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文檔簡介
1、解讀雪線分布的規律以及影響因素 雪線是指高山區和高緯度的永久積雪區以及季節性積雪區之間的界限,也就是常年積雪的下界。實際上雪線并不是一條線,而是一個地帶。在雪線以上,氣溫較低,全年并學的補給量大于消融量,形成了常年積雪區;在雪線以下,氣溫較高,全年并學的補給量小于消融量,不能多年冰雪,只能是季節性積雪區;在雪線附近,年降雪量等于年消融量,達到動態平衡。因此,雪線也稱為固態降水的零平衡線。雪線是冰川學上一個重要的標志,它控制著兵船的發育和分布。只有山體高度超過該地的雪線,每年才會有多余的雪積累起來。年長日久,才能成為永久積雪和冰川發育的地區。 一個地方的雪線位置并不是固定不變的。季節變化就能引起
2、雪線的升降:夏季氣溫升高,雪線上升;冬季氣溫降低,雪線下降。這種臨時界限叫做季節雪線。只有夏季雪線位置比較穩定,每年都恢復到比較固定的高度,由于這個緣故,雪線高度都是在夏季最熱月進行測定的。一、雪線的溫度分布規律 從全球來看,雪線的分布高度與氣溫和降水量密切相關/赤道地區空氣多對流上升,云層較厚,降水多,大氣對太陽輻射的削弱作用強;而副熱帶地區多下沉氣流,晴天多,降水少,熱量充足,積雪較易融化。因此,全球雪線最高的地區不在赤道,而是在副熱帶地區。處在此范圍的南緯20度25度件的安第斯山雪線最高,主要在智利北部和玻利維亞西部,一般高55005000米,最高可達6400米,成為世界上雪線最高的地方
3、。在緯度40度的地方,根據氣候的干燥程度,雪線的高度在海拔25005000米之間。到極地附近,雪線可降至地表。此外,由于北緯10度的降水量比南緯10度多,南緯10度的雪線比北緯10度高一些。總之,雪線高度的緯度分布規律是由副熱帶地區向兩側高低緯度遞減,二、地球上各地區雪線的分布高度起伏多變,主要取決于氣候與地貌因素的綜合作用。大氣環境改變等因素也會對其產生影響。1氣候上的氣溫于降水都與之有關 雪線的分布高度與氣溫成正相關,氣溫高時雪線也高。由于地表氣溫由低緯度向高緯度遞減。例如,雪線高度在熱帶非洲為45005200米,到阿爾卑斯山降至240032
4、00米,北極圈內在200米以下, 降水量與雪線高度關系:降水量越大,雪線越低;降水量越小,雪線越高。因為,在降雪量很少的條件下,要達到降雪量與消融量平衡,必須有較低的年平均溫度(即雪線位置必然較高),以使消融量和蒸發量減到很少;而降雪量很大的情況下,必須有較高的年平均溫度(即雪線必然較低)放能融化大量的積雪,以保持降雪量與消融量的平衡。例如,我國的天山祁連山一線,水汽來源主要受西風帶控制,所以由天山西段向東段雪線達5000米以上,再向東到祁連山東段,由于來自太平洋的水汽增多,雪線反而降低。2地貌因素對雪線高度的影響,主要表現在山勢和坡向上
5、0; 從山勢上看,陡峻的山地,積雪易下滑,不利于保存,雪線偏高;坡度較小的山地,有利于積雪沉積,雪線偏低。 在海拔高度相同的山坡兩側,向陽坡接受的太陽輻射量較多,氣溫偏高,雪融化較快,雪線位置較高;背陽坡接受的太陽輻射量較少,氣溫偏低,雪線位置也較低。 對于北半球而言,南坡、西坡日照多,冰雪消融量大,雪線偏高,而北坡和東坡的雪線位置較低。例如,我國天山南坡雪線高度為35004200米,而北坡雪線高度為35003900米。3具體到某一山區,主要看氣候與地貌兩方面對其影響的強弱 喜馬拉雅山南坡既是向陽坡,又是迎風坡,但水分條件的影響超過了熱量條件的影響,因此,降
6、水量豐富的喜馬拉雅山南坡比干燥少雨的北坡雪線告訴要低。其南坡面向印度洋,夏季西南季風帶來豐沛的降水,年降水量在20003000毫米,在同等氣溫(低于零攝食度)情況下,南坡空氣易達到過飽和,形成降雪,形成海洋性冰川,雪線高度在4500米左右;北坡位于西南季風的背風坡,受喜馬拉雅山的阻擋,印度洋的水器難以達到過飽和,必須海拔升高,氣溫繼續降低,才可能形成降雪,形成大陸性冰川,雪線高度大多愛6000米左右,個別地區達6200米。 青藏高原境內雪線海拔高低相差很大,大體上有從邊緣向內部、自東南向西北增高的趨勢。青藏高原東南邊緣雪線高度為45005000米,至高原內部,中喜馬拉雅山北翼、岡底斯山等學銜高度為58006000米,珠峰北側東戎部冰川以及羌塘高原西部昂龍岡日雪線高度達6200米。 阿爾卑斯山北坡為背陽坡,蒸發弱;北坡又是迎風坡,大西洋水器在此產生了大量的降水。因此阿爾卑斯山北坡雪線較低,南坡雪
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