パイホイリッジ。 パイホイ 他の辞書で「パイホイ」を見てみる

いくつかの平行した山脈と隣接する高原で構成されています。

パイコイ尾根の名前は、ネネツ人の言葉で「石の尾根」を意味するペコイに由来しています。

パイコイは、南東から北西まで、極ウラルの北部からユゴルスキー シャール海峡まで、200 キロメートルにも及ぶ長さです。 尾根の一部はさらに進み、海峡の水の下を通ってヴァイガッハ島に到達します。 パイコイは、40 キロメートルにわたるツンドラによって極ウラル山脈から隔てられています。

時間と自然によって大きく破壊された尾根の高さは低く、海抜200〜400メートルです。 パイコイの最高点は、 マウント・モア・イズ(467 m) は、ユゴルスキー シャール海峡の東南東 70 km、タロタ川の左岸近くに位置しています。 興味深いことに、この山(ネネツ)の古い名前はヴァサイムバイ(またはヴァザイ・パイ、ヴェセイ・ペー)、スタリコフ岩、スタルツェフ山である。 現代の山頂の名前であるモアイズは、19 世紀から 20 世紀にトナカイ遊牧民コミ族によって名付けられました。 ロシア語の「海」(上からはカラ海が見えます)とコミ語の「iz」(石、山)で構成されています。

海に近い山脈の最も重要な山は次のとおりです。 シヴィム・ペ(ネネツ語で「冬の石」と訳される)は、ユグラ半島の最北西に位置します。 研究者A.I. シュレンクはこのことについて次のように書いている。「スヴヴンバイは冬の岩で、近くに魚や野生のガチョウが豊富に生息する多くの湖にちなんで名付けられました。そのため、サモエドは夏の間ここで食料を蓄えており、容易に越冬できるのです」この場所。"

パイコイの最も神秘的な山は、尾根の最西端、海の近くにあります。 その名前 - シルチャペ、ネネツ語で「シルチャ山」を意味します。 シルチャヤカ川 (「シルチャ川」) が近くから始まります。 シルティアはネネツの伝説に登場する伝説の民族です。 これらは地下に住んでいて、時々地上に出てくる小さな人々です。 ウラル地方を含むロシア人にも同様の伝説(白目の奇跡について)がある。 どうやら、ここには絶滅した人々が住んでいたようです。

1847年から1848年の遠征の地図上のパイコイ。

パイコイは、珪質および粘土質頁岩、砂岩、石灰岩で構成されています。

山脈は川によって大きく分断されています。 実際には、連続した山脈ではなく、個々の丘が連続しています。

ここの植生はまばらで、山岳地帯のツンドラ地帯です。 斜面の下にはコケや地衣類があり、場所によってはヤナギやシラカバも見られます。 高度帯状構造は観察されない。

パイコイ島の気候は厳しくて寒い、亜寒帯です。 冬の期間は230日です。 年間平均気温はわずか-9℃です。 ここは永久凍土の王国です。

パイコイ地域を訪れた最初の科学者は、帝国植物園の職員であった生物学者兼鉱物学者でした。 A.I. シュレンク。 これは1837年8月に起こりました。 しかし、これらの裸の丘には尾根が一つも見えませんでした。 この旅行に基づいて、1855年に『ヨーロッパロシア北東への旅』という作品が出版されました。

1848 年、パイコイ島は科学者によって訪問されました。 E.K.の指導の下、ロシア地理学会の遠征。 ホフマン。 この尾根の地質学的および生物学的記述がまとめられました。 遠征の成果は『北ウラルとパイコイ沿岸山脈』という著作で出版されました。

この本から少しだけ抜粋してみましょう。

「ここでは、カラ川の岸辺から見たウラル山脈のように、山々が連続的に伸びる岩の尾根の中にあるのではなく、多くの長い山と丘の連なりを形成していることが明らかです。互いに平行に横たわったり、互いに追従したりしないでください。 それどころか、それらのそれぞれはツンドラによって他のものから分離されており、独自の特別な縦鎖を持っています...パイコイは多くの深い谷によって一番下まで切り取られた尾根と呼ぶことができ、その中に沼地と湖があります形成され、岩だらけの土壌を覆っています。」

興味深いのは、探検隊のメンバーの一人がサモエドから黒いキツネを購入し、それが鎖につながれてここに座っていたことです。 そして彼は彼女をサンクトペテルブルクにも連れて行きました。

MV マラーホフはウラル山脈についての書評の中で次のように書いている。

「ウラル山脈の終わりは、まるで同じ緯度かやや南の尾根の西側にあり、ユゴルスキー湾とヴァイガッハ島に直接向かう長い分岐があります。 この支流は、ティマン山脈と同様、ごく最近の 1853 年から 1856 年まで知られておらず、ウラル遠征隊によってパイコイ海岸山脈の名前で記述されました。 ウグラ湾の海岸で終わり、広大な湿地帯のツンドラによってウラル山脈から隔てられています。

