Երկրի ջրային ռեսուրսներ - Գիտելիքի հիպերմարկետ. Ջրի ցիկլը բնության մեջ. Երկրի ջրային ռեսուրսները - Գիտելիքի հիպերմարկետ Որ ջրերն են ավելի ակտիվ ներգրավված համաշխարհային ցիկլում

§ 1. Հիդրոսֆերայի հասկացությունը

Հիդրոսֆերա- Երկրի ջրային պատյան: Այն ներառում է քիմիապես չկապված ամբողջ ջուրը՝ անկախ դրա ագրեգացման վիճակից: Հիդրոսֆերան բաղկացած է Համաշխարհային օվկիանոսից և ցամաքային ջրերից։ Հիդրոսֆերայի ընդհանուր ծավալը կազմում է մոտ 1400 մլն կմ 3, ջրի հիմնական զանգվածը՝ 96,5%-ը՝ Համաշխարհային օվկիանոսի ջրերում՝ աղի, չխմելու։ Մայրցամաքային ջրերը կազմում են ընդամենը 3,5%-ը, որից ավելի քան 1,7%-ը պարունակվում է սառույցի տեսքով և միայն 1,71%-ը՝ հեղուկ վիճակում (գետեր, լճեր, ստորերկրյա ջրեր)։ Երկրի ջրային թաղանթի կամ հիդրոսֆերայի մնացած ծավալը կապված վիճակում է երկրակեղևում, կենդանի օրգանիզմներում և մթնոլորտում (մոտ 0,29%)։

Ջուրը լավ լուծիչ է, հզոր փոխադրամիջոց։ Այն տեղափոխում է նյութերի հսկայական զանգվածներ։ Ջուրը կյանքի բնօրրանն է, առանց դրա անհնար է բույսերի, կենդանիների, մարդու գոյությունն ու զարգացումը, նրա տնտեսական գործունեությունը։ Հիդրոսֆերա - մարտկոց արեգակնային ջերմությունԵրկրի վրա՝ հանքային և մարդկային պարենային ռեսուրսների հսկայական մառան:

Հիդրոսֆերան մեկն է. Նրա միասնությունը կայանում է Երկրի թիկնոցից բոլոր բնական ջրերի ընդհանուր ծագման մեջ, դրանց զարգացման միասնության, տարածական շարունակականության, Համաշխարհային ջրային ցիկլի համակարգի բոլոր բնական ջրերի փոխկապակցման մեջ (նկ. V .1):

Համաշխարհային ջրային ցիկլը- սա արեգակնային էներգիայի և ձգողականության ազդեցության տակ ջրի շարունակական շարժման գործընթաց է՝ ծածկելով հիդրոսֆերան, մթնոլորտը, լիթոսֆերան և կենդանի օրգանիզմները։ Երկրի մակերևույթից արեգակնային ջերմության ազդեցությամբ ջուրը գոլորշիանում է, իսկ դրա մեծ մասը (մոտ 86%) գոլորշիանում է օվկիանոսների մակերեսից։ Մթնոլորտում հայտնվելուց հետո ջրի գոլորշին սառչելուց հետո խտանում է, և գրավիտացիայի ազդեցության տակ ջուրը վերադառնում է երկրի մակերեսըտեղումների տեսքով։ Տեղումների զգալի քանակությունը հետ է ընկնում օվկիանոս։ Ջրի ցիկլը, որին մասնակցում են միայն օվկիանոսը և մթնոլորտը, կոչվում է փոքր, կամ օվկիանոսային, ջրի ցիկլը. AT համաշխարհային, կամ մեծ, ջրի ցիկլը ներառում է ցամաքը՝ ջրի գոլորշիացում օվկիանոսի և ցամաքի մակերևույթից, ջրի գոլորշիների փոխանցում օվկիանոսից ցամաք, գոլորշիների խտացում, օվկիանոսի և ցամաքի մակերևույթի վրա ամպերի և տեղումների առաջացում։ . Հաջորդը ցամաքային ջրերի մակերևութային և ստորգետնյա արտահոսքն է օվկիանոս (նկ. V.1): Այսպիսով, ջրային ցիկլը, որին, բացի օվկիանոսից և մթնոլորտից, մասնակցում է նաև ցամաքը, կոչվում է համաշխարհայինջրի ցիկլը.

Բրինձ. V.1. Համաշխարհային ջրային ցիկլ

Համաշխարհային ջրային ցիկլի գործընթացում նրա աստիճանական նորացումը տեղի է ունենում հիդրոսֆերայի բոլոր մասերում։ Այսպիսով, ստորգետնյա ջրերը թարմացվում են հարյուր հազարավոր և միլիոնավոր տարիներ շարունակ. բևեռային սառցադաշտեր 8-15 հազար տարի; Համաշխարհային օվկիանոսի ջրերը `2,5-3 հազար տարի; փակ, անջրանցիկ լճեր՝ 200-300 տարի, հոսող՝ մի քանի տարի; գետեր - 12-14 օր; մթնոլորտային ջրի գոլորշի - 8 օր; ջուրը մարմնում `մի քանի ժամից: Համաշխարհային ջրի ցիկլը միացնում է Երկրի բոլոր արտաքին թաղանթները և օրգանիզմները:

Միևնույն ժամանակ, հողը Երկրի ջրային թաղանթի մի մասն է: Դրանք ներառում են ստորգետնյաջուր, գետեր, լճեր, սառցադաշտերև ճահիճներ. Ցամաքային ջրերը պարունակում են համաշխարհային ջրային պաշարների միայն 3,5%-ը։ Դրանցից միայն 2,5%-ն է անփույթջուր.

§ 2. Ժամանակակից պատկերացումներ համաշխարհային ջրային շրջանի մասին

Շատ հետազոտողների կողմից Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի նկատված փոփոխությունը բացատրվում է կլիմայի փոփոխությամբ։ Ենթադրվում է, որ ներկայիս մակարդակի բարձրացումը պայմանավորված է մայրցամաքային բլոկներից դեպի օվկիանոս ջրի վերաբաշխմամբ՝ գետերի արտահոսքի, գոլորշիացման և ապասառցադաշտերի պատճառով: Ընդհանուր շրջանառության սխեմաներում օվկիանոսի վրա գոլորշիացված ջրի ծավալը ենթադրվում է, որ հավասար է մայրցամաքներից ստացված ջրի ծավալին գետերի արտահոսքի, տեղումների և սառցադաշտերի հալման տեսքով.

որտեղ E-ը գոլորշիացումն է, P-ը տեղումներն են, R-ը տարածաշրջանային, ստորգետնյա և այլ տեսակի արտահոսք է, որը վերահսկվում է տեղումների միջոցով: Այնուամենայնիվ, այս սխեման ճիշտ է միայն առաջին մոտավորմամբ և իրականացվում է այն պայմանով, որ Երկրի մակերեսի վրա ջրի ընդհանուր զանգվածը մշտական ​​է, իսկ օվկիանոսային և ծովային ավազանների հզորությունը՝ անփոփոխ։ Եթե ​​մոլորակը դիտարկենք որպես բաց թերմոդինամիկ համակարգ, ապա անհրաժեշտ է հաշվի առնել ջրի էնդոգեն մուտքերը և դրա կորուստները ֆոտոլիզի ժամանակ։ Այլ կերպ ասած, Երկրի մակերևույթի վրա գլոբալ ջրային ցիկլի հաշվեկշռում պետք է առկա լինի առնվազն ևս չորս տարր.

Առանց այս գործոնները հաշվի առնելու, Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի փոփոխության իրական պատկերը սխալ կցուցադրվի հատկապես պալեոաշխարհագրական առումով և ապագայի կանխատեսումներում։

Երկար ժամանակ Երկրի մասին գիտություններում գաղափարներ կան հիդրոսֆերայի ժամանակակից ծավալի մեծ հնության և ներկա և ապագայում դրա չափազանց դանդաղ փոփոխությունների մասին: Ենթադրվում է, որ ջուրը Երկրի վրա առաջացել է խտացումից անմիջապես նախամոլորակային նյութի կուտակումից հետո կամ կուտակվել գազազերծման և հրաբխային գործընթացում։ Սրանից եզրակացություն է արվում Համաշխարհային օվկիանոսի հնության, ժամանակակից չափերի և խորության մասին, որոնք նա ձեռք է բերել դեռևս նախաքեմբրյան շրջանում (600-1000 միլիոն տարի առաջ)։ Այսպիսի հիմքի վրա է կառուցված էվոլյուցիայի տեսությունը երկրի ընդերքըև Երկրի երեսն ամբողջությամբ «անջուր» է թվում, քանի որ հիդրոսֆերան կամ տրվել է մոլորակին ի սկզբանե, կամ ձեռք է բերել նրա կողմից մոտավորապես Պրեքեմբրի կեսին:

Ամերիկյան «Glomar Challenger» նավի կողմից (1968-1989) խորը ծովային հորատման նյութերի երկարամյա հետազոտության արդյունքում հատակի հատակի նստվածքների և բազալտների հատվածում հայտնաբերված ծանծաղ ջրային անհավասար գոյացությունների վրա: Ատլանտյան, Հնդկական և Խաղաղ օվկիանոսներ (DSDP, 1969-1989), այն առաջին անգամ պատրաստվել է տեսական նախադրյալներԺամանակակից ժամանակաշրջանում և վերջին 160 միլիոն տարում Երկրի մակերես էնդոգեն ջրի տարեկան ներհոսքի միջին արագության և զանգվածի քանակական որոշումը։ Գտնվել է դրանց արագ (ավելի քան մեծության կարգով) աճի սահմանը, և ստացվել է այս երևույթը նկարագրող օրինաչափություն։

V(t) = a exp (-t/c) + v (մմ/1000 տարի),

որտեղ a = 580 մմ/1000 տարի; c = 25 մմ / 1000 տարի; c = 14,65 միլիոն տարի; t - ժամանակը միլիոն տարիներով (նկ. V.2):

Քանի որ ստացված էմպիրիկ V(t) գրաֆիկում էնդոգեն ազատ ջրի ներհոսքի արագությունը և դրա մոտավորությունը որոշվում է մմ/1000 տարով, սա մեզ թույլ է տալիս քանակական գնահատել. միջին քաշըտարեկան դուրս է բերվել Երկրի մակերևույթի ազատ ջրի ջրազրկման ժամանակ վերջին 160 միլիոն տարվա ընթացքում և Հոլոցենի պատմական ժամանակաշրջանում։

