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高原山地气象研究期刊

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高原山地气象研究期刊

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高原山地气象研究投稿

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高山高原气候,特点为:①随着海拔高度的升高,空气、水汽、尘埃等随之减少,太阳直接辐射增强,紫外辐射增强尤为明显;但有效辐射也增大。在有积雪的高原面上,反射率增大,地面吸收辐射减少,故净辐射比同纬度平原小;②气温低,日较差大,年较差小;③降水在湿润气流的迎风面上增多,在高原内部和背风面大大减少;④风力大。

中低纬山地气象期刊

董锁成 1,2 李懿珈 1,2 李富佳 1* 厉静文 1,2 李宇 1,2 李泽红 1,2 程昊 1,2 李国玉 2,3 李生宇 2,4

1 中国科学院地理科学与资源研究所

2 中国科学院大学 资源与环境学院

3 中国科学院西北生态环境资源研究院 冻土工程国家重点实验室

4 中国科学院新疆生态与地理研究所

中蒙俄经济走廊沿线跨境铁路、公路和油气管道是支撑其区域合作发展的关键枢纽和通道。科学评估中蒙俄经济走廊交通建设的生态风险时空格局,提出防控对策,对中蒙俄经济走廊跨境交通工程的顺利建设与安全运营至关重要。

中蒙俄经济走廊是“一带一路”六大经济走廊中首个被批准落地建设的经济走廊,是连接欧亚大陆的重要国际通道和中国向北开放的战略区域。它在巩固和加强中、蒙、俄三国的睦邻友好合作关系,营造平等互信、互利共赢的地区环境,以及构建地缘政治新优势等方面发挥着重要作用。

跨境铁路、公路和油气管道是支撑中蒙俄经济走廊合作发展的关键枢纽和通道,能有效地带动和促进沿线国家内、外部物质、能量、信息的循环和交换,加速了贸易往来和区域经济增长。然而,中蒙俄经济走廊横跨多个气候区,生态环境脆弱敏感,沿线广阔的沙漠和冻土给跨境交通的顺利建设带来巨大挑战。同时,工程施工等人类活动会降低环境的稳定性,以至交通建设面临冻土季节性冻胀、融沉威胁,从而造成冻土对工程影响的风险上升。

已有研究主要解决了中蒙俄经济走廊荒漠化的识别、局地风险评价、单一建设项目的风险规避 等问题,但鲜有研究综合评估其生态风险格局并依据风险等级科学防控生态风险,而这对中蒙俄经济走廊跨境交通及管线高效、可持续性建设意义重大。

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研究区概况

中蒙俄经济走廊位于亚洲北部和东北部,地理范围约为 56 E— E、 N—62 N。区域总面积约 106 km2,包含中国东北部和北部的 4 个省份、蒙古国东南部12个省,以及俄罗斯东西伯利亚、远东南部的 7 个边疆区。

本文的研究区域为走廊内“两带、一线”及其周边区域;其中,“两带”为中蒙俄跨境交通带——二连浩特—乌兰巴托—乌兰乌德铁路公路干线 (1230 km) 、中俄跨境交通带——满洲里—赤塔铁路公路干线两侧 (420 km) ;“一线”为中俄原油管道沿线——斯科沃罗季诺—漠河—大庆 (970 km) 。

研究区内经济发展地域差异明显,经济密度总体上呈现出南高北低的格局,而中国、俄罗斯的经济总量远高于蒙古国。三国跨境贸易往来日趋密切,贸易额逐年加速增长,2018 年的中俄贸易总额超过 1000 亿美元。

区内产业地域分异明显:中国北方种植业相对发达;养殖业在蒙古国经济地位突出,畜牧业产值占其农业经济总产值的 84%;俄罗斯区域内林业生产最具优势,其木材蓄积量占俄罗斯的 。

蒙古国工业以轻工、食品、采矿和燃料动力工业为主,但仍处于初级发展阶段;其畜牧业、工矿业及城镇和苏木居民点等在铁路、公路沿线集中分布,对铁路、公路沿线地区生态环境的压力不断增大。俄罗斯加工业主要分布在西伯利亚铁路沿线,发展水平呈西高东低。

