.Природные условия способствующие формированию ландшафта Зарубежной Азии

 

Содержание

Введение…………………………………………………………………..2

I.Физико – географическое положение Зарубежной Азии…………….4 II.Природные условия способствующие формированию ландшафта Зарубежной  Азии

II.1. Тектоническое строение и рельеф………………………………….5

II.2. Климатические особенности………………………………………..21

II.3. Внутренние воды…………………………………………………….32

II.4. Почвы, растительный и животный мир……………………………41

III.  Физико – географическое районирование………………………..44

Заключение………………………………………………………….........49

Список используемой литературы………………………………………51

Приложение………………………………………………………………52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

    Азия  — один из основных очагов зарождения человечества, колыбель мировой культуры, арена формирования ряда крупнейших центров автохтонного земледелия. В пределах зарубежной Азии расположены древнейшие очаги земледелия и скотоводства, откуда навыки производящего хозяйства распространились по всему миру. Зарубежная   Азия  является крупнейшим производителем ряда важнейших сельскохозяйственных культур. Она дает 97 % мирового сбора джута, более 90 % натурального каучука, около 85 % риса, свыше 75 % чая. Здесь сосредоточено более 2/3 орошаемых земель мира и около 40 % мирового поголовья скота. По запасам таких полезных ископаемых, как нефть, природный газ, сурьма, ртуть, фосфориты, олово, вольфрам, сера, графит, она занимает ведущие места в мире.

    Зарубежная  Азия на протяжении всей истории человечества была и остается самой густонаселенной  частью света. В настоящее время  здесь проживает около 3,5 млрд.чел., что составляет более половины населения  земного шара. Страны Азии (их более 40) резко отличаются как по степени освоения своих природных ресурсов, так и по характеру изменения ландшафтов.

    Отличительной чертой Азии является обособление на ее территории крупных природных  регионов. Они отделяются друг от друга  резкими орографическими и климатическими рубежами и характеризуются своеобразным сочетанием природных ландшафтов, почти  не повторяющихся в соседних регионах.

    Актуальность. Природная среда Азии в наибольшей степени испытала пресс антропогенного воздействия на протяжении более 10-тысячелетней истории взаимодействия человека и природы, и поэтому современные ландшафты зарубежной Азии очень глубоко изменены хозяйственной деятельностью. В результате в Азии, как нигде в мире обострились природно-антропогенные процессы (ускоренная эрозия, засоление почв, обезлесение, опустынивание), и экологическая ситуация во многих регионах стала критической. Это, наряду с огромным демографическим процессом на природную среду, бурным экономическим ростом ряда азиатских стран, вынуждает рассматривать зарубежную Азию в качестве важнейшего источника экологических проблем регионального  и глобального масштабов. Но в географии материков очень мало литературы по современным ландшафтам, в том числе и по зарубежной Азии. Поэтому

    Цель: изучить природные условия способствующие формированию

    ландшафтов

    Задачи:

  1. Изучить физико – географическое положение зарубежной Азии

    2. Охарактеризовать природные условия способствующие

    формированию  природных ландшафтов зарубежной Азии;

  1. Рассмотреть физико – географическое районирование данного района
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 

  I.Физико – географическое положение Зарубежной Азии

     

    Азия – величайшая часть света, занимающая треть поверхности суши. Общая площадь Азии – 44 млн.кв.км, без стран СНГ – 26,8 млн.кв.км. Протяженность зарубежной Азии от пролива Босфор на западе до Японских островов на востоке составляет более 8000 км. С севера на юг зарубежная Азия простирается от 53 с.ш. до 12 ю.ш.  

          Разнообразие природных условий усиливается резкими контрастами рельефа. Азия — самая высокая часть света (средняя высота — 950 м). Более трех четвертей ее поверхности занято горами, нагорьями и плоскогорьями, среди которых величайшие горные сооружения земного шара. В пределах Азии располагается самая высокая вершина — Джомолунгма, или Эверест (8848 м), и самая глубокая впадина на суше — Мертвое море, или Эль-Гхор (—395 м); урез воды в нем на 40—60 м ниже уровня моря.