1880-1980 թվականներին ջրաչափական կետերում իրականացված գործիքային դիտարկումները ցույց են տվել, որ ծովի մակարդակը բարձրանում է միջինը 1,5 մմ/տարի: Այս աճը պայմանավորված է ոչ թե կլիմայի տաքացումով, ինչպես սովորաբար ենթադրվում է, այլ բաղկացած է հետևյալ կետերից. 7 կմ3 տեղումների կուտակման պատճառով 0,02 մմ/տարի: Մնացած մասը (0,78 մմ/տարի) հիմնականում էնդոգեն ջրային ներհոսքեր են հրաբխային արգասիքներով, խորքային խզվածքներով, սոլֆատարաներով, ֆումարոլներով և հաղորդականությամբ: Եվ սա էնդոգեն ջրի գրանցված արտահոսքի ստորին սահմանն է, քանի որ մակարդակի բարձրացումը տեղի է ունենում Համաշխարհային օվկիանոսի հատակի շարունակական խորացման ֆոնին ճեղքվածքային լեռնաշղթաների գոտիներում, մայրցամաքային եզրին: խաղաղ Օվկիանոս, կղզու աղեղային խրամուղիների երկայնքով և միջերկրածովյան տարածաշրջանը, որը նշանավորվում է պլիոցեն-չորրորդական սեյսմիկությամբ և հրաբխականությամբ։ Պետք է հաշվի առնել նաև, որ աղիքներից հեռացված ջրի գրեթե 20%-ն օգտագործվում է ծովային նստվածքները խոնավացնելու համար։ Այսպիսով, ստացված արժեքը կազմում է 0,78 մմ/տարի - վ լավ պատճառաբանությամբկարող է կլորացվել մինչև 1,0 մմ/տարի: Այս արժեքը, որը որոշվում է հորատման տվյալներից անկախ եղանակով, այնուամենայնիվ լավ է համապատասխանում V(t) գծապատկերի ընդհանուր ընթացքին (նկ. V.2): Սա լրացուցիչ հաստատում է էնդոգեն ջրի արտահոսքի արագության և զանգվածի էքսպոնենցիալ աճի ընդհանուր միտումի լրացուցիչ հաստատում կավճի վերջից սկսած:

Բրինձ. V.2. Երկրի օվկիանոսային հատվածների խորտակման արագությունը բնութագրող գրաֆիկ ( աջ մաս) և էնդոգեն ջրի ներհոսքը վերջին 160 միլիոն տարում և ապագայում՝ հաշվարկված ըստ Գլոմար Չելենջերի անհավասար հնացած ծանծաղջրային նստվածքների ժամանակակից հիպսոմետրիայի տվյալների՝ 1 - Խաղաղ օվկիանոսի հորերից, 2 - Ատլանտյան, 3 - Հնդկական օվկիանոսներ; 4 - ջուր, 5 - խորը ջրային նստվածքներ, 6 - ծանծաղ ջրային նստվածքներ, 7 - բազալտներ:

Գրաֆիկի ձախ հատվածը բնութագրում է ապագայում ջրի ներհոսքի արագությունը, ստվերում ցույց են տալիս վստահության միջակայքերը՝ հաշվարկված 0,95% հավանականությամբ։

Այսպիսով, մինչև մեծության կարգի, ազատ ջրի տարեկան ներհոսքը Երկրի մակերես Հոլոցենի պատմական ժամանակաշրջանում կազմել է 3,6 × 10 17 գ։

Ջրի ներհոսքի միջին արագությունը վերջին 160 միլիոն տարվա ընթացքում՝ որոշված ​​V(t) գծապատկերից և բանաձևով.

V(t) = , (n = 1, 2 ... 149)

հավասար է 0,01 սմ/տարի, որը զանգվածային առումով յուրա-կավճի ժամանակաշրջանի կայնոզոյան ծովային ավազանների միջին մակերեսով ժամանակակիցներին մոտ է, տալիս է մոտավորապես 3,6 × 10 16 գ/տարի, այսինքն. մեծության կարգով պակաս, քան Հոլոցենում։ Հետևաբար, Երկրի ինքնաբուխ ջրազրկման և օվկիանոսացման ժամանակաշրջանում (60 միլիոն տարի) ջուրը տեղափոխվեց մակերես.

3,6 10 16 գ/տարի? 60 10 6 տարի = 2,2 10 24

Սա 0,5 × 10 24 գ-ով ավելի է ժամանակակից հիդրոսֆերայի զանգվածից, որը կազմում է 1,64 × 10 24 գ: Հարց է առաջանում՝ ո՞ւր գնաց ջրի այս հսկայական զանգվածը: Դրան պատասխանելու համար պետք է հիշել, որ ավելի քան 60 միլիոն տարվա օվկիանոսացման ընթացքում օվկիանոսների հատակին ձևավորվել է 500 մ միջին հաստությամբ նստվածքների շերտ, քանի որ դրանց խոնավությունը, ըստ հորատման տվյալների, միջինում 30% է: , կամ (մակարդակի առումով) 3 10 4 սմ, ապա հնարավոր է գնահատել ծովային նստվածքների հաստության մեջ թաղված ջրի զանգվածը.

300 10 16 սմ 2? 3 10 4 սմ? 1,03 գ / սմ 3 «0,1 10 24 գ.

Ստացված արժեքը կազմում է ավելցուկային արժեքի մոտավորապես 20%-ը՝ 0,52 × 10 24 գ, այսինքն. տարեկան 1,7 × 10 15 գ կամ օվկիանոսացման ժամանակաշրջանում ազատ ջրի միջին տարեկան ներհոսքի 5%-ը (3,6 × 10 16 գ) գնում է հատակի նստվածքները խոնավացնելու համար։ Հետևաբար, ջրի մնացած մասը՝ 0,42 · 10 24 գ, որը բացակայում է հիդրոսֆերայի ժամանակակից ծավալում, կորել է ֆոտոլիզի հետևանքով։ Այստեղից կարելի է որոշել ջրի տարեկան կորուստների զանգվածը մթնոլորտի վերին շերտերում դրա մոլեկուլի տարանջատման ժամանակ կոշտ կորպուսուլյար արևային ճառագայթման ազդեցության տակ.

0,42 10 24 գ / 60 10 6 տարի = 7 10 15 գ,

դրանք. Ֆոտոլիզից առաջացած կորուստները կազմում են ընթացիկ ազատ ջրի ներհոսքի մոտ 2,5%-ը (3,6 10 17 գ):

Որոշելով այս նախկինում անհայտների մեծության կարգը գիտական ​​գրականությունԱզատ ջրի հաշվեկշռի հոդվածը հիմնարար նշանակություն ունի Երկրի հիդրոսֆերայի էվոլյուցիայի ընդհանուր ուղղությունը, ցամաքային և ծովային տարածքների հարաբերակցությունը և դրանց հետ միասին կլիման և բնական միջավայրերկրաբանական ժամանակային մասշտաբով և պատմական տեսանկյունից։

Երկրի վրա ժամանակակից ջրային հաշվեկշռի սխեմաներում օվկիանոսների և ծովերի վրայով գոլորշիացած ջրի ծավալը շատ հետազոտողների կողմից համարվում է հավասար այն ջրի ծավալին, որը վերադարձել է Համաշխարհային օվկիանոս՝ տեղումների, գետերի և մակերևութային արտահոսքի և սառցադաշտերի հալման հետ: Այնուամենայնիվ, պետք է ընդունել, որ ջրի ցիկլի այս սխեման ճիշտ է միայն առաջին մոտավորմամբ և իրականացվում է Երկրի մակերեսի վրա ջրի մշտական ​​ընդհանուր զանգվածի և Համաշխարհային օվկիանոսի իջվածքների մշտական ​​հզորության պայմաններում: Այլ կերպ ասած, այս սխեման համապատասխանում է փակ ցիկլով փակ թերմոդինամիկական համակարգին: Բայց նման համակարգը, ինչպես գիտեք, աշխատանք չի արտադրում, քանի որ այն գտնվում է կայուն հավասարակշռության մեջ։ Նրա էնտրոպիան առավելագույնն է, որը, ինչպես վերևում ցույց տվեցինք, իրական Երկրի պայմաններում չի նկատվում, քանի որ տեղի է ունենում ներմոլորակային ջրի ներհոսք և դրա մի մասի ցրում դեպի արտաքին տարածություն։ Ելնելով մեր գտած V(t) օրինաչափությունից՝ այս հաշվեկշռային տարրերն այժմ սահմանվում են նաև Երկրի վրա ջրի ցիկլի գոյություն ունեցող սխեմաներում:

Բացատրենք «տիեզերական ջրի ներհոսք» կետը։ Տարեկան Երկիր իջնող տիեզերական նյութի զանգվածը գնահատվում է 10 12 գ: Ջրի առումով (5%՝ երկնաքարերի տվյալների հիման վրա), սա տարեկան 5 10 10 գ է, այսինքն. տարեկան էնդոգեն ընդունման մոտ 0,00001%-ը: Քանի որ տիեզերական նյութի պարունակությունը երկրակեղևի հատվածներում հայտնի է և չի գերազանցում մերօրյա մուտքերը, այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ երկրագնդի հիդրոսֆերան բացառապես ներմոլորակային ծագում ունի. .

Ազատ ջրային հաշվեկշռի ստացված մոլորակային հոդվածները հիմնարար նշանակություն ունեն Երկրի երեսի էվոլյուցիայի պատկերը երկրաբանական ժամանակային մասշտաբով վերակառուցելու համար։ Էնդոգեն և ցրվող ջրի փոքր տարեկան զանգվածները, լինելով մշտական ​​գործոն, էապես որոշում են Երկրի մակերեսի էվոլյուցիայի դինամիկան։

Հաշվի առնելով ջրազրկման և օվկիանոսացման գործընթացի բնույթը, որը հաստատվել է ավելի քան 60 միլիոն տարի, անհիմն կլիներ ակնկալել դրա հանկարծակի անկումը, ինչպես նաև ավելի մեծ աճ հաջորդ հարյուրավոր և հազարավոր տարիների ընթացքում. ժամանակային սանդղակ, որը աննշան է: այս գործընթացի սահմանված ընդհանուր տևողության համեմատությամբ։ Սա հնարավորություն է տալիս կանխատեսել ապագա փոփոխությունները օվկիանոսի մակարդակում, և դրա հետ մեկտեղ կլիման և բնական պայմանները. Առանց բևեռային սառցադաշտերի ապասառցակալումը հաշվի առնելու՝ 10 հազար տարի հետո օվկիանոսի մակարդակը կբարձրանա 8 մ-ով, իսկ 100 հազար տարի հետո՝ 80 մ-ով։

Այսպիսով, ջրի հաշվեկշռի նոր հավասարումը պետք է այսպիսին լինի.

P + R + T - E - F = N (N>0),

որտեղ T - էնդոգեն ջրի ընդունում, F - կորուստներ ֆոտոլիզի պատճառով: Սակայն զանցանքի ընթացքում, որը ոչ մի կերպ չի կարող փոխհատուցվել օվկիանոսային ավազանների տարողունակության մեծացմամբ (երկրաբանորեն այդքան կարճ ժամանակահատվածում), Երկրի կլիմայի ընդհանուր տաքացումն անխուսափելի է։ Հետևաբար, բևեռային սառցադաշտերը կշարունակեն փոքրանալ, իսկ էնդոգեն տրանգրեսիան, ինչպես այսօր, կուժեղանա էուստատիկի կողմից՝ առաջին 10 հազար տարում 63-65 մ-ով։ Նշենք, որ այս գնահատականը հաշվի չի առնում ափամերձ սուզումների տեմպերը, որոնք դիտվել են մայրցամաքային սահմանների 13%-ում:

Վերոնշյալից պարզ է դառնում, որ ցամաքի և ծովի ժամանակակից հավասարակշռությունը կարճ պահ է երկրաբանական պատմությունԵրկիր. Այն շարունակում է փոխվել, և որոշվում է այս փոփոխականության ընդհանուր ուղղությունը՝ օվկիանոսը, խորանալով, շարունակում է ընդլայնել իր սահմանները ցամաքի հաշվին։

Այսպիսով, մայրցամաք-օվկիանոս համակարգի բոլոր վերակառուցումների ժամանակ այսուհետ անհրաժեշտ է հաշվի առնել էնդոգեն ջրի ներհոսքի մշտական ​​գործոնը, որը օվկիանոսացման կայնոզոյան դարաշրջանում միջինը կազմել է 3,6 × 10 16 գ/տարի կամ 0,1 մմ/։ տարի մակարդակի առումով, իսկ չորրորդական շրջանում հասել է իր գագաթնակետին` 3,6 · 10 17 գ/տարի, կամ 1 մմ/տարի մակարդակի առումով: Երկրի մակերեսի վրա ջրի ժամանակակից հավասարակշռությունը կարելի է ներկայացնել գծապատկերի և հավասարումների տեսքով, որոնք ներկայացված են Նկ. V.3.

