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正文內(nèi)容

地球上水循環(huán)ppt課件(編輯修改稿)

2025-02-10 12:58 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 氣中 冷暖氣團(tuán) 運行過程中發(fā)生的與下墊面之間的熱量交換。這種交換過程具有強(qiáng)度大,持續(xù)時間較短,對蒸發(fā)的影響比較大。 ? ③ 蒸發(fā)體自身的特性有關(guān) 水體的 含鹽度 、 渾濁度 以及 水深 的不同,會導(dǎo)致水體的比熱、熱容量的差異,因而在同樣的太陽輻射條件下,其熱量變化和蒸發(fā)速度也不相同。 如礦化度 10克 /升,透明度 1米,濃度為 克 /厘米 3的污水的蒸發(fā)量僅為淡水蒸發(fā)量的 75%. ?土壤特性和土壤含水量的影響 ? 1)對土壤蒸發(fā)的影響 ? 不同質(zhì)地的土壤,其 含水量 與 土壤蒸發(fā)比 (E/EM)之間關(guān)系線都有一個轉(zhuǎn)折點。與此轉(zhuǎn)折點相應(yīng)的土壤含水量,稱為 臨界含水量 。 ? 當(dāng)實際的土壤含水量 大于 此臨界值時,則 蒸發(fā)量與蒸發(fā)能力之比接近于 1,即 土壤蒸發(fā)接近于蒸發(fā)能力,并與土壤含水量無關(guān) 。 各種土壤含水率與蒸發(fā)比 ? 當(dāng)土壤含水量 小于 臨界值,則蒸發(fā)比與含水量呈 直線關(guān)系 。 ? 在此情況下, 土壤蒸發(fā)不僅與 含水量 呈正比,而且還與 土壤的質(zhì)地 有關(guān) 。土壤質(zhì)地不同,土壤的 空隙率 及 連通性 也不同,進(jìn)而影響土壤中水的運動特性,影響土壤水的蒸發(fā)。 各種土壤含水率與蒸發(fā)比 ?2)對植物散發(fā)的影響 ? 植物散發(fā)的水來自根系吸收土壤中的水,所以 土壤的特性 和 土壤含水量 會影響植物散發(fā)。 ? 對影響的程度有不同的認(rèn)識 ,有的學(xué)者認(rèn)為植物的散發(fā)量與留存在土壤內(nèi)可供植物使用的水大致成正比;有的認(rèn)為土壤有效水的減少到植物凋萎含水量前散發(fā)與有效水無關(guān)。 三、蒸發(fā)量的計算 ?三種途徑 ? 采用一定的儀器和某種手段進(jìn)行直接測定; ? 根據(jù)典型資料建立地區(qū)經(jīng)驗公式,以進(jìn)行估算; ? 通過成因分析建立理論公式,進(jìn)行計算。 ? 水面蒸發(fā)量的確定 1. 器測法 ? 直接應(yīng)用陸地蒸發(fā)器、蒸發(fā)池及水面漂浮蒸發(fā)器測定蒸發(fā)量的方法。由于蒸發(fā)器的水熱條件和天然水面不同,需要進(jìn)行換算。換算關(guān)系式為: E ? φ E’ 其中, E為實際蒸發(fā)量, E’為蒸發(fā)器測定值, φ為換算系數(shù),受蒸發(fā)器的結(jié)構(gòu)、口徑大小、季節(jié)、氣候等條件的不同而有差別。 我國部分地區(qū) 不同類型蒸發(fā)器 φ值表 2. 經(jīng)驗公式法 ? 在缺乏實測資料的情況下,可采用經(jīng)驗公式估算水面蒸發(fā)?;咎卣魇沁x擇有實測資料的飽和水汽壓、風(fēng)速等作為主要參數(shù),其他因素統(tǒng)一作為相關(guān)系數(shù)來考慮。國外有 Penman公式、Kuzmin公式,國內(nèi)有華東水利學(xué)院和重慶蒸發(fā)站的公式。 