Jump to content

География Южной Америки

Орфографический спутник Южной Америки
Карта Южной Америки. (1750) Географ: Робер де Вогонди.
Терминатор . виден на этом панорамном виде центральной части Южной Америки

География Южной Америки включает множество разнообразных регионов и климатов. Географически Южная Америка обычно считается континентом, образующим южную часть суши Северной и Южной Америки , к югу и востоку от границы Колумбии и Панамы большинством властей, а к югу и востоку от Панамского канала некоторые — . Южную и Северную Америку иногда считают единым континентом или суперконтинентом , в то время как составные регионы редко считаются субконтинентами .

Южная Америка присоединилась к Северной Америке лишь недавно (с геологической точки зрения) с образованием Панамского перешейка около 3 миллионов лет назад, что привело к Великому американскому обмену . Анды , также сравнительно молодой и сейсмически беспокойный горный массив, тянутся по западной окраине континента; Земля к востоку от северных Анд представляет собой в основном влажные тропические леса и обширный бассейн реки Амазонки . На континенте также есть более засушливые регионы, такие как восточная Патагония и чрезвычайно засушливая пустыня Атакама .

Южноамериканский континент также включает в себя различные острова, большинство из которых принадлежат странам континента. Карибские . территории группируются с Северной Америкой Южноамериканские страны, граничащие с Карибским морем — Колумбия и Венесуэла — также известны как Карибская Южная Америка .

Топография и геология

[ редактировать ]

Географическая структура Южной Америки обманчиво проста для территории размером с континент. Топографию континента часто сравнивают с огромной чашей из-за его плоской внутренней части, почти окруженной высокими горами. За исключением узких прибрежных равнин на Тихом и Атлантическом океанах, существуют три основные топографические особенности: Анды , центральная низменность, и обширное Бразильское и Гвианское нагорье на востоке.

Анды представляют собой кайнозойскую горную цепь, образовавшую (и все еще формирующую) Альтиплано и ряд крупных долин, таких как Рио-Магдалена . Сюда входят три самые высокие столицы мира: Богота , Кито и самая высокая из всех — Ла-Пас, Боливия . В самых южных Андах находится Южно-Патагонское ледяное поле, они ниже и уже. имеется ряд крупных ледников В северной части , но от 19° до 28° ю.ш. климат настолько засушливый, что даже на самых высоких вершинах не может образовываться постоянный лед. Однако вечная мерзлота широко распространена на этом участке Альтиплано и продолжается на высоте более 5600 метров (18 373 фута).

Очень плодородные почвы, возникшие в результате эрозии Анд, легли в основу единственных доколумбовых государственных цивилизаций континента: Империи инков и ее предшественников ( Чавин , Наска , Мочика и т. д.). Этот район по-прежнему является крупным сельскохозяйственным регионом. Альтиплано содержит множество редких минералов, таких как медь , олово , ртутная руда . В Атакаме добывают нитраты . Перу к востоку от Анд считается самой важной точкой биоразнообразия в мире с ее уникальными лесами, которые образуют западную окраину крупнейшего в мире тропического леса - тропического леса Амазонки .

К востоку от Анд находится большая низменность, дренируемая небольшим количеством рек, в том числе двумя крупнейшими в мире по площади водосбора — Амазонкой и более южной рекой Параной . Другая крупная река этой центральной низменности — река Ориноко , имеющая естественный канал , соединяющий ее с Амазонкой. [ 1 ] Большая часть этой центральной низменности малонаселена, поскольку почвы сильно выщелочены, но на юге находятся очень плодородные пампасы Аргентины — одного из крупнейших в мире регионов производства продовольствия, где пшеница и мясной скот преобладают . Естественная растительность северных низменностей представляет собой либо саванну в северном Льяносе и южном Кампосе , либо влажные тропические леса на большей части территории бассейна Амазонки. Усилия по развитию сельского хозяйства за пределами плодородных пойм рек, спускающихся с Анд, в основном потерпели неудачу из-за почв. Крупный рогатый скот издавна разводили в льяносах северной Колумбии и Венесуэлы, но в настоящее время нефть является доминирующей отраслью промышленности в северных низменностях, что делает Венесуэлу самой богатой страной на континенте.

