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눈 라인은 무엇입니까? 지구의 다른 위도에서 눈 라인의 높이

높은 당신은 산에 올라 - 추운이된다. 이 사실은 학교에서 공부하고있다. 그리고 당신은 산에 들어갈 경우 매우 높은, 당신은이 모든 연중 눈을 볼 수 있습니다.

이 문서에서 우리는 어떤 눈 라인에 대해 이야기합니다. 또한 그것이 무엇 때문입니다 무엇의 높이를 결정에 대해.

눈 라인은 무엇입니까? 정의

0.6도에 의해 공기의 온도 저하의 매 100 미터 상승 업과. 분리 된 다량의 침전이 각각 증가한다. 높은 고도에서, 그들은 눈으로 떨어진다. 자연, 산의 눈이 모두 녹아하지 않는 이상 일정 수준이있다. 그것은 자신을이었고, 눈 선이라고 (또는 해외).

이 용어의 매우 단순화 된 해석이다. 과학적인 관점과 눈 라인은 무엇입니까? 잘 알려진 과학자 MV 로모 노 소프는 "대기의 서리 층이"라고합니다. 그런데, 먼저 산에서 눈 라인과 높이가 주로 위도에 따라 달라 설립 그는이었다.

그래서, 눈이 라인에서 고체 형태로 대기 강수의 축적이 녹는에 우선하는 위의 땅에 기존의 경계를 의미한다. 이 경계는 명확 아래의 사진에서 볼 수있다 :

과학자들은 눈 라인의 종류의 수를 확인했다 :

  • 이론적;
  • 지역;
  • 시즌.

또한 빙하 학은 "레벨 365"같은 것이있다. 이 최소한의 제한은 내 눈은 모든 일년 내내 거짓말 녹아하지 않습니다.

어떻게 눈 라인의 높이를 결정?

왜 어떤 장소 눈 행성은 아래에 자리 잡고, 다른에서 - 만 가장 높은 봉우리를 "캡"겸손 커버? 어떤 산에 눈이 선 위에 전달하고있는 - 아래? 그리고 그 이유는 무엇입니까?

이 모든 질문에 대한 대답은 아직 로모 노 소프를 발견했다. 눈 라인의 다른 높이의 주된 이유 -이 위도 지역. 다음 표는 위도의 함수로서이 파라미터의 반올림 값을 나타낸다.

지리적 위도 지역

눈 라인의 높이 (미터) 북반구의 값

눈 라인의 높이 (미터) 남반구의 값

0-10

4675

4720

10 ~ 20

5475

5780

20 ~ 30

5250

5300

30 ~ 40

4900

3200

40 ~ 50

3170

1,700

50 ~ 60

2,500

890

60 ~ 70

1,150

0

70 ~ 80

790

0

80 ~ 90

(650)

0

독자에게 소개 안 (남반구의 열의) 마지막 세 행 제로 당황. 남극 대륙 - 그것은이 위도에 우리의 행성의 가장 큰 "냉장고"입니다.

눈 라인의 높이 또한 기후와 산악 지형 다른 요인에 따라 달라집니다. 예를 들어,이 매개 변수는 연평균 강수량과 지형과 바다의 근접에 영향을 미친다. 눈 제한의 높이는 특정 기울기의 노출에 따라 달라집니다. 예를 들어, 능선의 북쪽 (음영) 측에 남쪽 (써니)보다 훨씬 낮은 것입니다.

어떻게 산에 눈이됩니까?

산에서 눈까지 녹과 축적되면, 그가 어디 갔습니까? 우리가 눈 선 위에 녹아 수있는 것보다 더 많은 눈을 삭제 말한다면, 수천 년 동안 고체 강수량의 무수가 축적! 그러나이 발생하지 않습니다. 이유는 무엇입니까?

사실은 눈이, 어쨌든, 폭포 아래쪽이다. 중력의 힘에 따라, 또는 바람 작품의 작용에 의해 여부. 따라서, 빛 눈 입자들은 햇빛에 노출 소위 만년설로 전환 할 때 약간 녹아있는 언덕 아래로 바람에 의해 검거되었다. 또한,이 눈처럼 질량은 자신의 구조를 변경, 아래로 이동하고 있습니다. 만년설이 점차 지속적이고 비교적 부드러운 빙하 얼음으로 변합니다. 따라서 산 빙하 태어났다.

모든 산 얼음 덩어리의 발전에 기여하지 않는 것이 중요합니다. 영토의 중요한 구호도 있습니다. 본격적인 산 빙하의 형성을 위해 만년설을 축적 할 수있는 광범위하고 깊은 구렁의 사면에 있어야합니다.

결론적으로 ...

눈 라인은 무엇입니까? 간단하게 말하면, 그것은 어떤 넘어 눈이 일년 내내이 경계입니다. 땅의 여러 지역에서 눈이 라인의 높이가 균일하지 않다. 그래서, 남극에서 그것은 바다의 레벨과 동일하고,에 티벳 고원 거의 칠km로 상승한다. 일반적으로, 여기에 엄격한 규칙이있다 : 땅의 극에 가까이가, 눈 라인의 높이가 낮은 것입니다.

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