静かで永遠に退屈な単調なツンドラが広大な大地に広がり、北側では人を寄せ付けない海の波に溺れ、反対側では常緑のタイガに囲まれています。

海に激突した厳しいパイコイ号だけが、ツンドラの通常の屈辱的な性質を破り、悲しいことに、そして非友好的にその地域は荒涼とした低地を見回しました。 すべての生き物はこの氷の王国から逃げ出し、ダマスク鋼のように鍛えられた硬い石でさえ、粉々に砕け、激しい風の助けで細かい砂に広がります。 この植物界の対象物は樹脂の苔とカッコウの亜麻だけがほとんどですが、少し南の川岸にやせた花や、ずんぐりしたトウヒやシラカバの木が時々見られることもあります。

パイコイ山、これは山の最北の尾根であり、部分的に独立した木のない隆起を表していますが、苔むしたタイガによってウラルの尾根から分離されていますが、全体的な方向から徐々に逸れていますが、それでも最後のリンクとして機能します」

行政上、パイコイはユグラ半島のアルハンゲリスク地域のネネツ自治管区に位置しています。 パイコイへのアクセスは簡単ではなく、全地形対応車またはヘリコプターによる送迎を予約する必要があります。

パイホイ

(サモエド「ストーンリッジ」) - アルハンゲリスク州、メゼンスキー地区の尾根はボリショイの東から始まります。 ヨードネヤはカラ海の海岸と平行に西北西の方向に伸び、ユゴルスキーボールに達した後、ヴァイガッチ島に渡ります。 P.-コイはウラル尾根から完全に独立した隆起であるように見えますが、ウラル尾根からは湖で覆われた連続した湿地帯によって50ヴェルスト分隔てられています。 尾根の外観は、つながっていない、丸みを帯びた芝生に覆われた一連の山であり、その上には、1000 フィートあたり 2 つの場所でのみ隆起する岩の帽子がいくつかの場所でのみ確認できます。 山に隣接するツンドラの上空。 パイコイ島はウラル山脈と同様、隆起した古生代の地層で構成されているため、岩石の外観が似ています。 尾根の最大幅はユンボパイとパイダイの間(北緯69度から70度の間)です。 P.-コイの最高地点は、ヴォゼイ・パイ山(1312フィート)、ペンセパイ山(1045フィート)、ボリショイ・ヨードニー山(1073フィート)、スモール・ヨードニー山(1005フィート)です。 ユゴルスキー・シャールに近づくP.-コイ山は徐々に減少し、最後の岩は険しい壁でシャールに落ち、かろうじて100フィートに達します。 身長。 ここでは8月に時々雪が降る程度です。 P.-Khoi を通れば、どこにでもツンドラに行くことができます。 結婚した。 「北ウラル​​と P. コイ海岸尾根。ウラル遠征の調査 (サンクトペテルブルク、1853 ~ 1856 年)」。


百科事典 F.A. ブロックハウスと I.A. エフロン。 - S.-Pb.: ブロックハウス・エフロン. 1890-1907 .

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オログラフィーとヒプソメトリー。海底方向に細長いウラル山脈は、パイコイ丘陵(平均高さ200〜400メートル、モアイズ市の最大高さ - 467メートル)、極ウラル山脈(500〜1000メートル、パイエ - 1472メートル)に分けられます。 、亜寒帯ウラル(500〜1500 m、ナロドナヤ - 1895 m)、北ウラル(500〜1000 m、コンジャコフスキー・カメン - 1569 m)、中部ウラル(300 - 500 m)、南ウラル(500 - 1000 m、ヤマンタウ - 1640) m)、ムゴジャリ (200-500 m、ボリショイ ボクティベイ – 657 m)。 山帯の幅が狭く(50~150km、平行な尾根が15本まで)、シス・ウラル山脈は、ロシア平原からウラル山脈への移行を滑らかにする多数の丘によって区別されます。 軸方向の(通常は名前のない)尾根、西と東の巨斜面からなる本地ウラル山脈。 トランスウラル(狭く、高さ200〜300メートルの平野が200キロメートル以下、地形上の境界がはっきりしている)。

地質学的発達と構造。 による 固定主義者の考えウラル山脈は、巨大なウラル - 天山 (またはウラル - モンゴル) 褶曲帯内のヘルシニア褶曲構造です。 その発展は、最も古いもの(始生代、原生代、下部カンブリア紀)の蓄積が起こった先カンブリア時代に始まりました。 ウラル以前 その後変成作用を受け、現在では片麻岩、結晶片岩、珪岩、角閃岩に代表される地層。 特に顕著なのは、N.S. シャツキーによって命名された地層です。 リフェアングループ (古代の研究者はウラルをリフェアンと呼んでいました)。 その組成では、変成岩に加えて、陸成岩(礫岩、砂岩、シルト岩)と炭酸塩岩(石灰岩、ドロマイト、大理石)が広く分布しています。 ウラリス以前の開発はバイカル湖の褶曲とともに終了しました。 ウラリド以前の褶曲は北西から南東に広がっていました。 この方向性は、タイマンリッジや他の多くの構造物で今日まで保存されています。

