តើទឹកណាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងវដ្តទឹកសកល។ អ៊ីដ្រូស្វ៊ែរ

§ 1. គំនិតនៃ hydrosphere

អ៊ីដ្រូស្វ៊ែរ- សំបកទឹកនៃផែនដី។ វារួមបញ្ចូលទឹកដែលគ្មានជាតិគីមីទាំងអស់ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពនៃការប្រមូលផ្តុំរបស់វា។ hydrosphere រួមមានមហាសមុទ្រពិភពលោក និងទឹកលើគោក។ បរិមាណសរុបនៃអ៊ីដ្រូស្វ៊ែរគឺប្រហែល 1400 លានគីឡូម៉ែត្រ 3 ជាមួយនឹងម៉ាស់សំខាន់នៃទឹក - 96,5% - នៅក្នុងទឹកនៃមហាសមុទ្រពិភពលោកមានជាតិប្រៃមិនអាចផឹកបាន។ ទឹកទ្វីបមានត្រឹមតែ 3.5% ប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះច្រើនជាង 1.7% មានក្នុងទម្រង់ជាទឹកកក ហើយមានតែ 1.71% នៅក្នុងសភាពរាវ (ទន្លេ បឹង ទឹកក្រោមដី)។ បរិមាណដែលនៅសល់នៃសំបកទឹករបស់ផែនដី ឬអ៊ីដ្រូស្វ៊ែរ គឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចងនៅក្នុងសំបកផែនដី ក្នុងសារពាង្គកាយមានជីវិត និងក្នុងបរិយាកាស (ប្រហែល 0.29%)។

ទឹកគឺជាសារធាតុរំលាយដ៏ល្អ ដែលជាយានជំនិះដ៏មានថាមពល។ វាផ្លាស់ទីសារធាតុដ៏ធំ។ ទឹកគឺជាលំយោលនៃជីវិត ដោយគ្មានវាអត្ថិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍នៃរុក្ខជាតិ សត្វ និងមនុស្ស សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់គឺមិនអាចទៅរួចទេ។ អ៊ីដ្រូស្វ៊ែរ គឺជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំកំដៅព្រះអាទិត្យនៅលើផែនដី ដែលជាកន្លែងផ្ទុកសារធាតុរ៉ែ និងធនធានអាហាររបស់មនុស្សយ៉ាងច្រើន។

hydrosphere គឺមួយ។ ការរួបរួមរបស់វាស្ថិតនៅក្នុងប្រភពដើមទូទៅនៃទឹកធម្មជាតិទាំងអស់ពីអាវធំរបស់ផែនដី នៅក្នុងការរួបរួមនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់ពួកគេ នៅក្នុងការបន្តនៃលំហ នៅក្នុងការភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនៃទឹកធម្មជាតិទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃវដ្តទឹកពិភពលោក (រូបភាព ទី.1)។

វដ្តទឹកពិភពលោក- នេះគឺជាដំណើរការនៃចលនាបន្តនៃទឹកក្រោមឥទិ្ធពលនៃថាមពលព្រះអាទិត្យ និងទំនាញផែនដី ដែលគ្របដណ្ដប់លើអ៊ីដ្រូស្វ៊ែរ បរិយាកាស lithosphere និងភាវៈរស់។ ពីផ្ទៃផែនដីក្រោមឥទ្ធិពលនៃកំដៅព្រះអាទិត្យ ទឹកហួត ហើយភាគច្រើនរបស់វា (ប្រហែល 86%) ហួតចេញពីផ្ទៃមហាសមុទ្រ។ នៅពេលដែលនៅក្នុងបរិយាកាស ចំហាយទឹក condenses កំឡុងពេលត្រជាក់ ហើយនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃទំនាញផែនដី ទឹកត្រឡប់ទៅផ្ទៃផែនដីវិញក្នុងទម្រង់ជាទឹកភ្លៀង។ បរិមាណទឹកភ្លៀងយ៉ាងច្រើនបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រវិញ។ វដ្ដទឹក ដែលមានតែមហាសមុទ្រ និងបរិយាកាសទេ ត្រូវបានគេហៅថា តូច, ឬ មហាសមុទ្រ, វដ្តទឹក។ អេ សកល, ឬ ធំវដ្តទឹកពាក់ព័ន្ធនឹងដី៖ ការហួតទឹកពីផ្ទៃមហាសមុទ្រ និងដី ការផ្ទេរចំហាយទឹកពីមហាសមុទ្រទៅដី ការបង្រួបបង្រួមនៃចំហាយទឹក ការបង្កើតពពក និងទឹកភ្លៀងលើផ្ទៃមហាសមុទ្រ និងដី។ . បន្ទាប់គឺជាទឹកហូរលើផ្ទៃ និងក្រោមដីនៃទឹកដីចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រ (រូបទី V.1)។ ដូច្នេះ វដ្តទឹក ដែលបន្ថែមពីលើមហាសមុទ្រ និងបរិយាកាស ដីក៏ចូលរួមដែរ ត្រូវបានគេហៅថា សកលវដ្តទឹក។

អង្ករ។ វ.១. វដ្តទឹកពិភពលោក

នៅក្នុងដំណើរការនៃវដ្តទឹកពិភពលោក ការបន្តបន្តិចម្តងៗរបស់វាកើតឡើងនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃ hydrosphere ។ ដូច្នេះ ទឹកក្រោមដីត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរាប់រយរាប់ពាន់លានឆ្នាំ។ ផ្ទាំងទឹកកកប៉ូលសម្រាប់ 8-15 ពាន់ឆ្នាំ; ទឹកនៃមហាសមុទ្រពិភពលោក - សម្រាប់ 2.5-3 ពាន់ឆ្នាំ; បឹងបិទជិត 200-300 ឆ្នាំហូរ - ជាច្រើនឆ្នាំ; ទន្លេ - 12-14 ថ្ងៃ; ចំហាយទឹកបរិយាកាស - រយៈពេល 8 ថ្ងៃ; ទឹកនៅក្នុងខ្លួន - ក្នុងរយៈពេលពីរបីម៉ោង។ វដ្ដទឹកជាសាកល ភ្ជាប់សំបកខាងក្រៅទាំងអស់នៃផែនដី និងសារពាង្គកាយ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ដីគឺជាផ្នែកមួយនៃសំបកទឹកនៃផែនដី។ ទាំងនេះ​រួម​បញ្ចូល​ទាំង ក្រោមដីទឹក ទន្លេ, បឹង, ផ្ទាំងទឹកកកនិង វាលភក់. ទឹកដីមានត្រឹមតែ 3.5% នៃទុនបំរុងទឹកពិភពលោកសរុប។ ក្នុង​នោះ​មាន​តែ ២,៥% ប៉ុណ្ណោះ។ insipidទឹក។

§ 2. គំនិតទំនើបអំពីវដ្តទឹកពិភពលោក

ការផ្លាស់ប្តូរដែលបានសង្កេតនៅក្នុងកម្រិតនៃមហាសមុទ្រពិភពលោកដោយអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនត្រូវបានពន្យល់ដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ វាត្រូវបានគេជឿថាការកើនឡើងកម្រិតទំនើបគឺដោយសារតែការចែកចាយឡើងវិញនៃទឹកពីប្លុកទ្វីបទៅមហាសមុទ្រដោយសារតែការហូរទឹកទន្លេការហួតនិងការ deglaciation ។ នៅក្នុងគ្រោងការណ៍នៃចរាចរទូទៅ បរិមាណទឹកដែលហួតលើមហាសមុទ្រត្រូវបានគេសន្មត់ថាស្មើនឹងបរិមាណទឹកដែលទទួលបានពីទ្វីបក្នុងទម្រង់ជាទឹកទន្លេ ទឹកភ្លៀង និងការរលាយនៃផ្ទាំងទឹកកក៖

ដែលជាកន្លែងដែល E គឺជាហួត P គឺជាទឹកភ្លៀង R គឺជាតំបន់ ក្រោមដី និងប្រភេទផ្សេងទៀតនៃលំហូរដែលគ្រប់គ្រងដោយទឹកភ្លៀង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្រោងការណ៍នេះគឺត្រឹមត្រូវតែនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានដំបូងប៉ុណ្ណោះ ហើយត្រូវបានអនុវត្តក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលម៉ាស់សរុបនៃទឹកនៅលើផ្ទៃផែនដីគឺថេរ ហើយសមត្ថភាពនៃអាងមហាសមុទ្រ និងសមុទ្រមិនផ្លាស់ប្តូរទេ។ ប្រសិនបើយើងចាត់ទុកភពផែនដីជាប្រព័ន្ធទែរម៉ូឌីណាមិកបើកចំហ នោះចាំបាច់ត្រូវគិតគូរពីធាតុចូលនៃទឹក endogenous និងការខាតបង់របស់វាក្នុងអំឡុងពេល photolysis ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត យ៉ាងហោចណាស់ធាតុបួនទៀតត្រូវតែមានវត្តមាននៅក្នុងតុល្យភាពនៃវដ្តទឹកសកលនៅលើផ្ទៃផែនដី៖

