一、基带判读
1. 确定水平自然带类型
(1)基带是垂直带谱的起始带,其类型往往反映了山地所在地区的水平自然带。例如,基带为热带雨林带的山地,可能位于赤道附近的低纬度地区;基带是温带草原带,则山地可能处于温带大陆性气候影响下的内陆地区。
(2)通过基带的植被类型(如常绿阔叶林、落叶阔叶林、针叶林、草原、荒漠等)可以初步判断山地所处的热量带和干湿状况。
2. 分析影响基带的因素
影响基带的主要因素包括纬度、海陆位置和地形。低纬度地区基带一般为热带自然带;沿海地区受海洋影响,基带可能为森林带;位于背风坡或内陆干旱地区的山地,基带可能是草原或荒漠带。例如,南美洲安第斯山脉西侧基带为温带落叶阔叶林带(受西风带和海洋影响),东侧基带为温带荒漠带(处于背风坡)。
二、带谱数量判读
1. 反映山地复杂程度
(1)带谱数量的多少反映了山地垂直方向上自然环境的复杂程度。一般来说,带谱数量越多,山地所处的纬度越低、海拔越高、相对高度越大,水热组合变化越复杂。
(2)例如,位于赤道附近的高山,由于热量充足且海拔高、相对高度大,垂直带谱可能包含多个自然带,从热带雨林带开始,向上依次更替为亚热带常绿阔叶林带、温带落叶阔叶林带、亚寒带针叶林带等,直至高山冰雪带。
2. 对比不同山地
对比不同山地的带谱数量,可以判断它们在纬度、海拔和相对高度等方面的差异。如喜马拉雅山脉的垂直带谱比欧洲阿尔卑斯山脉更复杂,这是因为喜马拉雅山脉纬度更低且海拔更高。
三、带谱更替规律判读
1. 热量和水分变化
(1)随着海拔升高,热量逐渐减少,水分状况也可能发生变化,垂直带谱会按照一定规律更替。一般从山麓到山顶,类似于从赤道向两极的水平地带性规律,依次出现森林带、草原带、荒漠带、冰雪带等。
(2)在湿润地区,可能从基带的森林带开始,随着海拔升高,依次更替为针叶阔叶混交林带、亚寒带针叶林带、高山灌丛草甸带、高山冰雪带;在干旱地区,可能从荒漠带或草原带开始,向上出现山地草原带、山地针叶林带等,最后到达高山冰雪带。
2. 特殊情况分析
若山地迎风坡和背风坡存在明显差异,带谱更替会有所不同。迎风坡降水多,可能在较低海拔就出现森林带,且森林带分布的海拔范围较广;背风坡降水少,可能较早出现草原带或荒漠带,森林带分布的海拔范围较窄甚至缺失。例如,台湾山脉东侧为迎风坡,垂直带谱中森林带分布广泛;西侧为背风坡,森林带分布范围小,在较低海拔就出现草原带。
四、带谱中各自然带界限判读
1. 确定关键界限
(1)要关注森林线(林线)和雪线等关键界限。林线是山地森林分布的上限,其高度受热量、水分、坡向、风力等因素影响。雪线是高山积雪区的下限,与气温、降水、坡度、坡向等密切相关。
(2)在垂直带谱图中,准确判读林线和雪线的海拔高度,分析其在不同山地或同一山地不同坡向的差异及其形成原因。例如,在北半球的山脉,南坡为阳坡,林线和雪线一般比北坡高;迎风坡降水多,雪线比背风坡低。
2. 分析界限变化意义
林线和雪线的变化可以反映山地气候的变化以及人类活动的影响。如全球气候变暖时,林线可能上升,雪线也可能上升,这会对山地的生态系统、水资源、生物多样性等产生影响。
五、坡向对带谱的影响判读
1. 阳坡与阴坡
(1)在北半球,南坡为阳坡,北坡为阴坡;南半球反之。阳坡接受太阳辐射多,热量条件较好,同一自然带在阳坡的分布海拔一般比阴坡高。例如,天山山脉北坡为阴坡,南坡为阳坡,天山北坡的针叶林带分布海拔低于南坡。
(2)阳坡气温高,蒸发强,水分条件可能相对较差;阴坡气温低,蒸发弱,水分条件可能较好。这会影响植被类型和带谱结构,有时阴坡的植被可能比阳坡更茂盛。
2. 迎风坡与背风坡
迎风坡由于地形抬升作用,降水丰富,自然带中的森林带可能更发达,各自然带分布的海拔范围可能更广。背风坡降水少,自然带可能更偏向干旱类型,森林带分布海拔范围窄或缺失。如喜马拉雅山脉南坡为迎风坡,北坡为背风坡,南坡垂直带谱中的森林带分布更广且海拔更高。推荐关注地理图文
