雪线分布的规律以及影响因素
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雪线及其影响因素2006年12月05日星期二 10:06在对海拔较高的山地进行垂直自然带分析时,常常会遇到一条雪线。
雪线作为冰川学上的一个重要标志,它控制着冰川的发育和分布。
雪线变化对陆地自然环境变迁和人类活动所产生的影响具有显著的指示作用。
因此,研究雪线分布变化具有十分重要的意义一、雪线的定义及分类在高纬度和高山地区永久积雪区的下部界线,称为雪线。
在雪线以上,气温较低,全年冰雪的补给量大于消融量,形成了常年积雪区;在雪线以下,气温较高,全年冰雪的补给量小于消融量,不能积累多年冰雪,只能是季节性积雪区;在雪线附近,年降雪量等于年消融量,达到动态平衡。
因此,雪线亦称为固态降水的零平衡线。
一个地方的雪线位置不是固定不变的。
季节变化就能引起雪线的升降:夏季气温较高,雪线上升;冬季气温降低,雪线下降。
这种临时界限叫做季节雪线。
只有夏季雪线位置比较稳定,每年都回复到比较固定的高度,由于这个缘故,雪线高度都是在夏季最热月进行测定的。
雪线可分为以下两种:(1)气候雪线:夏季中高山上成片雪层的最低高度。
(2)地形雪线:夏季中雪以孤立分片形式持留在地表的最低高度。
二、影响雪线分布高度的因素地球上各地区雪线的分布高度起伏多变,主要取决于气候与地貌因素的综合作用。
大气环境改变等因素也会对其产生影响。
1、气候上的气温与降水都与之有关系。
雪线的分布高度与气温成正相关,温度高时雪线也高。
由于地表气温由低纬度向高纬度递减,使雪线分布高度的总趋势也由低纬度向高纬度递减。
例如,雪线高度在热带非洲为4500~5200米,到阿尔卑斯山降至2400~3200米,北极圈内只有200米以下。
降水量与雪线高度关系密切:降水量越大,雪线越低;降水量越少,雪线越高。
因为,在降雪量很少的条件下,要达到降雪量与消融量的平衡,必须有较低的年平均温度(即雪线位置必然较高),以使消融量和蒸发量减到很少;而降雪量很大的情况下,必须有较高的年平均温度(即雪线必然较低)方能融化大量的积雪,以保持降雪量与消融量的平衡。
雪线分布的规律及影响因素雪线是指在高山区和高纬度的永久积雪区及季节性积雪区之间的界限,也就是常年积雪的下界。
实际上雪线并不是一条线,而是一个地带。
在雪线以上,气温较低,全年冰雪的补给量大于消融量,形成了常年积雪区;在雪线以下,气温较高,全年冰雪的补给量小于消融量,不能积累多年冰雪,只能是季节性积雪区;在雪线附近,年降雪量等于年消融量,达到动态平衡。
因此,雪线亦称为固态降水的零平衡线。
雪线是冰川学上一个重要的标志,它控制着冰川的发育和分布。
只有山体高度超过该地的雪线,每年才会有多余的雪积累起来。
年长日久,才能成为永久积雪和冰川发育的地区。
一个地方的雪线位置并不是固定不变的。
季节变化就能引起雪线的升降:夏季气温升高,雪线上升;冬季气温降低,雪线下降。
这种临时界限叫做季节雪线。
只有夏季雪线位置比较稳定,每年都回复到比较固定的高度,由于这个缘故,雪线高度都是在夏季最热月进行测定的。
一、雪线的纬度分布规律从全球来看,雪线的分布高度与气温和降水量密切相关。
赤道地区空气多对流上升,云层较厚,降水多,大气对太阳辐射的削弱作用强;而副热带地区多下沉气流,晴天多,降水少,热量充足,积雪较易融化。
因此,全球雪线最高的地区不在赤道,而是在副热带地区。
处在此范围的南纬20°~25°间的安第斯山雪线最高,主要在智利北部和玻利维亚西南部,一般高5500~6000米,最高可达6400米,成为世界上雪线最高的地方。
