欢迎光临
我们一直在努力
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告

全球分布及运营状况分析 (全球分布规律)

全球分布及运营状况分析:揭开全球分布规律的神秘面纱

一、引言

随着全球化进程的加速,世界各地的经济、文化、科技等各个领域都在紧密地联系在一起。

全球分布规律作为一种普遍存在的现象,逐渐引起了人们的广泛关注。

本文将从全球分布的概念入手,深入剖析其运营状况及背后的原因,并探讨这一现象所带来的影响和挑战。

二、全球分布的概念及其重要性

全球分布指的是各种资源、产业、人口等在地球上的空间分布状况。

在全球化的背景下,全球分布规律的研究对于了解世界经济格局、优化资源配置、推动区域协调发展具有重要意义。

通过对全球分布的分析,我们可以更好地把握经济发展趋势,为企业决策和国家政策制定提供有力支持。

三、全球分布的运营状况分析

1. 经济发展水平的差异

全球分布的运营状况受到经济发展水平差异的显著影响。

发达国家凭借先进的科技、丰富的资本和成熟的市场,吸引了大量资源和产业的集聚。

而发展中国家则主要承担低端制造业和劳动力密集型产业的转移。

这种分布格局使得全球资源分配不均,加剧了贫富差距。

2. 产业结构的调整与优化

随着科技进步和市场需求的变化,全球产业结构不断调整与优化。

高新技术产业、互联网产业、绿色经济等新兴领域在全球范围内迅速崛起。

这些产业的发展推动了全球分布的变革,使得一些新兴市场和发展中地区成为全球经济增长的新动力。

3. 跨国公司与全球化布局

跨国公司作为全球化的主要推动力量之一,其全球布局对于全球分布具有重要影响。

跨国公司通过对全球资源进行整合,优化生产布局,实现成本降低和效益最大化。

同时,跨国公司的投资活动也促进了东道国的产业升级和经济发展。

四、全球分布规律背后的原因

1. 自然资源的影响

自然资源的分布对于全球分布规律具有重要影响。

石油、矿产、农产品等自然资源的丰富程度决定了地区的产业发展方向,进而影响全球产业分布。

2. 政策支持与导向

各国政府为了推动经济发展和产业结构调整,纷纷出台相关政策,为产业提供优惠和支持。

这些政策对于引导全球分布的演变起到了重要作用。

3. 技术创新与扩散

科技进步是推动全球分布规律的重要因素之一。

新技术的产生和应用往往引发产业变革,进而影响全球产业的空间布局。

技术扩散的速度和方向也决定了全球分布的演变趋势。

4. 全球化进程中的资本流动与市场机制

全球化进程中的资本流动和市场机制对全球分布产生深远影响。

资本追求利润最大化的本性促使产业向低成本地区转移,市场机制则通过供求关系影响产品价格和生产布局。

五、全球分布规律的影响与挑战

1. 资源分配不均与贫富差距扩大

全球分布规律导致资源分配不均,加剧了贫富差距。

发达国家和地区凭借资源优势和技术优势,占据全球价值链的高端位置,而许多发展中国家则陷入低端锁定状态。

2. 区域经济一体化与地缘政治风险

全球分布的演变推动了区域经济一体化进程,但同时也带来了地缘政治风险。

资源争夺、领土争端等问题可能引发冲突和不稳定因素,影响全球经济发展。

3. 环境压力与可持续发展挑战

随着全球分布的深化,环境压力日益凸显。

过度开发和资源消耗带来的环境问题亟待解决。

实现可持续发展成为全球共同面临的挑战。

六、结论

全球分布规律作为全球化进程中的普遍现象,受到多种因素的影响。

深入了解全球分布规律,对于我们把握世界经济格局、优化资源配置、推动区域协调发展具有重要意义。

面对全球分布规律带来的影响和挑战,我们需要加强国际合作,实现共同繁荣和可持续发展。


谁能告诉我地理的植被分布规律?

