湖南省常德市临澧县第一中学2026届高三下学期5月阶段性检测地理试卷(含解析)

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湖南省常德市临澧县第一中学2026届高三下学期5月阶段性检测地理试卷(含解析)

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临澧县第一中学2026届高三下学期5月阶段性检测地理试卷
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
铁路JSQ车是一种特殊的运输装备,车厢内部贯通,汽车可直接驶入。2025年3月21日,西部陆海新通道首次采取“铁路JSQ车衔接滚装船”铁海联运模式,将200台国产汽车从重庆鱼嘴站经广西钦州港发往阿联酋迪拜杰贝阿里港。铁路JSQ车抵达钦州港后,汽车直接驶入专用滚装船出海。图1为西部陆海新通道空间布局示意图(局部),图2为铁路JSQ车装车示意图。据此完成下面小题。
1.与传统“铁路集装箱+海运”相比,“铁路JSQ车衔接滚装船”联运模式的优势是( )
A.增加单次运量,提高海运效率 B.简化装载流程,减少中转时间
C.缩短陆运距离,降低运输成本 D.优化港口布局,提升运营效率
2.为进一步提升该联运模式的时效性,亟待解决的是( )
A.杰贝阿里港建设汽车分装中心 B.建设重庆一钦州复线高速铁路
C.建设重庆一钦州直达高速公路 D.钦州港建设自动化滚装船泊位
3.钦州港作为西部陆海新通道的关键出海口,该模式对其潜在影响是( )
①加快港口的客货流通
②促进港口的产业集聚
③提升港口的等级规模
④扩大港口的辐射范围
A.①② B.③④ C.①③ D.②④
土壤的冻结和融化过程受气温、积雪、地形、太阳辐射、地表覆盖条件以及人类活动等多种因素影响。我国某地区冬春固态降水量占年降水量的30%左右,某研究所对该地区不同海拔区域冻土层的研究发现,土壤冻结日数和土壤最大冻结深度随海拔的升高具有一定的规律性。下图为该地区不同海拔土壤的平均冻结日数和冻结最大深度的变化图。完成下面小题。
4.土壤冻结最大深度为80cm处的年降水量最接近( )
A.700mm B.550mm C.400mm D.900mm
5.当海拔大于1200米时,影响该地区土壤冻结最大深度与海拔相关性的主导因素是( )
A.太阳辐射 B.积雪厚度 C.年降水量 D.大气温度
6.在全球变暖背景下,该地区土壤冻结最大深度的变化规律是( )
A.低海拔地区和高海拔地区均减小 B.低海拔地区增大、高海拔地区减小
C.低海拔地区和高海拔地区均增大 D.低海拔地区减小、高海拔地区增大
厚田沙漠(位置见图1)位于赣江西侧,面积约280公顷,由风力堆积而形成,其沙源主要来自赣江河床及河漫滩,被誉为“江南第一大漠”。为研究厚田沙漠不同位置的沉积物颗粒粗细差异,某科研团队在厚田沙漠选取甲、乙、丙、丁四地开展抽样测量。图2示意厚田沙漠与河岸的相对距离。据此完成下面小题。
7.与厚田沙漠形成密切相关的盛行风是( )
A.东南季风 B.西南季风 C.东北季风 D.西北季风
8.对厚田沙漠抽样测量的四地中,沉积物颗粒平均粒径最大的是( )
A.甲地 B.乙地 C.丙地 D.丁地
山东省L市某湖心岛上的建筑外墙为玻璃幕墙。2025年2月28日早上,湖区大雾弥漫,S先生在湖心岛对面楼上正对玻璃幕墙拍照时,发现湖心岛建筑倒影中灯火通明,但是楼上却没有开灯(下图)。据专家介绍,这是玻璃幕墙反射了太阳光的结果。据此完成下面小题。
9.反光的玻璃幕墙墙面大致为( )
A.南—北走向 B.西北—东南走向 C.东北—西南走向 D.东—西走向
10.相同条件下,在本年内同一时刻和地点再次拍到相同景观的日期约为( )
A.3月21日 B.4月11日 C.6月22日 D.10月14日