在纬度40°的地方,根据气候的干燥程度,雪线高度在海拔2500~5000米之间。
到极地附近,雪线可降至地表。
此外,由于10°N的降水量比10°S多,因此10°S的雪线比10°N也要高一些。
总之,雪线高度的纬度分布规律是由副热带地区向两侧高低纬度递减。
二、影响雪线分布高度的因素地球上各地区雪线的分布高度起伏多变,主要取决于气候与地貌因素的综合作用。
大气环境改变等因素也会对其产生影响。
2020届高三地理复习讲解:雪线及其影响雪线分布高度的因素一、典题示例读我国部分地区(城市)雪线高度预测图。
据此回答1~2题。
1.从图中可以得到的信息是( )A.纬度越低,雪线越低B.纬度越高,雪线越低C.纬度越低,雪线越高D.纬度越高,雪线总体呈降低趋势答案:D解析:根据图中的信息可知,城市的纬度越高,雪线的高度总体呈下降趋势。
2.敦煌、喀什、格尔木、拉萨与同纬度其他城市相比,雪线异常偏高,原因是这些地区( )A.海拔高,气温低B.海拔低,气温高C.气候湿润,降水偏多D.气候干旱,降水偏少答案:D解析:雪线的高度除受纬度导致的温度影响,也与降水量有关。
一般而言,在气候干旱、降水量较小的地区,雪线的高度偏高。
敦煌、喀什、格尔木、拉萨的雪线比同纬度城市偏高,主要受降水少的影响。
二、知识讲解夏季气温小于0℃的地方有永久性积雪,即夏季气温0℃线为山体的雪线。
雪线是冰雪带的下限,其高度与纬度、坡向和坡度有关。
一般来说,低纬雪线高,高纬雪线低;阳坡雪线高,阴坡雪线低;迎风坡雪线低,背风坡雪线高;陡坡雪线高,缓坡雪线低。
雪线及其影响雪线分布高度的因素三、跟踪训练下图为局部范围内各自然地理要素的相互作用示意图。
读图完成1~2题。
1.图中a、b、c、d、e代表的自然环境要素名称分别是( )A.地形生物大气水文土壤B.土壤生物大气水文地形C.土壤地形水文大气生物D.生物地形大气水文土壤答案:A解析:本题主要考查自然地理环境的构成要素及其判断。
根据图示即可判断。
2.如果b遭到大量破坏,地理环境可能发生的变化有( )①河流含沙量增大,径流量季节变化增大②生物栖息地遭破坏,生物多样性减少③河流水位降低④土壤肥力下降A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④答案:D解析:本题主要考查自然地理环境构成要素的变化及其他要素的影响。
如果b(生物)中的植被遭到大量破坏,该地植被涵养水源的能力将降低,河流径流量的季节变化增大,丰水期水位升高,枯水期水位下降,因此③错误。
雪线高度分布规律及成因分析作者:胡和媛来源:《新课程·中旬》2014年第06期雪线是指地球陆地上年降雪量等于消融量的某一海拔高度,即永久积雪下限的海拔。
在雪线以上,气温低于0℃,全年冰雪的积累量大于消融量,形成了常年积雪区;在雪线以下,气温高于0℃,全年冰雪的积累量小于消融量,不能积累常年积雪,只能是季节性积雪区;在雪线附近,年降雪量等于年消融量,达到动态平衡。
一个地方的雪线位置不是固定不变的。
只有夏季雪线位置比较稳定,每年都回复到比较固定的高度,由于这个缘故,雪线高度都是在夏季最热月进行测定的。
一、雪线高度分布规律1.雪线高度的纬度分布规律是由副热带高压带向高低纬度两侧递减2.同一座山地,夏季雪线升高;冬季雪线降低3.一般山脉,阳坡雪线高,阴坡雪线低4.一般山脉,迎风坡雪线高,背风坡雪线低二、雪线高度成因分析地球上各地区雪线的分布高度起伏多变,主要取决于气候与地貌因素的综合作用。
