专题3 各种收支动态平衡
(2025·南通二调)太阳辐射、地面辐射和大气逆辐射是地球能量平衡中的三个关键组成部分。下图为我国某高寒湿地不同季节的辐射收支统计图。据此完成1~3题。
1.图中代表太阳辐射、地面辐射的曲线分别为( A )
A.①和② B.①和③
C.②和① D.③和②
解析:太阳辐射仅存在于白天,夜晚不存在,且正午时最强,①代表太阳辐射。地面辐射在一天中也有变化,其辐射强度变化滞后于太阳辐射,大气逆辐射与地面辐射变化规律相似,辐射量小于地面辐射,②代表地面辐射,③代表大气逆辐射。
2.a、b、c、d所示季节依次为( C )
A.春、秋、夏、冬 B.春、冬、夏、秋
C.秋、夏、春、冬 D.秋、冬、春、夏
解析:夏季正午太阳高度大,辐射时间最长,b代表夏季。冬季正午太阳高度小,辐射时间最短,d代表冬季。与秋季相比,春季降雨少,晴天多,太阳辐射量相对较大,所以a代表秋季,c代表春季。
3.与b季节相比,c季节①辐射总量较大的主要原因是( C )
A.太阳高度大 B.保温作用强
C.云雨天气少 D.地表冰雪少
解析:b为夏季,c为春季,①为太阳辐射。夏季太阳高度更大,A错误。保温作用的大小与太阳辐射总量无关,B错误。夏季我国大部分地区受夏季风影响,阴雨天气相对春季较多,大气对太阳辐射的削弱作用强,到达地面的太阳辐射少,导致夏季太阳辐射总量较小,C正确。地表冰雪少主要影响地面反射率等,对太阳辐射总量影响较小,D错误。
(2025·无锡期末)为研究放牧对半干旱草原近地面能量收支的影响,研究团队在内蒙古锡林郭勒草原生长季(6~10月)对其禁牧区和放牧区进行观测。下图示意观测期内连续两月地面反射太阳辐射的平均日变化。据此完成4~5题。
4.图示月份应为( D )
A.6、7月 B.7、8月
C.8、9月 D.9、10月
解析:前一月,地面反射的太阳辐射出现在6:00~19:00,说明昼长夜短,太阳直射点位于北半球;后一月,地面反射的太阳辐射出现在7:00~18:00,说明昼短夜长,太阳直射点位于南半球。6月至9月23日前后,太阳直射点位于北半球;10月,太阳直射点位于南半球。故图示月份为9、10月。
5.图示两月对比,地面反射量后一月较前一月有所增加,可能因为( D )
A.前一月放牧活动少 B.后一月空气湿度大
C.前一月植被较稀疏 D.后一月地面积雪多
解析:9月和10月为当地的秋季,9月气温高于10月,9月牧草生长比后一月(10月)好,放牧活动应该比后一月多,A错误。空气湿度与地面反射量关系不大,B错误。后一月(10月)较前一月(9月)植被更稀疏,C错误。当地进入10月后,开始出现降雪天气,地面积雪增加,地面反射量也会有所增加,D正确。
(2025·南京、盐城期末)下图为2003—2015年黄河流域陆地水储量变化原因分析示意图。据此完成6~7题。
6.黄河源头区陆地水储量增加主要来自( C )
A.大气降水 B.地下水
C.冰川融水 D.湖泊水
解析:黄河源头区位于青藏高原东北部,海拔较高,冰川广布,冰川融水占总水源的80%以上,近年来由于全球气候变暖,冰川融水量增大,导致陆地水储量增加。
7.黄河流域陆地水储量减少的最主要原因是( A )
A.农业用水 B.跨流域调水
C.生活耗水 D.兴修水库
解析:据图可知,黄河流域内径流量、土壤水都在减少,地下水位明显下降,蒸散发显著增加。黄河流域的农业用水量占用水总量的比例较大,且灌溉方式以漫灌为主,使地表蒸散发显著,同时抽取地下水灌溉导致地下水位下降,最终使陆地水储量减少,A正确。黄河流域为跨流域调水的调入区,陆地水储量应增加,B错误。生活耗水对陆地水储量的影响较小,C错误。兴修水库可调节径流的季节变化,不影响陆地水储量,D错误。
(2025·浙江卷)土壤水是土壤的重要组成部分。墒指土壤适合种子发芽和作物生长的湿度。下图为土壤—植被—大气的水分运移过程模式图。据此完成8~10题。
8.与图中排水环节相关度最大的因素为( B )
A.土壤矿物质含量 B.土壤质地
C.土壤有机质含量 D.土壤温度
解析:图中排水环节是下渗后未被表土蒸发和蒸腾作用消耗的水体,是通过进一步下渗和地下径流来实现的。土壤的质地会影响土壤的透水性,进而影响地下水的运动,因此土壤质地是与图中排水环节相关度最大的因素,B正确。土壤矿物质含量、土壤有机质含量主要影响土壤的肥力,A、C错误。图中水体在地下运移,说明没有冻土分布,因此土壤温度对水体运动的影响较小,D错误。
