Tal zonalidad latitudinal es la razón por la que existe. ¿Cuál es la diferencia entre la zonificación latitudinal y la zonalidad altitudinal: ejemplos?

Zonificación del paisaje- un cambio natural en los procesos, componentes y geo-sistemas físicos y geográficos desde el ecuador hasta los polos.

Motivo: distribución desigual de la radiación solar de onda corta debido a la forma esférica de la Tierra y la inclinación de su órbita. La zonificación es más pronunciada en los cambios en el clima, la vegetación, la fauna y los suelos. Estos cambios son menos contrastantes en agua subterránea ah y base litogénica.

Se expresa principalmente en la cantidad anual promedio de calor y humedad en diferentes latitudes. Primero, es una distribución diferente del balance de radiación de la superficie terrestre. El máximo es en las latitudes 20 y 30, ya que la nubosidad es la más pequeña, en contraste con el ecuador. Por lo tanto, sigue la distribución latitudinal desigual de las masas de aire, la circulación atmosférica y la circulación de la humedad.

Los tipos de paisajes zonales son paisajes formados en condiciones autónomas (tierras altas, eluviales), es decir, bajo la influencia de la humedad atmosférica y las condiciones de temperatura zonales.

Zonas de drenaje:

    zona ecuatorial de abundante caudal.

    Zonas tropicales

    Subtropical

    Moderar

    Subpolar

    Polar

20. Sectorialidad geográfica y su impacto en las estructuras del paisaje regional.

Ley sectorial(de lo contrario ley de azonalidad , o provincialidad , o meridionalidad ) - la regularidad de la diferenciación de la cubierta vegetal de la Tierra bajo la influencia de las siguientes razones: la distribución de la tierra y el mar, el relieve de la superficie verde y la composición de las rocas.

La ley sectorial es un complemento a la ley de zonificación geográfica, que considera los patrones de distribución de la vegetación (paisajes) bajo la influencia de la distribución de la energía solar sobre la superficie terrestre, en función de la radiación solar entrante, según la latitud. La ley de la azonalidad considera la influencia de la redistribución de la energía entrante del sol en forma de cambios en los factores climáticos al moverse hacia el interior (el llamado aumento de la continentalidad del clima) o los océanos: la naturaleza y distribución de precipitación, número de días soleados, temperaturas medias mensuales, etc.

Sector de los océanos. Expresado en distribución:

    Escorrentía fluvial (desalación de aguas oceánicas).

    Ingesta de sólidos en suspensión, nutrientes.

    Salinidad de las aguas debido a la evaporación de la superficie de los océanos.

y otros indicadores. En general, existe un importante agotamiento de las aguas oceánicas en las profundidades de los océanos, el llamado desiertos oceánicos.

En los continentes, la ley sectorial se expresa en:

    Zonificación de circo, que puede ser de varios tipos:

a) simétrico: el impacto oceánico se manifiesta con la misma fuerza y ​​extensión desde todos los lados del continente (Australia);

B) asimétrico - donde prevalece la influencia del Océano Atlántico (como consecuencia de la transferencia occidental), como en el norte de Eurasia;

v) mezclado.

    El crecimiento de la continentalidad a medida que avanzamos hacia el interior.

21. La zonificación altitudinal como factor de diferenciación paisajística.

Zonalidad altitudinal - parte de la zonificación vertical de procesos y fenómenos naturales relacionados únicamente con las montañas. Cambio de zonas naturales en la montaña desde el pie hasta la cima.

La razón es el cambio en el balance de calor con la altura. La magnitud de la radiación solar aumenta con la altura, pero la radiación de la superficie terrestre crece aún más rápido, como resultado, el balance de radiación disminuye y la temperatura también disminuye. El gradiente es más alto aquí que en la zonalidad latitudinal.

Con un descenso de temperatura, la humedad también desciende. Se observa un efecto barrera: las nubes de lluvia se acercan a las laderas de barlovento, se elevan, se condensan y las precipitaciones caen. Como resultado, el aire ya seco y húmedo rueda sobre la montaña (hacia la pendiente de sotavento).

Cada zona llana tiene su propio tipo de zonificación altitudinal. Pero esto es solo exteriormente y no siempre, no hay análogos: prados alpinos, desiertos fríos del Tíbet y el Pamir. A medida que uno se acerca al ecuador, el número posible de estos tipos aumenta.

Ejemplos: Ural - tundra y cinturón de Goltsov. Himalaya: bosque subtropical, bosque de coníferas, bosque de coníferas boreales, tundra. + Posiblemente nieve eterna.

Diferencias de las zonas: enrarecimiento del aire, circulación atmosférica, fluctuaciones estacionales de temperatura y presión, procesos geomorfológicos.

La zonificación latitudinal es un cambio natural en los procesos, componentes y complejos físicos y geográficos de los geosistemas desde el ecuador hasta los polos. La causa principal de la zonificación es la distribución desigual. energía solar en latitud debido a la forma esférica de la Tierra y un cambio en el ángulo de incidencia de la luz solar en la superficie terrestre. Además, la zonificación latitudinal también depende de la distancia al Sol, y la masa de la Tierra afecta la capacidad de contener la atmósfera, que sirve como transformador y redistribuidor de energía. La zonificación se expresa no solo en la cantidad anual promedio de calor y humedad, sino también en cambios intraanuales. La zonificación climática se refleja en la escorrentía y el régimen hidrológico, la formación de la corteza meteorológica, el anegamiento. Se ejerce una gran influencia sobre el mundo orgánico, formas específicas de relieve. Composición homogénea y una mayor movilidad del aire suavizan las diferencias zonales con la altitud.

Zonalidad altitudinal, zonificación de altitud- un cambio regular en las condiciones naturales y los paisajes de las montañas a medida que aumenta la altura absoluta (altitud sobre el nivel del mar).

Zona de altitud, zona de paisaje de gran altitud: una unidad de división zonal de gran altitud de los paisajes en las montañas. El cinturón de gran altitud forma una franja, relativamente homogénea en condiciones naturales, a menudo discontinua [

La zonificación altitudinal se explica por el cambio climático con la altura: por 1 km de elevación, la temperatura del aire disminuye en un promedio de 6 ° C, la presión del aire y el polvo disminuyen, la intensidad de la radiación solar aumenta, la nubosidad y la precipitación aumentan a una altitud de 2 --3 km. A medida que aumenta la altura, los cinturones del paisaje cambian, hasta cierto punto de manera similar a la zonificación latitudinal. La cantidad de radiación solar aumenta con el balance de radiación de la superficie. Como resultado, la temperatura del aire disminuye al aumentar la altitud. Además, hay una disminución de la precipitación debido al efecto barrera.

ZONAS GEOGRÁFICAS (griego. Zona - cinturón): franjas anchas en la superficie de la tierra, limitadas por características similares de recursos naturales hidroclimáticos (productores de energía) y biogénicos (alimentos vitales).

Las zonas son parte de las zonas geográficas, pero rodean la tierra. el mundo solo eso es, que en todo el cinturón retiene el exceso de humedad en el aire y el suelo. Estas son zonas de paisaje de tundra, bosque de tundra y taiga. Todas las demás zonas dentro de una latitud geográfica se reemplazan con un debilitamiento de la influencia oceánica, es decir, con un cambio en la proporción de calor y humedad, el principal factor de formación del paisaje. Por ejemplo, en la franja de 40-50 ° de latitud norte, tanto en América del Norte como en Eurasia, las zonas de bosques caducifolios se convierten en bosques mixtos, luego en coníferas, en el interior de los continentes son reemplazados por estepas forestales, estepas. , semidesiertos e incluso desiertos. Aparecen zonas o sectores longitudinales.

Zonificación latitudinal- un cambio natural en los procesos, componentes y complejos físicos y geográficos de los geosistemas desde el ecuador hasta los polos.

Razones para la zonificación

La razón principal de la zonificación natural es la distribución desigual de la energía solar en la latitud debido a la forma esférica de la Tierra y los cambios en el ángulo de incidencia de la luz solar en la superficie terrestre. Además, de la distancia al Sol, y la masa de la Tierra afecta la capacidad de retener la atmósfera, que sirve como transformador y redistribución de la energía.

La inclinación del eje al plano de la eclíptica es de gran importancia, de esto depende la irregularidad del suministro de calor solar por estaciones, y la rotación diaria del planeta determina la desviación de las masas de aire. El resultado de la diferencia en la distribución de la energía solar radiante es el balance de radiación zonal de la superficie terrestre. La desigualdad de la entrada de calor afecta la ubicación de las masas de aire, la circulación de la humedad y la circulación atmosférica.

La zonificación se expresa no solo en la cantidad promedio anual de calor y humedad, sino también en cambios intraanuales. La zonificación climática se refleja en la escorrentía y el régimen hidrológico, la formación de la corteza meteorológica, el anegamiento. Tiene una gran influencia en el mundo orgánico, formas específicas de relieve. La composición homogénea y la alta movilidad del aire suavizan las diferencias zonales con la altura.

Hay 7 zonas de circulación en cada hemisferio. La zonificación latitudinal también se manifiesta en el Océano Mundial.

La principal razón de la zonificación latitudinal es el cambio en la proporción de calor y humedad del ecuador a los polos.

ver también

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Literatura

  • Dokuchaev V.V.: Zonas de suelo horizontales y verticales. SPb.: Tipo. SPb. administración de la ciudad, 1899.28 p.
  • Milkov F.N., Gvozdetsky N.A. Geografía física de la URSS. Parte 1. - M.: Escuela superior, 1986.

Extracto de la zonificación latitudinal

Sonya, tan roja como un pez rojo, también le agarró la mano y estaba radiante con una mirada dichosa fija en sus ojos, que estaba esperando. Sonya ya tiene 16 años y estaba muy hermosa, especialmente en este momento de avivamiento feliz y entusiasta. Ella lo miró sin apartar los ojos, sonriendo y conteniendo la respiración. La miró agradecido; pero todavía estaba esperando y buscando a alguien. La vieja condesa aún no había salido. Y luego se escucharon pasos en la puerta. Los pasos eran tan rápidos que no podían haber sido los pasos de su madre.
Pero era ella con un vestido nuevo, aún desconocido para él, cosido sin él. Todos lo dejaron y él corrió hacia ella. Cuando se conocieron, ella cayó sobre su pecho sollozando. Ella no podía levantar la cara y solo lo apretó contra las frías cuerdas de su mujer húngara. Denisov, sin que nadie lo viera, entró en la habitación, se quedó allí y los miró, frotándose los ojos.
"Vasily Denisov, un amigo de su hijo", dijo, recomendándose al conde, que lo miraba inquisitivamente.
- Bienvenido. Lo sé, lo sé ”, dijo el conde, besando y abrazando a Denisov. - Nikolushka escribió ... Natasha, Vera, aquí está Denisov.
Los mismos rostros felices y entusiastas se volvieron hacia la figura peluda de Denisov y lo rodearon.
- ¡Querido, Denisov! - chilló Natasha, sin recordarse a sí misma con deleite, saltó hacia él, lo abrazó y lo besó. Todos estaban avergonzados por el acto de Natasha. Denisov también se sonrojó, pero sonrió, tomó la mano de Natasha y la besó.
Denisov fue llevado a una habitación preparada para él, y los Rostov se reunieron en el sofá cerca de Nikolushka.
La vieja condesa, sin soltarle la mano, que besaba a cada minuto, se sentó a su lado; los demás, apiñados alrededor de ellos, captaron cada uno de sus movimientos, palabras, miradas, y no apartaron sus ojos de él con amor arrebatado. Hermano y hermanas discutieron y se sentaron más cerca de él, y se pelearon por quién le llevaría té, un pañuelo, una pipa.
Rostov estaba muy feliz con el amor que le demostraron; pero el primer minuto de su encuentro fue tan dichoso que su felicidad actual le pareció poca, y todavía estaba esperando algo más, y más, y más.

