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地理信息技术应用
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、综合题
1.(2026·湖南·高考真题)阅读图文材料,完成下列要求。
东风堰灌溉工程(下左图)位于四川省乐山市夹江县,是典型的无坝引水工程,于2014年入选世界灌溉工程遗产名录。该工程总干渠的堰首(引水渠源头枢纽)最初位于龙吼滩,后搬迁到石骨坡,运营四十余年后,再次搬迁至五里渡。三百余年来,灌区遵循“以水定产,以产定人”的理念,灌溉农田面积由1.25万亩(编者注:1亩≈666.67平方米)增加到10万余亩,并影响了当地村落的空间结构。近年来,当地应用地理信息技术对灌区水资源进行管理。下右图示意灌区中Ⅰ、Ⅱ两类典型村落的空间结构。

(1)简述人们修建东风堰灌溉工程的主要原因。
(2)说明人们不断搬迁堰首的主要目的。
(3)请分别分析灌渠对Ⅰ、Ⅱ两类村落空间结构的影响。
(4)简述地理信息技术在灌区水资源调配过程中可以发挥的作用。
2.(2026·安徽·模拟预测)阅读图文材料,完成下列要求。
甘肃南端舟曲磨里地处青藏高原东缘过渡带,区域构造活跃、断裂发育,地表破碎,裂缝广泛发育。2021年2月,在持续降雨作用下,监测到该区域滑坡体出现蠕动变形,裂缝进一步发育,威胁沿线居民与河道安全。下图为舟曲某处坡面滑坡体示意图。
(1)分析大水坝河对滑坡形成的影响。
(2)推测磨里滑坡可能引发的灾害链。
(3)如果让你利用地理信息技术对该滑坡体进行实时监测与预警,请写出你会采用的具体技术(至少两种),并分别说明它们在该滑坡监测中的应用方式。
3.(2026·湖南岳阳·二模)阅读图文资料,完成下列要求
冰川会周期性地在较短时间内发生快速运动,即冰川跃动。斯瓦尔巴地区冰川位于北极海冰边缘,受气温变化影响较大。研究发现,该地区发育了锅穴湖,即其形态像锅炉。锅穴湖的形成与冰面差异化吸热导致局地融化有关,并且可能受冰川跃动影响而消失。下图为2018-2022年某观测点冰川流速和冰川区域平均气温的变化图与锅穴湖成因示意图。

(1)简述该地锅穴湖从形成到消亡的演化过程。
(2)从地形特征和气温变化角度,推测2018-2022年冰川表面高程在不同海拔变化的原因。
(3)如果你是科考队员,如何利用地理信息技术对冰川跃动进行研究。
《地理信息技术应用》参考答案
1.(1)季风气候降水季节和年际变化大,修筑灌溉工程能提供稳定水源;青衣江流出山地,修筑东风堰能够利用地形特点实现自流灌溉;人口增长,生产生活对水源的需求提高。
(2)青衣江逐渐下切,原堰首取水难度增大;堰首向上游迁移,扩大取水口高程,扩大灌溉面积,适应人口增长需求;落差增大,便于自流引水。
(3)Ⅰ类:灌渠呈方格状,形态规整,道路与灌渠平行,也保持整齐,住宅沿道路、灌渠条带延伸,集中度更高。
Ⅱ类:灌渠顺地势弯曲,道路顺灌渠弯曲,住宅散点分布,集中度较低。
(4)利用遥感获取灌区影像,调查灌渠演变及耕地、住宅等需水区分布;利用地理信息系统统计灌区不同区域的需水时空分布,并计算各灌渠分配水量;利用全球卫星定位导航辅助对灌渠运营情况的实地勘察。
【详解】(1)本题考查水利工程修建的区位原因,需结合区域特征,从自然用水需求、工程建设条件、社会经济需求三个层面梳理:首先结合四川亚热带季风气候的降水特征,推导农业生产对稳定水源的需求;再结合东风堰无坝引水的特点和位置,分析地形带来的引水优势;最后结合材料中灌溉面积不断扩张的信息,推导人口和农业发展的需水要求。
(2)首先结合左图明确堰首搬迁方向:从龙吼滩到五里渡,整体向青衣江上游迁移,再结合河流侵蚀作用、灌溉扩张的需求分析:首先推理河流长期作用对原有堰首取水能力的影响,青衣江长期受流水侵蚀河床下切,原有堰首取水难度逐渐升高,向上游搬迁可重新获得稳定的取水条件;再结合材料灌溉面积增加的信息,分析上游搬迁对引水条件、灌溉范围的改善作用,上游堰首高程更高,和灌区的落差更大,更有利于自流引水,保障供水稳定性;向上游搬迁后可扩大灌区范围,满足区域人口增长、农业发展对灌溉面积和水资源的需求。
(3)本题考查人类活动对聚落空间结构的影响,核心是先对比两类村落灌渠的形态差异,再结合图例,推导灌渠对道路、住宅布局的影响,分两类分别描述即可。Ⅰ类村落:灌渠多沿平整土地修整,呈规整方格状布局;道路多沿灌渠平行修建,整体形态整齐;住宅多沿灌渠、道路呈条带状延伸,村落空间集中度高,布局规整。Ⅱ类村落:地势起伏较大,灌渠顺自然地势弯曲分布;道路随灌渠走向弯曲延伸;住宅多沿灌渠道路零散分布,村落空间集中度较低,布局分散。