3. 熱量平衡法 ? 建立在水面蒸發(fā)不僅是水交換過程、還是熱量交換過程,并遵循能量守恒原理這一基礎(chǔ)上。 ? 土壤蒸發(fā)量的確定 1. 器測法 ? 基本原理:通過直接稱重或者靜水浮力稱重的方法測量出土體重量的變化,據(jù)此計算土壤蒸發(fā)量的變化。也有非稱重的蒸滲儀、負(fù)壓計 (張力計 )等。 2. 經(jīng)驗公式法 ? 建立原理與水面蒸發(fā)相同,建立的公式結(jié)構(gòu)也相似。 ? 植物蒸發(fā)量的確定 比較復(fù)雜,一般可歸納為直接測定和分析估算兩種方法。 ? 直接測定法 ? 有器測法、坑測法和棵枝稱重法等。 2. 分析計算法 ? 有水量平衡法、熱量平衡法和各種散發(fā)模型等。 ? 流域總蒸發(fā)量的估算 1. 水量平衡法 ? 建立在區(qū)域有較長期的降雨和徑流資料的基礎(chǔ)上,按水量平衡的原理來估算全區(qū)域的總蒸發(fā)量。不足之處是將各項觀測誤差和計算誤差歸入蒸發(fā)項內(nèi),影響精度。另外對于較短時段區(qū)域蓄水變量往往難以估算,影響適用性。 2. 水熱平衡法 ? 如前所述,水面蒸發(fā)不僅是水交換過程、還是熱量交換過程,所以水量平衡與熱平衡有緊密聯(lián)系。 第四節(jié):水汽擴(kuò)散與輸送 ? 水汽擴(kuò)散與輸送是地球上水循環(huán)過程的重要環(huán)節(jié),是將海水、陸地水與空中水聯(lián)系在一起的紐帶。 ? 對于 地表缺水 、 地面橫向水交換過程比較弱的內(nèi)陸地區(qū)來說,水汽擴(kuò)散和輸送對地區(qū)水循環(huán)過程具有特別重要的意義。 一、擴(kuò)散現(xiàn)象 ? 擴(kuò)散 :是指由于物質(zhì)、粒子等的 隨機(jī)運動 而擴(kuò)展于給定空間的一種 不可逆現(xiàn)象 。擴(kuò)散現(xiàn)象不僅存在于大氣之中,也存在與液體分子的運動之中。 ? 在擴(kuò)散過程中伴隨著 質(zhì)量轉(zhuǎn)移 ,還存在 動量 和 熱量轉(zhuǎn)移 。 結(jié)果使得質(zhì)量、動量與能量 不均勻 的 氣團(tuán) 或 水團(tuán) 趨向一致 ,即擴(kuò)散的結(jié)果帶來混合 。 澳大利亞山火造成的白色煙霧向東南方擴(kuò)散 202227 ?分子擴(kuò)散 ? 分子擴(kuò)散 /分子混合 ,是 大氣中的水汽,各種 水體 中的水分子運動的普遍形式。 ? 如: 蒸發(fā)過程中液面上的水分子由于熱運動、脫離水面進(jìn)入空中并向四周散逸的現(xiàn)象。 ? 如: 在靜止的水面上瞬時加入有色溶液,可觀察有色溶液在水中擴(kuò)散的過程。 水中墨水?dāng)U散 ?紊動擴(kuò)散 /紊動混合 /湍流擴(kuò)散 ? 與分子擴(kuò)散一樣,大氣紊動擴(kuò)散過程中,也具有質(zhì)量轉(zhuǎn)移,動能轉(zhuǎn)移和熱量轉(zhuǎn)移,其轉(zhuǎn)移的結(jié)果促使質(zhì)量、動量、熱量趨向均勻。 ? 與分子擴(kuò)散相比,紊動擴(kuò)散系數(shù)是前者的千百倍,即 紊動擴(kuò)散作用遠(yuǎn)較分子擴(kuò)散作用強(qiáng)。 ? 分子擴(kuò)散與紊動擴(kuò)散經(jīng)常是同時存在的。 二、水汽輸送 ? 水汽輸送是指大氣中的水分 由一地向另一地 、或由 低空輸送到高空 的運移過程。 ? 