السير الذاتية صفات التحليلات

الأسهم صلبة. كيمياء الأرض

يتم إنفاق طاقة التدفق في التغلب على المقاومة من القاع والضفاف ، وكذلك على تآكل التربة ونقلها من منحدرات مستجمعات المياه إلى مأخذ المياه. يمثل مستوى الماء في مدخول المياه تدفق النهر إليه أساس التآكل ،أولئك. المستوى المحتمل الذي سيتم غسل المجرى المائي إليه. يميز أساس التآكل طاقة التدفق.

تتضمن عملية التعرية أربع مراحل:

شطف التربة من سطح مستجمعات المياه ؛

تآكل القاع والضفاف في مجرى النهر وفي السهول الفيضية ؛

نقل جزيئات التربة على طول المجرى المائي ؛

ترسب أو تراكم الجزيئات.

سبب التآكل هو حركة الكتل المائية (على شكل مجاري مائية على منحدرات أو مجرى في النهر) ، تصل إلى سرعة معينة. يعتمد فصل جزيئات التربة وارتفاعها - الانتقال إلى الحالة المعلقة - بالإضافة إلى سرعة الماء على حجم الجزيئات وشكلها وكثافتها ، وكذلك على الموقع النسبي للجسيمات في القاع.

يتأثر الجسيم المنفرد الموجود في القاع بقوة الضغط الأمامي وقوة الرفع التي تحدث عندما يتدفق الجسيم حوله ، بسبب اختلاف السرعات على وجهيه العلوي والسفلي. وفقًا لقانون برنولي ، سيكون الضغط على الوجه العلوي أقل من الضغط على الجزء السفلي. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري مراعاة وزن الجسيم وقوة أرخميدس (الطفو).

آلية أخرى لفصل الجسيمات عن القاع هي وجود الدوامات التي تنشأ عند التدفق حول عوائق مختلفة. تحتوي هذه الدوامات على منطقة ضغط منخفض على محورها وتلتقط الجسيمات المنفصلة وترفعها إلى سماكة التدفق.

في الحالات التي تكون فيها قوة الرفع أقل من قوة الجاذبية ، يمكن للجسيم أن يتحرك على طول القاع عن طريق الانزلاق والدحرجة. تسمى هذه الحركة بحصر الرواسب. يُظهر تحليل استقرار مثل هذا الجسيم أن أوزان الجسيمات المسحوبة مرتبطة بالقوى السادسة للسرعات (قانون إيري). وبالتالي ، إذا كانت سرعات الجبال والجداول العادية مرتبطة بـ 1: 4 ، فإن أوزان الرواسب التي تحملها ترتبط بـ 1: 4096.

تسمى سرعة التيار الذي يحدث عنده الاضطراب الأولي لتوازن جسيمات الرواسب السفلية التي تشكل القناة غير مخففالسرعة ، وفي بداية الحركة الجماعية للجسيمات السفلية - تآكلسرعة. وهي تعتمد على حجم الجسيمات وعمق التدفق وقوى التماسك (تربة متماسكة). تبلغ سرعة التعتيم حوالي 30 ... 40٪ أكثر من عدم الوضوح. يتم استخدامه في تحديد تصريف الرواسب ، ويستخدم غير التآكل في حسابات التآكل العام والمحلي للقناة بالقرب من GTS.

من المعروف أن نقل الجسيمات يتم في شكل رواسب معلقة وقاع.

رواسب القاعهي تشكيل القناة ، أي المشاركة في تشكيل وحركة وتدمير أشكال القنوات مثل التلال والجدران الجانبية والأقسام الوسطى ، إلخ.

على عكسهم ، الرواسب المعلقة ،الجسيمات التي تتدفق معظم الوقت ويتم نقلها لمسافات طويلة. مع انخفاض معدل التدفق ، يمكن ترسيبها في القاع وتمرر إلى الرواسب السفلية. في الحجم ، تكون الجسيمات المعلقة أصغر من الجسيمات السفلية تقريبًا.

إن ناتج العكارة المتوسطة ومعدل التدفق يميزها قدرة النقل، والتي تنخفض من المصدر إلى مصب النهر ، حيث تسود عمليات تراكم الرواسب.

تسمى كتلة الجسيمات التي يحملها الماء عبر المقطع العرضي للمجرى المائي في ثانية واحدة تدفق الرواسب المعلقة، والتي تحددها الصيغة: G = 1000 * ρ * Q ، kg / s. لوصف حجم إزالة التربة بمياه النهر ، يتم حساب القيمة استنزاف صلبفي اليوم والشهر والموسم والسنة. لوحظ أكبر جريان صلب ، كقاعدة عامة ، خلال فترات ارتفاع المياه والفيضانات.

متوسط ​​المدى الطويل حجم الرواسبمحسوبة بالصيغة:

فن \ u003d G * 86400 * 365 / γ \ u003d ρ * Q * 86400 * 365 / γ ،

حيث G هو متوسط ​​تصريف الرواسب السنوي أو معدل الجريان الصلب ، كجم / ثانية ،

ρ - تعكر المياه ، كجم / م 3 ،

γ - كثافة الرواسب ، كجم / م 3

نهاية العمل -

هذا الموضوع ينتمي إلى:

ملاحظات محاضرة حول تخصص الهيدرولوجيا: الجسور وأنفاق النقل

التعليم المهني العالي .. جامعة بطرسبورغ الحكومية للاتصالات ..

إذا كنت بحاجة إلى مواد إضافية حول هذا الموضوع ، أو لم تجد ما كنت تبحث عنه ، فإننا نوصي باستخدام البحث في قاعدة بيانات الأعمال لدينا:

ماذا سنفعل بالمواد المستلمة:

إذا كانت هذه المادة مفيدة لك ، فيمكنك حفظها على صفحتك على الشبكات الاجتماعية:

جميع المواضيع في هذا القسم:

موضوع الهيدرولوجيا
الهيدرولوجيا علم يدرس الغلاف المائي وخصائصه وعملياته وظواهره المرتبطة بالمياه السطحية. تتدفق فيه بالتزامن مع الغلاف الجوي والغلاف الصخري والمحيط الحيوي.

توزيع وتداول المياه على الأرض
يحتوي محيط العالم على 1340 * 106 كيلومتر مكعب من المياه. يشكل سطح المحيط 71٪ من إجمالي مساحة الأرض. وهكذا ، إذا كانت مياه المحيط موزعة بالتساوي في جميع أنحاء

توازن الماء
لتقييم دورة المياه ، يتم استخدام طريقة توازن الماء ، وهي حالة خاصة من قانون الحفاظ على المادة في الطبيعة. إنها تقوم على خاصية واضحة: الفرق بيني

الموارد المائية وتوافر المياه
بشكل عام ، تسمى الموارد المائية مياه الأرض ، وهي مناسبة للاستخدام البشري في عملية حياته. وتشمل هذه جميع المياه الموجودة على الكرة الأرضية ، باستثناء

شبكة هيدروغرافية الأرض
يتم جمع المياه التي تأتي إلى سطح الأرض على شكل ترسيب أو ماء ذائب أو تخرج من مصادر تحت الأرض في انخفاضات إغاثة وتتدفق إلى أسفل تحت تأثير الجاذبية ، وتشكل تيارات منفصلة.

