Mindmap-Galerie Wasserkreislauf
Dies ist eine Mindmap über den Wasserkreislauf. Der Wasserkreislauf bedeutet, dass Wasser auf der Erde unter der Einwirkung von Sonnenenergie und Wärmeenergie auf der Erdoberfläche ständig verdampft wenn es unter der Wirkung der Schwerkraft abkühlt, fällt es wiederholt in Form von Niederschlag auf den Boden.
Bearbeitet um 2024-11-04 15:31:18これは、この本を理解して読むのに役立つ、「ジェーン・エア」の登場人物の関係性を分析したマインドマップです。非常に実用的で、収集する価値があります。
これは時間を友達として扱うことについてのマインド マップです。「時間を友達として扱う」は、時間管理と個人の成長に関する実践的なガイドです。著者のリー・シャオライは、豊富なストーリーと鮮やかな例を通じて、先延ばしを克服し、効率を高め、将来の計画を立てる方法に関する実践的なスキルを読者に教えます。この本は、将来に向けて奮闘している若者だけでなく、時間を上手に管理して個人的な成長を遂げたいと願うすべての人にも適しています。
効率的にコミュニケーションをとり、日常業務におけるコミュニケーション上の困難を回避し、会話スキルを向上させるにはどうすればよいでしょうか? 「Crucial Conversations」は、2012 年に Mechanical Industry Press から出版された本です。著者は、(米国) Corey Patterson、Joseph Graney、Ron McMillan、Al Switzler です。この本は、人々の話す、聞く、および行動のスキルについても分析しています。コミュニケーションにおける一般的な盲点を、読者ができるだけ早くこれらのスキルを習得できるように、会話のシチュエーションや短編小説で補います。これがお役に立てば幸いです!
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Wasserkreislauf
Gewässer
terrestrisches Gewässer
Fluss
Flusslauf
Eigenschaften des Wassersystems
Die Struktur des Flusskanals: Quelle, Einspeisung, Fließrichtung, Prozess, Einzugsgebiet, Anzahl der Nebenflüsse, Form, Gefälle, Breite und Tiefe des Flusskanals.
Ursachen der Flusskanalmorphologie
Erosion/Akkumulation, einzelne/diverse Lithologie, Krustenanhebung/-senkung
Flusswasser
hydrologische Eigenschaften
Fließgeschwindigkeit, Sedimentgehalt, Gefrier- und Hochwassersaison, jahreszeitliche Veränderungen des Wasserstands, Art der Neubildung
See
Seebecken (Form, Größe, Steilheit und Sanftheit, Entstehungsursachen)
Tektonischer See (innere Krafteinwirkung)
(Äußere Kraft) Fengcheng See…
Seewasser
Transparenz, Wassertemperatur, Salzgehalt, Wasservolumen, Gefrierdauer, Versorgungsart
Bodenwasser, gefrorenes Bodeneis, atmosphärisches Wasser
Meeresgewässer
Ozeanraum
Küstentyp*5
Topographie des Meeresbodens
Meerwasser
Statisch (Temperatur, Salzgehalt)
Bewegung (Meeresströmungen, Meeres- und Lufteffekte)
Gelände ➡️⬅️Wasser ➡️⬅️Klima
Untersuchen Sie Wasser auf der Oberfläche sowie Topographie und Klima auf der Substanz.
Verdunstung
Verdunstung von der Wasseroberfläche, Verdunstung vom Boden, Transpiration von Pflanzen
Einflussfaktoren
1Sonnenstrahlung (Licht), Atmosphärische Bedingungen ⏬ 2 Temperatur, 3. Die relative Luftfeuchtigkeit erreicht die Sättigung und die Verdunstung stoppt. Je trockener die Luft, desto schneller erfolgt die Verdunstung. 4. Windgeschwindigkeit. Je höher die Windgeschwindigkeit, desto stärker ist die Verdunstung der Wasseroberfläche. [Besondere Umstände] ① Extreme Bedingungen beeinträchtigen das Gleichgewicht des Wasserkörpers bei extrem hoher Windgeschwindigkeit nicht und lassen keine Zeit für die Verdunstung. ② Das Eindringen starker kalter Luft (hohe Windgeschwindigkeit) führt zu starker Abkühlung, verringert die Verdunstung und sogar verursacht Kondensation 5. Die Größe und Form der Wasseroberfläche verdunstet schneller, aber je größer die Wasserfläche, desto größer kann die tatsächliche Verdunstung sein, und die Luftfeuchtigkeit ist entlang der Küste höher als im Landesinneren. 6 Andere Vegetationsblattflächentextur.
