关于雪线几个问题案例图解探析

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1、关于雪线几个问题案例图解探析摘要:研究雪线要从教材入手,深入浅出的逐步分析,结合案例,依据图表能更直接的理解影响雪线的各个要素,从而达到学有所用的目的。关键词:雪线;降水量;气温;地形中图分类号:G632文献标识码:A文章编号:1002-7661(2012)12-206-01中学地理教学中经常会遇到雪线这个问题,教材里研究雪线只有一幅喜马拉雅山的自然带分布图,便没有做深入的阐述,而高考复习中时常会考察雪线的相关知识,学生对于这个点往往只知其一不知其二,答题模棱两可,言不达意,因此有必要对它进行深入探讨。一、

2、问题的研究还是从教材开始吧喜马拉雅山南北坡雪线高度有差异,南坡低于北坡为什么会这样呢?正常情况下,在北半球,应该北坡的雪线低于南坡,但喜马拉雅山南坡是西南风的迎风坡,降水较北坡多,海洋性气候使得这里雪量丰富,雪线较低。这个问题是很直接的,可以通过读图分析作出解释,不难看出影响雪线的一个很重的因素是地形的迎风坡和背风坡,当然也可以看出海拔也是一个因素,山地的一定高度出现积雪,那我们会引出第二问题,什么是雪线?二、雪线的概念界定及影响因素分析1、雪线高低与降雪量和消融量有关,而降雪量实际上就是当地降雨量,消融量

3、与气温有关,气温越高,消融量越大,雪线往往越高。降雨愈多,雪线愈低。因而我们把这三个量通过曲线图来分析可以理解他们之间的相关性。如图所示气温是从赤道向两极递减,雪线高度大致是从赤道向两极地区降低。实例验证:乞力马扎罗山是非洲最高的山,5200米以上为积雪冰川带,到阿尔卑斯山降至2400〜3200米,北极圈内只有200米以下。在中国这一现象的变化也是如此,从青藏高原、昆仑山往北到天山、阿尔泰山,雪线高度由6000米依次下降到5500米、3900〜4100米和2600〜2900米。再往北到北极地区雪线降至海平面

4、降水量的变化是赤道和副极地地区相对偏多,雪线因此有降低的趋势,反之副热带和极地地区降水少,雪线有身高的趋势。实例验证:在气温相同的条件下,雪线高度取决于年降雪量的多少。在青藏高原,雪线附近的年降水量为500〜800毫米,雪线高5500〜6000米;阿尔卑斯山脉雪线附近的年降水量达2000毫米,雪线高度仅2700米左右。祁连山东段的年降水量大于西段,雪线由东(4600〜4700米)向西(5000米)升高。雪线高度与纬度位置、降水量密切相关,纬度愈高雪线愈低,降水量越大雪线也愈低。因此世界雪线位置最高处并不与赤

5、道重合,而是在南北两个亚热带的高压带。这两个高压带同赤道带的温度差别并不显著,降水量却相当悬殊,亚热带高压带降水量的急剧减少,使雪线上升到最大高度。南美洲南纬20—25间的安第斯日雪线最高,主要在智利北部和玻利维亚西南部,一般高5500—6000米,最高可在6400米,是世界上雪线最高的地方。2、雪线既然是永久线那它必须接受夏季高温的考验,也就是说雪线应该是当地夏季的积雪最低高度。一个地方的雪线位置不是固定不变的。季节变化就能引起雪线的升降:夏季气温较高,雪线上升;冬季气温降低,雪线下降。这种临时界限叫做季

6、节雪线。只有夏季雪线位置比较稳定,每年都回复到比较固定的高度,由于这个缘故,雪线高度都是在夏季最热月进行测定的。3、雪线是年降雪量与年消融量相等的平衡线,雪线以上年降雪量大于年消融量,降雪逐年加积,形成常年积雪(或称万年积雪),进而变成粒雪和冰川冰,发育冰川。雪线是一种气候标志线,因此其分布高度主要决定于气温、降水量和地形条件,当条件发生变化时其高度也会发生变化。比如空气变冷、变湿,导致雪线降低;反之,引起雪线上升。在雪线附近,年降雪量等于年消融量,达到动态平衡。因此,雪线亦称为固态降水的零平衡线。因此不要

7、把雪线看做固定不变的永久线,它也是动态的。三、地貌因素对雪线的影响,主要表现在山势和坡向上从山势上看,陡峻的山地,积雪易下滑,不利于积雪保存,雪线偏高;坡度较小的山地,有利于积雪沉积,雪线偏低。在海拔高度相同的山坡两侧,向阳坡接受的太阳辐射量较多,气温偏高,雪融化较快,雪线位置较高;背阳坡接受的太阳辐射量较少,气温偏低,雪线位置也较低。对于北半球而言,南坡、西坡日照多,冰雪消融量大,雪线偏髙,而北坡和东坡的雪线位置较低。例如,中国天山南坡雪线高度为4200〜4500米,而北坡雪线高度为3500〜3900米。

8、原因分析:天山南坡为向阳坡,气温比北坡高,且南坡降水量比北坡少,故天山南坡雪线比北坡高。综上所述,在研究雪线时要综合考虑各方面因素,既要考虑降水和气温因素的影响,也要考虑地形地貌的影响:既要考虑自然因素的变化对雪线的影响,还要考虑人为因素间接的对雪线的影响,如全球变暖、臭氧层的破坏、沙尘暴等因素均可对雪线高度产生影响,做到分析准确,符合实际。

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