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生态风险空间分布格局

高风险地区

中蒙俄经济走廊高风险区沿“两带、一线”分布;其中,中蒙俄跨境交通带沙漠化风险高,中俄跨境交通带和中俄原油管道沿线冻土风险高。

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冻土高风险区

1. 中俄跨境交通带沿线: 中国内蒙古自治区呼伦贝尔市南部,中俄跨境地区,以及中国内蒙古自治区包括博尔贾—外贝加尔斯克—满洲里—呼伦贝尔—牙克石。

2. 中俄原油管道沿线: 中国黑龙江省和内蒙古自治区——塔河—加格达奇段,以及中国内蒙古自治区和黑龙江省——加格达奇—大庆段。

多年冻土高风险区,年平均气温约  5 —0 ,年降水量 400—800 mm,属于半湿润地区;在低温潮湿环境下,该区域内大面积为多年冻土,受季节变化的影响,呈周期性冻结、融化。多年冻土高风险区内大量零星多年冻土和稀疏岛状多年冻土分布,多年冻土不均匀沉陷、稳定性差,冻融危害严重影响道路管道建设。此外,多年冻土高风险区极易引发突发性地质灾害,威胁到已建工程建筑的安全,对道路工程危害尤其严重,伴随融雪活动,在一些地区会形成比较密集的冻融泥石流、滑坡、崩塌、水土流失等灾害。

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沙漠化高风险区

主要沿中蒙俄跨境交通带分布:俄罗斯布里亚特共和国的乌兰乌德到蒙古国的苏赫巴托—达尔汗—乌兰巴托—宗莫德—曼达尔戈壁。沙漠化高风险区内人类活动频繁,随着工业化、城镇化的发展,人口集聚增长,农业用地占用大量林地和草地。

蒙古国牲畜私有化,过度放牧导致沙漠化风险增加。区域内经济发展缺乏统一规划,城镇、工业、畜牧业发展呈现出向铁路、管道交通干线聚集的特征,导致交通干线生态环境脆弱,林草面积减少,土地大面积沙化。例如,在乌兰巴托等城市周边,城市规模急剧扩张,建设用地增大,挤占生态用地,加剧了沙漠化进程。此外,该区域内人口分布不均衡——乌兰巴托占蒙古国总人口的一半以上,城镇体系呈现出极端首位型分布特征。

中风险地区

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冻土中风险区

主要分布在俄罗斯贝加尔湖沿岸、外贝加尔边疆区的东南部,以及中国内蒙古呼伦贝尔中部—黑龙江省的西北部。黑龙江省多年冻土区主要分布在大小兴安岭地区,是中国冻土分布的第二大地区,也是中国高纬度多年冻土区分布的主要地区之一。

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沙漠化中风险区

气候干旱少雨,土地类型以裸地和草地为主。主要分布在蒙古国戈壁苏木贝尔省南部—东戈壁省,以及中国二连浩特以东部和南部地区。蒙古国杭爱山以南,年降水量在 150 mm 以下,而靠近中蒙边界地区,年降水量仅 100 mm 左右,为干旱和极干旱的气候。该区域戈壁、沙漠地区的面积广,生态环境脆弱,自然灾害频繁,是沙尘暴的高发地区,也是是中国沙尘暴的源头之一。

低风险地区

1

冻土低风险区

包括:

1. 俄罗斯外贝加尔边疆区西部、北部地区,阿穆尔州西北部。这些地区分布大面积连续多年冻土,多年冻土层稳定,风险低。

2. 中国黑龙江省东部和南部地区,以及内蒙古自治区呼和浩特、乌兰察布、锡林浩特、呼伦贝尔沿线地区。这些地区为非冻土区,无冻土风险。

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沙漠化低风险区

中国实施一系列生态修复工程,生态环境趋于良好,沙漠化风险降低。研究区中国境内大部分地区年降水量 200—400 mm,属于半干旱区,植被以林地、草地和稀疏植被为主,沙漠化风险较低。此外,面对严重的土地退化,自 2000 年以来,中国政府启动了一系列生态环境计划,包括“天然林保护计划”“退耕还林还草”和“京津风沙源治理工程”,旨在恢复森林和草地并减轻人类对生态系统的活动压力。中国内蒙古的呼和浩特、乌兰察布和锡林郭勒是生态修复工程的重点治理地区。该区域内森林、草地面积增长明显,植被 NDVI 显著增加,稀疏植被、裸地面积降低,生态环境趋于良好,表明中国生态修复工程取得了显著成效,沙漠化风险降低。

