Характеристика реки. Определение стока реки, режима питания, площади бассейна реки. Анализ условий формирования и расчет основных статистических характеристик стока реки кегеты
Река
- естественный водный поток, протекающий постоянно в сформированном им углублении (русле).
В каждой реке различают исток, верхнее, среднее, нижнее течения и устье. Исток
- начало реки. Реки начинаются при слиянии ручьев, возникающих в местах выходов подземных вод или собирающих воду атмосферных осадков, выпавших на поверхность. Вытекают они из болот (например, Волга), озер и ледников, питаясь скопившейся в них водой. В большинстве случаев определить исток реки можно только условно.
От истоков реки начинается ее верхнее течение.
В верхнем
течении речной поток обычно менее многоводен, чем в среднем и нижнем течениях, уклон поверхности, наоборот, больше, и это отражается на скорости течения и на размывающей деятельности потока. В среднем
течении река становится многоводнее, но скорость течения уменьшается, и поток переносит главным образом продукты размыва русла в верхнем течении. В нижнем
течении при медленном движении потока преобладает отложение приносимых им сверху наносов (аккумуляция). Нижнее течение реки заканчивается устьем.
Устье
реки - место ее впадения в море, озеро, в другую реку. В условиях сухого климата, там, где реки расходуют много воды (на испарение, орошение, фильтрацию), они могут постепенно иссякнуть, не донеся своих вод до моря или до другой реки. Устья таких рек называют «слепыми». Все реки, протекающие по той или иной территории, образуют ее речную сеть
, входящую вместе с озерами, болотами и ледниками в гидрографическую сеть.
Речная сеть состоит из речных систем.
Речная система включает главную реку (название которой она носит) и притоки. Во многих речных системах главная река отчетливо выделяется только в нижнем течении, в среднем и особенно в верхнем течениях определить ее очень трудно. В качестве признаков главной реки можно принять длину, водность, осевое положение в речной системе, относительный возраст речной долины (долина более старая, чем у притоков). Главные реки большинства крупных речных систем не отвечают сразу всем этим признакам, например: Миссури длиннее и полноводнее Миссисипи; Кама приносит в Волгу не меньше воды, чем Волга несет у устья Камы; Иртыш длиннее Оби и его положение больше соответствует положению главной реки речной системы. Главной рекой речной системы исторически становилась та, которую раньше и лучше других рек этой системы знали люди.
Притоки главной реки называются притоками первого порядка, их притоки - притоками второго порядка и т. д.
Речная система характеризуется протяженностью составляющих ее рек, их извилистостью и густотой речной сети. Протяжённость рек
- суммарная длина всех рек системы, измеряемая по карте крупного масштаба. Степень извилистости реки определяется коэффициентом извилистости
(рис. 87) - отношением длины реки к длине прямой линии, соединяющей исток и устье. Густота речной сети
- отношение суммарной протяженности всех рек рассматриваемой речной сети к занимаемой ею площади (км/км2). На карте, даже не очень крупного масштаба, видно, что густота речной сети в различных природных зонах неодинакова.
В горах густота речной сети больше, чем на равнинах, например: на северных склонах Кавказского хребта она составляет 1,49 км/км2, а на равнинах Предкавказья - 0,05 км/км2.
Участок поверхности, с которого вода стекает в одну и ту же речную систему, называется бассейном этой речной системы или ее водосбором. Бассейн речной системы складывается из бассейнов притоков первого порядка, которые в свою очередь состоят из бассейнов притоков второго порядка и т. д. Бассейны рек входят в бассейны морей и океанов. Все воды суши делятся между главными бассейнами: 1) Атлантического и Северного Ледовитого океанов (площадь 67 359 тыс. км2), 2) Тихого и Индийского океанов (площадь 49 419 тыс. км2), 3) областью внутреннего стока (площадь 32 035 тыс. км2).
Речные бассейны имеют различные размеры и очень разнообразную форму. Выделяются бассейны симметричные (например, бассейн Волги) и асимметричные (например, бассейн Енисея).
Размеры и форма бассейна в значительной степени определяют величину и режим стока реки. Важно также положение речного бассейна, который может находиться в разных климатических поясах и может протягиваться в широтном направлении в пределах одного и того же пояса.
Бассейны ограничены водоразделами. В горных странах они могут представлять собой линии, в общем совпадающие с гребнями хребтов. На равнинах, особенно плоских и заболоченных, водоразделы четко не выражены.
В некоторых местах водоразделы провести вообще невозможно, так как масса воды одной реки делится на две части, направляющиеся в разные системы. Такое явление называется бифуркацией реки (делением ее на две). Яркий пример бифуркации - деление верхнего течения Ориноко на две реки. Одна из них, за которой сохраняется название Ориноко, течет в Атлантический океан, другая - Касикьяре - впадает в приток Амазонки Риу-Негру.
Водоразделы ограничивают бассейны рек, морей, океанов. Главные бассейны: Атлантический и Северного Ледовитого океана (Атлантико-Арктический), с одной стороны, и Тихого и Индийского - с другой - ограничены главным (мировым) водоразделом Земли.
Положение водоразделов не остается постоянным. Их перемещения связаны с медленным врезанием верховий рек в результате развития речных систем и с перестройкой речной сети, вызываемой, например, тектоническими движениями земной коры.
Русло реки. Водные потоки протекают по земной поверхности в созданных ими продольных углублениях - руслах. Без русла не может быть реки. Понятие «река» включает и поток и русло. У большинства рек русло врезано в поверхность, по которой река протекает. Ho есть немало рек, русла которых возвышаются над пересекаемой ими равниной. Эти реки проложили свои русла в отложенных ими же наносах. Примером могут быть реки Хуанхэ, Миссисипи и По в нижнем течении. Такие русла легко перемещаются, нередко происходят прорывы их бокового вала, грозящие наводнениями.
Поперечное сечение русла, заполненного водой, называют водным сечением реки. Если все водное сечение представляет собой сечение движущегося потока, оно совпадает с так называемым живым сечением. Если же в водном сечении есть участки неподвижные (со скоростью движения, не улавливаемой приборами), их называют мертвым пространством. В этом случае живое сечение будет меньше водного на величину, равную площади мертвого пространства. Поперечное сечение русла характеризуется площадью, гидравлическим радиусом, шириной, средней и максимальной глубиной.
Площадь поперечного сечения (F) определяется в результате промеров глубины по всему поперечному сечению через определенные интервалы, принимаемые в зависимости от ширины реки. По В.A. Aпполову, площадь живого сечения связана с шириной (В) и наибольшей глубиной (H) уравнением: F=2/3BH.
Гидравлический радиус (R) - отношение площади поперечного сечения к смоченному периметру (P), т. е. к длине, линии соприкосновения потока с его ложем:
Гидравлический радиус характеризует форму русла в поперечном разрезе, так как зависит от соотношения его ширины и глубины. У мелких и широких рек смоченный периметр почти равен ширине, в этом случае гидравлический радиус почти равен средней глубине.
Средняя глубина (Hcp) поперечного сечения реки определяется делением его площади на ширину (В): Hcp = S/B. Ширину и максимальную глубину получают путем непосредственных их измерений.
Все элементы поперечного сечения изменяются вместе с изменением положения уровня реки. Уровень реки подвержен постоянным колебаниям, наблюдения над которыми систематически ведутся на специальных водомерных постах.
Продольный профиль речного русла характеризуется падением и уклоном. Падение (Δh) - разность высот двух точек (h1-h2). Отношение падения к длине участка (l) называется уклоном (i):
Падение выражается в метрах, уклон показывается десятичной дробью - в метрах на километр падения, или тысячными долями (промилле - ‰).
Реки равнин имеют небольшие уклоны, уклоны горных рек значительны.
Чем больше уклон, тем быстрее течение реки (табл. 23).
Продольный профиль дна русла и продольный профиль водной поверхности отличаются: первый представляет собой всегда волнистую линию, второй - плавную линию (рис. 88).
Скорость движения речного потока.
Для водного потока характерно турбулентное движение. Скорость его в каждой точке непрерывно изменяется и по величине и по направлению. Это обеспечивает постоянное перемешивание воды и способствует размывающей деятельности.
Скорость течения речного потока неодинакова в разных частях живого сечения. Многочисленные измерения показывают, что наибольшая скорость обычно наблюдается близ поверхности. По мере приближения к дну и к стенкам русла скорость течения плавно убывает, и в придонном слое воды, толщиной всего несколько десятков миллиметров она резко уменьшается, достигая у самого дна величины, близкой к 0.
Линии распределения равных скоростей по живому сечению реки - изотахи. Ветер, дующий по течению, увеличивает скороеть на поверхности; ветер, дующий против течения, замедляет ее. Замедляет скорость движения воды на поверхности и ледяной покров реки. Струя в потоке, имеющая наибольшую скорость, называется его динамической осью, струя наибольшей скорости на поверхности потока - стрежень. При некоторых условиях, например при ветре, попутном течению, динамическая ось потока оказывается на поверхности и совпадает со стрежнем.
Средняя скорость в живом сечении (Vср) вычисляется по формуле Шези: V=C √Ri, где R - гидравлический радиус, i - уклон водной поверхности на участке наблюдений, С - коэффициент, зависящий от шероховатости и формы русла (последняя определяется с помощью специальных таблиц).
Характер движения потока. Частицы воды в потоке перемещаются под действием силы тяжести по уклону. Их перемещение задерживает сила трения. Кроме силы тяжести и трения, на характер движения потока влияют центробежная сила, возникающая на поворотах русла, и отклоняющая сила вращения Земли. Эти силы вызывают поперечное и круговое течения в потоке.
