内容正文:
专题十二
陆地水体特征及补给转化
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CONTENTS
陆地水体特征
01
陆地水体的补给关系
02
知识导航
陆地水体特征
01
陆地水体特征
流域的基本概念
分水岭: 当地形向两侧倾斜,使雨水分别汇集到两条河流中去,这一起着分水作用的脊线称为分水线或分水岭。
水系:河流干流和支流以及流域内的湖泊、沼泽、地下暗河彼此连接形成庞大的系统,又称河系。
流域: 指由分水线所包围的河流集水区。
陆地水体特征
河流水文特征
水文特征 流量 流量大(小);流量季节变化大(小)
水位 水位高(低)
汛期 汛期长(短),早(晚);汛期出现夏季(或其他季节)
含沙量 含沙量大(小)
结冰期 有(无)结冰期,结冰期长(短)
流速 流速大(小),水能资源丰富
陆地水体特征
河流水文特征的影响因素
特征 影响因素
流量(大小和变化) 补给量与流域面积越大,河流流量越大;季节变化取决于补给方式
水位(高低和变化) 河道特征:流量相同,河道的宽窄、深浅影响水位的低与高
补给方式:补给季节为汛期,水位高;冰雪融水量大,水位高
含沙量(大小) 地形坡度越大、地表物质越疏松、植被覆盖度越差、降水强度越大,河流含沙量就越大
流速(大小和变化) 落差越大,河流流速越快;流量越大(如汛期时),河流流速越快;河道变窄,河流流速变大;水流受阻(如河道堵塞、河道变粗糙等),流速变小
结冰期(有无或长短) 最冷月均温<0℃有结冰期,气温越低结冰期越长;有结冰期、从较低纬流向较高纬的河段可能发生凌汛
陆地水体特征
河流水系特征
水系特征 长度 多大江大河;河流短小等
流域面积 流域面积大(小)
支流 支流多(少)
流向 流向及注入的海洋
水系形状 扇形水系,向心状水系,放射状水系,树枝状水系
陆地水体特征
河流水系特征的影响因素
水系特征 特征描述 影响因素
长度 河流较长(短) 陆地面积、地形;地转偏向力、河岸组成物质等
流域面积 流域面积大(小)
水系形状 扇形水系、向心状水系、放射状水系、树枝状水系
支流 支流数量多(少)、长(短)
曲直 河道弯曲(平直)
落差 落差大(小)
河流水系特征判断地形
①根据河流流向可判断地势的高低。例如,图甲中,河流的干流与支流之间成锐角(顺着河流流向),可以判断河流是由北向南流,进而确定该地区的地势是北高南低。
②根据水系特征可判断地形类型:向心状水系,地形为盆地(图乙);放射状水系,地形为山地(图丙);若河流平行排列,则地形特征为山河相间分布(图甲)。
河流水系特征判断地形
③根据河床宽度及弯曲度判断地形:若河流河床较宽,河道也比较弯曲,则说明该河流流经平原地区。
④根据河流与交通线的关系可判断地形:如果河流与交通线交叉较多,为平原地区;如果大多数交通线沿河流分布,为山区。
陆地水体的补给关系
02
陆地水体的补给关系
河流补给类型
(1)降水补给
①补给时间:当地雨季
②补给特点:径流量变化与降水量变化一致
③分布:世界上的多数河流;我国季风区内的河流
夏雨型气候的河水径流量变化
冬雨型气候的河水径流量变化
陆地水体的补给关系
河流补给类型
(2)季节性积雪融水补给
①补给时间:春季
②补给特点:有时间性,变化缓慢,出现春汛现象
③分布:温带和亚寒带地区;我国季风区内的河流
陆地水体的补给关系
河流补给类型
(3)永久性积雪和冰雪融水补给
①补给时间:主要在夏季,
②补给特点:有时间性,水量稳定,有明显的季节变化和日变化
③分布:我国的西北和青藏地区、高山高原地区
陆地水体的补给关系
河流补给类型
(4)湖泊水补给和地下水补给
①补给时间:以枯水期为主
②补给特点:a.湖泊水补给和地下水补给较为稳定,对河流水水量具有调节作用。
b.当河流水位高于湖泊水位或地下水位时,河流补给湖泊或地下水;当河流水位低于湖泊水位或地下水位时,湖泊水或地下水补给河流,河流流量变化较为平缓。
③分布:较为普遍
陆地水体的补给关系
河流补给类型的判断方法
(1)根据气候类型判断
大气降水为河流最主要的补给形式,根据不同气候区降水的季节差异,河流径流量季节变化存在以下三种形式。
①全年径流量较为稳定:热带雨林和温带海洋性气候区。
②夏季为汛期,冬季为枯水期:(热带、亚热带和温带)季风和热带草原气候区。
③冬季为汛期,夏季为枯水期:地中海气候区。
陆地水体的补给关系
河流补给类型的判断方法
(2)依据径流量的季节变化特征判断
径流量季节变化特征 一般对应补给类型/作用
径流量高峰出现在夏季,受气温高低影响 冰川融水补给
一般全年存在,径流量平稳 地下水补给
径流量季节变化减小 湖泊调节作用
春季有明显汛期 季节性积雪融水补给
陆地水体的补给关系
河流补给类型的判断方法
(3)河流水、湖泊水、地下水的相互补给,取决于三者之间的水位高低。
凌汛
1.概念:指冰凌堵塞河道,对水流产生阻力而引起的江河水位明显上涨的水文现象。
2.形成条件
①河流有结冰期
河流最冷月平均气温低于 0℃,冬季河水会结冰,这是凌汛形成的物质基础。
②河流由较低纬度流向较高纬度
河流存在南北流向的河段,且整体流向为从南向北(低纬→高纬)。低纬河段气温更高,解冻时间更早,高纬河段气温更低,解冻时间更晚,易形成冰坝阻塞河道。
③河道形态适宜
河道多较为平缓、狭窄、弯曲,水流速度较慢,冰凌易在此处堆积,难以顺利下泄,进一步加剧水位上涨。
凌汛
3.我国凌汛典型分布区域
①黄河流域:上游的宁夏至内蒙古河段,下游的山东河段,是我国凌汛最典型、最常考查的区域。
②东北地区河流:黑龙江、乌苏里江、松花江等部分由南向北流向的河段。
凌汛
4.凌汛的发生时间规律
①初冬封冻期低纬河段气温尚未降至 0℃以下,河水仍未结冰,而高纬河段气温更低,率先结冰封冻,冰凌阻塞河道,形成凌汛。
②初春解冻期气温回升,低纬河段河水先解冻,融化的冰块顺流而下,流向尚未解冻的高纬河段,冰块堆积形成冰坝,抬高水位,引发凌汛,为凌汛危害最严重的时段。
凌汛
5.凌汛产生的主要危害
①冰坝抬高河流水位,漫溢河堤,引发洪涝灾害,淹没沿岸农田、村镇、基础设施。
②冰凌撞击河道堤坝、桥梁、码头等水利工程和建筑设施,造成工程损毁。
③阻塞河道航运,影响水上交通通行,威胁船只安全。
④淹没周边土地,导致土壤盐碱化加剧,破坏区域生态环境。
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