¿Cuáles son los factores que afectan el área de la cuenca?
Descripción general de las leyes de geografía
Causas (naturales, provocadas por el hombre)
Condiciones (favorables y desfavorables)
Impactos (positivos, negativos)
Significado (ambos extremos, medio)
Posición (natural, social y económica)
Beneficios (económicos, sociales y ambientales)
Medidas (biología, ingeniería, tecnología)
Características climáticas (temperatura, precipitación, combinación estacional)
Características de temperatura (cambios estacionales, temperatura media mínima mensual, rango de variación anual, rango de variación diaria)
Características de la precipitación (precipitación total, duración de la temporada de lluvias, variación estacional)
Características topográficas (tipo de terreno, relieve del terreno)
Características de ubicación (posiciones de longitud y latitud, posiciones de mar y tierra, posiciones adyacentes)
Características geográficas naturales (terreno, clima, suelo, fuentes de agua, organismos)
Analizar las características topográficas de un lugar;
Las características del terreno incluyen: ① Tipo y distribución del terreno: por ejemplo, el terreno es principalmente llanuras, montañas, colinas o mesetas;
(2) Relieve del terreno: para Por ejemplo, el terreno es más alto en el oeste y más bajo en el este;
Por ejemplo, describa brevemente las características del terreno de la meseta Yunnan-Guizhou.
El terreno kárstico está ampliamente distribuido, con terreno accidentado y numerosas montañas y presas;
El terreno tiene una pendiente de noroeste a sureste;
Factores que afectan a la longitud del horas de sol (como Chongqing Las horas de sol anuales son solo más de 1200 horas)
1 Condiciones climáticas: menos precipitaciones, más días soleados y largas horas de sol;
2. Terreno: terreno alto, amanecer temprano, el atardecer es tarde y las horas de sol son largas;
3. Los días son muy largos;
Factores que afectan el efecto de atenuación de la atmósfera en radiación solar
1. Condiciones climáticas: día soleado Hay pocas nubes y el efecto debilitante es pequeño;
2 Terreno: (meseta de Qinghai-Tíbet) es alto, el aire es delgada (la densidad del aire es baja) y el efecto debilitante es pequeño;
3. Altitud del sol (latitud): la altura del sol es alta en latitudes bajas y la distancia que recorre la radiación solar. la atmósfera es corta, por lo que el efecto de atenuación es pequeño;
Factores que afectan la radiación solar total anual (energía solar)
1. Atenuación de la atmósfera: determinada principalmente por las condiciones climáticas (precipitación);
2. Horas de sol: determinadas principalmente por las condiciones climáticas (precipitación);
3. Latitud (es decir, la altura del sol); de radiación solar total anual en China: las áreas al oeste y al norte de la línea Daxinganling-Lanzhou-Kunming son ricas en recursos;
La zona más rica es la meseta Qinghai-Tíbet, y la más pobre es la cuenca de Sichuan .
Por ejemplo, ¿por qué la meseta tibetana es la zona con mayor abundancia de energía solar?
① Menos precipitaciones, más días soleados, poco efecto debilitante y largas horas de sol
② Terreno alto, aire enrarecido, poco efecto debilitante
( 3) La latitud es menor y la altitud del sol es mayor;
¿Por qué la energía solar en la cuenca de Sichuan es la peor?
Debido al clima lluvioso en la cuenca de Sichuan, el efecto debilitante es grande y las horas de sol son cortas;
Factores que afectan la temperatura.
1. Diferentes latitudes: la temperatura es más alta en latitudes bajas y más baja en latitudes altas;
2. Áreas con la misma latitud: se consideran principalmente las propiedades de la superficie subyacente. incluyendo
①Topografía: gran altitud y baja temperatura, la temperatura cae 0,6 ℃ cada 100 metros sobre el nivel del mar
②Diferencias en la ubicación o propiedades térmicas del mar y la tierra: el océano; es más pequeña que la tierra en verano y la zona costera es más pequeña que la del interior.
