Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Физическая география мира и России. Учебное пособие
.pdf
71
го моря Арабо-Нубийского свода, испытала значительные поднятия. Поэтому здесь на поверхность выходят породы докембрийского фундамента, а в рельефе преобладают блоковые и сводовые
морфоструктурные зоны новейшей рифтогенной активности,
а также денудационные возвышенности и плоскогорья. По линиям
неоген-четвертичных разломов формировались также лавовые
плато. В центральных районах полуострова, перекрытых пластами
осадочных пород, распространены моноклинальные плато и пластовые равнины (Сирийские пустыни). На юго-востоке и востоке
полуострова в пределах платформенной синеклизы получили распространение аккумулятивные и аккумулятивно-денудационные
равнины на горизонтальных пластах (Руб-эль-Хали). Чужеродным
элементом рельефа для Аравии являются складчатые горы Омана,
принадлежащие к зоне альпийской складчатости. Вдоль побережья
Средиземного моря протягиваются складчато-блоковые СирийскоПалестинские горы, расчлененные глубоким грабеном, продолжением Восточно-Африканской системы разломов.
5. Равнинные области Центральной Азии в тектоническом от-
ношении гетерогенны, т. е. Имеют разный возраст. Южные районы геотектуры располагаются в пределах Китайской платформы.
Здесь на выступах кристаллического фундамента располагаются
цокольные равнины (Гашуньская, Гоби, Алашань), а к синеклизам
платформы приурочены пластовые равнины (Ордос). Северная
часть Центральной Азии относится к области палеозойской складчатости. Однако неоген-четвертичные поднятия обусловили формирование однообразных форм рельефа. Лишь Джунгарский и Тарымский срединные массивы испытали относительные погружения на фоне общего вздымания, что определило формирование
обширных аккумулятивных и аккумулятивно-денудационных равнин на горизонтальных пластах. На более мобильных участках
платформы (байкальские структуры) образовались невысокие блоковые горы - Бэйшань, Иньшань.
II. Области возрожденных гор
Палеозойские структуры слагают обширные области Евразии.
Они занимают окраины и среднюю часть Западной Европы, субширотный пояс гор между Сибирской и Китайской платформами.
Как правило, каледонские структуры представляют здесь ядра
древней стабилизации внутри герцинских, а последние образуют

72
срединные массивы внутри более молодых (альпийских) сооружений. Перестройка древних структур под влиянием новейших движений в разных частях Евразии происходила неодинаково, поэтому возникли горы самых различных высот – от низкогорий Средней Европы до высокогорий Тянь-Шаня. Каждая из возникших
горных систем обладает индивидуальными морфоструктурными
особенностями.
6. Горы и нагорья Западной Европы в области палеозойской
складчатости представлены преимущественно блоковыми и складчато-блоковыми горами и плоскогорьями Средней и Северной Европы, а также Пиренейского полуострова. По В. Е.Хаину, неотектоническое возрождение и омоложение краевых участков
эпиплатформенных структур Европы вызвано сжатием со стороны
Срединно-Атлантического океанического рифта. Поэтому на
крайнем западе располагается пояс блоковых и сводово-блоковых
гор и плоскогорий (Скандинавские горы), сложенных каледонскими и частично докембрийскими структурами. В рельефе господствуют плоскогорья с полыми волнистыми вершинами, представляющими участки древних уровней выравнивания. По линиям тектонических разломов формировались речные долины.
На структурах эпигерцинской платформы формировались
центрально-европейские среднегорья, а также рельеф Пиренейского полуострова. В процессе омоложения палеозойских структур
сформировались складчато-блоковые горы и горстовые массивы
(Гарц, Рудные, Судеты, Шумава, Шварцвальд, Вогезы, Центральные Кордильеры и Кастильские горы Пиренейского полуострова),
денудационные плоскогорья (Центральный массив Франции,
Рейнские Сланцевые горы, Иберийские горы), а также котловины
(Швабско-Франконский и Тюрингенский бассейны).
7. Горы внутренней части Азии в области палеозойской
складчатости, кним относятся горы Монголии и Тянь-Шань. Горы
Монголии располагаются в области каледонской (на севере) и герцинской (на юге) складчатости. Преобладают блоковые и складчато-блоковые хребты (горы Хингана и Хэнтэя) и грабены (Убсунурский, Хубсугульский). Горы Тянь-Шаня отличаются от гор Монголии линейным простиранием хребтов и межгорных впадин.
В рельефе гор широко распространены древние поверхности вы-

