中部干旱带地理气候概况
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宁夏中部干旱带生态环境建设制约的因素摘要:宁夏是我国欠发达的省区之一,地处西北干旱带,降水稀少,当地水资源匮乏,经济社会发展主要依靠过境黄河水,根据地貌特征和自然条件大体可分为南部黄土丘陵沟壑区,中部干旱风沙区,北部引黄灌区三大区域。
关键词:中部干旱;气候条件;生态造林中图分类号:f062.2 文献标识码:a 文章编号:1001-828x(2013)05-0-01一、前言中部干旱带年平均降水量200-400毫米,最显著的自然特征是大气候水少,难以形成径流,且当地地下水量少,质差难以利用,资源性缺少,水质性缺水和工程性缺水并存,“十年九旱”是自然规律。
二、林业建设情况由于特殊的地理环境和气候条件,决定了我市大搞造林绿化、防沙治沙、改善生态环境的重要性和必要性。
“十一五”期间,全市林地累计面积可达598.5万亩,就2010年新增了30万亩。
按照中卫市委、政府利用5-10年时间完成水生态造林150万亩,再造一个大南华是总体思路。
在现有工程项目实施的基础上,继续扩大海原县大南华水生态林业工程设规模,扩大森林植被面积,提高涵养水源能力,逐年恢复和建立良好的森林生态系统,创造稳定和谐、高效、持续、优质的自然—人口生态系统。
三、制约因素中部干旱带退耕还林工程树种单一,林分结构差,成活率、保存率低,生态环境建设效益不明显的制约因素主要表现在:(一)干旱旱灾是中部干旱带发生最频繁、危害最大的自然灾害,从表1(海原县)近8年的年平均降水量看,近8年海原县降水量不足370mm,相当于全年平均降雨量648mm的56.3%,降水时空分布不均,南北差异较大,尤以北部严重。
且旱季多以暴雨形式出现,2003年8月降雨量达153.4mm(全县平均)。
干旱发生的频率越来越高,对中部干旱带退耕还林发展带来严重影响。
从《宁夏气候与农业》林业气候区划指标(表2)看,由年降雨量决定了中部干旱带大部分地区为树木不能生长区和灌木生长区,决定了林分结构差,质量低。
中亚地区的自然地理环境特征中亚地区位于亚洲大陆中部,是世界上地势最低的地区之一。
它由五个国家组成:哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦。
这个地区以其独特的自然地理环境而闻名,接下来将探讨其主要特征。
1. 高山地区中亚地区拥有广阔的高山地区,其中包括喜马拉雅山脉的西部延伸部分和帕米尔高原。
帕米尔高原被称为“世界屋脊”,是亚洲最大的高原之一。
这片地区有许多壮丽的山峰,如乌卡帕尔塔格峰和伊斯梅尔·萨姆尼峰,同时也是世界上最大的冰川之一的国际冰川所在地。
这些高山地区对于该地区的气候、水资源和生态系统都有着重要的影响。
2. 干旱气候中亚地区主要位于亚洲内陆,受到大陆性气候的影响,干旱是其显著的气候特征之一。
气温在夏季可能超过摄氏40度,冬季则可能下降到零下40度。
年降水量相对较低,尤其在阿拉尔海以南地区,降水量更是有限。
这种气候条件限制了该地区的农业发展和水资源供应。
3. 内陆河流虽然中亚地区缺乏大海和湖泊,但其内陆河流却十分发达。
其中最重要的河流是阿姆河、塔拉斯河、山海关河和雪克尔河。
这些河流源自高山冰川,对该地区的水资源供应起着重要的作用。
阿姆河是中亚地区最长的河流,它不仅为当地的农业活动提供了水源,还在旱季为乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦提供了灌溉水。
4. 多样的生物多样性尽管中亚地区的气候条件恶劣,但该地区仍然拥有丰富的生物多样性。
高山地区和草原扮演着重要的角色,提供了多种植物和动物的栖息地。
保护区和自然保护区的建设有助于保护该地区的珍稀物种,如雪豹、藏羚羊和棕熊。
总结:中亚地区拥有独特的自然地理环境特征,包括高山地区、干旱气候、内陆河流和丰富的生物多样性。
这些特征对该地区的气候、水资源和生态系统起着重要的影响。
尽管面临着挑战,中亚地区的保护区和自然保护区的建设为保护该地区的自然环境和珍稀物种做出了积极的努力。
中卫市大风气候特征分析中卫市位于中国宁夏回族自治区中部,是一个内陆的高原城市。
由于其地理位置的特殊性,中卫市的气候特征主要表现为大风和干旱。
中卫市的大风现象非常普遍。
在中卫市的冬季,西北季风会刮过该地,带来强烈的风力。
这种大风所造成的风沙天气也经常出现,给人们的生活带来了很大的影响。
在田间地头,作物被风沙侵袭,土壤也因此而受损。
而在城市中,大风会增加建筑物和交通工具的损坏风险,也给城市的清洁工作带来了一定的困扰。
在大风的吹拂下,人们在户外的感受会更凉爽,对于夏季的高温天气有一定的缓解作用。
中卫市的气候还表现为干旱。
中卫市地处内陆地区,受限于水资源的供给。
加上夏季气温高,蒸发量大,降水相对较少,导致该地区干旱情况较为严重。
干旱不仅对农业产生了很大的影响,也对居民的生活带来了一定的困扰。
在干旱的环境下,土壤水分供应不足,作物的生长受限,导致农作物的产量减少。
干旱也增加了火灾的风险,尤其是在夏季高温天气的情况下。