En invierno, el océano es más grande que la tierra y las zonas costeras son más grandes que las del interior;
(3) Corrientes oceánicas: las corrientes cálidas tienen un efecto de calentamiento en las áreas costeras y las corrientes frías tienen un efecto de enfriamiento en las áreas costeras;
④Condiciones de vegetación: la vegetación es menos que la tierra desnuda en verano , y la vegetación es mayor que la tierra desnuda en invierno;
⑤Condiciones climáticas: los días soleados son mayores que los días nublados, y las noches despejadas son menos que los días nublados;
Cosas que afectan el diferencia de temperatura anual Factores y sus patrones cambiantes
1. Latitud: pequeña en latitudes bajas, grande en latitudes altas;
2. tierra, la costa es más pequeña que el interior, y la vegetación Más pequeña que la tierra desnuda;
3. Condiciones climáticas: Los lugares con más nubes y lluvia son más pequeños que los lugares con menos nubes y lluvia, es decir, nublados. los días son más pequeños que los días soleados;
Cuanto más fuerte es el clima oceánico, menor es la diferencia de temperatura anual (el mes más caluroso es febrero o agosto);
Cuanto más fuerte es el clima continental, cuanto mayor es el rango de temperatura anual (el mes más caluroso es enero o julio, y la temperatura de otoño es mayor que la temperatura de primavera);
Factores que afectan el rango diurno y sus patrones cambiantes
1. Latitud o radiación solar: las zonas de latitudes bajas son mayores que las zonas de latitudes altas;
2. Cambios estacionales: el verano es mayor que el invierno
3. En la tierra, la costa es más pequeña que el interior y el bosque es más pequeño que la tierra arenosa. Cuanto más alto sea el terreno en el mismo lugar, menor será la diferencia de temperatura diaria;
4 Condiciones climáticas: los días soleados son mayores que los días nublados;
Distribución mundial de las precipitaciones
1. Ecuador (zona lluviosa a 10° de latitud: afectada por bajas presiones ecuatoriales durante todo el año, con precipitaciones abundantes;
2. Zona subtropical (entre el Trópico de Cáncer y los 30° de latitud norte):
En los subtrópicos Bajo el control de las altas presiones y los vientos alisios, el interior del continente y la costa occidental del continente están secos todo el año;
En la costa este de el continente (Eurasia), controlado por la circulación de los monzones, los monzones de verano y los tifones del océano provocan más precipitaciones. 3. Zonas templadas con fuertes precipitaciones (40-60 grados de latitud norte y sur): tomemos Eurasia como ejemplo... >; & gt
Analizar los factores que afectan la forma del sistema de agua y dar ejemplos.
El principal factor que afecta las características del sistema de agua es la topografía, porque la topografía determina la dirección del flujo, el área de drenaje, Densidad de la red fluvial, condiciones del río y morfología del sistema hídrico (1) La longitud del caudal del río depende principalmente del tamaño de la superficie terrestre y la topografía y la ubicación de los ríos. Generalmente, cuando la superficie terrestre es pequeña (como islas). la tierra está fragmentada (como en Europa occidental), los ríos son más cortos y las montañas están más cerca de la costa (como en la costa oeste de los Estados Unidos), y los ríos en la costa oeste son más cortos, como los de la costa oeste costa oeste de la provincia de Taiwán. La longitud de la costa este; los ríos interiores a corto plazo están limitados por las fuentes de agua (2) Propiedad del sistema de agua: observe el punto de inyección final del río que finalmente desemboca en el océano. es el río de salida; el río que finalmente desemboca en la depresión interior en lugar del océano es el río interior. El río Amarillo y el río Yangtze están en el Océano Índico, y el río Irtysh desemboca en la cuenca del Tarim (3). Dirección del flujo: el río siempre fluye de mayor a menor. En el mapa topográfico de color en capas, la dirección del flujo debe estar determinada por el terreno reflejado en la leyenda. En el mapa topográfico de contorno, la dirección del flujo del río se puede determinar observando. el valor de la línea de curva de nivel a lo largo del valle. Las líneas de curva de nivel sobresalen hacia los tramos superiores del río (4) Coeficiente de curvatura: se refiere a la relación entre la longitud real de una determinada sección del río y la longitud recta del río. Cuanto mayor es el coeficiente de curvatura del río, más curvada es la sección del río, lo que generalmente no favorece la navegación y la descarga de inundaciones, se desarrollan meandros en los tramos medio e inferior del río, como la sección Jingjiang del río Yangtze, que es. llamado "Jiuqu ileum" (5) Densidad de la red fluvial: observe el número y la densidad de los afluentes en la cuenca. La densidad de la red fluvial es la longitud total de la corriente principal y los afluentes del sistema de agua. Se mide por la proporción de. el área de la cuenca del río (es decir, la longitud del río por unidad de área) La densidad de la red fluvial está estrechamente relacionada con el terreno y el clima de la cuenca. Por ejemplo, en las zonas montañosas del sur con abundantes lluvias. afluentes y el sistema fluvial se desarrolla en la zona árida de la cuenca del Tarim (6) Área de drenaje: El área de drenaje se refiere a la zona de captación del río. La cuenca es el límite de la cuenca. mapa topográfico, se puede determinar observando la distribución de la cuenca. Determinar el tamaño y la forma del área de la cuenca.
