| 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | |
| 日均最高气温(℃) | 19 | 27 | 28 | 18 |
| 日均最低气温(℃) | 10 | 18 | 19 | 10 |
| 平均降水总量(mm) | 19 | 8 | 14 | 25 |
| 平均降水天数(天) | 4 | 1 | 2 | 5 |
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海拔 坡向 |
2420米 |
2640米 |
3580米 |
4050米 |
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半阴坡 |
41 |
24 |
120 |
|
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半阳坡 |
23 |
62 |
||
|
阴坡 |
181 |
|||
|
阳坡 |
20 |
90 |
河套平原某灌区的耕地与盐荒地相间分布,地下水多年平均埋深1.68m,可自由流动。每年6月耕地灌溉时,耕地和盐荒地的表层土壤(0~40cm)和深层土壤(大于40cm)含盐量均发生变化。秋季农作物收割后,要对耕地和盐荒地一起灌水(简称秋浇),这是该地区多年生产实践获得的传统技术,也是河套灌区每年最大的灌水过程。下图示意该地6月灌水前后耕地和盐荒地土壤含盐量随土层深度的变化情况。

土壤是地理环境的一个要素,其形成和发展受其他地理要素的影响。下图I为森林土壤剖面图,图Ⅱ为草原土壤剖面图,图Ⅲ为完整土壤分层示意图读图,完成下列问题。

随着化石能源的日益减少、环境污染的日益严重,可再生能源(特别是太阳能)产业获得了前所未有的发展机遇。如图示意我国多年平均年日照时数和年太阳辐射总量分布。




①降水丰富,植被茂盛②农耕活动多,对土壤养护好③昼夜温差大,土壤发育较快④海拔高,气温低
水文环境 | 砾石滩 | 草地 | 灌草地 | 疏林地 | |
土壤含水量(%) | 13.52 | 21.43 | 24.01 | 16.86 | |
土壤颗粒组成 | 砂粒(%) | 88.44 | 81.59 | 77.70 | 74.99 |
粉粒(%) | 6.17 | 10.00 | 12.16 | 14.07 | |
黏粒(%) | 5.39 | 8.41 | 10.14 | 10.94 | |
土壤养分 | 有效氮(mg/kg) | 41.72 | 81.92 | 109.56 | 100.00 |
有效磷(mg/kg) | 6.01 | 10.71 | 11.84 | 8.86 | |
速效钾(mg/kg) | 30.78 | 44.53 | 71.77 | 57.25 | |
土壤有机质(g/kg) | 23.72 | 26.38 | 26.76 | 32.68 | |
①地势相对高②旱季时取样③土壤颗粒大④水淹时间短

①成土母质是土壤发育的物质基础②生物残体为土壤提供有机质③气候影响和控制了土壤的分布④同一地貌形态,发育的土壤相同⑤土壤发育的时间越长,土壤越厚,土层分化越明显
海拔影响土壤水分和土壤温度,进而影响植物叶片的厚度和质地。调查发现:祁连山云杉带主要位于海拔2550-3280的山地阴坡,其上部和下部的云杉叶片均较厚且质地较硬,下图示喜祁连山云杉带内不同海拔的上水分(实线)和土壤温度(虚线)的变化。



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压砂地类型 |
压砂年限/a |
压砂层厚度/cm |
土壤密度/(g●cm-3) |
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新砂地 |
3 |
10~15 |
1.43 |
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中砂地 |
18 |
10~15 |
1.45 |
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老砂地 |
29 |
10~15 |
1.48 |
马达加斯加位于非洲东南部,该国M地(见下图)为丘陵地形,年降水量约为900mm。在M地这片干燥的落叶林地上,过去农业生产以刀耕火种方式种植玉米为主,由于土壤贫瘠,单产很低。近年来,我国农业科技工作者扎根该地,推广秸秆堆肥技术,实施蔬菜和水稻轮作。该地雨季生产的蔬菜外销欧洲,干季生产水稻。这种蔬菜和水稻轮作技术有效缓解了马达加斯加的贫困和饥荒。下表阴影部分示意马达加斯加M地气旋雨季和传统农事活动的月份分布。

①太阳辐射强②风力大③沿海多暖流④纬度高,气温低
