Физико-географическая характеристика Индокитая
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
Введение
1. Физико-географическая характеристика Индокитая
1.1 Физико-географическое положение Индокитая
1.2 Рельеф Индокитая
1.3 Климатические условия Индокитая
1.4 Внутренние воды Индокитая
1.5 Растительность
1.6 Животный мир
2. Основные физико-географические области Индокитая
2.1 Западно-Бирманские горы
2.2 Долина Иравади
2.3 Шанское нагорье и Центральные Кордильеры
2.4 Горы Вьетнама
2.5 Плато и низменности Камбоджи
2.6 Полуостров Малакка
3. Антропогенная трансформация ландшафтов Индокитая
3.1 Обезлесение Индокитая
3.2 Природная среда как объект поражения
3.3 Последствия операции "Рука фермера"
Заключение
Список использованных источников
индокитай антропогенный ландшафт обезлесение
Введение
Актуальность данной работы состоит в том, ландшафты муссонных тропиков, древнейшие на планете, очень уязвимы к воздействию человека. В 1987 году в глобальном масштабе было выделено 9 регионов, подверженных наибольшему экологическому риску. Индо-Малайский район оказался в одном ряду с Приаральем и Аральским морем, среднегорьями Непала, лесами Амазонки, плоскогорьями Кении, плато Ордос, югом Великих равнин США, Северным морем. Кроме того, Индокитай интересен тем, что здесь представлены все основные типы ландшафтов, характерные для муссонных тропических областей, обладающие, наряду с общностью основных природных компонентов, яркой географической индивидуальностью.
Современные ландшафты Индокитая очень разнообразны и с точки зрения хозяйственного использования, так как наряду с районами древнего освоения, где сосредоточены глубоко трансформированные ландшафты, здесь еще сохранились территории, практически не подверженные антропогенному воздействию. В то же время ускоренные темпы социально-экономического развития за последние 25-30 лет привели к ухудшению качества окружающей среды, значительной трансформацией ландшафтов и как следствие, к обострению многих экологических проблем.
Естественная растительность вытеснена разнообразными культурными растениями: большие площади занимают поля риса, плантации сахарного тростника и бананов, хлопчатник, саловое дерево и каучуконос гевеи. Большой ущерб природе Индокитая нанесен в периоды военных действий: уничтожены леса, приведены в негодность большие площади обрабатываемых земель, загрязнены водоемы. Лесные массивы горных районов на высоте 700-800 м скрывают не только многообразное животное население, здесь сохранились памятники древней культуры.
Введение
1. Физико-географическая характеристика Индокитая
1.1 Физико-географическое положение Индокитая
1.2 Рельеф Индокитая
1.3 Климатические условия Индокитая
1.4 Внутренние воды Индокитая
1.5 Растительность
1.6 Животный мир
2. Основные физико-географические области Индокитая
2.1 Западно-Бирманские горы
2.2 Долина Иравади
2.3 Шанское нагорье и Центральные Кордильеры
2.4 Горы Вьетнама
2.5 Плато и низменности Камбоджи
2.6 Полуостров Малакка
3. Антропогенная трансформация ландшафтов Индокитая
3.1 Обезлесение Индокитая
3.2 Природная среда как объект поражения
3.3 Последствия операции "Рука фермера"
Заключение
Список использованных источников
индокитай антропогенный ландшафт обезлесение
Введение
Актуальность данной работы состоит в том, ландшафты муссонных тропиков, древнейшие на планете, очень уязвимы к воздействию человека. В 1987 году в глобальном масштабе было выделено 9 регионов, подверженных наибольшему экологическому риску. Индо-Малайский район оказался в одном ряду с Приаральем и Аральским морем, среднегорьями Непала, лесами Амазонки, плоскогорьями Кении, плато Ордос, югом Великих равнин США, Северным морем. Кроме того, Индокитай интересен тем, что здесь представлены все основные типы ландшафтов, характерные для муссонных тропических областей, обладающие, наряду с общностью основных природных компонентов, яркой географической индивидуальностью.
Современные ландшафты Индокитая очень разнообразны и с точки зрения хозяйственного использования, так как наряду с районами древнего освоения, где сосредоточены глубоко трансформированные ландшафты, здесь еще сохранились территории, практически не подверженные антропогенному воздействию. В то же время ускоренные темпы социально-экономического развития за последние 25-30 лет привели к ухудшению качества окружающей среды, значительной трансформацией ландшафтов и как следствие, к обострению многих экологических проблем.
Естественная растительность вытеснена разнообразными культурными растениями: большие площади занимают поля риса, плантации сахарного тростника и бананов, хлопчатник, саловое дерево и каучуконос гевеи. Большой ущерб природе Индокитая нанесен в периоды военных действий: уничтожены леса, приведены в негодность большие площади обрабатываемых земель, загрязнены водоемы. Лесные массивы горных районов на высоте 700-800 м скрывают не только многообразное животное население, здесь сохранились памятники древней культуры.
