广西钦州市大寺中学2025-2026学年高一12月份考试地理试卷(含答案)

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广西钦州市大寺中学2025-2026学年高一12月份考试地理试卷(含答案)

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广西钦州市大寺中学2025年秋季学期高一年级12月份考试地理试卷
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回
一、单选题(共16小题,每小题3分,共48分)
保和岛位于菲律宾中部,受热带季风气候影响、森林茂密。然而,岛上1000多座40-120米高的石灰岩小山丘仅长草不长树,形似草堆。每年旱季,干枯的“草堆”变成褐色,宛如一排排整齐排列在大地上的巧克力,因此得名“巧克力山”。左图为保和岛巧克力山景观,右图为保和岛气温年变化曲线和逐月降水量柱状图。据此完成下面小题。
1.保和岛植被类型为( )
A.热带季雨林 B.亚热带常绿阔叶林 C.热带灌木林 D.亚热带常绿硬叶林
2.巧克力山“只长草不长树”是由于( )
A.森林被破坏 B.热量条件差 C.土层比较薄 D.降水量不足
3.巧克力山的最佳观赏时间在( )
A.12~2月 B.3~5月 C.6~8月 D.9~11月
红壤和水稻土是我国南方地区的两种典型土壤,水稻土有机质含量远高于红壤。据此完成下面小题。
4.该红壤剖面中,最上层为( )
A.淋溶层 B.淀积层 C.有机层 D.腐殖质层
5.导致水稻土有机含量远高于红壤的影响因素是( )
A.人类活动 B.热量 C.降水 D.地形
下图为我国东南丘陵地区某处采样点的土壤剖面示意图。读图据此完成下面小题。
6.土壤剖面图中,土层甲、乙、丙、丁对应正确的是( )
A.淋溶层、淀积层、母质层、腐殖质层和泥炭层 B.腐殖质层和泥炭层、淀积层、淋溶层、母质层
C.淀积层、有机层、腐殖质层和泥炭层、淋溶层 D.腐殖质层和泥炭层、淋溶层、淀积层、母质层
7.关于土壤形成与特点的叙述,不正确的是( )
A.人类活动对土壤的影响极为深刻 B.陡峭的山坡土层较为深厚
C.生物残体能够为土壤提供有机物 D.土壤发育的时间越长,土层分化越明显
最近在网络爆火的哀牢山,地处云南中部,到处都是茂密的原始森林,被称为“人类禁区”。我国珍稀濒危物种红花木莲(如下图)就存在于此,红花木莲是木莲属的乔木植物,革质叶片,呈长圆形或长圆状椭圆形。据此完成下面小题。
8.红花木莲属于( )
A.常绿硬叶林 B.常绿阔叶林 C.落叶阔叶林 D.亚寒带针叶林
9.关于红花木莲的特征及其成因,描述正确的是( )
A.常年风力大,茎叶较小B.太阳辐射弱,叶片肥厚C.年均气温高,树叶浓绿 D.年降水量少,树干粗壮
左下图为非洲主要气候类型分布图,右下图中①~④为非洲大陆上选取的典型植被景观照片。读图据此完成下面小题。
10.左上图中甲、乙、丙、丁四地对应的典型植被景观正确的是( )
A.甲—④ B.乙—① C.丙—② D.丁—③
11.下列描写符合乙地典型植被特征的是( )
A.湿季葱郁,干季枯黄B.种类丰富,植物群落结构复杂 C.叶片多呈纸质,宽而薄 D.树叶叶面多呈革质
大兴安岭漠河盆地是中国典型的高纬度多年冻土分布区,距今30000年以来的植被演替与气候变化及多年冻土变化密切相关。研究显示,冰期与间冰期的气候差异会导致多年冻土状态发生显著变化(见下图)。据此完成下面小题。
12.推测冰期漠河盆地的土壤环境对植被生长的影响是( )
A.土壤温度低,抑制植被养分与水分吸收 B.冻融锋面下降,根系生长空间扩大
C.活动层增厚,土壤水分饱和易形成湿地 D.冻土融化,为乔木提供充足水分补给
13.据图推断,距今30000年以来漠河盆地的植被演替是( )
A.冰期→间冰期:陆生草本、乔木占比分别升降 B.冰期→间冰期:冻融锋面上升,湿地面积缩小
C.间冰期→冰期:土壤干旱加剧,耐寒草本扩张 D.间冰期→冰期:活动层厚度增加,蕨类苔藓增多
14.漠河盆地腐殖质层形成于间冰期,主要原因是间冰期( )
A.昼夜温差较大,抑制有机质分解 B.活动层季节冻融,有机质分解节奏稳定
C.活动层变薄,土壤水分含量较低 D.气候温暖,植被繁茂,有机质输入充足
黄土是研究第四纪气候环境变迁的重要载体,其化学元素的分布反映了黄土沉积以来的化学风化过程和古环境变化特征。据研究发现,高温多雨的环境下风化作用强烈。下图为陕西省某地沉积物中Na/K(物质的量之比)数值变化图。Na/K是衡量风化程度的指标,通常与化学风化程度呈反比。完成下面小题。
15.表层土中Na/K波动较大的原因是( )
A.气候变暖B.降水减少C.构造运动 D.人类活动
16.依据黄土层与古土壤层的分布,推测该地古气候的变化过程为( )
A.冷干—暖湿—冷干B.冷湿—暖干—冷湿C.暖干—冷湿—暖干 D.暖湿—冷干—暖湿
二、综合题(共4大题,共52分)