    Пояс  обширных плоскогорий тянется с запада на восток, достигая максимальной высоты в центральной части Азии, где расположен ряд нагорий и котловин, окруженных высокими хребтами. Эти особенности орографии усиливают барьерный эффект рельефа, особенно в широкой аридной полосе от Южной Аравии до востока Гоби.

    Отличительной чертой Азии является обособление на ее территории крупных природных  регионов. Они отделяются друг от друга  резкими орографическими и климатическими рубежами и характеризуются своеобразным сочетанием природных ландшафтов, почти  не повторяющихся в соседних регионах.  

    Азия  — один из основных очагов зарождения человечества, колыбель мировой культуры, арена формирования ряда крупнейших центров автохтонного земледелия.  Зарубежная   Азия  является крупнейшим

производителем  ряда важнейших сельскохозяйственных культур. Она дает 97 % мирового сбора  джута, более 90 % натурального каучука, около 85 % риса, свыше 75 % чая. Здесь сосредоточено  более 2/3 орошаемых земель мира и около 40 % мирового поголовья скота. По запасам таких полезных ископаемых, как нефть, природный газ, сурьма, ртуть, фосфориты, олово, вольфрам, сера, графит, она занимает ведущие места в мире. 
 
 
 

 II.   Природные условия способствующие формированию                    

                                          ландшафта 

II.1. Тектоническое строение и рельеф

   Азия характеризуется наибольшей сложностью и гетерогенностью геоструктурного плана (по сравнению с другими материками). Через всю ее территорию в субширотном направлении протягивается Альпийско-Гималайский складчатый пояс (его восточная, азиатская часть), на востоке смыкающийся с разновозрастными структурами Монголо-Охотского и Тихоокеанского складчатых поясов. На юге Азии к складчатым сооружениям примыкают обширные платформенные области Аравийского и Индостанского полуостровов (рис. 22).

    Древними  ядрами, вокруг которых на протяжении длительной геологической истории  происходила консолидация Азии, были Восточно-Сибирская (на территории Советского Союза), Аравийская, Индостанская и Китайская платформы. Они имеют докембрийский складчатый фундамент,

    сложенный магматическими и метаморфическими породами, возраст которых превышает 2,6 млрд. лет. Гранитогнейсовое основание  обнажается на территории Арабо-Нубийского и Индийского щитов, а также в ряде выступов-щитов Китайской платформы (Шаньдунский, Ляодунский и Бэйшань).