العناصر الأساسية لأنظمة الأنهار
النهر هو مجرى مائي كبير نسبيًا يتدفق في قناة طورها ويغذيها السطح (المنحدر) والجريان السطحي تحت الأرض. إجمالي

نوع الأنهار الغذائية. مراحل نظام المياه
تغذي الأنهار بالمياه السطحية والجوفية. ينقسم الطعام السطحي بدوره إلى ثلوج ومطر وجليدي. التغذية الثلجية لنهر أوبوس

هيدروغراف الجريان السطحي
يتم إعطاء فكرة عامة عن النظام الهيدرولوجي للنهر من خلال الرسم البياني للجريان السطحي - رسم بياني زمني للتغيرات في تصريف المياه خلال السنة أو الموسم في هذا القسم المحدد من المجرى المائي

خصائص وعوامل الجريان السطحي
الخصائص الرئيسية للنظام الهيدرولوجي لمجاري المياه ، والتي غالبًا ما تستخدم لأغراض عملية ، هي تدفق الأنهار ومستويات المياه. لتميز

العلاقة بين معدلات التدفق ومستويات المياه
هناك علاقة وثيقة إلى حد ما بين التصريفات ومستويات المياه في النهر. منحنى هذا الاتصال يسمى منحنى استهلاك المياه (الشكل 7). أرز. 7. منحنيات التكلفة (1) ، المنطقة

نظام الجليد من الأنهار
يؤثر نظام الجليد في المسطح المائي تأثيرًا كبيرًا على تشغيل الهياكل الهيدروليكية في روسيا. لذلك ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار في تصميمها وتشغيلها. فترة الشتاء بأكملها

مراقبة حالة المسطحات المائية
عند تصميم وتشغيل الهياكل الهيدروليكية: أنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي ، ومعابر الجسور ، والقنوات ، وما إلى ذلك ، من الضروري الحصول على قدر معين من المعلومات حول الحالة

أساسيات الحسابات الهيدرولوجية
في أي جسم مائي (نهر ، بحيرة ، خزان ، مستنقع ، إلخ) ، هناك تغيرات مستمرة في مستوى وتدفق المياه ، ودرجة حرارتها وكيميائها ، ونظام الترسبات ، وتشوهات القناة.

صفات. حسابات تدفق المياه
1. يمكن تمثيل مبادئ تكوين جريان المياه الذائبة والأمطار من منحدرات منطقة مستجمعات المياه إلى الشبكة الهيدروغرافية كمخططات للتفاعل بين عناصر حوض المياه

الخصائص الهيدرولوجية
في الفصول العملية ، يتم إعطاء مفاهيم الخصائص الهيدرولوجية المحسوبة (RCH). اعتمادًا على توافر بيانات الرصد حول التصريفات ومستويات المياه في الأنهار ، أ

أقصى تدفق للمياه التصميم
الحد الأقصى لتدفق المياه التصميمي (Qp٪) هو تدفق المياه ، والذي يتم من خلاله حساب أبعاد السدود والجسور والأنابيب. الاحتمال المقدر لتجاوز معدل التدفق هذا يعتمد على الحد الأقصى

التكلفة القصوى لفيضانات الأمطار
بالنسبة لمناطق مستجمعات المياه في التندرا أو مناطق الغابات التي تزيد مساحتها عن 200 كيلومتر مربع ، يتم إجراء الحسابات وفقًا لمعادلة التخفيض من النوع 1 (SR): Qp٪ = q200 * (200 / F) n

التوزيع السنوي لجريان المياه
لحل معظم المشاكل العملية ، لا يكفي تحديد أحجام (طبقات) الجريان السطحي لكل عام أو فيضان أو فيضان. من الضروري معرفة توزيع الجريان السطحي خلال العام ، وقبل كل شيء ، على الأكثر

الحد الأدنى من المخزون
الحد الأدنى من الجريان السطحي هو الجريان السطحي الذي يمر في الأنهار خلال الصيف - الخريف والشتاء منخفض المياه ، عندما يمر النهر إلى المياه الجوفية ، ويتوقف الجريان السطحي. في التندرا و le

تقديرات هيدروغراف الجريان السطحي
تعد مخططات تصميم الجريان السطحي ضرورية لتصميم الخزانات ، ولحساب الفتحات لمرور المياه العالية ، ولإغراق السهول الفيضية ومصبات الأنهار ، وما إلى ذلك.

المياه في الأنهار
1. يتم دراسة أنماط حركة المياه في الأنهار بواسطة علم السوائل والميكانيكا المائية. يتحرك الماء تحت تأثير الجاذبية. تعتمد سرعة التدفق على حجم المكون

حركة موجة الفيضانات
يتأثر النظام الراسخ لحركة المياه في الأنهار بالزيادة الحادة في تدفق المياه ، على سبيل المثال ، أثناء الفيضانات والفيضانات والإطلاقات من الخزانات. في هذه الحالات ، تشكيل

على طول قسم المعيشة في النهر
في الأنهار ، هناك حركة مضطربة متطورة للمياه ، فيما يتعلق بنبض السرعات. يمكن تمثيل السرعة عند نقطة التدفق (الفعلية) على أنها مجموع متوسط ​​السرعة

تداول المياه في مجاري الأنهار
هناك ثلاثة أنواع من التدفق في مجاري الأنهار: المنبع ، المتقارب ، الإسفيني الشكل والمصب السفلي ، المتباعد. الشكل الكلاسيكي للدوران في المقاطع المستقيمة هو الشكل (الشكل 17). سبب

النقاط الرئيسية
يتم توزيع جريان المياه في معظم أنهار الاتحاد الروسي بشكل غير متساوٍ في غضون عام وفي سياق طويل الأجل. أكثر من 70 ... 80 ٪ من الجريان السطحي يسقط في فترة ارتفاع المياه لمرور الفيضانات والفيضانات ،

موازين إدارة المياه
يجب حل مهام الاستخدام الفعال للموارد المائية وتنظيم التدفق فقط على أساس تجميع موازين إدارة المياه (WCB) لأحواض الأنهار ومناطق ومناطق الاتحاد الروسي.

أساسيات حساب الخزانات
الخصائص الرئيسية للخزانات هي (الشكل 19): حسب مستوى الماء - FPU ، FPU ، ULV. حسب حجم الماء: الحجم الكلي - V (NPU - أسفل) ، مفيد

جدول مراقبة الخزان
خلال فترة التشغيل ، لا يعمل أي من أجهزة VDH في وضع العودة الثابت. في فترات وسنوات ارتفاع المياه ، تتشكل المياه الزائدة ، والتي يتم تصريفها من WDH. في سنوات وفترات الجفاف ، لا مفر منه

خزانات التحكم في الفيضانات
أعلاه ، تم النظر في الطرق الرئيسية لحساب الخزانات الاحتياطية لتنظيم التدفق الموسمي وطويل الأجل. تأخير IDC ، كما هو مذكور أعلاه ، يخدم

هيكل مجرى النهر
تحتوي القناة في الخطة ، كقاعدة عامة ، على شكل متعرج. حسب التكوين ، يتم تمييز نوعين من تعرجات الأنهار: أوروغرافيك. لوجود أي مقاومة محلية في القناة مثلا ،

عمليات القناة وتصنيفها
تتحكم القناة في التدفق وتشكل مجال السرعة ، ويؤثر التدفق ، بدوره ، على شكل قناتها ، وينتج تآكلًا وطميًا ، ويخلق قناة لنفسها تتوافق مع مجال سرعتها. تاكو

هيدرولوجيا الجسر. مشاكل الحسابات الهيدرولوجية والهيدروليكية للقنوات والجسور
1. الهيدرولوجيا الجسر هو نظام يدرس قضايا الإثبات الهيدرولوجي للهياكل ومعايير الجسور على الطرق والسكك الحديدية. تحت الماء

معابر الجسر فوق المجاري المائية
تم تحديد المتطلبات الهيدرولوجية الرئيسية لاختيار طرق MP ، مع الأخذ في الاعتبار نوع عمليات القناة التي تمت ملاحظتها في محاذاة MP المتوقعة ، في المحاضرة الأخيرة. لتحديد الأزواج

يعمل مورفومتري
في حالة عدم وجود أو عدم كفاية البيانات حول الجريان السطحي ومستويات المياه في محاذاة MP المتوقعة ، يتم تنفيذ العمل المورفومتري. الغرض منها هو إنشاء قيم DRG بناءً على بيانات القياس عبر

من أعمدة قياس المياه إلى الهدف MP
في حالة موقع محطة قياس المياه في المنطقة المجاورة مباشرة لموقع MP ، يتم نقل المستويات Нр٪ (Нн٪) من البريد إلى موقع MP وفقًا لمنحدر سطح الماء في الفيضان ، أي: Нр٪ (MP) = р

معابر الجسر
وفقًا لتعليمات SNiP 2.05.03 - 84. الجسور والأنابيب. M. ، 1996. تم حساب ثقوب MP لمرور معدل تدفق التصميم بنسبة 1٪ أو 2٪ من احتمال تجاوز Qp٪ عند مستوى الماء التصميمي لنفس الاحتمال.