オルドビス紀から始まり、海底方向を向いたウラル地向斜の形成と発展、そして ウラリド 。 ウラル山脈の西部では、カレドニア褶曲が地向斜(地向斜の非火山帯)内に現れました。 ヘルシニアの褶曲は東部を覆い、ウラル西部のカレドニアの構造を作り直しました。 東部には好地向斜があり、そこではマグマの過程と岩石が重要な役割を果たしています。

現在優勢 モビリストのアイデアウラル山脈の発展について。 地向斜過程は、東ヨーロッパ大陸プレートの下への西シベリア古海の海洋地殻の「沈み込み」(沈み込み)の結果として考えられています。 地殻変動の結果、地殻の厚さは何倍にも増加しました。 海洋地殻の変成帯と融解帯への沈下によって引き起こされるプロセスは、花崗岩変成層の出現に寄与しました。 その結果、海洋型地殻は大陸型地殻に変質した。 非常に多くの場合、海洋ブロックの沈み込みは、外転、つまり東ヨーロッパ プレートの硬い端への押し込みに置き換えられました。 その結果、ウラル山脈の頂上では古代の海底の破片が多数観察されます。 地殻構造のナッペとオーバーハングの水平方向のかなりの範囲の動きが明らかになりました。 構造物の根はウラル山脈の東斜面に位置し、それら自体はしばしば軸帯に移動し、場合によっては西斜面に移動します。 古海洋の古代の底は玄武岩と堆積物層で構成されていました。 1 つ目の遺跡は超塩基性岩と塩基性岩 (オフィオライト プレート) からなるブロックで、2 つ目の遺跡は炭酸塩岩 (元々は炭酸塩海洋シルト) のブロックで、オリストリスとオリストストロームと呼ばれます。


広大な領土のヘルシニアの褶曲と隆起の結果、海洋体制は大陸体制に取って代わり、ウラル山脈が出現しました。 アイソスタシー(平衡)の法則に従って、出現した山脈の西側の土地が沈下しました。 結果として生じたシス・ウラル・トラフはラグーンの水で氾濫し、その底には石炭紀後期のペルム紀、そして三畳紀の一部では山岳破壊の産物が蓄積し、糖蜜堆積物が形成された。 ウラル山脈のすべての地理構造とそれらを隔てる深い断層は海底方向に向いています。 地理構造は平面図では縞模様の形をしており、東に移動するにつれて空間内で次々に入れ替わります。 ロシアプレートとの境界には、ウラル前深部があります。 その断面は非対称性を示しています。東翼は深くて急勾配ですが、西翼はあまり曲がりません。 その発展の過程で、トラフは絶えず西に移動し、ロシアプレートの東端に達しました。 トラフの東には、背斜層(中央ウラル、東ウラル、トランスウラル)と斜斜層(マグニトゴルスク・タギル、東ウラル)が交互にあり、東部ではこれらの構造物が南部でのみ表面に現れます。そして北では、西シベリアプレートの若い層で覆われています。

ミネラル。 ウラル山脈の多種多様な鉱物は、特定の地質構造によって決まります。 短距離では、さまざまな鉱物複合体を含む岩石の組成が劇的に変化します。 マグマ性および変成堆積物は東ウラル背斜層に限定されており、さまざまな組成の貫入が豊富です。 花崗岩の貫入に関連して、磁鉄鉱の堆積物(マグニトナヤ山、ヴィソカヤ山、ブラゴダティ山のスカルン堆積物)、石英脈中の金、銅、卑金属が挙げられます。 クロム、プラチナ、ニッケル、コバルト、アスベスト、タルク、ダイヤモンドの堆積物は、苦鉄質および超苦鉄質の貫入に関連しています。 アルミニウムの堆積はアルカリの侵入の原因となります。 バシキリアのリフェアン地層には、菱鉄鉱、磁鉄鉱、褐鉄鉱石の鉱床が多数あります。

堆積物起源の堆積物はシスウラルトラフに向かって引き寄せられます。 その中には、ソリカムスコエ(カリウム塩とマグネシウム塩)、クラスノカムスコエとソルイレツコエ(岩塩)、ヴォルクチンスコエ、キゼロフスコエ(硬炭)、ロシアプレートとの境界にある油田とガス田などがあります。 ボーキサイト (「赤ずきんちゃん」) は、古代の風化した地殻から採掘されます。 金、エメラルド、その他の貴石の砂鉱床は古くから知られていました。 建築用石材の豊富な鉱床が広範囲に広がっています。

