突破练5 宇宙、太阳和地球--2026全国版高考地理突破练(含答案)

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名称 突破练5 宇宙、太阳和地球--2026全国版高考地理突破练(含答案)
格式 docx
文件大小 461.7KB
资源类型 试卷
版本资源 通用版
科目 地理
更新时间 2026-04-02 00:00:00

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文档简介

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2026全国版高考地理突破练
突破练5 宇宙、太阳和地球
选择题:本题共14小题,每小题3分,共42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。
命题视角:从实践角度考查星空观测的区位选择要素组合。(☆☆)
1.(2025·湖北卷,7)某观测小组在当地以星空观测为主题,开展地理研学活动。该小组开展星空观测时,为取得好的效果,需要考虑的主要因素是(  )
①天气 ②纬度 ③经度 ④高度
A.①③ B.①④
C.②③ D.②④
命题视角:基于太行山辐射观测数据探究太阳辐照度时空分异规律及影响因素。(☆☆☆☆)
(2025·河南商丘模拟)太阳辐照度指太阳辐射经过大气层后到达地球表面单位面积单位时间内的辐射能量。太行山东麓由南向北依次设有涉县、平山、曲阳、涞源4个太阳辐射观测站。下图示意2021—2023年4个太阳辐射观测站太阳辐照度月平均最大值年内变化。据此完成2~4题。
2.太行山东麓地带太阳辐照度(  )
A.四地月平均最大值出现的时间相同
B.季节变化与降水量呈负相关
C.年内变化与正午太阳高度变化基本一致
D.地区差异与白昼长度呈正相关
3.与其他三地观测站相比,涞源的太阳辐照度月平均最大值明显偏高,其主导因素最可能是(  )
A.太阳高度 B.天气
C.太阳活动 D.海拔
4.影响3月太行山东麓太阳辐照度月平均最大值变化的天气最可能是(  )
A.连续性降水 B.多扬沙天气
C.多日晴热 D.连续性大雾
命题视角:以“城市地下空间开发”社会热点为背景,考查地球内部圈层结构对人类工程活动的影响。(☆☆☆)
(原创+社会热点)莫霍界面深度是研究地壳结构的重要指标,同时地壳结构与地质灾害风险评估密切相关。下图为我国东南沿海及周边区域莫霍界面深度示意图,结合地球内部圈层与地质工程知识,完成5~7题。
5.地震波经过莫霍界面时的传播特征是(  )
A.横波速度骤降,纵波速度不变
B.纵波速度骤增,横波速度也明显增加
C.横波、纵波均无法通过莫霍界面
D.纵波速度骤降,横波速度骤增
6.图中四地中,地壳最厚的是(  )
A.①地 B.②地 C.③地 D.④地
7.结合“城市地下空间开发”热点,下列关于图示区域莫霍界面深度差异的影响,说法正确的是(  )
A.①地莫霍界面深,地下空间开发需警惕海底滑坡风险
B.④地莫霍界面浅,地下空间开发适合规划深层工程
C.①地莫霍界面深,地下可开发空间更广阔
D.④地莫霍界面浅,地质灾害风险更低
命题视角:结合地质剖面推演岩层形成时期的古生物演化序列。(☆☆☆)
(2025·浙江1月卷,3~4)下图为某地地质剖面图,图中出露岩层经历了晚古生代的泥盆纪、石炭纪、二叠纪和中生代的三叠纪、侏罗纪、白垩纪等地质时期的变迁。据此完成8~9题。
