当前位置:首页>文档>地理微考点:林线-备战2023年高考总复习地理微考点狙击与专项突破(2)_9.2025地理总复习_2023年新高考复习资料_专项复习_备战2023年高考地理总复习微考点狙击与专项测练_先导辑

地理微考点:林线-备战2023年高考总复习地理微考点狙击与专项突破(2)_9.2025地理总复习_2023年新高考复习资料_专项复习_备战2023年高考地理总复习微考点狙击与专项测练_先导辑

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高频考点 648 林线 三全球林线的分布 纬度越高,林线越低;同纬度情况下,降水量少的地区林线的高度较高(与山地迎风坡的降水、 干热的焚风等相关)林线的分布。在平地一般是高寒地带的针叶林的北限(北半球),见于北纬 60- 70°附近,而海岸附近多为较此更低的纬度。在高山,大体上是以发达的亚高山带针叶林为上限,如 日本岛根县大山也有山毛榉林。森林界线的高度随着低纬度趋向高纬度而降低,在同一座山,一般南 侧比北侧要高,在同一斜面池沼方面也比山脊有更高的倾向。再有普通台地连接的高山也比孤立的高 山要高。日本本州中部高山大概在 2400-2600米附近,北海道高山是1000米附近。在森林界线以上或 以北,乔木疏生,并即将达到乔木界线,而无乔木生长。连接于高位沼泽的水湿地区的森林也表现出 一种界线,这是在高纬度地区以外所存在的局部现象 。 四我国林线分布规律 (一)我国高山林线高度表现出明显的纬向和经向变化,总体趋势是: 1. 在北纬30°以北,高山林线高度随纬度升高而下降 2. 在30°N以南,则表现出较大的东西部差异:在东部,高山林线高度变化不明显,西部则随纬 度增加呈上升趋势。在相似的纬度上,高山林线高度呈现出从东向西升高的趋势。3. 我国林线高度大体由西南向东北递减,最大值出现在藏南地区。 高山林线在藏东南的洛隆、丁青、工布江达一带(29°32°N,94°~96°E)达到4600m,为世界 最高林线高度,并以此为中心向四周降低 (二)影响高山林线高度的主导气候因子 1. 生长季温度条件。 2. 降水对高山林线高度有显著影响。在中高纬度地区,相同纬度上干旱区域的高山林线高于较湿 润区域,降水量是通过温度间接作用于林线高度的。 3. 土壤和风、纬度、降水、坡向、风、海拔高度 4. 在干旱气候区,高山森林带一般分布在半山腰,表现出荒漠、草原(草甸)、森林、草甸(草 原)、荒漠的变化规律。 5. 非地带因素 一是逆温的原因。在一些有雪山和冰川的地区,来自雪山和冰川上的冷空气下沉,汇聚到河谷和 盆地的底部,造成了一种山上的气温比山下高的情景,这就是所谓的逆温现象。是这种原因使得森林 的林线倒置,出现了下面的林线。目前关于林线倒置 有如下几种解释 一是谷地逆温;在一些有雪山或冰川的山谷地带,受冷空气下沉影响,冷空气汇聚到河谷底部,形成 了“山上气温高于山下”的情况,因此森林生长的下限也被限制了。 二是山坡降水;在迎风坡,降水随着海拔先增后减,就是说,海拔低处不是降水量最大的,因此也会 出现林带。 三是地下水和冻土;例如在东北地区,河谷处地下水位高,因此排水不畅,存在冻土层存在,森林也 只能长在山坡成为林带。 四是焚风效应;在背风坡,由于下沉气流带来的干热风,使得海拔低处的水分较少,因此森林只出现 在山顶附近 二是降水的原因。水分短缺的地方,降水多的坡向能够较好的满足植物生长的需要,植被分布的高度 较高。在干旱地区,在一定的范围内,随着海拔上升,降水量递增,在一些高山的半山腰出现了所谓 的最大降雨带。森林的出现受制于这条降水带,因此也就出现林带缠山腰的现象。 