色东普沟域位于西藏林芝东部,雅鲁藏布江下游峡谷地带,沟内冰川发育,沟域相对高差4533m。2018年10月,色东普沟连续发生冰崩、岩崩,形成碎屑流冲入雅鲁藏布江,堆积后形成堰塞体堵塞河道,严重影响当地居民安全和社会经济发展。近些年来,色东普沟堰塞体堵江事件频发带来严重危害。图为色东普沟的位置示意图。
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(1)从地形地质角度,分析该地区易发生堰塞体堵江现象的原因。
(2)推测近些年来,该地区堰塞体堵江现象频繁发生的原因。
(3)分析该地区堰塞体堵江可能带来的危害。
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某岩溶区泥盆纪、石炭纪地层上覆有少量三叠纪末的沉积地层,缺失二叠纪地层,在纯厚的石灰岩地层上发育了壮美秀丽的喀斯特峰丛和峰林地貌。下图为该岩溶区及其周边地貌示意图。研究表明,该岩溶区自泥盆纪以来沉积环境总体稳定,直到三叠纪中期才抬升成为陆地,且不存在地形倒置。整片地区的喀斯特地貌近乎同时开始发育,受来自不同岩石类型区域的水体溶蚀能力差异影响,最终在不同区域形成了峰丛和峰林地貌,被称为“同时异态”。
(2)推测该岩溶区三叠纪末的沉积地层直接覆盖于石炭纪地层之上的原因。
(3)比较岩溶区内不同区域地表水体的溶蚀能力差异并分析原因。
(4)分析该岩溶区喀斯特地貌“同时异态”的形成过程。
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(1)图1中渭河平原的形成过程是:先是岩层断裂下陷形成
(2)据图1,完成“华山形成的地质作用过程”:
①岩浆
②岩层
③经过
(3)按成因来看,图2构成太行山的岩石类型属于
(4)写出图3中相应图例的地貌名称。
图例 | ![]() | ![]() |
地貌名称 |
(5)下图为图3太行山脉中某谷地某日的降水变化图,关于其成因的叙述正确的是( )
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A.白天升温迅速,盛行上升气流,水汽不易凝结成雨 |
B.白天盛行下沉气流,水汽不易凝结成雨 |
C.夜晚近地面形成逆温层,水汽易凝结成雨 |
D.夜晚地面降温迅速,近地面水汽易凝结成雨 |
2019年6月,敦格铁路全线完工,其中重难点工程沙山沟特大桥是我国唯一一座穿越活动性沙漠的桥梁。
沙山沟原为阿尔金山前洪积平原,后受构造运动和季节性洪水冲刷而成的沟谷。沙山沟两侧是高50m以上的沙山,其基底为剥蚀丘陵台地,上覆沙层厚度仅有0.5~10m。沙山沟内部地表分布着大量砾石和低矮的沙丘,沙山沟特大高架桥铁路穿行于沟谷之中,但风沙对其影响较小。下图示意敦格铁路经过的局部区域图,该区域春夏季盛行偏北风,秋冬季盛行偏南风,且偏角较小。
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(1)说明沙山沟两侧沙山的地质形成过程。
(2)指出沙山沟内表层砾石的来源。
(3)分析沙山沟内的风沙对高架桥铁路影响较小的原因。
(4)为保护敦格铁路行车安全,请判断图中甲处和乙处哪个更需要建立风沙防护体系,并说明理由。
与以丘陵地形为主的新西兰北岛不同,新西兰南岛地形以山地为主,山地可占该岛面积的70,许多山峰超过3000米,其中库克山海拔3764米,为新西兰最高峰。南岛山地顶部多积雪、冰川,现代冰川面积约1000平方千米。新西兰南岛峡湾地貌发育,在峡湾峭壁上,大小瀑布叮咚或者轰鸣,汇成动听的天然交响乐。下图为新西兰等高线地形图。
(2)推测新西兰南岛峡湾地貌集中分布区的位置,并说明理由。
(3)阐释峡湾两壁瀑布众多的主要原因。
青藏高原及其周边地区是除南北极以外冰川储量最大的区域,被称为“亚洲水塔”。表碛覆盖型冰川是青藏高原及其周边地区分布较为广泛的冰川类型。表碛深刻影响冰川消融及其空间特征,因此表碛覆盖型冰川物质平衡响应机制、水文效应不同于无表碛覆盖型冰川。图1示意表碛覆盖型冰川区表碛运移过程,图2示意表碛厚度与冰川消融的关系。
(2)分析冰川末端堆积物的来源及成因。
(3)描述图示冰川表碛厚度与冰川消融的关系,并分析其成因。
巴塔哥尼亚冰原是仅次于南极洲和格陵兰岛的全球第三大冰原,位于南美大陆南端、巴塔哥尼亚高原西侧的安第斯山脉中。巴塔哥尼亚山地主体由花岗岩组成,经过漫长的地质年代,形成了“崖壁垂直,尖峭挺立”的地貌景观。菲茨罗伊峰因其常年笼罩在“云雾”之中,成为世界上最难攀登的山峰。左图示意巴塔哥尼亚高原位置、地形分布,右图示意塔状尖峰景观。
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(1)简析巴塔哥尼亚高原成为全球第三大冰原区的主要原因。
(2)利用地质作用原理,说明巴塔哥尼亚地区塔状尖峰的形成过程。
(3)右图中山峰上没有形成冰川,分析其原因。
火山泥石流是指和火山现象相关的泥石流。堪察加半岛是世界上最著名的火山区之一,半岛东部的克柳切夫火山海拔4750米,为半岛最高峰,有冰川发育,该火山平均每10年喷发一次,是火山泥石流高发地区,且火山泥石流规模大、破坏性强。下图示意堪察加半岛和克柳切夫火山附近区域地形图。
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(1)说明克柳切夫火山泥石流的物质来源。
(2)分析克柳切夫火山泥石流强度大、发展迅速、覆盖范围广的原因。
(3)分析克柳切夫火山泥石流灾害损失较小的原因。
下表为北京地区降水预报
日期 | 雷阵雨 | 雷阵雨转中雨 | 雷阵雨转小雨 | 多云 |
8月5-6日 | √ | |||
8月7-8日 | √ | |||
8月9日 | √ | |||
8月10-11 | √ | |||
8月13-15日 | √ |
(2)结合上述材料,分析北京市发布此次黄色预警的主要依据。