Геохимический ландшафт представляет собой сложную природную систему, состоящую из подсистем или элементарных ландшафтов. Каждому геохимическому ландшафту присущи определенные условия миграции и концентрации химических элементов, типы радиальной (в вертикальном профиле ландшафта) и латеральной (в пространстве) дифференциации веществ. Потоки вещества в ландшафтах имеют важное системообразующее значение и определяют их миграционную структуру.

Ландшафтно-геохимическая карта России отражает разнообразие геохимических ландшафтов и закономерности их размещения на территории страны. Она содержит информацию об условиях миграции веществ в ландшафтах, основных типах миграционных структур и главных ландшафтно-геохимических процессах, характерных для каждого геохимического ландшафта.

Условия миграции химических веществ и элементов определяются тремя основными группами параметров.

Первая группа — это биоклиматические характеристики: «климатический потенциал», отражающий зональные гидротермические условия миграции и метаболизма веществ, и «биогеохимический потенциал» миграции, определяемый интенсивностью и емкостью биологического круговорота веществ (ежегодная продукция и запасы органического вещества в фитомассе и почвах). Эти параметры тесно связаны с зональными типами ландшафтов.


Вторая группа — это физико-химические условия миграции, обусловленные климатическим потенциалом (варьирующим от «очень низкого» до «очень высокого») и сочетанием окислительно-восстановительных и кислотно-основных параметров среды миграции. Особенности водной миграции в почвах ландшафтов получили название классов водной миграции. Каждый класс водной миграции в зависимости от состава типоморфных элементов — это либо активная среда миграции определенных элементов, либо «запрещенная» обстановка, где элементы концентрируются. Как правило, пространственная дифференциация классов миграции также подчиняется зональности: кислые (H+) и кислые глеевые (H+–Fe2+) классы бореальных лесов сменяются в степных ландшафтах кальциевыми (Са2+) и кальциево-натриевыми (Са2+–Na+).

Классы водной миграции характризуются формулами типоморфных элементов и соединений, в которых на первом месте стоят типоморфные элементы автономных, на втором — подчиненных ландшафтов. Так, формула степных содовых ландшафтов: Са2+, Na+– ОН+ ; лесных заболоченных: Н+, Н+– Fe2+ и т.д.

Третья группа — это условия, определяемые интенсивностью механической миграции веществ и характером горных пород, что связано, в основном, с расчлененностью рельефа (углы наклона, проницаемость почв, рыхлых отложений и кор выветривания и др.) и литологическими особенностями горных пород (пески, глины, массивные породы).


Ланлшафтно-геохимическая карта России

Миграционная структура ландшафта формируется в результате сложных сочетаний ландшафтно-геохимических условий: биоклиматических и литолого-геоморфологических. Она определяется сочетанием двух основных миграционных потоков: вертикально направленного радиального (R), осуществляющего обмен веществом между ярусами геохимического ландшафта, и латерального — склонового и внутрипочвенного (L) потоков в сопряженных системах «автономный ландшафт — подчиненный ландшафт».

Радиальные и латеральные потоки имеют разную геохимическую контрастность, их соотношение образует фоновую миграционную геохимическую структуру ландшафта. Выделяются 3 основных типа миграционных структур:
R > L — радиальная миграция более интенсивна, чем латеральная; характерна для таежных ландшафтов с высоким климатическим потенциалом, на субстратах с высокой проницаемостью (пески, щебнистые .
ущ заболоченным ландшафтам с застойным водным режимом и близким залеганием грунтовых вод или верховодки — «W». Для локальных миграционных потоков, связанных с микрорельефом и особыми режимами увлажнения используются комбинации символов r, 1 и w:
r, 1 — миграционные структуры равнинных субаридных степных и полупустынных ландшафтов, с низким и очень низким климатическим потенциалом, со слабыми радиальными и латеральными миграционными потоками и наличием испарительной концентрации солей;
r, 1, w — миграционные структуры равнинных тундровых ландшафтов с преобладанием разнонаправленной криогенной миграции.
Все выделенные миграционные структуры ландшафта являются интегральными характеристиками геохимических ландшафтов.

Ландшафтно-геохимические процессы — это совокупность процессов миграции и концентрации вещества в ландшафтах, обуславливающих их геохимическую дифференциацию.

Ландшафтно-геохимические процессы делятся на собственно миграционные, обеспечивающие перемещение и вынос веществ в ландшафтах, и миграционно-аккумулятивные процессы, приводящие в основном к аккумуляции веществ. Разделение всех ландшафтно-геохимических процессов на эти две группы достаточно условно, т.к. между ними есть много переходных разностей.


Миграционные процессы в зависимости от формы миграции делятся на водные, мерзлотные, эоловые, склоновые и зоогенные. На территории России наиболее распространены процессы водной миграции. В зависимости от величины коэффициента увлажнениявыделяются три категории интенсивности водной миграции. Криогенная миграция связана с радиальным перемещением вещества к фронту промерзания и его латеральной дифференциацией при солифлюкции. Склоновые миграционные процессы протекают в результате водной эрозии, оползневой, осыпной и обвальной дифференциации веществ. Подчиненное значение на территории России имеют эоловые процессы и зоогенное перемешивание почв.

Миграционно-аккумулятивные процессы приводят к формированию органических, органо-минеральных и минеральных новообразований в почвах, корах выветривания и континентальных отложениях. В ландшафтах наиболее широко распространены:

Детритогенез — накоплениенеразложившихся и полуразложившихся остатков растений и образование лесных подстилок, торфа, сапропеля.

Хелатогенез — образование и накопление в ландшафтах ненасыщенных подвижных органоминеральных соединений железа,алюминия, марганца с фульвокислотами и бурыми гуминовыми кислотами.

Кальцитогенез — образование и накопление кальцита, формы его проявления весьма разнообразны. Кальцит накапливается в клетках живых организмов, в растительных остатках, осаждается на дне водоемов. Кальцитогенез сопровождает процессы выветривания и почвообразования.
Галогенез — аккумуляция легкорастворимых солей.