(7) Morfología del sistema hídrico: observe las características morfológicas combinadas de los principales brazos y afluentes. Las formas comunes de los sistemas de agua son: ① Sistema de agua dendrítica: hay muchos afluentes, y el tronco, las ramas y los afluentes se cruzan en ángulos agudos y están dispuestos en un sistema de agua dendrítica. Es más común en llanuras ligeramente inclinadas o áreas donde la corteza es relativamente estable y la litología relativamente uniforme. La mayoría de los ríos del mundo son dendríticos, como el río Yangtze, el río Perla y el río Liaohe en China, el río Mississippi en América del Norte y el río Amazonas en América del Sur. ② Sistema de agua centrípeto: los ríos desarrollados en cuencas o áreas de hundimiento forman sistemas de agua que convergen desde las montañas circundantes hasta el centro de la cuenca o área de hundimiento estructural, como el sistema de agua en la cuenca de Sichuan en mi país. (3) Sistema de agua radial: los ríos en montañas con forma de cúpula o áreas volcánicas se distribuyen radialmente (dispersos) a lo largo de la pendiente desde lugares altos hasta las tierras bajas circundantes, como las características del sistema de agua de Asia. ④ Sistema de agua paralelo: los ríos están dispuestos en su mayoría en pliegues o fallas paralelas, como los ríos de las montañas Hengduan de mi país y los afluentes de la margen izquierda del río Huaihe. ⑤ Sistema de agua en red: la corriente principal y los afluentes de un río se cruzan en líneas rectas y se desarrollan principalmente en zonas de falla. ⑥Sistema de agua en red: los ríos a menudo se cruzan como una red en llanuras aluviales y deltas. Por ejemplo, los ríos en los deltas suelen formar sistemas de agua en red en forma de abanico. Como el sistema del río Yangtze en China.
Factores que afectan el área de la cuenca del lago
La precipitación, el viento, la evaporación, el riego y el consumo de agua doméstica, el ambiente de los humedales, la recuperación del lago, etc. son factores que afectan el tamaño de la cuenca del lago. .
¿Cuáles son los factores que afectan el escurrimiento anual de la cuenca? ¿Cómo determinar qué factores provocan cambios en la escorrentía anual en una zona? Por ejemplo, los factores de Australia: precipitación, área de la cuenca, nevadas en áreas alpinas y cobertura forestal. Razones australianas: la escorrentía de los ríos australianos se ve afectada por la circulación atmosférica y la escorrentía es causada principalmente por la precipitación. Entonces trae precipitación a través de la circulación atmosférica.
¿Cuál es la relación entre el área de drenaje y la capacidad de almacenamiento?
La zona de drenaje, es decir, la zona de captación, es uno de los parámetros que inciden en la capacidad de almacenamiento del embalse y generalmente es proporcional. La capacidad de almacenamiento de los embalses también está relacionada con la descarga de inundaciones, como aliviaderos y laderas de ríos, y generalmente se calcula mediante cálculos de inundaciones en lugar de fórmulas simples.
¿Cuáles son los principales factores que afectan la escorrentía?