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生态风险防控对策

研究区本底生态环境脆弱,沙漠化风险和冻土风险水平高。随着全球气温的升高,多年冻土区逐渐消融、荒漠面积增加,经济 社会 发展对资源环境开发利用需求增加,石油和天然气工业的迅猛发展,从而导致大面积的原始冻土被破坏、土地退化。控制中蒙俄经济走廊生态风险,防止冻土和沙漠化危害,对于中蒙俄交通及管线建设来说至关重要。

倡导生态文明理念

在中蒙俄经济走廊沿线区域积极倡导生态文明理念,即应用绿色技术, 探索 低投入、高产出、高效益、低消耗、低污染的“两高三低”型发展模式,共建生态文明和绿色发展合作示范区;强调以保护生态空间为前提,以良好的生态环境为支撑,以生态经济为动力,以生态文化为灵魂,以生态制度为保障,实现人与自然和谐和可持续发展。

建设绿色经济走廊

优化产业结构,积极发展绿色循环产业,促进经济绿色转型,实现低碳、循环和可持续发展,从而减轻经济活动对生态环境压力,消除沙漠化和冻土灾害的人类活动影响,实现区域可持续发展的战略路径。积极建立 4 层循环经济体系,即“企业循环、产业循环、区域循环、 社会 循环”,建设绿色经济走廊。

中蒙俄经济走廊产业发展和技术水平相对滞后,产业结构不合理,整体上第一、第二产业比重高,资源依赖度强,对生态环境造成巨大压力。蒙古国经济以畜牧业、矿业为主;俄罗斯军工产业、智力密集型产业优势突出,轻工业、农业发展不足;中国东北和内蒙古地区第二产业占比较高。中蒙俄经济走廊建设不能重蹈发达国家“先污染,后治理”的老路,必须全面确立和推广绿色循环产业。

根据资源环境承载力确定人口规模,“以草定牧,以水定人”。严格禁止森林滥砍滥伐、开荒、过度放牧、大规模采矿等人类活动。控制区域人口增长,避免人口过度集中,将人口迁移至低风险地区。合理利用水资源,节约用水,因地制宜地采用先进的灌溉技术,以减少农业用水。研究区内推行禁牧、休牧、划区轮牧制度限制放牧活动,调整牧业结构和牲畜放牧方式,以提高出栏率;采用季节性牧场,合理控制牲畜数量,避免过度放牧。优化土地利用格局,调整不同土地利用类型的比例,合理开发;控制农业用地和建设用地面积,提高土地利用效率。

创新工程技术

优化跨境工程地质选线,在工程建设中,避开冻土高风险区。防治季节性冻土对公路工程造成的危害,通过增大路基和地基的边界热阻,以及减少暖季的热量来保护冻土。目前,中国科学院战略性先导 科技 专项 (A 类) “中蒙俄经济走廊交通及管线建设的生态环境问题与对策研究”课题成果中提出:

1. 在“俄罗斯赤塔中俄跨境铁路”示范应用“遮阳板+碎石”复合护坡降温技术;

2. 采取主动冷却方式,优化路基传热效率,增大路基在冷季的散热量,包括块石护坡结构、通风管和热管;

3. 采用“通风管+冷垫”防控技术,能够提供线性、面性温控效果,实用性强,有效解决污染环境多发的突出问题,该技术已申报了发明专利。

采用机械工程措施进行沙漠化治理,包括沙障固沙和机械阻沙,具有收效快和低耗水的优势,且多数工程都持久耐用。在固沙初期通过设置机械沙障来改变下垫面性质,机械沙障多采用麦草秸秆等,可以增加地表粗糙度,减小风沙速度,控制风沙流动方向,从而改变风蚀沙积情况;还可以截留沙层水分,有利于固沙植物存活,从而达到快速固定沙丘的目的。