    В отличие от Европейской и Северо-Американской устойчивых платформ азиатские платформы  подвижные (параплатформы). Для них характерны активные движения по глубинным разломам, более высокий гипсометрический уровень, преобладание процессов размыва и накопления континентальных отложений. Осадконакопление осуществляется преимущественно во внутриматериковых впадинах. Наибольшей подвижностью на протяжении своего развития отличалась Китайская платформа, которая сохранилась в виде отдельных массивов (Севера-Китайский, Южно-Китайский, Тибетский, Таримский, Синобирманский и Индосинийский), вероятно представлявших собой в докембрии одно целое. Важную роль в формировании структурного плана Китайской платформы сыграли интенсивные складчатые дислокации мезозоя, которые привели к возникновению специфических линейных эпиплатформенных складчато-глыбовых структур (яньшанид). Они распространены преимущественно в южной части Китайской платформы (хребет Циньлин и расположенные к югу от него территории), где тектоническими движениями· был охвачен мощный осадочный чехол, и по морфологическим признакам близки линейным складкам геосинклинальных областей. В местах изменения простирания этих структур многочисленны разломы (рис.1). Отдельные блоки Китайской платформы оставались относительно стабильными. Они испытывали слабые дифференцированные движения. К этим блоками приурочены синеклизы и антеклизы. Синеклизы платформы (Ордосская, Сычуанская) выполнены мощными пластами осадочных пород. Выступы фундамента, как правило, перекрыты лишь новейшими отложениями (Алашань, Гоби). На отдельных стабильных массивах (Таримский и др.), которые в более позднее время были окружены интенсивно поднимавшимися горными хребтами и служили областями аккумуляции сносимого с их склонов материала, Окраинные части Китайской платформы (Северо-Китайская и Северо-Восточная низменности) испытывают длительное погружение (начиная с мезозоя и вплоть до настоящего времени). Они сложены мощной толщей аккумулятивных отложений накопились мощные молассовые толщи.  Аравийская и Индостанская платформы расположены на юге Азии и, предположительно, являются частями гипотетического суперконтинента Гондваны, существовавшего в южном полушарии в палеозое — мезозое. Они присоединились к азиатскому материку в неоген-четвертичное время после завершения процессов складкообразования в Альпийско-Гималайском геосинклинальном поясе. Древний фундамент платформ наклонен с запада на восток (правда, на Индостанской платформе этот наклон наметился в более позднее — неоген-четвертичное время). Аравийская платформа представляет собой большей частью плиту с мощным чехлом осадочных пород. На Индостанской платформе огромные площади занимает докембрийский щит — практически всю южную и центральную части.

    Синеклизы платформ (Тхар, Руб-эль-Хали) и краевые прогибы (Индо-Гангский и Месопотамский) испытывали длительные погружения. Интенсивность погружений в прогибах была особенно велика, поэтому с неогена здесь накопились многокилометровые молассовые толщи.

   Согласно концепции глобальной тектоники Аравийская и Индостанская платформы входят в состав крупных перемещающихся литосферных плит, отделенных от Евразиатской плиты Альпийско-Гималайским поясом сжатия литосферы, в пределах которого скорость сближения плит достигает в Аравии 2,7 см/год, а в районе Памира и Гималаев 6 см/год (по с. А. Ушакову, Н. А. Ясаманову, 1984). В раннем палеозое эти азиатские платформы, вероятно, были частью мегаконтинента Гондвана, включавшего в себя Южную Америку, Африку, Антарктиду, Индостан и Австралию и начавшего раскалываться в конце юрского — начале мелового периода, т. е. 130 млн. лет назад.

    Аравийская  плита, которую многие исследователи  считают отдельным образованием, целиком состоит из материковой  коры литосферы и не очень далеко удалилась от своей «родительницы» — Африканской плиты. Границей между  ними служат рифтовые трещины и разломы  Западно-Индийского и Аравийско-Индийского подводных хребтов, а также Аденского  залива и Красного моря. Это во многом определяет особенности современного рельефа окраинных частей Аравийской плиты и южных очертаний азиатского материка.

    Индостанская  плита включает как современные  пространства суши Индостана и Австралии, так и дно северо-восточной  части Индийского океана. На севере и востоке она, как было указано, поддвигается под Гималаи, а также  под западную окраину Юго-Восточной   Азии  и Малайский архипелаг. Это находит отражение в системе крупных предгорных прогибов на севере Индостана. С востока под Индостанскую плиту, по мнению ученых, поддвигается Тихоокеанская.

    Структуры байкальского возраста занимают в  зарубежной   Азии  небольшие территории вдоль краев докембрийских платформ. Это север Корейского полуострова, хребты Аравалли, Алтын-Таг, ограничивающий Таримский массив, южная оконечность полуострова Индостан, юго-запад Шри Ланки, Центральная Аравия. Байкалиды в значительной мере наследуют простирание архейских структур, а в ряде случаев слагают фундамент отдельных районов поздней консолидации.

