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水循环的主要动力是什么(水循环的动力主要是什么)
admin2023-05-22 00:39:05网络趣梗58人已围观
简介大家好,如果您还对水循环的主要动力是什么不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享水循环的主要动力是什么的知识,包括水循环的动力主要是什么的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!本文目录水循环的动力主要是什么水循环最主要动力水循环
大家好,如果您还对水循环的主要动力是什么不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享水循环的主要动力是什么的知识,包括水循环的动力主要是什么的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!
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水循环的动力主要是什么
大气给海洋的动力是风力和温度,主要表现为气流和温度差异,使水混合,维持海洋的无热源运动。
水文学观测证明,大气的动力有三个动力系统:热带气旋,气压系统和温度系统。
热带气旋主要包括季风和热带气旋,他们建立了海洋潮流带,增加或减小潮流,形成洋流,促进大气-海洋热、水和盐的循环,这是海洋水循环的主要动力。
水循环最主要动力
蒸发是水循环中最重要的环节之一。蒸发产生的水蒸气进入大气并随大气活动而移动。大气中的水汽主要来自海洋,部分还来自大陆表面的蒸发。大气中水汽的循环是蒸发、冷凝、降水、蒸发的循环。
水循环的动力
水循环的动力是太阳能和水的重力作用,大气则是水循环的关键。阳光照射水域和陆地,使那里一部分水变成蒸气进入大气,植物从土壤或水体中吸收的水,大部分通过蒸腾作用进入大气,动物体内的一些水也通过体表蒸发进入大气。大气中的水汽在高空变成水珠或冰结晶,以降水形式又回到地面。
绿色植物通过根部从土壤中吸收水分,绝大部分水分又通过蒸腾作用散失了,促进了生物圈中水循环的进行.如果没有绿色植物,水循环仍然可以进行.海洋、湖泊等蒸发的水蒸气进入大气中,形成云,继而形成雨、雪,再回到海洋或陆地。
水循环按其发生的领域可分为三种情况
海洋,陆地,大气海洋,大气陆地,大气海陆间循环(大循环)陆地内循环(小循环)海上内循环(小循环)。从海洋蒸发出来的水蒸气,被气流带到陆地上空,凝结为雨、雪、雹等落到地面,一部分被蒸发返回大气,其余部分成为地面径流或地下径流等,最终回归海洋。这种海洋和陆地之间水的往复运动过程,称为水的大循环。仅在局部地区(陆地或海洋)进行的水循环称为水的小循环。环境中水的循环是大、小循环交织在一起的,并在全球范围内和在地球上各个地区内不停地进行着。水循环系统是多环节的庞大动态系统,自然界中的水是通过多种路线实现其循环和相变的。其范围可由地表向上伸展至大气对流层顶以上,地表向下可及的深度平均约1000米。全球性的水循环称为大循环,由海洋、陆地和一系列大小区域的水循环所组成。水循环按其发生的空间又可以分为海洋水循环、陆地水循环(包括内陆水循环)。因此,水循环的尺度大至全球,小至局部地区。从时间上划分,可以是长时期的平均,也可以是短时段的状况。相应的,研究水循环时,研究的区域可大至全球、某一流域,也可小至某一地域内的土壤或地下含水层内的水循环,时间也可长可短。水循环是指地球上不同的地方上的水,通过吸收太阳的能量,改变状态到地球上另外一个地方。例如地面的水分被太阳蒸发成为空气中的水蒸气。而水在地球的状态包括固态、液态和气态。而地球中的水多数存在于大气层、地面、地底、湖泊、河流及海洋中。水会通过一些物理作用,例如:蒸发、降水、渗透、表面的流动和地底流动等,由一个地方移动到另一个地方。如水由河川流动至海洋。水是一切生命机体的组成物质,也是生命代谢活动所必需的物质,水循环又是人类进行生产活动的重要资源。地球上的水分布在海洋、湖泊、沼泽、河流、冰川、雪山,以及大气、生物体、土壤和地层。水的总量约为1.4×109km3,其中96.5%在海洋中,约覆盖地球总面积的70%。陆地上、大气和生物体中的水只占很少的一部分。[1]水循环的主要作用表现在三个方面:
①水是所有营养物质的介质,营养物质的循环和水循环不可分割地联系在一起;
②水对物质是很好的溶剂,在生态系统中起着能量传递和利用的作用;
③水是地质变化的动因之一,一个地方矿质元素的流失,而另一个地方矿质元素的沉积往往要通过水循环来完成。地球上的水圈是一个永不停息的动态系统。在太阳辐射和地球引力的推动下,水在水圈内各组成部分之间不停的运动着,构成全球范围的海陆间循环(大循环),并把各种水体连接起来,使得各种水体能够长期存在。海洋和陆地之间的水交换是这个循环的主线,意义最重大。在太阳能的作用下,海洋表面的水蒸发到大气中形成水汽,水汽随大气环流运动,一部分进入陆地上空,在一定条件下形成雨雪等降水;大气降水到达地面后转化为地下水、土壤水和地表径流,地下径流和地表径流最终又回到海洋,由此形成淡水的动态循环。这部分水容易被人类社会所利用,具有经济价值,正是我们所说的水资源。水循环是联系地球各圈和各种水体的“纽带”,是“调节器”,它调节了地球各圈层之间的能量,对冷暖气候变化起到了重要的因素。水循环是“雕塑家”,它通过侵蚀,搬运和堆积,塑造了丰富多彩的地表形象。水循环是“传输带”,它是地表物质迁移的强大动力,和主要载体。更重要的是,通过水循环,海洋不断向陆地输送淡水,补充和更新新陆地上
形成降水的动力
形成降水的条件有三个:
1、要有充足的水汽。
2、要使气块能够抬升并冷却凝结。
3、要有较多的凝结核。
当大量的暖湿空气源源不断地输入雨区,如果这里存在使地面空气强烈上升的机制,如暴雨天气系统,使暖湿空气迅速抬升,上升的空气因膨胀做功消耗内能而冷却,当温度低于露点后,水汽凝结成愈来愈大的云滴,云滴凝结增大,合并碰撞增大,相互吸引增大,上升气流不能浮托时,便造成降水。地面暖湿空气→抬升冷却→凝结为大量的云滴→降落成雨。
降水(precipitation)是一种大气中的水汽凝结后以液态水或固态水降落到地面的现象,是自然界中发生的雨、雪、露、霜、霰、雹等现象的统称。它是受地理位置、大气环流、天气系统条件等因素综合影响的产物,是水循环过程的最基本环节,又是水量平衡方程中的基本参数。降水是地表径流的本源,亦是地下水的主要补给来源。降水在空间分布上的不均匀与时间变化上的不稳定性又是引起洪、涝、旱灾的直接原因。
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