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    云南省保山市2023-2024学年高三上学期期末质量监测文综地理试题

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    这是一份云南省保山市2023-2024学年高三上学期期末质量监测文综地理试题,共10页。

    【考试时间:2024年1月27日9:00~11:30】
    注意事项:
    1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的学校、班级、姓名、考场号、座位号、准考证号在答题卡上填写清楚。
    2.每小题选出答案后,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,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。
    3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分300分,考试用时 150分钟。
    一、选择题(本大题共35 小题,每小题4分,共140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)
    “中国文印看新化,新化文印看洋溪”。经过多年发展,目前有30 多万新化人在全国各地开设文印(复印) 店6 万余家,占据全国八成的市场份额。洋溪文印产业的发展,经历了维修打字机、复印机,经营复印店,售卖二手复印机以及如今的办公设备制造阶段,现已形成“国际贸易+专业市场+专业店”的全产业链良性循环态势。 目前,经历产业升级后的洋溪文印产业正积极开拓非洲、越南等海外市场,深度融入国家“一带一路” 的发展战略。据此完成下面小题。
    1. 湖南新化人开的文印(复印) 店集中分布在各地的( )
    A 商业区B. 住宅区C. 工业区D. 文教区
    2. 洋溪文印产业的扩散是通过“学徒模式”不断培养新一辈洋溪人进入文印行业,此模式的优势不包括( )
    A. 降低成本B. 文化相通C. 回馈家乡D. 减少竞争
    3. 非洲等海外市场吸引洋溪文印产业入驻的最主要因素是( )
    A. 政策B. 原料C. 市场D. 劳动力
    【答案】1. D 2. D 3. C
    【解析】
    【分析】
    【1题详解】
    文印(复印)店是为了复印文本,印刷文字材料为主,应当布局在文教区周边,由于文教区内学生数量多,需要复印和印刷的文本较多,市场广阔,D正确,商业区、住宅区、工业区对文印(复印)需求量小,不适合文印(复印)店集中分布,ABC错误。故选D。
    【2题详解】
    “学徒模式”可以降低成本,因为学徒可以在学习的同时为企业工作,减少了企业的人力成本;同时,学徒和师傅之间的文化相通,可以更好地传承技术和经验;学徒模式也可以回馈家乡,因为学徒可以将学到的技术和经验带回家乡,促进家乡的发展,ABC是优势,不符合题意;学徒模式并不能减少竞争,因为学徒在学习技术和经验后,可能会成为企业的竞争对手,D不是优势,符合题意。故选D。
    【3题详解】
    非洲等海外市场吸引洋溪文印产业入驻的最主要因素是市场,因为非洲等地区的文印市场需求量大,而当地的文印产业发展相对滞后,因此洋溪文印产业可以通过在当地开设文印店,售卖二手复印机等方式,占据当地的市场份额,C正确;政策、原料、劳动力不是非洲等海外市场吸引洋溪文印产业入驻的最主要原因,ABD错误。故选C。
    【点睛】工业集聚的好处:加强企业间的信息交流和技术协作。降低中间产品的运输费用和能源消耗。共用基础设施,节约生产建设投资。取得规模效益。
    2023年7月29日至8月2日,中央气象台发布最高级别的暴雨红色预警,京津冀大部分地区累计降水量将达到200~450毫米,局地累计降水量甚至达到700毫米以上。本轮降水涉及多个省份和直辖市,影响范围广、持续时间长,伴随着一定极端性和致灾性。图为京津冀地区本轮极端强降水成因示意图。据此完成下面小题。
