2024 年秋高二(上)期末联合检测试卷
地 理
地理测试卷共 4 页,满分 100 分。考试时间 75 分钟。
一、单项选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
图 1 为世界某区域海平面等压线图。据此完成 1~3 题。
1. 图示的月份最可能是 图 1
A.1 月 B.4 月 C.7 月 D.10 月
2. 图中甲地在该月吹稳定的偏南风,其原因是
A.受海陆热力差异影响,季风转向 B.气流先辐合上升,然后分向流动
C.受多个飓风的影响,风向变化小 D.受两侧高压约束,气流难以转向
3. 与图中甲地相比,乙地的风
A.风力更弱 B.更加暖湿 C.温度更低 D.破坏性强
图 2 为黄河某河段水系图,图中 10 条支流呈平行状注入黄河,这些支流上游沟壑纵横,高含沙量的暴雨洪
水频繁发生;中游库布齐沙漠横
贯东西;下游是冲积平原,水流
缓慢。该地区受风力(春季最强)
与流水(夏季最强)交互作用的
影响,中下游河道形态会发生季
节变化,同时也会使库布齐沙漠
扩大。为此,当地在治理库布齐
沙漠时,提出“锁住四周、渗透
腹部,以路划区、分割治理”的
图 2
治沙思路,目前已取得了成功。
据此完成 4~6 题。
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4. 从春初到夏末,图示黄河支流中下游河道变化最可能是
A.河谷持续变宽、河床持续降低 B.河谷先变窄后变宽、河床先升高后降低
C.河谷持续变窄、河床持续升高 D.河谷先变宽后变窄、河床先降低后升高
5. 图示上游地区缺水,且该地区水资源利用难度较大,其原因有
①全年降水量小,且年内分配较均匀 ②径流陡涨陡落,河流季节性特征明显
③水土流失严重,河流的含沙量极大 ④植被条件较好,地表径流下渗量大
A.①④ B.②③ C.①③ D.②④
6. 库布齐沙漠治理采取“先锁住四周,再渗透腹部”,是因为沙漠四周
A.水分条件较优 B.风力作用较小 C.树苗运输方便 D.地形相对平坦
龙巴萨巴湖(27°57′17″N,88°04′55″E)是喜马拉雅山中部北坡的朋曲支流给曲的源头,海拔 5499m,湖面南
北长 2210m,东西宽 685m,面积 1.219km ,平均水深 47.50m。龙巴萨巴冰川末端冰舌伸入湖内且存在大量裂隙。
图 3 左图为 2012-2021 年龙巴萨巴湖 6-9 月各月水温随深度变化图,图 3 右图为 2012-2021 年该湖夏季气温、水
温年际变化图(图中气温和水温为夏季均值)。据此完成 7~9 题。
图 3
7. 左图中甲线的月份是
A.6 月 B.7 月 C.8 月 D.9 月
8. 图中湖泊夏季不同深度水温变化小,引起该湖表层水与深层水发生热交换的动力是
A.湖面波浪 B.冰舌融化 C.出入湖水流 D.湖水密度流
9. 据材料判断,短期内该湖泊变化趋势是
A.面积增大 B.水量减少 C.深度先深后浅 D.盐度先咸后淡
青海湖流域海拔约为 3169-5268m,某研究者利用 GIS 技术对该流域不同海拔的地表温度进行研究,发现该
流域地表温度的空间变化受多种因素影响。图 4 是研究者对该流域内年均、年均白天、年均夜晚的地表温度随海
拔变化的统计图。据此完成 10~12 题。
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10.青海湖流域全年地表温度垂直递减率最接近
A.0.55℃/100 米 B.0.60℃/100 米 C.0.65℃/100 米 D.0.70℃/100 米
11.青海湖流域地表温度垂直递减率最大的海拔范围是
A.3250-3450m B.3850-4050m C.4650-4850m D.5000-5200m
12.青海湖流域内,导致白天地表温度随海拔变化速率大于夜晚的主要因素是
A.热力环流 B.植被类型 C.坡向坡度 D.大气密度
