Galerie de cartes mentales cycle de l'eau
Il s'agit d'une carte mentale sur le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau signifie que l'eau sur la terre s'évapore constamment en vapeur d'eau sous l'action de l'énergie solaire et de l'énergie thermique à la surface de la terre. La vapeur d'eau se condense en eau. lorsqu'il est refroidi, sous l'action de la gravité, vers le bas, le processus répété de chute au sol sous forme de précipitations.
Modifié à 2024-11-04 15:31:18In order to help everyone use DeepSeek more efficiently, a collection of DeepSeek guide mind map was specially compiled! This mind map summarizes the main contents: Yitu related links, DS profile analysis, comparison of DeepSeek and ChatGPT technology routes, DeepSeek and Qwen model deployment guide, how to make more money with DeepSeek, how to play DeepSeek, DeepSeek scientific research Application, how to import text from DeepSeek into MindMaster, the official recommendation of DeepSeek Wait, allowing you to quickly grasp the essence of AI interaction. Whether it is content creation, plan planning, code generation, or learning improvement, DeepSeek can help you achieve twice the result with half the effort!
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cycle de l'eau
plan d'eau
plan d'eau terrestre
rivière
cours de rivière
Caractéristiques du système d'eau
La structure du chenal de la rivière : source, injection, direction de l'écoulement, processus, superficie du bassin, nombre d'affluents, forme, dénivelé du chenal, largeur et profondeur des coudes.
Causes de la morphologie du canal fluvial
Érosion/accumulation, lithologie unique/diverse, soulèvement/affaissement de la croûte
eau de rivière
caractéristiques hydrologiques
Vitesse d'écoulement, teneur en sédiments, saison de gel et saison de crue, changements saisonniers du niveau d'eau, type de recharge
lac
Bassin du lac (forme, taille, inclinaison et douceur, causes de formation)
Lac tectonique (action de force interne)
(Force externe) Lac Fengcheng…
eau du lac
Transparence, température de l'eau, salinité, volume d'eau, période de congélation, mode d'approvisionnement
Eau du sol, glace de fond gelée, eau atmosphérique
plan d'eau océanique
espace océanique
Type de côte*5
topographie des fonds marins
eau de mer
Statique (température, salinité)
Mouvement (courants océaniques, effets marins et aériens)
Terrain ➡️⬅️Eau ➡️⬅️Climat
Examinez l’eau en surface, ainsi que la topographie et le climat en substance.
évaporation
Évaporation de la surface de l'eau, évaporation du sol, transpiration des plantes
Facteurs d'influence
1Rayonnement solaire (lumière), Conditions atmosphériques ⏬ 2 températures, 3. Humidité de l'air. L'humidité relative de l'air atteint la saturation et l'évaporation s'arrête. Plus l'air est sec, plus l'évaporation est rapide. 4. Vitesse du vent. Plus la vitesse du vent est rapide, plus l’évaporation de la surface de l’eau est importante. [Circonstances particulières] ① Les conditions extrêmes n'affectent pas l'équilibre du plan d'eau lorsque la vitesse du vent est extrêmement élevée, ne laissant pas le temps à l'évaporation ② L'intrusion d'air froid fort (vitesse du vent élevée) entraîne un fort refroidissement, réduit l'évaporation et même provoque de la condensation 5. La taille et la forme de la surface de l'eau. La petite zone d'eau s'évaporera plus rapidement, mais plus la zone d'eau est grande, l'évaporation réelle peut être plus importante et l'humidité le long de la côte est supérieure à celle à l'intérieur des terres. 6 Autre texture de la zone foliaire de la végétation.
Capacité d'évaporation (quantité d'évaporation maximale possible) > quantité d'évaporation réelle
Le nord-ouest a une forte capacité d'évaporation, mais son volume d'évaporation réel est faible car il y a peu de précipitations locales (il est difficile pour une femme intelligente de cuisiner sans riz).
⚠️⚠️Piège à questions à choix multiples : le graphique d'évaporation théorique pose des questions sur l'évaporation réelle, faites attention aux précipitations locales Le diagramme de la quantité d'évaporation réelle pose des questions sur la capacité d'évaporation et l'impact des options sur l'évaporation. La différence.
