Geniş imar. Peyzaj farklılaşmasının bir faktörü olarak rakımsal bölgeleme

Gezegenimizin yüzeyi heterojendir ve geleneksel olarak enlem bölgeleri olarak da adlandırılan birkaç kuşaklara bölünmüştür. Ekvatordan kutuplara kadar doğal olarak birbirlerinin yerini alırlar. Enlemsel bölgeleme nedir? Neye bağlıdır ve kendini nasıl gösterir? Bütün bunları konuşacağız.

Enlemsel bölgeleme nedir?

Gezegenimizin belirli bölgelerinde doğal kompleksler ve bileşenler farklılık gösterir. Düzensiz bir şekilde dağılmışlardır ve kaotik görünebilirler. Ancak bunların belirli bir düzeni vardır ve Dünya yüzeyini bölgelere ayırırlar.

Enlemsel bölgeleme nedir? Bu, ekvator çizgisine paralel kuşaklardaki doğal bileşenlerin ve fiziki-coğrafi süreçlerin dağılımıdır. Yıllık ortalama ısı ve yağış miktarı, mevsim değişimi, bitki ve toprak örtüsü ile hayvan dünyasının temsilcilerindeki farklılıklar ile kendini gösterir.

Her yarım kürede ekvatordan kutuplara doğru bölgeler birbirinin yerini alır. Dağların olduğu bölgelerde bu kural değişir. Burada doğal koşullar ve manzaralar mutlak yüksekliğe göre yukarıdan aşağıya doğru değişmektedir.

Hem enlem hem de yükseklik bölgelemesi her zaman eşit şekilde ifade edilmez. Bazen daha çok fark edilirler, bazen daha az. Bölgelerin dikey değişiminin özellikleri büyük ölçüde dağların okyanustan uzaklığına ve geçen hava akışlarına göre yamaçların konumuna bağlıdır. Yükseklik bölgelemesi en açık şekilde And Dağları ve Himalayalarda ifade edilir. Enlemsel bölgelemenin ne olduğu en iyi ova bölgelerinde görülür.

İmar neye bağlıdır?

Gezegenimizin tüm iklimsel ve doğal özelliklerinin ana nedeni Güneş ve Dünya'nın ona göre konumudur. Gezegenin küresel bir şekle sahip olması nedeniyle, güneş ısısı eşit olmayan bir şekilde dağılarak bazı bölgeleri daha fazla, bazılarını daha az ısıtıyor. Bu da havanın eşit olmayan şekilde ısınmasına katkıda bulunur, bu nedenle iklim oluşumuna da katkıda bulunan rüzgarlar ortaya çıkar.

Dünyanın bireysel alanlarının doğal özellikleri aynı zamanda bölgedeki nehir sisteminin gelişmesinden ve rejiminden, okyanusa olan mesafeden, sularının tuzluluk seviyesinden, deniz akıntılarından, rahatlamanın doğasından ve diğer faktörlerden de etkilenir. .


Kıtalarda tezahür

Karada, enlemsel bölgeleme okyanusta olduğundan daha net bir şekilde görülebilir. Doğal bölgeler ve iklim bölgeleri şeklinde kendini gösterir. Kuzey ve Güney Yarımkürelerde aşağıdaki bölgeler ayırt edilir: ekvator, ekvatoral, tropikal, subtropikal, ılıman, subarktik, arktik. Her birinin kendi doğal bölgeleri (çöller, yarı çöller, kutup çölleri, tundra, tayga, yaprak dökmeyen orman vb.) Vardır ve bunlardan çok daha fazlası vardır.

Enlemsel imar hangi kıtalarda telaffuz ediliyor? En iyi Afrika'da gözlenir. Kuzey Amerika ve Avrasya ovalarında (Rus Ovası) oldukça iyi görülebilir. Afrika'da, yüksek dağların az sayıda olması nedeniyle enlemsel bölgeleme açıkça görülmektedir. Hava kütleleri için doğal bir bariyer oluşturmazlar, bu nedenle iklim bölgeleri deseni bozmadan birbirinin yerini alır.


Ekvator çizgisi Afrika kıtasını ortasından geçtiğinden doğal alanları neredeyse simetrik olarak dağılmıştır. Böylece nemli ekvator ormanları ekvator kuşağının savanlarına ve açık ormanlarına dönüşür. Bunu tropik çöller ve yarı çöller takip ediyor ve yerini subtropikal ormanlara ve çalılıklara bırakıyor.

İlginç imar Kuzey Amerika'da kendini gösteriyor. Kuzeyde standart olarak enlemlere göre dağılır ve Arktik tundra ve yarı arktik tayga ile ifade edilir. Ancak Büyük Göllerin altında bölgeler meridyenlere paralel olarak dağılmıştır. Batıdaki yüksek Cordilleras, Pasifik Okyanusu'ndan gelen rüzgarları engelliyor. Bu nedenle doğa koşulları batıdan doğuya doğru değişmektedir.

Okyanusta imar

Doğal bölgeler ve bölgelerdeki değişiklikler Dünya Okyanusunun sularında da mevcuttur. 2000 metre derinliğe kadar görülebilmektedir ancak 100-150 metre derinlikte çok net bir şekilde görülmektedir. Organik dünyanın çeşitli bileşenlerinde, suyun tuzluluğunda, kimyasal bileşiminde ve sıcaklık farklılıklarında kendini gösterir.


Dünya Okyanusunun kuşakları karadaki kuşaklarla hemen hemen aynıdır. Okyanus doğrudan Kuzey Kutbu'na ulaştığından, yalnızca arktik ve yarı arktik yerine kutup altı ve kutup vardır. Okyanusun alt katmanlarında kuşaklar arasındaki sınırlar sabittir ancak üst katmanlarda mevsime bağlı olarak kayabilir.

Doğal süreçler için enerji kaynakları

Güneş sistemindeki tek bir gezegenin, Dünya kadar olağanüstü çeşitliliğe sahip doğal manzaralarla "övünme" fırsatı yoktur.

Genel olarak, varsayılan manzaraların varlığı şaşırtıcı bir gerçektir. Heterojen doğal bileşenlerin uygun koşullar altında neden tek ve ayrılmaz bir sistemde birleştirildiğine kimse kapsamlı bir cevap veremez. Ancak böylesine rengarenk bir manzara topluluğunun nedenlerini tam olarak açıklamaya çalışmak tamamen uygulanabilir bir iştir.

Bilindiği gibi, Dünya'nın doğal sistemi esas olarak iki tür enerji nedeniyle yaşar ve gelişir:

1. Güneş (dışsal)

2. Dünya dışı (endojen)

Bu enerji türleri güç bakımından eşittir ancak coğrafi alanın evriminin çeşitli yönlerinde faydalıdır. Böylece, dünya yüzeyiyle etkileşime giren güneş enerjisi, iklimin oluşumundan sorumlu bir küresel doğal mekanizmalar zincirini tetikler ve bu da toprak-bitki örtüsünü, hidrolojik ve dış jeolojik süreçleri etkiler. Litosferin tüm kalınlığına etki eden dünya içi enerji, doğal olarak yüzeyini etkileyerek yer kabuğunun tektonik hareketlerine ve yakından ilişkili sismik ve magmatik olaylara neden olur. Tektonik hareketlerin nihai sonucu, dünya yüzeyinin, (kara ve denizin dağılımını) ve karanın ve Dünya Okyanusunun tabanının rahatlamasındaki büyük farklılıkları belirleyen morfoyapılara bölünmesidir. Güneş ışınımının gündüz yüzeyiyle temasından kaynaklanan tüm süreç ve olaylara denir. bölgesel . Esas olarak yüzeyi kaplarlar ve önemsiz bir derinliğe (tüm Dünya ölçeğinde) nüfuz ederler. Bunların tam tersi azonal süreçler

- bu, Dünyanın iç jeolojik gelişiminin (işleyişinin) bir sonucu olarak üretilen enerji akışlarının yer kabuğu üzerindeki etkisinin sonucudur. Daha önce de belirtildiği gibi, derin bir kökene sahip olan bu akışlar, etkileriyle tüm tektonosferi kaplar ve onu harekete geçirir ve bu da kesinlikle dünya yüzeyine iletilir. Azonalite için enerji besini sağlayan en önemli dünya içi süreçler şunları içerir:

Karasal maddenin yerçekimsel farklılaşması (hafif elementlerin yükselmesi ve daha ağır elementlerin düşmesi). Bu, Dünya'nın yapısını açıklar: Çekirdek neredeyse tamamen demirden oluşur ve dünyanın dış kabuğu olan atmosfer, gazların fiziksel bir karışımıdır;

Dünyanın yarıçapında değişen değişim;

Kimyasal elementlerin (esas olarak toryum ve uranyum) radyoaktif bozunması.

Dünya yüzeyindeki her nokta aynı miktarda enerji (hem dış hem de iç) alsaydı, o zaman doğal çevre bölgesel ve azonal açıdan homojen olurdu. Ancak Dünya'nın şekli, büyüklüğü, maddi bileşimi ve astronomik özellikleri bu olasılığı dışlıyor ve bu nedenle enerji yüzeye son derece eşitsiz bir şekilde dağılıyor. Dünyanın bazı kısımları daha fazla enerji alır, bazıları ise daha az. Sonuç olarak tüm yüzey az çok homojen alanlara bölünür. Bu homojenlik içseldir ancak alanların kendisi her bakımdan birbirinden farklıdır. Dünyanın doğası hakkındaki klasik Rus biliminde, bölgesel olarak homojen bölgesel arazi imar birimleri denir. Peyzaj alanları; azonal olarak homojen - peyzaj ülkeleri ve genel anlamda ülkelerin sınırları morfoyapıların sınırlarıyla örtüşmektedir.

Bu tür doğal oluşumların gerçek varlığı şüphe götürmez, ancak doğal koşullarda mekansal yapıları elbette modern bilimsel anlayışa göre çok daha karmaşıktır.

Yukarıda açıklanan enerji türlerine ek olarak, eşit derecede güçlü olan diğer enerji türleri de Dünya'yı etkiler, ancak doğal çevrenin farklılaşmasında temel bir rol oynamazlar. Bunların önemi, doğal mekanizmaların küresel düzeyde düzenlenmesinde yatmaktadır. Ayrıca hava ve su kütlelerinin hareket yönünü değiştirerek, mevsimlerin değişmesine, Okyanusta ve hatta litosferde gel-gitlere neden olarak bölgesel ve azonal süreçlerde önemli sapmalara neden olurlar. Yani malzeme ve enerji akışlarının yapısında bazı değişiklikler yaparlar, tüm doğal olayların ritmikliğini ve döngüselliğini kurarlar. Bu enerji türleri, Dünyanın eksenel ve yörüngesel dönüş enerjisini, diğer gök cisimleriyle, özellikle Ay ve Güneş ile yerçekimi etkileşimini içerir.

Bölgelilik

Dünya gezegeninin yüzeyi iki karşıt nitelikle karakterize edilir: bölgelilik ve azonluk.

Fiziki coğrafyada imar, güneş ışınımının gündüz yüzeyi ile etkileşiminden kaynaklanan ve karada peyzaj bölgelerinin ve Dünya Okyanusunun yüzeyinde ve dibinde kuşakların oluşmasına yol açan, Dünya yüzeyinde birbiriyle ilişkili bir dizi olgudur.

Karada imar (karasal peyzaj küresi)

Karada bölgesellik, peyzaj bölgelerinin, belirli bir iklim rejimine sahip dahili olarak homojen bölgelerin, toprak ve bitki örtüsünün, dışsal jeolojik süreçlerin ve hidrolojik özelliklerin - hidrografik ağın yoğunluğu (bölgenin toplam su içeriği) varlığında ifade edilir. su kütleleri ve yeraltı suyu rejiminin yanı sıra.

Karadaki peyzaj bölgeleri, yukarıda da belirtildiği gibi, iklimin dünya yüzeyindeki doğrudan etkisi altında oluşur. Tüm iklim elemanlarından (sıcaklık, yağış, basınç, nem, bulutluluk), bu bölümde yalnızca ikisiyle ilgileneceğiz - hava sıcaklığı ve yağış (ön, konvektif, orografik), yani peyzaj bölgesinin ısı ve yağışları Yıl içerisinde temin edilmektedir.

Peyzaj bölgesinin oluşumunda hem mutlak ısı ve nem miktarı hem de bunların kombinasyonu önemlidir.

Bölgenin termal özellikleri (ısı temini, buharlaşma) yıl boyunca düşen tüm yağışların buharlaşmasına izin verdiğinde ideal kombinasyonun 1:1'e yakın olduğu kabul edilir (buharlaşma yaklaşık olarak yağış miktarına eşittir). Aynı zamanda, herhangi bir fayda sağlamadan basitçe buharlaşmazlar, ancak doğal komplekslerde belirli işler yaparak onları "canlandırırlar".

Genel olarak ısı ve nem kombinasyonu beş seçenekle karakterize edilir:

1. Buharlaşabilecek miktardan biraz daha fazla yağış var - ormanlar gelişiyor.

2. Yağış tam olarak buharlaşabileceği kadar (veya biraz daha az) düşer - orman bozkırları ve doğal savanlar gelişir.

3. Buharlaşabilecek miktardan çok daha az yağış düşer - bozkırlar gelişir.

4. Buharlaşabilecek miktardan çok daha az yağış düşer - çöller ve yarı çöller gelişir.

5. Buharlaşabilecek miktardan çok daha fazla yağış düşer; bu durumda tamamen buharlaşamayan “fazla” su çöküntülere akar ve bölgenin jeolojik özellikleri izin verirse su basmasına neden olur. Bataklıklar çoğunlukla tundra ve orman manzaralarında gelişir. Sulak alanlar kuru bölgelerde de bulunabilmesine rağmen. Bu zaten bölgenin hidrojeolojik nitelikleriyle bağlantılıdır.

Dolayısıyla bu iklim elemanlarının (ısı ve nem) kombinasyonu, bölge türü(orman, orman-bozkır, bozkır, yarı çöl, çöl). spesifik bölgenin karakteri(ekvator ormanı, ılıman orman, tropik çöl, ılıman çöl vb.).

Dolayısıyla, arazi peyzaj bölgelerinin tüm çeşitliliği ile beş türe ayrılabilirler:

1. Çöl alanları

2. Yarı çöl bölgeleri

3. Bozkır bölgeleri (tundra dahil)

4. Orman bozkır bölgeleri

5. Orman alanları

Bunu belirleyen ısı ve nemin birleşimidir. bölge türü. Özel bölgenin doğası bulunduğu coğrafi bölgeye bağlıdır. Dünya üzerinde toplam yedi kuşak vardır:

1. Arktik kuşak

2. Antarktika kuşağı

3. Kuzey Yarımküre'nin ılıman bölgesi

4. Güney Yarımkürenin ılıman bölgesi

5. Kuzey Yarımkürenin subtropikal bölgesi

6. Güney Yarımkürenin subtropikal bölgesi

7. Tropikal bölge (ekvator altı ve ekvatoral iklime sahip alanlar dahil)

Her kemerde oluşur her tür doğal alanlar. Tam olarak bu kritere göre bir coğrafi bölge, imarın tam gelişimi ile ayırt edilir.

Arazide imar seçenekleri

Doğal bölgenin tipinin ve karakterinin bağlı olduğu iklim, üç ana faktörün etkisi altında oluşur:

1. Güneş ışınımı miktarı

2. Hava kütlelerinin dolaşımı

3. Altta yatan yüzeyin niteliği (nÖrneğin, Kuzey Kutbu ve Antarktika bölgeleri büyük ölçüde beyaz yüzeylerinden kaynaklanmaktadır ve bu, yılda alınan neredeyse tüm güneş ışınımını yansıtır)

Her üç faktörün de niceliksel ve niteliksel özellikleri enlem, boylam ve dikey yönde önemli değişikliklere uğrar. Bu durum göstergelerde ve ana iklim elemanlarında (hava sıcaklığı ve yağış) değişikliklere neden olur. Sıcaklık ve yağışın ardından doğal alanlar ve iç nitelikleri de değişir.