六、垂直地域分异的基本规律总结
(1)基带(山麓自然带)与其所在地区水平自然带一致。
(2)纬度越低、海拔越高、相对高度越大,垂直带谱越完整。
(3)从山麓到山顶自然带的变化规律类似于从赤道向两极的变化规律。
(4)中纬度同一山体同一自然带阳坡分布的海拔较阴坡高。
(5)雪线分布规律
低纬雪线高,高纬雪线低;阳坡雪线高,阴坡雪线低;背风坡雪线高,迎风坡雪线低。
七、“四看法”判读山地垂直自然地带
(一)看基带类型:由基带类型可推知山地所处的气候区。
(二)看带谱的丰富程度:一定高度的山地,自然带垂直带谱越丰富,说明山地所处的纬度越低。
(三)看同一自然带在山地不同坡向分布的高低:一般情况下,同自然带在向阳坡、背风坡分布的海拔较高。
(四)看雪线在不同坡向分布的高低:雪线较低的往往为迎风坡。
【争议题】研究发现,某类植被垂直带的带幅都应该在1000m以内。我国秦岭中部太白山的山地落叶阔叶林垂直带垂直高差达2300m左右,这是目前世界上发现的带幅最宽、结构最复杂的“超级垂直带”。下图示意秦岭中部(太白山北坡)山地落叶阔叶林“超级垂直带”的3层5亚带结构。
1.利于秦岭“超级垂直带”发育的有利条件是
A.稳定的气候
B.较少的人类干预
C.水热条件优越
D.多样化的土壤
【解析]秦岭北坡山地落叶林带形成“超级垂直带”的实质是垂直分异显著且分布范围广。秦岭北坡基带位于暖温带南界,山地的海拔又足够高,导致北坡几乎包含了完整的暖温带和中温带的广大地理环境,热量条件能满足绝大多数落叶林物种的生长,且与水平分异的温带落叶林相邻,绝大多数落叶林物种的种子都能传播至此,因此物种丰富,形成超级垂直带,C项正确;稳定的气候、较少的人类干预利于植被生长,但不会使其垂直分异明显,A、B两项错误;土壤对植被(森林)种类影响不大,D项错误。故选C。
参考答案:C
【求真观点】
热带雨林气候区水热条件最优越,垂直方向上各自然带在具有竞争优势的海拔充分发育,相互竞争与挤压,垂直方向容易出现数量众多,比较完整的自然带谱,并不会出现某一自然带跨度很大的情况,所以参考答案中“水热条件优越”显然不具备说服力。
“超级垂直带”成因分析
①秦岭 海拔高,垂直高差大
太白山北坡主峰海拔高度达到3767m,超过“超级垂直带”顶部的2800m海拔,有足够的空间发育完整宽广的暖温带山地落叶阔叶林带。
②山地落叶阔叶林海拔 上限高
山地落叶阔叶林顶部的桦林是最耐寒的落叶阔叶林,在高海拔地区的竞争中实际取代了原来属于针叶林的位置,将针叶林带向高海拔地区“挤压”,红桦亚带与其下的蒙古栎亚带相连,使得落叶阔叶林顶部连续分布海拔比正常情况要高出不少。
③山地落叶阔叶林海拔 下限低
秦岭北坡位于南北气候过渡地带,生态过渡带上多变的气候条件促使生物种类的多样性增强,秦岭以北落叶阔叶植物种群丰富,具有较多喜热和耐寒的种源,基带上喜暖的落叶阔叶树种在与翻越秦岭的少数常绿阔叶树种的竞争中具有较强的竞争优势,所以秦岭山麓是落叶阔叶林所能分布的下限。
④秦岭北坡冬季 气温垂直递减率低
大部分物种在山区的生态跨度为6℃左右,根据气温垂直递减率,海拔每上升100m气温下降约0.6℃,所以典型垂直带的跨度都在1000m以内。秦岭北坡冬季气温垂直递减率小于0.6℃/100m,实际约为0.3-0.4℃/100m,按这样计算山地落叶阔叶林带跨度远大于1000m,且这一跨度范围内的热量和水分条件恰好满足山地落叶阔叶林带生长需求。
以上这些原因成就了世界上已发现的带幅最宽、结构最复杂的“超级垂直带”。(下图示意太白山南北坡气温垂直递减率的逐月变化)
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