影响下渗的因素由哪些
- 格式:doc
- 大小:142.50 KB
- 文档页数:3
湖水下渗量减少的原因
1.水质污染:水质污染会导致湖水中的有机物质和无机物质增多,从而减少了水的下渗能力。
2. 地下水位下降:如果一个湖泊所在地区的地下水位下降了,
那么湖水下渗的量也会减少。
这可能是由于过度抽取地下水或者干旱等原因导致的。
3. 湖泊环境改变:如果湖泊周围的环境发生了改变,如土地利
用方式的改变、道路建设等,那么这些改变可能会影响到湖水下渗的量。
4. 湖底堆积物的增加:随着时间的推移,湖底会逐渐积累沉淀
物和有机物质。
这些物质可能会堵塞湖底的毛细孔和裂缝,从而减少湖水的下渗能力。
5. 水文循环变化:当降雨量减少或者蒸发量增加时,湖水的水
位会下降。
这意味着湖水下渗的量也会减少。
6. 其他人为因素:一些人为因素也可能会影响到湖水下渗的量,如河道治理、水资源开发等。
综上所述,湖水下渗量减少的原因可能有多种,需要针对具体情况进行分析和解决。
- 1 -。
地理高频考点案例-自然地理1下渗的影响因素1、地表性质(土质疏松程度)①中国西北,沙土土质疏松,易下渗=地表径流数量少,水量小,甚至断流②中国东北,冻土广布,不易下渗=沼泽湿地广布③中国西南,喀斯特地貌,土层薄且石灰岩为主=易下渗=地表水短缺④城市化,地表硬化,不易下渗=暴雨大量地表径流汇集且不易排出,内涝2、植被覆盖率:植被具有涵养水源、保持水土的作用,增加下渗3、地势起伏(坡度):平坦或者低洼,地表水的停留时间长,利于下渗①梯田=削减地表径流,增加下渗=减少水土流失,保持土壤肥力②干旱地区的灌溉农业=大水漫灌+地形平坦=下渗多,地下水水位升高=土地盐碱化4、降水强度:同样的降水量,持续时间越短,降水强度越大,下渗越少2河流的补给类型雨水、积雪、冰雪、地下水、湖泊水五种基本补给方式1、雨水补给①发生在雨季②降水多的地区雨水补给为主,降水少的地区雨水补给为辅③典型地区2、季节性积雪融水补给:中国东北的春汛①发生时间:春季,补给的季节变化大,补给的年际变化不确定②意义:缓解春旱,提供水源,补给河流③影响因素:气温、降水(去年冬季降水多+气温低=积雪多=来年春季融化多)3、永久性高山冰雪融水补给:西北和青藏地区的高山①发生时间:夏季(夏季气温最高,冰雪融水最多),补给季节变化大夏季还有可能出现明显的日变化,补给年际变化小②意义:容易成为大江大河的源头+为干旱地区提供水源③影响因素:气温、冰川数量(全球变暖,短期来看气温上升补给增加,长期来看冰川消失补给减少)4、湖泊水补给①湖泊位于河流的源头:单向补给,湖泊补给河流(天池和松花江)②湖泊位于河流的终点:单向补给,河流补给湖泊(内流河和内陆湖)③湖泊位于河段中:可能相互补给,补给方向取决于水位的高低差异(长江和洞庭湖)5、地下水补给①特点:全年比较平稳,量小,雨季时略多②地下水与河流水之间的相互补给关系:取决于水位高低Eg:目前辽河某些河段,在枯水期时出现地下水不再补给河水的现象a过度的地下水开采,导致地下水的水位下降b河流含沙量增多,河床抬升,河流水位抬高C冬季时,地下水的水位不再高于河流水水位,无法补给③地上河=泥沙淤积+人工建坝束水=河流水位高于地下水水位=单向补给3海水温度的影响因素海水温度取决于海水热量的收支状况a收入:太阳辐射为主要热量来源b支出:海水蒸发为主要支出渠道c交换:水平运动、垂直运动1夏季渤海湾东部海域水温低于西部海域的原因a太阳辐射:西侧海域距离大陆近,受大陆影响强夏季时大陆地表温度高b水体交换:西侧受东南季风的影响,低纬度表层海水再次聚集水温较高c水体交换:东侧的底层海水易上升,导致表层温度下降d水体交换:西侧海域较为封闭,水体不易交换2近年来渤海湾东西两岸的水温差异加大的原因a全球气候变暖、西侧受到大陆影响大、表层水温增温幅度大b东侧底层海水上泛、深层海水收到全球气候变暖的影响小、导致表层水温增温幅度小c西侧海域水深较浅、增温较快4水体