    4. 导致本轮强降水的原因包括( )
    ①副热带高压势力强②蒙古西伯利亚高压势力强③夏季风输送大量水汽
    ④西太平洋热带气旋活动频繁⑤太行山背风坡气流下沉
    A. ①②③B. ①③④C. ③④⑤D. ②④⑤
    5. 京津冀地区受本轮强降水影响可能产生的自然灾害有( )
    A. 滑坡、泥石流B. 洪涝、地震
    C. 寒潮、大风D. 雷电、低温
    6. 推测本次京津冀地区强降水期间,我国南方大部分地区的天气状况为( )
    A. 高温多雨B. 寒冷干燥C. 炎热干燥D. 温和多雨
    【答案】4. B 5. A 6. C
    【解析】
    【分析】
    【4题详解】
    本轮强降水出现在 7、8 月,图示我国东部副高影响范围大且与亚欧大陆上的副高相结合形成了一个“高压坝”,①符合题意;东南季风和西南季风,以及西太平洋频频活动的热带气旋从热带洋面带来充足的水汽,③④符合题意;暖湿气流受太行山迎风坡抬升,降水强度大,时间长,⑤不符合题意。蒙古西伯利亚高压是冬半年亚欧大陆北部活跃的气压系统,②不符合题意。综上所述,①③④正确,故选 B。
    【5题详解】
    本轮强降水出现在 7、8 月的京津冀地区,可能产生的自然灾害有暴雨、雷电、大风、冰雹、洪涝,并可能在山区诱发滑坡、泥石流等地质灾害,A符合题意。低温、寒潮灾害夏季出现在该区的可能性小,排除C、D;地震多与地壳运动、构造活动相关,与强降水无关,排除B。故选 A。
    【6题详解】
    结合本次强降水成因示意图,可知此时副热带高压势力强,控制我国南方大部分地区,图中西太平洋面台风尚未登陆,南方大部分地区受伏旱影响,应为炎热干燥的天气,C符合题意,排除ABD。故选 C。
    【点睛】副热带高压势力强,我国北涝南旱。由于太行山的抬升,夏季风,气旋送来水汽,加剧了北方降水强度,引发暴雨、雷电、大风、冰雹、洪涝,滑坡、泥石流等灾害。
    产水量的实质是降水量与实际蒸散量的差值,表征着流域的水供给能力。不同土地利用类型由于蒸散能力、土壤导水力、植被冠层截流能力等差异,其平均产水能力也不同。千岛湖流域是国家一级水资源保护区,也是整个长江三角洲的重要战略饮用水源地,流域内不同土地利用类型平均产水量表现为建筑用地的产水量最高,草地、耕地、未利用地次之,林地和水体最低。图为千岛湖流域示意图,表为千岛湖流域1995~2019各年份产水情况。据此完成下面小题。
    7. 千岛湖流域的建筑用地平均产水量远大于水体,其原因是( )
    A. 建筑用地地表水下渗多B. 建筑用地蒸散量大
    C. 水体所在区域降水量大D. 水体的蒸散量大
    8. 结合材料推测千岛湖流域产水量年际变化的主要驱动因素是( )
    A. 年均降水量B. 实际蒸散量
    C. 土地利用变化D. 流域人口分布
    9. 为实现千岛湖流域水资源的可持续利用,今后需( )
    A. 增加建筑用地面积B. 大力植树造林
    C. 合理转化用地类型D. 缩小水域面积
    【答案】7. D 8. A 9. C
    【解析】
    【分析】
    【7题详解】
    建筑用地地表多为不透水层,下渗少,排除A;降水直接转化为地表径流,且与水体相比,建筑用地蒸散量较小,因此单位面积建筑用地产水量最高,排除B;流域降水量相对均衡,且水体由于平均温度低,对流弱,降水量不大,排除C;水体表面受太阳照射,实际蒸散量大,因此产水量低,D符合题意。故选 D。
    【8题详解】
    流域产水总量变化趋势与年降水量变化趋势相同,采用平均产水量表征单位面积产水量,其变化趋势与降水量一致,因此降水量是产水量年际变化的主要驱动因素,A符合题意;实际蒸散量和土地利用变化、人口分布是产水量空间分布的主要驱动因子,排除BCD。故选 A。
    9题详解】
