湄公河下游及其9条汉道流入南海时所形成的冲积平原,称为湄公河三角洲(如图),面积约4.4万平方千米,其中1/5属于柬埔寨,平均海拔不足2米。越南湄公河三角洲占其国土面积的12%,居住着全国19%的人口,生产着全国50%的稻谷、65%的水产品和70%的水果,在社会经济发展中有着举足轻重的地位,科学家研究发现,近年来越南湄公河三角洲面积在不断变小,如不采取保护措施,到2050年将完全沉至海平面以下。
(2)分析越南湄公河三角洲面积不断变小的原因。
(3)为保护越南湄公河三角洲,试提出可采取的有效措施。
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材料一:图1为南亚略图。图2为图1中甲地的气候统计资料。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/5/21/2725939336871936/2726837137719296/STEM/8820e47f97004c33be9db77903cd3e49.png?resizew=332)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/5/21/2725939336871936/2726837137719296/STEM/5545bec52acb44f09d5036ccb30e70da.png?resizew=223)
材料二:印度是一个农业和人口大国,耕地面积居世界第二,粮食作物以小麦和水稻为主,农业人口约占总人口的70%,但印度粮食问题突出,饥饿人口数量世界第一。下表为中国和印度2019年的农业数据。
粮食产量 | 耕地面积 | 人口 | |
中国 | 6.6亿吨 | 1.19亿公顷 | 14亿 |
印度 | 2.6亿吨 | 1.53亿公顷 | 13.6亿 |
(1)恒河三角洲是世界面积最大的河口三角洲,分析其形成原因。
(2)说明印度粮食问题突出的主要原因。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/12/15/2873174344294400/2873529592815616/STEM/1573b29a6e1d4adea0e13338fa529e3d.png?resizew=588)
(1)A图为流水堆积作用下形成的
(2)A、C两图所形成的地貌,位于入海口的是
(3)C图中所示的冲积扇地貌,从扇顶到扇缘,颗粒物的分布规律是
叶尔羌河发源于喀喇昆仑山脉,以莎车为中心,分布着该流域年代最早的古城,这里是新疆绿洲文明的发源地。叶尔羌河以喀群为界,分为上、下游。上游河段山高谷深,河谷物质结构疏松;下游河段流出山谷出口后形成冲积扇,扇上多汊流发育。下图示意叶尔羌河流域部分河段分布。流域内降水稀少、蒸发强烈、空气干燥、日照时间长,光热资源丰富,区域农业生产条件良好,特别是在下游地区尤其适合于早熟长绒棉和瓜果的生产。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/9/7/2803264494477312/2803963311300608/STEM/dddc167a-0eeb-450d-a1fb-8ad0a4ca289f.png)
(1)叶尔羌河冲积扇上汊流经常改道分叉,试说明原因。
(2)喀喇昆仑山不断隆升使叶尔羌河冲积扇发生变化,试描述其变化过程。
探究在海拔和坡向变化过程中高寒草甸植被特征的变化,对高原草地的合理管理有重要意义。某团队对东祁连山高山草甸植被进行了研究,得到不同海拔和坡向的植被覆盖度数据(下表)及东祁连山不同海拔和坡向的高寒草甸土壤水分变化(下图)。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2023/5/26/3245893654937600/3246869031452672/STEM/9a4a05aace644d04afec29b24f96d773.png?resizew=468)
海拔/米 | 阳坡植被覆盖度/% | 阴坡植被覆盖度/% |
2 800 | 46.67 | 66.67 |
3 000 | 70.00 | 83.33 |
3 200 | 80.00 | 96.67 |
3 400 | 73.33 | 80.00 |
3 600 | 70.00 | 75.00 |
3 800 | 60.00 | 65.00 |
4 000 | 25.00 | 20.00 |
(1)归纳该地不同坡向植被覆盖度垂直变化的差异。
(2)有人得出“东祁连山植被覆盖度决定于土壤水分”的结论。根据材料说明该结论有其合理性但不准确的理由,并完善该结论。
研究表明,近现代湖泊沉积物中有机碳(有机物中的碳元素)的快速增加是气候变暖和人类干扰共同作用导致的。1860 年以来,博斯腾湖沉积物中碳沉积速率整体上呈现出增加的趋势,尤其是1950年以来快速增加,西部湖区要高于东部湖区,但无机碳(碳酸盐)的累积速率明显高于有机碳累积速率。下图示意博斯腾湖及周边环境。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/7/5/2499255072956416/2499614549917697/STEM/2b28e57d-8847-449f-a5ab-a44051e26f56.png)
(1)分析气候变暖对博斯腾湖有机碳沉积速率增加的作用。
(2)降水增加会增加湖泊的有机碳沉积,但研究表明博斯腾湖有机碳沉积与降水量相关性不显著,对此作出合理解释。
(3)分析1950年以后博斯腾湖西部有机碳沉积明显高于东部的原因。
(4)指出博斯腾湖无机碳累积速率高于有机碳的自然原因。
下表为东北地区2012年10月1日~2013年4月20日区域平均累积降水量、日平均气温及历史同期降水量、日平均气温。
该时段区域平均值 | 历史同期均值 | |
累积降水量/mm | 135.17 | 80.95 |
日平均气温/℃ | -7.2 | -5.9 |
下图为东北地区2012年10月~2013年4月上中旬累积降水量距平百分率、平均气温距平变化。
东北地区入冬早晚、秋冬季降水量多少、春季气温回升快慢等因素会影响土壤水热条件,进而影响春耕整地和春播进程。2013年春季东北地区土壤湿涝明显。
(2)分析东北地区2013年春季土壤湿涝的形成原因,并指出湿涝灾害对农业生产的危害。