Глеегенез — процесс, протекающий в ландшафтах с водозастойным режимом, проявляется в образовании восстановленных соединений железа, марганца и других элементов с переменной валентностью.

Геохимические ландшафты речных долин своеобразны, поэтому, кроме интенсивности биологического круговорота для их характеристики, используется интенсивность водообмена, связанная с гидрологическим режимом рек, длительностью периодов половодья, зимней и летней межени. По соотношению миграции и аккумуляции в долинах реки разделены на горные и равнинные, а также дельты.

Таким образом, каждый тип геохимического ландшафта, описывается большим набором показателей. Например, ландшафты южнотаежных равнин (Подмосковье), формирующиеся на рыхлых четвертичных отложениях, характеризуются замедленным водообменом, очень высоким потенциалом миграции, умеренно-интенсивным биологическим круговоротом с биопродукцией 11–16 т/га/год, запасами фитомассы 300–400 т/га, содержанием органически веществ в почвах 150–200 т/га, с кислым и кислым глеевым классом водной миграции и близким соотношением контрастности R и L миграционных потоков. Преобладает интенсивная водная миграция, характерны процессы детрито-, хелато-, глее- и оксидогенеза.

Источник: geographyofrussia.com

Обзорные карты РФ


Ландшафтная карта россии

Скачать Геологическую карту СССР. Масштаб 1:16 000 000.
Скачать Карту Четвертичных отложений СССР. Масштаб 1:16 000 000.
Скачать Геоморфологическую карту СССР. Масштаб 1:16 000 000.
Скачать Карту новейшей тектоники СССР. Масштаб 1:16 000 000.
Скачать Тектоническую карту СССР. Масштаб 1:16 000 000.
Скачать карту тектонического районирования СССР. Масштаб 1:20 000 000.
Скачать Карту Растительности СССР. Масштаб 1:16 000 000.
Скачать Карту количества осадков и радиационный баланс за год СССР. Масштаб 1:36 000 000.
Скачать Геологическую карту СССР. Масштаб 1:16 000 000.
Скачать Ландшафтную карту СССР. Масштаб 1:20 000 000.

Скачиваем в "подробнее…"

Геологическая карта СССР. Масштаб 1:16 000 000.
Карта Четвертичных отложений СССР. Масштаб 1:16 000 000.
Геоморфологическая карта СССР. Масштаб 1:16 000 000.
Карта новейшей тектоники СССР. Масштаб 1:16 000 000.
Тектоническая карта СССР. Масштаб 1:16 000 000.
Карта тектонического районирования СССР. Масштаб 1:20 000 000.
Карта Растительности СССР. Масштаб 1:16 000 000.
Карта количества осадков и радиационный баланс за год СССР. Масштаб 1:36 000 000.
Ландшафтная карта СССР. Масштаб 1:20 000 000.


Основные ландшафтно-геохимические системы (основной ландшафт). В геохимии ландшафта она имеет свою собственную терминологическую систему. Концепция основного ландшафта в геохимии примерно соответствует фасадам ландшафтных ученых. Фотоны, которые смущены от местного водотока до местной депрессии, связанные с миграцией вещества, представляют собой геохимически сопряженные ряды — связь (Глазовская, 1964) или катения.

Часть блоков, предназначенные для различных форм элементов рельефа (апикальной поверхности холмов, склоны, депрессии) соответствует podurochischam. Для районов и сел, взятые в провинции и не имеют аналогов в геохимии ландшафтов, но сам термин местность, местный геохимический ландшафт, который используется для обозначения более или менее той территорией, на которой повторение определенных региональных единиц наблюдаются (Катена).

В современной литературе — это только геохимические ландшафты (Гаврилова, 1985). Они отличаются своей простотой и сложностью. Они просто образуют одни и те же соединения и образуются в условиях однородного состава горных пород и простого рассеивания рельефа. В сложных разных породах и (или) различном разборе рельефа.

Характерной особенностью основного ландшафта является то, что у него нет внутренних причин, которые ограничивали бы его размер.


Поэтому A.I.Perelman предложенного критерия получения элементарного ландшафта: при выделении каких-либо части земной поверхности к основанию ландшафта, который необходимо рассмотреть возможность (по крайней мере, мысленно) разработать основной ландшафт на гораздо большую площадь. Так, например, размер 10 м места, поражающий базовую область, болото соли известного размера в десятках и сотнях раз больше.

Самая маленькая область, на которой расположены все части основного ландшафта, называется зоной обнаружения. Более сложный базовый ландшафт, более интенсивная миграция химических элементов в нем, чем больше информации он содержит,

Чем больше информации он содержит, тем больше объем восприятия. Таким образом, минимальная поверхностная характеристика пустыни без высшей растительности (Shorea солончаки, такыры), самый высокий — во влажных тропиков лесных ландшафтов с его большим разнообразием видов (биологические данные). Область обнаружения является важной константой, что очень важно для классификации основных ландшафтов.

Мощность основного ландшафта понимается как расстояние от верхнего предела до дна.

Потолок находится в тропосфере и определяется площадью распространения пыли земного происхождения (из этого или соседнего ландшафта), среды обитания организмов. Нижним пределом во многих случаях является горизонт подземных вод (включительно). Толщина основного ландшафта значительно варьируется и, как правило, является объектом той же структуры, что и область обнаружения: чем более диверсифицирован основной ландшафт, т. Е.

Чем больше информации она содержит и чем сложнее она, тем больше энергии она есть.

Google map Teren ter ..


Таким образом, власть мала в такыре и велика в экваториальном лесу.

Из-за миграции химических элементов базовой области в вертикальном направлении, гетерогенный, что создает радиально geokemijsko структуру (или линии горизонта), которая характеризуется рядом коэффициентов ландшафта геохимических (R-анализ).

Тьери — это естественные тела — надземная часть ландшафта (уровень живого вещества), почва, почва, почва, водоносный горизонт.

В надземной части вертикального профиля основного ландшафта распределяется живое вещество. Этот слой характеризуется концентрацией элементов — органогенными (углерод, кислород, азот, водород). Их соединения в летучих формах определяют специфический состав поверхностного воздуха.