9.图中表土蒸发份额为( C )
A.10%~30% B.15%~30%
C.15%~40% D.25%~60%
解析:读图可知,表土蒸发份额=(30%~65%)+(0%~10%)-(15%~35%)=15%~40%。
10.当墒情过低时,可采取的保墒措施是( A )
A.地膜覆盖 B.作物密植
C.开沟排水 D.土地翻耕
解析:当墒情过低时,说明种子发芽和作物生长的湿度过低,土壤水分不足。地膜覆盖可以减少土壤水分蒸发,起到保墒的作用,A正确。作物密植会加大对土壤水分的需求,开沟排水会使土壤水分流失更快,使墒情更低,B、C错误。土地翻耕不能增加土壤的水分含量,反而会使土质更疏松,土壤水分蒸发更快,无法起到保墒的作用,D错误。
(2025·常州期末)水库在拦沙期蓄水拦沙、防洪避涝,深刻改变了水库下游的水沙过程。下图为1965—2021年黄河下游河道年均冲淤量演变图。据此完成11~13题。
11.图示时段黄河下游河道累计淤积量最大的年份在( C )
A.1970年 B.1986年
C.1999年 D.2019年
解析:1965—1999年,黄河下游河道大部分年份为淤积状态,总体表现为淤积量的积累过程,2000—2021年,黄河下游河道大部分年份的淤积量为负值,以冲刷为主,泥沙总淤积量逐渐减少,故1999年为淤积转为冲刷的转折点,该年累计淤积量最大。
12.小浪底水库开闸冲淤最可能在( C )
A.12月~次年1月 B.3~4月
C.6~7月 D.9~10月
解析:开闸冲淤要考虑水库的防洪和流域的水量。12月~次年1月为黄河的冰冻期,不适合冲淤,A错误。3~4月为春季,流域的降水量少,水库的蓄水量少,不能满足冲淤的水量需求,B错误。6~7月为雨季来临之前,为了腾出库容防洪,可开闸放水,对黄河下游进行冲淤,C正确。9~10月径流量和泥沙含量已经减少,因此也不是最佳冲淤时间,D错误。
13.小浪底水库建成后,库区下游监测站能探查到( B )
A.河流径流量波动更大
B.沙量向汛期更集中
C.主河槽平均高差更小
D.河床剩沙质地变细
解析:水库具有削峰补枯的功能,其下游河流径流量波动变小,A错误。下游的沙量集中在开闸冲淤和汛期期间,其他时段的泥沙则被拦在水库中,B正确。水库建成后,下游以冲刷为主,河道逐渐加深,主河槽平均高差增大,C错误。冲刷作用强,颗粒小的泥沙易被冲刷,颗粒大的泥沙难以被冲刷,沉积在河床上的泥沙质地变粗,D错误。
(2025·扬州中学)小浪底水利枢纽是一座以防洪、减淤为主的综合性枢纽工程,是目前黄河中下游唯一能进行水沙综合调节的工程,对下游泥沙冲淤及河槽形态产生影响。受入库水沙条件、水库调度以及边界条件等因素影响,黄河不同时段排沙量差别较大(下表)。下图示意2018年汛前至2020年汛后小浪底水库深泓点(河流断面的最深处)纵剖面对比。据此完成14~16题。
时段 年均入库 沙量(亿吨) 年均出库 沙量(亿吨) 排沙比 (%)
2000—2006年 3.911 0.643 16.5
2007—2017年 2.101 0.534 25.4
2018—2022年 3.273 3.209 98.0
14.与2018—2022年比,2007—2017年黄河年均入库沙量较少,主要是因其上游( B )
A.修渠灌溉,来沙来水减少
B.暴雨较少,入库洪水较少
C.加固堤坝,河床冲刷减轻
D.植树种草,水土流失减轻
解析:黄河上游修渠灌溉,会导致来水来沙减少,不会导致2007—2017年和2018—2022年之间的入库沙量有明显差异,A错误。2007—2017年暴雨比2018—2022年少,雨水和流水侵蚀较弱,入库洪水挟带泥沙较少,B正确。加固堤坝可减弱流水对河床的侵蚀,但堤坝始终具有作用,入库沙量不会有明显差异,C错误。在不考虑人类破坏的前提下,植树种草(生物措施)减轻水土流失的功能不会随着时间推移而有明显减弱,D错误。
15.2020年汛期水库调水排沙的运行方式是( C )
A.降低水位,小流量排水
B.提高水位,小流量排水
C.降低水位,大流量排水
D.提高水位,大流量排水