Factores que afectan a la capacidad de almacenamiento de agua de la cuenca. Hay muchos factores que determinan la capacidad de almacenamiento de agua de una cuenca, incluida la precipitación al comienzo de la estación seca, la geología de la cuenca, las propiedades del suelo, la tasa de pantanos del lago, la cobertura vegetal, etc. Hay mucha precipitación en la etapa inicial y mucha agua se filtra al suelo, por lo que hay más almacenamiento de agua subterránea; por el contrario, si hay menos almacenamiento de agua subterránea, habrá menos suministro de agua y escorrentía; Si el suelo de la cuenca es arenoso, será poroso. Si hay muchas grietas y fallas en los estratos rocosos, una gran cantidad de precipitación al comienzo de la estación seca se filtrará y almacenará. Hay muchos y espesos acuíferos. mucha agua entre capas y grandes reservas de agua subterránea, lo que afecta directamente la magnitud y el curso de la escorrentía baja. Los ríos con grandes caudales lacustres y grandes índices de vegetación en sus cuencas generalmente tienen grandes escurrimientos secos, con amplitudes pequeñas y estables.
Tamaño del río y factores de grado de desarrollo. El área de la cuenca es grande y la cantidad de agua almacenada por encima y por debajo del suelo también es grande. Al mismo tiempo, cuanto más rica es el agua del río, mayor es la energía del flujo y más profundo es el lecho del río. Cuantos más acuíferos corte el río, más capas de agua intermedias y más volumen de agua se obtendrán, como se muestra en la Figura 3-38. Por tanto, el rango de recarga de aguas subterráneas es amplio, por lo que la escorrentía seca de los ríos es más rica y estable que la de los ríos. Algunos ríos pequeños no pueden cortar el acuífero y solo el agua de la zona vadosa sirve como suministro para la escorrentía baja. Por lo tanto, la escorrentía baja es muy pequeña, tiene una gran amplitud y, a veces, incluso se detiene. Los ríos con redes fluviales desarrolladas tienen más oportunidades de recargarse con agua subterránea al aire libre, por lo que la escorrentía seca también es abundante. Por supuesto, la densidad de la red fluvial está estrechamente relacionada con el suministro de agua. Cuanto más rica es el agua, más densa es la red fluvial y ambos se complementan.
Analizar los factores que afectan a la morfología del sistema hídrico y dar ejemplos.
Elija un artículo como referencia. Los ejemplos son fáciles de encontrar.
El principal factor que afecta las características del sistema hídrico es la topografía, porque la topografía determina la dirección del flujo, el área de drenaje, la densidad de la red fluvial, las condiciones del río y la morfología del sistema hídrico.
(1) La longitud del caudal del río depende principalmente del tamaño de la superficie terrestre, la topografía y la ubicación del río. Generalmente, los ríos son más cortos cuando la superficie terrestre es más pequeña (como las islas) o la tierra está fragmentada (como en Europa Occidental). Las montañas están más cerca de la costa (como la costa oeste de los Estados Unidos) y los ríos en la costa oeste son más cortos. Por ejemplo, los ríos en la costa oeste de Taiwán son más largos que los de la costa este y los ríos del interior son limitados. por fuentes de agua por un corto tiempo.
(2) Propiedad del sistema de agua: Mirar el punto de inyección final del río. Los ríos que terminan en el océano son ríos de salida; los ríos que terminan en depresiones interiores en lugar del océano son ríos interiores. Por ejemplo, el río Amarillo y el río Yangtze están en el Océano Pacífico, el río Brahmaputra está en el Océano Índico y el río Irtysh está en el Océano Ártico. El río Tarim desemboca en la cuenca del Tarim y es un río del interior.
(3) Dirección del caudal del río: observar la topografía de la cuenca. Los ríos siempre fluyen de mayor a menor. En mapas topográficos en color en capas, la dirección del flujo debe estar determinada por la topografía reflejada en la leyenda. En un mapa topográfico de contorno, la dirección del flujo del río se puede determinar observando los valores numéricos de las curvas de nivel a lo largo del valle. El río se desarrolla en el valle y, a lo largo del río, las curvas de nivel sobresalen hacia el tramo superior del río.
