微考点:冻土课件

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融北冰洋沿岸,北极岛屿/南极洲/,读我国某冻土层变化示意图(下图),完成下列问题。,1,据图可以判断,A.气温最低时冻土层厚度最大,B.3-7月份冻土层厚度变化不大,C.3月份该地地温开始回升,D.冻土层的消融从近地面开始,读我国某冻土层变化示意图(下图),完成下列问题。,读我国某冻土层变化示意图(下图),完成下列问题。,2,图示变化直接导致该地岩层,A.风化作用明显,B.侵蚀作用明显,C.搬运作用明显,D.堆积作用明显,3,图中积雪,A.起保温作用,促进冻土层融化,B.反射太阳辐射,促进冻土层形成,C.冬半年积累,3月份最多,D.厚度有季节变化,与冻土厚度正相关,读我国某冻土层变化示意图(下图),完成下列问题。,5据图文信息判断,下列说法符合事实的是,A活动层厚度变小,补给河流的水源增加,B活动层厚度变大,春耕播种的时间推迟,C永冻层上界上升,利于喜温植物的生长,D永冻层上界下降,建筑基础稳定性变差,(2017年天津卷)读图文材料,回答第 5题。冻土是指温度在 0或 0以下,含有冰的土层或岩层,分为季节冻土和多年冻土。我国科学家考察了全球变暖对青藏高原多年冻土的影响及其产生的后果。图 9 多年冻土结构示意图,5据图文信息判断,下列说法符合事实的是(2017年天津卷),石环是一种地貌特征。泥土和小的岩屑集中在中间,岩块就会被排挤到周边,呈多边形或近圆形,好像有人有意识地将石头围成一圈,这种冻土地貌叫作石环。下图为某地石环图。据此完成,1,3,题。,1石环形成的主要外力作用及外部条件是,A风化作用 气温,B侵蚀作用 降水,C搬运作用 气温,D堆积作用 降水,石环是一种地貌特征。泥土和小的岩屑集中在中间,岩块就会被排挤,石环是一种地貌特征。泥土和小的岩屑集中在中间,岩块就会被排挤到周边,呈多边形或近圆形,好像有人有意识地将石头围成一圈,这种冻土地貌叫作石环。下图为某地石环图。据此完成,1,3,题。,2区域自然环境特征与石环形成相关性较小的是,A地势平缓,B地质复杂,C地下水丰富,D地表物质粗细混杂,石环是一种地貌特征。泥土和小的岩屑集中在中间,岩块就会被排挤,石环,又叫分选环。天然条件下,地表物质常常是粗细混杂的。由于石块和土的导热性能不同,因此冻结速度也各不一样,碎石导热系数大,会首先冻结,水分就向碎石附近迁移,并在碎石周围形成冰。水变成冰后体积膨胀,使碎石发生位移,这样就产生了粗细物质的分异。久而久之,泥土岩屑集中于中间,岩块被排挤到周边,呈多边形或近圆形,好像有人有意将石头摆成一圈,形成所谓的石环(下图)。据此完成,4,5,题。,4.石环地貌形成的必要条件有,有比较充足的水分,岩石块颗粒大小均匀,气温在0C上下波动的持续时间较长,地形崎岖,A.B.,C.D.,石环,又叫分选环。天然条件下,地表物质常常是粗细混杂的。由于,石环,又叫分选环。天然条件下,地表物质常常是粗细混杂的。由于石块和土的导热性能不同,因此冻结速度也各不一样,碎石导热系数大,会首先冻结,水分就向碎石附近迁移,并在碎石周围形成冰。水变成冰后体积膨胀,使碎石发生位移,这样就产生了粗细物质的分异。久而久之,泥土岩屑集中于中间,岩块被排挤到周边,呈多边形或近圆形,好像有人有意将石头摆成一圈,形成所谓的石环(下图)。