解析:2020年汛期时,来水来沙量大,为保证水库安全和正常运行,排水量和排沙量应该较大。因此,2020年汛期为保证库区安全,水库调度水量,会大流量排水,降低水位。
16.小浪底水库运行后,水库下游摆动频繁、冲淤变化剧烈的游荡河道形态变化较大,其主河槽断面(实线为主河槽新断面)形态变化是( D )
A B
C D
解析:水库调节河流水量的季节变化,导致下游河道的游荡特性减弱;水库拦水拦沙,河流累计冲淤量减少,且有了水库集中放水冲沙的调节,下游河道冲刷量大于淤积量。结合图示可知,小浪底水库深泓点(河流断面的最深处)逐渐加深,由此可推测水库下游冲刷增强,河流主河槽的新断面最深处海拔有所降低,河道相较之前有所拓宽,D图符合题意。
城市绿地中园林树木的光合固碳能力对中和城市温室气体排放、调节城市碳平衡具有重要意义,但园林树木的栽植及养护管理等过程也会产生碳排放。甲图示意北京市绿地园林小乔木全生命周期的碳排放量,乙图示意该市绿地园林小乔木全生命周期的碳收支状况(全生命周期碳收支=全生命周期碳固定量-全生命周期碳排放量)。据此完成17~19题。
甲
乙
17.北京市绿地园林不同小乔木全生命周期碳排放量取决于( B )
A.施工建植方式不同 B.养护管理方式不同
C.废弃处理方式不同 D.树种固碳能力不同
解析:读图可知,北京市绿地园林不同小乔木全生命周期碳排放量差异主要是在养护管理阶段,说明差异主要取决于不同小乔木的养护管理方式,B正确。废弃处置阶段和施工建植阶段虽有差异,但占比小,不是主要原因,A、C错误。固碳能力与碳排放量多少关系不大,D错误。
18.与日本晚樱相比,西府海棠全生命周期碳收支优势明显,主要是因为其( D )
A.运苗距离近 B.养护管理少
C.生命周期短 D.光合固碳强
解析:全生命周期碳收支=全生命周期碳固定量—全生命周期碳排放量。读图可知,西府海棠全生命周期碳收支约为20 kg/株,日本晚樱约为-20 kg/株,但西府海棠全生命周期碳排放量与日本晚樱相差不大,说明西府海棠全生命周期的固碳量大,即光合固碳能力更强。
19.为提高城市绿地园林树种的固碳能力,应( C )
A.选择本土树种 B.减少养护管理
C.选择适宜树种 D.增加养护管理
解析:由上题分析可知,为提高城市绿地园林树种的固碳能力,应选择像西府海棠这样光合固碳能力强的树种,全生命周期碳收支优势明显。如果仅从提高固碳能力的角度,本土树种不一定具有优势。
20.(2025·海安期初)阅读图文材料,完成下列问题。(18分)
材料一 青海湖流域属典型高寒干旱大陆性气候,多年平均降水多集中于6~9月,湖岸地区受湖风影响较大。布哈河是青海湖第一大支流,对青海湖的水量平衡有着重要影响。受近年来青藏高原气候暖湿化以及湖区生态保护与修复工作的影响,青海湖的水体面积自2005年以来持续扩大。
材料二 下图为青海湖流域示意图。
(1) 请从不同尺度描述该地区沙丘分布的位置。(6分)
沙丘分布于青海湖的西岸,黑山的东北侧,布哈河三角洲的东北部。(6分)
(2) 请从物质来源、动力机制角度简述沙丘的形成条件。(6分)
沙丘的物质来源为青海湖湖滩、布哈河河滩及三角洲;(4分)动力为盛行西北风。(2分)
(3) 运用整体性原理,分析青海湖面积扩大对湖泊及周边自然环境的有利影响。(6分)
湖区面积扩大,蒸发量增大,气候趋于湿润,调节局部气候的能力增强(气温日较差变小、空气湿度增大、降水量增加);有利于植被覆盖率的提高,抑制了荒漠化的发展;改善生态环境,增加生物多样性;湖水盐度降低;湖区地下水位上升,土壤湿度增大。(任答三点得6分)_
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专题3 各种收支动态平衡
(2025·南通二调)太阳辐射、地面辐射和大气逆辐射是地球能量平衡中的三个关键组成部分。下图为我国某高寒湿地不同季节的辐射收支统计图。据此完成1~3题。
1.图中代表太阳辐射、地面辐射的曲线分别为 ( )
A.①和② B.①和③
C.②和① D.③和②
A
解析:太阳辐射仅存在于白天,夜晚不存在,且正午时最强,①代表太阳辐射。地面辐射在一天中也有变化,其辐射强度变化滞后于太阳辐射,大气逆辐射与地面辐射变化规律相似,辐射量小于地面辐射,②代表地面辐射,③代表大气逆辐射。
