- •Учение о гидросфере
- •Тема 1. Водяной пар в атмосфере
- •1.1. Основные понятия
- •1.2. Примеры решений
- •1.3. Задание
- •Тема 2. Поверхностные воды
- •2.1. Основные понятия
- •2.2. Пример расчета характеристик стока
- •2.3. Задание
- •Тема 3. Морфологические и физико-географические характеристики бассейна реки
- •3.1. Основные понятия и определения
- •3.2. Задание
- •3.3. Пример выполнения задания
- •Тема 4. Расчет стока взвешенных и донных наносов
- •4.1. Общие сведения
- •4.2. Сток взвешенных наносов
- •4.2.1. Пример решения
- •4.2.2. Задание
- •4.3. Сток влекомых (донных) наносов
- •Тема 5. Расчет процесса заиления водохранилищ
- •5.1. Общие сведения
- •5.2. Пример
- •Тема 6. Подземные воды
- •6.1. Основные определения
- •6.2. Методические указания к построению карт гидроизогипс
- •6.3. Пример решения задачи по построению карты гидроизогипс
- •6.4. Задание
- •Тема 7. Динамика подземных вод
- •7.1. Основные определения
- •7.2 Движение грунтовой воды при наклонных водоупорах
- •7.3. Движение воды в междуречном массиве пород
- •7.4. Определение притока безнапорной грунтовой воды в совершенную скважину
- •7.5. Определение притока напорной грунтовой воды в совершенную скважину
- •7.6. Определение притока грунтовой воды к совершенной канаве
- •Тема 8. Взаимосвязь поверхностных и подземных вод
- •8.1. Методика анализа карт гидроизогипс
- •Тема 9. Гидрологические процессы и явления
- •Тема 10. Химический состав воды
- •10.1. Основные понятия
- •10.2. Обработка химических анализов воды
- •10.3. Выражение химического состава воды в виде формул
- •10.4. Оценка качества воды для питьевого
- •10.5. Задание
- •Тема 11. Теплофизические параметры воды
- •11.1. Общие определения и понятия
- •11.2. Расчет изменения запаса тепла в непроточном водоеме
- •11.3. Расчет температуры воды в непроточном водоеме
- •11.4. Расчет продолжительности охлаждения водоема
- •11.5. Расчет поступления тепла за счет механической энергии движения воды
- •11.6. Расчет толщины льда
- •11.7. Расчет тепла, расходуемого на таяние ледяного покрова
- •11.8 Расчет притока и стока тепла на участке реки без притоков
- •Список литературы
- •Краткие сведения о реках и их водосборах
- •Физические свойства воды
- •Содержание
- •Тема 1. Водяной пар в атмосфере 3
- •1.1. Основные понятия 3
- •2.1. Основные понятия 6
- •10.1. Основные понятия 47
- •11.1. Основные понятия 58
- •Новицкий
- •Учение о гидросфере
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования
«НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»
Учение о гидросфере
Учебно-методическое пособие для практических занятий
Великий Новгород
2012
УДК ??? 551.49 Печатается по решению РИС НовГУ
Р е ц е н з е н т
кандидат географических наук, доцент К. С. Лисицин
|
Учение о гидросфере: Учебно-методическое пособие для практических занятий / сост. Ю. В. Новицкий; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2012. – ??? 73 с. |
В пособии приведены основные понятия, примеры решений и задания для практических занятий по дисциплине «Учение о гидросфере».
Пособие предназначено для студентов направления 022000 Экология и природопользование.
УДК ??? 551.49
© Новгородский государственный
университет, 2012
© Ю. В. Новицкий,
составление, 2012
Тема 1. Водяной пар в атмосфере
1.1. Основные понятия
Водяной пар, находящийся в атмосфере, определяет влажность воздуха, для характеристики которой используют абсолютную, относительную влажность и дефицит влажности.
Абсолютная влажность воздуха е – количество (в граммах) водяного пара в 1 м3 воздуха, которое может быть выражено также его упругостью.
Упругость пара выражается в паскалях. Паскаль – единица давления и механического напряжения, давление, вызываемое силой 1 Н, равномерно распределенной по поверхности площадью 1 м2.
Относительная влажность воздуха r – отношение упругости пара е, содержащегося в воздухе, к упругости насыщенного пара Е при данной температуре, выраженное в процентах:
r
. (1.1)
Максимальная упругость водяного пара при различных значениях температуры имеет значения:
t, оС |
–30 |
–20 |
–10 |
0 |
10 |
20 |
30 |
Е, Па |
53,3 |
133,3 |
293,3 |
613,3 |
1226,6 |
2331,1 |
4253,0 |
Дефицит влажности (недостаток насыщения) d выражает разность между упругостью водяных паров Е, необходимых для полного насыщения воздуха при данных условиях, и фактической упругостью паров е, находящихся в воздухе в данный момент:
d = Е – е. (1.2)
Водяной пар при охлаждении конденсируется, превращается в атмосферные осадки, которые играют основную роль в питании подземных вод. При определении роли атмосферных осадков в питании подземных вод учитывают не только количество осадков, но и время, продолжительность их выпадания, вид и интенсивность. Количество выпавших атмосферных осадков определяют дождемером. Осадки, попавшие в дождемерное ведро в течение суток, переливают в дождемерный стакан, каждое деление которого соответствует 5 см3, или слою воды высотой 0,1 мм (при сечении дождемера 500 см2).
Влажность воздуха определяют психрометрами, гигрометрами и гигрографами. Психрометр состоит из двух термометров с делением через 0,2о. Шарик одного из термометров обернут батистом, конец которого опущен в сосуд с дистиллированной водой. Вода, испаряясь с батиста, поглощает тепло окружающего воздуха, вследствие чего шарик охлаждается и «смоченный» термометр показывает более низкую температуру, чем «сухой». По показаниям температур сухого и смоченного термометров с помощью таблицы (приложение к психрометру) определяют абсолютную и относительную влажность (в %). Гигрограф служит для автоматической записи изменения влажности в течение суток.
Испарение – это величина фактического испарения влаги с земной поверхности в данном районе, зависящая помимо метеорологических факторов от характера и структуры почвы, рельефа местности, степени влажности пород, характера растительного покрова и глубины залегания подземных вод. Наблюдения за испарением с поверхности почвы проводят на специально оборудованных площадках, где устанавливают испарители или лизиметры.
Испаритель ГГИ-500 состоит из двух цилиндров и сосуда для просачивающейся воды. Во внутренний цилиндр с сетчатым дном помещают монолит почвы. Цилиндр с монолитом опускают в наружный цилиндр до сосуда для сбора просачивающейся воды. Для большей точности наблюдений в комплект входят два испарителя и почвенный дождемер. Внутренние цилиндры ежедневно взвешиваются. Испарение находят по разности между количеством осадков и размером инфильтрации.
