2020届高考地理课标版二轮习题:专题六 自然地理环境的整体性和差异性 联系客服

发布时间 : 星期六 文章2020届高考地理课标版二轮习题:专题六 自然地理环境的整体性和差异性更新完毕开始阅读

A.全年降水量丰富 B.土壤水分充足 C.太阳光照强烈 D.海拔低,气温高

答案 B 图示沟谷季雨林位于山麓缓坡处,且土壤较深厚,与周边陡坡相比土壤中水分条件较好,故形成“沟谷季雨林”。 二、综合题(共46分)

12.(2019福建泉州质检)阅读图文材料,完成下列要求。(24分)

树木年轮的宽度与气候的年际变化有关。树木径向生长速度快的年份,年轮宽度较大。我国西南地区广泛分布的云南松是重要的造林树种,地理科考队调查了云南丽江高山植物园(海拔在3 000米以上)内两处不同海拔采样点的云南松。较低海拔的采样点朝南,地势平缓,土壤砂石较多;较高海拔的采样点位于山谷,坡向东南。

较好的水热组合对云南松生长影响显著。与水分的相关性分析发现,水分的可利用性严重制约着较低海拔云南松径向生长,而较高海拔云南松径向生长与夏季的降水呈明显的负相关。与气温的相关性分析发现,跟正常年份相比,月均温较高的10月份,云南松径向生长与气温呈显著正相关;月均温较高的5月份,云南松径向生长与气温呈极显著负相关。

图1示意丽江高山植物园与气象站的位置,图2示意丽江多年平均气温与降水量分布。

图1

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图2

(1)分析较低海拔采样点云南松径向生长受水分条件的制约远大于较高海拔采样点的原因。(8分)

(2)说明该地区较高海拔云南松径向生长与夏季降水呈负相关的原因。(8分)

(3)月均温高于正常年份的5月与10月,云南松径向生长与气温的相关性差异显著,请说明原因。(8分)

答案 (1)低海拔地区温度(气温)较高;坡向朝南,太阳辐射较强;植物的蒸腾作用与地表蒸发作用较强;加之低海拔采样点土壤中砂石较多,保水能力较差;导致低海拔采样点云南松生长的水分条件较差,受水分限制较大。

(2)高海拔地区气温较低;夏季降水较多,太阳辐射和日照时数减少,一定程度上减弱了树木的光合作用,降低了气温,使水热条件恶化,不利于植物生长。

(3)较好的水热组合对云南松的生长影响显著。丽江的5月雨季尚未到来,经过旱季影响,空气与土壤中的水分较少,过高的气温加剧蒸发与蒸腾作用,干旱条件影响云南松生长;10月则由于经历了雨季,空气与土壤的湿度较大,水分条件较优越,较高的气温组合出较好的水热条件,利于云南松生长。

解析 第(1)题,从较低海拔采样点的气温、坡向、太阳辐射、土壤条件等方面进行分析。第(2)题,结合高海拔地区降水和气温因素对植物生长的影响进行分析。第(3)题,结合水热条件的变化进行分析。

13.阅读图文资料,完成下列要求。(22分)

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中国科学院海北高寒草甸生态系统定位研究站(37°37'N,101°19'E,海拔3 200 m,下称海北站)地处祁连山东段北支南麓,属典型的高原大陆性气候。一年仅有冷暖两季,冷季漫长而寒冷,年平均气温-1.7℃,年降水量小于600 mm,暖季草类植被茂盛。

土壤CO2的释放是大气温室气体的重要地表生态源之一,是土壤微生物对土壤有机物质分解作用的结果。图1为海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的日变化图,图2为海北站牧草不同物候期(5—6月为牧草返青期、7—8月为牧草旺盛期、9月为牧草枯黄期)高山灌丛草甸土CO2释放速率(单位时间、单位体积土壤中释放的CO2量)的日变化图。

图1

图2

(1)分析海北站高山灌丛草甸土土壤肥沃的自然原因。(8分)

(2)说明海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的日变化特征及原理。(8分) (3)结合图2推测过度放牧对海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的影响。(6分)

答案 (1)该地暖季草类茂盛,为土壤提供有机质多;海拔高,食草动物较少,对草甸破坏小;冷季漫长,气温低,土壤微生物活动较弱,有机质分解缓慢;降水较少,淋溶作用弱,利于有机质的积累与保存。

(2)特征:CO2释放速率从6:00开始逐渐增加,14:00后逐渐下降;最大值出现在14:00,最小值出现在6:00。

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原理:日出后随太阳辐射增加,地表温度升高,地面辐射增强,气温逐渐升高,土壤微生物活性增强,CO2释放速率增大;太阳辐射减弱后,地表温度、气温均降低,土壤微生物活性减弱,CO2释放速率逐渐降低。

(3)过度放牧造成草地退化,地表植物生物量和地下根系生物量减少(土壤中有机质含量下降),土壤微生物数量和种类也下降,导致土壤CO2释放速率降低。

解析 第(1)题,结合海北站地理位置,根据气候和生物等因素对土壤有机质的影响进行分析。第(2)题,结合图示信息,可直接读出海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的日变化特征。根据大气受热过程说明原理。第(3)题,过度放牧会导致植被和土壤性质的变化,进而使土壤CO2释放速率降低。

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