Hvordan beregne fuktighetskoeffisienten. Fuktingskoeffisient - forholdet mellom årlig nedbør og den årlige fordampningsverdien for et gitt landskap, er en indikator på forholdet mellom varme og fuktighet

Naturområder på jorden

Kompleks Vitenskapelig forskning naturen tillot V.V. Dokuchaev å formulere loven i 1898 geografisk sonering, Hvorved klima, vann, jord, relieff, vegetasjon og fauna i et bestemt territorium er nært forbundet og må studeres som en helhet. Han foreslo å dele jordens overflate i soner som gjentas naturlig på den nordlige og sørlige halvkule.

Ulike geografiske (naturlige) soner Jord er preget av en viss kombinasjon av varme og fuktighet, jordsmonn, flora og fauna og, som en konsekvens, egenskapene til den økonomiske aktiviteten til deres befolkning. Dette er soner med skog, stepper, ørkener, tundra, savanne, samt overgangssoner skog-tundra, halvørken, skog-tundra. Naturområder er tradisjonelt navngitt etter den dominerende vegetasjonstypen, reflekterende de viktigste funksjonene landskap.

Regelmessig endring av vegetasjon - indikator generell økning varme. I tundraen overstiger ikke gjennomsnittstemperaturen i årets varmeste måned - juli - + 10 °C, i taigaen svinger den mellom + 10... + 18 °C i stripen av løvskog og blandingsskog + 18... + 20°C, i steppen og skogsteppen +22...+24°С, i halvørkener og ørkener - over +30°С.

De fleste dyreorganismer forblir aktive ved temperaturer fra 0 til +30°C. Temperaturer fra +10°C og over anses imidlertid som de beste for vekst og utvikling. Åpenbart er et slikt termisk regime typisk for de ekvatoriale, subequatoriale, tropiske, subtropiske og tempererte klimasonene på jorden. Intensiteten av vegetasjonsutviklingen i naturområder ah avhenger også av nedbørsmengden. Sammenlign for eksempel antallet deres i skog- og ørkensonene (se atlaskartet).

Så, naturområder- dette er naturlige komplekser som okkuperer store områder og er preget av dominansen av én sonetype landskap. De dannes hovedsakelig under påvirkning av klima - fordelingen av varme og fuktighet, deres forhold. Hver natursone har sin egen type jord, vegetasjon og dyreliv.

Utseendet til et naturområde bestemmes av typen vegetasjonsdekke. Men vegetasjonens natur avhenger av klimatiske forhold - termisk regime, fuktighet, belysning, jord osv.

Som regel er naturområder langstrakte i formen brede striper fra vest til øst. Det er ingen klare grenser mellom dem; de forvandles gradvis til hverandre. Den breddegradsmessige plasseringen av naturlige soner forstyrres av ulik fordeling av land og hav, lettelse, avstand fra havet.

Generelle kjennetegn ved de viktigste naturlige sonene på jorden

La oss karakterisere de viktigste naturlige sonene på jorden, starter fra ekvator og beveger seg mot polene.

Det er skog på alle kontinenter på jorden, bortsett fra Antarktis. Skogsoner har både fellestrekk og spesielle, karakteristiske kun for taiga, blandede og løvskoger eller tropiske skoger.

De generelle egenskapene til skogsonen inkluderer: varme eller varme somre, en ganske stor mengde nedbør (fra 600 til 1000 mm eller mer per år), store dype elver og overvekt av treaktig vegetasjon. Største kvantum ekvatoriale skoger, som okkuperer 6% av landet, mottar varme og fuktighet. De holder med rette førsteplassen blant skogsonene på jorden når det gjelder mangfoldet av planter og dyr. 4/5 av alle plantearter vokser her og 1/2 av alle landdyrarter lever her.

Klima ekvatoriale skoger Varmt og fuktig. Gjennomsnitt årlige temperaturer+24... + 28°С. Den årlige nedbøren er mer enn 1000 mm. Det er i ekvatorialskogen du kan finne det største antallet eldgamle dyrearter, som amfibier: frosker, salamandere, salamandere, padder eller pungdyr: possums i Amerika, possums i Australia, tenrecs i Afrika, lemurer i Madagaskar, loriser i Asia; Gamle dyr inkluderer slike innbyggere i ekvatoriale skoger som beltedyr, maurslugere og øgler.

I ekvatoriale skoger Den rikeste vegetasjonen ligger i flere lag. Tretoppene er hjemsted for mange fuglearter: kolibrier, hornfugler, paradisfugler, kronduer, mange arter av papegøyer: kakaduer, araer, amasoner, afrikanske grå. Disse fuglene har seige ben og sterke nebb: de flyr ikke bare, men klatrer også veldig godt i trær. Dyr som lever i tretopper har også gripende poter og haler: dovendyr, aper, brøleaper, flygende rev, trekenguruer. Det største dyret som lever i tretoppene er gorillaen. Slike skoger er hjemsted for mange vakre sommerfugler og andre insekter: termitter, maur, etc. Det finnes ulike typer slanger. Anaconda er den største slangen i verden, og når en lengde på 10 m eller mer. Høyvannselvene i ekvatorialskogene er rike på fisk.

De største områdene med ekvatoriale skoger okkuperer i Sør-Amerika, i Amazonas-bassenget og i Afrika - i Kongo-elvebassenget. Amazonas er den dypeste elven på jorden. Hvert sekund fører den 220 tusen m3 vann inn i Atlanterhavet. Kongo er den nest mest vannrike elven i verden. Ekvatoriale skoger er også vanlige på øyene i den malaysiske skjærgården og Oseania, i de sørøstlige regionene i Asia og i det nordøstlige Australia (se kart i atlaset).

Verdifulle treslag: mahogni, svart, gul - rikdommen av ekvatoriale skoger. Å høste verdifullt tømmer truer bevaringen av jordens unike skoger. Rombilder viste at i en rekke områder av Amazonas foregår skogødeleggelsen i et katastrofalt tempo, mange ganger raskere enn restaureringen. Samtidig forsvinner mange arter av unike planter og dyr.

Variabelt våte monsunskoger

Variabelt fuktige monsunskoger kan også finnes på alle verdens kontinenter bortsett fra Antarktis. Hvis det i ekvatorialskogene er sommer hele tiden, er tre årstider klart definert her: tørr kjølig (november-februar) - vintermonsun; tørr varm (mars-mai) - overgangssesong; fuktig varmt (juni-oktober) - sommermonsun. Mest varm måned- Mai, når solen nesten er på sitt høydepunkt, tørker elvene ut, trærne feller bladene, og gresset blir gult.

Sommermonsunen kommer i slutten av mai med orkanvind, tordenvær og styrtregn. Naturen kommer til liv. På grunn av vekslingen mellom tørre og våte årstider, kalles monsunskoger variabel-våt.

Indias monsunskoger ligger i tropene klimatisk sone. Her vokser verdifulle treslag, preget av treets styrke og holdbarhet: teak, sal, sandeltre, sateng og jerntre. Teak er ikke redd for ild og vann, det er mye brukt til bygging av skip. Sal har også et slitesterkt og sterkt treverk. Sandeltre og satengtrær brukes til fremstilling av lakk og maling.

Faunaen i den indiske jungelen er rik og mangfoldig: elefanter, okser, neshorn, aper. Mange fugler og krypdyr.

Monsunskoger i tropiske og subtropiske områder er også karakteristiske for Sørøst-Asia, Sentral- og Sør-Amerika, og de nordlige og nordøstlige regionene i Australia (se kart i atlaset).

Tempererte monsunskoger

Tempererte monsunskoger finnes bare i Eurasia. Ussuri taiga - Spesielt sted i Fjernøsten. Dette er et ekte kratt: flerlags, tette skoger, sammenvevd med vinstokker og ville druer. Her vokser sedertre, valnøtt, lind, ask og eik. Den frodige vegetasjonen er et resultat av rikelig sesongmessig nedbør og et ganske mildt klima. Her kan du møte Ussuri-tigeren - den største representanten for arten.
Elvene i monsunskogene blir matet av regn og renner over under sommermonsunregnet. De største av dem er Ganges, Indus og Amur.

