自然地理环境的差异性
知识点一 水平地域分异规律
1.陆地自然带
(1)形成
(2)特点:具有一定宽度,呈带状分布。
(3)陆地自然带与气候类型的对应关系
【特别提醒】自然带的分布并不完全与气候类型相吻合
(1)相同的自然带对应的气候类型不尽相同,如温带落叶阔叶林带对应温带海洋性气候和温带季风气候。
(2)相同的气候类型对应的自然带不唯一,如温带大陆性气候对应的自然带主要为温带草原带、温带荒漠带。
(3)热带沙漠气候对应的自然带不是热带沙漠带,而是热带荒漠带。
2.水平地域分异规律
地域分异规律 由赤道到两极的地域分异(纬度地带性) 从沿海向内陆的地域分异(经度地带性)
影响因素 主导因素 热量(太阳辐射) 水分(海陆位置)
成因总结 太阳辐射从赤道向两水分由沿海向内陆递减,纬度位置不同
纬度位置不同 热量差异
水分差异 气候类型不同
植被土壤不同陆地自然带 极递减,即以热量为基础 即以水分为基础
分布特征 延伸
方向 纬线方向(东西方向) 经线方向(南北方向)
更替
方向 纬度变化方向(南北方向) 经度变化方向(东西方向)
典型地区 低纬度和高纬度地区 中纬度地区
典型景观变化
例证
知识点二 垂直地域分异规律
1.垂直地域分异规律
(1)成因:随着海拔的升高,从山麓到山顶的水热条件发生变化。
(2)常见自然带
2.影响山地垂直自然带谱复杂程度的因素
(1)山体所在纬度——纬度越低越复杂,纬度越高越简单。
(2)山体海拔——海拔越高越复杂,海拔越低越简单,甚至无。
(3)山体相对高度——相对高度大则复杂,相对高度小则简单。 3.影响山地某一自然分布带海拔的因素
(1)山体所在纬度——纬度越低,海拔越高;纬度越高,海拔越低。
(2)坡向——同一山体,阳坡高,阴坡低;迎风坡低,背风坡高。
4.影响雪线高度的因素
(1)基本因素
温度 雪线高度与气温呈正相关。即低纬雪线高,高纬雪线低;阳坡雪线高,阴坡雪线低;夏季雪线高,冬季雪线低
降水 降水量越大,雪线越低;降水量越小,雪线越高。迎风坡雪线低,背风坡雪线高
地形 坡度越大,积雪越易下滑,不利于积雪保存,雪线越高;反之越低
(2)拓展因素
季节因素 夏季气温高,雪线上升;冬季气温低,雪线下降
自然环境变迁、
人类活动因素 全球变暖、臭氧层破坏,雪线上升;沙漠化导致气候变干,局部地区雪线有所上升;矿物能源燃烧产生的粉尘污染雪面,雪面吸收太阳辐射的能力上升,导致冰雪融化,雪线上升
气候、地貌等因
素综合作用 喜马拉雅山南坡,既是阳坡,又是迎风坡,但水分条件的影响超过了热量条件,因此雪线高度南坡比北坡低
【特别提醒】同一座山脉影响雪线的因素中,温度和降水的作用结果相矛盾时,降水起主导作用。
知识点三 非地带性地域分异现象分析
1.非地带性的含义:陆地环境因受海陆分布、地形起伏、洋流等因素影响使地带性分异规律发生变化的现象。
2.非地带性地域分异及其成因
(1)海陆分布和地形起伏 因素 分布地区 自然带和地表景观
成因 地带性分布(理想状态) 非地带性分布(现实状况)
海陆
分布 南半球中高纬度地区 苔原带、针叶林带 无 南半球该纬度地带大部分是海洋
地形
起伏 南美洲巴塔哥尼亚高原 温带草原带、温带落叶阔叶林带 温带荒漠带 安第斯山脉阻挡西风深入,该地处于背风坡,降水少
