山西省太原市2026届高三上学期期中学业诊断地理试卷(含答案)

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山西省太原市2026届高三上学期期中学业诊断地理试卷(含答案)

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山西省太原市2025-2026学年高三上学期期中学业诊断地理试题
一、单选题
2024年10月中旬晴朗日,拉萨(29°N,91°E)某中学地理兴趣小组开展多样化实践活动:于北京时间13时56分在校园观测旗杆影长(下图),并观察校园植被的长势情况。据此完成下面小题。
1.图中所示时刻太阳最可能位于天空( )
A.正北 B.正南 C.东北 D.西北
2.在进行多样化实践活动的过程中,地理兴趣小组可感悟到与地球运动相关的是学校的( )
A.楼体影长变化 B.课程设置选择 C.空间规模调整 D.旗杆位置确定
3.校园植被长势优于周边山地的关键因素是( )
A.土壤肥力 B.光照条件 C.地形坡度 D.灌溉条件
昭苏(43°N,81°E)地处新疆伊犁河谷,被誉为“彩虹之都”(下图)。当地夏季彩虹出现率占全年90%,且多集中在日落前1~2小时;彩虹形成需阳光、大量小水滴(如雨后残留),并受太阳高度、小尺度强对流天气、地形、大气透明度等影响显著。据此完成下面小题。
4.昭苏夏季彩虹多集中出现在日落前1~2小时,是因该时段( )
A.太阳高度低,利于光的折射 B.对流最活跃,降水最集中
C.大气透明度高,阳光受阻少 D.地形抬升,有大量小水滴
5.小明暑假(7~8月)前往昭苏,最易观赏到彩虹的时段是北京时间( )
A.15时~16时 B.16时~17时 C.20时~21时 D.21时~22时
6.昭苏河谷地形对彩虹形成的主要辅助作用是( )
A.阻挡西风,减少降水 B.汇集水汽,提供水滴
C.降低风速,稳定光照 D.抬升气流,削弱辐射
塔吉克盆地北临天山、东临帕米尔高原,地处西风带。古近纪早中期该盆地为海洋,经历多次海侵海退;后帕米尔高原抬升,古海洋从盆地退出。下图为该盆地东北部地层剖面。据此完成下面小题。
7.证明塔吉克盆地经历多次海侵海退的关键证据是浅海沉积地层( )
A.下有基岩 B.与河流沉积地层交替 C.厚度更大 D.上覆盖黄土状堆积物
8.塔吉克盆地东北部地层剖面显示( )
A.褶皱发生的时间早于中新世 B.始新世早期气候较为干旱
C.古海洋退出时间晚于渐新世 D.渐新世流水侵蚀作用较弱
9.帕米尔高原抬升至开始显著影响西风的时期最可能是( )
A.始新世晚期 B.渐新世早期 C.渐新世晚期 D.中新世晚期
我国温带湿润区某盆地内分布着海拔约280米的平坦台地和海拔220~240米的河流谷地。台地基岩为沉积岩,风化物颗粒小、质地黏重;谷地地下水位常接近地表。盆地四周分布着海拔约380米的低缓花岗岩丘陵,是该区域的自然地带植被和土壤分布区。据此完成下面小题。
10.花岗岩丘陵成为自然地带植被分布区的关键条件是其( )
A.土壤疏松,利于扎根 B.降水更多,水汽资源丰富
C.气温更高,热量充足 D.光照更强,光合作用充分
11.台地基岩风化物对台地地表径流的主要影响是( )
A.径流增速快,易洪涝 B.径流损耗多,留存少
C.下渗受阻多,径流多 D.蒸发加剧多,径流少
12.河流谷地地下水位常接近地表的主要原因是谷地( )
A.地势低洼,易集水 B.降水集中,补给多
C.植被茂密,储水多 D.岩石透水,下渗少
