美洲 自然下下.docx
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美洲自然下下
夏,枯水期在冬季;后者则分别在春季和秋季。
中美地区降水丰富,河流流量较大,9—11月约占全年流量的一半。
二、主要水系
(一)密西西比河
密西西比河是北美洲流程最长、流域面积最广、水量最大的水系。
“密西西比”在当地印第安人的语言中意即“大河”或“河流之父”。
干流发源于苏必利尔湖以西、海拔501m的伊塔斯喀湖(Itasca),向南注人墨西哥湾,全长3950km;若以发源于落基山东坡的支流密苏里河的源头算起,全长6262km,为世界第四长河。
流域面积322.2×104km2,约占北美洲总面积1/8。
密西西比河汇聚了发源于落基山东坡、阿巴拉契亚山西坡和北部冰碛区南侧共约250多条支流,西岸的支流又比东岸多而长,形成巨大的不对称的树枝状水系。
密西西比河西岸支流流经半干旱地区,流量较小,季节变化急剧,含沙量大,主要有密苏里河、阿肯色河、雷德河等。
其中最突出的是密苏里河,它的长度超过干流,为4125km,流域面积137.2×104km2;河口处年平均流量约1812m3/s,但季节变化极大,初夏洪水期最大流量曾达25488m3/s,而冬季枯水期最小流量仅119m3/s;上游冬季封冻,中、下游含沙量很大,特别是暴雨后,混浊的河水似泥流一般。
东岸的支流以俄亥俄河最重要,它接纳了阿巴拉契亚山西坡的众多支流,长1579km,流域面积52.8×104km2;流域内降水丰富,河口处年平均流量达7080m3/S,相当于密苏里河的3.9倍,洪水期在春季,枯水期在秋季。
俄亥俄河对于干流的水量及其季节变化起有重要作用。
密西西比河干流上游段(源头至圣路易斯)年平均流量为3900m3/s,中游段(圣路易斯至开罗)为5800m3/s。
自俄亥俄河注入后,下游水量大增,河口处达16330m3/s,同时干流流量的季节变化也与俄亥俄河渐趋一致:
洪水期从中、上游的初夏提早到春季,4月水位最高;枯水期从中、上游的冬季提早到秋季,10月水位最低。
密西西比河流域大部分为平原,中、下游比降很小,河道迂曲,河漫滩宽广,如不以堤坝约束,则洪水的泛滥范围可宽达120-300km。
密西西比河每年输送入海的泥沙约3×108m3,河口形成面积2.6×104km2的三角洲。
三角洲南部呈长条形远远伸入海中,末端又分成6股汊流,长约30km,形如鸟足,有鸟足三角洲之称。
近年由于新的沉积,鸟足形已不明显。
密西西比河为美国中南部农业区提供了丰富的灌溉水源,但水患也很严重,遇特大洪水容易泛滥成灾。
密西西比河的航运价值很大,除干流外约有50条支流可以通航,水深2.7m以上的可航道总长近2.6×104km,流域内有多条运河与五大湖及其他水系相连。
干流可从河口航行至明尼阿波利斯,约长3400km。
密西西比河流域的水力蕴藏量为2630×104KW,主要分布在俄亥俄河及其支流,开发程度较高,如巨大的田纳西河水电工程。
(二)圣劳伦斯河
圣劳伦斯河从安大略湖湖口流出,向东北注入大西洋,它是五大湖的出水道。
流程约1200km,在河口形成宽50km、长400km的三角湾。