Verdunstungsleistung (maximal mögliche Verdunstungsmenge) > tatsächliche Verdunstungsmenge
Der Nordwesten hat eine starke Verdunstungskapazität, aber sein tatsächliches Verdunstungsvolumen ist gering, da es dort wenig Niederschläge gibt (es ist für eine kluge Frau schwierig, ohne Reis zu kochen).
⚠️⚠️Multiple-Choice-Fragenfalle: Theoretisches Verdunstungsdiagramm fragt nach der tatsächlichen Verdunstung, achten Sie auf den lokalen Niederschlag Das tatsächliche Verdunstungsmengendiagramm fragt nach der Verdunstungskapazität und den Auswirkungen der Optionen auf die Verdunstung
Erst wenn der Untergrund ausreichend feucht ist, kann die maximal mögliche Verdunstung zur tatsächlichen lokalen Verdunstung werden. Die tatsächliche Verdunstung hängt vom lokalen Niederschlag ab
Finden Sie die tatsächliche Verdunstung von Wasser
Wasserdampf in der Atmosphäre
In die Luft verdunstendes Wasser (Wasserdampf) muss sich je nach Temperatur und Luftsättigung nicht zwangsläufig in Wolken (flüssige Wassertröpfchen) verwandeln
Allerdings bedeutet die Abkühlung nicht unbedingt, dass sich Wasserdampf in Wolken verwandelt. Es kommt auch darauf an, ob der ursprüngliche Wasserdampfgehalt den Wasserdampfgehalt der temperaturgesättigten Luft nach der Abkühlung übersteigt.
Je höher die Temperatur, desto größer ist die Fähigkeit der Luft, Wasser zu speichern.
Relative Luftfeuchtigkeit = Wasserdampfgehalt/Wasserdampfgehalt gesättigter Luft bei gleicher Temperatur*% =Tatsächlicher Wasserdampfdruck/gesättigter Wasserdampfdruck
Eine niedrige relative Luftfeuchtigkeit bedeutet nicht, dass die Luft trocken ist! Es könnte auch sein, dass die Temperatur hoch ist, die Luft ein sehr starkes Wasserhaltevermögen hat (großer Nenner) und Sie noch nicht satt sind.
Belüftung und Luftfeuchtigkeitsreduzierung (Gewächshauslandwirtschaft)
Die Temperatur im Gewächshaus ist höher als außerhalb des Gewächshauses, das Verdunstungsvolumen ist relativ groß und die Luft ist relativ feucht. Beim Austausch mit der trockeneren und kälteren Außenatmosphäre verringert sich der Wasserdampfgehalt der Luft im Gewächshaus. und der gesättigte Wasserdampfdruck wird reduziert. Im Winter sollte die Luft nicht morgens abgelassen werden (wenn die Temperatur am niedrigsten ist), sondern gegen den Wind (Wärmeausdehnung und -kontraktion, um einen automatischen Luftaustausch zu erreichen).
Wasserdampftransport
Nachdem der Wasserdampf transportiert wurde, fällt er nicht direkt aus, sondern muss auch angehoben werden.
Horizontale (von einem Ort zum anderen transportierte) Kraft: Wind in Bodennähe
Vertikale Leistung (niedrige bis große Höhe, in Wolken und Regen gehoben): Aufwind
Der angehobene Wasserdampf muss nicht unbedingt Wolken bilden und Regen verursachen⏬
Wasserdampf über dem Ozean➡️Land Passatwind, Westwind, Monsun Entfernung vom Meer und Geländehindernissen
Infiltrieren
Bodeneigenschaften
Harter Boden (nicht gut), sandiger Boden (gut)
Neigung
Das Gefälle ist gering, die Strömungsgeschwindigkeit ist langsam und es dringt langsam ein.