    По  сравнению с байкалидами структуры  палеозойского возраста — каледонские и герцинские — распространены в  зарубежной   Азии  значительно шире. Они образуют сложно построенный Монголо-Охотский складчатый пояс в Центральной и Восточной  Азии, вытянутый в субширотном направлении между Сибирской платформой на севере и разрозненными массивами Китайской платформы на юге. К каледонским структурам относятся северные дуги Тянь-Шаня, Наньшань, Циньлин. Герцинские структуры распространены в Тянь-Шане, Монгольском Алтае, Большом Хингане, Куньлуне.

      Как правило, каледонские структуры представляют ядра древней стабилизации внутри герцинских и содержат большое количество интрузий. В свою очередь герцинские структуры образуют срединные массивы внутри более молодых сооружений. Во время яньшанских движений (конец мезозоя) в областях развития палеозойских структур началось общее поднятие.

    Мезозойские структуры  зарубежной   Азии  окаймляют древние платформенные массивы — Тибетский, Синобирманский и Индосинийский — и протягиваются от северного и южного Тибета до юго-восточных районов Индокитая. Структуры северного Тибета и восточных окраин Индокитая имеют в своем основании эвгеосинклинальные комплексы. Они отличаются преобладанием узких линейных складчатых элементов, четким чередованием крупных синклинориев и антиклинориев, широким развитием разломов. Мезозоиды Индонезии и южного Тибета сформировались на нижне- и среднепалеозойских миогеосинклинальных, а иногда и платформенных структурах. Для них характерны пологие, часто неправильной формы складки большого радиуса и многочисленные разрывы. Тектонические движения мезозоя сопровождались вулканизмом и мощными излияниями лав.

    Молодые кайнозойские (альпийские) структуры формировались в Альпийско-Гималайском и Тихоокеанском геосинклинальных поясах. Для них характерно значительное соответствие структурного плана и современного рельефа и преобладание вытянутых складчатых горных сооружений (окраинные горы Переднеазиатских нагорий, горы на западе Индокитая). Срединные массивы Переднеазиатских нагорий имеют более жесткий каледонско-герцинский и даже байкальский фундамент.

    Наиболее  молодыми на территории Азии являются структуры, составляющие часть гигантского  кругового Тихоокеанского геосинклинального  пояса. Самые характерные структуры  — островные геосинклинальные зоны, геосинклинальные океанические желоба и внутренние геосинклинальные котловины. Повышенная сейсмичность и современный вулканизм, а также погружение при морских равнин и шельфа окраинных морей свидетельствуют о продолжающихся тектонических процессах.

    Обособленно в структурном отношении выделяется Тибетско-Гималайская горная система. Предполагается, что срединный массив Тибета имеет глубоко погруженное докембрийское основание, перекрытое осадками мезозоя, а местами и палеогена. В отдельных выступах древние породы основания выходят на поверхность. Выделяют северную и южную части срединного массива, разделенные складчатой геосинклинальной зоной.

    Гималаи начали формироваться как единая горная система во время альпийского тектогенеза с конца мела — палеогена. Тектонические движения продолжаются до настоящего времени. Для Гималаев характерны четкие субширотные полосы распространения различных пород: на юге в предгорьях выделяется Субгималайская зона, представляющая прогиб, заполненный неогеновыми молассовыми отложениями — продуктами разрушения более высоких горных цепей; в зонах Малых (Низких) и Больших (Высоких) Гималаев на поверхность выходят породы докембрийского фундамента и молодые неогеновые гранитоиды, а в расположенной севернее зоне Тибетских Гималаев (Тетис-Гималаев, по В. Е. Хаину, 1984) распространены палеозойские и мезозойские отложения открытого эпиконтинентального бассейна.

    Проблема  определения тектонической структуры  Гималаев на доорогенном этапе развития очень сложная. Некоторые исследователи  считают, что Гималаи сформировались в пределах Индостанской платформы  и имеют эпиплатформенный характер. Однако большинство авторов склоняются к точке зрения, что это типичная геосинклиналь (реликт обширного океанского бассейна), имеющая такое же шарьяжное  строение, как и Альпы. Платформенный  характер, очевидно, имеют лишь Малые  Гималаи, представляющие область перикратонных  опусканий.