73
равнивания или пенеплены, получившие здесь название сыртов
(тюрск. сырт – возвышенность).
В горах внутренней Азии интенсивно протекают процессы
денудации, что способствует накоплению мощных толщ рыхлых
отложений у подножий.
8. Горы и равнины Восточной Азии сформировались на разно-
родных структурах Китайской платформы, охваченных в мезозое
яньшанским орогенезом. На севере мезозойские структуры огибают крупные палеозойские срединные массивы, которые частично
также вовлекались в процессы складкообразования.
Рельеф Восточной Азии представляет сочетание складчатоблоковых гор (Большой Хинган, Восточно-Маньчжурская горная
страна и др.), активизированных в пределах платформы и палеозойском складчатом основании, а также аккумулятивных и аккумулятивно-денудационных равнин платформенных структур (Северо-Китайская, Велико-Китайская равнины). В местах распространения лессовых покровов рельеф представлен плосковершинными возвышенностями.
Горные хребты центральных и южных районов Восточной
Азии (Наньлинь, Циньлинь, Южно-Китайские) имеют самое разнообразное простирание, так как их развитие контролировалось
жесткими структурами Китайской платформы. В местах распространения известняков (Южно-Китайские горы) развиты карстовые процессы. Интенсивная вулканическая деятельность в мезозое
определила широкое развитие интрузий и вулканических форм
рельефа.
9. Тибетско-Гималайская горная страна на разновозрастных
тектонических структурах, которые неоген-четвертичными движениями были вовлечены в интенсивные поднятия, поэтому выделяется
среди окружающих территорий огромными абсолютными высотами.
Внутреннюю часть области занимает Тибетское нагорье.
Предполагается, что срединный массив нагорья имеет глубоко погруженное докембрийское основание, перекрытое осадками мезозоя, а местами и палеогена. Преобладающими типами морфоструктур в его западной части можно назвать денудационнопластовые равнины, пересеченные невысокими хребтами. Интенсивные процессы аридного рельефообразования и незначительный
сток определили господство сглаженных форм рельефа за счет

74
накопленных продуктов разрушения. Восточная часть нагорья,
увлажненная муссонами, характеризуется значительным эрозионным расчленением. Здесь преобладают сводово-складчатоблоковые высокие горные хребты северо-западного и меридионального простирания.
Окраинные горы Тибетского массива соответствуют складчатым структурам разного возраста. С севера возвышаются складчато-блоковые структуры Куньлуня, формирование которых относится к концу палеозоя. С запада примыкают горы Каракорум,
формирование которых связывается с яньшанским орогенезом.
С юга возвышается горный массив Гималаев с преобладанием
складчато-блоковых возрожденных морфоструктур, тектоническое
строение которых до настоящего времени не имеет однозначного
толкования. Однако большинство авторов считают, что Гималаи
типичная геосинклиналь, имеющая такое же шарьяжное строение,
как и Альпы. Платформенный характер имеют, вероятно, лишь
Малые Гималаи.
В целом Тибетско-Гималайская область более или менее единое образование, так как её формирование происходило только в
новейшее время в результате мощных неотектонических движений, определивших сильное вздымание этой части Азии над окружающими территориями.
III. Области молодых гор
Молодые кайнозойские (альпийские) структуры формировались в Альпийско-Гималайском и Тихоокеанском геосинклинальных поясах. Для них характерно в основном прямое отражение в
рельефе главных структурных элементов: антиклиналям соответствуют горные хребты, синклиналям – межгорные и предгорные
впадины и прогибы. Поэтому преобладают вытянутые складчатые
горные сооружения (окраинные горы Переднеазиатских нагорий,
горы Западного Индокитая). Однако не всем хребтам альпийских
гор свойственны складчатые структуры. Там, где осевые зоны
хребтов слагают древние кристаллические породы, распространены складчато-блоковые структуры. Здесь по линиям отдельных
крупных тектонических разломов проявлялся вулканизм и формировались вулканические формы рельефа. Срединные массивы Переднеазиатских нагорий имеют более жесткий каледоно-герцинский и даже байкальский фундамент.