三是地下水和冻土的原因。低处的河谷和盆地地下水位高,排水不畅,有冻土层存在,因此森林无法 延伸至此。东北长白山和大小兴安岭有些地区,森林生长在山坡上,河谷和盆地是湿地,没有森林。 在荒漠地区情况相反,森林出现在沿河两岸,出现在湖边和盆地。如塔里木河、和田河、克里雅河、 黑河等沿岸的胡杨林。 四是焚风的原因。在横断山区,一些河谷是干旱河谷,森林只出现在山顶,这应该是焚风所致。迎风 坡把季风带来的降雨都留下了,越过山顶下沉的风又干又热,因此森林无法向下延伸。森林的限制因素还有很多,比如土壤的原因。森林出现在轻质的土壤上,比如沙土、沙壤土、砾 石土,不出现在黏土、黏壤土上;而因干旱、排水不畅形成的盐碱地,森林也不会出现。 在西北地区的一些山上,经常会看到这样的现象:山的阴坡披满郁郁葱葱的森林,山的阳坡则是青青 的草地,一棵树都没有,山的脊线就是森林与草原的分界线,这是为什么?我从来没有找到专家的解 答,只好猜测:我猜想是因为蒸发量阴阳坡不同所致。在干旱区,降水稀少,山上降水增多,但也在 森林生长的临界范围,由于阳坡太阳辐射强,土壤水分蒸发强烈,超过了森林生长所需的极限,因此 阳坡成了草地。 五林线位置变动的几大因素 1. 明显影响林线植被生长的因子:温度、湿度、生长季长度等。 当前气候变化背景下近基地乌拉尔高山地区林线动态变化表明:林线上侵发生在冬季薄雪覆盖区,冬 季气温升高和降水增加将促进林线扩张。 2. 山体本身的物理特征:地形及微地形、基面高度等。 Triedrich-kari证明了在气候变化背景下,地形的凹凸、坡度陡缓均对林线斑块分布和动态有影响。 3. 外在干扰:自然干扰与人为干扰。 自然干扰主要指风、火、冰、雪、病虫害等自然环境中可能出现的直接机械损伤。 人为干扰主要包括放牧、森林采伐等人为活动的损伤。 干扰引起的生长或生物量损失虽然不是林线形成的关键因素,但可能影响林线植被的生长速度从而影 响林线动态。干扰虽然难以成为林线形成的关键因素,但是却可以影响到林线的位置、格局、物种组 成、生理生态等林线动态。 1855 年以来,长白山北坡和西坡林线一直处于上移过程,且 1890 年以 前的上移速度较快,主 要驱动力是自然演替;1890 年到 20 世纪 80 年代中期,随着海拔升高,演替速度受外部恶劣环 境的限制,此阶段林线上升速度较慢;20 世纪 80 年代中期以后,由于人为因素的气候变暖, 岳桦再次加速上移。长白山林线上移是自然演替和气候变暖的共同作用。 【拓展提升】下图为1961~2017年青藏高原东部地区年平均温度距平。读图完成下面小题。 1.地表气温距平与地表温度距平( ) A.自1961年起开始持续增大 B.变化周期与太阳活动周期基本一致 C.近60年来始终保持正相关 D.随太阳辐射强度的年际变化而变化 2.2005~2017年间的气温变化,可能导致当地( ) A.湖泊面积增大 B.植被返青期滞后 C.林线位置下降 D.冻土区面积增加 【答案】1.C 2.A 【解析】1.根据图示信息可知,地表气温距平与地表温度距平自1961年起开始波动上升,A错误;太阳 活动的周期约为11年,地表气温距平与地表温度距平的周期不是11年,B错误;根据图示信息可知,自 1961年开始,地表气温距平与地表温度距平始终保持正相关,C正确;青藏高原地区的太阳辐射强度的年 际变化不大,D错误。所以选C。 2.根据图示信息可知,2005~2017年间地表温度和地表气温距平都为正值,说明气温升高,导致青藏高原 地区冰川融化量增多,湖泊补给水源增多,湖泊面积增大,A正确;气温升高,导致植被返青期提前,B 错误;气温升高,林线位置上升,C错误;地表温度升高,冻土融化,冻土区面积减小,D错误。