水量相当丰沛,河口年平均流量为1.4×104m3/s,由于五大湖的调节,加以流域内降水季节变化均匀,圣劳伦斯河成为世界上水位最稳定河流之一,枯水期(秋季)流量要占到洪水期(春季)流量的70%左右。
从湖口至加拿大蒙特利尔的上游河段,比降陡急,多急流浅滩,水力蕴藏丰富,但对航行不利。
这个地区是美、加两国人口和工业云集地区,五十年代起,对该河段实施整治,开凿了一条深达8.1m的水道以及三条运河和七座船闸,水力资源也得到开发,兴建了一系列水电站,使之成为美、加两国重要的航运动脉和电力供应基地。
(三)马更些河
马更些河是北美洲第二长河。
上游源流阿萨巴斯卡河和皮斯河均源于加拿大落基山的东坡,前者向东北注入阿萨巴斯卡湖,从该湖流出后与皮斯河汇合成奴河,往北注入大奴湖;从大奴湖流出后始称马更些河,沿落基山麓向西北流,最后分支入北冰洋的波弗特海,河口形成约12000km2三角洲。
从皮斯河的支流芬莱河(Finlay)源头起
算,马更些河全长4241km,流域面积180.5×104km2。
干流东西部在水系发育程度上有显著差异。
东部因受第四纪大陆冰川影响,水系尚未充分发育,但有水道与大熊湖、大奴湖、阿萨巴斯卡湖等通连;西部发源于落基山的支流相对较成熟,水源补给以冰雪融水为主。
河口年平均流量为11328m3/s,6—7月为洪水期。
因地处高纬,河流有较长的冰期(上游从10—5月,下游从9—6月)。
中、上游出现高水位时,下游尚未解冻,冰块拥塞,甚易引起泛滥。
马更些河水系把偏远的加拿大北部与南部地区联系起来,特别是在运送大熊湖、大奴湖一带矿产品方面有重要意义,但该河的冰期,减低了它的经济价值。
(四)科罗拉多河
科罗拉多河发源于落基山西坡,流经大盆地和科罗拉多高原,注入加利福尼亚湾,全长2190km。
流域面积为59×104km2,大部分在美国境内,流域内气候干旱,年降水量一般不足250mm,沿途为数
不多的支流多系间歇性河流,主要由于落基山区融雪和降水的补给,科罗拉多河才成为一条源远流长的常流河,对流经的干旱区来说,实际上是过境河,所以人们称它为“美洲的尼罗河”。
在科罗拉多高原上的中游河段,由于高原抬升和河流强烈下切,形成一系列深邃的峡谷,
科罗拉多大峡谷
其中以大峡谷最为壮观。
这一河段比降极大,水力蕴藏丰富。
科罗拉多河水量不大,由于蒸发旺盛和灌溉损耗,愈向下游水量愈减,在近河口的尤马处年平均流量仅700m3/S。
流量季节变化很大,洪水期(初夏)和枯水期(冬季)的流量相差30倍左右。
但是科罗拉多河水,对于中、下游干旱区来说,则是一项宝贵的水源。
科罗拉多河还以含沙量高著称,河流挟带大量的碎屑物质使河水十分混浊,呈暗褐色,科罗拉多在西班牙语中意为“染色”。
估计每年输送入海的泥沙超过1.6×108t,河口因此不断向前推移,目前三角洲面积为8600km2。
三、湖泊
(一)淡水湖面积居各洲首位
北美洲与欧洲同为多湖大陆,且都以淡水湖为主,但北美洲以大湖群著称,欧洲多系小湖群,面积不大。
亚洲虽多大湖,却以咸水湖为主。
所以论淡水湖面积,北美洲远远超过世界其他各洲,总计达40×104km2。
北美洲面积在1000km2以上湖泊有22个,除大盐湖外,均为淡水湖,它们主要分布在大陆北半部。
下表列举的是8个面积在10000km2以上大淡水湖。
(二)以冰川成因为主