水汽在輸送過程中, 水汽含量 , 運動方向與路線 ,以及 輸送強(qiáng)度等隨時會發(fā)生改變, 從而影響到沿途的降水。 ? 水汽輸送過程中,還 伴隨有 動量 和 能量 的轉(zhuǎn)移 ,因而對沿途的氣溫、氣壓等其他氣象因子會產(chǎn)生一定影響。 ? 水汽輸送主要有 大氣環(huán)流輸送 和 渦動輸送 ,并具有強(qiáng)烈的 地區(qū)性 特點和 季節(jié)變化 ,有時以環(huán)流輸送為主,有時以渦動輸送為主,總體以前者為主。 ? 水汽輸送主要集中于對流層的下半部,其中最大的輸送量出現(xiàn)在近地面層的850~900百帕左右的高度,由此向下向上水汽輸送量均迅速減小,至 500~400百帕以上高度處,水汽輸送量很小。 ?大氣水分平衡方程式 對于一個給定區(qū)域范圍上的氣柱,根據(jù)水量平衡原理,可建立該氣柱大氣水分平衡方程式: (W1 + Ei) – (W2 + Pi) = ?W 對于長時間段 ?W = 0,于是區(qū)域內(nèi)降水量可用下式表達(dá): Pi = W1 – W2 + Ei ?水汽輸送通量和水汽通量散度 ?水汽輸送通量表示在單位時間內(nèi)流經(jīng)某一單位面積的水汽量。分水平和垂直輸送通量。通常說的水汽輸送通量指水平方向的水汽輸送。水汽輸送通量是一個向量,輸送方向與風(fēng)速相同。 ?水汽通量散度:指單位時間內(nèi)匯入單位體積或從該體積輻散出去的水汽量,也是一個向量。任何地點的水汽通量散度都可由風(fēng)和溫度資料計算出來。散度為正表示該地為水汽源,降水較少;反之為水汽匯,降水較多。 ?影響水汽輸送的主要因素 ? 1)大氣環(huán)流的影響 ? 水汽的輸送有兩種形式,大氣環(huán)流輸送和渦動輸送,其中環(huán)流輸送處于主導(dǎo)地位。由于大氣環(huán)流決定的全球 流場 和 風(fēng)速場 ,而流場和風(fēng)速場直接影響全球水汽的分布變化,以及水汽輸送的路徑和強(qiáng)度。 ? 2)地理緯度的影響 ? 地理緯度的影響主要表現(xiàn)為 影響輻射平衡值 ,影響 氣溫 、 水溫 的緯向分布,進(jìn)而影響 蒸發(fā) 以及 空中水汽含量 的緯向分布,基本規(guī)律是水汽含量隨緯度的增高而減少。 ? 3)海陸分布的影響 : ? 海洋是水汽的主要源地,距海遠(yuǎn)近直接影響空氣中水汽含量的多少。 ? 4)海拔高度與地形屏障作用的影響 : ? 一是隨著地表海拔高度的增高, 近地層濕空氣層逐漸變薄 , 水汽含量相應(yīng)減少。 ? 垂直于氣流運行方向 的山脈,常常成為阻隔暖濕氣流運移的屏障,迫使迎風(fēng)坡為多雨區(qū)而背風(fēng)坡絕熱升溫,濕度降低,水汽含量減少,成為 雨影區(qū) 。 一些雨影區(qū) ?我國水汽輸送的基本特點 我國水汽主要來源在哪里? ? 第一 ,存在三個基本水汽來源,三條輸出入路徑,并有明顯季節(jié)變化。 ? 西北水汽流 自西北方向入境,于東南方向出境,大致呈緯向分布,冬季 直達(dá)長江, 夏季 退居黃河以北; ? 南海水汽流 自廣東、福建沿海登陸北上,至長江中下游地區(qū)偏轉(zhuǎn)并由長江口出境, 夏季 可深入華北平原,冬季退縮到北緯 25176。 以南地區(qū),水汽呈明顯的經(jīng)向分布,該水氣流水汽含量大。 ? 孟加拉灣水汽流 通 常自北部灣入境,流向廣西,云南,繼而折向東北方向,并在貴陽 長沙一線與南海水汽流匯合 ,而后進(jìn)入長江中下游地區(qū),然后出海 ,全年中一 春季最盛 ,冬季限于華南沿海。 ? 