Այս գործոնը, ի վերջո, որոշիչ է գնահատման համար կլիմայի փոփոխությունանցյալ և ապագա, բևեռային սառցադաշտերի դեգրադացիա, մեր մոլորակի մակերևույթի ողջ բնական միջավայրի փոփոխություններ:


Ընդհանուր հաշվեկշռի հավասարում

Մայրցամաք՝ P 1 \u003d E 1 + R P + R + T - E - F \u003d N, N> 0 Օվկիանոս՝ P 2 \u003d E 2 - R

R 1 + R 2 \u003d E 1 + E 2

(108 = 62+46) ? 10 3 կմ 3 (517 = 517) ? 10 3 կմ 3 (409 \u003d 455 - 46): 10 3 կմ 3

Բրինձ. V.3. Երկրի ջրային հաշվեկշռի դիագրամ

Այսպիսով, Երկրի վրա ջուրը բացառապես ներմոլորակային ծագում ունի, և դրա զանգվածը՝ 1,64 · 10 24 գ, կուտակվել է աստիճանաբար՝ պրոմոլորակային նյութի երկրաբանական էվոլյուցիայի ընթացքում։ Համաշխարհային օվկիանոսի տարածքի առաջանցիկ խորացումն ու աճը, որը հաստատվել է Glomar Challenger հորատման տվյալներով, փոխհատուցվում է էնդոգեն ջրի շարունակական ներհոսքով, որը գերազանցում է տարեկան 0,78 մմ-ը, որը գրանցվում է օվկիանոսի մակարդակի բարձրացման էնդոգեն բաղադրիչում: . Սա բացատրվում է Հոլոցենում օվկիանոսային իջվածքների տարողության հարաբերական կայունությամբ։ Հետևաբար, կարելի է խոսել վերջին 10 հազար տարվա ընթացքում Երկրի համեմատաբար հանգիստ տեկտոնական ռեժիմի մասին։ Տեկտոնական ակտիվության դարաշրջաններում օվկիանոսային իջվածքների տարողությունը կավելանա՝ ներքևի անկման և խորացման պատճառով, ինչը կհանգեցնի մակարդակի բարձրացման մասնակի նվազմանը կամ կասեցմանը։ Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով պլեյստոցենի օվկիանոսային հատվածների տարածքում տեկտոնական ակտիվության մասշտաբի ընդհանուր նվազումը, համեմատած կայնոզոյական շրջանի հետ (այն տեղայնացված է ճեղքվածքի լեռնաշղթաների, կղզու աղեղային խրամուղիների և Խաղաղ օվկիանոսի ծայրամասով) , ապագայում պետք է ակնկալել օվկիանոսի և հարակից ծովերի մակարդակի բարձրացման գործընթացի շարունակություն։ Առաջիկա 10 հազար տարում, եթե պահպանվի ապասառցադաշտի ներկայիս տեմպերը, այն կկազմի մոտ 15 մ, իսկ եթե Գրենլանդիայի և Անտարկտիդայի սառցադաշտերը ամբողջությամբ դեգրադացվեն, ապա այն կկազմի 70 մ: Վերջինիս հավանականությունը կանխորոշված ​​է. օվկիանոսի տարածքի ընդլայնում և, որպես հետևանք, Երկրի մակերևույթի խոնավության ավելացում և կլիմայի ընդհանուր տաքացում:

Մասնավորապես, Բալթիկ ծովի պատմության մեջ էվստատիկ և էնդոգեն գործոնների ազդեցությունը մակարդակի բարձրացման վրա սկսում է ազդել Լիտորինյան ժամանակներից, երբ վերականգնվեց ծովի և օվկիանոսի կապը (7200 տարի առաջ): Տեկտոնական նստեցման հետ միասին, որը հատկապես նկատելի է Հարավային Բալթյան երկրներում, և նստվածքային ծածկույթի գագաթների ամրության բնութագրիչները, Հոլոցենի երկրորդ կեսին ծովի մակարդակի աստիճանական բարձրացումը որոշում է ափերի ոչնչացման և քայքայման արագությունը: Հարավային Բալթյան երկրներում առափնյա պաշտպանության բոլոր աշխատանքները պետք է կառուցվեն՝ հաշվի առնելով ծովի մակարդակի կանխատեսվող բարձրացումը, որը, հաշվի առնելով տեկտոնական գործոնը, կազմում է մոտ 3,5 մ հազար տարվա ընթացքում։

§ 3. Ստորերկրյա ջրեր

Ստորերկրյա ջրերը- սրանք ջրեր են, որոնք գտնվում են երկրակեղևի վերին մասում (մինչև 12-16 կմ խորության վրա) ք. հեղուկ, ամուրև գոլորշիպետությունները։ Դրանց մեծ մասը գոյանում է անձրևի, հալոցքի և գետի ջրերի մակերևույթից արտահոսքի պատճառով։ Ստորերկրյա ջրերը անընդհատ շարժվում են ինչպես ուղղահայաց, այնպես էլ հորիզոնական: Նրանց խորությունը, ուղղությունը և շարժման ինտենսիվությունը կախված են ապարների ջրաթափանցելիությունից։ Դեպի թափանցելիժայռերը ներառում են խճաքարեր, ավազներ, մանրախիճ: Դեպի ջրակայուն(անջրանցիկ), ջրի համար գործնականում անթափանց՝ կավեր, առանց ճաքերի խիտ ապարներ, սառած հողեր։ Ջուր պարունակող քարի շերտը կոչվում է ջրատար շերտ.

Ըստ առաջացման պայմանների՝ ստորերկրյա ջրերը բաժանվում են երեք տեսակի. հողգտնվում է հողի վերին շերտում; գետնինմակերեսից առաջին մշտական ​​ջրակայուն շերտի վրա ընկած; միջստրատալգտնվում է երկու անթափանց շերտերի միջև։ ԳետնինՋրերը սնվում են ներթափանցած մթնոլորտային տեղումներից, գետերի, լճերի, ջրամբարների ջրերից։ Ստորերկրյա ջրերի մակարդակը տատանվում է տարվա եղանակներին և տարբեր գոտիներում տարբեր է: Այսպիսով, տունդրայում այն ​​գործնականում համընկնում է մակերեսի հետ, անապատներում այն ​​գտնվում է 60-100 մ խորության վրա: Նրանք տարածված են գրեթե ամենուր, չունեն ճնշում, շարժվում են դանդաղ (խիտ ավազներում, օրինակ, ժ. արագությունը 1,5-2,0 մ / օր): Ստորերկրյա ջրերի քիմիական բաղադրությունը տարբեր է և կախված է հարակից ապարների լուծելիությունից։ Ըստ քիմիական բաղադրությունըտարբերակել թարմ (մինչև 1 գ աղեր 1 լիտր ջրի դիմաց) և հանքայնացված(մինչև 50 գ աղեր 1 լիտր ջրի դիմաց) ստորերկրյա ջրեր. Ստորերկրյա ջրերի բնական ելքերը դեպի երկրի մակերես կոչվում են աղբյուրները(աղբյուրներ, բանալիներ): Նրանք սովորաբար ձևավորվում են ցածրադիր վայրերում, որտեղ երկրի մակերեսը անցնում է ջրատար հորիզոններով: Աղբյուրներն են ցուրտ(ջրի ջերմաստիճանը 20 ° C-ից ոչ բարձր, տաք(20-ից 37°C) և տաք, կամ ջերմային (ավելի քան 37 ° C): Պարբերաբար հոսող տաք աղբյուրները կոչվում են գեյզերներ. Դրանք գտնվում են վերջին կամ ժամանակակից հրաբխային շրջաններում (Իսլանդիա, Կամչատկա, Նոր Զելանդիա, Ճապոնիա): Հանքային աղբյուրների ջրերը պարունակում են տարբեր քիմիական տարրեր և կարող են լինել ածխածնային, ալկալային, հիդրոքլորային և այլն։ Դրանցից շատերն ունեն բուժիչ արժեք։

Ստորերկրյա ջրերը համալրում են հորեր, գետեր, լճեր, ճահիճներ; լուծարել տարբեր նյութերժայռերի մեջ և կրել դրանք; առաջացնել սողանքներ և ջրալցումներ։ Նրանք բույսերին ապահովում են խոնավությամբ և պոպուլյացիայով խմելու ջուր. Աղբյուրներն ամենաշատն են տալիս մաքուր ջուր. ջրի գոլորշի և տաք ջուրԳեյզերները օգտագործվում են շենքերի, ջերմոցների և էլեկտրակայանների ջեռուցման համար։

Ստորերկրյա ջրերի պաշարները շատ մեծ են՝ 1,7%, բայց դրանք նորացվում են չափազանց դանդաղ, և դա պետք է հաշվի առնել դրանք ծախսելիս։ Ոչ պակաս կարևոր է ստորերկրյա ջրերի պաշտպանությունը աղտոտումից:

§ 4. Գետեր

Գետ- սա բնական ջրի հոսք է, որը հոսում է նույն տեղում անընդհատ կամ ընդհատումներով չոր սեզոնի ընթացքում (չորացող գետեր): Այն վայրը, որտեղից սկիզբ է առնում գետը կոչվում է աղբյուր. Աղբյուրը կարող է լինել լճերը, ճահիճները, աղբյուրները, սառցադաշտերը։ Այն վայրը, որտեղ գետը թափվում է ծով, լիճ կամ այլ գետ, կոչվում է բերան. Գետը, որը թափվում է մեկ այլ գետ, կոչվում է վտակ.

Գետաբերանները կարող են լինել դելտաներ և գետաբերաններ։ Դելտաառաջանում են ծովի կամ լճի ծանծաղ հատվածներում գետային նստվածքների կուտակման արդյունքում, հատակագծում ունեն եռանկյունաձև տեսք։ Գետի հունն այստեղ ճյուղավորվում է բազմաթիվ ճյուղերի ու ջրանցքների, որոնք սովորաբար հովհարաձեւ են։ Գետաբերաններ- գետերի միաթև, ձագարաձև բերաններ, որոնք ընդարձակվում են դեպի ծովը (Թեմզայի, Սեն, Կոնգո, Օբի բերանները): Սովորաբար ծովի գետաբերանին հարող հատվածն ունի մեծ խորություններ, և գետերի նստվածքները հեռացվում են. ծովային հոսանքներ. Երբեմն վերջանում են ծանծաղ անապատային գետերը կույրբերանները, այսինքն. չհասնեք ջրամբարին (Մուրղաբ, Թեջենտ, Կուպերս Քրիք):

Ձևավորում է գլխավոր գետը բոլոր վտակներով գետային համակարգ . Այն տարածքը, որտեղից գետը հավաքում է մակերևութային և ստորերկրյա ջրերը, կոչվում է լողավազան. Յուրաքանչյուր գետ ունի իր ավազանը։ Ամենամեծ լողավազաններըունեն Ամազոն գետը (ավելի քան 7 մլն կմ 2), Կոնգոն (մոտ 4 մլն կմ 2), Ռուսաստանում՝ Օբը (մոտ 3 մլն կմ 2) - տես աղյուսակը։ V.1. Գետերի ավազանների միջև սահմանը կոչվում է ջրբաժան.