实施生物措施

生物固沙措施是在流动沙丘上以活的灌木、草本代替柴草、黏土、砾石等非生命材料建立的阻沙措施。通过人工建设加快生态恢复,选择抗旱固沙的造林树种,营造生物沙障,进行植被的恢复与重建。生物固沙措施主要包括飞播固沙技术、封沙育草技术、防风阻沙技术、防护林 (网) 的营造技术等。

生物沙障不但能起到机械阻沙、有效控制沙丘流动的作用,而且能通过自身发育形成群落,从而加速沙丘植被的恢复与重建,达到防风固沙、改良土壤、改善环境的效果;此外,还能实现生产燃料、饲料、食物和药材的目的。

建立国际合作体制机制

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搭建政府间生态风险防控国际合作平台

推进中、蒙、俄三国政府间高层对话,充分利用“一带一路”倡议、中蒙俄经济走廊、上海合作组织、欧亚经济论坛、亚太经济合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议等合作机制,强化中、蒙、俄三国生态风险防控国际交流,扩大与联合国防灾减灾署、联合国防治荒漠化公约组织等相关国际组织和机构的合作;可在现有中俄生态理事会基础上,成立“中蒙俄经济走廊生态风险防控国际联盟”,建立中、蒙、俄三国生态环境部长定期会晤机制,构建由政府主导,企业、智库专家、 社会 组织和公众参与的多边或双边生态风险防控国际合作平台。

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中、蒙、俄三国共建生态风险监测网络和生态风险防控国际科学实验室,联合攻关重大生态风险防控技术难题

充分利用三国现有生态监测点,提升生态监测点装备信息化水平,在中国生态系统研究网络 (CERN) 基础上,积极推进三国毗邻地区生态监测站点信息互联互通,构建中、蒙、俄三国生态风险监测网络体系。在“一带一路”国际科学组织联盟和“一带一路”国际科学家联盟框架下,在中、蒙、俄三国跨境地区联合建立一批沙漠化、冻土、生物多样性、气象、病虫害等监测站和实验室,重点支持沙漠化防治、冻土灾害治理等领域重大核心技术研发攻关。

目前,中国科学院战略性先导 科技 专项 (A 类) “中蒙俄经济走廊交通及管线建设的生态环境问题与对策研究”课题成果中已建 3 个示范站点,分别为俄罗斯古西诺生态修复与灾害防治野外站、蒙古国乔伊尔市公路沙漠化灾害防控试验示范区和固定野外站、蒙古国科学院地理与地球生态研究所达尔汗公路沙漠化灾害防控试验站。

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建立生态风险信息交换与共享服务机制,强化跨境地区重点突发生态灾害通报、沟通和联防联治

中、蒙、俄三国合作建设“中蒙俄经济走廊生态大数据服务平台”,加强生态风险信息共享,提升生态风险评估与防范的咨询服务能力,推动生态风险信息产品、技术和服务合作。建立跨境地区暴雨洪水、病虫害、跨界河流水污染等重点突发生态灾害的及时通报、及时沟通和全面联防联治机制,防控灾害“源”跨境传输,将跨境灾损降到最低程度。

