지구상의 지리적 영역 위치 패턴. 행성의 벨트. 열과 습기의 비율이 달라지는 이유는 무엇입니까?

히트 존

지구의 지질학적 역사를 통틀어 바다와 육지의 관계는 변화해 왔으며, 이는 지구의 열 균형이 일정하지 않았음을 시사합니다. 지리적 구역이 변경되고 열 구역이 변경되었습니다. 현대의 지리적 구역 설정은 한때 지구에서 완전히 이례적이었다는 것이 분명해졌습니다. 과학자들은 대부분의 시간 동안 지구에는 빙하도 차가운 바다도 존재하지 않았으며 기후는 지금보다 훨씬 더 따뜻했다고 믿습니다. 극과 적도 사이의 온도 차이는 작았고, 북극 지역에는 뚫을 수 없는 숲이 자랐고, 파충류와 양서류가 지구 전체에 서식했습니다. 먼저 열 구역화가 발생했습니다. 남반구, 그리고 북부 사투리반구, 그 형성이 일어났다 나중에.

구역 설정의 주요 과정은 다음과 같습니다. 신생대 제4기, 첫 번째 징후는 7천만 달러 전에 나타났습니다. 인류의 출현과 함께 열지대는 이미 지금과 같았습니다. 1개의 핫존, 2개의 보통존, 2개의 콜드존. 벨트 사이의 경계는 변경되었습니다. 예를 들어 추운 지역의 경계는 한때 현대 모스크바 지역을 통과했고 모스크바 지역은 툰드라 지역이 차지했습니다. 열 벨트에 대한 언급은 다음에서 찾을 수 있습니다. 그리스 역사가플리비아($204$-$121$BC). 그의 생각에 따르면 지구에는 $6$의 열 벨트가 있었습니다. 두 개는 뜨겁고 두 개는 보통이고 두 개는 차갑습니다.여행자의 메모에도 이러한 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 데이터는 사람들이 히트 벨트의 존재에 대해 오랫동안 알고 있었음을 나타냅니다. 그들은 태양이 위도에 따라 지구 표면을 다르게 가열하고 이것을 태양 광선의 다양한 경사각과 연관시켰다는 사실로 그들의 존재를 설명했습니다. 북위도에서는 태양이 수평선보다 낮고 단위 면적당 열을 거의 제공하지 않으므로 더 춥습니다. 그리하여 점차 개념이 드러나게 된다. 기후티". 이 패턴은 2500만 년 전에 알려졌고 최근까지 부인할 수 없는 상태로 남아 있었습니다. 이 설명은 비교적 최근에 의문의 여지가 있습니다.

관찰 결과에 따르면 북극과 남극단위 면적당 태양열여름에는 거의 없습니다. 그러나 극지방의 낮이 긴 동안에는 총 복사량이 적도보다 훨씬 높기 때문에 그곳도 따뜻해야 합니다. 그러나 여름 기온은 +$10$도 이상으로 올라가는 경우가 거의 없습니다. 이는 열 체제가 태양열 입력의 차이만으로는 설명될 수 없음을 의미합니다. 오늘날에는 캐릭터도 큰 역할을 한다는 사실을 모두가 알고 있습니다. 기본 표면. 알베도눈과 얼음의 면적은 매우 커서 일사량의 최대 $90$%를 반사하며, 눈으로 덮이지 않은 표면은 $20$%만 반사합니다. 눈과 얼음이 녹으면 북극 표면 알베도가 감소하여 기존 북반구 열대에 변화가 발생합니다. 북극 분지의 수온이 상승하면 숲이 현대의 툰드라를 대체하게 될 것입니다. 곤드와나의 해체 이후 남반구의 과정은 다음과 같았다.

정의 1

히트존- 이는 특정 온도 조건에서 전 세계의 평행선을 따라 위치한 광대한 영토입니다.

지구상에 열 구역이 형성되는 것은 특정 구역 내에 들어오는 태양열의 양뿐만 아니라 지구 표면에 어떻게 분포되고 무엇에 사용될 것인지에 달려 있다고 말해야 합니다.