Termal koşullardaki ve atmosferik nemdeki değişiklikler Dünya yüzeyinin her yönünde meydana geldiğinden, karada iki ana bölgeleme seçeneği vardır:

1. Yatay imar

2. Dikey imar

Yatay imar iki tipte bulunur:

a) enlemsel bölgeleme;

b) meridyen bölgeleme.

Dikey imar karada temsil edilen rakımsal bölgeleme.

Dünya Okyanuslarında İmar

Dünya Okyanusunda bölgesellik, yüzey suyu ve dip okyanus kuşaklarının varlığıyla ifade edilir.

Dünya Okyanuslarında imar seçenekleri

Yukarıda sunulan tüm imar seçenekleri ve türleri Dünya Okyanuslarında da görülmektedir. Okyanusosferdeki dikey bölgeleme şu şekilde mevcuttur: tabanın derinlik bölgesi (il bölgesi).

Yatay imar

Yatay imar olgusu enlemsel ve meridyensel imar şeklinde kendini gösterir.

Enlemsel bölgeleme

Fiziki coğrafyadaki enlemsel bölgelilik, bölgesel doğal olaylarda ve bileşenlerde (iklim, toprak ve bitki örtüsü, hidrografik koşullar, litojenez) ekvatordan kutuplara doğru karmaşık bir değişikliktir. Bu, enlemsel bölgelemenin genel bir fikridir.

Bu bölgesellik varyantına bu kadar entegre bir yaklaşıma ek olarak, doğanın herhangi bir bileşeninin veya ayrı bir olgunun bölgeselliği hakkında da konuşabiliriz: örneğin, toprak örtüsünün bölgeselliği, atmosferik yağışın bölgeselliği, alt siltler vb.

Ayrıca fiziki coğrafyada, karadaki doğal bölgelerde (ve özellikle bunların peyzajlarında) ve/veya Dünya Okyanusu'ndaki okyanus kuşaklarında ekvatordan kutuplara (veya ters yön).

Karada enlem bölgeleme

Gelen güneş ışınımının miktarı enleme bağlı olarak değişir. Bir alan ekvatora ne kadar yakınsa metrekare başına o kadar fazla radyasyon ısısı alır. Genel anlamda, peyzaj açısından bakıldığında doğal bölgelerin enlemde birbirinin yerini almasıyla ortaya çıkan enlemsel imar olgusu bununla bağlantılıdır. Her bölgede enlemsel-bölgesel değişiklikler de fark edilir - bununla bağlantılı olarak herhangi bir bölge üç alt bölgeye ayrılır: kuzey, orta ve güney.

Kutuplardan ekvatora doğru her enlem derecesinde yıllık ortalama hava sıcaklığı yaklaşık 0,4-0,5 santigrat derece artar.

Dünya yüzeyinin güneş ışınımıyla ısıtılmasından bahsedersek bazı açıklamalar yapmak gerekir. Bölgenin sıcaklık rejimini belirleyen, Güneş'ten alınan radyasyon miktarı değil, radyasyon dengesi veya artık radyasyon, yani yüzeyi faydalanmadan terk eden karasal radyasyon çıkarıldıktan sonra kalan güneş enerjisi miktarıdır. o (yani Olumsuz peyzaj süreçlerine harcanan).

Güneşten Dünya yüzeyine gelen ışınların tümüne denir. toplam kısa dalga radyasyonu. İki bölümden oluşur - doğrudan radyasyon Ve dalgın. Doğrudan radyasyon doğrudan güneş diskinden gelir, dağınık radyasyon ise gökyüzünün her noktasından gelir. Ayrıca, Dünya'nın yüzeyi, Dünya'nın atmosferinden uzun dalga radyasyonu şeklinde radyasyon alır ( atmosferden gelen radyasyona karşı).

Toplam güneş ışınımının bir kısmı yansıtılır ( yansıyan kısa dalga radyasyonu). Buradan, Olumsuz toplam radyasyonun tamamı yüzeyin ısıtılmasına katılır. Yansıtıcılık (albedo) yüzeyin rengine, pürüzlülüğüne ve diğer fiziksel özelliklerine bağlıdır. Örneğin saf kuru karın albedo'su %95, kum %30-40, çimen %20-25, orman %10-20, kara toprağın ise %15'idir. Dünyanın genel albedosu %40'a yaklaşıyor. Bu, gezegenin bir bütün olarak kendisine gelen toplam güneş ışınımının yarısından daha azını Uzaya "geri döndürdüğü" anlamına gelir.

Toplam radyasyonun geri kalan kısmı tarafından ısıtılan yüzey ( radyasyon tarafından emilir) ve ayrıca tezgahuzun dalga atmosferik radyasyon, kendisi uzun dalga radyasyonu yaymaya başlar ( karasal radyasyon veya dünya yüzeyinin içsel radyasyonu).

Sonuç olarak, tüm "kayıplardan" (yansıyan radyasyon, karasal radyasyon) sonra, Dünya'nın aktif katmanı enerjinin bir kısmı olarak kalır. artık radyasyon, veya radyasyon dengesi. Artık radyasyon tüm peyzaj süreçlerine harcanır: toprağın ve havanın ısıtılması, buharlaşma, biyolojik yenilenme vb.

Güneş ışınları toprağı maksimum 30 metre derinliğe kadar etkileyebilir. Bu, tüm Dünya için genel bir maksimumdur, ancak farklı iklim bölgelerinin güneş ısısının toprağa maksimum nüfuzu vardır. Yerkabuğunun bu katmanına denir güneş termal veya etkin. Aktif katmanın maksimum tabanının altında, yıllık sıcaklığın sabit olduğu bir katman vardır ( nötr katman). Birkaç metre, bazen de onlarca metre kalınlığa sahiptir (iklime, kayaların ısıl iletkenliğine ve nemine bağlı olarak). En kapsamlı katman başladıktan sonra - jeotermal , tüm yer kabuğuna yayılıyor. İçindeki sıcaklık, Dünyanın iç (endojen) ısısı tarafından belirlenir. Nötr bölgenin maksimum tabanından itibaren sıcaklık derinlikle birlikte artar (33 metrede ortalama 1 santigrat derece).

Enlemsel imar vardır döngüsel mekansal yapı - bölge türleri, güneyden kuzeye doğru (veya tam tersi - başlangıç ​​​​noktasına bağlı olarak) birbirini değiştirerek tekrarlanır. yani her kemerde Peyzaj bölgelerinde ormandan çöle kademeli bir değişim gözlemlenebilir. Bu tür bir döngüselliğin varlığı (özellikle tropikal coğrafi bölgede), atmosferin enlemler arası (bölgesel) dolaşımı ile kolaylaştırılmaktadır. Bu tür bir dolaşımın mekanizması, Dünya'nın tüm yüzeyini doğrudan veya dolaylı olarak ekvatordan kutuplara değişen kuru ve ıslak (veya nispeten ıslak) kayışlara böler. Ekvator bölgesinin ıslak, tamamen tropikal bölgenin genellikle kuru, ılıman bölgenin nispeten ıslak ve kutup bölgelerinin nispeten kuru olduğu ortaya çıktı. Bu atmosferik nem kuşakları genellikle ana iklim bölgelerinin (ekvator, tropik, ılıman, kutup) en büyük doğal bölgelerine (geniş ormanlar ve çöller) karşılık gelir.

Arktik kuşak iki tür çöl (buz ve arktik), tundra (bozkırın kuzey benzeri), orman-tundra (orman-bozkırına benzer) ve hatta bir orman bölgesi - kuzey ve kısmen orta tayga ile karakterize edilir. Bu tür orman manzarası, yıl boyunca oldukça düşük sıcaklık koşullarında gelişen, aşırı derecede çökmüş bir orman türüdür.

Kuzey tayga ile ılıman enlem ormanları arasındaki fark, ikincisinin ormanları ile ekvator ormanları arasındaki farkla yaklaşık olarak aynıdır. İÇİNDEılıman bölge

Manzara türü ısı ve nem kombinasyonu ile değil, sıcaklık faktörü ile düzenlenen Kuzey Kutbu'nun aksine, doğal imar zaten tam haliyle gözlenmektedir. Bu kutup bölgesinde klasik doğal bölgelerin gelişmesini engelleyen şey Arktik bölgesinin düşük sıcaklıklarıdır. Subtropikal bölge

ılıman ve tropikal iklimden izole edilmiştir ve bağımsız olarak var olur, çünkü bölgelemesi de klasik şemaya göre - çöllerden ormanlara (kuru Akdeniz ve ıslak muson) göre geliştirilir. Bu çok ilginç bir olgudur, çünkü genel olarak subtropikler, hava kütlelerinin coğrafi türleri bakımından farklılık gösteren en büyük iki bölgenin kavşağında bulunan bir geçiş bölgesidir. Örneğin ekvatoral iklime sahip bölgeler, yalnızca imarın yetersiz gelişmesi nedeniyle bağımsız bir peyzaj kuşağı olarak ayırt edilemez.

Dünya Okyanusunda enlemsel bölgeleme Ancak Dünya Okyanusunun yüzeyi (ve hatta tabanı) da iklimin etkisinden muaf değildir. Okyanusta iklim bölgelerine uygun olarak,(her şeyden önce su sıcaklığında ve su kütlelerinin hareket tarzında, tuzlulukta, yoğunlukta, organik maddede vb. birbirinden farklı olarak), enlem yönünde birbirinin yerini alır.

Okyanus bölgelerinin adları, okyanusu geçen iklim bölgelerinin adlarına karşılık gelir: okyanus ılıman bölgesi, okyanus tropik bölgesi vb.

Okyanus suyunun fiziksel ve kimyasal durumu da tabana yansıtılır (atmosferin karadaki etkisine benzer şekilde). Bu şekilde oluşuyorlar dip okyanus kemerleri Aynı zamanda enlemde de birbirini takip eden ve dip çökeltilerindeki farklılıklara göre ayırt edilenler.

Böylece Okyanustaki kuşaklar (yüzey ve taban) karadaki coğrafi bölgelerle karşılaştırılabilir.

Karada enlem bölgelemenin yatay yapısının ihlal edilmesinin nedenleri

Öyle görünüyor ki, dünya enlemsel bölgeleme yasası, Dünya'daki peyzaj kuşakları ve bölgelerinde açık bir enlemsel-bölgesel değişiklik oluşturmalıdır. Bu, kuru ve ıslak bölgelerin değişimini belirleyen güneş ışınımının tamamen doğru bölgesel dağılımı ve enlemler arası hava değişimi ile desteklenmelidir. Bununla birlikte, peyzaj bölgelerinin değişiminin gerçek resmi bu kadar kusursuz bir şemadan uzaktır. Ve eğer kayışlar en azından bir şekilde paralelliklere karşılık gelmeye çalışırsa, o zaman çoğu bölge Olumsuz tüm kıtayı batıdan doğuya geçmek için paraleller boyunca mükemmel şeritler halinde uzanın; kırık alanlarla temsil edilirler, genellikle düzensiz bir şekle sahiptirler ve bazı durumlarda genellikle meridyenler boyunca bir denizaltı uzantısına sahiptirler. Bazı bölgeler kıtaların doğu kısımlarına, diğerleri ise orta ve batı sektörlerine doğru çekiliyor. Ve bölgelerin kendisi bir bütün olarak iç homojenlikten yoksundur. Kısacası, teorik olarak doğru şemaya yalnızca kısmen karşılık gelen oldukça karmaşık bir bölgesel modele sahibiz.

Bu "ideal olmamanın" nedeni, Dünya yüzeyinin azonal düzlemde bir dereceye kadar tekdüze olmaması gerçeğinde yatmaktadır. Doğal bölgelerin “yanlış” konumunu ve kapsamını etkileyen üç temel jeolojik neden vardır:

1. Dünya yüzeyinin kıtalara ve okyanuslara bölünmesi ve düzensiz olması

2. Dünya yüzeyinin büyük morfostrüktürel yer şekillerine bölünmesi

3. Yüzeyin çeşitli kayalardan oluşmasıyla ifade edilen farklı malzeme bileşimi

İlk faktör meridyen bölgelemenin gelişmesine katkıda bulunur; ikinci faktör dikey (özellikle yüksekliğe göre) bölgelemedir; üçüncü faktör “petrografik imar”dır (koşullu faktör).

Meridyonel imar (karada)

Dünya yüzeyi kıtalara ve okyanuslara bölünmüştür. Antik çağda kara yoktu; tüm gezegen deniz suyuyla kaplıydı. İlk kıtanın ortaya çıkışından sonra kıtaların, adaların ve okyanusların bir arada yaşaması kesintiye uğramadı, sadece göreceli konumları değişti. Gelecekte kıta okyanusu deseni hiç bitmeyen tektonik hareketler (yatay ve dikey) ve bununla birlikte imar düzeni nedeniyle elbette değişecektir.

Meridyonel imar- Peyzaj bölgelerinin okyanus kıyılarından kıtaların orta kısımlarına doğru değişmesi. Bölgeler içerisinde doğadaki boylamsal değişimler de izlenebilmektedir. Bu fenomen, varlığını hava kütlelerinin ve deniz akıntılarının kıtasal-okyanustik taşınmasına borçludur.

Okyanus yüzeyinde bu fenomen anlamsız olduğundan meridyen bölgelemeyi yalnızca karada düşünmek mantıklıdır.

Karada meridyen bölgelemenin geliştirilmesinde hava kütlelerinin kıta-okyanus taşımacılığının rolü

Hava kütlelerinin kıta-okyanus taşımacılığı açıkça kendini göstermektedir. musonlar - Yaz aylarında okyanustan ana karaya doğru hareket eden güçlü hava akımları. Musonların oluşum ve gelişme mekanizması çok karmaşıktır, ancak temel prensipleri buna benzeyen basitleştirilmiş bir şemada özetlenebilir.

Su ve toprağın yüzeyi, özellikle termal iletkenlik ve yansıtma gibi fiziksel özellikler bakımından farklılık gösterir. Yaz aylarında okyanusların yüzeyi kara yüzeyine göre daha yavaş ısınır. Sonuç olarak okyanus üzerindeki hava karadakinden daha soğuktur. Hava yoğunluğunda ve dolayısıyla atmosferik basınçta bir fark vardır. Hava her zaman daha düşük basınca doğru hareket eder.

Yönteme ve oluşum yerine göre musonlar tropikal ve tropikal olmayan olmak üzere iki türe ayrılabilir. Birinci tip, enlemlerarası (bölgesel) atmosferik dolaşım mekanizmasının ayrılmaz bir parçasıdır, ikinci tip ise hava kütlelerinin saf haliyle kıta-okyanus taşınmasıdır.

Kışın ise tam tersi bir süreç yaşanıyor. Kara hızla soğur ve üzerindeki hava çok soğuk olur. Yaz boyunca yavaş yavaş ısınan okyanus, aynı zamanda atmosfere de yavaş yavaş ısı salıyor. Sonuç olarak kışın okyanus üzerindeki atmosfer karadakinden daha sıcaktır.

Bu, havanın okyanustan anakaraya ve ters yönde mevsimsel olarak değişen transferinin genel resmidir. Bizim için ilki daha önemli.

Yaz aylarında okyanustan ana karaya doğru hareket eden hava, büyük miktarda nem taşır ve çoğu durumda kıtaların kıyılara yakın bölgelerini yalıtır. Dolayısıyla bu tür hava transferinin gerçekleştiği kıyı kesimleri genel olarak merkezi bölgelere göre daha nemli ve biraz daha sıcaktır (özellikle yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark düzelir).

Gördüğünüz gibi kışın havanın yönü tersine değişiyor ve bu nedenle soğuk mevsimde anakaranın kıyı bölgeleri kuru ve soğuk karasal havanın insafına kalıyor.

Bu durumdan, bölgenin okyanustan ne kadar uzakta olursa, sıcak mevsimde o kadar az deniz nemi aldığı sonucuna varabiliriz. Ancak bu ifade yalnızca batıdan doğuya doğru son derece uzun olan Avrasya kıtası için geçerlidir. Çoğu durumda, deniz havası neminin okyanustan kıtanın orta kısımlarına nüfuzu, yüksek dağ sıraları tarafından engellenir (deniz kaynaklı yağışların kıtanın yüzeyine dağılımının doğası yalnızca büyüklükten etkilenmez) kıtanın ve topografyasının yanı sıra kıta konfigürasyonu; bu faktörler daha sonra tartışılacaktır).