结冰的影响因素a直接原因:温度低、水温低(纬度高、海拔高、白昼时间短、冷空气影响大、大陆性强、寒流降温)b其他原因:水体性质+水体运动+面积水深+其他1水体性质:a水体流动:流动性强、不易结冰(人工湖泊及水库流速慢结冰速度快;外流湖结冰较慢)b封闭程度:高-不易与外界进行交换、强化水体某种特征属性、进而影响结冰期c风力大小薄冰时吹大风,不易结冰(大风使得薄冰破裂,并且使得水体流动)薄冰时吹大风,容易结冰(强风会带走湖面热量、从而使得湖面降温快)厚冰时吹大风,加剧结冰(厚冰阻隔空气对水体流动的影响+大风使得冰面蒸发散热跟快)2面积水深a水域面积:面积大、不易结冰水域深度:深度深、不易结冰3其他因素a人类活动:排放污水水温较高,影响结冰:建设大坝,落差大流速快,不易结冰b地热资源:丰富地热区域,不易结冰5水体盐度的分析方法分析方法:上去、下去、水平出、水平进+淡水、盐分1、盐度高的原因-高频考点a淡水上的去:气温高(热干气候+低纬度),蒸发旺盛,蒸发量大于降水量b淡水出不去:水域封闭、不易和外界进行水体交换c淡水进不来:气候干旱降水少,河流少,没有&少有淡水注入,无法起到稀释作用d盐分进得来:①靠近海洋+海拔低=海水补给湖泊(水体),盐分进入、盐度高;②径流溶解土壤岩石中的盐类物质,将其带入湖泊,盐度高e其他:高纬度或高海拔地区,水体结冰时盐度偏高2、盐度低的原因-相对低频考点a淡水上不去:纬度高、气温低、蒸发弱b淡水进得来:周边河流数量多,淡水注入、稀释作用强c淡水下得来:受西风&夏季风&迎岸风影响,降水丰富,稀释作用e盐分进不来:水域封闭,不易和外界进行水体交换f盐分出得去:湖泊有流出河流或地下河流出、盐分流出6晒盐的条件分析方法:原料来源、晒盐用地、盐水流失、淡水蒸发、晒盐技术晒盐条件a高盐度水体:海水、地下卤水、盐湖等b平坦开阔地形:平缓、便于蓄积海水或盐湖水=便于盐的收集c土壤不易下渗:泥质海岸、孔隙小、不易下渗=利于盐分的保存d干燥蒸发旺盛:雨季短、气温高、光照强烈、降水少、多大风、广阔的滩涂面积=蒸发显著e晒盐技术丰富:历史悠久、经验丰富、成熟的晒盐技术7三圈环流:形成对应风带和气压带1、熟记所有风带气压带的成因,特点,风力状况①赤低:热力原因+高温多雨(对流雨)+无风带,垂直气流为主,水平气流弱风力小②副高:动力原因+炎热干燥+无风带,垂直气流为主③副低:动力原因+低温湿润+有极锋,风力大④极高:热力原因+寒冷干燥⑤信风带:炎热干燥(北半球东北信风,南半球东南信风)⑥西风带:温和湿润(北半球西南风,南半球西北风)⑦极地东风带:寒冷干燥(北半球东北风,南半球东南风8孟加拉湾北部沿岸地区洪涝灾害的原因a季风气候,降水季节分配不均,集中在夏季,多暴雨降水多。
第1篇一、实验目的本次实验旨在探究土壤下渗的特性,包括下渗速率、下渗深度和影响下渗的主要因素。
通过对不同土壤类型、不同植被覆盖条件下的下渗实验,分析土壤下渗的影响因素,为水资源管理和土壤改良提供理论依据。
二、实验材料与方法1. 实验材料:(1)土壤样品:采集不同土壤类型的土壤样品,包括沙土、壤土和黏土。
(2)实验仪器:土壤水分测定仪、量筒、漏斗、秒表、土壤筛等。
2. 实验方法:(1)土壤样品处理:将采集的土壤样品风干、过筛,以去除杂质和有机物,得到均匀的土壤。
(2)实验分组:将土壤样品分为三组,分别代表沙土、壤土和黏土。
(3)实验步骤:①将处理好的土壤样品放入量筒中,调整土壤厚度为5cm。
②将漏斗置于土壤上方,将一定量的水倒入漏斗,使水均匀分布。
③启动秒表,记录下渗至土壤饱和所需时间。
④测量下渗深度,计算下渗速率。
⑤重复实验,取平均值。
⑥在实验过程中,记录实验环境条件,如气温、湿度等。
三、实验结果与分析1. 不同土壤类型下渗特性比较实验结果表明,沙土、壤土和黏土的下渗速率分别为0.60mm/min、0.35mm/min和0.20mm/min。
可见,沙土的下渗速率最高,黏土的下渗速率最低。
