Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основные принципы и методы физико-географического районирования




К основным принципам районирования относится принципы: зональный, азональный, зонально-незональный, генетический и принцип комплексности. Зональный принцип основывается на зональном строении географич. оболочки. Распространение солнеч. радиации на земном шаре происходит неравномерно, это приводит к возникновению различных прир. комплексов от экватора к полюсам. Опираясь на зональный принцип, выделяются зональные комплексы – зоны и подзоны, в горах – высотные зоны. Азональный (незональный) принцип учитывает изменение физико-географич. комплексов под влиянием поверхности Земли, особенно геолого-геоморфологического строения тех или иных территорий. Генетический принцип (Солнцев Н. А и Васильев И. В.) – при изучении раз-я тер-рии и отдельных физико-географич. единиц нужно: 1) выявить первонач. причины образования и последующего обособления каждой физико-географич. единицы 2) выяснить общую картину палеогеографич. истории 3) изучить современ. прир. условия как продукт предшествующей истории раз-я. В данном принципе районирования не учитывается неоднородности климатич. условий, почв и растительности, главное – единство геолого-геоморфологических условий. Данный принцип используется при выделении физико-географич. стран. Зонально-незональный принцип широко применяется при районировании конкретных тер-рий. Суть принципа в том, что на формирование и дифференциацию физико-географич. единиц одновременно оказывают влияние и зональные и незональные закономерности (т. е. учитывается не только распределение тепла и влаги, стока, процессы выветривания и геохимич. особенности тер-рии, но и положение тер-рии по отношению к океану, её высота над уровнем моря, геолого-геоморфологич. строение). Если учитывать только зональные или только незональные закономерности и факторы, то физико-географич. комплексы выявляются недостаточно объективно. В природе все процессы взаимосвязаны и взаимозависимы и совместно воздействуют на ту или иную тер-рию. Принцип комплексности – учитывается совокупность прир. условий тер-рии (её генезис, причины и условия обособления физико-географич. единиц, современ. стр-ра, происходящие физико-географич процессы, геолого-геоморфологич. особенности, хар-р и степень освоенности человеком). Данный принцип включает в себя все вышеперечисленные принципы и является наиболее важным принципом районирования. Применение принципа комплексности позволяет более объективно провести физико-географич. районирование. К основным методам географического районирования относят: 1) Метод наложения карт отраслевого районирования. Данный метод включает корреляционный анализ многочисленных карт (топографических, карт отдельных компонентов, ландшафтных и др.) разных масштабов. 2) Метод фациального анализа – основан на изучении отдельных прир. комплексов, к-е находятся рядом. Этот метод наз-ют методом сопряженного анализа компонентов. Он позволяет вести картирование ландшафтов и составлять ландшафтные карты, получать информацию о вещественном качествен. и количествен. содержании физико-географических комплексов. Каждый компонент физико-географич. комплекса в той или иной степени влияет на раз-е территориальные единиц, отражает их специфические особенности и поэтому важно учитывать влияние и роль всех компонентов (рельефа, климата, воды, почвен. и растит. покрова, деят-ти человека и др.) в формировании и дифференциации комплексов. 3) Метод ведущего фактора – на основе карт, литературных источников, аэро- и фотоснимков выбирается ведущий фактор, к-й способствует формированию определен. типов (особенностей) геосистем. Выявляются хар-р и пределы влияния ведущего фактора, выбираются индикаторные признаки и по ним проводятся границы. Этот метод чаще используется в полевых условиях. 4) Метод анализа ландшафтной карты – составляется ландшафтная типологическая карта, а далее, выделяют региональные физико-географич. комплексы (единицы районирования), либо путем учета распрост. и сочетания тех или иных ландшафтов, либо по господствующим ландшафтам. Ландшафтная карта характеризует структуру географической среды и служит хорошей основой для физико-географич. рай-я. 5) Экспедиционный метод – выявление индикаторных признаков и ведущих факторов в полевых условиях. 