Penerangan dan ciri zon semula jadi gurun Artik. Apa itu padang pasir

Bahan itu ditemui dan disediakan untuk diterbitkan oleh Grigory Luchansky

Sumber: Korotkevich E.S. Gurun kutub. Institut Penyelidikan Artik dan Antartika. Gidrometeoizdat, Leningrad, 1972.



perairan pedalaman

Pembentukan air larian

Di Antartika dan padang pasir Artik yang tinggi, hujan turun hampir secara eksklusif dalam bentuk salji. Hanya di bahagian utara Semenanjung Antartika dan di dataran rendah di Artik hujan pada musim panas, tetapi disebabkan tempoh panas yang singkat, jumlah kerpasan cecair biasanya kecil. Jika kita mengambil kira bahawa penyejatan sangat kuat pada musim panas, ternyata bahagian hujan dalam pembentukan larian adalah sangat kecil, dan di kawasan yang luas ia tidak hadir sama sekali. Pemeluwapan lembapan dalam lapisan aktif tanah di atas permafrost juga sangat kecil. Oleh itu, sumber utama kelembapan adalah air cair. Menurut anggaran kasar, di Antartika, larian cecair berlaku dari 1% kawasan seluruh benua, dan di padang pasir Artik - dari 50% kawasan daratan.

Hampir tidak ada pencairan di seluruh wilayah kepingan ais yang diduduki oleh zon salji kering (atau zon penghabluran semula), meliputi 90% kawasan kepingan ais Antartika dan 30% Greenland. Di zon salji-firn dan terutamanya zon-ais firn, pencairan berlaku, tetapi semua air cair membeku semula dalam lapisan salji. Di zon ais pembentukan ais, air cair tidak mempunyai masa untuk diserap oleh glasier dan sebahagiannya mengalir keluar. Kebanyakan air yang dijana di zon ablasi juga mengalir, memberi makan kepada rangkaian hidrografi. Walau bagaimanapun, dua zon terakhir ini biasanya mempunyai kawasan yang sangat kecil.

Di kawasan tanah yang bebas ais, walaupun suhu udara tidak pernah naik melebihi 0°, dan pada ketinggian yang sangat tinggi - melebihi -20°, pencairan nampaknya berlaku di mana-mana. Kami memerhatikan kesan lebur di puncak gunung-nunataks Brown (1982 m) dan Borzova (1610 m) di kawasan Balai Cerap Mirny, serta di pergunungan Dronning Maud Land - di rabung Gablenz (2674 m) , pada massif Wohlthat (2500 m). Pada ketinggian kira-kira 2000 m, terdapat sedikit pencairan dan air serta-merta membeku semula atau sebahagiannya sejat, dan tiada larian. Di ketinggian yang lebih rendah di Antartika, air di kaki cerun yang hangat terkumpul dan membentuk tasik ais, yang kami dan penyelidik lain perhatikan di Gunung Brown (1930 m) dan di Queen Maud Land pada ketinggian 1700 m (Gruber Mountains), dan pada ketinggian 1500 m ke bawah ia menjadi perkara biasa. Di Pergunungan Transantarctic di bawah 1500 m, tasik muncul dan mengalir ke lembah. Di Dronning Maud Land, tasik besar yang tidak membeku hingga ke dasar ditemui pada ketinggian 778 m (Ober See) dan 563 m (Unter See). Di kebanyakan kawasan bebas ais, penyejatan adalah sangat besar sehingga aliran air yang terhasil tidak sampai ke laut, dan kawasan ini tidak mempunyai longkang.

Hanya di tempat yang sesuai untuk mencairkan glasier dan untuk air larian, air yang terhasil sampai ke laut. Di permukaan Glasier Lambert, sebagai contoh, lebur intensif bermula pada ketinggian 900 m pada jarak 450 km dari pantai, dan aliran yang terhasil, yang sentiasa diisi semula, sampai ke laut. Aliran besar mengalir ke bawah glasier Ferrara dan Kötlitz di Victoria Land. Larian air yang ketara juga diperhatikan di kawasan oasis Banger dan Schirmacher.

Gambar yang sedikit berbeza diperhatikan di padang pasir Artik. Di sini, di beberapa kawasan, hujan juga memainkan peranan tertentu dalam pembentukan air larian. Hampir tiada kawasan bebas saliran sepenuhnya; sekurang-kurangnya air larian jangka pendek semasa musim bunga pencairan salji diperhatikan hampir di mana-mana. Hanya di kawasan pantai Greenland terdapat tempat di mana salji tidak terkumpul pada musim sejuk dan tiada larian musim bunga, dan pada musim panas terdapat kurang penyejatan hujan.

Oleh kerana pengedaran permafrost yang meluas dan ketebalan lapisan aktif yang rendah, air bawah tanah kurang dibangunkan walaupun di kawasan yang dibekalkan dengan kelembapan (Semenanjung Antartika, Franz Josef Land). Di kebanyakan kawasan di mana penyejatan melebihi pemendakan, ia agak tidak penting, kerana pada musim bunga, apabila salji mencair, tanah membeku, dan pada masa ia mencair, lapisan atas mengering, dan hanya di sempadan dengan permafrost kekal sebagai ufuk lembap. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh berfungsi sebagai sumber kuasa untuk rangkaian hidrografi. Di mana air bertenggek mengambil bahagian dalam pembentukan larian, peranannya adalah tidak penting.

Di sesetengah tempat, di bawah dasar tasik besar dan di tempat-tempat di mana mata air terma muncul, taliks muncul, kadang-kadang melalui, terkumpul air bawah tanah, yang boleh mengalir ke permukaan walaupun sepanjang tahun.

Peranan istimewa dimainkan oleh perairan subglasial dan intraglasial, yang terbentuk pada musim panas di bahagian pinggir glasier. Mereka kering pada musim sejuk, tetapi di beberapa kawasan ia boleh bertahan sepanjang tahun. Kami memerhatikan pelepasan air dari bawah glasier Vavilov di Severnaya Zemlya pada awal musim bunga, sebelum permulaan lebur, serta aliran air ke Tasik Figurnoye di oasis Banger semasa kebanyakan musim sejuk, yang diperhatikan oleh pembentukan ais di Sungai Pertama yang mengalir dari tasik. Benar, keluaran perairan ini sangat kecil dan tidak memainkan peranan penting dalam pembentukan larian. Seperti yang dicadangkan oleh beberapa penyelidik, nampaknya tiada aliran air dalam kuantiti yang banyak dari bawah lembaran ais Antartika, seperti yang telah disebutkan.

Sungai-sungai

Oleh kerana keanehan perkembangan sejarah wilayah zon gurun kutub dan sifat pemakanan, rangkaian sungai mempunyai penampilan muda dan sering dinyatakan dengan buruk. Wilayah itu baru-baru ini dibebaskan daripada penutup ais, yang mengolah semula dan, dalam beberapa kes, memusnahkan rangkaian lembah pra-glasial. Oleh kerana wilayah itu dibebaskan daripada ais, banyak aliran sungai terpaksa mencari laluan baru untuk aliran (contohnya, aliran dari kawasan Tasik Fiordovoy di Pulau Oktyabrskaya Revolyutsii sebelum glasiasi dilakukan ke timur ke Marata Fiord, dan kini mengalir ke selatan ke Selat Shokalsky, kerana aliran ke Marata fiord disekat oleh glasier Karpinsky, dan, mungkin, tasik itu sendiri muncul akibat air terpencil ini). Hampir semua kawasan zon gurun kutub sedang mengalami peningkatan, yang menyumbang kepada peremajaan rangkaian sungai. Dalam hal ini, lembah sering kurang dibangunkan; malah sungai-sungai tanah pamah selalunya mempunyai sifat pergunungan. Belia rangkaian sungai juga difasilitasi oleh fakta bahawa aliran, dan oleh itu pembangunan lembah, berlaku dalam tempoh yang singkat, tidak lebih daripada tiga bulan setahun.

Rangkaian sungai di Antartika terutamanya kurang dibangunkan. Walaupun terdapat tanah bebas ais yang agak luas di sini, sungai-sungainya sangat pendek. Sungai ini mempunyai panjang terbesar (30 km). Onyx di Wright Oasis. Panjang sungai mencapai lebih kurang sama. Victoria di oasis dengan nama yang sama. Semua sungai lain jauh lebih pendek, panjangnya tidak melebihi beberapa kilometer. Lembah sungai belum diusahakan, teres sangat jarang dan kurang jelas. Sebagai peraturan, tidak ada lembah sungai dalam erti kata literal, tetapi terdapat lembah dan rongga dari pelbagai asal (glasial, tektonik, hakisan purba), digunakan oleh aliran air moden dan sama sekali tidak konsisten dengannya.

Di zon gurun Artik, rangkaian sungai lebih padat dan matang berbanding di Antartika. Teres sungai agak jelas dinyatakan di tempat-tempat terdapat lembah dengan rangkaian dua atau tiga teres. Ini menunjukkan keadaan yang lebih baik untuk pembentukan rangkaian sungai, disebabkan oleh masa yang lebih lama yang telah berlalu sejak glasiasi terakhir, kandungan air sungai yang lebih besar, serta fakta bahawa rangkaian hakisan pra-glasial lebih konsisten dengan yang moden daripada di Antartika, kerana di pulau-pulau rangkaian sungai mengikut saiznya sendiri dan sebelum ini tidak banyak berbeza daripada yang moden. Di Antartika, sudah tentu ia tidak dapat ditandingi lebih besar.

Sungai-sungai terbesar di zon itu ialah sungai-sungai Greenland Utara, mencapai panjang 100 km (dengan rantaian tasik yang mengalir), o. Ellesmere (Sungai Dodge kira-kira 75 km) dan Severnaya Zemlya, mencapai panjang 40-60 km (sungai Ushakova, Tora, Lagernaya, Mnogostruynaya, dll.) dan juga 95 km (Sungai Ozernaya dengan sistem tasik, termasuk Tasik Fiordovoye yang besar). Walau bagaimanapun, walaupun di zon gurun Artik rangkaian sungai masih muda. Profil longitudinal, sebagai peraturan, tidak dibangunkan, terdapat banyak jeram dan air terjun, gaung dan lembah seperti ngarai sering berlaku. Jadi, di sungai Matusevich (Pulau Revolusi Oktober) mempunyai air terjun setinggi 30 m Kadang-kadang sungai (terutamanya yang mengalir di sepanjang dataran fluvioglasial) dengan tekanan air glasier cair yang tinggi tidak terputus, tetapi bersiar-siar di sepanjang dasar lembah yang luas dan tidak jelas. rangkaian kompleks cawangan dan beting (contohnya, sungai o. Komsomolets). Apabila sungai mengalir ke laut mereka sering membentuk delta besar.

Rajah 41. Sifat aliran air di glasier ablasi Edisto

Jenis aliran air yang benar-benar istimewa ialah sungai glasier, terutamanya dibangunkan di Antartika, di mana ia mencapai panjang lebih daripada 50 km. Sungai glasier yang sangat besar terdapat di Glasier Kötlitz dan Rak Ais McMurdo, serta di Glasier Lambert. Rangkaian aliran glasier yang sangat padat diperhatikan di kawasan oasis Banger dan Schirmacher, di mana panjangnya ialah 20-30 km (Rajah 41). Sungai-sungai ini mengalir dalam saluran sempit dengan tebing curam sehingga beberapa meter dan bahkan berpuluh-puluh meter dalam. Saluran mereka selalunya sangat berliku dan menghubungkan banyak tasik glasier. Saluran terbuka biasanya berakhir di gua glasier, di mana sungai mengalir ke dalam badan glasier dan di bawah glasier. Mereka jarang sampai ke pinggir glasier di sepanjang permukaannya.

Terdapat juga sungai glasier di Greenland Utara. Di kawasan lain di gurun Artik, aliran air glasier mewakili rangkaian aliran kecil yang padat di zon ablasi glasier.

Sungai glasier, sebagai peraturan, mengalir sepanjang saluran yang hampir sama dari tahun ke tahun. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh pergerakan glasier dan pencairannya, perubahan separa berterusan dalam saluran berlaku, kadang-kadang sangat besar, disebabkan oleh pembentukan retakan dan fenomena kriotektonik lain.

Rejim sungai di zon gurun kutub adalah sangat unik. Semua aliran air adalah sementara: aliran diperhatikan hanya semasa musim panas. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa tanda kehadiran musim sejuk, sebagai peraturan, aliran bawah sungai dalam aliran yang disuap dari sumber dalam atau dari bawah glasier. Tetapi fenomena ini sangat jarang berlaku dan kurang dikaji.

Kerpasan dari tempoh sejuk terkumpul dalam bentuk salji. Disebabkan oleh peningkatan aktiviti angin, pengumpulan berlaku tidak sekata. Di beberapa kawasan, salji dihanyutkan dan menyejat sepenuhnya, dan salji yang besar terkumpul di dalam bayang-bayang angin dan terutamanya dalam lubang dan gaung yang dalam. Pada musim bunga, di bawah pengaruh sinaran suria, lebur berlaku walaupun sebelum suhu udara positif ditubuhkan dan aliran air cair terbentuk di cerun yang dipanaskan. Larian lebat bermula hanya selepas suhu udara melepasi 0. Di padang pasir Artik ini berlaku pada akhir bulan Jun dan awal bulan Julai. Pencairan berlaku dengan sangat cepat. Air menepu salji yang memenuhi lembah, dan apabila kandungan air jisim salji mencapai nilai kritikal, ia dibawa ke lembah dalam aci yang besar. Hanyutan ais dalam erti kata biasa tidak diperhatikan, kerana air mengalir di atas ais, secara beransur-ansur menghakisnya dan sering berada di bawah aliran salji kuat yang terkumpul di dasar sungai. Tebing ais salji selalunya kekal hampir sepanjang musim panas, dan di beberapa tempat ia kekal sehingga musim sejuk seterusnya, membentuk padang salji saka.

Kenaikan paras semasa banjir musim bunga agak kecil, kerana salji mencair secara beransur-ansur, pertama di dataran rendah, kemudian di bukit, dan kemudian di kubah ais, selepas itu glasier mencair. Walau bagaimanapun, bagi sungai yang tidak diberi makan oleh glasier, paras banjir musim bunga masih maksimum. Sungai sedemikian secara beransur-ansur menjadi kering apabila salji mencair atau mengekalkan aliran kecil disebabkan oleh pencairan medan salji yang terkumpul di dasar sungai. Caj semula air hujan tidak begitu penting dan, jika tiada sumber lain, tidak dapat memberikan aliran berterusan. Pemakanan tanah adalah lebih tidak penting, kerana semasa pencairan penutup salji tanah berada dalam keadaan beku dan tidak mengumpul lembapan musim bunga, dan pada musim luruh ia menjadi kering disebabkan oleh hujan yang tidak ketara dan penyejatan yang tinggi dan tidak mengandungi jumlah yang mencukupi. air bawah tanah.

Sungai yang menerima makanan glasier, dan semua mana-mana sungai besar di zon tergolong dalam jenis ini, selepas banjir kecil yang disebabkan oleh pencairan salji di dataran di luar glasier, mula menerima air daripada pencairan salji dan ais glasier.

Apabila suhu udara meningkat, kandungan air sungai-sungai ini meningkat dan mencapai maksimum semasa tempoh suhu tertinggi, pada akhir bulan Julai. Kemudian paras secara beransur-ansur menurun, dan pada awal September sungai-sungai mengering, kadang-kadang walaupun tanpa pembentukan penutup ais yang berterusan. Di sungai besar yang diberi makan glasier, selepas pembentukan penutup ais, parasnya terus menurun, dan beberapa ufuk ais sering dicipta, dipisahkan oleh lapisan udara, yang dipanggil tanah kering. Pada musim sejuk, semua sungai membeku ke dasar. Di tempat di mana air subglasial atau air bawah tanah dalam muncul, empangan ais muncul.

Perjalanan aras mengikut perjalanan suhu udara (Rajah 42). Walaupun hujan lebat pada skala zon gurun Artik, apabila 10-15 mm hujan turun setiap hari, tidak menyebabkan peningkatan yang ketara dalam paras. Ini menunjukkan peranan hujan yang tidak ketara dalam rejim sungai zon.

Sungai glasier diberi makan sepenuhnya oleh air cair, dan rejim parasnya jelas mengikuti turun naik suhu. Selalunya, terutamanya pada penghujung musim panas, air larian berlaku hanya pada waktu siang dan berhenti pada waktu malam apabila suhu udara menurun.

Hanya sungai kecil yang tidak diberi makan oleh glasier yang ketara dipengaruhi oleh hujan. Semasa tempoh hujan lebat, banjir kecil diperhatikan.

Menurut pengiraan oleh K.P. Voskresensky, modul larian pada Severnaya Zemlya adalah kira-kira 4 l/s setiap 1 km persegi. Angka ini jauh lebih rendah daripada nilai modulus larian di tundra. Malah di tundra Artik, di Kepulauan Siberia Baru, ia mencapai 13 l/s setiap 1 km persegi. Perlu diingatkan bahawa jumlah larian di Severnaya Zemlya bergantung terutamanya pada keamatan pencairan glasier, dan yang terakhir mengalami turun naik ketara yang berkaitan dengan perubahan suhu udara. Oleh itu, dalam beberapa tahun panas, di sini juga, modul larian boleh mencapai 13 l/s setiap 1 km persegi, dan lapisan larian tahunan boleh dua kali ganda jumlah kerpasan.

Rejim Antartika adalah lebih pelik, di mana peranan pemendakan cecair adalah sifar. Penutup salji, terletak di kawasan rata yang tidak dilitupi ais, diterbangkan oleh angin dan menguap, sehingga pada awal musim bunga mencair hampir tidak ada yang tersisa. Ladang salji mempunyai kepentingan tertentu untuk air larian, tetapi peranannya agak kecil, dan ia hanya boleh memberi makan kepada aliran kecil. Semua alur air besar disuap oleh air cair dari penutup salji yang terletak di atas glasier di zon ablasi, dan terutamanya oleh air daripada ais cair yang datang dari pedalaman benua. Sebarang larian yang ketara bermula hanya dengan permulaan lebur pada glasier dan berakhir serta-merta selepas ia berhenti. Aliran yang sangat kecil kadangkala boleh berterusan di kawasan di mana air subglasial muncul. Kawasan tanah yang tidak dilitupi ais sebahagian besarnya tidak bersaliran, kerana penyejatan di atasnya melebihi kerpasan.

Berdasarkan data di atas, klasifikasi berikut bagi sungai gurun kutub boleh dibuat:

1. Dengan sifat lembah

A. Lubang asas (aliran kecil Antartika dan sebahagiannya Artik).

b. Lembah yang disesuaikan dengan pelbagai asal usul (sebahagian besar sungai Antartika - Onyx, Pertama, Victoria dan sebahagiannya sungai Artik).

V. Lembah berbentuk V muda (banyak sungai kecil dan bahagian sungai besar Artik - sungai Ozernaya, Matusevich, sangat jarang di Antartika).

D. Lembah berbentuk kotak dengan saluran mengembara (banyak sungai Artik - Mnogostruynaya, Posadochnaya dan beberapa sungai Antartika - Myers).

d. Membentuk lembah dengan teres (beberapa sungai Artik - Sungai Ushakova).

e. Saluran glasier (sangat meluas di Antartika dan agak kurang biasa di Artik).

Banyak lembah di kawasan yang berbeza mempunyai watak yang berbeza.

2. Dengan sifat pemakanan

A. Glasier salji (semua sungai besar Antartika - Onyx, Victoria, Adam, Myers dan beberapa sungai di Artik);

b. Salji-glasial dengan penyertaan hujan (sungai besar Artik - Ushakova, Ozernaya);

V. Snezhnoye (sungai kecil Antartika);

Bandar hujan salji (sungai kecil di Artik).

Dalam beberapa kes di Artik dan sangat jarang di Antartika, pemakanan tanah terlibat sedikit.

3. Mengikut rejim air

A. Tahap maksimum semasa banjir musim bunga (sungai tanpa makanan glasier).

b. Paras maksimum adalah semasa tempoh paling panas (semua aliran air dalam apa-apa kepentingan di Antartika dan kebanyakan sungai di Artik).

V. Tahap dikawal oleh tasik dan puncaknya dilicinkan (sungai Antartika - Pertama dan Artik - Ozernaya, Dodge, Nunatame yang mengalir dari tasik atau mengalir melaluinya).

Secara umum, tipikal untuk sungai di zon gurun kutub ialah lembah yang belum dibangunkan, penyusuan salji glasier dan paras maksimum pada pertengahan musim panas, semasa tempoh paling panas. Pada musim sejuk, sungai membeku ke dasar dan tidak mengalir. Mereka berbeza dengan ketara dari sungai-sungai zon tundra, yang dicirikan oleh lembah yang maju, makan hujan salji, kehadiran banjir musim bunga dan banjir hujan musim panas. Banyak sungai di zon tundra juga menerima bekalan air bawah tanah, akibatnya, tanpa membeku ke dasar, mereka mengalir walaupun pada musim sejuk.

Tasik

Tasik di padang pasir kutub adalah banyak dan pelbagai, yang dijelaskan oleh saliran permukaan muda yang tidak mencukupi. Keadaan tambahan yang menggalakkan untuk pembentukan tasik dicipta oleh kehadiran glasier (redaman lekukan, thermokarst glasier). Walau bagaimanapun, "tasik" zon gurun kutub tidak mencapai keamatan yang diperhatikan di zon tundra, di mana sedimen longgar dan ais fosil yang berkaitan dibangunkan secara meluas, menyebabkan kemunculan rangkaian tasik termokarst yang sangat padat.

Sememangnya, semakin kurang membangun rangkaian sungai, semakin besar kepadatan tasik. Oleh itu, terdapat lebih banyak tasik di Antartika berbanding di padang pasir Artik, di mana rangkaian sungai lebih matang. Tetapi, sebaliknya, tasik yang lebih besar ditemui di Artik, kerana terdapat kawasan tanah bebas ais yang luas dan kelembapan yang lebih tinggi. Oleh itu, lembangan besar di Artik dipenuhi dengan air, membentuk tasik, sementara di Antartika mereka sering kekal kering, yang terutama disebut di lembah "kering".

Tasik terbesar di padang pasir Artik ialah Tasik Hazen di pulau itu. Ellesmere. Terletak di lembangan uji tektonik, ia mempunyai keluasan kira-kira 525 km persegi. Pada kira-kira. Ellesmere ialah rumah kepada beberapa tasik besar yang lain. Terdapat juga banyak tasik besar di Greenland Utara, kebanyakannya berasal dari tektonik-exaration atau glasier-empangan. Yang terbesar ialah Tasik Romer yang dibendung glasier di Kronprinz Christian Land dengan keluasan kira-kira 200 km persegi dan Tasik Midsommer tektonik glasier dengan keluasan 150 km persegi. Di Severnaya Zemlya terdapat beberapa tasik yang dibendung glasier yang agak besar, di mana yang terbesar ialah Tasik Fiordovoye di pulau itu. Revolusi Oktober dengan keluasan 44 km persegi. Semua tasik ini segar dan mengalir.

Lagun tasik epishelf, dipagari dari laut oleh glasier dan mempunyai sambungan di bawahnya dengan laut, akibatnya mereka mengalami turun naik air pasang dalam paras, tasik-lagun Krasnoye (kira-kira 30 km persegi) dan Skazochnoe di cawangan fiord dikenali di padang pasir Artik Matusevich di pulau itu. Revolusi Oktober dan beberapa di pulau itu. Ellesmere, dari mana lagun Disraeli dikaji.

Di Antartika, tasik umumnya lebih kecil. Tasik biasa yang terbesar ialah Tasik Figurnoye tektonik di oasis Banger dengan keluasan 14.7 km persegi. Terdapat beberapa tasik yang agak besar di oasis Vestfold, di mana tasik penerokaan tektonik terbesar, Krukvatnet, mempunyai keluasan 8.2 km persegi. Beberapa tasik dengan keluasan lebih daripada 10 km persegi terletak di oasis Victoria Land. Yang paling banyak dikaji dan, nampaknya, Tasik Vanda terbesar di Wright Oasis meliputi kawasan seluas 13.6 km persegi.