香溪河库湾位于三峡大坝上游处。若干年前,水华现象严重影响库湾水体景观和生态服务功能。随着生态文明建设,该现象得到极大改善。据调查发现,当光照充足、水温较高、营养充足时,藻类繁殖极快,易爆发水华现象。水华现象是影响水体透明度的因素之一。下图示意香溪河库湾八个采样点不同时期透明度和温度,1~8是从下游至上游依次分布的8个采样点。据此完成下面小题。
11.香溪河库湾的水体透明度特点正确的是( )
A.汛期采样点透明度均低于消落期 B.蓄水期上游透明度明显高于下游
C.高水位期上下游透明度普遍较低 D.消落期上下游的透明度差异最大
12.该库湾区水华爆发频率最低的时期主要集中在( )
A.消落期 B.高水位期 C.蓄水期 D.汛期
13.能减少该库湾区水华现象的合理措施有( )
①降低库湾水温
②增加库湾光照
③关闭排污工厂
④人工打捞藻类
A.①② B.①③ C.②④ D.③④
寒区河流的开江形式主要有“文开江”、“武开江”和“倒开江”。“文开江”年份,封冻时水位低,冬季降水少,解冻时气温缓慢回升,不易形成冰坝;“武开江”年份,封冻时水位高,冬季降水多,解冻时气温突然回升,易形成冰坝;“倒开江”河段上游先于下游解冻,也易形成冰坝。如图示意黑龙江水系和易发生冰坝河段分布。据此完成下面小题。
14.与“文开江”相比,同一河道“武开江”发生时( )
A.冰块较小 B.冰块易破碎 C.水位较低 D.水动力较强
15.推测促进漠河至黑河河段冰坝形成的原因有( )
①河道较弯曲
②下游解冻晚
③河道冰块多
④气温回升慢
A.①② B.①③ C.②④ D.③④
16.易观测到“倒开江”的县市是( )
A.嫩江市 B.呼玛县 C.哈尔滨市 D.饶河县
二、材料分析题
17.阅读图文材料,完成下列要求。
长江经济带横跨我国东、中、西部三大区域,是国家重点实施的“三大战略”之一。《长江经济带发展规划纲要》明确了“生态优先、绿色发展”的目标,以长江为依托,发挥上海、武汉、重庆的核心作用,以沿江主要城镇为节点,构建沿江绿色发展轴,创新驱动产业转型升级,促进区域协调发展。下图为长江经济带三大城市群示意图。
(1)从优势互补、错位发展的角度,为长三角地区和长江中上游地区之间的协同发展提出建议。
(2)试从生态、经济和社会的角度,为长江经济带实现“生态优先,绿色发展”的目标提出可行措施。
(3)基于交通运输一体化是区域一体化的基础,说明加快长江干支流高等级航道网建设对长江经济带区域一体化发展的主要影响。
18.阅读材料,完成下列要求。
塔里木盆地绿洲农业发展,实质上是“水-土-能”要素利用与协同关系的演进,也深刻影响了绿洲的空间格局。早期农业发展依赖自然水源;中期随着屯垦开发和水利技术的利用,绿洲向河流下游扩展,同时也加剧了水资源短缺和生态压力。2012年后,“农光互补”(棚顶发电棚下种植)等农业模式的利用,促进了“水-土-能”要素协同良性循环发展,实现了人工绿洲面积扩大与荒漠化土地减少的双重成效。图1示意塔里木盆地绿洲分布,图2示意该地区绿洲农业要素的演化过程。
(1)指出古绿洲的空间分布特征,并分析其形成原因。
(2)与老绿洲相比,分析新绿洲多分布在河流下游的原因。
(3)在农业现代化时期,说明“农光互补”农业模式对绿洲“水-土-能”要素的良性循环发展的促进作用。
19.阅读图文材料,完成下列要求。
拉普捷夫海(图左)是海冰(包括浮冰和固定冰,在温度变化时可相互转化)生成、转化和消融及淡水输入的关键区域,海陆热量交换显著,近年来该海域海冰呈显著退缩态势。拉普捷夫海是中俄共建的“冰上丝绸之路”东段核心瓶颈。2025年9月,全球首条中欧北极集装箱快航航线开通,航运时间较中欧传统航线缩短一半以上。图右示意1979~2024年拉普捷夫海月平均浮冰和固定冰面积的变化。
(1)指出11月~次年5月拉普捷夫海海冰面积的变化趋势,并从海水温度的角度解释原因。
(2)简述5~9月入海径流对拉普捷夫海海冰消融的促进作用。
(3)从适航性角度说明拉普捷夫海海冰退缩对“冰上丝绸之路”的有利影响。
参考答案
1.答案:B