Fuentes de energía para procesos naturales

Sin planeta Sistema solar no tiene la oportunidad de "presumir" de una variedad tan extraordinaria de paisajes naturales como la Tierra. En general, la presencia misma de paisajes por defecto es hecho sorprendente... Nadie puede dar una respuesta exhaustiva por qué los diferentes componentes naturales en condiciones favorables se combinan en un solo sistema inseparable. Pero tratar de explicar exactamente las razones de un conjunto de paisajes tan abigarrado es una tarea bastante factible.

Como es sabido, sistema natural La tierra vive y se desarrolla principalmente debido a dos tipos de energía:

1. Solar (exógeno)

2. Intraterrestre (endógeno)

Estos tipos de energía tienen la misma fuerza, pero resultan ser útiles en varios aspectos de la evolución del espacio geográfico. Entonces, la energía solar, al interactuar con la superficie terrestre, lanza una cadena de mecanismos naturales globales responsables de la formación del clima, que, a su vez, afecta los procesos suelo-planta, hidrológicos y geológicos externos. La energía intraterrestre, actuando sobre todo el espesor de la litosfera, afecta naturalmente su superficie, provocando que nos sintamos movimientos tectónicos corteza y fenómenos sísmicos y magmáticos estrechamente relacionados. El resultado final de los movimientos tectónicos es el desmembramiento de la superficie terrestre en morfoestructuras que determinan (la distribución de la tierra y el mar) y grandes diferencias en el relieve de la tierra y el fondo del Océano Mundial.

Todos los procesos y fenómenos provocados por el contacto de la radiación solar con la superficie del día se denominan zonal... Cubren principalmente la superficie, penetrando a una profundidad insignificante (en la escala de toda la Tierra). Frente a ellos procesos azonales Es el resultado del impacto en la corteza terrestre de los flujos de energía generados como resultado de desarrollo geologico(funcionamiento) de la Tierra. Como ya se mencionó, estos flujos, de origen profundo, cubren toda la tectonosfera con su influencia y la ponen en movimiento, que ciertamente se transmite a la superficie terrestre. Los procesos intraterrestres más importantes que proporcionan alimento energético para la azonalidad incluyen los siguientes:

Diferenciación gravitacional de la materia terrestre (cuando los elementos más ligeros se elevan y los más pesados ​​descienden). Esto explica la estructura de la Tierra: el núcleo se compone casi en su totalidad de hierro y la atmósfera, la capa exterior de la Tierra, es una mezcla física de gases;

Cambio alterno en el radio de la Tierra;

Energía de enlaces interatómicos en minerales;

Desintegración radiactiva de elementos químicos (principalmente torio y uranio).

Si cada punto de la superficie terrestre recibiera la misma cantidad de energía (tanto externa como interna), entonces el ambiente natural en el plano zonal y azonal sería homogéneo. Pero la figura de la Tierra, su tamaño, composición material y características astronómicas excluyen esta posibilidad y, por lo tanto, la energía sobre la superficie se distribuye de manera extremadamente desigual. Algunas partes de la Tierra reciben más energía, otras menos. Como resultado, toda la superficie se divide en territorios más o menos homogéneos. Esta uniformidad es interna, pero las áreas en sí difieren en todos los aspectos. En la ciencia doméstica clásica de la naturaleza de la Tierra, las unidades zonalmente homogéneas de zonificación regional de la tierra se denominan áreas de paisaje; azonalmente homogéneo - países del paisaje, y en términos generales, las fronteras de los países coinciden con las fronteras de las morfoestructuras.

La existencia real de tales formaciones naturales está fuera de toda duda, pero en condiciones naturales su estructura espacial es, por supuesto, mucho más complicada que en la comprensión científica moderna.

Además de los tipos de energía descritos anteriormente, la Tierra está influenciada por otras, no menos poderosas, pero que no juegan un papel fundamental en la diferenciación del medio natural. Su importancia radica en la regulación de los mecanismos naturales a nivel global. También introducen desviaciones significativas en los procesos zonales y azonales, cambiando la dirección del movimiento de las masas de aire y agua, provocando el cambio de estaciones, reflujos y flujos en el Océano e incluso en la litosfera. Es decir, hacen algunas modificaciones a la estructura de los flujos de energía material, establecen el ritmo y la naturaleza cíclica de todos los fenómenos naturales. Estos tipos de energía incluyen la energía de rotación axial y orbital de la Tierra, interacción gravitacional con otros cuerpos celestes, principalmente con la Luna y el Sol.

Z o n al l n o s t

La superficie del planeta Tierra se caracteriza por dos cualidades opuestas: zonificación y azonalidad.

La zonalidad en la geografía física es un conjunto de fenómenos interrelacionados en la superficie de la Tierra causados ​​por la interacción de la radiación solar con la superficie del día y que conducen a la formación de zonas de paisaje en la tierra y cinturones en la superficie y el fondo del Océano Mundial.

Zonificación terrestre (ámbito del paisaje terrestre)

En tierra, la zonificación se expresa en la existencia de zonas de paisaje, territorios internamente homogéneos con un cierto régimen climático, cobertura de suelo y vegetación, procesos geológicos exógenos y características hidrológicas: la densidad de la red hidrográfica (contenido total de agua del territorio), como así como el régimen de las masas de agua y las aguas subterráneas.

Las zonas de paisaje en la tierra, como se mencionó anteriormente, se forman bajo la influencia directa del clima en la superficie de la tierra. De todos los elementos climáticos (temperatura, precipitación, presión, humedad, nubosidad) en esta sección, solo nos interesarán dos: la temperatura del aire y la precipitación (frontal, convectiva, orográfica), es decir, el calor y la precipitación que se suministran a la zona de paisaje durante todo el año.

Para la formación de una zona de paisaje, tanto la cantidad absoluta de calor y humedad como su combinación son importantes.

Se considera que una combinación ideal es cercana a 1: 1 (la evaporación es aproximadamente igual a la cantidad de precipitación), cuando las características térmicas (suministro de calor, evaporación) de la zona permiten que se evapore toda la precipitación que cae durante el año. Además, no solo se evaporan sin ningún beneficio, sino que hacen un cierto trabajo en los complejos naturales, "revitalizándolos".

En general, la combinación de calor y humedad se caracteriza por cinco opciones:

1. La precipitación cae un poco más de lo que puede evaporarse: los bosques se están desarrollando.

2. La precipitación cae exactamente tanto como puede evaporarse (o un poco menos): se desarrollan estepas forestales y sabanas naturales.

3. La precipitación cae mucho menos de lo que puede evaporarse: las estepas se están desarrollando.

4. La precipitación cae mucho menos de lo que puede evaporarse: se desarrollan desiertos y semidesiertos.

5. Hay mucha más precipitación de la que puede evaporarse; en este caso, el "exceso" de agua, al no poder evaporarse por completo, fluye hacia las depresiones y, si las características geológicas de la zona lo permiten, provoca encharcamientos. Los pantanos se desarrollan principalmente en paisajes de tundra y bosques. Aunque también se pueden encontrar humedales en zonas secas. Esto se debe a las cualidades hidrogeológicas de la zona.

Así, la combinación de estos elementos climáticos (calor y humedad) depende de tipo de zona(bosque, bosque-estepa, estepa, semidesierto, desierto). La cantidad absoluta de precipitación y las temperaturas medias anuales, así como las temperaturas del mes más frío y más cálido del año, dependen de naturaleza de la zona(bosque ecuatorial, bosque templado, desierto tropical, desierto templado, etc.).

Entonces, con toda la variedad de áreas terrestres paisajísticas, se pueden dividir en cinco tipos:

1. Zonas desérticas

2. Zonas semidesérticas

3. Zonas de estepa (incluida la tundra)

4. Zonas de bosque y estepa

5. Zonas forestales

Es la combinación de calor y humedad lo que determina tipo de zona... Específico naturaleza de la zona depende de la zona geográfica en la que se encuentre. En total, hay siete cinturones en la Tierra:

1. Cinturón ártico

2. Cinturón antártico

3. Zona templada del hemisferio norte

4. Zona templada del hemisferio sur

5. Cinturón subtropical del hemisferio norte

6. Cinturón subtropical del hemisferio sur

7. Cinturón tropical (incluidas las zonas de clima subecuatorial y ecuatorial)

En cada cinturón se forman todos los tiposáreas naturales. Es por este criterio que la zona geográfica se distingue, por el desarrollo completo de la zonificación.

Opciones de zonificación en tierra

El clima, del que depende el tipo y la naturaleza de la zona natural, se forma bajo la influencia de tres factores principales:

1. La cantidad de radiación solar

2. Circulación de masas de aire

3. La naturaleza de la superficie subyacente (n Por ejemplo, los territorios árticos y antárticos se deben en gran medida precisamente a su superficie blanca, que refleja casi toda la radiación solar recibida por año)

Las características cuantitativas y cualitativas de los tres factores sufren cambios significativos en latitud, longitud y dirección vertical. Esto provoca un cambio en los indicadores y principales elementos climáticos (temperatura del aire y precipitación). Dependiendo de la temperatura y la precipitación, las zonas naturales también cambian, así como sus cualidades internas.

Dado que el cambio en las condiciones térmicas y la humidificación atmosférica se produce en todas las direcciones a lo largo de la superficie de la Tierra, existen dos variantes principales de zonificación en tierra:

1. Zonificación horizontal

2. Zonificación vertical

Zonificación horizontal existe en dos formas:

a) zonificación latitudinal;

b) zonificación meridional.

Zonificación vertical presentado en tierra zonificación de gran altitud.

Zonificación en los océanos

En el Océano Mundial, la zonificación se expresa en la existencia de aguas superficiales y cinturones oceánicos de fondo.

Opciones de zonificación en los océanos

Todas las variantes y tipos de zonificación presentados anteriormente también se observan en el Océano Mundial. La zonificación vertical en la oceanosfera existe en la forma zonificación profunda del fondo (zonificación provincial).

Zonificación horizontal

El fenómeno de la zonificación horizontal se manifiesta en forma de zonificación latitudinal y meridional.