Ia adalah ciri bahawa air di banyak tasik di Antartika, termasuk Tasik Vanda, adalah masin.

Tasik epishelf Antartika terbesar (keluasan 446.6 km persegi) ialah Edisto-Cacapon di oasis Banger. Ia bersambung dengan laut di bawah paras ais dan mempunyai rejim yang dekat dengan laut, walaupun airnya agak nyah garam (kemasinan 26%o). Terdapat beberapa lagi tasik-lagun epishelf di oasis Banger dengan lebih banyak air penyahgaraman dan dengan rejim umum yang kurang dekat dengan laut. Tasik-lagun Epishelf dikenali di oasis Schirmacher, yang terbesar ialah Tasik Jangkaan dengan keluasan 1.4 km persegi (Rajah 43). Hubungan mereka dengan laut adalah sukar; mereka mempunyai air tawar dan, secara umum, rejim tasik biasa, dengan pengecualian turun naik pasang surut.

Bergantung kepada asal usul dan sifat rejim, tasik padang pasir kutub boleh dibahagikan kepada beberapa jenis (Jadual 6).

Asal-usul mandi tasik adalah salah satu ciri terpenting tasik, selalunya secara langsung mempengaruhi sifat rejimnya. Di padang pasir kutub, tasik berbeza dalam jenis pembentukan mandi tasik berikut.

1. Lagun

A. Tasik-lagun Epishelf, yang muncul akibat memagar teluk laut dengan rak ais dan menghubungkan di bawahnya dengan laut (kadang-kadang sangat besar, mempunyai rejim paras pasang surut laut dan peralihan dari teluk laut ke tasik). Diedarkan secara meluas di Antartika dan jarang berlaku di Artik.

b. Seperti lagun, dipisahkan dari laut oleh bar pasir kerikil. Mereka selalunya mempunyai sambungan tetap atau berkala langsung dengan laut. Biasa di Artik dan jarang berlaku di Antartika.

2. Glasier

A. Pemeriksaan tektonik, menempati lekukan yang terletak di sepanjang garis gangguan tektonik dan seterusnya diproses oleh glasier. Selalunya tasik yang besar dan dalam. Biasa di Artik dan Antartika.

b. Exaration, dibentuk oleh aktiviti membajak glasier. Biasanya bersaiz kecil dan cetek. Selalunya ditemui di Artik dan Antartika.

V. Empangan Moraine. Tasik kecil, jarang ditemui.

g. Terbendung glasier, dibentuk oleh penyekatan lembah oleh lidah glasier atau pembendungan rongga periglasi di tepi kepingan ais. Tasik besar, biasa di Artik dan Antartika.

3. Permafrost

A. Termokarst dikaitkan dengan ais berbentuk baji. Tasik yang sangat kecil tidak ditemui di Antartika dan sangat jarang ditemui di padang pasir Artik.

b. Thermokarst, dikaitkan dengan pencairan sisa-sisa salji dan glasier yang tertimbus. Tasik yang sangat kecil, jarang dilihat.

V. Thermokarst, dikaitkan dengan pencairan ais laut yang tertimbus. Tasik lopak yang sangat kecil ditemui di pantai laut terkumpul.

g. Tasik lemas dan solifluction, terletak di kaki cerun dan di sepanjang lembah sungai. Jenis mandian tasik lain juga diketahui (yang gunung berapi di kawasan McMurdo, lekukan di belakang tambak pantai di pantai laut), tetapi pengedarannya terhad. Ia juga harus diambil kira bahawa mandian asal campuran atau peralihan dari satu jenis ke yang lain sering diperhatikan. Oleh itu, banyak tasik masin pahit di oasis Vestfold pada mulanya biasanya lagun, dipisahkan dari laut oleh bar pasir kerikil, tetapi selepas pantai terangkat, ia ternyata dipisahkan dari laut oleh ruang batuan dasar yang besar, dan memandangkan lekukan di mana ia berada mempunyai asal-usul tektonik-exarration, maka pada masa ini ia harus diklasifikasikan sebagai tektonik-exaration. Terdapat juga semua peralihan daripada tasik-lagun epishelf, di satu pihak, ke teluk laut, dan di sisi lain, ke tasik yang dibendung glasier, dsb. Oleh itu, tidak selalu mungkin untuk mengklasifikasikan lekukan tasik sebagai jenis tertentu.

Di zon gurun kutub, tasik yang terletak di glasier tersebar luas.

4. Glasier

A. Kriotektonik, terbentuk dalam lekukan pada permukaan glasier yang timbul semasa pergerakan glasier.

b. Termokarst, terhasil daripada pencairan ais yang tidak sekata, terutamanya yang mengandungi moraine.

Rejim tasik di zon gurun kutub sangat pelbagai. Berdasarkan perbezaan dalam unsur-unsur utama rejim - keadaan pemakanan, sifat larian, rejim glasier dan haba, kimia air - jenis tasik yang berbeza juga dibezakan.

Mengikut keadaan pemakanan, tasik boleh dibahagikan kepada kumpulan berikut:

a) pemakanan salji; tipikal untuk kebanyakan tasik kecil dan beberapa tasik sederhana di Antartika (kecuali tasik glasier), agak jarang berlaku di Artik;

b) pemakanan salji glasier; sangat tipikal untuk kebanyakan tasik di Antartika, lebih kurang biasa di Artik;

c) makan hujan salji dengan penyertaan air bawah tanah; khas untuk tasik Artik kecil yang tidak bersambung dengan glasier; di Antartika tidak ada tasik dengan pemakanan sedemikian;

d) makan salji glasier dengan penyertaan hujan dan, sedikit sebanyak, tanah; tipikal untuk kebanyakan tasik Artik yang besar; di Antartika, tasik dengan jenis pemakanan ini hampir tidak pernah ditemui;

e) makan salji glasier dengan penyertaan kecil air bawah tanah; di Antartika dikenali dari tasik periglasial, tidak direkodkan di Artik;

f) pemakanan salji glasier (di Artik dengan penambahan hujan dan air bawah tanah) dengan penyertaan, kadangkala dominan, perairan laut; tipikal untuk tasik lagun, kedua-dua epishelf dan spit-laced.

Oleh itu, kedua-dua di Artik dan di Antartika, jenis pemakanan tasik yang paling biasa ialah glasier salji, di mana hujan dan tanah ditambah di Artik. Terdapat juga banyak tasik yang dipenuhi salji di Antartika.

Di zon tundra, penyusuan hujan salji mendominasi, selalunya dengan penyertaan air bawah tanah yang besar, dan tidak ada tasik dengan salji tulen atau salji-glasial makan.

Mengikut sifat aliran, tasik dibahagikan kepada kumpulan berikut:

a) tanpa longkang; dalam kebanyakan kes ini adalah tasik yang dipenuhi oleh salji, yang tidak mencukupi untuk menambah penyejatan; ia tersebar luas di Antartika dan sangat jarang berlaku di Artik;

b) mempunyai aliran hanya pada musim panas; tasik dengan salji dan salji glasier makan, di Artik selalunya dengan penyertaan hujan dan air bawah tanah; ini adalah tasik yang paling biasa di zon gurun kutub;

c) mempunyai larian pada musim panas dan larian tidak ketara pada musim sejuk; tasik yang sangat jarang ditemui yang diberi makan tanah pada musim sejuk;

d) larian episodik, terobosan di bawah glasier, tasik yang dibendung glasier;

e) mempunyai sambungan terus yang berterusan dengan laut, tasik-lagun epishelf.

Daripada semua ini, yang paling biasa adalah tasik yang mengalir hanya pada musim panas. Antartika juga dicirikan oleh tasik tertutup.

Menurut rejim ais, tasik boleh dibahagikan kepada kumpulan berikut:

a) tasik Antartika yang tidak terbuka, kebanyakan gunung dan sebahagian daripada tanah rendah (termasuk rak epishelf) dan beberapa tasik pergunungan Artik;

b) sebahagian dibuka, tetapi dibersihkan sepenuhnya daripada ais hanya pada tahun-tahun yang sangat menguntungkan; banyak tasik di dataran rendah Antartika dan beberapa tasik di Artik;

c) tasik kecil yang membeku ke dasar dan cair pada musim panas;

d) tasik kecil beku ke dasar, di mana semua ais tidak cair pada musim panas, dan lapisan air terbentuk di atas ais; tasik gunung kecil Antartika, jarang berlaku di Artik;

e) tasik yang dibersihkan sepenuhnya daripada ais; kebanyakan tasik di tanah rendah Artik dan banyak tasik di Antartika;

f) tasik masin pahit tidak beku yang terdapat di beberapa oasis Antartika.

Menurut rejim terma jisim air, tasik dibahagikan kepada kumpulan berikut.

a) dengan stratifikasi terbalik sepanjang tahun (lapisan bawah lebih panas daripada lapisan permukaan) atau homothermy; ini termasuk tasik tidak terbuka (kecuali masin) dan sebahagiannya membuka; biasa di Antartika dan jarang berlaku di Artik;

b) dengan stratifikasi terbalik pada musim sejuk dan stratifikasi langsung pada musim panas; ini adalah tasik pembukaan, airnya dipanaskan pada musim bunga oleh sinaran suria yang menembusi melalui ais, dan kemudian agak sejuk pada musim panas disebabkan oleh suhu udara yang rendah;

c) dengan stratifikasi yang tidak stabil sepanjang hampir sepanjang tahun; ini adalah tasik yang dalam, masin pahit, yang, kerana kemasinannya yang tinggi, tidak membeku sama sekali atau hampir sama sekali dan mempunyai air yang sangat sejuk pada kedalaman; Pada musim sejuk, stratifikasi di tasik ini sangat tidak stabil, kerana penyejukan air di permukaan tenggelam dan pencampuran berterusan sehingga keseluruhan ketebalan mencapai ketumpatan maksimum; tasik sedemikian hanya diketahui di Antartika;

d) dengan peningkatan suhu ufuk tengah atau bawah; tasik garam yang tidak terbuka dengan lapisan permukaan ternyah garam.

Di padang pasir kutub, tasik adalah biasa dengan stratifikasi terma air yang biasa untuk semua zon zon sejuk dan sederhana. Walau bagaimanapun, beberapa jenis rejim terma adalah unik untuk zon ini dan tidak ditemui di tempat lain (Rajah 44).

Kimia air tasik sangat pelbagai (lihat Rajah 44). Tasik berbeza dalam kepekatan garam:

a) segar, dengan kepekatan garam kurang daripada 0.3% o; ini adalah hampir semua tasik di Artik dan kebanyakan tasik di Antartika; kandungan garam yang sangat rendah dijelaskan oleh fakta bahawa tasik diberi makan oleh air glasier cair;

b) payau, mengandungi dari 0.3 hingga 24.695% o; beberapa tasik di Artik dan banyak tasik di Antartika;

c) masin, dengan kepekatan garam lebih daripada 24.695% o, di tasik ini kepekatan garam kadang-kadang mencapai tepu, dan garam dimendapkan di pantai; Apabila tasik kecil kering, bahagian bawah besen menjadi ditutupi dengan kerak garam.

Asal usul tasik garam di Antartika masih belum difahami sepenuhnya. Agak jelas bahawa pengumpulan garam berlaku disebabkan oleh keseimbangan lembapan negatif dan saliran yang terhasil daripada beberapa tasik. Terdapat tiga sumber utama garam: air laut, air mata air mineral dan batu.

Garam laut boleh memasuki tasik apabila ia terbentuk dari teluk laut, dan juga boleh dibawa oleh angin dari lautan ke pedalaman benua, sehingga ke bahagian tengahnya, dan kemudian dibawa oleh air ke dalam tasik. Kewujudan mata air mineral adalah mungkin pada skala yang sangat terhad; pada masa ini mereka hanya dikenali di beberapa kawasan sahaja. Pencairan batuan berlaku secara berterusan, dan sumber garam ini adalah yang paling biasa.

Garam asal marin mendominasi tasik garam Antartika. Daripada dua cara garam laut memasuki tasik ini, yang utama, pada pendapat kami, adalah yang pertama, iaitu, asal usul kebanyakan tasik garam yang besar adalah peninggalan. Garam kekal di dalam air selepas tasik dipisahkan dari laut, dan kemudian tertumpu apabila tasik kering. Ini dibuktikan dengan beberapa tanda. Kebanyakan tasik ini terletak berhampiran pantai dan pada ketinggian rendah di atas paras laut, dan selalunya di bawah paras laut. Komposisi garam di dalamnya sangat hampir dengan laut, yang tidak akan berlaku jika daratan dibawa masuk oleh perairan, yang, bersama-sama dengan garam laut, membawa sejumlah besar garam yang terlarut daripada batu. Di tasik yang terletak dalam keadaan yang sama, kemasinan yang lebih besar diperhatikan dalam kes lembangan saliran yang lebih kecil berbanding dengan permukaan tasik, dan bukan yang lebih besar, yang sepatutnya berlaku jika garam dibawa oleh air yang mengalir ke dalamnya.

Di samping itu, di tepi kebanyakan tasik garam besar oasis Vestfold, teres ditemui dengan sisa-sisa wakil fauna marin yang dipelihara dengan baik yang masih hidup di luar pantai Antartika, yang menunjukkan pemisahan tasik ini yang agak baru. dari laut, dan, akibatnya, sifat relik garam mereka. Terdapat sebab untuk mempercayai bahawa beberapa tasik garam di oasis Victoria Land (Vanda, Bonnie, dll.) juga mempunyai jisim air relik, walaupun ia terletak di ketinggian yang lebih tinggi. Nampaknya, sambungan dengan laut di tasik ini terputus lebih awal daripada di tasik oasis Vestfold. Dengan semua ini, tentu saja, tasik menjadi masin dengan membawa garam dengan air yang mengalir dari daratan.

nasi. 44. Taburan menegak suhu dan kemasinan tasik kutub padang pasir.

1 - Taborg; 2 - Wanda; 3 - Angsa; 4 - Dikira; 5 - Ruang; b-Glubokoe, 7 - Untersee; 8 - Jangkaan; 9 - Merah; 10 - Disraeli.

Berdasarkan komposisi garam, kumpulan tasik utama berikut boleh dibezakan:

a) tasik klorida-sulfat yang dikaitkan dengan laut (epishelf, relict) dan menerima garam laut dengan dibawa oleh angin; diedarkan terutamanya di Antartika;

b) tasik klorida-sulfat-karbonat, menerima garam daripada batuan di sekeliling dan garam yang berasal dari laut; ini termasuk kebanyakan tasik yang terletak berhampiran pantai di kedua-dua Antartika dan Artik;

c) tasik sulfat-karbonat, menerima garam terutamanya akibat larut lesap batu, terutamanya morain; garam laut terkandung dalam perairan mereka dalam kuantiti yang kecil; Ini adalah tasik yang jauh dari laut.

Tasik juga heterogen dari segi kandungan oksigen di perairannya. Sesetengah tasik mempunyai jumlah oksigen yang mencukupi sepanjang keseluruhan ketebalannya, dan dalam sesetengahnya, perairan dasar kurang oksigen (tasik tidak bersaliran atau mengalir lemah), akibatnya sisa organik (kelodak sapropel) terkumpul di dasar tasik. .

Jenis utama sedimen bawah adalah sedimen terrigenous - daripada klastik kasar kepada kelodak, dan sedimen berpasir tidak berstrata atau tidak berstrata adalah ciri, dan di tasik besar - kelodak.

Walaupun produktiviti biologi tasik yang lemah, sisa organik sering terkumpul di dasarnya, bercampur dengan sedimen yang sangat besar, dan kadangkala membentuk mendapan bakteria-alga bebas dan kelodak sapropelik.

Tasik yang paling biasa di padang pasir kutub ialah tasik yang berasal dari penerokaan tektonik dengan penyuapan salji glasier, mengalir, segar, mempunyai stratifikasi haba langsung pada musim panas dan berbalik pada musim sejuk, dan penutup ais yang cair pada musim panas. Walau bagaimanapun, banyak tasik tidak dibuka atau hampir tidak dibuka pada musim panas dan mempunyai stratifikasi suhu terbalik sepanjang tahun, yang hanya biasa untuk padang pasir kutub. Subjenis pertama merangkumi banyak tasik kecil, dan subjenis kedua termasuk tasik Untersee di Pergunungan Wohlthat dan Glubokoe di Oasis Schirmacher. Terdapat banyak tasik yang mempunyai rejim subjenis pertama pada tahun-tahun panas, dan yang kedua pada tahun-tahun sejuk. Ini adalah tasik seperti Hazen di pulau itu. Ellesmere, Fiordovoye di Severnaya Zemlya, Pertengahan Musim Panas di Greenland, Digambarkan di oasis Banger, Krukvatnet (mempunyai kemasinan sedikit lebih tinggi) di oasis Vestfold, Zub di oasis Schirmacher.

Ciri khas zon gurun kutub, terutamanya Antartika, adalah tasik garam, terutamanya dari asal peninggalan, walaupun lekukan mereka selalunya tektonik-pemerhatian. Mengikut rejim terma mereka, mereka dibahagikan kepada dua jenis yang sangat berbeza. Sesetengahnya tidak pernah terbuka dan mempunyai stratifikasi haba terbalik bahagian atas jisim air sepanjang tahun dengan suhu yang sangat tinggi di lapisan dalam (sehingga 25° di Tasik Vanda) dan hampir 0° di permukaan. Lapisan bawah air di tasik tersebut mempunyai kemasinan yang sangat tinggi (sehingga 100%o di Tasik Vanda), dan lapisan permukaannya segar. Tasik lain, sebaliknya, tidak membeku pada musim sejuk dan mempunyai stratifikasi haba yang tidak stabil. Kemasinan air di tasik tersebut mencapai 274%o (Kelab Tasik), dan beberapa garam dimendapkan di pantai. Kesemuanya tidak mempunyai longkang dan mempunyai bekalan salji yang sangat sedikit, yang tidak dapat mengimbangi penyejatan. Subjenis tasik pertama termasuk tasik Vanda dan Bonnie di Victoria Land, dan yang kedua termasuk tasik Swan, Deep dan Club di oasis Vestfold. Tasik sedemikian tidak diketahui di Artik.

Tasik dari jenis yang sangat istimewa, hanya terdapat di padang pasir kutub, adalah tasik-lagun epishelf. Sesetengah tasik lagun mempunyai hubungan yang rapat dengan laut sehinggakan ia mempunyai air laut, hanya terdesalinasi sedikit (26% di tasik-lagun Edisto-Cacapon di oasis Bangera) oleh larian air tawar dari tanah besar. Rejim mereka adalah marin semata-mata; mereka membeku pada musim sejuk dan dibuka pada musim panas. Flora dan fauna di dalamnya adalah marin, mungkin agak berkurangan. Di tasik lagun lain, komunikasi dengan laut adalah sukar. Perairan mereka sepenuhnya atau hampir dinyahgarin sepenuhnya, mereka, sebagai peraturan, tidak dibuka pada musim panas, dan mempunyai stratifikasi suhu dekat dengan homotermik atau sebaliknya. Mereka hampir tidak bermaya. Tasik sedemikian terdapat di oasis Schirmacher (contohnya, Tasik Menunggu). Terdapat semua bentuk peralihan antara dua subjenis ekstrem ini (tasik Krasnoe di Severnaya Zemlya, Transkripsi di oasis Banger).

Jenis tasik lain, termasuk tasik glasier, biasanya bersaiz kecil dan, walaupun sangat banyak, memainkan peranan yang kurang dalam pembentukan landskap.

paya

Hampir tidak ada paya di padang pasir kutub. Ini disebabkan oleh permafrost bersuhu rendah berhampiran dengan permukaan dan kerpasan yang agak rendah. Walau bagaimanapun, paya kecil (bersaiz beberapa ratus meter persegi) boleh ditemui di kaki cerun, di mana medan salji terkumpul dan kelembapan disediakan sepanjang musim panas. Kedalaman paya sedemikian adalah sehingga beberapa puluh sentimeter. Sebagai peraturan, tidak ada tumbuh-tumbuhan paya tulen, dan hummock tumbuhan individu dibentuk oleh tumbuhan mesofilik biasa. Gambut tidak terkumpul disebabkan oleh fakta bahawa terdapat sedikit sisa tumbuhan dan pengoksidaan dan penyingkirannya berlaku, kerana paya mengalir (sekurang-kurangnya pada musim bunga). Kadangkala, tinggalan rawa poligon dengan rawa gambut relik ditemui. Asal mereka dikaitkan dengan era suhu optimum, dan dalam keadaan semasa mereka tidak boleh timbul.

Semua paya ini hanya terdapat di Artik. Di Antartika, hanya bintik-bintik kecil terpencil tanah berair diperhatikan di tempat-tempat di mana air cair sentiasa mengalir.

Pada glasier kedua-dua Artik dan terutamanya Antartika, terdapat glasier "paya", yang merupakan pengumpulan salji yang direndam air dalam lekukan kepingan ais. Kedalaman mereka, sebagai peraturan, tidak melebihi 1 m, dan dimensi melintangnya ialah 100 m.

Perairan pedalaman padang pasir kutub secara amnya dicirikan oleh fakta bahawa rangkaian sungai masih muda dan sering kurang berkembang, aliran hanya berlaku pada musim panas, dan pemakanan salji glasier mendominasi. Tasiknya sangat pelbagai, dan rejim mereka mempunyai ciri ciri zon. Hampir tidak ada paya. Secara umum, rejim air permukaan di zon gurun kutub adalah sangat unik dan berbeza dengan ketara daripada rejim zon lain, termasuk zon tundra.

Pengezonan dan ciri pembentukan penutup tumbuh-tumbuhan

Pengezonan

Di kawasan zon yang luas, kedua-dua di Artik dan Antartika, walaupun terdapat keseragaman umum penutupan tumbuh-tumbuhan, terdapat perbezaan zon dan wilayah yang besar.

Zon gurun kutub boleh dibahagikan kepada tiga subzon: lichen-alga, alga-lichen dan lumut-lichen (Rajah 56). Subzon pertama meliputi kawasan latitud tertinggi Antartika di utara hingga kira-kira 76-78° S. w. Di subzon ini, kawasan rendah tanah bebas ais amat jarang berlaku (hanya di kawasan para ais Ross dan Filchner), manakala banjaran gunung agak lebih maju. Penutup tumbuh-tumbuhan diwakili terutamanya oleh persatuan lichen-alga dan bakteria-alga; Persatuan lichen dan alga adalah kurang biasa. Secara umum, tumbuh-tumbuhan diedarkan dalam tompok terpencil, tetapi kebanyakan permukaannya hampir tidak bermaya - hanya mikroorganisma yang bertaburan ditemui.

Subzon kedua - alga-lichen - diedarkan di sepanjang pantai Antartika, tanpa mengira latitud tempat itu. Di subzon ini terdapat kedua-dua negara pergunungan dan kawasan tanah pamah yang agak luas untuk Antartika - oasis. Tutupan tumbuh-tumbuhan lebih maju daripada di subzon pertama, tetapi juga terdiri sepenuhnya daripada tumbuhan spora. Persatuan yang paling maju ialah persatuan alga-lumut dan lichen-lumut-alga juga memainkan peranan penting. Tutupan tumbuh-tumbuhan di sini lebih ketara, dan di beberapa tempat tumbuh-tumbuhan, walaupun jarang, menduduki kawasan yang ketara. Dalam subzon ini, kawasan tanah yang besar juga tidak mempunyai penutup tumbuh-tumbuhan yang kelihatan dan hanya didiami oleh tumbuhan mikroskopik yang bertaburan.

Subzon ketiga - lumut-lichen - dibangunkan di Antartika hanya di pantai barat laut Semenanjung Antartika, manakala di Artik ia adalah satu-satunya subzon zon padang pasir kutub. Dalam subzon ini, peranan utama dalam penutup tumbuh-tumbuhan juga dimainkan oleh tumbuhan spora, tetapi tumbuhan berbunga juga muncul. Walau bagaimanapun, jika dalam persatuan biasa subzon kepentingan yang terakhir adalah jelas bawahan, maka dalam sesetengah persatuan mereka bahkan boleh mengatasi yang dipertikaikan. Ini adalah ciri khas persatuan ekstrazonal - peralihan ke tundra, paling sering dijumpai di sempadan dengan zon tundra.

