人教版高中地理必修一第三章测试题地理必修1人教版2.docx
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人教版高中地理必修一第三章测试题地理必修1人教版2
地理复习第三章练习卷
一、选择题
1.地球上最主要的水体是()
A.海洋水B.陆地水C.大气水D.河湖水
2.地球上最主要的淡水是
A.河湖水B.生物水C.地下水D.冰川
3.能使陆地上的水不断更新的是()
A.海上内循环B.海陆间循环C.海陆循环D.陆地内循环
4.哪条河流径流的年际变化较大()
A.松花江B.黄河C.长江D.珠江
5.下列水循环环节中,受人类活动影响最大的是()
A.海水蒸发B.水汽输送C.大气降水D.地表径流
6.下列地理现象中,参与海陆间循环的是()
A.塔里木河B.密西西比河C.青海湖D.洞庭湖水分蒸发
7.喜马拉雅山顶常年有冰雪,根本原因是()
A.降雪量大B.地势高C.纬度高D,四季如冬
8.一定对地下径流造成破坏的是()
A.引水灌溉B.滥伐森林C.修建水库D.过度开采地下水
9.与河水有互补关系的水源补给类型是()
A.高山冰川融水B.降水C.地下水D.季节性积雪融水
10.黄河下游的河水与两岸地下水的补给关系为
A.黄河水补给地下水B.地下水补给黄河C.随季节互相补给D.无关系
11.不利于地表水补给地下水的是()
A.植被覆盖章低B.地形坡度小C降水时间长D:
降水强度小
图1所示地区是我国荒漠化扩大较快地区之一。
读图回答:
12.图中所示各河流()
A.主要补给水源是大气降水B.上游流量大于下游
C.流量季节变化小D.侵蚀作用强烈,含沙量大
13.下列水体中,水循环速度最快、周期最短的是
A.湖泊水B.河流水C.冰川水D.地下水
俗话说:
“水往低处流”,可在海洋中,各种海水运
动并非是这样流的,而是受多种因素的影响。
回答
14~16题:
14.不属于海水运动形式的是()
A.波浪B.潮汐C.海平面上升D.洋流
15.海洋水体运动的主要动力是。
()
A盛行风B.陆地形状限制C地转偏向力D.补偿作用
16.东南信风影响形成的洋流是()
A、北赤道暖流B.南赤道暖流C.西风漂流D.墨西哥湾暖流
卫星可以每隔一定时间从太空拍摄海水运动的方向,卫星照片显示,大西洋和太平洋上各洋流运动的方向始终不变,并形成环流。
回答17~19题:
17.当北印度洋洋流流向与南印度洋(西风漂流)相同时,下列说法正确的是()
A.亚洲出现高压B.地中海沿岸炎热干燥C.厄尔尼诺可能出现D.南极出现极昼
18.终年呈顺时针流动的海区为()
A.北印度洋B.北大西洋中低纬度C.南太平洋中低纬D.南大西洋中低纬
19.南半球西风漂流和南极绕极环流的流向分别为()
A、西一东,西一东B.东一西,西一东C.西一东,东一西D.东一西,东一西
20.对非洲南部西岸荒漠的形成起作用的洋流是()
A.西澳大利亚寒流B.加利福尼亚寒流C.加那利寒流D.本格拉寒流
21.北半球中高纬大陆西岸比东岸气温()
A.高B.低C.相同D.无法确定
22.北极圈内的俄罗斯的摩尔曼斯克港成为常年不冻港,主要得益于()
A.西风B.北太平洋暖流C.四周环山的港湾D.北大西洋暖流
23.受洋流影响显著的气候为()
A.地中海气候B.季风气候C.温带海洋性气候D.热带草原气候
24.能携带冰山流动的寒流是()
A.南极环流B.千岛寒流C.本格拉寒流D.加那利寒流
25.不利于航行的地方是()
A.从美国旧金山驶往巴拿马B.寒暖流交汇处
C.北半球夏季油轮从波斯湾经马六甲海峡驶往日本
D.从菲律宾驶往日本
26.如果一艘满载原油的油轮在美国东部沿海发生泄漏,下列地区中受其污染最严重的是()
A.墨西哥沿岸B.西欧沿岸C.加拿大北部沿岸D.非洲西海岸
图2是某大洋等温线分布图,读后完成26~27题:
26、假定①②等温线弯曲是由洋流影响而成,则()