가습벨트

자연 과정에서는 특정 열 조건이 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 조건이 훨씬 더 큰 역할을 합니다. 보습. 가습은 두 가지 요소에 의해 결정됩니다. 강수량과 증발 강도.

정의 2

수분 공급-이것은 주어진 지역의 강수량과 주어진 온도에서 증발 된 수분량 사이의 관계입니다.

지구상의 분포는 원칙적으로 지리적 구역화와도 관련이 있습니다. 적도에서 극지방으로 갈수록 평균 수는 감소하지만 이 패턴은 지리적, 기후적 조건에 위배됩니다.

그 이유는 다음과 같습니다:

  • 산의 위치로 인해 자유로운 공기 순환이 중단됩니다.
  • 행성의 여러 장소에서 하향 및 상향 기류;
  • 클라우드 배포의 가변성.

산은 위도와 남북 방향 모두에 위치할 수 있으며 대부분의 강수량은 바람이 불어오는 경사면, 그리고 바람 불어가는 쪽반면에 강수량은 거의 없거나 전혀 없습니다. 적도 지역에서는 그들이 우세하다. 오름차순기류 - 가열된 가벼운 공기가 상승하여 포화점에 도달하고 풍부한 강수량을 가져옵니다. 열대 위도에서의 공기 이동 내림차순, 공기는 ​​포화점에서 멀어지고 건조되므로 열대 지방을 따라 강수량이 거의 떨어지지 않아 이곳에 사막과 건조한 대초원이 형성되었습니다. 강수 구역성은 열대 북쪽과 남쪽에서 복원되고 극지방까지 지속됩니다. 분포 흐림에도 의미가 있습니다. 때로는 한 거리에 다른 양의 강수량이 떨어지는 경우가 있습니다.

증발은 지구상의 수분 상태를 결정하며 잔류 방사선량에 의해 전적으로 조절됩니다. 크기 증발주어진 온도에서 증발되는 수분의 양을 특징으로 합니다.

북쪽에서 열대 지방으로 갈수록 지구 표면의 수분 함량은 감소합니다. 타이가 지역에서는 $1$에 가깝고, 대초원 지역에서는 습도가 $2$, 사막에서는 $3$ 이상입니다. 남쪽에서는 증발 가능성이 북쪽보다 훨씬 큽니다.

실시예 1

예를 살펴 보겠습니다.. 대초원의 토양은 $70$도까지 따뜻해집니다. 공기는 건조하고 뜨겁습니다. 밭에 물을 공급하면 모든 것이 변하고 더 습해지고 시원해질 것입니다. 지구는 생명을 얻고 녹색으로 변할 것입니다. 이곳의 공기가 뜨거웠던 이유는 태양으로부터 유입되는 열량이 북쪽보다 컸기 때문이 아니라 수분이 거의 없었기 때문이었습니다. 관개된 들판에서 증발이 시작되었고 열의 일부가 여기에 소비되었습니다. 따라서 지구 표면을 적시는 조건은 다음에만 의존하는 것이 아닙니다. 증발, 뿐만 아니라 강수량.

압력 벨트

정상는 $0$ 도의 온도, $45$ 도의 위도에서 해수면의 대기압입니다. 이러한 조건에서는 $760$ mmHg이지만 넓은 한도 내에서 달라질 수 있습니다. 높은 기압은 정상보다 높을 것이고, 낮은 기압은 $760$ mm로 정상보다 낮을 것입니다. 수은 미술.

고도, 대기압 내려간다공기가 얇아지기 때문이죠. 높이가 다른 행성의 표면은 고유한 압력 값을 갖습니다.

실시예 2

예를 들어, $Perm$은 해발 $150$m 고도에 위치하며 $10.5$m마다 압력은 $1$mm씩 감소합니다. 이는 페름 고도에서 정상 대기압이 $760mmHg가 아니라 $745mmHg라는 것을 의미합니다. 미술.

낮에는 온도 변화와 공기 이동으로 인해 압력이 발생합니다. 두 번 일어나고 두 번 넘어진다. 첫 번째 경우에는 아침과 저녁, 두 번째 경우에는 오후와 자정에 발생합니다. 일년 내내 대륙에서는 겨울에 최대 압력이 관찰되고 여름에 최소 압력이 관찰됩니다.