Kawasan yang paling tipikal bagi subzon lumut-lumut ialah Franz Josef Land, pulau-pulau utara Severnaya Zemlya, dan Kepulauan De Long. Kawasan penembusan persatuan tundra yang sangat tipikal jauh ke zon padang pasir kutub ialah Greenland Utara dan Kepulauan Queen Elizabeth, di mana persatuan tundra dibangunkan di lembah gunung terlindung sehingga ke bahagian paling utara tanah itu. Walau bagaimanapun, sebahagian besar wilayah ini diduduki oleh persatuan gurun kutub. Ia adalah tipikal untuk sektor Amerika bahawa persatuan tundra naik agak tinggi ke pergunungan (beberapa ratus meter), yang tidak diperhatikan di mana-mana kawasan lain. Sebab untuk ini adalah pergunungan (kehadiran lembah yang dilindungi dengan rejim angin foehn) dan benua yang lebih besar (intensiti tinggi sinaran suria dan kekurangan kerpasan, yang membawa kepada litupan salji yang tidak ketara, pencairannya yang cepat dan, sebagai akibatnya, permukaan yang lebih rendah. albedo). Di Severnaya Zemlya, taburan menegak persatuan tundra adalah terhad kepada lima puluh meter pertama di atas paras laut di Franz Josef Land, persatuan ini pada dasarnya tidak diperhatikan sama sekali.

Di dataran rendah subzon lumut-lumut, persatuan lumut-lumut dan lichen dibangunkan, hampir selalu dengan beberapa penyertaan tumbuhan berbunga, yang selalunya begitu besar sehingga persatuan lumut-lumut-lumut terbentuk - salah satu persatuan yang paling biasa Gurun Artik. Penyertaan persatuan pokok renek-lichen dalam penutup tumbuh-tumbuhan juga ketara. Pokok renek herba dan lumut semak (dan persatuan yang rapat dengan mereka) biasanya peralihan kepada tundra dan jarang berlaku di padang pasir Artik biasa.

Di negara pergunungan subzon ini, terdapat zonasi altitudinal yang jelas, yang (dalam versi pergunungan) mengulangi zonasi latitudinal. Tumbuh-tumbuhan di dataran rendah memasuki tumbuh-tumbuhan padang pasir lumut-lumut gunung (habis), melepasi lebih tinggi ke padang pasir alga-liken gunung dan, akhirnya, ke padang pasir kutub lumut-alga gunung. Yang terakhir ini dibangunkan tinggi di pergunungan Semenanjung Antartika, Greenland Utara dan Kepulauan Queen Elizabeth, dan juga ditemui di puncak gunung individu Severnaya Zemlya (Rajah 57).

Di subzon padang pasir kutub lumut, penutup tumbuh-tumbuhan, walaupun berpecah-belah, seperti dalam subzon sebelumnya, masih jauh lebih baik dibangunkan, kadang-kadang mencapai berterusan di beberapa kawasan.

Pembahagian wilayah penutupan tumbuh-tumbuhan zon adalah kurang jelas. Di Antartika, ia hanya boleh diperhatikan untuk subzon alga-lichen, kerana subzon lichen-algal dibangunkan di kawasan yang sangat kecil dan tidak dikaji sepenuhnya, dan subzon lumut-lichen tersebar luas hanya di Semenanjung Antartika. Subzon alga-lichen kini boleh dibahagikan kepada dua wilayah: bahagian selatan Semenanjung Antartika dan seluruh Antartika. Wilayah terakhir, yang meliputi wilayah yang luas, mungkin pada masa hadapan dibahagikan kepada beberapa wilayah (Antartika Barat, Victoria Land, pantai utara Antartika Timur), tetapi pada masa ini tidak ada bahan yang mencukupi untuk pembahagian sedemikian. Gurun Artik dibahagikan dengan jelas kepada dua wilayah: Kanada-Greenlandic dan Eurasia, yang, seterusnya, dibahagikan kepada subprovinsi. Wilayah pertama boleh dibahagikan kepada Greenland Utara, Ellesmere dan Melville, dan yang kedua - ke Delong, Zemlya Utara dan Laut Barents.

Kumpulan tumbuhan padang pasir kutub menembusi jauh ke dalam zon tundra, bukan sahaja di pergunungan, tetapi juga di dataran rendah. Oleh itu, di Antartika, persatuan tipikal litupan tumbuh-tumbuhan di pantai barat laut Semenanjung Antartika menembusi jauh ke utara - ke Shetland Selatan, South Orkney dan Kepulauan Sandwich Selatan dan juga kira-kira. Bouvet, walaupun sifat umum tumbuh-tumbuhan di pulau-pulau ini adalah lebih sederhana. Di Artik, persatuan gurun kutub terjepit ke dalam zon tundra di Novaya Zemlya, Semenanjung Taimyr, dan Kepulauan Siberia Baru. Oleh itu, Bunge Land, yang terletak di antara pulau Kotelny dan Faddeevsky, yang mempunyai tumbuh-tumbuhan tundra Artik, diliputi dengan tumbuh-tumbuhan padang pasir kutub. Permukaan Bunge Land adalah selang seli dengan rabung dan lekukan yang sangat rata. Ia terdiri daripada pasir, yang mempunyai kesan hembusan yang kuat. Bertaburan di permukaan berpasir adalah bonggol individu Deschampsia brevifolia, mencapai ketinggian 70 cm dengan diameter sehingga 100 cm Pasir di bonggol diikat bersama oleh akar, rizom dan batang rumput. Hanya di sepanjang pinggir Bunge Land dan di atas bukit-bukit individu yang terdiri daripada batuan dasar tumbuhan lain muncul - beberapa tumbuhan berbunga (Stellaria edwardsii, Oxyria digyna, Saxifraga cernua), lumut (Ditrichum flexicaule, Polytrichum alpinum) dan lichen (Cetraria cucullata, C. islandica). , C . delisei, Thamnolia vermicularis). Kemunculan tumbuh-tumbuhan padang pasir kutub ini di kalangan tundra dijelaskan oleh kedua-dua faktor edafik (pasir) dan yang bersejarah (kemudaan permukaan, yang baru-baru ini muncul dari paras laut). Persatuan gurun kutub juga terbentuk di zon tundra di kawasan dengan salji yang sangat lama dan, sebaliknya, di kawasan di mana penutup salji tidak terbentuk pada musim sejuk.

Ciri-ciri pembentukan

Kami telah mempertimbangkan sebahagian asal usul tumbuh-tumbuhan padang pasir kutub apabila menonjolkan asal usul kumpulan tumbuhan individu. Tumbuhan kedua-dua negara kutub terbentuk, secara amnya, di bawah pengaruh faktor yang sama, walaupun terdapat perbezaan yang sangat ketara. Ia mula terbentuk, nampaknya, pada penghujung tempoh Neogene, apabila, sebagai hasil daripada penyejukan, flora alpine pergunungan tinggi turun ke zon yang lebih rendah dan menangkap ruang kutub yang luas. Ini berlaku lebih awal di Antartika, kerana tanah di sana dengan banjaran gunung tinggi terletak lebih dekat dengan kutub, dan juga kerana penyejukan di Antartika nampaknya bermula agak awal daripada di Artik. Flora dalam tempoh ini adalah sangat heterogen dari segi ruang, kerana ia terbentuk dari banyak pusat (negara pergunungan), dipisahkan sebelum sejuk. Walau bagaimanapun, rupa umum penutup tumbuh-tumbuhan nampaknya sudah dari jenis yang sama dan hampir dengan yang moden. Sebahagian besar tumbuhan berbunga, tidak disesuaikan dengan iklim sejuk, mati atau berundur ke latitud yang lebih rendah. Penguasaan beralih kepada tumbuh-tumbuhan dan lumut yang lebih rendah, yang pada era terdahulu telah menyesuaikan diri dengan kewujudan dalam keadaan gunung tinggi yang teruk. Apabila kawasan kutub menjadi semakin glasier, tumbuh-tumbuhan tahan sejuk yang muncul berpindah ke latitud yang lebih rendah. Pada masa yang sama, pertukaran spesies yang bertenaga berlaku di antara kawasan yang berbeza dan teras flora tunggal padang pasir kutub terbentuk.

Di Artik, taburan maksimum tumbuh-tumbuhan padang pasir kutub nampaknya bertepatan dengan era glasiasi maksimum, apabila cincin zon ini terletak di latitud paling rendah dan, oleh itu, adalah yang terbesar. Di samping itu, di Asia Timur Laut dan Amerika Utara-Barat, mungkin masih terdapat ruang luas yang tidak dilitupi ais, yang sangat meningkatkan kawasan zon, dan disebabkan oleh keadaan semula jadi yang sangat keras (suhu rendah dan kelembapan yang sangat sedikit) , kawasan ini juga merupakan pusat pembentukan kompleks tumbuhan yang paling disesuaikan dengan keadaan kutub. Kita boleh mengandaikan bahawa pada masa ini pembentukan tumbuh-tumbuhan khusus di padang pasir kutub Artik berakhir, yang kemudiannya mengalami beberapa perubahan, tetapi pada dasarnya kekal sama hingga ke hari ini.

Di Antartika, semasa era glasiasi maksimum, kepingan ais meliputi seluruh benua, memanjangkan tepinya jauh ke dalam laut. Pulau-pulau jiran juga dilitupi dengan ais. Di atas lembaran ais ini terdapat banjaran gunung dan nunatak individu, dipisahkan antara satu sama lain oleh beratus-ratus malah beribu-ribu kilometer. Di banjaran gunung ini, hanya tumbuh-tumbuhan yang sangat jarang, yang terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang lebih rendah, boleh dipelihara, dan disebabkan oleh perpecahan, setiap jisim membentuk flora endemiknya sendiri, walaupun rupa umum tumbuh-tumbuhan adalah sama kerana keadaan yang sama. Di latitud yang lebih rendah, tumbuh-tumbuhan padang pasir kutub tidak dapat terbentuk, kerana hujung selatan benua Amerika, Afrika dan Australia, serta pulau-pulau besar, berada dalam keadaan yang agak sederhana, dan hanya pada sebahagian daripadanya boleh tundra, tetapi bukan padang pasir kutub. tumbuh-tumbuhan, terbentuk di kawasan kecil.

Semasa zaman antara glasier dan glasier, sempadan zon gurun kutub beralih, tumbuh-tumbuhan mereka menjadi diperkaya dengan mengorbankan kawasan latitud yang lebih rendah dan menjadi berkurangan akibat kepupusan apabila keadaan bertambah buruk, tetapi sifat umum kekal secara relatifnya. Sejak kemerosotan glasier zaman ais terakhir, tumbuh-tumbuhan di padang pasir kutub di Artik telah beransur-ansur berundur ke utara dan menduduki kedudukan paling utara semasa optimum pasca glasier. Kemudian ia hanya bertahan di pulau-pulau utara yang melampau dan di pergunungan, dan lebih banyak tumbuhan selatan juga menembusi ke pulau-pulau ini, dan persatuan tundra terbentuk di beberapa tempat. Apabila penyejukan diikuti, tumbuh-tumbuhan di padang pasir kutub mengambil kedudukannya sekarang, dan komposisi floristiknya diperkaya oleh banyak tumbuhan tundra yang menyesuaikan diri dengan keadaan yang agak teruk. Di tempat yang paling menguntungkan, walaupun di bahagian utara zon, beberapa tumbuhan tundra tipikal dan juga beberapa persatuan tumbuhan tundra telah dipelihara.

Di Antartika, nampaknya tiada turun naik yang ketara dalam kepingan ais. Tetapi di sini, semasa tempoh optimum selepas glasier, kawasan tanah yang ketara telah dibuka, di mana tumbuh-tumbuhan tempatan terutamanya tersebar. Walau bagaimanapun, terdapat juga pengayaan flora tempatan kerana sambungan yang lebih mudah antara kawasan individu Antartika, serta pengenalan tumbuhan dari latitud yang lebih rendah. Semasa sejuk terakhir, beberapa tumbuhan yang baru diperkenalkan pasti mati, dan beberapa menyesuaikan diri dengan keadaan yang lebih teruk. Ini boleh dikatakan tentang tumbuhan berbunga Semenanjung Antartika dan tentang beberapa spesies lumut yang telah menyesuaikan diri dengan kehidupan di dalam air tasik yang sentiasa dilitupi dengan ais.

Disebabkan pengasingan hebat kedua-dua benua dan kawasan individu Antartika, mereka dicirikan oleh endemisme yang hebat. Pada masa yang sama, walaupun sesetengah genera tumbuhan adalah endemik (contohnya, lumut Sarconeurum), manakala di padang pasir Artik, endemisme generik tidak diperhatikan, dan endemisme spesies adalah sangat kecil (lihat Rajah 56).

Hubungan beberapa tumbuhan di Artik dan Antartika, yang mempunyai pengedaran bipolar, dijelaskan terutamanya oleh pengenalan embrio oleh arus udara dan burung, yang, tentu saja, dipermudahkan semasa tempoh glasiasi maksimum. "Jambatan" untuk penembusan bersama mereka adalah dan merupakan puncak gunung Cordillera Andes, di mana tumbuhan yang sepadan boleh berkembang kerana persamaan relatif keadaan.

Kemiskinan flora Antartika, berbanding dengan flora padang pasir Artik, terutamanya yang berkaitan dengan tumbuhan berbunga, bukan sahaja disebabkan oleh keadaan Antartika yang lebih teruk, tetapi juga oleh fakta bahawa di Artik, tumbuh-tumbuhan di padang pasir kutub terbentuk di wilayah yang luas di benua utara dan mempunyai peluang yang paling luas untuk pengayaan kerana lebih banyak flora yang kaya di wilayah selatan jiran. Di Antartika, flora muncul di kawasan nunatak dan oasis individu yang sangat terhad, dan pengayaan disebabkan oleh flora latitud yang lebih rendah menjadi sukar bukan sahaja oleh julat jarak, tetapi juga oleh fakta bahawa di hujung selatan benua selatan. , terletak dalam keadaan yang agak baik, tumbuhan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kewujudan dalam keadaan yang teruk di Antartika. Dan walaupun embrio mereka berakhir di Antartika, mereka mati di sana. Oleh itu, kemiskinan flora dan tumbuh-tumbuhan Semenanjung Antartika, berbanding dengan kawasan Artik dengan keadaan semula jadi yang serupa, adalah akibat daripada pengasingan Antartika. Walau bagaimanapun, walaupun terdapat perbezaan ketara dalam litupan tumbuh-tumbuhan di padang pasir Antartika dan Artik, penampilan umum mereka adalah serupa.

Ciri-ciri flora dan tumbuh-tumbuhan padang pasir kutub yang diberikan memungkinkan untuk menjelaskan sifat dan sebab persamaan dan perbezaan antara gurun kutub Artik dan Antartika.

Pengasingan spatial kawasan kutub antara satu sama lain secara semula jadi membawa kepada perbezaan besar dalam komposisi floristik. Terdapat beberapa spesies bipolar yang agak sedikit (contohnya, liken Neuropogon sulphureus, Omphalodlscus decussatus, dll.), dan mereka tidak ada sama sekali di kalangan tumbuhan berbunga, yang dijelaskan oleh kesukaran yang lebih besar untuk menyebarkan benih berbanding dengan embrio tumbuhan spora (Rajah). . 58). Walau bagaimanapun, nampaknya, pada masa lalu yang agak baru-baru ini, semasa glasiasi maksimum, pertukaran flora di negara-negara kutub telah dipermudahkan. Dalam hal ini, pada masa ini terdapat sejumlah besar spesies bipolar yang berkait rapat, nenek moyangnya menembusi dari satu kawasan kutub ke kawasan yang lain, tetapi disebabkan pengasingan jangka panjang mereka membentuk spesies baru. Persamaan flora pada peringkat genera adalah sangat hebat, yang, secara meluas dan selalunya kosmopolitan, membentuk spesies yang serupa secara ekologi dalam keadaan yang sama di kedua-dua negara kutub (lihat Rajah 58).

Di kedua-dua negara kutub, di bawah pengaruh keadaan ekologi yang sama, tumbuhan menerima ciri morfologi dan fisiologi yang sama: bentuk pertumbuhan menjalar dan berbentuk kusyen (lihat Rajah 53), pemeliharaan tunas pembaharuan di permukaan bumi atau di dalamnya. lapisan atas pada musim sejuk, keabadian 100%, keupayaan pembiakan vegetatif yang luas dan pelbagai, keupayaan untuk kekal dalam keadaan dorman musim sejuk untuk masa yang lama dan perkembangan pesat dalam tempoh musim panas yang singkat, dan lain-lain lagi.

Tutupan tumbuh-tumbuhan di kedua-dua kawasan kutub adalah sama. Walau bagaimanapun, di kawasan kutub utara hanya satu subzon padang pasir kutub dibangunkan, bersempadan dengan zon tundra, yang hanya boleh dibandingkan dengan pantai barat laut Semenanjung Antartika. Tumbuhan yang terakhir ini paling mirip dengan tumbuh-tumbuhan Franz Josef Land, sebuah kepulauan yang keadaan semula jadinya paling hampir dengan Semenanjung Antartika, walaupun terdapat perbezaan latitud yang ketara. Tutupan tumbuh-tumbuhan di seluruh Antartika hanya boleh dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan pergunungan di padang pasir Artik, yang mana ia mempunyai persamaan yang besar baik dalam struktur penutup dan dalam komposisi tumbuh-tumbuhan.

Pengezonan fisiografi

Persoalan tentang sempadan zon gurun kutub dengan zon tundra (subpolar) belum boleh dianggap selesai. Oleh itu, B.N. Gorodkov, dan selepasnya penyelidik lain, termasuk Kepulauan Siberia Baru dan lebih kurang. Wrangel, sebahagian daripada Semenanjung Taimyr, Pulau Utara Novaya Zemlya dan, mengikuti Sammehayes dan Elton, seluruh kepulauan Spitsbergen. Sebilangan saintis tidak termasuk Greenland Utara dan sebahagian besar Kepulauan Queen Elizabeth di zon padang pasir kutub. Menurut prinsip yang dinyatakan pada tahun 1954, dan kemudian dibangunkan dan diperhalusi, penulis mengklasifikasikan pulau itu sebagai zon gurun Arktik di Artik Soviet. Victoria, kepulauan Franz Josef Land, kepulauan Vize dan Ushakov, kepulauan Severnaya Zemlya dan Kepulauan De Long, dan di Artik asing - Kepulauan Queen Elizabeth, Greenland, utara 78° U. w. di pantai dan sehingga 61° U. w. di atas lembaran ais, dan Tanah Timur Laut Spitsbergen dengan pulau-pulau kecil yang berdekatan (Rajah 66). Di selatan kawasan ini, landskap tundra Arktik mendominasi. Sememangnya, kawasan dengan landskap tundra juga ditemui di utara sempadan ini, terutamanya di Kepulauan Queen Elizabeth dan Greenland Utara, di mana landskap padang pasir disebabkan terutamanya bukan oleh suhu musim panas yang rendah, tetapi oleh kekurangan kelembapan. Di kawasan ini, di kawasan yang mempunyai kelembapan yang mencukupi, landskap tundra berkembang, taburan spatial yang tidak penting di sini.

Percanggahan besar juga wujud dalam menentukan sempadan zon padang pasir Antartika, atau, seperti yang lebih sering dipanggil, zon Antartika. Oleh itu, beberapa pengarang mengaitkan kepada yang terakhir, sebagai tambahan kepada benua Antartika, juga banyak pulau, termasuk Shetland Selatan, Orkney Selatan dan juga Sandwich Selatan dan Bouvet. Para saintis lain tidak memasukkan pantai barat laut Semenanjung Antartika dalam zon ini. Pengarang mengklasifikasikan seluruh benua Antartika dengan pulau-pulau bersebelahan sebagai zon padang pasir Antartika, termasuk di zon subantarctic (sama dengan zon tundra) Kepulauan Palmer dengan pulau-pulau berdekatan, Shetland Selatan dan semua pulau yang terletak di utara. Kepulauan Palmer diklasifikasikan sebagai Subantarctic berdasarkan suhu musim sejuk yang tinggi, kelembapan yang sangat tinggi, keadaan ais yang ringan di perairan lautan pantai dan, sebagai akibatnya, flora dan fauna yang agak kaya hampir sama dengan Kepulauan Shetland Selatan. Sememangnya, terdapat kawasan landskap subantartik di Semenanjung Antartika, tetapi kawasan yang diduduki oleh mereka adalah sangat kecil. Sebaliknya, di pulau-pulau yang terletak di utara terdapat kawasan dengan landskap padang pasir kutub, dan dalam landskap subantartik unsur-unsur landskap padang pasir kutub ditemui, bagaimanapun, ia pada dasarnya adalah subantartik. Kepunyaan pulau Balleny dan Peter I ke mana-mana zon tidak dapat ditentukan pada masa ini. Untuk menjelaskan sempadan padang pasir kutub, kajian khas diperlukan, yang sepatutnya memberikan penilaian kuantitatif terhadap pelbagai unsur alam semula jadi di jalur sempadan.

Subzon latitudin

Zon gurun kutub di hemisfera selatan memanjang dari Kutub Selatan hingga 63° S. w. (di Semenanjung Antartika). Di hemisfera utara, kawasan kutub diduduki oleh lautan, dan landskap tanah gurun kutub hanya dibangunkan di pulau-pulau dari 83° 40" U (Cape Morris Jessup) hingga kira-kira 74° U di pulau-pulau kepulauan Artik Kanada dan hingga 61° s di dataran tinggi glasier Greenland.

Oleh itu, padang pasir kutub di hemisfera selatan memanjang hingga 27° latitud, dan di hemisfera utara hingga 10° latitud, jika kita mengecualikan dataran glasier Greenland, landskap padang pasir kutub yang disebabkan zonaliti menegak, dan pada latitud 23° dengan kemasukan wilayah ini.

Gurun Antartika

Pada tahap latitudin yang begitu ketara, padang pasir kutub Antartika, secara semula jadi, tidak boleh mempunyai jenis yang sama. Terdapat perbezaan ketara antara landskap bahagian barat laut Semenanjung Antartika, semua kawasan pantai lain dan pedalaman benua, membolehkan zon padang pasir Antartika dibahagikan kepada tiga subzon: latitud tinggi (kawasan pedalaman benua) , latitud pertengahan (jalur pantai Antartika) dan latitud rendah (semenanjung Antartika barat laut).

Subzon latitud tinggi (dalam) boleh dicirikan secara skematik sahaja, memandangkan pemerhatian sistematik dalam sempadannya hanya dibuat pada altitud tinggi, di dataran glasier. Di kawasan yang berhampiran ketinggian permukaan dengan paras laut (bahagian dalam rak ais yang besar dan kawasan bersebelahan), hampir tiada pemerhatian pegun, dan pemerhatian laluan dilakukan pada tahap yang sangat terhad.

Sebahagian besar wilayah subzon ini diduduki oleh dataran tinggi glasier (sehingga 4000 m) dan bahagian atas cerunnya. Hanya dataran luas rak ais Ross dan Filchner, serta kawasan bersebelahan cerun glasier dan batu bebas ais, mempunyai ketinggian dalam lingkungan 100 m dari paras laut.

Keadaan iklim subzon ini amat teruk. Imbangan sinaran negatif hampir di semua tempat (kecuali kawasan kecil batu yang tidak dilitupi ais). Suhu udara hanya sekali-sekala boleh melebihi 0°, dan suhu purata walaupun bulan paling panas tidak naik melebihi -5°, dan di dataran glasier turun kepada -30° dan ke bawah. Suhu bulan paling sejuk berbeza dari -35 hingga -70°, dan purata suhu tahunan berjulat dari -25 hingga -55°, bergantung pada ketinggian kawasan. Disebabkan oleh suhu yang rendah, kandungan lembapan di udara adalah sangat rendah dan tekanan wap air purata jarang melebihi 1 mb, dan di kawasan yang luas di dataran tinggi glasier ia adalah sepersepuluh dan juga seperseratus milibar. Oleh itu, kekeruhan jarang melebihi 5 mata. Kerpasan turun secara eksklusif dalam bentuk salji, jumlah tahunannya tidak melebihi 200 mm, berkurangan di Antartika Tengah hingga 25 mm.