A.①是暖流,②是寒流B.①是寒流,②是暖流
C.①②都是寒流D.①②都是暖流
27、假定该海域位于太平洋中,则②海域水温异常升
高时,则()
A.我国东南部沿海台风活动异常
B.秘鲁、智利筹地可能出现暴雨洪涝
C.印度尼西亚、菲律宾等地异常多雨
D.秘鲁渔场饵料丰富,鱼类异常丰富
读“大洋环流局部示意图(图3)”,回答28~31题:
28.若AB线是30º纬线,则这个海域位于()
A.北半球B.南半球C.印度洋D.西半球
29.若AB线是60º纬线,则这个海域位于.()
A.北半球B.南半球C.印度洋D.南太平洋
30.若AB线是30º纬线,则这个海域中的乙是()
①风海流②暖流③寒流④补偿流
A.①④B.②③C.①③D.③④
31.若AB线是30º纬线,且位于太平洋、大西洋、印度洋中,则丙洋流的名称分别是()
A.秘鲁寒流、加利福尼亚寒流、西澳大利亚寒流
B.日本暖流、南赤道暖流、东澳大利亚暖流
C.千岛寒流、拉布拉多寒流、加那利寒流
D.秘鲁寒流、本格拉寒流、西澳大利亚寒流
32.一定属风力作用形成的是()
A.海啸B.波浪C.北印度洋冬夏洋流D.北赤道暖流
33.西欧气候的形成与下列哪些因素有关()
A.亚速尔高压B.西风C.北大西洋暖流D.欧洲低压
34.关于等温线的叙述,正确的是()
A.暖流附近等温线向高纬凸出B.寒流附近等温线向高纬凸出
C.暖流附近等温线均向北凸出D.寒流附近等温线均向南凸出
读“洋流模式图(图4)”,曰答35~36题:
35.①②③④四个海域中,有世界著名渔场分布的是()
A.①B.②C.③D.④
36.厄尔尼诺现象发生时,因降水减少,气候变干,导
致农业减产的区域所濒临的海域是()
A.①B.②C.③D.④
读图5,回答37--38题:
37.图中洋流L1、L2的流向可能是()
A.L1、L2都向东流B.L1、L2都向西流
C.L1向东流,L2向北流D.L1向西流,L2向东流
38.假若L1、L2流向相同,则()
A.地球运行到远日点附近B.北京昼长夜短
C.夏威夷高压强盛D.亚欧大陆等温线向低纬弯曲
39、水资源空间分布不均的原因是()
A.蒸发量空间分布不均B.降水量空间分布不均
C.径流量空间分布不均D.地表水空间分布不均
40.人类较容易利用的淡水资源一定是()
A.沼泽水B.湖水C.地下水D.河水
41.人类目前的生产和生活用水主要来源于()
A.江河水、湖泊水、冰川水B.江河水、淡水湖泊水、浅层地下水
C.江河水、地下水、湖泊水D.浅层地下水、深层地下水j湖水
42.反映一个国家或地区水资源丰富程度的主要指标是()
A.淡水资源总量B.多年平均径流总量C.多年平均蒸发量D.多年平均降水量
43.世界人均淡水资源最少的大洲是()
A.欧洲B.亚洲C.大洋洲D.非洲
44.多年平均径流量最多的大洲是。
()
A.南美洲B.亚洲C.欧洲D.大洋洲
45.巴西多年平均径流量居世界第一位,原因是()
A.有面积广大的热带雨林气候B.以平原和高原为主C.森林丰富D.水库多
46.水资源紧缺的自然因素为()
A.水资源时空分布不均B.气候反常C.用水量迅速增加D.水质污染
如今咸海面积和水量分别比1960年减少40%和67%以上,回答47~48题:
47.造成咸海面积不断缩小的最主要原因是()
A.气候干旱B.从锡尔河和阿姆河大量引水灌溉农田
C.全球变暖,湖水蒸发量大D.滥垦滥伐
48.咸海面积和水量减少引发的问题,错误的是()
A.绝大部分动物物种绝灭B.城镇消失在沙漠中
C.渔业衰落,失业问题严重D.对当地自然环境影响很小、
“水是生命之源”,水资源紧张严重制约我国北方和西北经济的快速发展。
回答49—56题:
49.有关我国水资源的叙述,正确的是()
A.多年平均径流总量少B.人均径流量低于世界平均水平C.水资源时空分布均匀D.地下水缺乏
50.我国水资源特点错误的是()
A.总量大,人均少B.南多北少,东多西少,西北最缺水
