Составляющие водного баланса и их режим

Атмосферные осадки – один из главных факторов формирования стока рек и главный параметр стоковых характеристик. Расчетные методики для определения конденсации водяных паров. Понятия испаряемости и испарения. Четыре основных источника питания рек.

Рубрика География и экономическая география
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 03.08.2010
Размер файла 27,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Составляющие водного баланса и их режим

1. Атмосферные осадки

Атмосферные осадки - один из главных факторов формирования стока рек и главный параметр стоковых характеристик - образуется при конденсации водяного пара, содержащегося в атмосфере, в тех случаях, когда его упругость равна или превышает упругость насыщенного пара при данной температуре воздуха. Водяной пар достигает стадии насыщения обычно поднятии воздушных масс вследствие сильного прогрева атмосферы либо при прохождении атмосферных фронтов.

Для измерения количества осадков, выпавших на земную поверхность, в СНГ применяются осадкомеры различной конструкции (осадкомер Третьякова 0-1, осадкомер суммарный М-70, плювиограф П-2), а за рубежом - дождемеры (Гельмана, восьмидюймовый и пр.). Все осадкомерные приборы в той или иной мере недоучитывают осадки. В СССР разработана методика корректировки сумм осадков (поправки на выдувание, смачивание, испарение между сроками и перехода на другие приборы), в соответствии с которой при построении мировой карты учтены данные около 60 тыс. станций. В среднем по суше (за исключением Гренландии и Антарктиды) поправка составляет +11% средней суммы наблюдаемых осадков. Широтное распределение осадков приведено на рис.1. Максимумы осадков отмечаются между 200 с.ш. и 200 ю.ш., а также между 40 и 600 ю.ш., минимумы - между 20 и 900 с.ш. и 20-400ю.ш.

Атмосферные осадки в основном выпадают в капельно-жидком состоянии в виде дождя и мороси, реже - в твердом состоянии в виде снега, крупы и града. Формирование снежного покрова имеет большое режимообразующее значение, поскольку осадки, выпавшие в одни месяцы, формируют половодье и питают подземные воды в другие. Кроме того, снежный покров, обладая малой теплопроводностью, уменьшает степень промерзания почв и водоемов. В северном полушарии доля твердых осадков становится существенной (более 5%) от северного побережья Средиземного моря (Европа) и к северу от 300 с.ш. (Азия, Америка). Затем количество твердых осадков увеличивается до 40-50% к северо-востоку (Европа) или к 45-600 с.ш. (Азия, Америка). На севере Африки, на юге Азии и в Южном полушарии осадки формируются в основном в горах. В Южной Америке доля твердых осадков к югу от 400 с.ш. составляет 5%, а к югу от 500 - 17%. В Антарктиде твердые осадки преобладают на протяжении всего года.

Режим атмосферных осадков определяется общими климатическими условиями, характером атмосферных процессов, удаленностью от океанов и морей, рельефом. Некоторое влияние на осадки оказывает лес и большие внутренние водоемы.

2. Конденсация водяных паров

В результате конденсации водяного пара на поверхности Земли образуется роса, иней, изморозь и гололед. В течение года в умеренных широтах роса может дать слой осадков 10-50 мм. Изморозь, образуясь в морозную туманную погоду на ветвях деревьев и опадая на почву, может дать дополнительный запас влаги, достигающий 10% общего слоя осадков. Воздух, заполняющий поры и трещины горных пород, содержит водяной пар, движение которого происходит от зон с большей к зонам с меньшей его упругостью. В теплый период упругость водяного пара в атмосфере выше, чем под землей, вследствие чего происходит перемещение влаги под землю и ее конденсация в подово-трещинных коллекторах. В холодный период пары воды выносятся из них, но, как правило, не поступают в атмосферу, а конденсируются в поверхностном слое почвы или на нижней поверхности снежной толщи, формируя своеобразный «малый круговорот» влаги.