(2025·南通二调)太阳辐射、地面辐射和大气逆辐射是地球能量平衡中的三个关键组成部分。下图为我国某高寒湿地不同季节的辐射收支统计图。据此完成1~3题。
2.a、b、c、d所示季节依次为 ( )
A.春、秋、夏、冬 B.春、冬、夏、秋
C.秋、夏、春、冬 D.秋、冬、春、夏
C
解析:夏季正午太阳高度大,辐射时间最长,b代表夏季。冬季正午太阳高度小,辐射时间最短,d代表冬季。与秋季相比,春季降雨少,晴天多,太阳辐射量相对较大,所以a代表秋季,c代表春季。
(2025·南通二调)太阳辐射、地面辐射和大气逆辐射是地球能量平衡中的三个关键组成部分。下图为我国某高寒湿地不同季节的辐射收支统计图。据此完成1~3题。
3.与b季节相比,c季节①辐射总量较大的主要原因是 ( )
A.太阳高度大 B.保温作用强
C.云雨天气少 D.地表冰雪少
C
解析:b为夏季,c为春季,①为太阳辐射。夏季太阳高度更大,A错误。保温作用的大小与太阳辐射总量无关,B错误。夏季我国大部分地区受夏季风影响,阴雨天气相对春季较多,大气对太阳辐射的削弱作用强,到达地面的太阳辐射少,导致夏季太阳辐射总量较小,C正确。地表冰雪少主要影响地面反射率等,对太阳辐射总量影响较小,D错误。
(2025·无锡期末)为研究放牧对半干旱草原近地面能量收支的影响,研究团队在内蒙古锡林郭勒草原生长季(6~10月)对其禁牧区和放牧区进行观测。下图示意观测期内连续两月地面反射太阳辐射的平均日变化。据此完成4~5题。
4.图示月份应为( )
A.6、7月
B.7、8月
C.8、9月
D.9、10月
解析:前一月,地面反射的太阳辐射出现在6:00~19:00,说明昼长夜短,太阳直射点位于北半球;后一月,地面反射的太阳辐射出现在7:00~18:00,说明昼短夜长,太阳直射点位于南半球。6月至9月23日前后,太阳直射点位于北半球;10月,太阳直射点位于南半球。故图示月份为9、10月。
D
(2025·无锡期末)为研究放牧对半干旱草原近地面能量收支的影响,研究团队在内蒙古锡林郭勒草原生长季(6~10月)对其禁牧区和放牧区进行观测。下图示意观测期内连续两月地面反射太阳辐射的平均日变化。据此完成4~5题。
5.图示两月对比,地面反射量后一月较前一月有所增加,可能因为 ( )
A.前一月放牧活动少
B.后一月空气湿度大
C.前一月植被较稀疏
D.后一月地面积雪多
D
解析:9月和10月为当地的秋季,9月气温高于10月,9月牧草生长比后一月(10月)好,放牧活动应该比后一月多,A错误。空气湿度与地面反射量关系不大,B错误。后一月(10月)较前一月(9月)植被更稀疏,C错误。当地进入10月后,开始出现降雪天气,地面积雪增加,地面反射量也会有所增加,D正确。
(2025·南京、盐城期末)下图为2003—2015年黄河流域陆地水储量变化原因分析示意图。据此完成6~7题。
6.黄河源头区陆地水储量增加主要来自 ( )
A.大气降水 B.地下水 C.冰川融水 D.湖泊水
解析:黄河源头区位于青藏高原东北部,海拔较高,冰川广布,冰川融水占总水源的80%以上,近年来由于全球气候变暖,冰川融水量增大,导致陆地水储量增加。
C
(2025·南京、盐城期末)下图为2003—2015年黄河流域陆地水储量变化原因分析示意图。据此完成6~7题。
7.黄河流域陆地水储量减少的最主要原因是 ( )
A.农业用水 B.跨流域调水 C.生活耗水 D.兴修水库
A
解析:据图可知,黄河流域内径流量、土壤水都在减少,地下水位明显下降,蒸散发显著增加。黄河流域的农业用水量占用水总量的比例较大,且灌溉方式以漫灌为主,使地表蒸散发显著,同时抽取地下水灌溉导致地下水位下降,最终使陆地水储量减少,A正确。黄河流域为跨流域调水的调入区,陆地水储量应增加,B错误。生活耗水对陆地水储量的影响较小,C错误。兴修水库可调节径流的季节变化,不影响陆地水储量,D错误。
(2025·浙江卷)土壤水是土壤的重要组成部分。墒指土壤适合种子发芽和作物生长的湿度。下图为土壤—植被—大气的水分运移过程模式图。据此完成8~10题。
8.与图中排水环节相关度
最大的因素为 ( )
A.土壤矿物质含量
B.土壤质地
C.土壤有机质含量
D.土壤温度
B