Уровень живого вещества наиболее велик во влажных тропических лесах, что минимально для водорослей и лишайниковых сообществ пустынь. Кроме того, животное вещество также дифференцируется в вертикальном соотношении (например, растительный покров состоит из уровня — радужный лист и дерево тиаго и т. Д.).

Ниже находится слой почвы, толщина которого определяется степенью интенсивности процесса почвообразования.

В этом слое горизонты Земли отличаются друг от друга, которые различаются по содержанию элементов и их комбинации. Процессы взаимодействия живых организмов и органоминеральных соединений продолжаются в слое почвы.


Более низкий уровень почвенной породы, где существуют физические и химические процессы, которые являются общими названиями — процессами переноса.

Этот слой называется плодом земной коры.

Самый низкий уровень вертикального профиля ландшафта — таблица грунтовых вод. Геохимические свойства процессов, происходящих на этом уровне, определяют режим и состав воды и водоносных горизонтов, а также состав химических элементов, поступающих из слоев расплава и почвы.

Не все уровни находятся в каждом базовом ландшафте.

В некоторых из них нет водоносного горизонта (это вне ландшафта), в других — в сочетании с почвой (поймы, некоторые болота), третья земля для сухого загрязнения — вместе с почвой и т. Д.

Каждый слой отличается от другого по химическому составу.

Среди морфологических особенностей — окраска ландшафта. Окраска — физическое явление селективного поглощения или отражения некоторого кристаллического диапазона электромагнитного излучения в видимом спектре. Весь цвет ландшафта зависит от наиболее распространенных элементов и минералов и органических соединений.

Сочетание ионов кремния дает прозрачность кварцевого песка. Белое новообразование почвы представляет собой степи и десертную технику из-за присутствия кальция, натрия (болотная соляная соль, карбонатная конкреция).

На полу почвы и земной коры преобладают оттенки красного и желтого из-за присутствия трехвалентного железа и гидрофильности его соединений. Зелено-синий цвет более богатых полов Глисеевского пейзажа определяет двухвалентное железо.

Цветные оттенки варьируются в зависимости от степени влажности породы. Влажная скала имеет более яркий и темный цвет по сравнению с аналогичной сухой почвой.

Окраска высших растений (от оранжевого до синего) вызывает антоцианы, обнаруженные почти во всех тканях роста.

Однако с научной точки зрения, вопрос едва окраски пейзаж развивается, хотя были каким-то образом отмечены A.E.Fersmanom в книге «Цвета минералов» (1936). Красящие минеральное соединение Ферсман разделить idiohromaticheskie (собственный) allohromaticheskie (наличие в кристалле малых минеральных веществ, вызывающих — hromoformov, такие как титан, железо, марганец и т.д.), psevdohromatichsekie (связанный с интерференционными явлениями).

В соответствии с условиями миграции химических элементов Б. Б. Полынов (1952) определил три основных основных ландшафта: элювиальный, супераквальный и субаквальный.

М. А. Глазовская (1964) дополнила их новыми видами.

Элювиальный базовый ландшафт ограничен плоскими водотоками с глубоким уровнем грунтовых вод, который не оказывает заметного влияния на велосипед. А. И. Перельман предлагает назвать автономный базовый ландшафт.

Вещество и энергия в этом регионе происходят из атмосферы и атмосферы. Характерными являются прямые соединения вниз. Составляющие камни вдоль вертикального профиля могут быть однородными или гетерогенными. Почва автоматическая (атмосферное увлажнение). В элювиальных почвах выделяются растворимые вещества и создаются иллювиальные горизонты.

Миграция химических элементов вдоль профиля почвы связана с перемещением влаги в почве относительно типа водного режима. Это в основном касается удаления веществ с уменьшающимися токами влажности. Удаление предотвращает активный биологический захват элементов в растениях и их удержание в биологическом цикле.

В этих условиях существует множество форм растений. В сухом климате клеточные химические элементы накапливаются в почве, что приводит к чрезмерному накоплению соли. Весь вертикальный процесс окисления элементарного ландшафта профиль eluvialne, что облегчает миграцию ванадия, молибдена, селена, урана, Reena и накопление железа, марганца и кобальта.

Очень полный (над водой) основной ландшафт склонен опускать рельефные элементы.

Подземные воды расположены близко к поверхности (обычно в корне корневого слова). Они влияют на почву и растительность. В этом случае образуются полигидроморфные и гидроморфные почвы, где содержание элементов выше, чем для автоморфной почвы. Здесь заселяются растения, приспособленные к избыточной влажности и часто (например, галофиты) к избытку некоторых химических элементов, вызванных подземными водами.

В зависимости от содержания химических элементов суперакулярных ландшафтов богаче из-за частичного выведения из элювиального ландшафта.

В то же время химические элементы переносят грунтовые воды и поверхностные воды в подводную воду из суперсосудистого ландшафта. Чрезмерная влажность создает условия для обработки химических элементов и соединений, что облегчает миграцию железа, марганца, кобальта и накопление ванадия, селена, молибдена, урана. Появление многих химических соединений извне сильно влияет на интенсивность и направление химических реакций, на внешние формы, на анатомию и физиологию организмов и на их общую массу.

В суперсосудистых ландшафтах преобладает забой.

Подводный (подводный) основной ландшафт образуется в различных подводных отложениях рек, озер, речных морей и океанов. Эти ландшафты характеризуются введением материала с твердым и жидким боковым потоком. В отличие от элювиального ландшафта, где происходит постепенное разрушение горных пород, в подводном ландшафте осаждаются отложения осадков и отложений, которые превращаются в скалу.

В подводных ландшафтах конкретные жизненные формы растений и животных, а в некоторых местах, являются определенными систематическими группами. Подводные растения усваивают химические элементы, которые накапливаются в нижней части осадка, и когда они умирают, сапропеллы превращаются в органоминеральные отвалы с высоким содержанием битума.

В этих условиях возобновление химических элементов и соединений продолжается, накапливается сероводород. Для подводных ландшафтов типичное накопление тяжелых металлов и синтетических органических соединений является результатом производства человека.

