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世界真奇妙-亲子游学 儿童山事实

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德纳利·麦金利山

阿尔卑卫星

欧洲山脉的阿尔卑斯山的卫星视图

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<p>一种 <b>山</b> 是地球表面的自然上升,通常具有一个“顶点”(或“顶部”)。它通常比小山陡峭和高高。人们通常认为山脉是600多米(约2,000英尺)的小山。</p>
<h2><span class=一座山的定义
  • 最高点 一座山的顶峰称为山峰。一座山的顶峰是 最高面积 个人可以到达。登山者不会到达山顶,但可以到达山顶。
  • 大不列颠学生百科全书 称“山地”一词通常意味着超过2,000英尺(610 m)的上升。
  • 理工学生百科全书 说“山”一词通常意味着超过1,000英尺(610 m)的上升。
  • 英格兰一座山的标准高度是600米。在英格兰,拥有合法的身高很重要,因为人们在山区拥有“漫游权”,但是他们没有在其他人的土地上行走的相同权利。

地质学

山脉主要有三种类型:火山,褶皱和块状。所有这三种类型都是由板块构造形成的:当地壳的某些部分移动,崩溃和俯冲时。压力,等静力上升和火成岩的侵入迫使地表岩石向上,从而形成了一个高于周围特征的地貌。要素的高度使其成为小山,或者如果更高且更陡峭,则成为山脉。大山体倾向于以长的线性弧线出现,表明构造板块的边界和活动。

火山

富士的地质剖面

当将一个板块推到另一个板块下方或洋中脊或热点时,就会形成火山。在约100 km的深度处,板块上方的岩石中会发生融化(由于加水),并形成到达表面的岩浆。岩浆到达地表后,通常会建造一座火山山,例如盾构火山或平流火山。火山的例子包括日本的富士山和菲律宾的皮纳图博火山。岩浆不必达到地表即可形成山脉:在地下凝固的岩浆仍可以形成圆顶山脉,例如美国的纳瓦霍山。

折山

刘易斯推覆断层NH10F

在被推翻的褶皱上形成的山脉的插图。

当两个板块碰撞时会出现褶皱山峰:沿着逆冲断层发生缩短,地壳变厚。由于密度较低的大陆壳在下面的较稠密的地幔岩石上“漂浮”,因此被迫向上形成丘陵,高原或山脉的任何地壳物质的重量必须通过更大的体积而被迫向下进入地幔的浮力来平衡。因此,与低洼地区相比,大陆下的地壳通常要厚得多。岩石可以对称或不对称折叠。上折为背斜,下折为向斜:在非对称折叠中,也可能会出现斜折和翻转。汝拉山脉是折山的一个例子。

座山

滑山卡茨基尔

积木山脉是由地壳的断层引起的:这是岩石相互移动的平面。当断层的一侧的岩石相对于另一侧上升时,它可以形成一座山。隆起的地块是地块山或霍斯特。中间掉落的地块称为地grab:它们可以很小,也可以形成广泛的裂谷系统。这种景观形式可以在东非,北美洲西部的孚日省,盆地和山脉省以及莱茵河谷看到。这些区域通常在区域应力扩展且地壳变薄时出现。

侵蚀

凯蒂安山

在隆升过程中和之后,山脉会遭受侵蚀(水,风,冰和重力)的侵蚀,这些侵蚀逐渐使隆起的区域磨损。侵蚀使山脉的表面比形成山脉本身的岩石年轻。冰川过程产生了独特的地貌,例如金字塔峰,刀口Arêtes和碗形马戏团,其中可能包含湖泊。高原山脉,例如卡茨基尔山脉,是由隆起高原的侵蚀形成的。

在地球科学中 侵蚀 是表面过程(例如水流或风)的作用,它从地壳上的一个位置清除土壤,岩石或溶解的物质,然后将其运送到另一个位置(不要与不移动的风化混淆) )。岩石或土壤颗粒分解成碎屑沉积物称为 物理 要么 机械 侵蚀;这与 化学的 侵蚀,即将土壤或岩石材料溶解在溶剂(通常是水)中,从而将其从某个区域中清除,然后将其从溶液中流走。侵蚀的沉积物或溶质可能仅会传输几毫米,甚至数千公里。

