垂直地带性带谱的分布具有什么特征?
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从低纬至高纬地区,随着基带的更替及其带幅的变小,带谱的性质也随之变化,带谱结构也逐趋简单。垂直带从基带至永久冰雪带的更替,其中热量的变化类似于基带至极地的水平更替,但两者递变的成因和梯度是不同的。垂直带的温度随高度递减不是因太阳光线入射角的变化而导致太阳辐射量和气温的降低,而是因长波辐射的热辐射随高度而迅速加强而导致辐射平衡和气温的下降。垂直带随着高度的增加,因大气厚度、密度及尘埃和水分减少,太阳辐射和光照反而增强。所以高山与高纬地区的植物生长的限制因子是有所不同的。垂直带的温度梯度变化比纬度水平变化大一百倍左右。在高差几千米之内便可出现从热带至极地的极大变化。
随着山地高度的增加,气温随之降低,从而使自然环境及其成分发生垂直变化的现象,称为垂直带性或高度带性。形成垂直带的基本条件是构造隆起的山体,而其直接原因是热量随高度的迅速降低(每千米下降-6℃)。只要山体有足够的高度,自下而上便可形成一系列的垂直自然带。
垂直带的数量和顺序等结构型式,称为垂直带谱。一个山体或一条山脉可以有多个带谱。垂直带谱的起始带称基带。垂直带谱的性质和类型主要取决于带谱所处的纬度地带性和非纬度地带性中的位置,即基带坐落的具体地点,以及山体本身的特点,如相对高度与绝对高度、坡向、山脉排列形式及局部地貌条件的变化等。
垂直地带性指山地自然景观及其组成要素随海拔高度递变的规律性。
气温通常随山地高度增加而降低,降水与空气湿度在一定高度一下随海拔升高而递增。受温度、水分条件制约的植被、土壤等也发生相应的变化,自下而上组合排列成山地垂直自然带谱。通常只要有足够的相对高度(一般500米),山地就会出现垂直带的分异。垂直地带性是中尺度的地域分异规律,受大尺度地域分异规律的制约。山地垂直自然带谱的结构类型与基带(山体所在地理位置)及山地高度等有密切关系。如在极地,冰雪带降至海平面;在青藏高原南缘的中喜马拉雅山脉南翼,从低到高有如下各垂直自然带:低山季雨林带-山地常绿阔叶林带-山地针阔叶混交林带-山地暗针叶林带-高山灌丛草甸带-高山草甸带-亚冰雪带-冰雪带。
随着山地高度的增加,气温随之降低,从而使自然环境及其成分发生垂直变化的现象,称为垂直带性或高度带性。形成垂直带的基本条件是构造隆起的山体,而其直接原因是热量随高度的迅速降低(每千米下降-6℃)。只要山体有足够的高度,自下而上便可形成一系列的垂直自然带。
垂直带的数量和顺序等结构型式,称为垂直带谱。一个山体或一条山脉可以有多个带谱。垂直带谱的起始带称基带。垂直带谱的性质和类型主要取决于带谱所处的纬度地带性和非纬度地带性中的位置,即基带坐落的具体地点,以及山体本身的特点,如相对高度与绝对高度、坡向、山脉排列形式及局部地貌条件的变化等。
垂直地带性指山地自然景观及其组成要素随海拔高度递变的规律性。
气温通常随山地高度增加而降低,降水与空气湿度在一定高度一下随海拔升高而递增。受温度、水分条件制约的植被、土壤等也发生相应的变化,自下而上组合排列成山地垂直自然带谱。通常只要有足够的相对高度(一般500米),山地就会出现垂直带的分异。垂直地带性是中尺度的地域分异规律,受大尺度地域分异规律的制约。山地垂直自然带谱的结构类型与基带(山体所在地理位置)及山地高度等有密切关系。如在极地,冰雪带降至海平面;在青藏高原南缘的中喜马拉雅山脉南翼,从低到高有如下各垂直自然带:低山季雨林带-山地常绿阔叶林带-山地针阔叶混交林带-山地暗针叶林带-高山灌丛草甸带-高山草甸带-亚冰雪带-冰雪带。
参考资料: http://baike.baidu.com/view/251061.htm
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特征