Под действием центробежной силы на повороте поток прижимается к вогнутому берегу. При этом чем больше скорость течения, тем больше сила инерции, мешающая потоку изменить направление движения и отклониться от вогнутого берега. Скорость течения у дна меньше, чем на поверхности, поэтому отклонение придонных слоев в сторону берега, противоположного вогнутому, больше, чем поверхностных слоев. Это способствует возникновению течения поперек русла. Так как вода прижимается к вогнутому берегу, поверхность потока получает поперечный уклон от вогнутого к выпуклому берегу. Однако перемещения воды на поверхности по уклону от одного берега к другому не происходит. Этому мешает центробежная сила, заставляющая частицы воды, преодолевая уклон, перемещаться в сторону вогнутого берега. В придонных слоях в связи с меньшей скоростью течения влияние центробежной силы сказывается меньше, и поэтому вода перемещается в соответствии с уклоном от вогнутого к выпуклому берегу. Частицы воды, перемещающиеся поперек реки, относятся одновременно вниз по течению, и их траектория напоминает спираль.
Отклоняющая сила вращения Земли заставляет поток прижиматься к правому берегу (в северном полушарии), отчего поверхность его (так же как на повороте под влиянием центробежной силы) приобретает поперечный уклон. Уклон и разная степень воздействия силы на частицы воды на поверхности и у дна вызывают внутреннее противотечение, направленное по часовой стрелке (в северном полушарии), если смотреть вниз по течению. Так как и это движение складывается с поступательным движением частиц, они двигаются вдоль русла по спирали.
На прямолинейном участке русла, где центробежные силы отсутствуют, характер поперечного течения определяется в основном действием отклоняющей силы вращения Земли. На изгибах русла сила отклоняющего действия вращения Земли и центробежная сила или складываются, или вычитаются в зависимости от того, куда поворачивает река, и поперечная циркуляция усиливается или ослабляется.
Поперечная циркуляция может возникать также под влиянием разной температуры (неодинаковой плотности) воды в разных частях поперечного сечения, под влиянием рельефа дна и других причин. Поэтому она сложна и разнообразна. Влияние поперечной циркуляции на формирование русла, как увидим ниже, очень велико.
Речной сток и его характеристики. Количество воды, проходящей через живое сечение реки за 1 секунду, составляет ее расход. Расход (Q) равен произведению площади живого сечения (F) на среднюю скорость (Vcp):Q=FVcp м3/сек.
Расходы воды в реках очень изменчивы. Более устойчивы они на реках, зарегулированных озерами и водохранилищами. На реках умеренного пояса наибольший расход воды приходится на период весеннего половодья, наименьший - на летние месяцы. По данным ежедневных расходов строят графики изменения расхода - гидрографы.
Количество-воды, проходящее через живое сечение реки за более или менее продолжительное время, - сток реки. Сток определяется суммированием расходов воды за интересующий промежуток времени (сутки, месяц, сезон, год). Объем стока выражается или в кубических метрах, или в кубических километрах. Вычисление стока в течение ряда лет позволяет получить его среднюю многолетнюю величину (табл. 24).
Стоком воды характеризуется водоносность реки. Речной сток зависит от количества воды, поступающей в реку с площади ее бассейна. Для характеристики стока, кроме расхода, служат модуль стока, слой стока, коэффициент стока.
Модуль стока (M) - количество литров воды, стекающее с единицы площади бассейна (1 кв. км) в единицу времени (в сек). Если средний расход воды в реке за некоторый промежуток времени Q м3/сек, а площадь бассейна F кв. км, то средний модуль стока за тот же промежуток времени M=1000 л/сек*км2 (множитель 1000 необходим, так как Q выражается в куб. м, a M - в л). M Невы - 10 л/сек, Дона - 9 л/ceк, Амазонки - 17 л/сек.
Слой стока - слой воды в миллиметрах, который покрыл бы площадь водосбора при равномерном распределении по ней всего объема стока.
Коэффициент стока (h) - отношение величины слоя стока к величине слоя осадков, выпавших на ту же площадь за тот же промежуток времени, выражается в процентах или в долях единицы, например: коэффициент стока Невы - 65%, Дона - 16%, Нила - 4%, Амазонки - 28%.
Сток зависит от всего комплекса физико-географических условий: от климата, почв, геологического строения зоны, активного водообмена, растительности, озер и болот, а также от деятельности людей.
Климат относится к главнейшим факторам формирования стока. Он определяет величину увлажнения, зависящую от количества атмосферных осадков (основной элемент приходной части водного баланса) и от испаряемости (основной показатель расходной части баланса). Чем больше количество осадков и чем меньше испаряемость, тем выше должно быть увлажнение и тем значительнее может быть сток. Осадки и испаряемость определяют потенциальные возможности стока. Действительный сток зависит от всего комплекса условий.
Климат влияет на сток не только непосредственно (через осадки и испаряемость), но и через другие компоненты географического комплекса- через почвы, растительность, рельеф, которые в той или иной степени зависят от климата. Влияние климата на сток как непосредственно, так и через другие факторы проявляется в зональных различиях величины и характера стока. Отклонение величин фактически наблюдаемого стока от зонального вызывается местными, внутризональными физико-географическими условиями.
Очень важное место среди факторов, определяющих речной сток, его поверхностную и подземную составляющие, занимает почвенный покров, играющий роль посредника между климатом и стоком. От свойств почвенного покрова зависят величина поверхностного стока, расход воды на испарение, транспирацию и питание подземных вод. Если почва слабо впитывает воду, поверхностный сток велик, в почве аккумулируется мало влаги, расход на испарение и транспирацию не может быть большим, мало питание подземных вод. При тех же климатических условиях, но при большей инфильтрационной способности почвы поверхностный сток, наоборот, мал, в почве аккумулируется много влаги, расход на испарение и транспирацию велик, обильно питание подземных вод. Во втором из двух описанных случаев величина поверхностного стока меньше, чем в первом, но зато за счет подземного питания он более равномерен. Почва, впитывая воду атмосферных осадков, может удерживать ее и пропускать вглубь за пределы зоны, доступной для испарения. От водоудерживающей способности почвы зависит соотношение расхода воды на испарение из почвы и на питание подземных вод. Почва, хорошо удерживающая воду, расходует больше воды на испарение и меньше пропускает ее вглубь. В результате переувлажнения почвы, обладающей высокой водоудерживающей способностью, поверхностный сток увеличивается. Свойства почв комбинируются по-разному, и это отражается на стоке.
Влияние геологического строения на речной сток определяется в основном водопроницаемостью горных пород и в общем сходно с влиянием почвенного покрова. Имеет значение также залегание водоупорных слоев по отношению к дневной поверхности. Глубокое залегание водоупоров способствует сохранению просочившихся вод от расходования на испарение. Геологическое строение влияет на степень зарегулированности стока, на условия питания подземных вод.
Влияние геологических факторов менее всех других зависит от зональных условий и в некоторых случаях перекрывает влияние зональных факторов.
Растительность влияет на величину стока и непосредственно, и через почвенный покров. Непосредственное ее влияние заключается в транспирации. Речной сток зависит от транспирации так же, как от испарения с почвы. Чем больше транспирация, тем меньше обе составляющие речного стока. Кроны деревьев задерживают до 50% выпавших осадков, которые затем с них испаряются. Зимой лес предохраняет почву от промерзания, весной умеряет интенсивность снеготаяния, что способствует просачиванию талых вод и пополнению запасов вод подземных. Влияние растительности на сток через посредство почвы обусловлено тем, что растительность является одним из факторов почвообразования. От характера растительности в большой степени зависят инфильтрационные и водоудерживающие свойства. Исключительно велика инфильтрационная способность почвы в лесу.
Сток в лесу и в поле в общем различается мало, но структура его существенно отлична. В лесу меньше поверхностный сток и больше запасы почвенных и грунтовых вод (подземный сток), более ценных для хозяйства.
В лесу в соотношениях между составляющими стока (поверхностной и подземной) обнаруживается зональная закономерность. В лесах лесной зоны поверхностный сток значителен (более высокая увлажненность), хотя и меньше, чем в поле. В лесостепной и степной зонах в лесу поверхностный сток практически отсутствует и вся вода, усвоенная почвой, расходуется на испарение и питание подземных вод. В общем влияние леса на сток водорегулирующее и водоохранное.
Рельеф воздействует на сток различно в зависимости от размеров форм. Особенно велико влияние гор. С высотой изменяется весь комплекс физико-географических условий (высотная поясность). В связи с этим изменяется и сток. Так как смена комплекса условий с высотой может происходить очень быстро, общая картина формирования стока в высоких горах усложняется. С высотой количество осадков до определенного предела увеличивается, сток в общем возрастает. Особенно заметно увеличение стока на наветренных склонах, например модуль стока на западных склонах Скандинавских гор составляет 200 л/сек*км2. Во внутренних, частях горных областей сток меньше, чем в рериферических. Важное значение приобретает рельеф для формирования стока в связи с распределением снежного покрова. Существенно влияет на сток и микрорельеф. Мелкие впадины рельефа, в которых собирается вода, способствуют ее инфильтрации и испарению.
Уклон местности и крутизна склонов оказывают влияние на интенсивность стока, на его колебания, но не сказываются существенно на величине стока.
Озера , испаряя накапливающуюся в них воду, уменьшают сток и вместе с тем являются его регуляторами. Особенно велика в этом отношении роль больших проточных озер. Количество воды в реках, вытекающих из таких озер, почти не изменяется в течение года. Например, расход Невы - 1000-5000 м3/сек, тогда как расход Волги у Ярославля до ее зарегулирования колебался в течение года от 200 до 11 000 м3/сек.
Сильное влияние на сток оказывает хозяйственная деятельность людей, вносящая большие изменения в природные комплексы. Велико значение воздействия людей и на почвенный покров. Чем больше распаханных пространств, тем большая часть атмосферных осадков просачивается в почвогрунт, увлажняет почву и питает подземные воды, тем меньшая их часть стекает по поверхности. Примитивное земледелие вызывает обесструктуривание почв, снижение их способности усваивать влагу, а следовательно, увеличение поверхностного стока и ослабление витания подземного. При рациональном земледелии возрастает инфильтрационная способность почв со всеми вытекающими из этого последствиями.
Воздействуют на сток мероприятия по задержанию снега, направленные на увеличение влаги, поступающей в почву.
Регулирующее влияние на речной сток оказывают искусственные водохранилища. Уменьшает сток расход воды на орошение и водоснабжение.