Karada meridyen imarının geliştirilmesinde deniz akıntılarının rolü

Okyanus, kıtaları yalnızca aynı su alanları üzerinde oluşan (kalıcı ve mevsimsel basınç sistemlerinde) ve genel atmosferik dolaşım mekanizması yoluyla hareket eden hava kütleleri aracılığıyla etkilemez. Kıtalar da etkilendi deniz akıntılarının havası.

İklimsel nüansların analizine coğrafi yaklaşım, bizi Dünya Okyanusunda gözlemlenen tüm akıntıları her şeyden önce aşağıdakilere ayırmaya mecbur eder:

Ilık;

Soğuk;

Doğal.

Sıcak akıntılar Nispeten sıcak deniz havasını kıta kıyı şeridi boyunca iterek, konveksiyonun artmasına (yukarı doğru hava akımları) neden olur ve böylece kıtaların kıyı bölgelerinde yoğun yağışlara katkıda bulunur ve kış ile yaz arasındaki hava sıcaklığı farkını yumuşatır. Bu paragrafta, Meksika Körfezi'nin ılık sularından doğan ve Avrupa'nın batı kıyısı boyunca Murmansk'a kadar ilerleyen ünlü Körfez Akıntısından bahsetmeye değer. Batı Avrupa, ılıman, sıcak, nemli deniz iklimini büyük ölçüde bu akıntıya borçludur ve etkisi doğu yönünde (Urallara doğru) zayıflar. Karşılaştırma için: Aynı adı taşıyan Kanada yarımadasını çevreleyen soğuk Labrador Akıntısı, Kanada'nın bu bölgesi kuzey ve orta Avrupa ülkeleriyle aynı enlemlerde yer almasına rağmen iklimini Avrupa ikliminden çok daha soğuk ve kuru hale getiriyor.

Soğuk akıntılar Nispeten soğuk deniz havasını anakara kıyısı boyunca hareket ettirmek, konveksiyonun zayıflamasına neden olur ve böylece kıyı havasının kurumasına ve kış ile yaz arasındaki sıcaklık farkının artmasına katkıda bulunur.

Nötr akımlar Kıtaların bölgesel iklim tablosunda önemli bir değişiklik veya ekleme yapmayın.

Deniz neminin kıta yüzeyi üzerindeki dağılımının doğasını etkileyen faktörler

Deniz havası neminin kıtanın yüzeyine dağılımının doğası (deniz kaynaklı yağış) (ve özellikle nemli deniz havasının kıtanın orta kısımlarına doğru ne kadar ilerleyeceği) üç ana faktörden etkilenir:

1. Anakaranın rahatlatılması (özellikle yüksek çevresel sırtlar)

2. Kıtanın büyüklüğü

3. Anakara konfigürasyonu

(Aşağıda anlatılanlar yalnızca okyanustan ana karaya doğru hareket eden nemli deniz havası için değil, aynı zamanda konveksiyonu artıran sıcak okyanus akıntıları için de geçerlidir).

Periferik rahatlama kıtaların dış kısımlarının rahatlatılması denir. Okyanustan ana karaya doğru hareket eden nemli deniz havası, kıyı şeridi boyunca (paralel) uzanan yüksek bir dağ silsilesi tarafından kesilebilir. Buna bariyer etkisi denir.

Birbirine paralel (sualtı veya enlem altı) yer alan dağ sıraları kıtanın merkezine doğru nemli deniz havasını ilettiğinde, ters etki son derece nadir olarak ve sınırlı bir ölçekte meydana gelir. Kıyı şeridine göre bu tür sırtlar dik veya hafif bir açıyla yerleştirilmelidir.

Kıta büyüklüğü- önemli bir faktör, ancak yine de istisnai olarak değerlendirilmelidir. Dünyadaki tek kıta, muazzam boyutuyla karakterize edilen Avrasya'dır. Deniz havasının orta kısımlarına giderken neredeyse nemini kaybettiğini söylemeye gerek yok.

(Bu faktörün özü deniz neminin Olumsuz okyanuslardan çok uzaktaki kıtasal bölgelere ulaşabilir).

Anakara konfigürasyonu onun olarak tanımlandı taslak iki bileşenden oluşur:

1. Genel taslak (kıtanın belirli kısımlarındaki olası tüm daralmaları ve genişlemeleri, enlem veya meridyen yönündeki uzama derecesi vb.)

2. Çevresel taslak (kıtanın yakın kıyı şeridinin genel engebeliliği)

Yapılandırma faktörü Olumsuz bağımsız; önceki iki koşula (özellikle kıta büyüklüğü faktörüne) ve ayrıca Dünyanın belirli bir bölgesinin diğer birçok benzersiz fizyografik "nüansına" (bölgesel ve yerel) tabidir. Kıtanın daraldığı veya marjinal veya yarı kapalı deniz şeklinde geniş bir yatay çöküntünün yanı sıra okyanus körfezinin olduğu yerlerde, doğal olarak nemli deniz havası kıtanın merkezine doğru daha da ilerleyebilir.

Karada meridyen bölgelemenin ifadesi

Karadaki meridyensel imar, sözde varlığıyla ifade edilir. Peyzaj sektörleri.

Hava kütlelerinin kıta-okyanus taşımacılığı ile bağlantılı olarak, ekvator bölgesi dışındaki tüm coğrafi bölgeler peyzaj sektörlerine bölünmüştür;hangisi karşılık gelir iklim bölgeleri.

Her coğrafi bölgede okyanus (batı ve doğu), orta ve ara sektörler vardır. Ve daha önce de belirtildiği gibi, şu veya bu tür doğal alan ilgili sektöre doğru çekiliyor. Kıtaların doğu okyanus sektörleri (belirgin muson aktivitesi ve sıcak akıntıların geçişi nedeniyle) batı okyanus sektörlerine göre daha fazla nemlendiğinden, orman manzaraları tam olarak kıtaların doğu kenarlarına doğru çekilir (her ikisi de batıdayken). okyanus ve orta kısımlarda çöl ve bozkır PC'leri baskındır). Bunun tek istisnası, hem batı hem de doğu eteklerinin atmosferik nem derecesinin neredeyse aynı olduğu Avrasya'dır.

Her ne kadar böyle bir plan evrensel ve tek doğru yasa olmasa da.

Dikey imar

Dikey imar (veya peyzaj katmanlaması), kabartmaya bağlı olarak peyzaj alanının (karasal ve okyanus tabanı) özelliklerinde ve bileşenlerinde bir değişikliktir.

Dünya'da bu bölgeleme çeşidi iki biçimde mevcuttur:

1. Yükseklik bölgelemesi (arazinin özelliği)

2. Derin imar (okyanus ve deniz tabanının karakteristiği)

Yükseklik bölgeleme

Arazinin bölgesel farklılaşmasında büyük yer şekillerinin hipsometrik rolü

Yükseklik bölgelemesinin nedeni, arazi yüzeyinin morfyapılara (içsel süreçlerin neden olduğu büyük yer şekilleri) bölünmesidir.

Yüksekliğe (hipsometrik) bölgeleme, karasal peyzaj küresinin özelliklerinde ve bileşenlerinde, rahatlamaya bağlı olarak, yani arazinin Okyanus'un ortalama seviyesine göre konumunda bir değişiklikle meydana gelen bir değişikliktir.

Yükseklik bölgelemesi, mutlak yükseklik arttıkça hava sıcaklığı ve yağıştaki değişikliklerle doğrudan ilişkilidir. Bölgenin rakımı arttıkça sıcaklık düşer, belirli yerlerde ve belirli bir yüksekliğe kadar yağış miktarı artar. Genel olarak, güneş ışınımının gelişi rakımla birlikte artar, ancak uzun dalga etkili ışınım da daha da büyük ölçüde artar. Bu nedenle sıcaklık her yüz metre yükseklikte 0,5-0,6 derece düşmektedir. Yukarı doğru hareket eden havanın soğuması ve dolayısıyla nemden arındırılması nedeniyle yağışta bir artış meydana gelir.

Hipsometrik (yükseklik) etkisi ovalarda zaten izlenebiliyor. Daha yüksek kotlarda peyzaj bölgelerinin sınırları bu nedenle kuzeye doğru itilir. Ovalar sınırlarının ters yönde ilerlemesine elverişlidir. Böylece tepeler ve ovalar, peyzaj bölgelerinin sınırlarının değiştirilmesine, alanlarının arttırılmasına veya azaltılmasına büyük ölçüde katkıda bulunur.

Dağlarda yatay imar ortadan kalkıyor; bunun yerini rakımsal bölgeleme alır. Yükseklik bölgeleri şartlı olarak klasik doğal bölgelerin analogları olarak adlandırılabilir. Yükseklik bölgeleme olgusu, genel bir coğrafi modelin bir parçasıdır - ifade edilen yükseklik bölgelemesi V genel olarak mutlak yükseklikle doğayı değiştiriyor.

İdeal rakımlı imar şeması, yumuşak bir geçiştir. yatay imarİle yükseklik bölgesi- ve ayrıca belirli bir dağlık ülkenin karakteristiği olan son dağ kuşağına kadar. Basitleştirilmiş bir biçimde böyle bir dönüşüm aşağıdaki gibi temsil edilebilir. Deniz seviyesinden belirli bir yüksekliğe (birkaç yüz metre) ulaşan herhangi bir doğal bölgenin belirli bir kısmı, hava sıcaklığındaki kaçınılmaz düşüş nedeniyle (ve bazen) yavaş yavaş yüksek irtifa (dağ) bölgesine "dönüşmeye" başlar. yağış artışıyla birlikte). Sonuçta bölge değişir rakım bölgesi. Bölge hızla "yükseklik kazanmaya" devam ediyor ve ilk kuşağın yerini bir sonraki alıyor (ve bu son dağ kuşağına kadar böyle devam ediyor).

Ovaların ve tepelerin dönüşümlü olduğu geniş ovalarda (örneğin, Rus Ovası'nda), doğal bölgeler elbette sınırı "aşamaz", ardından bölge bir yükseklik bölgesine dönüşebilir. Ama yine de çok katlıimar- bu, alanın yüksekliğinde bir azalma ve/veya artış ile karasal nitelikteki genel bir değişikliktir. Ve bu bakımdan, açıkçası, doğal bölgenin yükseklik bölgesine dönüştürülüp dönüştürülmemesinin hiçbir önemi yok.

Öte yandan, "tam teşekküllü" yükseklik imarının, bölgenin belirli bir kısmının belirli bir sınırı aştığı yerde başladığını ve bunun ötesinde mutlak yüksekliğin manzaralar üzerinde ciddi bir soğutma etkisi yaratabileceğini söyleme hakkımız da var. Deniz seviyesinden itibaren ilk yüzlerce metre içinde bu etki neredeyse farkedilmeyecek kadar azdır, ancak hala kaydedilmektedir.

Yükseklik bölgelemesinin gelişimi, dünya yüzeyinin morfoyapılara (düzlüklere ve farklı yükseklikteki dağlara) bölünmesiyle kolaylaştırılır. Bu nedenle arazi çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Ovaların iki yüksek rakım katmanı vardır: yaylalar ve ovalar. Dağlar üç katmanlı bir yapıya sahiptir: alçak dağ, orta dağ ve yüksek dağ. Doğal alanlar, yer yüzeyinin bu yapısına uyum sağlayarak, yavaş yavaş değişmekte ve sonrasında belirli bir iklim özelliğine ulaşarak yükseklik bölgelerine dönüşmektedir.

Orografik rol büyük formlar rahatlama bölgesel olarak suşi farklılaşması

Yukarıda tartışılmıştı hipsometrik rol Peyzajda doğal çevrenin farklılaşmasında geniş yer şekilleri. Ancak morfoyapılar, yalnızca hipsometrik (yükseklik) faktörünün yardımıyla değil, aynı zamanda dünya yüzeyinin bölgesel yapısının özelliklerindeki değişiklikleri de etkiler.ayrıca üç ek efektin yardımıyla:

Bariyer etkisi;

- "tünel" etkisi;

Eğim yöneliminin etkisi.

Öz orografik rol Morfoyapıların "kendi takdirine bağlı olarak" atmosferik ve radyasyon ısısını ve ayrıca Dünya yüzeyindeki yağışları yeniden dağıtması gerçeğinde yatmaktadır.

Açıkça söylemek gerekirse, büyük yer şekillerinin orografik özelliklerinin, bu tür yükseklik bölgeleme olgusuyla pratikte hiçbir ilgisi yoktur. Orografik faktörün analizi, rakımsal bölgelemenin doğrudan incelendiği konunun kapsamı dışında tutulabilir. Ancak diğer yandan, bariz nedenlerden dolayı, arazinin bölgesel farklılaşmasında büyük yer şekillerinin rolünü incelerken kendimizi yalnızca mutlak yükseklik faktörünü dikkate almakla sınırlayamayız.

Bariyer etkisi yüksek ve orta rakımlı dağ sıralarının sıcak veya soğuk, ıslak veya kuru hava kütlelerinin herhangi bir bölgeye girmesini engellemesiyle kendini gösterir. Bariyerin etkisi dağ sıralarının yüksekliğine ve kapsamına bağlıdır. Kuzey Yarımküre'de, enlem altı (paralellikler boyunca) grev, hava kütlelerinin Kuzey Kutbu'ndan ilerlemesini engeller (örneğin, soğuk hava kütlelerini yakalayan ve Kırım'ın güney kıyısının iklimini subtropikal hale getiren Kırım Dağları). Denizaltı (meridyenler boyunca) uzantısı, örneğin okyanuslardan havanın nüfuz etmesini önler.

Ovaların da bariyer etkisi vardır ama çok daha az oranda.

Ancak yüksek dağlar her zaman sadece bariyer görevi görmez. Bazı durumlarda şöyle davranırlar: iletkenler veya tüneller, belirli hava kütleleri için.

Bu, sırtların birbirine göre paralel düzenlenmesi ile kolaylaştırılmıştır. Ve burada yine Kuzey Amerika'nın Cordillera'sını hatırlayabiliyoruz. Bu dağ sisteminin sırtları genellikle birbirine paraleldir ve bu, soğuk Arktik havanın Meksika'ya kadar güneye nüfuz etmesini kolaylaştırır. Bu nedenle ABD'nin orta eyaletlerinin iklimi genel olarak Akdeniz'e göre daha soğuktur ancak bu bölgelerin kutuplara uzaklığı aynıdır. Kuzey Amerika'nın rahatlamasının bu özelliği, kıtanın merkezindeki peyzaj bölgelerinin su altında yayılmasına büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Dağların (ve daha az ölçüde ovaların) farklılaşmasındaki ek bir faktör de eğim yönelimi

ana noktalara göre - yani güneşlenme ve dolaşım yönelimi. Rüzgârlı yamaçlar daha fazla yağış alırken, güneydeki yamaçlar daha fazla güneş ışığı alma eğilimindedir.

Yükseklik bölgelerine ayırma (dağ bölgelerine ayırma) hakkında daha fazla bilgi yükseklik bölgesi fenomen öyle parça

Yükseklik bölgelemesi yalnızca dağlarda gözlemlenebilir. Herhangi bir dağ sisteminin yüzeyindeki noktaların mutlak yüksekliği oldukça hızlı değiştiğinden, iklim elemanlarındaki değişim de hızlı ve hızlı bir şekilde meydana gelir. Bu, yükseklik bölgelerinde dikey yönde hızlı bir değişime neden olur. Bazen kendinizi farklı bir rakım bölgesinde bulmak için birkaç kilometre yürümek veya araba kullanmak yeterlidir. Bu, dağ bölgelemesi ile ova bölgelemesi arasındaki temel farklardan biridir.

Dağ sistemleri birbirinden farklıdır:

1. Yükseklik bölgelerinin sayısı

2. Yükseklik bölgelerindeki değişimin niteliği

(Peyzaj kuşaklarının türleri tüm dağlar için aynıdır).