حسب توازن الرواسب
تستند الحسابات إلى الحل المشترك لمعادلات استمرارية التدفق وتوازن الرواسب والصيغ لتحديد معدل تدفق الرواسب المتأصلة. المعادلة التفاضلية لتوازن الرواسب عند الهدف

الهياكل التنظيمية الرئيسية (RS) MP
مصمم لتنظيم تدفق المياه عبر الطريق ، بما في ذلك. معابر الجسر. تحقيقا لهذه الغاية ، يتم إنشاء مجمع من الهياكل بالقرب من MP ، مما يضمن الدخول السلس للسهل الفيضي

وقطع الأرض
كما هو معروف ، تعتمد سعة القناة MP على شكل المقطع العرضي أسفل الجسر. في معظم الحالات ، يحتل شكل قسم التدفق الحر أسفل الجسر موقعًا وسيطًا من المثلث

أساسيات القياس الهيدرولوجي
عند تصميم وتشغيل الهياكل الهيدروليكية ، بما في ذلك أنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي ، ومعابر الجسور ، والقنوات ، وما إلى ذلك ، من الضروري الحصول على قدر معين من المعلومات حول

السدود
السدود عبارة عن هياكل هيدروليكية للاحتفاظ بالمياه تسد مجرى مائيًا وواديها وتعمل على إنشاء احتياطيات مائية في الخزانات الاحتياطية أو لتقليل الحد الأقصى لتدفق المياه في النهر (مكافحة الفيضانات

حرج
Wв - في FPU Wf - في حالة حدوث عطل في الأجهزة غير المنفذة Wс - التأثير الزلزالي اعتمادًا على القيم والجمع بين جميع النقاط

السدود الترابية (GP)
يتم بناء الممارسين العامين من التربة المحلية أو من تربة المحاجر القريبة. تشمل مزايا GP ما يلي: أ) التكلفة المنخفضة لمواد البناء - التربة ، ب) من الممكن

براغي (VPS)
تم تصميم VPS لتمرير المياه من خزان WB إلى NB. حسب الغرض ، يتم تمييز الأنواع التالية من EPS: أ) مفيض - GTS ، مصمم لتصريف المياه من أجل تجنب الفائض

أنظمة الإمداد بالمياه
نتيجة لـ IGI ، في مرحلة تبرير الاستثمارات في بناء أنظمة إمدادات المياه ، يجب إجراء تقييم: المسطح المائي الذي تم اختياره كمصدر

أنظمة الصرف الصحي
المسوحات الهندسية والأرصاد الجوية المائية لتبرير الاستثمارات في بناء أنظمة الصرف الصحي ، وقبل كل شيء ، يجب أن توفر عمليات تصريف المياه العادمة من جامعة تكساس

كمية المواد المعلقة المنقولة على طول القاع والمواد الذائبة (بالأطنان) التي يحملها النهر عبر أي مقطع عرضي لفترة زمنية طويلة أو أكثر (عقد ، شهر ، موسم ، سنة). يتم التمييز بين الجريان السطحي للرواسب المعلقة التي تحملها الانجراف والمواد الذائبة. يميز شدة نشاط التعرية في حوض نهر معين. يقاس حجم أنظمة الأنهار الكبيرة بعشرات الملايين من الأطنان سنويًا. سم. تدفق الأنهار أيوني.

  • - رياح مخزون - انظر رياح خطاباتي ، هبوب رياح ، مخزون بورا ، عاصفة مخزنية ....

    قاموس الرياح

  • - حركة رطوبة الجاذبية الحرة تحت تأثير الضغط الهيدروليكي على سطح المستوطنة أو داخل طبقة التربة الأرضية. يقاس بحجم الماء لكل وحدة مساحة أو بسمك طبقة الماء ...
  • - الانتقال عن طريق الجريان السطحي للجسيمات الصلبة p تقاس بالطن / هكتار أو كجم / هكتار. ...

    القاموس التوضيحي لعلوم التربة

  • - المياه السطحية المتدفقة من منطقة مغلقة معينة إلى بنية اصطناعية ...

    القاموس الفني للسكك الحديدية

  • - الجريان السطحي في البحار وانخفاض تصريف المطر والذوبان والمياه الجوفية ، التي تحدث على سطح الأرض وفي سمك القشرة الأرضية. S. جزء لا يتجزأ من دورة الرطوبة على الأرض. تميز قناة S. والمنحدر ...

    علم الطبيعة. قاموس موسوعي

  • - الرواسب التي يحملها النهر ...

    قاموس البناء

  • - 1. حركة الماء في عملية دورانه على شكل أنين على طول سطح الأرض وفي سمك قشرة الأرض. ينقسم Surface S. إلى مائل وقناة. 2 ...

    الموسوعة الجيولوجية

  • - 1) جريان المياه من هطول الأمطار في الغلاف الجوي ، أو من سطح الأرض أو في سمك قشرة الأرض ؛ 2) كمية المياه المتدفقة من قطعة أرض معينة في وقت معين ...

    القاموس البيئي

  • - في الهيدرولوجيا ، التي تتدفق إلى البحار وتقلل من تصريف الأمطار والمياه الذائبة ، التي تحدث على سطح الأرض - الجريان السطحي ، وفي سمك التربة والصخور - الجريان السطحي تحت الأرض. عملية S. -...

    الموسوعة السوفيتية العظمى

  • - الجريان السطحي في البحار وانخفاض تصريف المطر والذوبان والمياه الجوفية ، التي تحدث على سطح الأرض وفي سمك القشرة الأرضية. الجريان السطحي هو جزء لا يتجزأ من دورة الرطوبة على الأرض ...

    قاموس موسوعي كبير

  • - الممتلكات النقدية ، عاصمة الولاية ...

    قاموس الكلمات الأجنبية للغة الروسية

  • - تحريك ، تجفيف ، تجفيف ، ...

    قاموس مرادف

  • - ؛ رر مائة / كي ، ص ....

    قاموس إملائي للغة الروسية

  • - انظر استنزاف ...

    قاموس دال التوضيحي

  • - -وزوج. 1. انظر استنزاف. 2. مكان ، أداة تثبيت ، حيث يتدفق السائل إلى أسفل. المصارف الاصطناعية. 3. تدفقت نفسها في مكان ما. سائل. المصارف الصناعية. | صفة النفايات ، عشر ، عشر والمخزون ، ال ، ال. بركة النفايات ...

    القاموس التوضيحي لأوزيجوف

  • - استنزاف ، زوج. 1. وحدات فقط العمل تحت الفصل. بالُوعَة؛ منحدر يتدفق من مكان ما. السقف مصنوع منحدر لتصريف المياه. 2 ...