Прогноз водоносности и режима рек важен для планирования использования водных ресурсов страны. В России разработан специальный метод прогноза, основанный на экспериментальном изучении различных приемов хозяйственного воздействия на элементы водного баланса.
Распределение стока на территории можно показать с помощью специальных карт, на которых нанесены изолинии величин стока - модулей или годового стока. На карте видно проявление широтной зональности в распределении стока, особенно хорошо выраженной на равнинах. Отчетливо выявляется также влияние рельефа на сток.
Питание рек. Выделяют четыре основных источника питания рек: дождевое, снеговое, ледниковое, подземное. Роль того или иного источника питания, их сочетание и распределение во времени зависят главным образом от климатических условий. Так, например, в странах с жарким климатом снеговое питание отсутствует, не питают реки и глубоко залегающие грунтовые воды и единственным источником питания оказывается дождевое. В холодном климате основное значение в питании рек приобретают талые воды, а зимой грунтовые. В умеренном климате сочетаются различные источники питания (рис. 89).
В зависимости от питания количество воды в реке изменяется. Эти изменения проявляются в колебаниях уровня реки (высоты стояния поверхности воды). Систематические наблюдения за уровнем рек позволяют выяснить закономерности в изменениях количества воды в реках во времени, их режим.
В режиме рек умеренно-холодного климата, в питании которых важную роль играют талые снеговые воды, отчетливо выделяются четыре фазы, или гидрологических сезона: весеннее половодье, летняя межень, осенние паводки и зимняя межень. Половодья, паводки, и межень свойственны режиму рек, находящихся и в иных климатических условиях.
Половодье - ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон относительно длительное и значительное увеличение количества воды в реке, сопровождающееся подъемом уровня. Оно вызывается весенним таянием снега на равнинах, летним таянием снега и льда в горах, обильными дождями.
Время наступления и продолжительность половодья в разных условиях различны. Половодье, вызванное таянием снега на равнинах, в условиях умеренного климата наступает весной, в холодном климате - летом, в горах растягивается на весну и лето. Половодья, вызванные дождями, в муссонном климате захватывают весну и лето, в экваториальном климате они приходятся на осень, а в средиземноморском климате наступают зимой. Сток некоторых рек за время половодья составляет до 90% годового стока.
Межень - наиболее низкое стояние воды в реке при преобладании подземного питания. Летняя межень наступает в результате высокой инфильтрационной способности почв и сильного испарения, зимняя - в результате отсутствия поверхностного питания.
Паводки - относительно кратковременные и непериодические подъемы уровня воды в реке, вызываемые поступлением в реку дождевых и талых вод, а также пропусками воды из водохранилищ. Высота паводка зависит от интенсивности дождя или снеготаяния. Паводок можно рассматривать как волну, вызванную быстрым поступлением воды в русло.
А.И. Воейков, рассматривавший реки как «продукт климата» их бассейнов, создал в 1884 г. классификацию рек по условиям питания.
Идеи, положенные в основу классификации рек Воейкова, были учтены в ряде классификаций. Наиболее полная и четкая классификация разработана М. И. Львовичем. Львович классифицирует реки в зависимости от источника питания и от характера распределения стока в течение года. Каждый из четырех источников питания (дождевое, снеговое, ледниковое, подземное) в известных условиях может оказаться почти единственным (почти исключительным), составляя более 80% всего питания, может иметь преимущественное значение в питании реки (от 50 до 80%) и может преобладать (>50%) среди других источников, также играющих в нем заметную роль. В последнем случае питание реки называют смешанным.
Сток бывает весенним, летним, осенним и зимним. При этом он может сосредоточиваться почти исключительно (>80%) или преимущественно (от 50 до 80%) в одно из четырех времен года или происходить -во все времена года, преобладая (>50%) в одно из них.
Естественные сочетания различных комбинаций источников питания с разными вариантами распределения стока в течение года позволили Львовичу выделить типы водного режима рек. На основании главных закономерностей водного режима выделяются основные зональные его типы: полярный, субарктический, умеренный, субтропический, тропический и экваториальный.
Реки полярного типа короткий период питаются талыми водами полярных льдов и снега, большую же часть года они перемерзают. Реки субарктического типа питаются талыми снеговыми водами, подземное питание их очень незначительно. Многие, даже значительные реки перемерзают. Наивысший уровень эти реки имеют летом (летнее половодье). Причина - поздняя весна и летние дожди.
Реки умеренного типа делятся на четыре подтипа: 1) с преобладанием питания за счет весеннего таяния снежного покрова; 2) с преобладанием дождевого питания при небольшом стоке весной как вследствие обилия дождей, так и под влиянием таяния снега; 3) с преобладанием дождевого питания зимой при более или менее равномерном распределении осадков в течение года; 4) с преобладанием дождевого питания летом за счет обложных дождей муссонного происхождения.
Реки субтропического типа питаются главным образом зимой дождевыми водами.
Реки тропического типа отличаются малым стоком. Преобладает летнее дождевое питание, зимой осадков мало.
Реки экваториального типа имеют обильное дождевое питание в течение всего года; наибольший сток бывает осенью соответствующего полушария.
Для рек горных областей характерны закономерности вертикальной поясности.
Тепловой режим рек. Тепловой режим реки определяется поглощением тепла прямой солнечной радиации, эффективным излучением водной поверхности, затратами тепла на испарение и на его выделение при конденсации, теплообменом с атмосферой и ложем русла. От соотношения приходной и расходной частей баланса тепла зависят температура воды и ее изменения.
В соответствии с тепловым режимом рек их можно разделить на три типа: 1) реки очень теплые, без сезонных колебаний температуры; 2) реки теплые, с заметным сезонным колебанием температуры, не замерзающие зимой; 3) реки с большими сезонными колебаниями температуры, замерзающие зимой.
Так как тепловой режим рек определяется прежде всего климатом, большие реки, протекающие через разные климатические области, имеют неодинаковый режим в различных частях. Наиболее сложный тепловой режим имеют реки умеренных широт. Зимой, при охлаждении воды несколько ниже температуры ее замерзания, начинается процесс льдообразования. В спокойно текущей реке прежде всего возникают забереги. Одновременно с ними или несколько позже на поверхности воды образуется тонкий слой мелких кристалликов льда - сало. Сало и забереги смерзаются в сплошной ледяной покров реки.
При быстром движении воды процесс замерзания задерживается ее перемешиванием и вода может переохладиться на несколько сотых долей градуса. При этом условия кристаллы льда возникают во всей толще воды и образуется внутриводный и донный лед. Всплывший на поверхность реки внутридонный и донный лед называют шугой. Скапливаясь подо льдом, шуга создает зажоры. Плывущие по реке шуга, сало, мокрый снег, битый лед образуют осенний ледоход. На поворотах реки, в сужениях русла во время ледохода возникают заторы. Установление оплошного устойчивого ледяного покрова на реке называют ледоставом. Малые реки замерзают, как травило, раньше больших. Ледяной покров и ложащийся на него снег предохраняют воду от дальнейшего охлаждения. Если потеря тепла продолжается, лед нарастает снизу. Так как в результате замерзания воды живое сечение реки уменьшается, вода под давлением может изливаться на поверхность льда и замерзать, увеличивая его мощность. Мощность ледяного покрова на равнинных реках России - от 0,25 до 1,5 м и более.
Время замерзания рек и продолжительность периода, в течение которого на реке сохраняется ледяной покров, очень различны: Лена в среднем покрыта льдом 270 дней в году, Мезень - 200, Ока - 139, Днепр - 98, Висла у Варшавы - 60, Эльба у Гамбурга - 39 дней и то не ежегодно.
Под влиянием обильных выходов грунтовых вод или вследствие притока более теплой озерной воды на некоторых реках в течение всей зимы могут сохраняться полыньи (например, на Ангаре).
Вскрытие рек начинается близ берегов под влиянием солнечного тепла атмосферы и поступающих в реку талых вод. Приток талых вод вызывает подъем уровня, лед всплывает, отрываясь от берегов, и вдоль берегов протягивается полоса воды без льда - закраины. Лед начинает всей массой смещаться вниз по течению и останавливается: сначала происходят так называемые подвижки льда, а затем уже начинается весенний ледоход. На реках, текущих с севера на юг, ледоход проходит более спокойно, чем на реках, текущих с юга на север. В последнем случае вокрытие начинается с верховьев, в то время как среднее и нижнее течение реки сковано льдом. Волна весеннего половодья перемещается вниз по реке, при этом образуются заторы, возникают подъемы уровня воды, лед, еще не начиная таять, взламывается и выбрасывается на берег, создаются мощные ледоходы, разрушающие берега.
На реках, вытекающих из озер, часто наблюдаются два весенних ледохода: сначала идет речной лед, затем озерный.
Химизм речных вод. Речная вода - раствор с очень малой концентрацией солей. Химические особенности воды в реке зависят от источников питания и от гидрологического режима. По растворенным минеральным веществам (по эквивалентному преобладанию главных анионов) речные воды делятся (по А.О. Алекину) на три класса: гидрокарбонатные (CO3), сульфатные (SO4) и хлоридные (Cl). Классы, в свою очередь делятся по преобладанию одного из катионов (Ca, Mg или сумма Na+К) на три группы. В каждой группе выделяются три типа вод по соотношению между общей жесткостью и щелочностью. Большинство рек относится к гидрокарбонатному классу, к группе кальциевых вод. Гидрокарбонатные воды натриевой группы встречаются редко, в России преимущественно в Средней Азии и Сибири. Среди карбонатных вод преобладают воды слабо минерализованные (менее 200 мг/л), меньше распространены воды средней минерализации (200-500 мг/л) - в средней полосе Европейской части России, на Южном Кавказе и частично в Средней Азии. Сильно минерализованные гидрокарбонатные воды (>1000 мг/л) - явление очень редкое. Реки сульфатного класса встречаются сравнительно редко. Как пример можно привести реки Приазовья, некоторые реки Северного Кавказа, Казахстана и Средней Азии. Еще реже встречаются хлоридные реки. Они протекают на пространстве между нижним течением Волги и верховьями Оби. Воды рек этого класса сильно минерализованы, например в р. Тургай минерализация воды достигает 19000 мг/л.