一、植被的水平分布规律性(一)全球分布规律气候条件,主要是热量和水分以及二者的配合状况,是决定许多植被型成带状分布的根本因素。

太阳辐射是地球表面热量的主要来源。

由于它提供给地球的热量从南至北的有规律差异,形成不同的气候带,因而植被也成带状从南至北依次更替。

这种沿纬度方向有规律更替的植被分布,称为植被分布的纬度地带性。

同时,在陆地同一纬度的不同地点,各地的水分条件,由于与海洋的距离、大气环流和洋流的性质等差异往往十分明显。

植被因水分状况大体按经度方向成带状的依次更替(但与具体经度数字无关),即为植被分布的经度地带性。

它和纬度地带性统称为水平地带性。

对地球上植被分布的一般规律,有过不少研究。

如布罗克曼-耶罗什(Brockmann-Jerosch)和留贝尔(Rübel)根据欧非大陆作出了植被在“理想大陆”上的分布图式。

瓦尔特绘制了北半球和南半球不对称植被带的“平均大陆”图式(图5-37)。

在这张所谓的“平均大陆”植被图上,可以看到如下的趋向:热带、北方带(寒温带)和极地带(在南半球不存在相应的带)等各植被带大体是与纬度平行的。

这在北半球比较明显。

但是,这种规律也是相对的。

在南北纬40°之间的大陆东侧,由于季风的湿润影响,有一个完全不存在干旱地区的区域。

在西侧,则情况甚为复杂,在亚热带,荒漠可伸展到海岸,而在南半球,荒漠甚至仅限于海岸区。

在西侧的其余地区,明显地较为湿润,而海洋气候的影响深入到内陆。

这种趋向在平均大陆图上比在一般的世界植被图上容易看出。

平均大陆的植被图给人们提供了世界植被类型模式分布的状况,表明了植被类型分布与气温和降水的关系。

目前已有许多推测植被类型变化的气候指标,最早使用的是年平均温度和年降水量,其后应用较广的如格里高里耶夫和布迪科创立的太阳净辐射们的组合较好地反映了以植被特征为代表的自然地带规律。

当q<0.3时形成苔原,0.3<q<1.1时随R值减少依次更替为从热带到寒温带分布的森林,1.1<q<2.3时为热带与温带分布的草原,q=3.4则为半荒漠与荒漠的分界标志,但它们都限于一定的R值条件内。

1976年,日本学者吉良根据温暖指数(WI),划分以下各带:WI=0 极地永冻带 WI=85-180 暖温带WI=0-15 寒带 WI=180-240 亚热带WI=15-45 亚寒带(寒温带) WI>240 热带WI=45-85 冷温带(中温带)吉良还根据温暖指数、柯本指数K,桑斯威特(,)的PEI和爱斯特隆(? ngstr” om,A.)的CIH三者结合作为湿度指数,以北半球为例,划分为五个带,表示热量、干湿度与植被类型的关系(表5-5)。

表5-5 北半球主要植被类型的分布与气候带(干湿度)的关系从上表可以看出,在夏雨气候条件下,森林类型随热量而发生变化,在一定的热量范围内,发育着某一植被类型。

同时,湿度的递减也出现了森林类型的变化,并逐渐过渡为森林草原、草原和荒漠。

在属于地中海型的冬雨气候区,不论在欧洲或是北美,都发育着典型的硬叶林,有别于夏雨气候区的照叶林。

上述各种对世界植被分布规律的论述,仅是概括性的,它往往从气候方面加以说明。

但世界植被的实际分布却复杂得多,它还要受到气候因素以外的其他因素的影响。

下面,来考察一下几个主要大陆的植被分布状况。

欧亚大陆(包括非洲北半部)根据植被类型和分布特点,可把欧亚大陆划分为三个主要的纬度地带系列:即大陆西部的大西洋沿岸系列;大陆东部的太平洋沿岸系列以及大陆内部的东欧-西西伯利亚-中亚-阿拉伯系列。