Река Сан-Франциско в Пернамбуку , северо-восток.

Восточные нагорья — это участки земной коры , которые намного старше Анд и имеют докембрийское происхождение, но местами все еще неровные, особенно во влажных тепуи Венесуэлы, Гайаны и Рораймы . Река Амазонка прорезала большую долину через бывшую горную местность, а на востоке находится относительно низкое плато, включающее северо-восточный и юго-восточный регионы Бразилии. На севере этого региона находится засушливый Сертан , бедный регион, постоянно страдающий от крайне нерегулярных осадков, и влажная Зона-да-Мата , когда-то являвшаяся домом для уникального атлантического тропического леса со многими видами, не встречающимися в Амазонке, а теперь являющаяся центром сахарный тростник . Южнее на материке используется кофе , а Сан-Паулу является экономическим центром континента с его промышленностью.

К югу от Санта-Катарины горная местность в Уругвае переходит в низкие равнины.

К востоку от Анд в Аргентине находится ряд труднопроходимых, как правило, засушливых или полузасушливых изолированных горных цепей, называемых Сьерра-Пампеанас , самой высокой из которых является Сьерра-де-Кордова недалеко от одноименного города . Восточная Патагония характеризуется наличием ряда ступенчатых плато лавы . [ 2 ] Южная Америка и Северная Америка

Территории

[ редактировать ]

Самая большая страна Южной Америки как по площади, так и по населению — Бразилия . Регионы Южной Америки включают Андские штаты, Гвианы и Южный конус .

Название территории,
с флагом
Область
(км 2 )
Население
(оценка июля 2021 г.) [ 3 ] )
Плотность населения]
(за км 2 )
Капитал
Аргентина Аргентина [ 4 ] 2,766,890 45,864,941 16.6 Буэнос-Айрес
Боливия Боливия [ 5 ] 1,098,580 11,758,869 10.7 Ла-Пас , Сукре [ 6 ]
Бразилия Бразилия [ 7 ] 8,511,965 213,445,417 25.1 Бразилиа
Чили Чили [ 8 ] [ 9 ] 756,950 18,307,925 24.2 Сантьяго
Колумбия Колумбия [ 10 ] 1,138,910 50,355,650 44.2 Богота
Эквадор Эквадор [ 11 ] 283,560 17,093,159 60.3 Кито
Фолклендские острова Фолклендские острова ( Великобритания ) [ 12 ] [ 13 ] 12,173 3,198 0.26 Стэнли
Французская Гвиана ( Франция ) 83,534 [ 14 ] 283,539 [ 15 ] 3.4 Кайенна
Гайана Гайана [ 16 ] 214,970 787,971 3.7 Джорджтаун
Парагвай Парагвай [ 17 ] 406,750 7,272,639 17.9 Предположение
Перу Перу [ 18 ] 1,285,220 32,201,224 25.1 Пять
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Южная Георгия и
Южные Сандвичевы острова
(Великобритания) [ 19 ] [ 20 ]
3,903 0 0 Грютвикен
Суринам Суринам [ 21 ] 163,270 614,749 3.8 Парамарибо
Уругвай Уругвай [ 22 ] 176,220 3,398,239 19.3 Монтевидео
Венесуэла Венесуэла [ 23 ] 912,050 29,069,153 31.9 Каракас
Климатическая карта Кеппена Южной Америки

В рамках модели атмосферной циркуляции Хэдли экватор характеризуется восходящими ветвями отдельных меридиональных ячеек, движимыми интенсивной инсоляцией . [ 24 ] [ 25 ] Вертикальная конвекция втягивает воздух из окружающей атмосферы, известная как пассаты . Когда эти внутренние потоки воздуха сходятся, они уменьшают горизонтальную скорость ветра, а по мере подъема образуют осадки . Вертикальная конвекция также приводит к чистому экспорту тепла и пресной воды из нижних слоев атмосферы в тропосферу. [ 24 ] [ 26 ] Эта система известна как ITCZ . Расположение ITCZ ​​сосредоточено в районах с наибольшей инсоляцией, хотя над океанами оно более стационарно, чем над сушей.