解析:两种联运模式在海运阶段的运量主要取决于滚装船或集装箱船本身的装载能力,“铁路JSQ车衔接滚装船”模式并没有从本质上增加海运单次运量,对海运效率提升并非关键优势,A错误;在传统“铁路集装箱+海运”模式中,货物需在铁路与海运衔接处进行集装箱的装卸等中转操作,而“铁路JSQ车衔接滚装船”模式下,车辆可直接从铁路JSQ车开上滚装船,简化了装载流程,减少了中转时间,B正确;陆运距离主要由铁路线路决定,两种联运模式在陆运线路上并没有明显改变,所以没有缩短陆运距离,C错误;该联运模式主要改变的是货物运输的衔接方式,对港口布局并没有直接的优化作用,D错误。故选B。
2.答案:D
解析:杰贝阿里港建设汽车分装中心,主要针对的是目的港货物的后续处理,对整个联运模式从起始地到港口运输过程的时效性提升作用不大,A错误;重庆-钦州之间目前的铁路运输能力若不足,建设复线高速铁路可提升铁路运输的运能和速度,但材料未表明现有铁路运输是制约时效性的关键,且高铁主要侧重于客运,对这种货物联运时效性提升并非最亟待的,B错误;高速公路在灵活性等方面有优势,但相比铁路运输,其长距离运输成本较高,且不是制约该联运模式时效性的核心因素,C错误;钦州港作为衔接铁路与海运的关键节点,建设自动化滚装船泊位,可加快滚装船的装卸速度,减少船舶在港停留时间,从而提升整个联运模式的时效性,D正确。故选D。
3.答案:D
解析:该模式主要是货物运输,对客运流通影响较小,①错误;更多的货物运输会带动相关产业,如物流、仓储、加工等产业在港口周边集聚,促进港口产业集聚发展,②正确;虽然西部陆海新通道能带来一定的货流增长,但仅靠通道模式本身并不能直接提升港口的等级规模,还需要一系列配套的港口建设等工作,③错误;高效的联运模式使得钦州港能够服务更广阔的内陆地区,将其经济腹地进一步扩大,从而扩大港口的辐射范围,④正确。故选D。
4.答案:C
解析:读图,先找到右边纵坐标80cm处,过该点作与横轴的平行线,确定其与土壤最大深度折线的交点,过此交点作与纵轴的平行线交于年降水量折线确定第二处交点,过第二处交点作与横轴的平行线交于左边年降水量坐标,读值为400mm左右,C正确,A、B、D错误。故选C。
5.答案:B
解析:由图可知,海拔大于1200m,土壤冻结最大深度随海拔升高而变浅。由图可知,随着海拔升高,年降水量增加,大气对太阳辐射的削弱作用增强,高海拔处,降水的形式主要是降雪,地表积雪增多,对太阳辐射的反射作用增强,地表获得太阳辐射减少,地面温度和大气温度降低,土壤冻结深度应变深,A,C,D错误;随着海拔升高,年降水量增加,且降水的形式主要是降雪,地表积雪增多,减少了地表热量的散失,对地面起到保温作用,使得土壤冻结深度变浅,因此积雪厚度是直接影响因素,B正确。故选B。
6.答案:D
解析:低海拔处降雪较少,在全球气候变暖的背景下,低海拔温度升高,冻结最大深度受气温影响而变浅,BC错误;高海拔处降雪和积雪较多;且由上题分析可知;影响高海拔处土壤冻结最大深度的主要因素是积雪;全球气候变暖,温度升高,积雪厚度减小,保温作用减弱,土壤冻结最大深度增大,A错误,D正确。故选D。
7.答案:C
解析:厚田沙漠位于江西省,是风力堆积作用而形成的非地带性沙漠,其沙源来自赣江河床及河漫滩。该区域为亚热带季风气候区,冬春季节降水少,随着赣江水位降低,赣江河床及河漫滩沉积的泥沙大量出露,沙源丰富。冬春季节,降水少,沙源干燥,易起沙,风沙活动较多。冬春季节,受亚洲高压影响,该区域盛行冬季风,即偏北风。厚田沙漠位于赣江西侧,说明沙源地位于厚田沙漠东侧,故此时盛行风为偏东风,即东北风,C正确。A、B、D错误。故选C。
8.答案:A
解析:厚田沙漠由风力堆积而成,甲地距离河漫滩和河床的沙源区最近,地处上风地带,首先接受风沙沉积。冬春季节,受盛行风影响,粗颗粒因搬运距离短而先沉积,细颗粒因搬运距离长而后沉积,在甲地沉积的粗沙粒占比最高,故甲地沉积物颗粒平均粒径最大,A正确。B、C、D错误。故选A。
9.答案:C
