资源简介 2024~2025学年度第一学期第二次月考高二地理试题注意事项:1.本试题共6页,满分100分,时间75分钟。2.答卷前,考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。4.考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理;试题不回收。第Ⅰ卷(选择题 共48分)一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,计48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。)大规模气流在爬越高原和高山时常常在高山迎风侧受阻,造成空气质量辐合,形成高压脊;在高山背风侧,则利于空气辐散,形成低压槽。西南低涡是云贵高原常出现的、生成于对流层中层和低层的气旋。某次西南低涡生成于乌蒙山东侧,给当地天气带来较大影响。下图示意本次西南低涡形成时的环流形势。完成下面小题。1. 在西南低涡控制下,当地易出现( )A. 持续晴天 B. 气温骤降 C. 阴雨天气 D. 大风扬沙2. 西南低涡易在图示区域维持较长时间,主要取决于( )A. 海陆热力性质差异 B. 地形地势格局 C. 暖气团势力的强弱 D. 水汽输送形势图里河位于大兴安岭西侧,地处我国东北多年冻土区南界附近,自1990年以来,图里河流域冻土出现退化现象,整个流域径流量呈减少趋势,但冬季径流量有所增加。下表为图里河1990~2020年各季节径流量占比数据。据此完成下面小题。各季节径流量占比(%)项目 年份春季 夏季 秋季 冬季1990 22 51 24 32000 24 53 19 42010 22 47 24 72020 27 46 22 53. 图里河的主要补给类型为( )A. 地下水补给 B. 雨水补给 C. 湖泊水补给 D. 冰雪融水补给4. 导致1990~2020年图里河冬季径流量增加的主要原因是( )A. 地下水补给增多 B. 积雪融水增多 C. 河流结冰期延长 D. 河流蒸发量减少某同学在学习关于正午太阳高度的知识时,绘制了某地二分二至日正午太阳入射房屋内高度示意图(如下图)。据此完成下面小题。5. 该地位于( )A. 南回归线以南地区 B. 赤道和南回归线之间C. 北回归线以北地区 D. 赤道和北回归线之间6. 当该地正午太阳高度达一年中最大值时( )A. 该地昼长达最大值 B. 太阳直射北回归线C. 北半球昼短夜长 D. 西安日落西北方向黄土高原位于我国地势第二级阶梯,包括太行山以西、乌鞘岭以东,秦岭以北、长城以南的广大地区,海拔1000~2000米,是世界上黄土覆盖面积最大的高原,自然景观多样,自然带分异明显。下图为黄土高原自然带分布图。据此完成下面小题。7. 关于图中甲、乙、丙、丁代表的自然带,判断正确的是( )A. 甲—温带落叶阔叶林带 B. 乙—温带草原荒漠带C. 丙—温带森林草原带 D. 丁—亚寒带针叶林带8. 图示自然带的更替,体现了( )A. 垂直地带性分异规律 B. 纬度地带性分异规律C. 地方性分异规律 D. 陆地干湿度地带性分异规律2023年8月24日,日本开始向海洋排放核污水,部分核污水将乘着洋流向东扩散,沿顺时针在北太平洋循环,最终回到日本沿海。下图为太平洋洋流分布图。据此完成下面小题。9. 核污水最终回到日本沿海,所经洋流依次是( )A. 日本暖流—东澳大利亚暖流—西风漂流—南赤道暖流—日本暖流B. 日本暖流—北太平洋暖流—加利福尼亚寒流—北赤道暖流—日本暖流C. 日本暖流—千岛寒流—阿拉斯加暖流—北赤道暖流—日本暖流D. 日本暖流—北赤道暖流—加利福尼亚寒流—北太平洋暖流—日本暖流10. 关于图示洋流及其影响,说法正确的是( )A. 甲处渔场因寒暖流交汇而形成 B. 乙洋流按性质分,属于暖流C. 丙洋流对沿岸降温减湿作用明显 D. 丁洋流按成因分,属于风海流巴芬湾位于北美洲东北部巴芬岛与格陵兰岛之间,通过戴维斯海峡和大西洋相通,其两侧海水性质存在明显差异。1616年5月,为探寻北极西北通道,航海家威廉·巴芬从戴维斯海峡进入海湾,沿格陵兰岛西岸北上,历经3个月完成了环绕巴芬湾一周的航行。下图示意巴芬湾海域及其洋流分布,据此完成下面小题。11. 巴芬湾西侧表层洋流的流向及形成动力分别是( )A. 自南向北盛行西风 B. 自南向北极地东风C. 自北向南极地东风 D. 自北向南盛行西风12 与同纬度西侧海域相比,巴芬湾东侧海域( )A. 盐度更高 B. 降水更少C. 蒸发更少 D. 结冰更早海—气交换,是调控大气CO2浓度最有效的途径,深层海水又是表层系统最大的碳库。“海洋碳泵理论”是指以生物或生物行为作为动力,将大气中的碳元素传送到海底进而固存的过程。表层和深层海水温差越大,“海洋碳泵”活动能力越弱。下图为不同海域在“海洋碳泵”中的不同作用示意图(图中箭头表示海洋碳泵中海水流动方向,曲线箭头表示CaCO3的沉积作用)。