Zonificación latitudinal

La zonificación latitudinal en la geografía física es un cambio complejo en los fenómenos y componentes naturales zonales (clima, cobertura terrestre, condiciones hidrográficas, litogénesis) en la dirección desde el ecuador hasta los polos. Ésta es una idea general de la zonificación latitudinal.

Aparte de esto enfoque integrado A esta variante de zonificación, podemos hablar de la zonificación de cualquier componente de la naturaleza o de un fenómeno separado: por ejemplo, la zonificación de la cobertura del suelo, la zonificación de la precipitación atmosférica, los sedimentos del fondo, etc.

También en geografía física existe un enfoque paisajístico para la zonificación latitudinal, que lo considera como un cambio en las zonas naturales en la tierra (y sus paisajes en particular) y / o cinturones oceánicos en el Océano Mundial desde el ecuador hasta los polos (o en el direccion opuesta).

Zonificación latitudinal en tierra

La cantidad de radiación solar entrante varía con la latitud. Cuanto más cerca está el territorio del ecuador, más calor de radiación recibe por cada metro cuadrado... Esto, en términos generales, está asociado al fenómeno de la zonificación latitudinal, que desde el punto de vista paisajístico se manifiesta en el hecho de que las zonas naturales se reemplazan en latitud. Dentro de cada zona, los cambios latitudinal-zonales también son notables; en este sentido, cualquier zona se divide en tres subzonas: norte, centro y sur.

Desde los polos hasta el ecuador, la temperatura media anual del aire con cada grado de latitud aumenta entre 0,4 y 0,5 grados Celsius.

Si hablamos del calentamiento de la superficie terrestre por radiación solar, entonces aquí es necesario hacer algunas aclaraciones. No es la cantidad de radiación recibida del Sol lo que establece el régimen de temperatura del área, sino el balance de radiación, o radiación residual, es decir, la cantidad de energía solar que queda después de restar la radiación terrestre que sale de la superficie sin traer cualquier beneficio (es decir no gasto en procesos de paisaje).

Toda la radiación que llega del Sol a la superficie de la Tierra se llama radiación total de onda corta... Está formado por dos partes - radiación directa y dispersado... La radiación directa proviene directamente del disco solar, radiación dispersa desde todos los puntos del cielo. Además, la superficie de la Tierra recibe radiación en forma de radiación de onda larga. atmósfera terrestre (contrarradiación de la atmósfera).

Parte de la radiación solar total se refleja ( Radiación de onda corta reflejada). Por eso, no toda la radiación total está involucrada en el calentamiento de la superficie. La reflectancia (albedo) depende del color de la superficie, la rugosidad y otras características físicas. Por ejemplo, el albedo de la nieve pura y seca es del 95%, la arena es del 30 al 40%, la hierba es del 20-25%, el bosque es del 10-20% y el suelo negro es del 15%. El albedo total de la Tierra se acerca al 40%. Esto significa que el planeta en su conjunto "regresa" al Cosmos menos de la mitad de la radiación solar total que llega a él.

La superficie calentada por la parte restante de la radiación total ( absorbido por radiación), y encimeraRadiación de onda larga de la atmósfera., comienza a emitir radiación de onda larga ( Radiación terrestre, o radiación propia de la superficie terrestre.).

Como resultado, después de todas las "pérdidas" (radiación reflejada, radiación terrestre), una parte de la energía permanece en la capa activa de la Tierra, que se llama radiación residual, o equilibrio de radiación... La radiación residual se gasta en todos los procesos del paisaje: calentamiento del suelo y del aire, evaporación, renovación biológica, etc.

Los rayos del sol pueden afectar el suelo hasta un máximo de 30 metros de profundidad. Este es el máximo general para toda la Tierra, aunque en diferentes zonas climáticas existe una máxima penetración del calor solar en el suelo. Esta capa de la corteza terrestre se llama solar térmica, o activo. Por debajo de la base máxima de la capa activa, hay una capa de temperatura anual constante ( capa neutra). Tiene un espesor de varios metros, y en ocasiones de decenas de metros (según el clima, la conductividad térmica de las rocas y su humedad). Después de él, comienza la capa más extensa: geotermia extendiéndose por toda la corteza terrestre. La temperatura en él está determinada por el calor interno (endógeno) de la Tierra. Desde el fondo máximo de la zona neutra, la temperatura aumenta con la profundidad (en promedio, 1 grado Celsius por 33 metros).

La zonificación latitudinal ha cíclico estructura espacial: los tipos de zonas se repiten, reemplazándose entre sí en la dirección de sur a norte (o viceversa, según el punto de partida). Es decir en cada cinturón se puede observar un cambio gradual de las zonas del paisaje, del bosque al desierto. La existencia de tal ciclicidad (especialmente en la zona geográfica tropical) se ve facilitada por la circulación interlatitudinal (zonal) de la atmósfera. El mecanismo de dicha circulación rompe directa o indirectamente toda la superficie de la Tierra en cinturones secos y húmedos (o relativamente húmedos), que se alternan desde el ecuador hasta los polos. La zona ecuatorial resulta ser húmeda, la zona puramente tropical es generalmente seca, la zona templada es relativamente húmeda y las zonas polares son relativamente secas. Estos cinturones de humedad atmosférica corresponden generalmente a las zonas naturales más extensas (extensos bosques y desiertos) de las principales zonas climáticas (ecuatorial, tropical, templada, polar).

Cinturón ártico caracterizado por dos tipos de desiertos (hielo y ártico), tundra (análogo norte de la estepa), bosque-tundra (por analogía con bosque-estepa) e incluso una zona forestal: taiga norte y parcialmente media. Este tipo de paisaje forestal es un tipo de bosque extremadamente deprimido que se desarrolla en condiciones de temperaturas bastante bajas durante todo el año. La diferencia entre la taiga del norte y los bosques de latitudes templadas es aproximadamente la misma que la diferencia entre los bosques de esta última y los bosques ecuatoriales.

V templado La zonificación natural ya se observa en una forma completa, en contraste con el Ártico, cuyo tipo de paisajes está regulado no por una combinación de calor y humedad, sino por el factor de temperatura. Exactamente temperaturas bajas cinturón ártico y obstaculizar el desarrollo de zonas naturales clásicas en esta región polar.

Cinturón subtropical Se distingue de los templados y tropicales, y existe como independiente solo porque la zonificación en él también se desarrolla de acuerdo con el esquema clásico, desde los desiertos hasta los bosques (mediterráneo seco y monzones húmedos). Este es un fenómeno muy interesante, porque en general, los subtrópicos son una zona de transición que existe en la unión de dos regiones más grandes, que se diferencian entre sí por tipos geográficos de masas de aire. Por ejemplo, las regiones con clima ecuatorial no se pueden distinguir en un cinturón de paisaje independiente solo debido al desarrollo inadecuado de la zonificación.

Zonificación latitudinal en los océanos

Sin embargo, la superficie del Océano Mundial (e incluso su fondo) tampoco está libre de la influencia del clima. En el océano, de acuerdo con las zonas climáticas, cinturones de paisaje de agua de superficie oceánica(que difieren entre sí, en primer lugar, en la temperatura del agua, así como en el modo de movimiento de las masas de agua, la salinidad, la densidad, el mundo orgánico, etc.), reemplazándose en la dirección latitudinal.

Los nombres de las zonas oceánicas corresponden a los nombres de las zonas climáticas que cruzan el océano: cinturón oceánico templado, cinturón oceánico tropical, etc.

El estado físico y químico del agua del océano se proyecta en el fondo (similar al efecto de la atmósfera en la tierra). Así es como cinturones oceánicos de fondo, que también se reemplazan entre sí en latitud y se distinguen sobre la base de diferencias en los sedimentos del fondo.

Por lo tanto, los cinturones en el océano (superficie y fondo) se pueden comparar con los cinturones geográficos en tierra.

Razones para la violación de la estructura horizontal de la zonificación latitudinal en tierra.

La ley mundial de zonificación latitudinal, al parecer, debería establecer en la Tierra un claro cambio latitudinal-zonal de cinturones y zonas de paisaje. Esto debe verse favorecido por una distribución zonal completamente correcta de la radiación solar y el intercambio de aire inter latitudinal, que determina la alternancia de cinturones secos y húmedos. Sin embargo, la imagen real de la alternancia de zonas de paisaje está lejos de ser un esquema tan impecable. Y si los cinturones de alguna manera "intentan" coincidir con los paralelos, entonces la mayoría de las zonas no estírese en franjas perfectas a lo largo de los paralelos para cruzar todo el continente de oeste a este; están representados por áreas quebradas, a menudo tienen una forma irregular y, en algunos casos, generalmente tienen un impacto sumergido (a lo largo de los meridianos). Algunas zonas gravitan hacia las partes orientales de los continentes, otras, hacia los sectores central y occidental. Y las zonas mismas carecen generalmente de homogeneidad interna. En resumen, tenemos un patrón zonal bastante complejo, que solo corresponde en parte al esquema teóricamente correcto.

La razón de esta "imperfección" radica en el hecho de que la superficie de la Tierra, hasta cierto punto, no es uniforme en el plano azonal. Hay tres razones geológicas fundamentales que influyen en la ubicación y el rumbo "incorrectos" de las zonas naturales:

1. División de la superficie terrestre en continentes y océanos, y desigual

2. División de la superficie terrestre en grandes accidentes geográficos morfoestructurales

3. Composición material diversa de la superficie, expresada en el hecho de que está compuesta por varias rocas

El primer factor contribuye al desarrollo de la zonificación meridional; el segundo factor es la zonificación vertical (en particular, a gran altitud); el tercer factor es la "zonificación petrográfica" (factor condicional).

Zonificación meridional (en tierra)

La superficie de la Tierra se divide en continentes y océanos. En la antigüedad más profunda no había tierra, todo el planeta estaba cubierto de agua de mar. Después de la aparición del primer continente, la convivencia de continentes, islas y océanos no se interrumpió, solo cambió su disposición mutua. Más lejos dibujo oceánico continental, por supuesto, cambiará debido a los interminables movimientos tectónicos (horizontales y verticales), y con ellos, el patrón de zonificación.

Zonificación meridional- cambio de zonas paisajísticas desde las costas oceánicas hacia las partes centrales de los continentes. Los cambios longitudinales en la naturaleza también se trazan dentro de las zonas. Este fenómeno debe su existencia al transporte continental-oceánico de masas de aire y corrientes marinas.

Tiene sentido considerar la zonificación meridional solo en tierra, ya que este fenómeno carece de expresividad en la superficie del océano.

El papel del transporte continental-oceánico de masas de aire en el desarrollo de la zonificación meridional en tierra

El transporte continental-oceánico de masas de aire se manifiesta claramente en monzón - poderosas corrientes de aire que se mueven desde el océano hacia el continente en verano. El mecanismo de formación y desarrollo de los monzones es muy complejo, pero sus principios fundamentales se pueden resumir en un diagrama simplificado que se ve así.