解析:根据材料玻璃幕墙反射了太阳光,导致湖心岛建筑倒影中灯火通明,所以玻璃幕墙朝向太阳的方向,2025年2月28日早上,太阳位于东南方向,玻璃幕墙墙面应为东北—西南走向,C正确,ABD错误,故选C。
10.答案:D
解析:根据所学知识,当太阳直射点所在纬度相同时的不同日期日出方位相同,所以可以在同一时刻和地点可以拍到相同景观,图示日期为2月28日,处于春分前21天左右,另一日期为秋分后21天左右,大约为10月14日,D正确,ABC错误,故选D。
11.答案:D
解析:从透明度图看,并非汛期采样点透明度均低于消落期,存在采样点8在汛期透明度高于消落期的情况,A错误;蓄水期上游与下游透明度变化较小,并非存在显著差异,B错误;高水位期部分下游采样点透明度较高,高于汛期、蓄水期透明度,C错误;消落期上下游透明度数值差异明显,是各时期中上下游透明度差异最大的,D正确。故选D。
12.答案:B
解析:水华爆发需要光照充足、水温较高、营养充足等条件。高水位期水温最低,不利于藻类繁殖;且该时期水体交换较快,可以抑制藻类过度繁殖,所以水华爆发频率最低,B正确。消落期、蓄水期、汛期水温较高、光照较好,相对更利于藻类繁殖,水华爆发频率相对较高,ACD错误。故选B。
13.答案:D
解析:难以大规模实现降低库湾水温,①错误;增加光照会更有利于藻类繁殖,加剧水华现象,②错误;排污工厂排放污水会增加水体营养物质,关闭排污工厂可减少水体营养来源,抑制藻类繁殖,减少水华现象,③正确;直接人工打捞藻类,可减少藻类数量,减轻水华现象,④正确。综上所述,D正确,ABC错误。故选D。
14.答案:D
解析:“武开江”年份,解冻时气温突然回升,冰块较大且不易破碎,AB错误;“武开江”年份,封冻时水位高,解冻时水位也较高,C错误;“武开江”年份,封冻时水位高,冬季降水多,解冻时气温突然回升,水流速度快,水动力较强,D正确。故选D。
15.答案:B
解析:河道弯曲会使水流不畅,冰块容易堆积形成冰坝,①正确;漠河至黑河河段河流总体自高纬流向低纬,下游纬度更低,升温更快,会先解冻,②错误;该河段冬季寒冷,冰块多,在解冻时易形成冰坝,③正确;结合材料信息可知,气温回升慢不易形成冰坝,④错误。综上所述,B正确,ACD错误。故选B。
16.答案:D
解析:“倒开江”河段上游先于下游解冻,易形成冰坝,上游纬度低会先解冻,下游纬度高晚消融,饶河县所在河段自南向北流动,自低纬流向高纬,符合上游先解冻、下游后解冻的特点,容易观测到“倒开江”,D正确;嫩江市、呼玛县、所在河段自北向南流动,不符合“倒开江”的典型特征,不易观测到,AB错误;哈尔滨市所在河段整体呈东西走向,不易观测到“倒开江”,C错误。故选D。
17.答案:(1)长江中上游地区矿产丰富,水能充足,生态良好,劳动力廉价,市场潜力巨大,可为长三角地区提供矿产、能源、劳动力和市场;长三角地区经济发达,资金充足,科技信息发达,可为长江中上游地区提供资金、信息、技术和人才支持,将资源和劳动力密集型产业向长江中上游地区转移,实现优势互补、合作共赢。
(2)生态:恢复植被,加强水土保持工作,保护生物多样性;加强流域内污染治理,建立健全生态保护机制和制度。经济:大力发展绿色、清洁、环保产业;限制高污染、高能耗产业的发展。社会:加强法律法规宣传,提高环保意识;实施生态移民等政策措施,改善人们生活质量。
(3)完善长江流域交通网络体系,实现海陆、河海联运;加强区域间联系,缩小区域发展差距,提升长江经济带整体竞争力和影响力;缩短航运时间,提高运输效率;加强基础设施建设,带动相关产业发展。
解析:(1)结合长三角与长江中上游的区域背景,从资源要素双向流动、产业梯度转移的并列逻辑展开分析,关键在于“区域资源禀赋差异”和“产业梯度转移规律”。依托长江中上游矿产、水能、劳动力资源丰富的特征,可推知其可为长三角提供能源、原料与市场;依托长三角资金、技术、人才密集的优势,可推知其可为中上游提供资金、技术支持,同时向中上游转移资源和劳动密集型产业,实现优势互补。