Ce n'est que lorsque la surface sous-jacente est suffisamment humide que l'évaporation maximale possible peut devenir l'évaporation locale réelle. L'évaporation réelle dépend des précipitations locales
Trouver l'évaporation réelle de l'eau
vapeur d'eau dans l'atmosphère
L'eau qui s'évapore dans l'air (vapeur d'eau) ne se transforme pas nécessairement en nuages (gouttelettes d'eau liquide), en fonction de la température et de la saturation de l'air.
Cependant, le refroidissement ne signifie pas nécessairement que la vapeur d'eau se transformera en nuages. Cela dépend également du fait que la teneur initiale en vapeur d'eau dépasse la teneur en vapeur d'eau de l'air saturé en température après refroidissement.
Plus la température est élevée, plus la capacité de l’air à retenir l’eau est grande.
Humidité relative = teneur en vapeur d'eau/teneur en vapeur d'eau de l'air saturé à la même température*% = Pression de vapeur d'eau réelle/pression de vapeur d'eau saturée
Une faible humidité relative ne signifie pas que l’air est sec ! Il se peut également que la température soit élevée, que l’air ait une très forte capacité de rétention d’eau (grand dénominateur) et que vous ne soyez pas encore rassasié.
Ventilation et réduction de l'humidité (agriculture sous serre)
La température à l'intérieur de la serre est plus élevée qu'à l'extérieur de la serre, le volume d'évaporation est relativement important et l'air est relativement humide. Lorsqu'il est échangé avec l'atmosphère extérieure plus sèche et plus froide, la teneur en vapeur d'eau de l'air dans la serre sera réduite. et la pression de vapeur d'eau saturée sera réduite. En hiver, l'air ne doit pas être libéré le matin (lorsque la température est la plus basse), mais les jours ensoleillés, l'air doit être libéré contre le vent (dilatation et contraction thermique pour obtenir un échange d'air automatique).
transport de vapeur d'eau
Une fois la vapeur d'eau transportée, elle ne précipite pas directement, mais monte également, etc.
Puissance horizontale (transportée d'un endroit à un autre) : vent près de la surface
Puissance verticale (de basse altitude à haute altitude, soulevée dans les nuages et la pluie) : courant ascendant
La vapeur d'eau soulevée ne forme pas nécessairement des nuages et ne provoque pas de pluie⏬
Vapeur d'eau au-dessus de l'océan➡️terre alizé, vent d'ouest, mousson Distance de l'océan et obstacle du terrain
Infiltrer
propriétés du sol
Sol dur (pas bon), sol sableux (bon)
pente
La pente est petite, le débit est lent et il pénètre lentement
couverture végétale
Ruissellement de surface élevé et intercepteur
intensité des précipitations
L'intensité des précipitations est faible et diminue progressivement.
Durée des précipitations
Au fil du temps, il pénètre lentement.
précipitation
⚠️Conditions de formation des précipitations
Beaucoup de vapeur d'eau (d'où vient-elle et qui l'apporte)
circulation atmosphérique
Reconstitution de la surface sous-jacente (lacs (vous pouvez souligner la surface des lacs non gelée), transpiration des plantes, évaporation des courants chauds)
Courant ascendant (envoi d'eau, noyaux de condensation et refroidissement)
augmentation de puissance
Lorsque des masses d'air chaud et froid rencontrent un front, elles s'élèvent et provoquent des pluies frontales.
Le terrain empêche le flux d'air de monter et il pleut
Flux thermique
Lorsque la température de la surface sous-jacente est élevée, l'air monte à cause de la chaleur. L'air ascendant se dilate et se refroidit, et la vapeur d'eau se condense en gouttelettes d'eau, libérant de la chaleur. L'air ambiant est chauffé et soulevé davantage, provoquant des pluies convectives. Surface de l'océan subtropical, cyclone dans une zone de basse pression, vent fort, pluie de typhon (convection plus extrême)
Noyaux de condensation (généralement présents, selon le matériau)
Le matériau met l'accent sur la poussière
Il y a de nombreux glaciers à un certain endroit - précipitations solides - surplus = revenus (précipitations) (à partir des conditions de précipitations) dépenses (consommation de l'espace de stockage de la vallée)
Effet d’îlot de pluie urbain = chaleur résiduelle urbaine, transport d’air, poussière, précipitations dans des zones spécifiques Il y a plus de précipitations dans les villes que dans les banlieues
Facteurs d'influence
1Mer et terre Côtier/intérieur des terres 2Topographie Pente au vent/pente sous le vent 3Climat Mousson, pression et zone de vent 4 Couverture végétale de surface sous-jacente, superficie d'eau, îlot de chaleur urbain, effet d'îlot de pluie 5 Activités humaines : réservoirs, boisement, retour des terres agricoles aux lacs, précipitations artificielles 6 courants océaniques
ruissellement Précipitations tombant dans le bassin, en surface, sous terre
Précipitations (processus de formation du ruissellement)
Une petite quantité tombe à la surface de l’eau (rivières, lacs et réservoirs) et forme directement du ruissellement.