Yükseklik bölgelerinin sayısı (ayar) birkaç faktöre bağlıdır:

Dağ sisteminin bölgesel kuşak yapısındaki konumu;

Dağ yükseklikleri;

Dağlık bir ülkenin yatay profili (planı).

Dağ sisteminin bölgesel kuşak yapısındaki konumu- temel bir faktör. Basitçe söylemek gerekirse, bu, bir dağ sisteminin belirli bir coğrafi bölge ve bölgedeki konumudur. Örneğin, dağlar tropikal coğrafi bölgenin orman bölgesinde yer alıyorsa ve yeterince yüksekse, o zaman doğal olarak bu durumda dağlık ülke tüm rakım bölgelerine sahiptir. Ilıman bir coğrafi bölgede, dağlar çok yüksek olsa bile, bölgelerin sayımı ılıman bölgenin bir veya başka bir doğal bölgesinden (ılıman bölgenin bölgesel yapısında) başladığından, dağ manzaralarının değişen türlerinin tüm aşamaları gözlemlenmez. bölge, tanım gereği, herhangi bir tropikal-subtropikal orman veya tropik bölgenin dağlarına özgü diğer doğal kompleks türleri olamaz).

Dolayısıyla kuşakların dizisi başlangıçta dağların bulunduğu coğrafi bölgeye, coğrafi sektöre ve coğrafi bölgeye bağlıdır.

Dağ yüksekliği da önemli bir faktördür. Aynı ekvator veya ekvatoral şeritte, eski alçak dağlar asla örneğin dağ iğne yapraklı-yaprak döken ormanlara ve hatta daha da azına, sonsuz kar ve buzullardan oluşan bir nival kuşağına sahip olmayacak.

Dağ sisteminin yatay profili (planı)- bu, sırtların göreceli konumu ve güneşe ve hakim rüzgarlara göre yönelimidir. Ancak bu faktör daha büyük ölçüde bağlıdır rakım bölgelerindeki değişimin doğası bununla aşağıdaki özellikleri kastediyoruz:

- kayış değiştirmenin “hızı”;

Göreceli konumlarının niteliği;

Kayışların üst ve alt sınırlarının mutlak yükseklikleri;

Kemerlerin ana hatları;

Kemer ölçüleri;

Klasik dizide (ve diğer özelliklerde) boşlukların varlığı.

Farklı dağlar bölgesel kuşak yapısının aynı koşullarında bulunuyorsa, benzer yükseklik özelliklerine sahipse, ancak yatay profilde (plan) çok farklıysa, o zaman kuşak değişiminin doğası ve peyzaj kuşağı modelinin genel kontrastı onlar için farklı olacaktır.

Daha az bir ölçüde, rakım bölgelerinin sayısı yatay profile bağlıdır.

Yukarıdaki faktör, aynı dağ sistemi içinde bile peyzaj farklılaşmasını büyük ölçüde etkiler. Dağlık ülkenin farklı bölgelerinin kendi kuşak aralıkları ve kendi değişim modelleri vardır.

Ayrıca dağlık bir ülke birçok doğal bölgeyi ve hatta birçok doğal kemeri geçebilir. Bütün bunlar, bir dağ sistemi içindeki manzaraların farklılaşmasını ciddi şekilde zorlaştırıyor.

Rakımsal bölgeleme, rakımsal-bölgesel olarak düşünülebilir üst yapı Dünyanın herhangi bir bölgesinin yatay-bölgesel serisinin genel şemasında.

Yükseklik bölgelerinin türleri koşullu olarak düz peyzaj bölgelerinin türleriyle aynıdır ve bölgelerle aynı sırayla değişirler. Ancak dağlarda, ovalarda benzerleri olmayan yüksek rakımlı bölgeler vardır - alpin ve subalpin çayırları. Bu manzaralar, dağlık ülkelerin iklimsel ve jeolojik benzersizliğinden dolayı yalnızca dağların karakteristiğidir.

Yükseklik bölgeleri türlerinin adları prensip olarak düz bölge türlerinin adlarına karşılık gelir, dağ bölgesinin tanımına yalnızca “dağ” kelimesi eklenir: dağ-orman kuşağı, dağ-bozkır, dağ- tundra, dağ-çöl vb.

Okyanus tabanının il bölgelendirilmesi

Dikey imarın bir kısmı (peyzaj katmanları) okyanus tabanının il bölgelendirilmesi (alt il).

Alt taşralılık, okyanus tabanının doğasında kıta (veya ada) kıyılarından Dünya Okyanusunun orta kısımlarına doğru bir değişikliktir.

Bu fenomen temel olarak birbiriyle ilişkili iki faktörden kaynaklanmaktadır:

1. Dibin okyanus yüzeyinden uzaklığının artması (derinliğin artması)

2. Tabanın kıtalardan veya adalardan doğrudan uzaklığının arttırılması

İlk faktörün özünü ele alalım. Derinlik ne kadar büyük olursa, okyanusun (veya denizin) dibine o kadar az güneş ışığı ve atmosferik ısı nüfuz eder.

Peyzaj küresinin okyanus tabanı versiyonu için ışık ve ısı büyük önem taşıyor. Okyanusun dibinde ve deniz suyunun alt katmanında meydana gelen tüm bölgesel fiziksel-coğrafi süreçler (biyolojik, hidrolojik, litolojik vb.) miktarlarıyla ilişkilidir. Olumsuz yalnızca derinlikteki artışın sonucudur. Bu büyük ölçüde başka nedenlerden kaynaklanmaktadır; özellikle okyanus tabanının en yakın kıtadan veya büyük adadan ne kadar uzakta olduğu. Taban doğrudan kıtasal kıyılardan uzaklaştıkça önemli ölçüde değişen taban sedimantasyonunun özellikleri büyük ölçüde bu faktöre bağlıdır.

Okyanus tabanının derin katmanları

okyanus tabanı beş derin katmanı vardır:

1. Kıyısal

2. Alt sözel

3. Batal

4. Dipsiz

5. Ultra Abisal

kıyısal– bu bir gelgit bölgesidir; sahilin düzlüğüne bağlı olarak geniş sınırlar içinde dalgalanabilir.

Alt-littoral- bu, gelgit seviyesinin altında bulunan ve kıta sahanlığına karşılık gelen bölgedir. Bu, dünyanın okyanus tabanının en aktif ve organik olarak çeşitliliğe sahip kısmıdır. 200 ila 500 metre derinliğe ulaşır.

Batial– yaklaşık olarak kıta eğimine karşılık gelen deniz yatağı bölgesi (derinlik sınırları - 200-2500 metre). Organik dünya önceki bölgeye göre çok daha fakir.

Abisal– okyanus tabanının derin deniz yüzeyi. Derinlik olarak okyanus yatağına karşılık gelir. Burada dip suları yüzey suları kadar hızlı hareket etmiyor.

Sıcaklık tüm yıl boyunca 0 santigrat derece civarında kalır. Güneş ışığı pratikte bu derinliklere ulaşmaz. Bitkiler arasında saprofitik alglerin yanı sıra sadece bazı bakteriler bulunabilir. Okyanusların bu kısmının jeolojik çökeltilerinin kalınlığı esas olarak çeşitli organojenik siltlerden (diatomlu, globigerina) ve kırmızı kilden oluşur. Ultra dipsiz

tabanın bazı kısımları olukların içindedir. Bu derinlikler çok az araştırılmıştır.

Taşralılığın ifadesi Bölgesel düzeyde bu model şu şekilde ifade edilmektedir:alt okyanus eyaletleri

, bunların her biri yaklaşık olarak okyanus tabanının belirli bir derin katmanına karşılık gelir (çünkü derinlik faktörü belirleyicidir). Bentik eyaletler ile karıştırılmamalıdıralt kemerler

oluşumu, Dünya Okyanusunun dibindeki enlemsel bölgelemenin birbiriyle ilişkili faktörlerinin etkisiyle ilişkili olan enlemde birbirinin yerini alır. Önemli: alttaki il Parçadip okyanus kuşağı. Olumsuz Ancak aralarındaki temel fark, alttaki illerin (alt kuşakların aksine) farklı olmasıdır.

Böylece, her dip okyanus kuşağında, derin katmanlara yaklaşık olarak karşılık gelecek şekilde aşağıdaki alt bölgeler oluşur:

Gelgit bölgeleri;

Batial iller;

Abisal iller;

- (ultra abisal iller).

Alt iller, kıtasal kıyılardan Okyanusun orta kısımlarına doğru birbirinin yerini almaktadır. Bu fenomene denir okyanus tabanının bölgesel bölgelendirilmesi.

Alt taşralılık, yalnızca Dünya Okyanusunun dibine özgü bir olgudur. Bir dereceye kadar görelilik ile derin bölgeleme olarak tanımlanabilir. Bu düşünceyi sürdürerek, peyzaj açısından okyanus veya deniz su sütununun derin bölgelenmesinden bahsetmenin uygun olmadığını söyleyebiliriz. Tamamen hidrolojik açıdan bakıldığında böyle bir olgunun var olma hakkı vardır.

"Petrografik imar"

Yukarıda tartışılan tüm faktörler, iklim - güneş radyasyonu ve belirli meteorolojik niteliklere (nem, sıcaklık vb.) sahip hava akışları yoluyla belirli bir alanı etkiledi. Yani iklimsel bir doğaları vardı. Ancak yer kabuğunun yüzeye yakın katmanının malzeme bileşimi ve jeolojik yapısının da peyzaj farklılaşmasında büyük önem taşıdığı ortaya çıktı. Bölgenin hidrojeolojik özelliklerinin de bağlı olduğu kayaların tüm kimyasal ve fiziksel özellikleri burada rol oynamaktadır. Sadece "petrografik bölgeleme" ifadesi, bölgeleme açısından tam değildir, çünkü bu fenomen, doğal bölgelerin dünya yüzeyindeki dağılımında belirleyici bir rol oynamaz, yalnızca ikincisinin konfigürasyonunu değiştirir. Ve genel bölgesel desenÇeşitli petrografik bileşim nedeniyle, tüm yüzeyin herhangi bir kayadan (örneğin kil veya kum) oluşması durumunda olduğundan daha karmaşık bir görünüm kazanır. Bu desen, kayaların birbirini çok hızlı ve bazen de öngörülemez şekilde değiştirdiği dağlarda çok net bir şekilde görülebilir.

Ovalarda, klasik kumlu ve killi kayaların yanı sıra daha besleyici (karbonat) kayalar içeren manzaralar, ılıman bölgelerin sınırlarını kuzeye önemli ölçüde itme ve böylece alanlarını genişletme kapasitesine sahiptir. Örnekleri uzaklarda aramaya gerek yok. St.Petersburg yakınlarındaki Izhora platosu kireçtaşlarından oluşuyor Ordovisiyen dönemi,üzerinde verimli toprakların oluştuğu ve ardından daha güney bölgelerine özgü karma bir orman oluştuğu yer.

Kumlar, tayga bölgesini güneye, orman-bozkır bölgesinin güney sınırına kadar itebilir. iğne yapraklı ormanlar.

Bu olguya biraz farklı bir açıdan bakarsanız, herhangi bir bölgenin şöyle bir niteliğe sahip olduğu ortaya çıkıyor: manzara önizlemesi. Özü, hiçbir bölgenin aniden başlamaması veya aniden bitmemesi gerçeğinde yatmaktadır; her zaman daha kuzeydeki bir bölgede izole edilmiş kapanımlar veya dallar şeklinde ortaya çıkar ve daha güneydeki benzer kapanımlarda kaybolur. Örneğin taygada karışık orman parçaları vardır; bozkırlarda ayrıca iğne yapraklı ve yaprak döken ağaçlardan oluşan koruluklar bulunmaktadır. Karışık ormanlarda yavaş yavaş yarı çöllere dönüşen bozkır manzaraları gözlemlenebilir. Ve benzeri. Herhangi bir bölgede komşu bölgelerden adalar bulabilirsiniz. Bu olaya aynı zamanda denir bölge dışılık

. Bunun nedenleri, yüzeyin petrografik özelliklerinin yanı sıra, büyük ovaların da sahip olduğu makro ve mezoslopların farklı yüzeylenmeleriyle de açıklanabilir.

Genel imar şeması üzerindeki etkisinin gücü açısından, malzeme bileşiminin ovalardaki hipsometrik faktöre eşit olduğu ortaya çıkıyor.

A z o n a l ent y

Doğrudan Dünya yüzeyinde gözlemlenen süreçler, doğası gereği yalnızca dışsal (güneş enerjisi) değildir. Yer kabuğunun üst kısmında, gezegenimizin bağırsaklarında meydana gelen derin jeolojik süreçlerin dışsal devamı olan bir dizi olay keşfedilmiştir. Bu tür yüzey bozukluklarına azonal denir çünkü kısa dalga elektromanyetik güneş ışınımının (gündüz yüzeyiyle temas ettiğinde) tetiklediği bölgesel süreçler kategorisine ait değildirler. Fiziki coğrafyada azonalite, birbiriyle bağlantılı bir dizi jeolojik yapı olarak tanımlanır. fenomen

endojen süreçlerin enerjisinin neden olduğu Dünya yüzeyinde.

Azonal fenomenin özellikleri Çok fazla azonal fenomen yok. Bunlar tamamen içerir tektonik hareketler

. Farklı kriterlere göre bölünebilirler.

Yön olarak tektonik hareketler aşağıdakilere ayrılır:

Dikey hareketler;

Yatay hareketler.

Kayaların orijinal oluşumuna etki ederek:

Yavaş epirojenik (kaya oluşumunda önemli bir bozulmaya yol açmaz);

Tektonik hareketler, aynı zamanda azonal olarak da sınıflandırılan sismik ve magmatik (müdahaleci ve etkili veya volkanik) olayların ortaya çıkması için tetikleyici görevi görür.

Dünyanın derinliklerinde jeolojik süreçler bazı nedenlerden dolayı farklı yoğunluklarda meydana gelir. Bu nedenle, yerkabuğunun bazı bölgeleri daha ileri evrim için daha fazla enerji alırken, diğerleri (nispeten olgun) çok daha az enerji alır. Sonuç olarak yer kabuğunun farklı kısımlarındaki tektonik hareketleri güç, hız ve yön bakımından birbirinden farklılık gösterir. Bu farklılık sonuçta karada (ve okyanus tabanında) büyük yer şekillerinin (ovalar ve dağlar) oluşmasına yol açar. morfoyapılar.

Şöyle bir şey var emir morfoyapılar. Daha sonra arazinin azonal fizyografik bölgelenmesi için önemli olanın bu kavram olduğunu göreceğiz.

Çeşitli takımların morfolojik yapıları

Tekrarlamak gereksiz olmayacaktır: Morfoyapılar, oluşumu dünya içi enerji tarafından belirlenen büyük kabartma formlarıdır. Tektonik yapıların (jeoyapıların) bileşenleridirler. Arazi yüzeyini morfostrüktürel olarak imar ederken, morfoyapının sırasının tektonik yapının sırasına uyması gerektiği dikkate alınmalıdır.

Daha yüksek dereceli morfoyapılar

Kıta çıkıntıları ve okyanus hendekleri en yüksek düzeydeki tektonik yapılardır. Bunları morfostrüktürel bir bakış açısıyla ele alırsak, o zaman Dünya'nın megareliefinin bu biçimlerine denir. jeodokular.

Kıtalarda 1. dereceden morfoyapılar. Antik platformlar

Kıtalar 1. dereceden coğrafi yapılardan oluşur:

Platformlar (eski ve genç);

Hareketli kemerler.

Bu bölüme uygun olarak, platform alanlarında, 1. dereceden morfoyapılar, eski platformlarda hem levhaları hem de kalkanları kaplayan (ve buna göre antik platformların neredeyse tüm alanını kaplayan) geniş düzlüklerdir.

Antik platformlar çoğunlukla düzdür; dağlar oldukça nadirdir. Platform dağlarının üç kategorisi vardır:

1. "Kalıntı":

a) aykırı değerler (bölgedeki daha az dayanıklı kayaların yok edilmesinden sonra kalan kayaların izole edilmiş keskin çıkıntıları) - eski kalıntı dağlar;

b) eski sönmüş volkanlar.