    القاموس التوضيحي لأوشاكوف

"استنزاف نهر المخزون" في الكتب

قبضة قوية

من كتاب سيرجي سوبيانين: ما يمكن توقعه من عمدة موسكو الجديد مؤلف موكروسوفا إيرينا

قبضة قوية “تم إرسال مسؤولي موسكو لاستعادة السيطرة. لم يرغب العمدة الجديد في الاستماع إلى التقارير "الخام" حول وجبات المدرسة وأجل الاجتماع لمدة ساعة ونصف. أولئك الذين عرفوا سوبيانين من قبل لم يفاجأوا على الإطلاق بهذه الأخبار

"NHT" "شخصيتنا قوية!"

من كتاب Lunin الهجمات Tirpitz مؤلف سيرجيف كونستانتين ميخائيلوفيتش

"NHT" "شخصيتنا قوية!" يقول زرمير أرفانوف: "أخيرًا ، حان الوقت. الهبوط. تم وضع جميع معدات وممتلكات قوة الهبوط ، المعبأة في صناديق خاصة ، مسبقًا بترتيب خاص في المقصورات ؛ في البداية كان من الضروري إرسال الصناديق مع القوات

جبنة قاسية

من كتاب أطباق الجبن مؤلف ترير جيرا ماركسوفنا

باربرا ستوك. يشرح كل شيء!

من كتاب البيت والفلسفة: الكل يكذب! بواسطة جاكوبي هنري

باربرا ستوك. يشرح كل شيء! بعض الأشياء تحدث من تلقاء نفسها ، بدون سبب ، أليس كذلك؟ جريجوري هاوس لا يعتقد ذلك. هذا الطبيب المؤلم يحمل ما يسميه الفلاسفة "مبدأ العقل الكافي" (PSR باختصار): for

الجريان السطحي

TSB

الجريان السطحي تحت الأرض

من كتاب الموسوعة السوفيتية العظمى (PO) للمؤلف TSB

مخزون

TSB

الجريان السطحي في الهيدرولوجيا ، يتدفق إلى البحار ويقلل من تصريف المطر والمياه الذائبة ، ويحدث على سطح الأرض - الجريان السطحي ، وفي سمك التربة والصخور - الجريان السطحي تحت الأرض. عملية S. جزء لا يتجزأ من من دورة المياه على الأرض. T. o. ، S. ، يجري

ستوك أون ترينت

من كتاب الموسوعة السوفيتية العظمى (ST) للمؤلف TSB

ستوك أون ترينت ستوك أون ترينت هي مدينة في المملكة المتحدة ، تقع في مقاطعة ستافوردشاير ، على النهر. ترينت. 258.3 ألف نسمة (1974). عقدة النقل. ميناء النهر. أكبر مركز لإنتاج الخزف والخزف والخزف في البلاد ، والذي استقبلت به المناطق المحيطة بالمدينة

الفصل 1 ما هو بنك الصور ، الأوراق المالية و microstock

من كتاب كيفية كسب المال من التصوير على الإنترنت المؤلف Zyomko Olga

الفصل 1 فهم بنوك الصور ، الأسهم ، و Microstock إذا بدأت في قراءة الكتاب في هذه الصفحة وتخطيت المقدمة ، فربما لا تكون لديك فكرة واضحة عن المعلومات المفيدة التي يحتويها الكتاب أو لا يحتوي عليها. لتكون مستعدًا في البداية لما تجده

مخزون

من كتاب إنجلترا ، إنكلترا بلدي. الشر الذي يتبع الفريق المؤلف بريمسون دوغ

Stoke أنا من مشجعي Stoke City وأتابع النادي في جميع أنحاء البلاد مع نفس اللاعبين. عندما يلعب فريق إنجلترا في ويمبلي ، نتجه إلى لندن في حافلة صغيرة ونستخدم المباراة كذريعة للشرب. في الوقت نفسه ، لسنا قلقين

مدينة عامرة، مدينة مزدهرة

من كتاب كرة القدم 2013. جميع أحداث كرة القدم الكبرى في روسيا للعام المقبل مؤلف يارمينكو نيكولاي نيكولاييفيتش

انتقالات ستوك سيتي الرئيسية: وصلت - بوبوف (دينامو كيه ، معار) ، كايتلي (ولفرهامبتون) ، يسار - وودجيت (ميدلسبره) التوقعات: المركز 7-12. أحد أكثر الأندية استقرارًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يوجد عدد كافٍ من النجوم من السماء ، لكن الكفاح من أجل البقاء لا يهدده أيضًا. على "الخزافين البريطانيين" الجميع

الظهور الأول على أرضه أرسنال × ستوك سيتي 14/09/68

المؤلف هورنبي نيك

الظهور الأول على أرضه. آرسنال ضد ستوك سيتي 14/09/68 لقد وقعت في حب كرة القدم ، حيث وقعت لاحقًا في حب النساء: فجأة ، دون قيد أو شرط ، لسبب غير مفهوم ، على الرغم من الألم والدمار اللذين يحملهما هذا الشعور. ، لكني أميل أكثر للتفكير فيه

أنا وبوب مكناب. ستوك سيتي - أرسنال (فيلا بارك) 15/4/72

من كتاب حمى كرة القدم المؤلف هورنبي نيك

مهرجون. ارسنال - ستوك سيتي 13/09/80

من كتاب حمى كرة القدم المؤلف هورنبي نيك

مهرجون. آرسنال - ستوك سيتي 13/09/80 كم عدد المباريات التي كان علينا مشاهدتها بعد رحيل برادي وقبل وصول جورج جراهام؟ لا يدعي الفريق الزائر فوزه على ملعب أجنبي ، ومدربه (رون سوندرز ، أو جوردون لي ، أو جراهام تورنر ، أو في هذا

بيت. ارسنال - ستوك سيتي 22/09/84

من كتاب حمى كرة القدم المؤلف هورنبي نيك

بيت. أرسنال v ستوك سيتي 22/09/84 ما زلت أسمع: يجب أن تقابل صديقي! إنه معجب حقيقي بآرسنال. أتعرف على بعضنا البعض واكتشف أنه في أحسن الأحوال يتابع نتيجة الألعاب التي جرت في صحف الأحد ، وفي أسوأ الأحوال لا يمكنه تسمية

الجريان السطحي الصلب - الجسيمات الصلبة التي تحملها مياه النهر. عوامل التكوين المناخ (مناطق الرطوبة ، تكوين التربة ، الغطاء النباتي ..) ، الأوزون (التضاريس ، الاختلافات المحلية في التربة ، المنحدرات ..) ، الإنسان (إجراءات استصلاح الغابات الزراعية ، إزالة الغابات ، الحرائق). تختلف شدة التعرية وفقًا للمناطق المناخية (في مناطق الرطوبة الزائدة والكافية ، يتم تثبيت التربة معًا بواسطة العشب والغطاء الحرجي ، ويكون تآكل المنحدرات أمرًا صعبًا ، وتتشكل الرواسب عند جرف قنوات الأنهار ؛ في منطقة الرطوبة غير الكافية ، التربة يزداد الجفاف ، ويقل الغطاء الحرجي). تنقسم الرواسب إلى معلقة (معظمها عبور ، حجم 1-3 مم) ، مسحوب (يتحركون على طول القاع عن طريق التدحرج أو القفز أو على شكل حواف سفلية ، ويؤخذون في الاعتبار عند إعادة تشكيل القناة. قانون إيري P = kU6 (يتناسب وزن الجسيمات المحبوسة مع الدرجة السادسة من السرعة الحالية => يمكن للأنهار الجبلية تحريك الأحجار الكبيرة ، المسطحة - الكسور الصغيرة). فمثلا، انجراف التربة من منحدرات مناطق الغابات والسهوب في الجزء الأوروبي من روسيا ، على التوالي ، 60 و 1000 طن / كم 2 ، في شمال أفريقيا 5000 طن / كم 2. في جنوب آسيا 20،000 طن / كيلومتر مربع. ρ - كثافة الرواسب في الماء. العكارة - كمية تعليق الرواسب ، التي تحتوي على خليط من جزيئات الماء والتلفاز لكل وحدة حجم. بالنسبة لمنطقة الفائض والدست. محتوى الرطوبة - من القيم الصغيرة حتى 50 جم / م 3 ، في منطقة الغابات السهوب يزيد حتى 100 جم / م 3 ، في منطقة السهوب - 500 جم / م 3 ، في منطقة الصحارى الجافة تزداد التعكر ، في المناطق الجبلية ذات المناخ الجاف يمكن أن تتجاوز 10000 غم / م 3 الرواسب المعلقة بالعكارة في ممارسة التحليل الهيدرولوجي. يتم قياس معدل تدفق الرواسب (R) مباشرة - عدد الرواسب بوحدات الوزن التي يحملها النهر عبر المقطع العرضي لكل وحدة زمنية R = P / T kg / s.