    建设用地虽平均产水量高,但产生的水多为生活污水,难以直接利用,排除A;森林植被有利于提升流域水源涵养能力,但大面积造林会降低流域产水量,排除B;缩小水域面积会降低流域调蓄水体的功能,排除D;只有综合考虑流域农田、林地及其他土地利用类型的合理转化,才能实现流域水资源可持续发展,C符合题意。故选 C。
    【点睛】不同土地利用类型平均产水量表现为建筑用地的产水量最高,草地、耕地、未利用地次之,林地和水体最低。和蒸散能力、土壤导水力、植被冠层截流能力有关。合理转化用地类型对流域水资源的可持续利用意义重大。
    气候变化、食物缺乏、繁衍后代等都可能是动物迁徙的原因。座头鲸是已知哺乳动物中迁徙距离最长的物种,图为全球座头鲸迁徙路线及采食区域分布示意图。据此完成下面小题。
    10. 7月全球座头鲸迁徙路线( )
    A. 北半球座头鲸向南迁B. 南半球座头鲸向南迁
    C. 南北半球座头鲸均向北迁D. 没有规律
    11. 图中座头鲸冬夏季均可采食的区域,夏季海域特征为( )
    A. 上升流带来丰富饵料B. 西侧水域水温偏高
    C. 表层洋流呈现逆时针D. 洋面盛行东南季风
    【答案】10. C 11. A
    【解析】
    【分析】
    【10题详解】
    如图,夏季采食区域都在高纬度,冬季采食区域主要在低纬度区域。7 月为北半球的夏季,南半球的冬季,北半球座头鲸向北(高纬度)迁往极地海域觅食,排除A;南半球座头鲸也应向北迁往温暖的热带海域觅食,即向北迁,排除B,C符合题意;规律性很强,排除D。故选 C。
    【11题详解】
    图中座头鲸冬夏季均可采食的区域,位于印度洋西北海域。该海域夏季盛行西南季风,索马里海域受离岸风影响,盛行上升流(索马里寒流),带来丰富饵料且水温偏低,A符合题意,排除B;大洋表层洋流受西南季风影响,呈顺时针流动,排除C、D。故选 A。
    【点睛】座头鲸迁徙方向:夏季采食区域都在高纬度,冬季采食区域主要在低纬度区域。注意总结图上规律。南北半球季节相反。西北印度洋受季风影响,夏季盛行西南风,冬季盛行东北风,夏季索马里海域夏季受离岸风作用形成上升流,营养物质丰富,渔场产量大。表层洋流夏顺冬逆。
    二、非选择题(共160分。把答案填写在答题卡上相应的位置,在试卷上作答无效)
    12. 阅读图文材料, 完成下列要求。
    位于金沙江畔的香格里拉市金江镇兴隆村,有着长江上游面积最大、保存最完整的原生态的木耳林(野生麻栗树林),这就是有名的“打芝坝黑木耳”。金沙江边沙石滩上生长的大片野生麻栗树是黑木耳特有的寄生体。砍伐的麻栗树需留置林中8~10个月,接受雨水浸润阳光暴晒后成为木耳杆,杆上当年不会长木耳,第二年清明后,随着雨季来临,木耳杆上才会生长大量黑木耳。第三年后木耳杆逐渐腐烂,不再长出木耳。当地村民就是如此循环往复地进行砍伐、搭架、采摘,以实现野生木耳的持续生长,这一传统生产方式在当地已延续上百年。“打芝坝黑木耳”以其独特的纯野生环境、肥厚鲜嫩的口感、极高的营养价值,深受人们喜爱,成为香格里拉市的“一村一品”特色农产品。近年,随着兴隆村红色文旅产业的兴起,“打芝坝黑木耳” 更是供不应求,价格一路飙升。图为兴隆村原生态木耳林景观图。
    (1)分析金沙江畔大片野生木耳林得以保存的原因。
    (2)分析“打芝坝黑木耳”市场价格偏高原因。
    (3)推测兴隆村红色文旅产业兴起对其野生黑木耳生产可能带来的影响。
    (4)从三大产业融合的角度,为“打芝坝黑木耳”的可持续发展提出合理化建议。
    【答案】12. 地处金沙江河谷地带,光热充足,雨水充沛,利于木耳林生长;江边沙石滩地广,有利于野生麻栗树林生长,提供天然的木耳杆;该区地域封闭,交通不便,受外部环境干扰少;当地人口少,木耳需求量小,维持了野生麻栗树的合理采伐;当地居民长期以来形成了与自然和谐共生的意识,保障了野生木耳林的永续利用。
    13. “打芝坝黑木耳”纯天然环境生长,不使用化肥、农药,为有机绿色食品;野生黑木耳品质好,营养价值高;生长过程中砍伐、搭架木耳杆,采摘木耳的人力成本较高;生长收获周期长,产量低;知名度高,市场需求量大,供不应求。