В настоящее время масштабы терминов «элювиальный», «суперапический», «субаквальный» ландшафт слегка изменились. Таким образом, верхние болота считаются суперсосудистыми ландшафтами, хотя они занимают водосборную площадь и не питаются грунтовыми водами, но также и в атмосферных водах.

Продукты промывки и почва элювиальных земель выходят на поверхность, а подземные дренируют в редуцированные рельефные элементы и влияют на формирование суперавтоматических и субакватических ландшафтов.

Поэтому они называются подчиненными. Напротив, элювиальные ландшафты менее зависимы от подводных и наблюдательных ландшафтов, поскольку они не получают химических элементов с жидким и твердым оттоком из них. Поэтому элювиальные земли также называются автономными, их почва и растительность составляют центр всего ландшафта.

Независимость автономного края поверхности и подводной лодки вполне обычна, потому что заводнения и некоторое влияние на ландшафт бассейна реки посредством циркуляции передачи водяного пара в распространение тумана ветра различных соединений из воздуха, миграции флоры и фауны прибрежных районов бассейна и т. е.

Поэтому автономия водотоков понимается в том смысле, что нет потоков жидкого и твердого оттока с поверхностных и подводных ландшафтов.

Таким образом, разница между автономной подводной поверхностью местности и находится в природе воды и накоплении технологических соединений: отдельное накопление связаны с веществами, поступающими из породы и атмосфер, поверхности и потока подповерхностного сохраняется из подземных и поверхностных вод. Для автономных ландшафтов происходит прямое уменьшение водоснабжения для подчиненных — обратное.

В дополнение к основным основным ландшафтам многие переходные формы ограничены склоны, поймы реки и т. Д.

Именно поэтому М. А. Глазовская дополняла классификацию основных ландшафтов. Закрытое сокращение водотоков с глубоким уровнем грунтовых вод было названо аккумулятивно-элювиальным ландшафтом.

Верхняя часть мягко наклоненного и крутого склона или выпуклого наконечника относится к трансэлювиальным ландшафтам. В нижней части склонов, на осыпи и пролювиальных отложениях, сделанных из элементарного ландшафта транс (элювиально-скопления). Superaquatic пейзаж делится на transsuperakvalny, с распущенными грунтовых вод и активного водообмена, и, на самом деле superaquatic пейзаж — уровень грунтовых вод закрыта депрессия.

Подводные ландшафты с проточной водой (река, жидкое озеро, море) называются трансаквальными, с неактивными водами (водонепроницаемое озеро) — водой.

В поймах наблюдается сезонное изменение водного режима. В середине движущихся элементов есть серия транс-вторых пейзажей и в высоких водах, в свою очередь, в виде транс-проезжей части.

Геохимический ландшафт.

Элементарные ландшафты состоят из взаимосвязанных образований (ассоциаций). Например, в области дренажа водных поверхностей, склонов, долин, тела воды — она ​​тесно связана часть целого, которые B.B.Polynov (1944, 1946), а именно геохимический ландшафт.

По определению А.И. Геохимический ландшафт Перельмана является парагенетической ассоциацией сопряженных основных ландшафтов, связанных с миграцией элементов. По словам К.Г. Рамана — это серия faci.

Геохимический ландшафт не должен содержать некоторого подчиненного базового ландшафтного примера подводного, трансупераквального, трансэлювиального. Сегменты коры выветривания и пальцы могут быть образованы рок твердого вещества (однородный состав и генезис) и geterolitnye (гетерогенный). Пример геохимические ландшафты могут служить степи низких холмов с соленых озер и солончаков в убывающем вдоль берега озера или части морены местности в таежной зоне, которые являются неотъемлемой частью холмов, покрытых сосновыми лесами, болотистых депрессий, озер и рек.

Наибольшее значение для связи между основными ландшафтами, составляющими единый геохимический ландшафт, имеет поверхностный и подземный сток. Для характеристики геохимических ландшафтов, помимо мощности и поверхности, структуры, цветных и других морфологических характеристик обнаружения, вводятся такие понятия, как геохимический интерфейс и местный ландшафт.

Геохимическое сопряжение является естественным сочетанием для каждого геохимического ландшафта его основных ландшафтов, которые его образуют. Или, другими словами, именно в геохимическом типе метаболизма, энергии и информации между основными ландшафтами. Дифференциация геохимических ландшафтов с полным и неполным сопряжением (согласно Н. К. Черто, 1981).

Морфология геохимических ландшафтов была рассмотрена Б. Б.

Полинов (1953) и М.А. Глазовская (1964). Набор базовых ландшафтов, характеризующихся определенным геоморфологическим элементом (поры, террасы и т. Д.), Предлагает назвать местную местность Б. Б. Полинова. Разнообразие литологического состава горных пород, почвенных комбинаций, форм рельефа, растительных сообществ усложняет принципы классификации местных ландшафтов.

Ландшафтная карта россииСпутниковая карта мира

Спутниковая карта мира позволяет вам увидеть любое место на планете Земля, используя снимки, сделанные со спутников. Преимущества спутниковой карты мира над другими картами заключаются в том, что спутниковая карта позволяет детально изучить рельеф поверхности, лесов, рек, озер, зданий и дорог с высокой степенью детализации.

Рельеф России: особенности, карта, пейзаж, формы и горные системы

Благодаря спутниковой карте вы можете путешествовать онлайн по всему миру, не покидая свой компьютер.

Карта мира со спутника на русском языке. Спутниковая карта мира от Google.

Если вас интересует удобный и быстрый обзор карты любой точки мира со спутника, мы рекомендуем загрузить очень полезную программу

Google Планета Земля: http://earth.google.com/intl/ru/download-earth.html

Что еще вы можете увидеть:

  1. Карты стран мира
  2. Столица мира
  3. Спутниковая карта мира
  4. Карта мира — политическая
  5. Географическая карта мира
  6. Карта мира онлайн

Ландшафтные карты России и Ближнего Зарубежья

⇐ ПредыдущаяСтр 18 из 20Следующая ⇒

Ландшафтное картографирование развивалось параллельно с разработкой теории ландшафтоведения и методов изучения ландшафтов.