9. النظام الحراري للأنهار. التوازن الحراري للمسطحات المائية.

يتكون النظام الحراري للأنهار والجداول تحت تأثير العديد من مصادر الحرارة التي تأخذ في الاعتبار التبادل الحراري لكتلة الماء مع الغلاف الجوي والمجرى المائي.

10. عملية القناة. عناصر القنوات والسهول الفيضية وما إلى ذلك.

عمليات القناة - مجموعة من الظواهر والعمليات التي تحدث تحت تأثير مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية المختلفة ، ويتم التعبير عنها في التغييرات في شكل ومعايير قنوات النهر. يعتمد توزيع الأعماق في مجاري الأنهار على توزيع التكوينات التراكمية المتراكمة فيها - أشكال القنوات. تنتشر الحواف الصغيرة ، التي لا يتناسب حجمها مع حجم القناة ، على نطاق واسع ، وتحدد الأشكال الصغيرة لتشكيلات القناة درجة خشونة القاع. في العديد من أنهار الأراضي المنخفضة ، يتم ملاحظة التلال ، والتي تتناسب أبعادها مع أبعاد قناة التيار. يقع بعضها بزاوية معينة على محور التدفق ، والبعض الآخر عبارة عن تشكيلات فردية ، تشغل عرض القناة بالكامل تقريبًا. هذه هي ما يسمى ب حواف الشريط. نوع آخر من التلال الرملية هي وسط. إنها تراكمات قوية من الرواسب في الجزء الأوسط من القناة على شكل قضبان رملية أو جزر متحركة. عادة ما تمتد المراكز على طول النهر وتفصلها القنوات عن الضفاف. في الماء المنخفض ، يجف الوسط. الأشكال الأكثر تعقيدًا لتشكيلات القنوات هي البنادق والسهول الفيضية. تتشكل الصدوع حيث توجد ظروف مواتية لتراكم الرواسب. يتم إنشاء مثل هذه الظروف مع انخفاض في قدرة نقل التدفق تحت تأثير إما انخفاض في معدلات التدفق أو زيادة محلية حادة في الجريان السطحي الصلب. لوحظ انخفاض في سرعات التدفق في الأماكن التي تخرج فيها الأنهار الجبلية إلى السهل ، في أماكن التوسع الحاد في قناة التيار ، نتيجة للمياه الراكدة تحت تأثير ضيق الوادي ، والتقاء روافد كبيرة. تتجلى الزيادة في الجريان السطحي الصلب بشكل أكثر وضوحًا عندما تتدفق الروافد وتحمل كمية كبيرة من الرواسب (تحدث الصدوع في هذه الحالة أسفل التقاء الروافد) ، وكذلك في حالة إزالة الرواسب بواسطة الوديان. التقلبات الدورية للعلامات السفلية على الصدوع تصل إلى قيم كبيرة. يحدث تآكل قمم البنادق ليس فقط خلال فترة انخفاض المياه في الصيف ، ولكن أيضًا في الشتاء أثناء التجمد ، خاصةً إذا تم تشكيل الأخيرة عند مستويات منخفضة.

\\\ يعد وادي النهر تكوينًا مورفولوجيًا ، وهو عنصر من عناصر حوض النهر ؛ شكل أرضي ضيق نسبيًا وممدود ومتعرج ومنحدر. مساحة مستجمعات المياه - المسافة من مستجمعات المياه إلى قمة الوادي. عرض الوادي هو المسافة بين القمم. المدرجات عبارة عن منصات أفقية تقع في الحواف داخل منحدرات الوادي. يشير الجزء السفلي من الوادي إلى الجزء المسطح من الأفق ، بما في ذلك القناة والسهل الفيضي. يحتوي المضيق على منحدرات شديدة الانحدار تقريبًا ، وتشغل القناة القاع. بوتسما هو جزء من قاع الوادي ، مرتفع فوق مستوى الماء المنخفض في النهر ، ومغطى بالنباتات وغمره الفيضان أثناء ارتفاع منسوب المياه والفيضانات.

مخزون -هذه هي حركة الماء على طول القشرة الأرضية ، وهي الحلقة الأهم في دورة الماء العامة في الطبيعة. هناك سطح ، أو نهر ، والجريان السطحي ، والجريان السطحي تحت الأرض. ينقسم السطح ، اعتمادًا على موقع الجريان السطحي ، إلى منحدر ، عندما يمر الجريان السطحي على طول المنحدرات ، والقناة (انظر الأنهار).

يتم قياس تدفق مساحة معينة من الأرض بواسطة المؤشرات:

استهلاك المياه - حجم المياه المتدفقة لكل وحدة زمنية عبر القسم الحي للنهر. وعادة ما يتم التعبير عنه بالمتر المكعب / ثانية ، ويسمح متوسط ​​تصريف المياه اليومي بتحديد الحد الأقصى والحد الأدنى من التصريفات ، بالإضافة إلى حجم تدفق المياه سنويًا من منطقة الحوض. يبلغ التدفق السنوي لغابات الأمازون -3787 كم ، ونهر الفولجا -270 كم 3 ؛

وحدة الصرف. تسمى كمية الماء باللتر ، التي تتدفق في الثانية من مساحة 1 كم 2. يتم حسابه بقسمة الجريان السطحي على مساحة حوض النهر. تحتوي أنهار التندرا ومناطق الغابات في أوروبا على أكبر وحدة ؛

معامل الجريان السطحي. يوضح نسبة هطول الأمطار (بالنسبة المئوية) التي تتدفق في الأنهار. أعلى معامل له أنهار التندرا ومناطق الغابات (60-80٪) ، بينما في أنهار المناطق الصحراوية فهو منخفض للغاية (النيل - 4٪).

يحمل التدفق في الأنهار صخورًا فضفاضة - نتاج التجوية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أعمال التآكل (المدمرة) للأنهار تجعلها أيضًا موردًا للصخور السائبة. في هذه الحالة ، يتم تشكيل جريان صلب - كتلة معلقة ، مرسومة على طول القاع والمواد المذابة. يعتمد عددهم على طاقة الماء المتحرك وعلى مقاومة الصخور للتآكل. ينقسم الجريان السطحي الصلب إلى الجريان السطحي المعلق والجريان السفلي ، لكن هذا المفهوم تعسفي ، لأنه عندما تتغير سرعة التدفق ، يمكن لفئة ما أن تنتقل بسرعة إلى فئة أخرى. عند السرعة العالية ، يمكن للجريان السطحي للقاع الصلب أن يتحرك في طبقة يصل سمكها إلى عدة عشرات من السنتيمترات. حركاتهم متفاوتة للغاية ، لأن السرعة في القاع تتغير بشكل كبير. لذلك ، يمكن أن تتشكل الصدوع والأمواج الرملية في قاع النهر ، مما يجعل الملاحة صعبة. يعتمد تعكر النهر على كمية الجريان السطحي الصلب ، والذي بدوره يميز شدة نشاط التعرية في حوض النهر. في أنظمة الأنهار الكبيرة ، يُقاس الجريان السطحي الصلب بعشرات الملايين من الأطنان سنويًا. على سبيل المثال ، يبلغ تدفق الرواسب المرتفعة من نهر أمو داريا 94 مليون طن سنويًا ، وأنهار الفولغا - 25 مليون طن سنويًا ، وأوب - 15 مليون طن سنويًا ، والدون - 6 ملايين طن سنويًا ، والنهر الأصفر - 1500 مليون طن سنويا اندوس - 450 مليون طن سنويا - النيل - 62 مليون طن سنويا.