1.气温:雪线的分布高度与气温成正相关气温越高,积雪的消融量越大,雪线越高;气温越低,雪线越低。
由于地表气温由低纬度向高纬度递减,使雪线分布高度的总趋势也由低纬度向高纬度递减。
例如,雪线高度在热带非洲为4500~5200米,到阿尔卑斯山降至2400~3200米,北极圈内只有200米以下。
2.降水:雪线的分布高度与降水量成负相关降水量越大,冰雪的补给越多,雪线越低;降水量越少,雪线越高。
在干旱的副热带地区,气温高,降水少,雪线的高度达到最高。
3.坡向(1)阳坡和阴坡在海拔高度相同的山坡两侧,阳坡接受的太阳辐射量较多,气温偏高,雪融化较快,雪线位置较高;阴坡接受的太阳辐射量较少,气温偏低,雪线位置也较低。
对于北半球而言,南坡为阳坡,雪线偏高;而北坡为阴坡,雪线较低。
例如,中国天山南坡雪线高度为3900~4200米,而北坡雪线高度为3500~3900米。
(2)迎风坡和背风坡同一座山脉的迎风坡,多地形雨,降水量大,雪线较低;背风坡降水较少,雪线较高。
高中地理:非地带性规律、雪线问题重难点
一、影响雪线高度的因素
夏季气温小于0 ℃的地方有永久性积雪,即夏季气温0 ℃等温线为山体的雪线。
雪线是冰雪带的下限,其高度与纬度、坡向和坡度有关。
一般来说:
二、非地带性现象及成因
受海陆分布、地形起伏、洋流等非地带性因素的影响,出现了一些非地带性地理景观和自然带现象。
常见的非地带性现象及其成因,如下表所示:
三、非地带性分异规律的分析和判读
非地带性的主要表现可以归纳总结为“缺失”“改变”“约束”“块状”四方面。
1.缺失:受海陆分布的影响,某些地区缺失某种陆地自然带,如南半球大陆上缺失亚寒带针叶林带和苔原带。
2.改变:受地形因素的影响,某些陆地自然带的分布发生了变化。
例如,非洲马达加斯加岛,东部受厄加勒斯暖流和信风的影响,形成了热带雨林带,而西部却是热带草原带。
3.约束:自然带的分布范围受到约束。
例如,南、北美洲西部沿海地区的自然带分布范围很窄,呈条状,就是由于科迪勒拉山系的阻挡作用。
4.块状:位于热带荒漠和温带荒漠中的绿洲是受高山地形和土壤、水分等非地带性因素的影响而形成的。
例如,我国新疆的天山和昆仑山山麓的绿洲,是高山冰雪融水在山麓冲积扇下埋藏或出露地表而形成的。
中国雪线分布规律:东北低,西南高中国大陆东南面向大海,西部的边疆地区则被雪山所环绕。
如果在地图上看,中国的国界线很大部分是被蔚蓝的海岸线和白色的冰雪圈勾勒出来的。
在我国越靠北的地区,雪线越低;随着湿润季风的影响减弱,越靠近西部的地区愈发干旱,雪线也逐步升高。
根据全国各地气象台站的观测信息,中国现代雪线的高程大致如图所示,在青藏高原西北的羌塘高原昂龙岗日一带,要到海拔6200米以上的地区方可见到常年不化的冰雪,这里也是北半球雪线最高的地区。
需要说明的是,在很多地区因为没有超过雪线高度的高山,图中的雪线高度仅是预测值,而并不真实存在。
因此,这张图有一些地方的雪线分布是推测出来的。
地理高中解题技巧影响雪线高低的因素海拔高度:气压随高度增加而降低海陆分布:因海陆存在热力性质差异,所以海陆间气温与气压随季节发生变化。
北半球夏季,陆地上形成低压,海洋上形成高压;冬季相反。
气温:同一水平面上,气温高则气压低,反之气温低则气压高。
影响盐度高低的因素:气候:不同纬度位置的气候状况不同,则蒸发量与降水量不同。
全球的海水盐度分布规律为——由副热带海区分别向南北两侧高低纬度递减。
洋流:同一纬度,有暖流流经时则盐度偏高,有寒流流经时则盐度偏低。