北美洲具有各种成因类型的湖泊,如西部山区的火山湖和断层湖,密西西比河流域的河成湖,东南沿海一带的潟湖,西南部干旱区的风蚀湖,佛罗里达半岛和尤卡坦半岛的溶蚀湖等等,但这类湖泊分布零散,面积很小,在北美洲不占主要地位。
北美洲绝大部分湖泊属冰川成因,它们集中分布在曾遭大陆冰川覆盖的北半部。
特别是在加拿大境内,因接近冰川中心,冰蚀作用显著,冰蚀湖星罗棋布,湖间多由水道相连。
沿加拿大地盾边缘,呈弧状排列着一系列大湖,如大熊湖、大奴湖、温尼伯湖和五大湖等,构成世界上最大的一条湖带。
这些湖泊处于地盾和地台交接地带,冰期前沉积岩覆盖部分被侵蚀,广泛发育单面山地形,在劳伦辛低高原与近侧单面山之间往往形成谷地。
冰期时这些谷地受到冰川强烈刨蚀,并加深加宽而成湖盆。
上述大湖带之外,还分布着为数不少的小湖,但这些地区已近冰川末端,盛行冰川堆积作用,湖泊的成因多与此有关。
此外,在西部发育现代冰川的高山地区,有很多因山谷冰川侵蚀而成的冰斗湖,以及谷地内由冰碛物拥塞而成的冰碛湖。
(三)五大湖
五大湖是美国和加拿大之间五个相连大湖的总称,它们从上而下依次为苏必利尔湖、密执安湖、休伦湖、伊利湖和安大略湖。
总面积约24.5×104km2;总蓄水量约2.29×104km3。
这是世界最大的淡水湖群,有“美洲大陆地中海”之称。
五大湖的湖盆主要由冰川刨蚀而成。
第四纪冰期时,五大湖地区接近拉布拉多和基瓦丁大陆冰川中心,冰盖厚2400m,侵蚀力极强,原有低洼谷地的软弱岩层逐渐受到冰川的刨蚀,扩大而成为今日之湖盆。
当大陆冰川后退时,冰水聚积于冰蚀洼地中,使形成五大湖的水面,此时距今约12000年。
除伊利湖外,各湖湖底低于海平面,其中安大略湖湖底为-150m。
湖面由西向东逐级低降,各湖之间有水道相连,因岩岛、石礁或崖壁的横亘,水道中多急流和瀑布;最后由安大略湖汇经圣劳伦斯河注入大西洋。
位于最上游的苏必利尔湖,面积广达82260km2,蓄水量达12258km3(占五大湖总蓄水量一半以上),为世界最大淡水湖。
它与休伦湖之间,水位相差6m,其间形成苏圣马里急流。
休伦湖水面高出伊利湖3m,其间形成圣克利尔急流。
伊利湖水面高出安大略湖99m,联络两湖的尼亚加拉河在流经横亘其间的石灰岩崖壁时,河水骤然陡落,成为名闻世界的尼亚加拉大瀑布。
瀑布以中间的山羊岛分左、右两部分:
左称马蹄瀑布,宽793m,落差49m;右称亚美利加瀑布,宽305m,落差51m。
尼亚加拉瀑布的年平均流量为6740m3/s。
五大湖水量相当丰富,在安大略湖出水口处的年平均流量为6640m3/s,但注入五大湖的河流不多,湖水补给主要仰赖雨雪,水位稳定,年变幅仅30—60cm。
夏季表层水温16—20℃,冬季则降至0℃以下,每年有四、五个月的结冰期。
五大湖巨大的水体,对气候有明显的调节作用,与邻近地区相比,湖区夏凉冬温,降水较多。
五大湖地区资源丰富,人口和城市集中,工农业发达,五大湖作为航运通道有重要价值。
多年来,通过对水道的浚深和运河、船闸等的修筑,各湖之间以及东北与圣劳伦斯河、南与密西西比河之间,联成了一个庞大的航运系统。
问题1:
世界最大淡水湖是哪个?
问题2.五大湖是怎样形成的?
它有哪些特点?
问题2.五大湖是怎样形成的?
它有哪些特点?
