水循环
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水循环的原理及其应用1. 水循环的原理水循环,也被称为水循环系统或水循环循环,是指地球上水资源在不同的形式间循环流动的过程。
水循环是地球上最基本的自然循环之一,通过这个过程,地球上的水资源得以不断更新和再利用。
水循环的原理主要包括以下几个方面:•蒸发:太阳能的热量使得地表水蒸发成水蒸汽,进入大气中。
•凝结:水蒸汽在冷却的空气中凝结成云或雾。
•降水:云或雾中的水滴聚集形成水滴,逐渐增大并下降为降水,如雨、雪、冰雹等。
•地表径流:降水在地表流动形成河流、湖泊等水体,进而回归海洋。
•入渗:降水过程中,一部分水渗入地下形成地下水,提供给植物生长或变成地下水源。
•植物蒸腾:植物通过根吸水,将水分经过植物体蒸腾到大气中。
•冰雪融化:冰雪融化后变成水,进一步参与水循环过程。
2. 水循环的应用水循环在自然界中起到至关重要的作用,同时也被广泛应用于人类社会的各个领域。
以下是水循环的一些应用:2.1 农业灌溉水循环为农业提供了可持续的水资源。
通过合理地利用地下水和地表水,将水供给作物生长。
农业灌溉系统可以根据作物的需水量,在作物根区域喷灌、滴灌或泡灌,有效利用水资源,提高农作物产量和质量,促进农业可持续发展。
2.2 生活用水水循环确保了人类的饮水安全。
水循环中的地下水和地表水供应了城市和乡村居民的生活用水需求。
经过处理和净化的水源可以通过供水管网输送到家庭、学校、医院等各个生活场所,满足人们的生活用水需求。
2.3 发电水循环通过水电站的建设提供了可再生的能源。
通过利用水资源的重力和动能,水电站将水流转化为电能。
这是一种清洁、可持续的能源形式,为国家的经济发展和能源供应提供了重要的支持。
2.4 城市排水系统水循环在城市排水系统中起到重要作用。
城市排水系统通过收集、处理和排放城市中产生的废水和雨水,保证城市的环境卫生和公共卫生。
合理设计的排水系统可以减少城市内部的积水和洪水问题,保护城市的基础设施和居民的生命财产安全。
水的循环规律
水的循环规律是指水在地球上的循环过程,包括水的蒸发、降水、凝结和流动等。
水的循环规律如下:
1. 蒸发:太阳的能量使得水从地表、海洋、湖泊和河流等水体中升华为水蒸气,也可以通过植物蒸腾作用释放出水蒸气。
2. 凝结:当水蒸气遇到冷的空气时,水蒸气会凝结成云,形成小水滴或者冰晶。
3. 降水:当云中的水滴或者冰晶凝结到一定大小时,它们会下降到地表,形成降水,包括雨、雪、冰雹等形式。
4. 表面径流:部分降水在地表上停留或者流进河流、湖泊等表面水体,形成表面径流,随后可以向海洋流动。
5. 地下径流:一部分降水渗透到地下,形成地下水,沿着地下水脉络向地表低处流动,进入河流或者直接注入海洋。
6. 蓄水:部分降水在湖泊、蓄水池等淤积形成蓄水,暂时存储水分。
7. 冰雪融化:冰雪融化也是水循环的一部分,融化的冰雪水可以形成河流或者渗透到地下水。
这个循环过程是连续不断的,并且在不同的地区和季节有所变化。
水的循环规律是地球上维持水资源平衡的关键过程,对地球上的生物和环境都非常重要。
自然界水循环讲解自然界中有着数不尽的美好和奇妙,其中水循环是自然界中一个非常重要的循环之一。
水循环,也称为水的循环、水循环旋回或地球水循环,是一个自然的环流,它有助于维持地球上的生态平衡。
以下是关于自然界水循环的详细讲解:1. 水的蒸发水循环的第一步是水的蒸发。
当太阳升起的时候,它会很快将水表面的水蒸发掉。
这种水蒸发被称为蒸散,它涉及到吸收和释放热量的过程。
蒸散在很大程度上发生在水体和土壤表面。