В течение года в связи с изменением водоносности рек химический состав воды настолько изменяется, что некоторые реки «переходят» из одного гидрохимического класса в другой (например, р. Теджен зимой относится к сульфатному классу, летом - к гидрокарбонатному).
В зонах избыточного увлажнения минерализация речных вод незначительная (например, Печора - 40 мг/л), в зонах недостаточного увлажнения - высокая (например, Эмба - 1641 мг/л, Калаус - 7904 мг/л). При переходе от зоны избыточного к зоне недостаточного увлажнения изменяется состав солей, увеличивается количество хлора и натрия.
Таким образом, химические свойства речной воды обнаруживают зональный характер. Присутствие легко растворимых пород (известняк, соли, гипс) может привести к значительным местным особенностям в минерализации воды рек.
Количество растворенных веществ, проносимое за 1 секунду через живое сечение реки, составляет расход растворенных веществ. Из суммы расходов складывается сток растворенных веществ, измеряемый тоннами (табл. 25).
Общее количество растворенных веществ, выносимых реками с территории России, составляет около 335*10в6 т в год. Около 73,7% растворенных веществ выносится в Океан и около 26,3% - в водоемы области внутреннего стока.
Твердый сток. Твердые минеральные частицы, переносимые речным потоком, называются речными наносами. Они образуются за счет сноса частиц пород с поверхности бассейна и размыва русла. Количество их зависит от энергии движущейся воды и от сопротивляемости пород размыву.
Речные наносы разделяют на взвешенные и влекомые, или донные. Деление это условно, так как при изменении скорости течения одна категория наносов быстро переходит в другую. Чем больше скорость потока, тем крупнее могут быть взвешенные частицы. При уменьшении скорости более крупные частицы опускаются на дно, становясь влекомыми (движущимися скачкообразно) наносами.
Количество взвешенных наносов, проносимых потоком через живое сечение реки в единицу времени (секунду), составляет расход взвешенных наносов (R кг/м3). Количество взвешенных наносов, проносимое через живое сечение реки за большой промежуток времени,- сток взвешенных наносов.
Зная расход взвешенных наносов и расход воды в реке, можно определить ее мутность - количество граммов взвесей в 1 м3 воды: P=1000 R/Q г/м3. Чем сильнее размыв и чем больше частиц сносится в реку, тем больше ее мутность. Наибольшей мутностью среди рек России отличаются реки бассейна Аму-Дарьи - от 2500 до 4000 г/м3. Малая мутность характерна для северных рек - 50 г/м3.
Средний годовой сток взвешенных наносов некоторых рек приведен в таблице 26.
В течение года сток взвешенных наносов распределяется в зависимости от режима стока воды и бывает максимальным на больших реках России в период весеннего половодья. Для рек северной части России весенний сток (взвешенных наносов составляет 70-75% годового стока, а для рек центральной части Русской равнины - 90%.
Влекомые (донные) наносы составляют всего 1-5% количества взвешенных наносов.
По закону Эри масса частиц, перемещаемых водой по дну (M), пропорциональна скорости (F) в шестой степени: M=AV6 (А - коэффициент). Если скорость увеличилась в 3 раза, масса частиц, которые река способна переносить, увеличится в 729 раз. Отсюда ясно, почему спокойные равнинные реки перемещают только лесок, тогда как горные перекатывают валуны.
При большой скорости влекомые (донные) наносы могут передвигаться слоем мощностью до нескольких десятков сантиметров. Передвижение их происходит очень неравномерно, так как скорость у дна резко изменяется. Поэтому на дне реки образуются песчаные волны.
Общее количество наносов (взвешенных и донных), проносимое через живое сечение реки, называется ее твердым стоком.
Переносимые рекой наносы претерпевают изменения: обрабатываются (истираются, дробятся, окатываются), сортируются по весу и по величине), и в результате образуется аллювий.
Энергия потока. Поток воды, движущийся в русле, обладает энергией и способен производить работу. Эта способность зависит от массы движущейся воды и от ее скорости. Энергия реки на участке длиною L км при падении Нм и при расходе Q м3/сек равна 1000 Q*H кгм/сек. Так как один киловатт равен 103 кгм/сек, мощность реки на данном участке составляет 1000 QH/103 = 9,7 QH квт. Реки Земли несут ежегодно в Океан 36 000 куб. км воды. При средней высоте суши 875 м энергия всех рек, (А) равна 31,40*1000в6 кгм.
Энергия рек расходуется на преодоление трения, на размыв, на перенос материала в растворенном, взвешенном и влекомом состояниях.
В результате процессов размыва (эрозии), переноса (транспортировки) и отложения (аккумуляции) наносов формируется русло реки.
Формирование речного русла. Поток постоянно и непосредственно врезается в породы, по которым течет. При этом он стремится выработать продольный профиль, при котором кинетическая сила его (mv2/2) на всем протяжении реки будет одинакова, и между размывом, переносом и отложением наносов в русле установится равновесие. Такой профиль русла называется профилем равновесия. При равномерном увеличении количества воды в реке вниз по течению профиль равновесия должен представлять собой вогнутую кривую. Наибольший уклон он имеет в верхней части, там, где масса воды наименьшая; вниз по течению, с увеличением количества воды, уклон уменьшается (рис. 90). У рек пустыни, получающих питание в горах, а в нижнем течении теряющих много воды на испарение и фильтрацию, формируется профиль равновесия, выпуклый в нижней части. Вследствие того что количество воды, количество и характер наносов, скорость на протяжении течения реки изменяются (например, под влиянием притоков), профиль равновесия рек имеет на разных отрезках неодинаковую кривизну, он может быть изломанным, ступенчатым в зависимости от конкретных условий.
Выработать профиль равновесия река может только в условиях длительного тектонического покоя и неизменного положения базиса эрозии. Всякое нарушение этих условий ведет к нарушению профиля равновесия и к возобновлению работы над его созданием. Поэтому практически профиль равновесия рекой не достижим.
Невыработанные продольные профили рек имеют много неровностей. Река усиленно размывает уступы, заполняет наносами углубления в русле, стремясь его выровнять. Одновременно происходит врезание русла соответственно положению базиса эрозии, распространяющееся вверх по реке (пятящаяся, регрессивная эрозия). В связи с неровностями продольного профиля реки в ней нередко возникают водопады и пороги.
Водопад - падение речного потока с резко выраженного уступа или с нескольких уступов (каскад водопадов). Различают два типа водопадов: ниагарский и йосемитский. Ширина водопадов ниагарского типа превосходит их высоту. Ниагарский водопад делится островом на две части: ширина канадской части - около 800 м, высота - 40 м; ширина американской части - около 300 м, высота - 51 м. Водопады йосемитского типа имеют большую высоту при сравнительно небольшой ширине. Йосемитский водопад (р. Мерсед) - узкая струя воды, падающая с высоты 727,5 м. К этому типу относится самый высокий на Земле водопад - Анхель (Энджела) - 1054 м (Южная Америка, р. Чурун).
Уступ водопада непрерывно разрушается и отступает вверх по реке. В верхней части его размывает стекающая вода, в нижней он энергично разрушается падающей сверху водой. Особенно быстро отступают водопады в тех случаях, когда уступ сложен легкоразмываемыми породами, покрытыми только сверху слоями стойких пород. Именно такое строение имеет уступ Ниагары, отступающий со скоростью 0,08 м в год в американской части и 1,5 м в год - в канадской.
В некоторых районах существуют «линии водопадов», связанные с уступами, протягивающимися на большие расстояния. Часто «линии водопадов» приурочены к линии разломов. У подножия Аппалачей при переходе от гор к равнине все реки образуют водопады и пороги, энергия которых широко используется в промышленности. В России линия водопадов проходит в Прибалтике (обрыв силурийского плато).
Пороги - участки продольного русла реки, на которых падение реки увеличивается и соответственно возрастает скорость течения реки. Пороги образуются по тем же причинам, что и водопады, но при меньшей высоте уступа. Они могут возникать на месте водопада.
Вырабатывая продольный профиль, река врезается верховьями, отодвигая водораздел. Бассейн ее увеличивается, в реку начинает поступать добавочное количество воды, что способствует врезанию. В результате этого верховья одной реки могут вплотную подойти к другой реке и, если последняя расположена выше, захватить ее, включить в свою систему (рис. 91). Включение новой реки в речную систему изменит длину реки, ее сток и отразится на процессе формирования русла.
Перехваты рек - явление нередкое, например р. Пинега (правый приток Северной Двины) была самостоятельной рекой и составляла одно целое с р. Кулоем, впадающей в Мезенский залив. Один из притоков Северной Двины перехватил большую часть Пинеги и отвел ее воды в Северную Двину. Река Псёл (приток Днепра) перехватила другой приток Днепра - Хорол, р. Мерты - верхнее течение p. Мозель (принадлежавшей р. Маас), Рона и Рейн - части верхнего Дуная. Намечается перехват Дуная реками Неккаром и Рутахом и т. д.
До тех пор, пока река не выработает профиль равновесия, она усиленно размывает дно русла (глубинная эрозия). Чем меньше затрачивается энергии на размыв дна, тем сильнее река размывает берега русла (боковая эрозия). Оба эти процесса, обусловливающие формирование русла, происходят одновременно, но ведущим каждый из них становится на разных этапах.
Река очень редко течет прямо. Причиной первоначального отклонения могут быть местные препятствия, обусловленные геологическим строением и рельефом местности. Образованные рекой извилины сохраняются длительное время неизменными только при определенных условиях, какими являются трудно размываемые породы, малое количество наносов.
Как правило, извилины независимо от причин их возникновения непрерывно изменяются и смещаются вниз по течению. Этот процесс называется меандрированием , а извилины, образовавшиеся вследствие этого процесса, - меандрами .