五大湖是美国和加拿大之间五个相连湖泊的总称,它们从上而下依次为苏必利尔湖、密执安湖、休伦湖、伊利湖和安大略湖。
五大湖的湖盆主要由冰川刨蚀而成。
第四纪冰期时,五大湖地区接近拉布拉多和基瓦丁大陆冰川中心,冰盖厚2,400米,侵蚀力极强,原有低洼谷地的软弱岩层逐渐受到冰川的刨蚀,扩大而成今日的湖盆。
当大陆冰川后退时,冰水聚积于冰蚀洼地中,便形成五大湖的水面。
五大湖主要有以下几个特点:
(1)世界上最大的淡水湖群。
五大湖总面积为24.5万平方公里,总蓄水量2.21万立方公里,约相当于密西西比河年径流量的40倍。
其中苏必利尔湖面积广达82,680平方公里,是世界最大的淡水湖。
(2)湖面自西向东逐级降低,各湖之间有水道相连,因岩岛、石礁或崖壁的横亘,水道中多急流和瀑布。
在伊利湖和安大略湖之间,河水自石灰岩崖壁处陡降,形成落差为51米的著名的尼亚加拉大瀑布。
(3)五大湖水量丰富,水位稳定。
在安大略湖出口处的年平均流量为7,100立方米/秒。
注入五大湖的河流不多,湖水补给主要依赖雨雪,水位稳定,年变幅仅30~60厘米。
(4)冰期较长。
五大湖每年有4~5个月的结冰期,冰期内船舶停航,影响航运。
(5)五大湖水系是世界上最大的内河航运系统之一。
问题:
世界最大淡水湖是哪个?
贝加尔湖狭长弯曲,长636千米,平均宽48千米,最宽处79.4千米,面积约31500平方千米,居世界第8位。
贝加尔湖总容积23600立方千米,占全球淡水湖总蓄水量的1/5,是全世界最深也是蓄水量最大的淡水湖。
苏必利尔湖,面积达82260km2,蓄水量达12258km3,是全世界面积最大的淡水湖。
维多利亚湖位于坦桑尼亚、乌干达和肯尼亚接壤处,是非洲最大的湖泊,世界第二大淡水湖。
面积6.9万平方公里。
坦噶尼喀湖地处东非大裂谷西支南端。
南北720公里,是世界最长的淡水湖之一,其深度1470米,仅次于贝加尔湖,为世界第二深湖。
湖宽16至72公里,面积32900平方公里。
尼亚加拉大瀑布
第五节土壤、植被和动物界
一、植物区系的形成和发展
北美洲在植物区系上大部分属于泛北极植物区系中的四个亚区,即北极植物亚区、北美大西洋植物亚区、北美干草原(普列利亚群落)植物亚区和北美太平洋植物亚区。
南部属于新热带植物区系中的两个亚区,即中美干燥植物亚区和中美地峡、西印度群岛、佛罗里达半岛南端的热带植物亚区。
北美洲植物区系的形成和演变,与大陆发展过程有密切联系。
北美和亚欧大陆北部纬度位置相仿,在白垩纪和第三纪,两大陆曾几度
相连,因此它们具有共同的植物起源——第三纪植物区系。
第三纪初期,热带以外的北半球陆地,气候比较温暖,植物群落相当一致。
当时北美大陆中部为海水所淹,它的东部和西部象南伸的半岛,在植物区系上基本一致,由比较喜温的乔木树种构成,格陵兰岛甚至还生长着红杉属、木兰属榕属植物。
此后,气候逐渐变冷,北方开始出现落叶乔木,喜温植物向南迁移。
随着大规模造山运动的发生,北美和亚欧大陆都出现巨大山系,两大陆原来彼此一致的植物区系开始分化。
由于科迪勒拉山系的形成,北美大陆中部海水相继退出,并处于内陆背风位置,逐渐产生了旱生植物群落,如普列利亚草原群落。
同时,太平洋沿岸和大西洋沿岸的气候也明显分异,促使东、西部森林植物区系的组成发生差别,而北部寒冷的气候也破坏了它们之间的连接带,加剧了分化。
第四纪大陆冰川,毁灭了北美大部分植物。
但另一方面,北美南北纵列的结构又利于部分喜温植物向南退却,冰期过后,它们又从自己的“避难所”向北推移,回到从前的生境中。