Эта работа в основных чертах была завершена к середине 60-х гг XX в. До этого комплексные физико-географические и ландшафтные карты несли в себе отпечаток теоретической неопределенности, поскольку не существовало четких представлений о ПТК, их таксономических рангах, диагностических признаках выявления, способах обнаружения в природе, типологии и классификации.

Отсюда разностильность ландшафтных карт этого периода.

Одной из первых комплексных карт была трехверстная почвенно-оценочная карта Княгиненского уезда Н.М. Сибирцева (1892 г.). На ней, кроме почв, были показаны леса, кустарники, выходы коренных пород и морены.

Г.Ф. Морозов (1920) считал, что типы лесонасаждений совпадают с ландшафтами. В его книге «Основания учения о лесе» приведен план типов лесонасаждений, который А.Г.

Исаченко (1961)справедливо рассматривает как крупномасштабную ландшафтную карту.

Первыми картами ландшафтных зон стали «Карта физико-географических областей Европейской России» Г.И. Танфильева (1896, масштаб 1:11 550 000) и «Схематическая карта ландшафтных зон России» Л.С. Берга (1913 г., масштаб 1:28 000 000) (рис. 47).

Ландшафтные карты в более точном значении этого слова появились в 20-х гг. XX столетия. Они были составлены Б.Б. Полыновым (1926, 1927) для Донских террасовых песков, Лахтинской впадины и некоторых ландшафтов Монголии.

И.В.

Ларин (1926) занимался крупномасштабным ландшафтным картографированием в Прикаспии, нанося на карту так называемые микроландшафты, которые, скорее всего, совпадают с урочищами.

А.Д. Гожев (1929, 1930) составил ландшафтные схемы песков Среднего Дона, Терско-Дагестанских песчаных массивов и северной части песков «Большие Барсуки».

Выделенные на них единицы соотносятся с современными урочищами, местностями, ландшафтами.

Очень близки к ландшафтным картам почвенно-ботанические карты Р.Г. Аболина (1929, 1930), составленные для некоторых районов Казахстана и Киргизии.

Итоги этого картографирования были подведены М.А. Первухиным (1932), который на первом Всесоюзном географическом съезде (1933) призвал к проведению сплошной, как он называл, «топологической» съемки всей страны.

Ландшафт России

Однако эта идея не получила поддержки. С начала 30-х и до середины 40-х гг. XX в. ландшафтная съемка практически не проводилась.

Очень важным этапом становления принципов и методов ландшафтного картографирования стали работы по крупномасштабной ландшафтной съемке, начатые по инициативе Н.А.

Солнцева сотрудниками Московского университета (1945–1955). Работы подобного рода начались и в других университетах страны: Ленинградском (1951–1955); Воронежском (1954); Латвийском (1949) и др.

Эти работы позволили уточнить теоретические взгляды на ПТК разных рангов и создать методику их выявления и картографирования.

Создание классификации ландшафтов позволило в эти и последующие годы составить целую серию ландшафтных карт.

О крупномасштабных ландшафтных картах достаточно полных сведений нет, потому что они хранятся в фондах университетов страны и практически не публикуются. В научной литературе такие карты представлены лишь в виде небольших фрагментов в сборниках научных статей и монографий.

Определить площадь, которую они покрывают, не представляется возможным. Между тем, именно они представляют практический интерес, особенно сейчас, когда требуются экологические экспертизы любых проектов – от крупного предприятия, национального парка и до рыночной точки.

Среднемасштабные ландшафтные карты публикуются также редко, и в основном в качестве приложений к монографиям.

Каталогов таких карт не существует. Примерами таких карт можно назвать карты Рязанской области (масштаб 1:750 000), Московской, Калужской, Свердловской областей (масштаб 1:500 000), Орловской, Брянской и Калужской областей (1:1 000 000), Брянской области (масштаб 1:300 000), значительной части Тверской области (1:500 000; 1:200 000), юго-восточной части Томской области (1:200 000) и др.

Общее количество среднемасштабных ландшафтных карт незначительно.

Потребность же в таких картах велика, особенно для решения различных прикладных задач, для научной экспертизы проектов, охватывающих большие территории (при строительстве железных и автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи, создания сети особо охраняемых природных территорий) и т.д.

Что касается мелкомасштабных карт, то они покрывают как всю территорию России, так и ее отдельные регионы. Мелкомасштабные ландшафтные карты доступны и широко используются для решения прикладных проблем федерального и регионального уровней, а также в учебных целях.

Среди первых – «Ландшафтная карта СССР» масштаба 1:4 000 000, которая была составлена А.Г.

Исаченко в 60-х гг. XX в.

В 1987 г. под руководством И.С. Гудилина в Гидроспецгеологии создана «Ландшафтная карта СССР» масштаба 1:2 500 000,в 1989 г. на географическом факультете МГУ под редакцией Н.А.

Гвоздецкого, Т.В. Звонковой, Г.С. Самойловой составлена «Ландшафтная карта России и сопредельных государств» масштаба 1:8 000 000.

В 1991 г. А.Г. Исаченко составлена карта «Ландшафтные зоны и страны бывшего СССР» (рис. 48).

Ландшафтная карта россии

Ландшафтная карта россии

Рис.

48. Карта «Ландшафтные зоны и страны бывшего СССР» (А.Г. Исаченко, 1991):

Ландшафтные зоны: 1 – арктическая; 2 – тундровая; 3 – лесотундровая; 4 – лесолуговая; 5 – таежная; 6 – южно-таежная; 7 – широколиственно-лесные (европейская и дальневосточная); 8 – лесостепная; 9 – степная; 10 – полупустынная; 11 – пустынная; 12 – субсредиземноморская (с фрагментами средиземноморской и барьерной влажно-лесной).

Ландшафтные страны: I – Фенно-Скандия (Балтийский щит); II – Восточно-Европейская (Русская равнина); III – Карпатская; IV – Крымско-Кавказская; V – Уральская; VI – Западно-Сибирская; VII – Алтайско-Саянская; VIII – Среднесибирская; IX – Северо-Сибирская; X – Байкальская; XI – Монгольско-Даурская; XII – Северо-Восточная Сибирь; XIII – Курило-Камчатская; XIV – Амурско-Приморская; XV – Восточно-Казахстанская; XVI – Туранская; XVII — Среднеазиатская горная; XVIII – Туркмено-Хорасанская.