解析:图中排水环节是下渗后未被表土蒸发和蒸腾作用消耗的水体,是通过进一步下渗和地下径流来实现的。土壤的质地会影响土壤的透水性,进而影响地下水的运动,因此土壤质地是与图中排水环节相关度最大的因素,B正确。土壤矿物质含量、土壤有机质含量主要影响土壤的肥力,A、C错误。图中水体在地下运移,说明没有冻土分布,因此土壤温度对水体运动的影响较小,D错误。
(2025·浙江卷)土壤水是土壤的重要组成部分。墒指土壤适合种子发芽和作物生长的湿度。下图为土壤—植被—大气的水分运移过程模式图。据此完成8~10题。
9.图中表土蒸发份额为( )
A.10%~30%
B.15%~30%
C.15%~40%
D.25%~60%
C
解析:读图可知,表土蒸发份额=(30%~65%)+(0%~10%)-(15%~35%)=15%~40%。
解析:图中排水环节是下渗后未被表土蒸发和蒸腾作用消耗的水体,是通过进一步下渗和地下径流来实现的。土壤的质地会影响土壤的透水性,进而影响地下水的运动,因此土壤质地是与图中排水环节相关度最大的因素,B正确。土壤矿物质含量、土壤有机质含量主要影响土壤的肥力,A、C错误。图中水体在地下运移,说明没有冻土分布,因此土壤温度对水体运动的影响较小,D错误。
(2025·浙江卷)土壤水是土壤的重要组成部分。墒指土壤适合种子发芽和作物生长的湿度。下图为土壤—植被—大气的水分运移过程模式图。据此完成8~10题。
10.当墒情过低时,可采取的
保墒措施是 ( )
A.地膜覆盖
B.作物密植
C.开沟排水
D.土地翻耕
A
解析:当墒情过低时,说明种子发芽和作物生长的湿度过低,土壤水分不足。地膜覆盖可以减少土壤水分蒸发,起到保墒的作用,A正确。作物密植会加大对土壤水分的需求,开沟排水会使土壤水分流失更快,使墒情更低,B、C错误。土地翻耕不能增加土壤的水分含量,反而会使土质更疏松,土壤水分蒸发更快,无法起到保墒的作用,D错误。
(2025·常州期末)水库在拦沙期蓄水拦沙、防洪避涝,深刻改变了水库下游的水沙过程。下图为1965—2021年黄河下游河道年均冲淤量演变图。据此完成11~13题。
11.图示时段黄河下游
河道累计淤积量最大的年份
在 ( )
A.1970年
B.1986年
C.1999年
D.2019年
C
解析:1965—1999年,黄河下游河道大部分年份为淤积状态,总体表现为淤积量的积累过程,2000—2021年,黄河下游河道大部分年份的淤积量为负值,以冲刷为主,泥沙总淤积量逐渐减少,故1999年为淤积转为冲刷的转折点,该年累计淤积量最大。
(2025·常州期末)水库在拦沙期蓄水拦沙、防洪避涝,深刻改变了水库下游的水沙过程。下图为1965—2021年黄河下游河道年均冲淤量演变图。据此完成11~13题。
12.小浪底水库开闸冲淤
最可能在 ( )
A.12月~次年1月
B.3~4月
C.6~7月
D.9~10月
C
解析:开闸冲淤要考虑水库的防洪和流域的水量。12月~次年1月为黄河的冰冻期,不适合冲淤,A错误。3~4月为春季,流域的降水量少,水库的蓄水量少,不能满足冲淤的水量需求,B错误。6~7月为雨季来临之前,为了腾出库容防洪,可开闸放水,对黄河下游进行冲淤,C正确。9~10月径流量和泥沙含量已经减少,因此也不是最佳冲淤时间,D错误。
(2025·常州期末)水库在拦沙期蓄水拦沙、防洪避涝,深刻改变了水库下游的水沙过程。下图为1965—2021年黄河下游河道年均冲淤量演变图。据此完成11~13题。
13.小浪底水库建成后,
库区下游监测站能探查到( )
A.河流径流量波动更大
B.沙量向汛期更集中
C.主河槽平均高差更小
D.河床剩沙质地变细
B
解析:水库具有削峰补枯的功能,其下游河流径流量波动变小,A错误。下游的沙量集中在开闸冲淤和汛期期间,其他时段的泥沙则被拦在水库中,B正确。水库建成后,下游以冲刷为主,河道逐渐加深,主河槽平均高差增大,C错误。冲刷作用强,颗粒小的泥沙易被冲刷,颗粒大的泥沙难以被冲刷,沉积在河床上的泥沙质地变粗,D错误。
(2025·扬州中学)小浪底水利枢纽是一座以防洪、减淤为主的综合性枢纽工程,是目前黄河中下游唯一能进行水沙综合调节的工程,对下游泥沙冲淤及河槽形态产生影响。受入库水沙条件、水库调度以及边界条件等因素影响,黄河不同时段排沙量差别较大(下表)。下图示意2018年汛前至2020年汛后小浪底水库深泓点(河流断面的最深处)纵剖面对比。据此完成14~16题。