科迪勒拉山系西侧 东西延伸,南北更替,呈带状 南北延伸,南北更替,呈狭长条状 科迪勒拉山系的阻挡
东非高原 热带雨林带 热带草原带 地势高,气温低,对流弱,降水少
(2)洋流
分布地区 自然带和地表景观
成因 地带性分布(理想状态) 非地带性分布(现实状况)
北半球中高纬度的大陆东、西两岸 东、西两岸自然带的分布纬度应该大致相当 大陆东岸自然带向较低纬度延伸,大陆西岸自然带向较高纬度延伸 北半球中高纬度,大陆东岸是寒流,降温减湿,大陆西岸是暖流,增温增湿
北半球中低纬度大陆东、西两岸 东、西两岸自然带的分布纬度应该大致相当 大陆东岸自然带向较高纬度延伸,大陆西岸自然带向较低纬度延伸 北半球中低纬度,大陆东岸是暖流,增温增湿;大陆西岸是寒流,降温减湿
南半球副热带地区的大陆西岸 森林带或草原带 热带荒漠带 寒流流经,起降温减湿作用
欧洲西岸 针阔混交林带 温带落叶阔叶林分布范围特别广 受北大西洋暖流的影响 (3)水分
分布地区 地带性分布 非地带性分布 成因
昆仑山山麓 温带荒漠带 绿洲 冰雪融水和地下水丰富
尼罗河谷地 热带荒漠带 绿洲 尼罗河河水灌溉
(4)综合要素
分布地区 地带性分布 非地带性分布
成因
3°S~30°S的南美洲大陆西海岸 热带雨林带(北);热带草原带(中);热带荒漠带(南) 热带
荒漠带 位于东南信风带的背风坡,盛行离岸风;秘鲁寒流降温减湿
马达加斯加岛东部、巴西高原东南部、澳大利亚东北部 热带草原带 热带
雨林带 信风来自海洋,温暖湿润;山地迎风坡,多地形雨;暖流增温增湿
知识点四 垂直自然带谱示意图的判读
1.通过带谱的基带名称确定所在的温度带
所谓基带,即高山山麓的自然带,因位于垂直自然带的最底层而得名,如果最底层自然带是常绿阔叶林带,说明该山地位于亚热带地区。
2.通过带谱的数量判断纬度的高低
通常,带谱数量越多,山地所在的纬度位置越低,反之则越高。带谱的复杂程度受山体所在纬度、山体海拔和相对高度影响,纬度越低、海拔越高、相对高度越大的山体,垂直带谱越复杂。
3.通过同类自然带的分布高度判断纬度高低
同类自然带在低纬的山地分布海拔较高,在高纬的山地分布海拔较低。
4.利用自然带判断南北半球
通过自然带的数量,判断阳坡和阴坡,进而判断南北半球。北半球的山体,因正午太阳在南边,则南坡获得的光热多于北坡,南坡自然带的数目多于北坡,或基带自然带的高度高于北坡;南半球则反之。如图1所示。
5.根据雪线的高低判断迎风坡和背风坡
雪线高的为背风坡,雪线低的为迎风坡。(山地迎风坡降水丰富,冰雪量大,融化慢,因此雪线低;山地背风坡降水少,冰雪量小,融化快,因此雪线高。)
6.根据不同山坡自然带分布海拔的不同,判断山坡坡向
(1)东西走向的山——自然带分布海拔高的为阳坡,自然带分布海拔低的为阴坡(如喜马拉雅山)。
(2)南北走向的山(温带地区)——自然带分布海拔高的为背风坡,自然带分布海拔低的为迎风坡(如太行山:迎风坡降水多,但气温稍低,在背风坡相同的海拔处,其降水量比迎风坡少,但气温偏高。因此背风坡同迎风坡降水量和气温大体相同的地方,其海拔要高于迎风坡,故背风坡的自然带分布海拔要比迎风坡的高)。如下图所示。