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文档简介
1、蓝色为多年冻土;粉色为季节冻土;黄色为短时冻土;绿色为非冻土。 青藏高原抬升青藏高原抬升对高原及其周边,乃至东亚自然生态环境产对高原及其周边,乃至东亚自然生态环境产生了诸多影响。多年冻土是青藏高原自然生态系统重要的生了诸多影响。多年冻土是青藏高原自然生态系统重要的组成部分,因此高原隆组成部分,因此高原隆升对青升对青藏高原多年冻土形成,地域藏高原多年冻土形成,地域分异规律,以及历史演变亦有重要作用分异规律,以及历史演变亦有重要作用。 由由于于高原巨大的海拔高度高原巨大的海拔高度,使其具备了形成和保存多年冻,使其具备了形成和保存多年冻土的低温条件,与同纬度的我国东部地区相比,现今年均土的低温条件,
2、与同纬度的我国东部地区相比,现今年均气温低气温低18182424,具有,具有-3.0-3.0-7.0-7.0的年均气温。晚更新的年均气温。晚更新世末期受全球气候波动控制,气温普遍下降。晚更新世冰世末期受全球气候波动控制,气温普遍下降。晚更新世冰盛期降临青藏高原,形成了现今存在的高原多年冻土的主盛期降临青藏高原,形成了现今存在的高原多年冻土的主体体。 青藏铁路冻土带路基两侧高高竖起的一根青藏铁路冻土带路基两侧高高竖起的一根根热棒,可以保持沿线多年冻土处于良好根热棒,可以保持沿线多年冻土处于良好的冻结状态。热棒是一种高效热导装置,的冻结状态。热棒是一种高效热导装置,具有独特的单向传热性能,热量只能
3、从地具有独特的单向传热性能,热量只能从地下向地面传输下向地面传输。 热热棒是密封的钢管,里面注入液态棒是密封的钢管,里面注入液态氨:氨:当当路基温度上升时,液态氨受热发汽化路基温度上升时,液态氨受热发汽化 ,上,上升到热棒的上端,通过散热片将热量传导升到热棒的上端,通过散热片将热量传导给空气,气态氨由此冷却液化变成了液态给空气,气态氨由此冷却液化变成了液态氨,又沉入了棒底。这样,热棒就相当于氨,又沉入了棒底。这样,热棒就相当于一个天然一个天然“制冷机制冷机”。 多年冻土的活动层反复冻融及冬季不完全冻结,会危机铁路路基。青藏铁路建设者创造性地提出了“主动降温、冷却路基、保护冻土”的新思路,采用了
4、热棒新技术等措施。图8a示意青藏铁路格拉段及沿线年平均气温的分布,其中西的滩至安多为连续多年冻土分布区。图8b为青藏铁路路基两侧的热棒照片及其散热工作原理示意图。热棒地热部分为冷凝段,地下部分为蒸发段,当冷凝段温度低于蒸发段温度时,蒸发段液态物质汽化上升,在冷凝段冷却成液态,回到蒸发段,循环反复。 (1)分析青藏高原形成多年冻土的年平均气温比东北高纬度地区低的原因。(8分)(2)图8a所示甲地比五道梁路基更不稳定,请说明原因。(8分)(3)根据热棒的工作原理,判断热棒散热的工作季节(冬季或夏季)简述判断依据,分析热棒倾斜设置(图8b)的原因。(8分)(1)海拔高是导致青藏高原地区气温低的主要原
5、因。和东北地区相比,青藏高原地区纬度较低,夏季获太阳辐射多,夏季地表温度高,冻土层融化。青藏高原地区地壳运动活跃,地热资源丰富。(2)甲地年均温高于五道梁地区,甲地冻土层厚度变化大,永久冻土层厚度较小,地基因表土频繁的冻融不稳。甲地更接近亚欧板块与印度洋板块交界处,地壳运动活动,影响路基稳定。甲地等温线分布较密集,说明当地地形起伏较大。(3)冬季高原面上气温低,冷凝段温度低于蒸发段, 气态物质在此段冷凝转化成液态流回蒸发段。夏季高原面上气温较高,冷凝段温度高于蒸发段,蒸发段物质汽化。倾斜设置可增加热棒与地层的接触面积,对地层温度的调节作用更强。试题分析:(1)海拔高是导致青藏高原地区气温低的主要原因。和东北地区相比,青藏高原地区纬度较低,夏季获太阳辐射量多,夏季地表温度高,冻土层融化。青藏高原地区地壳运动活跃,地热资源丰富。(2)甲地年均温高于五道梁地区,甲地冻土层厚度变化大,永久冻土厚度较小,地基土频繁的冻融不稳。甲地更接近亚欧板块与印度洋板块的交界处,地壳活动,影响路基稳定。甲地等温线分布较密集,说明当地地形起伏较大。(3)冬季高原面上气温低,冷凝段温度低于蒸发段,气态物质在此段
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