(2)结合长江经济带的生态、经济、社会背景,从生态保护-经济转型-社会协同的并列逻辑展开分析,关键在于“生态保护与经济发展的协同路径”和“社会层面的支撑措施”。从生态角度,依托流域水土流失、污染问题,可推知需恢复植被、治理污染、保护生物多样性;从经济角度,依托产业结构现状,可推知需发展绿色产业、限制高耗能高污染产业;从社会角度,依托公众环保意识现状,可推知需加强环保宣传、实施生态移民,推动全社会参与绿色发展。
(3)结合长江经济带航道建设背景,从交通网络完善-区域联系增强-产业发展带动的递进逻辑展开分析,关键在于“航道网对区域互联互通的作用”和“对经济一体化的辐射带动效应”。依托高等级航道网建设,可推知能完善流域交通体系,实现江海联运;依托交通网络完善,可推知能加强区域联系,缩小发展差距;依托航运效率提升,可推知能缩短运输时间、降低成本,带动相关产业发展,提升区域整体竞争力。
18.答案:(1)主要分布在塔里木盆地边缘的山麓地带、河流上游(出山口附近)。形成原因:山麓地带多高山冰雪融水,河流上游水源稳定,满足农业灌溉需求;山麓地带地势平坦,土层深厚,便于耕作;河流沉积作用形成肥沃土壤,利于农业发展;盆地内部干旱,边缘山麓地带受地形影响,降水相对较多,蒸发较弱。
(2)老绿洲(上游)过度开发导致水资源短缺,水利技术进步(高效节水、精准用水)使下游水资源可利用性提升;上游土地开发饱和,下游荒地面积大,土地成本低,便于大规模开垦;人口增长、农业现代化发展,对耕地需求增加,推动绿洲向河流下游扩展;早期上游开发加剧生态压力,下游开发可缓解上游生态负荷,同时带动区域整体发展。
(3)棚顶遮挡减少土壤水分蒸发,精准灌溉提高水资源利用率,缓解水资源短缺;减少风力侵蚀与水土流失,避免土地荒漠化;棚下种植改善土壤水热条件,提升土壤肥力,实现规模集约利用;光伏提水替代传统能源,提供清洁能源,降低能耗与污染;能源自给促进农业高效生产,推动“水-土-能”协同发展。
解析:(1)先从图1提取古绿洲分布位置(河流上游、山麓地带),结合塔里木盆地干旱的自然背景,从水源、地形、土壤等角度分析成因。
(2)对比老绿洲(自然+人工)与新绿洲(人工)的发展阶段,从水资源利用、土地开发、人口与经济需求等角度,分析新绿洲向河流下游扩展的原因。
(3)结合“农光互补”模式的特点(棚顶发电、棚下种植),分别从“水”(节水)、“土”(保土、改良)、“能”(清洁能源)三个维度,分析其对要素良性循环的促进作用。
19.答案:(1)变化趋势:浮冰面积减少,固定冰面积增加。原因:11月~次年5月,海水温度低,利于浮冰转为固定冰。
(2)5-9月河流解冻,入海径流水温较高,加速海冰消融;河流携带部分物质附着在海冰表面,促进太阳辐射的吸收;入海径流冲击海冰,扩大海区水域面积,对太阳辐射吸收作用增强。
(3)延长通航时间,提高通航效率;降低通航风险,提高通航安全性;增加航行线路,拓宽通航区域。
解析:(1)根据右侧折线图判断11月~次年5月浮冰和固定冰的面积变化趋势,整合得出海冰整体变化趋势是浮冰面积减少,固定冰面积增加。海水温度是海冰面积变化的关键因素,所以从该时段海水温度特征进行分析,11月到次年5月海水温度较低,利于海水结冰,浮冰转为固定冰。
(2)入海径流会从多个方面影响海冰消融,一方面5~9月入海径流受陆地影响水温较高,加速海冰消融;另一方面入海径流影响了海面的性质,冰面可能有河流携带的各种物质附着、径流的冲击也使裸露的水域面积扩大,这些都影响了海水的受热过程,降低了反射率,增加了海水对太阳辐射的吸收作用。
(3)适航性涉及通航时间、通航区域、航行安全等方面,所以从海冰退缩对这些方面的影响分析:海冰退缩会延长通航时间,扩大通航海域范围;减少浮冰和固定冰对船舶的阻碍,降低航行风险,提升航行速度,增强航线的适航性。

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