    14. 有利影响:吸引游客,提高兴隆村野生黑木耳知名度;扩大销售市场;增加村民收入。
    不利影响:随着野生黑木耳市场需求量扩大,可能导致村民扩大黑木耳生产规模,(大量砍伐野生麻栗树)对生态环境产生破坏;游客众多,可能破坏当地地理环境,影响黑木耳生长
    15. 加大农业科技投入,缩短黑木耳的生长收获周期,提高“打芝坝黑木耳”产量;利用科技提高采摘、晾晒木耳的效率,减少因天气等因素带来的损失;发展乡村木耳深加工,增加产品附加值,带动村民就业;将木耳生产与红色文旅产业相结合,开展特色农业旅游。
    【解析】
    【分析】本题以打芝坝黑木耳为材料设置试题,涉及农业区位因素、农业发展方向等相关知识点,考查学生获取和解读地理信息的能力,调动和运用地理基本知识的能力。
    【小问1详解】
    根据材料中“位于金沙江畔的香格里拉市金江镇兴隆村”可知当地处金沙江河谷地带,光热充足,雨水充沛,利于木耳林生长;根据材料“金沙江边沙石滩上生长的大片野生麻栗树是黑木耳特有的寄生体”可知江边沙石滩地广,有利于野生麻栗树林生长,提供天然的木耳杆;该区地域封闭,交通不便,受外部环境干扰少;根据材料“当地村民就是如此循环往复地进行砍伐、搭架、采摘,以实现野生木耳的持续生长,这一传统生产方式在当地已延续上百年”可知当地人口少,木耳需求量小,维持了野生麻栗树的合理采伐;当地居民长期以来形成了与自然和谐共生的意识,保障了野生木耳林的永续利用。
    【小问2详解】
    根据材料““打芝坝黑木耳”以其独特的纯野生环境、肥厚鲜嫩的口感、极高的营养价值,深受人们喜爱”可知“打芝坝黑木耳”纯天然环境生长,不使用化肥、农药,为有机绿色食品;野生黑木耳品质好,营养价值高;根据材料“砍伐的麻栗树需留置林中8~10个月,接受雨水浸润阳光暴晒后成为木耳杆,杆上当年不会长木耳,第二年清明后,随着雨季来临,木耳杆上才会生长大量黑木耳。第三年后木耳杆逐渐腐烂,不再长出木耳”可知“打芝坝黑木耳”生长过程中砍伐、搭架木耳杆,采摘木耳的人力成本较高;生长收获周期长,产量低;根据材料“成为香格里拉市的“一村一品”特色农产品”可知黑木耳知名度高,市场需求量大,供不应求。
    【小问3详解】
    兴隆村红色文旅产业逐渐兴起,当地游客数量增多,可提高兴隆村野生黑木耳知名度,同时扩大销售市场,从而增加村民收入。但是销售市场的扩大会导致黑野生黑木耳市场需求量扩大,可能导致村民扩大黑木耳生产规模,因野生黑木耳的生长需要砍伐野生麻栗树,所以会导致生态环境破坏;随着当地游客增多,人类对黑木耳的生长干扰增强,可能破坏当地地理环境,影响黑木耳生长。
    【小问4详解】
    根据材料可知该黑木耳生产周期长,产量低。因此可通过加大农业科技投入,缩短黑木耳的生长收获周期,提高“打芝坝黑木耳”产量;根据材料可知现阶段黑木耳采摘依靠人工采摘,晾晒木耳以自然晾晒为主,故可利用科技提高采摘、晾晒木耳的效率,减少因天气等因素带来的损失;该地区黑木耳以初级农产品为主,故可发展乡村木耳深加工,增加产品附加值,带动村民就业;将木耳生产与红色文旅产业相结合,开展特色农业旅游。
    13. 阅读图文材料,完成下列要求。
    阿尔泰山喀纳斯河流域在第四纪期间发生过多次冰川进退,丰富的侵蚀与堆积地貌为地貌演化分析提供了重要依据。尤其是喀纳斯河谷,在内外力共同作用下分布着多级U 型谷,新槽谷镶嵌于老槽谷之中,形成多级台地。喀纳斯河谷东西坡有明显的不对称性,河谷东坡多是保存完好的台地,有着众多冰川漂砾,西坡则是基岩碎屑形成的倒石堆,长有泰加林。考察发现,喀纳斯河谷东坡越往谷底,冰川漂砾体积越小,磨圆度越好。图为喀纳斯河谷地形剖面图。
    (1)判断喀纳斯河谷东坡A1~A4各级台地形成的先后顺序,并说明判读理由。
    (2)分析比较喀纳斯河谷东坡的冰碛平台与西坡倒石堆的物质来源差异。
    (3)解释喀纳斯河谷东坡越靠近谷底,冰川漂砾体积越小,磨圆度越好原因。
    (4)推测与A₁处冰川漂砾形成时期相比,目前喀纳斯河谷西坡的泰加林分布范围的变化,并说明理由。