17.阅读材料,完成下列要求(14分)。
在我国西北地区,风沙对不同类型地表的破坏程度有着显著的差异。我国西北某中学地理兴趣小组开展了风蚀模拟实验,选取面积相同的实验沙地采取不同的处理方式,在相同条件下模拟自然风力和自然降水,并将实验结果用表格记录下来(见表1)。该小组从科研人员那里了解到,草方格沙障能够促进沙地植被的自然恢复;在当地戈壁滩地区,人们常使用石方格沙障来固定沙源。
处理方式 风速/(m/s) 3分钟后输沙量/g 地表形态变化 降水量/mm 降水后续观测记录
沙地 6 125 形成明显波痕 10 沙面干燥,无变化
石方格沙障 6 38 少量细沙移动 10 砾石间沙土保持轻微湿润
草方格沙障 6 15 方格内稳定 10 沙体稳定湿润
灌丛模型 6 42 树后积沙 10 积沙区湿度保持较好
注:草方格沙障由麦草、稻草等植物秸秆扎设而成;石方格沙障是将碎石块排列形成方格状。
(1)说出防治风沙效果最好的处理方式并简述判断依据(4分)。
(2)说明草方格沙障能够促进沙地植被自然恢复的原因(2分)。
(3)推测西北戈壁滩地区选择石方格沙障固定沙源的主要原因(4分)。
(4)实验小组成员认为“开始生长灌丛是沙地生态恢复的标志”。请结合所学知识,阐述支持这一观点的理由(4分)。
18.阅读材料,回答下列问题(16分)。
材料一 黑土有机质含量丰富、结构性好、土质疏松、保肥保水性强,是最适宜农作物生长的土壤,也是世界上最宝贵的不可再生资源。我国的黑土主要分布在东北平原,近些年黑土退化问题更加严峻,数据显示,东北黑土层平均厚度已从开垦前的50~60厘米降至当前约30厘米,以年均0.1~0.5厘米的速度剥蚀流失。近60年,东北黑土耕作层土壤有机质含量下降约三分之一,部分区域降幅达50%。同时,土壤结构改变,蓄水能力下降,板结问题加剧。
材料二 左图为东北局部图,右图为东北土壤类型分布示意图。
(1)从气候角度分析东北土壤有机质丰富的主要原因(4分)。
(2)说明东北黑土退化的人为原因(6分)。
(3)请为保持黑土肥力提出合理建议(6分)。
19.阅读图文材料,完成下列要求(22分)。
柽柳是典型的落叶灌木或小乔木,柽柳的生态适应性强,能够生长在荒漠、河滩或盐碱地等恶劣环境中。柽柳是我国西北地区重要的固沙植被,柽柳和风沙相互作用,可形成干旱沙漠区特有的生物地貌景观——柽柳沙包,它是柽柳固沙的结果。柽柳又是黄河三角洲的重要生态屏障,柽柳林分布于滨海湿地中和高潮带,对维持滨海生态系统稳定性起到重要作用。黄河入海口处的东营市柽柳品种主要有甘蒙柽柳、中国柽柳两种,甘蒙柽柳的种源主要来源于黄河上游的甘肃、内蒙古等地。左下图为柽柳沙包示意图,右下图示意柽柳沙包中土壤养分分布特征。
(1)推测柽柳发达根系的主要作用(8分)。
(2)说出柽柳沙包中土壤养分的分布特点(6分)。
(3)柽柳作为我国西北地区和黄河三角洲滨海湿地重要的生态植被,其生态价值分别有哪些(8分)?
参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 A C B C A D B B C B
题号 11 12 13 14 15 16
答案 A A C D D A
17.(1)草方格沙障。依据:在相同风速下,草方格沙障处理后的输沙量最小,地表形态最稳定。
(2)截留降水、减少蒸发,改善沙地水分条件,同时腐烂后可增加土壤有机质。
(3)戈壁滩缺乏草本资源但砾石丰富,采用石方格可就地取材,降低成本,且砾石结构能有效降低风速、固定沙源。
(4)灌丛能降低风速、截留沙尘形成堆积,同时改善局部小气候(保水增湿),标志着沙地已具备植被生长条件,生态系统开始向良性循环转变
18.(1)夏季高温多雨,草原、森林等植被覆盖率高,地表枯枝落叶多,提供了丰富的有机物;纬度较高,冬季寒冷漫长,微生物不活跃,有机质分解慢
(2)植被破坏、过度开垦造成水土流失;连续(或长期)耕种,肥力消耗多;长期使用化肥,导致土壤板结(或者土壤结构发生变化/理化性质发生变化)。
(3)植树种草,保护植被,避免过度开垦;实行休耕和轮耕;进行秸秆还田,增施有机肥等。
19.(1)柽柳根系可深入土壤,形成庞大的根系网络,能有效固定沙土;柽柳根系能增强土壤的稳定性,减少水土流失;柽柳发达的根系可接触更大面积的土壤,更好地吸收水分和养分;柽柳发达的根系可增加土壤的湿度和肥力。
(2)在深度400cm处各种养分含量达到最低;随土壤深度的增加,有机碳含量变化较大,总氮和总磷含量变化较小;三种养分含量都随深度的增加呈先降后升的趋势。
(3)在西北地区:柽柳可以防风固沙;保护并改良土壤;减轻土地荒漠化;提供生物栖息地。
在黄河三角洲滨海湿地:柽柳可以减轻海浪对海岸的侵蚀,保护海岸;可以加固滩涂,减少海浪、潮汐对湿地的侵蚀,保持湿地的完整性和稳定性;可以保护生物多样性,维持滨海生态系统的稳定。

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