Monsunskoger har blitt kraftig hugget ned. Ifølge eksperter, i Eurasia bare 5 % av førstnevnte gjenstår skogområder. Monsunskoger har lidd ikke bare av skogbruk, men også fra jordbruk. Det er kjent at de største jordbrukssivilisasjonene dukket opp på fruktbar jord i dalene i Ganges, Irrawaddy, Indus og deres sideelver. Utviklingen av jordbruket krevde nye territorier – skoger ble hugget ned. Landbruket har i århundrer tilpasset seg vekslende våte og tørre årstider. Den viktigste jordbrukssesongen er den våte monsunperioden. De viktigste avlingene er plantet her - ris, jute, sukkerrør. I den tørre, kjølige årstiden plantes bygg, belgfrukter og poteter. I den tørre varme årstiden er jordbruk bare mulig med kunstig vanning. Monsunen er lunefull, dens forsinkelse fører til alvorlig tørke og ødeleggelse av avlinger. Derfor er kunstig vanning nødvendig.

Tempererte skoger

Tempererte skoger okkuperer betydelige områder i Eurasia og Nord-Amerika (se kart i atlaset).

I de nordlige regionene er det taiga, i sør - blandings- og edelløvskog. I skogsonen i den tempererte sonen er årstidene klart definert. Gjennomsnittstemperaturer i januar er negative hele veien, noen steder ned til -40°C, i juli + 10... + 20°C; mengden nedbør er 300-1000 mm per år. Vegetasjonen av planter stopper opp om vinteren, og det er snødekke i flere måneder.

Gran, gran, furu, lerk vokser som i taigaen Nord Amerika, og i taigaen i Eurasia. Dyreverdenen har også mye til felles. Bjørnen er taigaens mester. Riktignok kalles den i den sibirske taigaen en brunbjørn, og i den kanadiske taigaen kalles den en grizzlybjørn. Du kan møte rød gaupe, elg, ulv, samt mår, hermelin, jerv og sobel. Flyt gjennom taiga-sonen største elver Sibir - Ob, Irtysh, Yenisei, Lena, som når det gjelder strømning er nest etter elvene i den ekvatoriale skogsonen.

Mot sør blir klimaet mildere: Her vokser det blandede og løvskoger, bestående av arter som bjørk, eik, lønn, lind, blant annet er det bartrær. Karakteristisk for skogene i Nord-Amerika er: hvit eik, sukkerlønn, gul bjørk. Hjort, elg, villsvin, hare; Blant rovdyrene er ulven og reven representanter for dyreverdenen i denne sonen kjent for oss.

Hvis den nordlige taigaen av geografer anses å være en sone som er litt modifisert av mennesker, så har blandede skoger og løvskog blitt hugget ned nesten overalt. Deres plass ble tatt av landbruksområder, for eksempel "maisbeltet" i USA er mange byer og transportveier konsentrert i denne sonen. I Europa og Nord-Amerika er det naturlige landskapet i disse skogene kun bevart i fjellområder.

Savannah

Savannah er en naturlig sone med lave breddegrader i de subequatoriale, tropiske og subtropiske sonene på den nordlige og sørlige halvkule. Okkuperer omtrent 40 % av Afrikas territorium (Afrika sør for Sahara), fordelt i Sør- og Mellom-Amerika, Sørøst-Asia, Australia (se kart i atlaset). Savannen domineres av urteaktig vegetasjon med isolerte trær eller grupper av trær (akasie, eukalyptus, baobab) og busker.

Faunaen på afrikanske savanner er overraskende mangfoldig. For å tilpasse seg forholdene i endeløse tørre rom, gav naturen dyrene unike egenskaper. For eksempel regnes sjiraffen som det høyeste dyret på jorden. Høyden overstiger 5 m, den har en lang tunge (ca. 50 cm). Sjiraffen trenger alt dette for å nå de høye grenene til akasietrærne. Kronene til akasiene begynner i en høyde på 5 m, og sjiraffer har praktisk talt ingen konkurrenter, og spiser rolig tregrener. Typiske savannedyr er sebraer, elefanter og strutser.

Stepper

Stepper finnes på alle verdens kontinenter, unntatt Antarktis (i tempererte og subtropiske soner nordlige og sørlige halvkule). De er preget av en overflod av solvarme, lite nedbør (opptil 400 mm per år) og varme eller varme somre. Hovedvegetasjonen på steppene er gress. Steppene kalles annerledes. I Sør-Amerika kalles de tropiske steppene pampa, som på det indiske språket betyr "et stort område uten skog." Dyr som er karakteristiske for pampaen er lamaen, beltedyret og viscachaen, en gnager som ligner på en kanin.

I Nord-Amerika kalles stepper for prærier. De er lokalisert i både tempererte og subtropiske klimatiske soner. Bisonene har lenge vært "kongene" av de amerikanske præriene. På slutten av 1800-tallet var de nesten fullstendig utryddet. For tiden gjenopprettes antallet bisoner gjennom innsatsen fra staten og offentligheten. En annen beboer på prærien er coyoten - steppeulven. Langs elvebredden i buskene kan du finne en stor flekkkatt - en jaguar. Peccaries er et lite villsvinlignende dyr også typisk for præriene.

Steppene i Eurasia ligger i den tempererte sonen. De er veldig forskjellige fra de amerikanske præriene og afrikanske savanner. Det er tørrere her, skarpere kontinentalt klima. Om vinteren er det veldig kaldt (gjennomsnittstemperatur - 20°C), og om sommeren er det veldig varmt (gjennomsnittstemperatur + 25°C), med sterk vind. Om sommeren er vegetasjonen på steppene sparsom, men om våren forvandles steppen: den blomstrer med mange varianter av liljer, valmuer og tulipaner.

Blomstringstiden varer ikke lenge, ca 10 dager. Så setter tørken inn, steppen tørker opp, fargene blekner, og til høsten blir alt gulgrått.

Steppene inneholder de mest fruktbare jordsmonnene på jorden, så de er nesten fullstendig pløyde. De treløse områdene i de tempererte steppene er preget av sterk vind. Vinderosjon av jord skjer veldig intensivt her - støvstormer er hyppige. For å bevare jordens fruktbarhet plantes skogbelter, organisk gjødsel og lette landbruksmaskiner brukes.

Ørkener

Ørkener okkuperer store områder - opptil 10% av jordens landareal. De er lokalisert på alle kontinenter og i forskjellige klimatiske soner: tempererte, subtropiske, tropiske og til og med polare.

Ørkenklimaet i de tropiske og tempererte sonene har fellestrekk. For det første en overflod av solvarme, for det andre en stor amplitude av temperaturer mellom vinter og sommer, dag og natt, og for det tredje en liten mengde nedbør (opptil 150 mm per år). Derimot, siste funksjon er også typisk for polare ørkener.

I ørkenene i den tropiske sonen er gjennomsnittlig sommertemperatur +30 °C, vinter + 10 °C. De største tropiske ørkenene på jorden ligger i Afrika: Sahara, Kalahari, Namib.

Planter og dyr i ørkener tilpasser seg tørt og varmt klima. For eksempel kan en gigantisk kaktus lagre opptil 3000 liter vann og "ikke drikke" i opptil to år; og Welwitschia-planten, som finnes i Namib-ørkenen, er i stand til å absorbere vann fra luften. Kamelen er en uunnværlig hjelper for mennesker i ørkenen. Den kan være uten mat og vann i lang tid, og lagre den i puklene.

Den største ørkenen i Asia, Rub al-Khali, ligger på den arabiske halvøy, ligger også i den tropiske sonen. Ørkenområdene i Nord- og Sør-Amerika og Australia ligger i de tropiske og subtropiske klimasonene.

De tempererte ørkenene i Eurasia er også preget av lite nedbør og et stort temperaturområde, både årlig og daglig. De er imidlertid preget av lavere vintertemperaturer og en uttalt blomstringsperiode om våren. Slike ørkener ligger i Sentral Asiaøst for det kaspiske hav. Faunaen er representert her forskjellige typer slanger, gnagere, skorpioner, skilpadder, øgler. En typisk plante er saxaul.

Polare ørkener

Polare ørkener ligger i de polare områdene på jorden. Den absolutte minimumstemperaturen registrert i Antarktis er 89,2 °C.

I gjennomsnitt er vintertemperaturene -30 °C, sommertemperaturene er 0 °C. Akkurat som i ørkenene i de tropiske og tempererte sonene, får den polare ørkenen lite nedbør, hovedsakelig i form av snø. Polarnatten varer nesten et halvt år her, og polardagen varer nesten et halvt år. Antarktis regnes som mest høye kontinent på jorden, gitt tykkelsen på isskallet på 4 km.

