자연 영토 단지는 어떤 구성 요소로 구성됩니까? 천연 복합물

자연 영토 단지의 개념

자연영토단지란 무엇인가? 라틴어로 번역된 "복합체"는 "조합"을 의미합니다. 전체를 구성하는 부분들의 조합. 본질적으로 2x, 3x 또는 그 이상의 요소로 구성된 조합 플렉스가 있습니다. 모든 자연 성분으로 구성된 단지를 완전한 자연 영토 복합체(PTC)라고 합니다. 왜 영토인가? 각 PTC는 특정 영역에 있는 모든 구성 요소의 장기적인 상호 작용의 결과로 형성되기 때문입니다.

바다, 바다, 강, 호수 등 다양한 수역에는 PC도 있으며 이를 수생이라고 합니다. 각 PTC는 지구 표면의 특정 부분을 차지하며 지면에 어느 정도 뚜렷한 경계를 가지고 있습니다. 침식 PTC는 강 계곡, 도랑, 계곡 등입니다.

지구상의 PTC의 다양성은 구호, 암석 구성 및 기후에 따라 달라집니다. PC의 필수적인 부분은 경제 활동을 하는 수백 명의 사람들입니다.

PTC의 속성은 어떻게 결정됩니까? 위도에 따라 지구에 도달하는 태양열의 양은 동일하지 않습니다. 따라서 지리적 구역화의 법칙에 따라 북쪽에서 남쪽으로 PC가 자연적으로 변화합니다. 극에서 적도까지의 자연 조건 변화는 지구 표면으로의 태양 복사 흐름의 위도 차이로 인해 발생합니다.

그러나 자연의 다양성은 종종 하나의 측면에서 나타납니다. 지리적 위도동일한 태양열 입력으로. 아대(비대) 요인(지질구조 및 지형)의 영향에 따라 같은 위도에서도 전혀 다른 성질과 모습을 지닌 PTC를 발견할 수 있다. 따라서 구역 및 아구역 요인 모두 자연 복합체 형성에 참여합니다.

PC에는 어떤 종류가 있나요? 가장 큰 PC는 Geographic 쉘입니다. 다양한 PTC로 구성된 전체 지구 표면. 모든 PTC는 계층적입니다(그리스 계층 구조 - "경력 사다리"). 모든 PC는 많은 PTC로 구성되며 더 큰 PTC의 일부가 될 수 있습니다.

지리적 껍질의 구조는 중첩 인형의 구조와 비교할 수 있습니다. 가장 큰 "마트료시카"는 지리적 껍질, 즉 풍경입니다. 더 작은 “마트료시카” – 대륙과 바다. 길. "마트료시카"는 물리적-지리적 국가(PC, 크기가 동유럽 평원 또는 우랄 산맥과 비슷함)입니다.

물리적 지리적 구역 설정이 수행되는 이유는 무엇입니까? 다양한 PTC, 종속 및 경계 설정에 대한 연구. 개별 영역(대형 PTC)의 공간적 위치 패턴 식별. 구역 설정의 예: 러시아의 자연 구역 지도. PTC 배치에 대한 연구는 매우 중요합니다. 실질적인 의미, 왜냐하면 생활 조건과 경제 활동사람.

PTC의 무결성을 침해할 수 없는 이유는 무엇입니까? 무결성은 구성 요소의 긴밀한 상호 관계로 인해 하드웨어와 소프트웨어 시스템의 통합입니다. 구성 요소의 기계적 합이 아니라 전체적으로 발전하고 자체 특성을 갖는 질적 새로운 구성입니다. PTC 내에서 모든 구성 요소는 서로 밀접하게 관련되어 있으며 오랜 기간 동안 서로 적응해 왔습니다. 하나의 구성 요소가 변경되면 "도미노 효과"가 발생할 수 있습니다. 전체 자연 복합체의 특성에 영향을 미치는 일련의 결과가 발생할 수 있습니다.

