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2025年高考地理微专题27——冻土与多年冻土
一、冻土与多年冻土的概念
1.冻土
冻土是指零摄氏度以下,并含有冰的各种岩石和土壤。一般可分为短时冻土(数小时/日以至半月)、季节冻土(半月至数月)以及多年冻土(两年及以上)。
2.多年冻土
多年冻土(又称永久冻土)指的是持续三年或更长时间的冻结不融的土层。其分为上下两层,上层是冬冻夏融的活动层,下层是终年不融的多年冻结层。多年冻土的形成需要气温低且持续时间长的条件。
二、冻土与多年冻土的分布
1.冻土
广泛分布在北半球的寒冷地区,其中以北极圈和高山地区的冻土分布最为广泛。北极圈主要分布在北极地区,包括俄罗斯的西伯利亚、加拿大的西北地区、美国的阿拉斯加等地。这些地区的冻土主要为多年冻土,厚度较大,覆盖面积广。高山地区的冻土主要分布在喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉、安第斯山脉等地区。这些地区的冻土主要为季节性冻土,气温和季节变化较为显著。
2.多年冻土
占北半球陆地面积的24%,主要分布在高纬度和高海拔地区。我国多年冻土面积主要分布在东北、北部山区、西北高山及青藏高原地区。
三、冻土的形成条件
1.气候条件
低温环境是冻土形成的关键因素,当地年平均气温必须低于零度。一般来说,年平均温度在6℃至3℃之间时,有利于冰楔等冻土地貌的形成。因为只有在低温环境下,土壤中的水分才会凝结成冰,与土壤颗粒胶结形成冻土。
2.地理条件
(1)高纬度地区:高纬度地区由于接收到的太阳辐射较少,气温较低,更容易形成冻土。例如,北极圈附近和南极地区就是典型的冻土分布区。在这些地区,极端的低温和长时间的寒冷季节使得冻土广泛分布,北极地区的冻土层厚度可达数百米。
(2)高海拔地区:中低纬度的高山、高原地区,随着海拔的升高,气温逐渐降低,当达到一定高度时,也能满足冻土形成的低温条件。一般来说,海拔每升高100~150米,年平均地温约降低1℃,永冻层顶面埋藏深度减小0.2~0.3米。例如,我国青藏高原地区,由于海拔较高,存在大量的多年冻土。
3.地表覆盖条件
(1)植被覆盖:植被对冻土的形成和发育有重要影响。冬季,植被和雪盖可以阻碍土壤热量散失;夏季,植被又能减少地面受热。因此,在有植被和雪盖的地区,地面年温差较小,有利于冻土的形成和保存。例如大兴安岭落叶松、桦树林区和青藏高原的高山草甸地区,能使地表年温差比附近裸露地面降低4~5℃,永冻层顶面深度变浅,永冻层厚度相对增大,活动层厚度相对减小。
(2)坡向和坡度:坡向和坡度直接影响地表接受太阳辐射的热量。阳坡日照时间长,受热多于阴坡,因而在同一高度、不同坡向冻土的深度、分布高度和地温状况都不同,冻土的厚度也不同。比如昆仑山西大滩不同坡向的山坡,在同一高度和同一深度的阴坡地温比阳坡地温要低2~3℃,阴坡冻土的厚度也要大一些,冻土分布下界高度较阳坡低100米。
4.土壤性质
土壤的导热率、含水量等性质也会影响冻土的形成。砂土导热率较高,易透水,不利于冻土的形成;黏土导热率较低,不易透水,有利于冻土的形成;泥炭的导热率最低,最有利于冻土的发育。
四、冻土地貌
1.冻土地貌的形成
在寒冷气候条件下,土壤或岩层中冻结的冰在白天融化,晚上冻结,或者夏季融化,冬季冻结,这种融化、冻结的过程称为冻融作用。由于温度周期性的发生正负变化,冻土层中的地下冰和地下水不断发生相变和位移,使冻土层发生冻胀、融沉、流变等一系列应力变形而形成冻土地貌。
2.冻土地貌的类型
(1)石海:岩石遭受寒冻崩解,形成巨石角砾,就地堆积在平坦的地面上。条件包括气温0℃上下波动、日温差较大且有一定湿度,地形平坦,岩块保存在原地,多为坚硬而富有节理的块状岩石。
(2)石河:山坡上寒冻风化产生的大量碎屑滚落到沟谷里,堆积厚度逐渐加大,在冻融和重力作用下发生整体运动。一般多分布在现在多年冻土的南界或高山冻土的下界附近,中央部分流速比两侧快,湿润气候区的石河流速比干燥气候区快。
(3)多边形构造土:在第四纪松散沉积物的平坦地面上,由冻融和冻胀作用,地面形成多边形裂隙,构成网状。从地表平面看,裂隙组成多边形,从剖面上看,裂隙呈楔形。如石环,常见于离河滩不远的平地或河流出山口,是在冻融分选作用下形成的呈多边形或近圆形的冻土地貌,又称为“几何形土”。
(4)冻融风化:土层或岩层裂缝中的水,在冬季或夜晚温度下降发生冻结时把岩石涨裂,并因冻结膨胀产生压力而把裂缝附近的岩石压碎成块石和更细的物质。
(5)冻融扰动:在多年冻土活动层内发生的,因受冻涨挤压而引起的一种土层结构的塑性变形现象。如冻胀丘,冬天季节融化层,由上而下和由下而上冻结,因过水断面缩小,冻结层上水处于承压状态;同时,冻结过程中水向冻结面迁移而产生聚冰层。随冻结面向下发展,当冻结层上水的压力和冰层膨胀力大于上覆土层强度
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