2. Denüdasyon:

a) erozyon (masa) dağları (kalkanlar ve anteklisler üzerindeki yükselmelerin erozyona dayalı diseksiyonundan kaynaklanan);

b) hazırlanmış (“açıkta”) magmatik oluşumlar (yapısal aşınma dağları).

3. Epiplatform (blok dağlar)

Bu nedenle, antik platformlardaki "kalıntı" dağlar, soyu tükenmiş tek volkanik konileri (son derece nadir) ve kalıntıları içerir. Kalıntılar ve volkanlar çoğunlukla aşağıda tartışılacak olan platform dağlık bölgelerinin bir parçasıdır. Ayrıca Prekambriyen platformları aşındırma (erozyon ve hazırlık) dağlarıyla karakterize edilir.

Ancak platform dağlarının başka bir (üçüncü) kategorisi daha var. Bunlar bloklu dağlardır. Senozoik'te epiplatform orojenezi yaşayan bazı antik platformların alanları da kısa, alçak bloklu sırtlarla temsil edilen dağlık kabartma ile karakterize edilir. Bu tür sırtlar yüksek ovalarla (yaylalar, platolar vb.) Birleştirilir. Bloklu sırtlar ve yüksek ovalardan oluşan morfolojik kompleks, genellikle ayrı dağlar (soyu tükenmiş veya aktif volkanlar ve ayrıca kalıntılar) nedeniyle karmaşık hale gelir. Yani yatay olarak bu bölgeler oldukça “kaotik”, düzensiz bir şekle sahiptir. Bu nedenle bunlara yayla (veya plato) adı verilir.

Antik platformların dağları esas olarak kalkanlarda bulunur.

Antik platformlarda 2. dereceden morfoyapılar

Antik platformlar 2. dereceden tektonik yapılardan oluşur:

Döşemeler;

Kalkanlar.

Kural olarak, bir plakanın tüm alanı geniş bir ova tarafından işgal edilir - bir tepeler ve ovalar sistemi, tek bir düzlük kompleksi halinde birleştirilmiştir. Böyle bir kompleks denir düz ülke(örneğin, Doğu Avrupa Platformunda aynı adı taşıyan plakayı işgal eden Rus ova ülkesi) ve ikinci dereceden bir morfoyapıdır.

Bir veya başka bir antik platformun herhangi bir devasa kalkanı (örneğin, Doğu Avrupa Platformunun Baltık kalkanı) çoğu durumda, yüksek bodrum düzlüklerinden, yaylalardan ve platolardan oluşabilen genel olarak farklı rakımlı bir düzlük kompleksine de karşılık gelir. Böylesine geniş bir düz kompleks aynı zamanda 2. dereceden bir platform morfoyapısı olarak da kabul edilir.

Antik platformların levhalarında 3. dereceden morfolojik yapılar

Antik platformun şu veya bu plakası, sineklizlere, anteklizlere, aulakogenlere ve 3. dereceden diğer bazı tektonik yapılara ayrılıyor. Syneclises, yer kabuğundaki geniş çöküntülerdir. Onlar karşılık geliyor ovalar. Anteklizler yer kabuğunun geniş çaplı yükselişleridir. Rahatlamayla ifade edilirler tepeler.

Seneklizlerdeki ovalar ve anteklizlerdeki tepeler üçüncü dereceden morfoyapılardır.

Kıtalarda üç tip hareketli kuşak vardır: epijeosenklinal, epiplatform ve yarık (modern aktif yarıklar).

Herhangi bir epijeosenklinal kuşak kendi içinde 1. dereceden hareketli bir coğrafi yapıdır. Epijeosenklinal alanlara - 2. dereceden hareketli morfoyapılara karşılık gelen ikinci dereceden tektonik yapılara - ayrılabilir. Dağlık ülkeler.Örneğin Alp-Himalaya kuşağı şu bölgelere ayrılmıştır: Alpler, Pireneler, Büyük Kafkaslar, Himalayalar, Karpatlar vb. Morfostrüktürel açıdan bunlar dağlık ülkelerdir.

Karada azonalitenin ifadesi

Karadaki bölgelilik peyzaj bölgelerinin varlığında ifade ediliyorsa, o zaman azonalite kendini tamamen formda gösterir. peyzaj ülkeleri.

Kara yüzeyinde peyzaj ülkesi belirlerken böyle bir birimin az çok aynı azonal özelliklere sahip olması gerektiğini unutmamalıyız. bölgesel düzeyde. Bu, bölgenin aynı makro-rölyef formunda yer alması, aşağı yukarı aynı jeolojik yapıya, kökene ve aynı zamanda tekdüze bir tektonik rejime sahip olması gerektiği anlamına gelir.

Bu gereksinimler eski platformda karşılanıyor 2. dereceden morfoyapılar temsil edilebilecek olan:

1. Düz ülke - bir levha üzerinde

2. Büyük bir kalkan üzerinde farklı yükseklikteki bodrum düzlükleri, yaylalar ve platolardan oluşan bir kompleks

Epijeosenklinal kuşak içerisinde 2. dereceden hareketli morfoyapılar olan dağlık ülkeler bu gereksinimleri karşılamaktadır.

Doğrudan peyzaj ülkeleri, birinci dereceden azonal fiziki-coğrafi birimler olarak tanımlanır.

Morfoyapılar tüm azonal özelliklerde tek bir bütünü temsil ettiğinden arazinin azonal peyzaj imarına çok uygundur.

Manzara ülkeleri- Antik platformda ve epijeosenklinal kuşak içinde neredeyse her zaman 2. derecenin morfoyapılarına göre ayırt edilen kıta yüzeyinin azonal bölgelemesinin ana birimleri.

Ovalarda, ülkeler çeşitli doğal bölgelerin bölümlerini içerir (bölgeler aynı zamanda birkaç ülkeyi de geçebilir) ve dağlarda bir dizi rakım bölgesi bulunur.

Peyzaj ülkeleri, azonal özelliklere göre, ikinci dereceden azonal fiziki-coğrafi birimlerin oldukça net bir şekilde ayırt edildiği belirli alanlara bölünmüştür - peyzaj alanları, antik platformlardaki sınırları çoğu durumda 3. derece morfoyapıların (bireysel tepeler, ovalar vb.) sınırlarıyla örtüşmektedir.

Peyzaj alanları da azonal serinin daha küçük jeosistemlerinden oluşur.

Doğu Avrupa Platformunun azonal peyzaj imarının bazı özellikleri

Rusya Federasyonu ve komşu devletlerin yeterli fiziksel-coğrafi bölgelemesi için kabul edilebilir olan Prekambriyen Doğu Avrupa Platformunun tektonik bölgelemesi, onun 2. dereceden birkaç büyük alt coğrafi yapıya (Rus Plakası, Baltık Kalkanı ve Ukrayna Kalkanı) bölünmesini sağlar.

Rus plakası, Rus Ovası adı verilen düz bir ülkeye karşılık gelir. Sınırları içinde aynı adı taşıyan peyzaj ülkesi var.

İskandinav Yarımadası'nın önemli bir bölümünü, Karelya'nın tamamını ve Kola Yarımadası'nı kaplayan geniş Baltık Kalkanı, fiziki ve coğrafi açıdan Fennoscandia adı verilen bir manzara ülkesidir.

Nispeten küçük Ukrayna kalkanı, 2. dereceden bir coğrafi yapı olmasına rağmen, Olumsuz bağımsız fiziki-coğrafi bir ülke olarak öne çıkıyor. Peyzaj biliminin teori ve pratiğinde bu kalkan, Rusya peyzaj ülkesinin bir parçası olan bir peyzaj alanı olarak kabul edilmektedir. Böylece, kıtaların azonal bölgelendirilmesinde, antik bir platformun kalkanının her zaman bir manzara ülkesinin tanımlanmasına temel teşkil edemediğini görüyoruz.

Rusya Federasyonu ve komşu devletlerde Rusya Ovası yaklaşık yirmi peyzaj alanı içermektedir. Bunlardan bazıları: Orta Rusya, Yukarı Volga, Pechora, Polesskaya, Donetsk, Dinyeper-Priazovskaya (Ukrayna Kalkanı), vb.

Rusya Federasyonu içindeki Fennoscandia'ya Kola-Karelya manzara ülkesi denir. Adından da anlaşılacağı gibi iki bölgeye ayrılmıştır - Kola ve Karelya.

bölge içilik

İklim, tektonik rejim açısından tamamen homojen olan ve aynı makroform rölyefinde yer alan fiziki-coğrafi bölge (manzara), yine de diğer tüm üst düzey imar birimleri gibi çeşitli, mozaik bir yatay yapıya sahiptir. İyi bir doğa anlayışına sahip bir kişi, herhangi bir araziyi geçerken, örneğin bitki topluluklarının (ve genel olarak doğal komplekslerin) yol boyunca her birkaç yüz metrede bir birbirlerinin yerini aldığını fark edebilir. Ve her biri benzersiz ve benzersizdir. Bunun nedeni çeşitliliktir morfoheykel temeli(jeolojik temel veya morfolitojenik temel) her bir alanın.

Jeolojik gelişim sürecinde manzara, biyosinozların (özellikle fitosinozların) zamanla uyum sağladığı benzersiz ve en önemlisi heterojen bir morfolitojenik topluluk kazanır. Morfolitojenik taban, çeşitli morfoheykellerden (tepeler, kirişler, sırtlar vb.) oluşan bir komplekstir.

Peyzajdaki her bir morfoheykel, mikro-rölyeflerin daha küçük formlarından oluşur (örneğin, bir tepenin tepesi, yamaçları, ayağı vb.)

Herhangi bir mikro-rölyef formu aşağıdakilerle karakterize edilir:

1. Mikroiklim

2. Nemlendirici

3. Toprak ve kayaların beslenmesi (trofizmi)

Şu veya bu fitosenoz, bir morfoheykel içinde belirli bir mikro-rölyef formunu “seçer” veya ekotop(habitat), koşulları tüm bitkilerin iklim, nem ve toprak beslenmesindeki ihtiyaçlarına karşılık gelir. Bu nedenle ekotop aşağıdakilerden oluşur:

1. Klimatopo (mikroiklim koşulları)

2. Higrotop (nemlendirme koşulları)

3. Edaphotopa (toprak koşulları)

Örneğin, bataklık bitki örtüsünün aşırı nemli yerlere, çam ağaçlarının fakir, kuru kumlu ve kumlu tınlı topraklara (ve huş ağacının genellikle her koşulda yetiştiği) yerleştiği bilinmektedir. Bu, peyzajın nispeten küçük bir alanındaki doğal komplekslerin bu kadar rengarenk bir resmini açıklıyor. Dahası, herhangi bir fiziksel-coğrafi bölgenin kendine özgü morfo-heykel kompleksi vardır. Bu, doğanın resmini daha da çeşitli hale getirir.

Mikroiklim

Morfoheykel sanatının her bir parçası (fiziki coğrafyada fasiyes olarak adlandırılır) - örneğin bir tepenin yamaçları, tepesi, ayağı - kendi mikro iklimine sahiptir. Bu kadar küçük doğal oluşumların mikro iklimindeki farklılıklar, morfoheykel parçalarının güneş ışınlarına ve rüzgara, yani ana yönlere göre eşit olmayan yöneliminde yatmaktadır. Güneye bakan yamaçlar her zaman karşı yamaçlara göre daha sıcaktır. Sonuç olarak, bir tepenin veya vadinin farklı kısımlarında tüm mikrocoğrafik süreçler farklı şekilde gerçekleşir.

Hidrasyon

Bölgenin nemlendirilmesi üç unsurdan oluşur:

1. Atmosferik nemlendirme

2. Zemin nemi

3. Yayma nemlendirme

Atmosferik nemlendirme iklimin bir ürünüdür ve önceki bölümlerde tartışılmıştır.

Zemin nemi

Zemin nemi, aşağıdakilere bağlı olarak değişen yeraltı suyu seviyesine göre belirlenir:

a) peyzaj temelinin jeolojik yapısı ve mekanik bileşimi (tüm kaya kütlesinin mekanik bileşimi, bunların doğası ve oluşum sırası);

b) formlar mezo fasiyesin bulunduğu kabartma.

Suyun kuyudan geçmesine izin veren kayaçlara geçirgen denir. Bunlar esas olarak kumları ve kumlu tırtılları içerir. su Olumsuz Suyun geçmesine çok az izin veren (killer ve ağır tınlılar) veya hiç geçmeyen geçirgen kayalar, suyu yüzeyde tutarak bölgede aşırı neme neden olur. Bu tür yerlerde, yeraltı suyu seviyesi her zaman kumlu kayaların neredeyse tüm çökeltilerin içinden geçmesine izin verdiği, kumun kalınlığından geçerek yeraltı akışıyla birlikte hızla uzaklaştırıldığı yerlerden çok daha yüksektir (eğer genel akış izin veriyorsa) arazi eğimi).

Negatif morfoheykeller(dağ geçitleri, oluklar, çöküntüler, tepeler arasındaki kapalı çöküntüler vb.) neredeyse her zaman yüksek düzeyde yeraltı suyuna sahiptir, bazen yüzeye ulaşır. Sonuç olarak çok fazla neme ihtiyaç duyan bitkiler buralara yerleşir. Üstelik olumsuz mezo Yer şekilleri içbükeylikleri nedeniyle çevredeki alanlardan suyu “alır” (su her zaman çöküntülere akar). Bu da ortamın nemini artırır. Bataklıklar veya sulak alanlar genellikle bu tür yerlerde görülür.

Pozitif morfoheykeller(tepeler, sırtlar vb.) düşük yeraltı suyu seviyesine sahiptir ve genellikle nem açısından iddiasız biyosinozlar burada oluşur. Olumlu mezo kabartma formları, dışbükeylikleri nedeniyle sürekli olarak "fazla" sudan arındırılır. Bu da bölgeyi daha da kurutur.

Nem ihtiyaçlarına bağlı olarak tüm bitkiler üç gruba ayrıldı:

1. Higrofitler

2. Mezofitler

3. Kserofitler

Higrofitler neme çok ihtiyaç duyarlar.

Mezofitler orta derecede nem koşullarında büyür (bu, Rusya'nın ve diğer ülkelerin orta (ılıman) bölgesindeki bitkilerin çoğunluğudur).

Kserofitler aşırı su kıtlığı koşullarında (çöllerde) var olabilir.

Smear nemlendirme

Bu tip hidrasyon aşağıdakilerle ilişkilidir: damlama Yağmur ve eriyen suyun yüzeyden akması (yerçekimi etkisi altında), su yollarının taşkın yatağı taşması (sel ve taşkın sırasında) ve gelgitler sonucu su akışı nedeniyle oluşabilecek su. Buna bağlı olarak sinter nemi üç türe ayrılır:

1. Deluvial (yüzey akışı)

2. Poimnoye

3. Gelgit

Sonuç olarak, sinter nemi topografyaya ve rezervuarların ve su yollarının yakınlığına bağlıdır.

Toprak beslenmesi

Peyzajın morfo-heykel kompleksinin trofik (beslenme) özellikleri, toprağı oluşturan ve altta yatan kayaların mineral bileşimi ile ilişkilidir. Besin kayaçları arasında kil, tın, lös ve kireçtaşı içeren kayalar bulunur. Kumlar ve kumlu tınlıların yanı sıra kayalar da besin değeri açısından zayıftır. Bitkilerin farklı besin gereksinimleri vardır. Bazıları toprağı oldukça talep ediyor, bazıları ise nerede büyüyeceklerini "umursamıyor"; ve yine de diğerleri çok az şeyden memnun. Bu bakımdan tüm bitkiler üç gruba ayrılır:

1. Besinlere talep – megatroflar (ötroflar)

2. Orta derecede besin gerektiren mezotroflar

3. Besinlere ihtiyaç duymayan oligotroflar

ağaçlara megatroflar dişbudak, akçaağaç, karaağaç, beyaz söğüt, ceviz, gürgen, kayın, köknar içerir; İle mezotroflar- titrek kavak, tüylü huş ağaçları, kara kızılağaç, İngiliz meşeleri, üvez ağaçları, karaçamlar ve diğerleri; İle oligotroflar– Sarıçam, ardıç, beyaz akasya, siğilli huş ağacı vb.