La superficie del agua y la tierra se distingue por características físicas, en particular, conductividad térmica y reflectividad. En verano, la superficie de los océanos se calienta más lentamente que la superficie de la tierra. Como resultado, el aire sobre el océano es más frío que sobre la tierra. Hay una diferencia en la densidad del aire y, por tanto, en la presión atmosférica. El aire siempre se mueve hacia una presión más baja.

Según el método y el lugar de formación, los monzones se pueden dividir en dos tipos: tropicales y extratropicales. El primer tipo es una parte integral del mecanismo de circulación inter-latitudinal (zonal) de la atmósfera, el segundo tipo es el transporte continental-oceánico de masas de aire en su forma pura.

En invierno, se observa el proceso contrario. La tierra se enfría rápidamente y el aire sobre ella se enfría mucho. El océano, que se calienta lentamente durante el verano, también emite calor a la atmósfera. Como resultado, la atmósfera sobre el océano es más cálida en invierno que sobre la tierra.

Esta es la imagen general del transporte aéreo que cambia estacionalmente desde el océano al continente y en la dirección opuesta. El primero es más importante para nosotros.

El aire que se mueve del océano al continente en verano transporta una gran cantidad de humedad y en la mayoría de los casos aísla áreas de los continentes cercanas a la costa. Por lo tanto, las partes costeras, donde se observa dicho transporte aéreo, son generalmente más húmedas y ligeramente más cálidas que las áreas centrales (en particular, la diferencia entre las temperaturas de verano e invierno se suaviza).

Como ves, en invierno la dirección del aire cambia a la contraria y, por tanto, en la estación fría, los territorios costeros del continente quedan a merced del aire continental seco y frío.

Desde esta posición, podemos concluir que cuanto más lejos está el terreno del océano, menos humedad del mar recibe en la estación cálida. Sin embargo, esta afirmación es cierta solo para el continente de Eurasia, que es extremadamente alargado de oeste a este. En la mayoría de los casos, la penetración de la humedad del aire marino desde el océano hasta las partes medias del continente se ve obstaculizada por las altas cadenas montañosas (la naturaleza de la distribución de los sedimentos de origen marino en la superficie del continente está influenciada no solo por el tamaño de la configuración del continente; estos factores se discutirán más adelante).

El papel de las corrientes marinas en el desarrollo de la zonificación meridional en tierra.

El océano afecta a los continentes no solo con sus masas de aire, que se forman sobre las mismas áreas de agua (en sistemas de presión permanentes y estacionales) y se mueven con la ayuda del mecanismo de circulación atmosférica general. Los continentes también se ven afectados aire de las corrientes marinas.

El enfoque geográfico del análisis de los matices climáticos nos obliga a dividir todas las corrientes observadas en los océanos, en primer lugar, en:

Cálido;

Frío;

Neutral.

Corrientes cálidas mover aire marino relativamente cálido a lo largo de la costa del continente, provocar un aumento de la convección (corrientes de aire ascendentes) y, por lo tanto, contribuir a la caída de fuertes lluvias sobre las regiones costeras de los continentes y suavizar la diferencia de temperatura del aire entre el invierno y el verano . En este párrafo, vale la pena mencionar la famosa Corriente del Golfo, que se origina en las cálidas aguas del Golfo de México y se mueve a lo largo de la costa occidental de Europa, hasta Murmansk. Europa Oriental su clima marítimo templado cálido húmedo se debe en gran parte a esta corriente, cuyo efecto se debilita en dirección este (hacia los Urales). A modo de comparación: la corriente fría de Labrador, que rodea la península canadiense del mismo nombre, hace que su clima sea mucho más frío y seco que el europeo, aunque esta región de Canadá se encuentra en las mismas latitudes que los países del norte y centro de Europa.

Corrientes frias el movimiento de aire marino relativamente frío a lo largo de la costa continental, provoca un debilitamiento de la convección y, por lo tanto, contribuye al secado del aire costero y a un aumento del contraste de temperatura entre el invierno y el verano.

Corrientes neutras no realice modificaciones ni adiciones significativas a la imagen climática zonal de los continentes.

Factores que afectan la naturaleza de la distribución de la humedad del mar sobre la superficie del continente

Tres factores principales afectan la distribución de la humedad del aire marino (sedimentos de origen marino) sobre la superficie del continente (y, en particular, qué tan lejos se mueve el aire húmedo del mar hacia las partes medias del continente):

1. Relieve del continente (especialmente cordilleras periféricas altas)

2. El tamaño del continente

3. Configuración del continente

(Todo lo que se dice a continuación se aplica no solo al aire húmedo del mar, que se mueve del océano al continente, sino también a las corrientes oceánicas cálidas que mejoran la convección).

Alivio periférico llamado el relieve de las partes periféricas de los continentes. El aire húmedo del mar que se mueve desde el océano al continente puede quedar atrapado por una cresta alta que se extiende a lo largo (paralela) de la costa. A esto se le llama efecto barrera.

El efecto contrario es extremadamente raro y en una escala limitada, cuando las cadenas montañosas ubicadas paralelas entre sí (sumergidas o sublatitudinales) actúan como conductores del aire húmedo del mar hacia el centro del continente. En relación con la línea costera, dichas crestas deben ser perpendiculares o en un ligero ángulo.

Tamaño continental- un factor significativo, pero aún así debe considerarse excepcional. El único continente de la Tierra se caracteriza por su enorme tamaño: Eurasia. No hace falta decir que el aire del mar pierde casi toda la humedad en el camino hacia sus partes medias.

(La esencia de este factor es que la humedad del mar no puede llegar a los territorios del continente, que se encuentran a una distancia muy lejana de los océanos).

Configuración continental definido como su contorno, que consta de dos componentes:

1. Esquema general (todo tipo de contracción y expansión del continente en determinadas partes, el grado de alargamiento en la dirección latitudinal o meridional, etc.)

2. Contorno periférico (rugosidad general de la propia costa del continente)

Factor de configuración no independiente; obedece a las dos condiciones anteriores (especialmente el factor del tamaño del continente), así como a muchos otros "matices" físicos y geográficos únicos (regionales y locales) característicos de una región particular de la Tierra. Naturalmente, el aire húmedo del mar puede desplazarse más hacia el centro del continente en aquellos lugares donde el continente se estrecha o donde hay una extensa depresión horizontal en forma de mar marginal o semicerrado, así como una bahía oceánica.

Expresión de la zonificación meridional en tierra.

La zonificación meridional del terreno se expresa en la existencia de la denominada sectores del paisaje.

En relación con el transporte continental-oceánico de masas de aire, todas las zonas geográficas, excepto la ecuatorial, se dividen en sectores de paisaje,que corresponden regiones climáticas.

En cada zona geográfica, hay sectores oceánicos (occidental y oriental), central e intermedios. Y, como ya se mencionó, este o aquel tipo de zona natural gravita hacia el sector correspondiente. Dado que los sectores oceánicos orientales de los continentes están más humedecidos (debido a la pronunciada actividad de los monzones y el paso de corrientes cálidas) que los sectores oceánicos occidentales, los paisajes forestales gravitan precisamente hacia los márgenes orientales de los continentes (cuando, tanto en el occidente partes oceánicas y centrales, hay predominio de desierto y estepa PC). La única excepción es Eurasia, donde los márgenes este y oeste son prácticamente los mismos en cuanto al grado de humedad atmosférica.

Aunque tal esquema no es la única ley universal.

Zonificación vertical

La zonificación vertical (o estratificación del paisaje) es un cambio en las propiedades y componentes de la esfera del paisaje (terrestre y oceánico) según el relieve.

En el piso esta opción la zonificación existe en dos formas:

1. Zonificación de altitud (típica de la tierra)

2. Zonificación profunda (típica de los océanos y los fondos marinos)

Zonificación de altitud

Papel hipsométrico de los grandes accidentes geográficos en la diferenciación zonal de la tierra

La razón de la zonificación a gran altitud es la división de la superficie terrestre en morfoestructuras (grandes formas de relieve debido a procesos endógenos).

La zonificación por altitud (hipsométrica) es un cambio en las propiedades y componentes de la esfera del paisaje terrestre en función del relieve, es decir, con un cambio en la posición del terreno en relación con el nivel medio del océano.

La zonificación de la altitud está directamente relacionada con los cambios en la temperatura del aire y las precipitaciones a medida que aumenta la altitud absoluta. Con un aumento en la altura del terreno, la temperatura disminuye y la cantidad de precipitación en ciertos lugares y hasta cierta altura aumenta. En general, la llegada de la radiación solar aumenta con la altitud, pero la radiación efectiva de onda larga también aumenta en mayor medida. Esta es la razón de la disminución de la temperatura de 0,5 a 0,6 grados por cada cien metros de altura. El aumento de la precipitación se debe al hecho de que el aire, que sube, se enfría y, por lo tanto, se libera de la humedad.

Efecto hipsométrico (gran altitud) ya se puede rastrear en las llanuras. En elevaciones más altas, esto mueve los límites de las zonas de paisaje hacia el norte. Las tierras bajas, en cambio, favorecen el movimiento de sus fronteras en sentido contrario. Por lo tanto, las colinas y las tierras bajas contribuyen de muchas maneras a un cambio en los límites de las zonas del paisaje, un aumento o disminución de su área.

En las montañas, la zonificación horizontal desaparece; es reemplazado por zonalidad altitudinal. Los cinturones de altitud se pueden llamar condicionalmente análogos de las zonas naturales clásicas. El fenómeno de la zonalidad altitudinal es parte de un patrón geográfico general: la zonificación altitudinal, que se expresa v general naturaleza cambiante con altura absoluta.

El patrón ideal para la zonificación a gran altitud es una transición suave desde zonificación horizontal Para zonalidad altitudinal- y más allá del último cinturón montañoso, típico de un país montañoso en particular. En una forma simplificada, dicha transformación se puede representar de la siguiente manera. Una u otra parte de una zona natural, habiendo alcanzado una cierta altura (varios cientos de metros) sobre el nivel del mar, comienza a "transformarse" gradualmente en un cinturón de altitud (montaña), debido a la inevitable disminución de la temperatura del aire (y a veces con una aumento de la precipitación) ... En última instancia, la zona se reemplaza cinturón de altitud... El territorio continúa "ganando altura" rápidamente, y el primer cinturón es reemplazado por el siguiente (y así sucesivamente hasta el último cinturón montañoso).

En vastas llanuras, donde se alternan tierras bajas y tierras altas (por ejemplo, en la llanura rusa), las zonas naturales, por supuesto, no pueden "cruzar" la frontera después de la cual la zona podría convertirse en un cinturón altitudinal. Pero de todos modos Altozonificación- se trata de un cambio generalizado de la naturaleza terrestre con una disminución y / o aumento de la altura del terreno. Y en este sentido, de hecho, no importa si la zona natural se ha transformado en un cinturón altitudinal o no.