研究区域自然条件背景

研究区包括蒙古高原、东北平原、东西伯利亚高原、远东山地等,总体地形相对平坦,山脉较少,最低海拔 40 m,最高海拔 4 390 m。区内生态格局复杂多样,包含高山冰川、高山裸地、山地森林、草甸草原、典型草地、荒漠草地、裸地、沙地、沙漠等多种生态系统。全区气候多变,大风强劲;除中国东北部为温带季风气候,大部分区域属温带大陆性气候,冬季严寒,夏季温热,具有明显的季节差异;降水量整体较少,地区差异较大,年降水量为 50—1 000 mm,其中东南多,蒙古高原腹地最少,且降水多集中在每年 7—8 月;年蒸发量是年降水量的 10 倍至数十倍,其中蒙古高原戈壁蒸发最强。在特殊的气候和地形影响下,区内存在土壤沙化、沙尘暴肆虐等生态环境问题:中国东北平原、俄罗斯远东地区夏季降水集中,冬春两季冻融作用显著,极易诱发水土流失、土地退化;蒙古高原南部戈壁广布,蒸发强烈,沙尘暴频发;蒙古国北部、俄罗斯东西伯利亚地区属中高纬度地区,年均气温低于 0 ,在低温潮湿环境下,区域内大面积冻土周期性冻结、融化。

董锁成 中国科学院地理科学与资源所二级研究员、经济与能矿资源研究室主任,中国科学院大学首席教授,俄罗斯自然科学院外籍院士。中国科学院区域生态经济研究与规划中心主任。国家 科技 基础性工作专项重点项目首席科学家,“一带一路”国际科学家联盟常务副主席兼秘书长,东北亚可持续发展研究中心主任。主持和参与完成科学技术部国家 科技 基础专项、国家自然科学基金重点项目、中国科学院、相关部委和地方课题及国际合作项目百余项。发表主要论著 350 余篇(部),获国家“五个一”工程奖和中国科学院杰出成就奖等 14 项奖励。

李富佳 中国科学院地理科学与资源所副研究员。中国自然资源学会理事兼世界资源研究分会副主任、秘书长,中国生态经济学会区域生态经济专业委员会常务理事,“一带一路”国际科学家联盟副秘书长,东北亚可持续发展研究中心副秘书长兼办公室主任。主要从事资源经济与资源战略、生态经济、区域可持续发展研究等。主持或参与完成科学技术部国家 科技 基础专项、国家自然科学基金重点项目和面上项目、中国科学院、相关部委和地方课题及国际合作项目 30 余项。在  Environment Science & Technology、 Journal of Cleaner Production、Ecological Modelling、Energy Policy 、《地理学报》和《地理研究》等核心学术期刊发布学术论文 40 余篇。

文章源自: 董锁成,李懿珈,李富佳,厉静文,李宇,李泽红,程昊,李国玉,李生宇.中蒙俄经济走廊交通及管线建设的生态风险区划及对策研究.中国科学院院刊,2021,36(2):141-149.

山地气候研究论文

保护地球,从我做起 据我收集到的一份报告说:“环境问题是由于人类不合理地开发和利用自然源所造成的。触目惊心的环境问题主要有大气污染、水质污染、噪声污染、食品污染、不适当开发利用自然资源这五大类。”一个个铁一样的事实告诉我们,它们像恶魔般无情地吞噬着人类的生命。它威胁着生态平衡,危害着人体健康,制约着经济和社会的可持续发展,它让人类陷入了困境。为此我作出宣告:“只要我们——人类有时刻不忘保护环境的意识,有依法治理环境的意识,地球村将成为美好的乐园”。未来的天空一定是碧蓝的,水是清澈的,绿树成荫鲜花遍地,人类可以尽情享受大自然赋予我们的幸福。 “真正检验我们对环境的贡献不是言辞,而是行动。”虽然我现在做得只不过是一些微小的事,但是我坚信要是我们人人都有保护环境的责任心,从自己做起,从小事做起,携手保护我们的家园,自然会给人类应有的回报。在温暖的摇篮——草原上小憩;在慈祥的笑脸——天空下成长,在爱的源泉——河流中沐浴 剩下的网址是: 自己去看看吧,好的话,就可以参考下。祝你你好运! ---Kris

1.因为有阿尔匹斯山脉,水气往上运输,处于迎风面的地方多雨2.北美处于纬度较高地区,冬季寒冷3.美国内陆多荒漠地,比热低,太阳较猛烈时,容易升温4.临近海洋水汽多,降水量大,越是内陆降水量越少5.海拔过高,海风不能到达高山,风的定义是同一水平高度内空气高气压往低气压流动形成风,而海拔过高的话风是不能到达的6.还是由于荒漠地,比热低,容易升温

