自然地理系统的组成与结构.ppt
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1、第三章 自然地理系统的组成和结构,自然地理系统的整体性是指该系统内部的各组成部分和各组成要素之间,通过能量流、物质流和信息流相互联系、相互作用,共同构成一个具有特定功能的有机整体的特性。整体性首先体现在其组成要素的整体性上,其次则体现在其要素间的组织结构性质上;此外,整体性还体现在系统的外在与内在联系及其所具有的功能上。,第一节 自然地理系统的组成,一、最基本的物质组成二、基本物质体系(四大圈层)三、组成要素,第一节 自然地理系统的组成,一、最基本的物质组成最基本的层次是由化学元素组成。大气:氮(78.09%)、氧(20.95%)、氩(0.93),二氧化碳(0.03%),其它元素极微少。水体:
2、氢和氧(96.5%),其余常量及微量元素(3.5%)。岩石:氧(46.60%),硅(27.72%),铝、铁、钙、钠、钾、镁六种元素(24.00%),其余所有元素(2.00%)。,二、基本物质体系,固态、液态和气态三态物质(三相物质)共存是地球表层所有物质的组成特征;基于地球表层(自然地理系统)的物质形态体系将自然地理系统划分为四大圈层。自然地理系统的基本物质体系,即是由气体组成的大气圈、以水体为主组成的水圈、以岩石为主的岩石圈和以生物有机体组成的生物圈等四大圈层。,1、大气圈大气圈中的大气是多种物质的混合体,由干洁空气、水汽、悬浮尘粒和杂质组成。世界气象组织(WMO)根据气温从地面到高空垂直方
3、向的分布,将整个大气层分为对流层、平流层、以及高空的中间层、暖层和散逸层五个圈层。,二、基本物质体系,大气圈对自然地理系统的意义对流层对流层:与水圈、岩石圈表层以及生物圈处于经常的相互作用中,也是太阳辐射能主要的转换贮存空间。平流层:其中、下部为厚约20km的臭氧层,阻碍波长小于0.29m的紫外光通过,对地表生物尤其是微生物有重要保护作用。平流层还保护地球少受大部分陨石的袭击。电离层对无线电波的反射作用是人类现代化通讯信息传播的保证。,二、基本物质体系,2、水圈地球上的水以气态、液态和固态三种形式存在于空中、地表和地下,成为海洋水、河流水、湖泊水、沼泽水、土壤水、地下水、冰川水、大气水以及存在
4、动植物有机体中的生物水。这些水体,通过水循环组成一个统一的相互联系的包围地球的水圈。,二、基本物质体系,水圈对自然地理系统的意义水是地表分布最广和生物赖以生存的重要的物质,是参与自然地理环境物质、能量转化的重要成分。水分循环调节气候,净化大气。水分和热量的不同组合使地球上形成不同的自然地带。水溶解岩石中的固体物质,为生物提供各种养分创造了前提条件。,二、基本物质体系,3、岩石圈 主要由沉积岩、岩浆岩和变质岩组成的固体圈层。岩石圈对自然地理系统的意义岩石圈的不同类型、不同规模的运动造成相应的不同等级的地貌形态,使地表变得起伏不平,为自然地理环境中的外力作用创造前提。,二、基本物质体系,岩石圈对自
5、然地理系统的意义岩石圈的低洼处是海洋、湖泊等水体聚集的场所。高处陆地部分是人类及各种陆生生物的栖居生活场所。岩石的风化壳物质为成土作用提供基础,最终形成土壤层,并以其丰富的矿物质养分满足植物的需要。岩石圈蕴藏的多种矿藏为人类的生产活动与社会的发展提供物质基础。,二、基本物质体系,4、生物圈地球表层有生物存在且生物生命活动影响所及的空间为生物圈。用系统论的观点来说,生物圈是指地球上所有活着的有机体连同与这些有机体相互作用着的环境构成的生物圈。生物圈不是独立于地球其它圈层之外的,单纯由某一形态物质所组成的圈层,它是岩石圈、水圈和大气圈的交集。,二、基本物质体系,生物圈与大气圈、水圈和岩石圈之间有着