第二 ,水汽輸送既有大汽平均環(huán)流引起的平均輸送,又有移動性渦動輸送。 ? 第三 , 地理位置 、 海陸分布 與 地貌 上總體格局,制約了全國水汽輸送的基本態(tài)勢。 ? 青藏高原 決定了我國水汽輸送場形成南北兩支水汽流 ,北緯 30176。以北地區(qū)盛行緯向水汽輸送, 30 176。 以南具有明顯的經(jīng)向輸送; ? 秦嶺 —淮河一線 成為我國南北水汽流經(jīng)常匯合的地區(qū),是水汽流輻合帶; ? 海陸分布 制約了我國上空濕度場的配置,呈現(xiàn)從東南沿海向西北內(nèi)陸遞減的趨勢,進(jìn)而影響了我國降水的地區(qū)分布。 ? 第四 ,水汽輸送場 垂直分布 存在明顯差異。 ? 850百帕氣層上 ,一年四季水汽輸送場形勢比較復(fù)雜; ? 700百帕氣層上 ,在淮河流域以北盛行西北水汽流,淮河以南盛行西南水汽流,兩股水汽流在北緯 30~35 176。 一帶匯合后東流入海; ? 500百帕高度上 ,一年四季水汽輸送呈現(xiàn)緯向分布; ? 低層 大氣中則經(jīng)向輸送比較明顯; ? 自低層到高層存在經(jīng)向到緯向的順時針向切變。 我國的水汽輸送 主要從南部和西部入境 (占總輸入量的 %),從東部輸出 (占總輸出量 %)。就流域而言,長江流域凈輸入量最大,依次為華南、西南、東北和西北,華北為凈輸出區(qū)。輸入水汽中經(jīng)向占 %,緯向占 %;輸出水汽中緯向占%,經(jīng)向占%。 第五節(jié) 降水 ?意義: 降水是水循環(huán)過程的最基本環(huán)節(jié);是地表、地下徑流的來源;降水在 空間分布上的不均勻 與 時間變化上的不穩(wěn)定性 是引起洪澇及旱災(zāi)的直接原因。 一、降水要素及降水特征的表示方法 ?降水要素 ? 1)降水量 :指一定時段 內(nèi)降落在某一面積 上的總水量,單位為 mm。 ? 2)降水歷時與降水時間 : 降水歷時 指 一場降水自始至終所經(jīng)歷的時間 ; 降水時間 指對應(yīng)于某一降水而言,其時間長短通常是人為劃定的,在此時段內(nèi)并非意味著連續(xù)降水。 ? 3)降水強(qiáng)度 :簡稱雨強(qiáng) ,指單位時間內(nèi)降水量 (mm/m, mm/h)。 ? 4)降水面積 :即降水所籠罩的面積,以平方千米計。 ?降水特征的表示方法 ? 1)降水過程線 :以一定時段(時、日、月或年)為單位所表示的 降水量在時間上的變化過程 ,可用 曲線 或 直線圖 表示。 ? 較短的時間單位更能 反映降水的真實過程。 ? 2)降水累積曲線 :以時間為橫坐標(biāo),縱坐標(biāo)表示 自降水開始到各時刻降水量的 累積值 。 ? 曲線上每個時段的平均坡度是各時段內(nèi)的平均降水強(qiáng)度。 ? 若所取時段很短,即 △ t→0 ,可得出瞬時雨強(qiáng) i,即 i=dp/dt。 I = △ P/△ t ? 3)等降水量線 (等雨量線)指地區(qū)內(nèi)降水量相等各點的連線。 ? 等雨量線綜合反映了一定時段內(nèi)降水量在空間上的分布變化規(guī)律。 ? 從圖上可以看出各地的降水量,以及降水的面積, 但無法判斷出降水強(qiáng)度隨時間的變化過程。 ? 4) 降水特征綜合曲線 ? A、強(qiáng)度 —歷時曲線 : ? 根據(jù) 一場降水的記錄 ,統(tǒng)計其 不同歷時內(nèi) 最大的平均雨強(qiáng) ,以雨
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