地理上有一个关于地形的规律,就是海拔每升高1KM,气温下降6°。而影响气候的一个关键因素就是气温。所以可以在一座大山的上面存在多种气候。山底的气候一般和同一海拔的地面气候相一致。影响山地气候的因素又包括:是否是阳坡?是否是迎风坡。因为这两个因素影响着气候 。所以山地的气候遵循着垂直递变的规律。当然这只是山地,如果是盆地会怎么样呢?盆地气候有一个特点是:降雨多,而且是晚上降雨。这是由于晚上冷空气下沉,凝结成雨。具体细节,你找资料看吧,太多了,说不完。谢谢。没看完题就回答了,美国很典型的,美国的两侧是山地,中部是中央大平原。之所以冬季寒冷夏季温暖的原因是:冬季冷空气长驱直入,夏季暖气流也能到达北方。美国西北部海岸是温带海洋气候吧,这是由于西部有做落基山,哪个地方正好处于迎风坡,又由于暖流的影响,不温和湿润才怪。北美大陆东部地区降水由沿海向内陆逐渐减少,这本来就是体现大陆性气候的一个显著特征。西部高山区降水稀少,是由于副高影响,加上寒流 ,造成了热带沙漠气候,谢谢。

1、由于落基山脉阻碍了太平洋吹来的暖空气,使得暖空气阻碍不前,形成了华盛顿州的温带海洋性气候非常湿润,多阴雨天气。(暮光之城里吸血鬼喜欢那种天气,呵呵)——关键词:落基山。 2、北美洲地形为中央是平原,沿海是山地和高原,且山脉大致呈南北走向,不能阻碍冷空气的南下,因此中央大平原及密西西比河流域冬季经常遭到寒潮及强冷空气影响——关键词:山脉南北走向,南下冷空气。 3、和第二点的原因一样,中间为平原,南部的热空气也能带来短暂的气温回暖。(夏季的时候飓风影响范围大也是一样的原因)——关键词:山脉南北走向,北上暖空气。 4、东部有阿巴拉契亚山脉阻挡(其实东部降水主要原因还是因为北美洲面积太小,海陆差异小,但是既然说了,也就写吧)使得降水逐渐向内陆减少——关键词:阿巴拉契亚山脉。 5、因为从太平洋来的暖空气在抬升的过程中以降雨的形式消散掉了,到达山区的时候又形成了梵风,因此降雨稀少——关键词:梵风。 6、貌似上面也解释到了的,总的来说,2、3、6点都是一个原因,山脉的南北走向,使得冷空气或暖空气的运动没受到阻碍,因此影响范围较大——关键词:山脉的南北走向,墨西哥湾暖流。

中低纬度山地气象编辑部

气候特点大气压力按指数律随海拔高度增加而降低。 在晴空条件下,无雪盖的高山白天太阳直接辐射强度和夜间有效辐射强度随高度增加而增大。因坡向不同,阳坡和阴坡得到的太阳辐射不同,并因此影响温度和气流的分布。气温随海拔高度增加而降低。 一般气温垂直递减率在一年中以夏季最大,冬季最小。山脉走向和坡向对气温的影响主要表现在使山脉两侧的气温产生差异,并导致不同的气候现象。阳坡气温高,变化大,阴坡气温低,变化小。山顶和山坡的气温日较差和年较差相对较小,而且有秋温高于春温的现象,山谷和山间盆地的气温日较差和年较差相对较大,而且有春温高于秋温的现象。高原山地性气候_互动百科降水量和降水日数随山地海拔高度增加而增加。 在一定高度以上的山地,由于气流中水汽含量减少,降水量又随高度增加而减少。降水量达到最大值的高度称为最大降水高度。坡向对降雨的影响表现为迎风坡雨量多于背风坡。特别是高大山脉两侧,雨量的巨大差异造成植被景观的很大变化。例如,北美西海岸科迪勒拉山系中南部处于温带西风带,迎风的西侧为森林景观,而背风的东侧为荒漠或半荒漠景观。山地地形也影响降雨量的日变化。一般山脉顶部以日雨为多,而山谷盆地则以夜雨为主。风速随山地海拔升高而增大。 山顶、山脊以及峡谷风口处风速大,盆地、谷底和背风处风速小。高山上风速一般夜间大,白天小,午后最小,而山麓、山谷则相反。山地还能产生一些局地环流,如山谷风、布拉风、焚风、坡风、冰川风等。在湿度(水汽压和相对湿度)方面,水气压随海拔高度增加而降低。 在多数情况下,山地上部因气温低、云雾多,相对湿度高于下部,但冬季高山区也有相反情况,山顶冬季云雾较少而相对湿度小。山谷和盆地相对湿度日变化大,夜高而昼低,午后最低。山顶相对湿度日变化一般很小。

