Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по гидрологии.doc
Скачиваний:
213
Добавлен:
13.02.2016
Размер:
3.23 Mб
Скачать

8.2. Ход работы

Задание 1.

Постройте столбиковую диаграмму водного баланса болот за теплый период по данным, помещенным в табл. 13.

На вертикальной оси отложите значения элементов приходной (выше нулевой отметки) и расходной (ниже нулевой отметки) частей водного баланса. Изменение запаса влаги в болоте отметьте на этой же диаграмме штриховкой.

Таблица 13

Составляющие водного баланса болота за теплый период, мм

Составляющие водного баланса

Месяцы

V

VI

VII

VIII

IX

X

Осадки

34

86

77,5

68.5

65

44

Испарение

112

102

103

52.5

44

17.5

Сток

12,5

4,5

2

3

4.5

5

Изменение запаса влаги в болоте

-89

-21

-27.5

+12,5

+16,5

+22

На основе анализа диаграммы выделите характерные особенности водного баланса болота. Отметьте, как происходит изменение величины отдельных составляющих водного баланса в течение года, и каково их процентное соотношение. В каком климатическом поясе располагается данное болото?

Задание 2.

Зарисуйте в тетрадь схему строения выпуклого болота (рис. 16). Выделите на схеме инертный и деятельный слой.

Задание 3.

Используя картографические и литературные данные письменно ответьте на следующие вопросы:

  1. Какие физико-географические факторы определяют процесс образования и распространения болот?

  2. Существуют ли зональные закономерности в распространении болот?

  3. Перечислите основные причины интенсивного заболачивания территории?

Рис. 16. Схема (разрез) строения выпуклого болота, образованного зарастанием озера. Условные обозначения: 1- минеральное дно; 2 – пресноводный мергель; 3 – сапропелит; 4 – тростниковый торф; 5 – хвощовый торф; 7 – лесной торф; 8 – гипновый торф; 9 – шейхцериево-сфагновый торф; 10 – пушицево-сфагновый торф; 11 – сфагновый торф с пнями сосны.

Занятие № 9

Тема: Тепловой режим и соленость вод океанов и морей

Цель: изучить закономерности формирования и распределения по поверхности и с глубиной температур и солености океанских вод.

9.1. Общие положения

Поверхность океана способна поглощать 99,6% поступающего на нее солнечного тепла, тогда как для суши этот показатель равен всего 55—65%. Благодаря этому и большой теплоемкости воды, океан представляет собой мощный аккумулятор тепла, оказывающий исключительно большое влияние на температурные условия прилегающих слоев атмосферы. Велико термическое воздействие океана и на климат прилегающих окраин континентов.

Основным источником тепла, получаемого океаном, служит солнечная радиация (прямая и рассеянная). Воды океана получают также тепло при поглощении длинноволнового излучения атмосферы (встречная радиация), часть тепла приносят реки и осадки, выпадающие на поверхность океана. Тепло высвобождается при конденсации влаги, льдообразовании, химико-биологических процессах в толще океана. На температуру глубоких слоев океана влияет внутреннее тепло Земли и адиабатическое нагревание опускающейся воды.

Термическое состояние океана в среднем постоянно. Океанические воды тем или иным путем теряют почти столько же тепла, сколько получают. Эти потери происходят за счет собственного излучения, испарения с поверхности океана, нагревания воздуха, холодной воды рек, океанических течений, таяния льдов и других процессов, совершающихся с затратами тепла. Приход и расход тепла в океане (тепловой баланс) определяют ход температуры воды.

Температура воды с увеличением глубины понижается. Но процесс этот в разных широтах происходит неодинаково, так как глубина проникновения солнечной радиации в разных зонах неодинакова. Кроме того, на перераспределение тепла в толще океанической воды оказывают влияние адвективные факторы.

Вода – хороший растворитель, поэтому в морской воде содержатся почти все элементы таблицы Менделеева.

Доля хлоридов (NaCl, MgCl) составляет 88,7% всех растворимых в воде веществ. Они придают воде горько-соленый вкус. Количество сульфатов (МgSО4, СаSО4, Ка24) растворенных в морской воде составляет10,8%, карбонатов (СаСО3) - 0,3%.

Для планетарного обмена веществ весьма важно то обстоятельство, что хлористые соединения, преобладающие в морских водах, находятся в реках в очень малом количестве. Напротив, карбонаты, в основном формирующие солевой состав речных вод, почти отсутствуют в океане.

Общее содержание твердых веществ, растворенных в морской воде, принято выражать в тысячных долях весовых единиц — промилле и обозначать знаком %о. Содержание растворенных твердых веществ, выраженное в промилле и численно равное их весу, выраженному в граммах в одном килограмме морской воды, называется соленостью. Средняя соленость океанических вод 35°/оо, т. е. в 1 кг вод содержится 35 г солей.

Установлено, что состав веществ (их соотношение), определяющий соленость морской воды, почти одинаков и постоянен во всех точках, как на поверхности, так и на глубинах Мирового океана.

При изменении общего количества растворенных солей (солености) их процентное соотношение не изменяется. Поэтому для определения солености морской воды достаточно измерить количество одного какого-нибудь химического элемента (обычно хлора, как наиболее легко определяемого) и по нему вычислить общую соленость и количество всех остальных элементов. Только некоторые внутриматериковые моря могут иметь несколько отличный солевой состав.

Соленость воды в Мировом океане не везде одинакова. В ее распределении четко проявляются черты широтной зональности, что позволяет картировать эту характеристику (карты изогалин). В отдельных районах широтная зональность нарушается влиянием переноса солей течениями.

Наименьшая соленость на поверхности открытой части Мирового океана наблюдается в высоких широтах. Это объясняется значительным превышением осадков над испарением, большим речным стоком (в северном полушарии), таянием плавучих льдов. По мере приближения к тропикам соленость растет, достигая максимальных значений в зоне между 20 и 25° широты, где испарение значительно превышает осадки. В экваториальных широтах количество атмосферных осадков возрастает, и соленость здесь вновь уменьшается.