6、极为密切的依存联系生命活动与生物进化要有稳定的太阳能源,须经过一定的大气层的传递与“过滤”才能为生物所安全利用。一定合适气压的大气为生物的生命活动提供氧气与二氧化碳。生物圈必须依赖水的存在,水是维系生命的基础物质,又是生物体进行物质与能量循环的介质。岩石圈与水圈能提供的营养物质和比较合适的其它环境因素,才能维持生命的发展和生物圈的演化。,二、基本物质体系,三、组成要素,四大圈层之间的相互作用,形成了地貌、气候、水文、生物及土壤,即自然地理系统的组成要素,简称自然地理要素。地貌、气候和水文是决定自然地理系统差异的基础要素、本质要素;土壤与生物则是以前三者为基础的派生要素,是使自然地理环境差异表现
7、更丰富、更为复杂的要素。,自然地理要素在自然地理系统中的意义地貌是经过转化的太阳能以外营力形式与地球内营力相互作用的结果,它构成自然地理系统的空间基础。气候是多年内大气的平均状态和极端状态的综合的表现。太阳辐射、下垫面性质和大气环流是决定气候特征的重要因子。水文是指地表环境中各类水体的性质、形态、动态及其时空分布特征的综合表现。,三、组成要素,自然地理要素在自然地理系统中的意义生物是地球环境中的后生成分,自生物出现以后,自然地理系统才日趋完整,生物在其中的重要性日益加强。土壤是自然地理系统中各要素相互作用下形成的派生要素。,三、组成要素,第二节 自然地理系统的结构,自然地理系统的结构是指自然地
8、理系统各组成要素之间以及各组成部分之间的组合格局。一、自然地理系统结构的一般特征(1)分层性:自然地理系统的结构表现为分层性或者说是圈层性,这是由于地球本身的圈层性特点所决定的。分层性是自然地理系统最普遍的结构特征。(2)交织性:自然地理系统的四个基本组成部分相互重迭、相互渗透,彼此交织在一起成为一个整体。,一、自然地理系统结构的一般特征,(3)集中性:海陆表面特别是陆地表面是大气圈、水圈和岩石圈相互直接接触的部分,各种物质的相互作用和交换,以及能量的转换在这里最为活跃。(4)综合性:综合性是自然地理系统结构的基本特征。任何一种自然地理现象都是多种自然地理要素综合作用的结果。特别是大范围的自然
9、地理系统其综合性更为强烈。,一、自然地理系统结构的一般特征,(5)差异性:在地球表面的不同地区,由于种种自然要素的差别,形成不同结构的自然地理系统,从而产生了地域差异现象。可见自然地理系统结构的综合性与差异性特征的统一,也决定了自然地理现象的复杂多样性。(6)多级性:自然地理系统作为一个多层次多等级的自然综合体即体现了其多级性特征。它的最高等级应是以大气圈对流层、水圈、沉积岩石圈和生物圈共同组成的全球自然地理系统.,二、自然地理系统的空间结构,自然地理系统的空间结构:是指在时间上相对稳定的自然地理要素及由其组成的自然综合体在地球表面上的分布格局。时间上相对稳定的含义是,地球表面各自然地理要素的
10、状态不是绝对不变的,但它们的变化(演变)过程相当漫长,通常要用地质时间的概念来衡量。自然地理系统的空间结构包括既有联系又有区别的两个方面,即组成结构和地域结构。,二、自然地理系统的空间结构,(1)组成结构:自然地理系统的组成结构是指自然地理系统各组成要素相互联系、相互作用所构成的格局。(2)地域结构:自然地理系统的地域结构是指地球表面不同等级、不同类型的自然地理综合体在不同地域间相互联系所构成的格局。自然地理系统的组成结构和地域结构是对立统一的。,第三节 圈层间的相互作用,一、大气圈与岩石圈的相互作用二、水圈与岩石圈的相互作用三、水圈与大气圈的相互作用四、水圈、大气圈、岩石圈的相互作用五、生物