지구 표면의 압력 분포는 구역형입니다. 표면이 고르지 않게 가열되어 압력 변화가 발생하기 때문입니다.

지구상에는 3달러짜리 벨트가 있는데, 낮은고압이 우세한 압력 및 $4$ 벨트. 적도 위도와 온대 위도에서는 대기압이 낮지만 이곳에서는 계절에 따라 다릅니다. 열대 및 극지방의 위도에서는 높은 대기압이 일반적입니다.

참고 1

지구 표면에서 대기압 벨트의 형성은 태양열의 고르지 않은 분포와 지구의 자전의 영향을 받습니다. 반구가 태양에 의해 다르게 가열된다는 사실로 인해 압력 벨트에 약간의 이동이 있습니다. 여름에는 이동이 북쪽으로, 겨울에는 남쪽으로 이동합니다.

지구의 주요 구역-지역 패턴을 고려해 보겠습니다.

1. 지리적 영역,행성의 구형 모양과 태양 복사 분포로 인해. 지리적 봉투의 구역별 이질성은 무엇보다도 구형 지구의 지리적 및 생물학적 과정 에너지의 위도 분포, 즉 태양 복사, 이로 인한 대기 순환 및 이러한 과정으로 인한 수분 순환의 결과입니다. 교육 지리적 영역해양 및 대륙 광선과 같은 내생적 요인과 관련이 없고 외생적 요인과 관련이 있습니다. 외생적 요인은 내생적 요인과 중복됩니다.

현재 지구 자연 발달 단계에서 다음과 같은 주요 행성 벨트가 구별됩니다. 1) 매우 무더운덥고 습하다, 2) 열렬한뜨겁고 건조하다, 3) 보통의;북반구에서는 따뜻하며 지역에 따라 습도 범위가 넓습니다. 남반구에서는 해양성 기후입니다. 4) 아한대의시원하고 축축하다. 5) 극선서리가 내리고 축축함.

2. 지리적 영역,그 성격의 특징은 지구의 자전축이 황도면에 기울어져 있기 때문입니다. 이러한 이유로 전환 벨트가 생성됩니다. 아적도, 아열대그리고 아극성아적도 지방의 수분, 아열대 지방의 열 및 습기, 아한대 지방의 열의 뚜렷한 계절적 리듬이 있습니다.

따라서 각 반구에는 8개의 구역이 구분됩니다. 남반구에서는 온대와 아한대 ​​지역의 경계가 불분명합니다.

지리적 영역의 이름은 전 세계 특정 위도의 지리적 위치와 연관되어 있습니다.

따라서 벨트는 연속적인 고리로 지구를 덮고 대륙과 해양을 모두 포함합니다.

3. 부문.명확성은 확실히 분야성과 결합됩니다. 해양-대기-대륙 시스템에서 기단 교환의 강도와 절대값에 따라 육지의 다른 부분은 열과 습기를 어느 정도 받고 계절 리듬의 성격이 다릅니다. 따라서 각 벨트는 여러 부분으로 나누어지고, 지구의 구형 표면에 있는 서로 다른 벨트의 유사한 부분은 북쪽에서 남쪽으로 길쭉한 섹터를 형성합니다.

부문가오리보다 작은 분류학적 단위이다. 대륙에서 - 서부 해양, 중앙 대륙그리고 동부 해양분야. 바다에는 각각 따뜻한 해류와 차가운 해류가 있습니다. 서부 사람그리고 동부분야.

대기 수분 분포에서는 두 가지 패턴이 동일합니다. a) 위도,최소 강수량과 최대 강수량 구역이 교대로 표시됩니다 (그림 83). b) 세로,또는 구역 내 부문.

열이 과도하게 공급되는 저위도에서는 벨트로의 분화, 그리고 구역으로의 분화가 물 균형에 의해 결정됩니다. 고위도에서는 열이 결정적인 역할을 하며, 열의 양은 위도의 코사인에 따라 점진적으로 감소합니다.

엄밀히 말하면 벨트와 부문, 구역 및 지역은 완전히 동일하지 않습니다. 오히려 일반적인 것과 구체적인 것을 표현합니다. 지리적 구역과 구역은 각 부문과 지역에 특정한 형태로 나타나며, 그 유사성은 이들을 통합할 이유가 됩니다.