ដោយមិនគិតពីកត្តាទាំងនេះ រូបភាពពិតនៃការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតនៃមហាសមុទ្រពិភពលោកនឹងត្រូវបានបង្ហាញមិនត្រឹមត្រូវ ជាពិសេសនៅក្នុងទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រ និងនៅក្នុងការព្យាករណ៍សម្រាប់អនាគត។

អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រផែនដីមានគំនិតអំពីវត្ថុបុរាណដ៏អស្ចារ្យនៃបរិមាណទំនើបនៃអ៊ីដ្រូស្វ៊ែរនិងការផ្លាស់ប្តូរយឺតបំផុតរបស់វាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។ វាត្រូវបានគេសន្មត់ថាទឹកនៅលើផែនដីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ condensation ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបង្កើតរូបធាតុ protoplanetary ឬប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងដំណើរការនៃការ degassing និង volcanism ។ ពីនេះ ការសន្និដ្ឋានមួយត្រូវបានធ្វើឡើងអំពីវត្ថុបុរាណនៃមហាសមុទ្រពិភពលោក ទំហំ និងជម្រៅទំនើប ដែលវាទទួលបានមកវិញនៅក្នុង Precambrian (600-1000 លានឆ្នាំមុន) ។ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើគ្រឹះបែបនេះ ទ្រឹស្តីនៃការវិវត្តនៃសំបកផែនដី និងផ្ទៃផែនដីទាំងមូលមើលទៅ "គ្មានទឹក" ចាប់តាំងពីអ៊ីដ្រូស្វ៊ែរត្រូវបានផ្តល់ឱ្យភពផែនដីដំបូង ឬទទួលបានដោយវាប្រហែលនៅពាក់កណ្តាលនៃ Precambrian ។ .

ជាលទ្ធផលនៃការសិក្សារយៈពេលវែងនៃសម្ភារៈពីការខួងសមុទ្រជ្រៅដោយកប៉ាល់អាមេរិក "Glomar Challenger" (1968-1989) លើទម្រង់ទឹករាក់ដែលមានអាយុមិនស្មើគ្នាដែលបានរកឃើញនៅក្នុងផ្នែកនៃដីល្បាប់ និងបាតសមុទ្រនៃបាតសមុទ្រអាត្លង់ទិក។ មហាសមុទ្រឥណ្ឌា និងប៉ាស៊ីហ្វិក (DSDP, 1969-1989) ដែលជាទ្រឹស្តីបទនៃការកំណត់បរិមាណនៃអត្រាមធ្យម និងបរិមាណនៃលំហូរចូលប្រចាំឆ្នាំនៃទឹក endogenous មកកាន់ផ្ទៃផែនដីក្នុងសម័យទំនើប និងរយៈពេល 160 លានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ព្រំដែននៃការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ពួកគេ (ច្រើនជាងលំដាប់នៃរ៉ិចទ័រ) ត្រូវបានរកឃើញ ហើយភាពទៀងទាត់ដែលពិពណ៌នាអំពីបាតុភូតនេះត្រូវបានទទួល។

V(t) = a exp (-t/c) + v (mm/1000 ឆ្នាំ),

ដែល a = 580 mm/1000 ឆ្នាំ; c = 25 mm/1000 ឆ្នាំ; c = 14.65 លានឆ្នាំ; t - ពេលវេលាគិតជាលានឆ្នាំ (រូបភាព V.2) ។

ចាប់តាំងពីអត្រាលំហូរទឹកដោយសេរីគ្មានមេរោគនៅក្នុងក្រាហ្វដែលបានទទួល V(t) និងការប៉ាន់ស្មានរបស់វាត្រូវបានកំណត់គិតជា mm/1000 ឆ្នាំ នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងគណនាបរិមាណជាមធ្យមនៃទឹកឥតគិតថ្លៃប្រចាំឆ្នាំដែលធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលខ្សោះជាតិទឹកដល់ផ្ទៃផែនដី។ អតីតកាល 160 លានឆ្នាំ និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសម័យ Holocene ។

ការសង្កេតឧបករណ៍នៅបង្គោលវាស់ទឹកពីឆ្នាំ 1880 ដល់ឆ្នាំ 1980 បានបង្ហាញថាកម្រិតទឹកសមុទ្រកំពុងកើនឡើងក្នុងអត្រាជាមធ្យម 1.5 មីលីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំ។ ការកើនឡើងនេះមិនមែនដោយសារតែការឡើងកំដៅនៃអាកាសធាតុ ដូចដែលត្រូវបានគេជឿជាទូទៅនោះទេ ប៉ុន្តែមានធាតុដូចខាងក្រោមៈ 0.7 ម.ម/ឆ្នាំ ដោយសារតែការរលាយ 250 គីឡូម៉ែត្រ 3 នៃផ្ទាំងទឹកកកអង់តាក់ទិក និងហ្គ្រីនឡែន។ 0.02 ម.ម/ឆ្នាំ ដោយសារតែការប្រមូលផ្តុំ 7 គីឡូម៉ែត្រ 3 នៃទឹកភ្លៀង។ ផ្នែកដែលនៅសេសសល់ (0.78 ម.ម/ឆ្នាំ) ភាគច្រើនជាលំហូរទឹកដែលមិនមានជាតិគីមីជាមួយផលិតផលភ្នំភ្លើង តាមបណ្តោយកំហុសជ្រៅ សូលហ្វាតារ៉ាស ហ្វូម៉ារ៉ូល និងដោយដំណើរការ។ ហើយនេះគឺជាដែនកំណត់ទាបនៃលំហូរទឹកដែលបានកត់ត្រាទុក ចាប់តាំងពីការកើនឡើងនៃកម្រិតកើតឡើងប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃការបន្តកាន់តែជ្រៅនៃបាតនៃមហាសមុទ្រពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់នៃជួរភ្នំប្រេះស្រាំ គែមទ្វីបនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក។ នៅតាមលេណដ្ឋាននៃកោះ និងតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេ ដែលសម្គាល់ដោយការរញ្ជួយដី និងភ្នំភ្លើង Pliocene-Quaternary ។ វាក៏គួរត្រូវយកមកពិចារណាផងដែរថា ស្ទើរតែ 20% នៃទឹកដែលយកចេញពីពោះវៀន ត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់សំណើមដល់ដីល្បាប់សមុទ្រ។ ដូច្នេះតម្លៃលទ្ធផល - 0.78 មម / ឆ្នាំ - ជាមួយនឹងហេតុផលល្អអាចត្រូវបានបង្គត់រហូតដល់ 1.0 មម / ឆ្នាំ។ តម្លៃនេះកំណត់ដោយឯករាជ្យនៃទិន្នន័យខួង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សមល្អជាមួយនឹងដំណើរទាំងមូលនៃគ្រោង V(t) (រូបភាព V.2)។ នេះបម្រើជាការបញ្ជាក់បន្ថែមនៃនិន្នាការទូទៅនៃការកើនឡើងអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលក្នុងអត្រា និងម៉ាស់នៃលំហូរទឹកដែលមិនមានជាតិគីមីចាប់តាំងពីចុងបញ្ចប់នៃ Cretaceous ។

អង្ករ។ វ.២. ក្រាហ្វដែលបង្ហាញពីអត្រានៃការលិចនៃផ្នែកមហាសមុទ្ររបស់ផែនដី (ផ្នែកខាងស្តាំ) និងការហូរចូលនៃទឹកដែលគ្មានជាតិគីមីក្នុងរយៈពេល 160 លានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ និងនៅពេលអនាគត គណនាពីទិន្នន័យនៃ hypsometry ទំនើបនៃប្រាក់បញ្ញើទឹករាក់ដែលមានអាយុមិនស្មើគ្នានៃ Glomar Challenger: 1 - ពីអណ្តូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក, 2 - អាត្លង់ទិក, 3 - មហាសមុទ្រឥណ្ឌា; 4 - ទឹក 5 - ដីល្បាប់ទឹកជ្រៅ 6 - ល្បាប់ទឹករាក់ 7 - បាសាល់។

ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃក្រាហ្វកំណត់លក្ខណៈអត្រាលំហូរទឹកនាពេលអនាគត ការដាក់ស្រមោលបង្ហាញចន្លោះពេលទំនុកចិត្តដែលត្រូវបានគណនាជាមួយនឹងប្រូបាប៊ីលីតេ 0.95%

ដូច្នេះរហូតដល់លំដាប់នៃរ៉ិចទ័រ លំហូរចូលប្រចាំឆ្នាំនៃទឹកដោយឥតគិតថ្លៃទៅកាន់ផ្ទៃផែនដីក្នុងសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃ Holocene គឺ 3.6 × 10 17 ក្រាម។

អត្រាលំហូរទឹកជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល 160 លានឆ្នាំមុន កំណត់ពីផែនការ V(t) និងតាមរូបមន្ត៖