Գետի երկար ժամանակ հոսող ջուրը առաջացնում է երկար և բարդ գետահովիտներ։ գետի հովիտ- ռելիեֆի գոգավոր ոլորուն ձև, որը ձգվում է աղբյուրից մինչև բերան և ունի թեքություն դեպի բերանը: Բաղկացած է ջրանցքից, սելավատարից, տեռասներից։

Աղյուսակ V.1
Աշխարհի գլխավոր գետերը

Անուն

Երկարությունը, կմ

Ավազանի տարածքը, հազար կմ 2

Էլբա (Լաբա)

Օդեր (Օդրա)

Ամուր (Արգունի հետ)

Ենիսեյ (Բիյ-Խեմի հետ)

Նիլ (Կագերայի հետ)

Կոնգո (Զաիր)

Միսիսիպի (Միսսուրիի և Red Rock-ի հետ)

Սուրբ Լոուրենս

Կոլորադո

Կոլումբիա

Amazon (Marañon-ի հետ)

Ավստրալիա

Մյուրեյ (Դարլինգի հետ)

ալիք- խորացում գետի հովտում, որով անընդհատ հոսում են գետի ջրերը։ ջրհեղեղ- գետի հովտի մի մասը, որը ջրով լցվում է ջրհեղեղի ժամանակ. Ջրհեղեղի վերևում սովորաբար բարձրանում են հովտի լանջերը, հաճախ՝ աստիճանավոր։ Այս քայլերը կոչվում են տեռասներ. Առաջանում են գետի էրոզիայի (էրոզիայի) հետեւանքով։ Գետի ալիքը հատակագծով սովորաբար ունենում է ոլորուն ձև և բնութագրվում է ավելի խորը հատվածների փոփոխությամբ ( ձգվում է) ավելի փոքրերով ( ճեղքեր) Գետի ոլորանները կոչվում են ոլորապտույտներ, կամ ոլորապտույտ, ամենամեծ խորությունների գծեր - ֆեյրվեյ.

Գետի բոլոր տրված բնութագրերը նրա բնականբնութագրերը. Դրանցից բացի, և ոչ պակաս կարևոր է, դիզայնի բնութագրերի մի շարք, որոնք սերտորեն կապված են, իսկ երբեմն էլ՝ բնականների հետ:

Գետի կարևոր բնութագրիչներից են նրա անկումը, թեքությունը, հոսքի արագությունը, ելքը և արտահոսքը: Աշնանըգետ - իր աղբյուրի ավելցուկը բերանից վեր (բարձրության տարբերությունը երկու միավոր): լանջինալիքներ - անկման հարաբերակցությունը գետի երկարությանը: Օրինակ՝ Վոլգայի աղբյուրի բարձրությունը 226 մ է, բերանը
-28 մ, երկարությունը 3530 կմ. Այնուհետև դրա թեքությունը հավասար կլինի՝ 226 - (-28) / 3530 = = 7,2 սմ / կմ: Հաշվարկվում են նաև գետի առանձին հատվածների անկումները և թեքությունները, եթե հայտնի են դրանց բարձրությունը և երկարությունը: Անկումը և թեքությունները, որպես կանոն, նվազում են աղբյուրներից դեպի բերան, հոսքի արագությունը կախված է դրանց մեծությունից, դրանք բնութագրում են հոսքի էներգիան։

Յուրաքանչյուր գետ ունի վերին, միջինև ներքեւհոսանքներ. Վերին ընթացքն առանձնանում է զգալի թեքություններով և մեծ մաքրման ակտիվությամբ, ստորինը՝ ամենամեծ զանգվածըջուր և ավելի դանդաղ արագություն:

Ընթացիկ արագությունՋրի հոսքը չափվում է վայրկյանում մետրերով (մ/վ) և նույնը չէ դրա տարբեր մասերում: Այն հետևողականորեն ավելանում է ալիքի հատակից և պատերից մինչև հոսքի միջին մասը: Արագությունը չափվում է տարբեր եղանակներով, օրինակ՝ հիդրոլոգիական լողացող կամ հիդրոմետրիկ պտտվող սեղաններ:

Գետի ջրային ռեժիմը բնութագրվում է ջրի հոսքով և արտահոսքով։ Սպառումըգետի հունով մեկ վայրկյանում անցնող ջրի քանակն է կամ հոսքի խաչմերուկով հոսող ջրի ծավալը միավոր ժամանակում: Արժեքը սովորաբար արտահայտվում է խորանարդ մետրվայրկյանում (մ 3 / վ): Նա մակերեսին հավասարհոսքի խաչմերուկը բազմապատկված է Միջին արագությունըհոսանքներ. Ջրի սպառումը երկար ժամանակահատվածում՝ ամիս, սեզոն, տարի, կոչվում է արտահոսք. Այն ջրի քանակությունը, որը գետերը կրում են միջին տարվա ընթացքում, կոչվում է ջրի պարունակությունը.

Ամենաառատ գետը երկրագունդը- Ամազոն: Նրա միջին ծախսը 20 հազար մ 3/վ է, տարեկան թողքը՝ մոտ 7 հազար կմ 3։ Ստորին հոսանքում Ամազոնի լայնությունը տեղ-տեղ հասնում է 80 կմ-ի։ Ջրի պարունակությամբ երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Կոնգո գետը (հոսքի արագությունը՝ 46 հազար մ 3/վրկ), ապա Գանգեսը, Յանցզեն։ Ռուսաստանում առավել առատ գետերն են Ենիսեյը (արտահոսքը 19,8 հազար մ 3/վրկ) և Լենան (17 հազար մ 3/վրկ)։ Աշխարհի ամենաերկար գետը Նեղոսն է (Կագերայով)՝ 6671 կմ, Ռուսաստանում՝ Ամուրը (Արգունով)՝ 4440 կմ։

Գետերը, կախված ռելիեֆից, բաժանվում են երկու մեծ խմբի՝ հարթ և լեռնային։ Վերին հոսանքի շատ գետեր լեռնային են, իսկ միջին և ստորին հոսանքները՝ հարթ։ Լեռգետերն ունեն զգալի անկումներ և թեքություններ (մինչև 2,4 և նույնիսկ մինչև 10 մ/կմ), արագ հոսք (3-6 մ/վ), սովորաբար հոսում են նեղ հովիտներում։ Արագ ընթացք ունեցող գետերի հատվածները, որոնք սահմանափակված են այն վայրերով, որտեղ դժվար լվացվող ապարները դուրս են գալիս մակերես, կոչվում են. շեմերը. Գետի հունում զառիթափ եզրից ջրի անկումը կոչվում է ջրվեժ. Երկրի ամենաբարձր ջրվեժը Անխելն է (1054 մ) Կարոնի գետի վրա (Օրինոկոյի վտակ, Հարավային Ամերիկա); Վիկտորիա ջրվեժը Զամբեզի գետի վրա (Աֆրիկա) ունի 120 մ բարձրություն և 1800 մ լայնություն։ պարզգետերին բնորոշ են թեթև անկումները և թեքությունները (10-110 սմ/կմ), դանդաղ հոսքը (0,3-0,5 մ/վ), սովորաբար հոսում են լայն հովիտներում։

Ջրի հոսքի զգալի մասը կազմում են լուծված աղերը և պինդ նյութեր. Գետով տեղափոխվող բոլոր պինդ նյութերը կոչվում են պինդ արտահոսք. Այն արտահայտվում է նյութի զանգվածով կամ ծավալով, որը գետը կրում է որոշակի ժամանակահատվածում (սեզոն, տարի): Սա գետերի չափազանց մեծ աշխատանք է։ Ամու Դարիայի միջին տարեկան պինդ արտահոսքը կազմում է մոտ 100 միլիոն տոննա պինդ նյութ: Գետերի նստվածքները խցանում են ոռոգման համակարգերը, լցնում ջրամբարները և խոչընդոտում հիդրոտուրբինների աշխատանքին: Պինդ արտահոսքի ծավալը կախված է ջրի պղտորությունից, որը չափվում է 1 մ 3 ջրի մեջ պարունակվող նյութի գրամներով։ Հարթավայրերում գետի ջրերի պղտորությունն ամենացածրն է անտառային գոտում (տայգայում՝ մինչև 20 գ/մ 3), իսկ ամենաբարձրը՝ տափաստանում (500 - 1000 գ/մ 3)։

Գետերի ամենակարևոր բնութագիրը նրանցն է սնունդ. Կան չորս էներգիայի աղբյուրներ. ձյունառատ, անձրեւոտ, սառցադաշտային, ստորգետնյա. Նրանցից յուրաքանչյուրի դերը տարվա տարբեր եղանակներին ու տարբեր վայրերում նույնը չէ։ Գետերի մեծ մասն ունի խառըսնունդ. Անձրևը բնորոշ է հասարակածային, արևադարձային և մուսոնային շրջանների գետերին։ Ձյունը սնվում է ցուրտ, ձյունառատ ձմեռներով բարեխառն լայնությունների գետերի մոտ: Սառցադաշտով սնվող գետերը սկիզբ են առնում բարձր, սառցադաշտով ծածկված լեռներից։ Գրեթե բոլոր գետերը որոշ չափով սնվում են ստորերկրյա ջրերով։ Դրանց շնորհիվ գետերը ամռանը չեն չորանում ու սառույցի տակ չեն չորանում։

Գետերի ռեժիմը մեծապես կախված է սնուցումից։ Ռեժիմգետերը ջրի բացթողման քանակի փոփոխությունն է ըստ տարվա եղանակների, մակարդակի տատանումների, ջրի ջերմաստիճանի փոփոխության: Գետերի տարեկան ջրային ռեժիմում առանձնանում են տիպիկ կրկնվող մակարդակներով ժամանակաշրջաններ, որոնք կոչվում են սակավաջուր, բարձր ջուր, հեղեղ։

ցածր ջուր- գետի ջրի ամենացածր մակարդակը. Ցածր ջրերում գետերի հոսքն ու հոսքը աննշան են, սնուցման հիմնական աղբյուրը ստորերկրյա ջրերն են։ Բարեխառն և բարձր լայնություններում կան ամառային և ձմեռային ցածր ջրեր։ Ամառցածր ջուրը տեղի է ունենում հողի կողմից տեղումների կլանման և ուժեղ գոլորշիացման արդյունքում, Ձմեռցածր ջուր - մակերեսային սնուցման բացակայության հետևանքով.