В Атлантическом регионе ИТКЗ четко развита, и пространственная протяженность ИТКЗ достигает минимума вблизи экватора во время бореальной весны (март-май), а в позднебореальной зоне простирается максимум до 10–15° с.ш. лето (август). [ 25 ] Никакой комплексной теории формирования и пространственных изменений ITCZ ​​не было подтверждено, хотя было предложено несколько гипотез. Некоторые исследования выдвигают идеи, описывающие одну или несколько ячеек атмосферы над экватором. [ 27 ] в то время как другие утверждают, что положение ITCZ ​​зависит от эффективности откачки Экмана и наличия влаги. [ 28 ] Какая бы гипотеза ни лучше всего представляла природную систему, ясно, что на динамику ITCZ ​​влияют несколько других внешних климатических систем. К ним относятся континентальная конвекция и экваториально асимметричное распределение температуры поверхности моря (ТПМ). Эта асимметрия очевидна в смещении местоположения ITCZ ​​к северу, которое поддерживается положительной обратной связью между скоростью ветра, испарением и ТПМ. [ 29 ]

В то время как ITCZ ​​имеет глобальную протяженность, в Южной Америке действуют свои уникальные климатические условия. которые были объединены в Южноамериканскую муссонную систему (SAMS). Как интегрированный компонент глобальной климатической системы, SAMS влияет на атлантический сектор ITCZ, изменчивость прилегающих Тихого и Атлантического океанов, топографию Анд и центрально-восточной Бразилии, сложные процессы на поверхности суши и взаимосвязь с изменениями в землепользовании. и взаимодействия, включающие топографию и влажность почвы. [ 30 ] Структура SAMS состоит из нескольких отдельных подкомпонентов, которые обсуждаются ниже:

  • Тихоокеанский и атлантический субтропический максимум: это полупостоянные системы высокого давления, вызванные нисходящими секторами экваториальных ячеек Хэдли. Воздушные массы относительно теплые и сухие и движутся по антициклонической над субтропическими океанами схеме циркуляции. Тихоокеанский максимум в целом стабилен, тогда как Атлантический максимум перемещается в течение года. Летом он покрывает большую часть средних широт и субтропиков Атлантического океана. Зимой он меньше и перемещается на восток.
  • Термальный минимум Гран-Чако: полупостоянная термоорографическая депрессия , расположенная на склоне, простирающемся от Чако до горного хребта Лос-Андес на северо-западе Аргентины. Его можно рассматривать вместе с Боливийским антициклоном как региональную реакцию тропосферной циркуляции на сильный конвективный нагрев над Амазонкой – центральной Бразилией. Эффект Анд усиливает силу низменности Чако как орографического барьера. [ 31 ] Он присутствует круглый год, но более интенсивен летом, с сильным тепловым компонентом, вызванным сочетанием высокой инсоляции и сухой поверхности. Возникающий в результате градиент давления между субтропическим максимумом южной Атлантики и минимумом Чако заставляет восточные ветры над бассейном Амазонки поворачивать на юг, направляясь между восточным склоном Анд и Бразильским плато. [ 32 ] [ 33 ]
  • Зона конвергенции Южной Атлантики (SACZ): SACZ контролирует количество осадков в южных субтропиках и простирается на юго-восток от большой континентальной конвективной зоны тропической Южной Америки. Он возникает в результате конвергенции влаги между зоной высокого давления в Южной Атлантике и континентальной термальной зоной низкого давления. На расположение SACZ влияет топография центрально-восточной Бразилии Vera et al. (2006). Интенсивность SACZ является самой высокой в ​​южное лето, в фазу усиления континентального нагрева и конвекции. Слабое течение SACZ сопровождается увеличением количества осадков над северной Аргентиной и южной Бразилией. Эти положительные аномалии осадков поддерживаются сильным потоком влаги на юг в районе 35°ю.ш.–60°з.д., который смещается на восток примерно до 40°з.д. для противоположной фазы качелей в соответствии со смещением атлантического максимума на восток. Усиление ЗАКЗ связано с увеличением стока рек на север и уменьшением стока на юг. [ 34 ] Это разделение с севера на юг, вероятно, связано с аномально высокими температурами поверхности моря (ТПМ) над тропической и субтропической Южной Атлантикой, которые усиливают низкий меридиональный градиент температуры, усиливая южноатлантический максимум и, следовательно, пассаты.
  • Полярные вспышки: Полярные вспышки происходят, когда холодные плотные полярные воздушные массы проходят под более теплыми тропическими воздушными массами, значительно охлаждая субтропическую часть Южной Америки. Они возникают в результате антициклогенеза в Тихоокеанском субтропическом поднятии, ограниченном на низком уровне южной протяженностью горного хребта Анд . Это приводит к образованию медленно движущейся длинной волны, создающей горнопараллельный агеострофический поток, вызывающий вторжения высокоширотного холодного воздуха. Они вызывают значительное падение температуры и повышение давления, что приводит к региональным осадкам на юге Южной Америки. Эти нагоны происходят в основном зимой, но их влияние на количество осадков еще больше летом. [ 35 ]
  • Струя низкого уровня (LLJ): LLJ возникают в области низкого давления над северными Андами и обеспечивают влажность субтропических широт. Летом они действуют как локализованный максимум ветра в нижних 1–2 км атмосферы, распространяющийся через Анды и заканчивающийся на юго-востоке Южной Америки. Они контролируются амазонскими ветрами, на которые влияют и контролируются модели инсоляции. Они переносят большое количество влаги из бассейна Амазонки в муссонный антициклон над Боливией. Подавление САКЗ и усиление конвекции на субтропических равнинах связано с усилением LLJ. Эти фазы связаны с краткосрочными экстремальными осадками на равнинах центральной Аргентины. Когда LLJ слаб, наблюдается усиление SACZ и подавление конвекции на юг, а также волны сильной жары над субтропическими регионами. [ 30 ] Он также генерирует турбулентность посредством сдвига и активно участвует в качестве пускового механизма в формировании сильных штормов и мезомасштабных конвективных систем над Парагваем, Северной Аргентиной и югом Бразилии. [ 36 ]
  • Западные ветры: Южная Америка испытывает западные ветры в средних широтах, вызванные силой Кориолиса и связанными с ней геострофическими циркуляционными моделями. Они более интенсивны, чем их коллеги из Северного полушария, из-за отсутствия континентальной суши в Южном полушарии. Максимальной скорости они достигают в тропосфере, где образуют реактивные течения. В частности, над южной оконечностью Южной Америки и прилегающей южной частью Тихого океана западные ветры наиболее сильны во время южного лета, достигая максимума между 45 ° и 55 ° ю.ш. Во время южной зимы реактивное течение перемещается в субтропические широты (его ось находится примерно на 30° ю.ш.), а низкоуровневые западные ветры расширяются к экватору, но ослабевают, особенно на ~50° ю.ш. [ 33 ] Градиенты давления между полярным поясом низкого давления и тихоокеанской ячейкой высокого давления в сочетании с этими западными ветрами приводят к постоянному антициклогенезу. Проникновение атмосферных возмущений с западных ветров на север возможно, когда юго-восточный тихоокеанский антициклон ослаблен или смещается к экватору, что позволяет проникнуть западным штормовым траекториям на широты вплоть до 31 ◦ю.ш. В Андах зимние дожди достигают севера. Летом тихоокеанский антициклон смещается на юг, препятствуя миграции западных ветров на север. [ 24 ]
  • Боливийский максимум: большая антициклоническая циркуляция с центром около 15° ю.ш., 65° з.д. Это было объяснено реакцией на диабатическое локальное нагревание в регионе Амазонки. [ 30 ] SACZ оказывает сильное влияние на положение и интенсивность Боливийского максимума. [ 31 ]
  • Колебания Мэддена -Джулиана (MJO): MJO характеризуется продвижением на восток крупных регионов как с усиленными, так и с подавленными тропическими дождями, наблюдаемыми в основном над Индийским и Тихим океанами. Это источник внутрисезонной изменчивости, влияющей на Южную Америку, которая, по-видимому, связана с сочетанием изменений тропической циркуляции и Россби в средних широтах, которые распространяются в Южную Америку. цугов волн