珠海市气象灾害监测预警中心大楼(22°23′N,113°34′E)是节能典范。大楼西侧采用大幅实体挡墙且挡墙与
主体间存在狭小廊道,形成“冷巷”(顺着建筑进深布置,巷宽较窄);建筑周边绿化景观结合雾森系统(人工造
雾系统,宛若“雾的森林”),冷巷西墙采用垂直绿化,屋顶采用屋顶绿化。图 5 为该楼局部示意图。据此完成
13~15 题。
13.风云遥感卫星已成为我国气象灾害监测预警的最主要手段,卫星能
A.为居民提供实时的天气预报
B.准确为灾害发生地提供定位
C.为气象部门提供大气要素监测
D.指挥灾害抢险队员的工作流程
14.该大楼经历连续两次太阳直射的最短时间间隔约为
A.半年 B.1~2月
C.28~29 天 D.8~9天
15.该大楼既能降温节能、又能科学利用水资源的设置是 图 5
A.冷巷 B.挡墙 C.屋顶绿化 D.底层架空
二、非选择题:本题共 3 小题,共 55 分。
16.阅读图文资料,完成下列要求。(20分)
泥石流挟带泥、石而下,在沟口平缓开阔地带减速并堆积,形成泥石流扇(图 6)。雅鲁藏布江一级支
流帕隆藏布江的天摩沟(29°59′21.17″N,95°19′16.16″E,海拔 2400-5560m)河床纵坡降大且河谷断面窄深,
多处于脆弱的临界平衡状态,在 2007 年以前未有泥石流历史。受全球气候变化的影响,该流域气温和降雨
均呈明显上升趋势,2007 年以后,天摩沟发生了多场大规模泥石流事件,沟口发育大型泥石流堆积。图 7
示意图 6 中天摩沟沟口泥石流扇从 A 至 B 的剖面年际变化。
A
B
图 6 图 7
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(1)据图 6并结合所学知识,指出泥石流扇和冲积扇沉积物粒径分布的差异。(4分)
(2)简述 2007 年以后天摩沟泥石流多发的原因。(4分)
(3)据图 7描述该泥石流扇的变化特征,并推测短期内帕隆藏布江附近下游河道的变化。(8 分)
(4)泥石流扇是否应该人为干预?请你表明观点并说明原因。(4 分)
17.阅读图文资料,完成下列要求。(17分)
新西兰南岛的南阿尔卑斯断裂带(图 8)是世界上最活跃的板块边界断裂带,被科学家称为“地震机器”。
该断裂带沿南阿尔卑斯山脊以东北—西南走向延绵 650 千米,
从西南的“峡湾国家公园”地区(图中甲地)延伸至北端的马
尔堡“峡湾”地区(图中乙地),巧合的是,两个地区皆以峡湾
著称,但其实“峡湾国家公园”是典型的峡湾,而马尔堡地区
是典型的“溺谷型海湾”(流水侵蚀成 V形谷后,地壳下陷,海
水入侵而形成)。
(1)简析图中岛屿断层发育的原因。(5分)
(2)推测图中断层带对该区域自然环境所产生的影响。(6分)
(3)为确定甲乙两地的地貌类型,当地曾组建了科考队。请指出
该科考队为确定两地地貌需在野外考察的主要内容。(6 分)
图 8
18.阅读图文资料,完成下列要求。(18分)
莫桑比克东部海域地处非洲板块的边缘,水质清澈,是世界重要的珊瑚分布区。近几年,海上超大型气
田被外国石油公司发现,该地区成为全球油气合作开
发的新兴热点地区。中国石油与其他五国伙伴共同成
立联合公司,在莫桑比克联合开发世界上首个超深水
浮式液化天然气项目——科洛尔项目,目前该项目已
步入全产业链商务运营阶段。该项目以“水下生产系
统”加“FLNG”的模式开发,实现直接在海上进行天
然气提取、液化、储存和运输。图 9 左图为科洛尔项
目(图中虚线框内)所在区域等深线图(单位:米),
右图为虚线框区域的放大图。
(1)从自然角度,指出莫桑比克海上天然气田开发
的难度。(6 分)
(2)说明莫桑比克科洛尔项目超深水天然气开采需
要多国合作的原因。(6 分)
图 9
(3)简述中石油等公司在莫桑比克采用浮式技术开采海底天然气的优势。(6 分)
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地理 参考答案