1999年,广西南宁国家基本气象站从城中搬迁至城郊,并在2000年对新旧站主要气象要素进行对比观测。观测内容除月平均气压(下图)外,还同步记录了月平均风速。观测发现,新旧站所在区域的下垫面差异对风速存在明显影响。据此完成下面小题。
13.根据图示新旧气象站气压差异,可以推断旧站比新站( )
A.距海近 B.纬度低 C.海拔低 D.面积大
14.新旧站月平均气温的差异在一年中最小的季节可能是( )
A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季
15.根据新旧站的位置差异及下垫面对风速的影响,可推断旧站的月平均风速比新站( )
A.夏季更大,冬季更小 B.全年均更小 C.夏季更小,冬季更大 D.全年均更大
二、综合题
16.阅读图文资料,完成下列要求。
科考队在青藏高原对某大陆性冰川进行考察时,于冰川边缘的小块冰体上发现一块特殊巨石。该巨石整体颜色呈灰白色,质地均匀,棱角分明,无明显片理和层理构造,矿物结晶颗粒较粗。该区域冰川发育历史悠久,侧碛岩层裸露,寒冻风化作用强烈。下图为该巨石与冰川的相对位置现场场景。
(1)判断该巨石所属岩石类型并说出判断依据。
(2)推测该巨石的可能来源并简述其形成过程。
(3)如果科考队要在该区域开展“过去30年冰川面积变化”的研究,请指出可采用的地理信息技术并简述理由。
17.阅读图文资料,完成下列要求。
露点温度是大气中水汽达到饱和并开始凝结时的温度(露点温度≥0℃时凝结为露,<0℃时凝结为冰晶)。我国北方某中学地理社团为理解露点温度原理,开展“露点温度测定实验”,实验核心是通过降温使容器外壁出现凝结现象,记录此时水温即为环境露点温度,实验报告如表所示。实验后,社团结合某年12月14日8时当地(36°N,117°E)探空资料(下图)进一步分析实际大气状况,探空资料包含不同气压层的大气温度、露点温度及风向风速(注:当大气温度与露点温度差值≤1℃时,水汽接近饱和易凝结)。
实验名称 露点温度测定实验
实验目的 测定露点温度,理解露点温度变化原理。
实验材料 金属易拉罐,温度计,搅拌棒,水,冰块。
实验步骤 步骤1:将水倒入金属易拉罐中,但不要倒满,将金属易拉罐的外壁擦干。 步骤2:在水中加入少量冰块,并用搅拌棒缓慢搅动。 步骤3: 步骤4:再重复进行两次实验,计算三次实验的平均值,这个值即为金属易拉罐周围空气的露点温度。
实验结论 当空气中水汽含量不变时,露点温度不会随大气温度的升高而改变;露点温度由空气中的水汽含量决定,水汽含量越多,露点温度越高。
(1)补齐表中的实验步骤3。
(2)结合露点温度原理,判断850hPa~700hPa高度层的大气特征(水汽饱和度、温度情况),并说明判断依据。
(3)推断该站点此时可能经历的天气现象,并分析原因。
18.阅读图文资料,完成下列要求。
福建第一大岛平潭岛位于闽中沿海,冬季盛行强劲东北风。磹水大沙山地处平潭岛君山北坡山麓,为典型抛物线形沙丘:整体呈“U”形凸起,两侧沙脊因草本植被固定而相对陡峭,中部沙丘脊较平缓。沙山以中细砂为主,呈东西走向,长200余米、高近60米。磹水村位于大沙山西侧,村民在此生活数百年,部分房屋距沙山不足3米。左图为平潭岛及大沙山地理位置,右图为大沙山地形。
(1)分析磹水大沙山的形成条件。
(2)从沙山稳定性和聚落选址科学性两方面说明磹水村能长期保持人沙和谐的主要原因。
19.阅读图文资料,完成下列要求。
高寒植物分布于高山林线至永久雪线间,是适应极端环境的产物。研究显示:横断山区高寒植物多样性积累始于3000万年前,经新近纪(2300万—258万年前)降温、隆起及季风加强,形成丰富种群;约2300万年前喜马拉雅山脉隆起,250万年前第四纪冰期启动后,横断山区高寒植物向喜马拉雅山扩散加速,目前喜马拉雅山约42%的高寒植物种群源于横断山区。下图为横断山脉与喜马拉雅山脉位置。
