之三区域,旧一天仅占四分之一。E点处于新一天范围,因此与其同日期的区域面积占全球3/4。(4)夏至日太阳直射北半球,全球除极昼极夜区域外,普遍遵循日出东北、日落西北的方位规律。甲地地处30°N,位于极昼极夜范围之外,当日日出方位为东北,日落方位为西北。依据正午太阳高度计算公式,正午太阳高度=90°-当地与直射点纬度差,代入甲地纬度与直射点纬度,算出当日甲地正午太阳高度为83°26'。可结合该角度,规范绘制甲地正午太阳高度示意图像,精准体现当日太阳正午照射角度与昼夜光照格局。
故答案为:(1)北、逆;(2)(23°26'N,90°E)、夏至、慢、从北回归线向南北两侧递减;(3)3、21、6、B;(4)【点评】
(1)极地俯视图极点判断、地球自转方向判读原理
极地俯视图可通过经度变化、昼夜分布判断极点;西经度数沿自转方向减小,图中经度数值变化符合北半球俯视图特征,中心为北极点;从北极上空俯视地球,自转方向呈逆时针;南极上空俯视则为顺时针,顺着自转方向东经度数增大、西经度数减小。
(2)太阳直射点坐标判读、夏至日地球运动与正午太阳高度分布规律
太阳直射点坐标由直射纬度、直射经线组成:晨昏线与北极圈相切、北极圈全部极昼时,直射纬度为23°26'N(北回归线);昼半球中央经线地方时12时,即为直射经线经度。夏至日地球位于远日点附近,公转速度全年最慢;正午太阳高度纬度分布遵循“由直射纬线向南北两侧递减”,夏至日直射北回归线,正午太阳高度自北回归线向南、北两极逐步降低。
(2)俯视图日出日落时刻、昼长计算与全球日期范围计算原理
晨线与纬线交点为日出时刻,昏线与纬线交点为日落时刻;同一纬线上日出、日落时间到12时的时间差相加为昼长,昼长=(12-日出时间)×2。日期分界线为0时经线与180°国际日界线,0时经线向东至180°为新一天范围,向西至180°为旧一天范围,通过两条界线经度可计算同一日期占全球比例。
(4)北半球夏至日北回归线以北地区太阳视运动绘图原理
夏至太阳直射北回归线,北半球地点日出东北、日落西北,正午太阳位于正南天空;正午太阳高度为当日最大高度,日出日落在地平线上;绘图需标注地平南北方位、东北日出点、西北日落点、正午正南最高点并标注正午太阳高度数值,完整呈现全天太阳在地平面以上的运动弧线。(1)结合所学可知,西经度数值减小的方向即为地球自转的方向,则图中地球呈逆时针方向自转,中心点为北极点。(2)由上题分析可知,图示为北极上空俯视图;读图可知,此时晨昏线与北极圈相切,北极圈及其以北出现极昼现象,则此时太阳直射北回归线(23°26'N),为夏至日,该日正午太阳高度由北回归线向南、北两侧递减;太阳直射经线为昼半球的中央经线,读图可知,昼半球的中央经线与90°W正好相对,则太阳直射经度为90°E,因此此时太阳直射点的地理坐标是(23°26'N,90°E)。结合所学可知,每年1月初地球到达近日点,地球公转速度达到最快;7月初地球到达远日点,公转速度最慢;夏至日为6月22日前后,接近远日点,地球的公转速度较慢。(3)读图可知,每两条经线间隔为45°,乙点所在纬度的纬线跨越的昼弧为270°,因此昼长为270°÷15°=18小时,则乙地的日出时间为12-18÷2=3时,日落时间为12+18÷2=21时,夜长为(24-21)×2=6小时。读图可知,图中90°W经线为0时,A所在经线为180°经线;图中“旧的一天”范围为90°W向西至180°经线,占全球比重1/4;其余范围为“新的一天”,占全球比重3/4。因此此时全球与E点属于同一天的地区所占面积为全球面积的3/4,B正确,ACD错误。故选B。(4)结合前边小题分析可知,该日为夏至日,太阳直射北回归线,则除极昼极夜区外,全球各地日出东北、日落西北,甲地位于非极昼极夜区,日出东北、日落西北;此时太阳直射23°26'N,甲地纬度为30°N,则正午太阳高度角为90°-纬度差=90°-(30°-23°26')=83°26',作图即可。27.【答案】(1)降水量地区分布不均;自南向北递增(南部少,北部多);中部山区有多雨中心。(2)巴塞罗那降水量大于马拉加。