2. 水的凝结和降雨当水蒸发到一定程度时,它会形成水蒸气,并升到大气层,形成云。
当水蒸气在空气中遇到冷空气时,它会凝结成水滴。
这些水滴不断地聚集在一起形成云,直到云足够重时,它会下降到地面形成降雨。
也就是说,降雨是水循环最重要的部分,因为它提供了地球上最为基本的水资源。
3. 地面流和地下水流当雨水到达地面时,它会沿着地面流动,称为地面流,或渗入地下称为地下水流。
地面流和地下水流是恢复水源,并滋养生态系统的主要方式之一。
地下水可以在地震时被释放,也可以被泉水释放。
4. 水的蒸发和蒸散的区别在水循环中,水的蒸发和蒸散是不同的。
蒸发是指水从固体或液体状态到气态的过程,而蒸散是指由于气温高、风速快等因素导致水从一些湿地表面蒸发的过程。
5. 人类的影响人类的活动越来越依赖于地球上的水资源,人类的清洁、生活、生产等都需要水的支持,因此,人类对水循环产生了巨大影响。
例如,过度使用和污染水资源会扰乱自然界中的水循环,会导致枯竭和洪灾等问题。
总而言之,自然界中水循环是一种非常重要的循环,它维持了地球上生命的平衡和丰富性。
希望我们能够更好地保护自然界中的水循环,使其持续健康发展。
水循环的原理和应用示意图概述水循环是指地球上水资源不断在大气、陆地和海洋之间进行循环的过程,它是维持地球上水资源平衡的重要机制。
本文将介绍水循环的原理和应用示意图,并通过列点方式详细阐述水循环的各个环节和应用领域。
水循环的原理1.蒸发:太阳能使地球水面上的水蒸发,形成水蒸气。
2.对流:水蒸气上升到大气中,由于不同地区的气温和气压差异,形成气流进行对流运动。
3.凝结:随着水蒸气上升到高空,遇冷遇压缩,形成云层。
4.降水:云层中的水蒸气凝结成雨滴,在重力作用下下落到地面,形成降水。
5.地表径流:地面上的降水通过河流、湖泊等水系回归到海洋。
6.渗漏和地下水:部分降水渗透到地下,形成地下水,并逐渐流入河流或直接进入海洋。
水循环的应用示意图1.农业利用:–农田灌溉:将地下水或河流水引入农田,提供水分供植物生长。
–水稻种植:利用农田灌溉,创造湿润环境,提供适宜的生长条件。
–农业排水:通过排水系统将农田中过剩的水排除,防止农作物水浸。
2.生活用水:–自来水供应:抽取地下水或河流水进行处理,提供具备安全卫生要求的自来水。
–污水处理:将生活用水经过处理设施的处理,使之符合排放标准。
–水资源管理:对城市供水进行调度和调控,确保水资源的平衡供应。
3.工业用水:–冷却:工业生产过程中,将水用来对冷却设备和工作场所进行降温。
–制造:一些工业生产过程需要水作为原材料或反应介质。
–污水处理:处理工业废水,减少对环境的污染。
4.能源开发:–水力发电:利用大坝拦截河流水,通过水流驱动涡轮机发电。
–潮汐能:利用海洋潮汐运动,通过装置将潮汐能转换成电能。
–温泉能:利用地热资源的热能,进行能源开发和利用。
5.生态保护:–湿地保护:维护湿地的生态系统,提供栖息地和保持生物多样性。
–水生生物保护:保护水中的鱼类和其他水生动物,维持水体生态平衡。
–河流湖泊治理:将污染的河流、湖泊进行治理和恢复,改善水生态环境。
结论水循环是地球上水资源循环利用的重要机制,涵盖了蒸发、对流、凝结、降水、地表径流、渗漏和地下水等环节。
水循环的七个主要环节水循环是指水在向上及向下的不断循环过程及在大气层、水体层、地表的流经过程,它是地球的水资源的持久维持的重要过程。
水的循环主要分为七个环节:一、淡水和海水交换淡水和海水的交换是指陆地上的淡水(或表面水)和大洋含盐率极高的海水之间的交换过程。
其中,淡水可以通过净化技术用于食品、饮用、渔业和工业用水,而得到的海水则可以用作补充活性盐源,例如硫酸盐等。