C.夏秋多,冬春少D.水资源季节和年际变化大
51.导致我国东部水资源季节分配不均匀的原因是()
A.夏半年吹偏南季风,冬半年吹偏北季风B.与气压带风带季节移动有关
C.水利工程太少D.植被破坏严重
52.造成我国南方某些地区水资源短缺的原因主要有()
A.总量不足B.地区分布不平衡C.季节分布不均D.水质污染
53.我国南水北调工程的主要目的是()
A.解决长江流域的洪涝灾害B.连通长江、淮河、黄河和海河四大水系以发展航运
C.利用流域间的落差发电D.缓解北方地区水资源不足的矛盾
54.澳大利亚的东水西调,以色列的北水南调,我国的南水北调,都是为了解决水资源的()
A.时间分配不均B.空间分布不均C.过剩问题D.质量
55.制约我国西北经济发展的主要自然因素是()
A.矿产太少B.水源缺乏C.土壤肥力低D.温差大
56.当前水资源紧张的主要原因有()
A.工农业和生活用水量增加B.大气降水少
C.多年平均径流量小D.人类生产、生活排放污水,化肥、农药施用量大
57.某一地区径流量的多少主要取决于
A.降水量的多少B.地下水的丰富程度C.河流的多少D.降水量和蒸发量的对比关系
58.天津市政府决定,从20XX年起,将原有的1万亩水稻田改种玉米和小麦。
其中原因是
A.华北地区居民习惯吃面食,大米销售有困难B.水稻单产低于玉米、小麦,经济效益较差
C.华北地区缺水日益严重,而种水稻需水量过多D.种植水稻需喷洒农药,会给环境造成污染
59.近年来,苏南地区封闭了大量的机并,其原因主要是()
A.减缓地面沉降B.保护地下水资源C.地下水开采成本高D.苏南地表水丰富,不需要开采地下水
二、综合题
1.下面A图(图6)表示河流径流与降雨量关系,B图(图7)表示冰川补给的河流流量
与气温关系,回答:
图6图7
(1)A图补给来源是,流量随变化而变化,洪水期在,此类河流主要分布在我国地区。
(2)B图河流补给来源是,流量随变化而变化,汛期主要在,原因是。
此河分布在我国地区。
(3)B图1、2月河水无流量的原因是。
(4)流量较大的河流是图。
(1)大气降水(降雨)降雨量春夏(4—8月)东部
(2)冰川融水气温夏季夏季气温高,冰川融水量大西北
(3)断流,冬季气温低于0度,河水结冰
(4)A
2.图8曲线表示某水文站在建水库前后的水位变化情况,读图完成下列问题:
(1)曲线a、b中,表示建水库前情况的是,表示建水库后情况的是。
(2)建立水库后,河流水位变化特点是。
(3)该水文站位于水库的方向,判断依据是。
(1)ba
(2)水位变化比建库前平缓
(3)上游建库后的总水量比建库前大
3.读图9,回答:
(1)容易形成渔场在处,叫渔场,成因为。
(2)从A航行到D,经过的洋流名称依次为
、、
(3)B处气候受洋流影响,D处为沙漠,受
洋流影响大。
(1)C纽芬兰寒暖流交汇,饵料丰富,寒暖流交汇形成水障,鱼群集中
(2)墨西哥湾暖流北大西洋暖流加那利寒流
(3)北大西洋暖流加那利寒流
XD-WSS-1型水介式超声波水(液)位计
数据采集、数据传输一体化
1.简介
XD-WSS-1型水介式超声波水(液)位计产品水文仪器许可证号:
XK07-002-00018,为水利部重点科技推广项目。
产品由现代超声波技术、微电子技术、现代通讯技术组合而成,是以水为介质的沉底隐装型自动水位计量采集和GPRS无线传输一体化产品,适用于水库、灌区领域的水位采集,大坝渗漏监测等,是灌区信息化的实用型选择。
2.主要配置
a.水位计室内机/水位计外用机(根据客户要求选用其一)
b.换能器及缆线
图2-1水位计及换能器(左为室内机,右为外用机)
3.主要特点
•水位数据采集、RTU功能和GPRS无线传输模块一体化;
•安装简便,廉价PVC管替代建造测井的土建工程及费用;
•野外无人值守,可定时自动采集和招测;
•测量探头可沉底隐匿式安装,降低盗损几率;