(4) Coeficiente de curvatura: se refiere a la relación entre la longitud real de una determinada sección del río y la longitud recta del río. Cuanto mayor es el coeficiente de curvatura del río, más curvada es la sección del río, lo que no favorece la navegación ni la descarga de inundaciones. En términos generales, los meandros se desarrollan en los tramos medio e inferior de los ríos, como la sección Jingjiang del río Yangtze, que se llama "Íleon de los nueve meandros".
(5) Densidad de la red fluvial: observe el número y la densidad de los afluentes en la cuenca. La densidad de la red fluvial se mide por la relación entre la longitud total del tronco y los afluentes del sistema hídrico y el área de la cuenca (es decir, la longitud del río por unidad de área). La densidad de la red fluvial está estrechamente relacionada con la topografía y el clima de la cuenca. Por ejemplo, las zonas montañosas del sur con abundantes precipitaciones tienen muchos afluentes y sistemas de agua desarrollados. En el borde de la cuenca del Tarim, en la zona árida, los afluentes del río son pocos y cortos.
(6) Zona de cuenca: Cuenca se refiere a la zona de captación de un río. Una cuenca es el límite de una cuenca, que es una cuenca rodeada por una cuenca. En el mapa topográfico de contorno, el tamaño y la forma del área de la cuenca se pueden juzgar observando la distribución de la cuenca.
(7) Morfología del sistema hídrico: observar las características morfológicas combinadas de los principales brazos y afluentes. Las formas comunes de los sistemas de agua son: ① Sistema de agua dendrítica: hay muchos afluentes, y el tronco, las ramas y los afluentes se cruzan en ángulos agudos y están dispuestos en un sistema de agua dendrítica. Es más común en llanuras ligeramente inclinadas o áreas donde la corteza es relativamente estable y la litología relativamente uniforme. La mayoría de los ríos del mundo son dendríticos, como el río Yangtze, el río Perla y el río Liaohe en China, el río Mississippi en América del Norte y el río Amazonas en América del Sur. ② Sistema de agua centrípeto: los ríos desarrollados en cuencas o áreas de hundimiento forman sistemas de agua que convergen desde las montañas circundantes hasta el centro de la cuenca o área de hundimiento estructural, como el sistema de agua en la cuenca de Sichuan en mi país. (3) Sistema de agua radial: los ríos en montañas con forma de cúpula o áreas volcánicas se distribuyen radialmente (dispersos) a lo largo de la pendiente desde lugares altos hasta las tierras bajas circundantes, como las características del sistema de agua de Asia. ④ Sistema de agua paralelo: los ríos están dispuestos en su mayoría en pliegues o fallas paralelas, como los ríos de las montañas Hengduan de mi país y los afluentes de la margen izquierda del río Huaihe. ⑤ Sistema de agua en red: la corriente principal y los afluentes de un río se cruzan en líneas rectas y se desarrollan principalmente en zonas de falla. ⑥Sistema de agua en red: los ríos a menudo se cruzan como una red en llanuras aluviales y deltas. Por ejemplo, los ríos en los deltas suelen formar sistemas de agua en red en forma de abanico. Como el sistema del río Yangtze en China.
Las características se pueden describir de la siguiente manera: El río Yangtze se origina en la cueva Gradan, el pico principal de las montañas Bayan Har en la meseta Qinghai-Tíbet, con una longitud total de más de 6.300 kilómetros. es el tercer río más largo de China, fluye de oeste a este hacia el Mar de China Oriental, con un área de drenaje de 180.000 Más de kilómetros cuadrados: es el río más grande de China, con muchos afluentes, distribuidos simétricamente de norte a sur. , y muchos ríos y lagos en el tramo medio y bajo. Se la conoce como una ciudad acuática con ríos sinuosos.
La siguiente imagen es un diagrama esquemático de dos grandes cuencas. Mire las imágenes para responder las preguntas 1 y 2. Los tramos inferiores del río Jiahe y los tramos superiores del río Yihe son relativamente pequeños y están dominados principalmente por sombras
1, A2, B
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