6) Дистанционные методы – использ. аэро- и космоснимков. На фотографиях очень хорошо отражены прежде всего пространственная (плановая) стр-ра индивидуальных комплексов и ландшафтов, их разнообразие и неоднородность. На снимках хорошо прослеживаются ареалы по способам хозяйствен. использ. комплексов и их антроп. изменения. Космические снимки охватывают большие территории, на к-х хорошо видна неоднородность ландшафтов и региональных комплексов. Аэрофотоснимки применимы при любом масштабе физико-географич. рай-я, но особенно при крупном. Аэрофотоснимки помогают выявить качествен. и многие количествен. особенности комплексов, тектоническую стр-ру, рельеф, растительность и водные объекты. На них отражены направления некоторых процессов (стока, снежных лавин, селей) и связи м/д отдельными компонентами. Сопоставление аэрофотоснимков, сделанных ч/з значит. интервалы времени – важный источник информации по изменению физико-географич. комплексов прир. процессами и деят-тью человека. Они дают представление о ритмике комплексов и процессов, определ. стр-ру комплексов. 7) Сравнительно-географический метод. Этот метод яв-ся самым старым в географии. Так, если изучен один или несколько комплексов, то другие комплексы обычно рассматриваются в сравнении с первым. Метод позволяет установить пространственно – временные изменения комплексов, выявить сходства и различия комплексов одного и разного рангов. Сравнительный метод позволяет понять закономерности формир-я, развития и дифференциации комплексов. Метод применяется как в камеральных, так и в полевых условиях, без этого метода невозможен не один из вышеперечисленных методов. 8) Геофизический методпозволяет изучитьпревращение энергии, пути перемешивания вещ-ва под влиянием энергии, изучить вещ-ва, из к-х состоит комплекс. Можно также получить количествен. показатели о динамики роста и продуктивности растит. покрова и животного мира, интенсивности и турбулентности ветра, миграции почвенной влаги и солей и др. Геофизический метод исследует и делает расчет теплового и радиационного балансов, баланса влаги, водного баланса для физико-географич. комплексов. 9) Геохимический метод - при изучении ландшафтов применяется химический анализ гор. пород, вод, почв и растений. В физико-географич. комплексах происходит одновременно и накопление элементов, и вынос, постоянно идёт миграция химич. элементов из одних комплексов в другие. Геохимич. метод помогает выяснить закон-ти этих процессов в комплексах разного таксономич. ранга, а также установить химич. веществен. состав физико-географич. комплексов, их устойчивость к разным вещ-вам. 10) Палеогеографический метод - важен для познания изменения природы физико-географич. комплексов. Он включает в себя несколько способов: пыльцевой анализ, радиоактивно-углеродный метод и др. Пыльцевой анализ позволяет с помощью пыльцы растений из разных рыхлых отложений определить роды растений, климат, условия рельефообразования и осадконакопления прошлых эпох. Радиоактивно-углеродный метод помогает установить абсолют. возраст рыхлых наносов и почв. По абсолют. возрасту рыхлых наносов можно установить время формир-я современ. комплексов. Анализ химич. состава погребенных почв дает материал для сопоставления прир. условий в разное время. 11) Математические методы – требуют четкого и ясного представления о физико-географич. особенностях и закономерностях тер-рии и индивидуальных физико-географич. комплексов. Эти методы (математич. статистика, информац. анализ и др.) обеспечивают более быструю обработку информации, дающей наглядные рез-ты для установления тех или иных св-в и закономер. комплексов. Математич. методы дают воз-ть установить степень влияния одних компонентов на др. и оценить основные факторы формир-я комплексов. С помощью информац. анализа можно измерить плотность связи м/д компонентами комплекса. По величине энтропии – роль и значимость каждого компонента, оценить силу воздействия того или иного фактора.










Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 2053.

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...