De innfødte innbyggerne i de polare ørkenene i Antarktis er keiserpingviner. De kan ikke fly, men de svømmer perfekt. De kan dykke til store dyp og svømme store avstander for å unnslippe fiendene sine - selene.

Den nordlige polarregionen på jorden - Arktis - har fått navnet sitt fra det gamle greske arcticos - nordlige. Den sørlige, som om den motsatte, polare regionen er Antarktis (anti - mot). Arktis okkuperer øya Grønland, øyene i den kanadiske arktiske skjærgården, samt øyene og vannet i den nordlige delen av landet. Polhavet. Dette området er dekket med snø og is hele året. Isbjørnen regnes med rette som eieren av disse stedene.

Tundra

Tundra er et treløst naturområde med vegetasjon av moser, lav og krypende busker. Tundraen er distribuert i den subarktiske klimasonen bare i Nord-Amerika og Eurasia, som er preget av tøffe klimatiske forhold (lite solvarme, lave temperaturer, korte kalde somre, lite nedbør).

Moselaven ble kalt «reinmose» fordi den er reinens hovednæring. Fjellrev og lemen - smågnagere - lever også på tundraen. Blant den sparsomme vegetasjonen er det bærbusker: blåbær, tyttebær, blåbær, samt dvergtrær: bjørk, selje.

Permafrost i jorda er et fenomen som er karakteristisk for tundraen, så vel som den sibirske taigaen. Så snart du begynner å grave et hull, på en dybde på ca. 1 m, vil du møte et frosset jordlag som er flere titalls meter tykt. Dette fenomenet må tas i betraktning under konstruksjon, industriell og landbruksutvikling av territoriet.

Alt vokser veldig sakte på tundraen. Det er nettopp derfor behovet for nøye oppmerksomhet på dens natur henger sammen. For eksempel blir beite som er overkjørt av rådyr restaurert først etter 15-20 år.

Høydesone

I motsetning til flate områder, endres klimasoner og natursoner i fjellet i henhold til loven om vertikal sonering, det vil si fra bunn til topp. Dette skyldes at lufttemperaturen synker med høyden. Vurder, som et eksempel, den største fjellsystem verden - Himalaya. Nesten alle naturlige soner på jorden er representert her: tropisk skog vokser ved foten, i en høyde på 1500 m er den erstattet av løvskog, som igjen blir til blandede skoger i en høyde på 2000 m du stiger opp i fjellene, barskoger av Himalaya-furu begynner å dominere, gran og einer. Om vinteren er det snø her lenge og frosten vedvarer.

Over 3500 m begynner busker og alpine enger, de kalles "alpine". Om sommeren er engene dekket med et teppe av lyst blomstrende urter - valmuer, primula, gentianer. Gradvis blir gresset kortere. Fra ca. 4500 m høyde er det evig snø og is. De klimatiske forholdene her er svært tøffe. Sjeldne dyrearter lever i fjellene: fjellgeit, gems, argali, snøleopard.

Latitudinell sonering i havet

Verdenshavene opptar mer enn 2/3 av planetens overflate. De fysiske egenskapene og den kjemiske sammensetningen til havvann er relativt konstante og skaper et miljø som er gunstig for liv. Det er spesielt viktig for livet til planter og dyr at oksygen og karbondioksid som kommer fra luften løses opp i vann. Fotosyntese av alger skjer hovedsakelig i øverste lag vann (opptil 100 m).

Marine organismer lever hovedsakelig i overflatelaget av vann som er opplyst av solen. Dette er de minste plante- og dyreorganismene - plankton (bakterier, alger, smådyr), ulike fisker og sjøpattedyr (delfiner, hvaler, sel osv.), blekksprut, havslanger og skilpadder.

havbunnen det er liv også. Disse er bunnalger, koraller, krepsdyr og bløtdyr. De kalles benthos (fra gresk benthos - dyp). Biomassen til verdenshavet er 1000 ganger mindre enn biomassen til jordens land.

Fordeling av liv i verdenshavet ujevnt og avhenger av mengden solenergi som mottas på overflaten. Polarvann er fattige på plankton pga lave temperaturer og den lange polarnatten. Den største mengden plankton utvikles i vannet i den tempererte sonen om sommeren. Overfloden av plankton tiltrekker fisk hit. De tempererte sonene på jorden er de mest fiskefylte områdene i verdenshavet. I den tropiske sonen avtar planktonmengden igjen på grunn av høy saltholdighet i vannet og høye temperaturer.

Dannelse av naturområder

Fra dagens tema lærte vi hvor forskjellige de naturlige kompleksene på planeten vår er. Jordens naturlige soner er fulle av eviggrønne skoger, endeløse stepper og en rekke fjellkjeder, varme og isete ørkener.

Hvert hjørne av planeten vår utmerker seg ved sin egenart, varierte klima, lettelse, flora og fauna, og derfor dannes forskjellige naturlige soner på territoriene til hvert kontinent.

La oss prøve å finne ut hva naturområder er, hvordan de ble dannet og hva som var drivkraften for dannelsen deres.

Naturlige soner inkluderer de kompleksene som har lignende jordsmonn, vegetasjon, fauna og likheter temperaturregime. Natursoner fikk navn basert på vegetasjonstype, og kalles som taiga-sone eller løvskog, etc.

Naturområdene er mangfoldige på grunn av ujevn omfordeling av solenergi på jordens overflate. Det er her det ligger hovedårsaken heterogeniteten til den geografiske konvolutten.

Tross alt, hvis vi vurderer en av klimasonene, vil vi legge merke til at de delene av beltet som ligger nærmere havet er mer fuktet enn dets kontinentale deler. Og denne grunnen ligger ikke så mye i mengden nedbør, men heller i forholdet mellom varme og fuktighet. På grunn av dette opplever vi på noen kontinenter et fuktigere klima, mens vi på andre opplever et tørrere klima.

Og ved hjelp av omfordelingen av solvarme ser vi hvordan samme mengde fuktighet i noen klimasoner fører til overflødig fuktighet, og i andre til mangel på fuktighet.

For eksempel, i en varm tropisk sone, kan mangel på fuktighet forårsake tørke og dannelse av ørkenområder, mens i subtropene bidrar overflødig fuktighet til dannelsen av sumper.

Så du lærte at på grunn av forskjellen i mengden solvarme og fuktighet, ble det dannet forskjellige naturlige soner.

Mønstre av naturlige soner plassering

Naturlige soner på jorden har klare mønstre for deres plassering, som strekker seg i bredderetningen og endrer seg fra nord til sør. Oftest observeres en endring i naturlige soner i retning fra kysten på vei innover landet.

I fjellområder er det en høydesone, som skifter fra en sone til en annen, starter fra foten og beveger seg mot fjelltoppene.



I verdenshavet endres soner fra ekvator til polene. Her gjenspeiles endringer i naturområder i overflatesammensetningen av vann, samt forskjeller i vegetasjon og fauna.



Funksjoner av de naturlige sonene på kontinentene

Siden planeten Jorden har en sfærisk overflate, varmer solen den ujevnt opp. De områdene på overflaten der solen står høyt, mottar mest varme. Og hvor solstråler bare gli over jorden - et mer alvorlig klima råder.

Og selv om vegetasjonen og dyrene på forskjellige kontinenter har lignende trekk, påvirkes de av klima, topografi, geologi og mennesker. Derfor skjedde det historisk at folk på grunn av endringer i topografi og klima lever på forskjellige kontinenter. forskjellige typer planter og dyr.

Det er kontinenter der endemiske arter finnes, kun bebodd av bestemt type levende skapninger og planter som er karakteristiske for disse kontinentene. For eksempel kan isbjørn bare finnes i naturen i Arktis, og kenguruer finnes bare i Australia. Men i afrikanske og søramerikanske likkleder er det lignende arter, selv om de har visse forskjeller.

Men menneskelig aktivitet bidrar til endringer som skjer i det geografiske miljøet, og under slik påvirkning endres også naturområder.