结合图文材料,从时间尺度、自然环境、植被演替方面,论证“横断山区是喜马拉雅山高寒植物的主要来源地”这一说法的合理性。
参考答案
1.B 2.A 3.D
4.A 5.C 6.B
7.B 8.D 9.D
10.A 11.C 12.A
13.C 14.D 15.B
16.(1)岩石类型:花岗岩(侵入型岩浆岩)。
判断依据:巨石颜色偏浅,质地均匀,无片理和层理构造,矿物结晶颗粒较粗,符合花岗岩的典型特征。
(2)可能来源:冰川侧坡上部的基岩。
形成过程:该区域海拔高,昼夜温差大,侧坡裸露岩体经长期寒冻风化作用发生破碎崩落;崩落的岩石块体未受冰川搬运磨蚀(棱角分明,无冰川擦痕),在重力作用下落至冰川边缘的小块冰体上,形成当前覆于冰体之上的状态。
(3)最佳地理信息技术考察方法:遥感(解译)。
理由:遥感技术具有观测范围广的优势,可覆盖人迹罕至的高寒冰川区域;能获取30年前至今的连续影像数据,满足长期动态监测需求;效率高且成本较低,避免了实地调查的高耗时与仪器长期监测的稳定性难题;数据直接来源于地表观测,可信度高于单纯的数据模拟。
17.(1)步骤3:在金属易拉罐中小心放入温度计,观察易拉罐外壁,直至外壁出现凝结水珠时,记录此时的水温。
(2)大气特征:水汽饱和,温度相对较高。
判断依据:根据实验原理“当大气温度与露点温度差值≤1℃时,水汽接近饱和易凝结”,从探空资料图表中可以看出,850hPa~700hPa高度层大气温度曲线与露点温度曲线几乎重合,说明二者差值接近0,满足水汽接近饱和的条件,所以该高度层水汽饱和。在对流层中,大气温度随高度增加而降低,存在垂直递减规律。但该高度层出现了逆温现象,即温度随高度增加而上升,相比正常递减情况下同高度层的气温,该层温度相对较高。
(3)天气现象:降雪。
原因:实验原理表明“露点温度<0℃时,水汽凝结为冰晶”,该地自近地面至2千米高空水汽饱和且露点温度均<0℃,水汽易凝结为冰晶;该地风向从近地面到高空由偏东风转为偏西风,说明存在锋面系统。锋面处气流上升运动显著,上升气流会使冰晶在上升过程中不断碰撞、合并,体积增大,当冰晶增大到一定程度,在重力作用下就会降落形成降雪。
18.(1)沙源充足:沙源来自北部砂质海岸(海浪堆积形成的砂质海岸提供丰富细砂);
动力强劲:平潭岛冬季盛行强劲东北风,为细砂搬运提供充足动力;
堆积地形:大沙山位于高大山峰北坡山麓,山地阻挡使东北风风速骤减,挟沙能力下降,细砂在此堆积形成大沙山。
(2)大沙山两侧沙丘臂被植被固定,中部沙丘脊平缓;山麓地带靠近时令溪,地下水较浅,沙体含水量高,固结性强,沙山稳定;村落选址在大沙山西侧(背风坡)山麓地带,既避开东北风主导的风沙侵袭方向,减少风沙直接影响;同时又依托时令河,保障了生产生活用水,形成人沙共生的和谐格局。
19.时间尺度:横断山区3000万年前已启动高寒植物多样性积累,早于喜马拉雅山2300万年前隆起时间,待喜马拉雅山形成高寒生境时,横断山区已通过新近纪演化形成丰富种群。
自然环境:横断山区物种经演化适应“高海拔低温、低氧”环境,而喜马拉雅山隆起后,其高寒生境与横断山区原生境高度契合,确保物种扩散后能存活繁殖;横断山区“山河纵列”,与喜马拉雅山东段邻近且无重大阻隔,澜沧江、怒江上游河谷可作迁移路径,空间可达。
植被演替:250万年前冰期启动后,横断山区物种扩散加速;同期喜马拉雅山高寒生境(冰川带、高山草甸)扩张,既增加接收空间,又减少扩散阻力。

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