يعتمد مقدار الجريان السطحي على عدد من العوامل:

بادئ ذي بدء ، المناخ. كلما زاد هطول الأمطار وقلة التبخر ، زاد الجريان السطحي والعكس صحيح. يعتمد مقدار الجريان السطحي على شكل هطول الأمطار وتوزيعها بمرور الوقت.

من الأرض. عندما ترتفع الكتل الهوائية على طول منحدرات الجبال ، فإنها تبرد ، حيث تلتقي مع طبقات الغلاف الجوي الأكثر برودة ، ويتكثف بخار الماء ، وبالتالي تزداد كمية الأمطار هنا. من الأراضي المرتفعة والجبلية ، تتدفق المياه بسرعة ومن السهول ببطء. لهذه الأسباب ، فإن أنهار الأراضي المنخفضة لديها نظام أكثر اتساقًا ، بينما تتفاعل الأنهار الجبلية بحساسية وعنف مع الطقس ؛

من غطاء التربة. في المناطق ذات الرطوبة الزائدة ، تكون التربة مشبعة بالمياه معظم أيام السنة وتعطيها للأنهار. في المناطق ذات الرطوبة غير الكافية أثناء موسم ذوبان الجليد ، تكون التربة قادرة على امتصاص كل الماء الذائب ، وبالتالي فإن الجريان السطحي في هذه المناطق يكون ضعيفًا ؛

من الغطاء النباتي. تشير دراسات السنوات الأخيرة ، التي أجريت فيما يتعلق بزراعة أحزمة الغابات في السهوب ، إلى تأثيرها الإيجابي على الجريان السطحي ، لأنها أكثر أهمية في مناطق الغابات منها في مناطق السهوب ؛

من تأثير المستنقعات. يختلف في مناطق الرطوبة الزائدة وغير الكافية. في منطقة الغابات ، تعتبر المستنقعات بمثابة منظمات للجريان السطحي ، بينما تأثيرها سلبي في منطقة الغابات والسهوب: فهي تمتص المياه السطحية والجوفية وتبخرها في الغلاف الجوي ، مما يؤدي إلى تعطيل الجريان السطحي والجوفي ؛

من البحيرات المتدفقة الكبيرة. هم منظم تدفق قوي ، ومع ذلك ، فإن عملهم محلي.

من المراجعة الموجزة أعلاه للعوامل التي تؤثر على الجريان السطحي ، يترتب على ذلك أن حجمها متغير تاريخيًا.

منطقة الجريان السطحي الأكثر وفرة هي خطوط العرض الاستوائية ، والحد الأقصى لقيمة وحدتها هنا هو 1500 ملم في السنة ، والحد الأدنى هو حوالي 500 ملم في السنة. هنا ، يتم توزيع الجريان السطحي بالتساوي بمرور الوقت. أكبر تدفق سنوي في أمريكا الجنوبية.

منطقة الحد الأدنى من الجريان السطحي هي خطوط العرض الفرعية القطبية لنصف الكرة الشمالي ، والتي تغطي التندرا. الحد الأقصى لقيمة وحدة الجريان السطحي هنا هو 200 ملم في السنة أو أقل ، مع حدوث أكبر كمية في الربيع والصيف.

في المناطق القطبية ، يتم الجريان السطحي بواسطة الأنهار الجليدية ، ويبلغ سمك الطبقة من حيث الماء حوالي 80 ملم في أنتاركتيكا و 180 ملم في جرينلاند.

توجد في كل قارة مناطق لا يتم التدفق منها إلى المحيط ، ولكن في المسطحات المائية الداخلية - البحيرات. تسمى هذه المناطق مناطق التدفق الداخلي أو بدون صرف. يرتبط تكوين هذه المناطق بهطول الأمطار ، وكذلك ببعد الأراضي الداخلية عن المحيط. تقع أكبر مناطق المناطق الخالية من الصرف في إفريقيا (40٪ من إجمالي أراضي البر الرئيسي) وأوراسيا (29٪ من إجمالي الأراضي).

تدفق الملح للأنهار

في ظل الظروف الطبيعية ، لا يكون الماء نقيًا كيميائيًا ، ولكنه يحتوي دائمًا على كمية معينة من المواد المذابة التي تتلامس معها أثناء الدورة.

من المعروف أن مياه الصرف الصحي ، كقاعدة عامة ، لديها تمعدن منخفض نسبيًا - pppa.ru. هذا نتيجة للظروف التالية:

1) تلامس المياه التي تدخل الأنهار من منطقة مستجمعات المياه تربة مغسولة جيدًا ؛

2) يوجد في الأنهار تغير سريع نسبيًا في المياه.

التركيب الكيميائي لمياه الأنهار متماثل نوعيًا إلى حد ما ويتم تمثيله بشكل أساسي بالأيونات التالية: HCO3 (أيون بيكربونات) ، SO (أيون كبريتات) ، Cl (أيون كلوريد) ، CO (أيون كربونات) ، Ca (أيون الكالسيوم) ، Mg (أيون المغنيسيوم) ، Na (أيون الصوديوم) ، K (أيون البوتاسيوم).

في النظام الهيدروكيميائي لمياه الأرض ، لوحظ انتظام معين ، والذي يتم التعبير عنه في حقيقة أنه في الاتجاه من منطقة التندرا إلى المنطقة الصحراوية ، لوحظ ما يلي:

1) زيادة درجة تمعدن مياه الأنهار ؛

2) تغيير فئة المياه من الهيدروكربونات إلى الكبريتات ثم إلى الكلوريد.

في الاتجاه من الشمال إلى الجنوب ، تزداد عسر الماء ويقل محتوى المادة العضوية في الماء.

وفقًا لدرجة تمعدن المياه ، يميز O. Alekhin أربع مجموعات من الأنهار:

1) تمعدن منخفض (حتى 200 مجم / لتر) ؛

2) تمعدن متوسط ​​(200-500 مجم / لتر) ؛

3) زيادة التمعدن (500-1000 مجم / لتر) ؛

4) تمعدن قوي (أكثر من 1000 مجم / لتر).

طاقة وعمل الانهار

المياه المتدفقة إلى أسفل المنحدرات وأحواض الأنهار تحت تأثير الجاذبية تعمل باستمرار. الطاقة الكامنة للأنهار في قسم يبلغ طوله L كم مع سقوط Nm ومتوسط ​​تدفق المياه في هذا القسم Q m3 / s لكل وحدة زمنية هو 9.81103 NJ. تسمى الطاقة في هذه المنطقة بالكيلوواط القوة المساحية.

N = 9.81Q N كيلوواط.

إذا تم تقسيم N على طول القسم L ، فإننا نحصل على القوة المحددة للنهر Nsp = N / L kW / km. يُطلق على مجموع سعة أقسام النهر على طول طوله بالكامل السعة الإجمالية للنهر:

تبلغ القدرة المحتملة لأنهار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية حوالي 500 مليون كيلوواط.

في ظل الظروف الطبيعية ، يتم إنفاق طاقة الماء للتغلب على المقاومة الداخلية للحركة ، بسبب اختلاط جزيئات الماء ، على الاحتكاك مع سطح الأرض وقيعان النهر. يتبدد هذا الجزء من الطاقة في التدفق على شكل حرارة. يتم إنفاق جزء آخر أصغر من الطاقة على تآكل التربة ، ووزن ونقل المواد الصلبة والمذابة إلى الأماكن السفلية.