因此,在北美洲不少第三纪的针叶树种和阔叶树种被保存下来。
而在亚欧大陆,因东西向山脉成为植物南北迁移的巨大障碍,除东亚地区外,第三纪的种类成分很少得到保存。
这一发展过程,反映在北美现代植物区系上,一方面它与亚欧大陆有着共同性,同属泛北极植物区系,许多种类成分一致;另一方面又具有特殊性,它与亚欧大陆分属具不同特征的植物亚区。
种类成分虽不如东亚多样,但比欧洲丰富得多,尤其是针叶树种丰富。
如北美太平洋植物亚区的西北部沿海,所拥有的针叶树种之多在世界上首屈一指,其中很多为北美特有种。
北美南部,从第三纪初就已为热带植物区系占据,在种类成分上与欧洲的始新世植物区系有许多共同特征。
到中新世,北美西部气候趋于干旱,这个植物区系的旱生成分开始大举向北渗入,逐步演变为现代荒漠、半荒漠和干草原。
北美南部与南美大陆气候相似,并通过中美陆桥建立直接联系,两者之间也发生种属成分的交换,例如南美的仙人掌科植物进入北美,泛北极区的植物也进入南美。
二、植被-土壤类型组成与分布特点
植被是自然地理环境的重要组成部分,它在很大程度上反映地理环境的外貌;土壤则是地理环境的一面镜子,是有机界和无机界的综合产物。
北美洲植被-土壤类型组成和分布特点,充分反映了大陆轮廓、地形结构、气候等的综合影响,也与大陆的发展过程密切有关。
(一)植被-土壤类型组成特点
北美洲地跨寒、温、热三带,气候类型复杂多样,因此植被-土壤类型也表现出多样性。
从北极的冰原、苔原-冰沼土到热带常绿林-红壤、砖红壤,从沿海的落叶阔叶林-棕壤到内陆的草原-黑钙土、栗钙土和荒漠-灰钙土、漠钙土,地球上各种植被-土壤类型,几乎无不俱备。
在类型多样性上,世界各大洲中只有亚洲可以同它相比。
其次,在北美洲复杂多样的植被-土壤类型中,又以针叶林-灰化土分布面积最广,就其所占总面积的比率来说,则居各洲之首,针叶树的种类成分也以北美最丰富。
这主要因为北美大陆北宽南窄,北部广大地区处于亚寒带,具有生长针叶林和发育灰化土的水热条件。
与此相应,北美洲热带类型的植被-土壤,无论绝对面积或占总面积的比率,均较狭小。
再则,由于北美干早气候区的局限,所以荒漠型植被-土壤也属次要。
此外,北美洲又以冰原和苔原-冰沼土面积广而突出于世界各洲,前者仅次于南极洲,后者则与亚洲相近。
问题1:
北美土壤类型组成特点是什么?
北美洲的植被—土壤类型在组成上有何特点?
产生这些特点的原因是什么?
北美洲地跨寒、温、热三带,气候类型复杂多样,因此在植被—土壤类型上也表现出多样性。
从北极的冰原、苔原—冰沼土到热带荒漠—灰钙土、漠钙土;从沿海的落叶阔叶林—棕壤到内陆的草原—黑钙土、栗钙土。
总之,北美洲的植被—土壤类型是相当复杂的,世界上拥有的类型,本洲绝大部分都具备。
在植被—土壤类型的多样性上,仅次于亚洲。
其次,在北美洲复杂多样的植被—土壤类型中,又以针叶林—灰化土分布面积最广,就所占大陆总面积的比率来说,居各洲之首;世界针叶树的种类成分,也以北美最丰富。
这主要是因为北美大陆北宽南窄,北部广大地区处于亚寒带,具有生长针叶林和发育灰化土的水热条件。
与此相反,北美洲热带和亚热带类型的植被—土壤,无论是绝对面积或占大陆总面积的比率,均较狭小。
再则,由于北美干旱气候区的局限,所以荒漠型植被—土壤也居次要地位。
最后,与别洲相比,北美洲又以冰原和苔原—冰沼土面积广而显得比较突出,前者仅次于南极洲,后者则与亚洲相近。
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