Por otro lado, también tenemos derecho a decir que la zonificación de gran altitud "en toda regla" comienza donde una cierta parte de la zona ha cruzado una cierta frontera, más allá de la cual la altura absoluta puede tener un efecto de enfriamiento grave en los paisajes. Dentro de los primeros cientos de metros sobre el nivel del mar, este efecto es casi imperceptible, aunque todavía se registra.

El desarrollo de la zonificación a gran altitud se ve facilitado por la división de la superficie terrestre en morfoestructuras, en llanuras y montañas de diferentes alturas. La tierra, por lo tanto, tiene una estructura de varios niveles. Las llanuras tienen dos niveles de gran altura: tierras altas y tierras bajas. Las montañas tienen una estructura de tres niveles: montaña baja, media montaña, alta montaña. Las zonas naturales se adaptan a esta estructura de la superficie terrestre, cambiando gradualmente y, posteriormente, alcanzando una determinada línea climática, transformándose en zonas de gran altitud.

Papel orográfico formas grandes alivio en la zona diferenciación de la tierra

Lo anterior fue considerado hipsométrico papel grandes accidentes geográficos en la diferenciación paisajística del entorno natural. Pero las morfoestructuras afectan el cambio en las propiedades de la estructura zonal de la superficie terrestre no solo con la ayuda del factor hipsométrico (altitud), sino tambiéntambién con la ayuda de tres efectos adicionales:

Efecto barrera;

- efecto "túnel";

Efecto de orientación de la pendiente.

La esencia papel orográfico radica en el hecho de que las morfoestructuras "a su propia discreción" redistribuyen el calor atmosférico y radiativo, así como la precipitación atmosférica sobre la superficie de la Tierra.

Estrictamente hablando, las características orográficas de los grandes accidentes geográficos no tienen prácticamente nada que ver con el fenómeno de la zonificación de grandes altitudes como tal. El análisis del factor orográfico podría llevarse más allá del alcance del tema, en el que se estudia directamente la propia zonalidad altitudinal. Pero, por otro lado, tampoco podemos, por razones obvias, limitarnos a considerar el factor de la altura absoluta al estudiar el papel de los grandes accidentes geográficos en la diferenciación zonal de la tierra.

Efecto barrera Se manifiesta en el hecho de que las sierras de alta y media altitud impiden la penetración de masas de aire cálido o frío, húmedo o seco en cualquier territorio. El efecto de la obstrucción depende de la altura de las cadenas montañosas y su golpe. En el hemisferio norte, el golpe sublatitudinal (a lo largo de los paralelos) evita la aparición de masas de aire del Ártico (por ejemplo, las montañas de Crimea, que atrapan masas de aire frío y hacen que el clima de la costa sur de Crimea sea subtropical). El golpe sumergido (a lo largo de los meridianos) evita la penetración de aire, por ejemplo, de los océanos.

Las llanuras también tienen un efecto barrera, pero en mucha menor medida.

Sin embargo, las altas montañas no siempre actúan solo como barreras. En algunos casos, actúan como conductores, o túneles, para determinadas masas de aire. Esto se ve facilitado por la disposición paralela de las crestas entre sí. Y aquí, nuevamente, puedes recordar la Cordillera de América del Norte. Las crestas de este sistema montañoso son generalmente paralelas entre sí, lo que favorece la penetración del aire frío del Ártico en el extremo sur, hasta México. Por tanto, el clima de los estados centrales de Estados Unidos en su conjunto es más frío que el del Mediterráneo, y de hecho estas regiones tienen la misma distancia de los polos. Esta característica del relieve de América del Norte contribuye en gran medida al impacto sumergido de zonas paisajísticas en el centro del continente.

Un factor adicional en la diferenciación de las propias montañas (y en menor medida las llanuras) es orientación de pistas en relación con los puntos cardinales, es decir, la insolación y la orientación de la circulación. Las laderas de barlovento tienden a recibir más precipitaciones, mientras que las laderas del sur reciben más luz solar.

Más sobre la zonificación a gran altitud (zonificación de montaña)

Fenómeno zonalidad altitudinal es un parte zonificación de gran altitud.

La zonificación altitudinal se puede observar solo en las montañas. Dado que la altura absoluta de los puntos en la superficie de cualquier sistema montañoso cambia con bastante rapidez, el cambio en los elementos climáticos se produce allí de forma abrupta y rápida. Esto conduce a un cambio rápido de las zonas de altitud en la dirección vertical. A veces basta con caminar o conducir unos kilómetros para encontrarse en una zona de altitud diferente. Ésta es una de las principales diferencias entre la zonificación montañosa y la zonificación plana.

Los sistemas montañosos se diferencian entre sí:

1. El número de zonas altitudinales

2. La naturaleza del cambio en las zonas de altitud

(Los tipos de cinturones de jardinería son los mismos para todas las montañas).

Número (conjunto) de cinturones de gran altitud depende de varios factores:

La posición del sistema montañoso en la estructura del cinturón zonal;

Las alturas de las montañas;

El perfil horizontal (plan) de un país montañoso.

La posición del sistema montañoso en la estructura del cinturón zonal.- el factor subyacente. En pocas palabras, esta es la posición del sistema montañoso en una zona y zona geográfica particular. Si, por ejemplo, las montañas están ubicadas en la zona forestal de una zona geográfica tropical y si son lo suficientemente altas, entonces, naturalmente, en este caso el país montañoso tiene todo el conjunto de zonas altitudinales. En la zona geográfica templada, incluso si las montañas son muy altas, no se observan todas las etapas del cambio en los tipos de paisajes montañosos, ya que los cinturones se cuentan desde una u otra zona natural de la zona templada (en la zona zonal estructura de la zona templada, por definición, no puede haber bosques tropicales-subtropicales, ni otros tipos de complejos naturales inherentes a las montañas del cinturón tropical).

Por lo tanto, el conjunto de cinturones depende inicialmente de la zona geográfica, el sector geográfico y la zona geográfica en la que se encuentran las montañas.

La altura de las montañas también es un factor importante. En la misma zona ecuatorial o subecuatorial, las antiguas montañas bajas nunca encontrarán, por ejemplo, bosques de coníferas caducifolios de montaña, y más aún un cinturón nival: zonas de nieves y glaciares eternos.

Perfil horizontal (planta) del sistema montañoso- esta es la posición relativa de las crestas y su orientación en relación con el sol y los vientos dominantes. Pero depende en mayor medida de este factor la naturaleza del cambio en las zonas de altitud, con lo que nos referimos a las siguientes características:

- "velocidad" de cambio de correa;

La naturaleza de su posición relativa;

Alturas absolutas de los límites superior e inferior de los cinturones;

Contornos de cinturones;

Tamaños de cinturones;

La presencia de lagunas en la secuencia clásica (y otras características).

Si diferentes montañas están ubicadas en las mismas condiciones de la estructura del cinturón zonal, tienen características de altitud similares, pero difieren mucho en el perfil horizontal (plan), entonces la naturaleza del cambio de cinturones y el contraste general del patrón del cinturón del paisaje será diferente para ellos.

En menor medida, el número de zonas altitudinales depende del perfil horizontal.

El factor descrito anteriormente, incluso dentro del mismo sistema montañoso, influye fuertemente en la diferenciación del paisaje. Las diferentes partes del país montañoso tienen su propia gama de cinturones, su propio carácter de su cambio.

Además, un país montañoso puede atravesar varias zonas naturales e incluso varias zonas naturales. Todo esto complica seriamente la diferenciación de paisajes dentro de un sistema montañoso.

La zonificación altitudinal se puede considerar como zonal altitudinal. superestructura en el esquema general de la serie horizontal-zonal de cualquier región de la Tierra.

Los tipos de cinturones de gran altitud son condicionalmente idénticos a los tipos de zonas de paisaje llano y se reemplazan en la misma secuencia que las zonas. Pero en las montañas hay cinturones de gran altitud que no tienen análogos en las llanuras: prados alpinos y subalpinos. Estos paisajes son característicos solo de las montañas debido a la singularidad climática y geológica de los países montañosos.

Los nombres de los tipos de zonas de gran altitud, en principio, corresponden a los nombres de los tipos de zonas de tierras bajas, solo la palabra "montaña" se atribuye a la designación del cinturón montañoso: cinturón montañoso-forestal, estepa montañosa, montaña-tundra, montaña-desierto, etc.

Zonificación provincial del fondo oceánico

Parte de la zonificación vertical (niveles de paisaje) es zonificación provincial del fondo oceánico (provincialidad del fondo).

El provincialismo del fondo es un cambio en la naturaleza del fondo del océano en la dirección de las costas continentales (o insulares) a las partes medias del Océano Mundial.

Este fenómeno existe principalmente debido a dos factores interrelacionados:

1. La distancia cada vez mayor del fondo de la superficie del océano (profundidad creciente)

2. La creciente remoción de los fondos marinos directamente de los continentes o islas

Consideremos la esencia del primer factor. Cuanto más profunda es la profundidad, menos luz solar y calor atmosférico penetra en el fondo del océano (o mar). La luz y el calor son de gran importancia para la versión del fondo del océano de la esfera del paisaje. Su número está asociado con todos los procesos físicos y geográficos zonales (biológicos, hidrológicos, litológicos, etc.) que ocurren en el fondo del océano y en la capa inferior del agua de mar.

Pero provincianismo de fondo no es el resultado únicamente de una mayor profundidad. En muchos sentidos, está asociado con otras razones, en particular, con qué tan lejos está la sección del fondo del océano del continente o isla grande más cercana. Las características de la sedimentación del fondo dependen en mayor medida de este factor, que cambia significativamente a medida que el fondo se aleja directamente de las costas continentales.

Niveles profundos del fondo del océano

Fondo del océano tiene cinco niveles profundos:

1. Litoral

2. Sublitoral

3. Batial

4. Abisal

5. Ultraabyssal

Litoral- esta es una zona intermareal; ella puede dudar en amplia gama- dependiendo de la nivelación del banco.

Sublitoral- Se trata de un área ubicada debajo de la marea baja y correspondiente a la plataforma continental. Esta es la parte más activa y orgánicamente diversa del fondo del océano. Alcanza una profundidad de 200 a 500 metros.

Batial- la zona del lecho marino, que corresponde aproximadamente al talud continental (límites de profundidad: 200-2500 metros). El mundo orgánico es mucho más pobre que la región anterior.

Abisal- superficie de las profundidades marinas del fondo del océano. En profundidad, corresponde al fondo del océano. Aquí aguas del fondo no se mueva tan rápido como los superficiales. La temperatura ronda los 0 grados centígrados durante todo el año. La luz del sol prácticamente no llega a estas profundidades. De las plantas, solo se pueden encontrar unas pocas bacterias, así como algas saprofitas. El estrato de depósitos geológicos en esta parte de los océanos se compone principalmente de varios limos organogénicos (diatomáceas, globigerina) y arcilla roja.

Ultra-abisal partes de la parte inferior están en las ranuras. Estas profundidades están muy poco estudiadas.