على منحدرات منطقة مستجمعات المياه ، يتجلى عمل المياه المتدفقة في تدمير تماسك جزيئات التربة والصخور ودفعها إلى المنخفضات: التجاويف ، المجوفة ، الوديان الجافة والأنهار. هذه العملية تسمى تآكل المنحدر. يؤدي تدفق القناة في عملية تآكل القناة عملاً على تحويل القناة نفسها ، والذي يتمثل أحد أشكاله في تآكل الطبقة نتيجة احتكاك الجسيمات الصلبة التي يسحبها التدفق. نواتج التدمير ، مع المواد التي يتم تسليمها من منحدرات منطقة مستجمعات المياه ، تتحرك في اتجاه مجرى النهر لمسافة معينة.

تسمى الجزيئات الصلبة التي تشكلت نتيجة تآكل مستجمعات المياه والقنوات ، التي تحملها المجاري المائية وتشكل قاعها ، رواسب الأنهار.

تنقسم رواسب الأنهار إلى رواسب معلقة وجر أو قاع. هذا التقسيم شرطي ، لأنه عندما تتغير سرعة التدفق ، تنتقل فئة من الرواسب بسرعة إلى فئة أخرى. كلما زاد معدل التدفق ، زادت الجسيمات المعلقة. مع انخفاض السرعة ، تغرق الجسيمات الأكبر في القاع ، وتصبح رواسب محبوسة (قافزة).

كمية الرواسب المعلقة التي يحملها التدفق عبر القسم الحي من النهر لكل وحدة زمنية (ثانية) هي معدل تدفق الرواسب المعلقة (R كجم / ثانية).

كمية الرواسب المعلقة المنقولة عبر القسم الحي من النهر على مدى فترة طويلة من الزمن (اليوم ، الشهر ، الموسم ، السنة ، إلخ) هي تدفق الرواسب المعلقة.

يعتمد قياس تدفق الرواسب المعلقة على تحديد عكارة الماء ، أي محتوى وزن الرواسب لكل وحدة حجم. يتم التعبير عن التعكر من خلال الاعتماد:

حيث Рн هو وزن الرواسب في العينة بالجرام ؛ V - حجم عينة الماء | في المليلتر - العكارة بالجرام / م 3.

بمتوسط ​​تعكر في نهر أقل من 50 جم / م 3 ، ومعظم أنهار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بها مثل هذا التعكر ، يتم حساب تصريف الرواسب المعلقة بالصيغة التالية:

أين هو متوسط ​​عكارة التدفق بوحدة جم / م 3 ؛. س - تدفق المياه في م 3 / ث.

مع ارتفاع متوسط ​​التعكر ، يتم أخذ العكارة في الاعتبار بشكل منفصل! على كل عمودي ، ويتم تعديل الصيغة أعلاه.

يعتمد حساب تدفق الرواسب المعلق على الاستخدام! التبعيات بين تصريفات الرواسب وتصريف المياه R = f (Q).

تعتمد كمية الرواسب المعلقة في النهر على معدل التدفق ، وبشكل أساسي على مدخلات الرواسب من منطقة مستجمعات المياه.

توزيع الرواسب المعلقة في القسم الحي للتدفق غير متساوٍ. تكون الطبقات السفلية أكثر تشبعًا بالرواسب ، حيث تسود الجزيئات الأكبر.

تشكل الرواسب المعلقة الجزء الأكبر من تصريف رواسب النهر. في أنهار الأراضي المنخفضة ، يمكن أن تصل الرواسب المعلقة إلى 90-95٪ من إجمالي كمية الرواسب. يبلغ إجمالي الجريان السطحي للرواسب المعلقة من الأنهار إلى المحيط من مساحة اليابسة بأكملها ، باستثناء مناطق الجريان السطحي الداخلي ، 15.7 مليار طن سنويًا.

على الأنهار الجبلية ، يسقط 20-30 ٪ من تدفق الرواسب على تدفق رواسب الجر. يعتمد مقدار حمل الجر على سرعة التيار وشكل وسطح الجسيمات نفسها وطبيعة قاع النهر. وفقًا لقانون Airy ، فإن كتلة الجسيمات التي يتحركها الماء على طول القاع (M) تتناسب مع السرعة (V) إلى القوة السادسة: M = A V6 ، (A هو المعامل). توضح هذه الصيغة أنه إذا زاد معدل التدفق بمقدار 3 مرات ، فإن كتلة الجسيمات التي يستطيع النهر حملها بهذه السرعة ستزيد بمقدار 729 مرة. هذا هو السبب في أن حمل الجر على الأنهار المسطحة يتكون أساسًا من رمل بأحجام مختلفة ، بينما تحمل الأنهار الجبلية الحصى والحصى والصخور الكبيرة.

عند السرعة العالية ، يمكن أن تتحرك رواسب الجر في طبقة يصل سمكها إلى عدة عشرات من السنتيمترات. حركتهم غير متساوية للغاية ، لأن السرعة في القاع تتغير بشكل كبير. لذلك ، تتشكل موجات الرمال في قاع النهر.

يُطلق على الكمية الإجمالية للرواسب (المعلقة والحليب) المنقولة عبر القسم الحي من النهر على مدار فترة زمنية طويلة (اليوم ، والشهر ، والموسم ، والسنة ، وما إلى ذلك) جريان الرواسب.

وتجدر الإشارة إلى أن الأنهار تحمل في البحر جزءًا فقط من نواتج الانجراف المائي التي تتشكل في مناطق مستجمعاتها. عندما تتحرك الرواسب في قنوات الأنهار وخاصة في مناطقها المنخفضة ، حيث تضعف طاقة التدفق وتقل قدرة النقل ، يتم ملاحظة ترسب الرواسب ، ونتيجة لذلك تتشكل الدلتا في مناطق مصبات الأنهار. بسبب رواسب الرواسب ، تم تشكيل سهل الصين العظيم ، وسهول دلتا الأمازون والميسيسيبي. تمتد دلتا العديد من الأنهار إلى البحر لعشرات الكيلومترات. وهكذا ، تمتد الدلتا المترابطة لنهر هوانغي وهوايخه ويانغتسي لمسافة 1100 كيلومتر.

يتم تحديد شدة التعرية وكمية جريان الرواسب من خلال المكونات المناخية للمشهد الجغرافي وعوامل أخرى للسطح الأساسي ، ولا سيما طبيعة التضاريس والغطاء النباتي والتربة. فيما يتعلق بالتغير في هذه العوامل من الشمال إلى الجنوب ، لوحظ أيضًا تغيير في جريان الرواسب ، أي تم الكشف عن منطقته الجغرافية ، مما يجعل من الممكن تعيين خصائص الجريان السطحي للرواسب.

في هذه المقالة ، سننظر بالتفصيل في مسألة ما هو التدفق السنوي للنهر. سنكتشف أيضًا ما يؤثر على هذا المؤشر الذي يحدد امتلاء النهر. نسرد أهم أنهار الكوكب ، التي تقود التدفق السنوي.

جريان النهر

تمثل الأنهار الجزء الأكثر أهمية في دورة المياه على كوكب الأرض - وهو ضمان الحياة على الأرض. تحدث حركة الماء في شبكاتهم تحت تأثير تدرج الجاذبية ، أي بسبب اختلاف الارتفاع بين نقطتين على سطح الأرض. ينتقل الماء من منطقة أعلى إلى منطقة أقل.

تتغذى الأنهار عن طريق ذوبان الأنهار الجليدية ، والأمطار ، والمياه الجوفية التي وصلت إلى السطح ، وتحمل مياه الأنهار في أفواهها - عادة في أحد البحار.