PC의 무결성은 물질과 에너지의 순환을 통해 달성됩니다. 물질과 열(에너지)의 흐름은 PTC의 여러 부분을 하나로 연결하는 메커니즘이다. 동물도 이 “교환”에서 적극적인 역할을 합니다. PTC 내의 구성 요소가 연결될 뿐만 아니라 컴플렉스 자체도 상호 연결됩니다.

PTC의 리듬은 개인의 삶의 리듬에 어떤 영향을 미치나요? 시간이 지남에 따라 특정 현상의 빈도는 태양열 공급에 따라 달라집니다. PTC의 이러한 특성을 리듬성이라고 합니다. 이에 대한 지식은 인간의 생활과 경제활동에 있어서 매우 중요하다.

PTC 안정성의 중요성은 무엇입니까? 다양한 환경 영향에 대한 저항은 인간 활동을 포함한 다양한 외부 힘의 맹공격을 견딜 수 있게 해주는 PTC의 속성입니다. 날씨와 기후의 급격한 변화, 해충 침입 등 구성 요소의 개별적인 변경으로 이어지지만 전체 환경의 무결성에는 영향을 미치지 않습니다. 이것은 매우 중요한 PC법입니다.

PC 안정성에는 한계가 있습니다. PTC마다 보호 기능이 다릅니다. 안정성이 낮은 PTC에서는 사소한 위반이라도 돌이킬 수 없는 결과를 초래합니다. 지속 가능성 메커니즘에 대한 지식의 도움으로 자연의 가능한 변화를 예측하고 특정 PTC에서 인간 경제 활동의 결과에 대한 지리적 예측을 할 수 있습니다. PTC가 안정되지 않으면 가정 자체가 불가능할 것이다. 인간 활동.

풍경 속 인간 인간의 경제생활은 풍경에 영향을 미친다. 이로 인해 자연에는 새로운 요소가 등장했으며 그 형성은 인간의 삶과 완전히 관련되어 있습니다. 이러한 요소를 인위적 요소라고하며 풍경 자체를 자연적 인위적 요소라고합니다. 많은 유형의 자연-인위적 복합체는 유사한 자연 구조물과 외관상 거의 다르지 않습니다.

자연-인위적 경관에는 어떤 유형이 있나요? 일반적인 자연-인위적 경관: 농업 임업 산업

도시 및 산업 환경이 특히 공격적인 이유는 무엇입니까? 환경? 왜냐하면 그들은 주변 경관의 오염원이고 이는 수십 킬로미터에 걸쳐 영향을 미치기 때문입니다.

문화경관은 실제 사용을 위해 의도적으로 만들어졌으며 지속적으로 규제되고 부정적인 영향으로부터 보호되는 자연-인위적 복합체입니다. 문화경관은 자연과 인간, 경제의 조화와 과학적 지식을 바탕으로 한 높은 수준의 환경관리 문화로 구별되어야 합니다. 예: 정원 풍경.

인간의 경제 활동에 의해 영향을 받지 않은 자연 경관은 사실상 남아 있지 않습니다. 매년 새로운 자연-인위적 경관이 형성됩니다.