Expresión provincial inferior

A nivel regional, este patrón se expresa en la existencia de fondoprovincias oceánicas, cada uno de los cuales corresponde aproximadamente a una determinada capa profunda del fondo del océano (ya que el factor de profundidad es decisivo).

Las provincias inferiores no deben confundirse con fondocinturones, reemplazándose entre sí en latitud, cuya formación está asociada con la influencia de factores interrelacionados de zonificación latitudinal en el fondo del Océano Mundial.

Importante: la provincia inferior es parte cinturón oceánico de fondo.Pero la diferencia fundamental entre ellos es que las provincias más bajas (a diferencia de las zonas más bajas) difieren no sólo por la naturaleza de la litogénesis y los sedimentos, sino también por las características del mundo orgánico, físico y propiedades químicas capa inferior de agua.

Entonces, en cada cinturón oceánico del fondo, las siguientes provincias del fondo se forman en correspondencia aproximada con los niveles profundos:

Provincias sublitorales;

Provincias batiales;

Provincias Abisales;

- (provincias ultraabisales).

Las provincias inferiores se reemplazan entre sí en la dirección desde las costas continentales hasta las partes medias del océano. Este fenómeno se llama zonificación provincial del suelo oceánico.

El provincialismo del fondo es un fenómeno inherente solo al fondo del Océano Mundial. Con cierto grado de relatividad, se puede definir como zonificación profunda. Continuando con este pensamiento, podemos afirmar que desde el punto de vista del paisaje, es inapropiado hablar de zonificación profunda del océano o de la columna de agua de mar. Aunque desde un punto de vista puramente hidrológico, tal fenómeno tiene derecho a existir.

"Zonificación petrográfica"

Todos los factores considerados anteriormente influyeron en una u otra área a través del clima: radiación solar y corrientes de aire con ciertas cualidades meteorológicas (humedad, temperatura, etc.). Es decir, tenían una naturaleza climática. Pero resulta que la composición material y la estructura geológica de los estratos cercanos a la superficie de la corteza terrestre también son de gran importancia en la diferenciación del paisaje. Aquí juegan un papel todas las propiedades químicas y físicas de las rocas, de las que también dependen las características hidrogeológicas del territorio. Solo la frase “zonificación petrográfica” no es completa en el aspecto de la propia zonificación, ya que este fenómeno no juega un papel decisivo en la distribución de las zonas naturales en la superficie terrestre, sino que solo cambia la configuración de estas últimas. Y el general patrón zonal, debido a la variada composición petrográfica, adquiere un aspecto aún más complejo que si toda la superficie estuviera compuesta por una sola roca (por ejemplo, arcilla o arena). Este patrón se puede rastrear muy claramente en las montañas, donde las rocas se reemplazan entre sí muy rápidamente y, a veces, de manera impredecible.

En las llanuras, los paisajes que, además de las clásicas rocas arenosas y arcillosas, son más nutritivos (carbonatos), pueden empujar significativamente los límites de las zonas templadas en dirección norte y así expandir su área. Hay que ir muy lejos para dar ejemplos. La meseta de Izhora, cerca de San Petersburgo, está compuesta de calizas Período Ordovícico, sobre los cuales se formaron suelos fértiles y posteriormente se formó un bosque mixto, característico de las regiones más australes.

Las arenas pueden mover la zona de la taiga mucho hacia el sur, hasta el límite sur de la zona de bosque-estepa, en la que real bosques de coníferas.

Si miras este fenómeno un poco desde el otro lado, resulta que cualquier zona tiene una cualidad como anticipación del paisaje... Su esencia radica en que ninguna zona comienza o termina abruptamente, siempre aparece en forma de inclusiones o ramificaciones aisladas en la zona más al norte y desaparece en inclusiones similares en la zona más al sur. Por ejemplo, en la taiga hay diseminaciones de bosques mixtos; las estepas también tienen bosquetes de coníferas y árboles de hoja caduca. En los bosques mixtos se pueden observar paisajes esteparios, que gradualmente desaparecen en semidesiertos. Etc. En cualquier zona, puede encontrar islas de regiones vecinas. Este fenómeno también se llama extrazonialidad... Las razones de ello, además de las propiedades petrográficas de la superficie, también se pueden explicar por la diferente exposición de macro y mesoslopes, que también son poseídos por grandes llanuras.

En términos del impacto en el patrón de zonificación general, la composición del material resulta ser igual al factor hipsométrico en las llanuras.

A z o n a l n o s t

Los procesos que se observan directamente en la superficie de la Tierra no son solo de naturaleza exógena (solar). Una serie de fenómenos se encuentran en la parte superior de la corteza terrestre, que son la continuación externa de profundos procesos geológicos que tienen lugar en las entrañas de nuestro planeta. Estas perturbaciones superficiales se denominan azonales porque no pertenecen a la categoría de procesos zonales que se desencadenan por la radiación solar electromagnética de onda corta (cuando entra en contacto con la superficie del día).

La azonalidad en geografía física se define como un conjunto de elementos geológicos interconectados. fenómenos en la superficie de la Tierra, debido a la energía de procesos endógenos.

Los detalles de los fenómenos azonales.

No hay tantos fenómenos azonales. Están total y completamente relacionados movimientos tectónicos... Se pueden dividir según diferentes criterios.

En términos de dirección, los movimientos tectónicos se dividen en:

Movimiento vertical;

Movimientos horizontales.

Por el impacto en el lecho inicial de las rocas:

Epeirogénico lento (no conduce a una alteración significativa del lecho de las rocas);

Movimientos de dislocación (provocan diversas roturas y deformaciones plegadas de las rocas: horst, grabens, fallas, empujes, sinclines orogénicos y anticlinales).

Los movimientos tectónicos sirven como detonante para la ocurrencia de fenómenos sísmicos y magmáticos (intrusivos y efusivos o volcánicos), que también son azonales.

En las profundidades de la Tierra, los procesos geológicos, por alguna razón, proceden con diferentes intensidades. Debido a esto, algunas partes de la corteza terrestre reciben más energía para una mayor evolución, otras (relativamente formadas), mucho menos. En consecuencia, los movimientos tectónicos de la corteza terrestre en diferentes partes de ella difieren entre sí en fuerza, velocidad y dirección. Esta diferencia finalmente conduce a la formación en la tierra (y el fondo del océano) de grandes accidentes geográficos (llanuras y montañas), que se denominan morfoestructuras.

Hay tal cosa como pedido morfoestructuras. Posteriormente nos aseguraremos de que es este concepto el que tiene esencial para la zonificación azonal física y geográfica de la tierra.

Morfoestructuras de diferentes órdenes

No será superfluo repetirlo: las morfoestructuras son grandes accidentes geográficos, cuya génesis está dictada por la energía intraterrestre. Son partes constituyentes de estructuras tectónicas (geoestructuras). Al realizar la zonificación morfoestructural de la superficie terrestre, se debe tener en cuenta el hecho de que el orden de la morfoestructura debe coincidir con el orden de la estructura tectónica.

Morfoestructuras orden superior

Las repisas continentales y las depresiones oceánicas son estructuras tectónicas de primer orden. Si las consideramos desde el punto de vista morfoestructural, entonces estas formas del megarelieve de la Tierra se denominan geotecturas.

Morfoestructuras de 1er orden en los continentes. Plataformas antiguas

Los continentes están compuestos por geoestructuras de primer orden:

Plataformas (antiguas y jóvenes);

Cinturones movibles.

De acuerdo con esta división, en las áreas de las plataformas, las morfoestructuras de primer orden son vastas llanuras, que en las plataformas antiguas cubren tanto placas como escudos (y, en consecuencia, ocupan casi toda el área de las plataformas antiguas).

Sobre plataformas antiguas, hay principalmente llanuras; las montañas son bastante raras. Hay tres categorías de montañas de plataforma:

1. "Reliquia":

a) remanentes (protuberancias puntiagudas aisladas de rocas que quedan después de la destrucción de rocas menos estables del área) - montañas residuales antiguas;

b) antiguos volcanes extintos.

2. Denudación:

a) montañas erosivas (mesa) (formadas durante la disección erosiva de levantamientos en escudos y anteclisas);

b) formaciones ígneas preparadas ("expuestas") (montañas de denudación estructural).

3. Epiplatform (montañas de bloques)

Por lo tanto, en las plataformas antiguas, los conos volcánicos extintos únicos (extremadamente raros) y los restos se denominan montañas "relictas". Los remanentes y los volcanes suelen formar parte de las tierras altas de la plataforma, que se analizarán a continuación. Además, las plataformas precámbricas se caracterizan por montañas de denudación (erosionada y preparada).

Pero hay otra (tercera) categoría de montañas de plataforma. Estas son montañas de bloques. Las áreas de algunas plataformas antiguas que experimentaron orogenia epiplataforma en el Cenozoico también se caracterizan por terreno montañoso, que está representado por crestas cortas en bloques bajos. Dichas cordilleras se combinan con llanuras elevadas (mesetas, mesetas, etc.). El complejo morfológico de crestas en bloques y llanuras elevadas a menudo se complica por montañas separadas (volcanes extintos o activos, así como valores atípicos). Es decir, horizontalmente, estos territorios tienen una forma irregular bastante "caótica". Debido a esto, se les llama tierras altas (o mesetas).

Las montañas de plataformas antiguas se encuentran principalmente en escudos.

Morfoestructuras de segundo orden en plataformas antiguas

Las plataformas antiguas están compuestas por estructuras tectónicas de segundo orden:

Losas;

Escudos.

Como regla general, toda el área de una placa está ocupada por una vasta llanura: un sistema de colinas y tierras bajas, fusionadas en un complejo plano. Tal complejo se llama país llano(por ejemplo, el país de las tierras bajas de Rusia, que ocupa la placa del mismo nombre de la plataforma de Europa del Este) y es una morfoestructura de segundo orden.

Cualquier escudo masivo de una u otra plataforma antigua (por ejemplo, el escudo báltico de la plataforma de Europa del Este), en la mayoría de los casos, también corresponde en general a un complejo de tierras bajas de diferentes alturas, que puede consistir en llanuras de sótano elevadas, tierras altas y mesetas. . Un complejo plano tan vasto también se considera una morfoestructura de plataforma de segundo orden.

Morfoestructuras de 3er orden sobre losas de plataformas antiguas

Una u otra placa de la plataforma antigua se divide en sineclises, anteclises, aulacogenes y algunas otras estructuras tectónicas de tercer orden. Los sineclises son extensas desviaciones de la corteza terrestre. Se corresponden Tierras Bajas... Las anteclises son elevaciones extensas de la corteza. En alivio se expresan tierras altas... Las tierras bajas en sineclises y las colinas en anteclises son morfoestructuras de tercer orden.

Morfoestructuras de cinturones móviles epigeosinclinales

Existen cinturones móviles dentro de los continentes tres tipos: epigeosinclinal, epiplataforma y rift (rifts activos modernos).