据此完成,4,5,题。,5.下列河流流域中可能发育有石环的是,A.珠江,B.巴拉那河,C.鄂毕河,D.湄公河,石环,又叫分选环。天然条件下,地表物质常常是粗细混杂的。由于,一驴友在滇西北某地考察日记中写道“继续向上,脚下不再是如茵的低草,放眼望去,:,山坡上碎石遍布,这便是我们此行的目的地,流石滩。在这荒凉的“石海”中,竟有鲜艳的高山花卉匍匐在石缝间悄然绽放,”,。下图为驴友拍摄的流石滩照片,据此完成,6,7,题。,6.流石滩的位置出现在,A.积雪冰川带,B.高寒荒漠带,C.高山草甸带,D.山地灌丛带,一驴友在滇西北某地考察日记中写道“继续向上,脚下不再是如茵的,一驴友在滇西北某地考察日记中写道“继续向上,脚下不再是如茵的低草,放眼望去,:,山坡上碎石遍布,这便是我们此行的目的地,流石滩。在这荒凉的“石海”中,竟有鲜艳的高山花卉匍匐在石缝间悄然绽放,”,。下图为驴友拍摄的流石滩照片,据此完成,6,7,题。,7.根据高山花卉的形态特征,可以推断流石滩,A.暖季短促,雪融量少,B.干旱缺水,荒漠广布,C.低温大风,日照强烈,D.降水丰富,生物量大,一驴友在滇西北某地考察日记中写道“继续向上,脚下不再是如茵的,多年冻土分为上下两层,上层为夏季融化,冬季冻结的活动层,下层为多年冻结层。我国的多年冻土分布主要分布于东北高纬度地区和青藏高原高海拔地区。东北高纬地区多年冻土南界的年平均气温在,-1,1,,青藏高原多年冻土下界的年平均气温约为,-3,5,-2,。多年冻土的活动层反复冻融及冬季不完全冻结,会危及铁路路基。下图为青藏高原年平均气温等值线图。,8据图分析,图中铁路沿线的地势起伏状况是,A.北高南低,B.南高北低,C.南北两端海拔相近,D.中部高,南北两侧低,多年冻土分为上下两层,上层为夏季融化,冬季冻结的活动层,下层,多年冻土分为上下两层,上层为夏季融化,冬季冻结的活动层,下层为多年冻结层。我国的多年冻土分布主要分布于东北高纬度地区和青藏高原高海拔地区。东北高纬地区多年冻土南界的年平均气温在,-1,1,,青藏高原多年冻土下界的年平均气温约为,-3,5,-2,。多年冻土的活动层反复冻融及冬季不完全冻结,会危及铁路路基。下图为青藏高原年平均气温等值线图。,9图中铁路路基最易受多年活动冻土层危害的地点是,A.拉萨,B.安多,C.五道梁,D.西大滩,多年冻土分为上下两层,上层为夏季融化,冬季冻结的活动层,下层,多年冻土分为上下两层,上层为夏季融化,冬季冻结的活动层,下层为多年冻结层。我国的多年冻土分布主要分布于东北高纬度地区和青藏高原高海拔地区。东北高纬地区多年冻土南界的年平均气温在,-1,1,,青藏高原多年冻土下界的年平均气温约为,-3,5,-2,。多年冻土的活动层反复冻融及冬季不完全冻结,会危及铁路路基。下图为青藏高原年平均气温等值线图。,1,0青藏高原形成多年冻土的年平均气温比东北地区低的原因不可能是,A.太阳辐射强,B.冬季受冷空气影响小,C.夏季凉爽,D.降水量较少,多年冻土分为上下两层,上层为夏季融化,冬季冻结的活动层,下层,多年冻土分为活动层和多年冻层上下两层。地理学者研究发现多年冻土区的融沉、冻胀丘、冰锥等对管道的安全性构成了潜在的威胁。冻胀丘是由于地下水受冻结地面和下部多年冻土层的遏阻,在薄弱地带冻结膨胀,使地表变形隆起,称冻胀丘,按其存在时间可划分为季节性冻胀丘和多年生冻胀丘。