二、降水降水是指大气中湿气凝结成水滴,而由高处落到地面的过程。
这个过程会产生各种大小不同的雨滴或冰雹,当其落在陆地上后,又由表面或地下滑入大海或河流,就形成了陆地水循环系统。
三、表面洪水表面洪水是指降雨时陆地上的洪水流向大海或河流的过程,它是水循环中最重要的一个部分,因为它决定了水流是否能够有效地流入河流或大海。
四、河流河流是指从山脉和高山流出的淡水河流,它的功能相当重要,河流可以将水从山谷和其它区域向着较低的地区输送,便于水的聚集和充分利用。
五、地下水涵蓄地下水涵蓄是指地下的水向上流入,而使湿地获得水汽和水的过程。
它又可分为基本水平涵蓄、限制性层涵蓄和活性涵蓄,其中活性涵蓄是指地下水向上涌流,常用于湿地恢复、治理水域污染等。
六、地表水蒸发地表水蒸发是指地表水释放水汽进入大气,常在早晨或冷天出现,而在热天会有更多的地表水蒸发,这是一种重要的再循环过程,它可以使大气中的水汽量减少,从而形成更多的云朵,有助于降雨的形成。
七、汽水转化大气中的水汽通过冷凝等过程,转化成小水滴,形成降雨,从而形成汽水转化的水循环过程。
它的产生不仅仅是由于水的在大气中的流动,更多的是大气环境的温度及湿度等因素所影响,从而产生水循环的结果。
解释水循环的过程。
水循环是自然界中水分的不断循环。
它是地球上水的持续循环,通过蒸发、凝结、降水和流动等过程实现。
水循环的过程可以简单地分为以下几个步骤:
1. 蒸发:当太阳照射到地球上的水面、湖泊、河流或植物叶片
上时,水会蒸发成水蒸气。
蒸发是水从液态转变为气态的过程。
2. 凝结:当水蒸气遇到冷空气时,会凝结成小水滴或冰晶体。
这个过程称为凝结。
凝结过程中会形成云、雾或霜等。
3. 降水:当水滴或冰晶体积聚到一定程度时,它们会从云中下
降到地面,形成降水。
降水形式多样,包括雨、雪、雾、露等。
4. 流动:降水在地面上形成水体,如河流、湖泊、地下水等。
这些水体会通过流动,如河流的水流进入大海、湖泊的水蒸发等,
再次参与到蒸发和凝结的过程。
水循环是地球上维持水资源平衡的重要过程。
它不仅使地球上的水得到再利用,还起到调节气候的作用。
水循环的过程中还涉及到大气、地表、地下和生物等多个领域的相互作用。
希望以上对水循环过程的解释对您有帮助。
水循环的原理和应用1. 水循环的概述水循环,又称为水循环系统,是指地球上水分循环的过程。
它是地球上水资源的重要组成部分,也是维持地球生态平衡的重要因素之一。
水循环通过水的蒸发、降水和地下水流动等过程实现水的循环利用。
2. 水循环的原理水循环的原理可以简单概括为以下几个步骤: - 蒸发:太阳能使水从海洋、湖泊、河流和植物表面等水体中蒸发成气态水蒸气。
- 气象输运:水蒸气在大气中随着气流的运动而输送,形成云层。
- 凝结:水蒸气在云层中冷却后会凝结成水滴或冰晶。
- 降水:凝结后的水滴或冰晶在足够大的时候从云中落下,形成降水,包括雨、雪、冰雹等形式。
- 地表径流:降水在地表形成地表水体,如湖泊、河流等。
- 渗透入地:降水一部分渗透入地下,形成地下水。
- 蒸发蒸腾:地表水体和地下水中的水分在太阳照射下蒸发蒸腾,重新回到大气中,完成水循环。
3. 水循环的应用水循环在自然界中发挥着重要的作用,并且在人类活动和生产中也有着广泛的应用。
以下是水循环的一些重要应用:3.1 农业灌溉水循环为农业提供了灌溉水源,保证了农作物的生长和发展。
通过灌溉,可以调节土壤湿度,降低土壤温度,提高土壤养分含量,从而增加农作物的产量和品质。
3.2 水资源开发利用水循环为水资源的开发利用提供了基础。
在水循环中,地下水是一个重要的水资源储备。
通过井底水位调控、水井抽水等手段,可以有效利用地下水资源,满足人类生产和生活的需求。