Vegetationsbedeckung
Hoher, auffangender Oberflächenabfluss
Niederschlagsintensität
Die Niederschlagsintensität ist gering und nimmt nach und nach ab.
Niederschlagsdauer
Mit der Zeit dringt es langsam ein.
Fällung
⚠️Bedingungen der Niederschlagsbildung
Ausreichend Wasserdampf (wo kommt er her und wer bringt ihn)
Atmosphärische Zirkulation
Wiederauffüllung der darunter liegenden Oberfläche (Seen (Sie können die nicht zugefrorene Seeoberfläche hervorheben), Pflanzentranspiration, Verdunstung durch warme Strömungen)
Aufwind (Beförderung von Wasser, Kondensationskernen und Kühlung)
Leistungsschub
Wenn warme und kalte Luftmassen auf eine Front treffen, steigen sie auf und verursachen Frontalregen.
Das Gelände verhindert, dass der Luftstrom aufsteigt, und es regnet
Wärmefluss
Wenn die Temperatur der darunter liegenden Oberfläche hoch ist, steigt die Luft aufgrund der Hitze auf und kühlt sich ab. Der Wasserdampf kondensiert zu Wassertröpfchen, wodurch Wärme freigesetzt wird und die Luft weiter angehoben wird, was zu konvektivem Regen führt. Subtropische Meeresoberfläche, Zyklon im Tiefdruckgebiet, starker Wind, Taifunregen (extreme Konvektion)
Kondensationskeime (in der Regel vorhanden, je nach Material)
Das Material betont die Staubigkeit
Es gibt viele Gletscher an einem bestimmten Ort - fester Niederschlag - Überschuss = Einnahmen (Niederschlag) (ausgehend von Niederschlagsverhältnissen) Ausgaben (Verbrauch an Stauraumtal)
Urbaner Regeninseleffekt = städtische Abwärme, Luftauftrieb, Staub, Niederschlag in bestimmten Gebieten In Städten fällt mehr Niederschlag als in Vororten
Einflussfaktoren
1Meer und Land Küste/Binnenland 2Topographie Luvhang/Leehang 3Klima Monsun, Druck- und Windzone 4 Unterliegende Oberflächenvegetation, Wasserfläche, städtische Wärmeinsel, Regeninseleffekt 5 Menschliche Aktivitäten: Stauseen, Aufforstung, Rückführung von Ackerland in Seen, künstliche Niederschläge 6 Meeresströmungen
Abfluss Niederschlag fällt im Becken, an der Oberfläche, im Untergrund
Niederschlag (Abflussbildungsprozess)
Eine kleine Menge fällt auf die Wasseroberfläche (Flüsse, Seen und Stauseen) und bildet direkt Abfluss.
Der größte Teil der Erdoberfläche (Schicht für Schicht) [Überschwemmungen können auftreten, wenn jede Schicht voll ist (Multiple-Choice-Frage) Pflanzenabfang (Verdunstung aufnehmen und blockieren) ➡️Vertiefungen auffüllen, Bodenretention (Befeuchtung) ➡️(Infiltration) Bodenwasserspeicherung ⏩⏩Verdunstung) ➡️Unterirdische Wasserspeicherung (durchlässiges Gesteinsgrundwasser) ➡️Tiefengrundwasser ⏩Oberflächen-Hangströmung ⏩Mittelbodenströmung (Bodenwasser) ⏩Untergrundabfluss (Grundwasser)
Das Abfangen von Pflanzen blockiert das Wasser nicht vollständig, sondern fängt es ab und ein Teil davon wird absorbiert, verdunstet oder rutscht an die Oberfläche, wodurch der direkte Einfluss auf die Oberfläche verringert wird.
Das Ausmaß der Vegetationsintervention hängt von der Anzahl der Vegetationsstrukturen ab und wird sich in kurzer Zeit nicht wesentlich ändern.
Abflüsse fließen in relativ tief liegende Flüsse und Seen und gehen in das Flussnetz über
Grundwasserneubildung Flüsse füllen das Grundwasser in Regenperioden wieder auf, und Grundwasser füllt Flüsse in Trockenperioden wieder auf (weniger Verluste und Veränderungen).