բարձր ջուր- գետում ջրի մակարդակի բարձր և երկարատև բարձրացում, որն ուղեկցվում է ջրհեղեղով: Տարեկան հանդիպում է նույն սեզոնին։ Ջրհեղեղի ժամանակ գետերն ունեն ջրի ամենաբարձր պարունակությունը, այս ժամանակաշրջանին բաժին է ընկնում տարեկան հոսքի մեծ մասը (մինչև 60-80%)։ Ջրհեղեղներն առաջանում են հարթավայրերում ձյան գարնանային հալոցքից կամ լեռներում և բևեռային շրջաններում ձյան և սառույցի ամառային հալոցից։ Հաճախ ջրհեղեղները տաք սեզոնին երկար ու հորդառատ անձրեւներ են առաջացնում:

բարձր ջուր- գետում ջրի մակարդակի արագ, բայց կարճաժամկետ բարձրացում: Ի տարբերություն ջրհեղեղների, ջրհեղեղները տեղի են ունենում անկանոն: Այն սովորաբար առաջանում է անձրևներից, երբեմն՝ ձյան արագ հալվելուց կամ ջրամբարներից ջրի բացթողումից։ Գետի ներքև ջրհեղեղը տարածվում է ալիքով, որն աստիճանաբար մարում է։

ջրհեղեղներ- ջրի ամենաբարձր բարձրացումները, գետի հովտում գտնվող ջրհեղեղային տարածքները և հարակից հարթավայրային տարածքները: Ջրհեղեղները ձևավորվում են ձնհալի կամ հորդառատ անձրևների ժամանակ ջրի առատ ներհոսքի, ինչպես նաև սառույցով ջրանցքի խցանման հետևանքով սառույցի դրեյֆի ժամանակ։ AT Կալինինգրադի մարզ(Ռ. Պրեգոլյա) և Սանկտ Պետերբուրգը (Ռ. Նևա), դրանք կապված են նաև ծովից ջրի քամու ալիքի և գետի հոսքի հետնահոսքի հետ։ Գետերում հաճախակի են հեղեղումները Հեռավոր Արեւելք(մուսոնային անձրևներ), Միսիսիպի, Օհայո, Դանուբ, Գանգես և այլն: Նրանք մեծ վնաս են հասցնում:

Սառը և բարեխառն լայնությունների գետերը սառչում են և ծածկվում սառույցով ցուրտ սեզոնին։ Սառցե ծածկույթի հաստությունը կարող է հասնել 2 մ կամ ավելի: Այնուամենայնիվ, գետերի որոշ հատվածներ չեն սառչում, օրինակ, ծանծաղ հատվածում արագ հոսանքով, կամ երբ գետերը դուրս են գալիս խորը լճից կամ մեծ թվով աղբյուրների տեղում: Այս տարածքները կոչվում են պոլինյաս.

Գետի բացումը գարնանը, որում նկատվում է կոտրված սառցաբեկորների շարժում գետից ներքև, կոչվում է. սառույցի շեղում. Սառույցի տեղաշարժը հաճախ ուղեկցվում է խցանումներով և խցանումներով: գերբեռնվածություն- ցանկացած խոչընդոտից առաջացած լողացող սառույցի կուտակում: Զաժորի- Ներջրային սառույցի կուտակում. Երկուսն էլ ջրի մակարդակի կտրուկ բարձրացում են առաջացնում, իսկ բեկման դեպքում՝ սառույցի հետ միասին դրա արագ շարժումը։

§ 5. Գետերի օգտագործում. Ալիքներ. ջրամբարներ

Սկսած մակերեսային ջուր ամենաբարձր արժեքըկյանքում և տնտեսական գործունեությունգետերը մարդ ունեն. Գետերը նպաստում են տնտեսական զարգացումպետությունները։ Հնագույն ժամանակներից մարդիկ իրենց բնակավայրերը ստեղծել են գետերի ափերին, անհիշելի ժամանակներից և մինչ օրս գետերը ծառայում են որպես հաղորդակցման ուղիներ։ Գետերի ջրերն օգտագործվում են բնակչությանը խմելու և տեխնիկական ջրով ապահովելու, ձկնորսության և մարդու հիգիենայի համար, ինչպես նաև. վերջին տարիներըավելի ու ավելի ակտիվ - հանգստի և բուժման համար: Գետերը լայնորեն օգտագործվում են դաշտերի ոռոգման և ոռոգման համար, պարունակում են էժան էներգիայի հսկայական պաշար և էլեկտրակայանների ստեղծման շնորհիվ էլեկտրաէներգիայի կարևորագույն աղբյուրն են։ Ամբողջական իրավունքով կարելի է հիշել հնագույն ասացվածքը. «Ջուրը կյանք է»:

Գետերի ափերին մարդու մշտական ​​բնակության փորձը հուշում էր ամենակարճ ճանապարհը մի գետից մյուսը։ Սա, այսպես ասած, միացրեց տարբեր գետեր և զգալիորեն ընդլայնեց դրանք լողի համար օգտագործելու հնարավորությունները։ Չորային շրջաններում գետերի ջրերը նույնպես հնագույն ժամանակներից ակտիվորեն օգտագործվել են ոռոգման համար՝ ջրի մի մասը ուղղելով դեպի դաշտեր (խորշեր):

Հետագայում, մարդկային տնտեսական գործունեության շահերից ելնելով, սկսեցին ստեղծվել մշտական ​​և ավելի մեծ հիդրոտեխնիկական կառույցներ։ Սկսել է կառուցվել ալիքներնախատեսված է ոռոգման, ջրային տրանսպորտի, բնակչությանը խմելու և տեխնիկական ջրով ապահովելու համար։ Կարակումի ջրանցքը Ամու Դարյայի ջրերի մի մասը տանում է Աշգաբադ, Սարատովի ջրանցքը՝ Վոլգայի ջրերը՝ տրանս-Վոլգայի տափաստաններ, իսկ Հյուսիսային Ղրիմի ջրանցքը՝ Ղրիմի տափաստաններ։ Նավիգացիոն ուղիները միացնում են բնական ծովային և գետային ուղիները: Նրանք ապահովում են ամենակարճ ջրային ճանապարհը ծովերի միջև: Ռուսաստանի գլխավոր նավարկելի ջրանցքները՝ Վոլգա-Դոն (միացնում է Վոլգան և Դոն), Սպիտակ ծով-Բալթիկ (Սպիտակ ծով և Օնեգա լիճ), Վոլգա-Բալթյան ջրային ճանապարհ (Վոլգա-Ռիբինսկ ջրամբար-Օնեգա լիճ), Վոլգա-Մոսկվա ջրանցք: Այս ջրանցքների համակարգը ջրային ճանապարհ է կազմում հյուսիս-արևմուտքում Սպիտակ և Բալթիկ ծովերի և հարավում՝ Կասպից, Ազովի և Սև ծովերի միջև:

Ջրանցքները վերաբաշխում են գետերի հոսքը, կտրուկ մեծացնում ջրի հոսքը, ինչը կարող է հանգեցնել բացասական հետևանքներԱմու Դարիայում ջրի հոսքի ավելացումը նվազեցրեց նրա ջրերի հոսքը դեպի Արալ ծով: Արդյունքում ծովը ցամաքում է, նրա աղիությունը մեծացել է, իսկ առափնյա գիծը նահանջել է 20-ով, տեղ-տեղ 150 կմ-ով։

Ջրանցքների, բազմաթիվ հիդրոէլեկտրակայանների կառուցումը պահանջում էր այդ գետերի գետային հոսքի ժամանակին վերաբաշխում, ջրային պաշարների ստեղծում ամբողջ համակարգի բնականոն գործունեության համար։ Այդ նպատակով սկսեցին արհեստական ​​ստեղծագործել ջրամբարներ. Մեր երկրի ամենամեծ ջրամբարներն են՝ Բրատսկը Անգարայի վրա, Կույբիշևը, Ռիբինսկը, Վոլգոգրադը Վոլգայի վրա, Կիևը, Կրեմենչուգը և Կախովսկոեն Դնեպրում, Վոտկինսկոեն և Կաման Կամայի վրա, ինչպես նաև Ցիմլյանսկոեն, Վիլեյկան և այլն։ Ջրամբարները նմանություններ ունեն լճի և գետի հետ՝ առաջինի հետ՝ դանդաղ ջրի փոխանակման մեջ, երկրորդի հետ՝ ջրի շարժման առաջադեմ բնույթով։

Ինչպես են մեծ ջրամբարային կառույցները խախտում տարածքի բնական հավասարակշռությունը՝ բերրի հողերի հեղեղում, հարակից տարածքների ճահճացում, անտառահատումներ, ձկների գենետիկ միգրացիայի ուղիները գետերում ընդհատվում են, եղանակը հաճախ անկանխատեսելի է փոխվում։

§ 6. Լճեր

լիճ- սա ցամաքի փակ իջվածք է, որը լցված է ջրով և անմիջական կապ չունի օվկիանոսի հետ: Ի տարբերություն գետերի, լճերը դանդաղ ջրի փոխանակման ջրամբարներ են։ Երկրի լճերի ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ 2,7 միլիոն կմ 2 կամ ցամաքի մակերեսի մոտ 1,8%-ը։ Լճերը ամենուր են, բայց անհավասար: Լճերի աշխարհագրական դիրքի վրա մեծ ազդեցություն ունի կլիման, որը պայմանավորում է դրանց սնուցումն ու գոլորշիացումը, ինչպես նաև լճերի ավազանների ձևավորմանը նպաստող գործոնները։ Խոնավ կլիմա ունեցող տարածքներում կան բազմաթիվ լճեր, դրանք հագեցած են, թարմ և հիմնականում հոսող։ Չոր կլիմայական շրջաններում՝ ceteris paribus, կան ավելի քիչ լճեր, դրանք հաճախ ծանծաղ են ջրի մեջ, ավելի հաճախ՝ առանց ցամաքեցնելու և հետևաբար հաճախ աղի: Այսպիսով, լճերի բաշխվածությունը և դրանց հիդրոքիմիական առանձնահատկությունները որոշվում են աշխարհագրական գոտիականությամբ:

Մեծ մասը մեծ լիճ- Կասպից (տարածքը 368 հազար կմ 2): Ամենամեծն են նաև Սուպերիոր, Հուրոն և Միչիգան ​​(Հյուսիսային Ամերիկա), Վիկտորիա (Աֆրիկա), Արալ (Եվրասիա) լճերը։ Ամենախորը Բայկալն է (Եվրասիա)՝ 1620 մ և Տանգանիկան (Աֆրիկա)՝ 1470 մ։

Լճերը սովորաբար դասակարգվում են ըստ չորս չափանիշների.

  • լճերի ավազանների ծագումը;
  • ջրի զանգվածի ծագումը;
  • ջրային ռեժիմ;
  • աղիություն (լուծված նյութերի քանակը):

Ըստ լճերի ավազանների ծագումըլճերը բաժանված են հինգ խմբի.

  1. Տեկտոնականլճային ավազանները առաջանում են ճաքերի, խզվածքների առաջացման և երկրակեղևի նստեցման արդյունքում։ Նրանք առանձնանում են մեծ խորությամբ և զառիթափ լանջերով (Բայկալ, Հյուսիսային Ամերիկայի և Աֆրիկյան Մեծ լճեր, Վինիպեգ, Մեծ ստրուկ, Մեռյալ ծով, Չադ, Օդ, Տիտիկակա, Պուպո և այլն)։
  2. Հրաբխային, որոնք առաջանում են հրաբուխների խառնարաններում կամ լավային դաշտերի իջվածքներում (Կուրիլ և Կրոնոցկոե Կամչատկայում, Ճավայի և Նոր Զելանդիայի բազմաթիվ լճեր)։
  3. Սառցադաշտայինլճերի ավազանները ձևավորվում են սառցադաշտերի հերկման (էրոզիա) և սառցադաշտային հողերի առջև ջրի կուտակման հետ կապված, երբ սառցադաշտը հալեցնում և նստեցնում է տեղափոխվող նյութը՝ ձևավորելով բլուրներ, լեռնաշղթաներ, բարձրավանդակներ և իջվածքներ: Այս լճերը սովորաբար նեղ և երկար են՝ ուղղված սառցադաշտերի հալման գծերով (Լճեր Ֆինլանդիայում, Կարելիայում, Ալպերում, Ուրալում, Կովկասում և այլն)։
  4. կարստլճեր, որոնց ավազաններն առաջացել են խափանումների, հողի նստեցման և էրոզիայի հետևանքով ժայռեր(կրաքար, գիպս, դոլոմիտ): Այս ապարների ջրով տարրալուծումը հանգեցնում է խորը, բայց աննշան լճային ավազանների առաջացմանը։
  5. Զապրուդնիե(ամբարտակված, կամ ամբարտակված) լճերը առաջանում են լեռներում (Սևան, Տանա, Ալպերի շատ լճեր, Հիմալայներ և այլ լեռնային երկրներ) սողանքների ժամանակ գետի հունը (հովիտը) ժայռերի բլոկներով փակելու արդյունքում: 1911 թվականին Պամիրում մեծ լեռան փլուզումից առաջացել է Սարեզի լիճը՝ 505 մ խորությամբ։

Մի շարք լճեր առաջանում են այլ պատճառներով.