V(t) = , (n = 1, 2 ... 149)

គឺស្មើនឹង 0.01 សង់ទីម៉ែត្រ/ឆ្នាំ ដែលក្នុងន័យនៃម៉ាស់ ជាមួយនឹងផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃអាងទឹកសមុទ្រ Jurassic-Cretaceous Cenozoic ជិតនឹងទំនើប ផ្តល់ប្រមាណ 3.6 × 10 16 ក្រាម/ឆ្នាំ ពោលគឺឧ។ លំដាប់នៃរ៉ិចទ័រតិចជាងនៅក្នុង Holocene ។ ជាលទ្ធផលក្នុងអំឡុងពេលនៃការខះជាតិទឹកដោយឯកឯងនិងមហាសមុទ្រនៃផែនដី (60 លានឆ្នាំ) ទឹកត្រូវបានផ្ទេរទៅផ្ទៃ:

3.6 10 16 ក្រាម / ឆ្នាំ? 60 10 6 ឆ្នាំ = 2.2 10 24

នេះគឺ 0.5 × 10 24 ក្រាមច្រើនជាងម៉ាស់នៃអ៊ីដ្រូស្វ៊ែរទំនើបដែលមាន 1.64 × 10 24 ក្រាម។ សំណួរកើតឡើង: តើម៉ាស់ទឹកដ៏ធំនេះទៅណា? ដើម្បីឆ្លើយវា យើងត្រូវចាំថា ជាង 60 លានឆ្នាំនៃមហាសមុទ្រ ស្រទាប់ដីល្បាប់ដែលមានកម្រាស់ជាមធ្យម 500 ម៉ែត្រត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើបាតសមុទ្រ។ ចាប់តាំងពីសំណើមរបស់ពួកគេយោងទៅតាមទិន្នន័យខួងគឺជាមធ្យម 30% ។ ឬ (តាមកម្រិត) ៣ ១០ ៤ ស.

300 10 16 សង់ទីម៉ែត្រ 2? 3 10 4 សង់ទីម៉ែត្រ? 1.03 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 3 "0.1 10 24 ក្រាម។

តម្លៃដែលទទួលបានគឺប្រហែល 20% នៃតម្លៃលើស - 0.52 × 10 24 ក្រាម, i.e. ជារៀងរាល់ឆ្នាំ 1.7 10 15 ក្រាម ឬ 5% នៃលំហូរទឹកដោយឥតគិតថ្លៃប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមក្នុងអំឡុងពេលនៃមហាសមុទ្រ (3.6 10 16 ក្រាម) ទៅ moisten ដីល្បាប់បាត។ ជាលទ្ធផលទឹកដែលនៅសល់ 0.42 · 10 24 ក្រាមដែលអវត្តមានក្នុងបរិមាណទំនើបនៃ hydrosphere ត្រូវបានបាត់បង់ទៅ photolysis ។ ពីទីនេះ គេអាចកំណត់បរិមាណនៃការបាត់បង់ទឹកប្រចាំឆ្នាំ កំឡុងពេលបំបែកម៉ូលេគុលរបស់វានៅក្នុងស្រទាប់ខាងលើនៃបរិយាកាស ក្រោមសកម្មភាពនៃវិទ្យុសកម្មព្រះអាទិត្យរឹង៖

0.42 10 24 ក្រាម / 60 10 6 ឆ្នាំ = 7 10 15 ក្រាម,

ទាំងនោះ។ ការខាតបង់ដោយសារតែ photolysis គឺប្រហែល 2.5% នៃលំហូរទឹកដោយឥតគិតថ្លៃបច្ចុប្បន្ន (3.6 10 17 ក្រាម) ។

ការកំណត់បរិមាណនៃទំហំទាំងនេះដែលមិនស្គាល់ពីមុននៅក្នុងអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍វិទ្យាសាស្ត្រនៃសមតុល្យទឹកសេរីមានសារៈសំខាន់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការវាយតម្លៃទិសដៅទូទៅនៃការវិវត្តន៍នៃអ៊ីដ្រូស្វ៊ែររបស់ផែនដី សមាមាត្រនៃផ្ទៃដី និងសមុទ្រ និងជាមួយពួកគេ អាកាសធាតុ។ និងបរិស្ថានធម្មជាតិតាមមាត្រដ្ឋានពេលវេលាភូមិសាស្ត្រ និងទស្សនវិស័យប្រវត្តិសាស្ត្រ។

នៅក្នុងគ្រោងការណ៍តុល្យភាពទឹកទំនើបនៅលើផែនដី បរិមាណទឹកដែលហួតលើមហាសមុទ្រ និងសមុទ្រត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនចាត់ទុកថាស្មើនឹងបរិមាណទឹកដែលបានត្រលប់ទៅមហាសមុទ្រពិភពលោកជាមួយនឹងទឹកភ្លៀង ទន្លេ និងផ្ទៃទឹក និងផ្ទាំងទឹកកករលាយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាគួរតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា គ្រោងការណ៍នៃវដ្តទឹកនេះគឺត្រឹមត្រូវតែនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានដំបូងប៉ុណ្ណោះ ហើយត្រូវបានដឹងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃភាពថេរនៃម៉ាស់សរុបនៃទឹកលើផ្ទៃផែនដី និងសមត្ថភាពមិនប្រែប្រួលនៃទំនាញពិភពលោក។ មហាសមុទ្រ។ នៅក្នុងពាក្យផ្សេងទៀតគ្រោងការណ៍នេះត្រូវគ្នាទៅនឹងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របិទជិតជាមួយនឹងវដ្តបិទ។ ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធបែបនេះដូចដែលអ្នកបានដឹងហើយថាមិនបង្កើតការងារទេព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងលំនឹងថេរ។ entropy របស់វាគឺអតិបរមា ដែលដូចដែលយើងបានបង្ហាញខាងលើ មិនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃផែនដីពិតទេ ព្រោះវាមានការហូរចូលនៃទឹក intraplanetary និងការសាយភាយនៃផ្នែករបស់វាទៅក្នុងលំហខាងក្រៅ។ ដោយផ្អែកលើភាពទៀងទាត់ V(t) ដែលយើងបានរកឃើញ ធាតុតុល្យភាពទាំងនេះឥឡូវត្រូវបានកំណត់ផងដែរនៅក្នុងគ្រោងការណ៍ដែលមានស្រាប់នៃវដ្តទឹកនៅលើផែនដី។

ចូរយើងពន្យល់ពីចំណុច "លំហូរនៃទឹក cosmogenic" ។ ម៉ាស់នៃរូបធាតុលោហធាតុដែលធ្លាក់មកផែនដីជារៀងរាល់ឆ្នាំត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណនៅ 10 12 ក្រាមក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃទឹក (5% - ផ្អែកលើទិន្នន័យនៅលើអាចម៍ផ្កាយ) នេះគឺ 5 10 10 ក្រាម / ឆ្នាំ i.e. ប្រហែល 0.00001% នៃការទទួលទាន endogenous ប្រចាំឆ្នាំ។ ដោយសារខ្លឹមសារនៃសារធាតុ cosmogenic នៅក្នុងផ្នែកនៃសំបកផែនដីត្រូវបានគេស្គាល់ និងមិនលើសពីធាតុចូលបច្ចុប្បន្ន វាអាចត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាអ៊ីដ្រូស្វ៊ែររបស់ផែនដីមានប្រភពដើមផ្តាច់មុខក្នុងភពផែនដី - វាគឺជាផលិតផលដ៏សំខាន់បំផុតនៃការវិវត្តន៍នៃសារធាតុប្រូតុង។ .

