Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Физическая география мира и России. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
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 0С, холодный внутриматериковый с температурами ниже 0С и умеренно-прохладный Тихоокеанский с температурами от +4 до 0С в субтропиках и ниже 0С в уме- ренных широтах. В Южной и Юго-Западной Азии средние месяч­ные температуры января выше 0С.
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]