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东北冻土区影响多年冻土形成的自然因素

发布人:admin   发布时间:2019-08-15   作者:   资料来源:

      大小兴安岭沿北东、北西方向纵贯该区的东、西部,嫩江河谷插入中间。地势总的是东西高,中间略低,大小兴安岭在平面上呈“人”字形展布。大兴安岭中段(阿尔山、伊尔施至卓尔河源)海拔1000~1400米,往北逐渐下降到500~600 米(满归至古莲段)。大兴安岭为不对称山地,西缓东陡。西坡为平缓的山地丘陵;东坡陡峭,山地深切,河谷发育,大量物质被带入嫩江河谷平原。小兴安岭山地和缓,河谷多呈树枝状,与大兴安岭地貌明显有别,海拔一般500~600米,个别山峰达800米。区内山脉展布方向,坡向及山地的不对称性,对该区冻土分布及冻土南界走向均有重大影响。
      大小兴安岭山地属于兴安海西褶皱带,地层主要由海西期与燕山期花岗岩及中生代火山岩构成,古生代变质岩与沉积岩也有少量分布。山地自第三纪末以来在老构造基础上一直处于缓慢差异抬升,长期受到剥蚀和夷平。因此山顶及山坡上松散层很薄或完全缺失,一般残坡积层厚度只有1~2米,岩性为碎石角砾或亚黏土夹碎石。山麓地带、山间谷地、盆地松散层堆积相对较厚,主要为融冻蠕流堆积及坡洪积类型。表层为泥炭及腐殖土,下部亚砂、亚黏土夹碎石、砂砾,总厚度一般不超过10~15米。气候上大小兴安岭位于寒温带和中温带北部。该区受内陆及海上高低压与季风交替的影响,总的表现为冬季漫长而干燥、严寒,夏季短促而湿热,年均气温低而年较差大,属大陆性季风气候。由冻土南界往北、自东南而西北,年平均气温由0~1.0℃递降到-5~-6℃;年降水量由500~600毫米减少到200~300毫米以下(图9-1);气温年较差由35℃递增到50℃左右。
      寒冷是该区气候的主要特征,尤其是冬季因受西伯利亚、蒙古高压控制,较强的冷空气流长躯直入,气温大幅度下降。因此元月平均气温比同纬度的新疆地区低5~14℃(表9-1)。

      夏季,本区受太平洋高压影响,东南季风增强,南来暖湿空气与北来冷空气在本区交汇,形成多雨天气,因此年降水量的80%~90%集中在夏季。这样,一定程度上抑制了气温增高,所以夏季气温比同纬度的新疆地区低1~7℃。因此年平均气温低是该区能够保存和发育多年冻土的基本条件,也是欧亚大陆多年冻土南界于本区明显向南突出的主要原因之一。
      由于受西伯利亚、蒙古高压控制及影响,该区冬季(11月中至2月底)广泛分布着逆温层,这是该区气候的又一特点。冬季逆温广泛而稳定的存在对多年冻土特征区域差异的形成,以及冻土发育过程亦有重要影响。
 
表9-1  东北与新疆同纬度地区气温比较 *
项目
地区及
         站台
纬度
海拔
(m)
1月平
均气温
(m)
7月平
均气温
(℃)
年平均
气  温
(℃)
 
德都
48°30′
271
-24.7
21.0
0.0
北安
48°17′
269
-24.1
20.7
0.2
明水
47°10′
249
-21.1
21.7
2.0
绥化
46°37′
126
-21.9
22.0
2.1
 
森塔斯
48°
300
-8.7
21.5
5.8
阿尔泰
47°40′
235
-13.5
25.3
7.2
富蕴
46°59′
250
-18.3
24.1
5.0
和布克赛尔
46°47′
120
-7.7
26.1
10.4
青河
46°40′
118
-16.4
29.1
6.7
    *新疆各气象站是订正后的海拔高度,1月、7月、年均气温也是订正后值。
 
      根据地面与850毫巴高度(1500 米)气温对比分析表明,该区处于受西伯利亚高压控制的逆温层的南部边缘,逆温层中心大约位于俄罗斯雅库蒂南部山地。逆温强度及逆温层厚度,自高压中心向南减弱变薄。在中西伯利亚山地逆温层厚度达1200~1500米,逆温梯度1.5~2.0℃/100米(Некрасов И. А,1978);进入我国境内逆温层厚度为500~1000米。据1961年元月地面与850毫巴气温资料统计,雅库茨克以南山地逆温梯度为1.5℃/100米,漠河1.0℃/100米,嫩江0.8℃/100米,海拉尔0.5℃/100米。
      中西伯利亚南部山地Цульман地区(57°N,125°E),分水岭与谷底高差为170 米,1月观测到二者最大气温差达7~11℃(Фотиев С.М. и др., 1974);满归白马坎沟谷底与山坡高差100 米,1月观测到二者最大温差达3.5~7.0℃。
    区内绝大部分地面被森林、灌木丛、苔草、苔藓层所覆盖、素有《绿色海洋》之称。茂密的森林植被减少到达地面的太阳辐射,  并阻碍着地温及地面温度升高。已有资料表明,植被可减小地表面辐射强度,如空旷裸露地表辐射强度为1.5卡每平方米每分钟,茂密森林下地表辐射强度仅为0.01卡每平方米每分钟。王春鹤等(1982)曾在大兴安岭某地作过对比观测,结果表明,夏季日照下裸地地表温度高于气温,更高于塔头草覆盖下的地面温度。由图9-2可以看出,晴天日照条件下,密集塔头草覆盖下14时地面温度比当时气温低  5~9℃,比裸地地面温度低16~22℃。可见该区植被层对多年冻土的发育及保护具有重要作用。该区北部是以兴安落叶松为主的寒温带山地针叶林,往南逐渐过渡为针阔叶混交林或森林草原,至该区南部边缘亦为农垦区,可以种植作物。