Toprağın besin değeri yeraltı suyunun kimyasal bileşimiyle de ilişkili olabilir.

Bir yaşam alanı (ekotop) seçen bitki ve hayvan dünyası, kendine özgü yasalara göre gelişmeye, benzersiz kombinasyonlar ve formlar oluşturmaya başlar. Dahası, biyota (belirli bir bölgedeki bitki, hayvan ve mikroorganizma türlerinin toplamı) gelişirken, doğal kompleksin bileşenlerini güçlü bir şekilde etkiler. Bu nedenle birbirinin tamamen aynı olan fasiyeslerde tam bir tesadüf olamaz. İlk bakışta tamamen aynı olan iki ladin ormanı, mikro ve nanorölyef parametreleri, bitkilerin seçimi ve gruplandırılması, böceklerin, hayvanların ve kuşların yaşam tarzı vb. açısından farklı olacaktır.

Artık asıl meseleye geçmeliyiz intrabölgesellik. Her manzara, dünya yüzeyinin bölgesel sistemindeki konumunu yansıtan doğal kompleksler içerir. Yani bu doğal komplekslerden manzaranın hangi bölgeye ait olduğu hemen belirlenebilir. Bu tür jeosistemlere denir dik(otomorfik) veya tipik olarak bölgesel. Yüzeyin mikro iklimi, nem koşulları ve trofik özelliklerinin belirli bir peyzaj bölgesinin ortalama, normal değerleri içerisinde olduğu alanlar için tipiktir. “Normal”den önemli ölçüde sapan koşullar altında gelişen diğer tüm jeosistemlere intrazonal denir. Tipik olarak, yüksek arazideki PC'ler bölge içi PC'lere üstün gelir. Ancak bunun tersi de olur. Ve bu fenomen nadir olmaktan çok uzaktır.

Prensip olarak her bölge, kendine özgü olan kendi bölge içi kompleksleriyle karakterize edilir. Bu nedenle, herhangi bir bölgenin kendine ait yakındaki bölge içi. Dünyanın hiçbir yerinde ılıman ormanlarda bölge içi tropikal çöl jeosistemlerini (vahaları) bulamayacağız. Tersine, Orta Avrasya ve Kuzey Amerika'nın karakteristik özelliği olan bataklıklar Sahra'da ve hatta Karakum Çölü'nde bulunamaz. Aynı şey hakkında da söylenebilir mangrovlar Grönland ve Tierra del Fuego manzaralarının karakteristik özelliği olmayan.

Ancak komşu (daha kuzey veya güney) doğal bölgenin karakteristik doğal kompleksleri sık görülen ve oldukça doğal bir olgudur ve buna denir. Karışık ormanlarda yavaş yavaş yarı çöllere dönüşen bozkır manzaraları gözlemlenebilir. Ve benzeri. Herhangi bir bölgede komşu bölgelerden adalar bulabilirsiniz. Bu olaya aynı zamanda denir yukarıda zaten tartışılmıştı. İlk bakışta biraz benziyor intrabölgesellik ancak bu iki ilginç olgunun işlevsel nedenleri ve sonuçları farklıdır.

Fiziksel-coğrafi imar hakkında

Gerçek bir durumda, peyzaj bölgeleri ve ülkeler elbette ayrı ayrı mevcut değildir; işlevsel ve bölgesel olarak birbirlerini her bakımdan tamamlarlar. Bu nedenle fiziki coğrafyadaki teorik araştırmaların asıl görevi bunları birbirine bağlamaktır. Bu bölgelerin birleştirilmesiyle bölgesel ölçekte azonal ve zonal özelliklerin örtüştüğü türetilmiş birimlerin belirlenmesi mümkündür. Bu tür birimler, bölgelerin ve ülkelerin kesişmesinden oluşan iller olarak adlandırılan birimleri içerir.

İl içinde daha fazla imar yapılmasıyla, bölgenin geri kalan bölümünün kendi topraklarına "giren" farklı peyzaj alanlarıyla "temas etmesinden" ikinci dereceden iller elde edilir. İkinci dereceden bir ilde azonal özellikler zaten oldukça homojendir, ancak bölgesel olarak alt bölgelerin parçalarından oluşabilir. İkinci dereceden bir il içindeki bir alt bölgenin bir bölümü, üçüncü dereceden bir il olarak tanımlanır.

Dahası, kombinasyon belirsiz ve öngörülemez hale gelir. Bazı durumlarda, üçüncü dereceden bir il aynı zamanda bazı bölgesel “azonal” bölgelere de bölünebilir. Bu durumda 4. dereceden illere bölünür. Ancak bu her zaman olmuyor elbette. Bazen azonal kriterler 3. dereceden bir ili doğrudan manzaralara ayırır (en çarpıcı örnek bireysel volkanlar veya bu ölçekteki diğer volkanik oluşumlardır; bunların hepsi kendi başlarına manzaralardır). Bu nedenle son il isteğe bağlı ünite Bazı bölgelerde var bazılarında yok. Bundan sonraki adım ise Peyzaj alanı(veya sadece bir manzara), öğrendiğimiz gibi, 3. veya 4. derecedeki iller içindeki azonal farklılıklar temelinde de ayırt ediliyor.

Bu tür bir imarlamayı dikkatli bir şekilde analiz edersem, daha yüksek düzeydeki bir ili daha düşük düzeydeki alt illere bölmek için, imarın kullanılması gerektiğini görebiliyorum. serpiştirme yaklaşımı bölgesel ve azonal göstergeler. Böylece ana il içerisinde peyzaj alanının bir kısmı tahsis edilmiş; Bundan sonra oluşan ikinci derece il içerisinde alt bölge segmentinin sınırları belirleniyor ve bu da bize üçüncü derece ilin sınırlarını oluşturmamızı sağlayacak. Daha sonra azonal farklılıklar tekrar aranır...

Yani bizim için en kabul edilebilir olanı peyzaj imar Hem teoriye hem de pratiğe uygun, dağınık iki hatlı bir yapıya değil, bölgesel-azonal bir yapıya sahiptir. Çok basit görünüyor: 1. derece il - 2. derece il - 3. derece il - (4. derece il) - peyzaj alanı.

Bu şema, imar alanını giderek daraltarak, en yüksek düzeydeki bir ilden, tüm alan boyunca bölgesel veya azonal farklılıkların olmadığı bir peyzaj bölgesine ineceğimizi gösteriyor. Daha sonra geriye kalan tek şey peyzaj alanının yeterli sınırlarını oluşturmaktır. Bu tam olarak yerli ve yabancı peyzaj biliminin ana nihai pratik hedefidir.

Bazı coğrafi terimlerin benzer ancak aynı olmayan adları vardır. Bu nedenle insanlar çoğu zaman tanımlarında kafa karışıklığı yaşarlar ve bu durum söyledikleri veya yazdıkları her şeyin anlamını kökten değiştirebilir. Bu nedenle, aralarındaki kafa karışıklığından sonsuza kadar kurtulmak için şimdi enlemsel bölgelilik ile rakımsal bölgelilik arasındaki tüm benzerlikleri ve farklılıkları öğreneceğiz.

Konseptin özü

Gezegenimiz, ekliptiğe göre belirli bir açıyla eğimli olan bir top şeklindedir. Bu durum güneş ışığının nedeniydi yüzeye eşit olmayan şekilde dağılmış.

Gezegenin bazı bölgelerinde hava her zaman sıcak ve açık, bazılarında sağanak yağış var, diğerlerinde ise soğuk ve sürekli don olayları yaşanıyor. Uzaklığa veya yakınlığa göre değişen bu duruma iklim diyoruz.

Coğrafyada bu olguya "enlemsel bölgeleme" denir, çünkü gezegendeki hava koşullarındaki değişiklikler tam olarak enleme bağlı olarak meydana gelir. Artık bu terimin net bir tanımını yapabiliriz.

Enlemsel imar nedir? Bu, ekvatordan kutuplara doğru jeosistemlerin, coğrafi ve iklim komplekslerinin doğal bir modifikasyonudur. Günlük konuşmada bu olguya sıklıkla “iklim bölgeleri” adını veririz ve her birinin kendi adı ve özellikleri vardır. Aşağıda, bu terimin özünü net bir şekilde hatırlamanıza olanak sağlayacak enlem bölgelemeyi gösteren örnekler vereceğiz.

Dikkat etmek! Ekvator elbette Dünya'nın merkezidir ve ondan gelen tüm paralellikler sanki bir ayna görüntüsündeymiş gibi kutuplara doğru uzaklaşır. Ancak gezegenin ekliptiğe göre belirli bir eğime sahip olması nedeniyle güney yarımküre kuzeyden daha fazla aydınlatılıyor. Bu nedenle, aynı paralelliklerdeki ancak farklı yarım kürelerdeki iklim her zaman çakışmaz.

İmarın ne olduğunu ve özelliklerinin neler olduğunu teorik düzeyde anladık. Şimdi tüm bunları pratikte sadece dünya iklim haritasına bakarak hatırlayalım. Yani ekvator kuşatılmıştır (totoloji için özür dilerim) ekvator iklim bölgesi. Buradaki hava sıcaklığı, son derece düşük basınç gibi yıl boyunca değişmiyor.

Ekvatorda rüzgarlar zayıftır ancak şiddetli yağışlar yaygındır. Her gün duşlar var, ancak yüksek sıcaklık nedeniyle nem hızla buharlaşıyor.

Tropikal bölgeyi anlatan doğal imar örneklerini vermeye devam ediyoruz:

  1. Burada belirgin mevsimsel sıcaklık değişiklikleri var, yağış miktarı ekvatordaki kadar fazla değil ve basınç da o kadar düşük değil.
  2. Tropik bölgelerde kural olarak yılın yarısı yağmur yağar, yılın ikinci yarısı ise kuru ve sıcaktır.

Bu durumda da güney ve kuzey yarımküreler arasında benzerlikler vardır. Dünyanın her iki bölgesinde de tropikal iklim aynıdır.

Sırada ılıman iklim yer alıyor. kuzey yarımkürenin büyük bir kısmı. Güneye gelince, orada okyanusun üzerinde uzanıyor ve Güney Amerika'nın kuyruğunu zar zor yakalıyor.

İklim, sıcaklık ve yağış miktarı bakımından birbirinden farklı olan dört ayrı mevsimin varlığıyla karakterize edilir. Herkes okuldan Rusya'nın tüm topraklarının öncelikle bu doğal bölgede bulunduğunu biliyor, bu nedenle her birimiz buradaki tüm hava koşullarını kolayca tanımlayabiliriz.

İkincisi, Kuzey Kutbu iklimi, yıl boyunca neredeyse hiç değişmeyen rekor düşük sıcaklıkların yanı sıra yetersiz yağışlarla diğerlerinden farklıdır. Ülkemizin küçük bir bölümünü, Arktik Okyanusu'nu ve Antarktika'nın tamamını ele geçirerek gezegenin kutuplarına hakimdir.

Doğal imardan neler etkilenir?

İklim, gezegenin belirli bir bölgesinin tüm biyokütlesinin ana belirleyicisidir. Bir veya başka hava sıcaklığı, basınç ve nem nedeniyle flora ve fauna oluşur toprak değişir, böcekler mutasyona uğrar. İnsan derisinin renginin, iklimin oluştuğu Güneş'in aktivitesine bağlı olması önemlidir. Tarihsel olarak bu şekilde oldu:

  • Dünya'nın siyah nüfusu ekvator bölgesinde yaşıyor;
  • Melezler tropik bölgelerde yaşar. Bu ırksal aileler güneşin parlak ışınlarına en dayanıklı olanlardır;
  • Gezegenin kuzey bölgeleri, zamanlarının çoğunu soğukta geçirmeye alışkın olan açık tenli insanlar tarafından işgal ediliyor.

Yukarıdakilerin hepsinden, enlemsel bölgeleme yasası şu şekildedir: "Tüm biyokütlenin dönüşümü doğrudan iklim koşullarına bağlıdır."

Yükseklik bölgesi

Dağlar dünya topografyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bazıları yüksek ve dik, diğerleri eğimli olan çok sayıda sırt, şeritler gibi dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda. Buradaki iklim ovadan önemli ölçüde farklı olduğundan, rakımsal bölgeleme alanları olarak anladığımız bu tepelerdir.

Mesele şu ki, yüzeyden daha uzaktaki katmanlara yükseldiğimizde, bulunduğumuz enlem zaten hava durumu üzerinde istenilen etkiye sahip değil. Basınç, nem, sıcaklık değişiklikleri. Buna dayanarak terimin net bir yorumunu verebiliriz. Yükseklik bölgelemesi, deniz seviyesinin üzerinde rakım arttıkça hava koşullarında, doğal bölgelerde ve manzaralarda meydana gelen bir değişikliktir.

Yükseklik bölgesi

Açıklayıcı örnekler

Yükseklik bölgesinin nasıl değiştiğini pratikte anlamak için dağlara gitmek yeterlidir. Yükseldikçe basınç düşüşünü ve sıcaklık düşüşünü hissedeceksiniz. Manzara gözlerinizin önünde değişecek. Yaprak dökmeyen ormanların bulunduğu bölgeden başlarsanız, büyüdükçe çalılara, daha sonra çimen ve yosun çalılıklarına dönüşecekler ve uçurumun tepesinde çıplak toprak bırakarak tamamen kaybolacaklar.

Bu gözlemlere dayanarak, rakımsal bölgelemeyi ve özelliklerini tanımlayan bir yasa oluşturuldu. Çok yükseklere çıkarıldığında iklim daha soğuk ve sertleşiyor Hayvan ve bitki dünyası azalıyor, atmosferik basınç aşırı derecede düşüyor.

Önemli! Yükseklik bölgesinde bulunan topraklar özel ilgiyi hak ediyor. Metamorfozları dağ sırasının bulunduğu doğal bölgeye bağlıdır. Eğer çölden bahsediyorsak, rakım arttıkça dağ kestanesi toprağına, daha sonra da kara toprağa dönüşecektir. Sonra yolda bir dağ ormanı olacak ve arkasında bir çayır olacak.

Rusya'nın dağ sıraları

Yerli ülkede bulunan sırtlara özel dikkat gösterilmelidir. Dağlarımızdaki iklim doğrudan coğrafi konumlarına bağlıdır, dolayısıyla çok sert olduğunu tahmin etmek kolaydır. Belki de Rusya'nın Ural sırtı bölgesindeki rakım bölgesiyle başlayalım.

Dağların eteklerinde az ısıya ihtiyaç duyan huş ve iğne yapraklı ormanlar bulunur ve rakım arttıkça yosun çalılıklarına dönüşürler. Kafkas Sıradağları yüksek ama çok sıcak kabul edilir.

Yükseldikçe yağış miktarı da artıyor. Aynı zamanda sıcaklık biraz düşüyor ama manzara tamamen değişiyor.

Rusya'da zonalitesi yüksek olan bir diğer bölge ise Uzak Doğu bölgeleridir. Orada, dağların eteklerinde sedir çalılıkları yayılıyor ve kayaların tepeleri sonsuz karla kaplı.

Doğal bölgeler, enlemsel bölgeleme ve rakımsal bölgeleme

Dünyanın doğal bölgeleri. Coğrafya 7. sınıf

Çözüm

Şimdi bu iki terim arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların neler olduğunu öğrenebiliriz. Enlem bölgeliliği ve yüksek bölgeliliğin ortak bir yanı vardır - bu, tüm biyokütlede bir değişikliğe yol açan iklim değişikliğidir.

Her iki durumda da hava koşulları sıcaktan soğuğa doğru değişiyor, basınç değişiyor, fauna ve flora azalıyor. Enlemsel bölgeleme ile rakımsal bölgeleme arasındaki fark nedir? İlk terimin gezegen ölçeği vardır. Bundan dolayı Dünya'nın iklim bölgeleri oluşur. Ancak yükseklik bölgesi iklim değişikliği yalnızca belirli bir arazide– dağlar Yüksekliğin artması nedeniyle hava koşulları değişir ve bu da tüm biyokütlenin dönüşümünü gerektirir. Ve bu fenomen zaten yereldir.

