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1,南极冰盖最高点的位置

由于南极点周围都是它的北方,所以南极冰盖最高点在南极点的北方

南极冰盖最高点的位置

2,南极的冰盖面积

我不告诉你!你咋的
南极大陆大部分面积是冰雪覆盖的

南极的冰盖面积

3,南极冰盖是什么写作文时突然想起来的

南极大陆95%以上的面积为巨厚的冰川所覆盖,只有在南极大陆边缘区域有季节性的岩石出露,其余的绝大部分都覆盖这常年冰雪。冰的平均厚度为2000米左右,最厚的地方达4800米,形成了一个巨大的冰盖,冰雪总体积为2800万立方千米。这些冰是由很纯的淡水组成的,所包含的淡水约占全世界淡水总量的72%,就其体积来说,约占全世界总冰量的90%以上,构成了地球上最大的淡水宝库。如果这些冰完全消融,全球平均海平面将升高55~60米,这对人类的生存将会构成严重的威胁。
就是南极大陆土地上的 巨厚的 冰层
南极冰盖是大陆冰盖。
在南极大陆上覆盖着巨厚的冰盖,它的面积达1398万平方千米,最厚的地方4200为米。南极冰盖的总体积多达2450立方千米,如果全部融化,全球洋面将升高60米,地球上的陆地面积将因此而缩小2000万平方千米。这将会给世界上人口相对稠密的低海拔地区造成巨大灾难。

南极冰盖是什么写作文时突然想起来的

4,南极的冰盖厚度极限是多少是不是陆地面积越大冰盖厚度就越大

南极大陆冰盖平均厚度2500米,最大厚度4800米,拥有95%的全球总冰量。 陆地面积与冰盖厚度没有直接的关系。说一下南极冰盖形成的原因,自己理解吧: 南极有极夜现象,就是说在很长一段时间里是没有太阳热量供给的物理现象;水的比热高不容易降温也不容易升温;南极在很长结冰期很短的温暖期的交替下;很多年后就形成冰盖,且不容易融化。
由于南极大陆的冰盖厚度深达几百至几千米,而且气候极其寒冷,成冰过程中无融化现象,因而,冰川学家在研究南极大陆冰盖的年龄及其形成的历史过程时,采用了钻取冰岩芯样品的方法来测定冰川的年龄和形成过程。 他们发现,从冰川的冰岩芯样品中,不仅能测定冰川的年龄及其形成过程,还可以得到相应历史年代的气温和降水资料,以及相应年代的二氧化碳等大气化学成分含量,开辟了恢复古气候和古环境的新的道路。 南极冰盖是指长期覆盖在陆地上的面积大于5万平方千米的冰体。自边缘向中心隆起、规模如南极或格陵兰的盾形冰体。在气侯寒冷、有一定降雪量的两极和高纬地区,除少数山峰突出冰面外,几乎全部地面为厚达数百米至数千米连续的冰所覆盖。大陆冰盖中心部分为积累区,边缘为消融区。冰盖冰几乎不受下伏地形影响,自中心向四周外流;边缘部分自陆地向海洋伸展,一部分漂浮在海上的冰体称冰架(陆缘冰)、冰棚或冰障。

5,南极冰盖情况

在南极大陆上覆盖着巨厚的冰盖,它的面积达1398万平方千米,最厚的地方4200为米。南极冰盖的总体积多达2450立方千米,如果全部融化,全球洋面将升高60米,地球上的陆地面积将因此而缩小2000万平方千米。这将会给世界上人口相对稠密的低海拔地区造成巨大灾难。 由于南极大陆的冰盖厚度深达几百至几千米,而且气候极其寒冷,成冰过程中无融化现象,因而,冰川学家在研究南极大陆冰盖的年龄及其形成的历史过程时,采用了钻取冰岩芯样品的方法来测定冰川的年龄和形成过程。 他们发现,从冰川的冰岩芯样品中,不仅能测定冰川的年龄及其形成过程,还可以得到相应历史年代的气温和降水资料,以及相应年代的二氧化碳等大气化学成分含量,开辟了恢复古气候和古环境的新的道路。 更多信息请看http://baike.baidu.com/view/417265.html?wtp=tt
南极大陆95%以上的面积为巨厚的冰川所覆盖,只有在南极大陆边缘区域有季节性的岩石出露,其余的绝大部分都覆盖这常年冰雪。冰的平均厚度为2000米左右,最厚的地方达4800米,形成了一个巨大的冰盖,冰雪总体积为2800万立方千米。这些冰是由很纯的淡水组成的,所包含的淡水约占全世界淡水总量的72%,就其体积来说,约占全世界总冰量的90%以上,构成了地球上最大的淡水宝库。如果这些冰完全消融,全球平均海平面将升高55~60米,这对人类的生存将会构成严重的威胁。
在南极大陆上覆盖着巨厚的冰盖,它的面积达1398万平方千米,最厚的地方4200为米。南极冰盖的总体积多达2450立方千米,如果全部融化,全球洋面将升高60米,地球上的陆地面积将因此而缩小2000万平方千米。这将会给世界上人口相对稠密的低海拔地区造成巨大灾难。
由于全球逐渐变暖,南极冰盖在缩小.