벨트의 경계에 해당하는 보편적인 열수 표시기는 알려져 있지 않습니다. 자연의 상호 작용의 다양성과 풍경 구성 요소의 다양성으로 인해 특히 피드백을 고려할 때 이러한 수치 표현 검색에 회의적이게 됩니다. 식생 덮개는 토양 수분과 기후에 반응할 뿐만 아니라 자체적으로 변경됩니다.

가습 지표(강수량과 증발량의 비율)는 여전히 중요합니다.

조경 껍질 시스템에서 열과 함께 물의 주요 역할은 식물의 영양과 육지 물의 형성에만 기초를 두는 것이 아닙니다. 수분 순환이 이동을 결정합니다 화학 원소예를 들어 사막 토양의 염도 및 침엽수림 지역의 회백토 토양의 침출 방식과 같은 풍경의 지구화학적 특징이 있습니다.

4. 지대 설정.적도 지역을 제외한 각 지역의 열과 습기, 즉 대기 가습의 조합은 매우 다릅니다. 이를 바탕으로 벨트 내부가 형성됩니다. 구역.그것들은 자연사, 자연사, 지리학 또는 풍경이라고 불립니다. 이러한 이름은 동의어로 간주될 수 있습니다.

기하학적 영역 또는 구형 벨트는 알려진 바와 같이 두 개 사이에 둘러싸인 공 표면의 일부입니다. 평행면, 공을 교차합니다. 이에 따라 지구의 회전축에 수직으로 서쪽에서 동쪽으로 뻗어 있는 균질한 자연 구조물 세트는 기후, 토양, 식물과 같은 과학 영역에서 오랫동안 불려 왔습니다.

자연의 개별 구성요소, 주로 기후, 식생 및 토양의 구역화가 지리적 일반화 이전에 인간의 경험을 통해 알려져 있다면, £о지리적 구역화 교리는 19세기와 20세기 초에야 생겨났습니다.

벨트와 구역은 부분이자 전체입니다. 구역의 조합은 벨트를 형성합니다. 바다에는 육지만큼 좁은 줄무늬가 없습니다.

북반구에서는 얼음, 툰드라, 침엽수림 또는 타이가, 낙엽수림, 숲 대초원, 대초원, 온대 사막, 아열대 숲, 열대 사막, 사바나, 적도 숲 등의 구역이 구분됩니다.

나열된 구역 사이에는 툰드라와 숲 사이의 숲 툰드라, 대초원과 사막 사이의 반사막 등 과도기 구역이 구분됩니다. "전환 구역"의 개념은 조건부입니다. 일부 연구자는 이를 주요 구역, 특히 숲으로 간주합니다. -스텝.

각 구역은 다음과 같이 구분됩니다. 하위 구역.예를 들어, 대초원 지대에는 북부 혼합초원검은 흙과 남부 건조 곰팡이 깃털 풀어두운 밤나무 토양에.

구역과 하위 구역은 토지의 식생 피복을 따서 명명되었습니다. 식생은 자연 단지의 가장 눈에 띄는 지표 또는 지표이기 때문입니다. 그러나 식생 구역을 지리적 구역과 혼동해서는 안 됩니다. 그래서. 대초원 지대라고 하면 식물이 우세하다는 의미입니다. 이 지역중호소성 초본 식물. "스텝 지대"의 개념에는 평탄한 지형, 반건조 기후, 체르노젬 또는 밤나무 토양, 대초원 식생뿐만 아니라 계곡의 숲과 물 초원이 포함되며 이 지대만의 특징입니다. 동물상. 한마디로 숲이나 늪과 같은 대초원은 식생 덮개의 특성에 따라 이름이 붙여졌지만 자연 복합체를 나타냅니다. 그리고 이제 대초원을 경작해도 대초원 지역은 여전히 ​​존재합니다. 왜냐하면 초본 식물이 재배 식물로 대체되었지만 자연의 다른 특징은 보존되었기 때문입니다.