Spørsmål og oppgaver for å forberede seg til eksamen

1. Lag en samhandlingsplan naturlige ingredienser i naturkomplekset og forklare det.
2. Hvordan fungerer begrepene « naturlig kompleks", "geografisk konvolutt", "biosfære", "naturlig sone"? Vis med diagram.
3. Nevn sonetypen jord for tundra-, taiga-, blandings- og løvskogssoner.
4. Hvor er jorddekket vanskeligere å gjenopprette: i steppene i Sør-Russland eller i tundraen? Hvorfor?
5. Hva er årsaken til forskjellen i tykkelsen på det fruktbare jordlaget i ulike natursoner? Hva er jords fruktbarhet avhengig av?
6. Hvilke typer planter og dyr er karakteristiske for tundraen og hvorfor?
7. Hvilke organismer lever på overflaten av vannet i verdenshavet?
8. Hvilke av følgende dyr kan finnes i den afrikanske savannen: neshorn, løve, sjiraff, tiger, tapir, bavian, lama, pinnsvin, sebra, hyene?
9. I hvilke skoger er det umulig å bestemme alderen ut fra hugget av et hogst tre?
10. Hvilke tiltak vil etter din mening bidra til å bevare menneskets habitat?

Maksakovsky V.P., Petrova N.N., Fysisk og økonomisk geografi fred. - M.: Iris-press, 2010. - 368 s.: ill.

En breddegrad naturlig stripe av land eller hav som har ensartede termiske forhold og atmosfærisk fukting, og følgelig relativt homogene elementer av landskap, er integrert del jordens geografiske sone. Syn.: … … Ordbok for geografi

naturområde- — EN naturområde Et område der naturlige prosesser dominerer, svingninger i antall organismer tillates fri lek og menneskelig inngripen er minimal. (Kilde: LANDY) EN sensitivt naturområde Terrestrisk eller akvatisk område eller andre skjøre naturomgivelser med unike eller høyt verdsatte miljøegenskaper. (Kilde: EPAGLO) … … Teknisk oversetterveiledning

Spesielt vernet naturområde- 025 Spesielt beskyttet naturområde (Figur A.24) Standardisert grafisk innhold: silhuett av et tre ved siden av silhuetten av et dyr. Formål: angivelse av plassering av et verneområde beregnet på å beskytte flora og fauna. Region... ... Ordbok-referansebok med vilkår for normativ og teknisk dokumentasjon

Naturområde, regional landskapsenhet, betyr et betydelig område med spesiell type klima, spesifikk plante- og jorddekke og fauna. Geografisk sone er en av høyere nivåer breddegrad sone fysisk ... ... Økologisk ordbok

Naturområde med tørt klima; sone av ørkener og semi-ørkener. Her er jordbruk bare mulig med kunstig vanning. Økologisk leksikon ordbok. Chisinau: Hovedredaksjonen til Moldavian Sovjetisk leksikon. I.I. Dedu. 1989 ... Økologisk ordbok

Sone med sekundær intergradasjon, en naturlig sone innenfor rekkevidden til en art der sekundær kontakt (møte, genutveksling) av tidligere geografisk isolerte (divergerende, allopatriske) populasjoner forekommer. Det har avgjørende kl … … Økologisk ordbok

En naturlig sone kjennetegnet ved egenskapene til relieffdannende prosesser. Økologisk leksikon ordbok. Chisinau: Hovedredaksjonen til Moldavian Soviet Encyclopedia. I.I. Dedu. 1989 ... Økologisk ordbok

Antarktis ørkensone– Naturområdet, inkludert Antarktis og nærliggende øyer, har en tøff Antarktisk klima og sparsom polarvegetasjon... Ordbok for geografi

Bøker

  • The Elusive World: The Ecological Consequences of Habitat Loss, Hanski I.. Boken er dedikert til analysen miljømessige konsekvenser tap og fragmentering av habitater som følge av intensive menneskelige aktiviteter og av stor betydning for...
  • En unnvikende verden. Økologiske konsekvenser av tap av habitat, Ilkka Hanski. Boken er viet analysen av de miljømessige konsekvensene av tap og fragmentering av naturtyper som oppstår som følge av intensiv menneskelig økonomisk aktivitet og er av stor betydning for...

Det er flere prinsipper som territoriene til landene er delt etter. Dermed kan hver stat deles inn i territorier, regioner og distrikter, men biologer og zoologer foretrekker et annet system - tildeling av naturlige soner. Siden Russland har en ganske stor utstrekning i retning fra nord til sør, er det også konvensjonelt delt inn i naturlige soner. Hvor mange naturlige soner er det i Russland? Åtte ulike naturområder. Hvert av disse territoriene er preget av sitt eget spesielle klima, og har også visse forskjeller i mangfold flora. La oss se på de naturlige sonene på Russlands territorium litt mer detaljert (vi vil finne ut hva de er og hvor mange det er), og også gi Kort beskrivelse hvert av disse territoriene.

Hva er naturområdene i Russland?

Arktisk ørkensone

Dette territoriet dekker øyene i Polhavet, så vel som det ytterste nord av halvøya kalt Taimyr. Et betydelig område av denne sonen er dekket med isbreer, og det er en langvarig og rettferdig tøff vinter, og sommeren er kald og også veldig kort. En stor andel av arktiske ørkener består av steinplasseringer her er praktisk talt ubebygde. Når det gjelder vegetasjonsdekket, er det i dette området ganske sparsomt og flekkvis. Mesteparten av floraen er lav, moser og alger. De kan bare gruppere seg på et sted som er skjermet for kald vind. I gjødslete områder finnes det også høyere planter, representert ved steinbrudd, polarvalmue, kryss, hønsegras, blågress osv. I nærheten av snøflekker kan du finne issmørblomst og polarpil, som ikke overstiger fem centimeter.

Tundra sone

Inkluderer territorier nær kysten av havet i Polhavet, med start fra vestlig grense og helt til Beringstredet. Tundraen er også preget av en lang vinter, men litt mer varm sommer. Et karakteristisk trekk ved en slik sone er permafrost. Vegetasjonen her er hovedsakelig representert av moser, lav, busker og kratt. For alle tundraplanter kan rotsystemet bare utvikle seg i et lite rom som ikke er frosset, og avlingene selv hever seg ikke spesielt over bakken.

Skog-tundra sone

Dette området ligger langs sørlige grenser tundra sone. Det regnes som et overgangsområde fra tundraen til taigaen. Trekk skog-tundra – tilstedeværelsen av sparsomme skoger i mellomfluene. Klimaet i denne sonen er representert av kalde og snørike vintre, samt varmere somre og lavere vindhastigheter enn i tundraen.

De sparsomme skogene i slike områder består av lerk, bjørk og sibirgran. I bakkene elvedaler og terrasser er det mange enger som består av ranunkler, valerian, bær og lys.

Taiga

En slik sone har største området, det strekker seg fra den vestlige grensen til Russland hele veien til kysten av Okhotsk og også Japanhavet. Hovedtypen vegetasjon i denne sonen er representert av lyse barskoger og mørke barskoger. Hovedtyngden av skogene består av lerk, furu og gran eller sibirsk sedertreskog er litt mindre vanlig. I territoriene til Far Eastern Primorye finnes også sørlige varianter av trær, representert av Amur-fløyel og Manchurian valnøtt.

Blandings- og løvskog

En slik sone ligger like sør for taigaen i regionen på den russiske sletten den er ikke inne på kontinentet, men den er igjen observert på sørlige territorier Langt øst. Nord i denne sonen er preget av bar-løvskog blandet type, og for sør – edelløvskog med flerlagsstruktur. I dag okkuperer skoger omtrent tretti prosent av arealet til en slik sone, og inneholder mange småbladede arter, representert av bjørk, osp og or.

Skog-steppe sone

Dette området er en overgang fra steppe til skog, og både skog og steppevegetasjon kan sees på det. I skog-steppens mellomrom veksler skog med løv- og småbladtrær. Naturen til et slikt område har endret seg mye på grunn av menneskelig aktivitet. Den viktigste skogdannende arten av skogsteppen er eik i Vest-Sibir er det mange bjørkelunder. Og steppene i en slik sone er preget av fargerike forbs.

Steppe sone

Slike territorier i Russland har et ganske lite område, som dekker den sørlige delen av den europeiske delen, så vel som sør i Vest-Sibir. Nesten alle stepper er nå brøytet.
Naturlig vegetasjon er representert av gress og torvgress (fjærgress, svingel, steppehavre, blågress, etc.). De nordlige områdene av steppen er preget av forbs og gress, mens de sørlige regionene er preget av fjærgress og svingelvegetasjon.