Enlemsel (coğrafi, peyzaj) bölgeleme, ekvatordan kutuplara kadar çeşitli süreçlerde, olaylarda, bireysel coğrafi bileşenlerde ve bunların kombinasyonlarında (sistemler, kompleksler) doğal bir değişiklik anlamına gelir. Temel haliyle imar, Antik Yunan bilim adamları tarafından biliniyordu, ancak dünya imar teorisinin bilimsel gelişimindeki ilk adımlar, 19. yüzyılın başında A. Humboldt'un adıyla ilişkilendiriliyor. Dünyanın iklimsel ve fitocoğrafik bölgeleri fikrini doğruladı. 19. yüzyılın en sonunda. V.V. Dokuchaev, enlemsel (kendi terminolojisinde yatay) imarlamayı bir dünya hukuku düzeyine yükseltti.
Enlem bölgeliliğinin varlığı için iki koşul yeterlidir - güneş ışınımı akışının varlığı ve Dünyanın küreselliği. Teorik olarak bu akışın dünya yüzeyine akışı ekvatordan kutuplara doğru enlemin kosinüsüyle orantılı olarak azalır (Şekil 1). Bununla birlikte, dünya yüzeyine ulaşan gerçek güneş ışığı miktarı, Dünya'dan Güneş'e olan mesafe de dahil olmak üzere yine astronomik nitelikteki diğer bazı faktörlerden de etkilenir. Güneş'ten uzaklaştıkça ışınlarının akışı zayıflar ve yeterince uzun bir mesafede kutup ve ekvator enlemleri arasındaki fark önemini kaybeder; Dolayısıyla Plüton gezegeninin yüzeyinde tahmin edilen sıcaklık -230°C'ye yakındır. Güneş'e çok yaklaştığınızda ise tam tersine gezegenin her yeri aşırı ısınır. Her iki uç durumda da suyun sıvı fazda yani yaşamın varlığı imkansızdır. Bu nedenle Dünya, Güneş'e göre en "başarılı" konumdadır.
Dünyanın ekseninin ekliptik düzleme eğimi (yaklaşık 66,5°'lik bir açıyla), mevsimler boyunca eşit olmayan güneş ışınımı arzını belirler, bu da ısının bölgesel dağılımını önemli ölçüde karmaşıklaştırır ve bölgesel kontrastları şiddetlendirir. Dünyanın ekseni ekliptik düzlemine dik olsaydı, her paralel yıl boyunca neredeyse aynı miktarda güneş ısısı alırdı ve Dünya'daki olaylarda neredeyse hiçbir mevsimsel değişiklik olmazdı. Hava kütleleri de dahil olmak üzere hareketli cisimlerin Kuzey Yarımküre'de sağa, Güney Yarımküre'de sola sapmasına neden olan Dünya'nın günlük dönüşü, bölgeleme şemasına ek zorluklar getirir.

Pirinç. 1. Güneş ışınımının enleme göre dağılımı:

Rc - atmosferin üst sınırındaki radyasyon; toplam radyasyon:
- arazi yüzeyinde,
- Dünya Okyanusunun yüzeyinde;
- dünyanın yüzeyinin ortalaması; radyasyon dengesi: Rc - kara yüzeyinde, Ro - okyanus yüzeyinde, R3 - dünyanın yüzeyinde (ortalama değer)
Dünyanın kütlesi aynı zamanda dolaylı da olsa bölgelemenin doğasını da etkiler: gezegenin (örneğin "hafif" Ay'ın aksine), güneş enerjisinin dönüşümünde ve yeniden dağıtımında önemli bir faktör olarak hizmet eden bir atmosferi korumasına izin verir. .
Homojen bir malzeme bileşimi ve düzensizliklerin yokluğu ile, dünya yüzeyindeki güneş radyasyonunun miktarı, listelenen astronomik faktörlerin karmaşık etkisine rağmen, enlem boyunca kesinlikle değişecek ve aynı paralelde aynı olacaktır. Ancak epijeosferin karmaşık ve heterojen ortamında, güneş ışınımının akışı yeniden dağıtılır ve çeşitli dönüşümlere uğrar, bu da matematiksel olarak doğru bölgelemenin ihlaline yol açar.
Güneş enerjisi, coğrafi bileşenlerin işleyişinin altında yatan fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin pratikte tek kaynağı olduğundan, bu bileşenlerde kaçınılmaz olarak enlemsel bölgelilik ortaya çıkmalıdır. Bununla birlikte, bu belirtiler kesin olmaktan uzaktır ve imarın coğrafi mekanizmasının oldukça karmaşık olduğu ortaya çıkmaktadır.
Zaten atmosferin kalınlığından geçen güneş ışınları kısmen yansıtılır ve bulutlar tarafından da emilir. Bu nedenle, dünya yüzeyine ulaşan maksimum radyasyon ekvatorda değil, atmosferin güneş ışığına en şeffaf olduğu 20. ve 30. paraleller arasındaki her iki yarım kürenin kuşaklarında gözlenmektedir (Şekil 1). Kara üzerinde, atmosferik şeffaflık kontrastları okyanus üzerinde olduğundan daha belirgindir ve bu da ilgili eğrilerin çizimine yansır. Radyasyon dengesinin enlemsel dağılımının eğrileri biraz daha düzgündür, ancak okyanus yüzeyinin karadan daha yüksek değerlerle karakterize edildiği açıkça görülmektedir. Güneş enerjisinin enlemsel-bölgesel dağılımının en önemli sonuçları arasında hava kütlelerinin bölgeselliği, atmosferik dolaşım ve nem dolaşımı yer alır. Düzensiz ısınmanın yanı sıra alttaki yüzeyden buharlaşmanın etkisi altında, dört ana bölgesel hava kütlesi türü oluşur: ekvatoral (sıcak ve nemli), tropikal (sıcak ve kuru), kuzey veya ılıman enlem kütleleri (serin ve ıslak) ve arktik ve Güney Yarımküre Antarktika'da (soğuk ve nispeten kuru).
Hava kütlelerinin yoğunluğundaki farklılık, troposferdeki termodinamik dengede ve hava kütlelerinin mekanik hareketinde (dolaşımında) bozulmalara neden olur. Teorik olarak (Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinin etkisi hesaba katılmadan), ısıtılmış ekvator enlemlerinden gelen hava akımlarının yükselip kutuplara yayılması ve oradan soğuk ve ağır havanın yüzey katmanında ekvator'a geri dönmesi gerekirdi. . Ancak gezegenin dönüşünün saptırıcı etkisi (Coriolis kuvveti) bu şemada önemli değişikliklere yol açıyor. Sonuç olarak troposferde birçok dolaşım bölgesi veya kuşağı oluşur. Ekvator kuşağı, tropik - yüksek basınç için düşük atmosferik basınç, sakinler, yükselen hava akımları, doğu bileşenli rüzgarlar (ticaret rüzgarları), orta - düşük basınç için, batı rüzgarları, kutup - düşük basınç, rüzgarlar ile karakterize edilir. doğu bileşeniyle. Yaz aylarında (ilgili yarım küre için), tüm atmosferik dolaşım sistemi “kendi” kutbuna ve kışın ekvatora doğru kayar. Bu nedenle, her yarım kürede, hava kütlelerinin türlerinin mevsimlere göre değiştiği ekvator altı, subtropikal ve subarktik (subantarktik) olmak üzere üç geçiş bölgesi oluşur. Atmosfer dolaşımı sayesinde, dünya yüzeyindeki bölgesel sıcaklık farklılıkları bir miktar yumuşatılır, ancak kara alanının Güney'e göre çok daha büyük olduğu Kuzey Yarımküre'de maksimum ısı temini kuzeye, yaklaşık 10-10-10 dereceye kaydırılır. 20° Kuzey enlemi. Antik çağlardan beri, Dünya'da beş ısı bölgesini ayırt etmek gelenekseldir: ikisi soğuk ve ılıman, biri sıcak. Ancak böyle bir ayrım tamamen şarta bağlıdır; son derece şematiktir ve coğrafi önemi azdır. Dünya yüzeyine yakın hava sıcaklığındaki değişikliklerin sürekli doğası, termal bölgelerin ayırt edilmesini zorlaştırır. Bununla birlikte, ana manzara türlerindeki enlemsel-bölgesel değişimi karmaşık bir gösterge olarak kullanarak, kutuplardan ekvator'a kadar birbirini değiştiren aşağıdaki termal bölgeler dizisini önerebiliriz:
1) kutupsal (Arktik ve Antarktika);
2) subpolar (arktik ve subantarktik);
3) kuzey (soğuk-ılıman);
4) subboreal (sıcak-ılıman);
5) subtropikal öncesi;
6) subtropikal;
7) tropikal;
8) ekvatoral;
9) ekvator.
Atmosfer dolaşımının bölgeselliği, nem dolaşımı ve nemlendirmenin bölgeselliği ile yakından ilişkilidir. Yağışın enleme göre dağılımında tuhaf bir ritmiklik gözlenir: iki maksimum (ana ekvatorda ve ikincil enlemlerde ikincil) ve iki minimum (tropikal ve kutup enlemlerinde) (Şekil 2). Bilindiği gibi yağış miktarı, peyzajların nem ve nem temini koşullarını henüz belirlememektedir. Bunu yapmak için, yıllık yağış miktarını doğal kompleksin en iyi şekilde çalışması için gerekli olan miktarla ilişkilendirmek gerekir. Nem talebinin en iyi integral göstergesi buharlaşma değeridir; verilen iklim (ve hepsinden önemlisi sıcaklık) koşulları altında teorik olarak mümkün olan maksimum buharlaşma. G.N. Vysotsky bu oranı ilk kez 1905'te Avrupa Rusya'sının doğal bölgelerini karakterize etmek için kullandı. Daha sonra N.N. Ivanov, G.N.'den bağımsız olarak. Vysotsky, bilime Vysotsky-Ivanov nemlendirme katsayısı olarak bilinen bir göstergeyi tanıttı:
K = r / E,
burada r yıllık yağış miktarıdır; E - yıllık buharlaşma değeri1.
Şekil 2, yağış ve buharlaşmadaki enlemsel değişikliklerin çakışmadığını ve hatta büyük ölçüde zıt karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, her yarım küredeki (kara için) enlem eğrisi K üzerinde, K'nin 1'den geçtiği iki kritik nokta tanımlanır. K = 1 değeri, atmosferik nemin optimumuna karşılık gelir; K >1'de nem aşırı hale gelir ve K'da< 1 - недостаточным. Таким образом, на поверхности суши в самом общем виде можно выделить экваториальный пояс избыточного увлажнения, два симметрично расположенных по обе стороны от экватора пояса недостаточного увлажнения в низких и средних широтах и два пояса избыточного увлажнения в высоких широтах (рис. 2). Разумеется, это сильно генерализованная, осреднённая картина, не отражающая, как мы увидим в дальнейшем, постепенных переходов между поясами и существенных долготных различий внутри них.

Pirinç. 2. Yağışın dağılımı, buharlaşma

Ve kara yüzeyindeki enleme göre nem katsayısı:

1 - ortalama yıllık yağış; 2 - ortalama yıllık buharlaşma;