В 1977 г.

опубликована ландшафтная карта юга Восточной Сибири, масштаба 1:1 500 000 (под ред. В.Б. Сочавы), в 1995 г. составлена ландшафтная карта Красноярского края (Д.М.

Киреев, В.Л. Сергеева), масштаба 1: 20 000 000.

В 2004 г. в Атласе Ханты-Мансийского А.О.- Югры опубликована карта «Ландшафты России» (под ред.

А.Г. Исаченко) масштаба 1:18 000 000 (рис. 49).

Мелкомасштабные ландшафтные карты в областных и краевых атласах покрывают около половины России:

• Атлас Республики Коми (1964);

• Тюменской области (1971);

• Алтайского края (1978) (рис. 50);

• Якутской АССР (1981) (рис. 51);

Ландшафтная карта россии

Ландшафтная карта россии

Рис.

51. Карта «Физико-географическое районирование Якутии» (П.Д. Павлов, 1981)

• Кемеровской области (1996) (рис. 52);

Ландшафтная карта россии

Ландшафтная карта россии

Рис.

52. Ландшафтная карта Кемеровской области (1996)

(Н.Н. Назаров, 1997)

• Пермской области (1999) (рис. 53);

• Астраханской области (рис. 54);

• Оренбургской области (1999) (рис. 55);

• Хабаровского края (2000) (рис. 56);

• Омской области (2002) (рис.

57),

• Ханты-Мансийского А.О. (2004) (рис. 58), и др.

Масштабы ландшафтных карт в приведенных атласах от 1:1 500 000 до 1:15 000 000.

Подводя итоги современного состояния ландшафтного картографирования в России, приходится констатировать существование большого разрыва между хорошо разработанной теорией и методикой и малым количеством средне- и крупномасштабных ландшафтных карт.

О том, что ландшафтная карта – важнейший источник информации, итог определенного этапа исследования и фундаментальная основа для дальнейших теоретических и прикладных построений, говорят многие исследователи.

Так, например, А.Г. Исаченко (1980) писал: «По логике вещей, прикладным ландшафтным исследованиям должна предшествовать общегосударственная ландшафтная съемка, проводимая по единой программе и методике, безотносительно к тому или иному частному целевому назначению, ибо таких назначений может быть великое множество».

⇐ Предыдущая11121314151617181920Следующая ⇒

Читайте также:

Источник: statc.ru

Ландшафтное картографирование развивалось параллельно с разработкой теории ландшафтоведения и методов изучения ландшафтов. Эта работа в основных чертах была завершена к середине 60-х гг XX в. До этого комплексные физико-географические и ландшафтные карты несли в себе отпечаток теоретической неопределенности, поскольку не существовало четких представлений о ПТК, их таксономических рангах, диагностических признаках выявления, способах обнаружения в природе, типологии и классификации. Отсюда разностильность ландшафтных карт этого периода.

Одной из первых комплексных карт была трехверстная почвенно-оценочная карта Княгиненского уезда Н.М. Сибирцева (1892 г.). На ней, кроме почв, были показаны леса, кустарники, выходы коренных пород и морены.

Г.Ф. Морозов (1920) считал, что типы лесонасаждений совпадают с ландшафтами. В его книге «Основания учения о лесе» приведен план типов лесонасаждений, который А.Г. Исаченко (1961)справедливо рассматривает как крупномасштабную ландшафтную карту.

Первыми картами ландшафтных зон стали «Карта физико-географических областей Европейской России» Г.И. Танфильева (1896, масштаб 1:11 550 000) и «Схематическая карта ландшафтных зон России» Л.С. Берга (1913 г., масштаб 1:28 000 000) (рис. 47).

Ландшафтные карты в более точном значении этого слова появились в 20-х гг. XX столетия. Они были составлены Б.Б. Полыновым (1926, 1927) для Донских террасовых песков, Лахтинской впадины и некоторых ландшафтов Монголии.

И.В. Ларин (1926) занимался крупномасштабным ландшафтным картографированием в Прикаспии, нанося на карту так называемые микроландшафты, которые, скорее всего, совпадают с урочищами.

А.Д. Гожев (1929, 1930) составил ландшафтные схемы песков Среднего Дона, Терско-Дагестанских песчаных массивов и северной части песков «Большие Барсуки». Выделенные на них единицы соотносятся с современными урочищами, местностями, ландшафтами.

Очень близки к ландшафтным картам почвенно-ботанические карты Р.Г. Аболина (1929, 1930), составленные для некоторых районов Казахстана и Киргизии.

Итоги этого картографирования были подведены М.А. Первухиным (1932), который на первом Всесоюзном географическом съезде (1933) призвал к проведению сплошной, как он называл, «топологической» съемки всей страны. Однако эта идея не получила поддержки. С начала 30-х и до середины 40-х гг. XX в. ландшафтная съемка практически не проводилась.

Очень важным этапом становления принципов и методов ландшафтного картографирования стали работы по крупномасштабной ландшафтной съемке, начатые по инициативе Н.А. Солнцева сотрудниками Московского университета (1945–1955). Работы подобного рода начались и в других университетах страны: Ленинградском (1951–1955); Воронежском (1954); Латвийском (1949) и др.

Эти работы позволили уточнить теоретические взгляды на ПТК разных рангов и создать методику их выявления и картографирования. Создание классификации ландшафтов позволило в эти и последующие годы составить целую серию ландшафтных карт.

О крупномасштабных ландшафтных картах достаточно полных сведений нет, потому что они хранятся в фондах университетов страны и практически не публикуются. В научной литературе такие карты представлены лишь в виде небольших фрагментов в сборниках научных статей и монографий. Определить площадь, которую они покрывают, не представляется возможным. Между тем, именно они представляют практический интерес, особенно сейчас, когда требуются экологические экспертизы любых проектов – от крупного предприятия, национального парка и до рыночной точки.

