Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Географические пояса, зоны и сектора. Полярная асимметрия




Географическая оболочка в процессе длительного развития приобрела сложную структуру и ярко выраженные пространственные различия отдельных частей. Она дифференцирована как с севера на юг - от полюса до экватора и до другого полюса, так и с запада на восток. Деление на географические пояса связано, прежде всего, с шарообразной формой планеты и распределением солнечной радиации, с наклоном оси вращения Земли к плоскости эклиптики. На современной стадии выделяют следующие основные планетарные пояса: 1) экваториальный жаркий и влажный, 2) тропические жаркие и сухие, 3) умеренный - в северном полушарии теплый с большой амплитудой влажности по регионам, в южном - с океанским климатом; 4) бореальные прохладные и сырые; 5) полярные морозные и сырые. Но кроме этого существуют и переходные пояса - субэкваториальные, субтропические и субполярные с резко выраженной сезонной ритмикой влаги в субэкваториальном, тепла и влаги в субтропическом, тепла в субполярном. В южном полушарии граница между умеренным и субполярным поясами нечеткая. Названия географических поясов связаны с их географическим положением в определенных широтах земного шара. Пояса, таким образом, охватывают Землю непрерывными коль­цами, включают и материки, и океаны. Сочетание тепла и влаги, или атмосферное увлажнение в каждом поясе, кроме экваториального, весьма различно. На этой основе внутри поясов формируются зоны. Их называют природными, географическими или ландшафтными; эти названия можно принять как синонимы. Совокупность однородных природных образований, вытянутых с запада на восток перпендикулярно оси вращения Земли, уже давно стали в науке называть зонами - климатическими, почвенными, растительными. Зональность отдельных компонентов природы, и в первую очередь климата, растительности и почв существует уже давно, а учение о географической зональности возникло только на рубеже XIX и ХХ столетий. Пояса и зоны - это части и целое. Совокупность зон образует пояс. В океане столь узких полос, как зоны суши, нет. В северном полушарии выделяют следующие зоны: ледовую, тундровую, хвойных лесов или таежную, широколиственных лесов, лесостепную, степную, пустынную умеренную, субтропических лесов, пустынную тропическую, саванновую, экваториальных лесов. Между перечисленными зонами выделяют переходные: лесотундровую между тундровой и лесной, полупустынную между степной и пустынной и др. Понятие «переходная зона» условно, ­некоторые исследователи считают их основными, особенно лесостепную. В зависимости от интенсивности и абсолютной величины обмена воздушными массами в системе океан - атмосфера - ма­терик разные части суши получают больше или меньше тепла и влаги и отличаются характером сезонной ритмики. Поэтому каж­дый пояс распадается на части, а однотипные части разных поясов на поверхности Земли образуют секторы, вытянутые с севера на юг. На материках - западные приокеанские, центральные материковые и восточные приокеанские секторы. На океанах соответственно теплым и холодным течениям - западные и восточные секторы. В распределении атмосферного увлажнения равноправны две закономерности: а) широтная, выражающаяся в чередовании зон минимумов и максимумов осадков, и б) долготная, или внутризональная секторная. В низких широтах, избыточно обеспеченных теплом, дифферен­циация на пояса, а потом увидим, что и на зоны, обусловлена водным балансом. В высоких широтах решающее значение при­надлежит теплу, количество которого здесь прогрессивно падает соответственно косинусу широты. Строго говоря, пояса, сектора и зоны не совсем равноправны. Они выражают скорее общее и конкретное: географический пояс и зоны проявляются в каждом секторе в своих конкретных формах, черты сходства которых и дают основание объединять их. Полярная асимметрия. Географическая зональность диссимметрична относительно плоскости экватора. Солнечная радиация распределяется пропорционально cosφ и, следовательно, симметрична в обоих полушариях. Поэтому геогр-кие пояса полушарий в общем одинаковы – два полярных, два умеренных и т.д. Но антисимметричная литогенная основа зональности, и геогр-ие зоны сев. полушария весьма отличны от соответствующих им в южном. Например, большой лесной зоне сев. полушария в южном соответствует океан и лишь небольшой регион лесов Чили. Диссимметрия увеличивается в направлении от экватора в средние широты. К.К. Марков полярную асимметрию геогр-ой оболочки считает структурой первого порядка, выше зональности (нужно сказать о том, что – основная часть суши лежит в северном полушарии, следовательно, в сев. полушарии теплее, поэтому пояса и зоны сдвинуты на 3-5° к северу от экватора – это и есть асимметрия).