河流:同一纬度,沿岸有淡水河流注入时,海水盐度偏低;同一河流不同季节对沿岸海水盐度的影响也不一样,雨季河流流量大,海水盐度偏低;旱季相反。
距海远近:同一纬度,距海岸近的海水盐度偏低,距海岸较远的海水盐度偏高。
影响太阳辐射强度的因素:太阳高度角或纬度:太阳高度角越大,穿越大气的路径就越短,大气对太阳辐射的削弱作用越小,则到达地面的太阳辐射越强;太阳高度角越大,等量太阳辐射散布的面积越小,太阳辐射越强。
例如,中午的太阳辐射强度比早晚的强。
海拔高度:海拔越高空气越稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用越小,则到达地面的太阳辐射越强。
例如,青藏高原是我国太阳辐射最强的地区。
天气状况:晴天云少,对太阳辐射的削弱作用小,到达地面的太阳辐射强。
例如四川盆地多云雾阴雨天气,太阳辐射消弱强,太阳辐射成为我国最低值区。
白昼时间的长短。
大气污染的程度:污染重,则对太阳辐射消弱强,到达地面太阳辐射少。
影响海水温度的因素:纬度:不同纬度得到的太阳辐射不同,则温度不同。
全球海水温度分布规律:由低纬度海区向高纬度海区递减。
洋流:同纬度海区,暖流流经海水温度较高,寒流流经海水温度较低。
季节:夏季海水温度高,冬季海水温度低。
深度:表层海水随深度的增加而显著递减,1000米以内变化较明显,1000米——2000米变化较小,2000米以常年保持低温状态。
影响渔业资源分布的因素:深度:沿海大陆架海域,水深一般不超过200米,阳光充足,生物光合作用强;氧气充足,为海洋生物提供好的生存环境。
2019-2019学年一轮复习高中地理:雪线分布的规律及影响因素雪线是指在高山区和高纬度的永久积雪区及季节性积雪区之间的界限,也就是常年积雪的下界。
实际上雪线并不是一条线,而是一个地带。
在雪线以上,气温较低,全年冰雪的补给量大于消融量,形成了常年积雪区;在雪线以下,气温较高,全年冰雪的补给量小于消融量,不能积累多年冰雪,只能是季节性积雪区;在雪线附近,年降雪量等于年消融量,达到动态平衡。
因此,雪线亦称为固态降水的零平衡线。
雪线是冰川学上一个重要的标志,它控制着冰川的发育和分布。
只有山体高度超过该地的雪线,每年才会有多余的雪积累起来。
年长日久,才能成为永久积雪和冰川发育的地区。
一个地方的雪线位置并不是固定不变的。
季节变化就能引起雪线的升降:夏季气温升高,雪线上升;冬季气温降低,雪线下降。
这种临时界限叫做季节雪线。
只有夏季雪线位置比较稳定,每年都回复到比较固定的高度,由于这个缘故,雪线高度都是在夏季最热月进行测定的。
一、雪线的纬度分布规律从全球来看,雪线的分布高度与气温和降水量密切相关。
赤道地区空气多对流上升,云层较厚,降水多,大气对太阳辐射的削弱作用强;而副热带地区多下沉气流,晴天多,降水少,热量充足,积雪较易融化。
因此,全球雪线最高的地区不在赤道,而是在副热带地区。
处在此范围的南纬20°~25°间的安第斯山雪线最高,主要在智利北部和玻利维亚西南部,一般高5500~6000米,最高可达6400米,成为世界上雪线最高的地方。
在纬度40°的地方,根据气候的干燥程度,雪线高度在海拔2500~5000米之间。
到极地附近,雪线可降至地表。
此外,由于10°N的降水量比10°S多,因此10°S的雪线比10°N也要高一些。
总之,雪线高度的纬度分布规律是由副热带地区向两侧高低纬度递减。
二、影响雪线分布高度的因素地球上各地区雪线的分布高度起伏多变,主要取决于气候与地貌因素的综合作用。
解读雪线分布的规律以及影响因素
