第三章 地球上的水 第一节 水循环 陆地水体及其相互关系 强化训练——2025届高三地理一轮复习(含答案)

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名称 第三章 地球上的水 第一节 水循环 陆地水体及其相互关系 强化训练——2025届高三地理一轮复习(含答案)
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资源类型 试卷
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科目 地理
更新时间 2024-11-20 14:28:27

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地球上的水
第一节 水循环 陆地水体及其相互关系
一、选择题
(2024·肇庆模拟)“水循环”模拟实验的步骤如下:向烧瓶内加入适量的盐水;在玻璃板上放置若干冰块;在托盘上打若干孔洞;将装置连接好并用酒精灯加热烧瓶。下图为实验过程示意图。据此完成1~2题。
1.该实验未模拟出的水循环环节是(  )
A.降水 B.地表径流
C.下渗 D.水汽输送
2.该模拟实验主要体现的水循环意义是(  )
A.使水体得以更新 B.塑造地表形态
C.联系了四大圈层 D.调节水热分布
(2024·广东一模)地下盐岩因挤压作用出露地表,形成盐底辟。西亚扎格罗斯山下发育大量盐底辟,某大型盐底辟一坡有土壤覆盖,一坡盐岩裸露。有土壤覆盖的一侧发育盐溶洞,且盐溶洞规模仍在扩大。下图示意该大型盐底辟两侧水循环的差异。据此完成3~4题。
3盐底辟有土壤覆盖的一侧蒸发更强,主要是因为(  )
A.深层下渗量更小
B.年降水量更大
C.地表径流量更大
D.涵养水源更多
4盐溶洞仅出现在有土壤覆盖的一侧,主要取决于两侧(  )
A.流水停留时间差异
B.蒸发量差异
C.溶解盐输出量差异
D.岩性差异
(2024·韶关模拟)我国天山北坡地区近几十年社会经济发展迅速,其绿洲经济对地下水资源的依赖程度高。下图示意天山北坡非冰川覆盖区地下水储量异常(表示某月份地下水相对基准的变化量)、降水量、融雪量的季节变化。据此完成5~6题。
 
5.1990—2020年与2011—2018年两个时间段的多年平均地下水储量达到峰值的月份分别为(  )
A.6月与5月 B.6月与7月
C.7月与8月 D.5月与6月
6.天山北坡非冰川覆盖区地下水达到年内储量峰值时的最主要补给来源是(  )
A.冰川融水 B.积雪融水
C.大气降水 D.地表径流
  (2024·济南模拟)湖泊补给系数是湖泊流域面积与湖水面积之比,湖泊补给系数越大,湖泊受补给区内河流水情的影响越大。赛里木湖(下图)位于天山西段伊犁盆地,湖面海拔2 073米,湖泊面积458平方千米,湖泊补给系数仅为3.1左右,属于微咸水湖,是新疆海拔最高、面积最大的高山内陆湖泊。据此完成7~8题。
7.导致赛里木湖湖泊补给系数较小的主要因素是(  )
A.气候 B.地形
C.河流 D.植被
8.湖泊补给系数较小会使赛里木湖(  )
A.结冰期较长 B.水量较大
C.水位变化较小 D.盐度较小
(2022·全国乙卷)下图示意黄河桃花峪附近花园口水文站监测的1958年7月、1996年8月两次洪水过程的水位与流量的关系。读图,完成9~10题。
9.1958年7月洪水过程中,图中O、P两点水位变化趋势及两点流速相比(  )
A.O点水位上涨,流速较快
B.O点水位回落,流速较慢
C.P点水位上涨,流速较慢