  • առաջինլճերը տարածված են ծովերի ափերին. սրանք ծովի ափամերձ տարածքներ են, որոնք առանձնացված են նրանից ափամերձ թխվածքների միջոցով.
  • oxbow լճեր- լճեր, որոնք առաջացել են հին գետերի հուներում:

Ծագում ջրային զանգվածլճերը երկու տեսակի են.

  1. մթնոլորտային. Սրանք լճեր են, որոնք երբեք օվկիանոսների մաս չեն եղել: Նման լճերը գերակշռում են Երկրի վրա։
  2. մասունք, կամ մնացորդային լճեր, որոնք հայտնվել են նահանջող ծովերի տեղում (Կասպից, Արալ, Լադոգա, Օնեգա, Իլմեն և այլն)։ Ոչ վաղ անցյալում Կասպից ծովը կապված էր Ազովի նեղուցի հետ, որը գոյություն ուներ Մանչ գետի ներկայիս հովտի տեղում։

Ըստ ջրային ռեժիմընաև առանձնացնում են երկու տեսակի լճեր՝ թափոններ և փակ:

  1. կոյուղաջրերլճերը լճեր են, որոնց մեջ հոսում և դուրս են գալիս գետեր (լճերն ունեն արտահոսք)։ Այս լճերն առավել հաճախ գտնվում են ավելորդ խոնավության գոտում։
  2. Առանց ջրահեռացման- որոնց մեջ գետեր են հոսում, բայց ոչ մեկը դուրս չի գալիս (լճերը ջրահեռացում չունեն): Նման լճերը հիմնականում գտնվում են անբավարար խոնավության գոտում։

Ըստ լուծված նյութերի քանակի՝ առանձնանում են չորս տեսակի լճեր՝ թարմ, աղի, աղային և հանքային։

  1. Թարմլճեր - որոնց աղիությունը չի գերազանցում 1 ‰ (մեկ պրոմիլ):
  2. աղի- նման լճերի աղիությունը մինչև 24 ‰ է։
  3. Աղի- լուծված նյութերի պարունակությամբ 24,7-47 ‰ միջակայքում:
  4. հանքային(47‰): Այդ լճերն են՝ սոդա, սուլֆատ, քլորիդ։ Հանքային լճերում աղերը կարող են նստել: Օրինակ՝ ինքնապահպանվող Էլթոն և Բասկունչակ լճերը, որտեղ արդյունահանվում է աղ:

Սովորաբար կոյուղաջրերի լճերը թարմ են, քանի որ դրանցում ջուրն անընդհատ թարմացվում է։ Էնդորհեային լճերն ավելի հաճախ աղի են, քանի որ նրանց ջրային հոսքում գերակշռում է գոլորշիացումը, և բոլոր հանքային նյութերը մնում են ջրամբարում։

Լճերը, ինչպես գետերը, ամենակարևոր բնական ռեսուրսներն են. օգտագործվում է մարդու կողմից նավագնացության, ջրամատակարարման, ձկնորսության, ոռոգման, հանքային աղեր ստանալու և քիմիական տարրեր. Որոշ վայրերում փոքր լճերը հաճախ արհեստականորեն ստեղծվում են մարդու կողմից: Այնուհետեւ նրանք նույնպես կոչվում են ջրամբարներ.

§ 7. Ճահիճներ

Նստվածքների կուտակման և գերաճի հետևանքով լճերը աստիճանաբար դառնում են ծանծաղուտ, այնուհետև վերածվում ճահիճների և վերածվում ցամաքի։

ճահիճներ- չափազանց խոնավացած հողատարածքներ՝ յուրահատուկ ճահճային բուսականությամբ և առնվազն 0,3 մ տորֆի շերտով: Տորֆի ավելի ցածր հաստությամբ կամ դրա բացակայությամբ, չափից ավելի խոնավացած տարածքներ են կոչվում. խոնավ տարածքներ. Ճահիճները գոյանում են, երբ ջրային մարմինները գերաճում են կամ ջուրը լճանում է անտառներում, մարգագետիններում, բացատներում, այրված տարածքներում և այլն: Նրանք կարող են առաջանալ ինչպես ցածր ռելիեֆներում, այնպես էլ ջրբաժաններում։ Ճահիճների զարգացմանը նպաստում են հարթ և թեթևակի կտրված ռելիեֆը, ավելորդ խոնավությունը, հողերի ջրակայունությունը, ստորերկրյա ջրերի մոտ գտնվելու վայրը և մշտական ​​սառույցը։ Ճահիճները զարգանում են տարբեր կլիմայական պայմաններում, սակայն հատկապես բնորոշ են բարեխառն գոտու անտառային գոտուն և տունդրային։ Նրանց մասնաբաժինը Polissya-ում կազմում է 28%, Կարելիայում՝ մոտ 30%, իսկ ք Արևմտյան Սիբիր(Վսյուգանյե) - տարածքի ավելի քան 50% -ը: Տափաստանային և անտառատափաստանային գոտիներում, որտեղ քիչ են տեղումները, կտրուկ նվազում է ճահճացումը, ավելանում է գոլորշիացումը։ Ճահիճների զբաղեցրած ընդհանուր տարածքը կազմում է հողատարածքի մոտ 2%-ը։

Ըստ ջրամատակարարման և բուսականության բնույթի՝ ճահիճները բաժանվում են երեք տեսակի՝ հարթավայրային, բարձրադիր և անցումային։

ՀանգիստՀեղույսներ են ձևավորվում նախկին լճերի տեղում, գետերի հովիտներում և իջվածքներում, որոնք մշտապես կամ ժամանակավորապես ողողված են ջրով: Սնվում են հիմնականում հանքային աղերով հարուստ ստորերկրյա ջրերով։ Բուսական ծածկույթում գերակշռում են կանաչ մամուռները, զանազան խոզուկները և խոտածածկույթները։ Ավելի հին ճահիճների վրա հայտնվում են կեչը, լաստանը, ուռենին։ Այս ճահիճներին բնորոշ է տորֆի ցածր պարունակությունը՝ տորֆի հաստությունը չի գերազանցում 1-1,5 մ-ը։

ձիավարությունճահիճները ձևավորվում են հարթ ջրբաժանների վրա, սնվում են հիմնականում մթնոլորտային տեղումներով, բուսականությունը բնութագրվում է սահմանափակ տեսակային կազմով՝ սֆագնում, բամբակյա խոտ, խնկունի, լոռամրգի, շրթունք, իսկ փայտային՝ սոճին, կեչին, ավելի հազվադեպ մայրի և խեժի: Ծառերը շատ ընկճված են և թերաճ: Սֆագնում մամուռն ավելի լավ է աճում ճահճային զանգվածի մեջտեղում, ծայրամասում այն ​​ճնշված է հանքայնացված ջրերով։ Ուստի բարձրացած ճահիճները որոշ չափով ուռուցիկ են, դրանց միջինը բարձրանում է 3-4 մ-ով, տորֆի շերտը հասնում է 6-10 մ և ավելի հաստության։

անցումայինմիջանկյալ դիրք են գրավում ճահիճները, սննդային և բուսականության առումով դրանք խառն են։ Աղացած են և մթնոլորտային։ Այստեղ կան խոզուկներ և եղեգներ, շատ տորֆամամուռներ, կեչիների թավուտներ և այլն։

Ճահիճները նույնը չեն մնում։ Ամենաբնորոշ ընթացքը ցածրադիր ճահիճների փոփոխությունն է՝ անցումային, այնուհետև ձիավորներով բույսերի զանգվածի և տորֆի կուտակման արդյունքում։ Բարձրացված ճահիճները գերաճած են մարգագետնային կամ անտառային բուսականությամբ։

Ճահիճներն ունեն մեծ նշանակություն. Նրանք կորզում են տորֆ, որն օգտագործվում է որպես էկոլոգիապես մաքուր վառելիք և պարարտանյութ, ինչպես նաև մի շարք քիմիական նյութերի արտադրության համար։ Չորացումից հետո ճահիճները վերածվում են բարձր բերքատու դաշտերի ու մարգագետինների։ Բայց միևնույն ժամանակ ճահիճներն ազդում են հարակից վայրերի կլիմայի վրա, դրանք ջրի բնական ջրամբարներ են, որոնք հաճախ սնում են գետերը։

§ 8. Սառցադաշտեր

Սառցադաշտ- սառույցի շարժվող զանգվածներ, որոնք առաջացել են ցամաքում պինդ մթնոլորտային տեղումների կուտակման և աստիճանական վերափոխման արդյունքում. Դրանց առաջացումը հնարավոր է այնտեղ, որտեղ տարվա ընթացքում ավելի պինդ տեղումներ են ընկնում, քան ժամանակ ունի հալվելու կամ գոլորշիանալու։ Այն սահմանը, որից բարձր հնարավոր է ձյան կուտակում (տարվա ընթացքում բացասական ջերմաստիճանների գերակշռում) կոչվում է ձյան գիծ. Ձյան գծից ներքև գերակշռում են դրական ջերմաստիճաններ, և բոլոր տեղացած ձյունը ժամանակ ունի հալվելու։ Ձյան գծի բարձրությունը կախված է կլիմայական պայմանները, հասարակածում գտնվում է 5 կմ բարձրության վրա, արևադարձային գոտիներում՝ 6 կմ, իսկ բևեռային շրջաններում իջնում ​​է օվկիանոսի մակարդակ։

Սառցադաշտում առանձնանում են շրջանները սնունդև արտահոսք. Սնուցման տարածքում ձյունը կուտակվում է սառույց առաջացնելով։ Արտահոսքի տարածքում սառցադաշտը հալվում է և մեխանիկորեն բեռնաթափվում (բաժանումներ, սողանքներ, սահում դեպի ծով): Սառցադաշտի ստորին եզրի դիրքը կարող է փոխվել, այն առաջ է շարժվում կամ նահանջում։ Սառցադաշտերը դանդաղ են շարժվում՝ օրական 20-ից 80 սմ, կամ տարեկան 100-300 մ. լեռնային երկրներ. Բևեռային սառցադաշտերը (Գրենլանդիա, Անտարկտիկա) էլ ավելի դանդաղ են շարժվում՝ օրական 3-ից մինչև 30 սմ (տարեկան 10-130 մ):