Cualquier cinturón epigeosinclinal es en sí mismo una geoestructura móvil de primer orden. Se puede dividir en regiones epigeosinclinales - estructuras tectónicas de segundo orden, que corresponden a morfoestructuras móviles de segundo orden - países montañosos. Por ejemplo, el cinturón Alpino-Himalaya se divide en las siguientes áreas: Alpes, Pirineos, Gran Cáucaso, Himalaya, Cárpatos, etc. En términos morfoestructurales, son países montañosos.

Expresión de azonalidad en tierra

Si la zonificación de la tierra encuentra expresión en la existencia de zonas de paisaje, entonces la azonalidad se manifiesta plenamente en la forma países del paisaje.

Al resaltar un país de paisaje en la superficie terrestre, no debemos olvidar que dicha unidad debe tener características azonales más o menos uniformes. a nivel regional... Esto significa que el territorio debe estar dentro de la misma forma de macrorrelieve, tener más o menos la misma estructura geológica, origen, así como un régimen tectónico uniforme.

Estos requisitos en la plataforma antigua cumplen Morfoestructuras de segundo orden que se puede presentar:

1. País llano: en el plato

2. Un complejo de llanuras subterráneas, tierras altas y mesetas de diferentes alturas, en un enorme escudo.

Dentro del cinturón epigeosinclinal, estos requisitos los cumplen los países montañosos, que son morfoestructuras móviles de segundo orden.

Directamente, los países del paisaje se definen como unidades físico-geográficas azonales de primer orden.

Dado que las morfoestructuras son un todo único en términos de todas las características azonales, son muy adecuadas para la zonificación del paisaje terrestre azonal.

Países ajardinados- las principales unidades de zonificación azonal de la superficie continental, que en la plataforma antigua y dentro del cinturón epigeosinclinal casi siempre se distinguen sobre la base de morfoestructuras de segundo orden.

En las llanuras, los países incluyen tramos de varias zonas naturales (las zonas también pueden cruzar varios países), y en las montañas, un conjunto de zonas altitudinales.

Los países del paisaje se dividen en ciertas regiones de acuerdo con las características azonales, de las cuales se distinguen claramente las unidades físico-geográficas azonales de segundo orden: áreas de paisaje, cuyos límites en plataformas antiguas coinciden en la mayoría de los casos con los límites de morfoestructuras de tercer orden (colinas individuales, tierras bajas, etc.).

Las áreas de paisaje, a su vez, también consisten en geosistemas azonales más pequeños.

Algunas características de la zonificación del paisaje azonal de la Plataforma de Europa del Este

La zonificación tectónica de la plataforma precámbrica de Europa del Este, aceptable para una adecuada zonificación física y geográfica de la Federación de Rusia y los estados vecinos, prevé su división en varias grandes geoestructuras subordinadas de segundo orden: la placa rusa, el escudo báltico y el escudo ucraniano.

La placa rusa corresponde a un país llano llamado la llanura rusa. Dentro de sus límites hay un país paisajístico del mismo nombre.

El vasto escudo báltico, que ocupa una parte significativa del área de la península escandinava, toda Karelia y la península de Kola, en términos físicos y geográficos es un país paisajístico llamado Fennoscandia.

Un escudo ucraniano relativamente pequeño, que, aunque es una geoestructura de segundo orden, no se destaca como un país físico y geográfico independiente. En la teoría y la práctica de la ciencia del paisaje, este escudo se considera un área paisajística que forma parte del país paisajístico ruso. Así, vemos que en la zonificación azonal de los continentes, el escudo de la antigua plataforma no siempre puede servir de base para distinguir un país paisajístico.

Dentro de Federación Rusa y los estados vecinos, la llanura rusa incluye una veintena de áreas paisajísticas. Algunos de ellos: Rusia central, Alto Volga, Pechora, Polesskaya, Donetsk, Dnieper-Priazovskaya (escudo ucraniano), etc.

Fennoscandia dentro de la Federación de Rusia se llama el país paisajístico de Kola-Karelia. Como sugiere el propio nombre, se divide en dos regiones: Kola y Karelia.

Intrazonalidad

La región físico-geográfica (paisaje), siendo 100% homogénea en términos de clima, régimen tectónico y ubicada dentro de la misma macroforma del relieve, presenta, no obstante, una estructura horizontal de mosaico variada, como todas las demás unidades de zonificación de rango superior. Una persona que tenga buen sentido de la naturaleza, al atravesar cualquier terreno, puede prestar atención a que, por ejemplo, plantas comunidades (y en general complejos naturales) se reemplazan literalmente cada pocos cientos de metros. Y cada uno de ellos es único e inimitable. Esto se debe a la variedad base morfoescultural(basamento geológico, o base morfolitogénica) de cada región individual.

En el proceso de desarrollo geológico, el paisaje adquiere un conjunto morfolitogénico único y, lo más importante, heterogéneo, bajo el cual las biocenosis (en particular las fitocenosis) se ajustan a lo largo del tiempo. La base morfolitogénica es un complejo de diversas morfoesculturas (cerros, barrancos, crestas, etc.).

Cada morfoescultura en el paisaje consta de formas más pequeñas de microrrelieve (por ejemplo, la cima de una colina, sus pendientes, pie, etc.)

Cualquier forma de microrrelieve se caracteriza por:

1. Microclima

2. Hidratante

3. Valor nutricional (trofismo) del suelo y las rocas

Esta o aquella fitocenosis "selecciona" una determinada forma de microrrelieve dentro de una morfoescultura, o ecotopo(hábitat), cuyas condiciones corresponden a las necesidades de todas las plantas para el clima, la humedad y la nutrición del suelo. Por tanto, el ecotopo consta de:

1. A limatopa (condiciones de microclima)

2. Higrotopo (condiciones de humidificación)

3. Edaphotop (condiciones del suelo)

Por ejemplo, se sabe que la vegetación de los pantanos se asienta en lugares excesivamente húmedos, pinos, en suelos arenosos y francos arenosos secos y pobres (y el abedul generalmente crece en cualquier condición). Esto explica una imagen tan variada de los complejos naturales en un contexto relativamente Área pequeña paisaje. Además, cualquier región física y geográfica tiene su propio complejo morfoescultural individual. Esto hace que la imagen de la naturaleza sea aún más diversa.

Microclima

Cada una de las partes de la morfoescultura tomadas por separado (en geografía física llamadas facies), por ejemplo, las laderas de una colina, su parte superior e inferior, tienen su propio microclima. Las diferencias en el microclima de estas formaciones naturales relativamente pequeñas consisten en la orientación desigual de partes de la morfoescultura en relación con los rayos del sol y el viento, es decir, con los puntos cardinales. Las laderas orientadas al sur son siempre más cálidas que las opuestas. En consecuencia, en diferentes partes de una colina o barranco, todos los procesos microgeográficos proceden de manera diferente.

Hidratante

Humedecer el territorio consta de tres artículos:

1. Humidificación atmosférica

2. Humedecimiento del suelo

3. Humidificación por goteo

La humidificación es un producto del clima y se ha tratado en capítulos anteriores.

Humedecer el suelo

La humedad del suelo está determinada por el nivel del agua subterránea, que varía según:

a) estructura geológica y la composición mecánica del basamento del paisaje (la composición mecánica de todo el estrato de rocas, la naturaleza y secuencia de su aparición);

b) formas meso el relieve sobre el que se ubica la facies.

Las rocas que son bien permeables al agua se denominan permeables. Estos incluyen principalmente arenas y margas arenosas. Vodo no rocas permeables, poco permeables al agua (arcillas y margas pesadas) o nada, la retienen en la superficie, provocando un exceso de humedad en la zona. En tales lugares, el nivel del agua subterránea es siempre mucho más alto que en aquellos donde las rocas arenosas permiten que casi todos los sedimentos pasen a través de sí mismos, que, habiendo atravesado el espesor de la arena, se eliminan rápidamente junto con la escorrentía subterránea (si el total pendiente del terreno).

Morfoesculturas negativas(barrancos, barrancos, depresiones, depresiones cerradas entre cerros, etc.) casi siempre tienen un nivel elevado de agua subterránea, llegando en ocasiones a la superficie. En consecuencia, las plantas que necesitan mucha humedad se asientan en estos lugares. Además, negativo meso Los accidentes geográficos, debido a su concavidad, "toman" agua de los territorios circundantes (el agua siempre fluye hacia las depresiones). Esto aumenta el contenido de humedad del área. En tales lugares, suelen aparecer marismas o humedales.

Morfoesculturas positivas(colinas, cordilleras, etc.) tienen un nivel bajo de agua subterránea, y generalmente se forman biocenosis, sin pretensiones en relación con la humedad. Positivo meso Los accidentes geográficos, debido a su abultamiento, se liberan constantemente del "exceso" de agua ". Y esto reseca aún más el área.

Dependiendo de la necesidad de humedad, todas las plantas se dividieron en tres grupos:

1. Higófitos

2. Mesófitos

3. Xerófitos

Los higrófitos son muy exigentes con la humedad.

Los mesófitos crecen en condiciones de humedad moderada (estas son la mayoría de las plantas en la zona media (templada) de Rusia y otros países).

Los xerófitos pueden existir en condiciones de extrema escasez de agua (en los desiertos).

Goteo de hidratación

Este tipo de humidificación está asociado con en la carrera agua, que puede ser causada por la escorrentía superficial de la lluvia y el agua de deshielo (bajo la acción de la gravedad), inundación de los cursos de agua en la llanura aluvial (durante las inundaciones e inundaciones), la afluencia de agua como resultado de las mareas. Dependiendo de esto, la humedad por goteo se divide en tres tipos:

1. Deluvial (stock de superficie)

2. Llanura aluvial

3. Marea

En consecuencia, la humedad por goteo depende del relieve, la proximidad de cuerpos de agua y cursos de agua.

Valor nutricional del suelo

Las propiedades tróficas (nutricionales) del complejo de morfoescultura del paisaje están asociadas con la composición mineral de las rocas madre y subyacente. Las rocas nutritivas incluyen arcillas, margas, loess y piedra caliza. Los pobres en términos de valor nutricional incluyen arenas y margas arenosas, así como rocas. Las plantas tienen diferentes necesidades de nutrientes. Algunos de ellos son bastante exigentes con el suelo, a otros no les importa dónde cultivar; y otros se contentan con poco. En este sentido, todas las plantas se dividen en tres grupos:

1. Nutrientes exigentes: megatrofos (eutrofos)

2. Moderadamente exigente con los nutrientes: mesótrofos

3. No exige nutrientes: oligotrofos

A los arboles megatrofos incluyen fresno, arce, olmo, sauce blanco, nueces, carpe, haya, abeto; Para mesótrofos- álamo temblón, abedul velloso, aliso negro, roble común, fresno de montaña, alerce y otros; Para oligotrofos- Pinos silvestres, enebros, acacias blancas, abedules verrugosos, etc.

El valor nutricional del suelo también puede estar relacionado con la composición química del agua subterránea.