8.图示石灰岩形成时期(  )
A.爬行动物盛行 B.被子植物兴盛
C.蕨类植物繁盛 D.三叶虫开始出现
9.图中未知岩层可能是(  )
A.泥盆纪砂砾岩
B.石炭纪粉砂岩
C.二叠纪砂页岩
D.侏罗纪花岗岩
命题视角:关联太阳活动与地磁扰动解读中纬度极光异常现象。(☆☆☆☆)
(2025·河北大数据应用调研模拟)2024年是太阳活动高峰年,该年5月11日、10月11日,北京多处观测到极光现象。极光是太阳风进入地球磁场后,受到地磁场作用,运动方向发生偏转,在地球磁极附近与高层大气中的原子碰撞,造成发光现象。科学家表示,地球磁极的位置并非不变。下图示意磁北极位置变化。据此完成10~12题。
10.中纬度可观测到极光现象,主要因为太阳风受到(  )
A.地转偏向力影响
B.大气环流影响
C.地球磁场扰动影响
D.宇宙射线干扰
11.北京在5月和10月分别观测到极光现象的有利条件是(  )
A.黑夜时间长 B.多晴朗天气
C.太阳辐射强 D.磁北极南移
12.目前,极光发生频率增高的地区是(  )
A.格陵兰岛 B.东西伯利亚
C.亚洲中纬度 D.加拿大北部
命题视角:运用孢粉比值重建第四纪古气候演变过程及沉积特征。(☆☆☆☆☆)
(2025·浙江六校联盟三模)植物孢粉是推测地质时期植被及其相应气候的依据。非乔木与乔木花粉比ln(NAP/AP)数值越小,代表气候越湿润。下图为第四纪时期某地地质钻孔剖面非乔木与乔木花粉比图。据此完成13~14题。
注:ln(NAP/AP)为NAP/AP值的自然对数
13.图示时期(  )
A.我国东北、华北抬升成陆地
B.发生地质史上最大灭绝事件
C.藻类、海绵等生物开始出现
D.哺乳动物和被子植物大发展
14.图示时期,该地区(  )
A.112.7千年—63.3千年时期,气候趋于干旱
B.63.3千年—8.9千年时期,气候持续湿润
C.与孢粉带Ⅱ比较,孢粉带Ⅰ沉积物粒径较细
D.孢粉带Ⅲ形成期间,粒径沉积速率持续变快
参考答案
1.B 观测星空,首先应选择晴朗少云的夜晚,①正确;其次观测星空还需要大气透明度高、光污染小、空旷等条件,故应选择高度较高的地点,④正确;由材料可知,该观测小组是在当地开展星空观测活动,无需考虑经纬度,②③错误。B正确。
2~4.2.C 3.D 4.B 第2题,据图可知,太阳辐照度总体特征是夏季高冬季低,最高峰出现在6月左右,与正午太阳高度的变化大致相同。四地月平均最大值出现时间明显不一致,A错误,C正确;华北地区夏秋季节降水多,冬春季节降水少,而太阳辐照度夏季高冬季低,因此太阳辐照度季节变化与降水量不是负相关,B错误;夏季昼长,冬季昼短,纬度越高,昼夜长短变幅越大,太阳辐照度夏季高冬季低,且纬度最高的涞源和纬度最低的涉县相比,涞源太阳辐照度的变幅不大,不是正相关,D错误。第3题,四地同在太行山东麓,从南到北依次为涉县、平山、曲阳、涞源,涞源纬度最高,正午太阳高度应相对较小,不可能导致其太阳辐照度最大,A错误;涞源与其他三地太阳辐照度全年表现出相对较均匀的高度差,不可能是具有较大变率的天气和太阳活动影响的结果,B、C错误;只有涞源海拔高,大气相对稀薄,才可能出现其太阳辐照度全年以基本相同幅度高于其他三地,D正确。第4题,据图可知,3月太行山东麓太阳辐照度月平均最大值增幅变小,连续性降水、扬沙天气、连续性大雾都有可能使到达地面的太阳辐射量减少,多日晴热会使太阳辐照度月平均最大值增幅变大,C错误;华北地区春季多春旱,空气干燥,最可能出现扬沙天气,出现连续性降水和连续性大雾的可能性很小,B正确。