气候

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高纬度和高海拔的结合使图片中的乌拉尔北部具有导致地面贫瘠的气候条件。

由于辐射和对流之间的相互作用,山区的气候在高海拔地区变得更冷。可见光谱中的阳光撞击地面并将其加热。然后,地面加热地面上的空气。如果辐射是将热量从地面传递到太空的唯一方法,那么大气中气体的温室效应将使地面保持在大约333 K(60°C; 140°F)的温度,并且温度会随着高度呈指数下降。

但是,当空气很热时,它会膨胀,从而降低其密度。因此,热空气趋于上升并向上传递热量。这是对流的过程。当给定海拔高度的空气与周围空气密度相同时,对流达到平衡。空气是热量的不良导体,因此一小部分空气会在不进行热交换的情况下上升和下降。这被称为绝热过程,其具有特征性的压力-温度依赖性。随着压力降低,温度降低。温度随高度降低的速率称为绝热消失速率,其大约为9.8°C /公里(或5.4°F / 1000英尺)高度。

注意,大气中水的存在使对流过程复杂化。水蒸气包含汽化潜热。随着空气上升和冷却,它最终变得饱和,无法容纳其一定量的水蒸气。水蒸气凝结(形成云层)并释放热量,从而将失重率从干绝热失效率改变为湿绝热失效率(每公里5.5°C或每1000英尺3°F)。实际的失效率可能会变化根据海拔高度和位置。

因此,在山上向上移动100米大致等同于向最近的杆移动80公里(45英里或0.75度的纬度)。但是,这种关系只是近似的,因为诸如靠近海洋(例如北冰洋)之类的局部因素会极大地改变气候。随着海拔的升高,降水的主要形式变为降雪,风也增加。

如莱斯利·霍尔德里奇(Leslie Holdridge)在1947年所描述的,通过结合降水量和生物温度,可以很大程度上捕获气候对海拔高度生态的影响。所有低于0°C(32°F)的温度都被视为0°C。当温度低于0°C时,植物处于休眠状态,因此确切的温度​​并不重要。永久积雪的山峰的生物温度可能低于1.5°C(34.7°F)。

生态

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<p>山区较冷的气候会影响山区的动植物。特定的一组植物和动物倾向于适应相对狭窄的气候范围。因此,生态系统倾向于沿着气候大致恒定的海拔带分布。这称为高度分区。在气候干燥的地区,山区趋于较高的降水以及较低的温度的趋势也提供了不同的条件,从而增强了分区。</p>
<p>在高海拔区域中发现的一些动植物往往变得孤立,因为特定区域之上和之下的条件将不适宜居住,从而限制了它们的活动或扩散。这些孤立的生态系统被称为天空岛。</p>
<p>垂直区域倾向于遵循典型的模式。在最高海拔,树木无法生长,无论存在什么生命,都将是高山类型的,类似于苔原。在林线的下方,可能会发现针叶树的亚高山森林,它们可以经受寒冷,干燥的条件。在此之下,山地森林生长。在地球的温带地区,这些森林往往是针叶树,而在热带地区,它们可能是在雨林中生长的阔叶树。</p>
<h2><span class=高度
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<p>一座山的高度被测量为海拔高度。</p>
<h3><span class=最高的山脉

太阳系中最高的山峰是火星上的奥林匹斯山(Olympus Mons)(27公里)。世界上最高的山是珠穆朗玛峰(8,848m),它位于亚洲的尼泊尔/西藏。

世界上“最高”的山是夏威夷的莫纳罗亚山。高山的“高度”是从海平面测量的,而高山的“高低”是从底部测量的,即使在水下也是如此。北美最高的山是美国阿拉斯加的麦金利山(6,194m)。南美洲最高的是阿根廷的阿空加瓜(6,962m)。对于非洲来说,它是坦桑尼亚的乞力马扎罗(5,963m)。在欧洲,最高的山是俄罗斯的Elbrus(5633m)。南极洲的最高山是Vinsin Massiff(5,140m)。在大洋洲,一座名为Puncak Jaya(5,030m)的山是那里最高的。这座特殊的山位于印度尼西亚的巴布亚新几内亚。

儿童图片

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