Niederschlag = Oberflächenabfluss, Vegetationsabfluss, Bodenaufnahme, unterirdische Wasserspeicherung
[Großes Thema] Der Oberflächenabfluss hat abgenommen, die Spülkraft hat nachgelassen und die Situation der Wasser- und Bodenerosion hat sich im Vergleich zu zuvor verbessert. Durch Wasser- und Bodenerosion hat sich die Geschwindigkeit der Oberflächenwasseransammlung langsam verringert, der Wasserstand des Flusses ist gestiegen und sich ausbreiten, der Hochwassergipfel kommt später und die versteckte Gefahr von Überschwemmungen ist gering.
Becken
Wasserscheide, Einzugsgebiet Hangwasser ➡️Kleiner Fluss ➡️Großer Nebenfluss ➡️Hauptstrom ➡️Beckenauslass (See und Meer verschwinden)
⚠️Einflussfaktoren des Abflusses
Natur
Klima
Niederschlag (Einkommen)
Es gibt viel Niederschlag und viel Abfluss. Niederschlagsprozess: Der Niederschlag dauert kurze Zeit, je größer die Intensität, desto größer und dringender ist der Durchfluss (weniger Infiltration), die Wassersammelzeit ist kurz (ein Wasserhaufen strömt schnell in den Fluss) und der Wasserstand des Flusses steigt schnell an, der Flussdruck ist hoch und der Hochwassergipfel kommt schnell an, hohe Überschwemmungsgefahr Überschwemmung (Flussüberschwemmung), Staunässe (Wasseransammlung in tiefer gelegenen Gebieten)
Verdunstung (Aufwand) Sorgfältige Überlegung: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind
Wasserhaushalt [Einnahmen = Ausgaben]
Stabiles Seegebiet/stabiler Flussfluss
1 Niederschlagsabfluss im Ozean = Verdunstung 2 Niederschlag im inneren Strömungsbereich = Verdunstung 3 Abflussgebiet Niederschlag – Verdunstung – Abfluss = 0
Untergrund
1Geografische Lage (großer räumlicher Maßstab), Breitengrad, Meer und Land 2Topografische Merkmale: steiles/leichtes Gefälle, Bodentextur/Lithologie (steiles Gefälle, schnelle Fließgeschwindigkeit, kurze Wassersammelzeit, geringer Gefälleverlust (weniger Infiltration und Verdunstung)), großes Überschwemmungsvolumen 3Vegetationsbedeckung: kurze und dichte Baumkrone, gute Abfangwirkung (analog zum Halten eines Regenschirms) Streublätter erhöhen die Oberflächenrauheit, erhöhen die Reibung, verlangsamen die Hangströmung, erhöhen die Infiltration und verringern die Verdunstung. Das Wurzelsystem verfestigt den Boden und erhöht die Infiltration (Wasser folgt den Wurzeln) ⏩Unterirdisches Reservoir (Sicherung) Boden und Wasser erhalten und Wasserquellen schonen (geringerer Verlust von Boden- und Grundwasser) 4. Wassereinzugsgebiet (Eigenschaften des Wassersystems) und Form: Großes Wassereinzugsgebiet bedeutet großen Abfluss (großes Angebot) 5. Seen und Sümpfe: Die Regulierungs- und Speicherfunktion von Seen, die Abschwächung (Abschwächung) von Spitzenüberschwemmungen (Lag) in Hochwasserperioden, die Wiederauffüllung von Flüssen in Trockenperioden, die Reinigung von Schadstoffen, die Bereitstellung biologischer Lebensräume und die Regulierung des Klimas.
Eine hohe Vegetationsbedeckung erhöht die Luftfeuchtigkeit und erhöht die Niederschlagswahrscheinlichkeit (❌ führt nicht unbedingt zu einer Erhöhung der Niederschlagsmenge (siehe die drei Bedingungen für Niederschlag), Erhöhen Sie den Flussabfluss während der Trockenzeit und verringern Sie den Flussabfluss während der Hochwasserperiode (❌ Man kann nicht direkt sagen, dass sich der Flussabfluss außerhalb der Saison erhöht).
Wasser und Boden erhalten ⏩ Es gibt eine reichliche Sandquelle unter der Vegetation ⏩ Bei anhaltenden starken Regenfällen wird jede Schicht gesättigt sein. Spätere Regenfälle (Oberflächenwasser, das nicht eindringen kann) werden diese Stelle wegspülen und den Sandgehalt des Flusses erhöhen.