巴塞罗那位置偏北,受西风带的影响时间较长,降水较多(马拉加纬度偏低,受副热带高气压带影响时间较长,降水较少)。(3)中国东部冬季受冬季风/西北季风/西北风控制影响,冬季寒冷;西班牙东部冬季受(盛行)西风(带)控制影响,冬季温暖/温和。【解析】【分析】(1)伊比利亚半岛降水空间分异规律显著,整体降水分配不均衡,呈现清晰的南北梯度差异。受大气环流与地形叠加影响,区域降水整体由南向北逐级递增,南部区域降水总量偏少,北部降水条件更为优越。半岛中部山地地形隆起,对水汽输送产生显著的地形抬升作用,气流爬升过程中冷却凝结,形成局部多雨中心,降水显著多于周边平坦区域。整体格局体现出纬度地带性与地形非地带性的双重影响,形成“南少北多、山地富集”的降水空间分布特征。
(2)两地降水差值源于气压带风带控制时长的纬度差异。巴塞罗那纬度偏高,年内受盛行西风带调控周期更长,温带西风携带来自大西洋的充沛暖湿水汽,受地形抬升易形成地形雨,降水补给充足。马拉加纬度更低,受副热带高气压带控制时间更久,该气压系统盛行下沉气流,绝热增温抑制水汽凝结,难以形成有效降水。夏季两地均受副高控制干旱少雨,冬季西风带南移,北部城市受湿润气流影响更显著,最终形成巴塞罗那年降水量远大于马拉加的气候差异。
(3)两地同纬度冬季气温差异显著,核心源于大气环流体系不同。我国东部为亚热带季风气候,冬季受蒙古—西伯利亚高压衍生的西北冬季风主导,干冷的大陆气团南下侵袭,降温幅度大,致使冬季低温寒冷。西班牙东部为地中海气候,冬季气压带风带南移,区域受盛行西风带控制,来自大西洋的暖湿气流深入内陆,增温增湿效果明显。海洋气团调节下,当地冬季无严寒,气温显著高于同纬度受冬季风影响的我国东部地区,形成鲜明的冬季气温差异。【点评】(1)西风带、地形共同影响下区域降水空间分布规律
西风带从大西洋带来水汽,伊比利亚半岛北部纬度更高,受西风带控制时间更长,降水总量更大,南部纬度低,副热带高压控制时段长,降水更少,整体呈现北多南少;半岛中部为山地地形,西风气流受地形阻挡被迫抬升,形成地形雨,因此中部山区形成局部多雨中心,区域降水整体空间分布不均衡。
(2)纬度差异导致西风、副高控制时长不同的降水差异
纬度高低决定一年中受西风带与副热带高气压带的时长占比:纬度偏高区域,一年中盛行西风控制周期更长,海洋水汽输送充足,年降水量更大;纬度偏低区域,夏季受副热带高气压带控制时间久,盛行下沉气流,降水稀少,全年总降水量更少,两地降水差值主要由大气环流控制时长差异造成。
(3)亚欧大陆东西两岸冬季大气环流差异对亚热带作物分布界线的影响
我国东部为季风环流,冬季受来自亚欧大陆内部的西北冬季风影响,冷空气南下,气温大幅偏低,低温冻害限制柑橘向北种植;西班牙地中海沿岸冬季受来自大西洋的盛行西风影响,西风携带海洋暖湿气流,冬季气候温和,无剧烈低温冻害,柑橘种植能够向更高纬度延伸,因此种植北界比我国东部更偏北。(1)在特定区域范围内,降水量呈现出显著的地区分布不均态势;从整体的空间分布格局来看,降水量大致呈现出自南向北递增的规律,即南部地区降水量相对较少,而北部地区降水量较为丰富;中部山区有多雨中心。(2)巴塞罗那降水量大于马拉加。巴塞罗那所处位置偏北,在一年之中受西风带的影响时间相对较长。北半球西风带为西南风,从海洋上带来丰富的水汽,这些暖湿的西风水汽与陆地冷空气交汇容易形成降水,巴塞罗那受西风影响时间比马拉加更长,降水较为充沛。(马拉加纬度相对偏低,在大部分时间里受副热带高气压带的影响时间较长。副热带高气压带盛行下沉气流,空气在下沉过程中温度升高,水汽不易凝结,难以形成降水,所以马拉加的降水相对较少。)(3)中国东部地区属于亚热带季风气候,冬季受到冬季风(也称为西北季风或西北风)的控制与影响。冬季风源自亚洲大陆内部的蒙古-西伯利亚高压中心,其性质寒冷干燥。当冬季风南下侵袭中国东部地区时,会带来大幅度的降温天气,使得冬季气温较低,气候寒冷。西班牙东部地区属于地中海气候类型,冬季时受盛行西风带的控制与影响。在西风的影响
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