Стандартных приборов для определения конденсационной влаги нет. Из расчетных методик заслуживает внимания формула В.Н. Оболенского с поправками В.Н. Дублянского. Наиболее благоприятные условия для интенсивной конденсации присущи районам с континентальным климатом, с большими суточными колебаниями температуры воздуха и почвы, приморских горных и карстовых районов. Конденсация достигает максимума в июне - июле, снижаясь до нуля в апреля и октябре. Она должна учитываться в водном балансе речных водосборов с малым количеством атмосферныых осадков, где может составлять до 16% разности «осадки-испарение». В водном балансе крупных территориальных единиц и континентов конденсация обычно не учитывается.

3. Испарение

Испарение - главный источник поступления водяного пара в атмосферу и основная составляющая водного баланса территории различных размеров. В настоящее время определение испарения приобретает огромное значение при оценке водных ресурсов отдельных районов, проектирования и эксплуатации систем осушения, орошения и пр.

Различают следующие показатели: испаряемость и испарение. Испаряемость - это максимально возможное при данных условиях испарение с хорошо увлажненной подстилающей поверхности. Ее определяют с помощью испарителя ГГИ-3000 (за рубежом - наземный сосуд класса А и пр.) или расчетом (формулы Будыко, Пенмана, Торнтвейна). Испарение - это количество влаги, потерянной с поверхности почвы или снега (физическое испарение, или эвапорация), либо растительным покровом (Биологическое испарение, или транспирация). Его определяют с помощью испарителей ГГИ-500-50, ГГИ-500-100 (за рубежом - трубка Пиша, лизиметры и пр.) или расчетом (формулы и графики Багрова, Будыко, Зейберлиха, Константинова, Конторщикова, Кузина, Полякова, Шихлинского, Вундта, Гамона, Котегне, Майера, Торнтвейта, Тюрка, Шрейбера и др.). При расчете месячного испарения с континентов используется комплексный метод М.И. Будыко, основанный на совместном решении уравнений теплового и водного балансов с учетом зависимости скорости испарения от влажности почвы. Широтное распределение испарения на земном шаре приведено на рис. 1.

Режим испарения определяется метеорологическими условиями (дефицит влажности воздуха, интенсивность вертикального переноса водяного пара) и состоянием подстилающей поверхности (влажность и водно-физические свойства почв и горных пород).

4. Поверхностный сток

Речной сток, в отличие от других составляющих водного баланса, - интегральная характеристика речного бассейна. Расход воды, определенный в каком-либо створе, представляет собой суммарный сток с площади, расположенной выше данного створа. Впервые измерения речного стока начаты в 1800-1810 гг. на территории Европы. В настоящее время сток изучается примерно на 60000 гидрометрических створах. В среднем на один пост приходится 2650 км2 территории (в Северной Америке - 1000, в Европе - 1750, в Африке - 14800 км2). Продолжительность самых надежных стоковых рядов не превышает 100-150 лет. Остальные данные приведены к многолетнему ряду (с 1918 по 1967 г.) Для слабо изученных районов применялись косвенные методы оценки стока по метеорологическим данным. Наиболее широко использовалась зависимость коэффициента стока r=Q/F от индекса сухости E/P, где Q - норма годового речного стока, P - годовая сумма осадков, Eo - годовая испаряемость. Для 45% суши (в основном для умеренных широт) ошибка определения расчетного стока по сравнению с фактическим не превышает 10%. В полярных и некоторых тропических районах ошибка может быть значительно большей. Например, до 1960 г. расход воды в р. Амазонка оценивался в 120 000 м3/с. Первые замеры, выполненные по программе МГД, дали цифру 220 000 м3/с.

Совокупное изменение во времени расходов воды, уровней, уклонов и скоростей течения называется водным режимом реки. Для водобалансовых расчетов и оценки водных ресурсов наибольшее значение имеет изменение расхода воды (в м3/с). Для оценки изменения расхода воды за год (или часть года) используется гидрограф (рис.2). Это календарный (хронологический) график, который строится по данным ежедневных расходов. По гидрографу можно определить характерные расходы для данного створа (наибольшие, наименьшие), вычислить средние за декаду, месяц, год, сопоставить колебания расходов с температурными изменениями, выпадением атмосферных осадков и ледовыми явлениями.

