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,中国的地形经历了大规模的高低分异 。运动强度由东向西由弱变强 。由于印度洋的不断扩张,刚性的印度洋板块被推下,沿着雅鲁藏布江缝合线挤压到亚洲大陆的南缘,喜马拉雅山和青藏高原被大幅抬升 。这种印度洋板块以小倾角俯冲到亚欧板块之下的强大压缩力继续向北,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,产生了强大的反作用力,使构造力高度集中,造成地壳超覆,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,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,喜马拉雅山就像一轮巨大的新月,主光轴在雪线以上 。雪原、高山冰川和雪崩都为山谷冰川提供水源,而山谷冰川成为大多数喜马拉雅河流的源头 。然而,喜马拉雅山的大部分都在雪线以下 。创造了这个山脉的造山运动今天仍然活跃,有水蚀和大规模的山体滑坡 。
喜马拉雅山可以分为四个平行的不同宽度的纵向山脉带,每个都有明显的地形特征和自己的地质历史 。它们从南到北被命名为外围山或亚喜马拉雅山;或者低喜马拉雅山;或者伟大的喜马拉雅山;以及西藏的特提斯山脉或喜马拉雅山脉 。
喜马拉雅山脉东西长2400多公里,南北长约200-300公里 。它由几条大致平行的山脉组成,向南呈弧形突出,是中国的主体部分 。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 。在北坡的山麓地带,是中国青藏高原的湖盆带 。湖边牧场富饶美丽,是块好牧场 。几乎所有流入印度洋的大河都发源于北坡,穿过伟大的喜马拉雅山脉,形成一个深达3000-4000米的大峡谷 。河流如瀑布般奔流,蕴藏着巨大的水资源 。喜马拉雅山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,北坡雨量少,植被稀疏,形成鲜明对比 。随着山高的增加,山区的自然景观也在不断变化,形成了明显的垂直自然带 。
冰分布
喜马拉雅山
在喜马拉雅山中段的北坡,山谷冰川上有世界上最宏伟、最多样的冰塔 。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,十分奇妙 。有的冰塔内部有河道,在这些融冰的长期作用下,形成了像冰洞、冰帘、冰钟乳石、冰柱、冰笋一样的冰桥、水晶宫,鬼斧神工,像自然形成的冰雕 。
形成冰塔的因素主要有两个:一是几股冰流汇合后,冰川运动会使冰层发生纵横向的褶皱和开裂,这是必要的前提条件;其次,在低纬度高山地区,极强的太阳辐射使裸露冰面温度上升,冰面融化强度远大于中高纬度冰川,冰塔间融水侵蚀具有很强的下切能力 。这也是为什么地球上其他高山冰川区,如阿尔卑斯山、昆仑山、祁连山、天山等,都没有发育出如此壮观的冰塔的原因 。
全球变暖是目前人们非常关注的问题 。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,终点海拔5158米 。冰端从1966年到1997年后退了270米,平均每年后退8.7米,而从1921年到1966年后退了6米 。如果继续以每年8.7米的速度后退,到2035年将后退418米 。届时,仍将有16公里的裸冰和冰塔,依然是壮丽的冰川 。
气候特征
喜马拉雅山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,北坡雨量少,植被稀疏,形成鲜明对比 。随着山高的增加,山区的自然景观也在不断变化,形成了明显的垂直自然带 。
北坡气候干燥寒冷,降水少,自然景观的垂直分布水平远不如南坡 。


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