所以选 A。 山体效应是指由隆起山体造成的垂直带界限如林线(山地森林分布的最高界线)、雪线等在内陆的巨 型山体或者山系中央比外围地区分布要高的现象。山体效应存在区域差异。下表为欧亚大陆上青藏高原与 阿尔卑斯山林线高度对比。据此完成下面小题。 表:青藏高原与阿尔卑斯山线高度对比 东部边缘 内部 西部边缘 位置 青藏高原 阿尔卑斯山 青藏高原 阿尔卑斯山 青藏高原 阿尔卑斯山 林线高度 3200-3800 1600-1700 4000-4900 2000-2400 3200-3800 1800-2000 (米)3.山体效应主要是因为山体内部增强了( ) A.太阳辐射 B.大气辐射 C.地面辐射 D.大气逆辐射 4.造成青藏高原和阿尔卑斯山山体效应差异的主要因素是( ) ①海拔 ②土壤 ③纬度④植被 ⑤面积 A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.①③⑤ 5.阿尔卑斯山西部边缘林线比东部边缘更高的主要原因是该地( ) A.气温高 B.光照强 C.降水多 D.坡度缓 【答案】3.C 4.D 5.C 【解析】3.由材料可知,山体效应是指由隆起山体造成的垂直带界限如林线(山地森林分布的最高界 线)、雪线等在内陆的巨型山体或者山系中央比外围地区分布要高的现象。从大气的受热过程考虑,地面 是大气的直接热源,山体内部海拔高,空气较稀薄,地面接收的太阳辐射较山体外部多,传递给大气的热 量也较多,山地外部的地面热量传递到同山体相同海拔高度时已大为减弱,因此是山体内部增强了地面辐 射,C选项正确,A、B、D选项错误。故选C。 4.由图表可知,青藏高原的山体效应较阿尔卑斯山明显,青藏高原内部的林线高度比外部高800m,而阿 尔卑斯山内部的林线高度比外部高400m。山体效应是指由隆起山体造成的垂直带界限,因此隆起的山体 规模越大、高度越高,山体效应越明显,青藏高原的面积大于阿尔卑斯山,海拔高于阿尔卑斯山,因此山 体效应较明显,①⑤正确。其次二者所处的位置不同,尤其是纬度位置对山体接收到太阳辐射量有较大的 影响,从而导致山体效应不同,青藏高原的纬度较低,山体效应较阿尔卑斯山明显,③正确。土壤和植被 不是影响林线分布的主要因素,因此也不是影响山体效应的主要因素,②④错误。故选D。 5.森林面积会受到水分条件的影响,阿尔卑斯山西部受到盛行西风的影响,降水较东坡多,因此西部边 缘林线比东部边缘更高,C选项正确。东西两侧气温差异不大,A选项错误。阿尔卑斯山位于北半球,南 坡为阳坡,北坡为阴坡,东西坡光照差异不大,B选项错误。无法判断东西坡的坡度陡缓情况,D选项错 误。故选C。 林线高度是指山地垂直自然带谱中森林分布的上限海拔。秦岭南坡垂直带谱结构呈现东西差异(见 图),山体基面高度表示基带的起始高度。据此完成问题。6.秦岭南坡基面高度差异较大的原因是( ) A.热量差异较大 B.水分差异较大 C.光照差异较大 D.地势起伏较大 7.秦岭南坡基带没有呈现亚热带常绿阔叶林景观,最可能是因为( ) A.暖温带南移 B.东南季风影响减弱C.农耕破坏原生植被D.冷空气入侵 8.推测太白山北坡林线高度较南坡( ) A.高 B.低 C.一样高 D.不确定 【答案】6.D 7.C 8.B 【分析】6.根据所学知识,从图中可以看出,秦岭南坡基带的起始高度不同,说明秦岭南坡地势起伏较 大,故D正确;秦岭纬度在北回归线以北,南坡朝向南,热量和光照差异不大,降水差异也不明显,故 ABC错误。故选D。 7.结合所学知识,秦岭—淮河一线为我国暖温带和亚热带的分界线,也是亚热带常绿阔叶林和温带落叶 阔叶林的分界线,而秦岭南坡基带没有呈现亚热带常绿阔叶林景观,原因可能是人为导致的植被破坏,如 农耕破坏原生植被,故C正确。