Существуют четыре основных источника питания рек: жидкие осадки; твердые осадки; высокогорные снега и ледники; подземные воды. Соотношения между количествами воды, поступающими в реки из различных источников, изменяются от сезона к сезону для одной реки и неодинаковы в разных районах. Впервые это отметил в 1884 г. русский ученый А.И. Воейков, который писал о том, что «реки суть продукт климата их бассейнов». В настоящее время это положение получило более широкую формулировку, а именно: реки и их режим представляют собой продукт климата на общем фоне воздействия других компонентов ландшафта и хозяйственной деятельности. Источники питания рек количественно легко определить по гидрографу. Подземное питание можно выделить тремя основными методами. Первый - простейший из них: исходят из предположения, что подземное питание фиксируется минимума стока, которые соединяются прямыми линиями. Недостаток способа - недоучет особенностей стока подземных вод в реки в период половодья. Второй способ основывается на предположении, что в период прохождения пика половодья уровни воды в реке поднимаются настолько, что подземные воды перестают питать реку (рис. 2). Третий способ учитывает раздельное питание за счет не напорных подземных вод, гидравлически связанных и не связанных с рекой, а также напорных вод. Снеговое и дождевое питание легко выделяются при совместном анализе данных гидрографа и графика изменения температур. Объем тех или иных видов питания пропорционален площадям геометрических фигур, заключенных между гидрографом, линиями, разделяющими соответствующие виды питания, и координатными осями.

Несмотря не некоторую условность методов количественной оценки роли различных источников питания в годовом стоке их применение позволит провести генетический анализ водного режима рек и классифицировать их ледник по источникам питания.

Удобную классификацию рек по источникам питания (рис.3) предложил М.И. Львович [1]. Ее можно представить в виде простой схемы: соответствующий класс рек находится на пересечении граф и строк табл.2/.

Таблица 1. Классификация рек по источникам питания и водному режиму

Питание

Сезон

Весна

Лето

Осень

Зима

Снеговое

Дождевое

Ледниковое

Подземное

В дальнейшем классификация М.И. Львовича была усовершенствована - в нее введены количественные критерии. Для характеристики соотношения различных источников питания и сезонов, превалирующих по относительным размерам стока в сравнении с годовым, приняты следующие характеристики: более 80% - почти исключительное; 50-80% - преимущественное; менее 50% - преобладающее. Источникам питания и сезонам присвоены обозначения по первым буквам их названий на французском языке.

Установлено 40 типов водного режима. Наиболее суровый водный режим G-E характерен для арктических островов и Антарктиды. К более низким широтам он сменяется режимами Sx-E и Sx-Ey, а затем Sx-Py. В южном полушарии реки со снеговым питанием имеют небольшое распространение. Для Южной Америки более характерен тип режима sx-py, в северном полушарии наблюдается тип режима, свойственный для запада СССР и юга Канады. В северном Прикаспии, равнинном Казахстане и на севере Крыма развит тип режима S-P. Типы режима рек с дождевым питанием разной степени весьма разнообразны и занимают более 60% суши от высоких широт Северо-Восточной Азии (Sx-Ey) и Южной Африки - Южной Австралии (Rx-H) до низких широт Азии (R-Ax, Rx-Hy) и Америки (Rx-ey, rh-hy) . На формирование режимов рек дождевого питания огромное влияние оказывает особенности воздушной циркуляции, в частности летние муссоны. Для горных районов характерно ледниковое питание (gx-Ey), снеговое питание (sx-py, sx-ey), местами - смешанное снего-дождевое питание (Rx-Ey). Подземное питание (ux-ey или ux-py)наблюдается лишь в предгорных районах, сложенных мощной толщей продуктов разрушения горных массивов.