    Вдоль всей Гималайской системы протягиваются  Главный пограничный и Главный центральный надвиги, разделяющие Большие и Малые Гималаи. Распространение структурных элементов Гималаев в значительной мере обусловлено конфигурацией северной границы Индостанской платформы, а также южных границ Тибетского массива.

    Современный облик рельефа  зарубежной   Азии  во многом обязан неотектоническим движениям. Наиболее интенсивные поднятия испытала Центральная Азия, где произошло общее воздымание поверхности и на месте разновозрастных структур образовалась высокая горная страна. В связи с поднятием горных районов Азии возросла контрастность рельефа, активизировались процессы денудации в горах и аккумуляции в межгорных и предгорных впадинах. Поднятия носили прерывистый характер, о чем свидетельствует наличие серии поверхностей выравнивания, расположенных на разных уровнях и соответствующих нескольким эпохам планации. Поэтому специфической особенностью рельефа Центральной Азии являются огромные аккумулятивные равнины, расположенные в окружении гор и лежащие на большой высоте над уровнем моря.

    Неотектонический  этап ознаменовался вовлечением  в процесс орогенеза как эпигеосинклинальных  территорий, так и окраинных частей платформ. Самые обширные зоны рифтогенной  активизации приурочены главным  образом к древним платформенным структурам (горы юго-запада Аравии, Шанское нагорье и др.).

    Размах  неотектонических движений в эпикаледонских платформах был меньше, чем в эпигерцинских (к последним приурочены высокогорья  Тянь-Шаня и Куньлуня). Кроме того для более молодых эпигерцинских  структур характерны большая унаследованность современных форм от древних и  большая роль альпинотипных складкообразных  движений. В эпикаледонских структурах преобладали блоковые и глыбовые дислокации.

    Для возрожденных структур области мезозойской  складчатости характерно более простое  соотношение древнего структурного плана и современных форм рельефа, чем для палеозойских. Ведущую  роль в образовании мезозойских  структур играли складчатые дислокации. Сбросовые дислокации и разломы  обусловили отчетливую конфигурацию краевых  частей платформенных массивов и  глыбовый характер окраинных гор. С  разломами была связана интенсивная  магматическая деятельность, продуктом  которой являются столь характерные  трапповые формации различного возраста (деканские траппы позднемелового —  эоценового времени, мощностью до 3—4 км, лавовые поля — харра в  Аравии — четвертичные и даже современные). На Аравийской платформе извержения вулканов происходили и в историческое время.

    Большую роль в формировании современного рельефа   Азии  сыграли особенности палеогеографического развития территории. Наиболее сильное влияние на формирование рельефа и ландшафтов в целом оказали похолодание климата и оледенение в плейстоцене.

    Вопрос  о размерах и количестве оледенений в  зарубежной   Азии  не совсем ясен. Большинство исследователей считают, что плейстоценовое оледенение здесь отличалось меньшими размерами, чем в Европе, и носило горный характер. Ледники были распространены в высокогорьях Центральной и Восточной  Азии, Японии. Предполагается, что в Гималаях оледенение имело несколько стадий, синхронных альпийским. Масштабы плейстоценового оледенения в Тибете также по-разному оцениваются исследователями. Так, В. М. Синицын (1965) и другие исследователи предполагают, что оно было ·большим и покровного характера; ряд авторов считают, что оледенение Тибета не было сплошным и проявлялось лишь на более высоких горных цепях, не захватывая нагорных плоскогорий и равнин.

    Наряду  с такими ледниковыми формами  рельефа, как кары, троговые долины, зандровые равнины с озерами, в горных районах  Азии  встречаются некоторые специфические формы (террасы оседания и др.), образовавшиеся при таянии ледника в континентальных условиях центрально-азиатских районов.