Среднемасштабные ландшафтные карты публикуются также редко, и в основном в качестве приложений к монографиям. Каталогов таких карт не существует. Примерами таких карт можно назвать карты Рязанской области (масштаб 1:750 000), Московской, Калужской, Свердловской областей (масштаб 1:500 000), Орловской, Брянской и Калужской областей (1:1 000 000), Брянской области (масштаб 1:300 000), значительной части Тверской области (1:500 000; 1:200 000), юго-восточной части Томской области (1:200 000) и др.

Общее количество среднемасштабных ландшафтных карт незначительно. Потребность же в таких картах велика, особенно для решения различных прикладных задач, для научной экспертизы проектов, охватывающих большие территории (при строительстве железных и автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи, создания сети особо охраняемых природных территорий) и т.д.

Что касается мелкомасштабных карт, то они покрывают как всю территорию России, так и ее отдельные регионы. Мелкомасштабные ландшафтные карты доступны и широко используются для решения прикладных проблем федерального и регионального уровней, а также в учебных целях.

Среди первых – «Ландшафтная карта СССР» масштаба 1:4 000 000, которая была составлена А.Г. Исаченко в 60-х гг. XX в.

В 1987 г. под руководством И.С. Гудилина в Гидроспецгеологии создана «Ландшафтная карта СССР» масштаба 1:2 500 000,в 1989 г. на географическом факультете МГУ под редакцией Н.А. Гвоздецкого, Т.В. Звонковой, Г.С. Самойловой составлена «Ландшафтная карта России и сопредельных государств» масштаба 1:8 000 000.

В 1991 г. А.Г. Исаченко составлена карта «Ландшафтные зоны и страны бывшего СССР» (рис. 48).

Ландшафтная карта россии

 

Ландшафтная карта россии

Рис. 48. Карта «Ландшафтные зоны и страны бывшего СССР» (А.Г. Исаченко, 1991):

Ландшафтные зоны: 1 – арктическая; 2 – тундровая; 3 – лесотундровая; 4 – лесолуговая; 5 – таежная; 6 – южно-таежная; 7 – широколиственно-лесные (европейская и дальневосточная); 8 – лесостепная; 9 – степная; 10 – полупустынная; 11 – пустынная; 12 – субсредиземноморская (с фрагментами средиземноморской и барьерной влажно-лесной).

Ландшафтные страны: I – Фенно-Скандия (Балтийский щит); II – Восточно-Европейская (Русская равнина); III – Карпатская; IV – Крымско-Кавказская; V – Уральская; VI – Западно-Сибирская; VII – Алтайско-Саянская; VIII – Среднесибирская; IX – Северо-Сибирская; X – Байкальская; XI – Монгольско-Даурская; XII – Северо-Восточная Сибирь; XIII – Курило-Камчатская; XIV – Амурско-Приморская; XV – Восточно-Казахстанская; XVI – Туранская; XVII — Среднеазиатская горная; XVIII – Туркмено-Хорасанская.

В 1977 г. опубликована ландшафтная карта юга Восточной Сибири, масштаба 1:1 500 000 (под ред. В.Б. Сочавы), в 1995 г. составлена ландшафтная карта Красноярского края (Д.М. Киреев, В.Л. Сергеева), масштаба 1: 20 000 000.

В 2004 г. в Атласе Ханты-Мансийского А.О.- Югры опубликована карта «Ландшафты России» (под ред. А.Г. Исаченко) масштаба 1:18 000 000 (рис. 49).

Мелкомасштабные ландшафтные карты в областных и краевых атласах покрывают около половины России:

• Атлас Республики Коми (1964);

• Тюменской области (1971);

• Алтайского края (1978) (рис. 50);

• Якутской АССР (1981) (рис. 51);

Ландшафтная карта россии

 

Ландшафтная карта россии

Рис. 51. Карта «Физико-географическое районирование Якутии» (П.Д. Павлов, 1981)

• Кемеровской области (1996) (рис. 52);

Ландшафтная карта россии

 

Ландшафтная карта россии

Рис. 52. Ландшафтная карта Кемеровской области (1996)

(Н.Н. Назаров, 1997)

• Пермской области (1999) (рис. 53);

• Астраханской области (рис. 54);

• Оренбургской области (1999) (рис. 55);

• Хабаровского края (2000) (рис. 56);

• Омской области (2002) (рис. 57),

• Ханты-Мансийского А.О. (2004) (рис. 58), и др.

Масштабы ландшафтных карт в приведенных атласах от 1:1 500 000 до 1:15 000 000.

Подводя итоги современного состояния ландшафтного картографирования в России, приходится констатировать существование большого разрыва между хорошо разработанной теорией и методикой и малым количеством средне- и крупномасштабных ландшафтных карт.

О том, что ландшафтная карта – важнейший источник информации, итог определенного этапа исследования и фундаментальная основа для дальнейших теоретических и прикладных построений, говорят многие исследователи. Так, например, А.Г. Исаченко (1980) писал: «По логике вещей, прикладным ландшафтным исследованиям должна предшествовать общегосударственная ландшафтная съемка, проводимая по единой программе и методике, безотносительно к тому или иному частному целевому назначению, ибо таких назначений может быть великое множество».

Источник: lektsia.com

Особенности ландшафта России

Ландшафтом принято называть местность с общими характеристиками рельефа земной поверхности. Из-за большой протяженности территория страны характеризуется частой сменой ландшафта. Наблюдается широкое многообразие форм рельефа, однако, большая часть территории имеет равнинный характер. Юг и восток России представлены горными комплексами. Общая протяженность рек страны составляет более 2 млн. км. Площадь озер России приблизительно 350 тыс. км². С запада на восток друг друга сменяют восемь основных форм рельефа:

Восточно-Европейская равнина

Территория занимает площадь около 4 млн. км², и является крупнейшей равниной России. Она протянулась от Балтийского моря до Черного и Каспийского морей и от реки Вислы до Уральских гор. Равнина отличается от остальных зон разнообразием рельефа. Низменности чередуются с возвышенностями. Самые низкие участки расположены у берегов Каспийского моря. Возвышенности достигают отметки 500 м.

