Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Хмара1

.doc
Скачиваний:
71
Добавлен:
20.03.2016
Размер:
273 Кб
Скачать

Движению масс льда способствуют большая мощность ледника, значительные уклоны его поверхности и ложа, относительно повы­шенная температура воздуха, так называемая «водяная смазка» у ложа. Мощные ледники двигаются быстрее маломощных; крутопадающие ледники двига­ются быстрее пологопадающих; днем, летом и в фазу наступания ледник движется быстрее, чем ночью, зимой и в фазу отступания. В толще ледника максимальные скорости движения отмечаются на поверхности в центральной части ледника. С приближением к ложу ледника скорости движения льда обычно быстро уменьша­ются. Обычно скорости движения ледников незначительны и измеря­ются сантиметрами в сутки или метрами в год. Роль горных ледников в питании рек в целом невелика. Многолетнее регулирование стока ледниками заключается в том, что талая вода ледников компенсирует недостаток воды в реках в засушливые годы. Это объясняется не просто водоотдачей ледни­ков в засушливые годы. Сезонное изменение стока рек с ледниковым питанием проявляется в усилении таяния ледников в теп­лый, засушливый период года, когда другие источники питания рек исто­щаются. 21. Происхождение и распространение подземных вод. Согласно современным представлениям, подземные воды по происхождению могут быть как экзогенными, так и эндо­генными.

Экзогенные подземные воды попадают в горные породы либо при процессах просачивания поверхностных вод и кон­денсации водяного пара. Инфилыпрационные подземные воды проникают в горные породы путем просачивания атмосферных, речных, морских и озерных вод. Основную роль при этом играет проникновение в грунт через поры и трещины практически пресной атмосферной воды. Конденсацион­ные подземные воды образуются при конденсации в порах грунта водяного пара, перемещающегося в грунте под влиянием разности давления. Считают, что вклад этого вида питания подземных вод невелик, однако в некоторых физико-географических условиях, например пустынях, может иметь существенное значение. Седимен-тационные подземные воды образуются из вод того водного объекта, где происходил процесс седиментации, т. е. отложения наносов. Воды такого типа распространены в осадочных породах и в ложах океанов и морей, где образуют так называемые «иловые растворы».

Эндогенные подземные воды образуются в горных породах в ре­зультате дегидратации минералов (такие воды называют дегидрата-ционными или «возрожденными») или поступают из магматических очагов, в частности в районах современного вулканизма (их назы­вают «ювенильными» водами).

Инфильтрационные, конденсационные, седиментационные, де-гидратационные и «ювенильные» воды при своем перемещении в горных породах смешиваются, образуя смешанные по происхож­дению подземные воды.

22. Классификация подземных вод. Водный баланс и режим подземных вод.

Подземные воды классифицируют по происхождению, физи­ческому состоянию, а также по характеру вмещающих их фунтов, гидравлическим условиям, температуре, минерализации и химиче­скому составу, характеру залегания. По характеру вмещающих воду грунтов подземные воды подраз­деляют на поровые, залегающие в рыхлых пористых фунтах; плас­товые, залегающие в пластах осадочных горных пород; трещинные, залегающие в плотных, но трещиноватых осадочных, магматиче­ских и метаморфических горных породах; трещинно-жильные, зале­гающие в отдельных тектонических трещинах. По гидравлическим условиям подземные воды подразделяют на напорные (артезианские и глубинные) и безнапорные (грунтовые). По температуре подземные воды делятся на исключительно хо­лодные (ниже 0°С), весьма холодные (4— 20 °С), теплые (20—37 °С), горячие (37—42 °С), весьма горячие (42—100°С), исключительно горя­чие (более 100 °С). К так называемым термальным водам относят воды температурой более 20 °С. Если такие воды имеют лечебное значение (обычно это воды и специфического химического соста­ва), их называют термами. Они встречаются, например, на Кавказе и на Камчатке. По минерализации подземные воды, как и все природные воды, делят на пресные (до 1 %о), солоноватые (1— 25 %о), соленые (25— 50 %о) и рассолы (более 50 %о). Водный баланс земной поверхности и подземных вод (вод зоны аэрации и грунтовых вод) необходимо изучать совместно. Исследование роли зоны аэрации и грунтовых вод в формиро­вании водного баланса речных бассейнов в различных природных условиях показало: 1) значение зоны аэрации в вертикальном во­дообмене в речном бассейне весьма велико; 2) в речном стоке существенная доля приходится на подземную составляющую; 3) в ве­личине испарения основная роль принадлежит транспирации.