    С ледниковыми эпохами плейстоцена  связывают образование лёссов в  перигляциальных областях, где климат был сухим и холодным. Лёссы  перекрывают мощным (до 250 м) слоем  плато и равнины Северо-Восточного Китая. Лёссовые слои разделяются горизонтами  погребенных  почв , сформировавшихся, как предполагают, в более влажные и теплые периоды межледниковий. Вопрос о происхождении лёссов во многом остается дискуссионным. Согласно эоловой гипотезе мелкозем, образующий лёсс, накопился в результате эолового сноса из пустынных центрально-азиатских областей. По-видимому, существуют также лёссы озерного, речного и ледникового происхождения.(рис.2)

    В аридных районах изменение палеоклиматической обстановки в плейстоцене в связи  с оледенением проявлялось в  смене влажных (плювиальных) и сухих  периодов. С плювиальными эпохами, которые, согласно взглядам ряда исследователей, соответствуют межледниковьям и  начальным этапам оледенений, связывают  максимальную обводненность аридных  районов. В это время на равнинах Центральной  Азии, на Аравийском полуострове, на Переднеазиатских нагорьях формировалась разветвленная гидрографическая сеть, отмечались максимальные уровни озера Лобнор и других озер, сейчас совсем исчезнувших. Поэтому в современном рельефе аридных районов широко представлены древние флювиальные формы морфоструктуры, не соответствующие современным условиям увлажнения и величине стока.

    В межгорных котловинах накапливались  озерные отложения; впоследствии за счет их· перевевания возникли мощные эоловые толщи, к которым приурочены песчаные пустыни (площадь песков только в пустынях Аравии 1 млн. км2).

    Согласно  другим представлениям время наступления  более влажных эпох синхронизируется с оледенениями. Причиной повышенного  увлажнения ныне засушливых областей во время оледенений считают общее  снижение температуры и уменьшение в связи с этим интенсивности  испарения, а следовательно, и величины стока. Важная роль отводится также  смещению на юг холодных арктических  воздушных масс и усилению циклонической  деятельности.

    В более засушливые периоды реки пересыхали, уровни озер понижались. В приокеанических  районах наступление сухих эпох проявлялось в регрессии океана, расширении осушенных участков бывшего  шельфа, образовании террасовых уступов, ослаблении муссонной циркуляции.

    Общая тенденция усыхания территории в  аридных районах  Азии, с чем связано значительное расширение площадей с аридной морфоскульптурой, по мнению целого ряда ученых, проявляется, начиная с палеогена. Интенсивно протекали процессы физического выветривания и накопления обломочного материала. С аридно-денудационными процессами, главным образом дефляцией, связано углубление замкнутых впадин.

    Вследствие  сухости климата снеговая граница  расположена очень высоко (4500—5000 м), современное рельефообразующее  значение ледниковых процессов в   зарубежной   Азии  невелико и проявляется лишь в Каракоруме, Гималаях и на отдельных самых высоких участках Куньлуня, Наньшаня и восточного Тянь-Шаня. В историческое время расширение аридных территорий во многом обязано прямому или косвенному воздействию антропогенного фактора.

    В Южной и Юго-Восточной  Азии  в плейстоцене не произошло значительных изменений палеоклиматической обстановки по сравнению с палеогеном и неогеном; климат оставался жарким и влажным. Здесь наблюдается широкое развитие флювиального типа морфоскульптуры и значительное соответствие древних и современных флювиальных форм. В условиях жаркого и влажного климата интенсивно протекали процессы биогеохимического выветривания, формировались латеритные коры.