时段 年均入库
沙量(亿吨) 年均出库
沙量(亿吨) 排沙比
(%)
2000—2006年 3.911 0.643 16.5
2007—2017年 2.101 0.534 25.4
2018—2022年 3.273 3.209 98.0
14.与2018—2022年比,2007—2017年黄河年均入库沙量较少,主要是因其上游 ( )
A.修渠灌溉,来沙来水减少 B.暴雨较少,入库洪水较少
C.加固堤坝,河床冲刷减轻 D.植树种草,水土流失减轻
B
解析:黄河上游修渠灌溉,会导致来水来沙减少,不会导致2007—2017年和2018—2022年之间的入库沙量有明显差异,A错误。2007—2017年暴雨比2018—2022年少,雨水和流水侵蚀较弱,入库洪水挟带泥沙较少,B正确。加固堤坝可减弱流水对河床的侵蚀,但堤坝始终具有作用,入库沙量不会有明显差异,C错误。在不考虑人类破坏的前提下,植树种草(生物措施)减轻水土流失的功能不会随着时间推移而有明显减弱,D错误。
(2025·扬州中学)小浪底水利枢纽是一座以防洪、减淤为主的综合性枢纽工程,是目前黄河中下游唯一能进行水沙综合调节的工程,对下游泥沙冲淤及河槽形态产生影响。受入库水沙条件、水库调度以及边界条件等因素影响,黄河不同时段排沙量差别较大(下表)。下图示意2018年汛前至2020年汛后小浪底水库深泓点(河流断面的最深处)纵剖面对比。据此完成14~16题。
时段 年均入库
沙量(亿吨) 年均出库
沙量(亿吨) 排沙比
(%)
2000—2006年 3.911 0.643 16.5
2007—2017年 2.101 0.534 25.4
2018—2022年 3.273 3.209 98.0
15.2020年汛期水库调水排沙的运行方式是 ( )
A.降低水位,小流量排水 B.提高水位,小流量排水
C.降低水位,大流量排水 D.提高水位,大流量排水
C
解析:2020年汛期时,来水来沙量大,为保证水库安全和正常运行,排水量和排沙量应该较大。因此,2020年汛期为保证库区安全,水库调度水量,会大流量排水,降低水位。
(2025·扬州中学)小浪底水利枢纽是一座以防洪、减淤为主的综合性枢纽工程,是目前黄河中下游唯一能进行水沙综合调节的工程,对下游泥沙冲淤及河槽形态产生影响。受入库水沙条件、水库调度以及边界条件等因素影响,黄河不同时段排沙量差别较大(下表)。下图示意2018年汛前至2020年汛后小浪底水库深泓点(河流断面的最深处)纵剖面对比。据此完成14~16题。
时段 年均入库
沙量(亿吨) 年均出库
沙量(亿吨) 排沙比
(%)
2000—2006年 3.911 0.643 16.5
2007—2017年 2.101 0.534 25.4
2018—2022年 3.273 3.209 98.0
16.小浪底水库运行后,水库下游摆动频繁、冲淤变化剧烈的游荡河道形态变化较大,其主河槽断面(实线为主河槽新断面)形态变化是 ( )
D
解析:水库调节河流水量的季节变化,导致下游河道的游荡特性减弱;水库拦水拦沙,河流累计冲淤量减少,且有了水库集中放水冲沙的调节,下游河道冲刷量大于淤积量。结合图示可知,小浪底水库深泓点(河流断面的最深处)逐渐加深,由此可推测水库下游冲刷增强,河流主河槽的新断面最深处海拔有所降低,河道相较之前有所拓宽,D图符合题意。
城市绿地中园林树木的光合固碳能力对中和城市温室气体排放、调节城市碳平衡具有重要意义,但园林树木的栽植及养护管理等过程也会产生碳排放。甲图示意北京市绿地园林小乔木全生命周期的碳排放量,乙图示意该市绿地园林小乔木全生命周期的碳收支状况(全生命周期碳收支=全生命周期碳固定量-全生命周期碳排放量)。据此完成17~19题。
17.北京市绿地园林不同小乔木全生命周期碳排放量取决于
( )
A.施工建植方式不同
B.养护管理方式不同
C.废弃处理方式不同
D.树种固碳能力不同
B
解析:读图可知,北京市绿地园林不同小乔木全生命周期碳排放量差异主要是在养护管理阶段,说明差异主要取决于不同小乔木的养护管理方式,B正确。废弃处置阶段和施工建植阶段虽有差异,但占比小,不是主要原因,A、C错误。固碳能力与碳排放量多少关系不大,D错误。