23. Запасы и ресурсы подземных вод, их использование и охрана. Запасы и ресурсы подземных вод могут быть подразделены на естественные, искусственные, привлекаемые и эксплуатационные.

Естественные запасы — это объем гравитационной воды в водоносном горизонте в естественных условиях. Естествен­ные ресурсы — это количество подземных вод, поступающих в водо­носный горизонт в естественных условиях; они равны сумме всех приходных элементов баланса данного водоносного горизонта. Искусственные запасы — это объем подземных вод в водоносном горизонте, образовавшийся в результате орошения, подпора водо­хранилищами, искусственного восполнения подземных вод. Искусственные ресурсы — это количество подземных вод, поступающих в водоносный горизонт при фильтрации из ка­налов и водохранилищ, на орошаемых площадях и т. д. Привлека­емые ресурсы — это количество воды, поступающей в водоносный горизонт при усилении питания подземных вод в процессе эксплу­атации водозаборных сооружений. Под эксплуатационными ресурсами понимают то количество подземных вод, которое может быть получено рациональными в тех­нико-экономическом отношении водозаборными сооружениями при заданном режиме эксплуатации и при качестве воды, удовлетворя­ющем требованиям в течение всего расчетного срока водопотребления. Несмотря на огромные запасы подземных вод и возобновляемость части их ресурсов, существует опасность их истощения и загрязнения. Большие возможности комплексного и рационального исполь­зования природных вод и их охраны заложены во все шире при­меняемом в России совместном использовании поверхностных и подземных вод, заключающемся в регулируемом и согласованном водозаборе речных вод и откачке подземных вод, в искусственном восполнении подземных вод и т. д. 24. Реки и их распространение на земном шаре. Типы рек. Водосбор в бассейн рек. По размеру реки подразделяют на большие, средние и малые. По условиям протекания реки подразделяют на равнинные и горные. У равнинных рек наблюдается спокойный характер движения воды, у горных — бурный. По источникам (видам) питания реки подразделяют на различ­ные типы в зависимости от вклада снегового, дождевого, ледникового и подземного питания в формирование речного стока. По водному режиму, т. е. характеру внутригодового распределе­ния стока, выделяют реки с весенним половодьем, с половодьем в теп­лую часть года, с паводочным режимом. По степени устойчивости русла можно выделить, например, реки устойчивые и неустойчивые, а по ледовому режиму реки замерза­ющие и незамерзающие. Водосбор реки — это часть земной поверхности и толщи почв и грунтов, откуда данная река получает свое питание. Поскольку питание рек может быть поверхностным и подземным, различают поверхностный и под­земный водосборы, которые могут не совпадать Бассейн реки — это часть суши, включающая данную речную систему и огра­ниченная орографическим водоразделом.

25.Физико-географические и геологические характеристики бассейна реки. Река и речная сеть. К числу главнейших физико-географических и геологических характеристик речного бассейна относятся:

  1. географическое положение бассейна на континенте;

  2. географическая зона (зоны) или высотные пояса;

  3. геологическое строение, тектоника, физические и водные свой­ства подстилающих грунтов, гидрогеологические условия;

  4. рельеф;

  5. климат;

  6. почвенно-растительный покров; 7)характер речной сети; 8) наличие и особенности других водных объектов Совокупность водотоков, водоемов) и особых водных объектов в пределах речного бассейна составляет гидрогра­фическую сеть бассейна. Речную систему составляют главная река, впадающая в при­емный водоем, и все впадающие в нее притоки различного порядка. В качестве главной реки в разных случаях считают либо наиболее длинную реку в бассейне, либо наиболее много­водную реку. Исток — это место начала реки. Устье реки — это место впадения реки в море, озеро, другую реку. Речная сеть по характеру рисунка может быть древовидной (или центрической), прямоугольной, центростремительной и др. Речная сеть — это сложный результат тектонических и эрозионно-аккумулятивных процессов, движения ледников, крупномасштаб­ных колебаний уровня океана и морей и т. д. 26. Долина и русло реки. Продольный профиль реки. Речные долины по происхождению могут быть тектоническими, ледниковыми и эрозионными. По форме поперечного профиля речные долины подразделяют на теснины, ущелья, каньоны, V-образные, трапецеидальные, ящикообраз-ные, корытообразные и др. выделяют склоны долины (вместе с уступом долины и надпоймен­ными террасами) и дно долины. Продольный профиль реки — это график изменения отметок дна и водной поверхности вдоль русла. На горизонтальной оси графика откладывают расстояние по длине реки, на вертикальной — абсо­лютные или условные отметки дна (обычно по линии наибольших глубин) и уровня воды. Для продольных расстояний и высот обыч­но берут разные масштабы.