La majeure partie de la surface terrestre (couche par couche) [des inondations peuvent survenir si chaque couche est pleine (question à choix multiples) Interception des plantes (absorber l'évaporation et la bloquer) ➡️Remplir les dépressions, rétention du sol (humidification) ➡️(infiltration) stockage d'eau du sol ⏩⏩Évaporation) ➡️Stockage d'eau souterraine (eaux souterraines de formation rocheuse perméable) ➡️Eaux souterraines profondes ⏩Écoulement de pente de surface ⏩Écoulement à mi-sol (eau du sol) ⏩Ruissellement souterrain (eaux souterraines)
L'interception des plantes ne bloque pas complètement l'eau, mais l'intercepte et une partie est absorbée, s'évapore ou glisse à la surface, réduisant ainsi l'impact direct sur la surface.
La quantité de végétation interceptée est liée au nombre de structures végétales et ne changera pas de manière significative sur une courte période.
Le ruissellement s'écoule dans des rivières et des lacs relativement bas et se fond dans le réseau fluvial
recharge des eaux souterraines Les rivières rechargent les eaux souterraines pendant les périodes humides, et les eaux souterraines rechargent les rivières pendant les périodes sèches (moins de pertes et de changements).
Précipitations = ruissellement de surface, interception de la végétation, absorption par le sol, stockage des eaux souterraines
[Grand sujet] Le débit de ruissellement de surface a diminué, la force d'affouillement s'est affaiblie et la situation de l'érosion de l'eau et du sol s'est améliorée par rapport à avant. L'érosion de l'eau et du sol a lentement réduit la vitesse de collecte des eaux de surface, le niveau de l'eau de la rivière a augmenté. et se propage, le pic des inondations arrive plus tard et le danger caché d'inondations est faible.
bassin
bassin versant, bassin versant Eau de pente ➡️Petite rivière ➡️Grand affluent ➡️Ruisseau principal ➡️Exutoire du bassin (le lac et la mer disparaissent)
⚠️Facteurs influençant le ruissellement
nature
climat
Précipitations (revenu)
Il y a beaucoup de précipitations et beaucoup de ruissellement. Processus de précipitation : Les précipitations durent peu de temps, plus l'intensité est grande, le débit (moins d'infiltration) est plus important et plus urgent, le temps de collecte de l'eau est court (un tas d'eau s'engouffre rapidement dans la rivière), le niveau d'eau de la rivière monte rapidement, la pression de la rivière est élevée et le pic de crue Arrivée rapide, risque élevé d'inondation Inondation (débordement de la rivière), engorgement (accumulation d'eau dans les zones basses)
Évaporation (dépense) Attention : température, humidité, vent
Bilan hydrique [revenu = dépenses]
Superficie du lac stable/débit fluvial stable
1 Ruissellement des précipitations océaniques = évaporation 2 Précipitation dans la zone d'écoulement interne = évaporation 3 Surface d'écoulement Précipitations - Évaporation - Ruissellement = 0
surface sous-jacente
1Localisation géographique (grande échelle spatiale) latitude, mer et terre 2Caractéristiques topographiques : pente raide/douce, texture/lithologie du sol (pente forte, débit rapide, temps de collecte de l'eau court, faible perte de pente (moins d'infiltration et d'évaporation)), grand volume d'inondation 3Couverture végétale, couronne d'arbre, courte et dense, bon effet d'interception (analogue à tenir un parapluie) Les feuilles de litière augmentent la rugosité de la surface, augmentent la friction, ralentissent l'écoulement des pentes, augmentent l'infiltration et réduisent l'évaporation. Le système racinaire solidifie le sol et augmente l'infiltration (l'eau suit les racines) ⏩Réservoir souterrain (secours) Maintenir l’eau et le sol, conserver les sources d’eau (moins de perte d’eau du sol et des eaux souterraines) 4. Superficie du bassin versant (caractéristiques du système d’eau) et forme : Une grande superficie du bassin versant signifie un ruissellement important (approvisionnement important) 5. Lacs et marécages : fonction de régulation et de stockage des lacs, affaiblissement (affaiblissement) des crues de pointe (décalage) pendant les périodes de crue, reconstitution des rivières pendant les périodes sèches, purification des polluants, fourniture d'habitats biologiques et régulation du climat.