城市绿地中园林树木的光合固碳能力对中和城市温室气体排放、调节城市碳平衡具有重要意义,但园林树木的栽植及养护管理等过程也会产生碳排放。甲图示意北京市绿地园林小乔木全生命周期的碳排放量,乙图示意该市绿地园林小乔木全生命周期的碳收支状况(全生命周期碳收支=全生命周期碳固定量-全生命周期碳排放量)。据此完成17~19题。
18.与日本晚樱相比,西府海棠全生命周期碳收支优势明显,主要是因为其 ( )
A.运苗距离近
B.养护管理少
C.生命周期短
D.光合固碳强
D
解析:全生命周期碳收支=全生命周期碳固定量—全生命周期碳排放量。读图可知,西府海棠全生命周期碳收支约为20 kg/株,日本晚樱约为-20 kg/株,但西府海棠全生命周期碳排放量与日本晚樱相差不大,说明西府海棠全生命周期的固碳量大,即光合固碳能力更强。
城市绿地中园林树木的光合固碳能力对中和城市温室气体排放、调节城市碳平衡具有重要意义,但园林树木的栽植及养护管理等过程也会产生碳排放。甲图示意北京市绿地园林小乔木全生命周期的碳排放量,乙图示意该市绿地园林小乔木全生命周期的碳收支状况(全生命周期碳收支=全生命周期碳固定量-全生命周期碳排放量)。据此完成17~19题。
19.为提高城市绿地园林树种的固碳能力,应 ( )
A.选择本土树种
B.减少养护管理
C.选择适宜树种
D.增加养护管理
C
解析:由上题分析可知,为提高城市绿地园林树种的固碳能力,应选择像西府海棠这样光合固碳能力强的树种,全生命周期碳收支优势明显。如果仅从提高固碳能力的角度,本土树种不一定具有优势。
20.(2025·海安期初)阅读图文材料,完成下列问题。(18分)
材料一 青海湖流域属典型高寒干旱大陆性气候,多年平均降水多集中于6~9月,湖岸地区受湖风影响较大。布哈河是青海湖第一大支流,对青海湖的水量平衡有着重要影响。受近年来青藏高原气候暖湿化以及湖区生态保护与修复工作的影响,青海湖的水体面积自2005年以来持续扩大。
材料二 下图为青海湖流域示意图。
(1) 请从不同尺度描述该地区沙丘分布的位置。(6分)
沙丘分布于青海湖的西岸,黑山的东北侧,布哈河三角洲的东北部。(6分)
(2) 请从物质来源、动力机制角度简述沙丘的形成条件。(6分)
沙丘的物质来源为青海湖湖滩、布哈河河滩及三角洲;(4分)动力为盛行西北风。(2分)
(3) 运用整体性原理,分析青海湖面积扩大对湖泊及周边自然环境的有利影响。(6分)
湖区面积扩大,蒸发量增大,气候趋于湿润,调节局部气候的能力增强(气温日较差变小、空气湿度增大、降水量增加);有利于植被覆盖率的提高,抑制了荒漠化的发展;改善生态环境,增加生物多样性;湖水盐度降低;湖区地下水位上升,土壤湿度增大。(任答三点得6分)专题3 各种收支动态平衡
(2025·南通二调)太阳辐射、地面辐射和大气逆辐射是地球能量平衡中的三个关键组成部分。下图为我国某高寒湿地不同季节的辐射收支统计图。据此完成1~3题。
1.图中代表太阳辐射、地面辐射的曲线分别为( )
A.①和② B.①和③
C.②和① D.③和②
2.a、b、c、d所示季节依次为( )
A.春、秋、夏、冬 B.春、冬、夏、秋
C.秋、夏、春、冬 D.秋、冬、春、夏
3.与b季节相比,c季节①辐射总量较大的主要原因是( )
A.太阳高度大 B.保温作用强
C.云雨天气少 D.地表冰雪少
(2025·无锡期末)为研究放牧对半干旱草原近地面能量收支的影响,研究团队在内蒙古锡林郭勒草原生长季(6~10月)对其禁牧区和放牧区进行观测。下图示意观测期内连续两月地面反射太阳辐射的平均日变化。据此完成4~5题。
4.图示月份应为( )
A.6、7月 B.7、8月
C.8、9月 D.9、10月
5.图示两月对比,地面反射量后一月较前一月有所增加,可能因为( )
A.前一月放牧活动少 B.后一月空气湿度大
C.前一月植被较稀疏 D.后一月地面积雪多
(2025·南京、盐城期末)下图为2003—2015年黄河流域陆地水储量变化原因分析示意图。据此完成6~7题。
6.黄河源头区陆地水储量增加主要来自( )
A.大气降水 B.地下水
C.冰川融水 D.湖泊水
7.黄河流域陆地水储量减少的最主要原因是( )