Pada batuan yang tidak mempunyai penutup ais, tumbuh-tumbuhan dan fauna kutub tinggi tertentu berkembang. Permukaan gelap batuan dipanaskan pada musim panas oleh sinaran matahari melebihi 0°, kadangkala sehingga 20°. Ini menyebabkan salji dan ais mencair. Kemunculan air dalam fasa cecair menjadikan perkembangan kehidupan mungkin. Tempoh suhu positif di permukaan batu adalah sangat singkat, dan jumlah air adalah kecil, oleh itu tumbuh-tumbuhan adalah sangat miskin. Ia diwakili oleh spesimen individu dan bintik-bintik kecil bakteria, alga mikroskopik dan kulat, serta lichen crustose. Di tempat yang paling menguntungkan anda boleh menemui jumbai kecil lumut. Yang paling tipikal ialah persatuan bakteria-alga dan lichen-algal, di mana penutup permukaan dengan tumbuh-tumbuhan jarang melebihi pecahan peratus.

Sesuai sepenuhnya dengan kemiskinan tumbuh-tumbuhan, fauna di sini amat terhad. Di lapisan atas tanah di bawah batu-batu kecil dan terutamanya dalam sod tumbuhan, organisma kecil ditemui dalam kuantiti yang sangat kecil: protozoa, rotifera, tardigrade, springtails dan hama, yang hanya boleh dikesan dengan pemeriksaan khas yang menyeluruh di kawasan itu. Burung yang begitu berciri subzon pantai tidak bersarang di subzon ini, hanya skua (dicerap walaupun di stesen Vostok), petrel salji dan petrel ribut Wilson mungkin sekali-sekala terbang masuk.

Landskap yang paling tipikal bagi subzon ini ialah dataran salji di dataran tinggi glasier Antartika Tengah dan Antartika Barat, dataran salji yang landai di cerun glasier, dan dataran salji di rak ais. Landskap gunung ditemui di tempat terpencil.

Subzon pertengahan latitud (pantai) terbentang di sepanjang pantai Antartika, berkembang hingga 300 km atau lebih di kawasan dengan banjaran gunung berhampiran pantai (Victoria Land, Queen Maud Land, Lambert Glacier, dsb.) dan menyempit hingga hampir selesai mencubit keluar di sepanjang penghalang rak ais Ross dan Ross Filchner. Yang paling jauh ke selatan (sehingga 79° S) ia memanjang di sepanjang pinggir utara rak ais Ross dan Filchner, dan yang paling jauh ke utara ia memanjang di Rak Ais Shackleton (sehingga 65° S), Ais Kemenangan Pulau (64° lintang selatan) dan di sepanjang pantai timur Semenanjung Antartika (sehingga 64 lintang selatan).

Subzon latitud pertengahan sangat pelbagai dalam kelegaan dan dalam sifat permukaan dasar. Di sini bahagian bawah cerun glasier bertemu dengan glasier rak dan alur keluar; Permukaan glasier sering ditembusi oleh singkapan batuan dasar - nunatak, oasis dan banjaran gunung dengan keluasan kadangkala melebihi 1000 km persegi. Kawasan utama subzon mempunyai ketinggian yang hampir dengan paras laut; Hanya banjaran gunung dengan puncak individu melebihi 4000 m naik tinggi di sini.

Disebabkan oleh kepelbagaian bentuk dan sifat permukaan dasar, keadaan iklim di sini juga berbeza-beza, tetapi secara amnya jauh lebih ringan daripada di subzon sebelumnya. Imbangan sinaran pada permukaan bersalji adalah negatif, pada permukaan berbatu dan berais ia positif. Suhu udara pada bulan-bulan musim panas selalunya positif. Di oasis, walaupun suhu purata bulan paling panas boleh mencapai nilai positif. Suhu bulan-bulan musim sejuk berhampiran paras laut berjulat dari -15 hingga -35°, dan suhu tahunan purata antara -10 hingga -25°. Di altitud tinggi, rejim suhu lebih teruk, tetapi suhu tidak pernah mencapai nilai rendah seperti di Antartika Tengah. Kelembapan udara di subzon ini secara purata lebih tinggi sedikit; Walau bagaimanapun, kelembapan relatif berubah secara mendadak baik dalam ruang dan masa, kadangkala turun di oasis kepada 10 dan bahkan 5%. Kekeruhan secara purata adalah lebih daripada 6-7 mata. Kerpasan biasanya melebihi 200 mm, mencapai 500-600 mm di beberapa kawasan; mereka turun seperti salji, tetapi kadang-kadang hujan.

Pada musim panas, air cair membentuk banyak sungai dan tasik di permukaan glasier dan di oasis. Pada musim luruh, pencairan dan, oleh itu, larian berhenti, aliran menjadi kering, dan tasik di glasier membeku. Di oasis, tasik kecil juga membeku.

Penyejatan di oasis adalah sangat hebat sehingga sering melebihi kerpasan, yang menyebabkan pengeringan dan pemaninan beberapa tasik.

Disebabkan keadaan iklim yang kurang teruk, litupan tumbuh-tumbuhan di subzon ini lebih kaya daripada di subzon latitud tinggi. Tiada tumbuhan berbunga di sini sama ada, tetapi tumbuhan spora adalah lebih pelbagai dan tidak lagi meliputi sebahagian kecil daripada peratus permukaan bebas ais, tetapi beberapa peratus, di beberapa tempat sehingga 10%. Sebagai tambahan kepada yang kortikal, lichen foliose tersebar luas, dan di tempat yang lebih baik, yang lebat. Lumut sering dijumpai di kawasan basah. Persatuan tumbuhan utama adalah alga-lichen, dan lumut-lichen juga muncul.

Fauna di sini jauh lebih kaya: di pantai, dan di beberapa tempat pada jarak yang agak jauh (sehingga 200 km atau lebih) dari laut, burung laut bersarang, membentuk banyak koloni ke darat. Dari segi kepelbagaian unit taksonomi yang lebih tinggi (pesanan, keluarga) fauna terestrial semata-mata, subzon ini hampir tidak berbeza daripada yang sebelumnya, bagaimanapun, terdapat kepelbagaian generik dan spesies yang lebih besar, terutamanya springtails dan hama, dan perkara utama. ialah di beberapa kawasan ia ditemui dalam sejumlah besar spesimen. Tasik telah membangunkan tumbuh-tumbuhan akuatik dan beberapa haiwan akuatik, termasuk krustasea kecil.

Oleh kerana sejumlah besar bahan organik yang terbentuk hasil daripada penguraian sisa tumbuhan dan haiwan, serta penyingkiran mereka dari laut oleh burung, proses pembentukan tanah berjalan lebih intensif, walaupun tanah di sini sangat primitif, rangka dan berpecah-belah.

Landskap yang paling tipikal bagi subzon ini ialah dataran bersalji dan kadangkala berais bagi rak ais, dataran bersalji dan berais beralun cerun glasier dan glasier kaki bukit, permukaan glasier salji beralun dan beralun bagi glasier keluar, landskap banjaran gunung dan oasis yang sangat kompleks .

Subzon latitud rendah hanya menduduki bahagian barat laut Semenanjung Antartika dari Teluk Marguerite di selatan ke hujung utara semenanjung. Subzon ini mempunyai rupa bumi yang sangat kompleks dengan banjaran gunung yang tinggi dan pelbagai glasier. Puncak individu dan kubah glasier menjulang melebihi 2000 m Pantainya sangat berlekuk, dengan banyak pulau terletak berhampiran mereka (jenis pantai).

Keadaan iklim di sini lebih ringan berbanding di subzon sebelumnya. Baki sinaran tahunan adalah hampir kepada sifar, dan di kawasan tanpa penutup ais ia melebihi sifar. Suhu udara bagi bulan paling panas adalah hampir 0° atau lebih tinggi sedikit, dan bulan paling sejuk ialah dari -10 hingga -15°; purata suhu tahunan adalah melebihi -10°. Amplitud suhu kecil menunjukkan iklim maritim, yang juga ditekankan oleh kelembapan yang tinggi, kekeruhan dan hujan, jumlah tahunan yang di beberapa tempat mencapai 1000 mm. Di sini sering hujan pada musim panas, walaupun biasanya dengan salji.

Walaupun terdapat pengumpulan salji yang ketara, garisan salji di subzon ini terletak di atas paras laut dan paras ais tidak terbentuk, dan glasier yang mengalir ke laut terputus dan terbawa-bawa. Tetapi secara amnya, glasiasi di subzon ini tidak kurang hebatnya daripada yang sebelumnya, dan terdapat sedikit kawasan bebas ais. Permafrost, seperti dalam subzon sebelumnya, adalah berterusan dan mencairkan hanya 20-30 cm.

Tutupan tumbuh-tumbuhan di subzon latitud rendah agak kaya. Hanya di sini terdapat dua jenis tumbuhan vaskular, lumut dan lumut semak berleluasa. Persatuan lumut-lumut adalah antara persatuan yang paling biasa; Fauna di subzon ini juga lebih kaya. Lebih banyak burung diperhatikan (sehingga 11 spesies); invertebrata adalah jauh lebih banyak, dan hanya di subzon ini adalah satu-satunya wakil serangga diptera yang ditemui - nyamuk Antartika tanpa sayap.

Landskap yang paling biasa di subzon latitud rendah ialah landskap skerry-fiord dan gunung dengan pelbagai bentuk glasiasi, dan di kedalaman semenanjung terdapat dataran beralun beralun dengan kepingan ais dengan nunatak menembusinya.

Subzon latitud rendah adalah peralihan kepada zon subantartik. Pada masa yang sama, sudah di pulau-pulau jiran Kepulauan Palmer, ciri-ciri zon subantarctic kelihatan begitu jelas sehingga kami mengklasifikasikannya sebagai zon subantarctic.

Gurun Artik

Oleh kerana zon gurun kutub yang lebih kecil dari utara ke selatan, hanya satu subzon dibangunkan di Artik - latitud rendah, atau peralihan ke zon tundra. Di kebanyakan wilayahnya, landskap tundra-gurun bercampur dengan dominan gurun kutub adalah perkara biasa, dan hanya di sesetengah kawasan (Tanah Franz Josef, Pulau Komsomolets, De Long Islands, dll.) kawasan dan unsur tundra hampir tidak ditemui. Perbezaan wilayah di zon gurun Artik jauh lebih tajam daripada zon. Oleh itu, di Greenland Utara dan di Kepulauan Queen Elizabeth ke kawasan paling utara (utara 83° U) terdapat kawasan landskap tundra, dan De Long Islands, terletak pada 77° U. sh., mempunyai landskap padang pasir kutub yang tipikal.

Tanah gurun Artik diwakili oleh kepulauan pulau dan pulau individu, biasanya bergunung-ganang dan sebahagian besarnya dilitupi dengan glasier. Ketinggian permukaan biasanya tidak melebihi 1000 m, tetapi di Tanah Piri mereka mencapai 2000 m, dan di pulau itu. Ellesmere - 3000 m Ketinggian lembaran ais Greenland adalah lebih daripada 3000 m.

Disebabkan oleh kepelbagaian permukaan asas dan ciri-ciri peredaran atmosfera, keadaan iklim di bahagian zon yang berlainan adalah berbeza. Di Spitsbergen dan Franz Josef Land iklimnya adalah maritim, manakala di Kepulauan Queen Elizabeth dan Greenland Utara ia adalah benua. Imbangan sinaran tahunan secara purata (tidak termasuk dataran tinggi ais Greenland) adalah lebih besar sedikit daripada sifar, mencapai nilai lebih daripada 20 kcal/sq.sm di beberapa kawasan di Kepulauan Queen Elizabeth dan Greenland Utara, dan di lembaran ais Greenland ia adalah negatif dan direkodkan di bawah -10 kcal/ sq.cm.

Purata suhu udara tahunan di sektor Eurasia ialah -10, -15°; dan di Amerika Utara -15, -20°; suhu bulan paling panas ialah -0.3, 1.2 dan -1.1, 6.2°, masing-masing; suhu bulan paling sejuk ialah -20, -30° dan -30, -40°. Oleh itu, amplitud purata suhu bulanan dalam sektor pertama ialah 20-30°C, dan dalam sektor kedua 30-45°C. Di dataran tinggi glasier Greenland, purata suhu udara tahunan adalah kira-kira -30°, suhu bulan paling panas adalah kira-kira -10°, dan paling sejuk ialah -45°, tetapi pada musim panas, walaupun di kawasan tengah dataran tinggi, suhu kadangkala meningkat melebihi 0° untuk masa yang singkat.

Purata kelembapan udara tahunan di kawasan yang berbeza juga berbeza: di Eurasia adalah 85-90%, dan di Amerika Utara adalah 70-80%. Oleh itu, kekeruhan adalah 7-7.5 dan 5-6 mata, dan hujan tahunan ialah 135-160 dan 50-155 mm, dan di beberapa tempat di sektor Amerika Utara ia berkurangan kepada 25 mm. Di dataran tinggi glasier Greenland, kelembapan agak tinggi - kira-kira 80%, tetapi kekeruhan rendah (3.5-5.5 mata), dan hujan berkisar antara 100 mm di utara hingga 500 mm di selatan. Pada musim panas, hujan turun dalam bentuk salji dan hujan. Bersama-sama dengan kawasan kelembapan berlebihan, terdapat juga kawasan kekurangan lembapan, di mana hampir tiada penutup salji terbentuk pada musim sejuk, dan pada musim panas tumbuh-tumbuhan mengalami kekurangan kelembapan (Kepulauan Queen Elizabeth, Greenland Utara).

Had salji orografik di padang pasir Artik di mana-mana terletak pada paras laut, tetapi iklim boleh mengikut perbezaan suhu dan keseimbangan lembapan pada ketinggian dari 200 m (Pulau Ushakova) hingga 1200 m (Greenland Utara). Perbezaan ketinggian garisan salji mencerminkan tahap benua iklim. Rak ais jarang berlaku di sini dan hanya jenis ablatif. Gurun Artik adalah kawasan permafrost bersuhu rendah yang meluas yang mencairkan hanya beberapa puluh sentimeter pada musim panas.

Rangkaian hidrografi di padang pasir Artik masih muda. Sungai-sungai diberi makan oleh salji dan glasier, dan oleh itu tiada aliran pada musim sejuk. Tasik dalam yang besar tidak membeku ke dasar, tetapi penutup ais di atasnya tidak hilang setiap musim panas. Homothermy atau stratifikasi haba terbalik jisim air adalah ciri.

Flora zon gurun Artik terutamanya terdiri daripada tumbuhan yang mengandungi spora: bakteria, kulat mikroskopik dan alga, lumut dan lichen. Tumbuhan vaskular (spora yang lebih tinggi dan tumbuhan berbunga) diwakili oleh sejumlah besar spesies di kawasan dengan kawasan landskap tundra. Di mana tiada kawasan tundra, bilangan spesies berbunga tidak melebihi beberapa dozen, dan dalam persatuan tertentu biasanya terdapat kurang daripada sepuluh, dan mereka bukan edificator, seperti di zon tundra. Penutup tumbuh-tumbuhan koyak; Malah sistem akar tidak ditutup. Liputan permukaan dengan tumbuh-tumbuhan adalah beberapa peratus, tetapi di sesetengah kawasan ia boleh meningkat kepada puluhan peratus. Persatuan yang paling biasa ialah lumut-lumut dengan campuran tumbuhan berbunga. Di tempat yang lebih baik, spesies forb-lumut dibangunkan, dan di kawasan yang kurang baik, spesies lichen dan alga-lichen dibangunkan.

Fauna seluruh zon agak pelbagai. Sebagai tambahan kepada pelbagai invertebrata (protozoa, cacing, labah-labah, kutu dan serangga yang agak banyak), vertebrata juga terdapat di sini, bukan sahaja marin (burung, pinniped, beruang kutub), tetapi juga darat (herbivor dan burung pemangsa, lemmings, hares. , rusa, lembu kasturi, cerpelai, musang Arktik dan serigala). Walau bagaimanapun, fauna kawasan landskap padang pasir yang tipikal (Franz Josef Land, De Long Islands), serta flora, adalah jauh lebih miskin daripada di zon secara keseluruhan. Hampir tiada burung yang dikaitkan secara trofik dengan darat (terdapat sebilangan kecil bunting, ayam hutan dan wader) dan mamalia (hanya beruang kutub dan musang Artik ditemui).

Tasik adalah rumah kepada larva serangga, cacing dan krustasea, yang kadang-kadang sangat banyak sehingga boleh menjadi makanan untuk arang muda yang datang ke sini dari laut untuk bertelur.

Landskap utama zon adalah landskap pulau rendah gunung-glasier dengan permukaan teres berkerikil-lempung dan penempatan batu. Biocenoses boleh sama ada padang pasir kutub semata-mata atau gurun tundra campuran, yang khas untuk sektor Amerika Utara. Bahagian tengah Greenland diduduki oleh landskap dataran tinggi glasier.

Kajian yang lebih terperinci tentang zon peralihan dari padang pasir Artik ke tundra boleh membawa kepada definisi sempadan yang lebih tepat di antara mereka, tetapi bahan yang tersedia pada masa ini menunjukkan bahawa di utara sempadan kami melukis di tanah rendah, landskap padang pasir kutub mendominasi, dan ke selatan - tundra Artik. Ada kemungkinan penyelidikan lanjut akan memungkinkan untuk mengenal pasti kawasan subzon kedua di Franz Josef Land, Severnaya Zemlya dan di beberapa pulau lain, tetapi setakat ini tidak ada data yang mencukupi untuk ini.

Zon altitudinal

Skim di atas untuk membahagikan padang pasir kutub kepada subzon, secara semula jadi, muncul secara semula jadi hanya dalam istilah yang paling umum. Taburan zon landskap terganggu oleh zon altitudinal di negara pergunungan dan perubahan azonal dalam keadaan fizikal dan geografi yang dikaitkan dengan heterogeniti permukaan asas dan, pertama sekali, dengan taburan tanah dan lautan yang tidak sekata.

Gurun Antartika

Pengezonan altitudinal terutamanya dinyatakan di Antartika. Benua ini adalah satu, walaupun agak kompleks, massif gunung glasier, yang titik tertingginya (jika kita mengecualikan puncak berbatu individu banjaran gunung, yang mempunyai kawasan yang tidak ketara dan tidak mempunyai apa-apa kesan serius terhadap pengedaran keseluruhan fenomena semula jadi ) terletak di bahagian tengah Antartika Timur , di mana ketinggian dataran glasier melebihi 4000 m Pengarang skema untuk pengezonan semula jadi Antartika: meteorologi, glasiologi, landskap dan beberapa yang lain, secara praktikal tanpa mengambil kira zonasi latitudin. zon Antartika mengikut prinsip zonasi altitudinal, tetapi namakan kawasan semula jadi yang dipilih, terletak, sebagai peraturan, dalam bentuk jalur sepusat, zon atau subzon. Menyedari kesahihan pendekatan ini terhadap pengezonan benua, kami percaya adalah lebih tepat untuk memanggil kawasan atau jalur yang dipilih bukan zon atau subzon, tetapi zon altitudinal, untuk mengelakkan kekeliruan dengan zon geografi. Ini adalah lebih penting kerana pengarang ini tidak menyatakan perbezaan antara "zon" yang telah mereka kenal pasti dan yang geografi, dan pengezonan lautan yang diberikan dalam beberapa karya yang sama ini, yang lebih dekat atau bertepatan dengan pengezonan. berdasarkan prinsip pengezonan geografi, memaksa pembaca untuk menerima zon altitudinal yang dikenal pasti (“zon”). Mereka secara geografi hampir dan tidak mudah untuk membezakannya, kerana titik tertinggi lapisan ais terletak hanya 8-9° latitud dari Kutub Selatan. Itulah sebabnya prinsip pengezonan yang diterima pakai harus dibezakan dengan jelas dan sentiasa dinyatakan.

Kawasan bukan glasier

Pada masa ini terdapat sangat sedikit data untuk mencirikan zon altitudin banjaran gunung Antartika, tetapi masih negara pergunungan, kebanyakannya tanpa litupan ais, boleh dibahagikan kepada empat zon altitudinal. Tali pinggang pantai (oases dan nunataks pantai) adalah berbukit kecil dan memanjang ke ketinggian 200-300 m, jarang lebih tinggi sedikit; zon bawah, kaki bukit - beralun perlahan - sehingga ketinggian 1000-1500 m; pertengahan - jenis alpine - sehingga ketinggian 2000-2500 m dan atas rata-rata hingga ketinggian 3000 m dan lebih.

Di zon pantai, kebanyakan tanah bebas ais diduduki oleh oasis, jadi kami akan mencirikannya dengan lebih terperinci.

Oasis adalah kawasan Antartika yang tidak dilitupi ais, di mana terdapat rangkaian penuh unsur-unsur cengkerang fizikal-geografi zon gurun kutub - iklim tempatan, struktur geologi batuan dasar yang pelbagai, pelbagai bentuk pelepasan, jenis luluhawa , bentuk glasiasi (termasuk permafrost), pelbagai jenis air sushi - tanah dan permukaan (sungai dan tasik yang tidak membeku walaupun pada musim sejuk), tumbuh-tumbuhan dan fauna. Oasis ialah fenomena zon yang sama untuk subzon pantai Antartika, seperti glasier (Rajah 67).

Tidak semua kawasan tanah yang tiada litupan ais boleh dipanggil oasis. Syarat wajib untuk pembentukannya ialah kehadiran air dalam fasa cecair sepanjang tahun dan iklim tempatan. Oleh itu, kawasan yang diduduki oleh oasis mestilah bersaiz besar (sekurang-kurangnya beberapa kilometer persegi) dan mempunyai, jika bukan rangkaian sungai, maka sekurang-kurangnya sistem tasik yang cukup dalam.

Oasis paling tipikal di Antartika ialah Oasis Banger. Ia dikelilingi oleh glasier di semua sisi, mempunyai keluasan beberapa ratus kilometer persegi, mempunyai iklim tempatan yang jelas, dan beberapa tasik yang banyak dan pelbagai mencapai kedalaman lebih daripada 100 m Semua ini membolehkan kehidupan organik , agak kaya dengan keadaan Antartika, untuk membangun di sana.

Oasis sedemikian, dipagari dari laut oleh rak ais, boleh dipanggil tipikal, atau berhampiran rak. Sebagai tambahan kepada oasis Banger, jenis ini termasuk oasis Obruchev, Jeti, Schirmacher dan beberapa yang lain (Rajah 68, 69). Oasis tipikal terkecil yang diketahui, Oasis Schirmacher, mempunyai keluasan 23 km persegi. Di sepanjang pinggir rak oasis ini, tasik-lagun epishelf biasanya terletak, disambungkan di bawah rak ais ke lautan.


nasi. 68. Tasik-lagun Edisto-Kakanon di oasis Bagnera

Jika sebuah oasis terletak di pantai dan secara langsung bersempadan dengan lautan, maka ia boleh dipanggil pantai. Oasis pantai yang paling maju ialah oasis Vestfold. Jenis yang sama termasuk oasis Grierson, Luttsov-Holm, Tereshkova, Molodezhny, dll. Mereka biasanya bersempadan dengan pulau-pulau, yang pada tahap tertentu boleh dianggap sebagai sebahagian daripada oasis, serta teluk dan teluk yang menonjol jauh ke dalam daratan dan dilitupi dengan ais laju hampir sepanjang tahun, seolah-olah menyatukan pulau dan semenanjung menjadi satu jisim.

