中国喜马拉雅山概况 喜马拉雅山在哪( 二 )


尤其重要的是发生在上新世-更新世的喜马拉雅晚期运动 。在亚欧板块、太平洋板块和印度洋板块的相互作用下,发生了强烈的差异运动,中国的地形地貌经历了大规模的高低分化 。运动强度由东向西由弱变强 。由于印度洋的不断扩张,刚性的印度洋板块沿着雅鲁藏布江缝合线被向下推压挤压到亚洲大陆的南缘,喜马拉雅山和青藏高原被大大抬升 。这种以小倾角俯冲在亚欧板块之下的印度洋板块的强烈压缩力持续向北,遇到了北方固结历史悠久的刚性块体(塔里木、中朝、扬子)的阻力,产生了强烈的反作用力,使构造力高度集中,造成地壳重叠,上地幔物质运动加强,深部和地表构造运动加剧, 导致地壳急剧增厚,地表大面积急剧上升,从而形成了雄伟的青藏高原,构成了中国地形的第一部分 。[1]
地貌特征
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喜马拉雅山脉
喜马拉雅山脉最典型的特征是高耸入云的高度,一边陡峭不平的山峰,令人惊叹的山谷和高山冰川,被侵蚀深深切割的地形,深不可测的河流和山谷,复杂的地质结构,以及一系列显示动物、植物和气候之间不同生态关系的海拔带(或地带) 。从南面看,喜马拉雅山就像一个巨大的新月,它的主光轴在雪线之上 。雪原、高山冰川和雪崩都为山谷冰川提供了水源,而山谷冰川则成为大多数喜马拉雅山脉河流的源头 。然而,喜马拉雅山的大部分都在雪线以下 。创造这个山脉的造山运动今天仍然活跃,有水的侵蚀和大规模的滑坡 。
喜马拉雅山可分为四条不同宽度的平行纵向山带,每条山带都有鲜明的地形特征和自己的地质历史 。它们从南到北被命名为外喜马拉雅山或亚喜马拉雅山;或者低喜马拉雅山;或者大喜马拉雅山;还有西藏的特提斯或者喜马拉雅山 。
喜马拉雅山脉东西绵延2400多公里,南北长约200-300公里 。它由几个大致平行的山脉组成,向南突出一个弧形,是中国的主要部分 。平均海拔6000米,是世界上最雄伟的山脉 。海拔7000米以上的山峰有40座,海拔8000米以上的山峰有11座,主峰珠穆朗玛峰是世界最高峰,海拔8844.43米 。[2]
地质结构
喜马拉雅山脉地形结构不对称,北坡平缓,南坡陡峭 。在北坡山麓,是我国青藏高原的湖盆带 。湖滨牧场富饶美丽,是一个很好的牧场 。几乎所有流入印度洋的大河都发源于北坡,穿过大喜马拉雅山脉,形成深度3000-4000米的大峡谷 。河流像瀑布一样流淌,蕴含着巨大的水资源 。喜马拉雅山脉的群峰阻挡了从印度洋吹来的潮湿空气 。所以喜马拉雅山南坡雨量充沛,植被茂盛,北坡雨量较少,植被稀疏,形成鲜明对比 。随着山高的增加,山区自然景观不断变化,形成明显的垂直自然带 。
冰分布
喜马拉雅山
在喜马拉雅山脉中段的北坡,山谷冰川上有着世界上最宏伟多样的冰塔 。冰塔的高度从几米到30多米不等,形状像小山和金字塔 。有的冰塔表面有密集的浅圆形融坑,晶莹剔透,有的冰塔上点缀着冰湖,非常奇妙 。有的冰塔内部有河道,在这些冰融物的长期作用下,形成了冰洞、冰帘、冰钟乳石、冰柱、冰笋等冰桥和水晶宫殿,鬼斧神工,犹如自然形成的冰雕 。
形成冰塔的因素主要有两个:一是多条冰流汇合后,冰川运动会使冰层纵横向褶皱、开裂,这是必要的前提条件;其次,在低纬度的高山地区,极强的太阳辐射使裸露的冰面温度升高,冰面的融化强度远大于中高纬度冰川,冰塔之间的融水侵蚀具有很强的下切能力 。这也是地球上其他高山冰川地区,如阿尔卑斯山、昆仑山、祁连山、天山等,没有发展出如此壮观的冰塔的原因 。
全球变暖是目前非常令人关注的问题 。通过中外科学家的调查研究,从树木年轮和冰芯的记录中获得了喜马拉雅地区现代冰川和古代冰川的大量信息,如古今冰川的特征和变化趋势等 。珠穆朗玛峰北坡的荣布克冰川全长22.4公里,裸冰长度16.6公里,末端海拔5158米 。1966-1997年冰端后退270米,年均后退8.7米,1921-1966年后退6米 。如果我们继续以每年8.7米的速度撤退,到2035年我们将撤退418米 。到那时,仍然会有16公里的裸冰和冰塔,它们仍然是壮丽的冰川 。
气候特征
喜马拉雅山脉的群峰阻挡了从印度洋吹来的潮湿空气 。所以喜马拉雅山南坡雨量充沛,植被茂盛,北坡雨量较少,植被稀疏,形成鲜明对比 。随着山高的增加,山区自然景观不断变化,形成明显的垂直自然带 。
北坡气候干燥寒冷,降水少,自然景观垂直分布水平远低于南坡 。

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