5~7.5.B 6.A 7.C 第5题,莫霍界面以下地幔物质密度更大,地震波经过时纵波、横波传播速度均显著增加,其中纵波速度骤增更为明显,B正确;横波、纵波均可通过莫霍界面,且速度无骤降或单一波速骤增的情况,A、C、D错误。第6题,地壳厚度等于莫霍界面深度,①地莫霍界面深度为32~34 km,是四地中最深的,因此地壳最厚,A正确。第7题,①地位于大陆,莫霍界面深(地壳厚),地下可开发空间更广阔,适合规划深层地下工程,C正确;④地位于海洋,莫霍界面浅,海底滑坡风险高,地质灾害风险大,且地下空间开发受限于地壳厚度,不适合规划深层工程,A、B、D错误。
8~9.8.C 9.D 第8题,据图可知,石灰岩形成于距今3亿年的石炭纪,属于晚古生代时期,蕨类植物繁盛,C正确;爬行动物在中生代盛行,被子植物兴盛于新生代,三叶虫开始出现于早古生代的寒武纪。第9题,据图可知,未知岩层形成时间距今1.6亿年,从时间上看,介于距今2.6亿年形成的古生代二叠纪页岩与距今1.2亿年的中生代白垩纪碎屑岩之间,可能为中生代侏罗纪花岗岩,D正确;根据材料可知,泥盆纪、石炭纪、二叠纪均属于古生代,时间早于距今1.6亿年。
10~12.10.C 11.B 12.B 第10题,中纬度地区能观测到极光现象是因为太阳活动强烈,太阳风中的高能带电粒子进入地球磁场,受到地磁场作用,运动方向发生偏转,在地球磁场附近与高层大气发生较为强烈的碰撞,从而导致中纬度的北京也可观测到极光,C正确;与地转偏向力、大气环流和宇宙射线关联性较小。第11题,北京5月、10月,降水少,多晴朗天气,易观测到极光现象,B正确;5月份北京昼长夜短,黑夜时间较短,A错误;极光观测与太阳辐射关联性较小,C错误;结合材料信息可知,磁北极正在北移,D错误。第12题,极光主要发生在高纬地区,与磁极的位置相关。由图可知,目前磁北极正向俄罗斯东北部移动,所以俄罗斯东西伯利亚地区极光发生频率增高,B正确。
13~14.13.D 14.C 第13题,根据材料可知,图示时期为第四纪时期,第四纪时期基本和人类出现发展时间相吻合,该时期哺乳动物和被子植物大发展,D正确;而我国东北、华北抬升成陆地发生在古生代中后期,A错误;地质历史上最大灭绝事件发生在古生代末期,B错误;藻类、海绵等生物开始出现发生在前寒武纪,C错误。第14题,根据材料“非乔木与乔木花粉比ln(NAP/AP)数值越小,代表气候越湿润”可知,非乔木与乔木花粉比值变大,气候趋于干旱,比值变小,气候趋于湿润。根据图中信息判断可知,112.7千年~63.3千年时期,非乔木与乔木花粉比数值变小,说明气候趋于暖湿,A错误;63.3千年~8.9千年时期,非乔木与乔木花粉比数值波动变化明显并没有持续变小,代表该时期气候变化不稳定,并没有持续湿润,B错误;孢粉带Ⅰ的非乔木与乔木花粉比数值逐渐下降,指示气候由偏干向湿润过渡,湿润环境下水动力较弱,细颗粒物质(黏土、粉砂)更易沉积,沉积物粒径较细,孢粉带Ⅱ非乔木与乔木花粉比数值先变小后变大后快速下降至极低值,表明气候由湿变干后进一步转为强湿润,强降水增强流水的搬运能力,沉积物粒径较大,C正确;孢粉带Ⅲ形成期间为11.8千年~8.9千年,沉积深度大约为1米,只能推出孢粉带Ⅲ的整体沉积速率,但没有依据表明孢粉带Ⅲ形成期间沉积速率持续变快,D错误。
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