我国温度带的划分并无变化,暖温带也没有南移,东南季风对我国的影响 一直较强,故A、B错误。冷空气入侵往往较短暂,不会对山地基带植被产生持续影响,故D错误。故选 C。 8.结合所学知识,太白山南坡为夏季风的迎风坡,降水多,且为阳坡,热量多,林线高;而北坡为阴坡, 且为冬季风的迎风坡,降水少,林线低,故排除ACD,B正确。故选B。 林线指山地森林分布的最高界线。下图是将广东省甲(24.5°N,113.1°E)、乙(24.6°N, 112.9°E)、丙(24.9°N,113.2°E)三地林线高度与坡向分级图叠加得到的林线随坡向的变化示意图。 完成下列小题。9.由图可以推测出( ) A.纬度高的阳坡林线较高 B.经度数值小的阴坡林线最高 C.南坡林线甲地高于乙地 D.北坡林线丙地高于广东均值 10.乙山处在南岭山脉的南麓,冬季其阴坡为迎风坡而阳坡为背风坡。与其他山地相比,乙山阳坡林线较 高的原因可能是( ) A.风力弱、局地多雾 B.纬度低,气温较高 C.暖湿的西北风带来丰富降水 D.光照强对植被生长不利 【答案】9.D 10.A 【分析】9.甲、乙、丙三座山都位于北回归线以北,南坡都为阳坡,北坡都为阴坡。据图可知,丙山阴 坡(北坡)林线高于广东省平均林线,D正确;纬度最高的山是丙山,其阳坡林线较低,A错误;经度数 值最小的是乙山,其阴坡林线较丙山低,B错误。甲山阳坡(南坡)林线低于乙山阳坡(南坡)林线,C 错误。故选D。 10.乙山纬度在甲、乙、丙三座山中并不是最低的,气温并不比其他山地高;乙山阳坡为背风坡,风力较 弱,局地多雾,蒸发小,土壤湿度大,适宜森林生长,故阳坡林线分布较高;西北季风带来的气流寒冷干 燥,不会带来丰富降水;光照强对喜光植被的生长是有利的。综上,A正确。B、C、D错误。故选A。 土壤温度日较差是反映土壤水热关系的主要指标之一。由于水的热容量远大于土壤土体本身,土壤水 分含量和状态成为影响土壤温度日较差的主要因子。下图为山西省芦芽山(38°45'N,112°E)南北坡林 线土壤(10cm深度)温度及其土壤温度日较差的季节变化。据此完成下面小题。11.芦芽山林线土壤温度日较差最小出现在土壤( ) A.完全冻结季 B.完全解冻季 C.冻融转换季 D.温度最低季 12.芦芽山南北坡林线土壤的水热关系( ) ①土壤温度年较差南坡大于北坡 ②夏季土壤含水量南坡大于北坡 ③南北坡均水热同季 ④春季土壤含水量最大 A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④ 13.芦芽山南北坡林线土壤的水热差异体现了自然环境的( ) A.从赤道到两极的地域分异 B.从沿海向内陆的地域分异 C.垂直地域分异 D.地方性分异 【答案】11.C 12.A 13.D 【分析】11.读图中土壤温度日较差曲线,其最低值出现在4-5月,该地位于我国北方地区,该季节土壤 正值冻融转换季(由冻结转为消融),也不是完全冻结季或完全解冻季,AB错,C正确。读图,温度最 低的时间在1月,D错。故选C。 12.读图,南坡土壤温度最高值较北坡更高,最低值较北坡更低,土壤温度年较差南坡大于北坡;水的比 热容大,升温慢降温慢,而夏季南坡土壤温度日较差更小,表明南坡土壤含水量更大;读图,南北坡土壤 温度在夏季较高,结合前面分析可知,土壤水分在冬季冻结,4-5月前后逐渐消融,夏季土壤水分完全解 冻,夏季土壤水分较多,而春季土壤含水量并非最大,土壤水热情况表现为南北坡均水热同季,①②③正 确,④错。故选A。 13.