Kawasan di mana singkapan batu di pantai tanah besar sangat kecil atau tidak ada sama sekali, dan kawasan tanah bebas ais diwakili oleh pulau-pulau, boleh dipanggil oasis pulau (Kepulauan Rower, Kepulauan Geologi, dll.). Walau bagaimanapun, ia hanya boleh diklasifikasikan sebagai oasis secara bersyarat.

Permukaan semua oasis ini terletak, sebagai peraturan, tidak lebih tinggi daripada 100-200 m di atas paras laut (kadang-kadang sehingga 500 m). Oasis biasa (berhampiran rak) dan pantai ialah oasis rendah.

Sedikit jauh dari pantai, di negara pergunungan, terdapat oasis gunung kepunyaan tali pinggang gunung yang lebih rendah. Ia adalah lembah dalam yang tidak dipenuhi dengan ais, dikelilingi oleh rabung tinggi di mana glasiasi gunung telah berkembang. Ini adalah apa yang dipanggil "lembah kering". Mereka paling banyak dipelajari di pergunungan Victoria Land - Lembah Taylor, Lembah Wright, Lembah Victoria. Oasis gunung kecil juga ditemui di kawasan lain - lembah Unter See di massif Wohlthat (Dronning Maud Land), dsb. (Gamb. 70). Oasis ini biasanya dihadkan oleh glasier di hujung atas dan bawah lembah dan oleh cerun curam rabung di sepanjang sisi lembah.

Rajah 69. Lake Tooth di Oasis Schirmacher

Di banjaran gunung selalunya terdapat kawasan besar batu yang tidak dilitupi ais. Kawasan ini berada dalam keadaan yang sangat teruk: hampir tiada lebur dan, oleh itu, pengumpulan besar air cecair; kehidupan organik sangat tertekan, dan selalunya tidak hadir sama sekali. Itulah sebabnya, walaupun dalam kesusasteraan banjaran gunung sering dipanggil oasis gunung, kompleks semula jadinya tidak sepadan dengan oasis.

Klasifikasi oasis di atas boleh dinyatakan dengan skema berikut:


Oasis biasa dan pantai, serta pulau, mewakili satu siri genetik dan boleh berubah menjadi satu sama lain apabila penutup ais berkurangan. Dengan kemajuan glasier, oasis akan beransur-ansur mengecut, bertukar menjadi kumpulan nunatak; yang, dengan peningkatan yang lebih besar dalam glasiasi, akan hilang di bawah kepingan ais.

Oasis gunung (“lembah kering”) tidak berkaitan secara genetik dengan oasis tanah rendah. Apabila glasier maju, ia harus dipenuhi dengan ais, dan apabila ia mengecut dan keadaan bertambah baik, ia harus bergabung antara satu sama lain, bertukar menjadi kawasan lembah gunung yang luas, yang sebahagiannya diperhatikan di pergunungan Victoria Land. Walau bagaimanapun, oasis gunung, apabila lembah sampai ke pantai, boleh bergabung dengan oasis tanah rendah, membentuk oasis kompleks (Taylor, Jeti oasis).

Disebabkan fakta bahawa dalam alam semula jadi terdapat semua peralihan dari oasis biasa kepada banjaran gunung dan nunatak, di satu pihak, dan pulau-pulau, di sisi lain, selalunya sangat sukar untuk memutuskan sama ada kawasan tanah tertentu tergolong dalam oasis. Oasis itu sendiri, malah yang biasa, adalah formasi yang sangat kompleks. Tiada oasis yang sesuai sepenuhnya dengan definisi sebidang tanah bebas ais yang dikelilingi oleh ais benua di semua sisi. Malah di dalam oasis Banger yang paling tipikal, terdapat kawasan di mana pengumpulan mengatasi ablasi dan medan salji dan glasier terbentuk, dan di mana kawasan yang tidak dilitupi oleh ais termasuk keluasan air yang bersambung di bawah paras ais dengan lautan (tasik lagun), The tanah sebahagiannya diwakili oleh banyak pulau. Semua ini membawa kepada fakta bahawa klasifikasi beberapa kawasan sebagai oasis adalah sewenang-wenangnya. Lebih bersyarat ialah lukisan sempadan, dan oleh itu penentuan kawasan oasis.

Seperti yang telah dinyatakan, oasis terbentuk di bahagian bawah cerun glasier, di mana ablasi mengatasi pengumpulan. Walau bagaimanapun, bukan keseluruhan kawasan ablasi adalah oasis. Sebahagian daripada kawasan ini dilitupi dengan ais yang datang dari kedalaman benua dan tidak termasuk dalam oasis. Banjaran gunung yang mengelilingi "lembah kering" juga tidak termasuk dalam oasis, walaupun pada kebanyakannya ablasi mengatasi pengumpulan, dan ia tidak sepenuhnya ditutupi dengan ais. Kawasan sedemikian, bersama-sama dengan oasis, membentuk kawasan oasis, yang selalunya beberapa kali lebih besar daripada kawasan oasis. Di dalam oasis, seseorang boleh membezakan jisim utama, di mana cerun glasier bersebelahan secara langsung, pulau-pulau dan singkapan batuan dasar individu, disatukan oleh rak ais atau ais laju laut, tasik lagun yang menghubungkan ke laut di bawah rak ais, atau teluk laut di pantai. oasis. Kawasan unsur-unsur ini dalam pelbagai oasis dan beberapa ciri lain yang terakhir dibentangkan dalam Jadual. 18.

Dalam pembentukan pelepasan oasis daripada faktor endogen, sebagai tambahan kepada struktur dan tektonik, turun naik epeirogenik pantai benua memainkan peranan utama, menyebabkan pembentukan teres marin sehingga ketinggian beberapa ratus meter di atas paras laut. Antara faktor eksogen dalam pembentukan pelepasan, yang paling penting ialah aktiviti glasier, baik exarational (palung, kars, batu kerinting, dahi biri-biri) dan akumulatif (rabung moraine). Jalur pantai dipengaruhi oleh bahan kasar dan, pada tahap yang lebih rendah, tindakan terkumpul laut. Aktiviti hakisan dan terkumpul sungai moden sangat terhad kerana ketiadaannya hampir lengkap. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa banyak lembah yang diproses oleh glasier dan kini mempunyai rupa lembah glasier biasa pada asalnya dibangunkan oleh sungai sebelum glasiasi Antartika.

Proses luluhawa fizikal, terutamanya luluhawa sejuk, mempunyai pengaruh yang meluas terhadap pembentukan pelepasan. Pada musim panas, permukaan batuan pada siang hari mengalami turun naik suhu yang tajam (dengan peralihan melalui 0°), mencapai 40-50°, yang membawa kepada kerap pembekuan dan pencairan air yang terkandung dalam liang dan retakan batuan. Akibatnya, batuan dimusnahkan secara intensif dan selubung mendapan eluvial-deluvial terbentuk. Penempatan batu dan screes terutamanya berlaku di cerun yang terdiri daripada batuan yang mudah terhakis. Ia adalah ciri oasis gunung (“lembah kering”) di Victoria Land. Kurang biasa, tetapi juga agak biasa, ialah penyahkuamatan, dibangunkan terutamanya pada granit dan charnockite.

Permafrost, dibangunkan di mana-mana di oasis, adalah sangat penting untuk pembentukan relief dan landskap secara umum. Pencairan musim panas biasanya meliputi 30-50 cm dan hanya batuan yang telah dipanaskan dengan baik dan pencairan sehingga 2 m Di antara bentuk muka bumi yang beku, di mana sahaja terdapat tanah halus, tanah berstruktur dibangunkan. Bentuk solifluksi memainkan peranan yang lebih kecil, gundukan yang berombak secara literal, dan termokarst berkembang di kawasan di mana sedimen longgar menutupi ais yang tertimbus. Bergantung pada jumlah dan taburan tanah halus dalam pelekat batu, tanah struktur diwakili sama ada oleh bintik-bintik individu tanah halus di antara peletakan (Rajah 71), atau oleh tanah poligon, yang bertukar menjadi tanah berjalur di cerun.

Rajah 70. Tasik Unter See dan Ober See di massif Wohlthat (Dronning Maud Land)

Rajah 71. Tanah poligon (bintik-bintik tanah halus di antara penempatan batu) di oasis Schirmacher

Jadual 18

Bentuk glasiasi di oasis adalah pelbagai. Mereka diwakili oleh glasier pelbagai jenis dan padang salji. Di tempat yang bersentuhan dengan kepingan ais Antartika, glasier teraruh dibangunkan di oasis yang bersempadan dengan cerun glasier. Di sesetengah tempat, lidah glasier kecil menembusi ke dalam oasis. Di oasis gunung anda boleh melihat cirque kecil dan glasier lembah. Glasier kecil yang ditiup kadangkala ditemui di oasis rendah. Padang salji jauh lebih meluas dan terbentuk dalam jumlah yang besar di semua oasis. Benar, di beberapa oasis terdapat kawasan yang luas tanpa padang salji, kerana salji yang dimendapkan secara intensif menyejat akibat keseimbangan sinaran MsoNormal secara purata (tidak termasuk dataran ais Greenland) adalah lebih besar sedikit daripada sifar, mencapai nilai lebih daripada 20 kcal/sq di beberapa kawasan di Queen Elizabeth Islands dan Northern Greenland .cm, dan pada lembaran ais Greenland ia adalah negatif dan direkodkan di bawah -10 kcal/sq.cm. gaya=udara yang sangat kering. Perkembangan proses nivation dikaitkan dengan glasier dan padang salji, yang membawa kepada penciptaan tebing nivation, teres dan, akhirnya, meratakan permukaan.

Bentuk mikrorelief yang sangat berciri dicipta oleh proses aeolian. Angin kencang yang berterusan membawa salji, pasir, dan kadangkala batu-batu kecil memusnahkan batu-batu, di permukaannya renda batu yang rumit, alur, ceruk, kawah dan bentuk-bentuk mikrorelief lain terbentuk.

Luluhawa kimia adalah kurang penting kerana kekurangan haba dan pengagihan air yang terhad dalam fasa cecair. Walau bagaimanapun, di mana-mana di permukaan batu seseorang boleh memerhatikan filem ferugin dan feromanganese tan padang pasir, kembangan garam karbonat dan sulfat jauh dari pantai dan klorida berhampiran pantai laut. Di sesetengah tempat, luluhawa kimia membawa kepada pengumpulan sejumlah kecil pemendakan kimia.

Luluhawa biogenik (biokimia) memainkan peranan yang lebih kecil, yang disebabkan oleh kekurangan penutup tumbuhan yang melampau. Walau bagaimanapun, proses biogenik di beberapa tempat masih membawa kepada pembentukan tanah rangka asas dan juga pengumpulan sedimen biogenik di dasar dan pantai tasik (kelodak sapropel, mendapan bakteria-alga).

Hasil daripada aktiviti semua faktor pembentuk kelegaan, pelepasan ujian-struktur terbentuk di oasis, di oasis rendah - bukit kecil yang sangat berciri, dan di oasis gunung - lembah gunung.

Permukaan oasis, kekurangan salji dan penutup ais pada musim panas, adalah penumpuk haba suria, akibatnya ia mempunyai iklim tempatan tertentu (Jadual 19). Walaupun nilai sinaran masuk di oasis dan di atas glasier berbeza sedikit antara satu sama lain, keseimbangan sinaran mereka sangat berbeza. Di atas glasier, keseimbangan sinaran adalah positif hanya untuk 2-4 bulan, dan jumlah tahunannya hampir selalu negatif (-5, -10 kcal/sq.cm), manakala permukaan berbatu oasis mempunyai keseimbangan positif untuk 6-7 bulan, dan jumlah tahunan mencapai hampir 40 kcal/sq.sm. Oleh itu, dalam oasis jumlah tahunan sinaran yang diserap juga tinggi, mencapai 70 kcal/sq.sm (di kawasan glasier 10-15 kcal/sq.sm).

Oleh kerana jumlah haba yang diserap yang banyak, permukaan tanah di oasis mempunyai suhu positif (sehingga 36°) selama 3-4 bulan, dan lapisan tanah udara menjadi panas. Benar, pemanasan ketara diperhatikan hanya pada lapisan paling rendah, tetapi walaupun pada ketinggian 2 m di atas permukaan, suhu pada musim panas selalunya melebihi 0°. Purata suhu untuk bulan paling panas adalah hampir 0°, malah di sesetengah oasis ia adalah positif. Biasanya, semakin besar kawasan oasis, semakin tinggi suhunya. Di kawasan glasier, purata suhu bulanan tidak pernah naik melebihi 0°.

Pada bulan-bulan musim sejuk, perbezaan suhu udara antara kawasan oasis dan glasier terlicin, dan jika ia muncul, ia bukan kerana sifat permukaan yang berbeza, tetapi kerana rejim angin yang berbeza. Walau bagaimanapun, purata suhu udara tahunan di oasis rendah masih lebih tinggi sedikit (2-3°C) berbanding di kawasan glasier.

Oasis, sebagai peraturan, terletak di bawah cerun glasier supaya, dengan angin lazim, kesan foehn ditunjukkan kepada satu darjah atau yang lain - sedikit peningkatan suhu. Oleh itu, di oasis suhu adalah lebih tinggi daripada di kawasan rak ais yang jauh dari cerun.

Rejim angin memainkan peranan yang besar dalam pembentukan cuaca, dan oleh itu keseluruhan kompleks semula jadi oasis (Jadual 20). Oleh kerana lokasi oasis di zon pantai, di mana peredaran antisiklonik (benua) berinteraksi dengan peredaran siklonik (lautan), rejim angin oasis sangat berubah-ubah. Keadaan tempatan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadapnya.

Yang paling ciri adalah angin siklonik dan antisiklonik (katabatik). Apabila satu digantikan dengan yang lain, angin peralihan diperhatikan.

Angin siklon cenderung bertiup di sepanjang pantai dan di kebanyakan oasis pantai Antartika Timur ia mempunyai arah timur, selalunya dengan komponen selatan atau utara. Kelajuan mereka sangat tinggi dan biasanya mencecah ribut dan juga kelajuan taufan. Angin ini disertai dengan peningkatan suhu pada musim sejuk dan penurunan pada musim panas, peningkatan dalam kekeruhan kepada berterusan, salji dan ribut salji.

Angin antisiklonik (katabatik) bertiup dari tanah besar dan di oasis pantai utara Antartika Timur mereka mempunyai arah tenggara atau selatan. Kekerapan angin katabatik dan kelajuannya biasanya kurang daripada angin siklon. Mereka disertai dengan penurunan suhu pada musim sejuk dan peningkatan pada musim panas, cuaca cerah, dan penurunan kelembapan. Dari kaki cerun ke arah lautan, kelajuannya menurun dengan mendadak dan pada 10-15 km pengaruhnya terhenti. Akibatnya, di oasis besar (Bangera, Vestfold), sebahagian daripada wilayah yang jauh dari cerun glasier tidak terjejas oleh angin katabatik, akibatnya terdapat lebih banyak angin tenang dan lemah, dan oleh itu kelajuan angin purata lebih rendah daripada di kawasan pantai yang lain.

Apabila angin siklon berubah menjadi angin katabatik dan sebaliknya, angin peralihan timbul, biasanya mempunyai watak pengering rambut. Pengeringan dan peningkatan suhu udara yang sangat kuat berlaku di bawah pengaruh permukaan panas oasis besar.

Pada musim panas, angin sepoi-sepoi tempatan diekspresikan dengan baik di oasis. Angin lembah gunung berkembang di oasis gunung.

Kelembapan udara bergantung pada rejim angin, yang secara amnya sangat rendah di oasis - secara purata kira-kira 50-60%. Kelembapan minimum boleh turun walaupun di bawah 10%, yang hanya merupakan ciri gurun yang sangat kering. Ia diperhatikan semasa angin katabatik dan peralihan (kesan fen), dan di kawasan angin katabatik kelembapan relatif minimum berlaku pada musim sejuk, dan di mana tiada, pada musim panas, apabila pemanasan permukaan asas adalah paling ketara.

Oleh kerana kelembapan relatif rendah, penyejatan adalah sangat tinggi. Ia mencapai beberapa ratus milimeter setahun, dan di beberapa oasis bahkan melebihi 500 mm. Di atas salji, ais, dan permukaan air dan di kawasan yang mempunyai kelembapan tanah yang berlebihan, penyejatan sebenar adalah sama dengan penyejatan. Walau bagaimanapun, di oasis terdapat kawasan permukaan kering sepanjang tahun, akibatnya penyejatan agak kurang. Namun begitu, penyejatan di semua oasis bukan sahaja melebihi jumlah kerpasan (200-300 mm), tetapi juga memusnahkan salji yang disapu dari glasier, serta ais di pinggir kepingan ais yang bergerak ke oasis (sebahagian kecil air mengalir dalam bentuk sungai pada musim panas). Pengeringan berterusan oasis membawa kepada salinisasi tanah dan tasik, yang parasnya selalunya jauh di bawah paras laut, yang tipikal hanya di kawasan dengan iklim padang pasir.

Keadaan tempatan di oasis juga mempengaruhi sifat kekeruhan. Secara purata, kekeruhan di sana adalah lebih tinggi sedikit daripada di kaki cerun glasier, dan lebih kurang sama dengan kekeruhan di atas rak ais. Kekeruhan umum ialah 6-7 mata, dan yang lebih rendah ialah 1-4 mata. Ciri ciri oasis besar ialah perkembangan awan kumulus perolakan di atas permukaan yang dipanaskan pada musim panas.

Kerpasan di oasis jatuh dalam bentuk salji, dan kadangkala terdapat fros. Pada musim panas mungkin terdapat hujan es dan, sebagai pengecualian yang jarang berlaku, hujan.

Pemendapan salji berlaku hanya dalam lekukan dan di lereng bukit yang mengarah ke bawah. Di seluruh oasis, salji yang turun tidak lama lagi diterbangkan angin atau menyejat. Ribut salji di oasis diperhatikan sepanjang tahun, namun, ia berlaku di sana lebih jarang (terutamanya di oasis yang dibangunkan dengan baik) berbanding di kawasan glasier, dan biasanya kurang sengit.

Oleh kerana keadaan iklim yang unik, rangkaian hidrografi oasis juga sangat unik.

Oleh kerana permafrost dan ketebalan lapisan aktif yang rendah, air bawah tanah tidak dibangunkan dengan baik. Pada musim panas, air cair yang menembusi ke dalam tanah gembur membentuk ufuk bertenggek di atas permukaan permafrost, yang, bersama-sama dengan air larian permukaan semasa, memberi makan tasik, sungai dan beberapa sungai dengan air. Dalam kes yang sangat jarang berlaku, di kawasan tasik yang besar atau peningkatan kemasukan haba geoterma, taliks terbentuk, kadang-kadang melalui. Mereka boleh mengumpul air bawah tanah, yang berada dalam fasa cecair sepanjang tahun dan menyediakan bekalan sepanjang tahun sejumlah kecil air kepada rangkaian hidrografi. Sifat aliran air di oasis (termasuk glasier) juga berkaitan dengan rejim air bawah tanah ini. Kadang-kadang panjangnya agak ketara (Sungai Onyx di Wright Oasis melebihi 30 km panjang), tetapi ia tidak pernah mengandungi kuantiti air yang banyak. Tidak ada sungai yang diketahui mempunyai aliran saluran pada musim sejuk. Walau bagaimanapun, terdapat bukti bahawa sesetengah sungai mempunyai aliran bawah saluran walaupun pada musim sejuk, menyebabkan pembentukan aufeis (Sungai Pertama di oasis Banger).

Berbeza dengan sungai, tasik di oasis sangat banyak dan pelbagai. Antaranya ada yang agak besar. Apatah lagi tasik lagun epishelf, selalunya sangat dekat dengan teluk laut, beberapa tasik biasa mempunyai keluasan lebih daripada 10 km persegi dan kedalaman lebih daripada 100 m.

Walaupun produktiviti biologinya rendah (kecuali lagun tasik epishelf yang berkait rapat dengan laut), tasik merupakan pusat kehidupan di oasis. Tumbuhan darat dan fauna tanah adalah sangat miskin. Hanya di tempat-tempat yang ada, seolah-olah, gumpalan kehidupan - koloni burung dan anjing laut, tetapi mereka berkait rapat dengan laut, dan hubungan makanan mereka sepenuhnya laut.

Tumbuhan terestrial, kebanyakannya tumbuh-tumbuhan yang lebih rendah, terdapat di oasis dalam tompok terpencil, oleh itu penutup tanah koyak dan berada di peringkat awal.

Sebilangan kecil bahan organik yang terbentuk hasil daripada aktiviti lumut, liken dan alga terurai dengan sangat perlahan dalam keadaan suhu rendah dan kandungan lembapan rendah. Mereka terkumpul di tempat yang berasingan, membentuk ufuk lembap atas tanah struktur kriogenik rangka. Ketebalannya adalah beberapa sentimeter dengan kandungan humus 1-4%. Terdapat beberapa pengumpulan besi dalam tanah; asas boleh tukar terdapat dalam kuantiti yang kecil; tindak balas tanah adalah sedikit berasid atau neutral. Disebabkan pengudaraan yang baik, kilauan ufuk bawah tidak berlaku. Di tempat tinggal haiwan terkumpul (koloni burung dan kilang anjing laut), tanah lebih kaya dengan humus dan fosforus, tetapi saiz kawasan tersebut sangat kecil. Kadang-kadang terdapat tompok-tompok lumut gambut yang reput sedikit sehingga 20 cm tebal.

Seperti yang telah ditunjukkan, disebabkan oleh iklim dan sejarah perkembangan oasis, penutupan tumbuh-tumbuhan di dalamnya sangat miskin dan koyak. Ia berdasarkan alga tanah dan lichen hanya dalam keadaan yang paling baik boleh rumput lumut ditemui. Tompok merah, kuning dan hijau terbentuk pada permukaan salji cair - koloni alga mikroskopik; Koloni alga biru-hijau juga mengisi permukaan tanah. Alga nostocales membentuk salutan hitam dan coklat di darat dan di dasar tasik. Prasiola crispa menutup tanah dengan filem hijau di kawasan di mana najis burung terkumpul. Diatom adalah biasa di perairan tasik.

Kerak kelabu dan hitam, kadang-kadang lichen oren (Buellia, Lecidea, Lecanora, dll.) menutupi batu dan pelekap batu di bintik-bintik. Lichen Omphalodiscus berdaun berbentuk roset berwarna coklat dan kelabu juga tinggal di sini. Lichen crumbose (Xanthorya, Biatora, lepraria) berkembang di permukaan lumut lumut, dan semak Neuropogon dan Alectoria tumbuh di tempat yang paling dilindungi.

Lumut menduduki tempat yang paling hangat, terlindung daripada angin dan kawasan lembap. Mereka juga diperhatikan di dasar tasik air tawar. Yang paling biasa ialah; spesies genera Bryum, Grimmia dan Sarconeurum.

Jumlah liputan tumbuh-tumbuhan di permukaan oasis tidak melebihi beberapa peratus walaupun dalam keadaan yang paling baik (oasis pantai). Di oasis gunung ia nampaknya turun naik dalam 1%.

Hanya beberapa tasik-lagun epishelf yang mempunyai hubungan baik dengan laut yang kaya dengan hidupan tumbuhan (lagun-tasik oasis Banger), akibatnya perairan mereka, walaupun dinyahgalin, masih marin (kemasinan 20-25% o ) - Di tasik ini ia mengembangkan tumbuh-tumbuhan marin yang tipikal - pelbagai makrofit - alga merah dan coklat, serta alga planktonik.

Di tasik lagun, fauna juga biasanya marin - moluska, coelenterates, cacing, echinodermata, ikan dan juga anjing laut Weddell. Di tasik segar biasa terdapat sangat sedikit haiwan; Daphnia, cyclops, rotifera, cacing gelang dan beberapa organisma mikroskopik lain ditemui dalam kuantiti yang kecil.

Haiwan darat banyak dikaitkan dengan laut. Sebahagian daripada fauna oasis ialah burung laut yang bersarang di dalamnya. Petrol salji, petrol ribut Wilson dan skua diperhatikan di hampir semua oasis. Selain itu, petrel kelabu perak, merpati Cape, dan kadangkala petrel gergasi bersarang di oasis pantai.