Semi-ørkener og ørkener

Slike territorier i Russland ligger i den kaspiske regionen, så vel som i det østlige Ciscaucasia. Her, som i steppen, er det ingen skog. Vegetasjonen er representert ved forskjellige avlinger, for eksempel i forsenkninger med betydelig mengde humus, finnes svingel, hvetegress, tynnbeint gress etc., og saltslikker er dekket med blågrønnalger. I de nordlige territoriene er hoveddelen av planter representert av kornblandinger med en blanding av malurt, og i de sørlige territoriene er det mer malurt, antallet salturter og flyktige planter øker, og det totale plantedekket er preget av større sparsomhet.

Vi har gitt en beskrivelse av de naturlige sonene i Russland. Hver naturlig sone har en ganske stor utstrekning, og opprettholder visse fellestrekk på sitt territorium: klima, fuktighetsnivå, type jord og vegetasjon.

Fuktighetskoeffisienten er en spesiell indikator utviklet av meteorologer for å vurdere graden av klimafuktighet i en bestemt region. Det ble tatt hensyn til at klima er en langsiktig egenskap værforhold i dette området. Derfor ble det også besluttet å vurdere befuktningskoeffisienten over en lang tidsramme: som regel beregnes denne koeffisienten basert på data samlet inn i løpet av året.

Dermed viser fuktighetskoeffisienten hvor mye nedbør som faller i denne perioden i den aktuelle regionen. Dette er igjen en av hovedfaktorene som bestemmer den dominerende vegetasjonstypen i dette området.

Formelen for å beregne fuktighetskoeffisienten ser ut som på følgende måte: K = R / E. I den angitte formelen angir symbolet K den faktiske fuktighetskoeffisienten, og symbolet R angir mengden nedbør som falt i et gitt område i løpet av året, uttrykt i millimeter. Til slutt representerer symbolet E mengden nedbør som fordampet fra jordoverflaten i løpet av samme tidsperiode.

Den angitte nedbørsmengden, som også uttrykkes i millimeter, avhenger av jordtypen, temperaturen i et gitt område på et bestemt tidspunkt og andre faktorer. Derfor, til tross for den tilsynelatende enkelheten til den gitte formelen, krever beregningen av fuktighetskoeffisienten store mengder foreløpige målinger ved hjelp av presisjonsinstrumenter og kan bare utføres av et tilstrekkelig stort team av meteorologer.

På sin side tillater verdien av fuktighetskoeffisienten i et spesifikt område, tatt i betraktning alle disse indikatorene, som regel høy grad pålitelig bestemme hvilken type vegetasjon som er dominerende i denne regionen. Så hvis fuktighetskoeffisienten overstiger 1, indikerer dette høy level fuktighet i et gitt område, som medfører overvekt av vegetasjonstyper som taiga, tundra eller skog-tundra.

Et tilstrekkelig fuktighetsnivå tilsvarer en fuktighetskoeffisient på 1 og er vanligvis preget av overvekt av blandings- eller løvskog. En fuktighetskoeffisient som varierer fra 0,6 til 1 er typisk for skogssteppeområder, fra 0,3 til 0,6 - for stepper, fra 0,1 til 0,3 - for halvørkenområder og fra 0 til 0,1 - for ørkener.

OBS, kun I DAG!

Hjem Atmosfærisk luftfukting

jordens overflate To motsatt rettede prosesser skjer hele tiden - vanning av området ved nedbør og uttørking ved fordampning. Begge disse prosessene smelter sammen til en enkelt og motstridende prosess atmosfærisk fukting, som vanligvis forstås som forholdet mellom nedbør og fordampning.

Det er mer enn tjue måter å uttrykke atmosfærisk fukting på. Indikatorene kalles indekser Og koeffisienter eller tørrhet eller atmosfærisk fukting. De mest kjente er følgende:

Hydrotermisk koeffisient G.T . Selyaninova :

GTK = 10 R / Et, hvor

R—månedlig nedbør,

Еt — summen av temperaturer for samme tid; den er nær volatilitetsindikatoren.

Strålingsindeks for tørrhet M.I.Budyko:

Ri = R / LE – forholdet mellom strålingsbalansen og mengden varme, som er ekstremt viktig for fordampning av nedbør per år.

I området for strålingstørrhetsindeksen fra 0,35 til 1,1 er det fuktige soner (tundrasone og skogsoner forskjellige breddegrader); fra 1,1 til 2,2 - halvfuktige soner (skogsteppe, savanne, steppe); fra 2,2 til 3,4 - semi-ørkener; over 3,4 – ørkener.

Fuktighetskoeffisient G.N. Vysotsky - N.N.

der R er mengden nedbør (i mm) per måned,

Ep – månedlig fordampning.

Det uttrykkes best i prosent (٪). For eksempel, i tundraen faller nedbøren 300 mm, men fordampningen er bare 200 mm.

502: Dårlig gateway

Følgelig overstiger nedbøren fordampningen med 1,5 ganger; atmosfærisk fuktighet er 150 %, eller K = 1,5.

Fukting skjer overflødig mer enn 100 %, eller K>1,0, når det faller mer nedbør enn det som kan fordampe; tilstrekkelig hvor mengden av nedbør og fordampning er omtrent lik (ca. 100%), eller K = 1,0; utilstrekkelig mindre enn 100 %, eller K< 1,0, если испаряемость превосходит количество осадков; в последней градации полезно выделить ничтожное увлажнение, в котором осадки составляют ничтожную (13% и меньше, или = 0,13) долю испаряемости.

I tundrasonen, tempererte skoger og ekvatoriale skoger er fuktigheten for høy (fra 100 til 150%).

I skog-steppe og savanner er det normalt - litt mer eller mindre enn 100%, vanligvis fra 99 til 60%.

Fra skog-steppen mot ørkener med tempererte breddegrader og fra savanner til tropiske ørkener, avtar fuktigheten; det er utilstrekkelig overalt: i steppene 60%, i tørre stepper fra 60 til 30%, i halvørkener mindre enn 30% og i ørkener fra 13 til 10%.

I henhold til graden av fuktighet er sonene fuktige - fuktige med overflødig fuktighet og tørre - tørre med utilstrekkelig fuktighet. Graden av tørrhet og fuktighet varierer og uttrykkes ved forholdet mellom nedbør og fordampning.

Tørke. I skog-steppe- og steppesoner, hvor luftfuktigheten er 100 % eller litt mindre, fører selv en liten nedgang i nedbør til tørke. I mellomtiden svinger variasjonen i månedlige nedbørmengder her rundt 50-70 %, og noen steder når 90 %.

Tørke - en lang, noen ganger opptil 60-70 dager, vår- eller sommerperiode uten regn eller med nedbør under normalen og med høye temperaturer. Som et resultat tørker jordfuktighetsreservene opp, avlingen reduseres eller til og med dør.

Skille atmosfærisk Og jordtørke. Den første er preget av mangel på nedbør, lav luftfuktighet og høy temperatur luft. Den andre kommer til uttrykk i å tørke ut jorda, noe som fører til planters død. Jordtørke kan være kortere enn atmosfærisk tørke på grunn av vårreservene av fuktighet i jorda eller dens tilførsel fra jorda.

Tørke oppstår under år med spesielt intens atmosfærisk sirkulasjon, når antisykloner er stabile og omfattende på den store kontinentalaksen til Voeikov, og den synkende luften varmes opp og tørker ut.

Nyheter og samfunn

Hva er fuktighetskoeffisienten og hvordan bestemmes den?

Vannets kretsløp i naturen er en av de viktigste prosessene i det geografiske miljøet. Den er basert på to sammenhengende prosesser: fukting av jordoverflaten med nedbør og fordampning av fuktighet fra den til atmosfæren. Begge disse prosessene bestemmer nøyaktig fuktighetskoeffisienten for et bestemt område. Hva er fuktighetskoeffisienten og hvordan bestemmes den? Det er nettopp dette det handler om vi vil snakke i denne informasjonsartikkelen.

Fuktighetskoeffisient: definisjon

Fukting av et territorium og fordampning av fuktighet fra overflaten skjer på nøyaktig samme måte over hele verden. Men på spørsmål om hva fuktighetskoeffisienten er, forskjellige land planetene reagerer helt annerledes. Og selve konseptet i denne formuleringen er ikke akseptert i alle land. For eksempel, i USA er det "nedbør-fordampningsforhold", som bokstavelig talt kan oversettes som "indeks (forhold) av fuktighet og fordampning".