D.P点水位回落,流速较快
10.图示资料表明,1996年8月比1958年7月(  )
A.洪水含沙量大 B.洪峰水位低
C.河床高 D.洪峰流量大
二、非选择题
11.(2022·辽宁卷)阅读图文材料,回答下列问题。
中深层地下水的开采超过其恢复和更新能力,会造成中深层地下水补给区的水位低于浅层地下水的水位,改变地下水的补给与排泄方式。某科研团队研究太原盆地中深层地下水的溶解性总固体含量(简称TDS,即每升水中所含的溶解性固体量)分布特征,发现TDS值越高的地方,地下水位越低。下图示意太原盆地中深层地下水TDS值的分布。
(1)分析该盆地中深层地下水位分布特征并推断地下水流动方向。
(2)简述该盆地中深层地下水的主要补给来源。
(3)说出为保持地下水可持续利用应采取的措施。
答案解析
一、选择题
1.C 2.D 解析:第1题,读图可知,酒精灯加热烧瓶的过程模拟的是水循环的“蒸发”环节。玻璃导管内水以水蒸气的形式进行运动,模拟的是水循环中的“水汽输送”环节;水蒸气在玻璃板下部遇冷凝结的过程是水循环中的“降水”环节;托盘上液态水可以自由移动模拟的是水循环的“地表径流”环节。该实验未模拟地表水的下渗和地下径流环节。第2题,由材料可知,水的运动方向是单向的没有回到最初的烧瓶,A错误;整个实验过程中水体未和地表物质进行接触,没有改变任何形状,因此没有体现出塑造地表形态,B错误;该实验中水主要以气体的形式在大气圈,以水体的形式在水圈、接触岩石圈,缺少了生物圈,因此没有体现出联系了四大圈层,C错误;实验中水循环的动力是加热的酒精灯,具有一定的热量,随着水的运动发生了变化,因此该实验体现出了调节水热分布,D正确。
3.D 4.A 解析:第3题,由图可知,盐底辟的深层下渗量为3.3 mm/年,两侧没有差别,故A错误。年降水量两侧都是350—400 mm/年,故B错误。有土壤覆盖的一侧,由于水分下渗,地表径流量更小,故C错误。降水量相同,由于一侧有土壤覆盖,土壤涵养水源多,因此蒸发强,故D正确。故选D。第4题,由于盐岩极低的渗透率以及较强的流变性,盐喀斯特地貌主要发育在盐岩表面,盐溶洞土壤覆盖的一侧,由于土壤存在,流水停留时间长,在水的溶蚀下,发育盐溶洞;另外一侧流水停留时间短,没有发育溶洞,故A正确。蒸发量与溶洞形成无关,故B错误。形成溶洞的一侧溶解盐输出量小,没有土壤覆盖的一侧溶解盐输出量大,说明溶解盐输出量差异对溶洞形成影响小,故C错误。两侧都是岩盐发育的盐底辟,岩性无差异,故D错误。故选A。
5.A 6.B 解析:第5题,读图,从1990—2020年多年平均来看,天山北坡的地下水储量在夏季和春季较高,在秋季和冬季较低;自1月开始,地下水储量不断上升,在6月达到峰值;此后地下水储量持续下降, 在10月份达到最低值。自10月开始,地下水储量又逐渐回升。从2011—2018年多年平均来看,天山北坡地下水储量在5月达到峰值,在11月达到最低值,故A正确。第6题,地下水储量的峰值出现于6月(或5月), 早于降水峰值的出现时间7月(或6月),说明大气降水对天山北坡地下水储量达到峰值的补给作用比较有限,C错误;融雪量的峰值出现在4月(或3月),由于径流过程需要一定的时间,积雪融水补给地下水存在滞后,故受春季气温回升的影响,天山北坡的融雪量在4月(或3月)达到峰值,此后地下水储量在6月(或5月)达到峰值,说明积雪融水是地下水达到年内储量峰值的最主要补给来源,B正确;春季气温回升,冰川融水量不如夏季多,冰川融水补给有限;地表径流来源于冰川融水、积雪融水、大气降水等,其变化受三者影响,不是主要补给来源,D错误。