一般而言,南坡为阳坡,北坡为阴坡,由于太阳辐射的不均匀分配,南坡的温度高于北坡,同时土壤 蒸发较大,南坡的土壤水分较北坡更少。但读图可知,大致11-次年2月,北坡的土壤温度较南坡更高,主 要是北坡积雪更厚,雪被有效减缓土壤热量散失,保温作用明显,雪被的阻尼效应导致该时间段北坡的土壤温度更高。其次,读图,整体而言,南坡的土壤温度日较差较北坡低,表明南坡的土壤水分条件较北坡 好,主要原因在于土壤水分除了受光照强度的影响,也受降水量、植被等因素的影响,南坡为迎风坡,降 水更多,植被覆盖率更高,土壤水分含量相对更大。由此分析可知,芦芽山南北坡林线土壤的水热差异与 一般性的结论有所差异,很好地体现了地方性分异,D正确。与从赤道到两极的地域分异、 从沿海向内陆 的地域分异以及垂直地域分异等关系不大,ABC错。故选D。 林线是指高纬度地区或高山地区不能形成森林的界线。据研究表明全球林线高度与植物生长期间的气 温密切相关。下图示意全球部分山地高山林线海拔,读图完成下面小题。 14.据图判断( ) A.北半球山地林线北坡高于南坡 B.南半球山地林线高于北半球 C.同一纬度山地林线北半球高于南半球 D.同一纬度山地林线沿海高于内陆 15.影响全球山地林线高度分布的首要因素是( ) A.山地海拔 B.光照强度 C.年平均气温 D.最热月平均气温 【答案】14.C 15.D 【分析】14.获取图中纬度和海拔信息,北半球山地林线北坡没有高于南坡,故A错,南半球山地林线低 于北半球同一纬度山地林线,故B错,北半球高于南半球同一纬度山地林线,故C正确,图中无法判断沿 海和内陆的差异,故D错。 15.图中显示纬度越低,山地林线海拔越高,说明气温是影响山地林线高度分布的首要因素,由材料中可 知,全球林线高度与植物生长期间的气温密切相关,而生长期在气温较高的时期,故首要影响因素是最热 月平均气温,而不是年平均气温,故D正确,C错,海拔和光照有影响,但不是首要因素,故AB错。 我国北方某山最高海拔为3061m,高山带海拔2895m处年平均气温为-4.0℃,年降水量平均为 880.6mm。该山北坡(即阴坡)海拔2810m左右为森林上服(即林线),在林线附近典型的山地针叶林以“树岛”或孤立木的形式存在,林线以上为高山蒿草草甸。1956年以来,该山高山带的年均气温基本在持续升 高,而近20年的升温更为明显,高山蒿草草甸分布海拔由2895m升高到2965m。如图是树木年龄与分布高 度之间的关系图。据此完下面小题。 16.该山高山带的气候( ) A.寒冷干燥 B.温暖湿润 C.寒冷湿润 D.温暖干燥 17.目前,该山北坡林线附近的山地针叶林多为( ) A.幼树 B.中龄树 C.老树 D.各树龄组混生 18.海拔是决定草本植物群落分布的决定性因素,近20年,该山高山带的平均温度可能升温( ) A.0.12℃ B.0.22℃ C.0.32℃ D.0.42℃ 【答案】16.C 17.A 18.D 【解析】16.由材料“高山带海拔2895m处年平均气温为-4.0℃ ,年降水量平均为880.6mm”时知该山高 山带的气候寒冷湿润,故选C,其余排除即可。 17.材料“在林线附近典型的山地针叶林‘树岛’或孤立木的形式存在”可知,该山地林线附近的针叶林 稀疏,但由于近年来气候变暖,降水随之增多,林线上升,新增森林应多为幼树,同时由图表可知,树木 年龄随海拔升高而降低,故选A。 18.近20年来,高山蒿草草甸的分布下限由2895m升高到2965m,上升了70m。若按照气温垂直递减率 0.6℃/100m计算。0.6℃/100m×70m=0.42℃,则近20年,该山高山带的平均温度升温大约0.42℃,故选 D。 二、综合题 19.阅读图文材料,完成下列要求。 