Годовой цикл водного режима рек подразделяется на несколько периодов - фаз водного режима. Выделяются половодье, дождевые паводки, летняя и зимняя межень. Половодье характеризуется повторяющимся в один и тот же сезон длительным значительным увеличением водности; дождевые паводки - относительно быстрыми, но кратковременными подъемами уровня; межень - малой водностью и низкими уровнями воды. В зависимости от типологических особенностей на реках на реках могут наблюдаться все четыре фазы (реки снегового питания) или только некоторые из них (на реках дождевого питания с типами режима RE, REy, RxEy летняя межень отсутствует). По характеру гидрографа (высота пика половодья или паводка, их продолжительность и положение на временной оси) выделяют группы и типы рек.

Основные характеристики стока: расход Q (м3/с); объем стокаW (м3), подсчитываемый за год, сезон, месяц, фазу водного режима и пр.; модуль стока (м, л/(с?км2)); слой стока А (мм); коэффициент стока з=А/Х. Расход реки в данном створе определяется гидрометрическими методами как произведение площади поперечного сечения щ на скорость потока v. Последнюю определяют с помощью вертушки или другими методами (поплавковый, ионного паводка, ультразвуковой). Остальные характеристики легко вывести расчетным путем, если известна площадь бассейна F (км2) и количество выпадающих осадков X (мм). Из всех характеристик стока только модуль, слой и коэффициент стока поддаются картографированию. При отсутствии достаточно продолжительных наблюдений расчетные значения характеристик стока получают методом продления ряда, используя связи между коэффициентом стока и метеорологическими элементами (дефицитом насыщения и пр.) или по картам изолиний модулей стока и их коэффициентов вариации.

Широтное распределение стока на земном шаре характеризует рис. 4. в основном оно совпадает с широтным распределением осадков, однако имеются и отклонения, объясняющиеся в основном соотношением осадков и испарения (минимум на 10-200 с.ш. и др.).

В зависимости от изменения климатических факторов стока и физико-географических условий его формирования количество воды в руслах рек непрерывно изменяется - от года к году и от сезона к сезону. Эти колебания для разных рек большей частью несинхронны, поэтому одновременный суммарный запас русловых вод может быть определен только по среднему многолетнему расходу. Суммарные единовременные запасы воды в руслах рек мира (рис.5) составляют 2125 км3 (Европа - 80, Азия - 565, Африка - 195, Северная Америка - 250, Южная Америка - 1000, Австралия и Океания - 25 км3).

Большая часть суши (80%) относится к областям внешнего стока: 51% принадлежит бассейнам Атлантического и Тихого океанов, 29% - Северного Ледовитого и индийского океанов. На их долю приходится 93% осадков на суше, 98% объема стока и 88% суммарного испарения. Атмосферные осадки составляют 110 000 км3 56% их расходуется на испарение, 41% - на формирование речного стока и 2% - на подземный сток в океан. Суммарный объем речного стока областей равняется 45800 км3. Часть речных вод не достигает океана вследствие испарения и разбора воды на орошение. Потери речных вод в областях внешнего стока составляют 1100 км3 в год, т.е. почти равны «внутреннему стоку». Областями внешнего стока принадлежит заметная роль в перераспределении воды на земном шаре. Особенно отчетливо это видно в бассейне Северного Ледовитого океана, сток рек которого формируется в основном за счет атмосферной влаги, поступающей с Атлантического и Тихого океана. Избыточное питание Северного Ледовитого океана обусловливает его «отточный» режим.

20% суши относится к областям внутреннего стока. Наиболее значительны такие области в Азии (12,3 млн.км2), Африке (9,6 млн.км2) и Австралии (3,9 млн.км2). Все они располагаются в аридных и полуаридных засушливых пустынных, полупустынных и сухостепных районах (Америка, Африка, Азия).

Многолетние колебания речного стока имеют сложный циклический характер. Многоводные и маловодные годы длительностью 3-5, реже 10 лет охватывают как континенты, так и всю сушу в целом. Однако на разных континентах они асинхронны и не всегда совпадают по знаку. Синхронны колебания стока рек Азии и Северной Америки, асинхронны - Северной и Южной Америки. Совпадают по знаку колебания стока рек Азии и Австралии, противоположны - Европы и Австралии. Цикличность стока следует учитывать при составлении хозяйственных планов отдельных стран и их частей на многолетие.