Koloni besar dibentuk oleh penguin Adélie, dan di oasis Semenanjung Antartika - penguin keldai dan beberapa burung lain.

Haiwan darat sebenarnya adalah rotifera detritivor mikroskopik, tardigrade, hama, springtail dan beberapa arthropoda lain. Mereka hidup di bawah batu, di lapisan atas tanah, dan menanam sod dan memainkan peranan yang tidak penting dalam pembentukan landskap oasis.

Penerangan di atas tentang keadaan semula jadi oasis Antartika menekankan kedua-dua perpaduan dan perbezaannya daripada jenis rupa bumi yang lain, serta perbezaan dalaman dalam landskap pelbagai jenis oasis.

Asal usul oasis ditentukan terutamanya oleh dua faktor - pelepasan dan keadaan angin. Di sepanjang pinggir lembaran ais Antartika di bahagian bawah cerun ais terdapat kawasan di mana pengumpulan sedimen pepejal hampir dengan ablasi (zon ablasi lembaran ais Antartika). Di atas rak ais, pengumpulan meningkat dengan mendadak dan sekali lagi mula menguasai ablasi. Di zon di mana keseimbangan ablasi dan pengumpulan secara purata hampir kepada 0, dalam keadaan yang menggalakkan ablasi melebihi pengumpulan, tetapi jisim ais yang mengalir dari kedalaman Antartika biasanya mengimbangi kekurangan jirim ini dan oasis tidak terbentuk. Hanya jika terdapat kenaikan batuan dasar berhampiran pantai, bersempadan dengan lembah yang dalam di mana ais mengalir, ia tidak diliputi oleh ais yang datang dari pedalaman benua. Apabila kenaikan sedemikian cukup besar, sebuah oasis terbentuk, yang kemudiannya sendiri, mempunyai iklim tempatan yang sesuai untuk ablasi, mengembang ke had tertentu.

Keadaan yang paling sesuai untuk ablasi dicipta di kawasan di mana angin dari lebih banyak arah mempunyai kesan foehn, menyebabkan penurunan kelembapan dan kadangkala peningkatan suhu (yang sangat penting pada musim panas), dan oleh itu peningkatan dalam ablasi , terutamanya disebabkan oleh peningkatan penyejatan. Kawasan seperti pantai utara Antartika Timur terletak di pinggir barat tonjolan kepingan ais, di mana bukan sahaja angin katabatik dan peralihan, tetapi juga beberapa angin siklon, yang melalui kenaikan tonjolan, adalah katabatik dan mempunyai beberapa kesan foehn. .

Pembentukan oasis gunung "lembah kering" biasanya disebabkan oleh sebab yang sama, tetapi kesannya agak diubah suai. Lembah gunung yang melintasi permatang adalah laluan untuk pengaliran jisim glasier dari kedalaman benua. Jika aliran ais ke lembah ini dihalang oleh beberapa ambang, dan ablasi melebihi pengumpulan, maka keseimbangan ais keseluruhan menjadi negatif, dan glasier di lembah, secara beransur-ansur mengecut, mungkin hilang.

Apabila glasier mengecut, kesan oasis mula beroperasi, mempercepatkan proses pemusnahan ais.

Disebabkan fakta bahawa di lembah gunung perbezaan ketinggian dalam jarak pendek boleh mencapai 2000 m atau lebih, kesan foehn angin di hampir semua arah adalah sangat kuat. Malah jisim udara yang datang dari laut biasanya kehilangan lembapan di bukit pantai, sering membentuk kubah glasier tempatan di muara lembah, bergabung dengan glasier kaki bukit, dan memasuki lembah yang sudah kering. Dalam hal ini, di oasis gunung kelembapan adalah sangat rendah (sehingga 5%), suhu musim panas adalah tinggi (sehingga 2°), dan, oleh itu, penyejatan adalah tinggi.

Sejumlah tanda menunjukkan bahawa pada masa ini hampir semua, dan mungkin semua, oasis berkembang, yang, nampaknya, dikaitkan bukan sahaja dengan trend umum ke arah pengurangan glasiasi di Antartika, tetapi juga dengan pembangunan diri oasis.

Walaupun keadaan semula jadi yang teruk, oasis masih merupakan kawasan yang paling sesuai untuk penempatan manusia di Antartika.

Zon bawah negara pergunungan, yang merangkumi oasis gunung yang dicirikan, juga termasuk kawasan besar banjaran gunung yang tidak mempunyai ciri oasis tertentu.

Di zon bawah pada musim panas, pada beberapa hari suhu meningkat melebihi 0°, salji dan ais cair, dan sungai dan tasik terbentuk. Tumbuhan ini diwakili terutamanya oleh persatuan alga-liken dengan persatuan lumut-liken di bahagian bawah. Beberapa arthropoda ditemui; Tempat pembiakan untuk petrel dan skua adalah perkara biasa.

Di zon tengah, suhu udara meningkat melebihi 0° sangat jarang, tetapi batu boleh memanaskan sehingga 10-20°. Pencairan berlaku, tetapi tanpa pembentukan mana-mana sungai dan tasik yang ketara. Tumbuhan diwakili oleh persatuan lichen-alga dan bakteria-alga dan diedarkan dalam tompok kecil. Tempat sarang burung jarang berlaku, walaupun koloni besar (petrel Antartika) berlaku.

Zon atas adalah kawasan fros malar. Hanya pada beberapa hari yang cerah, permukaan batu gelap yang dipanaskan dengan baik boleh memanas melebihi 0°. Peleburannya sangat lemah, hampir tidak dapat dilihat. Hampir tiada tumbuh-tumbuhan, hanya lichen dan alga (kaitan alga-bakteria) ditemui di bintik-bintik kecil terpencil. Tiada haiwan yang diperhatikan, kecuali burung sekali-sekala.

Apabila anda mendengar perkataan "padang pasir", apa yang terlintas di fikiran anda? Bagi kebanyakan orang, padang pasir membangkitkan imej hamparan pasir yang tidak berkesudahan, suhu tinggi dan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Sedikit sebanyak pandangan ini tepat. Banyak padang pasir di dunia dicirikan oleh sejumlah besar pasir dan suhu tinggi (sekurang-kurangnya pada waktu siang).

Walau bagaimanapun, terdapat padang pasir Artik yang berbeza secara radikal daripada padang pasir lain. Tiada pasir di sini, dan suhu selalunya jauh dari panas, tetapi lebih rendah daripada sifar.

Jika anda tahu apa-apa tentang Artik, anda mungkin tertanya-tanya siapa yang mendapat idea untuk memanggil kawasan ini sebagai padang pasir. Lagipun, terdapat Lautan Artik di Artik. Walau bagaimanapun, suhu Artik sangat rendah sehingga lautan hampir selalu dilitupi ais. Sejuk melampau juga bermakna udara tidak dapat menahan lembapan. Oleh itu, udara kering, seperti di padang pasir klasik.

Satu lagi hujah penting ialah jumlah kerpasan yang tidak ketara dalam bentuk hujan atau salji. Malah, Artik menerima jumlah kerpasan yang sama seperti Sahara. Semua faktor yang diterangkan di atas menimbulkan konsep "padang pasir arktik atau sejuk".

Keadaan semula jadi zon gurun Artik

Untuk menentukan keadaan semula jadi gurun Artik, di bawah adalah penerangan ringkas dan jadual faktor utama (lokasi geografi, topografi, tanah, iklim, sumber semula jadi, flora dan fauna) yang mempengaruhi kehidupan manusia di zon semula jadi ini.

Kedudukan geografi

Gurun Artik pada peta kawasan semula jadi utama dunia

Lagenda: - Gurun Antartika.

Zon semula jadi gurun Artik terletak di atas 75° latitud utara dan bersebelahan dengan Kutub Utara Bumi. Ia meliputi kawasan seluas lebih daripada 100 ribu km². Gurun Artik meliputi Greenland, Kutub Utara dan beberapa pulau, kebanyakannya didiami oleh manusia dan haiwan.

Kelegaan

Topografi gurun Artik terdiri daripada pelbagai ciri fizikal: gunung, glasier dan kawasan rata.

gunung: Gurun Artik mengandungi kawasan pergunungan di mana iklim sejuk dan kering berlaku. Dari segi rupa, beberapa gunung di rantau ini menyerupai gunung di Amerika Tengah.

Glasier: Disebabkan oleh suhu yang sangat rendah, gurun Artik dipenuhi dengan banyak glasier pelbagai bentuk dan saiz.

Kawasan rata: membentuk sebahagian besar wilayah dan mempunyai tekstur bercorak yang berbeza yang merupakan hasil daripada kitaran pencairan dan pembekuan air.

Jika anda telah menonton Game of Thrones, tanah di seberang Tembok memberi anda gambaran umum tentang rupa gurun Artik. Adegan ini difilemkan di Iceland, yang tidak secara rasmi dianggap sebagai sebahagian daripada padang pasir Artik, tetapi mempunyai persamaan yang cetek dengannya.

Tanah

Di bahagian utama zon semula jadi gurun Artik, tanah kekal beku sepanjang tahun. Permafrost mencapai kedalaman 600-1000 m dan menyukarkan pengaliran air. Pada musim panas, permukaan padang pasir Artik dilitupi dengan tasik air cair dari lapisan atas tanah. Puing-puing dan batu, disebabkan oleh pergerakan glasier, bertaburan di seluruh kawasan semula jadi.

Horizon tanah gurun Artik sangat nipis, kurang nutrien, dan juga mengandungi banyak pasir. Di kawasan yang lebih panas, jenis tanah mengandungi sedikit bahan organik dan boleh menyokong pertumbuhan pokok renek kecil, alga, kulat dan lumut. Salah satu jenis tanah tersebut ialah tanah coklat.

iklim

Iklim zon semula jadi gurun Artik dicirikan oleh musim sejuk yang panjang dan sangat sejuk dan musim panas yang pendek dan sejuk. Semasa bulan-bulan sejuk (biasanya dari Disember hingga Januari), suhu boleh turun hingga -50° C. Pada bulan-bulan panas (biasanya Julai), suhu boleh meningkat kepada + 10° C. Walau bagaimanapun, dalam beberapa bulan, julat suhu purata dari -20° hingga 0° C.

Gurun Artik menerima hujan yang sangat sedikit. Purata setiap tahun hujan turun adalah pada 250 mm. Kerpasan biasanya turun dalam bentuk salji dan hujan renyai-renyai, lebih kerap pada musim panas.

Semasa bulan-bulan musim panas, matahari tidak terbenam sama sekali di padang pasir Artik. Malah, selama 60 hari, matahari berada di atas ufuk 24 jam sehari.

Haiwan dan tumbuhan

Secara keseluruhan, kira-kira 700 spesies tumbuhan dan kira-kira 120 spesies haiwan ditemui di zon semula jadi gurun Artik. Flora dan fauna telah menyesuaikan diri untuk terus hidup malah berkembang maju dalam keadaan yang melampau. Tumbuhan dapat menyesuaikan diri dengan tanah yang kurang nutrien, suhu persekitaran yang rendah dan hujan yang rendah. , sebagai peraturan, mempunyai lapisan tebal lemak dan bulu tebal untuk perlindungan daripada sejuk. Mereka membiak semasa musim panas yang singkat dan sering berhibernasi atau berhijrah semasa musim sejuk. Burung biasanya berhijrah ke selatan semasa musim sejuk.

Hanya kira-kira 5% daripada zon semula jadi gurun Artik mempunyai litupan tumbuh-tumbuhan. Walaupun ini tidak menghairankan memandangkan status padang pasirnya. Kebanyakan hidupan tumbuhan terdiri daripada tumbuhan berikut: lichen, lumut dan alga, yang boleh bertahan dalam keadaan ekstrem Artik.

Setiap tahun (terutamanya pada musim panas), beberapa jenis tumbuhan renek rendah (dari 5 hingga 100 cm) mekar. Biasanya ini termasuk sedges, lumut hati, rumput dan pelbagai jenis bunga.

Kehidupan haiwan di padang pasir Artik sangat pelbagai. Terdapat pelbagai jenis mamalia, burung, ikan dan serangga. Semua haiwan ini disesuaikan dengan suhu yang sangat rendah. Berikut adalah beberapa contoh haiwan di zon semula jadi gurun Artik:

  • Mamalia: musang kutub, beruang kutub, serigala, tupai, arnab, ikan kutub, lemming, rusa kutub, anjing laut, walrus dan ikan paus.
  • burung: burung gagak, burung helang, burung gagak, burung wader, snipes, burung hantu dan pelbagai spesies burung camar. Kebanyakan burung ini berhijrah (iaitu, mereka hanya menghabiskan sebahagian daripada kitaran hidup mereka di padang pasir Artik).
  • ikan: trout, salmon, menggelepar dan ikan kod.
  • Serangga:

Sumber semula jadi

Artik mengandungi rizab yang ketara (minyak, gas, mineral, air tawar dan spesies ikan komersial). Juga, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, minat pelancong di rantau ini telah meningkat dengan ketara, yang juga memberikan faedah ekonomi tambahan.

Gurun Artik yang bersih dan luas memainkan peranan penting dalam memelihara biodiversiti disebabkan oleh kehadiran manusia yang semakin meningkat, serta pemecahan habitat penting. Gurun Artik sangat terdedah kepada penipisan tanah dan gangguan habitat haiwan jarang yang berasal dari rantau ini. Artik juga mengandungi 20% daripada air tawar dunia.

Jadual zon semula jadi gurun Artik

Kedudukan geografi Pelepasan dan tanah
iklim flora dan fauna Sumber semula jadi
Kawasan Artik terletak di atas 75° latitud utara dan menerima kerpasan rendah (kurang daripada 250 mm setahun). Bentuk muka bumi kebanyakannya rata, tetapi kadangkala terdapat kawasan pergunungan.

Tanahnya sangat miskin dengan nutrien organik dan kekal beku sepanjang tahun.

Iklimnya kering dan sejuk. Purata suhu berkisar antara 0° hingga -20° C. Pada musim sejuk, suhu udara boleh turun di bawah -50° C, dan pada musim panas meningkat kepada +10° C. Haiwan

mamalia: musang kutub, beruang kutub, serigala, rusa kutub, arnab, tupai, tikus, lemming, walrus, anjing laut dan ikan paus;

burung: burung gagak, burung helang, burung elang, burung wader, snipes, burung hantu dan burung camar;

ikan: trout, salmon, menggelepar dan ikan kod;

serangga: belalang, lebah arktik, nyamuk, rama-rama, midges dan lalat.

Tumbuhan

pokok renek, rumput, lichen, lumut dan alga.

minyak, gas, mineral, air tawar, ikan komersial.

Rakyat dan budaya

Penduduk paling ramai di padang pasir Artik ialah Inuit. Jika perkataan "Inuit" tidak jelas kepada anda, kemungkinan besar anda pernah mendengar tentang orang Eskimo.

Orang Inuit menyesuaikan kehidupan mereka dengan keadaan sukar di padang pasir Artik. Sebagai peraturan, hampir tiada bahan binaan di Artik. Orang Eskimo membina pondok salji yang dipanggil Igloos. Pada musim panas, apabila Igloos cair, mereka tinggal di dalam khemah yang diperbuat daripada kulit dan tulang haiwan.

Memandangkan keadaan padang pasir yang melampau, Inuit tidak menanam bijirin atau sayur-sayuran. Mereka makan terutamanya daging dan ikan. Oleh itu, sumber makanan utama mereka adalah memancing, serta anjing laut memburu, walrus dan ikan paus.

Untuk pengangkutan, Inuit biasanya menggunakan kereta luncur anjing. Kereta luncur diperbuat daripada kulit dan tulang. Mereka ditarik oleh baka anjing yang kuat, tahan lasak, kereta luncur (huskies, malmouths, samoyeds). Apabila bergerak di atas air, mereka menggunakan kayak atau umiak. Kayak adalah kapal kecil yang sesuai untuk membawa satu atau dua orang. Umiaki cukup besar untuk membawa beberapa orang, anjing dan bahan.

Komuniti Eskimo ditemui di pelbagai bahagian di gurun Artik dan. Di Greenland, mereka dikenali sebagai Inupiat atau Yup'ik. Di Rusia mereka dipanggil Eskimo. Tanpa mengira nama atau lokasi geografi, Inuit bercakap dalam bahasa yang sama, Inuktitut. Mereka juga mempunyai tradisi budaya dan cara hidup yang sama.

Makna bagi manusia

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, gurun Artik telah mengalami peningkatan dalam pelancongan. Pengunjung ke padang pasir yang sejuk datang ke sini untuk menikmati ekosistem yang unik dan landskap salji yang menakjubkan. Tasik, sungai, sungai dan gunung menyediakan aktiviti riadah tambahan untuk pelancong dari seluruh dunia. Beberapa aktiviti rekreasi termasuk pelayaran, berperahu, memancing sukan, mendaki gunung, rombongan memburu, berakit, mendaki, naik eretan anjing, bermain ski, menaiki kasut salji dan banyak lagi. Matahari yang tidak pernah terbenam semasa musim panas Artik adalah satu lagi sebab menarik minat pelancong yang melawat padang pasir Artik untuk fenomena nyata ini. Pengunjung juga mendapat pengalaman budaya dan kehidupan Inuit dengan melawat penempatan mereka. Gurun Artik, sebagai kawasan kutub planet ini, memainkan peranan penting dalam mengawal selia iklim Bumi.

Ancaman alam sekitar

Populasi manusia di zon semula jadi gurun Artik dan kawasan bersebelahan agak rendah. Ancaman yang paling ketara datang daripada penerokaan dan pengekstrakan mineral. Pemanasan global juga mempunyai kesan negatif terhadap persekitaran padang pasir Artik, mengganggu keseimbangan ekosistem ini. Apabila suhu meningkat, planet ini menjadi panas dan cair, membebaskan karbon dari tanah ke atmosfera, yang mempercepatkan perubahan iklim. Pemanasan global mencairkan tudung ais kutub, menyebabkan paras laut meningkat dan meningkatkan risiko banjir di kawasan pantai planet ini. Tudung ais yang mencair juga mengancam beruang kutub. Mereka memerlukan ais untuk memburu, dan ais yang mencair mengurangkan dan memecah tempat perburuan mereka. Selain itu, anak yatim piatu mempunyai kadar kelangsungan hidup yang lebih rendah kerana mereka dibiarkan hidup sendiri.

Perlindungan padang pasir Artik

Untuk melindungi zon semula jadi gurun Artik, adalah perlu untuk memastikan bantuan, kerjasama, penyelarasan dan interaksi antara negeri-negeri dengan penyertaan komuniti orang asli Artik dalam isu pembangunan mampan dan perlindungan alam sekitar di rantau ini.

Matlamat utama untuk melindungi gurun Artik termasuk:

  • Pemeliharaan biodiversiti yang kaya di rantau ini;
  • Penggunaan mampan sumber semula jadi yang boleh diperbaharui;
  • Mengurangkan pencemaran dan penggunaan yang membazir.

Untuk mencapai matlamat ini, adalah perlu untuk menumpukan perhatian antarabangsa kepada aspek bermasalah berikut:

  • Persekitaran marin;
  • air tawar;
  • Kepelbagaian biologi;
  • Perubahan iklim;
  • Pencemaran;
  • Minyak dan gas.

Hanya kehendak politik dan interaksi antara negara boleh memberikan hasil yang positif dalam perjuangan untuk memelihara kedua-dua zon semula jadi gurun Artik dan alam semula jadi dunia secara keseluruhan.

Jika anda mendapati ralat, sila serlahkan sekeping teks dan klik Ctrl+Enter.

PENGENALAN

Kira-kira 20 juta persegi. km. Permukaan dunia diduduki oleh padang pasir, di mana banyak fenomena alam masih menjadi misteri. Gurun adalah kawasan yang sangat kering di dunia, miskin air dan tumbuh-tumbuhan. Menurut UNESCO, padang pasir membentuk 23% daripada kawasan semua benua.

Kebanyakan padang pasir di dunia terbentuk di atas pelantar geologi dan menduduki kawasan tanah tertua. Gurun di Asia, Afrika dan Australia biasanya terletak pada ketinggian dari 200 hingga 600 m di atas paras laut, di Afrika Tengah dan Amerika Utara - pada ketinggian 1 ribu m di atas paras laut.

Gurun meninggalkan kesan mendalam pada rupa benua Afrika. Di Afrika, hampir keseluruhan bahagian utara benua tergolong dalam padang pasir, dari lintang 12-15o N. ke pantai Laut Mediterranean. Gurun terbesar di Afrika Selatan, Namib, terbentang dari pantai Atlantik ke tenggara di sepanjang lembah Sungai Jingga. Di bahagian tengah benua terletak separa gurun berbatu Kalahari.

Kebanyakan padang pasir di dunia terbentuk di atas pelantar geologi dan menduduki kawasan tanah tertua. Gurun di Asia, Afrika dan Australia biasanya terletak pada ketinggian 200-600 m di atas paras laut, di Afrika Tengah dan Amerika Utara - pada ketinggian 1 ribu m di atas paras laut. Gurun adalah salah satu landskap Bumi, yang timbul secara semula jadi seperti semua yang lain, terima kasih, pertama sekali, kepada pengagihan haba dan kelembapan yang luar biasa di permukaan bumi dan perkembangan berkaitan kehidupan organik dan pembentukan sistem biogeocenotik. Gurun ialah fenomena geografi tertentu, landskap yang menjalani kehidupan istimewanya sendiri, mempunyai coraknya sendiri, dan, semasa pembangunan atau kemerosotan, mempunyai ciri dan bentuk perubahan yang tersendiri.

Objektif kerja kursus adalah padang pasir Afrika.

Subjek kerja kursus adalah ciri fizikal dan geografi padang pasir Afrika.

Tujuan kerja adalah untuk mempertimbangkan isu yang berkaitan dengan ciri fizikal dan geografi padang pasir Afrika.

Berdasarkan matlamat, adalah perlu untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut:

Berikan gambaran umum tentang ciri semula jadi padang pasir Afrika.

Mencirikan hasil pembangunan sumber semula jadi di padang pasir Afrika.

Pertimbangkan corak pembentukan dan penyebaran padang pasir.

Pertimbangkan ciri geografi padang pasir.

BAB 1. CIRI-CIRI UTAMA GURUN

.1 Definisi dan ciri geografi padang pasir

Gurun adalah jenis landskap zon yang telah berkembang di bawah keadaan kekurangan lembapan (gurun gersang) atau panas (gurun sejuk) dan dicirikan oleh phytocenoses yang sangat jarang dan habis (koleksi tumbuhan). Gurun adalah biasa di zon sederhana di Hemisfera Utara, zon subtropika dan tropika di Hemisfera Utara dan Selatan.

Gurun ialah fenomena geografi tertentu, landskap yang menjalani kehidupan istimewanya sendiri, mempunyai coraknya sendiri, dan, semasa pembangunan atau kemerosotan, mempunyai ciri dan bentuk perubahan yang tersendiri. Tanah terpencil (walaupun yang dipulihkan) mengekalkan perbezaannya daripada padang rumput, kawasan pengairan dan industri yang maju. Setiap daripada mereka juga mempunyai perbezaan yang tersendiri.

Gurun gersang dicirikan oleh suhu udara bermusim musim panas (atau malah tahunan) yang tinggi, jumlah kerpasan tahunan yang rendah (biasanya dari 100 hingga 200 mm), kekurangan air larian permukaan, kemasinan air bawah tanah, dan jumlah kerpasan yang tidak sekata. Di padang pasir yang berikut diperhatikan: pemendakan tahunan minimum mutlak (dari 0 hingga 10-15 mm); suhu udara maksimum mutlak (59°C), pemanasan permukaan tanah hingga 80°C, penurunan kelembapan udara relatif kepada 5-10%.

Di padang pasir, ciri-ciri kegersangan (kegersangan) dinyatakan dalam bentuk yang paling dramatik dan mencapai keterlaluan itu, di luar itu bermula pemusnahan lengkap kehidupan biologi landskap dan kehilangan potensi ekonomi, peralihan kepada gersang tambahan. nyatakan (di mana kebarangkalian kemarau berterusan ialah 75-100%).