3.3 供水和排水水循环系统是城市供水和排水系统的基础。
通过水循环,可以将河流、湖泊等水源的水进行净化处理后,供应给城市居民使用。
同时,城市污水也可以通过水循环系统进行收集、处理和排放,达到环境保护的目的。
3.4 气候调节水循环对于调节地球气候起着重要作用。
水蒸气的蒸发和降水过程能够吸收和释放大量的热量,从而影响大气温度分布。
通过水循环调节,可以降低地表温度,维持地球气候的稳定性。
3.5 生态平衡的维持水循环是维持生态平衡的重要因素之一。
【知识要点总结】⽔循环⽔循环⼀、⽔循环1.⽔循环的主要环节及影响因素环节影响因素蒸发受太阳辐射、天⽓状况、下垫⾯性质等因素的影响⽔汽输送、降⽔受⼤⽓环流、天⽓系统、地形地势等因素的影响地表径流受地表状况、地形地势、降⽔强度、⼈类活动等因素的影响下渗与地表植被、降⽔强度、降⽔持续时间、地表坡度、⼟质疏松状况等因素有关2.⼈类对⽔循环的影响在⽔循环的四个基本环节(⽔汽蒸发、⽔汽输送、凝结降⽔、径流输送)中,⼈类活动主要对径流输送施加影响,进⽽改变下垫⾯的特点。
①调节径流,加⼤了蒸发量和降⽔量。
⽔利措施中修筑⽔库、堤坝等拦蓄洪⽔,增加枯⽔期径流,由于⽔⾯⾯积的扩⼤和地下⽔位的提⾼,可加⼤蒸发。
农林措施中,“旱改⽔”精耕细作,封⼭育林,植树造林等能增加⼊渗,加⼤蒸发,在⼀定程度上可增加降⽔。
②修⽔库、跨流域调⽔、扩⼤灌溉⾯积,在⼀定程度上减少了⼊海年径流量,但对海洋来说,从总量上变化不⼤,相对海洋给⼤陆的⽔汽输送量影响是⽐较⼩的,反⽽在⼀定程度上增加了蒸发量,使⼤⽓中⽔汽量增加、降⽔量增加。
③围湖造⽥,破坏了⽣态平衡,造成了不可弥补的严重后果,减少了湖泊⾃然蓄⽔量,削弱了防洪抗旱的能⼒,减弱了湖泊⽔体对周围地区⽓候的调节作⽤;同时严重破坏了⽔产资源,使产量⼤幅度下降。
④此外保护湿地资源(沼泽)、植树造林(绿⾊⽔库)、保护草原(绿⾊蓄⽔池)是有利维护⽣态平衡的作⽤,反之,则会产⽣恶劣的后果。
3.⼈类对⽔循环的利⽤和影响(1)正向利⽤①修建⽔库,改变地表径流的季节分配,减少洪⽔期径流量,增加枯⽔期径流量;同时由于⽔⾯⾯积的扩⼤和下渗增⼤使地下⽔位提⾼,可加⼤蒸发量和降⽔量。
②跨流域调⽔,改变地表径流的空间分布,也可以使蒸发量增加,⼤⽓中⽔汽增多,从⽽增加降⽔量。
③植树造林、保护湿地资源,起到涵养⽔源的作⽤,使下渗增多,减少地表径流。
④城市铺设渗⽔砖,可减⼩地表径流,增加下渗,增⼤地下径流量。
⑤实施⼈⼯增⾬,加⼤降⽔量。
水循环的主要过程
水循环是指水在地球上不断循环运动的过程。
其主要过程包括:
1. 蒸发:太阳照射地球表面的水体,将水体中的水分转化为水蒸气,从而升华到大气中。
2. 凝结:水蒸气遇冷遇凉,会重新变成水滴或冰晶,形成云、雾、露、霜等水蒸气的凝结体。
3. 降水:当云中的水滴或冰晶增大到一定程度,无法负荷自身重量时,开始下落,形成降水,包括雨、雪、雹等形式。
4. 地表径流:降水落到地面上,一部分会迅速流入河流、湖泊等水体,形成地表径流。
5. 渗漏和下渗:降水渗入土壤中,一部分渗入地下层次,形成地下水。
6. 蒸散:地表的水体,如湖泊、河流、植物叶面等,经太阳照射和风的作用,会发生蒸发和蒸散作用,将水转化为水蒸气进入大气中。
这些过程共同组成了水循环的循环过程,它们构成了地球上水分的自然循环,不断地促进着水资源的再利用和更新。
水循环及意义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。
一、水循环的成因形成水循环的外因是太阳辐射和重力作用,其为水循环提供了水的物理状态变化和运动能量:形成水循环的内因是水在通常环境条件下气态、液态、固态三种形态容易相互转化的特性。
