山は地形的な隆起です。つまり、山はその基地から700メートルを超える土地の標高です。それらは山岳地帯と山岳地帯にグループ化されていますが、単独で見つかる火山は例外です。
山は地表の24%を占め、アジアの表面の53%が山で覆われており、58%がアメリカ、25%がヨーロッパ、17%がオーストラリア、そして最後に大陸がアフリカの山の数は少なく、表面のわずか3%が山脈で覆われています。
山は、地殻の2つの部分、リソスフェアが衝突するときに形成されます。これにより、リソスフェア内のスラブが強制的に下向きになり、他のスラブが堆積します。この過程で地殻が上昇し、山脈を形成します。
山の主な特徴
研修期間
山は形成の時期によって分類できます。3つの期間を区別できます。山岳レリーフが4億年以上前に形成されたカレドニアの造山運動。この時期に形成された山々のいくつかはスコットランドにあります。
約2億7千万年前に発生したヨーロッパ、アジア、アメリカの山脈のほとんどが見られるヘルシニアン。この時期にウラル山脈とアパラチア山脈の山脈を強調することができます
最も若い山のレリーフであるアルパインは、3500万年前に生産され、アルプスやヒマラヤなどの急なレリーフが見つかりました。
山の一部
山の4つの部分を区別できます。
山の最も低い部分である足またはベースから始めます。一方、山の頂上であり、山の最も高い部分であり、山の終わりです。
山の斜面または裾野。足と上を結ぶ部分であり、通常は傾斜角と傾斜角があります。
そして、谷は実際には山の一部ではありませんが、2つの山をつなぐ地形です。
高度
山の標高は、私たちが山で見つける生態系のタイプを定義します。より高度を数えると、気圧が低くなるため、酸素と湿度の濃度が低くなり、気温が低くなり、風速が高くなり、太陽の保護効果が低下します。
これらの特性は山の上部で発生するため、植生はまばらでなくなり、動物に食べられる食物も少なくなり、無人の領域になります。
山の高い部分では、昼と夜で気温が大きく変化します。
ここでは、大陸で割った最も高い山を示しています。
- アフリカ:キリマンジャロ(5895メートル)
- アメリカ:アコンカグア(6959メートル)
- アジア:エベレスト(8846メートル)
- ヨーロッパ:Elbrus(5633メートル)
- オセアニア:ジャヤ(5029メートル)
エベレストは地球上で最も高い山です。その下にあるプレート同士の衝突により絶えず成長している山です。
世界で最も高い山がいくつかあるヒマラヤにあります。
保留中
傾斜は山岳地形の特徴的な傾斜です。斜面の形状は、山によって異なります。
先に見たように、若い山はより険しく険しいです。これは、傾斜に関して、急な壁、岩の多いエッジ、高い山があることを意味します。
古い山では、斜面は丸みを帯びた丘でより丸みを帯びています。
天気
高度で示したように、気温が高くなるほど低下します。高さ1000メートルごとに約5度下降すると考えられています。標高が高くなると、湿度は下がりますが、画面効果により雨が増えます。
Föhn効果としても知られるスクリーン効果は、暖かい空気の塊が山にぶつかったときに発生し、障害物を回避するために、その傾斜に沿って上昇する必要があります。
暖かい空気の高さを上げると、温度が下がり、水蒸気が冷えて凝縮します。この結露は雲と降水を引き起こし、それは地形性雨として知られています。
スクリーン効果の影響を受ける山の斜面は、風上として知られています。風上では雨が降るが、風下では暖かく乾燥した気候が発生することがあります。山の両側に大きな温度差があるので、
風上斜面では湿度が高いため、植生が多くなり、風下斜面よりも居住性が高くなる可能性があります。
植生
山の植生は、私たちがいる高さによって異なります。前に述べたように、高度が高くなると酸素濃度が低くなり、これは生命の発達に不可欠です。
山の下部では、山を取り巻く平坦な領域に見られるのと同様の植生を見つけることができます。
山に登り始めると、植生が変化し、さまざまな種類の植物が見つかります。通常、私たちは吸湿性の植物を見つけます。湿気の多い寒い環境で生き残る植物です。
亜寒帯山脈の植生は熱帯地方にある山脈と似ていないため、山岳地帯に見られる植生は、私たちがいる地域にも依存します。
山の上部、特に高山では、植生は徐々に消滅し、山頂や頂上では一年中雪に覆われています。
参考文献
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