អត្ថបទភពដែលទទួលបាននៃសមតុល្យទឹកសេរីមានសារៈសំខាន់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនូវរូបភាពនៃការវិវត្តនៃមុខផែនដីតាមមាត្រដ្ឋានពេលវេលាភូមិសាស្ត្រ។ ម៉ាស់ប្រចាំឆ្នាំតូចៗនៃទឹកដែលមិនចេះរីងស្ងួត និងរលាយ ដែលជាកត្តាអចិន្ត្រៃយ៍ កំណត់យ៉ាងសំខាន់នូវសក្ដានុពលនៃការវិវត្តនៃផ្ទៃផែនដី។

ដោយសារធម្មជាតិនៃដំណើរការខះជាតិទឹក និងមហាសមុទ្រដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាង 60 លានឆ្នាំ វាមិនសមហេតុផលទេក្នុងការរំពឹងថានឹងមានការថយចុះភ្លាមៗរបស់វា ក៏ដូចជាការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរាប់រយពាន់ឆ្នាំខាងមុខ ដែលជាទំហំពេលវេលាមួយដែលមិនអាចធ្វេសប្រហែសបាន។ នៅក្នុងការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលសរុបដែលបានបង្កើតឡើងនៃដំណើរការនេះ។ នេះធ្វើឱ្យវាអាចទស្សន៍ទាយការផ្លាស់ប្តូរនាពេលអនាគតនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រ និងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ និងបរិស្ថាន។ ដោយមិនគិតពីការថយចុះនៃផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់ប៉ូលទេក្នុងរយៈពេល 10 ពាន់ឆ្នាំកម្រិតទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើង 8 ម៉ែត្រហើយក្នុងរយៈពេល 100 ពាន់ឆ្នាំ - 80 ម៉ែត្រ។

ដូច្នេះ សមីការតុល្យភាពទឹកថ្មីគួរតែមើលទៅដូចនេះ៖

P + R + T - E - F = N (N> 0),

ដែលជាកន្លែងដែល T - ការទទួលទានទឹក endogenous, F - ការខាតបង់ដោយសារតែ photolysis ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងដំណើរនៃការរំលង ដែលមិនអាចត្រូវបានផ្តល់សំណងតាមមធ្យោបាយណាមួយដោយការកើនឡើងនៃសមត្ថភាពអាងទឹកសមុទ្រ (ក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងភូមិសាស្ត្រ) ការឡើងកំដៅទូទៅនៃអាកាសធាតុរបស់ផែនដីគឺជៀសមិនរួច។ អាស្រ័យហេតុនេះ ផ្ទាំងទឹកកកប៉ូលនឹងបន្តរួមតូច ហើយការរំលងអរូបីដូចសព្វថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយ eustatic មួយ - ដោយ 63-65 ម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល 10 ពាន់ឆ្នាំដំបូង។ ចំណាំថាការប៉ាន់ប្រមាណនេះមិនគិតពីអត្រានៃការបាក់ច្រាំងតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលសង្កេតឃើញនៅ 13% នៃគែមទ្វីបនោះទេ។

ពីខាងលើវាច្បាស់ណាស់ថាតុល្យភាពទំនើបនៃដីនិងសមុទ្រគឺជាពេលវេលាដ៏ខ្លីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនៃផែនដី។ វាបន្តផ្លាស់ប្តូរហើយទិសដៅទូទៅនៃការប្រែប្រួលនេះត្រូវបានកំណត់ - មហាសមុទ្រកាន់តែជ្រៅបន្តពង្រីកព្រំដែនរបស់វាដោយចំណាយលើដី។

ដូច្នេះ នៅក្នុងការកសាងឡើងវិញទាំងអស់នៃប្រព័ន្ធទ្វីប-មហាសមុទ្រ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ចាំបាច់ត្រូវគិតគូរពីកត្តាអចិន្ត្រៃយ៍នៃលំហូរទឹក endogenous ដែលក្នុងយុគសម័យ Cenozoic នៃមហាសមុទ្រមានជាមធ្យម 3.6 × 10 16 ក្រាម/ឆ្នាំ ឬ 0.1 ម.ម/។ ឆ្នាំនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃកម្រិតហើយនៅក្នុងរយៈពេល Quaternary បានឈានដល់ចំណុចកំពូលរបស់ខ្លួន - 3.6 · 10 17 ក្រាម / ឆ្នាំឬ 1 មម / ឆ្នាំនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃកម្រិត។ សមតុល្យទំនើបនៃទឹកនៅលើផ្ទៃផែនដីអាចត្រូវបានតំណាងក្នុងទម្រង់នៃដ្យាក្រាម និងសមីការដែលបង្ហាញក្នុងរូបភព។ វ.៣.

កត្តានេះនៅទីបំផុត គឺជាការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការវាយតម្លៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអតីតកាល និងអនាគតកាល ការរិចរិលនៃផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់ប៉ូល និងការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសធម្មជាតិទាំងមូលលើផ្ទៃផែនដីរបស់យើង។


សមីការតុល្យភាពទូទៅ

ទ្វីប៖ P 1 \u003d E 1 + R P + R + T - E - F \u003d N, N> 0 មហាសមុទ្រ៖ P 2 \u003d E 2 - R

R 1 + R 2 \u003d E 1 + E 2

(១០៨ = ៦២+៤៦) ? 10 3 គីឡូម៉ែត្រ 3 (517 = 517) ? 10 3 គីឡូម៉ែត្រ 3 (409 \u003d 455 - 46)? ១០ ៣ គ.ម ៣

អង្ករ។ វ.៣. ដ្យាក្រាមនៃតុល្យភាពទឹករបស់ផែនដី

ដូច្នេះទឹកនៅលើផែនដីមានដើមកំណើតផ្តាច់មុខពីភពផែនដី ហើយម៉ាស់របស់វា - 1.64 · 10 24 ក្រាម - ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំជាបណ្តើរៗនៅក្នុងដំណើរនៃការវិវត្តន៍ភូគព្ភសាស្ត្រនៃរូបធាតុ protoplanetary ។ ការធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅ និងការកើនឡើងជាលំដាប់នៅក្នុងតំបន់នៃមហាសមុទ្រពិភពលោក ដែលបង្កើតឡើងដោយទិន្នន័យខួង Glomar Challenger ត្រូវបានទូទាត់ដោយការហូរចូលជាបន្តបន្ទាប់នៃទឹក endogenous លើសពី 0.78 មីលីម៉ែត្រ/ឆ្នាំ ដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងសមាសធាតុ endogenous នៃការកើនឡើងកម្រិតមហាសមុទ្រ។ . នេះត្រូវបានពន្យល់ដោយស្ថេរភាពដែលទាក់ទងនៃសមត្ថភាពនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តមហាសមុទ្រនៅក្នុង Holocene ។ ដូច្នេះហើយ យើងអាចនិយាយអំពីរបប tectonic ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៃផែនដីក្នុងរយៈពេល 10 ពាន់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ក្នុងកំឡុងសម័យកាលនៃសកម្មភាពតេតូនិក សមត្ថភាពនៃទំនាបមហាសមុទ្រនឹងកើនឡើងដោយសារតែការធ្លាក់ចុះ និងការឡើងជ្រៅនៃបាត ដែលនឹងធ្វើឱ្យមានការថយចុះមួយផ្នែក ឬការផ្អាកនៃការកើនឡើងកម្រិត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយគិតគូរពីការថយចុះជាទូទៅនៃទំហំសកម្មភាពតេតូនិចនៅក្នុងតំបន់នៃផ្នែកមហាសមុទ្រនៅក្នុង Pleistocene បើប្រៀបធៀបទៅនឹង Cenozoic (វាត្រូវបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មដោយតំបន់ជួរភ្នំនៃ Ridge Ridge, លេណដ្ឋានធ្នូកោះ និងបរិមាត្រប៉ាស៊ីហ្វិក) យើងគួរតែរំពឹងថានឹងមានដំណើរការបន្តនៃការកើនឡើងកម្រិតនៃមហាសមុទ្រ និងសមុទ្រជាប់គ្នានាពេលអនាគត។ ក្នុងរយៈពេល 10 ពាន់ឆ្នាំខាងមុខ ប្រសិនបើអត្រានៃការរលាយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរក្សា វានឹងមានប្រហែល 15 ម៉ែត្រ ហើយប្រសិនបើផ្ទាំងទឹកកកនៃ Greenland និង Antarctica ត្រូវបានរិចរិលទាំងស្រុងនោះ វានឹងមានចំនួន 70 ម៉ែត្រ។ ការពង្រីកតំបន់មហាសមុទ្រ ហើយជាលទ្ធផល ការកើនឡើងនៃសំណើមនៃផ្ទៃផែនដី និងការឡើងកំដៅទូទៅនៃអាកាសធាតុ។

ជាពិសេសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃសមុទ្របាល់ទិកឥទ្ធិពលនៃកត្តា eustatic និង endogenous ក្នុងការកើនឡើងនៃកម្រិតចាប់ផ្តើមមានឥទ្ធិពលពីសម័យ Litorinian នៅពេលដែលការតភ្ជាប់រវាងសមុទ្រនិងមហាសមុទ្រត្រូវបានស្ដារឡើងវិញ (7200 ឆ្នាំមុន) ។ នៅក្នុងការរួមផ្សំជាមួយនឹងការថយចុះនៃស្រទាប់ផែនដី ដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់បាល់ទិកខាងត្បូង និងលក្ខណៈកម្លាំងនៃកំពូលនៃគម្របដីល្បាប់ ការកើនឡើងជាលំដាប់នៃកម្រិតទឹកសមុទ្រនៅក្នុងពាក់កណ្តាលទីពីរនៃ Holocene កំណត់អត្រានៃការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងសំណឹកឆ្នេរសមុទ្រ។ ការងារការពារឆ្នេរសមុទ្រទាំងអស់នៅបាល់ទិកខាងត្បូងគួរតែត្រូវបានសាងសង់ដោយគិតគូរពីការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលបានព្យាករណ៍ដែលគិតគូរពីកត្តា tectonic គឺប្រហែល 3.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយពាន់ឆ្នាំ។

§ 3. ទឹកក្រោមដី

ទឹកក្រោមដី- ទាំងនេះគឺជាទឹកដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងលើនៃសំបកផែនដី (រហូតដល់ជម្រៅ ១២-១៦ គីឡូម៉ែត្រ) ក្នុង រាវ, រឹងនិង ចំហាយរដ្ឋ។ ភាគច្រើននៃពួកវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារតែការជ្រាបទឹកចេញពីផ្ទៃនៃទឹកភ្លៀង ការរលាយ និងទឹកទន្លេ។ ទឹកក្រោមដីកំពុងផ្លាស់ទីឥតឈប់ឈរទាំងបញ្ឈរ និងផ្ដេក។ ជម្រៅ ទិសដៅ និងអាំងតង់ស៊ីតេនៃចលនារបស់វាអាស្រ័យទៅលើភាពជ្រាបទឹកនៃថ្ម។ ទៅ អាចជ្រាបចូលបាន។ថ្មរួមមានគ្រួស ខ្សាច់ ក្រួស។ ទៅ មិន​ជ្រាប​ទឹក(មិនជ្រាបទឹក) អនុវត្តមិនជ្រាបទឹក - ដីឥដ្ឋ ថ្មក្រាស់ ដោយគ្មានស្នាមប្រេះ ដីកក។ ស្រទាប់ថ្មដែលមានទឹកត្រូវបានគេហៅថា ទឹកជ្រោះ.

យោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃការកើតឡើងទឹកក្រោមដីត្រូវបានបែងចែកជាបីប្រភេទ: ដីដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងលើបំផុត ស្រទាប់ដី; ដីដេកលើស្រទាប់ការពារទឹកអចិន្ត្រៃយ៍ដំបូងពីផ្ទៃ។ interstratalស្ថិតនៅចន្លោះស្រទាប់ពីរដែលមិនអាចជ្រាបចូលបាន។ ដីទឹកត្រូវបានចុកដោយទឹកភ្លៀងបរិយាកាស ទឹកទន្លេ បឹង និងអាងស្តុកទឹក។ កម្រិតទឹកក្រោមដីប្រែប្រួលទៅតាមរដូវនៃឆ្នាំ និងខុសគ្នានៅតំបន់ផ្សេងៗគ្នា។ ដូច្នេះនៅក្នុង tundra វាត្រូវបានអនុវត្តស្របគ្នាជាមួយនឹងផ្ទៃនៅក្នុងវាលខ្សាច់វាមានទីតាំងនៅជម្រៅ 60-100 ម៉ែត្រពួកគេត្រូវបានចែកចាយស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងមិនមានសម្ពាធផ្លាស់ទីយឺត ៗ (នៅក្នុងដីខ្សាច់ស្តើងឧទាហរណ៍នៅ ល្បឿន 1.5-2.0 ម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃ) ។ សមាសធាតុគីមីនៃទឹកក្រោមដីប្រែប្រួល និងអាស្រ័យលើការរលាយនៃថ្មដែលនៅជាប់គ្នា។ យោងតាមសមាសភាពគីមីស្រស់ (រហូតដល់ 1 ក្រាមនៃអំបិលក្នុង 1 លីត្រទឹក) និង រ៉ែ(រហូតដល់ ៥០ ក្រាមនៃអំបិលក្នុង ១ លីត្រទឹក) ទឹកក្រោមដី។ ច្រកចេញធម្មជាតិនៃទឹកក្រោមដីដល់ផ្ទៃផែនដីត្រូវបានគេហៅថា ប្រភព(និទាឃរដូវ, កូនសោ) ។ ពួកវាជាធម្មតាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកន្លែងទាប ដែលផ្ទៃផែនដីត្រូវបានឆ្លងកាត់ដោយអាងទឹក ។ ប្រភពគឺ ត្រជាក់(ជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពទឹកមិនខ្ពស់ជាង 20 ° C, ក្តៅ(២០ ដល់ ៣៧ អង្សាសេ) និង ក្តៅឬកំដៅ (លើសពី 37 ° C) ។ ទឹកក្ដៅហូរតាមកាលកំណត់ ត្រូវបានគេហៅថា Geysers. ពួកវាមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់នៃភ្នំភ្លើងថ្មីៗ ឬទំនើប (អ៊ីស្លង់ កាឆាតកា នូវែលសេឡង់ ជប៉ុន)។ ទឹកនៃប្រភពទឹករ៉ែមានធាតុគីមីជាច្រើនប្រភេទ ហើយអាចជាកាបូនិក អាល់កាឡាំង អ៊ីដ្រូក្លរ ជាដើម។ ពួកគេជាច្រើនមានតម្លៃឱសថ។

ទឹកក្រោមដី បំពេញអណ្តូង ទន្លេ បឹង វាលភក់; រំលាយសារធាតុផ្សេងៗនៅក្នុងថ្ម និងផ្ទេរពួកវា; បណ្តាលឱ្យមានការរអិលបាក់ដី និងទឹកជំនន់។ ពួកគេផ្តល់សំណើមដល់រុក្ខជាតិ និងប្រជាជនជាមួយនឹងទឹកផឹក។ Springs ផ្តល់ទឹកបរិសុទ្ធបំផុត។ ចំហាយទឹក និងទឹកក្តៅពី gyysers ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំដៅអគារ ផ្ទះកញ្ចក់ និងរោងចក្រថាមពល។

ទុនបំរុងទឹកក្រោមដីមានទំហំធំណាស់ - 1.7% ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានបន្តឡើងវិញយឺតបំផុត ហើយនេះត្រូវតែយកមកពិចារណានៅពេលចំណាយពួកគេ។ សារៈសំខាន់ស្មើគ្នាគឺការការពារទឹកក្រោមដីពីការបំពុល។

§ 4. ទន្លេ

ទន្លេ- នេះ​ជា​ទឹក​អូរ​ធម្មជាតិ​ដែល​ហូរ​នៅ​កន្លែង​ដដែល​ឥត​ឈប់ឈរ ឬ​ជា​បន្តបន្ទាប់​ក្នុង​រដូវប្រាំង (​ស្ទឹង​ស្ងួត​) ។ កន្លែងដែលទន្លេចាប់ផ្តើមត្រូវបានគេហៅថា ប្រភព. ប្រភពអាចជាបឹង វាលភក់ ទឹកហូរ ផ្ទាំងទឹកកក។ កន្លែង​ដែល​ទឹក​ហូរ​ចូល​សមុទ្រ បឹង ឬ​ទន្លេ​ផ្សេង​ទៀត​ហៅ​ថា មាត់. ទន្លេដែលហូរចូលទៅក្នុងទន្លេមួយទៀតត្រូវបានគេហៅថា ដៃទន្លេ.

មាត់ទន្លេអាចជាដីសណ្ត និងមាត់ទន្លេ។ ដីសណ្តរកើតឡើងនៅតំបន់រាក់នៃសមុទ្រ ឬបឹងដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រមូលផ្តុំនៃដីល្បាប់ទន្លេ មានរាងត្រីកោណនៅក្នុងផែនការ។ បាត​ទន្លេ​នៅ​ទី​នេះ​បែក​ជា​មែក​និង​ខ្សែ​ជា​ច្រើន ដែល​ជា​ធម្មតា​មាន​រាង​ជា​កង្ហារ។ មាត់ទន្លេ- ដៃម្ខាង មាត់ទន្លេដែលមានរាងជាចីវលោ ពង្រីកឆ្ពោះទៅសមុទ្រ (មាត់ទន្លេ Thames, Seine, Congo, Ob) ។ ជាធម្មតា ផ្នែកនៃសមុទ្រដែលនៅជាប់មាត់ទន្លេមានជម្រៅដ៏អស្ចារ្យ ហើយដីល្បាប់ទន្លេត្រូវបានយកចេញដោយចរន្តទឹកសមុទ្រ។ ទន្លេ​វាល​ខ្សាច់​រាក់​ជួនកាល​ចប់ ពិការភ្នែកមាត់, i.e. កុំទៅដល់អាងស្តុកទឹក (Murghab, Tejent, Coopers Creek) ។

ទន្លេមេដែលមានដៃទន្លេទាំងអស់បង្កើតបាន។ ប្រព័ន្ធទន្លេ. តំបន់​ដែល​ទន្លេ​ប្រមូល​យក​ផ្ទៃ​ដី និង​ទឹក​ក្រោម​ដី​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ថា អាងហែលទឹក. ទន្លេនីមួយៗមានអាងផ្ទាល់ខ្លួន។ អាងធំបំផុតមានទន្លេអាម៉ាហ្សូន (ជាង 7 លានគីឡូម៉ែត្រ 2) កុងហ្គោ (ប្រហែល 4 លានគីឡូម៉ែត្រ 2) នៅប្រទេសរុស្ស៊ី - ទន្លេ Ob (ប្រហែល 3 លានគីឡូម៉ែត្រ 2) - សូមមើលតារាង។ វ.១. ព្រំដែនរវាងអាងទន្លេត្រូវបានគេហៅថា ទឹកជ្រោះ.