高山林线作为郁闭森林和高山植被之间的生态过渡带,是极端环境条件下树木生存的界限。林线交错 带生物生存环境梯度变化剧烈。色季拉山位于雅鲁藏布江大拐弯西北侧,地处藏东南湿润气候区与半湿润气候区的分界面上,受印度洋季风的影响,其林线处森林植物群落类型呈现多样性特征。 (1)简述色季拉山林线高度阳坡高于阴坡的原因。 (2)比较色季拉山阴坡和阳坡的生物多样性状况。 (3)说明色季拉山阴坡林线处物种丰富度的特点及形成原因。 【答案】(1)南坡位于阳坡,热量多于阴坡;位于西南季风山地迎风坡,降水量多于阴坡,水热组合状 况较好。 (2)在海拔4 000米以上地区,阳坡生物物种多样性高于阴坡;阴坡生物群落物种数量的变化幅度大于阳 坡;随着海拔的升高,林线生态过渡带结束,阴、阳两坡生物物种总数的差异逐渐缩小。 (3)特点:物种丰富度低。原因:这一地带植被主要为苔藓冷杉林,苔藓覆盖地面,加上高大茂密的冷 杉林遮挡阳光,抑制了草本植物的生长,使得这一区域中物种数量少,物种丰富度低。 【分析】(1)根据林线定义可知,影响林线高度的因素即影响森林生长的因素。南坡位于阳坡,热量多 于阴坡;材料“受印度洋季风的影响”,说明南坡位于西南季风的山地迎风坡,降水量多于阴坡,水热组 合状况较好,适合森林生长的上界更高,故林线位置高于阴坡。 (2)读右图可知,在海拔4 000米以上地区,阳坡生物物种多样性高于阴坡;根据两条线的纵坐标最大值 与最小值差值可知,阴坡生物群落物种数量的变化幅度大于阳坡;随着海拔的升高,林线生态过渡带结束 (大约在海拔4500米),阴、阳两坡生物物种总数的差异逐渐缩小。 (3)读左图可知,阴坡林线海拔在4200米-4300米,对应右图中物种丰富度明显要低。根据左图可知,这 一地带植被主要为苔藓冷杉林,苔藓低矮且覆盖于地面,冷杉林高大茂密,遮挡阳光,因此林下阴暗潮湿, 抑制了草本植物的生长,使得这一区域中物种数量少,物种丰富度低。 20.阅读图文资料,完成下列要求。 位于我国广东省的石门台国家级自然保护区(左图),自然环境优越,植被以亚热带常绿阔叶林为主,保护区内部分山顶或山脊处,分布有斑块状草地,草地与森林的交界处,被称为“假林线”。下右图为该 保护区内“假林线”在不同海拔分布频次。研究表明,石门台“假林线”的形成与长期以来的人类活动及 山顶效应(山顶或山脊处的强风、较低的气温、贫瘠的土壤不利于森林的发育)关系密切。 (1)描述该保护区内“假林线”在不同海拔的分布频率特征。 (2)简述该保护区内“假林线”的形成过程。 (3)调查发展,保护区内“假林线”在山地北坡的高度大于山地南坡,且近年来有上升趋势。推测其自 然成因。 【答案】(1)随着海拔的升高,“假林线”出现频次先升高后降低;主要分布在海拔700-1200米处。 (2)伐术、开荒种植、引发火灾等人类活动使原有森林遭到破坏;被破坏处因山顶效应森林难以恢复, 亚热带地区的山顶(山脊)处水热,土壤等条件仍能满足草类大量生长,形成林草分界线,即假林线。 (3)北坡为阴坡,蒸发较弱,土壤水分条件较南坡好,森林恢复速度快于南坡。 【解析】(1)根据右图信息可知,随着海拔的升高,“假林线”出现的频次先升高后降低。其次,要注 意主要分布的海拔范围,读图可知,在海拔700-1200m范围内,“假林线”出现频次较高。 (2)注意材料信息:保护区内部分山顶或山脊处,分布有斑块状草地,草地与森林的交界处,被称为 “假林线”,由此可知“假林线”附近现今的植被主要为草地;其次,注意材料信息:石门台“假林线” 的形成与长期以来的人类活动及山顶效应(山顶或山脊处的强风、较低的气温、贫瘠的土壤不利于森林的 发育)关系密切。