所謂地理環境的差異性,是指區域地理環境結構在區域內部的差異。從總體上而言,全球的地理環境是個統一的整體,但在不同的地區,因緯度位置和海陸位置的不同,故分別具有一定熱量和水分的組合,遂產生了與此相對應的氣候、植被及土壤,從而形成了具有一定寬度、呈帶狀分布的陸地自然帶。不同地區的陸地自然帶,顯示出極為明顯的地域差異,但各個陸地自然帶及其之間卻又具有明顯的規律性,具體而言,有以下幾種地域分異規律。
一、由赤道向兩極的地域分異規律
由赤道向兩極的地域分異規律的表現基本上取決于地球的形狀以及太陽輻射對地球表面不同的入射角引起的在不同緯度上的熱量差異。就總體趨勢而言,低緯地區太陽高度角比高緯地區大,低緯地區熱量較高緯地區豐富。故而受太陽輻射(或熱量)從赤道向兩極遞減的影響,地表景觀和自然帶沿著緯線的方向(東西方向)延伸,沿著緯度的變化方向(南北方向)更替,故也將其稱之為緯度地帶性規律。這種地域分異規律在面積廣大且地形平坦的理想條件下表現得最為充分。從實際的地理空間分布來看,在低緯和高緯地區表現得最為明顯,而對于每一陸地自然帶的典型的和最富有表現力的特征是氣候和植被類型的不同。所以各自然帶都以其對應的氣候和植被類型作為命名,比如低緯地區的熱帶雨林帶、熱帶草原帶和熱帶荒漠帶;高緯地區的亞寒帶針葉林帶、苔原帶和冰原帶。它們大體都呈東西方向延伸,沿著南北方向更替。既然氣候和植被具有明顯的地域分異規律,那么在其直接影響下形成的土壤也具有類似的規律。
二、從沿海向內陸的地域分異規律
受海陸分布、大氣環流以及海陸熱力性質差異的影響,地表景觀和自然帶沿著經線方向(南北方向)延伸,沿著經度的變化方向(東西方向)更替,故也將其稱之為經度地帶性規律。這種地域分異規律是以水分為基礎的,在中緯地區表現得最為明顯。特別是海陸熱力性質差異是導致該地帶性規律形成的首要原因,如東亞為世界著名的季風氣候區,南亞和東南亞還要疊加風帶和氣壓帶的季節性移動的作用,使得自然帶由赤道向兩極的地域分異規律受到破壞。具體表現在熱帶荒漠和亞熱帶常綠硬葉林在向大陸東岸過渡時逐漸消失,到達東岸則完全被常綠闊葉林替代,由此可見受季風環流影響之深。與此相似的狀況在北美、南美以及澳大利亞大陸的東南部也有體現,但是沒有亞洲顯著。在溫帶地區,大陸西岸受西風影響,降水豐富,植被茂盛,大陸中部受大陸氣團控制,降水稀少,形成溫帶荒漠。故一般而言,在中緯度地區由東西兩岸沿海分別向內陸地區,地表景觀和自然帶呈現出森林帶→森林草原帶→草原帶→荒漠帶過渡,我國溫帶地區的土壤自東向西依次為暗棕壤、黑土、灰黑土、黑鈣土、栗鈣土、灰鈣土、灰漠土、灰棕漠土,簡言之則由森林土壤→森林草原土壤→草原荒漠土壤→荒漠土壤過渡,其分布與經度基本一致。
三、山地垂直的地域分異規律