천연 복합체의 개념. 현대 물리적 지리 연구의 주요 목적은 복잡한 물질 시스템으로서 우리 행성의 지리적 껍질입니다. 수직 방향과 수평 방향 모두에서 이질적입니다. 수평으로, 즉 공간적으로 지리적 범위는 별도의 자연 복합체(동의어: 자연 영토 복합체, 지구 시스템, 지리적 경관)로 나뉩니다.
자연복합체- 기원, 지질 발달의 역사가 동질적인 영토 현대적인 구성특정 천연 성분. 단일한 지질 기반, 동일한 유형 및 양의 지표면과 지하수, 균일한 토양 및 식생 피복 및 단일 생물권(미생물과 특징적인 동물의 조합)을 가지고 있습니다. 천연 복합체에서는 구성 요소 간의 상호 작용과 대사도 동일한 유형입니다. 구성 요소의 상호 작용은 궁극적으로 특정 천연 복합체의 형성으로 이어집니다.
천연 복합체의 구성 요소 상호 작용 수준은 주로 양과 리듬에 의해 결정됩니다. 태양 에너지(태양 복사). 자연 복합체의 에너지 잠재력과 리듬의 정량적 표현을 알면 현대 지리학자는 연간 생산성을 결정할 수 있습니다. 천연 자원그리고 최적의 타이밍그들의 재생 가능성. 이를 통해 우리는 인간의 경제 활동을 위한 자연 영토 복합체(NTC)의 천연 자원 사용을 객관적으로 예측할 수 있습니다.
현재 지구의 자연 복합체 대부분은 인간에 의해 어느 정도 변경되었거나 심지어 새로 창조되었습니다. 자연적인 기초. 예를 들어 사막의 오아시스, 저수지, 농업 농장 등이 있습니다. 이러한 자연 복합체를 인위적이라고합니다. 인위적 복합체는 목적에 따라 산업, 농업, 도시 등이 될 수 있습니다. 인간의 경제 활동에 따른 변화 정도에 따라 - 원래와 비교 자연 상태약하게 변경된 것, 변경된 것, 강하게 변경된 것으로 나뉩니다.
천연 복합물은 다음과 같습니다. 다양한 크기-과학자들이 말했듯이 다른 순위입니다. 가장 큰 자연 복합체는 지구의 지리적 봉투입니다. 대륙과 바다는 다음 순위의 자연 복합체입니다. 대륙 내에서는 물리적, 지리적 국가가 구별됩니다. 즉 세 번째 수준의 자연 복합체입니다. 예를 들어 동유럽 평원, 우랄 산맥, 아마존 저지대, 사하라 사막 등이 있습니다. 잘 알려진 자연 지역은 툰드라, 타이가, 온대림, 대초원, 사막 등 자연 단지의 예가 될 수 있습니다. 가장 작은 자연 복합체(지형, 지역, 동물군)는 제한된 영토를 차지합니다. 이것은 언덕이 많은 능선, 개별 언덕, 경사면입니다. 또는 저지대 강 계곡과 그 곳 별도의 영역: 침대, 범람원, 범람원 위의 테라스. 흥미로운 점은 자연 복합체가 작을수록 자연 조건이 더 균질하다는 것입니다. 그러나 상당한 규모의 자연 복합체라도 자연 구성 요소와 기본적인 물리적-지리적 과정의 균질성을 유지합니다. 그래서 호주의 자연은 전혀 자연과 같지 않습니다. 북아메리카, 아마존 저지대는 서쪽에 인접한 안데스 산맥과 눈에 띄게 다릅니다. 경험 많은 지리학자이자 연구자는 Karakum (온대 사막)과 Sahara (열대 사막) 등을 혼동하지 않을 것입니다.
따라서 우리 행성의 전체 지리적 봉투는 다양한 등급의 자연 복합체의 복잡한 모자이크로 구성됩니다. 육지에 형성된 자연 단지를 이제 자연 영토 단지(NTC)라고 합니다. 바다 및 기타 수역(호수, 강)에서 형성됨 - 천연 수생 생물(NAC); 자연-인위적 경관(NAL)은 자연적인 기반에서 인간의 경제 활동에 의해 생성됩니다.