A.农业用水 B.跨流域调水
C.生活耗水 D.兴修水库
(2025·浙江卷)土壤水是土壤的重要组成部分。墒指土壤适合种子发芽和作物生长的湿度。下图为土壤—植被—大气的水分运移过程模式图。据此完成8~10题。
8.与图中排水环节相关度最大的因素为( )
A.土壤矿物质含量 B.土壤质地
C.土壤有机质含量 D.土壤温度
9.图中表土蒸发份额为( )
A.10%~30% B.15%~30%
C.15%~40% D.25%~60%
10.当墒情过低时,可采取的保墒措施是( )
A.地膜覆盖 B.作物密植
C.开沟排水 D.土地翻耕
(2025·常州期末)水库在拦沙期蓄水拦沙、防洪避涝,深刻改变了水库下游的水沙过程。下图为1965—2021年黄河下游河道年均冲淤量演变图。据此完成11~13题。
11.图示时段黄河下游河道累计淤积量最大的年份在( )
A.1970年 B.1986年
C.1999年 D.2019年
12.小浪底水库开闸冲淤最可能在( )
A.12月~次年1月 B.3~4月
C.6~7月 D.9~10月
13.小浪底水库建成后,库区下游监测站能探查到( )
A.河流径流量波动更大
B.沙量向汛期更集中
C.主河槽平均高差更小
D.河床剩沙质地变细
(2025·扬州中学)小浪底水利枢纽是一座以防洪、减淤为主的综合性枢纽工程,是目前黄河中下游唯一能进行水沙综合调节的工程,对下游泥沙冲淤及河槽形态产生影响。受入库水沙条件、水库调度以及边界条件等因素影响,黄河不同时段排沙量差别较大(下表)。下图示意2018年汛前至2020年汛后小浪底水库深泓点(河流断面的最深处)纵剖面对比。据此完成14~16题。
时段 年均入库 沙量(亿吨) 年均出库 沙量(亿吨) 排沙比 (%)
2000—2006年 3.911 0.643 16.5
2007—2017年 2.101 0.534 25.4
2018—2022年 3.273 3.209 98.0
14.与2018—2022年比,2007—2017年黄河年均入库沙量较少,主要是因其上游( )
A.修渠灌溉,来沙来水减少
B.暴雨较少,入库洪水较少
C.加固堤坝,河床冲刷减轻
D.植树种草,水土流失减轻
15.2020年汛期水库调水排沙的运行方式是( )
A.降低水位,小流量排水
B.提高水位,小流量排水
C.降低水位,大流量排水
D.提高水位,大流量排水
16.小浪底水库运行后,水库下游摆动频繁、冲淤变化剧烈的游荡河道形态变化较大,其主河槽断面(实线为主河槽新断面)形态变化是( )
A B
C D
城市绿地中园林树木的光合固碳能力对中和城市温室气体排放、调节城市碳平衡具有重要意义,但园林树木的栽植及养护管理等过程也会产生碳排放。甲图示意北京市绿地园林小乔木全生命周期的碳排放量,乙图示意该市绿地园林小乔木全生命周期的碳收支状况(全生命周期碳收支=全生命周期碳固定量-全生命周期碳排放量)。据此完成17~19题。
甲
乙
17.北京市绿地园林不同小乔木全生命周期碳排放量取决于( )
A.施工建植方式不同 B.养护管理方式不同
C.废弃处理方式不同 D.树种固碳能力不同
18.与日本晚樱相比,西府海棠全生命周期碳收支优势明显,主要是因为其( )
A.运苗距离近 B.养护管理少
C.生命周期短 D.光合固碳强
19.为提高城市绿地园林树种的固碳能力,应( )
A.选择本土树种 B.减少养护管理
C.选择适宜树种 D.增加养护管理
20.(2025·海安期初)阅读图文材料,完成下列问题。(18分)
材料一 青海湖流域属典型高寒干旱大陆性气候,多年平均降水多集中于6~9月,湖岸地区受湖风影响较大。布哈河是青海湖第一大支流,对青海湖的水量平衡有着重要影响。受近年来青藏高原气候暖湿化以及湖区生态保护与修复工作的影响,青海湖的水体面积自2005年以来持续扩大。
材料二 下图为青海湖流域示意图。
(1) 请从不同尺度描述该地区沙丘分布的位置。(6分)
(2) 请从物质来源、动力机制角度简述沙丘的形成条件。(6分)
(3) 运用整体性原理,分析青海湖面积扩大对湖泊及周边自然环境的有利影响。(6分)
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