Gurun sejuk ialah sejenis padang pasir di mana kekurangan litupan tumbuh-tumbuhan disebabkan terutamanya oleh suhu rendah. Dalam kes ini, perbezaan dibuat antara padang pasir berais dan gunung tinggi. Secara berasingan, padang pasir salji dibezakan (di Antartika dan Artik - gurun Arktik). Wilayah padang pasir biasanya tanpa longkang, kadang-kadang mereka dilintasi oleh sungai transit (Syr Darya, Amu Darya, Nil, Sungai Kuning, dll.); Terdapat banyak tasik dan sungai yang mengering, sering menukar bentuk dan saiznya (Lop Nor, Chad, Eyre), dan mengeringkan aliran air secara berkala adalah tipikal.

Air bawah tanah sering bermineral. Tanah kurang maju, dicirikan oleh dominasi garam larut air ke atas bahan organik dalam larutan garam tanah adalah perkara biasa.

Gurun telah wujud sejak zaman geologi purba dan mempunyai sejarah evolusi yang panjang. Akibat perubahan berkala dalam iklim Bumi, sempadan wilayah padang pasir juga berubah. Kebanyakan padang pasir di dunia terbentuk di atas pelantar purba dan menduduki kawasan daratan tertua.

Gurun di Asia, Afrika dan Australia biasanya terletak pada ketinggian 200 hingga 600 m, di Afrika Tengah dan Amerika Utara - pada ketinggian 1000 m di atas paras laut, dalam sempadan sungai, delta dan tasik purba. Mereka sering menduduki kawasan palung kaki bukit atau lekukan antara gunung (kemurungan). Beberapa padang pasir telah terbentuk di tapak tasik besar zaman Kuarter. Mendapan permukaan padang pasir dikaitkan dengan struktur geologi wilayah dan proses eksogen - Kuarter dan moden (eluvium berbatu dan berkerikil pada konglomerat Paleogene-Neogene dan Cretaceous; mendapan proluvial kerikil, berpasir atau liat-lempung di dataran piedmont; sungai purba berpasir lembah, pasir aeolian). Pelepasannya ialah gunung rendah, bukit kecil, dataran (alluvial dan proluvial), lekukan tasik yang besar. Di padang pasir lain, jisim pasir timbul dalam keadaan gersang disebabkan oleh penyebaran gneis, kuarzit dan batu metamorf atau batu sedimen lain pada zaman Cretaceous dan Jurassic. Di zon sederhana, keadaan untuk pembentukan padang pasir berlaku di kawasan pedalaman seperti Asia Tengah, di mana pemendakan tidak melebihi 200 mm.

1.2 Pembentukan padang pasir

Gurun adalah salah satu landskap Bumi, yang timbul secara semula jadi seperti semua yang lain, terima kasih terutamanya kepada pengagihan haba dan lembapan yang pelik ke atas permukaan bumi dan perkembangan berkaitan kehidupan organik dan pembentukan sistem biogeocenotik. Pemahaman tentang padang pasir ini - sebagai landskap tertentu dengan ciri unik dan sifat alam semula jadinya sendiri, yang timbul di latitud tertentu di Bumi - tidak menyebabkan perselisihan pendapat yang serius dalam kesusasteraan saintifik. Jika pertikaian timbul, ia adalah mengenai penunjuk utama padang pasir - iklim, botani, dll. Konsep "padang pasir" dalam istilah genetik dan sebagai sistem geobiocenosis tertentu dilihat dengan jelas.

Proses pembentukan dan pembangunan padang pasir adalah berdasarkan, pertama sekali, pada pengagihan haba dan kelembapan yang tidak sekata di Bumi, zonasi sampul geografi planet kita. Taburan zon suhu dan tekanan atmosfera menentukan spesifik angin dan peredaran umum atmosfera. Di atas khatulistiwa, di mana pemanasan terbesar tanah dan air berlaku, pergerakan udara menaik mendominasi.

Udara panas naik di atas khatulistiwa, menyejukkan sedikit, kehilangan sejumlah besar lembapan, yang jatuh dalam bentuk hujan tropika. Kemudian, di atmosfera atas, udara mengalir ke utara dan selatan, ke arah kawasan tropika. Arus udara ini dipanggil angin anti-dagang. Di bawah pengaruh putaran bumi di hemisfera utara, angin antitrade bengkok ke kanan, di hemisfera selatan - ke kiri. Lebih kurang di atas latitud 30-40 ° C (berhampiran subtropika) sudut pesongan mereka adalah kira-kira 90 ° C, dan mereka mula bergerak selari. Di latitud ini, jisim udara turun ke permukaan yang dipanaskan, di mana ia menjadi lebih panas, dan bergerak menjauhi titik tepu kritikal. Disebabkan fakta bahawa di kawasan tropika terdapat tekanan atmosfera yang tinggi sepanjang tahun, dan di khatulistiwa, sebaliknya, ia rendah, pergerakan berterusan jisim udara (angin perdagangan) berlaku di permukaan bumi dari subtropika. ke khatulistiwa.

Pembentukan relief padang pasir berlaku di bawah pengaruh angin dan hakisan air. Gurun dicirikan oleh beberapa proses semula jadi yang serupa yang merupakan prasyarat untuk morfogenesis: hakisan, pengumpulan air, tiupan dan pengumpulan aeolian jisim pasir. Gurun dari jenis geomorfologi yang sama dan tahap kegersangan dicirikan oleh bentuk pelepasan yang sama.

Di padang pasir berpasir yang paling biasa, ini adalah bentuk aeolian deflasi-akumulatif tetap mudah alih dan tetap (barchan, rabung, busut, bukit pasir, dll.), selalunya digabungkan dengan paya garam; di gurun denudasi dan gunung terdapat tebing curam (chinks), singkapan, saluran air kering, lembangan saliran, tasik garam, dll. Wilayah gurun terletak sama ada di sebelah sistem gunung tinggi muda (Karakum dan Kyzylkum, padang pasir Asia Tengah - Alashan dan Ordos , padang pasir Amerika Selatan ), atau - dengan gunung purba (Sahara Utara).

Dalam mana-mana landskap seseorang boleh menemui interaksi unsur semula jadi, rantaian sambungan yang mewujudkan keseimbangan yang diperlukan dalam sistem geobiocenotik. Dalam kes ini, nisbah kuantitatif komponen semula jadi mungkin berbeza. Keupayaan geobiocenosis untuk mengekalkan fungsi mereka di ambang keadaan kritikal, tertekan dan kemudian memulihkan keseimbangan yang terganggu adalah sifat penting persekitaran geografi dan memenuhi kepentingan penting dunia organik dan, akhirnya, manusia.

Gurun mempunyai ciri yang sama dengan sambungan semula jadi, keseimbangan, dan keupayaan untuk mengekalkan produktiviti dengan nisbah unsur semula jadi yang berubah-ubah. Tetapi sambungan itu sendiri dan titik kritikal dalam keadaan tertekan kuasa semula jadi di padang pasir adalah lebih halus, lebih sensitif, lebih reaktif. Ketegangan yang berlebihan atau gangguan sambungan dengan cepat menjadi melampau, menyebabkan bencana alam. Kemarau, defisit lembapan yang berlebihan di udara dan tanah, ribut pasir, penurunan mendadak dalam paras air bawah tanah, pengeringan telaga, perubahan dalam komposisi kimia air perigi (pemineralan, peningkatan kehadiran hidrogen sulfida) dan perubahan lain yang sama serius adalah berbahaya bagi tumbuh-tumbuhan padang pasir.

Dalam keadaan padang pasir, keupayaan untuk membangkitkan kuasa alam semula jadi yang melampau untuk bertindak adalah lebih mudah daripada di landskap lain. Mereka berbahaya kerana ketidakbolehbalikannya atau proses penyembuhan diri yang sangat perlahan. Oleh itu, cara dan cara untuk membangunkan sumber semula jadi padang pasir, kaedah penyesuaian organisma hidup, termasuk manusia, penempatan mereka, dan hubungan yang terhasil dengan alam semula jadi tempatan tidak sama sekali dengan yang diperhatikan di zon semula jadi yang lain.

Penggurunan adalah sisi lain dan seiringan yang tidak dapat dielakkan dari penggunaan pertanian dan perindustrian yang meluas bagi sumber asli padang pasir.

Pembinaan jalan, kemudahan perlombongan, pemasangan saluran paip, dsb. sedang membuat perubahan ketara kepada ekosistem padang pasir semula jadi yang rapuh.

Walau bagaimanapun, jika kerja penambakan yang sewajarnya dijalankan dengan segera, landskap biasanya akan dipulihkan; Apabila langkah perlindungan alam sekitar diabaikan, ketidakseimbangan ekosistem padang pasir mencapai tahap sedemikian sehingga proses penggurunan menjadi tidak dapat dipulihkan. Menurut anggaran oleh pakar OOH, 19% daripada tanah berada di ambang penggurunan (satu set proses fizikal-geografi dan antropogenik yang membawa kepada kemusnahan ekosistem di kawasan gersang, kemerosotan semua bentuk kehidupan organik dan, akhirnya, kepada penurunan dalam potensi semula jadi dan ekonomi wilayah ini).

BAB 2. CIRI-CIRI FIZIKAL DAN GEOGRAFI GURUN AFRIKA

.1 Gurun Sahara

Sahara adalah padang pasir terbesar di dunia, merentangi sebahagian besar Afrika Utara, meliputi 9 juta kilometer persegi. Malah, Gurun Sahara meliputi 30% daripada keseluruhan benua Afrika. Ia adalah tempat paling panas dan paling panas di dunia dengan suhu musim panas yang selalunya melebihi 57 darjah Celsius. Gurun mengalami hujan tahunan dan ribut pasir yang sangat kuat, mengangkat pasir 1000 meter ke udara dan memindahkan bukit pasir.

Sahara terletak di wilayah lebih daripada sepuluh negara (Mesir, Libya, Tunisia, Algeria, Maghribi, Sahara Barat, Mauritania, Mali, Niger, Chad, Sudan). Sahara tidak sesuai untuk pengkategorian dalam satu jenis padang pasir, walaupun jenis utama adalah berbatu berpasir. Gurun ini terdiri daripada banyak wilayah: Tenere, Greater Eastern Erg, Greater Western Erg, Tanezruft, Hamada el-Hamra, Erg Igidi, Erg Shesh, Arab, Libya, gurun Nubia. Umurnya kira-kira 2.5 juta tahun.

Kira-kira 160 ribu fatamorgana diperhatikan setiap tahun di Sahara. Mereka boleh menjadi stabil dan mengembara, menegak dan mendatar. Malah peta khas laluan karavan telah disusun dengan penilaian tempat-tempat di mana fatamorgana biasanya diperhatikan. Peta ini menunjukkan di mana telaga, oasis, kebun kelapa sawit dan banjaran gunung muncul.

Ada yang mengatakan bahawa Gurun Sahara jauh lebih besar sebelum zaman ais pertama, dan ada yang mengatakan bahawa Gurun Sahara muncul 4,000 tahun dahulu. Sebagai contoh, saintis Jerman, menggunakan kaedah pemodelan komputer iklim Bumi, mendapati bahawa Sahara menjadi padang pasir 4,000 tahun dahulu. 10 ribu tahun yang lalu, padang pasir terbesar di dunia ditutupi dengan rumput dan semak rendah, tetapi kemudian musim panas menjadi lebih panas dan hujan hampir berhenti. Sememangnya, banyak tamadun purba hilang, dan semua makhluk hidup meninggalkan Sahara. Menurut saintis dari Institut Penyelidikan Iklim Potsdam, transformasi Sahara menjadi padang pasir adalah salah satu peristiwa iklim paling dramatik di Bumi dalam beribu tahun yang boleh dijangka.

Mengapa iklim sangat berubah-ubah? Ternyata kecenderungan paksi bumi ke Matahari secara beransur-ansur berubah: kira-kira 9 ribu tahun yang lalu ia adalah 24.14 darjah, kini ia adalah 23.45 darjah. Hari ini Bumi paling hampir dengan Matahari pada bulan Januari, tetapi sepuluh ribu tahun yang lalu - pada akhir bulan Julai. Perubahan halus dalam orbit Bumi mengelilingi Matahari, diperkuatkan oleh interaksi dengan atmosfera, lautan dan darat, mengubah iklim yang tidak dapat dikenali.

Iklim Sahara adalah luar biasa. Faktor lembap ialah kedudukan luas Sahara di utara dan selatan Tropic of the North. Ini menjelaskan hakikat bahawa kebanyakan padang pasir dipengaruhi oleh angin perdagangan timur laut sepanjang tahun. Pengaruh tambahan terhadap iklim diberikan oleh penghalang gunung Atlas yang terletak di utara, membentang dari barat ke timur dan menghalang sebahagian besar udara Mediterranean lembap daripada menembusi padang pasir. Di selatan, dari Teluk Guinea, jisim basah secara bebas memasuki Sahara pada musim panas, yang, secara beransur-ansur mengering, mencapai bahagian tengahnya. Udara kering yang melampau, defisit lembapan yang besar dan, oleh itu, penyejatan yang sangat tinggi adalah ciri seluruh Sahara. Menurut rejim pemendakan di Sahara, tiga zon boleh dibezakan: utara, tengah dan selatan.

Di zon utara, hujan turun pada musim sejuk dan jumlahnya tidak melebihi 200 mm setahun. Di selatan bilangan mereka berkurangan, dan di zon tengah mereka jatuh secara sporadis. Saiz purata mereka tidak melebihi 20 mm. Kadang-kadang tidak ada hujan langsung selama 2-3 tahun. Walau bagaimanapun, kawasan tersebut mungkin mengalami hujan lebat yang tidak dijangka, menyebabkan banjir teruk. Kegersangan Sahara juga berbeza mengikut arah latitudin, dari barat ke timur. Hujan lebat tidak berlaku di pantai Atlantik, kerana angin barat yang jarang berlaku disejukkan oleh Arus Canary yang melalui sepanjang pantai. Terdapat kabus yang kerap di sini. Di puncak banjaran gunung dan tanah tinggi, jumlah kerpasan meningkat sedikit disebabkan oleh pemeluwapan wap air. Gula mempunyai tahap turun naik yang tinggi. Jumlah nilai tahunannya berbeza dari 2500 hingga 5500 mm, iaitu lebih daripada 70 kali ganda jumlah hujan.

Sahara dicirikan oleh suhu udara yang tinggi, boleh dikatakan pemecah rekod. Suhu purata bulan paling sejuk, Januari, di hampir seluruh Sahara tidak jatuh di bawah 10 ° C. Suhu purata bulan Julai di bahagian tengah padang pasir ialah 35 ° C. Di banyak tempat di Sahara, suhu melebihi 50 ° C direkodkan. Malam di Sahara sejuk, suhu turun kepada 10 -15° C. Di dataran, penurunan suhu jarang mencapai tolak 5° C. Fros kerap berlaku di pergunungan. Amplitud harian suhu udara sangat besar - sehingga 30 ° C, dan di permukaan tanah - sehingga 70 ° C. Pada awal musim panas, angin sirocco panas bertiup di utara Sahara, yang datang dari tengah. sebahagian daripada padang pasir. Angin kencang menyebabkan ribut debu dan pasir kelajuan angin semasa ribut mencapai 50 m/s. Jisim pasir dan batu kecil naik ke udara, yang mempunyai kesan yang sangat kuat pada manusia dan haiwan. Ribut timbul secara tiba-tiba semasa ia berakhir, meninggalkan awan "kabus" kering yang perlahan-lahan mengendap. Puting beliung juga biasa berlaku di Sahara.

Gurun Sahara terdiri daripada satu perempat gunung berapi, satu perempat pasir, dataran batu dan kerikil, dan kawasan kecil tumbuh-tumbuhan kekal. Tumbuhan termasuk semak, rumput dan pokok di tanah tinggi dan di oasis yang terletak di sepanjang dasar sungai. Sesetengah tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim ini dan tumbuh dalam masa tiga hari selepas hujan dan menyemai benih mereka dalam masa dua minggu selepas itu. Hanya sebahagian kecil Gurun Sahara yang subur - kawasan ini mengambil lembapan dari sungai bawah tanah dan oasis.

Haiwan di Gurun Sahara kebanyakannya adalah gerbil, arnab, rusa, musang, babun, serigala, musang pasir, musang, landak padang pasir dan lebih 300 spesies burung.

2.2 Gurun Namib

Namib adalah padang pasir pantai di barat daya Afrika. Kawasan Namib adalah lebih 100,000 meter persegi. km. Gurun terbentang 1,900 km di sepanjang pantai Atlantik dari bandar Namibe di Angola, melalui seluruh Namibia (yang mengambil namanya dari padang pasir) ke muara Sungai Ulifants di Wilayah Cape Afrika Selatan. Dari lautan ia pergi jauh ke dalam benua pada jarak 50 hingga 160 km ke kaki dataran tinggi pedalaman; di selatan ia menghubungkan dengan bahagian barat daya Kalahari.

Nama "Namib" dalam bahasa Nama bermaksud "tempat di mana tiada apa-apa." Gurun Namib sangat kering (hanya 10-13 tahun hujan setahun) dan, dengan pengecualian beberapa bandar pantai, hampir tidak berpenghuni. Namib dianggap sebagai padang pasir tertua di dunia: keadaan padang pasir atau separuh padang pasir telah wujud di sini secara berterusan selama 80 juta tahun, iaitu padang pasir terbentuk semasa zaman dinosaur. Akibatnya, beberapa spesies tumbuhan dan haiwan endemik telah timbul di sini, yang disesuaikan dengan kehidupan dalam iklim tempatan yang sangat bermusuhan dan tidak ditemui di tempat lain di dunia.

Gurun Namib dipengaruhi oleh Arus Benguela, yang menyebabkan iklim di Gurun Namib sejuk dan kering. Kerpasan tahunan kurang daripada 100 mm dengan kelembapan yang tinggi dan suhu udara yang agak rendah. Dataran bertingkat naik ke 1000-1200 meter di timur, muka bumi berpasir dan berkerikil di utara, berbatu di selatan. Namib dilintasi oleh aliran air sementara dan sungai transit Orange dan Kunene. Di tempat di mana air bawah tanah cetek, anda boleh menemui akasia, euphorbia, dan aloe.

Lautan bukit pasir yang tidak berkesudahan masuk jauh ke dalam tanah besar, ke jantung kering Gurun Namib. Pada pandangan pertama, sangat sedikit haiwan dan tumbuh-tumbuhan hidup dalam iklim kering ini, bagaimanapun, hanya setitik hujan, dan padang pasir tiba-tiba bangun dan kehidupan yang cerah dan aktif bermula. Benih dan mentol, dikebumikan untuk masa yang lama di dalam pasir, tiba-tiba bercambah, lembah kering berubah menjadi padang rumput, dan burung dan haiwan muncul selepas tumbuhan. Burung finch dan lark memakan biji rumput, dan buzzard memakan banyak serangga. Di sesetengah tempat, padang pasir juga boleh menyokong oryx, antelop besar yang tinggal di padang pasir yang memakan rumput muda. Tetapi jika satu tahun terdapat letupan kehidupan di padang pasir, maka satu tahun lagi boleh memberikan hanya tumbuh-tumbuhan yang jarang, dan terdapat beberapa haiwan yang sanggup menjelajahi padang pasir yang tandus untuk mencari makanan.

Gurun Namib sangat kering sehinggakan tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang tinggal di dalamnya terpaksa membangunkan mekanisme biologi tertentu untuk disesuaikan dengan keadaan tempatan. Salah satu tumbuhan Welwitschia hanya ditemui di Gurun Namib, terutamanya di bahagian utaranya, di mana bukit pasir memberi laluan kepada dataran yang dilitupi kerikil. Welwitschia nampaknya tidak sensitif terhadap kemarau; Sepanjang beberapa tahun tanpa air, hujung daunnya yang berkulit coklat kemerah-merahan mungkin kering, tetapi titisan hujan pertama mengembalikannya kepada hijau dan membolehkannya tumbuh. Ia boleh bertahan selama beberapa tahun pada rizab air yang diserap dari tanah pada tahun yang lebih basah.

Pada awal hari, biawak dan kumbang muncul dari liang berpasir mereka untuk meneroka kawasan itu dan mengumpul makanan sebelum suhu meningkat, membawa mereka kembali ke pasir yang sejuk. Suhu 66 C telah direkodkan di permukaan, terlalu tinggi untuk kehidupan aktif kebanyakan makhluk. Bagi sesetengah haiwan, hanya terdapat sedikit masa yang tersedia antara kesejukan malam, apabila suhu terlalu sejuk untuk mereka, dan panas terik pada siang hari, apabila kebanyakannya terpaksa mencari perlindungan. Apabila haiwan malam merangkak keluar dari liang mereka ke udara sejuk, padang pasir bertukar menjadi syurga bagi makhluk yang sama sekali berbeza.

Pantai berhampiran Laut Pasir Besar sering diselubungi kabus, disebabkan oleh pertemuan arus udara sejuk Bengal yang mengalir ke utara dari Antartika dan angin Atlantik yang lebih panas dan lebih basah yang menggali lubang kecil di pasir.

Selama kira-kira 60 hari setiap tahun, kabus sangat tebal sehingga dibawa sejauh 80 km ke pedalaman. Di tanah yang hujan hanya sekali-sekala renyai, kabus ini merupakan sumber air utama bagi sesetengah penduduk padang pasir. Kumbang gelap meminum titisan kabus yang mengembun pada badan mereka, dan kumbang lain meminum lembapan daripada jus badan makhluk ini, memberikan kelembapan yang diperlukan kepada pemangsa salpugus dan bunglon.

Pokok rendah, seperti belukar dan rumput kering berjaya bertahan dalam keadaan yang teruk di padang pasir yang gersang ini.

Sifat tidak bernyawa juga patut diberi perhatian. Gurun Namib mempunyai bukit pasir tertinggi di Bumi. Ketinggian mereka melebihi 300 meter. Dan kerumitan struktur mereka telah menarik perhatian ahli geologi selama beberapa dekad.

Endapan penting bijih tungsten dan uranium serta berlian telah diterokai di padang pasir. Perairan Lautan Atlantik yang membasuh pantai Laut Namib sangat banyak dalam kehidupan; Pantai padang pasir menarik banyak anjing laut, burung laut dan juga penguin, yang, walaupun panas Afrika, bersarang di pantai terpencil dan pulau pantai.

2.3 Gurun Kalahari

Gurun Kalahari hanyalah sebahagian daripada zon pasir terpanjang di dunia, yang meliputi kawasan yang luas di 9 negara Afrika: Gabon, Congo, Angola, Zambia dan Zimbabwe (di tengah), Botswana, Namibia dan Afrika Selatan. Jumlah kawasan pasir ini adalah kira-kira 2.5 juta meter persegi. km, dan kedalaman mereka di beberapa tempat mencapai 100 meter.

Kawasan Kalahari adalah kira-kira 600 ribu meter persegi. km. Iklim Kalahari adalah gersang dengan kerpasan maksimum musim panas dan musim sejuk yang sederhana, dengan kegersangan meningkat ke arah tenggara. Kerpasan (sehingga 500 mm) terhad kepada tempoh musim panas (November - April), tetapi nilainya berbeza dengan ketara dalam masa dan kawasan.

Gurun Kalahari menempati syneclise dalam badan Platform Afrika, dipenuhi dengan sedimen Mesozoik dan Cenozoik benua yang terbentuk akibat luluhawa batu di dalam lekukan itu sendiri. Di sepanjang pinggirnya, dataran tinggi terpinggir dan gunung menjulang di atas dataran berpasir. Di barat, pinggir Kalahari terletak pada ketinggian 1500 m di atas paras laut, dan di timur - lebih tinggi lagi; titik terendah padang pasir ialah pada ketinggian 840 m dari aras laut. Permukaan Kalahari terdiri daripada strata benua Tertiary dan Quaternary yang terletak secara mendatar (lapisan Karru) batu pasir, kerikil dan breksi.