Une forte couverture végétale augmente l'humidité de l'air et augmente la probabilité de précipitations (❌ n'augmente pas nécessairement la quantité de précipitations (voir les trois conditions pour les précipitations), Augmenter le ruissellement de la rivière pendant la saison sèche et réduire le ruissellement de la rivière pendant la période de crue (❌ On ne peut pas directement dire qu'il augmente le ruissellement de la rivière en dehors de la saison)
Maintenir l'eau et le sol ⏩ Il y a une abondance de sable sous la végétation ⏩ Chaque couche est saturée de fortes pluies soutenues, et les pluies ultérieures (l'eau de surface qui ne peut pas pénétrer) emporteront cette zone et augmenteront la teneur en sable de la rivière.
Arbres, arbustes et herbes ⏩ interceptés couche par couche
Il y a beaucoup de sédiments au fond de la rivière et l'eau de la rivière est rapide. Les sédiments renversés sur le lit de la rivière augmentent la teneur en sédiments de la rivière. Cependant, une forte couverture végétale réduira la quantité de sédiments dans la rivière et le lit de la rivière ne contiendra pas trop de sédiments.
Le sommet de la montagne présente un terrain plus élevé et plus escarpé, moins d'infiltrations, de mauvaises conditions de stockage des eaux de surface et souterraines et moins d'évaporation réelle. Pente : Le terrain est relativement raide et il y a moins de pénétration. La vallée est basse et plate avec beaucoup d'infiltrations.
Eutrophisation des plans d'eau
Sels nutritifs dans le plan d'eau. Ce sel nutritif fait référence à l'azote, au phosphore, au potassium, etc., ou à d'autres particules polluantes qui pénètrent dans le plan d'eau, ce qui augmente les sels nutritifs dans le plan d'eau. Les algues qui se nourrissent des sels nutritifs se multiplient de manière extravagante. Lorsque les algues se reproduisent follement, les algues recouvrent la surface de l'eau et la recouvrent, formant un En cas d'opacité, la lumière du soleil ne peut pas pénétrer dans la surface de l'eau et pénétrer dans le plan d'eau. Certaines plantes aquatiques situées dans les eaux peu profondes sous l'eau ne pourront pas effectuer la photosynthèse, ce qui entraînera la mort de certains organismes aquatiques qui se nourrissent de ces plantes. , provoquant des maladies biologiques. En cas de décès, nous appelons cela désertification de l’eau, ce qui signifie qu’il n’y a pas de vie. Le cycle de vie des algues est très court et mourront bientôt. Les cadavres d'algues pourriront sous l'effet de températures élevées. La pourriture et l'odeur deviendront des substances toxiques et nocives qui auront un impact sur la qualité de l'eau.
activités humaines
zone rurale
Transformer les pentes en terrasses
L'eau de pluie est interceptée, la vitesse de collecte de l'eau est ralentie, l'infiltration est augmentée, le ruissellement de surface est réduit et le ruissellement souterrain est augmenté.
Ville
effet d'îlot de chaleur, effet d'îlot de pluie
Les villes ont plus de chaleur perdue, de poussière et de précipitations que les zones suburbaines.
Le sol durcit et la surface imperméable augmente (bâtiments à plancher en béton) (Le sol naturel a moins d'infiltration et plus de ruissellement de surface)
L'infiltration est réduite et le ruissellement souterrain est réduit (la recharge du réservoir souterrain (de secours) est moindre) ⏩Le ruissellement de la saison sèche est réduit
Les eaux souterraines s'accumulent rapidement, le pic des crues arrive rapidement, le débit est important et le danger caché d'inondations urbaines augmente.