大陆东部太平洋沿岸系列中植被由北至南的更替顺序为:苔原—北方针叶林—针阔叶混交林—夏绿阔叶林—常绿阔叶林—季雨林或雨林。

这里夏绿阔叶林,由于冬季受到盛行极地大陆气团作用,以及沿岸又有寒流经过,气候寒冷而干燥,因此,是由较耐寒旱的栎类等组成,且不能向内陆深展,迅即尖灭。

但这里的常绿阔叶林却大为发育,这是由于受到夏季强盛的东南季风的作用。

这两种现象与大陆西岸广为分布的夏绿阔叶林以及北非的亚热带荒漠形成鲜明对比,具不对称性。

大陆内部西西伯利亚—中亚—阿拉伯系列中植被由北至南的更替顺序为:苔原、北方针叶林—温带草原—温带荒漠—亚热带荒漠。

温带草原和温带荒漠的出现,是与海洋湿气团难以到达大陆内部或是经过长距离后已成为大陆气团,气候显著大陆性,干旱少雨等因素有关。

这一带的热量虽不低,但是降水量已较东西两岸明显减少,使需要湿润气候的针阔混交林和夏绿阔叶林无法生存,而被耐干旱的草原和荒漠植被所代替。

欧亚大陆与非洲西部的大西洋沿岸的植被系列与前两个系列有明显差异,从北向南依次为苔原—北方针叶林—针阔叶混交林—夏绿阔叶林—常绿硬叶林—亚热带及热带荒漠—稀树草原与季雨林—热带雨林。

由于受地形和洋流等条件影响,纬度地带性植被中只有寒温带(北方)针叶林带和苔原带在大陆上东西连续不断。

热带雨林在非洲东部高原上受印度洋信风影响未能出现,在非洲西海岸亦因强大的奔给拉寒流制约而使其分布限于刚果河口以北的狭窄范围内。

北美大陆 植被分布地带性现象比较复杂。

在大西洋一侧,从北到南植被依次为苔原—北方针叶林—夏绿阔叶林和亚热带森林,呈一定的纬度分布。

在回归线到北纬60°范围内,主要为湿润性气候,并较欧亚大陆东岸更为湿润一些。

但是,植被的这种纬度地带性,并没有横贯整个北美大陆,特别是在夏绿阔叶林分布的纬度带内,植被向西逐渐过渡为草原和荒漠,在一个很大的区域内,出现了植被从东向西的有规律更替,表现出经度地带性。

这主要是与从大西洋湿润气团带来的水分自东向西逐渐减少密切相关。

在北美大陆的西部,虽然受到太平洋湿润气团的影响,雨量充沛,但却被经向的落基山所阻挡,因而森林仅限于山脉以西。

南美 安第斯山脉贯穿大陆南北,但过于靠近大陆西岸,植被在山的两侧差别甚大,只形成两大系列。

澳大利亚 植被受地形影响更为显著,东侧海岸因山脉逼近而雨水充沛,雨林从北部热带延伸到南部亚热带,呈半环形分布,内陆却以稀树草原和荒漠为主。

最后应指出,气候带与地带性植被的具体划分在学术界尚有不同意见。

这里引用沃尔特的方案作为参考。

他共划出9个气候带和相应的地带生物群落(Zonobiome,ZB),后者以地带性植被作为主要组成成分。

ZBⅠ周日气候型的赤道带——热带常绿雨林 ZBⅡ有夏雨的热带——热带落叶林和稀树草原 ZBⅢ亚热带干燥带(荒漠气候)——亚热带荒漠植被 ZBⅣ冬雨和夏旱带——硬叶木本植被 ZBⅤ暖温带(海洋性)——温带*常绿林 ZBⅥ有短期霜冻的典型温带——温带落叶阔叶林 ZBⅦ有寒冬的干燥温带(大陆性)——有寒冬的草原和荒漠 ZBⅧ寒温带(北方的)——北方针叶林 ZBⅨ北极的和南极的——苔原(无乔木)在地带性植被之间通常气候逐渐变化,相邻的两类植被各自占据有利生境,形成空间上镶嵌分布,但优势(面积)相互转化的过渡带,特称之为地带群落交错区(Zonoecotone ZE)。

例如落叶阔叶林被草原替代,北方针叶林被苔原替代,相应形成森林草原带和森林苔原带。

后者在北欧可见到下述几个变化边界①最南部为具有采伐价值的森林北界,②密林北界,③岛状分布的片林(或杂有孤立的树木)北界,④森林树种分布北界,此时植株成为散生的灌木状或匍匐状,这也是苔原带的南界。