    【答案】13. A4 最早形成,从A4 到A1,形成时间越来越晚。 理由:冰碛平台形成于冰川侵蚀过程中形成的 U 型谷上;冰川作用伴随地壳 间歇性抬升,新的冰川活动在老 U 型谷底的基础上继续下切侵蚀,最终形成多级U型谷;A1、A2、A3 冰碛平台均位于A4 平台所在的U型谷基础上。
    14. 西坡倒石堆是冰川消退后,由于坡度大,出现崩塌、滑坡等现象,基岩碎屑 在坡脚堆积形成。其组成物质来源为该坡坡面的基岩。东坡冰碛物平台是冰川在消融过程中,所携带的冰碛物在冰川前缘或两侧堆积形成。其组成物质是冰川从上游搬运来的。
    15. 河谷高处,流水作用弱,冰川漂砾主要受风化作用和风力侵蚀作用影响; 海拔较低的谷底,流水作用较强,冰川漂砾在流水的侵蚀作用下,体积缩小,且磨圆较好。
    16. 分布上移,范围扩大。 理由:由图可见,该区 A1 处冰川漂砾位于河谷地带,说明其形成时雪线位置较低;按照山地垂直自然带分布规律,泰加林应位于雪线以下;目前西坡泰加 林分布上限明显高于 A1 所在位置,说明目前河谷西坡的泰加林分布范围明显上移,且分布范围扩大。
    【解析】
    【分析】本大题以阿尔泰山区域为材料,设置四道小题,涉及阿尔泰山区域现代冰川分布高度总体为我国最低的原因、喀纳斯河谷东坡A1~A4各级台地形成的先后顺序、以及喀纳斯河谷东坡越靠近谷底,冰川漂砾体积越小,磨圆度越高的原因等相关内容,考查学生解读材料、运用材料、分析问题、解决问题的能力。
    【小问1详解】
    根据材料“第四纪期间曾发生过多次冰川进退,在内外力共同作用下分布着多级U 型谷,新槽谷镶嵌于老槽谷之中,形成多级台地”可知,多级U型谷的形成与多次冰川的进退有关,是冰川侵蚀的结果。读图可知,冰碛平台形成于U 型谷上。喀纳斯河谷经历了多次冰川作用,同时伴随着地壳的间歇性抬升(内力作用),使新冰川活动在老U型谷底的基础上继续下切侵蚀,从而形成多级台地。所以最上面的台地先形成,最下边的台地最晚形成,即A4最早形成,A1、A2、A3 冰碛平台形成时间越来越晚。
    【小问2详解】
    材料提及,“西坡是基岩碎屑形成的倒石堆”,读图可知,西坡坡度大,可以推断,西坡出现过崩塌、滑坡等现象,基岩碎屑在坡脚堆积形成。其组成物质来源为该坡坡面的基岩。东坡坡度缓,堆积作用显著,东坡冰碛物平台是冰川在消融过程中,所携带的冰碛物在冰川前缘或两侧堆积形成。其组成物质是冰川从上游搬运来的。
    【小问3详解】
    冰川漂砾磨圆度主要考虑侵蚀作用与磨蚀作用。由图可知,图中的冰川漂砾从地势较高的山坡上向下滑落过程中,流水作用弱,砾石在被搬运过程,在外力侵蚀作用下,受风化作用和风力侵蚀作用,逐渐被磨圆,砾石被搬运的距离越大,砾石的磨圆度越大,砾石越接近于谷底,砾石被搬运的距离越长,流水作用较强,冰川漂砾在流水的侵蚀作用下,体积缩小,砾石的磨圆度越大,即越接近与谷底川漂砾体积越小,磨圆度越高。
    【小问4详解】
    A₁处冰川漂砾形成时期,冰川位于A₁河谷地带,那里没有现代冰川,说明当时雪线位置较低,气候寒冷;按照山地垂直自然带分布规律,泰加林应位于雪线以下;西坡泰加林分布上限明显高于A1 (当时冰川所在地)所在位置,说明目前河谷西坡的泰加林分布范围已经明显上移,且分布范围扩大了。
    【点睛】年份
    平均产水量/mm
    产水总量/×10⁸m³
    降水量/mm
    1995
    1 387.04
    62.78
    1 890.36
    2000
    863.21
    39.07
    1 364.43
    2005
    652.61
    29.54
    1 191.02
    2010
    1 466.52
    66.38
    1 944.52
    2015
    1 738.37
    78.67
    2 183.63
    2019
    1 247.56
    56.47
    1 777.51
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