ទឹកទន្លេដែលហូរក្នុងរយៈពេលយូរបង្កើតជាជ្រលងទន្លេដ៏វែង និងស្មុគស្មាញ។ ជ្រលងទន្លេ- ទម្រង់​ខ្យល់​រាង​កោង​ដែល​លាតសន្ធឹង​ពី​ប្រភព​ទៅ​មាត់ ហើយ​មាន​ជម្រាល​ទៅ​មាត់ ។ វាមានឆានែល វាលទំនាបលិចទឹក ផ្ទៃរាបស្មើ។

តារាង V.1
ទន្លេសំខាន់ៗនៃពិភពលោក

ឈ្មោះ

ប្រវែង, គីឡូម៉ែត្រ

តំបន់​អាង ពាន់​គីឡូម៉ែត្រ ២

Elba (Laba)

Oder (Odra)

Amur (ជាមួយ Argun)

Yenisei (ជាមួយ Biy-Khem)

Neil (ជាមួយ Kagera)

កុងហ្គោ (Zaire)

Mississippi (ជាមួយ Missouri និង Red Rock)

សាំងឡូរិន

ខូឡូរ៉ាដូ

កូឡុំប៊ី

Amazon (ជាមួយ Marañon)

អូស្ត្រាលី

Murray (ជាមួយ Darling)

ឆានែល- ជ្រលងទន្លេជ្រៅ ដែលទឹកទន្លេហូរឥតឈប់ឈរ។ វាលទំនាបទឹកជំនន់- ផ្នែកមួយនៃជ្រលងទន្លេដែលពោរពេញទៅដោយទឹកក្នុងអំឡុងពេលទឹកជំនន់។ នៅពីលើតំបន់ទំនាបលិចទឹក ជម្រាលនៃជ្រលងភ្នំជាធម្មតាកើនឡើង ជាញឹកញាប់ក្នុងទម្រង់ជាជំហានមួយ។ ជំហានទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថា ផ្ទៃរាបស្មើ. ពួកវាកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពសំណឹក (សំណឹក) នៃទន្លេ។ ឆានែលទន្លេនៅក្នុងទិដ្ឋភាពផែនការជាធម្មតាមានរាង sinuous និងត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការជំនួសនៃផ្នែកកាន់តែជ្រៅ ( លាតសន្ធឹង) ជាមួយតូចជាង ( ការប្រេះឆា) ផ្លូវកាត់នៃទន្លេត្រូវបានគេហៅថា ផ្លូវកាត់ឬផ្លូវកាត់ បន្ទាត់នៃជម្រៅដ៏ធំបំផុត - ផ្លូវយុត្តិធម៌.

លក្ខណៈទាំងអស់នៃទន្លេគឺជារបស់វា។ ធម្មជាតិច​រិ​ក​លក្ខណៈ។ បន្ថែមពីលើពួកវា - និងមិនសំខាន់តិចជាងនេះ - គឺជាសំណុំនៃលក្ខណៈនៃការរចនាដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយជួនកាលត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងធម្មជាតិ។

លក្ខណៈសំខាន់ៗនៃទន្លេគឺការធ្លាក់ ជម្រាល អត្រាលំហូរ ការហូរចេញ និងទឹកហូរ។ ការដួលរលំទន្លេ - លើសពីប្រភពរបស់វានៅពីលើមាត់ (កម្ពស់ខុសគ្នាពីរចំណុច) ។ លំអៀងឆានែល - សមាមាត្រនៃការធ្លាក់ចុះទៅនឹងប្រវែងនៃទន្លេ។ ឧទាហរណ៍កម្ពស់នៃប្រភពវ៉ុលកាគឺ 226 ម៉ែត្រមាត់
-២៨ ម ប្រវែង ៣៥៣០ គ.ម. បន្ទាប់មកជម្រាលរបស់វានឹងស្មើនឹង: 226 - (-28) / 3530 = = 7.2 សង់ទីម៉ែត្រ / គីឡូម៉ែត្រ។ ទឹកធ្លាក់ និងជម្រាលនៃផ្នែកនីមួយៗនៃទន្លេក៏ត្រូវបានគណនាផងដែរ ប្រសិនបើកម្ពស់ និងប្រវែងរបស់វាត្រូវបានគេស្គាល់។ ការដួលរលំនិងជម្រាល, ជាក្បួន, ការថយចុះពីប្រភពទៅមាត់, ល្បឿនលំហូរអាស្រ័យលើទំហំរបស់ពួកគេ, ពួកគេកំណត់លក្ខណៈថាមពលនៃលំហូរ។

ទន្លេនីមួយៗមាន កំពូល, មធ្យមនិង បាតចរន្ត។ ផ្លូវខាងលើត្រូវបានសម្គាល់ដោយចំណោតសំខាន់ៗ និងសកម្មភាពបោសសម្អាតដ៏ធំ ដែលទាបជាង - ដោយម៉ាស់ទឹកដ៏ធំបំផុត និងល្បឿនទាប។

ល្បឿនបច្ចុប្បន្នលំហូរទឹកត្រូវបានវាស់ជាម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី (m/s) និងមិនដូចគ្នានៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗរបស់វា។ វាកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីបាត និងជញ្ជាំងនៃឆានែលទៅផ្នែកកណ្តាលនៃស្ទ្រីម។ ល្បឿន​ត្រូវ​បាន​វាស់​តាម​វិធី​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​ជា​ឧទាហរណ៍​អណ្តែត​ធារាសាស្ត្រ​ឬ​ឧបករណ៍​បំពង​ទឹក​។

របបទឹកនៃទន្លេត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយលំហូរទឹកនិងទឹកហូរ។ ការប្រើប្រាស់គឺជាបរិមាណទឹកដែលឆ្លងកាត់បាតទន្លេក្នុងមួយវិនាទី ឬបរិមាណទឹកដែលហូរកាត់ផ្នែកឆ្លងកាត់នៃស្ទ្រីមក្នុងមួយឯកតាពេលវេលា។ អត្រាលំហូរជាធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញជាម៉ែត្រគូបក្នុងមួយវិនាទី (m 3 / s) ។ វាស្មើនឹងផ្ទៃកាត់នៃលំហូរ គុណនឹងល្បឿនលំហូរមធ្យម។ ការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងរយៈពេលយូរ - ខែ, រដូវ, ឆ្នាំ - ត្រូវបានគេហៅថា ទឹកហូរ. បរិមាណទឹកដែលទន្លេដឹកក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យមត្រូវបានគេហៅថា មាតិកាទឹក។.

ទន្លេ​ដែល​មាន​ច្រើន​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​គឺ​ទន្លេ​អាម៉ាហ្សូន។ ការប្រើប្រាស់ជាមធ្យមរបស់វាគឺ 20 ពាន់ m 3 / s លំហូរប្រចាំឆ្នាំគឺប្រហែល 7 ពាន់គីឡូម៉ែត្រ 3 ។ នៅផ្នែកខាងក្រោម ទទឹងនៃអាម៉ាហ្សូននៅកន្លែងខ្លះឈានដល់ ៨០ គីឡូម៉ែត្រ។ កន្លែងទីពីរនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃមាតិកាទឹកត្រូវបានកាន់កាប់ដោយទន្លេកុងហ្គោ (អត្រាលំហូរ - 46 ពាន់ m 3 / s) បន្ទាប់មកគង្គា, យ៉ង់សេ។ នៅប្រទេសរុស្ស៊ីទន្លេដែលសម្បូរជាងគេគឺ Yenisei (ការបញ្ចេញទឹក 19,8 ពាន់ m 3 / s) និង Lena (17 ពាន់ m 3 / s) ។ ទន្លេដែលវែងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺទន្លេនីល (ជាមួយ Kagera) - 6671 គីឡូម៉ែត្រនៅប្រទេសរុស្ស៊ី - Amur (ជាមួយ Argun) - 4440 គីឡូម៉ែត្រ។

ទន្លេអាស្រ័យលើការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះត្រូវបានបែងចែកជាពីរក្រុមធំ: ផ្ទះល្វែងនិងភ្នំ។ ទន្លេជាច្រើននៅផ្នែកខាងលើមានភ្នំ ចំណែកទន្លេនៅកណ្តាល និងខាងក្រោមមានផ្ទៃរាបស្មើ។ ភ្នំទន្លេមានទឹកធ្លាក់ និងជម្រាលសំខាន់ៗ (រហូតដល់ 2.4 និងរហូតដល់ 10 m/km) លំហូរលឿន (3-6 m/s) ជាធម្មតាហូរតាមជ្រលងតូចចង្អៀត។ ផ្នែកនៃទន្លេដែលមានផ្លូវលឿន បង្ខាំងកន្លែងដែលថ្មពិបាកលាងមកលើផ្ទៃ ត្រូវបានគេហៅថា កម្រិត. ទឹកធ្លាក់ពីជណ្ដើរចោតលើគ្រែទន្លេត្រូវបានគេហៅថា ទឹកធ្លាក់. ទឹកធ្លាក់ខ្ពស់បំផុតនៅលើផែនដីគឺ Angel (1054 ម៉ែត្រ) នៅលើទន្លេ Caroni (ដៃទន្លេនៃ Orinoco អាមេរិកខាងត្បូង); ទឹកធ្លាក់ Victoria នៅលើទន្លេ Zambezi (អាហ្វ្រិក) មានកម្ពស់ 120 ម៉ែត្រ និងទទឹង 1800 ម៉ែត្រ។ ធម្មតា។ទន្លេត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការធ្លាក់និងជម្រាលបន្តិច (10-110 សង់ទីម៉ែត្រ / គីឡូម៉ែត្រ) លំហូរយឺត (0.3-0.5 m / s) ជាធម្មតាហូរតាមជ្រលងភ្នំធំទូលាយ។