5. 지역성.열과 습기의 해양-대륙 이동은 구역을 지역 또는 구역의 지방으로 구분합니다. 서-동 차별화는 같은 방식으로 나타나지 않습니다. 다섯다른 위도. 온대에서는 서부의 이동으로 인해 대륙성이 가장 큰 지역이 중심에서 이동합니다. 에게동쪽 (서동 불균형).

부문과 지역으로의 구분은 차별화의 한계를 의미하지 않습니다. 모든 하위 구역 및 지역은 더 작은 분류 단위로 나눌 수 있습니다. 지역적 차이주로 지역의 자연 발전의 역사에 기인합니다. 예를 들어, 빙하기를 겪은 유럽 북서부에서는 침엽수는 노르웨이 가문비나무로만 대표됩니다. (피시아 엑셀사) 그리고 소나무 (피누스 실베스트리스); 시베리아 가문비나무 (피시아 아부아타) 북쪽의 작은 지역을 차지합니다. 시베리아 소나무 또는 삼나무 (피누스 시비리-사)페초라 분지까지만 정착했다.

일반적으로 지리적 범위는 구역-지역입니다.

6. 다양한 모양의 영역.대륙의 구성과 거시기복에 따라 지대의 크기와 범위가 결정됩니다. 북미에서는 대초원 지역의 너비가 길이보다 큰 것으로 밝혀졌으며 "자오선 확장"을 얻었습니다. 안에 중앙아시아반사막 지역은 호 모양을 하고 있습니다. 구역화의 본질은 변하지 않습니다.

7. 아날로그 구역.각 대륙 지역에는 해양 부문이 있습니다. 과도하고 충분한 수분으로 인해 동일한 지역의 두 가지 변종, 예를 들어 노르웨이의 대서양 타이가와 시베리아의 대륙 타이가가 발생합니다. 수분이 부족하면 유사물이 다른 지역에 영향을 미칩니다. 예를 들어 바다 근처의 활엽수림은 내륙 대초원에 해당합니다.

8. 수직 구역성산악 국가에서.

9. 지리적 구역 설정의 불균형.지리적 구역 설정은 적도면에 비해 비대칭입니다. 태양 복사는 코솝(cosop)에 비례하여 분포되므로 양쪽 반구에서 대칭적으로 분포됩니다. 따라서 반구의 지리적 영역은 일반적으로 동일합니다. 두 개의 극지방, 두 개의 온대 등입니다. 그러나 구역 지정의 암석 기반은 비대칭이며 북반구의 지리적 영역은 남쪽의 해당 영역과 매우 다릅니다. 예를 들어, 남반구에 있는 북반구의 대규모 산림 지대는 바다에 해당하며 칠레의 산림 지역은 작습니다. 북부 온대 지역에서는 내륙 사막이 넓은 지역을 차지하지만 남부 지역에는 전혀 사막이 없습니다. 불균형은 적도에서 중위도 방향으로 증가합니다. 북부와 남부 온대 지역은 매우 다르기 때문에 각각 고유한 설명이 필요합니다. KK Markov(1963)는 지리적 껍질의 극 불균형을 구역성 위의 1차 구조로 간주합니다. 이 진술은 절대적으로 사실입니다. V. B. Sochava(1963)는 비대칭성이 나타나는 1차 구조 역할을 하는 것이 열대 지역과 두 개의 온대 지역이라고 믿습니다. 이 작가님 말씀도 맞습니다. 사실은 K.K. Markov와 V.B. 구조적 수준: 첫 번째
구역에 관한 것, 두 번째는 벨트에 관한 것입니다. 물론 열대 및 온대 지역과 같은 지리적 영역은 해양과 대륙 모두의 특징인 1차 구조입니다. 북반구 대륙의 지리적 구역은 남반구 바다의 구역과 근본적으로 다르며, 형성 과정에서 지구의 대륙 불균형이 구역성보다 더 중요합니다.

10. 자연의 변동률은 다양합니다.생물권의 특정 지역은 자연의 발달 과정에서 자연의 가변성이 서로 다른 비율로 특징지어집니다. 해양 동물군은 육상 동물군보다 상대적으로 더 천천히 변화하는 것으로 알려져 있습니다. 결과적으로 해양은 대륙보다 더 보수적인 지역이다.