地形学。 ヘルシニアのウラル山脈はすぐに露出によって破壊されました。 レリーフの浸透は中生代と古第三紀に続きました。 風化により形成された地殻で表面を平らにする。 この地表は今日に至るまで、パイコイ、ムゴジャリ、南ウラルと中部ウラルのトランスウラル平原ではほとんど変わっていない。 漸新世から新第三紀の終わりに、ウラル山脈は新たな地殻隆起によって覆われました。 直交断層系によって多くのブロックに分割されていました。 弱まった断層帯に沿って一連の湖盆地があり、これは特に東部巨斜面に典型的であり、湖盆地と川の谷は膝の形をした平面になっています。 隆起は区別され、強度が大きく異なりましたが、どこでも激しかったわけではありません。 すでに述べたように、ウラル中部のパイコイとムゴジャリでは隆起はほとんど見られませんでした。 彼らは北ウラルと極ウラルでやや強く現れました。 適度な隆起は亜極地と南ウラルのみを覆いました。 その結果、これらの地域ではブロックおよびブロックで折り畳まれた山の形態構造が発達しました。 その外観は、テーブル状、急な階段状の斜面、および台地状またはわずかに凸状の山頂の表面によって特徴付けられます。 動きが弱い地域では、露出した高原や小さな丘が発達しています。

更新世には、亜極ウラルはウラル-ノヴァヤゼムリャ氷河形成中心部の一部であり、氷河は北緯60度線より北に位置するウラル全体を覆い、南にはしばしば山岳氷河と雪原のポケットがありました。 このような条件下で、上部山岳帯の残存氷河および極低温の形態彫刻が発達しました。 現代の氷河は亜極地のウラルでのみ生き残っており、そこでは現代の氷河地形が限定的に発達しています。 しかし、標高 500 メートル以上では、現代の極低温 (チャー) 形態彫刻が広く普及しています。 下部ゾーンは、尾根状の分水界と鋭く切り込まれた谷を備えた河川の形態彫刻によって支配されています。 ウラル山脈の多くの地域、特にシス・ウラル山脈南部には炭酸塩岩、石膏、溶けやすい塩が広く分布しているため、カルストが高度に発達しています。 カポヴァ洞窟、クングルスカヤ洞窟、その他の洞窟は特に規模が大きいです。 ムゴジャリには乾燥した地形があります。

気候。 気候区分計画では、ウラル山脈は単一の地域を形成しません。 その軸帯は、ロシア平野と西シベリア平野の間の気候を明確に分ける役割を果たしています。 西風輸送に伴って到着する大西洋の空気の段階的な変化は、ここではその特性の突然の変化に置き換えられます。 温帯では、気候の分断により、ロシア平原の大西洋大陸森林地域と西シベリア平原の大陸森林地域が区別されます。 ウラル山脈以東の大陸性の度合いの顕著な増加は、次の理由によるものです。 冬の厳しさの増大による気温の振幅の増加。 b. 大西洋の空気の絶対水分量の減少による降水量の減少。 V. 大陸の降水量状況がより明確に表現されています(夏の最大降水量と冬の最小降水量は、ロシア平原よりもウラル山脈の方がより明確に表現されています)。

年間を通じて、ウラル山脈の北部地域では低気圧性の天気が優勢で、南部地域では高気圧性の天候が優勢です。 これは、その最下部であるパイコイ丘陵を西の軌道(北成分を含む)に沿って移動する大西洋低気圧が地形学的障壁を乗り越えるのに最適な条件によるものです。 これは、アイスランド低気圧のカラ低気圧の条件下で冬に特に顕著です。 ウラル山脈の南で高気圧が支配的であることは、冬にはシベリア高気圧の西支脈の形成と関連し、夏にはアゾレス高気圧の縁の東にある定常高気圧と関連しています。 対流圏循環条件の大きな違いは、気象条件の違いも引き起こします。 サイクロン性の天候は、曇りの増加、長期にわたるしばしば霧雨の降水、風の増加、穏やかな気温(夏には暑さが減少し、冬には霜が降ります)によって特徴付けられます。 高気圧の天気は、高気圧の中心部における下向きの空気の動きの優勢と関連しており、雲の浸食と対流圏での放射過程の激化につながります(冬には異常な霜が降り、夏には異常な暑さが発生します)。 降水量が少なく、風が穏やかであることが特徴です。 高気圧の周辺地域では、急激に異なる天候が観察されます。そこでは、気圧の急激な低下の影響で、長時間にわたる強い風が一般的であり、冬には、同時に霜が弱まると同時に吹雪や吹雪を伴います。

春と秋の気団の西への移動に伴い、移動の子午線成分が強まり、この地域の極南で AV が発生することは珍しいことではありません。 これは、天候の不安定性、春の予期せぬ頻繁な寒さと霜、さらには夏(亜寒帯および極地)を決定します。 一年の暖かい時期には、カザフスタンの丘陵やトゥラン平原の近隣地域からの熱の移流が激化します。