Men hva er fuktighetskoeffisienten? Dette er et visst forhold mellom nedbørsmengden og fordampningsnivået i et gitt område for en bestemt tidsperiode. Formelen for å beregne denne koeffisienten er veldig enkel:

hvor O er mengden nedbør (i millimeter);

og I er fordampningsverdien (også i millimeter).

Ulike tilnærminger til å bestemme koeffisienten

Hvordan bestemme fuktighetskoeffisienten? I dag er rundt 20 forskjellige metoder kjent.

I vårt land (så vel som i post-sovjetiske rom) bestemmelsesmetoden foreslått av Georgy Nikolaevich Vysotsky brukes oftest. Han er en fremragende ukrainsk vitenskapsmann, geobotaniker og jordforsker, grunnleggeren av skogvitenskapen. I løpet av livet skrev han over 200 vitenskapelige artikler.

Det er verdt å merke seg at i Europa, så vel som i USA, brukes Torthwaite-koeffisienten. Metoden for å beregne det er imidlertid mye mer komplisert og har sine ulemper.

Video om emnet

Bestemmelse av koeffisienten

Definere denne indikatoren for et spesifikt territorium er slett ikke vanskelig. La oss se på denne teknikken ved å bruke følgende eksempel.

Området som fuktighetskoeffisienten må beregnes for er gitt. Dessuten er det kjent at dette territoriet mottar 900 mm atmosfærisk nedbør per år, og fordamper fra det over samme tidsperiode - 600 mm. For å beregne koeffisienten bør du dele nedbørmengden med fordampning, det vil si 900/600 mm. Som et resultat får vi en verdi på 1,5. Dette vil være fuktighetskoeffisienten for dette området.

Ivanov-Vysotsky fuktighetskoeffisienten kan være lik enhet, være lavere eller høyere enn 1. Videre, hvis:

  • K = 0, da anses fuktighet for et gitt område tilstrekkelig;
  • K er større enn 1, da er fuktigheten overdreven;
  • K er mindre enn 1, da er fuktigheten utilstrekkelig.

Verdien av denne indikatoren vil selvfølgelig avhenge direkte av temperaturregimet i et bestemt område, samt av mengden nedbør som faller per år.

Hva brukes fuktighetsfaktoren til?

Ivanov-Vysotsky-koeffisienten er en ekstremt viktig klimaindikator.

Tross alt er han i stand til å gi et bilde av sikkerheten i området vannforsyning. Denne koeffisienten er ganske enkelt nødvendig for utviklingen av landbruket, så vel som for generell økonomisk planlegging av territoriet.

Det bestemmer også tørkenivået i klimaet: jo høyere det er, jo våtere er klimaet. I områder med overflødig fuktighet er det alltid en overflod av innsjøer og våtmarker. Vegetasjonsdekket er dominert av eng- og skogvegetasjon.

Maksimalverdiene for koeffisienten er typiske for høyfjellsområder (over 1000-1200 meter). Her er det som regel et overskudd av fuktighet, som kan nå 300-500 millimeter per år! Steppesonen mottar samme mengde atmosfærisk fuktighet per år. Fuktighetskoeffisienten i fjellområder når maksimale verdier: 1,8-2,4.

Overdreven fuktighet observeres også i den naturlige sonen taiga, tundra, skog-tundra og tempererte løvskoger. I disse områdene er koeffisienten ikke mer enn 1,5. I skog-steppesonen varierer det fra 0,7 til 1,0, men i steppesonen er det allerede utilstrekkelig fuktighet i territoriet (K = 0,3-0,6).

Minimumsfuktighetsverdier er typiske for den semi-ørkensonen (omtrent 0,2-0,3 totalt), så vel som for ørkensonen (opptil 0,1).

Fuktighetskoeffisient i Russland

Russland er et stort land preget av et bredt spekter av klimatiske forhold. Hvis vi snakker om fuktighetskoeffisienten, varierer verdiene i Russland mye fra 0,3 til 1,5. Den dårligste luftfuktigheten er observert i den kaspiske regionen (ca. 0,3). I steppe- og skog-steppe-sonene er det litt høyere - 0,5-0,8. Maksimal fuktighet er typisk for skog-tundra-sonen, så vel som for høyfjellsregionene i Kaukasus, Altai og Uralfjellene.

Nå vet du hva fuktighetskoeffisienten er. Dette er en ganske viktig indikator som spiller en veldig viktig rolle viktig rolle for utvikling Nasjonal økonomi og agroindustrielt kompleks. Denne koeffisienten avhenger av to verdier: av nedbørsmengden og av fordampningsvolumet under et bestemt segment tid.

Kommentarer

Lignende materialer

Biler
Hva er ventilstammetetninger og hvordan fungerer de?

Selvfølgelig er smøring nødvendig for normal drift av motoren og dens komponenter. Interessant nok kan olje som kommer inn i selve forbrenningskammeret føre til en større overhaling av hele forbrenningsmotoren. Men hans tilstedeværelse er på veggen...

Biler
Hva er en senterdifferensial og hvordan fungerer den?

Senterdifferensialen er mest effektiv metodeøke langrennsevnen til ethvert kjøretøy. På dette øyeblikket Nesten alle SUV-er, inkludert noen crossovers, er utstyrt med dette elementet. TIL…

Biler
Hva er en boost-kontroller og hvordan fungerer den?

Turboladede motorer har mange fordeler fremfor konvensjonelle. En av fordelene med disse enhetene er deres kraft. For å øke motorytelsen, øk bare ladetrykket. Og du gjør...

Biler
Hva er en 1ZZ-motor og hvordan fungerer den?

1ZZ-motoren dukket først opp på slutten av 90-tallet. På den tiden var denne enheten en helt ny representant for familien av japanske motorer. Først ble denne motoren installert på den verdensberømte...

Hjemmekomfort
Hva er en mellometasje og hvordan ser den ut?

Det høye taket er en utvilsom fordel med rommet, det lar deg lage ekstra plass, for eksempel et mesaningulv. For å implementere ideen er det nødvendig å lage et prosjekt som, som rettigheter...

Hjemmekomfort
Hva er en vinkelklemme, og hvordan er den utformet?

Sannsynligvis har hver enkelt av oss måttet sette sammen møbler i livet vårt, og derfor vet mange at når man borer flere brett, kan den minste forskyvning av deler føre til inkonsekvens mellom begge enhetene. Som et resultat av dette...

Hjemmekomfort
Hva er rørledningsinstallasjon og hvordan gjøres det?

Å bygge et hus innebærer et ganske stort antall forskjellige teknologiske operasjoner. Du finner nesten alt her byggearbeid, starter fra å helle grunnlaget og slutter med å lime tapetet...

Åndelig utvikling
Hva er magiske gjenstander og hvordan fungerer de?

Ikke bare barn er fascinert av alle slags magiske gjenstander. Selv en dyktig voksen kan angre i sine hjerter på at han ikke har med en tryllestav eller et annet mirakel som kan løse presserende problemer...

Åndelig utvikling
Hva er et totemdyr og hvordan bestemmes det etter fødselsdato

Mange mennesker er interessert i spørsmålet om hva et totemdyr er. Denne artikkelen inneholder grunnleggende informasjon om metoder for å finne den og få en åndelig forbindelse med den. Det er viktig å vite at en totem er et symbol på en eller annen...

Mat og Drikke
Hva er pulvervin og hvordan defineres det?

Konsentrerte og rekonstituerte juicer overrasker ikke lenger noen i dag. Nesten 100 % av drikkene som selges i butikkene i dag er fortynnede konsentrater. Det vil si at saften først ble kondensert slik at den...

FUKTINGSFORHOLD

www.asyan.org 1 2 3
Arbeid i grupper
  1. Tundra og taiga
  2. Stepper, halvørkener og ørkener
  1. Bestem hva fuktighetskoeffisienten i tundraen er?
  2. Hvorfor er tundrastripen på den russiske sletten smal?
  3. Hvorfor vokser det ikke trær i tundraen?
  4. Hvilke raser er vanlige i taigaen på den russiske sletten?
  5. Bestem fuktighetskoeffisienten i taigaen.

Blandings- og løvskoger, skog-stepper

  1. Hva er Polesie?
  2. Hva gjør Polesye?
  3. Hva er kiler?
  4. Bestem fuktighetskoeffisienten.
  5. Hvorfor har erosjonen økt i skogsteppesonen?