Развитие САМС весной характеризуется быстрым смещением на юг конвективной области с северо-запада Южной Америки в высокогорную область центральных Анд и в южный бассейн Амазонки. Южно-Атлантический максимум движется на восток, отражая снижение давления над континентом, а также интенсивность и направление зонального потока над близлежащими тропиками и субтропиками. Это изменение направления потока проявляется в изменениях наземных ветровых полей над крайней юго-западной Амазонией, где ветры меняются с северных на северо-западные, а также над восточной Бразилией, где ветры меняют направление с восточных на северо-восточные. [ 37 ] Поток влаги на юг к востоку от Анд также увеличивается, принося влажность в центральную и юго-восточную Бразилию.

По мере развития SAMS круговорот континентального масштаба переносит влагу на запад из тропической части Атлантического океана в бассейн Амазонки, а затем на юг, к внетропическим зонам Южной Америки. [ 31 ] Диабатическое нагревание, возникающее в регионе SAMS, по-видимому , способствует этому круговороту и поддержанию южноатлантического субтропического максимума в течение южноатлантического лета. [ 38 ] Было также высказано предположение, что опускание над прохладными ТПМ в восточной части Тихого океана и обширные слоисто-кучевые палубы обеспечивают радиационный поглотитель тепла в тропическую атмосферу, который может уравновесить адиабатическое потепление из-за муссонного спуска.

Фаза затухания муссонов начинается в период с марта по май, когда конвекция постепенно смещается на север, к экватору. В апреле и мае слабый поток влаги из западной Амазонии на юг ослабевает, поскольку во внутренние районы субтропической Южной Америки начинают происходить более частые вторжения более сухого и прохладного воздуха из средних широт.