这主要是因为沙土颗粒较大,孔隙度较高,有利于水分下渗;而黏土颗粒较小,孔隙度较低,不利于水分下渗。
2. 不同植被覆盖条件下下渗特性比较实验结果显示,有植被覆盖的土壤下渗速率为0.30mm/min,无植被覆盖的土壤下渗速率为0.25mm/min。
这说明植被覆盖对土壤下渗有显著影响。
植被覆盖可以增加土壤孔隙度,提高土壤透水性,从而促进水分下渗。
3. 影响土壤下渗的主要因素(1)土壤质地:土壤质地对土壤下渗有显著影响。
沙土、壤土和黏土的下渗速率依次降低,说明土壤质地是影响下渗的主要因素之一。
(2)土壤前期含水量:土壤前期含水量越高,下渗速率越低。
这是因为土壤孔隙度减小,水分难以下渗。
(3)植被覆盖:植被覆盖可以增加土壤孔隙度,提高土壤透水性,从而促进水分下渗。
冻土融化,下渗减少的原因
近年来,全球气候变暖导致冰川融化、海平面上升等环境问题越来越引起关注。
除了这些问题,还有一个被忽略的问题,那就是冻土的融化以及下渗减少。
那么,这些现象背后的原因是什么呢?
首先,冻土融化和下渗减少的原因之一是人类活动的影响。
过度的开发和利用土地,乱砍乱伐和过度放牧等活动,导致土壤质量降低,影响了下渗的能力。
此外,工业和交通污染也是造成冻土融化和下渗减少的重要原因之一。
其次,气候变暖也是冻土融化和下渗减少的原因。
随着气温升高,地下冰层开始融化,导致土壤不再具有上述所提到的下渗能力。
冻土融化对于地球的生态系统、气候以及生物多样性等都造成了不可逆的影响。
最后,人类活动和气候变化的相互作用也导致了冻土融化和下渗减少。
人类活动引起的气候变化,进一步加剧了冻土的融化和下渗减少。
综上所述,冻土融化和下渗减少是多种因素共同作用的结果。
为了保护地球生态系统和生物多样性,我们必须采取行动,减少人类活动对自然环境的破坏,降低温室气体排放,努力减缓冰川融化、海平面上升等环境问题的发生。
- 1 -。
试题影响下渗的因素rti哪些?影响下渗因素1、土壤特性的影响:决定于土壤的透水性和土壤前期含水量。
土壤透水性真好,前期含水最越小,下渗能力越大。
透水性与土壤的质地、孔隙的多少与大小有关系。
一般来说土壤颗粒越粗,孔隙直径越大,透水性越好,下渗能力越强。
2、降水特性的影响:降水特性包括降水强度、历时、降水时空分布。
降水强度直接影响土壤下渗强度和下渗水最。
当降水强度小于下渗能力时,降水全部渗入土壤。
当降水强度大于下渗能力时,下渗率等于下渗能力。
对裸露的土壤,强降雨击碎土颗填充土壤空隙造成下渗能力减小。
降水的时程分布也影响下渗,如相同条件下,连续性降水的下渗量要小于间歇性下渗最。
3、流域植被、地形条件影响:通常有植被的地区,由于植被的滞水作用,增加了下渗时间,从而减少了地表径流,增大了下渗量。
地形坡度对下渗的影响是通过影响供水强度來实现的。
相同降水强度下, 有坡度时的供水强度将小于半地上的供水强度。
此外,不同的地形条件,影响地面漫流的速度和汇流时间。
相同条件下,地面坡度大,漫流速度快,历时短,下渗量小。
4、人类活动的影响:人类活动即能增大下渗也能抑制下渗。
如植树造林、蒂水工程均增加水的滞留时间,从而增大下渗;反之,砍伐森林,不合理耕作、则加剧水土流失,减小下渗。
下渗机理下渗过程是土壤吸收水分,调节水分,并向土层在传递水分的过程。
在这过程中,下渗受到土壤水作用力的支配。
根据下渗曲线的递减快慢,可将下渗过程分为渗润、渗漏,渗透三个阶段。
在渗润阶段,土壤含水量较小,分子力和毛管力均很大,再加上重力的作用,此时土壤吸收水分的能力很大,以致初始下渗容量很大。
而且由于分子力和毛管力随土壤含水量增加快速减小,使得下渗容量迅速递减。
进入渗漏阶段后,土壤颗粒表面已形成水膜,分子力几乎趋于零,平均分子量水主要在毛管力和重力作用下向土壤中入渗,下渗容量比渗润阶段明显减小,而且由于毛管力随土壤含水量增加趋于缓慢减小阶段,下渗容最的递减速度趋缓。
试题
影响下渗的因素由哪些?