Bäume, Sträucher und Kräuter ⏩ Schicht für Schicht abgefangen
Es gibt viel Sediment auf dem Flussboden und das Flusswasser ist schnell. Das umgedrehte Sediment auf dem Flussbett erhöht den Sedimentgehalt des Flusses. Eine hohe Vegetationsbedeckung verringert jedoch die Sedimentmenge im Fluss und das Flussbett weist nicht zu viel Sediment auf.
Der Gipfel des Berges hat ein höheres und steileres Gelände, weniger Versickerung, schlechte Oberflächen- und Grundwasserspeicherbedingungen und eine geringere tatsächliche Verdunstung. Gefälle: Das Gelände ist relativ steil und die Durchdringung ist geringer. Das Tal ist niedrig und flach mit viel Sickerwasser.
Eutrophierung von Gewässern
Bei diesen Nährsalzen handelt es sich um Stickstoff, Phosphor, Kalium usw. oder andere Schadstoffpartikel, die in den Gewässer gelangen, wodurch sich die Nährsalze im Gewässer stark vermehren. Wenn die Algen sich verrückt vermehren, bedecken Algen die Wasseroberfläche und bedecken sie und bilden eine Bei Undurchsichtigkeit kann das Sonnenlicht die Wasseroberfläche nicht durchdringen und in den Wasserkörper gelangen. Einige Wasserpflanzen im flachen Wasser können keine Photosynthese durchführen, was zum Tod einiger Wasserorganismen führt, die sich von diesen Pflanzen ernähren , was zu biologischen Krankheiten führt. Im Falle des Todes sprechen wir von Wasserverwüstung, was bedeutet, dass es kein Leben gibt. Der Lebenszyklus von Algen ist sehr kurz und die Algenleichen verfaulen bei hohen Temperaturen. Die Fäulnis und der Geruch werden zu giftigen und schädlichen Substanzen, die sich auf die Wasserqualität auswirken.
menschliche Aktivitäten
ländliche Gegend
Hänge in Terrassen verwandeln
Regenwasser wird aufgefangen, die Wassersammelgeschwindigkeit wird verlangsamt, die Infiltration wird erhöht, der Oberflächenabfluss wird verringert und der unterirdische Abfluss wird erhöht.
Stadt
Wärmeinseleffekt, Regeninseleffekt
Städte haben mehr Abwärme, Staub und Niederschläge als Vorstadtgebiete.
Der Boden verhärtet sich und die undurchlässige Fläche vergrößert sich (Gebäude mit Betonboden) (Der natürliche Boden weist weniger Infiltration und mehr Oberflächenabfluss auf)
Die Infiltration wird reduziert und der unterirdische Abfluss wird reduziert (die Wiederauffüllung des unterirdischen (Backup-)Reservoirs ist geringer). ⏩Der Abfluss in der Trockenzeit wird reduziert
Das Oberflächenwasser sammelt sich schnell, der Hochwassergipfel erreicht schnell, der Abfluss ist groß und die versteckte Gefahr städtischer Überschwemmungen steigt.
Der Bau einer U-Bahn verändert die Versickerungsrichtung des Grundwassers
Stadtentwässerungssystem (reibungslose, direkte und schnelle Sammlung des Wassers im Fluss, Wasserspiegel steigt schnell an)
Maßnahmen: Sponge City (Erhöhung des natürlichen Bodens) ⏩ Erhöhung der Bodeninfiltration und Reduzierung des Oberflächenabflusses (Unterdrückung) Das einflussreichste Glied im Wasserkreislauf – der Abflusstransport (ursprünglich wurden Oberflächenabflussschwämme verwendet, um den unterirdischen Abfluss zu erhöhen) Verbessern Sie die Umleitung von Regen- und Abwasser, nutzen Sie Wasserressourcen und verringern Sie den Druck auf Abflussrohre, um in kurzer Zeit Wasser aus Flüssen zu sammeln
Meerwassereigenschaften
Temperatur
Vertikale Freisetzung: Der Änderungsbereich ist innerhalb von 1000 m groß, und der Änderungsbereich im Tiefseewasser unter 1000 m ist gering.
