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正文內(nèi)容

教育學(xué)水循環(huán)ppt課件(編輯修改稿)

2025-05-10 22:21 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 高度。 ○ 水汽輸送強(qiáng)度用什么來表示? → 水汽通量: 又稱水汽輸送量,是指單位時間內(nèi)通過與氣流方向垂直的單位截面積的水汽質(zhì)量,反映水汽輸送的強(qiáng)度和方向;水汽通量有水平分量與鉛直分量兩種,常說的水汽輸送能量是指水平水汽輸送通量,其方向與風(fēng)向相同。 → 水汽通量散度: 單位時間單位體積內(nèi)水汽的凈流失量;散度為正表示有水汽流失,本地為水汽源;如散度為負(fù)則表示有水汽積聚,本地為水汽匯。 ○ 影響水汽輸送的因素有哪些? → 大氣環(huán)流:通過風(fēng)場影響水汽輸送的方向、路徑與強(qiáng)度; → 地理緯度:通過影響輻射平衡影響蒸發(fā)與水汽緯向分布; → 海陸分布:距海遠(yuǎn)近直接影響水汽含量的多少; → 海拔高度:隨海拔增高,水汽含量越少; → 地 形:迎風(fēng)坡水汽含量多,背風(fēng)坡水汽含少。 ○ 降水 → 什么是降水?降水要素有哪些? → 表示降水特征的方法有哪些? → 什么是點(diǎn)降水量與面降水量?面降水量如何計(jì)算? → 影響降水的因素有哪些? → 什么是可能最大降水? ○ 什么是降水?降水要素有哪些? → 降 水:自云中降落到地面的固態(tài)或液態(tài)水; → 降水要素:主要有降水量、降水歷時、降水時間、降水強(qiáng)度、降水面積與暴雨中心; ? 降 水 量:一定時段降落到一定面積個的總水量,單位毫米; ? 降水歷時:一場降水自始至終經(jīng)歷的時間; ? 降水時間:降水達(dá)到某一數(shù)量所需的時間; ? 降水強(qiáng)度:單位時間內(nèi)的降水量; ? 降水面積:一次降水過程所籠罩的范圍; ? 降水中心:一次降水過程中降水量最大的區(qū)域。 ○ 表示降水特征的方法有哪些? → 降水過程線 → 降水積累曲線 → 等降水量線 → 降水強(qiáng)度 歷時曲線 → 平均深度 面積曲線 → 雨深 面積 歷時曲線 ○ 降水過程線 → 某時段內(nèi),降水量隨時間的變化過程線,可用曲線或柱狀圖表示;降水過程線可反映出降水強(qiáng)度、降水時間,但不能反映降水面積;如所表示時段較長,降水則有可能時斷時續(xù),過程線就不能如實(shí)反映降水過程。 ○ 降水累積曲線 → 自降水開始到各時刻的降水量累積值; → 自記雨量計(jì)記錄紙上的曲線,即為降水量累積曲線; → 曲線上每個時段的平均坡度即各時段的平均降水強(qiáng)度; → 相鄰雨量戰(zhàn)同一次降水的累積曲線,可反映降水空間分布與時程變化特征。 0204060801001201 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23雨強(qiáng) / mm累積降雨量 / mm時間 /h○ 等降水量線 → 又稱等雨量線,是降水量相等各點(diǎn)的連線; → 反映一定時段內(nèi)降水量的空間分布變化規(guī)律; → 可查知各地降水量與降水面積,但無法判斷降水強(qiáng)度與降水歷時。 ○ 強(qiáng)度 歷時曲線 → 不同歷時內(nèi)最大平均雨強(qiáng)連接而成的曲線; → 同一場降雨,雨強(qiáng)與歷時成反比,歷時越短雨強(qiáng)越大。 0510152025301 3 5 7 9 11 13 15降水強(qiáng)度歷時 /h○ 平均深度 面積曲線 → 表示雨深與面積之間的對應(yīng)關(guān)系,自等降雨量線中心分別量取不同等雨量線所包圍的面積及其平均雨深,再點(diǎn)繪而成; → 面積越大,平均雨深越小。 ○ 雨深 面積 歷時曲線 → 同一場降水,分別選取不同歷時的等雨量線,于同一幅圖中繪出不同歷時的平均雨深 面積曲線; → 面積一定時,歷時越長,平均雨深越大;歷時一定時,面積越大,平均雨深越小。 ○ 什么是點(diǎn)降水量與面降水量?面降水量如何計(jì)算? → 點(diǎn)降水量:某一固定點(diǎn)所觀測到的降水量,如雨量站觀測的降水量即為點(diǎn)降水量; → 面降水量:大面積或整個所考察范圍內(nèi)的降水量,面降水量無法直接觀測,需要通過某種方法推算得到,如 算術(shù)平均法、泰森多邊形法、等雨量線法和客觀運(yùn)行法 。 ○ 什么是點(diǎn)降水量與面降水量?面降水量如何計(jì)算? → 點(diǎn)降水量:某一固定點(diǎn)所觀測到的降水量,如雨量站觀測的降水量即為點(diǎn)降水量; → 面降水量:大面積或整個所考察范圍內(nèi)的降水量,面降水量無法直接觀測,需要通過某種方法推算得到,如 算術(shù)平均法、泰森多邊形法、等雨量線法和客觀運(yùn)行法 。 → 研究范圍內(nèi)各雨量站同時期降水量之和除以站數(shù)即得平均降水量,適用于流域內(nèi)地形起伏不大,雨量站分布較均勻較密的情況。 ○ 算術(shù)平均法 ????????n1iin321 pn1nppppp ?→ 用直線連結(jié)研究范圍各相鄰雨量站而形成眾多三角形,對各連線作垂直平分線,連結(jié)垂線的交點(diǎn)和到若干多邊形,各多邊形內(nèi)各有一個雨量站,用其代表各多邊形內(nèi)的降水量,整個區(qū)域的降水量則按面積加權(quán)法求得,適用于地形起伏較大 ,雨量站分布不太均勻的地方。 ○ 泰森多邊形法 ???????niiinnFfpFfpfpfpP12211 ?○ 等雨量線法 → 適用于面積較大、地形變化顯著而有足夠數(shù)量雨量站的地區(qū),計(jì)算精度較高,但對雨量站的數(shù)量和代表性要求較高。 in1
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