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雪线的影响因素及判读

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雪线的影响因素及判读

毛秀红潍坊中学

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一、雪线

雪线是指永久冰雪带的下界,即年降雪量与消融量开始达到平衡的地带。雪线以上的地带,全年冰雪的积累量大于消融量,因此有常年冰雪分布,为永久冰川积雪带;雪线以下的地带,全年冰雪积累量小于消融量,因此,积雪只在气温较低的季节出现,为季节性积雪。

二、影响雪线分布的主要因素

地球上各地区雪线的分布高度起伏多变,主要取决于气候与地貌因素的综合作用。大气环境改变等因素也会对其产生影响。

(一)气候因素

1.气温

气温直接影响到冰雪的消融,因此,雪线的分布高度与气温成正相关,温度高的地区雪线也高。纬度、季节和坡向的不同都会造成气温的差异。

(1)从纬度来看,由于地表气温由低纬度向高纬度递减,使雪线分布高度的总趋势也由低纬向高纬递减(参见“世界雪线随纬度的分布图”)。例如,赤道非洲雪线为4500-5000m,阿尔卑斯山为2500-3000m,挪威在1540m左右,南北极圈内雪线已低达海平面附近。

世界雪线随纬度的分布图

(2)从季节来看,大部分地区的气温夏季一般高于冬季,从而导致雪线也是夏季高于冬季。

(3)从坡向来看,山地阳坡得到的太阳辐射多.温度高,则融雪快,雪线位置高:而阴坡因气温低,融雪慢,雪线位置低。例如,乞力马扎罗山、天山和阿尔卑斯山的雪线都是阳坡高于阴坡(参见附图1、3、4))。

2.降水

降水量与雪线高度关系密切:降水量越大,雪线越低;反之,降水量越少,雪线越高。因为在降雪量很少的条件下,要达到降雪量与消融量的平衡,必须有较低的年平均温度(即雪线位置必然较高),以使消融量和蒸发量减到很少;而降雪量很大的情况下,必须有较高的年平均温度(即雪线必然较低)方能融化大量的积雪,以保持降雪量与消融量的平衡。例如,我国的天山~祁连山一线,水汽来源主要受西风带控制,所以由天山西段向东,降水量递减,雪线升高,到天山东段雪线达5000米以上,再向东到祁连山东段,由于来自太平洋

的水汽增多,雪线反而降低。

不同地区的降水存在差异,另外,同一座山体,不同坡向的降水也存在着差异。

(1)从地区来看,由于降水量和蒸发量的不同,不同地区的湿润程度不同,一般来说,气候越湿润的地区,雪线越低,反之,气候越干旱,雪线则越高。比如,例世界范围内来看,副热带地区的雪线要高于气候较为湿润的低纬度地区(参见“世界雪线随纬度的分布图”)。

(2)从坡向来看,与背风坡相比,山地迎风坡的降水量多,冰川的体积和面积大,冰川分布的下限要低一些。例如,降水量丰富的喜马拉雅山南坡比干燥少雨的北坡雪线高度要低(见附图2)。原因是其南坡面向印度洋,夏季西南季风带来丰沛的降水,年降水量在2000~3000毫米以上,在同等气温(低于0°C)情况下,南坡空气易达到过饱和,形成降雪,形成海洋性冰川,雪线高度在4500米左右;北坡位于西南季风的背风坡,受喜马拉雅山的阻挡,印度洋的水汽难以到达,年降水量一般只有600~800毫米,空气要达到过饱和,必须海拔升高,气温继续降低,才可能形成降雪,形成大陆性冰川,雪线大多在6000米左右,个别地区达6200米。

(二)地貌因素

地貌因素对雪线的影响主要表现在山势和坡向两个方面。坡向前边已经进行阐述,这里只介绍山势对雪线的影响。

从山势来看,陡峻的山地,积雪容易下滑,不利于积雪保存,雪线偏高;坡度较小的山地,有利于积雪堆积,雪线偏低。

(三)大气环境因素

雪线的升降变化还受大气环境改变制约。如全球变暖、臭氧层的破坏、沙尘暴等因素均可对雪线高度产生影响。

三、雪线影响因素的判读

气候因素是影响雪线高低最常考查的内容,气候又包括气温和降水两个因素的影响,因此分析问题时必须综合考虑这两个因素影响力的大小。有时候可能两个因素叠加,有时候可能两个因素冲突。在冲突的情况下,一般来说,降水的影响大于温度的影响,所以降水多的地方雪线低。

(一)当气温和降水两个因素叠加时,例如天山(附图3),天山的北坡既是阴坡,同时又是迎风坡,雪线低。

(二)当气温和降水两个因素冲突时,例如,喜马拉雅山(附图2)的南坡是阳坡,但是却是迎风坡,在这里,降水的因素要大于温度因素的影响,因此,南坡雪线低。

附:典型山地的雪线分布图

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