그리고 육지에서는 자연의 다양성이 지역마다 동일하지 않습니다. 더욱이 이는 유기체 세계뿐만 아니라 모든 지리적 조건에도 적용됩니다. 저위도 지역의 특성은 더 보수적인 것으로 나타났습니다. 적도 벨트의 최적 생활에서 지리적 조건의 변동은 유기체가 새로운 조건과 변화에 적응해야 하는 최소 수준으로 떨어지지 않습니다. 온대 위도에서는 온도나 기후 습도, 지형학적 또는 수문학적 조건의 사소한 변동이라도 유기체를 위한 새로운 환경을 생성하고 구조 조정이 필요합니다. 여기에서 일부 식물과 동물 종은 비교적 빨리 사라지고 다른 종은 형성됩니다.

11. 생물이 크고 작은 참여를 하는 구역.전체 생물권이 생명체의 지속적이고 적극적인 참여로 발전한다는 사실에도 불구하고 그 안에는 양적으로 크고 양적으로 작은 생명의 직접적인 참여가 있는 영역이 있습니다(Gozhev, 1956). 첫 번째에는 하이레아(hylea), 사바나, 대초원, 삼림 대초원 및 온대 위도의 삼림 지역이 포함됩니다. 두 번째 - 얼음, 사막 및 반사막 지역. 세계 해양의 약 절반(해안에서 멀리 떨어진 지역)도 생물학적으로 비생산적입니다. 육지와 해양 지역의 첫 번째 그룹에서는 생활 조건이 최적인 반면 두 번째 그룹에는 비관론이 있습니다.

12. 지리적 봉투의 개발에서 생명체의 진행의 역할.무생물의 질적 진보에는 상한선, 즉 무생물에서 생명체로의 전환이 있습니다. 현대 지리적 껍질, 즉 생물권의 발전은 생명체의 발전에 의해 결정됩니다.

지구 표면의 특성, 즉 지리적 껍질의 현재 개발 단계는 유기 생명체의 진화와 불활성 물질과의 상호 작용의 결과입니다. 발전은 내부적 이유와 지리적 조건의 변화로 인한 생명체의 진화에 의해 주도되었습니다. 그러므로 자연 지구 표면- 생명이 없는 것과 살아있는 것들은 그들의 가장 깊은 상호작용을 기초로 해서만 연구될 수 있습니다.

지리적 범위에서 생명체의 주요 역할은 축적을 통해 에너지를 증가시키는 것입니다. 태양 에너지. 이것이 지구 발전의 에너지 기반입니다.

우주체로서의 지구 형성 - 지질학적 역사 - 생명의 출현 - 진화 유기농 세계- 지리적 봉투의 발달 - 인간의 출현 - 이 모든 것은 물질의 일반적인 진보의 단계입니다.

13. 무결성 - 상호 작용 - 개발.복잡한 자연 시스템으로서 지리적 껍질의 가장 중요한 특징은 무결성, 부품 상호 작용 및 개발입니다.

대륙과 해양의 지리적 영역.이것들은 가장 큰 것입니다 구역 단지지리적 껍질. 대륙의 각 지리적 구역은 고유한 자연 구역 세트를 특징으로 합니다. 자연적인 과정그리고 리듬. 지리적 영역은 내부적으로 이질적입니다. 그들은 벨트를 여러 부문으로 나누는 데 기여하는 다양한 수분 체계와 대륙성 기후로 구별됩니다. 지리학적 구역의 해안 및 내륙 부문은 강수량 체계, 계절적 리듬, 자연 구역의 범위 및 규모가 서로 다릅니다. 지리적 벨트는 바다에서도 구별되지만 여기서는 더 균질하며 그 특징은 해양 수괴의 특성에 따라 결정됩니다.

자연 지역벨트보다 덜 위도 방향을 갖습니다. 이는 온도 조건 외에도 자연 지대의 형성이 수분 조건의 영향을 받기 때문입니다.