在达到一定高度的山地,自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体随高度变化而出现的分异和分布现象。又称高度带性。形成垂直带的背景是构造隆起的山体,直接原因是气温随高度增加而迅速降低。太阳辐射强度随山地高度的增加而增大,但地面长波辐射也随山地高度而迅速加强,因而导致辐射差额(见辐射平衡)的显著降低和气温的快速下降,垂直温度梯度(约每千米5~6℃)比纬度水平方向的温度梯度可大上千倍,在高差几千米内可出现近似热带至极地的变化。气温和气压随高度而下降有利于水汽的凝结,在迎风坡降水常随高度而递增,但超过最大降水线或云带后便随高度增加而减少。气候的垂直变化引起植被、 土壤、 动物群落、水文乃至地貌某些特征的相应变化。
垂直带通常以各类植被和土壤为主要标志,并结合水热条件和地貌等特点进行划分。垂直带的数量及其组合结构形式称为垂直带谱。垂直带谱的结构主要取决于其所处的地理位置和山体本身的特点。当山体达到足够高度时上部常可出现永久冰雪带。低纬地区的高山,下起热带雨林带上至永久冰雪带,具有最复杂、最完备的带谱。从低纬至高纬,带谱结构逐趋简单,各带分布的高度也逐渐降低,乃至尖灭。高纬地区山地仅有苔原带至永久冰雪带。从沿海至内陆,各带谱的差异也很明显。沿海湿润型垂直带谱常以多种山地森林为主,顶部积雪也较丰富。内陆干燥型垂直带谱常缺乏森林带,常以荒漠带至山地草原、高山草甸等顺序更替。过渡区的特点介于两者之间。此外,山体的相对高度、坡向、排列状况和区域地形的变化等也可影响垂直带的性质。屏障作用大的山体,其迎风坡与背风坡带谱的结构有不同。当山间盆地或谷地的水热条件出现异常时,可发生某些带序倒置的现象。
垂直带的类型虽多,但分布零星、间断。它是在地带性与非地带性两个基本地域分异规律共同控制下发育而成的,既有地表水平分异因素影响的烙印,也有自己的组成、结构和成因等特点。
在达到一定高度的山地,自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体随高度变化而出现的分异和分布现象。又称高度带性。形成垂直带的背景是构造隆起的山体,直接原因是气温随高度增加而迅速降低。太阳辐射强度随山地高度的增加而增大,但地面长波辐射也随山地高度而迅速加强,因而导致辐射差额(见辐射平衡)的显著降低和气温的快速下降,垂直温度梯度(约每千米5~6℃)比纬度水平方向的温度梯度可大上千倍,在高差几千米内可出现近似热带至极地的变化。气温和气压随高度而下降有利于水汽的凝结,在迎风坡降水常随高度而递增,但超过最大降水线或云带后便随高度增加而减少。气候的垂直变化引起植被、 土壤、 动物群落、水文乃至地貌某些特征的相应变化。
垂直带通常以各类植被和土壤为主要标志,并结合水热条件和地貌等特点进行划分。垂直带的数量及其组合结构形式称为垂直带谱。垂直带谱的结构主要取决于其所处的地理位置和山体本身的特点。当山体达到足够高度时上部常可出现永久冰雪带。低纬地区的高山,下起热带雨林带上至永久冰雪带,具有最复杂、最完备的带谱。从低纬至高纬,带谱结构逐趋简单,各带分布的高度也逐渐降低,乃至尖灭。高纬地区山地仅有苔原带至永久冰雪带。从沿海至内陆,各带谱的差异也很明显。沿海湿润型垂直带谱常以多种山地森林为主,顶部积雪也较丰富。内陆干燥型垂直带谱常缺乏森林带,常以荒漠带至山地草原、高山草甸等顺序更替。过渡区的特点介于两者之间。此外,山体的相对高度、坡向、排列状况和区域地形的变化等也可影响垂直带的性质。屏障作用大的山体,其迎风坡与背风坡带谱的结构有不同。当山间盆地或谷地的水热条件出现异常时,可发生某些带序倒置的现象。
垂直带的类型虽多,但分布零星、间断。它是在地带性与非地带性两个基本地域分异规律共同控制下发育而成的,既有地表水平分异因素影响的烙印,也有自己的组成、结构和成因等特点。
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