Stepper, halvørkener og ørkener

  1. Hva er fuktighetskoeffisienten i steppen?
  2. Hva er fuktighetskoeffisienten i halvørken og ørken?
  3. Kan trær vokse i en halvørken?
  4. Hvordan forklare den raske ødeleggelsen steiner i en ørken?
  5. Hvordan har planter tilpasset seg livet i ørkenen?

Fyll ut tabellen ved hjelp av lærebokteksten

Arbeid i par

Øvelse 1

  • bestemme endringen i temperatur, nedbør, fordampning i Vest-Sibir fra vest til øst.
  • Hva er årsaken til økningen i nedbør i den østlige delen?

Oppgave 2

  • Bestem endringen i temperatur, nedbør og fordampning i Vest-Sibir fra nord til sør.
  • I hvilken del av sletten? overdreven fuktighet?
  1. Geografisk plassering
  2. Lettelse
  3. Mineraler
  4. Klima (gjennomsnittstemperaturer i januar, juli, årlig nedbør, fuktighet)
  5. Vann - elver, innsjøer, permafrost
  6. Naturområde
  7. Befolkningens yrker (jakt, fiske, gruvedrift...)
  8. Problemer og løsninger

Merk følgende objekter på kartet:

Altai, Western Sayan, Eastern Sayan, Salair Ridge, Kuznetsk Alatau, Baikal, Khoma-Daban, Borschovochny Ridge, Stanovoy, Yablonovy.

Høylandet: Patomskoye, Aldanskoye

Topper: Belukha

Bassenger: Kuznetsk, Minusinsk, Tuva.

Fyll bordet

Beskriv PTC

  1. Karelia
  2. Yamal-halvøya
  3. Altai
  4. Volga oppland
  5. Nordlige Ural
  6. Taimyr-halvøya
  7. øya Sakhalin
Spørsmål Punkt

(for riktig svar)

1 Geografisk plassering (hvilken region i Russland den tilhører, posisjon i regionen) 5
2 Geologisk struktur og relieff (alder på territoriet, natur jordskorpen, fjellaktig eller flatt terreng)

Overveiende høyde og største høyde.

Innflytelse eksterne prosesser på dannelsen av relieff (bre, vannerosjon, menneskeskapt påvirkning...)

5
3 Mineraler (hvorfor akkurat sånn) 5
4 Klimatisk (sone, klimatype, gjennomsnittstemperaturer i januar og juli, nedbør, vind, spesielle fenomener) 5
5 Vann (elver, innsjøer, sumper, permafrost, Grunnvannet). Egenskaper ved elver - basseng, hav, ernæring, regime) 4
6 Naturområder, deres bruk og vern 4
7 Jordsmonn 4
8 Planter og dyr 3
9 Miljøproblemer i territoriet 5
  1. Kamchatka
  2. Chukotka
  3. Sakhalin
  4. Commander Islands
  1. Geografisk plassering
  2. Som studerte territoriet
  3. Relieff (fjell, sletter, vulkaner, jordskjelv)
  4. Mineraler
  5. Klima (type klima, når er den beste tiden å besøke?)
  6. Hva du skal ha på deg, hva du skal ta med deg
  7. Naturlig unikhet - hva skal du se?
  8. Hva du kan gjøre - fiske, klatre til toppen, jakte...
  1. Steppefolk
  2. Pomorer
  3. Du bor i taigaen
  4. Du bor på tundraen
  5. Høylandere
  1. Hovedbeskjeftigelse av befolkningen
  2. Ytterligere aktiviteter (handel, håndverk)
  3. Hvor ligger bosetningene?
  4. Hva er et hus laget av?
  5. Hva er klær laget av?
  6. Transportmidler
  7. Hva kjøper og selger de fra innbyggere i nærområdene?

Fyll bordet

Presentasjon

Miljøsituasjonen i Russland

  1. Sur nedbør og dets konsekvenser
  2. Vannforurensning
  3. Jordforurensning

Hva er fuktighetskoeffisient og hvordan beregnes det

Fuktighetskoeffisient er en indikator som brukes til å bestemme klimaparametere. Det kan beregnes ved å ha informasjon om nedbør i regionen over en ganske lang periode.

Fuktighetskoeffisient

Fuktighetskoeffisienten er en spesiell indikator utviklet av meteorologer for å vurdere graden av klimafuktighet i en bestemt region. Det ble tatt hensyn til at klima er en langsiktig karakteristikk av værforhold i et gitt område. Derfor ble det også besluttet å vurdere befuktningskoeffisienten over en lang tidsramme: som regel beregnes denne koeffisienten på grunnlag av data samlet i løpet av året. Dermed viser befuktningskoeffisienten hvor mye nedbør som faller i denne perioden region under vurdering. Dette er igjen en av hovedfaktorene som bestemmer den dominerende vegetasjonstypen i dette området.

Fuktighetskoeffisientberegning

Formelen for å beregne befuktningskoeffisienten er som følger: K = R / E. I denne formelen angir symbolet K den faktiske befuktningskoeffisienten, og symbolet R angir mengden nedbør som falt i et gitt område i løpet av året, uttrykt i millimeter. Til slutt representerer symbolet E mengden nedbør som fordampet fra jordoverflaten i løpet av samme tidsperiode. Den angitte nedbørsmengden, som også uttrykkes i millimeter, avhenger av jordtypen, temperaturen i et gitt område på et bestemt tidspunkt og andre faktorer. Derfor, til tross for den tilsynelatende enkelheten til den gitte formelen, krever beregningen av befuktningskoeffisienten et stort antall foreløpige målinger ved bruk av presisjonsinstrumenter og kan bare utføres av et tilstrekkelig stort team av meteorologer i et spesifikt territorium, under hensyntagen til alle disse indikatorene, lar oss som regel bestemme med høy grad av pålitelighet hvilken type vegetasjon som er dominerende i denne regionen.

Fuktighetskoeffisient

Så hvis fuktighetskoeffisienten overstiger 1, indikerer dette et høyt fuktighetsnivå i det gitte området, noe som innebærer overvekt av slike typer vegetasjon som taiga, tundra eller skog-tundra. Et tilstrekkelig fuktighetsnivå tilsvarer en fuktighetskoeffisient på 1 og er vanligvis preget av overvekt av blandings- eller løvskog. En fuktighetskoeffisient som varierer fra 0,6 til 1 er typisk for skogssteppeområder, fra 0,3 til 0,6 - for stepper, fra 0,1 til 0,3 - for halvørkenområder og fra 0 til 0,1 - for ørkener.

Fuktighetskoeffisient

Fuktighetskoeffisient er forholdet mellom gjennomsnittlig årlig nedbør og gjennomsnittlig årlig fordampning. Fordampning er mengden fuktighet som kan fordampe fra en bestemt overflate. Både nedbør og fordampning måles i millimeter. Du kan finne ut av fordampning eksperimentelt - plasser en vidåpen beholder med vann og legg merke til hvor mye vann som fordamper over tid. Altså gjennom hele den frostfrie perioden. Faktisk skjer fordampning også fra overflaten av snøen. Metoder for å beregne det finnes de er studert av vitenskapen om is - glasiologi.

Fuktighetskoeffisient, forkortet K fuktig - viktig geografisk indikator. Hvis det kommer mer nedbør enn fuktighet kan fordampe (K fuktig >1), så samler det seg overskuddsvann på jordoverflaten og vannlogging vil oppstå i forsenkninger. Det er det som skjer for eksempel i naturområder som tundra og taiga. Dersom nedbørsmengden er lik fordampning (K fuktighet = 1), så kan teoretisk all nedbøren fordampe. Dette beste forhold for planter er det nok fuktighet, men det er ingen stagnasjon. Dette er typisk for sonen med blandet (barskog-løvskog). Hvis det er mindre nedbør og fordampning (Til uvl.< 1), значит в году будут сезоны, более или менее продолжительные, когда влаги хватать не будет. Для растений это не очень хорошо. На территории России такие условия характерны для природных зон, находящихся южнее смешанных лесов — лесостепи, степи и полупустыни.

Fuktighetsinnholdet i et område bestemmes ikke bare av mengden nedbør, men også av fordampning. Med samme nedbørsmengde, men ulik fordampning, kan fuktforholdene være forskjellige.

For å karakterisere fuktighetsforhold brukes fuktingskoeffisienter. Det er mer enn 20 måter å uttrykke det på. De vanligste fuktighetsindikatorene er:

  1. Hydrotermisk koeffisient G.T. Selyaninova.

hvor R er månedlig nedbør;

Σt – summen av temperaturer per måned (nær fordampningshastigheten).