ផ្នែកសំខាន់នៃលំហូរទឹកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអំបិល និងសារធាតុរំលាយ។ វត្ថុរឹងទាំងអស់ដែលដឹកតាមទន្លេត្រូវបានគេហៅថា ទឹកហូរខ្លាំង. វាត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយបរិមាណ ឬបរិមាណនៃវត្ថុធាតុដែលទន្លេផ្ទុកក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ (រដូវ ឆ្នាំ)។ នេះគឺជាការងារដ៏ធំបំផុតនៃទន្លេ។ ជាឧទាហរណ៍ ទឹកហូរដ៏រឹងមាំប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមនៃ Amu Darya គឺប្រហែល 100 លានតោននៃវត្ថុធាតុរឹង។ ដីល្បាប់ទន្លេស្ទះប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត បំពេញអាងស្តុកទឹក និងរារាំងប្រតិបត្តិការរបស់ទួរប៊ីនអ៊ីដ្រូ។ បរិមាណនៃការហូរចេញរឹងអាស្រ័យលើភាពច្របូកច្របល់នៃទឹកដែលត្រូវបានវាស់ជាក្រាមនៃសារធាតុដែលមានក្នុង 1 ម 3 នៃទឹក។ នៅលើវាលទំនាបភាពច្របូកច្របល់នៃទឹកទន្លេគឺទាបបំផុតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃ (នៅក្នុង taiga - រហូតដល់ 20 ក្រាម / ម 3) និងខ្ពស់បំផុត - នៅវាលស្មៅ (500 - 1000 ក្រាម / ម 3) ។

លក្ខណៈសំខាន់បំផុតនៃទន្លេគឺពួកគេ។ អាហារូបត្ថម្ភ. មានប្រភពថាមពលចំនួនបួន៖ ព្រិល, ភ្លៀង, ផ្ទាំងទឹកកក, ក្រោមដី. តួនាទី​របស់​ពួកគេ​ម្នាក់ៗ​ក្នុង​រដូវ​ផ្សេង​គ្នា​នៃ​ឆ្នាំ និង​នៅ​កន្លែង​ផ្សេង​គ្នា​មិន​ដូច​គ្នា​ទេ។ ទន្លេភាគច្រើនមាន លាយអាហារូបត្ថម្ភ។ ភ្លៀងគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់ទន្លេនៃតំបន់អេក្វាទ័រ តំបន់ត្រូពិច និងខ្យល់មូសុង។ ការចិញ្ចឹមព្រិលត្រូវបានគេកត់សម្គាល់នៅជិតទន្លេនៃរយៈទទឹងដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ជាមួយនឹងរដូវរងាព្រិល។ ទន្លេដែលចិញ្ចឹមដោយផ្ទាំងទឹកកក មានប្រភពចេញពីភ្នំខ្ពស់ៗគ្របដណ្តប់ដោយផ្ទាំងទឹកកក។ ទន្លេស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយទឹកក្រោមដីក្នុងកម្រិតខ្លះ។ សូមអរគុណដល់ពួកគេទន្លេមិនស្ងួតនៅរដូវក្តៅហើយមិនស្ងួតនៅក្រោមទឹកកកទេ។

របបទន្លេភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើអាហារូបត្ថម្ភ។ របៀបទន្លេគឺជាការផ្លាស់ប្តូរបរិមាណទឹកហូរតាមរដូវនៃឆ្នាំ ការប្រែប្រួលកម្រិត ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពទឹក។ នៅក្នុងរបបទឹកប្រចាំឆ្នាំនៃទន្លេ រយៈពេលដែលមានកម្រិតដដែលៗជាធម្មតាត្រូវបានសម្គាល់ ដែលត្រូវបានគេហៅថាទឹកទាប ទឹកខ្ពស់ ទឹកជំនន់។

ទឹកទាប- កម្រិតទឹកទាបបំផុតក្នុងទន្លេ។ នៅក្នុងទឹកទាបលំហូរនិងលំហូរនៃទន្លេគឺមិនសំខាន់ប្រភពសំខាន់នៃអាហាររូបត្ថម្ភគឺទឹកក្រោមដី។ នៅក្នុងរយៈទទឹងដែលមានសីតុណ្ហភាព និងខ្ពស់ មានរដូវក្តៅ និងរដូវរងាមានទឹកទាប។ រដូវក្តៅទឹកទាបកើតឡើងដោយសារការស្រូបយកទឹកភ្លៀងដោយដី និងការហួតខ្លាំង។ រដូវរងាទឹកទាប - ជាលទ្ធផលនៃកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភលើផ្ទៃ។

ទឹកខ្ពស់។- ការកើនឡើងខ្ពស់ និងអូសបន្លាយនៃកម្ពស់ទឹកក្នុងទន្លេ អមដោយទឹកជន់លិចតំបន់ទំនាប។ កើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរដូវតែមួយ។ ក្នុងអំឡុងពេលទឹកជំនន់ទន្លេមានបរិមាណទឹកខ្ពស់បំផុតរយៈពេលនេះមានលំហូរប្រចាំឆ្នាំភាគច្រើន (រហូតដល់ 60-80%) ។ ទឹកជំនន់បណ្តាលមកពីការរលាយព្រិលនៅនិទាឃរដូវនៅលើវាលទំនាប ឬការរលាយរដូវក្តៅនៃព្រិល និងទឹកកកនៅលើភ្នំ និងនៅតំបន់ប៉ូល ។ ជារឿយៗទឹកជំនន់បណ្តាលឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់យូរ និងខ្លាំងក្នុងរដូវក្តៅ។

ទឹកខ្ពស់។- ការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីនៃកម្រិតទឹកក្នុងទន្លេ។ មិនដូចទឹកជំនន់ទេ ទឹកជំនន់កើតឡើងមិនទៀងទាត់។ ជាធម្មតាវាត្រូវបានបង្កើតឡើងពីភ្លៀង ជួនកាលពីការរលាយនៃព្រិលយ៉ាងលឿន ឬការហូរទឹកចេញពីអាងស្តុកទឹក។ នៅ​តាម​ដង​ទន្លេ ទឹក​ជំនន់​រីក​រាល​ដាល​ជា​រលក​ដែល​រសាត់​បន្តិចម្តងៗ។

ទឹកជំនន់- កម្ពស់ទឹកឡើងខ្ពស់បំផុត តំបន់លិចទឹក ស្ថិតនៅជ្រលងទន្លេ និងតំបន់ទំនាបជាប់។ ទឹកជំនន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការហូរចូលច្រើននៃទឹកក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រិលទឹកកកឬភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក៏ដូចជាដោយសារតែការស្ទះនៃឆានែលដោយទឹកកកក្នុងអំឡុងពេលនៃការរសាត់ទឹកកក។ នៅតំបន់ Kaliningrad (R. Pregolya) និង St. Petersburg (R. Neva) ពួកគេក៏ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកើនឡើងខ្យល់នៃទឹកពីសមុទ្រ និងទឹកខាងក្រោយនៃលំហូរទន្លេ។ ទឹកជំនន់កើតមានជាញឹកញាប់នៅលើទន្លេនៃចុងបូព៌ា (ភ្លៀងមូសុង) នៅរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពី អូហៃអូ ដានូបេ គង្គា ជាដើម ដែលវាបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង។

ទន្លេ​នៃ​រយៈទទឹង​ត្រជាក់ និង​សីតុណ្ហភាព​ត្រជាក់ ហើយ​ក្លាយ​ជា​ផ្ទាំង​ទឹកកក​ក្នុង​រដូវ​ត្រជាក់។ កម្រាស់នៃគម្របទឹកកកអាចឡើងដល់ 2 ម៉ែត្រឬច្រើនជាងនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ផ្នែកខ្លះនៃទន្លេមិនត្រជាក់ទេ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងផ្នែករាក់ដែលមានចរន្តទឹកលឿន ឬនៅពេលដែលទន្លេផុសចេញពីបឹងជ្រៅ ឬនៅកន្លែងដែលមានប្រភពច្រើន។ តំបន់ទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថា ប៉ូលីនៀ.