Строение земной коры и ее связь с планетарными формами рельефа

Самые крупные формы рельефа – планетарные – образованы эндогенными процессами, лежащим в основе образования различных типов земной коры. Земная кора под мате­риками и океаническими впадинами имеет неодинаковое строение. Различают материковый и океанический типы, земной коры. Кора материкового типа имеет большую мощность – в среднем 35 км, местами до 70 км. Она состоит из трех «слоев». Сверху залегает осадочный слой, образованный осадочными породами различного состава, возраста, генезиса и степени дислоцированности. Мощность его изменяется от нуля до 20 км. Ниже залегает «гранитный» слой, состоящий из кислых пород, близких по составу к граниту. Наибольшая мощность гранитного слоя отмечается под молодыми высокими горами, где она достигает 30 км и более. В пределах равнинных участков материков мощность гранитного слоя уменьшается до 15—20 км. Под гранитным слоем залегает «базальтовый» слой, получивший свое название условно: сейсмические волны проходят через него с такими же скоростями, с которыми в экспериментальных условиях они проходят через базальты и близкие к ним породы. Истинный состав «базальтового» слоя в пределах материков до сих пор остается неизвестным. Мощность его 15—20 км. Кора океанического типа резко отличается от материковой. Мощность ее колеблется от 5 до 10 км. Своеобразно и ее строение: под осадочным слоем мощностью от нескольких сотен метров до нескольких км залегает промежуточный слой переменной мощности, нередко на­зываемый просто «вторым слоем». Предполагают, что промежуточный слой состоит из базальтовых лав и уплотненных осадочных пород. Под ним залегает «базальтовый» слой мощностью 4—7 км. Этот слой состоит из таких основных пород, как габбро, нориты, базальты и некоторых ультраосновных пород. Важнейшей специфической особенностью океанической коры являются малая мощность и отсутствие гранитного слоя. Особое строение земная кора имеет в областях перехода от материков к океанам — в современных геосинклинальных поясах, где она отличается пестротой и сложностью строения. На примере западной окраины Тихого океана можно видеть, что окраинные геосинклинальные области обычно состоят из трех основных эле­ментов — котловин глубоководных морей, островных дуг и глубоководных желобов. Пространства, соответствующие глубоководным впадинам морей (Карибского, Японского и др.), имеют кору, по своему строению напоминающую океаническую. Здесь отсутствует гранитный слой, однако мощность коры значительно больше за счет увеличения толщины осадочного слоя. Крупные массивы суши, граничащие с такими морями (например, Японские острова) кора близка по строению к материковой. Характерными особенностями переходных областей являются также сложное взаимосочетание и резкие переходы одного типа коры в другой, интенсивный вулканизм и высокая сейсмичность. Такой тип строения земной коры можно назвать геосинклинальным. Земная кора под срединно-океаническими хребтами. выделяется в особый, так называемый Рифтогенный тип земной коры. Здесь происходит смешение вещества коры и мантии. Каждому типу земной коры соответствуют наиболее крупные, планетарные формы рельефа: Материковому типу - материки. Это массивы суши. Затопленные части материков получили название подводные окраины материков. А самую нижнюю границу подводной окраины материков, обозначают там, где выклинива­ется гранитный слой и кора материкового типа сменяется океанической. Океаническому типу - ложе океана. Сложно построенная кора геосинклинального типа находит отражение в рельефе геосинклинальных поясов или зон перехода от материков к океанам, именуемые переходными зонами. Рифтогенный тип земной коры соответствует в рельефе планетарной системе срединно-океанических хребтов. Каждая планетарная форма рельефа характеризуется своеобразием присущих ей форм мега- и макрорельефа, также обусловленных различиями в структуре земной коры. На материках, являющихся весьма сложными образованиями, наряду с древними и молодыми платформами широко распространены совсем молодые морфоструктуры, обязанные своим происхождением альпийским горообразовательным движениям и еще не утратившие полностью черты, свойственные геосинклинальным областям. Однако эти морфоструктуры характеризуются уже сформировавшейся материковой земной корой.










Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 452.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...