지리적 봉투 - 가장 큰
천연 복합체
지리적 봉투는 수직 단면에 지각의 상부(암석권), 하부 대기, 전체 수권 및 지구의 전체 생물권을 포함하는 연속적이고 완전한 지구의 껍질입니다. 언뜻보기에 자연 환경의 이질적인 구성 요소를 단일 재료 시스템으로 통합하는 것은 무엇입니까? 물질과 에너지의 지속적인 교환, 즉 표시된 지구의 구성 요소 껍질 사이의 복잡한 상호 작용이 발생하는 곳은 지리적 범위 내입니다.
지리적 범위의 경계는 아직 명확하게 정의되지 않았습니다. 과학자들은 일반적으로 대기 중의 오존 스크린을 지구의 생명체가 확장되지 않는 상한선으로 간주합니다. 아래쪽 경계는 1000m 이하의 깊이에서 암석권에 가장 자주 그려집니다. 윗부분대기, 수권 및 살아있는 유기체의 강력한 결합 영향으로 형성된 지각. 세계 해양의 전체 두께에는 사람이 살고 있으므로 바다의 지리적 봉투의 아래쪽 경계에 대해 이야기하면 해저를 따라 그려야합니다. 일반적으로 우리 행성의 지리적 껍질의 총 두께는 약 30km입니다.
보시다시피, 부피와 영토의 지리적 범위는 지구상의 살아있는 유기체 분포와 일치합니다. 그러나 생물권과 지리적 범위 사이의 관계에 대한 단일 관점은 아직 없습니다. 일부 과학자들은 "지리적 범위"와 "생물권"의 개념이 매우 가깝고 심지어 동일하며 이러한 용어는 동의어라고 믿습니다. 다른 연구자들은 생물권을 지리적 봉투 개발의 특정 단계로만 간주합니다. 이 경우 지리적 봉투 개발의 역사에서 생물 발생 전, 생물 발생 및 인위적 (현대)의 세 단계가 구분됩니다. 이 관점에 따르면 생물권은 지구 발전의 생물학적 단계에 해당합니다. 다른 사람들에 따르면, "지리적 범위"와 "생물권"이라는 용어는 서로 다른 질적 본질을 반영하기 때문에 동일하지 않습니다. “생물권”의 개념은 지리적 외피의 발달에서 생물체의 적극적이고 결정적인 역할에 초점을 맞춥니다.
어떤 관점을 선호해야 합니까? 지리적 봉투는 다음과 같은 특징이 있다는 점을 명심해야 합니다. 특정 기능. 그것은 주로 암석권, 대기, 수권 및 생물권과 같은 모든 구성 요소 껍질의 매우 다양한 재료 구성 및 에너지 유형으로 구별됩니다. 물질과 에너지의 일반적인(글로벌) 순환을 통해 이들은 하나의 통합 물질 시스템으로 통합됩니다. 이러한 통일된 체계의 발전 양상을 이해하는 것은 현대 지리과학의 가장 중요한 과제 중 하나이다.
따라서 지리적 범위의 완전성은 현대 환경 관리의 이론과 실천의 기초가 되는 지식에 기초한 가장 중요한 패턴입니다. 이 패턴을 고려하면 지구의 본질에 가능한 변화를 예측하는 것이 가능합니다(지리적 범위의 구성 요소 중 하나가 변경되면 필연적으로 다른 구성 요소도 변경됩니다). 인간이 자연에 미치는 영향의 가능한 결과에 대한 지리적 예측을 제공합니다. 지리 조사를 실시하다 다양한 프로젝트관련된 경제적 사용특정 영토.