•水位测量精度高,有cm级和mm级二种精度可供选择;
•技术功能集成度高、仪器体积小(18cm×16cm×10cm);
•闲灌季节可方便收库存放,来年再放置应用。
4.主要性能指标
•工作量程0.1m—30m(按规格不同)
•测量误差±1cm、±2mm(按精度要求)
•工作频率200—800kHz(按规格不同)
•测量盲区≤10cm—25cm(按频率和量程不同)
•数据处理及传输方式RS232/485串口GPRS无线数传
•供电电源DC12V
5.仪器系统工作流程
5.1仪器应用连接示意框图
5.2仪器工作方式
超声波水位计机内嵌数据处理及DTU通讯模块,可由信息中心通过无线公共网络(GSM/GPRS)向仪器发送测量工作指令,同时,仪器将测量的水位数据通过无线公共网络发到中心主站服务器中。
超声波水位计也可由计算机近距离直接控制定时段自动测量,并将测量数据存贮以备调用。
5.3仪器具体连线与功能应用
5.3.1按照仪器室内机背板(图5-2)上的标识连线
1.将外用机航插与换能器插座连接;
2.将电源DC12V按标识接入插座;
3.将RS232串口与计算机连接。
图5-2仪器背板
5.3.2RS232串口针脚连线定义:
2脚用于数据传输;3脚用于计算机向水位计发送测量工作指令;5脚为接地。
5.3.3水位计数据通讯格式
数据通讯格式:
$个十百千万
波特率:
9600bps
5.3.4电脑显示程序安装应用:
电脑显示应用软件由公司用电子邮件的方式传递给客户,客户可下一载到计算机硬盘。
用鼠标直接双击安装程序,不用修改任何设置参数,直接点下一步,直至程序安装完成。
程序自动安装在C盘的ProgramFiles目录下。
双击打开软件(见图5-3),每次运行软件,需要进行“串口设置”,才能通过串口接收水位数据。
串口设置时,只需在“串口选择”的选择框内选择水位计连接的通讯串口编号,其它设置默认即可(见图5-4)。
图5-3
图5-4
5.3.5启动工作与调整
在仪器与相关设备连接完成后,启动面板上的开关,仪器即处于待机状态,内嵌的通讯模块接收由信息中心定时发出或人工发出的招测工作指令,仪器由待机状态转换为工作状态,将测量的水位数据发送至信息中心。
6.换能器水下固定安装
本水位仪是以水作为测量传播媒介,其换能器隐匿安装于水底,其声脉冲向上发射至水面返回由换能器接收而进行水位测量。
根据应用现场的不同,有以下几种安装方式。
6.1梯形断面水位测量点安装方式:
(见图6-1、6-2、6-3、6-4、6-5)
根据现场实际情况,在紧挨渠道的堤坡上垂直埋下一套PVC管结构,达到水文测量的静水井功效以取代土建工程井。
具体操作是:
1、将配件中的Φ75*Φ50的PVC三通管及其它PVC附件取出,根据需要在当地购置一定长度的Φ75和Φ50的PVC管。
2、根据渠堤面到渠底的垂直高度,合适裁取一定长度的Φ75PVC管和一定长度的Φ50PVC连通管,一并与三通相连接并垂直埋入渠堤断面中。
Φ75PVC管底部尽可能与渠底水平并要求较高的垂直度(声脉冲直线反射运行的需要);过滤网与Φ50PVC连通管顶端相配接。
3、将相应长度的Φ50的PVC管与装配有换能器的Φ50的PVC短接连接,电缆线顺管用尼龙扎带扎牢,垂直放置于Φ75的PVC静水管中;另在Φ75的PVC静水管上端锯开一个小口便于电缆线横向隐匿掩埋至电线杆旁通向仪器箱内。
4、用盖板将Φ75的PVC静水管盖住,加土或草皮掩埋即可;一旦灌期结束可将其取出带回入库存放,下一年度再放置应用。
图6-1梯形断面安装示意图
6-2PVC套筒安装细节示意图
6-3PVC套筒实物拼装示意图
(1)
6-4PVC套筒实物拼装示意图
(2)
6-5PVC套筒实物拼装示意图(3)
6.2闸、渠垂直建设物水位测量点安装方式
闸壁、渠壁等设安装点,可将换能器固定在50mm—70mm的PVC静水管底部,并直接将PVC管垂直固定在建设物壁面上即可(安装方式一),也可将换能器配装在L型弯角件上,长边部分直接固定在建筑扬垂直面上(安装方式二)。