Водный поток, изменяющий по каким бы то ни было причинам (например, из-за выхода коренных пород на его пути) направление движения, подходит под углом к стенке русла и, усиленно размывая ее, приводит к постепенному отступанию. Отражаясь при этом ниже по течению, поток ударяется о противоположный берег, размывает его, снова отражается и т. д. В результате этого подмываемые участки «переходят» с одной стороны русла на другую. Между двумя вогнутыми (размываемыми) участками берега находится выпуклый участок - место, где придонное поперечное течение, идущее от противоположного берега, откладывает переносимые им продукты размыва.
По мере увеличения извилистости процесс меандрирования усиливается, правда, до известного предела (рис. 92). Увеличение извилистости означает увеличение длины реки и уменьшение уклона, а значит, и уменьшение скорости течения. Река теряет энергию и уже не может размывать берега.
Изогнутость меандров может быть настолько велика, что происходит прорыв перешейка. Концы отчленившейся извилины заполняются рыхлыми наносами, и она превращается в старицу.
Полоса, в пределах которой река меандрирует, называется меандровым поясом. Большие реки, извиваясь, образуют крупные меандры, и меандровый пояс у них шире, чем у маленьких рек.
Так как поток, размывая берег, подходит к нему под углом, меандры не просто увеличиваются, а смещаются постепенно вниз по течению. За длительный промежуток времени они могут переместиться настолько, что вогнутый участок русла окажется на месте выпуклого, и наоборот.
Перемещаясь в полосе меандрового пояса, река размывает породы и откладывает наносы, в результате чего создается плоское понижение, выстланное аллювием, по которому извивается русло реки. Во время половодья вода переполняет русло и заливает понижение. Так образуется пойма - часть речной долины, заливаемая в разливы.
В половодье река менее извилиста, уклон ее увеличивается, глубины возрастают, скорость становится больше, размывающая деятельность усиливается, формируются крупные меандры, не соответствующие меандрам, образующимся в межень. Причин, устраняющих извилистость реки, много, и поэтому меандры часто имеют очень сложную форму.
Рельеф дна русла меандрирующей реки определяется распределением течения. Продольное течение, обусловленное силой тяжести, является основным фактором размыва дна, поперечное - определяет перенос продуктов размыва. У подмываемого вогнутого берега поток вымывает углубление - плёс, а поперечное течение относит минеральные частицы к выпуклому берегу, создавая отмель. Поэтому поперечный профиль русла в месте изгиба реки несимметричен. На прямом участке русла, расположенном между двумя плёсами и называемом перекатом, глубины сравнительно небольшие, и в поперечном профиле русла нет резких колебаний глубины.
Линия, соединяющая наиболее глубокие места вдоль русла, - фарватер - проходит от плёса к плёсу через среднюю часть переката. Если перекат пересекается фарватерам, не отклоняющимся от основного направления, и если линия его идет плавно, он называется нормальным (хорошим); перекат, на котором фарватер делает резкий изгиб, будет сдвинутым (дурным) (рис. 93). Дурные перекаты затрудняют судоходство.
Формирование рельефа русла (образование плёсов и перекатов) происходит в основном весной во время половодий.
Жизнь в реках. Условия жизни в пресных водах существенно отличаются от условий жизни в океанах и морях. В реке большое значение для жизни имеют пресная вода, постоянное турбулентное перемешивание воды и сравнительно небольшие глубины, доступные для солнечных лучей.
Течение оказывает механическое воздействие на организмы, обеспечивает приток растворенных газов и удаление продуктов распада организмов.
По условиям жизни река может быть разделена на три участка, соответствующие верхнему, среднему и нижнему течению ее.
В верхнем течении горных рек вода движется с наибольшей скоростью. Здесь нередко бывают водопады, пороги. Дно обычно каменистое, илистые отложения почти отсутствуют. Температура воды благодаря абсолютной высоте места пониженная. В общем условия для жизни организмов менее благоприятные, чем в других частях реки. Водная растительность обычно отсутствует, планктон беден, фауна беспозвоночных очень скудна, питание рыб не обеспечено. Верхнеe течение рек бедно рыбой как по количеству видов, так и по количеству особей. Здесь могут жить только некоторые рыбы, например форели, хариусы, маринки.
В среднем течении горных рек, а также в верхнем и среднем течении рек равнинных скорость движения воды меньше, чем в верховьях горных рек. Температура воды выше. На дне появляются песок и галька, в заводях - ил. Условия жизни здесь более благоприятные, но далеко не оптимальные. Количество особей и видов рыб больше, чем в верхнем течении, в горах; распространены такие рыбы, как ёрш, угорь, налим, усач, плотва и др.
Наиболее благоприятные условия жизни в нижнем течении рек: малая скорость течения, илистое дно, большое количество питательных веществ. Здесь водятся главным образом такие рыбы, как корюшка, колюшка, речная камбала, осетр, лещ, карась, карп. Проникают рыбы, живущие в море, в которое впадают реки: морская камбала, акуловые и др. Далеко не все рыбы находят условия для всех стадий своего развития в одном месте, места размножения и обитания многих рыб не совпадают, и рыбы мигрируют (нерестовые, кормовые и зимовальные миграции).
Каналы. Каналы представляют собой искусственные реки со своеобразным регулируемым режимом, создаваемые для орошения, водоснабжения и судоходства. Особенность режима каналов - малые колебания уровня, но в случае необходимости вода из канала может быть вся спущена.
Движение воды в канале имеет те же закономерности, что и движение воды в реке. Вода канала в значительной степени (до 60% от всей расходуемой им воды) идет на инфильтрацию через его дно. Поэтому большое значение имеет создание противоинфильтрационных условий. Пока задача эта еще не решена.
Возможные средние скорости потока и донные скорости не должны превышать определенных пределов, находящихся в зависимости от устойчивости грунта к размыву. Для движения по каналу судов средняя скорость течения более 1,5 м/сек уже недопустима.
Глубина каналов должна быть более осадки судов на 0,5 м, ширина - не менее ширины двух судов +6 м.
Реки как природный ресурс. Реки - один из важнейших водных ресурсов, с давних пор используемых людьми в разнообразных целях.
Судоходство было той отраслью народного хозяйства, для которой раньше всего потребовалось изучение рек. Соединение рек каналами позволяет создавать сложные транспортные системы. Протяженность речных путей в России в настоящее время превосходит протяженность железных дорог. Издавна используются реки для лесосплава. Велико значение рек в водоснабжении населения (питьевом и бытовом), промышленности, сельского хозяйства. На реках стоят все крупные города. Население и городское хозяйство расходуют очень много воды (в среднем 60 л в сутки на человека). Любая промышленная продукция не может обойтись без безвозвратного расхода определенного количества воды. Например, для выработки 1 т чугуна необходимо 2,4 м3 воды, для производства 1 т бумаги - 10,5 м3 воды, для производства 1 г ткани из некоторых полимерных синтетических материалов - более 3000 м3 воды. На 1 голову скота в среднем приходится 40 л воды в сутки. Всегда имели большое значение рыбные богатства рек. Использование их способствовало возникновению поселений по берегам. В настоящее время реки как источник ценного и питательного продукта - рыбы используются недостаточно; гораздо большее значение имеет морское рыболовство. В России большое внимание уделяется организации рыбного хозяйства с созданием искусственных водоемов (пруды, водохранилища).
В районах с большим количеством тепла и недостатком атмосферной влаги вода рек в большом количестве идет на орошение (ОАР, Индия, Россия - Средняя Азия). Все шире используется энергия рек. Общие гидроэнергетические ресурсы на Земле оцениваются в 3750 млн. квт, из них на долю Азии приходится 35,7%, Африки - 18,7%, Северной Америки-18,7%, Южной Америки - 16,0%, Европы - 6,4%, Австралии - 4,5%. Степень использования этих ресурсов в разных странах, на разных континентах очень различна.
Масштабы использования рек в настоящее время очень велики и в дальнейшем они, несомненно, будут увеличиваться. Это связано с прогрессивным ростом производства и культуры, с непрерывно возрастающей потребностью промышленного производства в воде (особенно это относится к химической промышленности), с возрастающим расходом воды на нужды сельского хозяйства (увеличение урожайности связано с увеличением потребления воды). Все это ставит вопрос не только об охране речных ресурсов, но и о необходимости их расширенного воспроизводства.
Характеристики годового стока
Сток - это движение воды по поверхности, а также в толще почв и горных пород в процессе ее круговорота в природе. При расчетах под стоком понимается количество воды, стекающей с водосбора за какой-либо период времени. Это количество воды может быть выражено в виде расхода Q, объема W, модуля M или слоя стока h.
Объем стока W - количество воды, стекающей с водосбора за какой-либо период времени (сутки, месяц, год и т.п.), - определяется по формуле
W=QT [м 3 ], (19)
где Q - средний расход воды за расчетный период времени, м 3 /с, T - число секунд в расчетном периоде времени.
Так как средний расход воды был вычислен ранее как норма годового стока, объем стока р. Кегеты за год W = 2.39 365,25 24 3600 = 31764096м 3 .
Модуль стока М - количество воды, стекающей с единицы площади водосбора в единицу времени, - определяется по формуле
М=103Q/F [л/(скм2)], (20)
где F - площадь водосбора, км 2 .
Модуль стока р. Кегеты М=10 3 2.39/178 = 13.42 л/(скм 2).
Слой стока h мм - количество воды, стекающей с водосбора за какой-либо период времени, равное толщине слоя, равномерно распределенного по площади этого водосбора, - определяется по формуле
h=W/(F 10 3)=QT/(F 10 3). (21)
Слой стока для бассейна р. Кегеты h = 31764096/ (178 10 3) = 178.44 мм.
К безразмерным характеристикам относятся модульный коэффициент и коэффициент стока.
Модульный коэффициент К представляет собой отношение стока за какой либо конкретный год к норме стока:
К = Q i /Q 0 = W i /W 0 = h i /h 0 , (22)
и для р. Кегеты за рассматриваемый период К меняется от К =1.58 / 2.39= 0.66 для года с минимальным расходом до К = 3.26 / 2.39 = 1.36 для максимального расхода.