6,南极冰盖的秘密

由于南极大陆的冰盖厚度深达几百至几千米,而且气候极其寒冷,成冰过程中无融化现象,因而,冰川学家在研究南极大陆冰盖的年龄及其形成的历史过程时,采用了钻取冰岩芯样品的方法来测定冰川的年龄和形成过程。nbsp;他们发现,从冰川的冰岩芯样品中,不仅能测定冰川的年龄及其形成过程,还可以得到相应历史年代的气温和降水资料,以及相应年代的二氧化碳等大气化学成分含量,开辟了恢复古气候和古环境的新的道路。nbsp;nbsp;记载表明,从南极大陆冰盖获取的冰岩芯样品,至今已超过2nbsp;000米,获得了15万年以前的古气候和古环境资料。nbsp;nbsp;怎样从冰岩芯中获取古气候和古环境资料呢?nbsp;nbsp;首先,谈谈怎样获取冰龄的资料。南极大陆冰盖是由积雪本身的重量长年挤压而成,称作重力冰。在南极地区,由于气温低,积雪不融化,每年的积雪形成一层层沉积物,年覆一年,从底部至上逐渐形成一层层的冰层,越向上年代越新。冬季气温低,雪粒细而紧密;夏季气温高,雪粒粗而疏松;因而,冬夏季积雪形成的冰层之间具有显著的层理结构差异,宛如树干的年轮一样,用这种直观的方法只可辨认约90米厚的冰层,代表近500年的冰沉积。nbsp;nbsp;要测定100米以上深度的冰层年龄,必须采用氧同位素方法。nbsp;nbsp;所谓氧的同位素,即同属氧元素(O)但具有不同质量数的氧原子,如160,170和180就是氧的三种同位素。氧元素符号左上角的数就是它的质量数,显然,180的质量大于160。180不易蒸发,160易蒸发。因而,在夏天高温时,水中所含160减少,故180/160的值增加;冬天低温时,180/160的值减小。据此,测定冰岩芯中各冰层的180/160值的变化,即可确定冰层的年龄,其比值的每一起伏为一年。nbsp;nbsp;有了冰层的冰龄资料,再进一步确定各冰龄的气温和降水,便有了历史气候的最基本资料了。nbsp;nbsp;原则上,可以根据各年冰层厚度来确定当年降水量。其条件是,必须选取风速很小地区的冰岩芯资料才能排除风吹雪的影响。如在南极内陆区域,由于风速小,冰芯资料最理想。nbsp;nbsp;用冰岩芯提取古代气温资料的方法,可通过如下途径来进行。nbsp;nbsp;首先,实际测定一组现代南极冰盖上某点的气温以及相应时间降雪中180/160的值,得到南极地区气温与180/160值关系的曲线;之后,把过去某一年冰层中180/160值与上述曲线比较,即可知道当年的气温。nbsp;nbsp;原苏联科学家利用这种方法,测定了南极东方站0~2nbsp;038米的冰岩芯样,从中提取了15万年以来全球气温的变化资料。获取古环境资料的方法可根据不同的大气化学成分而定。nbsp;nbsp;二氧化碳与气候的密切关系,早为世界关注。因此,获取二氧化碳历史资料的问题首先得以提到日程。nbsp;nbsp;在南极地区降雪堆积并挤压成冰层的过程中,总会保留下冰间空穴,保存着当年的空气。在分析冰岩芯样品时,分析冰芯中滞留氧泡的大气化学成分,即可测得其二氧化碳的含量。有了上述测定冰龄的前提,二氧化碳的历史演变资料即可得到。nbsp;nbsp;依照同样方法,还可分析得到诸如甲烷、氮等气体的历史资料。nbsp;nbsp;从冰岩芯样品中还可分析其他各种元素成分的历史资料,如硫,砷,氟,钾……这些都是研究环境变化的重要依据。同钻取冰岩芯样品分析古气候和古环境资料的思路一样,从南极地区的湖底沉积中钻取岩芯,也可得到古气候和古环境的历史资料。nbsp;nbsp;南极自然环境nbsp;nbsp;南极洲,位于南极点四周,为冰雪覆盖的大陆,周围岛屿星罗棋布。南极洲的面积,包括南极大陆及其岛屿面积共约1nbsp;400万平方千米,占世界陆地面积的10%,与美国和墨西哥面积之和相当,是中国陆地面积的1.45倍,是澳大利亚陆地面积的2倍,为世界第五大陆。nbsp;nbsp;南极洲四周围绕着多风暴且易结冰的南大洋,为大西洋、太平洋和印度洋的延伸,面积约3nbsp;800万平方千米,为方便研究,被称为世界第五大洋。nbsp;nbsp;南极洲距离南美洲最近,中间隔着只有970千米的德雷克海峡。距离澳大利亚约有3nbsp;500千米;距离非洲约有4nbsp;000千米;与中国北京的距离约有12nbsp;000千米。nbsp;nbsp;南极洲是由冈瓦纳大陆分离解体而成,是世界上最高的大陆,平均海拔2nbsp;350米。横贯南极山脉将南极大陆分成东西两部分。这两部分在地理和地质上差别很大。东南极洲是一块很古老的大陆,据科学家推算,已有几亿年的历史。它的中心位于难接近点,从任何海边到难接近点的距离都很远。nbsp;nbsp;南极洲有藏量丰富的矿

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