Habiendo elegido un hábitat (ecotopo), la flora y la fauna comienzan a desarrollarse de acuerdo con sus propias leyes únicas, formando combinaciones y formas únicas. Además, la biota (un conjunto de especies de plantas, animales y microorganismos en un territorio determinado), en evolución, afecta fuertemente a los componentes del complejo natural. Es por eso que no puede haber una coincidencia completa en facies que son completamente idénticas entre sí. Dos bosques de abetos que son completamente idénticos a primera vista resultarán diferentes en términos de parámetros de micro y nanorrelieve, el conjunto y agrupación de plantas, la forma de vida de insectos, animales y aves, etc.

Ahora deberíamos ir a la actual intrazonalidad... Cada paisaje contiene tales complejos naturales que reflejan su posición en el sistema zonal de la superficie terrestre. Es decir, de acuerdo con estos complejos naturales, se puede determinar inmediatamente a qué zona pertenece el paisaje. Tales geosistemas se llaman meseta(automórfico), o típicamente zonal. Son típicos para áreas donde el microclima, las condiciones de humedad y las propiedades tróficas de la superficie están dentro del promedio, valores normales, típico de una zona paisajística particular. Todos los demás geosistemas que se desarrollan en condiciones que se desvían significativamente de lo "normal" se denominan intrazonales. Por lo general, los CP de las tierras altas predominan sobre los intrazonales. Pero también sucede al revés. Y tal fenómeno está lejos de ser raro.

En principio, cada zona tiene sus propios complejos intrazonales, que le son únicos. En consecuencia, cualquier zona tiene su propia rango intrazonal... En ningún lugar de la Tierra encontramos geosistemas intrazonales del desierto tropical (oasis) en los bosques de la zona templada. Por el contrario, los pantanos característicos de la zona media de Eurasia y América del Norte no se encuentran en el Sahara o incluso en el desierto de Karakum. Lo mismo puede decirse de manglares, que no son característicos de los paisajes de Groenlandia y Tierra del Fuego.

Pero los complejos naturales característicos de una zona natural vecina (más al norte o al sur) son un fenómeno frecuente y bastante natural, y se le llama extrazonialidad, que ya se ha comentado anteriormente. A primera vista, es algo similar a intrazonal pero las causas y efectos funcionales de estos dos interesantes fenómenos son diferentes.

Sobre la zonificación física y geográfica

En una situación real, las zonas de paisaje y los países, por supuesto, no existen por separado, se complementan funcional y geográficamente en todos los aspectos. Por tanto, la tarea principal de la investigación teórica en geografía física es unirlos. Combinando estas regiones, es posible distinguir unidades derivadas en las que las características azonales y zonales coinciden a escala regional. Estas unidades incluyen las denominadas provincias formadas a partir de la intersección de zonas y países.

Con una mayor zonificación dentro de una provincia, a partir del "contacto" del segmento restante de la zona con diferentes áreas del paisaje que "ingresan" a su territorio, se obtienen provincias de segundo orden. Dentro de una provincia de segundo orden, las características azonales ya son bastante uniformes, pero en el plano zonal puede constar de segmentos de subzonas. Un segmento de una subzona dentro de una provincia de segundo orden se define como una provincia de tercer orden.

Además, la alineación se vuelve incierta e impredecible. En algunos casos, una provincia de tercer orden puede subdividirse en algunos territorios regionales "azonales". Al mismo tiempo, se divide, por tanto, en provincias de cuarto orden. Pero este no es siempre el caso, por supuesto. A veces, los criterios azonales dividen una provincia de tercer orden directamente en paisajes (el ejemplo más llamativo son los volcanes individuales o cualquier otra formación volcánica de esta escala; todos son paisajes independientes). La última provincia es así unidad opcional existente en algunas regiones y ausente en otras. El siguiente paso después de ella es área de paisaje(o simplemente paisaje), que, como vimos, también se distingue en base a diferencias azonales dentro de las provincias de 3º o 4º orden.

Analizo cuidadosamente dicha zonificación, puede ver que para desmembrar una provincia de un orden superior en provincias subordinadas de rangos inferiores, es necesario usar enfoque de alternancia indicadores zonales y zonales. Es así como se distribuye una parte del área paisajística dentro de la provincia principal; luego, ya dentro de la provincia formada de segundo orden, se determinan los límites del segmento de la subzona, lo que nos permitirá establecer los límites de la provincia de tercer orden. A continuación, se vuelven a buscar las diferencias azonales ...

Entonces, lo más aceptable para nosotros. zonificación del paisaje, adecuado tanto para la teoría como para la práctica, no tiene una estructura de dos líneas dispersas, sino una estructura zonal-azonal. Parece muy simple: provincia de nivel 1 - provincia de nivel 2 - provincia de nivel 3 - (provincia de nivel 4) - región de paisaje.

Tal diagrama muestra que, reduciendo gradualmente el área de zonificación, descenderemos de una provincia de orden superior a una región de paisaje, en todo el espacio del cual no hay diferencias zonales o azonales. Además, solo queda establecer los límites adecuados del área del paisaje. Este es precisamente el principal objetivo práctico último de los estudios de paisaje nacionales y extranjeros.

Zonificación latitudinal y zonalidad altitudinal - conceptos geográficos, caracterizando el cambio en las condiciones naturales y, como consecuencia, el cambio en las zonas del paisaje natural, a medida que nos movemos del ecuador a los polos (zonificación latitudinal), o al elevarnos sobre el nivel del mar.

Zonificación latitudinal

Se sabe que el clima en diferentes partes de nuestro planeta no es el mismo. El cambio más notable en las condiciones climáticas ocurre cuando se mueve desde el ecuador hasta los polos: cuanto mayor es la latitud, más frío se vuelve el clima. Este fenómeno geográfico se llama zonificación latitudinal. Está asociado a la distribución desigual de la energía solar térmica sobre la superficie de nuestro planeta.

Desempeña un papel importante en el cambio climático inclinación del eje de la tierra en relación con el sol. Además, la zonificación latitudinal está asociada con diferentes distancias entre las partes ecuatorial y polar del planeta desde el Sol. Sin embargo, este factor afecta la diferencia de temperatura en diferentes latitudes en mucha menor medida que la inclinación del eje. El eje de rotación de la Tierra, como se conoce, se ubica en relación con la eclíptica (el plano de movimiento del Sol) en un cierto ángulo.

Esta inclinación de la superficie de la Tierra lleva al hecho de que los rayos del sol caen en ángulo recto con la parte central ecuatorial del planeta. Por tanto, es el cinturón ecuatorial el que recibe la máxima energía solar. Cuanto más cerca de los polos, menos calientan los rayos del sol la superficie terrestre debido al mayor ángulo de incidencia. Cuanto mayor es la latitud, mayor es el ángulo de incidencia de los rayos y más se reflejan desde la superficie. Parecen deslizarse por el suelo, rebotando más hacia el espacio exterior.

Hay que tener en cuenta que la inclinación del eje de la Tierra con respecto al Sol cambios a lo largo del año. Esta característica está asociada con la alternancia de las estaciones: cuando es verano en el hemisferio sur, invierno en el hemisferio norte y viceversa.

Pero estas fluctuaciones estacionales no juegan un papel especial en el índice de temperatura anual promedio. En cualquier caso, la temperatura promedio en la zona ecuatorial o tropical será positiva, y en la región de los polos, negativa. Renders de zonificación latitudinal influencia directa sobre clima, paisaje, fauna, hidrología, etc. Al moverse hacia los polos, el cambio en las zonas latitudinales es claramente visible no solo en tierra, sino también en el océano.

En geografía, a medida que avanzamos hacia los polos, se distinguen las siguientes zonas latitudinales:

  • Ecuatorial.
  • Tropical.
  • Subtropical.
  • Moderar.
  • Subártico.
  • Ártico (polar).

Zonalidad altitudinal

La zonificación altitudinal, como la zonificación latitudinal, se caracteriza por un cambio en las condiciones climáticas. Solo que este cambio no ocurre cuando se pasa del ecuador a los polos, sino desde el nivel del mar en las tierras altas. Las principales diferencias entre las tierras bajas y las zonas montañosas son las diferencias de temperatura.

Entonces, cuando se eleva un kilómetro sobre el nivel del mar, la temperatura media anual desciende unos 6 grados. Además, disminuye Presión atmosférica, la radiación solar se vuelve más intensa y el aire se vuelve más delgado, más limpio y menos saturado oxígeno.

Cuando se alcanza una altitud de varios kilómetros (2-4 km), la humedad del aire aumenta y la cantidad de precipitación aumenta. Además, a medida que asciende por las montañas, el cambio en las zonas naturales se vuelve más notorio. Hasta cierto punto, tal cambio es similar al cambio en el paisaje durante la zonificación latitudinal. La cantidad de pérdida de calor solar aumenta al aumentar la altitud. La razón de esto es la menor densidad del aire, que juega el papel de una especie de manta que atrapa los rayos del sol reflejados desde el suelo y el agua.

Al mismo tiempo, el cambio de zonas de altitud no siempre ocurre en una secuencia estrictamente definida. En diferentes áreas geográficas, este cambio puede ocurrir de diferentes maneras. En las regiones tropicales o árticas, es posible que no se observe el ciclo completo de zonas altitudinales cambiantes. Por ejemplo, en las montañas de la Antártida o en la región subpolar, no hay cinturón forestal ni praderas alpinas. Y en muchas montañas ubicadas en los trópicos hay un cinturón de nieve glacial (nival). El cambio de ciclo más completo se puede observar en las cadenas montañosas más altas del ecuador y en los trópicos: en el Himalaya, el Tíbet, los Andes, la Cordillera.

La zonificación altitudinal se divide en muchos tipos, comenzando de arriba hacia abajo:

  1. Cinturón Nival. Este nombre proviene del latín "nivas" - nevado. Este es el cinturón altitudinal más alto caracterizado por la presencia de nieves eternas y glaciares. En los trópicos, comienza a una altitud de al menos 6,5 km, y en las zonas polares, directamente desde el nivel del mar.
  2. Tundra de montaña. Situada entre el cinturón de las nieves eternas y los prados alpinos. En esta zona, la temperatura media anual es de 0 a 5 grados. La vegetación está representada por musgos y líquenes.
  3. Prados alpinos. Situado debajo de la tundra montañosa, el clima es templado. Mundo vegetal representado por arbustos rastreros y pastos alpinos. Se utilizan en la cría de ganado de pastoreo de verano para el pastoreo de ovejas, cabras, yaks y otros animales domésticos de la montaña.
  4. Zona subalpina... Se caracteriza por una mezcla de prados alpinos con raros bosques y arbustos de montaña. Es una zona de transición entre prados alpinos y un cinturón forestal.
  5. Bosques de montaña. El cinturón inferior de montañas, con predominio de una variedad de paisajes boscosos. Los árboles pueden ser caducifolios y coníferos. En la zona ecuatorial-tropical, las plantas de las montañas a menudo están cubiertas de bosques de hoja perenne: selvas.