Коэффициент стока - отношение объема или слоя стока к количеству выпавших на площадь водосбора осадков х, обусловивших возникновение стока:
Коэффициент стока показывает, какая часть осадков идет на образование стока.
В курсовой работе необходимо определить характеристики годового стока для принятого к рассмотрению бассейна, приняв норму стока из раздела
Внутригодовое распределение стока
Внутригодовое распределение стока рек занимает важное место в вопросе изучения и расчетов стока как в практическом, так и в научном отношении, являясь в тоже время наиболее сложной задачей гидрологических исследований /2,4,13/.
Основные факторы, определяющие внутригодовое распределение стока и его общую величину, - климатические. Они определяют общий характер (фон) распределения стока в году того или иного географического района; территориальные изменения распределения стока следуют за изменением климата.
К факторам, влияющим на распределение стока в течении года относятся озерность, лесистость, заболоченность, размеры водосборов, характер почв и грунтов, глубина залегания грунтовых вод, и т.д., которые в определенной мере должны учитываться в расчетах как при отсутствии, так и при наличии материалов наблюдений.
В зависимости от наличия данных гидрометрических наблюдений применяются следующие методы расчета внутригодового распределения стока:
при наличии наблюдений за период не менее 10 лет: а) распределение по аналогии с распределением реального года; б) метод компоновки сезонов;
при отсутствии или недостаточности (менее 10 лет) данных наблюдений: а) по аналогии с распределением стока изученной реки-аналога; б) по районным схемам и региональным зависимостям параметров внутригодового распределения стока от физико-географических факторов.
Внутригодовое распределение стока обычно рассчитывается не по календарным годам, а по водохозяйственным, начиная с многоводного сезона. Границы сезонов назначаются едиными для всех лет с округлением до месяца.
Расчетная вероятность превышения стока за год, лимитирующие период и сезон назначается в соответствии с задачами водохозяйственного использования стока реки.
В курсовой работе необходимо выполнить расчеты при наличии гидрометрических наблюдений.
Расчеты внутригодового распределения стока методом компоновки
Исходными данными для расчета являются среднемесячные расходы воды и в зависимости от цели использования расчета - заданный процент обеспеченности Р и деление на периоды и сезоны.
Расчет делится на две части:
межсезонное распределение, имеющее наиболее важное значение;
внутрисезонное распределение (по месяцам и декадам, устанавливаемое с некоторой схематизацией.)
Межсезонное распределение. В зависимости от типа внутригодового распределения стока год делится на два периода: многоводный и маловодный (межень). В зависимости от цели использования один из них назначается лимитирующим.
Лимитирующий-это наиболее напряженный с точки зрения водохозяйственного использования период (сезон). Для целей осушения лимитирующим периодом является многоводный; для целей орошения, энергетики-маловодный.
В период включается один или два сезона. На реках с весенним половодьем для целей орошения выделяются: многоводный период (он же сезон) - весна и маловодный (лимитирующий) период, включающий в себя сезоны; лето-осень и зима, причем лимитирующим сезоном при орошении является лето-осень (при энергетическом использовании-зима).
Расчет выполняется по гидрологическим годам, т.е. по годам, начинающимся с многоводного сезона. Сроки сезонов назначаются едиными для всех лет наблюдений с округлением их до целого месяца. Продолжительность многоводного сезона назначается так, чтобы в границах сезона помещалось половодье как в годы с наиболее ранним сроком наступления, так и с наиболее поздним сроком окончания.
В задании продолжительность сезонов можно принять следующей: весна - апрель, май, июнь; лето-осень - июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь; зима - декабрь и январь, февраль, март следующего года.
Величина стока за отдельные сезоны и периоды определяется суммой среднемесячных расходов (табл. 10). В последнем году к расходу за декабрь прибавляются расходы за три месяца (I, II, III) первого года.
При расчете по методу компоновки внутригодовое распределение стока принимается из условия равенства вероятности превышения стока за год, стока за лимитирующий период и внутри его за лимитирующий сезон. Поэтому необходимо определить расходы заданной проектом обеспеченности (в задании Р=80%) для года, лимитирующих периода и сезона. Следовательно, требуется рассчитать параметры кривых обеспеченности (О 0 , С v и С s) для лимитирующих периода и сезона (для годового стока параметры вычислены выше). Вычисления производятся методом моментов в табл. 10 по схеме, изложенной выше для годового стока.
Определять расчетные расходы можно по формулам:
годового стока
Орасгод = Kр"12Q 0 , (26)
лимитирующего периода
Орасмеж= KрQ0меж, (27)
лимитирующего сезона
Орасло= Kр"Qло (27)
где Kр", Kр, Kр" - ординаты кривых трехпараметрического гамма-распределения, снятые с таблицы соответственно для С v - годового стока. С v меженного стока и С v для лета-осени.
Примечание. Так как расчеты выполняются по среднемесячным расходам, расчетный расход за год требуется умножить на 12.
Одним из основных условий метода компоновки является равенство
Орасгод= Орассез. Однако это равенство нарушится, если расчетный сток за не лимитирующие сезоны определять также по кривым обеспеченности (ввиду различия параметров кривых). Поэтому расчетный сток за не лимитирующий период (в задании - за весну) определяют по разности
Орасвес = Орасгод - Орасмеж, (28)
а за не лимитирующий сезон (в задании-зима)
Орасзим = Орасмеж. - Qло (29)
Расчет удобнее выполнить в форме табл. 10.
Внутрисезонное распределение - принимается осредненным по каждой из трех групп водности (многоводная группа, включающая годы с обеспеченностью стока за сезон Р<33%, средняя по водности 33<Р<66%, маловодная Р>66%).
Для выделения лет, входящих в отдельные группы водности, необходимо суммарные расходы за сезоны расположить по убыванию и подсчитать их фактическую обеспеченность. Так как расчетная обеспеченность (Р=80%) соответствует маловодной группе, дальнейший расчет можно производить для лет, входящих в маловодную группу (табл. 11).
Для этого в. графу «Суммарный сток» выписать расходы по сезонам, соответственные обеспеченности Р>66%, а графу «Годы» - записать годы, соответственные этим расходам.
Среднемесячные расходы внутри сезона расположить в убывающем порядке с указанием календарных месяцев, к которым они относятся (табл. 11). Таким образом, первым окажется расход за наиболее многоводный месяц, последним-за маловодный месяц.
Для всех лет произвести суммирование расходов отдельно за сезон и за каждый месяц. Принимая сумму расходов за сезон за 100%, определить процент каждого месяца А%, входящего в сезон, а в графу «Месяц» записать наименование того месяца, который повторяется наиболее часто. Если повторений нет, выписать любой из встречающихся, но так, чтобы каждый месяц, входящий в сезон, имел свой процент от сезона.
Затем, умножая расчетный расход за сезон, определенный в части межсезонного распределения стока (табл. 10), на процентную долю каждого месяца А% (табл. 11), вычислить расчетный расход каждого месяца.
Орас v = Орасвес А % v / 100% (30)
Полученные данные заносятся в табл. 12 «Расчетные расходы по месяцам» и на миллиметровке строится расчетный гидрограф Р-80% изучаемой реки (рис. 11).
Таблица 12. Расчетные расходы (м3/с) по месяцам
Внутригодовое распределение стока
Систематические (ежедневные ) наблюдения за уровнями воды были начаты в нашей стране около 100 лет назад. Первоначально они велись в небольшом числе пунктов. В настоящее время мы располагаем данными о стоке рек по 4000 гидрологическим постам. Эти материалы имеют уникальный характер, позволяя проследить изменения стока за многолетний период, широко используются при расчетах водных ресурсов, а также при проектировании и строительстве гидротехнических и других промышленных объектов на реках, озерах и водохранилищах. Для решения практических вопросов необходимо располагать данными наблюдений за гидрологическими явлениями за периоды времени от 10 до 50 лет и более.
Гидрологические станции и посты, расположенные на территории нашей страны, образуют так называемую государственную гидрометеорологическую сеть. Она находится в ведении Роскомгидромета и призвана удовлетворять запросы всех отраслей народного хозяйства по данным о режиме водных объектов. С целью систематизации материалы наблюдений на постах публикуются в официальных справочных изданиях.
Впервые данные гидрологических наблюдений были обобщены в Государственном водном кадастре СССР (ГВК) . Он включал в себя справочники по водным ресурсам СССР (порайонные, 18 томов ), сведения об уровнях воды на реках и озерах СССР (1881-1935 гг., 26 томов ), материалы по режиму рек (1875-1935 гг., 7 томов ). С 1936 г. материалы гидрологических наблюдений начали публиковаться в Гидрологических ежегодниках. В настоящее время действует единая общегосударственная система учета всех видов природных вод и их использования на территории Российской Федерации.
Первичная обработка данных о ежедневных уровнях воды, приводимых в Гидрологических ежегодниках, заключается в выполнении анализа внутригодового распределения стока и построении графика колебания уровней воды за год.
Характер изменения стока в течение года и обусловленный этими изменениями режим уровней воды в основном зависят от условий питания реки водой. По классификации Б.Д. Зайкова реки подразделяются на три группы:
С весенним половодьем, образующимся в результате таяния снега на равнинах и невысоких горах;
С половодьем в наиболее теплую часть года, возникающим за счет таяния сезонных и вечных горных снегов и ледников;
С дождевыми паводками.
Наиболее распространенными являются реки с весенним половодьем. Для этой группы характерными являются следующие фазы водного режима: весеннее половодье, летняя межень, период осеннего подъема воды, зимняя межень.
В период весеннего половодья в реках первой группы за счет таяния снега существенно увеличивается расход воды, и уровень ее повышается. Амплитуда колебания уровней воды и продолжительность половодья на реках этой группы различается в зависимости от факторов подстилающей поверхности и факторов зонального характера. Так, например, восточноевропейский тип внутригодового распределения стока имеет очень высокое и резкое весеннее половодье и малые расходы воды в остальное время года. Это объясняется незначительным количеством летних осадков и сильным испарением с поверхности степных бассейнов Южного Заволжья.