由此可推知,由于伐术、开荒种植、引发火灾等人类活动,使得部分山顶或山脊处的原 有森林植被被破坏,破坏处的山脊或山顶由于风力强劲、气温较低、土壤贫瘠等原因,使得森林植被难以 再次发育,而该保护区地处我国南方地区,属于亚热带山区,其整体的水热条件较好,虽然森林植被难以 再次恢复,但水热以及土壤等条件仍然适合草类的生长,最终形成林草分界线,即“假林线”。 (3)注意分析自然原因。“假林线”在山地北坡的高度大于山地南坡,且近年来有上升趋势,表明北坡原来“假林线”的森林植被逐渐恢复,北坡“假林线”分布海拔上升。同时,“假林线”在山地北坡的高 度大于山地南坡,表明北坡相同海拔的土壤水分条件更好,有利于森林植被的恢复。该保护区位于北回归 线以北(注意北回归线经过广州市),山地北坡为阴坡,南坡为阳坡,相比而言,北坡太阳辐射较弱,土 壤蒸发较少,土壤的水分条件较南坡更好,使得北坡森林植被恢复速度较南坡更快。 21.阅读图文资料,完成下列要求。 山体效应主要指隆起地块的热力效应,形成相同海拔山体内部比外部气温高的现象。山体效应对山体 的雪线和林线有显著影响,山体内外温差越大,山体效应越强。青藏高原作为亚欧大陆面积最大、海拔最 高的高原,平均海拔3000—5000m,其山体效应显著,甚至比西欧的阿尔卑斯山脉(平均海拔3000m左 右)更强。下图为山体效应模型图。 (1)从山体效应原理对比分析青藏高原边缘与内部山地的整体林线高低。 (2)根据“地气系统辐射平衡”原理,分析山体效应的形成机制。 (3)推测青藏高原的山体效应比阿尔卑斯山脉更强的原因。 【答案】(1)青藏高原山体效应使得相同海拔青藏高原内部山地比边缘气温高;林线的高低受气温影响, 气温越高,林线越高;因此,边缘山地林线低,内部山地林线高。 (2)地面是大气主要的直接热源;太阳辐射仅有一小部分为大气所吸收,大部分为地面所吸收;地面增 温后以长波辐射的形式反馈给大气。山体内部海拔高,空气较稀薄,地面接受的太阳辐射较山体外部多, 传给大气的热量也较多;山体外部的地面传递到同山体相同海拔高度时热量已经大为减弱。进而形成了山 体效应。 (3)青藏高原的海拔(基面高度)更高,空气更稀薄,到达地面的太阳辐射更多;青藏高原的体积和面 积更大,山体的增温现象更显著;青藏高原整体纬度较低,全年接收的太阳辐射较多;阿尔卑斯山脉位于 西欧沿海地区,受西风带影响,空气湿度较大,增温幅度较小。 【分析】(1)林线的高低受气温影响,气温越高,林线越高。根据材料信息“山体效应主要指隆起地块的热力效应,形成相同海拔山体内部比外部气温高的现象。可知青藏高原边缘气温低于内部山地,所以青 藏高原边缘林线低于内部山地。 (2)山体效应主要指隆起地块的热力效应,形成相同海拔山体内部比外部气温高的现象。太阳辐射由于 温度高,波长短,只有一小部分会被大气直接吸收,绝大部分被地面吸收,地面升温后会以长波辐射的形 式向外辐射能量给大气,所以地面是大气的直接热源。山体内部由于海拔高,空气较稀薄,地面接受的太 阳辐射较山体外部多,大气的热量也较多;而山体外部的地面传递到同山体相同海拔高度时,热量已经大 为减弱。进而形成相同海拔山体内部比外部气温高的山体效应现象,山体内外温差越大,山体效应越强。 (3)由于两个山地的规模明显不同,青藏高原无论是在高度、面积还是体积上都远大于阿尔卑斯山的。 高度越高,到达地面的太阳辐射越多,山体效应越明显;体积和面积越大,山地内部和边缘差异越大,山 体效应越明显。二者所处的地理位置不同,纬度位置对山地接收的太阳辐射量有较大的影响,青藏高原纬 度位置低,接受的太阳辐射多,从而导致山体效应大;海陆位置,阿尔卑斯山位于沿海地区,空气湿度更 大,山体效应增温效果较小。