3 - buharlaşma nedeniyle aşırı yağış; 4 - fazlalık

Yağış üzerinden buharlaşma; 5 - nem katsayısı
Birçok fiziksel-coğrafi sürecin yoğunluğu, ısı temini ve nem oranına bağlıdır. Ancak sıcaklık koşullarındaki ve nemdeki enlemsel-bölgesel değişikliklerin farklı yönlere sahip olduğunu fark etmek kolaydır. Güneş ısısı rezervleri genellikle kutuplardan ekvatora doğru artarsa ​​(her ne kadar maksimum miktar tropikal enlemlere kaymış olsa da), o zaman nemlendirme eğrisi belirgin bir dalga benzeri karaktere sahip olur. Isı temini ve nemlendirme oranını niceliksel olarak değerlendirme yöntemlerine değinmeden, enlem boyunca bu orandaki en genel değişiklik modellerini özetleyelim. Kutuplardan yaklaşık 50. paralele kadar, sürekli aşırı nem koşulları altında ısı arzında bir artış meydana gelir. Dahası, ekvator'a yaklaştıkça, ısı rezervlerindeki artışa kuruluktaki artan artış eşlik eder, bu da peyzaj bölgelerinde sık sık değişikliklere, manzaraların en büyük çeşitliliğine ve kontrastına yol açar. Ve yalnızca ekvatorun her iki tarafındaki nispeten dar bir şeritte, büyük ısı rezervlerinin bol nemle birleşimi var.
İklimin, peyzajın diğer bileşenlerinin ve bir bütün olarak doğal kompleksin imarına etkisini değerlendirmek için, yalnızca ısı ve nem kaynağı göstergelerinin yıllık ortalama değerlerini değil aynı zamanda rejimlerini de hesaba katmak önemlidir. yani. yıl içi değişiklikler. Bu nedenle, ılıman enlemler, nispeten eşit bir yıl içi yağış dağılımına sahip termal koşullardaki mevsimsel kontrastla karakterize edilir; alt ekvator bölgesinde, sıcaklık koşullarındaki küçük mevsimsel farklılıklarla birlikte, kuru ve yağışlı mevsimler arasındaki kontrast keskindir, vb.
İklimsel bölgelilik diğer tüm coğrafi olaylara yansır - akış ve hidrolojik rejim süreçlerinde, bataklık süreçlerinde ve yeraltı suyunun oluşumunda, ayrışma kabuğunun ve toprakların oluşumunda, kimyasal elementlerin göçünde ve ayrıca organik dünya. İmar, Dünya Okyanusunun yüzey kalınlığında açıkça ortaya çıkmaktadır. Coğrafi bölgeleme, bitki örtüsü ve toprakta özellikle canlı ve bir dereceye kadar bütünleyici bir ifade bulur.
Ayrı ayrı, kabartmanın bölgeselliği ve peyzajın jeolojik temeli hakkında da söylenmelidir. Literatürde bu bileşenlerin bölgeleme kanununa uymadığına dair ifadeler bulunabilir; azonal. Her şeyden önce, coğrafi bileşenleri bölgesel ve azonal olarak ayırmanın yasa dışı olduğunu belirtmekte fayda var, çünkü göreceğimiz gibi her birinde hem bölgesel hem de azonal kalıpların etkisi ortaya çıkıyor. Dünya yüzeyinin rahatlaması, endojen ve eksojen faktörlerin etkisi altında oluşur. Birincisi, azonal nitelikte olan ve rölyefin morfostrüktürel özelliklerini oluşturan tektonik hareketleri ve volkanizmayı içerir. Eksojen faktörler, güneş enerjisinin ve atmosferik nemin doğrudan veya dolaylı katılımıyla ilişkilidir ve bunların yarattığı heykelsi kabartma formları Dünya üzerinde bölgesel olarak dağıtılır. Kuzey Kutbu ve Antarktika'daki buzul kabartmasının belirli biçimlerini, Subarktik'in termokarst çöküntülerini ve yükselen höyüklerini, bozkır bölgesinin vadilerini, oluklarını ve çöküntü çöküntülerini, rüzgar formlarını ve çölün drenajsız tuzlu çöküntülerini vb. hatırlamak yeterlidir. Orman manzaralarında kalın bitki örtüsü erozyonun gelişmesini engeller ve "yumuşak", zayıf şekilde parçalanmış rölyefin baskınlığını belirler. Erozyon, deflasyon, karst oluşumu gibi dışsal jeomorfolojik süreçlerin yoğunluğu önemli ölçüde enlem ve bölge koşullarına bağlıdır.
Yerkabuğunun yapısı aynı zamanda azonal ve zonal özellikleri de birleştirir. Magmatik kayaçlar şüphesiz azonal kökenli ise, tortul tabaka iklimin, organizmaların yaşam aktivitesinin, toprak oluşumunun doğrudan etkisi altında oluşur ve bölgeselliğin damgasını taşıyamaz.
Jeolojik tarih boyunca sedimantasyon (litogenez) farklı bölgelerde farklı şekilde meydana gelmiştir. Örneğin Kuzey Kutbu ve Antarktika'da, taygada - turbada, çöllerde - kırıntılı kayalar ve tuzlarda, sınıflandırılmamış kırıntılı malzeme (moren) birikmiştir. Her belirli jeolojik dönem için, o zamanın bölgelerinin resmini yeniden oluşturmak mümkündür ve her bölgenin kendine özgü tortul kaya türleri olacaktır. Bununla birlikte, jeolojik tarih boyunca peyzaj bölgeleri sistemi tekrar tekrar değişikliklere uğramıştır. Böylece, bölgelerin şimdikinden tamamen farklı olduğu tüm jeolojik dönemlerin litogenezinin sonuçları, modern jeolojik haritanın üzerine bindirilmiştir. Bu haritanın dış çeşitliliği ve görünür coğrafi desenlerin bulunmaması bundan kaynaklanmaktadır.
Yukarıdakilerden, bölgelemenin dünyasal uzaydaki modern iklimin basit bir izi olarak düşünülemeyeceği sonucu çıkmaktadır. Aslında peyzaj bölgeleri uzay-zamansal oluşumlardır; kendi yaşları, kendi tarihleri ​​vardır ve hem zaman hem de mekan açısından değişkendirler. Epijeosferin modern peyzaj yapısı esas olarak Senozoik'te gelişmiştir. Ekvator bölgesi en eski çağlardan kalma özelliğiyle öne çıkıyor; kutuplara doğru ilerledikçe bölgesellik artan bir değişkenliğe maruz kalıyor ve modern bölgelerin yaşı azalıyor.
Esas olarak yüksek ve orta enlemleri etkileyen dünya bölgeleme sisteminin son önemli yeniden yapılanması, Kuvaterner dönemindeki kıtasal buzullaşmalarla ilişkilidir. Salınımlı bölge yer değiştirmeleri buzul sonrası zamanlarda burada devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz bin yılda, tayga bölgesinin bazı yerlerde Avrasya'nın kuzey ucuna doğru ilerlediği en az bir dönem yaşandı. Modern sınırları içindeki tundra bölgesi ancak tayganın daha sonra güneye çekilmesinden sonra ortaya çıktı. Bölgelerin konumundaki bu tür değişikliklerin nedenleri kozmik kökenli ritimlerle ilişkilidir.
İmar yasasının etkisi en iyi şekilde epijeosferin nispeten ince temas katmanına yansır, yani. Peyzaj sektörünün kendisinde. Kara ve okyanus yüzeyinden epijeosferin dış sınırlarına doğru gidildikçe zonalitenin etkisi zayıflar ancak tamamen kaybolmaz. Litosferin büyük derinliklerinde, pratik olarak stratosferin tamamında, imarın dolaylı belirtileri gözlemlenir; Bölgeleme ile bağlantısı daha önce tartışılan tortul kayalardan daha kalın. Artezyen sularının özellikleri, sıcaklığı, mineralizasyonu ve kimyasal bileşimindeki bölgesel farklılıklar 1000 m veya daha fazla derinliğe kadar izlenebilmektedir; Aşırı ve yeterli nemli bölgelerdeki tatlı yeraltı suyu ufku 200-300 ve hatta 500 m kalınlığa ulaşabilirken, kurak bölgelerde bu ufkun kalınlığı önemsizdir veya tamamen yoktur. Okyanus tabanında bölgeleme, ağırlıklı olarak organik kökenli olan alt siltlerin doğasında dolaylı olarak kendini gösterir. En önemli özellikleri kıtaların ve Dünya Okyanusunun deniz altı yüzeyinin etkisi altında oluştuğundan, bölgelilik yasasının troposferin tamamı için geçerli olduğu düşünülebilir.
Rusya coğrafyasında imar hukukunun insan hayatı ve toplumsal üretim açısından önemi uzun süredir hafife alınmıştır. Kararlar V.V. Dokuchaev'in bu konudaki açıklaması abartı ve coğrafi determinizmin bir tezahürü olarak değerlendirildi. Nüfus ve ekonominin bölgesel farklılaşmasının, tamamen doğal faktörlerin etkisine indirgenemeyecek kendi kalıpları vardır. Bununla birlikte, ikincisinin insan toplumunda meydana gelen süreçler üzerindeki etkisini inkar etmek, tüm tarihsel deneyimlerin ve modern gerçekliğin bizi ikna ettiği gibi, ciddi sosyo-ekonomik sonuçlarla dolu büyük bir metodolojik hata olacaktır.
Bölgeleme yasası en eksiksiz ve karmaşık ifadesini Dünya'nın bölgesel peyzaj yapısında bulur; peyzaj bölgeleri sisteminin varlığında. Peyzaj bölgeleri sistemi, bir dizi geometrik olarak düzenli sürekli şerit olarak hayal edilmemelidir. Ayrıca V.V. Dokuchaev, bölgeleri kesinlikle paralelliklerle sınırlandırılmış ideal bir kemer şekli olarak hayal etmedi. Doğanın matematik olmadığını, imarın sadece bir kalıp ya da yasa olduğunu vurguladı. Peyzaj bölgelerini daha ayrıntılı olarak incelediğimizde, bazı bölgelerin kırıldığı, bazı bölgelerin (örneğin geniş yapraklı ormanlar bölgesi) yalnızca kıtaların çevre kısımlarında, diğerlerinin (çöller, bozkırlar) geliştiği keşfedildi. tam tersine iç bölgelere yöneldi; bölgelerin sınırları paralellerden az ya da çok sapar ve bazı yerlerde meridyene yakın bir yön kazanır; dağlarda enlem bölgeleri kayboluyor gibi görünüyor ve yerini yükseklik bölgeleri alıyor. Benzer gerçekler 30'lu yıllarda ortaya çıktı. XX yüzyıl Bazı coğrafyacılar enlemsel imarın hiçbir şekilde evrensel bir yasa olmadığını, yalnızca büyük ovalara özgü özel bir durum olduğunu, bilimsel ve pratik öneminin abartıldığını iddia etmektedir.
Gerçekte, çeşitli türdeki bölgesellik ihlalleri, onun evrensel önemini çürütmez, yalnızca farklı koşullarda kendini farklı şekilde gösterdiğini gösterir. Her doğa yasası farklı koşullarda farklı şekilde işler. Bu aynı zamanda suyun donma noktası veya yerçekimi ivmesinin büyüklüğü gibi basit fiziksel sabitler için de geçerlidir. Yalnızca laboratuvar deney koşullarında ihlal edilmezler. Epijeosferde birçok doğa kanunu aynı anda işler. İlk bakışta, kesin olarak enlemsel sürekli bölgeleri olan bölgeselliğin teorik modeline uymayan gerçekler, bölgeselliğin tek coğrafi model olmadığını ve bölgesel fiziksel-coğrafi farklılaşmanın tüm karmaşık doğasını tek başına açıklayamayacağını göstermektedir.

Söz konusu terim genellikle kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe doğal koşullar ve fiziki-coğrafi süreçlerde meydana gelen doğal değişimi belirtmek için kullanılır. Ek olarak, enlemsel bölgelilik okyanusa kadar uzanır.

Enlem imar yasası 1899'da V.V. Dokuchaev tarafından formüle edildi. İklim değişikliğine tepki olarak doğal alanların konumunu özetlemektedir. O zamandan beri doğa değişikliklere uğradı, ancak yasalar hâlâ geçerli.

Enlemsel bölgelemenin ana nedeni nedir?

Bu soruyu cevaplamak için güneş sisteminin yapısına ve Güneş'in Dünya'ya göre konumuna dönelim. Güneş ışınları gezegenin yüzeyine farklı açılarla düştüğünden, dünyanın farklı bölgelerinin aldığı güneş enerjisi miktarı aynı değildir.

Tabii bu iklimi de etkiliyor. Örneğin Moskova ile Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'un yıllık ortalama sıcaklıklarını karşılaştıralım.

İstatistikler Rusya'nın başkentinde sıcaklığın yaklaşık 5 °C olduğunu, Lagos'ta ise sıcaklığın yaklaşık 27 °C olduğunu gösteriyor. Bu şehirler arasındaki iklim farkı kısmen güneş ışınlarının farklı geliş açılarından kaynaklanmaktadır. Sonuçta Lagos ekvatorun yakınında bulunuyor ve ışınlar neredeyse yüzeye dik, enerjileri daha küçük bir alanda yoğunlaşıyor, bu da buradaki alanın ılıman karasal iklime göre daha fazla ısındığı anlamına geliyor.

Enlemsel imar, coğrafi bölgelerin oluşumunun ana nedenidir. Ek olarak, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi, bölgenin okyanusa yakınlığı vb. nedeniyle hava kütlelerinin sapmasından da oluşumları etkilenir.

Enlemsel imarın ne olduğunu çözdük, şimdi Dünya'nın hangi coğrafi bölgelere ayrıldığından bahsedelim. Geçiş olanlar da dahil olmak üzere toplamda yedi tane var. Ekvatordan başlayarak her birine kısaca göz atalım.

Ekvator kuşağı

Burada yüksek sıcaklık ve nem ile karakterize edilen ekvator iklimi hakimdir. Yağış yıl boyunca meydana gelir. Ekvator kuşağında, ısıtıldığında hava kütlelerinin yukarı doğru yükselmesi ve onların yerine kuzeyden ve güneyden soğuk hava akımlarının gelmesi nedeniyle oluşan ticaret rüzgarları gibi bir rüzgar olgusu vardır.

Bitki örtüsü esas olarak çok sayıda faunanın yaşadığı yaprak dökmeyen çok katmanlı ormanlarla temsil edilir.

Ekvator altı kuşağı

İklimde mevsimsel değişiklikler vardır. Ekvator hava kütleleri yazın, tropik olanlar ise kışın baskındır, bu nedenle yazlar yüksek nem ve sıcaklıkla, kışlar ise düşük hava nemi ve neredeyse tamamen yağış yokluğuyla karakterize edilir. Yıllık sıcaklık aralığı yaklaşık 4 °C'dir. Tropikal musonlar mevcut.

Ekvator'a yaklaştıkça aynı yaprak dökmeyen ormanlar büyür. Savanalarda bunların yerini çalılar, baobablar ve uzun otlar alır.

Tropikal bölge

Bir sıcaklık farkı ortaya çıkıyor:

  • kışın - 10-15 ° C, daha az sıklıkla - sıfıra düşer;
  • ve yaz aylarında - yaklaşık 30 °C veya daha fazla.

Ticaret rüzgarları yeniden devrede. Okyanustan uzak bölgelerde çok az yağış görülür. Neredeyse her yerde düşük hava nemi.

Tropikal bölgedeki doğal bölgeler tropik yağmur ormanlarına, savanlara ve tropik çöllere bölünmüştür. İlginçtir ki, tropik yağmur ormanları Dünya'nın tüm flora ve faunasının yaklaşık 2/3'ünü içerir ve bazı temsilciler endemiktir.

Tropikal çöller yukarıda listelenen en kurak bölgelerdir ve bu da az miktarda bitki örtüsüne neden olur. Faunaya sürüngenler hakimdir. Gündüz sıcaklık 45-50 °C'ye ulaşabilir, ancak geceler genellikle serindir.

Manzara türü ısı ve nem kombinasyonu ile değil, sıcaklık faktörü ile düzenlenen Kuzey Kutbu'nun aksine, doğal imar zaten tam haliyle gözlenmektedir. Bu kutup bölgesinde klasik doğal bölgelerin gelişmesini engelleyen şey Arktik bölgesinin düşük sıcaklıklarıdır.

Subtropikal bölgelerde yaz aylarında tropikal hava kütleleri, kışın ise ılıman enlemlerdeki hava kütleleri hakimdir, bu nedenle yaz ve kış sınırları açıkça ayırt edilir. Musonlar meydana gelir.

Yaz aylarında ortalama sıcaklık 20-30 °C civarında dalgalanırken, kışın sıfırın altına düşebilir ancak genel olarak 3-5 °C'nin altına düşmez.

Subtropikal bölgede üç tür iklim vardır:

  • Akdeniz;
  • kış ve yaz aylarında yüksek yağış alan muson;
  • kıtasal, kuruluk ile karakterizedir.

Kuzey ve güney yarımkürelerin florasında farklılıklar vardır:

  1. Kuzey yarımkürede subtropikal bozkırlar, karasal iklime sahip yerlerde ise çöller ve yarı çöller vardır.
  2. Güney yarımkürede bozkırlar ve yaprak döken ormanlar hakimdir. Orman bozkırları dağların ve tepelerin yakınında bulunabilir.

Ilıman bölge

Ilıman iklimler 4 tipe ayrılır. Her birine kısaca bakalım:

  • Ilıman deniz iklimi. Yüksek nem ve bol miktarda yağış ile karakterizedir. Kışlar ılıman geçer, sıcaklıklar nadiren sıfırın altına düşer, yazlar ılık geçer.
  • Ilıman karasal iklim. Olası sıcaklık değişikliklerinin olduğu oldukça soğuk kışlar (-5°C ila -30°C ve altı okumalar yaygındır) ve ortalama sıcaklığın 20°C civarında olduğu, kuru veya yağmurlu olabilen ılık yazlar ile ayırt edilir.
  • Keskin karasal iklim. Oldukça sıcak yazlar (15-20 °C) ve az kar yağışlı şiddetli kışlar ile karakterizedir. Sıcaklıklar -40 °C'ye kadar düşebilir. Yağış son derece düşüktür ve genellikle yaz aylarında görülür. Bu iklim yalnızca kuzey yarımküre için tipiktir, çünkü güney yarımküredeki keskin karasal iklimin bölgesi neredeyse tamamen okyanus tarafından işgal edilmiştir.
  • Muson iklimi. Bölgeye yaz aylarında okyanustan yağış getiren muson yağmurları hakimdir. Ve kış mevsimi kuraktır. Ancak yağış miktarının coğrafi konumdan da etkilenmesi nedeniyle istisnalar vardır.

Kuzey ve güney yarım kürelerdeki sıcaklık değerleri de belirsizdir. Pek çok şey coğrafi konuma göre önceden belirlenir. Örneğin Rusya'nın Uzak Doğu'sunun kuzey bölgelerinde kışın termometre -20-25 °C'ye düşebilmektedir. Yazlar serindir, yalnızca 15-20°C. Güney yarımkürede kışlar çok daha ılıman geçer. Ayrıca buradaki sıfırın üzerindeki sıcaklığın neredeyse tüm kış dönemi boyunca sürdüğü de oluyor. Yaz aylarında sıcaklık sıfıra yakındır.

Subarktik ve Subantarktik

Subarktik ve Subantarktik sırasıyla kuzey ve güney yarımkürelerdeki bölgelerdir. Sıcaklıkların 15°C'nin altında olduğu kısa yazlar ve sert, rüzgarlı kışlar ile karakterize edilirler.

Hava nemi genellikle yüksektir. Bölge bataklık tundra, orman-tundra ve tayga tarafından işgal edilmiştir. Toprağın kalitesiz olması ve iklimin soğuk olması nedeniyle bitki ve hayvan dünyası çeşitlilik göstermiyor.

Arktik ve Antarktika

Arktik, Kuzey Kutbu'na bitişik bir kutup bölgesidir. Karşı bölge Antarktika'dır. Bunlar permafrost alanlarıdır. Ancak Kuzey Kutbu'nda siklonlar meydana gelir ve sıcaklıklar sıfıra veya biraz daha yükseğe çıkabilir. Antarktika'da kaydedilen en düşük sıcaklık -91°C'dir.

Bitkiler arasında yosunlar, likenler ve uzun çalılar yaygındır.

Kuzey Kutbu'ndaki hayvanlar arasında ren geyiği, misk öküzü, kutup ayısı, lemming vb. bulunur.

Antarktika, mikroorganizmalara, çok çeşitli penguenlere ve küçük omurgasızlara ev sahipliği yapar.

Enlemsel bölgeleme nedir ve Dünya'nın doğasını nasıl etkiler - her şey bölgeye seyahatle ilgili



Makaleyi beğendin mi? Arkadaşlarınızla paylaşın!