干旱还会造成土壤固化和植被的退化,加速了土地的沙化进程。
针对中卫市的大风和干旱气候特征,我们可以采取一些措施来应对。
在农业生产中,可以推广节水灌溉技术和精细管理,提高水资源利用效率,确保农作物的正常生长。
可以通过建设遮风林带和防风固沙林带,减少大风对农田的侵害。
在城市建设过程中,应注意选择和设计抗风性能良好的建筑材料和结构,减少风灾对建筑物的破坏。
在城市居民区域,可以加大绿化覆盖率,种植防风固沙的植被,减缓大风对城市环境的影响。
在灾害防范方面,需要做好大风和干旱的监测预警工作,提前预防和减轻灾害的发生。
对于灾后的修复和恢复工作,也需要进行有效的规划和实施。
中卫市的气候特征主要表现为大风和干旱。
这些气候特征对于农业生产、城市建设和居民生活都带来了很大的影响。
通过采取适当的措施和管理,可以有效应对这些气候特征,减轻其对社会经济的影响。
地理地形知识:中部山地的地形和气候中部山地是指中国中部地区的山地区域,主要包括华北山地、华中山地、华南山地等地区。
中部山地地势复杂,地形多样,气候特征也各不相同。
一、地形特征1.华北山地华北山地位于中国北方地区,包括太行山和燕山。
太行山为华北山地的主体,由大别山和太岳山相连组成。
该山地地势崎岖,山峰密布,地貌特殊。
其中最有名的是崇山峻岭的石家庄市西柏坡,这里是毛主席革命生涯的重要场地之一。
2.华中山地华中山地位于中国中南部,包括武陵山、岘岭山、衡山、江汉平原和云贵高原等。
武陵山为华中山地主体,位于湖南和湖北交界处,横跨与雪峰山、大娄山、崆峒山等山脉。
这里山峦叠嶂、峰峦奇特,被誉为“南国屏障”。
3.华南山地华南山地位于中国南方,包括云南高原、南岭山脉、广西山地、福建山地等。
南岭山脉为华南山地主体,从江西省南部起始,向南穿越福建、广东、广西等省区。
这里地势复杂,山峰挺拔,形态奇异。
二、气候特征1.华北山地华北山地气候寒冷干燥。
夏季高温干旱,冬季寒冷干燥。
山地气温随高度变化而变化,平均气温大致每升高100米,温度下降0.6℃。
雨量稀少,往往要在春季或秋季才有较多降水。
2.华中山地华中山地气候温和湿润。
山地气候分明,上山便感觉到微凉,空气湿度大。
不同高度的山顶气温有所差异,平均气温每过1000米高度变化约为5℃。
年降雨量大概在1000-1400毫米之间。
3.华南山地华南山地气候温暖潮湿。
雨水充沛,全年被雨水滋润,季节性明显。
除了夏天高温多雨,其他季节也有降雨,年降水量约在1200-1700毫米之间。
山顶气温每过1000米高度变化约为5℃。
三、中部山地地形和气候的影响1.农业中部山地农业以种植粮食、蔬菜、水果等为主。
由于华北山地土地瘠薄,降水稀少,所以以为主要种植裂谷带粮食作物为主。
而华中山地受到了气候湿润的影响,所以该地区的水稻、茶叶、药材等农作物都有着很好的生长环境。
华南山地气候温暖潮湿,可以种植热带水果。
索南吉,徐长春,曹林淋,等.基于综合干旱指数的中亚干旱区气候干湿时空演变特征[J ].中南农业科技,2024,45(3):103-111.与火山、地震、洪涝、飓风等典型突发性自然灾害相比,干旱持续时间长,波及范围广[1],对水资源、农业生产、环境可持续发展、生态系统、地方和全球经济产生极其恶劣的影响[2]。
据统计,20世纪全球发生的重大干旱事件绝大多数发生在干旱/半干旱地区[3,4]。
这些地方原本水资源匮乏和生态系统脆弱,干旱的加剧给这些地区和国家的经济、社会发展和生态安全带来更加严峻的挑战。
因此,加强对干旱重灾区干湿变化的研究具有重要意义。
干旱的发生较为复杂,选择及构建适合的指标是准确监测和评估区域干旱状况的基础和前提[5]。
通常采用干旱指数对干旱事件进行描述,如标准化降水指数[6](Standardized precipitation index ,SPI )、帕默尔干旱指数[7](Palmer drought severity index ,PDSI )、标准化降水蒸散指数[8](Standardized precipi⁃tation evapotranspiration index ,SPEI )、标准化土壤湿度指数(Standardized soil moisture index ,SSMI )[9]和标准化径流指数[10](Standardized runoff index ,SRI )等。
上述干旱指数是针对某一干旱类型而提出的单类型干旱指数。
然而,干旱事件是由不同时期的多种缺水因素共同造成的,仅从干旱形成的某一方面来评估干旱的严重程度,难以全面表征干旱对社会发展产生的复杂影响[11]。
因此,融合多源信息构建综合干旱指数是干旱监测的重要发展趋势[12]。
较多研究使用不同的方法构建综合干旱指数,如线性组合法、主成分分析法、概率统计法等。
Hao 等[13]采用线性组合法构建干旱指数LDI 进行干旱预测;常文娟等[14]利用主成分分析法结合降雨、径流与土壤湿度等水文要素,构建了综合干旱指数PRSM (Precipitation runoff soil moisure ),并将其应用于南盘江上游的干旱特征分析中。