Похожие материалы
От физики необходимого к физике возможного
GnobYTEL
: 17 ноября 2012
Аруцев Александр Артемьевич, Ермолаев Борис Валерьевич, Кутателадзе Ираклий Отарович, Слуцкий Михаил Семенович
Время - неотъемлемая составляющая нашего бытия. Веками пленяло оно воображение художников, философов, поэтов. Включение времени в галилеевскую механику ознаменовало рождение новой науки. Центральное место нашего пособия - проблема стрелы времени (это понятие ввел в 1928 году Артур Эддингтон). Ведь в том виде, в каком время входит в основные законы физики, оно само не вносит никакого раз
Физика
Юрий14
: 17 марта 2021
РГР по физике No 2, Вариант 7
Вариант 7
1. Расстояние между экраном и дифракционной решеткой равно 42,0 см. Если
дифракционная решетка освещается желтой линией натрия (λ1 = 589 нм), то максимум первого порядка на экране отстоит от центрального пика на расстоянии
2,48 см. Другой источник создает максимум первого порядка, отстоящий на 2,0
см от центрального максимума. Какова его длина волны λ2? Изобразите на рисунке дифракционную картину интенсивности света на экране для длин волн λ1
и λ2, в
200 руб.
Физика
тантал
: 3 августа 2013
- ФИЗ, 7 заданий
1. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой А=4 см и периодом Т=2 с. Если смещение точки в начальный момент времени равно нулю, то точка колеблется в соответствии с уравнением (в СИ):
2. Если ar и an - тангенциальная и нормальная составляющие ускорения, то соотношения: аг =0, ап=0 справедливы для ...
3. Тело массой 2 кг поднято над Землей. Его потенциальная энергия 400 Дж. Если на поверхности Земли потенциальная энергия тела равна нулю и силами сопроти
100 руб.
Физика
SERGIO_SPANIS
: 1 ноября 2008
Конспект по электро-магнитным явлениям
Электростатическое поле в вакууме
Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме.
Диэлектрики в электростатическом поле.
Расчет электрического поля в диэлектрике
Проводники в электростатическом поле.
Энергия электрического поля
Закон Ома в дифференциальной форме
Закон Ома в интегральной форме
Элементы физической электроники
Магнитное поле в вакууме. Закон Био-Савара-Лапласа
Закон полного тока для магнитного поля в вакууме
Магнетизм ка
История физики: термодинамика и молекулярная физика
evelin
: 2 сентября 2013
Учение о теплоте зародилось в 18 веке. До этого времени понятие температуры и теплоты практически не различались. Работами ученых 18 века было начато количественное исследование тепловых явлений. В разработку шкал для измерения температуры основной вклад внесли немецко-голландский физик Габриэль Даниэль Фаренгейт (1686-1736), французский ученый Рене Антуан Фершо де Реомюр (1683-1757) и шведский ученый Андерс Цельсий (1701-1744). Голландский физик Питер ван Мушенбрек (1692-1761) провел первые исс
Атомная физика и физика твердого тела
white_lady90
: 8 июня 2009
Шпоры по атомной физике и физике твердого тела......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
70 руб.
Другие работы
Университет «Синергия» Административное право (Темы 1-20 Итоговый и Компетентностный тесты)
Synergy2098
: 26 февраля 2025
Университет «Синергия» Административное право (Темы 1-20 Итоговый и Компетентностный тесты)
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» Тест оценка ОТЛИЧНО
2025 год
Ответы на 92 вопроса
Результат – 92 балла
С вопросами вы можете ознакомиться до покупки
ВОПРОСЫ:
Подробная информация
Учебные материалы
Введение в курс
Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть
Тема 2. Административное право Российской Федерации как отрасль права и как наука
Тема 3. Административ
228 руб.
Теплотехника 5 задач Задача 1 Вариант 45
Z24
: 3 января 2026
Смесь, состоящая из СО2 и СО, задана массовыми долями (mCO2 и mCO). Имея начальные параметры – давление р1 = 0,5 МПа и температуру t1 = 27 ºС, смесь расширяется при постоянном давлении до объема V2 = ρV1.
Определить газовую постоянную смеси, ее начальный объем V1, параметры смеси в состоянии 2, изменение внутренней энергии, энтальпии, энтропии, теплоту и работу расширения в процессе 1-2, если масса смеси М.
250 руб.
Суров Г.Я. Гидравлика и гидропривод в примерах и задачах Задача 5.13
Z24
: 26 сентября 2025
Цилиндр диаметром D = 50 см и высотой Н = 20 см изготовлен из дерева (плотность древесины ρдр = 800 кг/м³). Проверить остойчивость цилиндра в воде в положении, когда его ось направлена вертикально. Плотность воды ρ = 1000 кг/м³.
180 руб.
Основы термодинамики и теплотехники СахГУ Задача 2 Вариант 69
Z24
: 28 января 2026
Сжатие воздуха в компрессоре происходит: а) по изотерме; б) по адиабате; в) по политропе с показателем n. Масса сжимаемого воздуха m, начальное давление р1=0,1 МПа, начальная температура t1, степень повышения давления X.
Определите величину теоретической работы и мощности компрессора, а также изменение внутренней энергии и энтропии при сжатии для всех вариантов процессов. Теплоемкость воздуха считать 0,723 кДж/(кг·К) постоянной. Постройте диаграмму процессов сжатия в координатах p-υ, на одном
250 руб.