Термический режим рек формируется в результате теплообмена между водой, атмосферой и ложем русла. При наличии ледяного покрова интенсивность теплообмена с атмосферой резко снижается, а при формировании 10-20 см снежного покрова практически прекращается. В живом сечении рек обычно наблюдается гомотермия распределения температуры, нарушаемая приточностью. По длине рек температура: остается почти неизменной (реки субширотной ориентировки), повышается (реки, текущие на юг), повышается, а затем понижается (реки текущие на север). На температуру рек большое влияние оказывают озера (влияние Байкала сказывается по р. ангара на 1200 км) и хозяйственная деятельность человека (сброс тепловых вод ТЭЦ).

В ледовом режиме рек выделяются фазы замерзания, ледостава и вскрытия. На многих реках образуется внутриводный и донный лед, а на горных и северных реках - шуга. Во время весеннего (реже - осеннего) ледохода на определенных участках рек возникают заторы, представляющие большую опасность для мостов и береговых сооружений.

Вода, переносимая реками, обладает энергией, зависящей от расхода воды и перепада высот. Она затрачивается на трение между частицами воды, трение о дно, истирание твердых частиц, их перенос во взвешенном и влекомом состоянии и перенос растворенных частиц. Режим речных наносов зависит от типа водного режима реки и геологических особенностей ее бассейна. Минимальные расходы взвешенных наносов наблюдаются в период питания рек грунтовыми водами, максимальные - во время паводков и половодья (причем их пики могут не совпадать). Из всех рек земного шара наибольший сток взвешенных наносов имеет Амазонка (2,4-3 млрд.т в год). Суммарный сток взвешенных наносов по подсчетам, выполненным в рамках МГД, составляет 15700 млн.т.; 67% твердого стока дают реки Азии, 15,5% - Южной Америки, 7,1% - Северной Америки, 6,3% - Африки, 2,8% - Европы, 1,3% - Австралии и Океании.

Влекомые наносы перемещаются в придонном слое потока. Масса влекомой частицы согласно формуле Эри пропорциональна шестой степени скорости потока. Количество влекомых частиц в равнинных реках мало. В горных реках доля влекомых наносов при высоких скоростях составляет основную часть твердого стока. На небольших реках или временных водотоках часто возникают кратковременные грязевые, грязе-каменные и водно-каменные паводки (сели). Изучение режима твердого стока представляет огромное практическое значение, поскольку позволяет предсказать или предупредить последствия катастрофических паводков, приводящих к переформированию русел, разрушению береговых сооружений, мостов и плотин.

Сток растворенных веществ также зависит от типа водного режима и геологических особенностей бассейна. Большинство рек земного шара имеет воду гидрокарбонатного класса, значительно меньше рек сульфатного и хлоридного классов. При переходе на подземное питание минерализация рек повышается. Реки, собирающие воду с заболоченных водосборов, содержат большое количество гуминовых веществ. Повсеместно в разных количествах присутствуют биогенные вещества (соединения азота и фосфора), микроэлементы, органические вещества. Общая величина полного стока для земного шара составляет 2680 млн.т в год. 32,6% полного стока дают реки Азии, 18,5% - Южной Америки, 18,0% - Северной Америки, 17,8% - Африки, 8,9% - Европы, 4,2% - Австралии и Океании. Общий сток растворенных и взвешенных веществ в акваторию Мирового океана составляет 18 380 млн.т, что соответствует среднему смыву твердого материала с поверхности суши 175 т/км2 или 0,12 мм.