Продольные профили рек могут быть плавновогнутыми, пря­молинейными, выпукпыми, ступенчатыми. Характер про­дольного профиля определяется геологическим строением и рель­ефом речного бассейна, а также эрозионно-аккумулятивной дея­тельностью самого потока.

27. Виды питания рек, классификация рек по типу питания. Выделяют четыре вида питания рек: дождевое, снеговое, ледниковое и подземное. Дождевое питание. Каждый дождь характеризуется слоем выпав­ших осадков, продолжительностью, интенсивно­стью выпадения и площадью распространения. В зависимости от этих характеристик дожди можно, например, подразделить на ливни и обложные дожди. Снеговое питание. В умеренных широтах основным источником питания рек служит вода, накапливающаяся в снежном покрове. Снег в зависимости от толщины снежного покрова и плотности может при таянии дать разный слой воды. Запа­сы воды в снеге (величину, очень важную для предсказания объема талого стока) определяют с помощью снегомерных съемок. Запасы воды в снеге в бассейне зависят от величины зимних осадков, в свою очередь определяемой климатическими условиями. Подземное питание рек. Оно определяется характером взаимодей­ствия подземных (грунтовых) и речных вод. Ледниковое питание. Это питание имеют лишь реки, вытекаю­щие из районов с высокогорными ледниками и снежниками.. Вклад ледникового питания в речной сток тем больше, чем больше доля общей площади бас­сейна, занятая ледниками. В настоящее время более распространена классификация рек по источникам, или видам питания, М. И. Львовича. Для .определения степени преобладания того или иного вида питания приняты три градации. Если один из видов питания дает более 80 % годового стока реки, следует говорить об исключительном значении данного вида питания. Если на долю данного вида питания приходится от 50 до 80 % стока, то этому виду питания придается преимущественное значение. Если же ни один из видов питания не дает больше 50 % годового стока, то такое питание называют сме­шанным.

28. Водный режим рек. Виды колебаний водности рек. Под водным режимом рек понимают закономерные изменения стока воды, скорости течения, уровней воды и уклонов водной поверхности, прежде всего во времени, но также и вдоль реки. Вековые колебания водности рек отражают вековые изменения климатических условий и увлажнения материков с периодом сотни и тысячи лет. О вековых колебаниях водности рек известно мало. Многолетние колебания водности рек также имеют в основном климатическую природу. Периодичность таких колебаний — десят­ки лет. При анализе многолетних колебаний водности рек следует раз­личать естественную и антропогенную изменчивость. Первая из них обусловлена лишь климатическими факторами, вторая — искусствен­ным изменением стока. Внутригодовые (сезонные) колебания водности рек обусловлены сезонными изменениями составляющих водного баланса речного бассейна. В течение года реки, находящиеся в разных географиче­ских зонах, испытывают различные чередования много- и маловод­ных периодов. Кратковременные колебания водности рек могут быть прежде всего естественными и обусловленными как метеорологическими факто­рами, так и геологическими процессами. 29. Классификация рек по водному режиму. Широко распространена довольно простая классификация рек по водному режиму Б. Д. Зайкова. В этой классификации все реки разделены на три большие группы: с весенним половодьем, с половодьем в теплую часть года и с паводочным режимом. У рек первой и второй групп ежегодно наблюдаются повышенные расходы воды, приуроченные, соответственно, к весне или к теплой части года. В остальную часть года наблюдаются межень и отдельные паводки. У рек третьей группы отмечаются паводки, носящие систематический характер. Реки с весенним половодьем, обусловленным таянием снежного покрова. Реки этой группы подразделены Зайковым на пять типов. У рек казахстанского типа наблюдается исключи­тельно резкая и высокая волна половодья, а в остальную часть года сток бывает очень мал, вплоть до полного пересыхания рек. Реки восточноевропейского типа характеризуют­ся высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меже­нью, несколько повышенным стоком осенью. Реки западносибирского типа имеют невысокое растянутое ве­сеннее половодье и повышенный летне-осенний сток. У рек во­сточносибирского типа наблюдаются высокое половодье, летне-осенние паводки и низкая зимняя межень. Для рек алтайского типа характерны невысокое растянутое весеннее половодье, повышенный летний сток и низкая зимняя межень. Реки с половодьем в теплую часть года встречаются на Дальнем Востоке и в высокогорных областях Средней Азии и Кавказа. Реки этой группы подразделяются на два типа. Для рек дальнево­сточного типа характерны невысокое, растяну­тое, имеющее гребенчатый вид летнее дождевое половодье и низ­кий сток в холодную часть года. Реки тянь-шанского типа также имеют летнее половодье зим­ний сток выше, чем у рек предыдущего типа. Реки с паводочным режимом протекают в горных и предгорных районах Крыма. Питание у рек этой группы в основном дождевое. Среди этих рек выделяют три типа. Реки причерноморского тип имеют дождевые паводки в течение всего года. У рек крымскоготипа отмечаются зимние паводки и длительные летний

