福建省福宁古五校教学联合体2025-2026学年高三上学期11月期中
地理试题
一、单选题
古人通过对日出、日落方位的观测来确定重要节气,从而构建出“地平历”的简单历法系统。某游客于冬至日在四川阆中古城(31.5°N)甲处欣赏日落景观,并测量了太阳方位角(相对于正北方向顺时针旋转的角度)。完成下面小题。
1.推测在一年中,当阆中古城日落方位角最大时,观星台影子最可能朝向( )
A.大像山 B.飞凤山 C.锦屏山 D.灵山
2.据图推算阆中古城一年中日出太阳方位角最小时的度数为( )
A.37.5° B.42.5° C.52.5° D.127.5°
德国中部罗恩山降雪丰富,坡地分布有冻融作用形成的巨大砾石堆积体。该堆积体10m深度范围内孔隙度高,冬季与夏季平均气温分别为-0.7℃和16.2℃。夏季该砾石堆积体前缘表面存在温度明显低于周边的“冷点”现象。下图示意该砾石堆积体表面不同观测点冬夏平均温度分布。完成下面小题。
3.与周边非堆积体区域相比,冬季该砾石堆积体区域表面温度更高,其关键影响因素是( )
A.坡地的冻融作用 B.积雪覆盖的保温作用
C.堆积体的坡向差异 D.地表植被的覆盖状况
4.夏季该砾石堆积体前缘“冷点”的形成,主要是由于( )
A.堆积体内部水分蒸发吸热 B.外部暖空气与内部冷空气的交换
C.堆积体前缘砾石粒径变小 D.深层冷空气沿孔隙下沉移动
5.若借鉴该砾石堆积体“冷点”的温度调节机制,其技术思路可应用于( )
A.华北平原土壤盐碱化 B.西南山区滑坡
C.青藏高原冻土消融 D.西北绿洲土地沙漠化
长江流域位于青藏高原的部分称之为“长江源区”。近年来,受青藏高原气候暖湿化趋势影响,长江源区河湖水系演变剧烈。下图示意长江源区1960-2020年气温、降雨量(a)及湖泊数量、面积(b)的变化趋势。据此完成下面小题。
6.据图观察1980-2020年长江源区气温变化的显著特征是( )
A.仅年均最高气温上升,年均最低气温稳定 B.气温整体呈波动上升,年均气温上升速率小
C.最低气温先升后降,2000年后显著下降 D.与1960-1980年相比,年均气温下降速率大
7.推测1990-2020年长江源区湖泊数量和面积变化的直接原因是( )
A.人类活动大量引水灌溉 B.植被覆盖率显著提高
C.气温上升,冰川融化增加 D.冻土消融,下渗量增加
某半岛南部沿海的塞拉莱地处热带沙漠气候区,然而每年6-9月,这里却呈现出云雾缭绕、草木葱茏的绿色奇迹,当地人称为“卡里夫”季节。下图示意塞拉莱位置。完成下面小题。
8.造就了“卡里夫”季节的盛行风是( )
A.西南季风 B.盛行西风 C.东北信风 D.东南信风
9.6-9月,塞拉莱多云雾缭绕的原因是盛行风途经了( )
暖流增温增湿的洋面 B.高大陡峭的迎风山脉
C.开阔平坦的广袤沙漠 D.寒流降温减湿的洋面
10.塞拉莱夏季能被湿润气流控制的根本原因是( )
A.亚洲高压的强大引力 B.太阳直射点的移动
C.海陆热力性质的差异 D.地形对气流的阻挡
气候学上把不同年份夏季风到达“最北位置”的带状波动区域称为夏季风边缘摆动区。该摆动区内的陆气相互作用形式包括年均净辐射通量(太阳辐射与地面辐射的差值)、潜热和感热等。一般干旱环境有利于净辐射转化为感热通量,湿润环境有利于净辐射向潜热通量转化。下图阴影部分为我国夏季风边缘摆动区。完成下面小题。
11.下列最能指示我国夏季风边缘摆动区位置的指标是( )
A.气温 B.气压 C.风力 D.降水
12.与东南沿海地区相比,我国夏季风边缘摆动区的净辐射通量较小,主要影响因素是( )
①纬度②地形③地表性质④洋流
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
13.我国夏季风边缘摆动区,在位置较北的年份( )
A.净辐射通量增多,且更多转化为潜热通量 B.净辐射通量减少,且更多转化为感热通量
C.净辐射通量增多,且更多转化为感热通量 D.净辐射通量减少,且更多转化为潜热通量
霜冻线是指地表0℃温度线,是区分是否出现霜冻天气的重要标志线。下图为“某日北京时间20时亚洲局部海平面气压分布图”,图中霜冻线为预报的次日霜冻界线。据此完成下面小题。
14.该日所处月份最可能是( )
A.2月 B.7月 C.10月 D.12月
15.图中所示锋的性质及其移动方向为( )
A.冷锋、西移 B.暖锋、西移 C.冷锋、东移 D.暖锋、东移
16.此时( )