7.B 8.C 解析:第7题,湖泊补给系数是湖泊流域面积与湖水面积之比,湖泊的流域面积是由分水岭(山脉脊线)围成的汇水区域。结合材料可知,赛里木湖位于伊犁盆地,四周群山环绕,流域封闭且面积较小,故导致赛里木湖湖泊补给系数较小的主要因素是地形。第8题,赛里木湖结冰期长主要是因为纬度较高,海拔高,温度低;由材料“湖泊补给系数越大,湖泊受补给区内河流水情的影响越大”可知,赛里木湖湖泊补给系数较小,流域面积较小,汇入水量较小,湖泊水量较小;赛里木湖受补给区内河流水情的影响较小,水位变化较小;赛里木湖盐度较小主要是因为有淡水补给,温度低,蒸发量小。
9.A 10.C 解析:第9题,洪水是指江河水量迅速增加及水位急剧上涨的现象。结合图和所学知识可知,在流量和水位达到峰值之前,随着流量和水位的不断增加,落差不断加大,河水流速较快;相反,在流量和水位峰值过后,随着流量和水位下降,河水流速变慢。读图,O点所在的位置,洪水还未到达洪峰,因此O点的水位会上涨,流速较快,而P点表示此时洪峰已过,水位会回落,流速较慢。综合上述分析,A正确,B、C、D错误。第10题,对比图中两条曲线可以看出,在1996年8月的洪水过程中,洪水水位较1958年7月高,而洪峰流量却是1958年7月更大,1996年8月洪峰流量小却水位高,据此推测出现如此“反常”现象的原因是1996年河床高,即使洪峰水量很小,水位也会较高,C正确,B、D错误。从图文材料中无法判断洪水含沙量情况,A错误。
二、非选择题
11、解析:第(1)题,根据太原盆地中深层地下水TDS值分布可知,盆地北部及部分边缘地带TDS值较低,故其地下水水位较高,盆地中心部位TDS出现最大值,其地下水水位较低。由于盆地北部及部分边缘地带地下水水位较高,而盆地中心地带地下水水位较低,故地下水应由周边区域向中心地带流动;盆地中心地带地下水水位较低,且数值变化较大,故中心地带地下水以垂直下渗为主。第(2)题,太原盆地位于温带季风气候区,受太平洋暖湿气流影响,夏季降水多,该地风化强烈,裂隙发育较多,大气降水在岩石裸露区直接入渗,可补给地下水。汾河等河流水量较大,由于该地地下水水位低于河流水位,河水可通过地层的裂隙不断补给地下水。由于该地风化强烈,裂隙发育,该地中深层地下水水位较低,浅层地下水通过不断地渗透补给中深层地下水。第(3)题,要严格落实水资源的管理制度,要严格保护地下水资源;通过雨季回灌,减少地下水开采,推进地下水采补平衡;完善相关的管理制度,强化取水许可制度和用水定额管理,提高水资源的利用效率;要大力实施节水行动,加大宣传,从生活中杜绝水资源的浪费,有序推进节水型城市建设;培育耐旱作物,发展节水农业,减少大水漫灌,推进节水型社会的发展;同时要有序地将中深层地下水取水井陆续关闭,防止过度开采造成地下水水位进一步下降;中深层地下水更新速度慢,其污染主要来自城市的污水排放,完善城市污水处理排放体系,防止因污水排放下渗造成地下水污染。
答案:(1)水位分布特征:盆地北部及部分边缘地带地下水位较高;盆地中心部位地下水位较低。流动方向:盆地北部及部分边缘地带向盆地中心汇集;盆地中心地带以垂直流动为主。
(2)大气降水下渗;汾河等河流渗漏;浅层地下水下渗。
(3)落实严格的水资源管理制度,保护地下水资源;推进地下水采补平衡的措施;强化取水许可和用水定额管理,进一步提升水资源利用效率;大力实施节水行动,有序推进节水型城市建设;发展节水农业;有序实施地下水取水井关闭工作;完善污水处理排放体系,防止地下水污染。
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