지리적 봉투는 또 다른 특징적인 패턴, 즉 개발 리듬을 특징으로 합니다. 시간이 지남에 따라 특정 현상이 반복됩니다. 지구의 특성상 일일 및 연간, 세기 내 및 초세속적 리듬 등 다양한 기간의 리듬이 확인되었습니다. 알려진 바와 같이 일일 리듬은 축을 중심으로 한 지구의 회전에 의해 결정됩니다. 일일 리듬은 온도, 기압 및 습도, 흐림 및 바람의 세기 변화로 나타납니다. 바다와 바다의 썰물과 썰물 현상, 바람의 순환, 식물의 광합성 과정, 동물과 인간의 일일 생체 리듬.
연간 리듬은 태양 주위의 궤도에서 지구의 움직임의 결과입니다. 이는 계절의 변화, 토양 형성 강도의 변화 및 암석 파괴, 식생 발달의 계절적 특징 및 인간 경제 활동입니다. 지구의 다양한 풍경이 매일, 연간 리듬이 다르다는 것은 흥미 롭습니다. 따라서 연간 리듬은 온대 위도에서 가장 잘 표현되고 적도 벨트에서는 매우 약하게 표현됩니다.
실제적으로 큰 관심을 끄는 것은 11-12년, 22-23년, 80-90년, 1850년 이상의 긴 리듬에 대한 연구입니다. 그러나 불행히도 일일 및 연간 리듬보다 여전히 덜 연구되었습니다.
지구의 자연 지대, 간략한 특성
위대한 러시아 과학자 V.V. 지난 세기 말에 Dokuchaev는 적도에서 극으로 이동할 때 자연 구성 요소와 자연 복합체의 자연적인 변화인 지리적 구역화의 행성 법칙을 입증했습니다. 구역 지정은 주로 지구의 구형 모양과 관련된 지구 표면에 대한 태양 에너지(방사선)의 불평등한(위도) 분포로 인해 발생합니다. 다른 수량강수량. 열과 습기의 위도 비율에 따라 지리적 구역화 법칙은 풍화 과정과 외부 기복 형성 과정의 영향을 받습니다. 구역별 기후, 육지 및 해양 표면수, 토양 피복, 식물 및 동물상.
지리적 범위의 가장 큰 구역 구분은 지리적 구역입니다. 그들은 원칙적으로 위도 방향으로 확장되며 본질적으로 다음과 일치합니다. 기후대. 지리적 영역은 온도 특성과 대기 순환의 일반적인 특성이 서로 다릅니다. 육지에서는 다음과 같은 지리적 구역이 구분됩니다.
- 적도 - 북반구와 남반구에 공통적입니다.
- 각 반구에서 아적도, 열대, 아열대, 온대
- 남극 및 남극 벨트 - 남반구.
비슷한 이름을 가진 벨트가 세계 해양에서 확인되었습니다. 바다의 구역성은 적도에서 극으로의 특성 변화에 반영됩니다. 지표수(온도, 염도, 투명도, 파도의 강도 등), 동식물 구성의 변화.
지리적 구역 내에서 자연 구역은 열과 습기의 비율에 따라 구분됩니다. 구역의 이름은 그 구역에 우세한 식물의 유형에 따라 지정됩니다. 예를 들어, 아북극 지역에서는 툰드라와 숲-툰드라 지역이 있습니다. 온대 지역 - 산림 지대(타이가, 침엽수-낙엽수림 및 활엽수가 혼합된 숲), 산림 대초원 및 대초원 지대, 반사막 및 사막.
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1. 언제 간략한 설명입학 시험에서 지구의 자연 구역 적도에서 방향으로 북반구의 적도, 아적도, 열대, 아열대, 온대, 아북극 및 북극 지역의 주요 자연 구역을 고려하는 것이 좋습니다. 북극: 상록수림지대(길스), 사바나 및 가벼운 숲지대, 열대사막지대, 활엽수림 및 관목지대(지중해), 온대사막지대, 활엽수림 및 침엽수림지대(혼합) ) 숲, 타이가 지대, 툰드라 지대, 얼음 지대(북극 사막 지역).
