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水循环基本过程 水循环是指地球上各种形态的水,在太阳辐射、地心引力等作用下,通过蒸 发、水汽输送、凝结降水、下渗以及径流等环节,不断地发生相态转换和周而复始 运动的过程。 从全球整体角度来说,这个循环过程可以设想从海洋的蒸发开始;蒸发的水汽 升入空中,并被气流输送至各地,大部分留在海洋上空,少部分深入内陆,在适当 条件下, 这些水汽凝结降水。其中海面上的降水直接回归海洋,降落到陆地表面的 雨雪,除重新蒸发升入空中的水汽外,一部分成为地面径流补给江河、湖泊,另一 部分渗入岩土层中,转化为壤中流与地下径流。地面径流,壤中流与地下径流,最 后亦流入海洋,构成全球性统一的,连续有序的动态大系统。 为全球海陆间水循环过程的概化图。整个过程可分解为水汽蒸发、水汽输送、 凝结降水、水分入渗,以及地表、地下径流等 5 个基本环节。这 5 个环节相互联 系、相互影响,乂交错并存、相对独立,并在不同的环境条件下,呈现不同的组 合,在全球各地形成一系列不同规模的地区水循环。 水循环机理 笫一,水循环服从于质量守恒定律。整个循环过程保持着连续性,既无开始, 也没有结尾。从实质上说,水循环乃是物质与能量的传输、储存和转化过程,而且 存在于每一环节。在蒸发环节中,伴随液态水转化为气态水的是热能的消耗,伴随 着凝结降水的是潜热的释放,所 以蒸发与降水就是地面向大气输送热量的过程。据测算,全球海陆日平均蒸发量为 1. 5808 万亿立米,是长江全年入海径流量的 1.6 倍,蒸发这些水汽的总耗热 量高达 3.878X1021 焦耳,如折合电能为 10. 77X1014 千瓦时,等于 1990 年全世 界各国 总发电量的近 100 倍,所以地面潜热交换成为大气的热量主要来源。曲降水 转化为地面与地下径流的过程,则是势能转化为动能的过程。这些动能成为水流的 动力,消耗于沿途的冲刷,搬运和堆积作用,直到注入海洋才消耗殆尽。 第二,太阳辐射与重力作用,是水循环的基本动力。此动力不消失,水循环将 永恒存在,水的物理性质,在常温常压条件下液态、气态、固态三相变化的特性是 水循环的前提条件;外部环境包括地理纬度、海陆分布、地貌形态等则制约了水循 环的路径、规模与强度。 笫三,水循环广及整个水圈,并深入大气圈、岩石圈及生物圈。其循环路径并 非单一的,而是通过无数条路线实现循环和相变的,所以水循环系统是由无数不同 尺度、不同规模的局部水循环所组合而成的复杂巨系统。 笫四,全球水循环是闭合系统,但局部水循环却是开放系统。因为地球与宇宙 空间之间虽亦存在水分交换,但每年交换的水量还不到地球上总贮水量的 1/15 亿,所以可将全球水循环系统近似的视为既无输入,乂无输出的一个封闭系统,但 对地球内部各大圈层,对海洋、陆地或陆地上某一特定地区,某个水体而言,既有 水分输入,乂有水分输出,因而是开放系统。笫五,地球上的水分在交替循环过 程中,总是溶解并携带着某些物质一起运动,诸如溶于水中的各种化学元素、一一 气体以及泥沙等固体杂质等。不过这些物质不可能象水分那样,构成完整的循 环系统,所以通常意义上的水文循环仅指水分循环,简称水循环。 泥石流的形成 泥石流的活动强度主要与地形地貌、地质环境和水文气象条件三个方面的因素 有关。比如、崩塌、滑坡、岩堆群落地区,岩石破碎、风化程度深,则易成为泥石 流固体物质的补给源;沟谷的长度较大、汇水面积大、纵向坡度较陡等因素为泥石 流的流通提供了条件;水文气象因素直接提供水动力条件。往往大强度、短时间出 现暴雨容易形成 泥石流,其强度显然与暴雨的强度密切相关。 泥石流的形成必须同时具备以下 3 个条件:陡峻的便于集水、集物的地形、地 貌;有丰富的松散物质;短时间内有大量的水源。 地形地貌条件:在地形上具备山高沟深,地形陡峻,沟床纵度降大,流城形状 便于水 流汇集。在地貌上,泥石流的地貌一般可分为形成区、流通区和堆积区三部 分。上游形成区的地形多为三面环山,一面出口的瓢状或漏斗状,地形比较开阔、 周用山高坡陡、山体破碎、植被生长不良,这样的地形有利于水和碎屑物质的集中; 中游流通区的地形多为狭窄陡深的峡谷,谷床纵坡降大,使泥石流能迅猛直泻;下 游堆积区的地形为开阔平坦的山前平原或河谷阶地,使堆积物有堆积场所。 泥石流常发生于地质构造复杂、断裂褶皱发育,新构造活动强烈,地震烈度较 高的地区。地表岩石破碎,崩塌、错落、滑坡等不良地质----------------------------- 现象发育。为泥石流的形成提供了丰富的固体物质来源;另外、岩层结构松 散、软弱、易于风化、节理发育、或软硬相间成层的地区,因易受破坏,也能为泥 石流提供丰富的碎屑物来源;一些人类丄程活动,如滥伐森林造成水土流失,开山 采矿、采石弃渣等,往往也为泥石流提供大量的物质来源。水
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