他の山岳国と同様に、ウラルは領土全体で気候指標が多様に分布していることを特徴としています。それらは、露出の異なる斜面、盆地、斜面または山頂などで顕著に異なります。 豊富な地形盆地と冬の厳しさの増加により、それらは通常、 シベリアの気象パターン、特に温度の逆転。 盆地の底にあるズラトウストでは、12月の特定の日には気温が-19度から-22度を記録し、同時に400メートル高いところにあるイワノフスキー鉱山では気温が-0.4度から-5.2度の範囲でした。 ズラトウストの 12 月の平均気温はイワノフスキー鉱山より 2 度低いです。 夏には、対流圏が500メートル上昇する通常の成層により、気温は平均4度低下します。 広範囲にわたる気温の逆転は、植生の分布の逆転を引き起こしました(対応するセクションを参照)。

温帯全体と同様に、放射線の季節変化による季節間の天候の変化が明確に表現されます。

ウラル山脈は、西から東へ、そして子午線方向に移動する際に、気候指標が定期的に変化するという特徴がありますが、変化の理由とパターンは異なります。 ウラル山脈の広大な範囲を考えると、地域による違いは大きい。 南北方向: 総放射線量と放射線バランスの値が増加します。 b. 熱供給条件が改善される。 V. 降水量はまずパイコイでの 450 mm 未満から 800 mm 以上に増加し、その後ムゴジャリでは 400 mm 未満に減少します。 d. 湿気の状態が自然に悪化する(急激な過剰な湿気から、過度の最適な不十分な湿気へ)。 d. 大陸性気候の度合いは、温帯大陸から大陸、さらには急激に大陸へと自然に増加します。 指標の変化は徐々にであり、近隣の平原の変化と同様です。 ゾーンの変化は季節によって異なります。 そのため、1 月の平均気温は北部の -22 度からムゴジャリの -16 度まで比較的ほとんど変化しませんが、7 月には 7 度から 25 度に上昇します。

西から東方向では、地溝や対流圏循環の影響により変化が不連続であり、また、年間を通じて変化します。 この方向では、それらは大きく異なります。 降水量と積雪特性 b. 一年の寒い時期の温度条件。 V. 大陸性気候の程度。 シス・ウラル地域の平地では、大西洋の活動と停滞により、年間平均降水量は500~800mm、積雪の高さは60~70cmに達します。 )および地中海(冬には山構造の南半分)の低気圧、気団がウラル山脈の障壁を乗り越えるときに地形上の降水量が減少し、降水量は高さとともに増加し、夏には軸帯で最大に達します。冬 - 西部の巨斜面とシス・ウラル高地の斜面(軸帯と斜面の盆地では、降水条件は逆転の影響で悪化します)。 東部の巨斜面、特にトランスウラル山脈では、降水量が減少し(西部に比べて100〜200 mm)、積雪に蓄積する水の量はシスウラル山脈の3分の1です。

ウラル山脈の西と東の間の温度のコントラストは、夏には見られませんが、寒い季節にははっきりと現れます。 これは主に、気団が山の構造を乗り越えるメカニズムによって決まります。 峠に到達した比較的暖かく、したがって軽い空気は、その後、ウラル横断平原の表面に下降することができません。これは、局所的な冷たくて重い空気によって妨げられるためです。 冬の厳しさの急激な増加と、降水量と利用可能な水分の減少の影響を受けて、大陸性気候の程度も急激に変化します。

内陸水域。 ウラル山脈は、北極海の盆地(およびその中のカラ海とラプテフ海の盆地の間)と内部排水(主にカスピ海湖に流れ込む)の間の分水界です。 ウラル山脈内では、川の水文学的特徴は似ています。主に雪によって供給され、流れの状態は東ヨーロッパのそれに似ています。 主な違いは、ウラル横断川と比較して、ウラル川の年間総流量が大幅に多いことです(比率は3:1)。 地表切断の格子系を反映して、谷や河床は平面図で膝状に曲がっています。

この地域は、ウラル山襞の単一の地下水盆地として際立っています。 それは、ウラル山脈の軸ゾーンに向かう給餌エリアの重力と水の遠心運動の存在によって特徴付けられます。 盆地の周縁に沿って、隣接する平原の水文地質学的盆地へのスムーズな移行が見られます。西では東ヨーロッパ、東では西シベリアが、特に冬に川に水を供給する重要な役割を果たしています。

ウラル山脈はロシアの湖地域の一つです。 中ウラルと南ウラルの東巨斜面には多数の湖が優勢であり、その盆地は地殻断層帯に向かって引き寄せられ、最大 3 つの海底方向の鎖を形成しています。また、ウラル山脈の氷河起伏の高高度帯にあるターン湖も同様です。この地域の北部。