La construction du métro modifie la direction de l'infiltration des eaux souterraines
Système de drainage urbain (collecte douce, directe et rapide de l'eau dans la rivière, le niveau de l'eau monte rapidement)
Mesures : Sponge City (augmenter le sol naturel) ⏩ Augmenter l'infiltration du sol et réduire le ruissellement de surface (supprimé) Le maillon le plus influent du cycle de l’eau : le transport des eaux de ruissellement (à l’origine utilisant des éponges de ruissellement de surface pour augmenter le ruissellement souterrain) Améliorer le détournement des eaux de pluie et des eaux usées, utiliser les ressources en eau et réduire la pression sur les tuyaux de drainage pour collecter l'eau des rivières dans un court laps de temps
Propriétés de l'eau de mer
température
Libération verticale : la plage de changements est large dans un rayon de 1 000 m et la plage de changements dans les eaux profondes en dessous de 1 000 m est petite.
Facteurs d'influence
Latitude, profondeur, courants océaniques, saisons, moussons, météo, masses d'air chaud et froid Distance de la terre (près de la terre, la température de l'eau est basse en hiver et élevée en été), formation et fonte des glaces
L'évaporation absorbe la chaleur (consommation de chaleur), la condensation dégage de la chaleur
La température de l’eau au fond de la mer est basse Lorsque la température de l’eau à la surface est plus basse, la différence verticale de température est plus petite.
Lorsque la température maximale et la température maximale de l'eau ne sont pas cohérentes, il y a généralement un retard en juillet avec la température la plus élevée et en août avec la température de l'eau la plus élevée.
salinité La salinité moyenne de l'océan est de 35‰ (plus élevée signifie que la salinité est élevée et inférieure que cela signifie que la salinité est faible)
Répartition : la plus élevée dans les régions subtropicales, décroissante des deux côtés
Facteurs d'influence
Température : Plus la température est élevée, plus elle peut contenir de sel et plus la salinité est élevée.
Évaporation : Plus l’évaporation est importante, plus la salinité est élevée.
Précipitations : plus de précipitations, plus de dilution et faible salinité
Ruissellement vers la mer (zones maritimes proches des terres) : plus il est important, plus il est faible
Courants océaniques : courants chauds traversant une salinité élevée
Glace : La congélation (l'eau douce qui précipite le sel) a une salinité élevée, la glace fondante a une faible salinité.
Contour de la mer et de la terre : les zones maritimes fermées sont fortement affectées par la terre et ont une salinité extrêmement élevée ou faible⏬
Échange d'eau de mer : Plus il y a d'échanges avec de l'eau de mer à forte salinité, plus la salinité sera élevée. Moins il y aura d'échanges entre l'eau de mer à faible salinité et à haute salinité, plus la salinité sera faible.
Sélection de sites de fermes à sel
1. Une côte boueuse vaste et plate, où l'eau de mer ne s'infiltre pas facilement, ce qui est propice à la collecte du sel marin et ne se mélange pas facilement au sable. Le terrain plat est propice à l'aménagement des champs de sel. 2. Basse latitude, température élevée, nombreux jours ensoleillés, moins de précipitations, suffisamment de soleil et forte évaporation, propice à l'exposition au sel. 3Haiqu a une salinité plus élevée et une bonne qualité d’eau
densité p = m/v
Répartition : La densité est élevée aux hautes latitudes et augmente rapidement à mesure que l'on s'enfonce dans un rayon de 1 000 m. Falaise marine : la densité diminue soudainement à mesure que la profondeur augmente (la flottabilité de l'eau de mer diminue)
Facteurs d'influence
Température : l'eau a une température élevée (expansion du volume) et une faible densité
Salinité : Salinité élevée (masse élevée) et densité élevée
Profondeur (pression) : Plus la profondeur est profonde (plus la pression, la compression du volume) est grande, plus la densité est élevée.
Densité de chaque océan
Équateur : eau à haute température, faible salinité et faible densité Zone subtropicale : la température de l'eau est élevée, la salinité est élevée, d'accord Régions polaires : la température de l'eau est très basse, la salinité est faible et la densité est la plus élevée
débit volumique
Eaux de surface : ci-contre Eau de mer profonde : plus dense et moins dense dans le sens de l'écoulement