자연지역을 특성화할 때에는 다음 계획을 준수할 필요가 있다.
1. 자연지역의 명칭.
2. 지리적 위치의 특징.
3. 기후의 주요 특징.
4. 주요 토양.
5. 식물.
6. 동물의 세계.
7. 인간이 해당 지역의 천연 자원을 사용하는 성격.
지원자는 KSU 지리학 입학 시험 매뉴얼 및 지도 목록에 필요한 "교사 지도책"의 주제별 지도를 사용하여 계획의 특정 질문에 답하기 위해 사실 자료를 수집할 수 있습니다. 이는 금지된 것이 아니라 요구되는 것이기도 하다." 일반 지침» 러시아 대학의 지리학 입학 시험을 위한 표준 프로그램.
그러나 자연지역의 특성은 '표준화'되어서는 안 된다. 구호와 지구 표면의 이질성, 바다와의 근접성과 거리(따라서 수분의 이질성)로 인해 자연 지역이 다른 지역대륙이 항상 위도 파업을 겪는 것은 아닙니다. 예를 들어 북미의 대서양 연안, 유라시아의 태평양 연안 및 기타 장소에서는 때때로 거의 자오선 방향을 갖습니다. 대륙 전체에 걸쳐 위도 방향으로 뻗어 있는 자연 지대 역시 이질적입니다. 그들은 일반적으로 중앙 내륙과 두 개의 해양 부문에 해당하는 세 부분으로 나뉩니다. 위도 또는 수평 구역 설정은 동유럽이나 서시베리아 평원과 같은 넓은 평야에서 가장 잘 표현됩니다.
지구의 산악 지역에서 위도 구역은 산기슭에서 정상까지 산으로 올라가는 자연 구성 요소와 자연 복합체의 자연적인 변화로 풍경의 고도 구역으로 대체됩니다. 이는 고도에 따른 기후 변화로 인해 발생합니다. 100m 상승할 때마다 온도가 0.6°C 감소하고 특정 고도(최대 2-3km)까지 강수량이 증가합니다. 산의 벨트 변화는 적도에서 극으로 이동할 때 평원에서와 동일한 순서로 발생합니다. 그러나 산에는 평야에서는 볼 수 없는 특별한 아고산대와 고산대 초원이 펼쳐져 있습니다. 고도 구역의 수는 산의 높이와 지리적 위치의 특성에 따라 다릅니다. 산이 높고 적도에 가까울수록 고도 범위(설정)가 더 풍부해집니다. 산의 고도 범위는 바다에 대한 산계의 위치에 따라 결정됩니다. 바다 근처에 위치한 산에서는 일련의 산림 벨트가 우세합니다. 대륙의 내륙(건조) 구역은 나무가 없는 고지대가 특징입니다.
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물, 식물, 동물 등 이러한 모든 구성 요소는 오랜 개발 경로를 거쳤으므로 그 조합이 무작위가 아니라 자연스럽습니다. 상호 작용 덕분에 그들은 서로 밀접하게 관련되어 있으며 이러한 상호 작용은 모든 부분이 서로 의존하고 서로 영향을 미치는 단일 시스템으로 통합합니다. 이러한 통일된 시스템을 자연 영토 복합체 또는 경관이라고 합니다. L.S.는 당연히 러시아 조경 과학의 창시자로 간주됩니다. . 그는 자연 영토 복합체를 구호, 기후, 물 및 토양 피복의 일반적인 특성이 유사한 지역으로 정의했습니다. 천연단지 등을 확인할 수 있습니다. L.S. Berg는 풍경(또는 자연 영토 복합체)이 부분이 전체를 결정하고 전체가 부분에 영향을 미치는 유기체와 같다고 썼습니다.