Einflussfaktoren
Breitengrad, Tiefe, Meeresströmungen, Jahreszeiten, Monsune, Wetter, warme und kalte Luftmassen Entfernung vom Land (in Landnähe ist die Wassertemperatur im Winter niedrig und im Sommer hoch), Eisbildung und -schmelze
Bei der Verdunstung wird Wärme aufgenommen (Wärmeverbrauch), bei der Kondensation wird Wärme abgegeben
Die Wassertemperatur am Meeresboden ist niedrig. Je niedriger die Wassertemperatur an der Oberfläche ist, desto geringer ist der vertikale Temperaturunterschied.
Wenn die maximale Temperatur und die maximale Wassertemperatur nicht übereinstimmen, kommt es normalerweise zu einer Verzögerung. Im Juli ist die Temperatur am höchsten und im August ist die Wassertemperatur am höchsten.
Salzgehalt Der durchschnittliche Salzgehalt des Ozeans beträgt 35‰ (höher als es bedeutet, dass der Salzgehalt hoch ist und niedriger als es bedeutet, dass der Salzgehalt niedrig ist)
Verbreitung: am höchsten in den Subtropen, nach beiden Seiten hin abnehmend
Einflussfaktoren
Temperatur: Je höher die Temperatur, desto mehr Salz kann es aufnehmen und desto höher ist der Salzgehalt.
Verdunstung: Je mehr Verdunstung, desto höher der Salzgehalt.
Niederschlag: mehr Niederschlag, mehr Verdünnung und geringer Salzgehalt
Abfluss ins Meer (landnahe Meeresgebiete): je mehr, desto geringer
Meeresströmungen: Warme Strömungen durch hohen Salzgehalt
Eis: Gefrieren (gefroren ist Süßwasser, das Salz ausfällt) hat einen hohen Salzgehalt, schmelzendes Eis hat einen niedrigen Salzgehalt
Umriss von Meer und Land: Geschlossene Meeresgebiete werden stark vom Land beeinflusst und weisen einen extrem hohen oder niedrigen Salzgehalt auf⏬
Meerwasseraustausch: Je mehr Austausche mit Meerwasser mit hohem Salzgehalt stattfinden, desto höher ist der Salzgehalt. Je geringer der Austausch zwischen Meerwasser mit niedrigem und hohem Salzgehalt ist, desto geringer ist der Salzgehalt.
Auswahl des Salzfarmstandorts
1. Eine ausgedehnte und flache schlammige Küste, an der Meerwasser nicht leicht versickert und die Ansammlung von Meersalz begünstigt und sich nur schwer mit Sand vermischt. Das flache Gelände begünstigt die Anordnung von Salzfeldern. 2. Niedriger Breitengrad, hohe Temperaturen, viele Sonnentage, weniger Niederschlag, ausreichend Sonnenlicht und starke Verdunstung, was die Salzexposition begünstigt. 3Haiqu hat einen höheren Salzgehalt und eine gute Wasserqualität
Dichte p=m/v
Verbreitung: Die Dichte ist in hohen Breiten hoch und nimmt schnell zu, je tiefer man innerhalb von 1000 m vordringt. Meeresklippe: Die Dichte wird mit zunehmender Tiefe plötzlich kleiner (der Auftrieb des Meerwassers wird geringer)
Einflussfaktoren
Temperatur: Wasser hat eine hohe Temperatur (Volumenausdehnung) und eine geringe Dichte
Salzgehalt: Hoher Salzgehalt (hohe Masse) und hohe Dichte
Tiefe (Druck): Je tiefer (je größer der Druck, die Volumenkompression), desto größer ist die Dichte
Dichte jedes Ozeans
Äquator: Wasser mit hoher Temperatur, niedrigem Salzgehalt und geringer Dichte Subtropische Zone: Die Wassertemperatur ist hoch, der Salzgehalt ist hoch, okay Polarregionen: Die Wassertemperatur ist sehr niedrig, der Salzgehalt ist niedrig und die Dichte ist am höchsten
Dichtefluss
Oberflächenwasser: gegenüber Tiefseewasser: in Fließrichtung dichter und weniger dicht