影响下渗因素
1、土壤特性的影响:决定于土壤的透水性和土壤前期含水量。
土壤透
水性真好,前期含水量越小,下渗能力越大。
透水性与土壤的质地、
孔隙的多少与大小有关系。
一般来说土壤颗粒越粗,孔隙直径越大,
透水性越好,下渗能力越强。
2、降水特性的影响:降水特性包括降水强度、历时、降水时空分布。
降水强度直接影响土壤下渗强度和下渗水量。
当降水强度小于下渗
能力时,降水全部渗入土壤。
当降水强度大于下渗能力时,下渗率
等于下渗能力。
对裸露的土壤,强降雨击碎土颗填充土壤空隙造成
下渗能力减小。
降水的时程分布也影响下渗,如相同条件下,连续
性降水的下渗量要小于间歇性下渗量。
3、流域植被、地形条件影响:通常有植被的地区,由于植被的滞水作
用,增加了下渗时间,从而减少了地表径流,增大了下渗量。
地形
坡度对下渗的影响是通过影响供水强度来实现的。
相同降水强度下,
有坡度时的供水强度将小于平地上的供水强度。
此外,不同的地形
条件,影响地面漫流的速度和汇流时间。
相同条件下,地面坡度大,
漫流速度快,历时短,下渗量小。
4、人类活动的影响:人类活动即能增大下渗也能抑制下渗。
如植树造
林、蓄水工程均增加水的滞留时间,从而增大下渗;反之,砍伐森
林,不合理耕作、则加剧水土流失,减小下渗。
下渗机理
下渗过程是土壤吸收水分,调节水分,并向土层在传递水分的过程。
在这过程中,下渗受到土壤水作用力的支配。
根据下渗曲线的递减快慢,可将下渗过程分为渗润、渗漏,渗透三个阶段。
在渗润阶段,土壤含水量较小,分子力和毛管力均很大,再加上重力的作用,此时土壤吸收水分的能力很大,以致初始下渗容量很大。
而且由于分子力和毛管力随土壤含水量增加快速减小,使得下渗容量迅速递减。
进入渗漏阶段后,土壤颗粒表面已形成水膜,分子力几乎趋于零,平均分子量水主要在毛管力和重力作用下向土壤中入渗,下渗容量比渗润阶段明显减小,而且由于毛管力随土壤含水量增加趋于缓慢减小阶段,下渗容量的递减速度趋缓。
到了渗透阶段,土壤含水量已达到田间持水量以上,这时分子力与毛管力均不起作用,控制下渗的力为重力。
与分子力和毛管力相比,重力是一个小而稳定的作用力,所以在渗透阶段,下渗容量达到一个稳定的极小值,也就是稳定下渗率。
确定下渗曲线的方法
1非饱和下渗理论:对于非饱和土壤,总势由基模势和重力势组成
取地面为参考面,指向地下向正方向,重力势可表示为
代入Richards方程:
得到:
2 饱和下渗理论:假设以湿润锋为界,上部土壤完全饱和,下部为初始含水量。
湿润锋向下移动的条件为上部土壤完全饱和。
动力方程:
水量平衡方程:
解微分方程组得到饱和下渗理论的下渗曲线公式。
3 经验下渗曲线:
霍顿下渗公式:
菲利普公式:。