高原山地气候分布在全球中纬度和低纬度地区的著名高原,有中国的青藏高原、云贵高原、内蒙古高原和黄土高原,美国西部高原,南美玻利维亚高原和东非高原等。

高山高原气候一般是指在大型高原和大型山地具有的一种特殊的局部气候类型,,它们的共同点是海拔高而名之。它们分布在各大洲的高山高原地区,主要有青藏高原及其周围山地(喀喇昆仑山、喜马拉雅山、横断山脉等),帕米尔高原及其周围地区和欧洲阿尔卑斯山,南美安第斯山,东非乞力马扎罗山地区等。

气温随高度的增加而下降,垂直变化显著。在低纬度地区,自下而上有热带、亚热带、温带、亚寒带和永久积雪带,反映出完整的垂直气候带谱。高原高山气候的总体特点为全年低温,降水较少。

1、大气压力按指数律随海拔高度增加而降低。在晴空条件下,无雪盖的高山白天太阳直接辐射强度和夜间有效辐射强度随高度增加而增大。因坡向不同,阳坡和阴坡得到的太阳辐射不同,并因此影响气温和气流的分布。

2、气温随海拔高度增加而降低。一般气温垂直递减率在一年中以夏季最大,冬季最小。山脉走向和坡向对气温的影响主要表现在使山脉两侧的气温产生差异,并导致不同的气候现象。

阳坡气温高,变化大,阴坡气温低,变化小。山顶和山坡的气温日较差和年较差相对较小,而且有秋温高于春温的现象,山谷和山间盆地的气温日较差和年较差相对较大,而且有春温高于秋温的现象。