Սառցադաշտերը բաժանվում են մայրցամաքային (ծածկույթի) և լեռնային։ Մայրցամաք(Գրենլանդիա, Անտարկտիդա և այլն) զբաղեցնում են ժամանակակից սառցադաշտի տարածքի 98,5%-ը, ծածկում են ցամաքի մակերեսը՝ անկախ դրա ռելիեֆից։ Գմբեթների կամ վահանների տեսքով ունեն հարթ-ուռուցիկ ձև, որի պատճառով էլ կոչվում են սառցե թիթեղներ. Սառույցի շարժումն ուղղված է սառցադաշտի մակերեսի լանջին` կենտրոնից դեպի ծայրամաս: Մայրցամաքային սառցադաշտերի սառույցը սպառվում է հիմնականում դրա ծայրերը կոտրելով՝ իջնելով ծով։ Արդյունքում առաջանում են լողացող սառցե լեռներ՝ այսբերգներ, որոնք չափազանց վտանգավոր են նավարկության համար։ Մայրցամաքային (ծածկույթի) սառցադաշտի օրինակ է Անտարկտիդայի սառցաշերտը։ Նրա հաստությունը հասնում է 4 կմ-ի՝ 1,5 կմ միջին հաստությամբ։ Լեռնային սառցադաշտերը շատ ավելի փոքր են և ունեն տարբեր ձևեր: Նրանք գտնվում են լեռների գագաթներին, զբաղեցնում են հովիտներ և իջվածքներ լեռների լանջերին։ Լեռնային սառցադաշտերը գտնվում են բոլոր լայնություններում՝ հասարակածից մինչև բևեռային կղզիներ: Սառցադաշտի ձևերը կանխորոշված ​​են ռելիեֆով, սակայն առավել տարածված են հովտային լեռնային սառցադաշտերը։ Ամենամեծ լեռնային սառցադաշտերը գտնվում են Ալյասկայում և Հիմալայներում, Հինդու Քուշում, Պամիրում և Տյան Շանում:

Երկրի վրա սառցադաշտերի ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ 16,1 միլիոն կմ 2 կամ ցամաքի 11%-ը (հիմնականում բևեռային լայնություններում): Սառցադաշտերը քաղցրահամ ջրի հսկայական բնական պահեստներ են: Դրանք շատ անգամ ավելի շատ են պարունակում քաղցրահամ ջուրքան գետերում և լճերում միասին վերցրած։

  1. Գալայ Ի.Պ., Մելեշկո Է.Ն., Սիդոր Ս.Ի. Աշխարհագրության ձեռնարկ համալսարանական դիմորդների համար: Մինսկ. ամենաբարձր. դպրոց, 1988. 448 էջ.
  2. Աշխարհագրություն. Տեղեկատվական նյութեր. Գիրք միջին և մեծ տարիքի ուսանողների համար / Ա.Մ. Բերլյանտ, Վ.Պ. Դրոնով, Ի.Վ. Դուշին և ուրիշներ; Էդ. Վ.Պ. Մակսակովսկին. M.: Prosveshchenie, 1989. 400 p.
  3. Դավիդով Լ.Կ., Դմիտրիևա Ա.Ա., Կոնկինա Ն.Գ. Ընդհանուր հիդրոլոգիա. Ուսուցողական/ Էդ. ԴԺՈԽՔ. Դոբրովոլսկին և Մ.Ի. Լվովիչ. Լենինգրադ: Gidrometizdat, 1973. 462 p.
  4. Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա ավագ դպրոցՈւսուցչի ձեռնարկ / Ed. Ի.Ս. Մատրուսովա. Մոսկվա: Կրթություն, 1985. 256 p.
  5. Աշխարհագրության ձեռնարկ բուհերի դիմորդների համար / Ed. Վ.Գ. Զավրիեւը։ Մինսկ. ամենաբարձր. դպրոց, 1978. 304 էջ.
  6. Խրոմով Ս.Պ., Մամոնտովա Լ.Ի. Օդերեւութաբանական բառարան. Լենինգրադ: Gidrometizdat, 1974. 568 p.
  7. Eaglet V.V. Ջրի պատմությունը Երկրի և այլ մոլորակների վրա // Աշխարհագրությունը դպրոցում. 1990. No 5. S. 9-15.

Քանակական առումով, անկասկած, առաջատարը համաշխարհային օվկիանոսն է, որին բաժին է ընկնում 1,338,000 հազար կմ 3 կամ Երկրի ողջ ջրի 96,4%-ը։

Ցամաքում կա 49675 կմ 3 կամ մոլորակի ջրի մոտ 3,6%-ը՝ ձյան և սառցադաշտերի, գետերի, լճերի, ջրամբարների, ճահիճների, ստորերկրյա ջրերի տեսքով։ Մթնոլորտային գրեթե ամբողջ ջուրը (90%) կենտրոնացած է տրոպոսֆերայի ստորին հատվածում՝ 0-5 կմ բարձրության վրա։ Ընդհանուր առմամբ այստեղ կա 13 հազար կմ 3 ջուր կամ 0,001 տոկոս։ Օրգանիզմների մեջ այն էլ ավելի քիչ է՝ Երկրի ջրի մոտ 0,0001%-ը (մոտ 1 հազար կմ 3)։

Ջրի ծագման մի քանի վարկած կա. Վերջերս ընդունված է համարել, որ ջրի հիմնական զանգվածները առաջացել են մագմայի գազազերծման արդյունքում։ Առաջնային բազալտի ընդերքի ձևավորման ժամանակ թիկնոցից առաջացել են բազալտների 92%-ը և ջրի 8%-ը։ Ժամանակակից լավաները նույնպես պարունակում են ջրի գոլորշի 4-ից 8%: Ներկայումս գազազերծման արդյունքում տարեկան գոյանում է մինչև 1 կմ3 ջուր։ Այս ջրերը կոչվում են անչափահաս (երիտասարդ): Ջուրը նույնպես գալիս է տիեզերքից։

Աշխարհագրական թաղանթի ամենակարևոր գործընթացներից մեկը ջրի ցիկլն է (խոնավության ցիկլը): Խոնավության շրջանառությունը աշխարհագրական թաղանթում նյութի և էներգիայի փոխանցումն է ջրի միջոցով: Կան փոքր և մեծ ցիկլեր: Փոքր ցիկլերը ներառում են տարածաշրջանային խոնավության ցիկլեր. մայրցամաքային-մթնոլորտային; օվկիանոս-մթնոլորտային; օվկիանոսային-մթնոլորտային-մայրցամաքային.

Մեծ ցիկլում բոլոր փոքր ցիկլերը նրա օղակներն են: Մեծ ցիկլում կարելի է առանձնացնել հետևյալ հիմնական օղակները. մթնոլորտային; Օվկիանոսային. Ցիկլը իրականացնում է խոնավության և ջերմության փոխանցում, այն միացնում է երկրի թաղանթները և չափազանց կարևոր դեր է խաղում Երկրի բարդ բնական թաղանթի ձևավորման գործում։

Ջրի շրջապտույտը երկրի վրա

Ջրի ցիկլը կամ խոնավության ցիկլը Երկրի վրա աշխարհագրական ծրարի ամենակարեւոր գործընթացներից մեկն է: Այն հասկացվում է որպես ջրի շարժման շարունակական փակ գործընթաց՝ ծածկելով հիդրոսֆերան, մթնոլորտը, լիթոսֆերան և կենսոլորտը։ Ջրի ամենաարագ շրջապտույտը տեղի է ունենում Երկրի մակերեսին: Այն իրականացվում է արեգակնային էներգիայի և ձգողականության ազդեցությամբ։ Խոնավության շրջանառությունը բաղկացած է գոլորշիացման գործընթացներից, օդային հոսանքների միջոցով ջրի գոլորշիների տեղափոխումից, մթնոլորտում դրա խտացումից և սուբլիմացիայից, օվկիանոսում կամ ցամաքում տեղումներից և դրանց հետագա արտահոսքից դեպի օվկիանոս: Մթնոլորտի խոնավության հիմնական աղբյուրը Համաշխարհային օվկիանոսն է, ցամաքն ավելի քիչ նշանակություն ունի։ Շրջանառության մեջ առանձնահատուկ դեր են զբաղեցնում կենսաբանական պրոցեսները՝ թրթռումը և ֆոտոսինթեզը։ Կենդանի օրգանիզմները պարունակում են ավելի քան 1000 կմ 3 ջուր։ Չնայած ծավալը կենսաբանական ջրերփոքր, նրանք կարևոր դեր են խաղում Երկրի վրա կյանքի զարգացման և խոնավության շրջանառության բարելավման գործում. մթնոլորտ գոլորշիացող խոնավության գրեթե 12%-ը գալիս է ցամաքի մակերեսից՝ բույսերի կողմից դրա ներթափանցման պատճառով: Բույսերի կողմից իրականացվող ֆոտոսինթեզի գործընթացում տարեկան 120 կմ 3 ջուր քայքայվում է ջրածնի և թթվածնի։

Երկրի մակերևութային ջրերի շրջապտույտում պայմանականորեն տարբերվում են փոքր, մեծ և ներմայրցամաքային ցիկլերը։ Փոքր շրջանառությանը մասնակցում են միայն օվկիանոսն ու մթնոլորտը։ Օվկիանոսի մակերևույթից գոլորշիացող խոնավության մեծ մասը հետ է ընկնում ծովի մակերեսին` կազմելով փոքր ցիկլ:

Խոնավության ավելի փոքր մասը ներգրավված է մակերևութային մեծ ցիկլում, որը օդային հոսանքների միջոցով տեղափոխվում է օվկիանոսից ցամաք, որտեղ տեղի են ունենում մի շարք տեղական խոնավության ցիկլեր: Մայրցամաքների ծայրամասային մասերից (դրանց տարածքը կազմում է մոտ 117 միլիոն կմ 2), ջուրը կրկին օվկիանոս է մտնում մակերևութային (գետ և սառցադաշտային) և ստորգետնյա արտահոսքի միջոցով՝ ավարտելով մեծ ցիկլ։

Տարածքները, որոնք արտահոսք չունեն Համաշխարհային օվկիանոս, կոչվում են ներքին արտահոսքի տարածքներ (օվկիանոսի նկատմամբ ոչ դրենաժային): Նրանց տարածքը կազմում է ավելի քան 32 մլն կմ2։ Ջուրը, գոլորշիանալով ցամաքի փակ տարածքներից և կրկին ընկնելով դրա վրա, կազմում է ներմայրցամաքային շրջանառություն։ Ներքին հոսքի ամենամեծ տարածքներն են Արալ-կասպյան, Սահարան, Արաբիան, Կենտրոնական Ավստրալիան։ Այս տարածքների ջրերը խոնավությունը փոխանակում են ծայրամասային տարածքների և օվկիանոսի հետ՝ հիմնականում օդային հոսանքներով դրա փոխանցման միջոցով։

Օվկիանոս - մթնոլորտ - երկիր - օվկիանոս խոնավության փոխանակման մեխանիզմն իրականում շատ ավելի բարդ է։ Այն կապված է նյութի և էներգիայի ընդհանուր գլոբալ փոխանակման հետ ինչպես Երկրի բոլոր գեոսֆերաների, այնպես էլ ամբողջ մոլորակի և Տիեզերքի միջև։ Երկրի խոնավության գլոբալ ցիկլը բաց գործընթաց է, քանի որ այն ծավալով, որով ջուրն ազատվում է երկրի աղիքներից, այն այլևս հետ չի վերադառնում. ջրի մոլեկուլների ցրումը գերակշռում է դրա ժամանումը: Սակայն հիդրոսֆերայում ջրի քանակը չի նվազում աղիքներից ջրի ներհոսքի պատճառով։

Քանակական առումով Երկրի վրա ջրի շրջապտույտը բնութագրվում է ջրային հաշվեկշռով։ Երկրի ջրային հաշվեկշիռը հավասարությունն է երկրագնդի մակերևույթ տեղումների տեսքով ներթափանցող ջրի և օվկիանոսների և ցամաքի մակերևույթից նույն ժամանակահատվածում գոլորշիացող ջրի քանակի միջև: Միջին հաշվով տեղումների, ինչպես նաև գոլորշիացման տարեկան քանակը կազմում է 1132 մմ, որը ծավալային միավորներով կազմում է 5,77,060 կմ 3 ջուր։

Բնության մեջ ջրի խոնավության շրջանառության սխեման (ըստ Լ.Կ. Դավիդովի).