1~5 ADBBB 6~10 ACDAD 11~15 CACDC
解析:
1. A。从图中可以看出,非洲南部两侧各有一个高压,属于副热带高压,其位置接近 40°S,说明气压带南移且
位置较高,同时大陆上出现低压中心,说明该月属于南半球的夏季,副热带高压位置偏南,该月最可能
是 1月。而 4 月、10 月是南半球的秋、春,属于过渡季节,不容易出现这种情况,而 7 月为南半球的冬
季,大陆上不可能出现低压(此时副高会出现在陆地上)。
2. D。根据等压线可知,甲地应该吹东南风,但由于受东西两侧高压约束,气流难以转向,由于副热带高压位
置在该月相对稳定,故风向稳定。赤道附近辐合上升的气流在高空分向纬度较高方向流去,在地转偏向
力的作用下,其风向分别与其低层信风风向相反,称为反信风。图中没有飓风,甲地风也不是受海陆热
力差异影响而转向形成。
3. B。甲地的风从西风漂流上吹来,乙地的风经过暖流流经的海域,暖流使其增温增湿,故乙地风比甲更暖湿。
从图中也可看出,甲地风更弱,温度更低,风力的破坏性无法判定。
4. B。根据材料可知,该地区受风力作用和流水作用共同影响,风力作用全年存在,春季最大,自西向东向南
减弱;流水作用夏季最大,春秋较小,冬季基本没有。风季,风力作用将沙尘搬运、堆积在沙丘一侧及
河谷中,使河谷变窄,河床升高;雨季,多暴雨,水流冲刷河谷,带走大量沙土,使河谷变宽、河床降
低。
5. B。该地区水资源利用难度较大,其原因有:降水集中,且主要为暴雨,年内分配极不均匀;径流多以洪水
出现,陡涨陡落,洪、枯水量悬殊,季节性河流特征明显;由于严重的水土流失造成径流含沙量大,高
含沙洪水出现频繁。
6. A。库布齐沙漠的北缘是沙漠与黄河冲积平原的接壤地带,地形平坦,沙丘低矮稀疏,水分条件优越,南缘
是沙漠与丘陵梁地过渡地带,沙丘平缓,土壤水分条件相对优越,根据这种条件,依据先易后难、由远
及近的原则,在沙漠北缘以营造锁边林为主,树种以旱柳、沙枣、柠条和沙柳为主,南边较为平缓的地
区采取封沙育林、飞机播种、人工造林种草相结合的方式,并逐步向里推进。
7. C。6 月,湖冰完全消融,冰湖表面各层水温处于上升趋势。7 月,表层水温继续上升,由于大气与水体升温
快慢的差异,夏季水温最大值出现在 8 月,气温最大值出现在 7月,水温与气温峰值有 1 月滞后。
8. D。龙巴萨巴湖观测深度温差小与风力、垂直密度流(动力)混合相关。风力作用将冰湖表面被外部热源加
热的湖水搅拌,由温度控制的湖水密度流(湖水最大密度温度一般为 4℃左右)引起表层水与深层水发
生热交换,导致湖水发生热交换。湖面波浪只对表层水温混合,冰川作用将冷水带入湖中,但都不能实
现表层水与深层水进行热交换,出入湖水流对湖水水温影响不大。故选 D。
9. A。据图 3右图可以判断,该地区气温逐年上升,说明气候变暖趋势明显,材料“龙巴萨巴冰川末端冰舌伸
入湖内且存在大量裂隙”,说明短期内冰川会不断消融,注入湖中的水量会增加,湖泊面积会不断增大,
湖水深度会变深,盐度会变淡。故选 A。
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10.D。计算青海湖流域全年地表温度垂直递减率要根据 a 图进行计算,其 3200 米处地表温度为 6℃,5100 米处
地表温度为-8℃,温差相差 14℃,海拔相差 1900 米,因此地表温度垂直递减率最接近 0.7℃/100 米。
11.C。据图中信息可以判断,青海湖流域地表温度垂直递减率最大的海拔范围大约是 4600-4900 米,气温曲线
斜率发生突然改变。故选 C。
12.A。青海湖位于柴达木盆地,其与周边山地存在类似于山谷风的热力环流。白天,盆地增温快,山顶增温慢,
相对温差大,且由于自由大气的影响,谷风影响河流上游高海拔区域势力较弱,山顶山麓之间地表温度
差异较大。夜晚,周边山地冷空气下沉,谷地气温降低,河流上下游之间温差较小,垂直递减率较小。