11、圈与水圈、大气圈、岩石圈的相互作用,一、大气圈与岩石圈的相互作用,1、岩石风化与气候2、岩石圈的变动与气候3、地貌与气候4、风积地貌与沙尘暴,1、岩石风化与气候,岩石风化的类型与强度,在很大程度上受到气候的影响与控制。,图1 不同气候-植被带风化强度的变化,1、岩石风化与气候,岩石的化学元素风化,将吸收大气中的CO2,以化学径流的形式被输入到海洋,海洋生物光合作用吸收 CO2,将之固定并沉积到海底。岩石风化越强,吸收的 CO2越多。当海洋中释放到大气中的 CO2,不能补偿岩石风化从大气中吸收的 CO2的数量时,大气中的 CO2含量将会减少,可能导致温室效应减弱,可能引起气候变冷。,岩石风化对气
12、候也有反作用。,海陆分布变化对气候的影响,海陆分布的变化,纬度的变化,洋流的变化,大气活动中心位置的变化,全球与区域气候的变化,2、岩石圈的变动与气候,地形起伏变化对气候的影响,2、岩石圈的变动与气候,气温随高度的变化。地形起伏变化对局部地区气候的影响。地形起伏变化对区域和全球气候的影响。,高原隆升导致北半球晚新生代气候变冷(Ruddiman)。,深色区域为变冷区域,颜色愈深,变冷愈显著。,例如:青藏高原与美国西部高原的形成,对亚洲、北美和世界的气候产生不可忽视的影响。,气候模拟结果表明,随着高原的隆升,1月中纬地区对流层上部行星风的波动(弯曲)加强,使得高纬地区的冷空气可以源源不断地输向中纬
13、度地区,导致中纬度地区温度的降低。随着高原的隆升,地面积雪越来越多,地面反射率增高,使地面接受到的太阳辐射减少,从而导致地面温度的降低。随着高原的隆升,高原与周围地区的高差增大,地面的侵蚀作用加强。由于地面风化产物源源不断被侵蚀搬运,使暴露于大气中的、参与风化的物质增多,使参与风化作用的二氧化碳增多,从而使得大气中二氧化碳的浓度降低,使世界气候变冷(降低温室效应)。,例如:青藏高原与美国西部高原的形成,对亚洲、北美和世界的气候产生不可忽视的影响。,高原隆升导致北半球晚新生代气候变冷(Ruddiman)。,例如:青藏高原与美国西部高原的形成,对亚洲、北美和世界的气候产生不可忽视的影响。,高原隆升
14、,加强季风环流,使气候的季节差异增大。高原隆升加强亚洲季风的强度,改变季风的风向,改变季风影响的范围。高原的隆升导致北半球中纬地区干旱气候的形成。高原与山地的形成,导致西风带的分叉,水汽运移不再经过这些地区,而气流变为下沉气流为主,尤其在亚洲中部和美国西部内陆;高大地形阻挡了来自附近海洋的水汽进入内陆地区;在高大地形的上游地区,风暴发生频率较低。,青藏高原隆升对季风环流的影响(Ruddiman),高原隆升,加强季风环流,使气候季节差异增大。隆起的地面,其显热与潜热的作用加强,夏季高原往往成为一个热源,冬季则往往成为一个冷源,从而加强了由于海陆热力差异导致的季风环流。季风环流的加强,使气候的季节
15、差异更加明显:冬季更加寒冷、干燥,夏季更加温暖、湿润;也在一定程度上,改变了行星风系控制下的纬度地带性规律。,例如:青藏高原与美国西部高原的形成,对亚洲、北美和世界的气候产生不可忽视的影响。,高原隆升,加强季风环流,使气候的季节差异增大。高原隆升加强亚洲季风的强度,改变季风的风向,改变季风影响的范围。高原的隆升导致北半球中纬地区干旱气候的形成。高原与山地的形成,导致西风带的分叉,水汽运移不再经过这些地区,而气流变为下沉气流为主,尤其在亚洲中部和美国西部内陆;高大地形阻挡了来自附近海洋的水汽进入内陆地区;在高大地形的上游地区,风暴发生频率较低。,岩石圈与大气圈的相互作用,风化作用侵蚀、搬运、堆积