雪线是指高山曲和高纬度的永久积雪区以及季节性积雪区之间的界限,也就是常年积雪的下界。
实际上雪线并不是一条线,而是一个地带。
在雪线以上,气温较低,全年并学的补给量大于消融量,形成了常年积雪区;在雪线以下,气温较高,全年并学的补给量小于消融量,不能多年冰雪,只能是季节性积雪区;在雪线附近,年降雪量等于年消融量,达到动态平衡。
因此,雪线也称为固态降水的零平衡线。
雪线是冰川学上一个重要的标志,它控制着兵船的发育和分布。
只有山体高度超过该地的雪线,每年才会有多余的雪积累起来。
年长日久,才能成为永久积雪和冰川发育的地区。
一个地方的雪线位置并不是固定不变的。
季节变化就能引起雪线的升降:夏季气温升高,雪线上升;冬季气温降低,雪线下降。
这种临时界限叫做季节雪线。
只有夏季雪线位置比较稳定,每年都恢复到比较固定的高度,由于这个缘故,雪线高度都是在夏季最热月进行测定的。
一、雪线的温度分布规律
从全球来看,雪线的分布高度与气温和降水量密切相关/迟到地区空气多对流上升,云层较厚,降水多,大气对太阳辐射的削弱作用强;而副热带地区多下沉气流,晴天多,降水少,热量充足,积雪较易融化。
因此,全球雪线最高的地区不在迟到,而是在副热带地区。
处在此范围的南纬20度~25度件的安第斯山雪线最高,主要在智利北部和玻利维亚西部,一般高5500~5000米,最高可达6400米,成为世界上雪线最高的地方。
在纬度40度的地方,根据气候的干燥程度,雪线的高度在海拔2500~5000米之间。
到极地附近,雪线可降至地表。
此外,由于北纬10度的降水量比南纬10度多,南纬10度的雪线比北纬10度高一些。
总之,雪线高度的纬度分布规律是由副热带地区向两侧高低纬度递减,
二、地球上各地区雪线的分布高度起伏多变,主要取决于气候与地貌因素的综合作用。
大气环境改变等因素也会对其产生影响。
1.气候上的气温于降水都与之有关
①雪线的分布高度与气温成正相关,气温高时雪线也高。
由于地表气温由低纬度向高纬度
递减。
例如,雪线高度在热带非洲为4500~5200米,到阿尔卑斯山降至2400~3200米,北极圈内在200米以下,
②降水量与雪线高度关系:降水量越大,雪线越低;降水量越小,雪线越高。
因为,在降
雪量很少的条件下,要达到降雪量与消融量平衡,必须有较低的年平均温度(即雪线位置必然较高),以使消融量和蒸发量减到很少;而降雪量很大的情况下,必须有较高的年平均温度(即雪线必然较低)放能融化大量的积雪,以保持降雪量与消融量的平衡。
例如,我国的天山—祁连山一线,水汽来源主要受西风带控制,所以由天山西段向东段雪线达5000米以上,再向东到祁连山东段,由于来自太平洋的水汽增多,雪线反而降低。
2.地貌因素对雪线高度的影响,主要表现在山势和坡向上
①从山势上看,陡峻的山地,积雪易下滑,不利于保存,雪线偏高;坡度较小的山地,有
利于积雪沉积,雪线偏低。
②在海拔高度相同的山坡两侧,向阳坡接受的太阳辐射量较多,气温偏高,雪融化较快,
雪线位置较高;背阳坡接受的太阳辐射量较少,气温偏低,雪线位置也较低。
③对于北半球而言,南坡、西坡日照多,冰雪消融量大,雪线偏高,而北坡和东坡的雪线
位置较低。
例如,我国天山南坡雪线高度为3500~4200米,而北坡雪线高度为3500~3900
米。
3.具体到某一山区,主要看气候与地貌两方面对其影响的强弱
①喜马拉雅山南坡既是向阳坡,又是迎风坡,但水分条件的影响超过了热量条件的影响,
因此,降水量丰富的喜马拉雅山南坡比干燥少雨的北坡雪线告诉要低。