“세계의 지리적 구역과 자연 구역” 지도를 보면 서로 다른 지리적 구역에서 동일하거나 유사한 자연 구역이 반복되는 것을 볼 수 있습니다. 예를 들어, 적도, 아적도, 열대, 아열대 및 온대 지역에는 산림 지대가 존재합니다. 몇몇 벨트에는 반사막과 사막 지역도 있습니다. 과학자들은 서로 다른 대륙에서 열과 습기의 동일한 비율이 반복되는 것으로 이것을 설명합니다. 이 현상을 자연 구역화의 법칙.평원의 자연 구역 설정을 수평(위도)이라고 하고 산에서는 수직(고도 구역)이라고 합니다. 고도 구역의 수는 다음에 따라 다릅니다. 지리적 위치산 시스템과 그 높이.

각 자연 지역에는 고유한 특성이 있습니다. 구역별 특징구성 요소. 모든 자연 지역은 동식물을 통해 쉽게 알아볼 수 있습니다. 예를 들어, 적도 우림에는 지구상에서 가장 다양한 식물과 동물이 살고 있습니다. 게다가 이곳에서는 모든 생명체가 거대한 크기로 자랍니다.

적도 숲의 거인. 적도 숲에서는 덩굴의 길이가 200m가 넘습니다. 라플레시아 꽃의 지름은 1m이고 무게는 15kg에 이릅니다. 날개 길이가 최대 30cm에 달하는 거대 나방이 이곳에 서식하며, 박쥐날개 길이는 최대 1.7m, 코브라는 길이가 최대 5m, 기존 뱀 중 가장 큰 뱀인 아나콘다의 길이는 11m에 이릅니다!

사바나와 삼림 지대에서는 초본 식물이 아카시아, 유칼립투스, 바오밥 나무와 같은 별도의 나무 그룹과 번갈아 가며 나타납니다. 대초원과 같은 온대 지역에는 숲이 없는 자연 지역이 있습니다. 그들은 유라시아와 북미라는 두 대륙의 광대한 지역을 다루고 있습니다.

극도로 빈약한 식물군은 거의 모든 대륙과 대부분의 지리적 영역에 있는 사막 지역의 특징입니다. 특수 조건북극과 남극 사막은 서로 다르며 거의 완전히 얼음으로 덮여 있습니다(그림 16). 언뜻보기에 그러한 사막은 완전히 생명이없는 것처럼 보입니다. 사이트의 자료

쌀. 16. 북극 사막지대

온대 산림 지대는 북위도 대륙에 널리 퍼져 있습니다. 플로라적도 숲에 비해 종이 적지만 이곳은 풍부합니다. 침엽수와 낙엽수로 표현됩니다. 온대 지역의 자연 지역은 다음과 같은 요인으로 인해 크게 변화되었습니다. 경제 활동사람.

  • 지리적 구역은 대륙과 해양에 존재합니다. 지리적 구역은 기후 특성에 따라 결정되는 부문으로 나뉩니다.
  • 자연 구역은 서로 다른 지리적 구역에서 반복되며 이는 온도 및 습도 조건의 유사성으로 설명됩니다.
  • 자연 지역은 동식물을 통해 쉽게 알아볼 수 있습니다.

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    수업 목표:주제별 지도를 사용하여 개별 대륙과 지구 전체의 지리적 영역과 자연 영역의 분포 패턴을 결정하는 방법을 배웁니다.

    수업 유형: 새로운 자료 학습에 대한 수업

    장비:교과서, 지도책, 세계의 지리적 영역 및 자연 영역 지도.

    기본 개념위도 구역 – 적도에서 극 방향으로의 자연 구성 요소 및 자연 복합체의 자연적인 변화와 지리적 영역 및 자연 영역의 형성.
    지구의 지리적 영역 - 위도 방향으로 연장되는 지리적 범위의 가장 큰 구역 분할입니다. 지리적 구역은 복사 균형, 온도 조건 및 대기 순환의 차이에 따라 구분됩니다. 이는 매우 다양한 유형의 토양 및 식생 피복의 형성을 결정합니다. 지리적 영역은 실제로 다음과 일치합니다. 기후대동일한 이름(적도, 아적도, 열대 등)을 갖습니다.
    자연 지역 - 물리적 지리적 영역, 지리적 영역의 큰 부분, 적도에서 극으로, 바다에서 대륙 내부로 정기적으로 변경됩니다. 자연 지대의 위치는 주로 열과 습기 비율의 차이에 의해 결정됩니다. 자연 지역은 토양, 식물 및 기타 자연 구성 요소의 중요한 공통성을 가지고 있습니다.
    고도대 – 산악 지역의 특징인 해발 고도 변화와 관련된 자연 단지의 자연적 변화