16、作用,大气圈的变化,岩石圈的变化,海陆分布地形起伏大气环流中心,2、岩石圈的变动与气候,3、地貌与气候的关系,地貌对气候的影响,大陆与大洋是最大的地貌单元。由于大陆与大洋之间的热力差,产生了季风环流。从高原、盆地、山地、丘陵到河谷、平原,不同的地貌单元对应于不同的区域或局地气候环境。在山区,由于山坡与山谷对温度日变化的响应速度不同,故产生了山谷风。,3、地貌与气候的关系,气候对地貌的影响与控制,4、风沙地貌与沙尘暴,干旱荒漠区的地表,由于组成物质不同,可以划分出不同的类型。由裸露岩石、砾石、砂、或者泥岩(粘土)组成的荒漠,依次叫做岩漠、砾漠、沙漠或泥漠。由风积作用形成的地貌叫做风积地貌。风积地
17、貌包括沙波纹、沙堆、新月形沙丘、抛物线沙丘、金字塔形沙丘、纵向沙垄、沙丘链等。风蚀与风积地貌是干旱区的突出特征。,风沙地貌,沙尘暴与人类,沙尘暴是风暴作用于干燥的具有丰富的松散的细粒物质组成 的岩石圈表面而形成的,是大气圈与岩石圈相互作用的结果。沙尘暴给人类的生活和生产带来了严重的影响。能见度大幅度降低,交通事故增加,使本来就很拥挤的城市交通雪上加霜;毁坏房屋、作物,掩埋公路、铁路、农田和池塘,使水库寿命缩短,甚至还会伤及生命;对精密机械、精密化工、精密仪器具有破坏性的影响;使空气质量变差,影响人体健康。,4、风沙地貌与沙尘暴,沙尘暴与人类,人类活动的影响,对于沙尘暴的发生也有一定的作用。比如
18、,人类不合理的开垦和过度的放牧,导致了一些地区尤其是干旱、半干旱地区的沙化,为沙尘暴的发生提供了条件。,4、风沙地貌与沙尘暴,沙尘暴与人类,沙尘暴给人类的生活和生产带来了严重的影响。当沙尘暴来临,能见度大幅度降低,交通事故增加,使本来就很拥挤的城市交通雪上加霜;沙尘暴还会毁坏房屋、作物,掩埋公路、铁路、农田和池塘,使水库寿命缩短,甚至还会伤及生命;沙尘暴对精密机械、精密化工、精密仪器具有破坏性的影响;沙尘暴还会使空气质量变差,影响人体健康。,4、风沙地貌与沙尘暴,二、水圈与岩石圈的相互作用,岩石与水岩石圈结构与水系发育及流域性质水均衡与岩石圈形变构造侵蚀地貌循环流水作用与流水地貌海岸线与海岸带
19、海啸、泥石流、崩岸、滑坡河口地貌,1、岩石与水的关系,岩石的形成离不开水;岩石的风化、剥蚀离不开水的参与;岩石的性质决定了水的下渗、流动与循环;水对岩石的侵蚀改变了岩石圈表面的形态。,2、岩石圈的结构与水系发育和流域性质,岩石圈结构,决定流域的大小、形状和 性质。岩石圈的结构,决定水系的形状。水沿水系运移,塑造出各种地貌景观。,3、水均衡与岩石圈的变形,水均衡是由于地球表面水分布的变化,导致各个地区受到的水的重力负荷发生改变,从而导致岩石圈变形、地面升降的过程。在海洋的边缘,由于海水深度向大陆的减小,水均衡下沉量向岸边逐渐减小,从而导致大陆架、大陆坡地区的掀斜。由于海底的均衡下沉,软流圈物质从
20、海底流向大陆,从而引起大陆边缘地区的隆升。这一过程的结果导致:(1)海洋的加深和大陆的增高,海洋与陆地的高差、起伏增大;(2)大陆架、大陆坡的坡度增大(变陡);(3)海洋面积的缩小和陆地面积的增大。实际上,自大洋形成以来,面积在逐渐减小,而深度却在不断增大,除与岩石圈运动有关外,还可能与水均衡作用有关。,海洋面积、深度随时间的变化,3、水均衡与岩石圈的变形,岩石圈与水圈的相互作用,岩石圈与水圈相互作用、相互影响,形成正反馈作用的循环。岩石圈形变,改变水圈的结构(如水的分布或厚度),导致负荷均衡作用。由于负荷均衡作用,引起新的岩石圈形变,从而进一步改变水圈的结构(如水的分布或厚度)。当然,这样的