    В строении рельефа  зарубежной   Азии  отчетливо проявляется разделение на крупные морфоструктурные типы, сложившиеся в процессе длительного геологического развития: равнины платформенных областей и горы эпигеосинклинальных поясов и равнины эпигеосинклинальных поясов (рис.3),(таблица1)

Равнины платформенных областей занимают Аравийский и Индостанский полуострова и расположены на плитах платформ или приурочены к выходам на поверхность пород фундамента. Основным типом рельефа являются аккумулятивно-денудационные равнины и денудационные плато на горизонтально или моноклинально залегающих пластах, особенно широко встречающихся на Аравийском полуострове. Сводовым поднятиям и выходам на поверхность пород фундамента соответствуют денудационные цокольные плоскогорья и равнины. К районам распространения вулканических пород приурочены трапповые высокие равнины и плоскогорья — наиболее характерные типы рельефа Деканского плато.

    В пределах краевых и внутренних прогибов Аравийской и Индостанской платформ образовались обширные аккумулятивные равнины — Месопотамская и Индо-Гангская, с низменной однообразной плоской поверхностью, пересекаемой долинами крупных рек с притоками. Они сложены мощной толщей аллювиальных отложений. В результате длительного хозяйственного освоения этих территорий сложился специфический ирригационный антропогенный микрорельеф (ирригационные каналы, валы, дамбы).

    Горные  сооружения  зарубежной   Азии  подразделяются на эпиплатформенные и эпиорогенные (пояса эпигеосинклинального орогенеза).

    Горы  платформенных областей, активизированные в новейшее время, занимают окраинные части платформ. Это горные массивы Ливан и Антиливан на побережье Средиземного моря с разделяющей их рифтовой впадиной, горы с обрывистыми склонами в области рифтогенной активизации вдоль побережья Красного моря и на юге Аравийского полуострова (горы Йемена), а также Западные и Восточные Гхаты на Индостанском полуострове, в виде огромных обрывистых ступеней спускающиеся к побережью Аравийского и Бенгальского заливов. В результате интенсивных дислокаций сложился своеобразный рельеф горстов и грабенов со значительными амплитудами высот. Краевые эпиплатформенные горы значительно превосходят по высоте внутренние равнинные пространства платформ и достигают 2500—3500 м. Для них характерны выровненные, сильно денудированные вершинные поверхности и крутые склоны, разбитые сбросами и покрытые каменистыми осыпями.

    Для эпиорогенных горных поясов  зарубежной   Азии  характерно сложное строение, обусловленное тем, что тектоническими движениями здесь были охвачены территории с разными структурами (геосинклинали, ядра древней консолидации и частично эпиплатформы разного возраста). Через всю территорию Азии протягиваются горные системы Альпийско-Гималайского пояса. Горные хребты — антиклинории в виде дуг обрамляют внутренние срединные части — относительно стабильные массивы докембрия и палеозоя, которым в рельефе соответствуют возвышенные денудационные нагорья и плоскогорья. В западной части горного пояса расположены Переднеазиатские нагорья — Малоазиатское и Иранское.

    Высота  нагорий и горных дуг увеличивается  в восточном направлении. Если средняя  высота Малоазиатского нагорья 600—800 м, Иранского — 800—1000 м, то в Тибетском  нагорье средние высоты достигают 4000—4500 м. Соответственно возрастает и  высота окраинных дуг — от 1500—2000 до 5000—6000 м. Горные хребты, обрамляющие  Переднеазиатские нагорья, имеют преимущественно  складчато-блоковый характер морфоструктур, крутые склоны, в нижних частях переходящие  в полосу холмистых предгорий. Склоны сильно расчленены, а в местах развития флишевых пород они приобретают  характер бедленда, причем интенсивность  эрозионного расчленения уменьшается  в восточном направлении по мере нарастания засушливости климата.

    Четкая  выраженность структурных линий  и недавние поднятия наложили значительный отпечаток на характер гидрографической сети. Для Азии типично решетчатое эрозионное расчленение; продольные долины приурочены к древним тектоническим  линиям, поперечные сквозные антецедентные  долины заложились в результате недавних поднятий.

.Природные условия способствующие формированию ландшафта Зарубежной Азии