(4)本题考查3S技术的应用,只需结合水资源调配的流程,对应RS、GIS、GNSS三类技术的功能,按RS获取数据→GIS分析计算→GNSS辅助实地作业的思路进行回答即可。具体答题方向如下:
遥感(RS):快速获取灌区影像信息,监测灌渠演变,统计耕地、聚落等需水区域的分布,为调配提供基础数据;
地理信息系统(GIS):对灌区需水数据进行空间分析,统计不同区域需水的时空分布,模拟计算各渠段的配水量,辅助制定调配方案;
全球卫星导航系统(GNSS):辅助灌区灌渠的实地勘察、点位定位,辅助水利设施运营监测。
2.(1)河流长期侵蚀、冲刷坡脚,破坏坡体稳定性,诱发滑坡;河流为滑坡提供空间;河水下渗,补给地下水,增加滑坡体含水量,降低静摩擦力。
(2)滑坡体冲入河道,堵塞河流,形成堰塞湖,引发上游涝灾;堰塞坝溃决,引发下游洪水、泥石流,形成“滑坡—堵塞河道—堰塞湖—洪涝—泥石流”灾害链。
(3)遥感技术:利用卫星或航空器上的遥感设备,获取滑坡体的影像,可以快速识别滑坡范围、裂缝分布、植被破坏等情况,实时监测滑坡体的动态变化。
北斗定位系统(全球卫星导航系统):在滑坡体上安装信号接收设备,进行精确定位,实时监测滑坡体的位移方向和速度,当位移超过安全范围时发出预警。
地理信息系统:将遥感影像、地质图、降雨数据等图层进行叠加分析,预测滑坡可能影响的范围,为制定防灾减灾预案提供依据。
【详解】(1)大水坝河对滑坡形成的影响,可从河流对坡体的直接作用与水文条件变化两方面分析:侵蚀/侧蚀作用:河流长期侵蚀、冲刷坡脚,掏空坡脚土体,破坏坡体稳定性,使坡体失去支撑,更易失稳下滑,诱发滑坡;空间条件:河道位于坡脚前方,为滑坡体提供了直接的下滑通道与堆积空间,滑坡体下滑后可直接进入河道,无额外阻挡,降低了滑坡发生的阻力;水文渗透作用:河水及降雨下渗补给地下水,使滑坡体含水量增加、地下水位上升,浸润滑动面,降低了滑动面的静摩擦力,削弱了坡体的抗滑能力,促进滑坡发生。
(2)从“滑坡发生→对河道的影响→连锁反应”推导,形成完整链条,滑坡→堵塞河道→堰塞湖→上游涝灾→堰塞湖溃决→下游洪水→泥石流。滑坡发生:滑坡体冲入大水坝河,堵塞河道,形成堰塞湖;上游影响:堰塞湖蓄水,水位上升,引发上游涝灾;堰塞湖溃决:堰塞体不稳定,一旦溃决,大量湖水下泄,形成下游洪水;次生灾害:洪水携带滑坡体碎屑,形成泥石流,威胁下游安全。
(3)明确不同地理信息技术的功能,对应滑坡监测的不同需求。遥感技术(RS):获取地表影像,大范围、动态监测地表变化。北斗/全球卫星导航系统(GNSS):高精度定位,监测位移变化。地理信息系统(GIS):数据叠加分析、空间分析。
3.(1)冰面因吸热不均产生微小凹陷,融水汇集;差异化吸热导致湖壁坍塌,湖盆不断扩大,逐渐形成锅穴形态;冰川运动导致湖体变形破裂,或排水溃决,锅穴湖消亡。
(2)变化:低海拔地区冰川整体高程增加,高海拔高程相对降低。
原因:2018-2022年,该地区气温波动变化,与冰川流速呈正相关,导致冰川发生周期性跃动;该区域地形起伏较大,冰川顺地势向低海拔地区移动。
(3)用遥感(RS)监测全貌;用导航系统(GNSS、BDS或GPS)精确定位;用地理信息系统(GIS)综合分析。
【详解】(1)从材料“冰面差异化吸热融化、冰川跃动影响消失”提取演化逻辑,按“形成、扩张、消亡”的时间线拆解过程。形成阶段:冰面因地形、杂质分布差异,吸热不均,出现微小凹陷;凹陷处易汇集融水,形成初始小湖。扩张阶段:湖水吸热能力更强,加速湖壁、湖底融化,湖盆不断扩大,逐渐形成锅状形态(锅穴湖)。消亡阶段:冰川发生跃动,湖盆受冰川运动挤压变形、破裂,湖水溃决或被掩埋,锅穴湖消失。
(2)结合图表中“气温与冰川流速正相关”的规律,从地形(地势高低)和气温两个角度,分析高程变化。冰川高程变化逻辑:冰川物质流动+融化与堆积的平衡,高海拔以物质输出为主,低海拔以物质输入为主。跃动的冰川物质在低海拔地区堆积,同时气温升高导致的融化量小于冰川物质输入量,因此低海拔冰川整体高程增加;高海拔冰川受气温波动影响,发生周期性跃动;冰川顺地势向低海拔流动,导致高海拔冰川物质流失,高程降低。
(3)结合冰川跃动的研究需求(监测变化、定位运动、分析数据),匹配RS、GNSS、GIS的功能。地理信息技术应用类题目,按“宏观监测(RS)→微观定位(GNSS)→综合分析(GIS)”的思路作答,确保每个技术对应具体功能。