此外我们也可以区分出边界更为模糊的渐变带,它主要表现为不同层片在群落中优势的替代。

如草原化荒漠和荒漠草原之间多年生草本植物层片的作用逐渐变化,常绿阔叶林和落叶阔叶林之间常绿树种层片的逐渐变化。

值得注意的是,有的过渡带生长一些特有的物种,如我国草原化荒漠中的沙冬青、四合木等,而未分布到带外。

结合《世界人口分布图》和《世界地形图》,分析人口分布的规律及原因

人口分布随纬度、海拔和离海远近呈有规律的变化。

人口分布在水平方向上,主要集中在北半球,北半球居住着地球上90%的人口,而南半球只有10%的人口,在北半球,人口又多集中在北纬20°~60°之间的温带和亚热带地区。

人口分布还有集中于沿海地区的趋势。

人口分布在垂直方向上,大量集中在比较低平的地方,海拔高的地方人口相对稀少。

通常,中纬度、地势低平和沿海位置对人口有明显的吸引作用。

现在世界人口的79.4%集中在北纬20~60°地区;世界海拔200米以下地区人口占全球的56.2%,海拔200~1000米地区人口占全球的35.6%;世界距海岸200公里以内地区虽只占全球陆地面积不足30%,但拥有世界总人口的一半以上。

人口分布往往明显落后于生产力发展和经济中心的转移。

其原因在于人口分布的变化依赖于自然增长率和净移民率的时间积累效应,速度比较迟缓。

只有在人口基数很少的新开发地区,移民因素才能立即产生显著效果。

全球、各国和各地区人口(现象)的分布特点及其形成条件的研究,几乎构成人口地理学的全部内容。

全球洋流分布

NO.1 分布规律:(1)中低纬度海区:以副热带海区为中心的大洋环流。

北顺南逆,大洋东岸为寒流,西岸为暖流。

(2)北半球中高纬度海区:逆时针方向环流,大洋东岸暖流西岸寒流。

(3)南纬40度附近:西风漂流。

(4)北印度洋海区:季风环流,夏顺冬逆。

NO.2 成因:(1)盛行风(盛行风吹拂海面,推动海水随风漂流,并且使上层海水带动下层海水流动,形成规模很大的洋流,这叫风海流)(2)密度流(各个海域因海水的温度、盐度不同,导致海水密度分布不均,引起海水的流动,这叫密度流)(3)补偿流(由风力和密度差异所形成的洋流,使海水流出的海区海水减少,相邻海区的海水便会来补充,这样形成的洋流叫补偿流)。

此外,洋流在运动过程中,还受到陆地形状及地转偏向力的影响。

NO.3 影响:(1)全球大洋环流可以促进高、低纬度间热量的输送和交换,对全球热量平衡具有重要意义。

洋流对沿岸气候影响很大。

暖流对沿岸气候有增温增湿的作用,寒流对沿岸气候有降温减湿的作用。

(2)洋流对海洋生物资源和渔场分布有显著影响。

寒暖流交汇的海区,海水受到扰动,可以将下层营养盐类带到表层,有利于浮游生物大量繁殖,为鱼类提供饵料;两种海水汇合还可以形成“水障”,阻碍鱼类游动,使得鱼群集中,易于形成大渔场,如纽芬兰渔场和日本的北海道渔场。

在秘鲁附近海区,受离岸风影响,深层海水上涌把大量的营养物质带到表层,形成了世界著名的渔场——秘鲁渔场。

(3)洋流对航行也有影响。

海轮顺洋流航行可以节约燃料,加快速度。

寒暖流相遇,往往形成海雾,对海上航行不利。

每年洋流从北极地区携带冰山南下,也会给航运带来威胁。

(4)对海洋污染物的影响。

有利于污染物的扩散,加速净化速度,但也会使污染范围扩大。

3

赞(0)
未经允许不得转载:优乐评测网 » 全球分布及运营状况分析 (全球分布规律)

优乐评测网 找服务器 更专业 更方便 更快捷!

专注IDC行业资源共享发布,给大家带来方便快捷的资源查找平台!

联系我们