阅读图文资料,完成下列要求。
在高纬度地区或高海拔地区,湖泊在冬季随着气温降低而自表面向下逐渐封冻。这时,如果湖泊底部有微生物分解生物体产生的甲烷,且冰封的速度快过湖底气泡冲向水面的速度,就 会产生一种自然界的奇观——气体会被“冻”在湖面的冰层中,形成形态各异的冰冻气泡(如 图 a)。在目前已知的冰泡湖中,加拿大亚伯拉罕湖(如图 b)的“冰泡”景观非常典型,是 气候、风速、湖中水草生长情况、湖水清澈度等条件共同造就的产物。大风是自然界最勤劳 的清道夫,“清扫”湖面和天空,将美景呈现在世人眼前。
(1)简述亚伯拉罕湖大坝的建造对亚伯拉罕湖水文特征的影响。
(2)简述亚伯拉罕湖区的气温特征对“冰泡”景观形成的作用。
(3)分析游客们选择在连续的大风天后进行观景的原因。
(4)你是否赞同在该地区拓展“冰泡”景观的旅游观光业?请表明你的观点并说明理由。
高三地理综合题困难题
阅读图文资料,完成下列要求。
在高纬度地区或高海拔地区,湖泊在冬季随着气温降低而自表面向下逐渐封冻。这时,如果湖泊底部有微生物分解生物体产生的甲烷,且冰封的速度快过湖底气泡冲向水面的速度,就 会产生一种自然界的奇观——气体会被“冻”在湖面的冰层中,形成形态各异的冰冻气泡(如 图 a)。在目前已知的冰泡湖中,加拿大亚伯拉罕湖(如图 b)的“冰泡”景观非常典型,是 气候、风速、湖中水草生长情况、湖水清澈度等条件共同造就的产物。大风是自然界最勤劳 的清道夫,“清扫”湖面和天空,将美景呈现在世人眼前。
(1)简述亚伯拉罕湖大坝的建造对亚伯拉罕湖水文特征的影响。
(2)简述亚伯拉罕湖区的气温特征对“冰泡”景观形成的作用。
(3)分析游客们选择在连续的大风天后进行观景的原因。
(4)你是否赞同在该地区拓展“冰泡”景观的旅游观光业?请表明你的观点并说明理由。
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阅读图文资料,完成下列要求。
在高纬度地区或高海拔地区,湖泊在冬季随着气温降低而自表面向下逐渐封冻。这时,如果湖泊底部有微生物分解生物体产生的甲烷,且冰封的速度快过湖底气泡冲向水面的速度,就 会产生一种自然界的奇观——气体会被“冻”在湖面的冰层中,形成形态各异的冰冻气泡(如 图 a)。在目前已知的冰泡湖中,加拿大亚伯拉罕湖(如图 b)的“冰泡”景观非常典型,是 气候、风速、湖中水草生长情况、湖水清澈度等条件共同造就的产物。大风是自然界最勤劳 的清道夫,“清扫”湖面和天空,将美景呈现在世人眼前。
(1)简述亚伯拉罕湖大坝的建造对亚伯拉罕湖水文特征的影响。
(2)简述亚伯拉罕湖区的气温特征对“冰泡”景观形成的作用。
(3)分析游客们选择在连续的大风天后进行观景的原因。
(4)你是否赞同在该地区拓展“冰泡”景观的旅游观光业?请表明你的观点并说明理由。
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阅读图文资料,完成下列要求。
在高纬度或高海拔地区,冬季湖水随气温降低而迅速封冻,这时,如果湖泊底部有微生物分解产生的甲烷气体,在上升过程中会被“冻”在湖面的冰层中,形成形态各异的冰冻气泡。透过平滑如镜的冰面便可欣赏到瑰丽的“冰泡”景观。加拿大的亚伯拉罕湖原本是一片地势低洼的森林, 1972 年因修建水电站而形成长达 30 多公里、形态狭长的人工湖。下图示意亚伯拉罕湖位置和亚伯拉罕湖冬季冰泡景观。
(1)分析亚伯拉罕湖区冬季气温低的原因。
(2)分析亚伯拉罕湖成为世界上冰泡景观最为典型地区的原因。
(3)我国东北地区的渔民冬季捕鱼时常常利用湖面冰泡来确定鱼群的位置,请你说明原因。
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阅读图文资料,完成下列要求。
在高纬度或高海拔地区,冬季湖水随气温降低而迅速封冻,这时,如果湖泊底部有微生物分解产生的甲烷气体,在上升过程中会被“冻”在湖面的冰层中,形成形态各异的冰冻气泡。透过平滑如镜的冰面便可欣赏到瑰丽的“冰泡”景观。加拿大的亚伯拉罕湖原本是一片地势低洼的森林, 1972 年因修建水电站而形成长达 30 多公里、形态狭长的人工湖。下图示意亚伯拉罕湖位置和亚伯拉罕湖冬季冰泡景观。
(1)分析亚伯拉罕湖区冬季气温低的原因。
(2)分析亚伯拉罕湖成为世界上冰泡景观最为典型地区的原因。
(3)我国东北地区的渔民冬季捕鱼时常常利用湖面冰泡来确定鱼群的位置,请你说明原因。
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阅读下列材料,回答问题。
在高纬度或高海拔地区,冬季湖水随气温降低而迅速封冻,这时,如果湖泊底部有微生物分解产生的甲烷气体,在上升过程中会被“冻”在湖面的冰层中,形成形态各异的冰冻气泡。透过平滑如镜的冰面便可欣赏到瑰丽的“冰泡”景观。
加拿大的亚伯拉罕湖原本是一片地势低洼的森林,1972年因修建水电站而形成长达30多公里、形态狭长的人工湖,湖水流速较慢。这座湖以冰泡景观著称,雪峰环抱,被誉为落基山中的
“冬日精灵”。没有封冻的时候,蓝色的湖水被风吹起又抛下,日夜不停,颇有几分海的气魄。下面是亚伯拉罕湖冬季冰泡景观图和亚伯拉罕湖位置示意图。
(1)结合图文材料,分析亚伯拉罕湖成为世界上冰泡景观最为典型地区的原因。
(2)我国青藏高原湖泊众多,但冬季难以形成冰泡景观。请结合所学知识推测原因。
(3)我国东北地区的渔民冬季捕鱼时常常利用湖面冰泡来确定鱼群的位置,请你说明原因。