高度ゾーン。 延長ウラル山脈と低ウラル山脈の自然の生物起源の要素は、緯度帯性、高度帯性、および経度地方主義の複合的な影響を受けます。 ウラル山脈は隣接する平原に見られるいくつかの緯度帯を横切るため、自然な変化が生じます。 種類高度帯:パイコイと極ウラルのツンドラ-森林-ツンドラ、亜極地、北部および中部ウラルのタイガ、南ウラルの落葉樹林-森林-草原-草原、ムゴジャリの半砂漠。 同時に、低地地帯の山の類似点は、平地と比較して山地のはるか南に移動します。 たとえば、山岳ツンドラは低地森林ツンドラの南境界から 100 km 南のウラル山脈に広く分布しており、山岳ツンドラの断片は南ウラルまで広がっています。 ウラル山脈は平原のタイガの南境から200km南に移動します。 このゾーン性と高度ゾーン性の独特の「ハイブリッド」には、特別な名前が付けられました。 山の緯度帯。ウラル山脈の障壁の役割により、西部と東部の巨斜面にさまざまな高度帯が形成されており、これは縦方向の地方主義の表れと見なされるべきである。

高度帯状構造の最も原始的な構造は、パイコイと極ウラル山脈で明らかにされています。 平野のツンドラと森林ツンドラは、絶対標高が低い(約 200 m 以下)山ツンドラ土壌の山岳ツンドラに置き換えられます。 多くの著者が、標高 500 メートルを超える寒冷高山砂漠地帯を特定しており、A.A. Makunina /1985/ によれば、その主な特徴は次のとおりです。 A. レリーフ形成の極低温プロセス(霜の風化と重力プロセス)が主導的な役割を果たし、非常にダイナミックな山岳段丘や岩盤(クルム)を形成します。 b. 甲殻類の地衣類を除いて、植生が完全に存在しない。 V. イワナの景観の攻撃性は、一年を通じて崩積体に積もる雪と湿気(降水と凝縮水)と、クルムの下縁での水の漏出によって引き起こされ、これがイワナの成長に寄与します。 森林植生のない山頂としての「イワナ」という用語の別の解釈に基づくと、/CHESTFG、1980/、山岳ツンドラとイワナを単一の要素の一部として組み合わせる方がよいでしょう。 チャーベルト。極ウラル山脈の南部では、亜高山帯(トウヒとシラカバのまばらな曲がりくねった森林、矮性のシラカバとヤナギ)が追跡でき、平原はカラマツのまばらな森林(西)または暗い針葉樹のタイガ(西)に変わります。

タイガタイプの高度帯はウラル山脈で最も一般的です。 高度帯の構造は、優勢な山岳地帯とタイガ帯によって複雑になっています。 西部の巨斜面では、それは全体的に暗い針葉樹の変種によって表されます。 東では、南に移動するにつれて、暗い針葉樹がタイガ山帯の徐々に狭くなる上部を占めます。 この帯の南方向の下部では、主に松林が茂る軽針葉樹林の帯の幅がそれに応じて増加します。 亜ゴルツィ(カラマツの開いた森林と、ハンノキ、低木の樺、ヤナギが茂る圧迫された曲がった森林)およびゴルツィ(ツンドラの山とゴルツィ砂漠)ベルトは、亜極地の北ウラルで最も発達しています。 中部ウラルの低地では、山のツンドラと高山の牧草地は小さな断片によってのみ表されます。 ウラル中流域と南部ウラルでの気温逆転の広範な現象に関連して、標高帯の逆転が発生します。山のタイガは盆地の底で成長し、より高いところには広葉樹林または広葉樹林(オーク、オーク、西側の大斜面にはシナノキ、カエデとニレの混合物)、または東側の大斜面には下草が広葉樹の軽い針葉樹林が現れます。

最も多くの高度帯が南ウラルに見られます。 暗い針葉樹(トウヒ、モミ)の狭い帯の下で、主に東部のマクロ斜面に沿って発達した比較的広い、明るい針葉樹(松、カラマツ)の山のタイガベルトが次々に互いに入れ替わります:まばらなオークの曲がった森林のベルト(西部のマクロ斜面上) )、広葉樹のオークとシナノキ(西部の巨斜面)またはシラカバ(東部)の森、山地の森林草原、東部の巨斜面に沿った山岳地帯の西シベリア草原。 タイガ山帯の上では、亜高山帯(珍しいトウヒやモミが生える森林草原)と高山帯またはゴルツィ帯(高山草原と山岳ツンドラの珍しい断片)が断片的に現れています。

ムゴジャリでは、ふもとのよもぎと穀物の半砂漠が山の砂漠に、そしてまれな山頂では穀物の草原の断片に置き換えられています。

物理地理的ゾーニング。 多くの著者によって提案されたソ連とロシアの物理的地理的ゾーニングのすべての地域(ゾーン)スキームでは、ウラル山脈の境界は同じ方法で描かれています。 さらに、その東の境界は、一部の著者によって特定された境界と一致します。 亜大陸/ソチャバ V . B. , Timofeev D.A.、1968、3 – 19 pp./、これらは主に自律的なアジアおよびヨーロッパの二次オーダーのリソスフェア プレートの一部です (これらは合わせて一次オーダーのユーラシア プレートを構成します)。 ウラル山脈の西側と東ヨーロッパ平原の境界も同様に明確に定義されています。 これらすべての事実は、ウラルを独立国家として特定する際の高度な客観性を裏付けるものです。 物理的・地理的な国。 隔離の基準は以下の通りです。