Tiga formasi dibezakan dalam jujukan benua ini. Pembentukan bawah, atau perapian, terdiri daripada pasir, batu pasir dan kerikil; Pembentukan tengah - pasir, batu pasir silicified dan batu kapur kalsedon zaman Cretaceous Akhir - terletak tidak selaras pada Formasi Kamina dan, seterusnya, ditindih secara tidak sekata oleh pembentukan pasir oker zaman Tertiari Akhir. Di atasnya terletak sedimen moden setebal 100-150 m, diwakili oleh batu pasir ferugin dan kerikil, pasir merah "jenis Kalahari" dan pasir aeolian berbutir sederhana.

Seluruh wilayah Kalahari diduduki oleh bukit pasir, terletak, sebagai peraturan, dalam rantai pada jarak 70-150 m antara satu sama lain. Pengumpulan bukit pasir membujur - alab - adalah perkara biasa di sekitar sungai Molopo dan Kuruman. Terdapat beberapa jenis pasir Kalahari di sini. Yang paling biasa ialah pasir merah, warnanya boleh berbeza dari merah jambu terang hingga merah hingga hampir coklat, kerana kehadiran oksida besi.

Asal-usul pasir merah adalah disebabkan oleh pemusnahan jangka panjang batu pasir Tertiary. Biji-bijian mereka adalah sudut atau bulat, kebanyakannya kuarza, kalsedon atau silika; Terdapat juga mika dan mineral berat - granit, turmalin, zirkon, dll. Pasir kebanyakannya berbutir halus. Saiz butiran adalah paling kerap 0.15-0.4 mm; pecahan pasir halus ialah 30-65%.

Bukit pasir merah sering dipanggil "jari merah" Kalahari. Batu pasir paleogen, apabila terluluhawa semasa tempoh gersang Miosen atau lebih awal, membentuk strata pasir ringan kerana penutupnya dengan cangkang berkapur. Pasir ini dikenali sebagai Pasir Kalahari. Mereka juga boleh didapati di Zambia, Congo, dan Afrika Selatan.

Adalah dipercayai bahawa pasir Kalahari diangkut oleh angin barat daya yang kuat dari Gurun Namib, sebaliknya, yang lebih berkemungkinan besar, adalah dipercayai bahawa sebahagian besar pasir aeolian telah terbentuk dalam proses penyebaran alluvium purba dari kini kering sungai Molopo dan Nosob serta anak sungainya. Agak jelas bahawa pada zaman Kuaternari sungai-sungai ini adalah air tinggi dan membawa sejumlah besar bahan longgar, yang menduduki kawasan yang luas. Ciri Kalahari ialah kehadiran "pasir nyanyian".

Pengasingan Lembangan Kalahari menentukan sifat aliran. Sungai transit dan aliran sementara yang mengalirkannya diarahkan ke pusat lekukan. Yang terbesar ialah Nosob, Molopo dan Avob. Lembah mereka dipotong oleh beberapa dasar sungai kering - omuram-bami; ada di antaranya mengisi air pada musim hujan. Lembah sungai Nosob adalah sehingga 3 km lebar. Endapan aluvium sungai adalah berpasir tinggi. Oleh itu, pengumpulan pasir aeolian yang agak tebal adalah biasa di sini dalam bentuk barisan bukit pasir selari (rantaian barchan), meregangkan selama berpuluh-puluh kilometer (ketinggian mereka sehingga 15 m) dengan orientasi umum dari barat laut ke tenggara.

Ketinggian purata rabung di atas lekukan interbarchan adalah kira-kira 8 m (maksimum sehingga 300 m). Jarak purata antara rantai (dari rabung ke rabung) adalah kira-kira 225 m (minimum - kira-kira 35.5 m, maksimum - 460 m).

Iklim Gurun Kalahari adalah gersang dengan kerpasan maksimum musim panas dan musim sejuk yang sederhana, dengan kegersangan meningkat ke arah tenggara. Kerpasan (sehingga 500 mm) terhad kepada tempoh musim panas (November - April), tetapi nilainya berbeza dengan ketara dalam masa dan kawasan. Kebolehubahan tempatan memainkan peranan penting dalam pemulihan tumbuh-tumbuhan yang mengalami tekanan kemarau. Kemarau sederhana adalah tipikal sekali setiap 3-5 tahun, kemarau teruk - sekali setiap 10 tahun.

Kalahari adalah salah satu kawasan terpanas di Afrika Selatan. Purata suhu maksimum ialah ditambah 29°, dan suhu minimum purata ditambah 12°, penyejatan ialah 3 ribu mm. Secara amnya musim sejuk yang sederhana boleh dicirikan oleh fros yang teruk sekali-sekala. Rejim angin padang pasir di lembangan sungai Molopo dan Nosob dicirikan oleh dominasi berterusan angin barat laut. Kerana ini, pasir bergerak secara progresif ke tenggara. Tanah terutamanya berwarna merah-coklat dan jingga-coklat, berpasir, tidak berstruktur, terdiri terutamanya daripada pasir kasar dan halus, sedikit berasid, dengan kesuburan yang rendah, yang disebabkan oleh kekurangan nitrogen dan fosforus. Dengan kedalaman, warna di kawasan yang lebih lembap berubah menjadi kuning-coklat, dan pasir menjadi lebih padat. Apabila batuan tumpat didasari rapat, ufuk karbonat muncul di bahagian bawah profil tanah, di mana mendapan tersilis berlaku. Proses pembentukan tanah adalah serupa dengan apa yang berlaku pada bahan purba geologi di Australia.

Tanah lekukan yang luas - pen - tebal, terdiri daripada eluvium dengan komposisi mekanikal yang halus, tidak masin, dengan kandungan bahan organik yang tinggi di utara, tetapi masin di kawasan selatan. Komposisi mekanikal yang ringan, kebolehtelapan tanah yang baik dan kehadiran akuifer yang rapat menyumbang kepada penggunaan kerpasan terhad yang lebih lengkap.

Menyerupai lokasi geografi, relief, struktur geologi dan sejarah perkembangan Sahara, Gurun Kalahari mempunyai kawasan yang agak maju berterusan, di beberapa tempat penutupan tumbuh-tumbuhan yang agak padat, dengan itu ia lebih seperti padang rumput terbiar atau padang rumput kering yang terpencil. savana. Ini adalah jelas di utara 22° S. w. Walaupun penduduk tempatan memanggil kawasan ini sebagai "tanah kehausan", ladang rumput dan pokok tumbuh di sini sepanjang tahun, dan selepas musim hujan (dari Disember hingga Mac), tumbuhan ephemeral tumbuh dengan liar.

Selatan 22°S w. kepada r. Kalahari Jingga mengambil watak padang pasir sebenar: hujan kecil jarang turun pada musim panas, menyokong kehidupan pokok-pokok kecil yang bertaburan, pokok renek dan kadang-kadang, pada tahun-tahun basah, rumput musim panas.

Kalahari adalah salah satu sudut planet yang misteri, tidak dapat dijelaskan, menarik dan pada masa yang sama menarik. Teka-teki pertama ialah bagaimana gurun boleh muncul di pantai lautan? Misteri kedua ialah bagaimana kepelbagaian biologi seperti itu boleh berlaku di tempat yang tidak bernyawa ini? Dan terdapat beratus-ratus teka-teki sedemikian. Hanya padang pasir yang berhati-hati menyembunyikan rahsianya di bawah lapisan pasir.

Oleh itu, perkara berikut boleh dikatakan tentang Kalahari: Kalahari adalah salah satu tempat paling kering di planet ini, tanah dengan landskap yang hebat dan hidupan liar yang unik, tempat yang menakjubkan di mana anda boleh melihat bagaimana pelbagai spesies flora dan fauna menyesuaikan diri dengan yang keras. keadaan padang pasir, yang rupanya menyerupai permukaan bulan.

2.4 Gurun Karoo

Karoo ialah kawasan gersang di selatan Afrika, menggabungkan dataran tinggi separa gurun dan lekukan antara gunung di selatan rabung Great Escarpment dan lembah Sungai Jingga. Biasanya terdapat dua bahagian utama dengan topografi dan keadaan iklim yang berbeza: Great Karoo di utara, yang merupakan lekukan di antara Cape Mountains dan Great Escarpment, dan Little Karoo di selatan, sebuah lembah di Cape Mountains.

Kadangkala Karoo Atas juga dibezakan - rantau fizikal-geografi yang berasingan, yang merupakan sebahagian daripada dataran tinggi Afrika Selatan yang lebih besar. Wilayah ini terletak terutamanya di wilayah Republik Afrika Selatan, serta kawasan bersebelahan Namibia. Jumlah kawasannya adalah kira-kira 395 ribu meter persegi. km, iaitu kira-kira satu pertiga daripada seluruh wilayah Afrika Selatan.

Nama karru berasal dari Khoisan yang bermaksud kering atau tandus.

Wilayah separuh padang pasir Karoo terletak di selatan Afrika utara kira-kira 34°S. w. dan barat 27°E. d. Di barat laut di kawasan 27 ° S. w. separuh padang pasir bersempadan dengan zon pantai dan dataran tinggi di selatan Namibia, yang seterusnya melalui Gurun Namib. Di sebelah timur, Karoo bersempadan dengan Gurun Kalahari. Kegersangan rantau ini, yang menonjol berbanding iklim Mediterranean yang sederhana di sebelah timur, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Tali pinggang tekanan tinggi di Tropic of Capricorn menyejat lembapan dan mengangkutnya ke utara ke arah khatulistiwa, di mana hujan lebat berlaku. Dari selatan, pergerakan awan hujan dihalang oleh Pergunungan Cape, dan dari utara oleh rabung Great Escarpment. Arus Bengal yang sejuk di sepanjang pantai barat daya menyejukkan suhu dan juga menyumbang kepada iklim yang lebih kering. Bekalan lembapan ke rantau ini, terutamanya ke kawasan Karoo Kecil, dikaitkan dengan adveksi (pergerakan udara mendatar) dari Lautan Hindi yang hangat.

Bahagian paling gersang di rantau ini, Little Karoo, adalah lembah yang dalam di Pergunungan Cape antara banjaran Langeberg di selatan dan Swartberg di utara pada ketinggian 300-600 m di atas paras laut. Panjang lembah adalah 245 km, lebar purata kira-kira 48 km. Kerpasan tahunan berbeza dari 400 mm di lereng gunung hingga 130 mm di lantai lembah. Karoo yang hebat dengan keluasan lebih daripada 400 meter persegi. km, terletak di utara Maly, adalah separa padang pasir tipikal dengan flora dan fauna yang sepadan. Secara geologi, ia adalah lekukan hakisan berusia kira-kira 250 juta tahun, tempat di mana sungai mengalir dari puncak Great Escarpment. Mengikut arah sungai, dua lembangan dibezakan - barat dan timur, yang pertama adalah 225 km panjang dan 80 km lebar, yang kedua adalah 480 km panjang dan 130-80 km lebar.

Jumlah purata hujan secara beransur-ansur berkurangan dari timur ke barat - dari 400 mm di sempadan timur hingga 100 mm di sempadan barat. Ketinggian purata Great Karoo ialah 450-750 m di atas paras laut [Karoo Atas biasanya dianggap sebagai sebahagian daripada dataran tinggi Afrika Selatan, adalah dataran tinggi pada ketinggian 1000-1300 m antara Sungai Jingga dan Tebing Besar. .

Oleh itu, padang pasir Afrika sangat heterogen dalam rupa, keadaan persekitaran, sejarah pembentukan dunia organik dan, dengan itu, dalam komposisi organisma yang mendiaminya. Sebahagian daripada wilayah gersang terletak di latitud subtropika. Ciri umum iklim semua padang pasir Afrika adalah kelembapan yang lemah sepanjang tahun dengan haba yang mencukupi. Hujan tidak teratur, walaupun terdapat musim 1-2 bulan apabila ia biasanya turun dalam bentuk hujan pendek. Di tengahnya mungkin tidak ada hujan selama beberapa tahun. Penghidratan yang lemah disertai dengan suhu tinggi. Amplitud harian mereka adalah ciri - fros boleh berlaku pada waktu pagi di bukit pasir dan di subtropika.

BAB 3. KEPENTINGAN GURUN AFRIKA DAN MASALAH EKOLOGI

.1 Penggunaan padang pasir oleh manusia

rombongan bukit pasir iklim gurun

Kegunaan utama padang pasir ialah merumput ternakan (unta, biri-biri bulu halus); penanaman tanaman tahan kemarau hanya boleh dilakukan di oasis<#"justify">KESIMPULAN

Afrika adalah benua tertua di planet kita, tempat lahirnya tamadun. Walaupun usianya yang mulia, lebih daripada 270 juta tahun, benua yang dibasuh oleh lautan ini mungkin satu-satunya yang telah mengekalkan keharmonian dengan alam semula jadi dan tidak tertakluk kepada pengaruh merosakkan aktiviti manusia. Justru inilah, serta keindahan alam semula jadinya serta kepelbagaian dan keunikan dunia haiwan yang meriah, yang menjadikan Afrika begitu menarik untuk kajian, penyelidikan dan pelancongan.

Gurun dibezakan oleh kontras semula jadi yang hebat, peralihan tajam daripada keadaan semula jadi yang menggalakkan kepada yang tidak menguntungkan, dan kadang-kadang situasi sukar yang meletakkan orang ramai menghadapi akibat yang serius. Keadaan ini dan pertumbuhan wilayah berterusan padang pasir, kemerosotan keadaan semula jadi secara langsung di padang pasir disebabkan oleh pertumbuhan jisim pasir yang bertiup, penurunan kapasiti makan padang rumput, salinisasi tanah pengairan dan air bawah tanah, peningkatan kekerapan tahun kering, dsb. - semua ini menjadikannya perlu untuk mengatasi bahaya dan kehidupan manusia kepada fenomena semula jadi, meneutralkan mereka.

Pada masa ini, terdapat kecenderungan untuk mengembangkan wilayah beberapa padang pasir terbesar. Oleh itu, sempadan selatan Sahara telah bergerak ke selatan dengan purata 15 kilometer setiap tahun dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Tanah pertanian selalunya tertakluk kepada penggurunan, yang menyebabkan kerosakan ketara kepada ekonomi negara yang wilayahnya bersebelahan terus dengan padang pasir. Sebab-sebab fenomena ini adalah pengairan yang lemah, penggunaan padang rumput yang tidak rasional, dan pertanian yang terlalu intensif. Gurun adalah sumber ribut debu. Sejumlah besar habuk dan pasir dibawa oleh arus udara yang kuat pada jarak yang agak jauh dan kemudian dibuang ke tanah, menutup lapisan tanah dengan pasir dan menyumbang kepada penggurunan tanah. Masalahnya telah menjadi global, seperti yang dibuktikan oleh fakta bahawa, atas inisiatif PBB, sebuah suruhanjaya khas telah diwujudkan untuk mengkaji masalah itu dan membangunkan program yang disasarkan untuk menyelesaikannya. Program sasaran untuk pencegahan penggurunan termasuk kajian ekonomi menyeluruh tentang padang pasir, perlindungannya, serta sistem langkah untuk mencegah pengembangannya.

SENARAI SUMBER

1.Afrika di dunia moden / Pengarang: Deych T.L., Shubin V.G., Fituni L.L. dan lain-lain - M., 2001. - 244 p.

2.Afrika: krisis alam sekitar dan masalah kelangsungan hidup. / Rep. ed. Potemkin Yu.V., Ksenofontova N.A. - M., 2001. 255 hlm.

.Wigand V.K. Afrika. Kekayaan negara dan pengagihan semula sumber antarabangsa / Rep. ed. Fituni L.L. - M., 2004. - 147 p.

.Gerasimchuk I.V. Kerjasama alam sekitar antarabangsa di selatan Afrika / Rep. ed. Potemkin Yu.V. - M., 2003, - 124 hlm.

.Gusarov V.I. Masalah alam sekitar yang tinggi di Afrika // Sejarah tempatan. Geografi.Pelancongan Bil 29-32 P.12-14.

.Dmitriev Alexey Scarlet permaidani di atas pasir // Di Seluruh Dunia No. 9 2010 P.32-35.

.Morozova I. Gurun Afrika // Sejarah Serantau. Geografi.Pelancongan No 44 P.21-23.

.Petrov M.P. Gurun dunia. M., 1973.

.#"justify">. #"justify">. #"justify">. #"justify">. #"justify">. #"justify">. http://nature.1001chudo.ru/namibia_2420.html

Malah perkataan "padang pasir" itu sendiri membangkitkan persatuan kekosongan dan kekurangan kehidupan, tetapi bagi orang yang tinggal di tanah ini, ia kelihatan cantik dan unik. Zon padang pasir semulajadi adalah wilayah yang sangat kompleks, tetapi ia masih hidup. Terdapat gurun pasir, tanah liat, berbatu, masin dan bersalji (ya, di Artik dan Antartika terdapat padang pasir Artik). Yang paling terkenal ialah Sahara, ia juga yang terbesar di kawasan itu. Secara keseluruhan, padang pasir menduduki 11% daripada tanah, dan jika anda mengira Antartika - lebih daripada 20%.

Lihat lokasi geografi zon padang pasir semula jadi pada peta zon semula jadi.

Gurun terletak di zon sederhana Hemisfera Utara dan zon subtropika dan tropika Hemisfera Utara dan Selatan (mereka dicirikan oleh keadaan kelembapan khas - jumlah hujan setahun menjadi kurang daripada 200 mm, dan pekali kelembapan ialah 0 -0.15). Kebanyakan padang pasir terbentuk di atas pelantar geologi, menduduki kawasan tanah paling purba. Seperti landskap Bumi yang lain, padang pasir timbul secara semula jadi, terima kasih kepada pengagihan haba dan kelembapan yang luar biasa di permukaan bumi. Secara ringkasnya, padang pasir terletak di tempat yang menerima sedikit atau tiada kelembapan. Sebab-sebabnya adalah gunung yang menutup padang pasir dari lautan dan laut atau kedekatan padang pasir dengan khatulistiwa.

Ciri utama tanah separa gurun dan padang pasir ialah kemarau. Zon kering dan gersang termasuk tanah di mana kehidupan manusia, tumbuhan dan haiwan bergantung sepenuhnya kepadanya. Tanah gersang membentuk hampir satu pertiga daripada jumlah jisim daratan planet ini.

Kelegaan zon padang pasir sangat pelbagai - tanah tinggi yang kompleks, bukit kecil dan gunung pulau, dataran berstrata, lembah sungai purba dan lekukan tasik tertutup. Yang paling biasa ialah bentuk muka bumi aeolian, yang terbentuk di bawah pengaruh angin.

Kadang-kadang wilayah padang pasir dilintasi oleh sungai (Okavango - sungai yang mengalir ke padang pasir, Sungai Kuning, Syr Darya, Nil, Amu Darya, dll.), Terdapat banyak aliran air, tasik dan sungai yang mengering (Chad, Lop Nor, Air ).

Tanah kurang dibangunkan - garam larut air mendominasi bahan organik.
Air bawah tanah sering bermineral.

Ciri-ciri iklim.

Iklim di padang pasir adalah benua: musim sejuk adalah sejuk dan musim panas sangat panas.

Hujan turun sekali sebulan atau hanya sekali dalam beberapa tahun, dalam bentuk hujan lebat. Hujan kecil tidak sampai ke permukaan bumi, menguap di bawah pengaruh suhu tinggi. Padang pasir di Amerika Selatan diiktiraf sebagai kawasan paling kering di dunia.

Lebih banyak padang pasir menerima sebahagian besar hujannya pada musim bunga dan musim sejuk, dan hanya beberapa padang pasir menerima hujan maksimum pada musim panas dalam bentuk hujan (padang pasir besar Australia dan Gobi).

Suhu udara di kawasan semula jadi ini boleh berubah-ubah dengan ketara - pada siang hari ia meningkat kepada +50°C, dan pada waktu malam ia turun kepada 0°C.
Di padang pasir utara, suhu musim sejuk turun kepada -40 °C.

Salah satu ciri yang paling penting ialah kekeringan udara - pada siang hari kelembapan adalah 5-20%, dan pada waktu malam dalam 20-60%.

Angin memainkan peranan besar di padang pasir. Setiap daripada mereka mempunyai nama sendiri, tetapi mereka semua panas, kering, membawa habuk dan pasir.

Gurun pasir sangat berbahaya semasa taufan: pasir berubah menjadi awan hitam dan mengaburkan matahari, angin membawa pasir ke jarak yang jauh, memusnahkan segala-galanya di laluannya.
Satu lagi ciri padang pasir ialah fatamorgana yang dicipta oleh sinaran matahari, yang, apabila dibiaskan, menghasilkan gambar yang sangat menakjubkan di kaki langit.

Meninggalkan balasan tetamu

Zon gurun Artik. Zon ini termasuk Tanah Franz Josef, Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya, dan Kepulauan Siberia Baru. Zon ini dicirikan oleh sejumlah besar ais dan salji dalam semua musim dalam setahun. Mereka adalah elemen utama landskap. Udara Artik menguasai di sini sepanjang tahun, baki sinaran tahunan kurang daripada 400 mJ/m2, dan purata suhu Julai ialah 4-2°C. Kelembapan relatif sangat tinggi - 85%. Kerpasan berjumlah 400-200 mm, hampir semuanya jatuh dalam bentuk pepejal, yang menyumbang kepada pembentukan kepingan ais dan glasier. Walau bagaimanapun, di beberapa tempat bekalan lembapan di udara adalah kecil dan oleh itu, apabila suhu meningkat dan angin kencang, kekurangan lembapan yang besar berlaku dan penyejatan salji yang kuat berlaku. Proses pembentukan tanah di Artik berlaku dalam lapisan aktif yang nipis dan berada pada peringkat awal pembangunan. Di lembah sungai dan sungai dan di teres laut, dua jenis tanah terbentuk - tanah padang pasir kutub biasa di dataran bersaliran poligon dan tanah solonchak padang pasir kutub di kawasan pantai masin. Mereka dicirikan oleh kandungan humus yang rendah (sehingga 1.5%), ufuk genetik yang dinyatakan dengan lemah dan ketebalan yang sangat rendah. Di padang pasir Artik hampir tidak ada paya, beberapa tasik, dan bintik-bintik garam terbentuk di permukaan tanah dalam cuaca kering dengan angin kencang. Tutupan tumbuh-tumbuhan sangat jarang dan bertompok, dicirikan oleh komposisi spesies yang lemah dan produktiviti yang sangat rendah. Tumbuhan tersusun rendah mendominasi: lichen, lumut, alga. Pertumbuhan tahunan lumut dan lichen tidak melebihi 1-2 mm. Tumbuhan sangat selektif dalam pengedarannya. Kumpulan tumbuhan yang lebih kurang tertutup hanya wujud di tempat yang terlindung daripada angin sejuk, di bumi halus, di mana ketebalan lapisan aktif lebih besar. Latar belakang utama padang pasir Artik dibentuk oleh lichen crustose. Lumut hipnum adalah biasa; lumut sphagnum hanya muncul di selatan zon dalam kuantiti yang sangat terhad. Tumbuhan yang lebih tinggi termasuk saxifrage, popi artik, semolina, chickweed, pike arctic, bluegrass dan beberapa yang lain. Rumput tumbuh dengan subur, membentuk kusyen hemisfera sehingga 10 cm diameter pada substrat yang disenyawakan berhampiran kawasan bersarang burung camar dan liang lemming. Ice buttercup dan polar willow tumbuh berhampiran tompok salji, mencapai ketinggian hanya 3-5 cm. Fauna, seperti flora, adalah miskin dalam spesies; Terdapat lemming, musang Arktik, rusa kutub, beruang kutub, dan burung yang paling biasa ialah ptarmigan dan burung hantu kutub. Di pantai berbatu terdapat banyak koloni burung - tempat bersarang besar untuk burung laut (guillemot, auk kecil, camar putih, fulmar, eiders, dll. ). Pantai selatan Franz Josef Land dan pantai barat Novaya Zemlya adalah pasar burung yang berterusan.