在高山地區,隨著海拔高度的變化,從山麓到山頂的水熱狀況隨之變化,地表景觀也相應地出現了垂直分布規律,具體表現為自然帶大致沿著與等高線平行的方向延伸,沿著垂直的方向更替。在中低緯的高山地區表現得較為明顯,特別是在赤道附近的高山,從山麓到山頂自然帶的分布與從赤道向兩極的地域分異規律有些相似。比如在非洲赤道附近的乞力馬扎羅山,其南坡為信風迎風坡,從山麓到山頂自然帶的垂直分布依次為:熱帶雨林帶、熱帶草原帶、山地常綠闊葉林帶、山地落葉闊葉林帶、高山草甸帶、高寒荒漠帶以及山頂冰川積雪帶。南坡自然帶的海拔比北坡高,說明南北坡在熱量豐富且差異不大的情況下,南坡的降水更加充沛,自然景觀于是向高海拔移動。同時要特別注意乞力馬扎羅山缺失針葉林帶,說明在高海拔的山地上降水不足或者是蒸發旺盛,不能形成適合其生長的冷濕環境,因而缺失針葉林景觀。山地垂直地域分異規律的判讀還應注意以下幾個方面的細節:
1.影響山體垂直自然帶復雜程度的因素有:在達到一定且擁有相同海拔高度的山體,如果山體所在的緯度越低,則自然帶數量越多結構越復雜,山體緯度越高,則自然帶數量越少結構越簡單;如果山體所處的緯度相同,則山體海拔越高,自然帶就越復雜,山體的相對高度越大,自然帶就越復雜,反之亦然。2.影響山體垂直自然帶海拔高度的因素有:同類自然帶的分布,在低緯的山地上分布的海拔高,在高緯的山地上分布的海拔低;同一山體,同類自然帶在陽坡分布的海拔較高,在陰坡分布的海拔較低。3.影響雪線海拔高度的因素有氣度、降水量和地表形態。雪線的分布高度與氣溫成正相關,溫度高時雪線也高,由于地表氣溫由低緯度向高緯度遞減,使雪線分布高度的總趨勢也由低緯度向高緯度遞減。降水量與雪線高度關系密切,降水量越大,雪線越低;降水量越少,雪線越高。這是因為在降雪量很小的條件下,要達到降雪量與消融量的平衡,必須要有較低的年平均溫度,以使消融量和蒸發量減到很??;而在降雪量很大的情況下,必須有較高的年平均溫度方能融化大量的積雪,以保持降雪量與消融量的平衡。綜合考慮氣溫和降水兩個因素,就全球趨勢而言,雪線海拔高度的緯度分布規律是:由副熱帶高壓帶向南北兩側的高緯和低緯度降低。地表形態因素對雪線的影響,主要表現在山勢和坡向上。從山勢上看,陡峻的山地,積雪易下滑,不利于積雪保存,雪線偏高;坡度較小的山地,有利于積雪沉積,雪線偏低。在海拔高度相同的山坡兩側,向陽坡接受的太陽輻射量較多,氣溫偏高,雪融化較快,雪線位置較高;背陽坡接受的太陽輻射量較少,氣溫偏低,雪線位置也較低。對于北半球而言,南坡、西坡日照多,冰雪消融量大,雪線偏高,而北坡和東坡的雪線位置較低。在極地地區,雪線就在地面上。迎風坡降水豐富,雪線海拔低,背風坡降水少,雪線海拔高;如果陽坡同時是迎風坡,陰坡同時是背風坡,則要充分考慮氣溫與降水這兩個因素哪個是主導因素。
由此可見,垂直地帶性形成的直接原因是由于山地高度和所在的位置不同而引起的熱量和水分的對比關系的變化。垂直地帶性的梯度變化遠比緯度地帶性和經度地帶性多,在山地上,相對高度相差幾百米就可以出現不同的垂直帶譜,而在南北和東西方向上的水平地面上,相鄰自然帶的距離往往以幾百千米計。所以,垂直地帶性與緯度地帶性和經度地帶性有些相似,但不完全相同。
參考文獻
[1]教育部.全日制普通高中地理(必修)上冊[M].北京:人民教育出版社,2003.
[2]劉德生主編.世界自然地理(第二版)[M].北京:高等教育出版社,1986.
(責任編輯 黃曉)