21、反馈作用,也可以由水圈结构的改变开始。,岩石圈形变,水圈结构的改变(水的分布的改变),负荷均衡作用,地球表层环境的变化,3、水均衡与岩石圈的变形,4、侵蚀循环理论,戴维斯于19世纪末提出的地貌循环(侵蚀循环)理论,描述了地面发育的阶段性。,幼年期:水系尚未充分发育,河谷间分水地带宽广而平坦。壮年期:地面起伏最大,地面最为破碎、崎岖。老年期:地面由原来的高峰深谷变为低丘宽谷。,戴维斯的地貌循环理论的局限性:地面的剥蚀不完全发生在地面上升以后,而是在地面的上升过程中就已经开始;对地面剥蚀导致的地面均衡补偿上升没有考虑;地面稳定的时间不一定会足够的长,保证地面的演化能够经历从幼年期到老年期的所有的阶
22、段。,侵蚀循环模式,戴维斯于19世纪末提出的地貌循环(侵蚀循环)理论,刻划了地面发育的阶段性。由于这一理论是建立在构造上升与河流的侵蚀基础之上的,因此对说明岩石圈与水圈的相互作用,是一个很好的例子。戴维斯将地面的发育分为幼年期、壮年期和老年期。,岩石圈变动与剥蚀作用反馈关系,在地面剥蚀循环过程中,陆块(地面)的抬升导致地面高程的增大;地面高程的增大,引起地面剥蚀作用(包括河流侵蚀作用)的加强;由于地面的剥蚀,岩石圈均衡补偿上升。构成了一个岩石圈与水圈相互影响、相互反馈的作用模式。值得注意的是,均衡补偿引起的陆块(地面)上升量小于陆块(地面)剥蚀降低量,在地面剥蚀循环过程中,如果没有进一步的构造
23、抬升,地面总是倾向于降低。,岩石圈变动与剥蚀作用反馈关系图,坡度侵蚀强度关系示意图,坡面坡度与坡面水层厚度,是坡面流水进行冲刷的动力条件。它们决定水层重力沿坡面的分力,即反映水流动能的大小。坡面坡度增大,径流流速加快、动能增大,对坡面的冲刷增强。但当坡度增加到一定程度时,却因为受雨面积减小而使坡面流量减小,对坡面的侵蚀反而减弱。据研究,在坡度小于20度时,坡面冲刷强度随着坡度的增加而迅速增大;在2040度之间,坡面冲刷强度仍然随着坡度的增加而增大,但增加的速度有所减缓;在40度时,坡面冲刷强度达到最大;在4090度之间,随着坡度的增大坡面冲刷强度逐渐减小。,洪积扇,间歇性的洪流把冲刷下来的物质
24、带到沟口堆积,形成半圆锥状或者扇形堆积体,称为冲出锥或洪积扇。冲出锥的规模不大,面积一般只有几百平方米,顶部与沟口相连的地段,坡度较大,向外坡度变缓。洪积扇一般坡度较缓,面积较大。,河流的自调节作用(河床动力-形态反馈机制),水流不间断的作用于河床,而河床反过来约束着水流。当水流所携带的泥沙量小于它的输沙力时,发生冲刷。相反,如果水流挟沙太多,超过了它的挟沙力,其中一部分较粗的泥沙就会堆积下来。河床冲刷使过水断面增大,导致河流流速减小,引起河流输沙力降低。最终使得冲刷作用减弱、停止,从而出现淤积。而淤积将会缩小过水断面,使得流速加大,输沙力加强,从而导致河床淤积的停止和河床侵蚀的发生。这种自反
25、馈机制,称为河流的自动调节作用。它反映了水动力、泥沙与河床形态之间相互作用的关系。实际上,反映了水与岩石(包括松散沉积物)相互作用,塑造河流地貌的过程。,5、流水作用与流水地貌,河床类型,游荡型河床,弯曲河流,根据河床的平面形态,可以将冲积性河流的河床划分为顺直微弯、弯曲、分汊和游荡型河床。顺直微弯型河床:在平水期深槽、浅滩交替出现,两侧边滩犬牙交错,而在洪水期河水淹没犬牙交错分布的边滩,河水顺直奔流。弯曲河床:无论是平水期还是洪水期,行水河道均是弯曲的。分汊河床:由江心洲将河床分为两个或两个以上的汊道的河床。游荡型河床:河床宽浅,沙滩众多,洪水时汪洋一片,枯水时河汊密布、水流散乱,有时难以分
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