降水、蒸发和径流是水循环过程的三个最重要环节,这三个环节构成的水循环决定着全球的水量平衡,也决定着一个地区的水资源总量。
二、地球各层圈的水,处于不断相互转换之中,发生水文循环及地质循环。
水文循环局限于球浅表,转换交替迅速。
地质循环发生于大气圈到地幔之间,转换交替缓慢。
1. 水文循环水文循环是大气水、地表水和地壳浅表地下水之间的水分交换。
太阳辐射和重力是水文循环的一对驱动力。
太阳辐射使液态水转换为气态,上升进入大气圈并随气流运移。
在一定条件下,气态水凝结,在重力作用下,落到地面,渗人地下,以地表径流和地下径流方式运移。
地表水及地下水,通过蒸发和植物蒸腾转换为气态水,进入大气。
进人大气的水汽,随气团运移,在一定条件下形成降水。
落到陆地的降水,部分渗人地下,部分在地表汇集为江河湖沼。
渗人地下的水,部分滞留于包气带,部分转入饱水带。
江河湖沼中的水及地下水,相互转换,其中部分转换为生物体中的水。
最终,以腾发( 蒸发及蒸腾)形式转入大气,或者以径流形式汇人海洋。
落到海洋的降水,通过蒸发转换返回大气。
参与水文循环的各种水,交替更新速度差别很大。
大气水的循环再生周期仅8天,每年平均更换约45次。
河水循环再生周期平均为16天,每年更新约23次。
湖水循环再生周期平均为17天。
海洋水循环再生周期为2500年。
水循环的工作原理。
水循环是指地球上水分的循环过程。
这个过程可以分为几个步骤:蒸发、凝结、降水和流回地面的循环。
这个过程是自然界的一个重要循环,对于地球生命的生存和发展有着至关重要的作用。
蒸发是指地球上的水分被太阳照射后,水分分子在高温的作用下变成气体状态,进入大气层中。
这个过程通常发生在水体表面,比如海洋、湖泊、河流、植物、土壤和人造水体等。
蒸发后的水分子被带到大气层中,形成了水汽。
凝结是指水汽在大气层中遇到冷空气时,会转化为水滴或冰晶,形成云层。
这个过程需要一定的条件,比如适当的温度、空气中的气压和空气中的微小颗粒等。
凝结后的水滴或冰晶会形成云层,随着气流的移动而逐渐变得更加密集。
降水是指云层变得足够密集之后,水滴或冰晶会因为重力作用而下落到地面。
降水形式有很多种,比如雨、雪、雾、露、霜等。
降水是水循环过程中最为重要的一个环节,因为它使得地球上的水分得以重新回到地面。
流回地面的循环是指降水后的水分在地面上重新被收集起来,形成河流、湖泊、地下水和冰川等。
这个过程是水循环过程的最后一个环节,也是最为重要的一个环节。
因为这个环节决定了地球上水分的分布和可利用性。
总的来说,水循环是一个非常复杂的过程,涉及到地球上的大气层、水体、土地和生物等不同要素。
这个过程的稳定性对于地球上的生态平衡和气候变化有着重要的影响。
因此,我们需要更加关注和保护水资源,以确保地球上的生命和自然环境得到可持续的发展。
水循环的七个环节
1.引水:从水库、河流、湖泊等水源抽水,并引至水务建设中心,开始水的循环。
有的地区随着受水面积的增加,将会在乡镇引入更多的供水源,或是将淡水池和地下水作为供水源,满足当地水源需求。
2.净化水:净化水是指将引水中的杂质、有害物质等去除,有时也要加入抑菌剂等,让洒入的水符合生活用水标准,以保证洒入的水健康安全。
3.发电:把水入到水坝后,水经水轮机发动机,大型水轮机可以即刻变成发电系统,再经过变压器将电压改变后分配到城市配电中心进行调控和发电供用。
4.调节水位:水是生命的源泉,但是当水位变得过高,就不得不降低水位,保证一定程度的安全,所以会建立临界水位,超过了这个水位,就会进行调节,调低水位,以确保水源安全。