A.甲地艳阳高照 B.乙地吹偏南风 C.丙地霜冻严重 D.丁地风轻云淡
二、综合题
17.阅读材料,完成下列要求。
青藏高原某科考站(35°N,90°E,海拔4622米)位于可可西里地区,该地区采用风光互补发电系统保障科考设备运行。研究表明,光伏电池板的温度过高或过低、安装倾角过大都会显著影响其光电转换效率。下表为2023年部分月份光伏组件在不同安装倾角下的日均发电量统计数据表(单位:千瓦时)。
月份 倾角40° 倾角45° 倾角50° 当月平均气温/℃
3月 207.1 208.0 208.3 2.5
6月 192.1 185.8 178.6 15.8
9月 196.2 199.3 197.9 8.2
12月 183.8 191.9 198.6 -5.3
(1)在右图用点状符号(●)准确标出该地一年中最大的正午太阳高度角的数值点,并注明该点的坐标(北京时间、高度角数值)。
(2)与其他月份发电量相比,该地6月形成“低发洼地”,据表分析6月发电量低的原因。
(3)试解释可可西里当地风力强劲,但风机实际发电贡献有限的原因
18.阅读图文材料,完成下列要求。
2025年7月26日下午到27日凌晨,北京市密云区西北部地区出现持续降水,最大降雨量超过300毫米。研究表明,该次暴雨与副热带高压的位置、地形和低空急流引发的“列车效应”有关。低空急流是位于对流层下部的强风带,其强度昼夜变化较大。下列左图示意该次暴雨期间副热带高压的位置,右上图示意大气“列车效应”引发强降水的过程,右下图示意低空急流强度的昼夜变化。
(1)与往年同时期相比,判断今年副热带高压的位置。试从水汽输送的角度,说明副热带高压在该次暴雨形成过程中的作用。
(2)根据右上图图示信息,简述大气“列车效应”引发强降水的过程。
(3)我国华北地区夏季多夜雨,有观点认为是受地形和暖湿低空急流的共同影响。请运用热力环流原理说明该观点的合理性。
19.阅读图文材料,完成下列要求。
绕极深层水位于南极近岸海面以下几百米,最深可达4000米。它由北大西洋深层水南输形成,水温相对较高且含有丰富的营养物质,是南极周围大洋营养盐的主要来源。在阿蒙森海,它可侵入陆架区与陆架水混合后下沉为南极底层水,形成垂直海洋环流。温暖时期西风带加强并向高纬移动,寒冷时期则减弱并向赤道移动,从而改变绕极深层水的运动。末次间冰期以来,阿蒙森海表层营养盐与冰盖厚度波动明显。图(a)示意阿蒙森海绕极深层水平面,图(b)示意阿蒙森海绕极深层水立体剖面。
(1)指出驱使阿蒙森海沿海形成垂直海洋环流的自然因素。
(2)推测末次间冰期南极冰盖变化及原因。
(3)阿蒙森海的垂直海洋环流中,当陆架区海水盐度降低会导致南极底层水的形成规模减小,分析其形成过程。
参考答案
1.A 2.C 3.B 4.D 5.C
6.B 7.C 8.A 9.A 10.B
11.D 12.A 13.D
14.C 15.C 16.B
17.(1)
(2)6月平均气温远高于其它月份,光伏电池太阳能转化为电能的效率降低;6月太阳直射北半球,太阳高度角较大,光伏板倾角与其不够匹配,降低发电效率。(高倾角45°、50°会使入射角度不佳,发电量随入射倾角增大而下降)
(3)该地海拔高,空气稀薄,风阻小,风力强劲;风力不稳定,持续时间短;可可西里人口稀少、经济活动少,用电需求极低;高原环境恶劣(寒冷、缺氧等),风电设备的安装、维护成本高;当地太阳辐射强,光能利用率高。
18.(1)副热带高压位置偏北。副高边缘的偏南气流驱动海洋水汽向北京密云区西北部地区输送,为暴雨形成提供了水汽条件;副热带高压位置迟滞,使得水汽能够持续在该地区辐合上升,导致降水持续时间长、雨量大。
(2)多个对流云团依次经过同一地区,像列车的不同车厢依次经过站点一样,使得该地区持续受到对流云团影响,从而引发长时间、高强度降水。
(3)华北地区受太行山等山地影响,夜晚山坡降温快,气流下沉,形成山风;山风与来自低纬的暖湿低空急流相遇,暖湿气流强烈上升;夜晚低空急流强度相对白天较大,增强了空气的上升运动;上升空气遇冷易成云致雨,所以华北地区夏季多夜雨。
19.(1)盛行风(西风、极地东风)、海水密度差异、海底(陆架)地形。
(2)变化:南极冰盖退缩。间冰期温度升高,西风带增强,绕极深层水上涌,冰盖获得更多热量,加剧消融,冰盖退缩;绕极深层水上涌侵蚀冰盖底部,底部破碎,促进冰盖融化、崩塌;间冰期温度升高,表层海冰融化,冰面破碎,反射率降低,洋面接受的太阳辐射更多,冰盖进一步融化。