자연 영토 단지의 크기가 다릅니다. 가장 큰 것은 전체, 작은 것으로 간주될 수 있습니다. 가장 작은 자연 영토 단지에는 숲 사이의 빈터와 연못이 포함될 수 있습니다. 중요한 것은 규모에 관계없이 이러한 단지의 모든 구성 요소가 서로 밀접하게 상호 연관되어 있다는 것입니다.

자연 영토 단지가 형성되는 이유는 자연 구성 요소입니다. 그들은 일반적으로 두 그룹으로 나뉩니다.

비영역(또는 아존). 이는 발생하는 프로세스에 따라 달라지는 내부 요인입니다. 그들의 결과는 지질 구조, 구호입니다. 비구역(Azonal) 요인 덕분에 물리적 지리적 국가라고 불리는 구역별 자연 영토 복합체가 발생했습니다. 그들은 그것과 관련된 안도감으로 구별됩니다. 아존 자연 영토 복합체(자연 지역)의 예로는 아마존 저지대, 코르디예라, 히말라야 등이 있습니다.

따라서 우리 지구는 기반을 나타내는 구호와 함께 아존 복합체와 담요와 같은 구역을 덮는 구역 복합체가있는 구역 및 아구역 복합체 시스템입니다. 서로 접촉하고 관통하여 단일 지리적 껍질의 일부인 풍경을 형성합니다.

자연 영토 단지(경관)는 시간에 따른 변화를 특징으로 합니다. 그들은 인간의 경제 활동에 가장 큰 영향을 받습니다. 최근 (지구 개발의 일부로) 인간이 만든 복합체가 행성에 나타나기 시작했습니다. 인위적 (그리스 인류-사람, 유전자-출생) 풍경. 변화 정도에 따라 다음과 같이 구분됩니다.

  • 약간 수정됨 - 사냥터;
  • 수정 - 경작지, 소규모 정착지;
  • 고도로 변형된 - 도시 거주지, 대규모 개발, 대규모 경작, 삼림 벌채;
  • 개선 - 대도시 주변의 숲, 공원 지역, "녹지"를 위생적으로 개간합니다.

풍경에 대한 인간의 영향은 이제 중요한 자연 형성 요소로 작용합니다. 물론 우리 세기의 인간 활동은 자연을 변화시킬 수밖에 없지만, 자연 영토 복합체의 모든 구성 요소의 상호 관계를 고려하여 풍경의 변화가 이루어져야 한다는 점을 기억해야 합니다. 그래야만 자연 균형의 붕괴를 피할 수 있습니다.

지리적 범위는 모든 곳에서 동일하게 3배가 되지 않습니다. 이는 "모자이크" 구조를 가지며 개별 항목으로 구성됩니다. 자연 복합물 (풍경). 자연단지 -이것은 상대적으로 균일한 지구 표면의 일부입니다. 자연 조건: 기후, 구호, 토양, 물, 동식물.

각 자연 복합체는 역사적으로 긴밀한 관계가 있는 구성 요소로 구성되며, 구성 요소 중 하나의 변화는 조만간 다른 구성 요소의 변화로 이어집니다.

가장 큰 행성의 자연 복합체는 지리적 범위이며 더 작은 등급의 자연 복합체로 나뉩니다. 지리적 봉투를 자연 단지로 나누는 것은 두 가지 이유 때문입니다. 한편으로는 지각 구조의 차이와 지구 표면의 이질성, 다른 한편으로는 지구가받는 태양열의 양이 동일하지 않기 때문입니다. 다른 지역. 이에 따라 구역 및 아구역 자연 복합체가 구별됩니다.

가장 큰 아존 자연 복합체는 대륙과 바다입니다. 더 작은 - 대륙 내의 산간 및 평탄한 지역( 서부 시베리아 평원, 코카서스, 안데스, 아마존 저지대). 후자는 더 작은 자연 단지(북부, 중부, 남부 안데스). 가장 낮은 순위의 자연 단지에는 개별 언덕, 강 계곡, 경사면 등이 포함됩니다.

구역별 자연 단지 중 가장 큰 것은 다음과 같습니다. 지리적 영역.기후대와 일치하며 동일한 이름(적도, 열대 등)을 갖습니다. 차례로 지리적 영역은 자연 영역으로 구성됩니다.열과 습기의 비율로 구별됩니다.

자연 지역열과 습기의 조합에 따라 형성되는 토양, 초목, 야생 동물과 같은 유사한 자연 구성 요소를 가진 넓은 토지입니다.

자연지역의 주요 구성요소는 기후이며,다른 모든 구성 요소가 이에 의존하기 때문입니다. 식물은 토양과 동물의 형성에 큰 영향을 미치며 그 자체가 토양에 의존합니다. 자연 구역은 자연의 다른 특징을 가장 분명하게 반영하기 때문에 식생의 특성에 따라 명명됩니다.

