
- •Практическая работа № 1-2
- •Знакомство с атласами и картами.
- •Определение географических координат пункта
- •Изменение дальности видимого горизонта в зависимости от высоты места наблюдения
- •Пособия
- •Практическая работа № 6 Атмосфера. Солнечная радиация. Температура воздуха. Изменение температуры воздуха вместе с высотой.
- •Баланса поверхности Земли, кДж/(см2 . Год)
- •Пособия
- •Практическая работа № 7 Испарение и испаряемость. Определение характеристик влажности воздуха. Туманы, облака, осадки. Снежный покров
- •Пособия
- •Практическая работа № Давление атмосферы и ветер. Циркуляция атмосферы и погода
- •Пособия
- •Центры действия атмосферы
- •(По г.М. Беляковой)
- •Пособия
- •Цокольные равнины
- •Пластовые равнины
- •Аккумулятивные равнины
- •Складчатые Горы
- •Представления о периодичности геологических явлений. Эпохи складчатости
- •Самостоятельная работа 2 Флювиальные формы рельефа. Склоновые формы рельефа
- •(По н.П. Матвееву и др., 1981)
- •Литература
- •Пособия
- •Глава 1 название ………………………………………… 2
- •Карстовые формы рельефа. Ледниковые и криогенные формы рельефа
- •Длиннейшие карстовые пещеры
- •Глубочайшие пещеры
- •Литература
- •Польдеры
- •Литература
- •Литература
- •Пособия
- •Миллиметровая бумага размером 80x30 см.Атмосфера. Солнечная радиация. Температура воздуха. Изменение температуры воздуха вместе с высотой.
- •Баланса поверхности Земли, кДж/(см2 . Год)
- •Пособия
- •2.4.1. Температура воды на поверхности океана
- •2.4.2. Изменение температуры воды в океане в зависимости от глубины
- •Испарение и испаряемость. Определение характеристик влажности воздуха. Туманы, облака, осадки. Снежный покров
- •Пособия
- •Давление атмосферы и ветер. Циркуляция атмосферы и погода
- •Центры действия атмосферы
- •Гидросфера. Океаны и моря
- •Литература
- •Пособия
- •Реки. Морфометрия рек и их бассейнов. Питание и классификация рек. Речная гидрометрия
- •Характеристика типов рек (по м. И. Львовичу)
- •Самостоятельная работа. Биосфера
- •Океаном (по а. М. Рябчикову, с изменениями)
- •Задание 3. Дайте определение понятиям: фитоценоз, зооценоз, биогеоценоз, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. Биостром, продуценты, консументы. Географическая оболочка. Географическая среда и общество
- •Естественные ландшафты в процентах к общей площади суши
- •Литература
Литература
Гаврилов В. П. Кладовая океана. М., 1983. 167 с.
Слевич С. Б. Океан: ресурсы и хозяйство. Л., 1988. 189 с.
Степанов В. Н. Природа Мирового океана. М., 1982. 190 с.
Пособия
Контурные карты.
Миллиметровая бумага.
Физико-географический атлас мира. М., 1964.
Приливно-отливные волны вызваны суммарным притяжением Луны и Солнца. Главную роль при этом играет ближе расположенная Луна. Ее притяжение в 2,17 раза превосходит солнечное. Весь приливно-отливной цикл по продолжительности соответствует лунным суткам (24 ч 51 мин). Однако в действительности наблюдаются суточные, полусуточные и смешанные приливы. Существует тесная связь высоты приливов и отливов с фазами Луны. В новолуния и полнолуния наблюдаются самые высокие приливы и самые низкие отливы, называемые сизигийными. В это время лунные и солнечные приливы, наступая одновременно, накладываются друг на друга. В промежутках между ними, в первую и последнюю четверти фазы Луны, наблюдаются самые низкие, так называемые квадратурные приливы. В открытом Океане высота прилива невелика—1,0—2,0 м. У расчлененных берегов она резко возрастает. Максимальной высоты— 18 м — приливная волна достигает в заливе Фанди на атлантическом побережье Северной Америки. В СССР самый высокий прилив (до 12 м) наблюдается в Пенжинской губе Охотского моря. Во внутренних морях приливы мало заметны: в Балтийском море у Ленинграда прилив равен 4,8 см. В то же время по некоторым рекам прилив прослеживается на сотни (в Амазонке до 1400) километров от устья. Морские приливы таят в себе огромные запасы энергии — около 1200 млрд. кВт-ч в год (В. Н. Степанов, 1982). Некоторые страны уже начали строить приливные электростанции (ПЭС). Первая ПЭС построена в СССР в губе Кислой на Кольском полуострове.
Как показывают наблюдения, слои Мирового океана перемещаются в виде огромных потоков шириной в десятки и сотни километров и длиной в тысячи километров. Эти потоки называются течениями. Они движутся со скоростью порядка 1-3 км/час, иногда до 9 км/час.
Течения вызываются действием ветра на водную поверхность действием силы тяжести и приливообразующей силы. Течение испытывает влияние внутреннего трения воды и силы Кориолиса. Первое замедляет течение и вызывает завихрения на границе слоев с разной плотностью, второе изменяет его направление.
Классификация течений. По происхождению течения делятся на фрикционные, гравитационно-градиентные и приливо-отливные. Во фрикционных течениях выделяются дрейфовые, вызванные постоянными или господствующими ветрами; они имеют наибольшее значение в циркуляции вод Мирового океана.
Гравитационно-градиентные течения подразделяются на стоковые (сточные) и плотностные. Стоковые возникают в случае устойчивого поднятия уровня воды, вызванного ее притоком (например приток волжской воды в Каспийское море) и обилием осадков, или в случае опускания уровня, обусловленного оттоком воды и потерей ее на испарение (например, в Красном море). Плотностные течения — результат неодинаковой плотности воды на одной и той же глубине. Они возникают, например, в проливах, соединяющих моря с разной соленостью (например между Средиземным морем и Атлантическим океаном).
Приливо-отливные течения создаются горизонтальной составляющей приливообразующей силы.
В зависимости от расположения в толще воды выделяются течения поверхностные, глубинные и придонные.
По продолжительности существования можно выделить течения постоянные, периодические и временные. Постоянные течения из года в год сохраняют направление и скорость течения. Их могут вызвать постоянные ветры, например пассаты. Направление и скорость периодических течений изменяются в соответствии с изменением вызвавших их причин, например муссонов, приливов. Временные течения вызываются случайными причинами.
Течения могут быть теплыми, холодными и нейтральными. Первые теплее, чем вода в том районе океана, по которому они проходят; вторые холоднее окружающей их воды. Как правило, течения, направляющиеся от экватора, теплые, а течения, идущие к экватору, холодные. Холодные течения обычно менее соленые, чем теплые. Это объясняется тем, что они текут из областей с большим количеством осадков и меньшим испарением или из областей, где вода распреснена таянием льдов.