季节性冻胀丘每年冬季发生,夏季消失。下图为漠大线加格达奇观测站地温变化和季节性冻胀丘形成剖面示意图。,(1)指出加格达奇多年冻土活动层和多年冻层的分界深度,并分别说明其季节特征。,6米。多年冻土活动层冻土夏季融化,冬季冻结;6米以下的多年冻土层全年地温小于0,全年处于冻结状态。,多年冻土分为活动层和多年冻层上下两层。地理学者研究发现多年冻,多年冻土分为活动层和多年冻层上下两层。地理学者研究发现多年冻土区的融沉、冻胀丘、冰锥等对管道的安全性构成了潜在的威胁。冻胀丘是由于地下水受冻结地面和下部多年冻土层的遏阻,在薄弱地带冻结膨胀,使地表变形隆起,称冻胀丘,按其存在时间可划分为季节性冻胀丘和多年生冻胀丘。季节性冻胀丘每年冬季发生,夏季消失。下图为漠大线加格达奇观测站地温变化和季节性冻胀丘形成剖面示意图。,(2)简述b图季节性冻胀丘的形成原因。,该地地势低洼,夏季有沼泽分布,有稳定的地下水补给,土壤含水量大;冬季过湿土壤冻结,体积膨胀上升形成冻胀丘。,多年冻土分为活动层和多年冻层上下两层。地理学者研究发现多年冻,多年冻土分为活动层和多年冻层上下两层。地理学者研究发现多年冻土区的融沉、冻胀丘、冰锥等对管道的安全性构成了潜在的威胁。冻胀丘是由于地下水受冻结地面和下部多年冻土层的遏阻,在薄弱地带冻结膨胀,使地表变形隆起,称冻胀丘,按其存在时间可划分为季节性冻胀丘和多年生冻胀丘。季节性冻胀丘每年冬季发生,夏季消失。下图为漠大线加格达奇观测站地温变化和季节性冻胀丘形成剖面示意图。,(3)说明季节性冻胀丘对管道的危害。,夏季冻土融化,管道沉降,冬季土壤冻结的挤压力抬升管道,反复冻融使管道位移发生弯曲变形。,多年冻土分为活动层和多年冻层上下两层。地理学者研究发现多年冻,多年冻土分为活动层和多年冻层上下两层。地理学者研究发现多年冻土区的融沉、冻胀丘、冰锥等对管道的安全性构成了潜在的威胁。冻胀丘是由于地下水受冻结地面和下部多年冻土层的遏阻,在薄弱地带冻结膨胀,使地表变形隆起,称冻胀丘,按其存在时间可划分为季节性冻胀丘和多年生冻胀丘。季节性冻胀丘每年冬季发生,夏季消失。下图为漠大线加格达奇观测站地温变化和季节性冻胀丘形成剖面示意图。,(3)说明季节性冻胀丘对管道的危害。,地表开挖沟渠,排走地表水和地下水;在管道两侧的地下建设截水墙等阻水工程,阻止地下水流向管道;在冻胀丘上钻孔,排干丘内水分。,多年冻土分为活动层和多年冻层上下两层。地理学者研究发现多年冻,(2015年全国1卷)多年冻土分为上下两层,上层为夏季融化、冬季冻结的活动层,下层为多年冻结层。我国的多年冻土主要分布于东北高纬地区和青藏高原高海拔地区。东北高纬地区多年冻土南界的年平均气温在-11,青藏高原多年冻土下界的年平均气温约-3.5-2。,由我国自行设计、建设的青藏铁路格(尔木)拉(萨)段成功穿越了约550千米的连续多年冻土区,是全球目前穿越高原、高寒及多年冻土地区的最长铁路。多年冻土的活动层反复冻融及冬季不完全冻结,会危及铁路路基。青藏铁路建设者创造性地提出了“主动降温、冷却路基、保护冻土”的新思路,采用了热棒新技术等措施。图a示意青藏铁路格拉段及沿线年平均气温的分布,其中西大滩至安多为连续多年冻土分布区。图b为青藏铁路路基两侧的热棒照片及其散
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