Cтраница 1
Величины осадков и испарения также могут быть приняты в расчет равными их характерным значениям для аналогичных по водности лет. [1]
В океане величина испарения превосходит величину осадков; получаемая разница переносится на сушу, где пары воды осаждаются и стекают обратно в океан в виде речных стоков. Следовательно, в атмосфере происходит перемещение паров воды в направлении от океана к континентальной суше. [2]
При прогнозировании условий эффективного разделения ионов требуемое соотношение величин Ks осадков можно обеспечить избирательным маскированием разделяемы лонов. [3]
Поэтому прогноз речного потока, полученный регрессией значений потока на величины атмосфермых осадков на множестве станций, часто значительно хуже, чем прогноз, полученный одномерной моделью потока. Прогнозы речного потока, полученные с использованием прошлых наблюдений как потока, так и осадков, не будут намного лучше, чем прогнозы, полученные на основании только прошлых значений потоков. [4]
Карта построена на основе среднего многолетнего водного баланса по разности среднемноголетних величин осадков и стока. Во внимание, принималась подземная составляющая водообмена для тех речных бассейнов, где она имеет большое значение. [5]
Зависимость удельной активности воды атмосферных осадков от количества выпавшего осадка. [6] |
Детальная интерпретация этого результата может быть спорной, но вполне очевидно, что с ростом величины осадков удельная активность воды убывает и кривая может быть разложена на гиперболу и прямую, как это видно из рисунка. Это, вероятно, связано с особенностями формирования и выпадения осадков разного типа. Загрязненность тропосферного воздуха зависит от присутствия в данной зоне продуктов ядерных взрывов, которые, как отмечалось, могут поступать в тропосферу из стратосферы или попадать непосредственно при взрывах. Эти колебания иногда наблюдаются и в отсутствии атмосферных осадков, хотя, как правило, выпадение осадков снижает концентрацию. [7]
Соответствует ли эта динамика данным натурных наблюдений. Например, величина осадков, выпавших в период резкого падения уровня моря ( 1931 - 1940 гг.), была меньше нормы на 14 9 %, температура воздуха в теплый период ( с апреля по октябрь) была выше на 0 5 С, а температура в холодный - на 0 3 С ниже нормы. Причина этого явления с точки зрения теплофизического механизма совершенно ясна. Весной и летом бассейн моря содержал мало воды и, следовательно, зимой охлаждался сильнее, чем обычно. [8]
На территории СССР величина осадков колеблется преимущественно от 250 до 1000 мм / год, но на Кавказе, например, она местами достигает 1500 - 2000 мм / год и даже больше, а на Камчатке - 4500 мм / год. Как правило, конечно, большая часть осадков уходит на поверхностный сток. Но есть обширные области, где они полностью уходят на инфильтрацию. К таким районам относятся закарстованные массивы. Известны и другие районы, где поверхностный сток совершенно отсутствует. Так, например, у Ключевского вулкана на Камчатке, где норма ос адков превышает 2000 мм / год, на десятки километров вокруг нет ни источников, ни ручейков. Вся вода без остатка уходит на питание подземных вод через хорошо проницаемые пористые лавы и вулканический песок. [9]
Задержанные растительным покровом осадки определяют экспериментально ( либо по литературным данным), при этом вычисляется коэффициент задержания & ч С 1, равный отношению количеств задержанных и действительных осадков. Активные осадки находят по разности величин действительных и задержанных осадков. Эти осадки принимают непосредственное участие в формировании, стока, увлажнении почвенного покрова и испарении. [10]
Анализ водного баланса моря и его бассейна, выполненный с учетом зависимости испарения ( как с акватории моря, так и с поверхности бассейна) от увлажненности, привел к неожиданному результату. Оказалось, что одной и той же средне-многолетней величине осадков, выпадающих на поверхность моря и его бассейна, соответствуют три уровня моря. Годовой водный баланс бассейна Волги составляют: осадки - 0 642 м, испарение - 0 466 м, сток - 0 176 м; бассейна Урала - 0 450, 0 300, 0 150м соответственно. Годовой сток рек в Каспий является разностью больших величин ( осадков и испарения), поэтому его величина чрезвычайно чувствительна к небольшим изменениям испарения. [11]
Именно наличием невыветрившихся обломочных продуктов и адсорг бированных ионов объясняется значительный процент Са, Mg и Na в нерастворимых осадочных породах, в частности глинах. Оба эти обстоятельства, не учтенные при вычислении величин нерастворимых и растворимых осадков, до некоторой степени компенсируют друг друга. [12]
Сначала определяется коэфициент просачивания, затем rit) статистическим данным принимается величина осадков, по формуле ( 38) вычисляются регулировочные ресурсы и по формуле ( 39) подземный сток. [13]
Если это отношение больше единицы, то климат является влажным и район находится в пределах лесной зоны. Отношение меньше единицы характерно для степи. Отношение величины осадков к величине испарения, равное единице, присуще лесостепи. [14]
Время оборота атмосферной влаги ( отношение атмосферного запаса влаги - 14 тыс. KMJ - к величине испарения) имеет 10 дней. Время полного перемешивания атмосферы в широтном направлении составляет несколько месяцев. Это приводит к неравномерности распределения влаги в атмосфере, в силу чего водный режим ( атмосферный запас влаги, осадки и испарение) суши и океана сильно различаются. В океане величина испарения превосходит величину осадков. Разница потоков воды между испарением и осадками в океане переносится на сушу, где эти потоки осаждаются и стекают в океан в соответствии с законом сохранения веществ в виде речного стока. Эта часть водных потоков на суше в среднем не может регулироваться биологически. [15]