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Физическая карта Южной Америки
  2. ^ Маццони, Элизабет; Рабасса, Хорхе (2010). «Инвентаризация и классификация базальтовых проявлений Патагонии на основе спутниковых снимков и ГИС, провинция Санта-Крус» ( PDF) . Журнал Аргентинской геологической ассоциации (на испанском языке). 66 (4): 608–618.
  3. ^ За исключением данных по Фолклендским островам (октябрь 2016 г.) и Французской Гвиане (январь 2018 г.).
  4. ^ ЦРУ - Всемирная книга фактов - Аргентина
  5. ^ ЦРУ - Всемирная книга фактов - Боливия
  6. ^ Ла-Пас — административная столица Боливии ; Сукре – судебная резиденция.
  7. ^ ЦРУ - Всемирная книга фактов - Бразилия
  8. ^ ЦРУ - Всемирная книга фактов - Чили
  9. ^ Включает остров Пасхи в Тихом океане , чилийскую территорию, часто причисляемую к Океании . Сантьяго — административная столица Чили; Вальпараисо является местом проведения законодательных собраний.
  10. ^ ЦРУ - Всемирная книга фактов - Колумбия
  11. ^ ЦРУ - Всемирная книга фактов - Эквадор
  12. ^ ЦРУ - Всемирная книга фактов - Фолклендские острова
  13. ^ Заявлено Аргентиной .
  14. ^ НОВОСТИ BBC | Америка | Профили стран | Регионы и территории: Французская Гвиана
  15. ^ «СОООН — Демографическая и социальная статистика» . unstats.un.org . Проверено 7 июня 2021 г.
  16. ^ ЦРУ - Всемирная книга фактов - Гайана
  17. ^ ЦРУ - Всемирная книга фактов - Парагвай
  18. ^ ЦРУ - Всемирная книга фактов - Перу
  19. ^ ЦРУ - Мировая книга фактов - Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова.
  20. ^ Также заявленные Аргентиной, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова в южной части Атлантического океана обычно ассоциируются с Антарктидой (из-за близости) и не имеют постоянного населения, а лишь периодически принимают контингент из около 100 исследователей и посетителей.
  21. ^ ЦРУ - Всемирная книга фактов - Суринам
  22. ^ ЦРУ - Всемирная книга фактов - Уругвай
  23. ^ ЦРУ - Всемирная книга фактов - Венесуэла
  24. ^ Jump up to: а б с Сильвестр, Ф. (2009). Характер влажности во время последнего ледникового максимума в Южной Америке. Изменчивость климата в прошлом в Южной Америке и прилегающих регионах: от последнего ледникового максимума до голоцена. Ф. Вимё, Ф. Сильвестр и М. Ходри. 14.
  25. ^ Jump up to: а б Гродский С.А. и Дж.А. Картон (2003). «Внутритропическая зона конвергенции в Южной Атлантике и экваториальный холодный язык». Журнал климата 16 (4): 723–733.
  26. ^ Оливер, Дж. Э. (2005). Энциклопедия мировой климатологии , Springer.
  27. ^ Хастенрат, SL (1968). «О средней меридиональной циркуляции в тропиках». Журнал атмосферных наук 25: 979–983.
  28. ^ Чарни, JG (1971). «Динамическая теория образования полос облаков в тропических океанах». Бюллетень Американского метеорологического общества 52 (8): 778.
  29. ^ Се, С.П. и Ю. Танимото (1998). «Панатлантические десятилетние климатические колебания». Письма о геофизических исследованиях 25 (12): 2185–2188.
  30. ^ Jump up to: а б с Маренго, Дж. А., Б. Либманн и др. (2010). «Последние события в южноамериканской муссонной системе». Международный журнал климатологии: н/д – н/д.
  31. ^ Jump up to: а б с Вера К., Дж. Баез и др. (2006). «Южноамериканский эксперимент с реактивным самолетом на малых высотах». Бюллетень Американского метеорологического общества 87(1): 63.
  32. ^ Пэгл, Дж. Н. и К. К. Мо (2002). «Связь между изменчивостью летних осадков над Южной Америкой и аномалиями температуры поверхности моря». Журнал климата 15 (12): 1389–1407.
  33. ^ Jump up to: а б Гарро, Р.Д., М. Вуй и др. (2009). «Современный южноамериканский климат». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология 281(3-4): 180–195.
  34. ^ Робертсон, AW и CR Mechoso (2000). «Межгодовая и междекадная изменчивость зоны конвергенции Южной Атлантики». Ежемесячный обзор погоды 128 (8): 2947–2957.
  35. ^ Маренго, Дж. и Дж. К. Роджерс (2001). Полярные воздушные вспышки в Америке: оценки и последствия в современном и прошлом климате. Межполушарные климатические связи. В. Маркграф, Академические издательства: 31–51.
  36. ^ Сильва, ГАМ, Т. Амбрицци и др. (2009). «Наблюдательные данные о модуляции южноамериканской струи низкого уровня к востоку от Анд в соответствии с изменчивостью ЭНЮК». Анналы Геофизики 27 (2): 645–657.
  37. ^ Райя, А. и IFA Cavalcanti (2008). «Жизненный цикл южноамериканской муссонной системы». Журнал климата 21 (23): 6227–6246.
  38. ^ Родвелл, MJ и Би Джей Хоскинс (2001). «Субтропические антициклоны и летние муссоны», Journal of Climate 14 (15): 3192–3211.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: cbe934ad1ca84b911b367e1ae1658579__1720546320
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/cb/79/cbe934ad1ca84b911b367e1ae1658579.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Geography of South America - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)