وهي تختلف عن بعضها البعض في طول شبكة النهر وكثافتها وتفرعها ، وفي تدفق المياه خلال فترة زمنية معينة - في المقدار الذي يمر عبر القسم أو محاذاة النهر لكل وحدة زمنية. في هذه الحالة ، ستكون المعلمة الرئيسية هي تدفق المياه في قسم النهر عند الفم ، حيث يتغير التشبع أو التدفق الكامل للأعلى من المصدر إلى الفم.

يعتبر التدفق السنوي للنهر في الجغرافيا مؤشرًا لتحديد ما هو ضروري لمراعاة كمية المياه المتدفقة في الثانية لكل متر مربع من المنطقة قيد الدراسة ، وكذلك نسبة تدفق المياه إلى حجم تساقط.

الجريان السطحي السنوي

لذا ، فإن التدفق السنوي للنهر هو ، أولاً وقبل كل شيء ، حجم الماء الذي يطرحه النهر عندما يسقط في مصبه. يمكنك أيضًا أن تقولها بشكل مختلف قليلاً. كمية المياه التي تمر خلال الفترة الزمنية المحددة عبر قسم النهر عند التقاءه هي التدفق السنوي للنهر.

يساعد تعريف هذه المعلمة في وصف التدفق الكامل لنهر معين. وفقًا لذلك ، ستكون الأنهار ذات أعلى معدل تدفق سنوي هي الأكثر تدفقًا. وحدة قياس هذا الأخير هي الحجم ، معبراً عنه بالمتر المكعب أو بالكيلومترات المكعبة ، في السنة.

مخزون صلب

عند الأخذ في الاعتبار حجم الجريان السطحي السنوي ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن النهر لا يحمل ماءًا نظيفًا مقطرًا. تحتوي مياه النهر ، سواء في شكلها المذاب أو المعلق ، على كمية هائلة من المواد الصلبة. بعضها - على شكل جسيمات غير قابلة للذوبان - يؤثر بشدة على مؤشر شفافيتها (العكارة).

تنقسم النفايات الصلبة إلى نوعين:

  • مرجح - تعليق للجسيمات الخفيفة نسبيًا ؛
  • أسفل - جزيئات ثقيلة نسبيًا يتم سحبها على طول القاع إلى مكان التقاء.

بالإضافة إلى ذلك ، يتكون الجريان السطحي الصلب من منتجات التجوية والترشيح والتعرية وما إلى ذلك من التربة والتربة والصخور. يمكن أن يصل مؤشر الجريان السطحي الصلب ، اعتمادًا على امتلاء وتعكر النهر ، إلى عشرات وأحيانًا مئات الملايين من الأطنان (على سبيل المثال ، النهر الأصفر - 1500 ، إندوس - 450 مليون طن).

العوامل المناخية التي تحدد معلمة جريان النهر السنوي

العوامل المناخية التي تحدد التدفق السنوي للنهر هي ، أولاً وقبل كل شيء ، الكمية السنوية لهطول الأمطار ، ومنطقة مستجمعات المياه في نظام النهر وتبخر المياه من سطح (المرآة) للنهر. يعتمد العامل الأخير بشكل مباشر على عدد الأيام المشمسة ، ومتوسط ​​درجة الحرارة السنوية ، وشفافية مياه النهر ، فضلاً عن العديد من العوامل الأخرى. تلعب الفترة الزمنية التي تسقط فيها أكبر كمية لهطول الأمطار دورًا مهمًا. إذا كان الجو أكثر سخونة ، فسيؤدي ذلك إلى تقليل الجريان السطحي السنوي والعكس صحيح. تلعب الرطوبة أيضًا دورًا كبيرًا.

طبيعة الإغاثة

الأنهار التي تتدفق في الغالب على تضاريس مسطحة ، مع ثبات باقى المتغيرات ، تكون أقل مائية من الأنهار الجبلية في الغالب. من حيث الجريان السطحي السنوي ، يمكن أن يتجاوز الجريان السطحي المسطح عدة مرات.

هناك اسباب كثيرة لهذا:

  • تتدفق الأنهار الجبلية ، التي لها منحدر أكبر بكثير ، بشكل أسرع ، مما يعني أن مياه النهر لديها وقت أقل لتبخر ؛
  • في الجبال ، تكون درجة الحرارة دائمًا أقل بكثير ، وبالتالي يكون التبخر أضعف ؛
  • في المناطق الجبلية ، هناك المزيد من الأمطار والمزيد من الأنهار ، مما يعني أن التدفق السنوي للنهر أعلى.

هذا ، مع التقدم قليلاً ، يعزز حقيقة أن طبيعة التربة في المناطق الجبلية لديها امتصاص أقل ، على التوالي ، يأتي حجم أكبر من الماء إلى الفم.

طبيعة التربة وغطاء التربة والغطاء النباتي

يتم تحديد جريان النهر إلى حد كبير من خلال طبيعة السطح الذي يحمل النهر مياهه عليه. يعتبر تدفق النهر السنوي مؤشرا يتأثر بشكل أساسي بطبيعة التربة.

تختلف الصخور والطين والتربة الحجرية والرمل اختلافًا كبيرًا في قدرتها على التحمل فيما يتعلق بالمياه. الأسطح عالية الامتصاص (مثل الرمال والتربة الجافة) ستقلل بشكل كبير من حجم التدفق السنوي للنهر الذي يتدفق عبرها ، في حين أن الأنواع السطحية غير المنفذة للمياه تقريبًا (الصخور البارزة والطين الكثيفة) لن يكون لها أي تأثير تقريبًا على معايير تدفق النهر. ، تمر مياه النهر عبر أراضيها دون أي خسائر.

يعتبر تشبع التربة بالمياه عاملاً بالغ الأهمية أيضًا. وبالتالي ، فإن التربة المبللة بكثرة لن "تزيل" الماء الذائب أثناء ذوبان الجليد في الربيع فحسب ، بل يمكنها أيضًا "مشاركة" المياه الزائدة.

إن طبيعة الغطاء النباتي على ضفاف النهر قيد الدراسة مهمة أيضًا. على سبيل المثال ، تلك التي تتدفق عبر منطقة حرجية تكون مائية أكثر ، مع افتراض ثبات العوامل الأخرى ، مقارنةً بالأنهار في منطقة السهوب أو منطقة الغابات. ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى قدرة الغطاء النباتي على تقليل التبخر الكلي للرطوبة من سطح الأرض.

أكبر الأنهار في العالم

ضع في اعتبارك الأنهار ذات التدفق الأكثر وفرة. للقيام بذلك ، نلفت انتباهك إلى طاولة.

نصف الكرة الأرضية

اسم النهر

الجريان النهري السنوي ألف متر مكعب كم

أمريكا الجنوبية

تم العثور على R. أمازون

شمالي

أمريكا الجنوبية

تم العثور على R. ريو نيجرو

شمالي

أمريكا الجنوبية

تم العثور على R. أورينوكو

شمالي

تم العثور على R. ينيسي

شمالي

سيف. أمريكا

تم العثور على R. ميسيسيبي

أمريكا الجنوبية

تم العثور على R. بارانا

شمالي

أمريكا الجنوبية

تم العثور على R. توكانتينز

تم العثور على R. زامبيزي

شمالي

شمالي

بعد تحليل هذه البيانات ، يمكن للمرء أن يفهم أن التدفق السنوي للأنهار الروسية ، مثل نهر لينا أو ينيسي ، كبير جدًا ، ولكن لا يزال من غير الممكن مقارنته بالتدفق السنوي للأنهار القوية المتدفقة بالكامل مثل نهر الأمازون أو نهر الأمازون. الكونغو الواقعة في نصف الكرة الجنوبي.