Западно-Сибирская равнина

Территория занимает 2,6 млн. км². Ее границами являются Уральские горы на западе и река Енисей на востоке. Рельеф характеризуется однородностью, максимальная высота составляет 200 м. Много междуречий и речных долин. Часть земель занимают болота.

Северо-Сибирская низменность

Территория простирается от устья Енисея до реки Оленек, полностью охватывая российский полуостров Таймыр. Она лежит в опущенной части Сибирской платформы. Доминируют мерзлотные формы рельеф, большая часть земель заболочена. Наивысшая точка составляет 300 м.

Средне-Сибирское плоскогорье

Территория занимает 3,5 млн. км². Природными границами является река Енисей на западе и река Лена на востоке. Полностью лежит на Сибирской платформе. Область расчленена речными долинами. Плато сменяют холмистые возвышенности. Наивысшая точка составляет 1701 м.

Южно-Сибирские горы

Площадь территории составляет 1,5 млн. км². Границами считаются равнины Западной Сибири и побережье России, омываемое морями Тихого океана. Пояса гор сформировались благодаря тектоническому поднятию. Наивысшей точкой является гора Белуха, 4509 м. Ландшафт представлен горной тайгой и альпийскими лугами.

Центрально-Якутская низменность

Земли простираются от реки Лена до реки Вилюй. На территории много водоемов и болот. Западная часть имеет равнинный характер. Средняя высота не превышает 100 м. Средняя отметка на востоке составляет 300 м. На местности распространены ложбины и возвышенности.

Восточно-Сибирское нагорье

Площадь территории составляет 2 млн. км². К ней относится часть Дальнего Востока, Северо-Восточный округ Сибири и восточная Азия. Рельеф большей частью представлен горными хребтами. Наивысшая точка — гора Победа, 2443 м. С запада на восток текут крупные реки Яна, Индигирка, Колыма.

Восточно-Сибирская низменность

Территория расположена на северо-востоке Якутии. Максимальная высота составляет 300 м. Преобладает мерзлотный ландшафт. Местность преимущественно болотистая. В результате выталкивания ледников образовалось много бугров.

Географическое расположение России относительно крупных форм рельефа

Большая часть территорий лежит на крупной Евразийской плите. Камчатка и побережье Магаданской области расположились на Охотоморской плите. Чукотский автономный округ раскинулся на Северо-Американской плите. Южные территории Сибири лежат в пределах Амурской литосферной плиты.

Платформой называют практически неподвижную часть земной коры. Восточно-Европейская равнина лежит на Русской платформе. Западно-Сибирская располагается на молодой Западно-Сибирской платформе. Среднесибирское плоскогорье относится к Сибирской платформе.

Тектоническая структура, отделяющая платформы друг от друга, именуется складчатым поясом. В его пределах образуются горы. Складчатости в истории формирования рельефа России:

  • Байкальская;
  • Каледонская;
  • Герцинская;
  • Мезозойская;
  • Кайнозойская.

Каждая эпоха оканчивается образованием новых горных систем.

Горные системы России

Читайте также: Самые высокие горы России.

Алтай

Сибирские хребты сформировались в байкальскую и каледонскую эпохи складчатости. Они расположены на границе России, Китая, Монголии и Казахстана. Рельеф делится на высокогорный и среднегорный. Холмистая поверхность занимает треть от всех земель. Высота хребтов составляет в среднем 4000 м. Каменные подножия подверглись эрозиям и выветриванию. Среднегорный рельеф не превышает 2000 м. Хребты невысокие, округлые, местами они разделены долинами рек. В предгорных равнинах выделяется низкогорный рельеф, высоты колеблются от 400 до 800 м. На Алтае очень много котловин. Они занимают целые долины. Часть из них расположена на высоте, другие лежат в низинах, поэтому стали дном озерных бассейнов.

Уральские горы

Урал является границей между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Горы были образованы в эпоху герцинской складчатости. Территория представляет собой систему хребтов, которые вытянулись параллельно друг другу. Западные склоны Урала более пологие. Наивысшей точкой является гора Народная, 1895 м. Горная система пересекает сразу несколько климатических поясов России. В горах много озер, у подножий берут начало многочисленные реки.

В недрах гор находятся месторождения полезных ископаемых, всего насчитывается 55 видов. Здесь добывают различные типы руды, золото, уголь, платину. Приуралье известно залежами нефти и газа. Особую известность Уральские горы получили благодаря залежам драгоценных камней: изумрудов, топазов, алмазов, александритов.

Кавказские горы

Хребты лежат между Черным, Азовским и Каспийским морем. Горы сформировались в эпоху герцинской складчатости. Принято делить территорию на Большой и Малый Кавказ. Наивысшей точкой перовой области является гора Эльбрус, 5642 м. Некоторые горы сохраняют вулканическую активность. Большой Кавказ протянулся от Тамани до Баку.

Малому Кавказу отведена горная гряда у Черного моря. Территория богата месторождениями полезных ископаемых. Здесь обнаружена нефть и газ, много запасов углеводородов, железных руд, ртути, меди, свинца и цинка.

Хибины

Хребты расположены в Мурманской области, за Полярным кругом. Горы образовались в байкальскую эпоху складчатости. Горная система имеет овальную форму. Склоны заснежены, у подножий образовались речные долины. На рельеф повлияли ледники. Самая высокая точка системы гора Юдычвумчорр, высота ее составляет 1200 м. Рельеф формируется до сих пор. Хибины славятся апатитом, молибденом, цирконием и титаном. Существует опасность схода лавины. Тем не менее, место является популярным горнолыжным курортом. Из-за положения за полярным кругом сюда можно приезжать покататься круглый год.

Крупные тектонические структуры повлияли на многообразие форм рельефа России. На территории страны встречаются низменности, плато, горы, возвышенности. Преобладающей формой является равнина, к северу наблюдается общее понижение. Самые высокие горы расположены на юге. В недрах гор находится целый спектр полезных ископаемых.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Источник: NatWorld.info