5. Подземный сток

Подземные воды могут иметь свободную поверхность (безнапорные воды) или находиться под гидростатическим давлением (напорные воды). В зоне аэрации находятся безнапорные воды: почвенные (накапливающиеся в почвенном слое), верховодка (формирующиеся на местных слабоводопроницаемых прослоях), грунтовые (залегающие на первом от поверхности выдержанном водоупорном слое), изредка - межпластовые (залегающие между водоупорными слоями); в зоне насыщения - напорные межпластовые (артезианские) воды. Наибольшую роль в питании рек имеют грунтовые и межпластовые воды. Возможны различные типовые ситуации (рис.6). Если река врезана в водоупорные породы, ее питание осуществляется в основном грунтовыми водами, гидравлически не связанными с рекой (рис.6,а). На гидрографе эта ситуация отражается пиком, несколько смещенным по отношению к пику расхода. Если река врезана в водопроницаемые породы, возникает подпорный тип питания, при котором в межень грунтовые воды питают реку, а в половодье - река питает подземные воды (б). На гидрографе подземное питание при прохождении пика расхода равно нулю. Если река прорезает толщу чередования водопроницаемых и водоупорных пород, она питается как грунтовыми, так и межпластовыми безнапорными водами (а+б). Наконец, если река получает питание за счет безнапорных и напорных вод (а+б+в), на гидрографе выделяется три составляющие, причем питание из напорных горизонтов имеет минимум после прохождения пика расхода.

Почвенная влага тесно связана с погодными условиями: во влажные сезоны происходит ее накопление, в сухие - испарение и транспирация. На 24% площади суши (льды, постоянные снега, вечная мерзлота) почвенная влага отсутствует; на 21% (аридные и полуаридные районы) - наблюдается в короткие периоды; на 55% - существует постоянно. В среднем влажность почвы в двухметровом слое составляет 10%, что соответствует общим запасам влаги в почве 16500 км3. Почвенные воды характеризуются промывным, непромывным и выпотным типами режима, выделяемыми по соотношению хг (годовая сумма осадков) и zг (годовая величина испаряемости) и глубине залегания грунтовых вод. Промывной тип режима характерен для областей, где хг >zг. Почва ежегодно подвергается сплошному промачиванию, просачивающаяся влага достигает уровня грунтовых вод, ее избыток удаляется с подземным стоком. Непромывной тип режима характерен для областей, где хг « zг , но грунтовые воды залегают глубоко. В почве часто наблюдается дефицит влажности, наименьший - весной и наибольший - осенью, ежегодна она промывается, а обмен влагой между атмосферой и грунтовыми водами осуществляется через слой с очень низкой влажностью, близкой к влажности устойчивого завядания растений (мертвый горизонт). Выпотной тип режима характерен для областей, где хг « zи, но грунтовые воды залегают неглубоко (капиллярная кайма находится в нижней части почвенной толщи). В этом случае мертвый горизонт отсутствует, и корни растений отсасывают влагу из капиллярной каймы, где формируется соленосный горизонт. Подтипы и классы водного режима почв выделяются по источникам и степени увлажнения.

Верховодка, имеющая относительно небольшое площадное распространение, мощность и запасы, характеризуется неустойчивым режимом с резкими изменениями уровня воды на протяжении года, сезона (вплоть до полного пересыхания в теплый период) и даже суток.

Грунтовые воды испытывают годовые, сезонные и суточные колебания. Принято выделять три типа их режима: летнего, сезонного и круглогодичного питания. Летнее (мерзлотное) питание отличается кратковременностью вследствие промерзания грунтовых вод в условиях сурового климата и развития многолетней мерзлоты. Сезонное питание характерно для территорий континентального климата с продолжительной и холодной зимой, когда инфильтрация отсутствует. Грунтовый сток осуществляется на протяжении всего года, потери на испарение происходят в теплый сезон. Поэтому в колебаниях уровня прослеживаются два максимума (весна и осень) и два минимума (лето и зима). По мере перехода от зоны избыточного увлажнения к зонам переменного и недостаточного увлажнения время наступления максимумов смещается: весеннего - на более ранние, осеннего - на более поздние сроки. Круглогодичное питание характерно для территорий с мягкой непродолжительной зимой, в течение которой инфильтрация не прерывается, но потери на испарение невелики. Поэтому уровень грунтовых вод с осени повышается, достигает максимума в середине зимы, а затем понижается с минимумом в середине лета. Закономерности уровенного режима грунтовых вод могут изменяться в зависимости от глубины их залегания и геологических условий.