A. ウラル山脈(ネオモビリズムの観点から見た、古生代後、主にヘルシニア期後褶曲の領域 - 2つのリソスフェアプレート間の相互作用ゾーン)の地理構造の独自性と、近隣地域の地理構造との大きな違い(古いプラットフォームと新しいプラットフォーム)。

B. ウラル山脈の形態構造の特異性(ブロック状およびブロック状の褶曲山脈が優勢)、東ヨーロッパ(層状平野が優勢)および西シベリア(累積平野が優勢)の物理的および地理的国々との違い。

B. マクロ気候基準: 温帯における気候形成の性質に対する地形学的障壁の影響を反映する気候。

D. 生物起源の構成要素の形成における(隣接する平原の緯度パターンの代わりに)高度帯状分布の優位性。

第 2 ランクの物理的・地理的ゾーニングの単位を特定するには - 物理的および地理的領域 -山岳地帯では、高度帯状帯タイプの分析が使用されます。 ウラル山脈では、高度帯状構造のタイプは、レリーフの形態彫刻の違いと明らかに一致しています。 後者は地上で完璧に表現されており、 指標物理的および地理的エリアを特定する。 第 3 ランクのユニットを識別するには、遺伝的基準が使用されます。 これまでに、特定の地域の起源の固有の特徴を特定する問題はすでに検討されています(一般的なレビューを参照)。 最近のテクトニクスの始まりの役割と、地域の性質の起源における構成要素の相互接続の重要性が強調されました。

ウラル山脈内の物理的・地理的区分スキームは次のとおりです。

I. ツンドラ、森林ツンドラ、麓の北部および中部のタイガの発達を伴う氷河 - 極低温緩和の地域。 それは州を識別します。 ポラーノ・ウラルスカヤ(パイ・コイと)、b. 亜極地 - ウラルスカヤ、c。 北ウラル。

II. 南部タイガの開発と麓の落葉樹林による河川緩和地帯。 州: スレドネウラルスカヤ市とユジノウラルスカヤ村。

Sh. 森林草原、草原、麓の半砂漠が存在する河川乾燥地帯の起伏の地域が形成されます。 州: f. トランスウラル準平原および g. ムゴジャリ。

ツンドラからタイガ南部までのゾーンの麓の変化を伴う氷河 - 極低温緩和の地域非常に弱い(パイコイ)から中程度(亜寒帯ウラル)まで、高度に分化した新しいブロックの隆起の影響にさらされ、これにより、高地(パイコイ)、低山(この地域の大部分)と中部山地(亜寒帯ウラル)。 山の起伏の若返りは、亜極ウラル山脈の軸帯で最も顕著であり、新第三紀以前の準平原の表面がまだ表現されているパイコイと麓の丘陵地帯にはほとんど影響を与えませんでした。 レリーフの彫刻加工は、古代 (更新世氷河のウラル - ノヴァヤ ゼムリャ中心部) と現代 (亜極地ウラル) の氷河作用と極低温要因の影響を引き起こす厳しい気候条件の下で歴史的に行われ、現在も行われています。

ユゴルスキー・シャールの海岸(北緯約70度)から川の源流まで広がっています。 コスヴァ (北緯 59 度) の北 3 分の 1 の領土は北極圏と交差しており、極緯度および亜極緯度に位置しています。 この結果、亜寒帯、温帯の大西洋-北極および大西洋-大陸地域の比較的厳しい気候が生じます。 山に登るにつれて顕著な気候変化が起こり、原始的な構造(高山帯と亜高山帯の優位性と北ウラルのみの山岳タイガ帯の発達)を特徴とする、高度帯状の景観が形成されます。 したがって、この地域の物理的および地理的地域における景観の違いは、直線的に細長い領域内の岩石生成要因と気候要因の複合的な影響によって決定されます。

南部タイガの開発と麓の落葉樹林による河川緩和地域特に強い人為的影響を受けてきました。 物理的および地理的なゾーニングのために、原始的な景観を復元し、そのデータを使用する必要があります。 温帯の比較的穏やかな気候の影響で、流れる水がレリーフの細部を表現する主な要素となります。 新テクトニクスの隆起の顕著なコントラストにより、ウラル南部の山地の起伏が顕著に活性化され、残りの地域の新第三紀以前の準平原の表面には影響を及ぼさなかったことから、中部地方の景観の特徴を明確に対比させることができます。そして南ウラル。 この高度ゾーンは、山岳タイガの景観の優位性、露出の顕著な違い、およびかなり複雑な構造(南ウラル)によって特徴付けられます。