从昼夜角度来看,BCD 选项都不会发生大的变化,因此昼夜的影响都是相同的。故选 A。
13.C。风云气象卫星属于遥感卫星,能够提供三维、定量、全球、全天时、全天候、高光谱、高时效的精密监
测资料,包括温度、湿度、云量、风向等,对于天气预报和气候预测有着重要的作用。故卫星能为气象
部门提供大气要素监测。天气预报是需要专业的气象工作者根据卫星资料进行分析,并通过相关平台公
布;定位是卫星导航系统的功能;指挥灾害抢险队员的工作流程是相关管理人员发出的。
14.D。太阳直射 22°23′N 时,该地正午太阳高度为 90°,当太阳直射点从 22°23′N→23°26′N→22°23′N 为两次太阳
直射的最短时间间隔,根据太阳直射点每移动 1°≈4 天,推测该段时间约 8~9 天。
15.C。冷巷的作用是通风降温,挡墙是挡西晒,底层架空“隔瘴湿”,侧墙垂直绿化是优化空气质量和降温,屋
顶绿化是降低岭南地区屋面热辐射,收集利用雨水,减少雨水径流,起到节约水资源、能源的效果。
16.(20 分)
(1)差异:冲积扇具有很好的分选性,沉积物的颗粒从冲积扇顶部至边缘逐渐变细(2 分);泥石流扇分选性较
差,顶部是细小淤泥的沉积,扇形边缘区域则是颗粒较大的石块,大小混杂堆积(2分)。
(2)原因:全球气候变暖,导致冰川融化量大;山谷出现洪水(或河水增加),河谷不断下切使两岸趋于陡峭,
脆弱的临界平衡状态被打破;崩坍、滑坡增加,山地植被退化,加上冰川末端后退及多年冻土退化,
大量松散冰碛物出露,形成大量松散物质,在山洪的作用下,泥石流多发。(每点 2 分,答对 2 点得
4 分)
(3)特征:扇体总体在升高(2 分);表现出中间高两侧低的上凸形整体态势(2分)。
变化:泥石流输送的大量泥沙使下游河段沙洲及边滩发展迅速(2 分);较为窄深的峡谷河道逐渐发育形成
游荡型河道(或辫状河道)(2 分)。
(4)答案一:不应该干预。泥石流扇属于自然形成的(2 分),如果干预会破坏当地的自然状态,导致自然环境
受到干扰(2分)。
答案二:应该干预。大型泥石流扇会阻塞河道,河水水位上升(2 分),形成堰塞湖,如果不干预可能会发
生洪水(2分)。
17.(17 分)
(1)原因:地处太平洋板块(1 分)与印度洋板块(1 分)消亡边界(或碰撞挤压)(1 分),地壳运动活跃(1
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分),岩石破裂并沿破裂面发生相对移动(1 分)。
(2)影响:诱发地震;(断层处岩石破碎,易被侵蚀)形成河流和湖泊;改变河流的流向和形态;形成陡崖等新
的地貌类型;地热资源丰富(或地下水资源丰富)。(每点 2 分,答对 3 点得 6 分)
(3)内容:河谷类型(或甲地河谷为 U形谷,乙地为 V形谷);古冰川(或冰川侵蚀)地貌的遗迹;地壳下沉的
证据(或遗迹)。(每点 2 分,共 6分)
18.(18 分)
(1)难度:莫桑比克海上天然气田属于超深水气田(或海水深),开采难度大;处于非洲板块的边缘,地质构造
活动活跃(或海底火山、地震风险大);海上风浪大(海浪、海流情况复杂);海洋生态环境保护难
度大。(每点 2 分,答对 3点得 6 分)
(2)原因:超深水的开采和液化难度大,技术要求高;建设难度大、投资大,多国合作可以分散投资风险;合
作可有效地利用各国的优势和资源,提高项目的成功率;合作有助于推动“一带一路”建设和中非
能源务实合作,还能促进当地的经济发展和社会进步。(每点 2 分,答对 3 点得 6 分)
(3)优势:该技术能够实现超深水开发,克服了开采的高难度、高风险;集成先进技术,提高了资源利用效率;
能够直接在海上进行天然气提取、液化、储存和运输,避免了长途管线输送和陆上设施建设对生态
环境的破坏,大幅降低了碳排放。(每点 2 分,共 6 分)
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