3、降水量和降水日数随山地海拔高度增加而增加。在一定高度以上的山地,由于气流中水汽含量减少,降水量又随高度增加而减少。降水量达到最大值的高度称为最大降水高度。

坡向对降雨的影响表现为迎风坡雨量多于背风坡。特别是高大山脉两侧,雨量的巨大差异造成植被景观的很大变化。

【中纬度气候的形成】这里是热带气团和极地气团相互角逐的地带。影响气候的主要环流系统有极锋、盛行西风、温带气旋和反气旋、副热带高压和热带气旋等。该地带一年中辐射能收支差额的变化比较大,因此四季分明,最冷月的平均气温在15~18℃以下,有4~12个月平均气温在10℃以上。全年可能蒸散量在130~之间。天气的非周期性变化和降水的季节变化都很显著。再加上北半球中纬度地带大陆面积较大,受海陆的热力对比和高耸庞大地形的影响,使得本带气候更加错综复杂。本带共分8个气候型。【气候类型】1.副热带干旱与半干旱气候分布在热带干旱气候向高纬度的一侧,约在南北纬25°~35°的大陆西岸和内陆地区。它是在副热带高压下沉气流和信风带背岸风的作用下形成的。因干旱程度不同可分为干旱6a与半干旱6b两亚型。6a副热带干旱气候具有少云、少雨、日照强和夏季气温特高等特征。但凉季气温比5a型低,气温年较差较5a型大,达20℃以上。凉季有少量气旋雨,土壤蓄水量略大于5a型。6b副热带半干旱气候位于6a区外缘。夏季气温比6a型低,冬季降水量比6a型稍多。2.副热带季风气候分布于副热带亚欧大陆东岸,约以30°N为中心,向南北各伸展5°左右。这里是热带海洋气团与极地大陆气团交绥角逐的地带,夏秋季节又受热带气旋活动的影响,因此夏热湿、冬温干,最热月平均气温在22℃以上,最冷月平均气温在0~15℃左右,气温年较差约在15~25℃左右。降水量在750~1000mm以上。夏雨较集中,无明显干季。四季分明,无霜期长。3.副热带湿润气候分布于南北美洲、非洲和澳大利亚大陆副热带东岸,约为南北纬20°~35°。冬季受极地大陆气团影响,夏季受海洋高压西缘流来的潮湿海洋气团的控制。由于所处大陆面积小,未形成季风气候。冬夏温差比季风区小,降水的季节分配比季风区均匀。4.副热带夏干气候(地中海气候)分布于副热带大陆西岸30°~40°之间的地带。这里受副热带高压季节移动的影响,在夏季正位于副高中心范围之内或在其东缘,气流是下沉的,因此干燥少雨,日照强烈。冬季副高移向较低纬度,这里受西风带控制,锋面、气旋活动频繁,带来大量降水。全年降水量在300~1000mm左右。冬季气温比较暖和,最冷月平均气温在4~10℃左右。因夏温不同,分为两个亚型。9a凉夏型,贴近冷洋流海岸,夏季凉爽多雾,少雨,最热月平均气温在22℃以下,最冷月平均气温在10℃以上。9b暖夏型,离海岸较远,夏季干热,最热月平均气温在22℃以上,冬季温和湿润,气温年较差稍大。5.温带海洋性气候分布在温带大陆西岸约40°~60°的地带。这里终年盛行西风,受温带海洋气团控制,沿岸有暖洋流经过。冬暖夏凉,最冷月平均气温在0℃以上,最热月平均气温在22℃以下,气温年较差小,约在6~14℃左右。全年湿润有雨,冬季较多。年降水量750~1000mm左右,迎风山地可达2000mm以上。6.温带季风气候分布在亚欧大陆东岸约35°~55°的地带。这里冬季盛行偏北风,寒冷干燥,最冷月平均气温在0℃以下,南北气温差别大。夏季盛行东南风,温暖湿润,最热月平均气温在20℃以上,南北温差小。气温年较差比较大,全年降水量集中于夏季,降水分布由南向北,由沿海向内陆减少。天气的非周期性变化显著,冬季寒潮爆发时,气温在24小时内可下降10℃甚至20℃以上。7.温带大陆性湿润气候分布在亚欧大陆温带海洋性气候区的东侧,北美100°W以东的温带的地区。冬季受极地大陆气团控制而寒冷,有少量气旋性降水。夏季受热带海洋气团的侵入,降水量较多,但不像季风区那样高度集中。这里季节鲜明,天气变化剧烈。8.温带干旱与半干旱气候分布在35°~50°N的亚洲和北美洲大陆中心部分。由于距离海洋较远或受山地屏障,受不到海洋气团的影响,终年都在大陆气团的控制下,因此气候干燥,夏热冬寒,气温年较差很大。因干旱程度不同可分为温带干旱气候(13a)和温带半干旱气候(13b)两个亚型。

高原山地气候主要分布在亚洲的青藏高原、帕米尔高原,非洲的埃塞俄比亚高原、美洲的科迪勒拉山系。特点:海拔高,气温低,气候寒冷。在中纬度地区的高原地区,如青藏高原,安第斯山脉等地区,由于海拔较高,终年低温,(自形成了高原山地气候。高原山地气候的特点最重要的有两个:“地形高”、“气温冷”。高原山地气候是指受高度和山脉地形的影响所形成的一种地方气候。主要分布在高大山地和大高原地区,如喜马拉雅山、青藏高原、南美洲安第斯山等。高大山地,气温随高度增高而降低,气候垂直变化显著,在一定高度内,湿度大、多云雾、降水多;愈向山地上部,风力愈强。中国青藏高原,海拔高,气温低,但辐射强,日照丰富,降水少,冬半年风力强劲。气温的年较差小,日差较大。

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