据此完成下面小题。13. 下面四个海域中,“海洋碳泵”效率最高的是( )A. 北印度洋 B. 墨西哥湾 C. 英国北海 D. 中国南海14. “海洋碳泵”理论中,随着空气中CO2浓度升高,则各海域( )A 水中营养物质短缺,海洋中生物多样性减少B 洋流流速减慢,海水密度趋于一致C. “海洋碳泵”效率提高,海—气相互作用能力减弱D. 海水中二氧化碳浓度升高,促使石灰岩溶解“拉尼娜”现象是指赤道中、东太平洋表层海水温度异常,出现大范围偏冷,且强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。当“拉尼娜”现象出现时,通过海洋和大气、陆地和大气的相互作用影响到局地的气候。据此完成下面小题。15. “拉尼娜”现象发生时太平洋赤道地区的大气环流是( )A. B. C. D.16. “拉尼娜”现象对我国的影响是( )A. 我国出现“冷冬”的概率增加 B. 我国出现“暖冬”的概率增加C. 我国北方地区降水减少 D. 我国的台风发生次数减少第Ⅱ卷(非选择题共52分)二、非选择题(本大题共3小题,计52分)17. 阅读图文材料,完成下列要求。盛行风遇到地形阻挡会发生偏转。每年6—9月,在西南季风的影响下,印度西海岸出现强度适中的上升流,有利于鱼类集聚,形成渔场。研究发现,在南半球的副热带高压减弱的年份,该渔场会减产。图示意6—9月印度西海岸的风和洋流。(1)分析印度西海岸上升流的形成过程。(2)印度西海岸上升流强度适中对鱼类集聚有重要意义,试对此做出合理解释。(3)简述南半球副热带高压减弱的年份印度西海岸鱼类减少的原因。18. 阅读图文材料,完成下列要求智利的阿塔卡马沙漠号称“世界干极”,平均年降水量小于0.1毫米。受厄尔尼诺现象影响,2024年7月阿塔卡马沙漠经历了罕见的强降雨后,沙漠中休眠已久的花种子迅速发芽、生长、开花,形成了“沙漠花海”的自然奇景。下图为阿塔卡马沙漠位置示意图。(1)分析阿塔卡马沙漠成为“世界干极”的原因。(2)从海—气相互作用的角度,说明阿塔卡马沙漠形成“沙漠花海”的条件。(3)分析“沙漠花海”对当地动物生长及生态环境的有利影响。19. 阅读图文材料,完成下列要求。广东四大名山之一的罗浮山(23°13'N~23°25'N,113°55'33“E)又称“东樵山”,其主峰海拔为1281.5m。罗浮山植物种类丰富,发育多种土壤类型。下图示意某调查小组对罗浮山不同海拔的样地调查记录统计。(1)指出罗浮山海拔300m的植被类型并说明判断理由。(2)指出罗浮山样地乔木平均密度的垂直变化特点,并推测原因。(3)从气候、植被角度,分析罗浮山海拔1100m以上发育出有机质丰富的草甸土的原因。答案【答案】1. C 2. B【答案】3. B 4. A【答案】5. B 6. C【答案】7. A 8. D【答案】9. B 10. D【答案】11. C 12. A【答案】13. C 14. D【答案】15. C 16. A17【答案】(1)西南季风受西高止山脉阻挡。(且在地转偏向力的影响下)向右偏转,形成西北风;表层海水受风力驱动,在风向基础上受地转偏向力影响,继续向右偏转,形成离岸流;深层海水上泛补偿,形成上升流。(2)强度适中,有一定的上升流从深层带来养分,浮游生物繁殖,饵料丰富;避开了上升流过强导致的深层缺氧海水上泛,有利于维持表层海水含氧量:水流保持相对稳定,有利于维持平静的栖息环境。(3)副热带高压减弱,副热带高压和赤道低压之间的气压差减小,东南信风减弱;东南信风越过赤道偏转而来的西南季风减弱;上升流减弱.饵料不足,导致渔场减产。18【答案】(1)纬度低,气温高,蒸发旺盛;副高控制,盛行下沉气流,干燥少雨;地处东南信风的背风坡,降水少;秘鲁寒流经过,减湿加剧干旱。(2)厄尔尼诺现象发生时,太平洋东部表层海水温度异常升高;导致位于太平洋东部的阿塔卡马沙漠附近盛行上升气流,降水增多;雨水下渗和当地的高温促使沙漠中的种子迅速发芽、生长、开花。(3)沙漠地带的植被和野花为沙漠中的动物提供了重要的食物和栖息地;这些植被还可以稳固土壤,减缓水土流失,保护生态环境;它们的存在也丰富了沙漠生态系统的多样性,促进了生态平衡的形成。19【答案】(1)植被类型:亚热带常绿阔叶林。判断理由:罗浮山位于我国亚热带季风气候区,基带植被为亚热带常绿阔叶林,而300米处海拔较低,难以形成明显的山地垂直地域分异,因此其乔木类型主要为亚热带常绿阔叶林。(2)变化特点:罗浮山样地乔木平均密度先随海拔升高而增加,后再降低,在海拔1245米处为0。原因:罗浮山开发早,开发程度较高,低海拔处乔木大量被人为砍伐;随海拔升高,乔木开发难度增加,数量增加;在更高海拔的地方,由于坡陡土薄,风大,植被矮化,自然带更替为灌丛草甸带,乔木退出植物群落。(3)海拔较高,低温潮湿的环境适宜灌丛草甸生长;灌丛草甸每年能提供大量植物残体,低温潮湿环境中土壤微生物活性逐渐下降,植物残体分解率降低,有机质累积增加。 展开更多...... 收起↑ 资源预览