기후는 적도에서 극지방으로 이동하면서 자연스럽게 변화합니다. 토양, 식물, 동물군은 기후에 따라 결정됩니다. 이는 기후 변화에 따라 이러한 구성 요소가 위도에 따라 변해야 함을 의미합니다. 적도에서 극으로 이동할 때 자연 지대의 자연적인 변화를 호출합니다. 위도 구역성.적도에는 습한 적도 숲이 있고 극에는 얼음이 많은 북극 사막이 있습니다. 그 사이에는 다른 유형의 숲, 사바나, 사막, 툰드라가 있습니다. 산림지대는 원칙적으로 열과 습기의 비율이 균형을 이루는 지역(적도 및 대부분의 온대, 열대 및 아열대 대륙의 동부 해안)에 위치합니다. 열(툰드라)이나 습기가 부족한 곳(초원, 사막)에는 나무가 없는 지역이 형성됩니다. 이들은 열대 및 온대 지역과 아북극 기후 지역의 대륙 지역입니다.

기후는 위도뿐만 아니라 고도의 변화에 ​​의해서도 변화합니다. 산에 올라갈수록 기온이 내려갑니다. 고도 2000-3000m까지 강수량이 증가합니다. 열과 수분 비율의 변화는 토양과 식생 피복의 변화를 유발합니다. 따라서, 산에서는 다른 높이다양한 자연 지역이 있습니다. 이 패턴을 고도지대.


산의 고도 변화는 적도에서 극으로 이동할 때 평원에서와 거의 동일한 순서로 발생합니다. 산기슭에는 그들이 위치한 자연 지역이 있습니다. 고도대의 수는 산의 높이와 산의 높이에 따라 결정됩니다. 지리적 위치. 산이 높을수록 적도에 가까울수록 고도 범위가 더 다양해집니다. 수직 구역성은 북부 안데스에서 가장 완벽하게 표현됩니다. 산기슭에는 습한 적도 숲이 있고 산림 벨트가 있으며 더 높은 대나무와 나무 양치류 덤불이 있습니다. 고도가 증가하고 연평균 기온이 감소함에 따라 침엽수 림이 나타나고 산 초원으로 대체되며 종종 이끼와 이끼로 덮인 바위 지역으로 변합니다. 산봉우리에는 눈과 빙하가 덮여 있습니다.

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자연은 다음과 같이 구성됩니다. 다른 요소– 암석과 지형, 열과 습기, 식물과 동물. 이러한 모든 요소 또는 자연 구성 요소는 서로 분리되어 존재하지 않지만 복잡한 관계에 있습니다. 자연 구성 요소 상호 작용하여 지구의 모든 지점에서 고유한 자연 복합체를 형성합니다(라틴어 복합체에서 유래). , 조합”) 또는 풍경.자연 복합물




자연 복합물(풍경 - 독일 Landschaft - "지형 유형")은 지구 표면의 비교적 균질한 영역으로 구성 요소(구호, 기후, 초목 등)와 형태학적 부분의 자연적인 조합으로 구별됩니다. (지형).


지구의 풍경은 조경 과학이라는 특수 과학에 의해 연구됩니다. 이는 러시아 과학자 Lev Semenovich Berg ()가 만든 풍경 교리를 기반으로합니다. 많은 러시아 대학에는 조경과학과가 있습니다. 이 과학의 요소는 학교 지리에도 존재합니다. L. S. 버그




대륙 내에서는 동유럽 평원, 코카서스 산맥, 서부 시베리아 저지대, 아타카마 사막과 같이 다양한 규모의 자연 복합체도 구별됩니다. 동유럽 평원 코카서스 산맥 서부 시베리아 저지대 아타카마 사막






자연 지대는 열과 습기의 관계 특성에 따라 적도에서 극까지, 바다에서 대륙 깊은 곳까지 자연적으로 서로 대체되는 지구 표면의 대규모 자연 복합체입니다. 이 구역 내에서는 일반 토양, 식생 및 기타 자연 구성 요소가 우세합니다. 자연 지대는 육지와 바다 모두에서 표현되지만 육지에서는 더 명확하게 나타납니다.