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阅读下列材料,回答问题。
在高纬度或高海拔地区,冬季湖水随气温降低而迅速封冻,这时,如果湖泊底部有微生物分解产生的甲烷气体,在上升过程中会被“冻”在湖面的冰层中,形成形态各异的冰冻气泡。透过平滑如镜的冰面便可欣赏到瑰丽的“冰泡”景观。
加拿大的亚伯拉罕湖原本是一片地势低洼的森林,1972年因修建水电站而形成长达30多公里、形态狭长的人工湖,湖水流速较慢。这座湖以冰泡景观著称,雪峰环抱,被誉为落基山中的
“冬日精灵”。没有封冻的时候,蓝色的湖水被风吹起又抛下,日夜不停,颇有几分海的气魄。下面是亚伯拉罕湖冬季冰泡景观图和亚伯拉罕湖位置示意图。
(1)结合图文材料,分析亚伯拉罕湖成为世界上冰泡景观最为典型地区的原因。
(2)我国青藏高原湖泊众多,但冬季难以形成冰泡景观。请结合所学知识推测原因。
(3)我国东北地区的渔民冬季捕鱼时常常利用湖面冰泡来确定鱼群的位置,请你说明原因。
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阅读下列材料,回答问题。
在高纬度或高海拔地区,冬季湖水随气温降低而迅速封冻,这时,如果湖泊底部有微生物分解产生的甲烷气体,在上升过程中会被“冻”在湖面的冰层中,形成形态各异的冰冻气泡。透过平滑如镜的冰面便可欣赏到瑰丽的“冰泡”景观。
加拿大的亚伯拉罕湖原本是一片地势低洼的森林,1972年因修建水电站而形成长达30多公里、形态狭长的人工湖,湖水流速较慢。这座湖以冰泡景观著称,雪峰环抱,被誉为落基山中的
“冬日精灵”。没有封冻的时候,蓝色的湖水被风吹起又抛下,日夜不停,颇有几分海的气魄。下面是亚伯拉罕湖冬季冰泡景观图和亚伯拉罕湖位置示意图。
(1)结合图文材料,分析亚伯拉罕湖成为世界上冰泡景观最为典型地区的原因。
(2)我国青藏高原湖泊众多,但冬季难以形成冰泡景观。请结合所学知识推测原因。
(3)我国东北地区的渔民冬季捕鱼时常常利用湖面冰泡来确定鱼群的位置,请你说明原因。
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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°C。
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,会危机铁路路基。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,其中西的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热工作原理示意图。热棒地热部分为冷凝段,地下部分为蒸发段,当冷凝段温度低于蒸发段温度时,蒸发段液态物质汽化上升,在冷凝段冷却成液态,回到蒸发段,循环反复。
(1)分析青藏高原形成多年冻土的年平均气温比东北高纬度地区低的原因。
(2)图a所示甲地比五道梁路基更不稳定,请说明原因。
(3)根据热棒的工作原理,判断热棒散热的工作季节(冬季或夏季)简述判断依据,分析热棒倾斜设置(图b)的原因。
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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°C。
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,会危及示意青藏铁路格拉段及沿线年平均气温的分布,其中西的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热工作原理示意图。热棒地上部分为冷凝段,地下部分为蒸发段,当冷凝段温度低于蒸发段温度时,蒸发段液态物质汽化上升,在冷凝段冷却成液态,回到蒸发段,循环反复。
(1)分析青藏高原形成多年冻土的年平均气温比东北高纬度地区低的原因。
(2)图a所示甲地比五道梁路基更不稳定,请说明原因。
(3)根据热棒的工作原理,判断热棒散热的工作季节(冬季或夏季)简述判断依据,分析热棒倾斜设置(图b)的原因。
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阅读图文材料,完成下列要求。
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°C。
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,会危机铁路路基。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,其中西的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热工作原理示意图。热棒地热部分为冷凝段,地下部分为蒸发段,当冷凝段温度低于蒸发段温度时,蒸发段液态物质汽化上升,在冷凝段冷却成液态,回到蒸发段,循环反复。
(1)分析青藏高原形成多年冻土的年平均气温比东北高纬度地区低的原因。
(2)图a所示甲地比五道梁路基更不稳定,请说明原因。
(3)根据热棒的工作原理,判断热棒散热的工作季节(冬季或夏季)简述判断依据,分析热棒倾斜设置(图b)的原因。
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