    수업 진행 상황:

    1. 조직의 순간

    2.기본지식 업데이트1. 지구상의 지리적 영역 위치 패턴을 나타냅니다.
    - 지리적 위도를 따라 서쪽에서 동쪽 방향으로 늘어납니다.
    - 적도를 기준으로 대칭적으로 반복합니다.
    - 기복, 해류 및 바다로부터의 거리의 영향으로 인해 벨트의 경계가 고르지 않습니다.
    2. 하나의 지리적 구역 내에서 여러 자연 구역이 구별되는 이유는 무엇입니까?
    자연 지역은 기온과 습도의 영향을 받으며, 이는 한 구역 내에서 다를 수 있습니다.
    3. 온대 지역에는 어떤 자연 지역이 있습니까?
    타이가, 혼합 및 활엽수림, 삼림 대초원 및 대초원, 사막 및 반사막, 가변 습윤 몬순 숲, 고도 지역.
    4. 산지의 자연지대에 변화가 일어나는 이유는 무엇입니까? 그들의 수는 어떻게 결정됩니까?
    높이에 따른 기온의 감소와 강수량의 증가는 산의 높이와 적도에 대한 근접성이 그 양에 영향을 미치는 자연 지대의 변화에 ​​대한 주요 원인입니다.
    5. 러시아는 어떤 지역에 위치해 있나요? 어떤 자연 지역이 가장 특징적입니까?
    러시아는 북극 지역(지역)에 위치하고 있습니다. 북극 사막), 아북극 지역(툰드라 및 산림-툰드라 지역), 온대 지역(타이가, 혼합 및 활엽수림, 산림 대초원 및 대초원, 사막 및 반사막, 가변 다습 몬순 숲), 아열대 지역 (건조하고 습한 잎이 많은 숲과 지중해 유형의 관목 ), 고도 구역 구역.

    II. 실용적인 부분. 아프리카.1. 대륙은 어떤 지리적 영역에 위치해 있습니까?
    중앙에는 적도 벨트가 있고 북쪽과 남쪽에는 아적도 벨트가 있고 열대 지방에는 열대 벨트가 있으며 북쪽과 남쪽 끝에는 아열대 지역이 있습니다.
    2. 이 구역에는 어떤 자연 지역이 있습니까?
    적도에는 상록수 습한 적도 숲이 있고, 아적도 지역에는 사바나와 삼림 지대, 열대 지역에는 사막과 반사막, 아열대 지역에는 잎이 단단한 상록 숲과 관목이 있습니다. 산에는 고도가 높은 지역이 있습니다.
    3. 적도 숲은 왜 대륙 서부에만 위치해 있나요?
    콩고 강 유역과 해안 저지대는 다음과 같은 기단으로 인해 촉촉하게 젖어 있습니다. 대서양(난류 및 무역풍). 동쪽에는 높은 고원이 있습니다. 저온, 강수량이 적음 - 추운 소말리아 해류.
    4. 아프리카에서는 왜 벨트와 자연 지대의 위도 배열이 우세합니까?
    아프리카에서는 지형이 평원이 지배적이므로 위도 구역 설정의 법칙이 여기에서 명확하게 나타납니다.
    결론.아프리카는 대륙의 거의 중앙을 통과하는 적도에 위치하므로 대륙에서는 평원으로 인해 벨트와 구역 배열의 대칭이 명확하게 보입니다. 구역은 위도를 따라 늘어납니다. 각 지리적 구역에는 고유한 자연 구역이 있습니다. 고도 구역화의 법칙은 산에서 나타납니다.

    6.반성 교육 활동

    나는 수업시간에 무엇을 새로 배웠는가…

    나에겐 어려웠다....

    궁금했는데......

    7.숙제

    20항, p. 76-79, 단락 끝의 작업