75
10. Горы Южной Европы занимают южные и юго-восточные
окраины Европы. Наложенность альпийского складкообразования
на более древние герцинские структуры определили преобладание
в рельефе складчатых и сводово-складчатых хребтов, а также сводово-блоковых массивов типичных для герцинид.
Преобладают в рельефе молодые сводово-складчатые горы, к
ним относятся самые высокие горные системы: Альпы, Карпаты,
Пиренеи и др. Водораздельные хребты и массивы этих гор обычно
слагают кристаллические и метаморфические породы герцинских и
каледонских структур. В рельефе преобладает «альпийский комплекс», связанный с водно-эрозионной и ледниковой деятельностью. Кристаллическая зона окаймлена по периферии обычно
складчатыми среднегорьями, где преобладают мезозойские и палеогеновые осадочные породы. Краевые зоны горных систем составляют складчатые, иногда моноклинальные флишевые низкогорья.
Молодые складчатые среднегорья и низкогорья (Динарские,
Апеннинские горы, горы Юры) обычно представлены антиклинальными хребтами, сложенными осадочными породами мезозоя и палеогена. Осевая кристаллическая зона у них обычно отсутствует.
В пределах трех южных полуостровов Средиземноморья
наряду с альпийскими горными сооружениями распространены
герцинские массивы, возникшие е результате неотектонических
поднятий. к ним приурочены блоковые и складчато-блоковые горы
и нагорья (Калабрийские Апеннины, горы Македонии, РилоРодопский массив). Внешне они похожи на горные сооружения
Центрально-Европейского среднегорья.
В зоне обширных межгорных котловин Альпийской геосинклинальной области, а также на возрожденных структурах палеозоя,
перекрытых чехлом морских, озерных и речных отложений формируются структурные равнины и плато, а также аккумулятивные
низменности. Примером могут быть Средне- и Нижнедунайская
низменности, Кастильское плато, Венециано-Паданская равнина.
11. Переднеазиатские нагорья включают в себя Малоазиат-
ское, Армянское и Иранское нагорья. Малоазиатское и Иранское
нагорья представляют собой обширные внутренние нагорья и
плоскогорья, обрамленные высокими окраинными горами. Относительная выравненность их внутренних частей обусловлена наличием здесь жестких глыб герцинской и киммерийской складчатости,

76
которые в период альпийского орогенеза представляли собой срединные массивы. Во внутренних частях Малоазиатского нагорья
преобладает рельеф плоскогорий с невысокими островными горами.
Линейно вытянутые складчато-глыбовые хребты Иранского нагорья
разделяют обширные межгорные замкнутые впадины, заполненные
мощными толщами обломочного материала.
Окраинные горные сооружения образуют высокие цепи хребтов. В строении северных цепей (Понтийские горы, Эльбрус)
большое участие принимают древние герцинские структуры, сложенные кристаллическими породами. В южных горных цепях
(Тавр, Загрос), сложенных мощными толщами известняков мезозоя, много черт сходства с динаридами Европы.
12. Горы Западного Индокитая имеют меридиональное про-
стирание и представляют комплекс узких цепей складчатой и глыбово-складчатой структуры, разделенных глыбовыми продольными долинами. Основными морфоструктурами здесь являются хребет Аракан-Йома и Центральная Бирменская равнина. Хребет
Аракан-Йома соответствует Араканскому антиклинорию, который
продолжается на Андаманских и Никобарских островах. Центральная Бирманская равнина, занятая долиной Иравади, располагается в обширной впадине-грабене.
3. Климат
3.1. Климатообразующие факторы
Климат материка Евразии разнообразен. Здесь встречаются
почти все типы климатов земного шара – от экваториального на
юго-востоке материка до арктического на побережье Ледовитого
океана. Изучение разнообразия климатов материка и их территориального размещения является основной целью темы, так как знание
этих вопросов позволяет увидеть не только их разнообразие, но и
получить сведения характеризующие особенности климатических
различий материка. Профессиональный же подход требует еще и
объяснения причин, обуславливающих это климатическое разнообразие. К числу таких причинно-следственных закономерностей,
объясняющих региональные различия тепловлагообмена на Земле,
следует отнести климатические факторы и процессы.
В числе наиболее важных климатообразующих факторов
выделяют:

77
1. Географическое положение. Евразия протянулась от арк-
тических до экваториальных широт, поэтому в зависимости от
географической широты в ее пределах меняется интенсивность и
режим солнечной радиации, величина и структура радиационного
и теплового баланса. Так, годовые величины суммарной солнечной
радиации изменяются в соответствии с законом зональности от
160–200 ккал/см2 в тропических широтах до 80–120 ккал/см2 – в
умеренных и менее 80 ккал/см2 – в арктических. Есть и аномалии в
распределении солнечной энергии. В экваториальных широтах
Юго-Восточной Азии из-за большой облачности в течение года
величины суммарной радиации не превышают 120–140 ккал/см2.
В то же время на Аравийском полуострове они достигают 200 и
даже 220 ккал/см2. Высокие показатели суммарной радиации фиксируются в высокогорьях Южной Европы и Центральной Азии
(более 130–140 ккал/см2 в год).
Годовые величины радиационного баланса повторяют закономерности изменения суммарной радиации, снижаясь от
100 ккал/см2 в экваториальных широтах до 10 ккал/см2 в арктических. Некоторой аномалией выглядят прибрежные воды Аравийского моря, где величины радиационного баланса достигают
120–140 ккал/см2 в год. На остальной части тропических широт
эти величины составляют 70–80 ккал/см2 в год. В умеренных широтах они снижаются до 30–50 ккал/см2 в год.
Таким образом, неравномерное распределение солнечного
тепла в пределах Евразии, связанное с его географическим положением и проявлением закона зональности, определяет формирование в его пределах трех радиационно-термических поясов –
жаркого, умеренного и холодного.
2. Размеры и массивность материка. В Евразии исключи-
тельно велико влияние на климат материковой суши – ее размеров,
массивности, изрезанности береговой линии, высоты. Материк
занимает более 1/3 поверхности суши. Преобладающее простирание материка – долготное, так как протяженность между крайними
точками по долготе достигает 16 тыс. км (по широте только 8 тыс.
км). Это имеет немаловажное значение в проявлении секторности,
особенно в субтропических и умеренных поясах. Секторность в
первую очередь сказывается на распределении осадков. Так, изогиета 500 мм фиксирует два приокеанических сектора, где осадков
выпадает более 500 мм в год, и один внутриконтинентальный сек-

78
тор с осадками менее 500 мм в год, исключая, конечно, горные
территории. Преобладание равнинных территорий и не очень высоких гор в Западной Европе определяет значительную ширину
приокеанического сектора. Изогиета 500 мм имеет здесь субмеридиональное простирание и удалена от берега Атлантического океана на севере на расстояние до 3–3,5 тыс. км, на юге – до 2 тыс. км.
Как следствие, площадь сектора занимает около 18 % от общей
площади материка.
Восточный (Индийско-Тихоокеанский) сектор из-за орографических условий более узкий. Изогиета 500 мм удалена от побережий
Тихого океана всего лишь на расстояние 1–1,5 тыс. км, на юговостоке до 1,5–2 тыс. км. Его площадь занимает около 20 % от общей площади материка. На долю континентального сектора приходится более половины площади материка (55 %) без учета площади
горных территорий, где осадков выпадает более 500 мм в год.
Секторность проявляется и в показателях температур воздуха,
особенно зимних. Контрасты по долготе средних месячных температур января очень большие. Так, 60-я параллель с запада на восток пересекает следующие изотермы января: у южных берегов
Великобритании +8 С, в районе Парижа +4 С, в районе УланБатора -24 С, у берегов Сахалина -12 С, у южных берегов Камчатки -4 С. По 40-й параллели они меняются от +8 С на берегах
Атлантического океана до -24 С в центральных районах материка
и -4 С на берегах Тихого океана. Еще более наглядны секторные
различия по данным отклонений температур воздуха от средних
широтных. По 60-й параллели они меняются от +20 С у северных
берегов Великобритании, +8 С у Санкт-Петербурга; -22 С, -24 С
в районе Якутска; -2 С, -4 С в северных районах Камчатки.
Анализ январских температур воздуха показывает, что в
умеренных и субтропических широтах выделяются 3 долготных
сектора: умеренно-теплый Атлантического побережья с температурами января выше 0 С, холодный внутриматериковый с
температурами ниже 0 С и умеренно-прохладный Тихоокеанский
с температурами от +4 до 0 С в субтропиках и ниже 0 С в уме-
ренных широтах. В Южной и Юго-Западной Азии средние месячные температуры января выше 0 С.
Летом секторные различия сглаживаются. Простирание изотерм июля, исключая горные территории Центральной Азии, соответствует широтному. Наблюдается изменение средних месячных