其南坡面向印度洋,夏季西南季风带来丰沛的降水,年降水量在2000~3000毫米,在同等气温(低于零摄食度)情况下,南坡空气易达到过饱和,形成降雪,形成海洋性冰川,雪线高度在4500米左右;北坡位于西南季风的背风坡,受喜马拉雅山的阻挡,印度洋的水器难以达到过饱和,必须海拔升高,气温继续降低,才可能形成降雪,形成大陆性冰川,雪线高度大多爱6000米左右,个别地区达6200米。
②青藏高原境内雪线海拔高低相差很大,大体上有从边缘向内部、自东南向西北增高的趋
势。
青藏高原东南边缘雪线高度为4500~5000米,至高原内部,中喜马拉雅山北翼、冈底斯山等学衔高度为5800~6000米,珠峰北侧东戎部冰川以及羌塘高原西部昂龙冈日雪线高度达6200米。
③阿尔卑斯山北坡为背阳坡,蒸发弱;北坡又是迎风坡,大西洋水汽在此产生了大量的降
水。
因此阿尔卑斯山北坡雪线较低,南坡雪线较高。
④天山南坡为向阳坡,气温比北坡高,且南坡降水量比北坡少,故天山南坡雪线比北坡高。
4.雪线的升降变化比还受大气环境改变的制约
如全球变暖、臭氧层的破坏、沙尘暴等因素均可对雪线高度产生影响。
据联合国环境规划署最近发布的一份报告称,全球变暖可能会导致全球范围内数以百计的滑雪胜地面临"歇业"的尴尬境地。
瑞士苏黎世大学的罗尔夫·比尔基等人在报告中说,今后数十年间,不断升高的气温将使雪线持续向更高海拔推进,雪线之下的许多滑雪胜地的滑雪道将变得越来越"不可靠"。
在一些国家,比如欧洲中部的奥地利,未来30到50年,雪线将升高300米之多。
澳大利亚的情况更为糟糕,到2070年,全国9大滑雪胜地将无一幸免,全部要关门转业。
不断上升的雪线使得大批滑雪爱好者向更高海拔挺进,这也给对环境异常敏感的高海拔滑雪场带来了巨大压力。
臭氧层遭到破坏后,到达地面的太阳紫外线大量增加,使雪线急剧上升。
据生物学家野外观察证明,由于夏季青臧高原上空臭氧层低谷的存在,藏北羌塘地区的雪线在近100年上升了100~150米,造成一些生活在雪线附近的藏羚羊、雪豹、野牦牛等动物分布区域的改变和栖息、繁殖地面积减少或加大,以及食性与活动规律的改变,改变了动物的繁衍生存条件。
甘肃省受沙漠化的威胁突出表现在沙尘暴危害加剧。
20世纪50年代,甘肃境内发生沙尘暴5次,60年代发生8次,70年代发生13次,80年代发生14次,90年代发生23次。
沙漠化造成了河西沙区来水量减少,致使祁连山冰川局部地区雪线有所上升,最严重的地区雪线年均后退12.5~22.5米,其它地区也以年均2~6.5米的速度后退。
据美国国家航空航天局科学家最新公布的一项结果表明,煤烟颗粒(是一种由碳微粒混合盐分和灰尘而形成的黑色物质,是油料和植物燃烧后的副产品,在发展中国家其最大来源是矿物燃烧)是导致近年来全球范围内冰雪融化的主要因素。
研究显示,因煤烟污染而变暗的雪对太阳光的反射率降低,提高了对太阳能的吸收率,从而导致冰雪融化,雪线后退。
三、雪线的纬度分布规律
从全球来看,雪线的分布高度与气温和降水量密切相关。
赤道地区空气多对流上升,云层较厚,降水多,大气对太阳辐射的削弱作用强;而副热带高压带多下沉气流,晴天多,降水少,热量充足,积雪较易融化。
因此,全球雪线最高的地区不在赤道,而是在副热带高压带。
处在此范围的南美洲南纬20°~25°间的安第斯山雪线最高,主要在智利北部和玻利维亚西南部,一般高5500~6000米,最高可达6400米,成为世界上雪线最高的地方。
在纬
度40°的地方,根据气候的干燥程度,雪线高度在海拔2500~5000米之间。
到极地附近,雪线可降至地表。
总之,雪线高度的纬度分布规律是由副热带高压带向高低纬度两侧递减。