или летне-осенний периоды с очень низким стоком. Для рек севе­рокавказского типа характерны паводки в теп­лую и низкая межень в холодную части года. 30. Речной сток и его составляющие. Понятие о стоке воды, наносах, растворенных веществах, тепле. Сток— это главный элемент материкового звена глобального круговорота вещества и энергии. Сток включает поверхностную и подземную части. Поверхностный сток, в свою очередь, состоит из речного стока и стока льда покровных лед­ников.

Речной сток включает сток воды, сток наносов, сток растворен­ных веществ и сток теплоты. Сток воды (водный сток) — это одновременно и процесс стекания воды в речных системах и характеристика количества стекающей воды. Сток воды — один из важнейших физико-геогра­фических и геологических факторов; изучение стока воды — глав­ная задача гидрологии суши.

Сток наносов —это процесс перемещения наносов в реч­ных системах и характеристика количества перемещающихся в реках наносов. Сток наносов состоит из стока взвешенных наносов () и стока влекомых наносов. Сток растворенных веществ — это процесс переноса в речных системах растворенных в воде веществ и характеристика их количества. Растворенные в речных водах вещества — это ионы солей, биогенные и органические вещества, газы и др. Иногда сток растворенных веществ называют ионным стоком или стоком. Сток теплоты (тепловой сток) — это процесс переноса вместе с речными водами теплоты и его количественная характе­ристика.

31. Движение воды в реках. Распределение скоростей течения в речном потоке. Для рек характерен турбулентный режим движения воды, и скорость течения в любой точке речного потока подвержена тур­булентным пульсациям, причем тем большим, чем больше скорость течения. Поэтому в каждой точке речного потока и в каждый момент времени местная мгновенная скорость течения — это вектор, который можно разложить на три составляющие вдоль продольной, поперечной и вертикальной осей координат. Эти местные осредненные во времени скорости течения распре­делены в речном потоке неравномерно: наибольшие скорости на­блюдаются на поверхности потока над наиболее глубокой частью русла, наименьшие — у дна и берегов. Линии, соединяющие точки с одинаковыми скоростями течения, называются изотахами. Про­дольная (вдоль русла) линия наибольших скоростей течения на поверхности потока называется динамической осью потока, или стрежнем. Однако под влиянием ледяного покрова, ветра, растительности, неровностей рельефа дна и берегов это распределение скоростей нарушается. 32. ДВИЖЕНИЕ РЕЧНЫХ НАНОСОВ. Плесы и перекаты, излучины. Главными источниками поступления наносов в реки служат поверхность водосборов, подвергающаяся эрозии в период дождей и снеготаяния, и сами русла рек, размываемые речным потоком. Влекомые наносы — это наносы, перемещающиеся речным пото­ком в придонном слое и движущиеся скольжением, перекатывани­ем или сальтацией. Путем влечения по дну перемещаются наиболее крупные частицы наносов (песок, гравий, галька, валуны). Влекомые наносы могут перемещаться по дну рек либо сплош­ным слоем, либо в виде скоплений. Второй харак­тер движения для рек наиболее типичен. Скопления влекомых наносов представлены донными грядами различного размера. Взвешенные наносы переносятся в толще речного потока. Взвешенные наносы распределены в речном потоке неравномерно: в при­донных слоях мутность максимальна и уменьшается по направлению к по­верхности, причем для взвешенных на­носов более крупных фракций быстрее, для наносов мелких фракций — медлен­нее. Наиболее типичным видом мезоформы речного русла является крупная русловая гряда — перекат. Перекаты вместе с расположенными между ними понижениями дна — плесами обра­зуют на реках системы плес перекат. Излу́чина — участок извилистого русла водотока между двумя смежными точками перегиба его осевой линии. Часто термин излучины отождествляется с термином меандры, но это не всегда правомерно. Излучины рек образуются как при меандрировании, так и по другим причинам: геологическим, геоморфологическим и другим. 33. Основные черты гидрохимического и гидробиологического режима рек. Источники загрязнения рек. Гидрохимический режим рек. Речные воды имеют, как правило, сравнительно невысокую минерализацию и относятся к пресным водам. По величине мине­рализации О. А. Алекин выделяет реки с малой, средней, повышенной и высокой минерализацией. Минерализация речных вод зависит от характера питания реки. В период преимущественного питания реки талыми, дождевыми, ледниковыми водами минерализация наименьшая. Когда в питании реки начинают большую роль играть подземные воды, минерали­зация речной воды повышается. выносится в океан, а остальные 28 % в области внутреннего стока.Химический состав речных вод в целом весьма однообразен. Эти воды, как правило, относятся к гидрокарбонатному классу и каль­циевой группе. У большинства рек с малой и средней минерализа­цией соотношение главных ионов следующее: НСО^> SO^^ С1~ и Са2+ > Mg2+ > Na+ + K+. При повышении минерализации растет и относительное содержание ионов SO2;" и С1", а также Na+ в хи­мическом составе речных вод. Гидробиологического режима рек. Видовой состав живущих в реках организмов весьма разнообразен и зависит от тех природ­ных условий, в которых протекает река.Планктон рек представлен фитопланктоном, зооплан­ктоном и бактериями. К фитопланктону относятся, напри­мер, диатомовые, зеленые и сине-зеленые водоросли. Весьма богат речной бентос. Это личинки насекомых, черви, моллюски, речные раки. Речной нектон представлен в основном рыбами (ихтиофауной), а также некоторыми крупными беспозвоночными. 34. УСТЬЯ РЕК, их классификация. Гидрологические процессы в устьях рек, формирование дельт. Устьевая область (устье реки) — это особый географический объект, охватывающий район впадения реки в приемный водоем (океан, море, озеро) и имеющий специфический природный ком­плекс, структура и формирование которого регулируются устьевы­ми процессами: динамическим взаимодействием и смешением вод реки и приемного водоема, отложением и переотложением речных и частично морских наносов.

