一、高考真题思考

(2025年广东真题19)阅读图文资料,完成下列要求。

在晋陕峡谷山西临县段黄河两侧有河流阶地发育。在该地黄河东岸崖壁上发育的微地貌、因其形态各异、凹凸有致而被形象地称为“黄河浮雕”(图a)、其发育的物质基础由坚硬砂岩和较软泥岩互层构成。黄河浮雕出现于图b所示部位。图c示意某学者提出的外力作用对黄河浮雕形成的影响过程模式。

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(1)根据图c所示过程模式,描述黄河浮雕形成的主要外力作用过程。

(2)结合图b中阶地①地层的沉积环境差异和黄土层最底部的年代,该学者推测黄河浮雕的形成不早于距今6.0万年。请给出此推断的依据。

(3)最近,某中学研学小组在该地考察黄河浮雕过程中,发现在图b中阶地②上的粉砂层表层沉积物粒径呈现下粗、上细的特征,同学们推测这与黄河水流中的携泥沙差异性沉降相关。请你设计一个小实验(写出主要的实验步骤),根据实验结果证实该研学小组的推测是合理的。

二、参考答案

(1)河水侧向侵蚀,泥岩易受侵蚀,造成岸脚被掏空;上部岩层发生重力崩塌,形成直立崖壁;河流进一步下切,崖壁完全出露水面;遭受风化、风力侵蚀和重力崩塌等多种外力作用,崖壁对外力作用响应的差异,最终形成浮雕景观。

(2)黄河浮雕的最终形成须在非水相环境;其发育部位所在崖壁出露时间应晚于阶地①砂砾石层形成年代(或在阶地形成之后);砂砾石层之上的黄土最底部年代代表了该阶地脱离水相环境的年代(距今6.0万年)。

(3)步骤:在烧杯中加入水和一定量泥沙,用玻璃棒充分搅拌,然后静置。

结果:会发现烧杯中较粗颗粒物质先沉降,较细颗粒物质后沉降,在烧杯底沉积层颗粒呈现下粗、上细特征;黄河水所携不同粒径泥沙的因重力分选发生差异性沉降,形成此特征,故推测是合理的。

三、解题体会

1、地质地貌的一般过程:答题核心原则:时间先后+内外力作用因果+阶段结论,按“内力基底→外力塑造→后期微调”的时间顺序推导,每一步都要体现“地质作用+地貌变化”的对应关系。每一步的形成和演变都有其对应的原因及分析原理。充分解读材料信息,用归纳、推理、下结论方式分析其形成原因。充分利用气候、地形、地质、水文、水系、土壤、植被、自然灾害等要素做有效的逻辑推理。

(1初期:基础基底形成(内力为主,明确初始状态)

表述:XX 时期,该区域为海洋/沉积盆地/陆地,经沉积作用形成水平的沉积岩(若为岩浆岩,表述为“岩浆侵入/喷出,冷却凝固形成岩浆岩”),为地貌形成奠定物质基础。

(2)中期:构造格局塑造(内力为主,奠定地形框架)

表述:受地壳水平挤压/板块碰撞/断层活动影响,地壳抬升/下沉/褶皱/断裂,形成背斜/向斜/断块山/盆地等地质构造,奠定地形基本格局。

(3)后期:主导外力雕琢(外力为主,塑造典型地貌)

表述:区域受流水/风力/冰川/海浪(结合气候判断主导外力)的侵蚀/堆积/溶蚀作用,对原有构造进行改造,形成XX 地貌(如“流水溶蚀石灰岩,形成溶洞、石林”“风力堆积松散沙质物质,形成沙丘”)。

(4)末期:后期作用微调(内力/外力微调,形成当前形态)

表述:经长期的地质作用累积/地壳间歇性抬升/气候变迁,原有地貌进一步改造,最终形成当前的 XX 地貌形态(如“经长期流水下切侵蚀,最终形成 V 型峡谷”“地壳间歇性抬升,形成多级阶地”)。

(5)高频地貌答题原理举例

(1)背斜成谷:沉积作用形成水平沉积岩→地壳挤压形成背斜(初期成山)→背斜顶部张力大,岩石破碎→流水/风力侵蚀→最终形成背斜谷。

(2)喀斯特峰林:海洋环境沉积形成石灰岩→地壳抬升,石灰岩出露地表→降水丰富,流水溶蚀/侵蚀→沿裂隙溶蚀形成石芽、溶洞→长期溶蚀,最终形成峰林。

(3)河口三角洲:河流上游流水侵蚀,携带大量泥沙→泥沙随河流搬运至入海口→地形平坦+海水顶托,河流速骤减→泥沙堆积形成三角洲→长期堆积,三角洲面积扩大。

(4)降水或冰川融水→地表径流→流量、流速→侵蚀强度→搬运能力→沉积→河床括升→河道水系变化→地貌变化。

(5)断层→断裂→抬升易风化、侵蚀,下沉易沉积。地下水易从断裂带流动或涌出。向斜积水,背斜阻水。

(6)溯源侵蚀下切、加之风化及地层重力崩塌后退→河源向上游加长→切穿分水岭→河流袭夺→分水岭变化→流城水系变化→地貌变化。

2、地理实验题解法

方法指导

考查方式

地理中常用实验的方法验证某种猜想,或验证某地理过程。

1.考查实验步骤:可设计或补齐实验步骤,或对已给实验步骤排序

2.考查实验目的:

3.考查实验变量:

4.利用实验结果解决新问题

实验举例

下渗实验;土壤实验;验证CO2的温室效应;海水盐度实验;水土流失实验;岩石风化实验等

地理实验类试题,一般有实验名称、实验目的、实验材料、实验步骤或过程、实验结果与分析、实验结论等环节。

例题:

土壤有效水是指土壤中能被植物吸收利用的水,其多少与土壤质地和有机质含量等有关。下图解释了土壤质地与土壤有效水的关系。

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为探究有机质与土壤有效水的关系,某实验小组进行了模拟实验,实验报告如下表所示。

实验名称

土壤渗水实验

实验目的

探究有机质含量对土壤有效水的影响

实验材料

土壤样品、相同烧杯2个、量杯2个、蒸馏水

实验步骤

步骤1:将土壤样品分成两份,其中一份去除大部分有机质,记录为样品A,未作处理的另一份记录为样品B。

步骤2:将A、B样品分别装入标有A、B的烧杯中,保证两份样品体积相同。

步骤3:

步骤4:

步骤5:

实验结果

样品B的渗水深度小于样品A

实验分析

质地相同的两份土壤样品具有相近的土壤有效水下限。因此,样品A、B的土壤有效水多少可由渗水深度推断。

实验结论

(1)据上图,将砂土、壤土和黏土的土壤有效水最大含量从大到小排序。(3分)

(2)补齐表1中的实验步骤和实验结论。(8分)

(3)从砂土、壤土和黏土中任选两种,提出增加土壤有效水最大含量的方法。(4分)

参考答案:

(1)壤土>黏土>砂土(3分)

(2)步骤3:用量杯分别量取适量的等体积蒸馏水;(2分)

步骤4:分别将蒸馏水缓慢、均匀加入样品A、B中;(2分)

步骤5:静置,(当土壤干湿分界线不再变化时,)对比样品A、B渗水深度。(2分)

实验结论:土壤有机质含量高,土壤有效水多。(有机质能提高土壤有效水。)(2分)

(3)砂土:(增加黏粒,)改良为壤土;增加有机质。壤土:增加有机质。黏土:(掺砂,)改良为壤土;增加有机质。(4分。答出其中1点得2分,答出任意2点得满分。)

解题反思:

1、实验类试题的特点——有对照、有观察、有数据。解题时,可以把握以下要点:

① 控制变量:实验遵循单一变量原则,简单说就是实验中每次只改变一个因素,其他条件保持一致。如探究不同地面状况对地表径流、地下径流和下渗的影响时,保持地表以下物质结构、降水量、降水强度、地表坡度等条件相同,利于减少无关因素的干扰,使结论准确。变量:实验过程中变化的因素称为变量。′自变量:指在实验中由人为操作和控制的变量,是引起因变量发生变化的条件。

② 设置对照:设置未处理的对照组(如土壤渗水实验中的样品B),与实验组(如去除有机质的样品A)进行结果对比,直观呈现变量作用(如验证有机质对有效水的影响)。

③ 材料典型性:选用常见、具有代表性的实验材料(如砂土、壤土、黏土)以及蒸馏水、烧杯与量杯等常规器材,使实验结论可迁移至实际情境中。

④ 实验步骤完整性:实验设计必须涵盖如样品处理、加水、观察、记录等操作流程,避免步骤缺失导致逻辑出错。

⑤ 数据客观性原则:通过定量测量(如用量杯记录渗水深度并读数)代替主观判断,减少人为误差,用具体数值表征实验结果,提升数据可信度。

2、解题思路

第一步,明确实验目的,锁定变量关系(自变量、因变量、控制变量)

题目要求探究“有机质含量对土壤有效水的影响”,因此实验的自变量是“有机质含量”(A样品去除有机质,B保留),因变量是“土壤有效水含量”,控制变量是保证其他条件(如土壤质地、体积、水量、实验环境等)完全一致。明确变量关系后,解题思路会更加清晰。

第二步,调动知识联系教材原理

调用人教版必修一《土壤》知识,分析不同土壤质地特性:

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  • 砂土:空隙较大,易于渗水,保水、蓄水性差。

  • 壤土:土壤有机质含量高,通气透水性好。

  • 黏土:黏粒较多,孔隙较小,蓄水、保水性好。

第三步,结合实验材料,推导关键步骤

实验材料中包含“量杯、蒸馏水”,说明需要”定量测量渗水深度“。

实验步骤已给出分装样品(步骤1-2),后续应围绕“模拟渗水过程+测量结果”展开:

步骤3:向A、B烧杯中加入等量蒸馏水(如各倒入100mL);

步骤4:观察渗水过程,等待结束 ;

步骤5:待渗水停止后,用量杯收集渗出的水,利用量杯读取渗水深度数值。

值得注意的是,这类设问根据实验材料可以推导完整的实验步骤(补全加水、静置、测量)。

第四步,实验结果与结论的逻辑对应

实验结果:“样品B渗水深度更小” → 说明B的保水能力更强(渗水少=更多水被保留在土壤中)。

【注】渗水深度:水分在土壤中下渗的距离。若渗水深度小表明水分下渗少,多停留在土壤表层或植物根部,植物容易吸收,保水性好。

有效水含量是土壤含水量上限与下限的差值。

实验显示,样品B 保水能力强,说明其土壤含水量上限更高。而样品A,B含水量下限相近,由此可知样品B有效水含量更大。

因样品B 有机质含量高,可得出结论:土壤有机质含量越高,其有效水含量越多。

3、易错点分析

易错点1:变量控制不严谨——忽略“唯一变量”原则

未明确实验除有机质含量外,其他条件(如土壤体积、水量)需保持一致。例如:

错误表述×:“向A、B烧杯加水”,未说明水量是否相等。

正确表述√:“用量杯分别向A、B烧杯倒入等量(如100mL)蒸馏水”。

易错点2:步骤描述模糊——缺乏可操作性细节

省略关键操作细节(工具),导致实验无法复现。例如:

错误表述×:“向烧杯加水,观察渗水”。

正确表述√:“用量杯缓慢倒入等量蒸馏水至A、B烧杯,静置至渗水完全停止,避免扰动土壤”。

可以用“动词+工具+量化数据”描述步骤,例如,记录数据(用量杯)。

易错点3:现象与结论逻辑断裂——误读实验结果

混淆概念:将“有机质含量影响”与“土壤质地影响”混为一谈(如误用“壤土>黏土>砂土”结论)

错误推导:认为“渗水深度大=有效水多”(实际渗水少说明保水能力强,有效水更多)。

易错点4:实验材料未充分利用——未使用题目提供的“量杯”或“烧杯”进行定量操作。

实验步骤中必须用到提到的实验材料,实验步骤包括样品处理、加水、观察、记录等操作流程。

如果掌握控制变量 → 规范操作 → 现象推导 → 精准结论的逻辑链,可规避常见错误,提升实验设计题的得分率。

典型例题

2019年深圳一模第37题

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第1问 研究团队在四个对照试验中,讲土壤含水量、透水性、绿地坡度、天气状况等条件保持相同,请说明这样做的理由。(6分)

答 案 除不透水斑块变量外,将可能影响蓄渗率的其他变量(或变化因子)保持相同,才能保证实验数据和结果具有可比性(4分),并能减少实验误差(2分)。

解 析 控制变量 是一种重要的科学实验方法,他可以让我们比较科学地研究单一变量对结果的影响;同时,其他变量的选择,也会影响实验结果的准确性。

第2问 除实验二、三、四的变量外,推测对降水蓄渗率影响刚大的一个变量M,设计调节变量M的“实验一”方案并预测实验结果。(8分)

答 案
变量M:
不透水斑块覆盖率(覆盖面积或覆盖大小)(2分)

实验方案:保证其他条件一致,选取不透水斑块覆盖率0,1/3,1/2,2/3和1分别进行模拟降水试验,(降雨后测定地表排水量,并计算降雨蓄渗率。)(3分)

结果预测:随着不透水斑块覆盖率的增大,降水蓄渗率逐渐减小。(不透水斑块覆盖率为0时,降水蓄渗率最大;不透水斑块覆盖率为1时,降水蓄渗率最小。)(3分)

解 析 根据“项目”这一栏的描述,实验二、三、四研究的是形状、均匀度、分离度的影响,再仔细看一下都是没有研究覆盖率(面积)的。所以M应该是覆盖率问题。这道题直接根据“项目标题”来思考就可以了,有的同学对下面调节变量和实验结果的理解不准确,反而影响了作答。确定是覆盖率因素之后,只要用同样的控制变量的方法,测量地表排水量即可。结果应该也比较简单。

第3问 根据四个实验的结果,为城市铺设不透水地面提出合理的建议。(8分)

答 案 ①在城市建设中,尽量减少不透水地面(2分);②将不透水地面尽量不采用圆形而是设计成方形,并加大方形的长宽比(2分);③将不透水地面均匀地分布在透水地面之中(或尽可能将不透水地面不集中连片分布)(2分);④缩小单个不透水斑块的面积并使其均匀一致(2分)。

解 析 这个部分根据四个实验结果来提出建议即可。要点分别是“减小整体面积”、“设计为方形”、“均匀分布”、“减小单个斑块面积”。