Западноевропейский тип распределения характеризуется невысоким и растянутым весенним половодьем, что является следствием плоского рельефа и сильной заболоченности Западно- Сибирской низменности. Наличие озер, болот и растительности в границах водосборного бассейна приводит к выравниванию стока в течение года. К этой группе относится также восточносибирский тип распределения стока. Он характеризуется относительно высоким весенним половодьем, дождевыми паводками в летне-осенний период и крайне низкой зимней меженью. Обусловлено это влиянием вечной мерзлоты на характер питания реки.
Амплитуда колебания уровней воды у средних и больших рек России довольно значительна. Она достигает 18 м на верхней Оке и 20 м на Енисее. При таких наполнениях русла затапливаются обширные площади речных долин.
Период стояния низких уровней, мало изменяющихся во времени в течение лета, называют периодом летней межени , когда основным источником питания рек являются подземные воды.
В осенний период поверхностный сток увеличивается за счет осенних дождей, что приводит к подъему воды и образованию летне-осеннего дождевого паводка. Возрастанию стока осенью способствует также уменьшение испарения в этот период времени.
Фаза зимней межени в реке начинается с момента появления льда и заканчивается началом подъема уровней воды от весеннего снеготаяния. В течение зимней межени в реках наблюдается весьма малый сток, так как с момента наступления устойчивых отрицательных температур питание реки осуществляется лишь за счет подземных вод.
У рек второй группы выделяются дальневосточный и тяньшанский типы внутригодового распределения стока. Первый из них имеет невысокое, сильно растянутое, гребенчатого вида половодье в летне-осенний период и низкий сток в холодную часть года. Тяньшанский тип отличается меньшей амплитудой волны половодья и обеспеченным стоком в холодную часть года.
У рек третьей группы (причерноморский тип ) дождевые паводки распределены равномерно в течение года. Амплитуда колебания уровней воды сильно сглаживается у рек, вытекающих из озер. У этих рек граница между половодьем и меженью мало заметна и объем стока в половодье сопоставим с объемом стока в межень. У всех остальных рек во время половодья проходит основная часть годового стока.
Результаты наблюдений над уровнями за календарный год представляют в виде графика колебания уровней (рис. 3.5). Кроме хода уровней, на графиках особыми обозначениями показываются фазы ледового режима: осенний ледоход, ледостав, весенний ледоход, а также показываются значения максимального и минимального навигационных уровней воды.
Обычно графики колебания уровней воды на гидрологическом посту совмещаются за 3-5 лет на одном чертеже. Это позволяет выполнить анализ режима реки за маловодные и многоводные годы и проследить динамику наступления соответствующих фаз гидрологического цикла за данный период времени.
Водный режим рек характеризуется совокупным изменением во времени уровней и объемов воды в реке. Уровень воды (Н ) – высота водной поверхности реки относительно постоянной нулевой отметки (ординара или нуля графика водомерного поста). Среди колебаний уровней воды в реке выявляются многолетние, обусловленные вековыми изменениями климата, и периодические: сезонные и суточные. В годовом цикле водного режима рек выделяют несколько характерных периодов, называемых фазами водного режима. У разных рек они различные и зависят от климатических условий и соотношения источников питания: дождевого, снегового, подземного и ледникового. Например, у рек умеренно-континентального климата (Волги, Оби и др.) выделяются следующие четыре фазы: весеннее половодье, летняя межень, осенний подъем воды, зимняя межень. Половодье – ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон длительное увеличение водности реки, вызывающее подъем уровня. В умеренных широтах оно наступает весной за счет интенсивного снеготаяния.
Межень – период длительных низких уровней и расходов воды в реке при преобладании подземного питании («маловодье»). Летний межень обусловлена интенсивным испарением и просачиванием воды в грунт, несмотря на наибольшее количество осадков в это время. Зимняя межень – результат отсутствия поверхностного питания, реки существуют лишь за счет подземных вод.
Паводки – кратковременные непериодические подъемы уровни воды и увеличение объемов воды в реке. В отличие от половодий они случаются во все сезоны года: в теплое полугодие они вызваны сильными или продолжительными дождями, зимой – таянием снега во время оттепелей, в устьях некоторых рек – за счет нагона воды из морей, куда они впадают. В умеренных широтах осенний подъем воды в реках называют иногда паводочным периодом; он связан с уменьшением температуры и сокращением испарения, а не с увеличением осадков – их меньше, чем летом, хотя осенью чаще бывает пасмурная дождливая погода. Осенние паводки па реке Неве в Санкт-Петербурге вызваны прежде всего нагоном воды из Финского залива западными ветрами; максимально высокое наводнение 410 см произошло в Санкт-Петербурге в 1824 г. Паводки обычно бывают кратковременными, подъем уровня воды ниже, а объем воды меньше, чем во время половодья.
Одной из важнейших гидрологических характеристик рек является речной сток, образующийся за счет поступления поверхностных и подземных вод с водосборной площади. Для количественной оценки стока рек применяется ряд показателей. Основным из них является расход воды в реке – количество воды, которое проходит через живое сечение реки за 1 секунду. Он вычисляется по формуле Q =v *ω, где Q – расход воды в м 3 /c, v – средняя скорость реки в м/с. ω – площадь живого сечения в м 2 . По данным ежедневных расходов строится календарный (хронологический) график колебаний расходов воды, называемый гидрографом.
Модификацией расхода является объем стока (W в м 3 или км 3) – количество воды, протекающее через живое сечение реки за длительный срок (месяц, сезон, чаще всего год): W=Q*T, где Т – период времени. Объем cтока от года к году меняется, средняя многолетняя величина стока называется нормой стока. Например, годовая норма стока Амазонки около 6930 км 3 , что составляет около >5% общего годового стока всех рек земного шара, Волги – 255 км 3 . Годовой объем стока подсчитывается не за календарный, а за гидрологический год, в пределах которого завершается полный годовой гидрологический йикл круговорота воды. В регионах с холодными снежными зимами за начало гидрологического года принимается 1 ноября или 1 октября.
Модуль стока (М, л/с км 2) – количество воды в литрах, стекающее с 1 км 2 площади бассейна (F) в секунду:
(10 3 – множитель для перевода м 3 в литры).
Модуль стока рек позволяет узнать степень водонасыщенности территории бассейна. Он зонален. Наибольший модуль стока у Амазонки – 30 641 л/с км 2 ; у Волги он равен 5670 л/с км 2 , а у Нила – 1010 л/с км 2 .
Слой стока (Y ) – слой воды (в мм), равномерно распределенный по площади водосборного бассейна (F ) и стекающий с него за определенное время (годовой слой стока).
Коэффициент стока (К ) – отношение объема стока воды в реке (W ) к количеству атмосферных осадков (х ), выпадавших на площадь бассейна (F ) за одно и то же время, или отношение слоя стока (Y ) к слою атмосферных осадков (х ), выпавших на эту же площадь (F ) за тот же промежуток времени (величина безмерная или выраженная в %):
K=W/(x*F)* 100%, или K=Y/x *100%.
Средний коэффициент стока всех рек Земли составляет 34%. т. е. только одна треть осадков, выпадающих на сушу, стекает в реки. Коэффициент стока зонален и изменяется от 75-65% в зонах тундр и тайги до 6-4% в полупустынях и пустынях. Например, у Невы он равен 65%, а у Нила – 4%.
С водным режимом рек связано понятие зарегулированности стока: чем меньше годовая амплитуда расходов воды в реке и уровней воды в ней, тем больше зарегулирован сток.
Реки являются наиболее мобильной частью гидросферы. Их сток представляет собой интегральную характеристику водного баланса территории суши.
На величину стока рек и его распределение в течение года влияет комплекс природных факторов и хозяйственная деятельность человека. Среди природных условий основным является климат, особенно осадки и испарение. При обильных осадках сток рек большой, но надо учитывать их вид и характер выпадения. Например, снег даст больший сток, чем дождь, поскольку зимой меньше испарение. Ливневые осадки увеличивают сток по сравнению с обложными при одинаковом их количестве. Испарение , особенно интенсивное, уменьшает сток. Помимо высокой температуры, ему способствуют ветер и дефицит влажности воздуха. Справедливо высказывание русского климатолога А. И. Воейкова: «Реки – продукт климата».
Почвогрунты влияют на сток через инфильтрацию и структуру. Глина увеличивает поверхностный сток, песок его сокращает, но увеличивает подземный сток, являясь регулятором влаги. Прочная зернистая структура почв (например, у черноземов) способствует проникновению воды вглубь, а на бесструктурных распыленных суглинистых почвах часто образуется корка, которая увеличивает поверхностный сток.
Весьма важно геологическое строение речного бассейна, особенно вещественный состав пород и характер их залегания, поскольку они определяют подземное питание рек. Водопроницаемые породы (мощные пески, трещиноватые породы) служат аккумуляторами влаги. Сток рек в таких случаях больше, так как меньшая доля осадков затрачивается на испарение. Своеобразен сток в карстовых областях: рек там почти нет, так как осадки поглощаются воронками и трещинами, но на контакте их с глинами или глинистыми сланцами наблюдаются мощные родники, питающие реки. Например, закарстованная Крымская яйла сама по себе сухая, но у подножия гор бьют мощные родники.
Влияние рельефа (абсолютной высоты и уклонов поверхности, густоты и глубины расчленения) велико и разнообразно. Сток горных рек обычно больше, чем равнинных, так как в горах на наветренных склонах обильнее осадки, меньше испарение из-за более низкой температуры, за счет больших уклонов поверхности короче путь и время добегания выпавших осадков до реки. Из-за глубокого эрозионного вреза обильнее подземное питание сразу из нескольких водоносных горизонтов.
Влияние растительности – разных типов лесов, лугов, посевов и т. д. – неоднозначно. В целом растительность регулирует сток. Например, лес, с одной стороны, усиливает транспирацию, задерживает осадки кронами деревьев (особенно хвойные леса снег зимой), с другой стороны, над лесом обычно выпадает больше осадков, под пологом деревьев ниже температура и меньше испарение, дольше снеготаяние, лучше просачивание осадков в лесную подстилку. Выявить влияние разных типов растительности в чистом виде весьма трудно ввиду совместного компенсирующего действия разных факторов, особенно в пределах крупных речных бассейнов.