Особую специфичность устью реки придает наличие дельты - Это низменные периодически затоп­ляемые земли, сложная и изменчивая сеть водотоков и водоемов, заросли влаго­любивой растительности, богатая фауна. Устья рек обладают боль­шими природными богатствами и активно используются хозяйством. В своем развитии устьевая область реки может пройти четыре стадии: I — бездельтовую; II — бездельтовую с полузакрытым устьевым взморьем; III— формирования дельты выполнения полу­закрытого устьевого взморья, IV — формирования дельты выдвиже­ния на открытом устьевом взморье. Устья рек подразделяются также на приливные и неприливные, а дельты — на мало- и многорукав­ные, клювовидные и лопастные.

Чем больше сток воды, тем сильнее воздействие реки на режим ее устьевой области, тем относительно слабее воздействие морских факторов; чем больше сток наносов, тем активнее идет в устье реки формирование дельты и наоборот. 35. Хозяйственное значение рек. Влияние хозяйственной деятельности на режим рек. Антропогенные изменения стока рек. Промышленное и коммунальное водопотребление. Этот вид водо­потребления постоянно увеличивается. Источником воды для нужд промышленности, тепловой энергетики и коммунального хозяйства служат как реки, так и подземные воды. В результате значительно­го увеличения водозабора из этих источников речной сток сокра­щается, а истощение вековых запасов подземных вод часто сопро­вождается понижением их уровня. Сооружение водохранилищ и регулирование стока. Сооружение водохранилищ оказывает на речной сток сильное и разнообразное явление. Большое влияние водохранилища оказывают прежде всего на распределение стока во времени. В большинстве случаев перераспределение стока во времени — регулирование сто­ка— и бывает главной целью сооружения водохранилища. Регули­рование стока преследует различные практические цели. Гидролого-экологические последствия антропогенных изменений стока рек. Существенное антропогенное сокращение стока рек часто ока­зывает неблагоприятное влияние как на гидрологический режим и экологические условия рек, так и на возможности их дальнейше­го хозяйственного использования. Уменьшение речного стока ведет к сокращению или даже к полному прекращению заливания поймы и, соответственно, к ее осыханию, сокращению площади сенокос­ных угодий и нерестилищ, к обмелению и зарастанию русла, ухуд­шает качество воды. Особенно неблагоприятны последствия сокра­щения стока в низовьях и устьях рек: осыхает дельта, отмирают ее водотоки и водоемы. 36. Озера и их распростронение на земном шаре. Типы озер по происхождению котловин и характеру водообмена. Водный баланс сточных и несточных озер. Озеро естественный водоем суши с замедленным водо­обменом. Озера распространены на поверхности суши повсеместно. Наи­большая озерность (отношение площади озер к общей площади суши) характерна для увлажненных районов древнего оледенения (север Европы, Канада, север США). Озера подразделяют по размеру, степени постоянства, геогра­фическому положению, происхождению котловины, характеру во­дообмена, структуре водного баланса, термическому режиму, мине­рализации вод, условиям питания водных организмов и др. По размеру озера подразделяют на очень большие, большие, средние и малые. По степени постоянства озера делят на постоянные и временные. По географическому положению озера подразделяют на интразональные, которые находятся в той же географической зоне, что и водосбор озера, и полизональные, водосбор которых расположен в нескольких географических зонах.

