全国高考地理总复习精准练:仿真模拟练(十).doc

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1、仿真模拟练(十)(限时50分钟)一、选择题海洋上、下层水温度的差异,蕴藏着一定的能量,叫做海水温差能,或称海洋热能。利用海水表层(热源)和深层(冷源)之间的温度差发电的电站,叫海水温差发电站,可以连续性输出电力且伴生淡水。1930年在法国首次试验成功,但当时发出的电力还不如耗去的电力多。近年来世界各国海水温差发电的研究取得了实质性进展。据此完成1~3题。1.根据海水温差发电原理,下列海域最有利于海水温差发电的海域是(  )A.美国东海岸B.寒暖流交汇处C.地中海沿岸D.南纬20度到北纬20度的海洋洋面2.下列有关海水温差发电的说法,正确的是(  )A.发电成本低B.海洋污染大

2、C.发电量稳定D.能源总量小3.从深海抽取的冷海水营养成分丰富且无菌,有多种用途,深海水的利用不包括(  )A.产制淡水B.冷冻、空调制冷C.养殖、制药D.提炼锰结核答案 1.D 2.C 3.D8解析 第1题,读材料分析可知,海水温差能的利用主要是利用海水表层的热源和深层冷水的冷源之间的温度差来发电。表层的水温越高,热能越丰富,表层和深层的温差越大,能源越丰富。根据海水等温线分布可知,表层海水温度从低纬度地区向高纬度地区降低,因此低纬度地区,海水的温度较高,是最有利于海水温差发电的海域,故答案选D项。第2题,海洋水是清洁资源,用海水发电清洁无污染,不会加重海洋污染,B错误;海

3、水是可再生资源,海水发电具有可再生的特点,资源总量大,但是投资成本较高,A、D错误;海水温度的变化较小,因此能量较为稳定,发电量较为稳定,故答案选C项。第3题,由材料分析可知,深海水营养成分丰富且无菌,因此可以作为海水淡化的主要原料,A正确;海水的温度较低,可以用于冷冻、空调的制冷,B正确;海水中,营养丰富,可以提炼制药,或用于养殖等,C正确;海水中没有锰结核,因此提炼锰结核不符合题意,D错误。故答案选D项。8(2018·泉州质检)黄土高原河流的径流和泥沙主要来源于几次大的暴雨过程。延河流域分别在1977年7月和2013年7月发生了两次极端降水事件,而洪水过程及水沙特征表现差

4、异较大。读图和表,回答4~5题。1977年7月2013年7月最大6小时降雨量最大12小时降雨量最大24小时降雨量最大6小时降雨量最大12小时降雨量最大24小时降雨量48.8mm66.1mm83.7mm69.8mm85.2mm97.2mm4.关于延河流域泥沙特征的描述正确的是(  )A.1977年流域泥沙颗粒较大,泥沙颗粒越大数量越多B.2013年小粒径泥沙比重明显增加,泥沙颗粒明显变细C.2013年流域泥沙颗粒较小,0.01mm以下粒径泥沙最多D.2013年较1977年,各粒径泥沙数量均有明显增加5.导致延河流域泥沙粒径变化的最可能原因是(  )A.降雨量减少,河流径流量减少

5、,侵蚀作用减弱B.流域地形平坦,流速缓慢,沉积作用强C.大量修筑淤地坝起到显著的拦沙效果D.修建梯田,破坏坡面,水土流失加剧答案 4.B 5.C解析 第4题,读图分析可知,1977年流域泥沙颗粒较小,泥沙颗粒越大所占的比重先增大后减小,A错误;2013年小粒径泥沙比重明显增加,说明泥沙颗粒明显变细,B正确;2013年流域泥沙颗粒较小,但是0.01mm以下粒径泥沙比重较小,C错误;2013年较1977年,粒径在1mm左右的泥沙数量没有明显增加,D错误。故答案选B项。第5题,由上题分析可知,延河流域泥沙粒径逐渐变小,主要是由于上游大量修筑淤地坝起到显著的拦沙效果,从而导致粒径较大

6、的颗粒在上游沉积,从而导致下游颗粒减小,C正确;从材料分析可知,2013年7月的降水量比1977年更大,侵蚀作用更强,A错误;延河位于黄土高原,地形崎岖,B错误;水土流失加剧,泥沙粒径不一定变小,D错误。故答案选C项。8下图为“南京市区某处路段的人工隧道示意图”,该隧道是在开挖山体后又建造的,并未采用传统山体基部掏空的方法。隧道长100米,顶高10米,隧道两侧小山丘的相对高度为20米,隧道顶部与山体表面都有茂密的植被覆盖。读图,回答6~7题。6.隧道顶部采用植被覆盖的最主要目的是(  )A.净化空气B.美化环境C.降低噪音D.涵养水土7.修建城市道路,在开挖山体后又建造隧道的

7、主要原因(  )A.防止滑坡B.保护生态C.方便通行D.节约成本答案 6.B 7.A解析 第6题,由材料分析可知,该隧道主要位于南京市的市区,因此隧道顶部采用植被覆盖的最主要目的是美化市区环境,故答案选B项。第7题,开挖山体,会导致两侧山体的岩石松动,容易导致滑坡等地质灾害的发生,影响交通运行的安全,因此建隧道可以保护交通线路,避免滑坡和松动滑落的岩石威胁行车安全,故答案选A项。下图和表反映的是我国某山林地分布状况及有关信息。根据图表完成8~11题。海拔(m)年均温(℃)1月均温(℃)7月均温(℃)年均

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