图6-3垂直渠壁安装示意
6.3水库、湖泊、干渠的水位测量点安装方式:
将换能器直接安装在水尺桩上(方式一),或在低水位处垂直埋设专制的固定插件,将配装有换能器的L型弯角件与其固定(安装方式二),电缆线沿堤坡掩埋,仪器置于机房内或选用外用机型予以掩埋在堤坡处。
(见图6-4)
图6-4换能器、外用机安装示意
6.4安装应注意的问题
1、安装换能器时,其表平面必须尽量调整到水平向上,便于声波的垂直发射和接收;
2、安装换能器时尽量满足能测量最低水位,同时顾及到超声波有一定的测量盲区(从声换能器表面向上一段距离无法测量)的原理特性,量程在10m以内的仪器盲区约为20cm。
3、安装换能器时注意不能靠近水底淤泥,以免被淤埋影响正常使用。
4、外用机是全密封防水的,掩埋时注意用重物压住填实,以免涨水时漂浮到水面,造成盗损。
6.5仪器测量调整与渠底0位值设定
根据水利渠系流量、水位计量要求,一般以渠底设定为0水位,本仪器内装置有用于0水位调整设定功能的拨码条。
仪器和换能器安装完成后,在有一定水位高程的情况下开机计量调试,此时显示出的计量数据为换能器表面到水平面的距离;此数据与从渠底到水面的实际水位高度有一定的差值,这就需要用拔码装置将仪器测量并显示的数据与实际水位数据调整一致。
拨码块装置在仪器的下层电路板上,打开仪器盒,旋掉上层线路板螺钉,水平拔起上层线路板,即可在下层电路板进行拨码设定操作。
图6-5拨码块示意图
6.5.1拨码数值计算
实际水位高度-水位计当前显示距离=差值(拨码数值)
根据计算出的拨码数值,运用二进制或十进制的加法,将相对应的数字键拨至ON位,都可以达到准确显示出实际水位的目的。
例:
假设当水位计安装好后测量显示的水位值为225cm,而当时水位的实际高度为317cm时,317-225=92,即二个数的差值为92cm。
例图6-6
6.5.2二进制数值拔码具体操作步骤:
运用机算机中windows附件的“计算器”,将上述计算十进制“差值”转换成二进位数表示值。
打开计算器,点击“查看”工具条,选择“科学型”,在计算器中输入十进制差值数“92”,点击“二进制”,计算器数值结果显示窗出现二进制转换表示值”1011100”。
即:
根据二进制数值,从低位到高位把1对应的拨码键拨到ON位,0对应的拨码键保持原位不变,例:
二进制数101100对应的是低位拨码块(右码块)的6号、5号、4号、2号键,将这几个键位拔到ON即可。
(见图6-7)
6-7拨码92cm实际例图
注意:
拔码操作时请注意实物拔码块和示意图的方向差别
设定完成后,将电路板按原样插回,再次启动仪器测量,此时仪器显示数据与实际水位值可保持一致。
重新将仪器盒装好,如是外用机,合盖时一定须对称旋紧密封盖板上的螺钉,以防有水渗入,造成电路短路。
6.5.3十进制数值拨码操作步骤
如没有十进制与二进制数值进行转换的条件,则可使用相对繁琐的十进制数值拔码方法。
参照拨码键位上方对应的数字,如果没有相同的数字,则选择比它小且最接近的数字作为减数,直至结果为0。
以上例中92为例进行拔码操作:
1、根据拨码原则(选择比设定值小且最接近),因为92没有直接对应的数字位,所以,在拔码盘中首先选择比92小且最接近的数值是64,其对应键位是2,将键位2的滑动块拨到ON方向即可;
用92减去最大接近值64得92-64=28
2、同理,再选择比余数28小且最接近的数值是16,其对应的键位是4,将键位4的滑动块拨到ON方向;
用28减去最大接近值16得28-16=12
3、以此类推,余数12的最大接近值8所对应的是键位5号,将键位5的滑动块拨到ON方向;12-8=4
4、余数4有直接对应的键位是6号,将键位6的滑动块拨到ON方向,此时余数为0即完成拔码程序;4-4=0;
5、拨码完成后,拔动结果与二进制拔动结果一致(见图6-7)。