高中地理:雪线知识点总结
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雪线的名词解释雪线是地理学中一个重要的概念,指的是高山地区气温在一定海拔上升至足够低的程度,使得年降雨转化为常年积雪进而形成雪带的临界线。
雪线的高度随着季节、气候和地理环境的不同而有所变化。
一、雪线的形成与特征雪线的形成主要受到气温和降雨量的影响。
当气温低于零摄氏度,且降雨量高于融雪速率时,积雪会越积越厚,形成雪线。
雪线在高山地区通常呈扇形或波浪状,较低处的雪线高度较高,而较高处的雪线高度较低。
这是由于气温随海拔的升高逐渐下降,导致较高处的气温更容易低于零度。
在雪线以下,积雪常年存在,形成被称为永久积雪区的地带。
在这个区域内,雪的积累和熔化基本处于平衡状态。
而在雪线以上,雪只在冬季积累,夏季几乎全面融化。
这一带被称为季节性积雪区。
从永久积雪区到季节性积雪区之间的过渡地带就是雪线。
二、影响雪线高度的因素1. 纬度和海拔:纬度越高和海拔越高,气温越低,雪线也就越低。
这是因为纬度和海拔的升高导致气温降低,使得雨滴在高处凝结为雪。
2. 气候:温暖湿润的气候条件有利于雪线降低。
由于降雨量充足,积雪量增加,达到形成雪线的条件。
3. 大气环流:如冷锋和暖锋的活动会改变气温分布,从而对雪线的高度产生影响。
4. 地理条件:山脉、山谷的分布、坡度和山体的形状对雪线的高度也有影响。
山脉的阻挡作用可将湿空气迫使上升,使得降雨增加,雪线相应下降。
三、雪线的意义与生态影响雪线在地理学和生态学研究中具有重要意义。
它反映了高山区域的气候条件和生态系统的特点,对于研究区域的生态环境变化、水资源分布以及生物多样性的保护都具有重要价值。
雪线的上升或下降会对生态系统造成深远影响。
当雪线上升,雪的融化速度加快,导致土壤水分严重缺乏,影响植物的生长和生态系统的稳定性。
此外,雪线上升还会引发冰川融化加快,影响着河流的径流量、流域的水资源并对下游地区的生活产生重要影响。
雪线的变化也对动物和植物的适应性提出了挑战。
很多高山物种都是特别适应寒冷条件的,它们的生活受到雪线的限制。
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。
知识点雪线雪线,指的是在高纬高山地区,常年积雪带的下限(年降雪量=年消融量)。
雪线的高度,主要有三个影响因素:①温度:温度越低(高纬度地区、阴坡),越容易积雪结冰,因此雪线越低。
②降水:降水越多,积雪越多,因此雪线越低。
③地形:地形平坦的地区,积雪容易堆积和保留,因此雪线较低;地形陡峭的地区,积雪容易滑落,因此雪线较高。
图1 雪线示意图例题秦岭山脉珠峰——太白峰,海拔3767米,其高度在距今3.5万年以来增加不超过100米。
末次冰期(距今约7万年)以来,太白山经历了数次冰川发育。
下图为距今3.5万年以来七个时段太白山理论雪线(积雪冰川带的下限)高度测算折线图。
据此完成下列小题。
13、与现在相比,距今3.5~1万年期间太白山可能()①气温偏高②气温偏低③降水偏多④降水偏少A .①②B.②③C.③④D.①④14、目前,在太白山的山顶可以观测到()A .永久冰川广布B.大片温带阔叶林C.冰川地貌遗存D.大量扇状堆积地貌答案:B、C精讲精析:(1)分析3.5万年前的气候。
①从图中可以看出,太白山当前的理论雪线高度为4400m,而3.5万年前的雪线高度为3400米,即3.5万年前的雪线高度更低,即积雪冰川带的下限更低;②温度、降水等因素会影响雪线的高低,温度越低、降水越多,越容易积雪成冰,因此雪线越低。
图中3.5万年前的雪线较低,因此推断3.5万年前的气温偏低、降水偏多,选项B正确。
(2)分析当前太白山山顶的地貌。
①从图中可以看出,太白山当前的理论雪线高度为4400m,而太白山的海拔仅为3767m,因此太白山的海拔较低,不足以形成积雪冰川,选项A错误;②太白山位于秦岭,因此海拔较低的地区可能为温带落叶阔叶林,但随着海拔的升高,气温逐渐降低,植被也会发生变化,变为针阔混交林、针叶林等,因此山顶可能为针叶林、高山草甸等,选项B错误;③从图中可以看出,10500年前太白山理论雪线为3400m,低于太白山山顶的海拔(3767m),因此那时的太白山山顶可能分布这冰川,并发育着冰川地貌;后来理论雪线逐渐升高,太白山山顶无法形成冰川,但仍然可能残存着此前冰川活动留下的遗迹(冰川地貌遗迹);④扇状堆积地貌属于流水堆积地貌,大多发育于河流的出山口(洪积扇),而不是在山顶,选项D错误。
高三地理复习小专题雪线【基础知识】1.雪线的概念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。
2.雪线的测定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。
3.影响雪线分布高度的因素雪线的分布高度主要取决于气温、降水和地貌综合作用的结果。
1.气温和降水对雪线分布高度的影响一般的说,影响雪线高度分布的主要因素是气温。