Температура грунтовых вод испытывает влияние температуры воздуха, причем суточные ее колебания проникают до глубины 1-2 м, а сезонные - до глубины слоя с постоянной температурой. Минерализация грунтовых вод изменяется в широких пределах: от 0,1 до 10-20 г/л; она снижается в период усиленного питания и повышается при снижении уровня грунтовых вод.

Режим межпластовых напорных вод определяется в основном геологическими причинами (строением водонапорных систем, соотношением областей питания и разгрузки и пр.) и в слабой мере отражает только вековые или многолетние климатические изменения.

Ежегодно возобновляемые естественные ресурсы подземных вод зон активного (до местных базисов эрозии) и сравнительно активного (до поверхности Мирового океана) водообмена приблизительно равны подземному стоку в реки (13000 км3 в год).30,7% запасов приходится на Южную Америку, 28,2% - на Азию, 16,4% - на Северную Америку, 12,0% - на Африку, 8,4% - на Европу, 4,3% - на Австралию и Океанию.


Подобные документы

  • Анализ климатообразующих факторов Брянской области: солнечная радиация, атмосферная циркуляция, атмосферные осадки, температурный режим. Расчет вероятности выпадения осадков, гидрологических характеристик реки Амур, радиационного и теплового баланса.

    курсовая работа [492,5 K], добавлен 29.09.2011

  • Виды атмосферных осадков как продуктов конденсации, сублимации водяного пара в атмосфере, их классификация. Осадки, выпадающие на земную поверхность. Химический состав атмосферных осадков, закономерности их распределения. Суточные и годовые суммы осадков.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 03.06.2014

  • Особенности географического положения полуострова Крым. Характеристика факторов, определяющих его климат. Циркуляция атмосферы, температура воздуха, ветровой режим. Количество пасмурных дней в году. Атмосферные осадки. Климатические районы Крыма.

    курсовая работа [447,4 K], добавлен 19.05.2015

  • Физико-географическая характеристика горных стран (на примере Алтая): черты рельефа, особенности климата, современное оледенение. Водный режим рек высокогорной зоны Алтая. Методические особенности преподавания темы "Гидросфера" на уроках географии.

    дипломная работа [991,2 K], добавлен 23.08.2011

  • Характеристика климатических районов Крымского полуострова. Факторы, определяющие климат, показатели: солнечная радиация, температура и влажность воздуха, ясные и пасмурные дни, атмосферные осадки. Рекреационные типы погоды и их повторяемость в Крыму.

    курсовая работа [5,2 M], добавлен 05.04.2011

  • Современная гидрологическая сеть материка, объем годового стока. Воды бассейна Индийского океана, крупнейшие озера. Бассейны рек Атлантического океана. Источники и режим питания рек. Характеристика озер Африки, их основное хозяйственное значение.

    презентация [1,5 M], добавлен 27.11.2013

  • Физико-географическое описание метеостанции Уральск и Атырау, Семей и Урджар, их сравнительная характеристика, используемое оборудование и оценка эффективности деятельности. Режим осадков: месячное и годовое количество, средне- и максимальное суточное.

    курсовая работа [213,4 K], добавлен 25.04.2014

  • Анализ климата населенного пункта на примере села Красное Поселение: температура почвы, воздуха, характер изменений парциального давления водяного пара и относительной влажности. Месячное и годовое количество осадков и атмосферные явления местности.

    практическая работа [120,2 K], добавлен 01.10.2009

  • Характеристика внутренних вод Южной Америки, гидрологический режим и источники питания речных систем. Главный водораздел материка. Основные реки и их описание. Наиболее значимые водопады. Особенности озер и их расположение. Природные зоны континента.

    презентация [1,3 M], добавлен 02.03.2011

  • Географическое понятие Сиваша как огромного водного бассейна, из которого выделяются обильные водные испарения, питающие соляные озера. Добыча поваренной соли как основное производство в районе Сиваша, особенности залегания и использования водных запасов.

    реферат [734,9 K], добавлен 02.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.