  1. Vysotsky-Ivanov fuktighetskoeffisient.

hvor R er mengden nedbør for måneden;

E p – månedlig fordampning.

Fuktingskoeffisient er ca. 1 – normal fukting, mindre enn 1 – utilstrekkelig, mer enn 1 – overdreven.

  1. Strålingsindeks for tørrhet M.I. Budyko.

der R i er strålingstørrhetsindeksen, viser den forholdet mellom strålingsbalansen R og mengden varme Lr som kreves for å fordampe nedbør per år (L er den latente fordampningsvarmen).

Strålingstørrhetsindeksen viser hvor stor andel av gjenværende stråling som brukes på fordampning. Hvis det er mindre varme enn det som kreves for å fordampe den årlige nedbørsmengden, vil det være overflødig fuktighet. Ved R i 0,45 er fuktigheten for høy; ved R i = 0,45-1,00 er fuktigheten tilstrekkelig; ved R i = 1,00-3,00 er fuktigheten utilstrekkelig.

Atmosfærisk fukting

Mengden nedbør uten å ta hensyn til landskapsforhold er en abstrakt mengde, fordi den ikke bestemmer fuktighetsforholdene i territoriet. Således, i tundraen til Yamal og halvørkenene i det kaspiske lavlandet, faller samme mengde nedbør - omtrent 300 mm, men i det første tilfellet er det overdreven fuktighet, det er mye sump, i det andre er det utilstrekkelig fuktighet, vegetasjonen her er tørrelskende, xerofytisk.

Fukting av et territorium forstås som forholdet mellom mengden nedbør ( R), nedbør i et gitt område, og fordampning ( E n) for samme periode (år, sesong, måned). Dette forholdet, uttrykt som en prosentandel eller brøkdel av en enhet, kalles fuktighetskoeffisienten ( K yв = R/E n) (ifølge N.N. Ivanov). Fuktighetskoeffisienten viser enten overflødig fuktighet (K uv > 1), hvis nedbør overstiger mulig fordampning ved en gitt temperatur, eller ulike grader utilstrekkelig fuktighet (K uv<1), если осадки меньше испаряемости.

Naturen til fuktighet, dvs. forholdet mellom varme og fuktighet i atmosfæren, er hovedårsaken til at det finnes naturlige plantesoner på jorden.

Basert på hydrotermiske forhold skilles flere typer territorier ut:

1. Områder med overflødig fuktighet – TIL UV er større enn 1, dvs. 100-150 %. Dette er soner med tundra og skog-tundra, og med tilstrekkelig varme - skoger med tempererte, tropiske og ekvatoriale breddegrader. Slike vannfylte områder kalles fuktige, og våtmarker kalles ekstra fuktige (latin humidus - våt).

2. Territorier med optimal (tilstrekkelig) fuktighet er smale soner hvor TIL uv ca. 1 (ca. 100%). Innenfor deres grenser er det en proporsjonalitet mellom mengden nedbør og fordampning. Dette er smale strimler av løvskog, sparsom skog med variabel fuktighet og fuktige savanner. Forholdene her er gunstige for vekst av mesofile planter.

3. Territorier med moderat utilstrekkelig (ustabil) fuktighet. Det er ulike grader av ustabil fuktighet: områder med TIL HC = 1-0,6 (100-60%) er typiske for engstepper (skogstepper) og savanner, med TIL HC = 0,6-0,3 (60-30%) – tørre stepper, tørre savanner. De er preget av en tørr sesong, noe som gjør landbruksutvikling vanskelig på grunn av hyppige tørkeperioder.

4. Territorier med utilstrekkelig fuktighet. Det er tørre soner (latin aridus - tørr) med TIL HC = 0,3-0,1 (30-10%), semi-ørkener og ekstra tørre soner med TIL HC mindre enn 0,1 (mindre enn 10%) – ørkener.

I områder med overdreven fuktighet påvirker overflod av fuktighet negativt prosessene med jordlufting (ventilasjon), det vil si gassutvekslingen av jordluft med atmosfærisk luft. En mangel på oksygen i jorda dannes på grunn av fylling av porene med vann, og det er grunnen til at luft ikke kommer inn der. Dette forstyrrer biologiske aerobe prosesser i jorda, og den normale utviklingen til mange planter blir forstyrret eller til og med stoppet. I slike områder vokser hygrofyttplanter og det lever hygrofile dyr, som er tilpasset fuktige og fuktige habitater. For å involvere territorier med overflødig fuktighet i økonomisk, først og fremst jordbruk, omsetning, er det nødvendig med gjenvinning av drenering, det vil si tiltak som tar sikte på å forbedre vannregimet i territoriet, fjerne overflødig vann (drenering).

Det er flere områder på jorden med utilstrekkelig fuktighet enn overvannede. I tørre soner er oppdrett uten vanning umulig. De viktigste gjenvinningstiltakene i dem er vanning - kunstig påfyll av fuktighetsreserver i jorda for normal utvikling av planter og vanning - etablering av kilder til fuktighet (dammer, brønner og andre reservoarer) for innenlandske og økonomiske behov og vanning for husdyr.

Under naturlige forhold, i ørkener og halvørkener vokser planter tilpasset tørrhet - xerofytter. De har vanligvis et kraftig rotsystem som er i stand til å trekke ut fuktighet fra jorden, små blader, noen ganger omgjort til nåler og torner for å fordampe mindre fuktighet, stengler og blader er ofte dekket med et voksaktig belegg. En spesiell gruppe planter blant dem er sukkulenter som samler fuktighet i stilkene eller bladene (kaktus, agave, aloe). Sukkulenter vokser bare i varme tropiske ørkener, hvor det ikke er negative lufttemperaturer. Ørkendyr - xerofiler - er også tilpasset tørrhet på forskjellige måter, for eksempel går de i dvale i den tørreste perioden (gophers), og er fornøyd med fuktigheten som finnes i maten deres (noen gnagere).

Tørke er vanlig i områder med utilstrekkelig fuktighet. I ørkener og halvørkener er dette årlige fenomener. I steppene, som ofte kalles den tørre sonen, og i skogsteppen, forekommer tørke om sommeren en gang hvert par år, noen ganger påvirker slutten av våren - begynnelsen av høsten. Tørke er en lang (1-3 måneder) periode uten regn eller med svært lite nedbør, ved høye temperaturer og lav absolutt og relativ fuktighet i luft og jord. Det er atmosfæriske og jordtørker. Atmosfærisk tørke oppstår tidligere. På grunn av høye temperaturer og et stort fuktighetsunderskudd øker plantens transpirasjon kraftig, røttene har ikke tid til å tilføre fuktighet til bladene, og de visner. Jordtørke kommer til uttrykk i uttørking av jorden, på grunn av hvilken den normale funksjonen til planter blir fullstendig forstyrret og de dør. Jordtørke er kortere enn atmosfærisk tørke på grunn av vårreservene av fuktighet i jorda og grunnvannet. Tørke er forårsaket av antisykloniske værmønstre. I antisykloner går luften ned, varmes adiabatisk opp og tørker ut. Langs periferien av antisykloner er vind mulig - varme vinder med høye temperaturer og lav relativ fuktighet (opptil 10–15%), som øker fordampningen og har en enda mer ødeleggende effekt på planter.

I steppene er vanning mest effektivt når det er tilstrekkelig elvestrøm. Ytterligere tiltak inkluderer snøakkumulering - vedlikehold av stubber på åkrene og planting av busker langs kantene på bjelkene for å hindre snø fra å blåse inn i dem, og snøoppbevaring - rullende snø, lage snøbanker, dekke snøen med halm for å øke varigheten av snøsmelting og fylle opp grunnvannsreservene. Skogslybelter er også effektive, da de forsinker avrenningen av smeltet snøvann og forlenger snøsmelteperioden. Lange vindfang (vindsperrer) av skogstriper, plantet i flere rader, svekker vindhastigheten, inkludert tørrvind, og reduserer derved fuktighetsfordampning.

Litteratur

  1. Zubaschenko E.M. Regional fysisk geografi. Jordens klima: pedagogisk og metodisk manual. Del 1. / E.M. Zubaschenko, V.I. Shmykov, A.Ya. Nemykin, N.V. Polyakova. – Voronezh: VSPU, 2007. – 183 s.