雪线高度与气温成正比,气温高,雪线也高。
从全球来看,由于地表气温由低纬向高纬递减,使雪线分布高度大体上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。
另外,降水的多寡也是影响雪线高度分布的重要因素,在一定高度X围内,当气流被迫沿着山坡抬升时,容易凝结,成云致雨,使得降水量将随海拔高度的增加而增加,不过这种增加不是无止境的。
气流在迎风坡被迫抬升形成大量降水时,总有那么一个高度(如果山脉比这个高度高的话),气流中的水汽,将因从山麓到山顶的大量消耗,而降水量反而随高度的增加而开始减少。
这一高度在气候学上称为最大降水高度,而最大降水高度的高低与该地区干湿状况有关。
一般是,气候越湿润,最大降水高度越低。
这是因为空气中的水汽含量多,稍加抬升,就能引起冷却凝结,产生大量降水的原故。
雪线高度与降水量成反比,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,以保持降雪量和消融量的平衡。
林线和雪线的知识点
林线和雪线是指有关地形特征的线形标识,分别用来表示林木覆盖率以及降雪特征和影响。
林线是一条水平弯曲或折断的线,表示一个特定地形区域林木覆盖率的边界。
林线一般作为林分界线,用来表示林草地的变化,分隔不同地形之间林木覆盖率的变化,以阐明林木密度及其分布特征。
林线上的点可以标记出特定的树种,以及指示森林的多样性和分布特征。
雪线,也称为雪面线,是一条水平弯曲的线,表示特定地形区域降雪现象最多的位置(最低等级)。
雪线是为了识别特定地形地区受降雪特性影响而设置的特殊线,用来测量地形性质和指示降雪特征,如降雪量、降雪预报和降雪变化情况等。
雪线的设定一般在山地地形中,标志着最低的山体地形,确定降雪率和降雪量。
通常情况下,林线和雪线不重叠,林线会相对更高的地方,雪线则会相对更低的地方出现。
林线也可以反映出大气污染的程度,在森林覆盖(植被覆盖)减弱的情况下,会显示出污染地区,从而便于相关专家评估环境污染情况。
林线和雪线都是遥感技术在地形特征和气候变化记录中的重要标识,广泛应用在地形测量、灾害监测和气候变化研究中。
通过林线和雪线的监测,可以更加准确地分析当前地区的地形特征和气候特性,从而用于科学合理管理自然资源和调整环境保护措施。
【高中地理】“跨越”雪线在高中地理的教学过程中,许多同学对雪线总是不理解,让许多教师头疼。
现就雪线问题做一下总结。
一、雪线是什么?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。
二、如何判断雪线的高度?1.雪线的分布高度与气温成正相关,温度高时雪线也高,气温与纬度及坡向均有关系。
(1)随着地表温度由低纬度向高纬度降低,雪线分布高度也由低纬度向高纬度降低。
例如,热带非洲的雪线高度为4500~5200米,阿尔卑斯山的雪线高度降至2400~3200米,北极圈的雪线高度仅不到200米。
下面这个题中的1、2问中就体现了这一点。
雪线高度是指年积雪下限的高度。
图1显示了全球不同纬度多年平均雪线高度、温度和降水量的分布。
阅读图1并回答问题1至3。
1.表示多年平均雪线高度、气温、降水量的曲线依次是()答。
①②③b。
①③②c。
③②①d。
③①②2.多年平均雪线高度()a、它随着纬度的增加而减小。
B.在亚热带地区最高c.在降水量大的地区较高d.在南半球低纬度地区最低3.根据图中所示数据()a.北半球高纬地区多年平均气温与降水量变化趋势基本一致b、南半球年平均降水量的变化趋势与中纬度地区基本一致c.多年平均雪线高度与气温变化趋势一致d、北半球高纬度地区的土地比例低于南半球解析:赤道地区降水最多、副热带地区和两极地区降水少;初判降水量是③曲线;气温从低纬向高纬递减,②曲线是气温;副热带地区因为温度高降水少,所以雪线最高,两极地区雪线最低;①曲线是雪线高度。
答:1。
A2。
B3。
A.(2)阳坡热量充足,雪线分布高度大,阴坡相反。
这在下面的问题1中得到了很好的反映。
右图是一座相对高度为3000米的山脉,山体的某一侧水汽充足,①②③④表示不同的自然带,据此回答1~2题。
雪线是高中地理教学中既是重点也是难点部分,教材中把其归类为垂直地带性。
近几年高考中,不同程度的都出现了关于雪线的内容。
从高考题目看,主要是考察了雪线的影响因素、分布规律等相关内容。
所以,雪线在高考中并不能忽视,在实际的教学中应当强化训练,但是教材中对于这方面涉及并不多。
从考生的反响来看,雪线的知识学生不容易掌握,做题的可把握性不强。
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。
1、气候上的气温与降水都与之有关
①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。
