Cтраница 2
Круговорот между резервуарами воды в гидросфере называется гидрологическим циклом. Хотя объем водяных паров, содержащихся в атмосфере, мал ( около 0 013 106 км3), вода постоянно движется через этот резервуар. Несмотря на короткое время пребывания ( см. разд. [16]
Определяющую роль s круговороте веществ в природе играет гидрологический цикл, т.е. круговорот воды в биосфере, осудаот-вляеыый за счет солнечной энергии, приводящей к испарению вода о водных пространств и созданию атмосферной влаги. Эта влага возвращается в земле, моря и океаны в виде осадков. Благодаря непрерывно протекающим процессам испарения и конденсации на Земле существуют и пополняются запасы чистой пресной воды. Гидрологический цикл способствует также процессу самоочищения атмосферы: дождь и снег удаляют из воздуха газообразные ( и другие) примеси, растворимые в воде. [17]
Естественный и техногенный тритий поступает в природные воды лишь в поверхностном гидрологическом цикле. [18]
Достаточно назвать такие тяжелые в климатическом плане последствия, как изменения гидрологического цикла, уменьшение поступлений кислорода в атмосферу. [19]
Кроме экспериментальных бассейнов, созданных Гидрометеослужбой для изучения влияния хозяйственной деятельности человека на гидрологический цикл, в типовых природных и водохозяйственных условиях необходима организация комплексных воднобалансовых стационаров. [20]
Для выявления причин современных изменений водного режима рек и детального анализа особенностей процессов гидрологического цикла были использованы данные, полученные на семи водно-балансовых станциях, расположенных в лесной, лесостепной зонах Восточно-Европейской равнины. Наблюдения проводили за всеми элементами гидрологического цикла в период с конца 1940 - х до середины 1950 - х годов. [21]
![]() |
Гидрологический цикл и источники заражения грунтовых вод. [22] |
Движение грунтовых вод очень медленно и трудноуловимо по сравнению с продвижением поверхностных вод в гидрологическом цикле. [23]
Для того чтобы правильно оценить ресурсы речных вод, надо иметь представление о круговороте воды как гидрологическом цикле, постоянно совершающемся в природе. [24]
В глобальной модели была сделана оценка тепловых эффектов антропогенного аэрозоля и СО2 с учетом вызываемого ими изменения гидрологического цикла, в частности, перестройки облачности. Оказалось, что учет этой перестройки изменяет эффект теплового воздействия аэрозоля и СО2 на земную климатическую систему по сравнению со случаем фиксированной облачности. [25]
В тепловом балансе земной поверхности, следовательно, и в поддерживании ее среднегодовой температуры, существенную роль играет гидрологический цикл, являющийся одним из наиболее энергоемких процессов на земной поверхности. Вода, содержащаяся в атмосфере в виде пара в любой данный момент ( так называемый атмосферный фонд), соответствует в среднем слою воды толщиной 25 мм, равномерно распределенному по поверхности Земли. Количество осадков, выпадающих за год, составляет и среднем 650 мм. Следовательно, водяные пары, постоянно содержащиеся в атмосфере, ежегодно совершают круговорот 25 раз. Рифлекс) количество энергии, необходимое для того, чтобы привести в движение такой гидрологический центр, составляет 8 4 - 1020 кДж ( теплота суммарного годового испарения воды в биосфере), что соответствует примерно одной пятой общего поступления энергии с солнечным светом, падающим на Землю. [26]
Здесь не обсуждаются, хотя бы в общих чертах, многие другие способы параметризации, в том числе параметризация гидрологического цикла и процессов на земной поверхности, имеющих важное значение в моделях общей циркуляции. Основное внимание далее будет уделено способам параметризации лучистого теплообмена, играющего ключевую роль в динамике атмосферы и океана, и вопросам чувствительности радиационного режима к изменениям оптических свойств атмосферы и подстилающей поверхности. [27]
![]() |
Простой измеритель оптического пропускания для частиц взвеси в вытяжной трубе.| Гидрологический цикл. [28] |
Естественные ( природные) воды Земли могут рассматриваться как система непрерывной циркуляции, представленная на рис. 55.7, графически иллюстрирующем гидрологический цикл воды, охватывающий как поверхностные, так и подземные воды. [29]
Влажная модель воспроизвела атмосферную циркуляцию несколько лучше, чем сухая модель, а главное - она неплохо описала ряд характеристик атмосферного гидрологического цикла. [30]