好一点小编带来了水是怎样循环流动变化的,画出简单的示意图,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
水循环示意图如下图:
全球水循环是指自然界的水在太阳能和大气运动的共同驱动下,不断从江河湖海等水面、土壤、岩石等陆面和植物的茎、叶面等,通过蒸发或散发,以水汽的形式进入大气圈,当大气圈中的水汽凝结的水滴大到重力大于空气的浮力时,就在地球引力的作用下,以降水的形式降落到地球表面。
到达地球表面的降水,一部分在分子力(又称分子间作用力,是指分子间的相互作用。当两分子相距较远时,主要表现为吸引力;当两分子非常接近时,则以排斥力为主)、毛管力(毛细管中产生的液面上升或下降的附加曲面效应)和重力的作用下,渗入地下。
一部分则形成地面径流流入江河湖泊,再汇入海洋;还有一部分通过蒸发或是散发到大气圈,或者以地下水形式流入江河湖泊,再汇入海洋。这种始于水终于水,并且永无休止覆盖整个地球的循环运动过程称为全球水循环。全球水循环是个闭合系统。
扩展资料
水循环的地理意义:
①使陆地淡水不断得到更新和补充;
②改善河流的污染情况;
③使地表物质得以大规模运动,并塑造地表形态;
④使能量在地理环境中得到大规模转化和交换。
由于水有一种特殊的本领—在通常环境下可以实现液态、气态和固态之间的转化,而且这种变化仅仅是物理变化而不发生化学变化。这项技能让它成了全球气候系统中的“活跃分子”,大量的水分在这个系统中持续不断地运动着,这就是地球上水循环发生的内在原因。
而造成地球上水循环能够发生的外在原因则是太阳辐射和地球引力为水循环提供的上升和下降的动力。内因和外因共同作用形成了我们地球上生生不息的水循环。
参考资料来源:百度百科-水循环
地球上的各种水体总是处于周而复始的相互转化的过程之中,这种有规律的水体转化过程即称自然界的水循环。水循环过程是在太阳热力、气流运动和重力作用下完成的。组成水循环的最重要环节是蒸发、降水、地表和地下径流以及海洋水体。水循环发生于大气对流层、地表水层和地壳浅部地下水层之间。对于大气圈的对流层之外以及地壳深部虽然也有少量水分的存在,但是它们的循环十分缓慢,因此不是自然界水循环的研究主体。
自然界的水循环按其循环途径的不同,可分为小循环和大循环(图2-1)。小循环是指在陆地和海洋的各自内部发生的局部性的水循环。比如海洋表面的水体,以蒸发形式进入大气层中,又再以降水的形式回落到海洋中。又如,在大陆内部,大陆表面(包括水面、陆面及植物叶面等)蒸发的水汽,随气流由江河下游迁移到上游地区的上空,然后又以降水形式回落地面,其中一部分转化为地表、地下径流,河流又将这些水体带回江河下游。
图2-1 水循环示意图
大循环是指海洋和大陆之间发生的水循环。其水循环的一般过程是,由海洋表面蒸发的水汽,随气流带到大陆上空,在合适的条件下又以降水形式回落到地表,再以地表、地下径流的形式回到海洋。小循环一般是受局部气象因素控制,大循环则主要受全球气候的控制。总之,自然界各类水体的转化是通过循环实现的。水循环是地球上各类水体得以实现动态平衡的保证。
从全球范围来看,降水量、蒸发量分布是随着纬度变化的。但年降水量和年蒸发量基本保持平衡,而且这种平衡几乎是长期不变的。但是从J.R.Math计算的结果来看,大陆地区的降水量大于蒸发量,而海洋的蒸发量要占全球蒸发量的83%,故海洋蒸发的水分是形成全球降水最主要的来源。
存在于大气圈、水圈、岩石圈的水,彼此密切联系,处于不断运动和相互转化之中,这一过程称为自然界的水循环。
如图1-1所示,水在太阳热能及重力作用下,从海面、河湖表面、岩土表面及植物叶面不断蒸发和蒸腾,变成水汽进入大气圈,水汽随气流的运移,在适宜的条件下,重新凝结下降(这就是雨、雪等降水)。降落至陆面的水分,一部分就地蒸发,进入大气圈;一部分沿着地表流动,变成地表径流,汇入河流、湖泊、海洋;另一部分渗入地下成为地下水。地下水在径流过程中一部分再度蒸发又以蒸汽的形式重新进入大气圈,一部分再度排入河流、湖泊、海洋。这样蒸发、降水、径流的过程,在全球范围内时刻都在周而复始地不断进行着,形成了自然界极为复杂的水循环。
图1-1 水文循环示意图
1—隔水层;2—透水层;3—植被;4—云;5—大循环各环节;6—小循环各环节。a—海洋蒸发;b—大气中水汽转移;c—降水;d—地表径流;e—入渗;g—水面蒸发;h—土面蒸发;i—叶面蒸发(蒸腾)
根据水循环的途径不同,分为大循环和小循环。在全球范围内,水分从海洋表面蒸发,上升的水汽随气流运移到陆地上空,凝结成降水降落到陆地表面,又以地表或地下径流的形式,最终流归海洋中,这种发生在海陆之间的循环过程称为大循环。
从海洋表面蒸发的水汽,又以降水的形式,重又落入海洋;或者从陆地上的河流、湖泊、土面、植物叶面蒸发的水分,又以降水形式降落回大陆表面,这种发生在局部范围内的循环过程,称为小循环。小循环受局部气象因素控制,大循环受全球性气候控制。因此,调节小循环条件,加强地区性小循环的频率和强度,可改善局部性的干旱气候。而大循环条件的改变,目前仍为人力所不及。
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