5.监测水质:为了确保给水中添加了消毒剂和其它化学物质并不影响水质,需要定期监测水质,能及时发现侵染污染,检测出水质变化,以免影响健康。
6.回收水:由于水的循环有用,洒出的水要再收集回来,这也就是循环
系统的一部分,再进行下一步的处理,除水过滤等,以便重新入湖或排入河流。
7.使用:水一旦经过全部环节处理之后,就可以使用,一般用来发电,暖气供应,灌溉,以及其它日常用途。
然后回到第一步,回引收集,开始下一次的循环,使其可以再次利用。
水循环名词解释
水循环又称水中循环,是地球上最重要的一个自然过程,它支撑着生物多样性和地球上所有生物的生存。
水循环的大致过程是,水从海洋中蒸发,形成云,融入大气中,会有一部分水路途经陆地流入河流、湖泊,最后进入大海。
经过整个过程,水循环的水量一直保持不变,水利用犹如一颗旋转的流体,在地球上不断复苏,实现水中循环。
水循环对生物的影响是极其巨大的。
蒸发的水有助于地球吸收热量,大气层更具新陈代谢活动,把地球上热量均匀分布,为异质生态系统稳定提供热量和能量支持,从而维持生态系统的复杂性。
水循环不仅对生物至关重要,也是生物多样性的重要原因。
生物学家们在水中循环复苏过程中检测到不少种类,大量生物在水中循环活动中自然繁殖,形成新的物种,那些物种在不同的环境中形成不同的物种,形成了丰富的生物多样性。
世界上的一切生物都依靠水来获取营养和新陈代谢,都依赖水循环过程,支撑着地球上的生物活动,实现了水的循环,使世界成为一个梦幻般的生物圈,保障任何生物都可以在这个环境中活动,存在和繁衍。
所以,保护水环境就是要保护大自然!只有维护和保护水环境,才能使生态系统的复杂性得到有效的维护,实现水环境的平衡发展,保护地球上的生物类群,有助于改善我们的生存环境,保护地球的自然环境生存。
水循环的意义水循环的意义:维持全球水量的动态平衡。
即从总体上看,海洋水、陆地水和大气水不会增多,也不会减少;调节全球热量的收支平衡。
水循环对地表太阳辐射起着吸收、转化和传输的作用,缓解了不同纬度热量收支不平衡的矛盾;是海陆间联系的纽带。
陆地径流源源不断地向海洋输送大量的泥沙、有机物和无机盐类。
什么是水循环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。
水循环有哪几个环节水循环分为海陆间循环(大循环)以及陆地内循环和海上内循环(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,称为海陆间循环,也是水的大循环。
仅在陆地或海洋上进行的水循环称为陆地内循环或海上内循环,是水的小循环。
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。
在海陆循环中,中国的大气水分循环路径有太平洋、印度洋、南海、鄂霍茨克海及内陆等5个水分循环系统。
它们是中国东南、西南、华南、东北及西北内陆的水汽来源,这也是我们所需要关注的。
水循环的原因是什么形成水循环的内因是水在通常环境条件下气态、液态、固态易于转化的特性,外因是太阳辐射和重力作用,为水循环提供了水的物理状态变化和运动的能量。
地球上的水分布广泛,贮量巨大,是水循环的物质基础。
由于地球上太阳辐射的强度不均匀,不同地区的水循环的情况也就不相同。
如在赤道地区太阳辐射强度大,降水量一般比中纬地区多,尤其比高纬地区多。
水循环相关例题及解析下列关于水循环的叙述,错误的是(A)。
A、水资源处于不断地循环更新过程中,因而“取之不尽,用之不竭”B、水循环实现了陆地和海洋之间的物质迁移和能量交换C、水循环能使水资源得到不断的更新D、水循环影响着全球的气候和生态,并不断地塑造着地表形态答案:A。