1 - գոլորշիացում օվկիանոսի մակերեւույթից; 2 - տեղումներ օվկիանոսի մակերեսին; 3 - տեղումներ հողի մակերեսին. 4 - գոլորշիացում հողի մակերեսից; 5 – մակերեսային, ոչ պայմանական արտահոսք դեպի օվկիանոս. 6 - գետի արտահոսք դեպի օվկիանոս; 7 - ստորգետնյա արտահոսք դեպի օվկիանոս կամ էնդորեիկ շրջան:

Երկրի պատմության մեջ բազմիցս նշվել են ջրային հաշվեկշռի բնութագրերի խոշոր փոփոխություններ, ինչը կապված է կլիմայի տատանումների հետ: Սառեցման ժամանակաշրջաններում համաշխարհային ջրային հաշվեկշիռը փոխվում է դեպի մայրցամաքների ավելի մեծ խոնավության պարունակություն՝ սառցադաշտերում ջրի պահպանման պատճառով: Օվկիանոսի ջրային հաշվեկշիռը դառնում է բացասական, և դրա մակարդակը իջնում ​​է։ Տաքացման ժամանակաշրջաններում, ընդհակառակը, մայրցամաքներում հաստատվում է բացասական ջրային հաշվեկշիռ՝ ավելանում է գոլորշիացումը, ավելանում է թրթռումը, սառցադաշտերը հալվում են, լճերի ծավալը նվազում է, հոսքը դեպի օվկիանոս մեծանում է, որի ջրային հաշվեկշիռը դառնում է դրական։

Երկրի միջին տարեկան ջրային հաշվեկշիռը (ըստ R. K. Klige-ի և այլոց)

Հավասարակշռության տարրեր

Ջրի ծավալը կմ 3 / տարի

Ջրի շերտ, մմ

սպառման տոկոսը

Աշխարհը որպես ամբողջություն

Գոլորշիացում

Տեղումներ

Համաշխարհային օվկիանոս

Գոլորշիացում

Տեղումներ

գետի արտահոսք

սառցադաշտային արտահոսք

ստորգետնյա արտահոսք

Հաշվեկշռի անհամապատասխանություն

հողատարածք

Տեղումներ

Գոլորշիացում

գետի արտահոսք

սառցադաշտային արտահոսք

ստորգետնյա արտահոսք

Հաշվեկշռի անհամապատասխանություն

20-րդ դարում օդի ջերմաստիճանի գրեթե 1°C-ով աճը հանգեցրեց համաշխարհային ջրային հաշվեկշռի խաթարմանը. այն դարձավ դրական Համաշխարհային օվկիանոսի, իսկ բացասական՝ ցամաքի համար: Ջերմացումը հանգեցրել է օվկիանոսի մակերևույթից գոլորշիների ավելացմանը և ամպամածության ավելացմանը ինչպես օվկիանոսների, այնպես էլ մայրցամաքների վրա: Օվկիանոսում և ցամաքի ափամերձ շրջաններում մթնոլորտային տեղումներն ավելացել են, բայց ներքին շրջաններում նվազել են։ Զգալիորեն աճել է սառցադաշտերի հալոցքը։ Համաշխարհային ջրային հաշվեկշռի նման փոփոխությունները հանգեցնում են Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի բարձրացմանը միջինը 1,5 մմ/տարի, իսկ վերջին տարիներին՝ մինչև 2 մմ/տարի։

Քանի որ գոլորշիացումը սպառում է ջերմություն, որն ազատվում է ջրի գոլորշիների խտացման ժամանակ, ջրի հավասարակշռությունը կապված է ջերմային հավասարակշռության հետ, իսկ խոնավության ցիկլը ուղեկցվում է ջերմության վերաբաշխմամբ Երկրի ոլորտների և շրջանների միջև, ինչը շատ կարևոր է. աշխարհագրական ծրարը։ Խոնավության շրջանառության գործընթացում էներգիայի փոխանակմանը զուգընթաց տեղի է ունենում նյութերի (աղեր, գազեր) փոխանակում։

Մակերեւութային հիդրոսֆերայի հիմնական օղակների ջրային զանգվածի պաշարների ավելացում (բայց Ռ. Կ. Կլիգեն և ուրիշներ)

Հիդրոսֆերայի տարրեր

Ջրի ծավալի փոփոխություն, կմ 3 / տարի

Համաշխարհային օվկիանոս

Ստորերկրյա ջրերը

ջրամբարներ

Երկրի մակերևույթի հիդրոսֆերայի տարբեր հատվածներ ունեն ջրի փոխանակման տարբեր ժամանակաշրջաններ։ Աղյուսակից երևում է, որ ջրի փոխանակման ամենակարճ ժամանակահատվածները մթնոլորտային խոնավության հետ են (8 օր), ամենաերկարը՝ ցամաքային և ստորգետնյա սառցադաշտերի հետ (10 հազար տարի)։

Երկրի մակերևույթի վրա հիդրոսֆերայի առանձին մասերի ջրափոխանակության շրջանը (ըստ «Համաշխարհային ջրային հաշվեկշիռը և Երկրի ջրային ռեսուրսները» մենագրության՝ լրացումներով)

Բնական ջրերի տեսակները

Ծավալը, հազար կմ 3

Ջրային պաշարների պայմանական թարմացման միջին ժամկետը

Ջուրը լիթոսֆերայի մակերեսին

Համաշխարհային օվկիանոս

Սառցադաշտեր և մշտական ​​ձյան ծածկ

ջրամբարներ

Ջուր գետերում

Ջուր ճահիճներում

Ջուրը լիթոսֆերայի վերին մասում

Ստորերկրյա ջրերը

ստորգետնյա սառույց

Ջուրը մթնոլորտում և կենդանի օրգանիզմներում

Ջուր մթնոլորտում

Ջուրը օրգանիզմներում

Մի քանի ժամ

Ջրի ցիկլի որոշ տարրեր ենթակա են մարդու հսկողությանը, բայց միայն հիդրոսֆերայի, լիթոսֆերայի և մթնոլորտի սահմանային շերտերում. ջրամբարներում ջրի կուտակում, ձյան կուտակում և ձյան պահպանում, արհեստական ​​անձրևներ և այլն: Բայց նման միջոցները պետք է շատ զգույշ լինեն և մտածված, քանի որ բնության մեջ ամեն ինչ փոխկապակցված է, և մի տեղ փոփոխությունները կարող են անցանկալի հետևանքներ ունենալ մեկ այլ տարածաշրջանում։

Բնության, կյանքի և տնտեսական գործունեության մեջ ջրի նշանակությունը չափազանց մեծ է։ Հենց ջուրն է Երկիրը դարձնում Երկիր, նա մասնակցում է մոլորակի վրա տեղի ունեցող բոլոր ֆիզիկաաշխարհագրական, կենսաբանական, երկրաքիմիական և երկրաֆիզիկական գործընթացներին։ Ա. դը Սենտ-Էքզյուպերին ջրի մասին գրել է. «Դուք չեք կարող ասել, որ դուք կյանքի համար անհրաժեշտ եք, դուք ինքնին կյանքն եք», իսկ Ինդիրա Գանդին տիրապետում է ասացվածքին. «Քաղաքակրթությունը մարդու և ջրի երկխոսությունն է»:

Քաղցրահամ ջուրն օգտագործվում է արդյունաբերական և կենցաղային ջրամատակարարման, ոռոգման և ոռոգման համար։ Ջուրն օգտագործվում է էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավագնացության մեջ, ջրագծերի կարևորությունը ռազմական գործողություններում և շատ այլ բաներում։

Մինչև վերջերս գերիշխող համոզմունքն այն էր, որ մարդկությունը հավերժ բավարար ջուր կունենա: Աշխարհի բնակչության արագ աճը, զարգացումը արդյունաբերական արտադրությունիսկ գյուղատնտեսությունը առաջացնում է ջրի սպառման աճող տեմպեր, որոնք արդեն հասնում են մոտ 5 հազար կմ3/տարի։ Օգտագործված ջրի 80%-ը կապված է գյուղատնտեսություն, եւ առաջին հերթին 240 մլն հա հողատարածքի ոռոգմամբ։

Քանի որ քաղցրահամ ջրի պաշարները քանակապես և որակով կտրուկ նվազում են դրա սպառման արագ տեմպերի պատճառով, անհրաժեշտ է կազմակերպել ջրի ռացիոնալ օգտագործումը և դրանց պահպանությունը: Սա ամենակարեւորներից մեկն է բնապահպանական խնդիրներըհողի վրա.

գրականություն.

  1. Լյուբուշկինա Ս.Գ. Ընդհանուր աշխարհագրություն՝ Պրոց. հատուկ բուհ ընդունված ուսանողների համար նպաստ. «Աշխարհագրություն» / Ս.Գ. Լյուբուշկինա, Կ.Վ. Պաշկանգ, Ա.Վ. Չեռնով; Էդ. Ա.Վ. Չեռնովը։ - Մ.: Կրթություն, 2004. - 288 էջ.

Մթնոլորտային խոնավության ամբողջ ծավալի փոփոխությունը տեղի է ունենում 10 օրը մեկ կամ տարին 36 անգամ։ Ստորգետնյա ամենախոր ջրերը ամենադանդաղ վերականգնվում են՝ մոտ 5000 տարի: Համաշխարհային օվկիանոսի մակերևույթից տարեկան գոլորշիանում է մոտ 453 հազար կմ 3 ջուր։ Ջրի գոլորշիացման և մթնոլորտային խոնավության խտացման գործընթացը ապահովում է քաղցրահամ ջուր Երկրի վրա: Արեգակնային էներգիայի ազդեցության տակ ջրի շարունակական շարժումը կոչվում է համաշխարհային ջրային ցիկլ։

Դասի բովանդակությունը դասի ամփոփումաջակցություն շրջանակային դասի ներկայացման արագացուցիչ մեթոդներ ինտերակտիվ տեխնոլոգիաներ Պրակտիկա առաջադրանքներ և վարժություններ ինքնաքննման սեմինարներ, թրեյնինգներ, դեպքեր, քվեստներ տնային առաջադրանքների քննարկման հարցեր հռետորական հարցերուսանողներից Նկարազարդումներ աուդիո, տեսահոլովակներ և մուլտիմեդիալուսանկարներ, նկարներ գրաֆիկա, աղյուսակներ, սխեմաներ հումոր, անեկդոտներ, կատակներ, կոմիքսներ առակներ, ասացվածքներ, խաչբառեր, մեջբերումներ Հավելումներ վերացականներհոդվածներ չիպսեր հետաքրքրասեր խաբեբա թերթիկների համար դասագրքեր հիմնական և լրացուցիչ տերմինների բառարան այլ Դասագրքերի և դասերի կատարելագործումուղղել դասագրքի սխալներըԴասագրքի նորարարության տարրերի թարմացում դասագրքում՝ հնացած գիտելիքները նորերով փոխարինելով Միայն ուսուցիչների համար կատարյալ դասեր օրացուցային պլանմեկ տարով ուղեցույցներքննարկման ծրագրեր Ինտեգրված դասեր