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降水量递减,雪线升高,到天山东段雪线达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3900~4200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高度要低。
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毫米以上,在同等气温(低于0℃)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,印度洋的水汽难以到达,年降水量一般只有600~800毫米,空气要达到过饱和,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,雪线高度大多在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、冈底斯山等雪线高度为5800~6000米,珠峰北侧东绒布冰川及羌塘高原西部昂龙岗日雪线高度达6200米,是北半球分布最高的雪线。
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。
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。
知识点
(1)雪线的高低
雪线,指的是在高纬度、高山地区,永久性积雪最下限的海拔高度。
影响雪线高低的因素有3个:气温、降水、地形。
①温度。
温度越低,越容易积雪结冰,因此积雪在山坡上的分布越低,即雪线越低。
②降水。
雪的来源是降水。
降水越多,积雪越多,雪线越低。
③地形。
地形平坦的地区,积雪容易堆积和保留,因此雪线较低。
地形陡峭的地区,降水/积雪都容易滑落,因此雪线较高。
例如下图,由赤道(0°)向南北极(80°),温度逐渐降低,因此雪线也逐渐降低。
同时,还可以发现,每个山坡朝向赤道的以面,雪线更高(向阳坡>背阳坡),这是因为向阳坡的温度更高,积雪更易融化。
图1 从赤道向两极的雪线分布图
(2)亚洲气候分布图
亚洲分布着10种气候,如下图所示。
其中分布范围最广的是温带大陆性气候(夏季炎热少雨,冬季寒冷干燥),我国分布范围最广的是高原山地气候、亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候。
图2 亚洲气候分布图
俄罗斯疆域辽阔,可以分为四个部分:东欧平原、西西伯利亚平原、中西伯利亚高原、东西伯利亚山地。
其中后三个部分共同组成了西伯利亚,以乌拉尔山脉与东欧平原分界。
图3 俄罗斯的自然地域划分
(3)耕地-林地的转化
耕地-林地间的相互转化,正如亚马逊流域的迁移农业。
①在平坦的地区,毁林开荒;②连续耕作1~3年,收获粮食;③耗尽土壤肥力,土地遭到弃耕;④自然情况下,需要15~30年,森林才可以再生。
图4 迁移农业
例题
图5 例题
答案:A、D、C
精讲精析:(1)分析积雪减少的影响因素。
影响积雪的因素主要有两个:降水+温度。
在降水方面,西伯利亚地处亚欧大陆的内部,属于温带大陆性气候,夏季高温少雨,冬季寒冷干燥,终年降水稀少,对积雪的影响较小。
在气温方面,由于全球变暖,温度升高,融化了较低海拔的积雪,使得越年积雪越来越少。
(2)分析湿地增加的影响因素。
湿地的增加,主要有3个因素:降水增加(地下水水位上升)、气温升高(积雪融水、冻土层融化)、人为因素。
西伯利亚当地的降水较少,且当地的自然生态保护良好,退耕还湿的生态保护措施的必要性较小。
因此,应该为全球变暖,导致当地温度的升高,融化了土壤中的冻土层,使得土壤保持湿润,在低洼处慢慢发展成为湿地。
(3)分析耕地的转化方向。
耕地转化为林地,自然情况下,需要较长的时间。
耕地如果要转化为湿地,则需要更加充足的水分,且需要在地势较为低洼的地区。
耕地转化为寒漠,需要较为寒冷的环境,这与全球变暖相背而行。
因此,当地的耕地在温度升高、冻土层融化的推动下,部分耕地水分含量太大,不再适宜耕种,转化为了草地。
总结
(1)迎风坡、向阳坡对雪线的影响
同一座山坡,一般可以分为阳坡、阴坡、迎风坡、背风坡。
其中阳坡的温度更高,迎风坡的降水更多。
一般来说,温度越高、降水越少,则山地的雪线越高。
因此向阳坡(阳坡)、背风坡的雪线高于背阳坡(阴坡)、迎风坡。
图6 迎风坡/向阳坡的雪线高低
(2)青藏高原,为什么很难修建铁路
因为青藏高原海拔较高,分布着永久性冻土层和季节冻土层。
季节性冻土层在夏季融化,在冬季结冰。
根据热胀冷缩的原理,如果修建铁路,则夏季冻土层融化,铁轨会下沉(融沉);冬季冻土层重新结冰,铁轨被迫抬升(冻胀)。
每年的一升一降,严重威胁着铁路的安全。
在建设铁路时,应该防止季节性冻土层的融化、冻结,维持冻土层的稳定。
因此,在修建青藏铁路时,在季节性冻土层区域的铁路路基两侧,埋设高效导热的热棒,及时将冻土层内的高温传导出来,防止冻土层融化。
图7 铁路两侧的热棒
▍ ▍ 编辑:Wordwuli
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