По происхождению озерные котловины могут быть тектониче­ские, вулканические, метеоритные, ледниковые и др.Тектонические котловины располагаются в крупных тектониче­ских прогибах на равнинах (озера Ладожское) в крупных тектонических предгорных впадинах. Вулканические котловины расположены либо в кратерах потух­ших вулканов. Метеоритные котловины возникли в результате падения метео­ритов. Ледниковые котловины образовались в результате деятельности современных или древних ледников. При анализе водного баланса бессточных озер нередко исполь­зуют понятие уровень равновесия или уровень тяготения. Это тот уровень, при котором приходные составляющие водного баланса бессточного озера равны расходным. При уменьшении, например, речного стока, поступающего к бессточному озеру, сразу же изме­няется уровень равновесия. Уровень в озере начинает снижаться, приближая водный баланс водоема к равновесному состоянию. Поскольку все составляющие водного баланса постоянно изменя­ются, уровень равновесия практически никогда не достигается.

37. Колебания уровня воды в озерах. Течения, волнения, перемешивание воды в озерах. Тепловой и ледовый режим озер. Колебания уровня воды — это главнейшая характеристика режима озера. Вековые и многолетние колебания уровня озер. Колебания уровня озер вековые и многолетние — наиболее яркое проявление гидроло­гического режима водоемов; они же оказывают и наиболее сильное (нередко неблагоприятное) воздействие на хозяйственное использо­вание озер и сопредельных территорий. Сезонные колебания уровня озер. Эти колебания уровня также в основном связаны с изменениями составляющих водного баланса озер. Повышение уровня озер происходит в периоды повышенного притока вод в озера, определяемые типом внутригодового режима речного стока. Кратковременные колебания уровня озер. Колебания уровня это­го вида могут быть обусловлены сгонно-нагонными явлениями, сейшами, колебаниями атмосферного давления. Течения в озерах. Основными причинами течений в озерах яв­ляются ветер, сток рек, впадающих в озеро, неравномерное распре­деление температуры и минерализации воды, а также атмосферного давления. Волнение на озерах. Волнение на озерах, особенно небольших, имеет ряд особенностей, связанных с ограниченностью размеров водоема и, как правило, небольшими глубинами. Волнение на озерах в связи с их небольшими размерами раз­вивается быстрее, чем на больших морских акваториях. Так же быстро волнение на озерах и затухает после ослабления и прекра­щения действия ветра. Волны зыби, перемещающиеся в водоемах после прекращения действия ветра, на небольших озерах наблюда­ются редко. Волнение на озерах обычно менее упорядоченное, чем на мо­рях. Перемешивание воды в озерах. Физическими причинами верти­кального перемешивания вод в озерах являются различия в плот­ности воды, вызывающие конвективное перемешивание, и действие ветра (волнение, ветровые течения), приводящие к динамическому перемешиванию. Для большинства озер главными приходными составляющими теплового баланса являются солнечная радиация, поступление теплоты из атмосферы при турбулентном теплообмене, выделение теплоты при конденсации водяного пара, и при ледообразовании. Озера по характеру ледового режима в зависимости от клима­тических условий подразделяются на четыре группы: не имеющие ледовых явлений, с неустойчивым ледоставом, с устойчивым ледо­ставом зимой, с ледоставом в течение всего года. Ледовые явления начинаются после того, как температура по­верхностного слоя достигнет точки замерзания.