Влияние озер однозначно: они уменьшают сток рек, поскольку с водной поверхности больше испарение. Однако озера, как и болота , являются мощными естественными регуляторами стока.
Влияние хозяйственной деятельности на сток весьма значительно. Причем человек воздействует как непосредственно па сток (его величину и распределение в году, особенно при постройке водохранилищ), так и на условия его формирования. При создании водохранилищ меняется режим реки: в период избытка вод происходит накопление их в водохранилищах, в период недостатка – использование на различные нужды, так что сток рек оказывается зарегулированным. Кроме того, сток таких рек в общем сокращается, ибо увеличивается испарение с водной поверхности, значительная часть воды расходуется на водоснабжение, орошение, обводнение, уменьшается подземное питание. Но эти неизбежные издержки с избытком перекрываются пользой от водохранилищ.
При переброске вод из одной речной системы в другую сток видоизменяется: в одной реке уменьшается, в другой – увеличивается. Например, при постройке канала имени Москвы (1937) в Волге он сократился, в реке Москве возрос. Другие транспортные каналы для переброски воды обычно не используются, например Волго-Балтийский, Беломорско-Балтийский, многочисленные каналы Западной Европы, Китая и др.
Большое значение для регулирования речного стока имеют мероприятия, выполняемые в бассейне реки, ибо его начальным звеном является склоновый сток на водосборе. Основные проводимые мероприятия следующие. Агролесомелиоративные – лесопосадки, гидромелиоративные – плотины и пруды в балках и на ручьях, агрономические – осенняя вспашка, снегонакопление и снегозадержание, пахота поперек склона или поконтурная на холмах и увалах, залужение склонов и др.
Помимо внутригодовой изменчивости стока, происходят его многолетние колебания, связанные, по-видимому, с 11-летними циклами солнечной активности. На большинстве рек отчетливо прослеживаются многоводные и маловодные периоды родолжительностью около 7 лет: в течение 7 лет водоносность реки превышает средние значения, половодья и межень высокие, столько же лет водоносность реки меньше среднегодовых значений, расходы воды во все фазы водного режима малы.
Литература.
- Любушкина С.Г. Общее землеведение: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "География" / С.Г. Любушкина, К.В. Пашканг, А.В. Чернов; Под ред. А.В. Чернова. - М. : Просвещение, 2004. - 288 с.
Для определения расхода воды в реке нужно еще определить среднюю скорость течения реки . Это можно сделать различными способами:
Для определения стока реки в зависимости от площади бассейна, высоты слоя осадков и т.д. в гидрологии применяются следующие величины:
- сток реки,
- модуль стока
- коэффициент стока.
Стоком реки называют расход воды за продолжительный период времени, например за сутки, декаду, месяц, год.
Модулем стока называют выраженное в литрах количество воды, стекающее в среднем в 1 секунду с площади бассейна реки в 1 км2:
Коэффициентом стока называют отношение стока воды в реке к количеству выпавших осадков (М) на площадь бассейна реки за одно и то же время, выраженное в процентах:
где а - коэффициент стока в процентах, Qr - величина годового стока в кубических метрах, М - годовое количество выпавших осадков в миллиметрах.
Для определения годового стока воды исследуемой реки нужно расход воды умножить на число секунд в году, т. е. на 31,5-106 сек.
Для определения модуля стока нужно знать расход воды и площадь бассейна выше створа, по которому определялся расход воды данной реки.
Площадь бассейна реки можно измерить по карте. Для этого применяют следующие способы:
- планиметрирование,
- разбивку на элементарные фигуры и вычисление их площадей;
- измерение площади посредством палетки;
- вычисление площадей по геодезическим таблицам.
Мы считаем, что учащимся легче всего будет использовать третий способ и производить измерение площади посредством палетки, т. е. прозрачной бумаги (кальки) с нанесенными на нее квадратиками (если нет кальки, то можно промаслить бумагу).
Имея карту исследуемого района в определенном масштабе, нужно изготовить палетку с квадратиками, соответствующими масштабу карты. Предварительно следует оконтурить бассейн данной реки выше определенного створа, а затем наложить на карту палетку, на которую перенести контур бассейна. Для определения площади требуется сосчитать сначала число полных квадратиков, расположенных внутри контура, а затем сложить данные квадратики, частично покрывающие бассейн данной реки. Сложив квадратики и умножив полученное число на площадь одного квадратика, узнаем площадь бассейна реки выше данного створа.
где Q - расход воды. Для перевода кубических метров в литры умножаем расход на 1000, S - площадь бассейна.
Для определения коэффициента стока реки нужно знать годовой сток реки и объем воды, выпавшей на площади данного бассейна реки. Объем воды, выпавшей на площади данного бассейна, легко определить. Для этого нужно площадь бассейна, выраженную в квадратных километрах, умножить на толщину слоя выпавших осадков (тоже в километрах).
Например, если осадков на данной площади выпало за год 600 мм, то толщина будет равна 0,0006 км и коэффициент стока будет равен
где Qp -годовой сток реки, а М - площадь бассейна; умножаем дробь на 100 для определения коэффициента стока в процентах.
Определение питания реки.
Нужно выяснить виды питания реки: грунтовое, дождевое, от таяния снега, озерное или болотное. Например, р. Клязьма имеет питание грунтовое, снеговое и дождевое, из них грунтовое питание составляет 19%, снеговое - 55% и дождевое - 26%.
Эти данные в процентах школьник сам вычислить не сможет, их придется взять из литературных источников.
Определение режима стока реки
Для характеристики режима стока реки нужно установить:
а) каким изменениям по сезонам подвергается уровень воды (река с постоянным уровнем, сильно мелеющая летом, пересыхающая, теряющая воду в понорах и исчезающая с поверхности);
б) время половодья, если оно бывает;
в) высоту воды во время половодья (если нет самостоятельных наблюдений, то по опросным сведениям);
г) продолжительность замерзания реки, если это бывает (по своим личным наблюдениям или же по сведениям, полученным путем опроса).
Определение качества воды.
Для определения качества воды нужно узнать, мутная она или прозрачная, годная для питья или нет. Прозрачность воды определяется белым диском (диск Секки) диаметром приблизительно 30 см, подведенным на размеченном лине или приделанным к размеченному шесту. Если диск опускается на лине, то внизу, под диском, прикрепляется груз, чтобы диск не сносило течением. Глубина, на которой этот диск становится невидимым, и является показателем прозрачности воды. Можно диск сделать из фанеры и окрасить его в белый цвет, но тогда груз нужно подвесить достаточно тяжелый, чтобы он вертикально опускался в воду, а сам диск сохранял горизонтальное положение; или фанерный лист можно заменить тарелкой.
Определение температуры воды в реке
Температуру воды в реке определяют родниковым термометром, как на поверхности воды, так и на разных глубинах. Держать термометр в воде нужно в течение 5 минут. Родниковый термометр можно заменить обычным ванновым термометром в деревянной оправе, но, для того чтобы он опускался в воду на разные глубины, следует привязать к нему груз.
Можно определить температуру воды в реке при помощи батометров: батометра-тахиметра и бутылочного батометра. Батометр-тахиметр состоит из гибкого резинового баллона объемом около 900 см3; в него вставлена трубочка диаметром 6 мм. Батометр-тахиметр закрепляют на штанге и опускают на разные глубины для взятия воды. Полученную воду выливают в стакан и определяют ее температуру.
Батометр-тахиметр нетрудно сделать самому школьнику. Для этого нужно купить небольшую резиновую камеру, на нее надеть и привязать резиновую трубочку диаметром 6 мм. Штангу можно заменить деревянным шестом, разделив его на сантиметры. Штангу с батометром-тахиметром нужно опускать вертикально в воду до определенной глубины, так чтобы отверстие батометра-тахиметра было направлено по течению. Опустив на определенную глубину, штангу необходимо повернуть на 180° и держать примерно 100 секунд, для того чтобы набрать воды, после чего опять повернуть штангу на 180°. Вынимать ее следует так, чтобы из батометра вода не вылилась. Перелив воду в стакан, определяют термометром температуру воды на данной глубине.
В результате турбулентности движения воды в реке температура придонного и поверхностного слоя почти одна и та же. Например, придонная температура воды 20,5°, а на поверхности 21,5°.
Полезно одновременно измерить термометром-пращом температуру воздуха и сравнить ее с температурой речной воды, записав обязательно время наблюдения. Иногда разность температуры достигает нескольких градусов. Например, в 13 часов температура воздуха 20°, температура воды в реке 18°.
Исследование на определенных участках характера русла реки
При исследовании на определенных участках характера русла реки необходимо:
а) отметить главнейшие плесы и перекаты, определить их глубины;
б) при обнаруживании порогов и водопадов определить высоту падения;
в) зарисовать и по возможности измерить острова, отмели, осередки, побочные протоки;
г) собрать сведения, в каких местах река размывает берега, и на местах, особенно сильно размываемых, определить характер размываемых пород;
д) изучить характер дельты, если исследуется приустьевой участок реки, и нанести ее на глазомерный план; посмотреть, соответствуют ли отдельные рукава изображенным на карте.
Ознакомление с внешним видом русла реки
При изучении внешнего вида русла реки следует дать его описание и сделать зарисовки разных участков русла, лучше всего возвышенных мест.
Общая характеристика реки и ее и с пользование
При общей характеристике реки нужно выяснить:
а) в какой части река является главным образом эродирующей и в какой аккумулирующей;
б) степень меандрирования.
Для определения степени меандрирования нужно узнать коэффициент извилистости, т.е. отношение длины реки на изучаемом участке к кратчайшему расстоянию между определенными пунктами исследуемой части реки; например, река А имеет длину 502 км, а кратчайшее расстояние между истоком и устьем всего 233 км, следовательно, коэффициент извилистости
где К - коэффициент извилистости, L - длина реки, l - кратчайшее расстояние между истоком и устьем, а потому