Эффекты компонентно-ландшафтной асимметрии

Симметрия и асимметрия - фундаментальные свойства природы. Симметрия характеризуется полным соответствием в расположении частей целого относительно средней линии или центра. Учение о симметрии активно развивается в математике, физике, биологии, кристаллографии. Для географических (физико-географических) систем и ландшафтов симметрия явление редкое. По самым разным причинам, планетарным или узколокальным, географические природные объекты несут на себе печать отклонения от симметрии, что позволяет утверждать существование противоположной закономерности - асимметрии (дисимметрии)[1].

Ф. Н. Мильков [16] в зависимости от причин, «вызывающих асимметрию ландшафтных комплексов», различает 10 генетических типов ландшафтной асимметрии.

Ландшафты гор - основные носители асимметрической закономерности. Асимметрия здесь встречается повсеместно и хорошо изучена. Как показывают наши исследования явление асимметрии не менее часто регистрируется на возвышенных равнинах Среднерусской лесостепи, но, по сравнению с горным вариантом, до сих пор остается недостаточно изученной проблемой.

Климатические эффекты на возвышенных равнинах Среднерусской лесостепи - аналоги барьерным эффектам в горах. Происхождение и тех и других связано с обязательным совпадением, по меньшей мере, двух условий. Первое - устойчивое существование адвекции, переноса воздушных масс в горизонтальном направлении. Второе - простирание возвышенностей, как впрочем, и гор, перпендикулярно или субперпендикулярно к направлению адвекции.

Эффекты климатической асимметрии между наветренными и подветренными склонами гор и возвышенностей сказывается на всех величинах климата, но особенно резкой контрастности подвержены атмосферные осадки. Например, на западных склонах Береговых хребтов в Северной Америке за год выпадает от 1000 до 2000 мм влаги, а в «тени» адвекции она падает до 250 мм. Такая же зависимость отмечается на западных и восточных склонах континентального Урала. Находясь на почтительном расстоянии от океана, западные, наветренные, склоны активизируют выпадение осадков до 800 мм за год, в то время как на противоположном макросклоне их всего 400500 мм. Нельзя не заметить еще одну важную закономерность: по западной периферии Уральских гор максимум осадков смещается на юг под широту Тулы, а вдоль восточного склона их количество уменьшается к северу до Серова - Красноту- рьинска (почти под 60° с.ш.).

А. В. Шипчинский [30] считает, что первым, кто обратил внимание на влияние русских возвышенностей на осадки, был Э. Берг. Данные климатологов показывают, что западные склоны и водоразделы Среднерусской возвышенности в теплый период (апрель-октябрь) получают на 70-100 мм осадков больше, чем восточные (подветренные) склоны и равнинные места к востоку от них [29].

Уменьшение годового количества осадков на возвышенности с запада на восток объясняется разницей циркуляционного режима. Если на западе повторяемость циклонов составляет около %, то на востоке они реже и на их смену приходят антициклоны. Повторяемость антициклонов на востоке возрастает до 4,5 %, а в отдельные месяцы (май, сентябрь) достигает 5,7% [4]. Увеличение количества осадков на западных склонах способствует их большая лесистость. Согласно расчетам климатологов каждые 10% дополнительной лесистости в наветренной части района вызывают в нем выпадение 4 % дополнительных летних осадков. Уменьшение увлажненности восточного склона подчеркивается нарастанием здесь летних температур. Изотермы июля заметно отклоняются на северо-восток. Так, июльская изотерма 19° проходит южнее Курска, северо-западнее Липецка и севернее Рязани.

Анализ сумм температур выше 10° показывает еще более резкий контраст между западными и восточными склонами и особенно между крайним северо-западом и юго-востоком известняковой части Среднерусской возвышенности (таблица).

Соответственно наблюдаются расхождения и в количестве дней с температурой выше 10°. Разница в температурных условиях на западном и восточном склонах Среднерусской возвышенности существенно влияет на продолжительность летнего сезона. Для северо-запада Тульской области (Заокский административный район) средняя продолжительность летнего сезона составляет 72 дня, а на восточном склоне (Ефремовский район) она увеличивается до 93 дней [2].

К числу климатических эффектов гор на возвышенных равнинах относится феновый эффект. Фены, ветры с высокой температурой, наблюдаются во всех горных системах, но особенно часто на Северном Кавказе, в Закавказье, в Альпах и в горах Средней Азии [27].

Перейти на страницу: 1 2 3

Еще статьи

Энергетические ресурсы мирового океана
Проблема обеспечения электрической энергией многих отраслей мирового хозяйства, постоянно растущих потребностей более чем пятимиллиардного населения Земли становится сейчас все более насущной. Основу современной мировой энергетики составляют тепло- и гидроэлектростанции. Одн ...