79
температур воздуха в июле по широте от 0 С у берегов Северной
Географиче-
ская поясность
и типы клима-
тов
Станция
Координаты
Вы-
сота
над
у. м.
Температура
воздуха,
С
Атмосфер-
ные
осадки, мм
сев.
ш-та
долго-
та
годо-
вая
ян-
варь
июль
годо-
вые
ре-
жим
Арктический
морской
Вардё
720
31010/в.д
10
4,50 -2,50 11,50 616
Р
Субарктиче-
ский
морской
Кристи-
ансунн
640
8025/в.д.
18
5, 50
2,00
12,50 1195
Р
Умеренный
морской
переходный
континенталь-
ный
муссон-
ный/материков
ый
муссон-
ный/островной
Берген
Варшава
Улан-Батор
Харбин
Абасири
60
0
52
0
46
0
50 в.д.
210в.д.
127в.д.
44
121
1325
154
39
7,80
7,40
-2,10
3,10
6,20
1,50
-3,40
-23,70
-19,90
-70
150
18,40
17,10
23,20
170
1958
531
213
548
857
Р
CYII
CYII
CYII
CIX
Земли до +24 С в 40-х широтах и 28–30 С в Южной и ЮгоЗападной Азии. И все же просматриваются и долготные различия
температур воздуха. Так, по 50-й параллели средние месячные
температуры июля изменяются от 16 С у южных берегов Великобритании до 22–24 С в районе Волгограда, 18–20 С в районе
Улан-Батора и 8–10 С у восточных берегов Сахалина.
Большие контрасты температур воздуха по сезонам года во
внутриматериковых и приокеанических частях материков определяют возникновение сезонных барических центров: зимнего Азиатского (Сибирского) максимума и летнего Южно-Азиатского
(Пенджабского) минимума. Они принципиально влияют на цирку-
ляцию воздушных масс Южной и Восточной Азии, вызывают разрывы планетарных поясов западного и восточного переноса воздуха и, как следствие, усиливают секторность климатических
условий материка (табл. 3.1).
Таблица 3.1
Основные климатические показатели климатических поясов и областей

80
Субтропиче-
ский
Средиземно-
морский
(морской)
континенталь-
ный
высокогорный
мусонный
Лиссабон
Кабул
Лех
Шанхай
39
0
35
0
340
31
0
90з.д.
690в.д
780в.д
1210в.
д
95
1815
3500
7
15,5
0
11,50
15,20
10,20
-3
0
-80
3,20
21,2
0
24,40
170
27,10
747
316
70
1170
CXI
CIII
Р
CYI
Тропический
континенталь-
ный
Эр-Рияд
240 470в.д.
600 24,70
14,80
33,90 80
С,I, II
Субэкватори-
альный
мусонный
Бангкок
Бомбей
14
0
190
100
в.д.
730в.д.
6
11
28,20
27,10
260
24,20
28,7
0
27,50
1330
2030
CIX
CYII
Экваториаль-
ный
Паданг
10ю.ш.
100
в.д.
5
26,20
26,20
26,20
4460
Р
Продолжение табл. 3.1
Примечание: Р – регулярный, С – сезонный; римская цифра – месяц с максимальным выпадением осадков.
3. Рельеф материка, как правило, относится к факторам ло-
кального воздействия на климатообразующие процессы. Горные
системы определяют в пределах климатических поясов формирование ареалов территорий с аномальными особенностями тепловлагообмена, влияющими на климатические условия. Последние характеризуются более низкими показателями температур воздуха, даже
в летние месяцы, и повышенным увлажнением. Высотный фактор
определяет изменение тепловлагообмена с высотой и, как следствие, формирование высотной поясности климатических разли-
чий, которая получает значительное распространение в пределах
материка, так как горные системы занимают около 40 % площади.
Наличие мощных горных систем и их приуроченность к южным и восточным окраинам материка влияет на глобальные процессы влагооборота. Ограничивая на востоке и на юго-востоке
Азии зоны избыточного увлажнения неширокой прибрежной полосой, горные системы тем самым способствуют усилению континентальных черт климата на больших площадях внутренней Азии.
Существенно влияя на систему циркуляции воздушных масс, горные системы определяют также перестройку границ климатиче-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