森林草原、草原、麓の半砂漠が発達した、河川と乾燥の形態彫刻の地域。トランスウラル準平原とムゴジャリでは、最新の隆起は現れず、新第三紀以前の準平原が保存されていました。 この気候は、(ウラル山脈内で)最良の熱供給条件と顕著な湿気の欠如によって特徴付けられます。 河川の形態彫刻は、現代の形と遺物の形で表されます。 乾燥した形態はムゴジャーに典型的です。 高地地帯の構造は原始的で、草原と半砂漠の景観が大半を占めています。

この地域の北の境界はコンスタンティンストーン山と考えられており、南の亜寒帯ウラルとの境界はリャピン(クルガ)川です。 面積 - 約25,000km。

パイヤー山 (1499m)

ヤマロ・ネネツ自治管区内にあります。 西(南)ペイヤー(1330m)、東ペイヤー(1217m)。 極ウラル山脈の最高峰。

コンスタンティン ストーン山 (492 m)

ヤマロ・ネネツ自治管区内にあります。

ネルソヴェヤハ川

リャジェヤハ川

カラ川

全長257km。 ヤマロ・ネネツ自治管区、ネネツ自治管区、コミ共和国を流れています。

ビッグ・ミニジー山 (587m)

北極海から約 40 km に位置し、ウラル山脈の最果てにあります。

イーデイニー リッジ

パイコイの東の支脈です。

ハルマーユー滝

グレート ブリダン スレッショルド、マーブル ゴージ

パイコイ尾根 (467m)

尾根の最高点はモライズ山 (467 m) です。 パイコイの最高地点は、ヴォザイパイ山(400m)、ペンセパイ山(318m)、ビッグヨドニー山(327m)、スモールヨドニー山(306m)です。

グルベイス山 (1435m)

漢美山 (1333m)

オチェ・ニルド尾根 (1338 m)

リャドゲイ山

ンゲテナペ山 (1338m)

極ウラルの気候

極ウラルの気候は厳しく、大陸性が顕著です。 寒くて雨の多い秋はすぐに冬に変わり、短く涼しい春から夏になります。 通常、9月上旬にはすでに尾根の頂上は雪で覆われ、6月になって初めて山に雪が溶け始めます。

冬 - 大雪、強い吹雪、吹雪が長く続き、非常に寒いです。 12月から2月の丘陵地帯の平野では、気温が-50...-54°まで下がることがありますが、7月には+ 31°まで上昇します。 山地、最も標高の高い高原、尾根、山塊では、冬は平地よりも約 1 か月長くなります。 ここでは8~9か月続きますが、霜は平地よりも弱く、45度に達することはめったにありません。

晴れ、風がなく、霜が降りる高気圧性の天候では、山地の高地で気温の逆転が観察され、頂上では川の谷や丘陵地帯の平地よりも15〜25°高くなります。 これは、より冷たく、より密度が高く重い空気が山から流れ込み、谷や平野に停滞するために起こります。 逆に、サイクロンの襲来中は、風や降雪があり、山より麓の方が暖かくなります。標高が 100 m 上がるごとに、気温は約 0.6 度低下します。

極ウラル地方では降水量が多く、山地では年間降水量が800〜1200mm、西斜面では東斜面の2〜​​3倍です。 平地では降水量は400〜600mmに減少し、その約半分は冬に降り、残りは春、夏、秋に降ります。 極ウラルのさまざまな地域の年間平均気温は、-5 度から-8 度まで変化します。 最も寒い月は2月です。 山地と平野部の 2 月の平均気温は氷点下約 19 度です。 12月、1月、3月とほぼ同じ寒さです。

これらの月の平均気温は-16°を超えることはありません。 4月になって初めてかなり暖かくなります(平地では-8...-9°から山地では-10...-12°)。 5月になると、平野部の雪が溶け始めて開けてきますが、夜にはまだ霜が降り、月間平均気温はマイナスになります(平地では-2°、山間部では最大-5°)。

パイホイ- ユグラ半島の中心部にある、大きく破壊された古い山脈。 それを形成する岩の尾根と丘は、極ウラルの北部からユゴルスキー シャール海峡まで約 200 km にわたって伸びており、その続きはバレンツ海とカラ海を隔てるヴァイガッチ島で追跡できます。 パイコイはロシアのヨーロッパ地域の最北東に位置しています。 その西と南西にはペチョラ低地とコロタイハ川があり、南東と東には極ウラル​​山脈の西斜面とカラ川の下流があり、北にはカラ海があります。 尾根の最高点はモリーズ山 (ヴェセイ ペー) (標高 423 m) で、ネネツ自治管区の表面の最高点です。 パイコイは、珪質および粘土質頁岩、石灰岩、砂岩で構成されています。 尾根は連続した山脈を形成しておらず、いくつかの孤立した丘で構成されています。 同時に、パイコイの西斜面は比較的短く、東斜面は緩やかで、広い海段丘のあるカラ海に向かって下っています。

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