读下表东北地区与长江三角洲地区人均耕地面积及谷物单产,回答第以下问题。从粮食单位面积产量分析,东北地区比长江三角洲低的主要原因有( )
①热量条件相对较差 ②农业科技水平较低、传统经验丰富
③农业投入不足 ④人均耕地面积较大、粗放经营
A.①②③④ | B.②③④ |
C.①③④ | D.①②④ |
长江三角洲粮食生产商品率较东北地区低是因为( )
①水网稠密,耕地破碎,生产规模较小,机械化程度较低 ②土壤条件较差
③人口密集,人均耕地面积远低于全国平均水平 ④农业投入不足
A.①② | B.①③ | C.③④ | D.①②③④ |
图 2分别示意1995年、2010年美国本土人口迁移。据此完成4~6题。
4.1995年美国本土人口净流入的地区是
A. |
东北部 |
B. |
南部 |
C. |
中西部 |
D. |
西部 |
5.与1995年相比,2010年美国本土人口
A. |
数量减少 |
B. |
向中西部大量回流 |
C. |
迁移规模变小 |
D. |
净流入的地区减少 |
6.影响美国本土人口迁移变化的主导因素可能是
A. |
经济 |
B. |
交通 |
C. |
文化 |
D. |
教育 |
图1示意我国中部平原地区某村庄的土地利用情况。该村将不同位置的农用地按人口进行均分,图中①②③④分别示意某农户分到的地块。该村主要种植粮食作物和蔬菜。与粮食作物相比,蔬菜种植的劳动投入较多。随着农民进城落户,该村农用地逐步向种田专业户集中。据此完成1~3题。
1.该农户分到的地块中,最便于种植蔬菜的是
A. |
① |
B. |
② |
C. |
③ |
D. |
④ |
2.该农户不购置大型农用机械种植农作物,主要原因是该农户的地块
A. |
形状规整 |
B. |
地形差异小 |
C. |
分散细碎 |
D. |
距离村庄近 |
3.农用地向种田专业户集中后,该村
A. |
农产品商品率提高 |
B. |
农用地面积减少 |
C. |
农产品种类多样化 |
D. |
农产品质量下降 |
我国某山脉L谷地降水季节分配较均匀,季节性冻土广布。某地理学习小组在研学过程中获得L谷地五个站点的部分资料(表1),以此探讨该谷地的自然地理特征。据此完成14~16题。
站点 |
海拔(m) |
7月平均气温(℃) |
年降水量(mm) |
土壤冻结天数(天) |
土壤冻结最大深度(cm) |
① |
663 |
22.8 |
276 |
97 |
41 |
② |
776 |
21.2 |
352 |
103 |
56 |
③ |
1106 |
19.6 |
m554 |
120 |
64 |
④ |
1210 |
19.2 |
599 |
126 |
103 |
⑤ |
1854 |
16.5 |
802 |
144 |
85 |
14.该学习小组对L谷地的研学结果合理的是( )
A. |
所在山脉的最大降水高度是1854米 |
B. |
年降水量受7月平均气温影响显著 |
C. |
冻土主要存在于每年11月至次年3月 |
D. |
土壤开始冻结的时间随海拔升高而推迟 |
15.④⑤站点坡度,坡向相似。导致两站点土壤冻结最大深度差异的主要因素是( )
A. |
积雪深度 |
B. |
风力大小 |
C. |
冬季气温 |
D. |
太阳辐射 |
16.L谷地所在的山脉是( )
A. |
太行山脉 |
B. |
长白山脉 |
C. |
横断山脉 |
D. |
天山山脉 |
图5示意黄土高原某地区考古挖掘出的古聚落遗址,遗址中有许多黄烧制的陶器。仰韶文化晚期,我国亚热带-暖温带界线南移。在人类活动和环境变化的双重影响下,该地区聚落向高处迁移。为避免坍塌,窑洞宽度须小于窑顶黄土厚度。据此完成11~13题。
11.仰韶文化晚期,该地区气候趋向( )
A. |
冷湿 |
B. |
冷干 |
C. |
暖湿 |
D. |
暖干 |
12.仰韶文化晚期,该地区聚落向高处迁移是由于( )
A. |
水土流失加剧,河床抬升 |
B. |
人口增长迅速,耕地不足 |
C. |
蓄水技术提高,供水充足 |
D. |
土壤肥力下降,作物减产 |
13.龙山文化时期,该地区坡地的窑洞平面形态最可能是图6中的( )
A. |
|
B. |
|
C. |
|
D. |
|
罗布泊地区原为湖泊,是塔里木盆地的汇水与积盐中心之一,干涸过程中盐壳(盐分在地表集聚形成的坚硬壳状物质)广泛发育。图4示意罗布泊地区内相邻且不同海拔的甲、乙、丙三处地下水埋深、盐壳厚度和含盐量。据此完成9~10题。
9.甲、乙、丙三处盐壳形成的先后顺序依次是( )
A. |
甲乙丙 |
B. |
甲丙乙 |
C. |
乙甲丙 |
D. |
乙丙甲 |
10.丙处盐壳刚开始形成时,甲、乙、丙三处中( )
A. |
甲处降水量最多 |
B. |
甲处地下水位最高 |
C. |
乙处蒸发量最多 |
D. |
丙处地表温度最高 |