ការបើកទន្លេនៅនិទាឃរដូវ ដែលចលនានៃទឹកកកដែលបាក់ធ្លាក់ចុះតាមដងទន្លេ ត្រូវបានគេហៅថា រសាត់ទឹកកក. ការ​រសាត់​ទឹកកក​ច្រើន​តែ​អម​ដោយ​ការ​កកស្ទះ​ចរាចរណ៍ និង​កកស្ទះ។ ការកកស្ទះ- ការប្រមូលផ្តុំនៃទឹកកកអណ្តែតដែលបណ្តាលមកពីឧបសគ្គណាមួយ។ ហ្សាហ្សីរី- ការប្រមូលផ្តុំទឹកកកក្នុងទឹក។ ទាំងពីរបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកម្រិតទឹក ហើយក្នុងករណីមានការទម្លុះ ចលនាយ៉ាងលឿនរបស់វារួមជាមួយនឹងទឹកកក។

§ 5. ការប្រើប្រាស់ទន្លេ។ ឆានែល។ អាងស្តុកទឹក។

ក្នុងចំណោមផ្ទៃទឹក ទន្លេមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតមនុស្ស និងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច។ ទន្លេរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋ។ តាំងពីបុរាណកាលមក មនុស្សបានបង្កើតការតាំងទីលំនៅរបស់ពួកគេនៅតាមច្រាំងទន្លេ តាំងពីបុរាណកាលមក ហើយទន្លេនៅតែជាផ្លូវទំនាក់ទំនង។ ទឹកទន្លេត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជននូវទឹកស្អាត និងបច្ចេកទេស សម្រាប់ការនេសាទ និងអនាម័យរបស់មនុស្ស ហើយក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ កាន់តែសកម្មជាងមុន - សម្រាប់ការកំសាន្ត និងការព្យាបាល។ ទន្លេត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត និងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តនៃវាលស្រែ ផ្ទុកនូវការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដ៏មានតម្លៃថោក ហើយដោយសារការបង្កើតរោងចក្រថាមពល គឺជាប្រភពអគ្គីសនីដ៏សំខាន់បំផុត។ ដោយសិទ្ធិពេញលេញ មនុស្សម្នាក់អាចនឹកឃើញពាក្យបុរាណថា “ទឹកជាជីវិត!”

បទពិសោធន៍នៃការរស់នៅឥតឈប់ឈររបស់មនុស្សនៅលើច្រាំងទន្លេបានណែនាំផ្លូវខ្លីបំផុតពីទន្លេមួយទៅទន្លេមួយទៀត។ ដូចដែលវាបានតភ្ជាប់ទន្លេផ្សេងគ្នា និងបានពង្រីកយ៉ាងសំខាន់នូវលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ពួកវាសម្រាប់ការហែលទឹក។ នៅតំបន់ដែលស្ងួតហួតហែង ទឹកទន្លេក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មសម្រាប់ការស្រោចស្រពតាំងពីបុរាណកាល ដោយបង្វែរផ្នែកខ្លះនៃទឹកទៅកាន់វាលស្រែ (ប្រឡាយ)។

ក្រោយមកទៀត ដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់មនុស្ស រចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រអចិន្ត្រៃយ៍ និងកាន់តែធំបានចាប់ផ្តើមត្រូវបានបង្កើតឡើង។ បានចាប់ផ្តើមសាងសង់ ឆានែលរចនាឡើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ការដឹកជញ្ជូនទឹក ការផ្តល់ទឹកស្អាតដល់ប្រជាជន និងបច្ចេកទេស។ ប្រឡាយ Karakum ដឹកផ្នែកមួយនៃទឹកនៃ Amu Darya ទៅ Ashgabat, ប្រឡាយ Saratov - ទឹកនៃ Volga ទៅ steppes trans-Volga និងប្រឡាយ Crimean ខាងជើង - ទៅ steppes នៃ Crimea ។ បណ្តាញនាវាចរតភ្ជាប់ផ្លូវសមុទ្រធម្មជាតិ និងផ្លូវទន្លេ។ ពួកគេផ្តល់ផ្លូវទឹកខ្លីបំផុតរវាងសមុទ្រ។ ប្រឡាយដែលអាចធ្វើនាវាចរណ៍សំខាន់ៗរបស់រុស្ស៊ី៖ វ៉ុលហ្គា-ដុន (តភ្ជាប់វ៉ុលហ្គា និងដុន) សមុទ្រស - បាល់ទិក (សមុទ្រស និងបឹង Onega) ផ្លូវទឹកវ៉ុលកា-បាល់ទិក (វ៉ុលហ្គា - អាងស្តុកទឹករីប៊ីនស្ក - បឹង Onega) វ៉ុលកា - ប្រឡាយមូស្គូ។ ប្រព័ន្ធប្រឡាយទាំងនេះបង្កើតបានជាផ្លូវទឹករវាងសមុទ្រស និងសមុទ្របាល់ទិកនៅភាគពាយព្យ និងសមុទ្រកាសព្យែន អាហ្សូវ និងសមុទ្រខ្មៅនៅភាគខាងត្បូង។

ប្រឡាយចែកចាយឡើងវិញនូវលំហូរនៃទន្លេបង្កើនលំហូរទឹកយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចនាំឱ្យមានផលវិបាកអវិជ្ជមាន: ការកើនឡើងនៃលំហូរទឹកនៅក្នុង Amu Darya បានកាត់បន្ថយលំហូរទឹកចូលទៅក្នុងសមុទ្រអារ៉ាល់។ ជាលទ្ធផល សមុទ្រស្ងួត ប្រៃកើនឡើង ហើយឆ្នេរសមុទ្របានស្រកចុះ ២០ កន្លែងខ្លះ ១៥០ គីឡូម៉ែត្រ។

ការសាងសង់ប្រឡាយ ស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីជាច្រើន តម្រូវឱ្យមានការចែកចាយឡើងវិញនូវលំហូរទឹកនៃទន្លេទាំងនេះទាន់ពេលវេលា ការបង្កើតទុនបម្រុងទឹកសម្រាប់ដំណើរការធម្មតានៃប្រព័ន្ធទាំងមូល។ ដល់ទីបញ្ចប់នេះពួកគេបានចាប់ផ្តើមបង្កើតសិប្បនិម្មិត អាងស្តុកទឹក។. អាងស្តុកទឹកដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺ៖ Bratsk នៅលើ Angara, Kuibyshev, Rybinsk, Volgograd នៅលើ Volga, Kiev, Kremenchug និង Kakhovskoe នៅលើ Dnieper, Votkinskoe និង Kama នៅលើ Kama ក៏ដូចជា Tsimlyanskoe, Vileika និងផ្សេងទៀត។ អាងស្តុកទឹកមានភាពស្រដៀងគ្នាជាមួយបឹងនិងទន្លេមួយ: ជាមួយនឹងទីមួយ - នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទឹកយឺតជាមួយនឹងទីពីរ - នៅក្នុងធម្មជាតិរីកចម្រើននៃចលនាទឹក។

តើរចនាសម្ព័ន្ធអាងស្តុកទឹកធំប៉ុនណាដែលរំលោភលើតុល្យភាពធម្មជាតិនៃតំបន់៖ ការជន់លិចដីមានជីជាតិ ការលិចលង់នៃទឹកដីជាប់គ្នា ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ផ្លូវធ្វើចំណាកស្រុកតាមហ្សែនរបស់ត្រីត្រូវបានរំខាននៅក្នុងទន្លេ អាកាសធាតុតែងតែផ្លាស់ប្តូរដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។

§ 6. បឹង

បឹង- នេះគឺជាទំនាបបិទជិតនៃដីដែលពោរពេញទៅដោយទឹក និងមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយមហាសមុទ្រ។ មិនដូចទន្លេទេ បឹងគឺជាអាងស្តុកទឹកនៃការផ្លាស់ប្តូរទឹកយឺត។ ផ្ទៃដីសរុបនៃបឹងរបស់ផែនដីគឺប្រហែល 2.7 លានគីឡូម៉ែត្រ 2 ឬប្រហែល 1.8% នៃផ្ទៃដី។ បឹងមានគ្រប់ទីកន្លែង ប៉ុន្តែមិនស្មើគ្នា។ ទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃបឹងត្រូវបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដោយអាកាសធាតុ ដែលកំណត់អាហារូបត្ថម្ភ និងការហួតរបស់វា ព្រមទាំងកត្តាដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតអាងបឹង។ នៅតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុសើម មានបឹងជាច្រើន មានទឹកពេញ ស្រស់ និងភាគច្រើនហូរ។ នៅតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុស្ងួត ស៊ីតេរីស ប៉ារីប៊ូស មានបឹងតិចជាង ពួកវាច្រើនតែរាក់ក្នុងទឹក ច្រើនតែគ្មានទឹក ហើយដូច្នេះជាញឹកញាប់មានជាតិប្រៃ។ ដូច្នេះការបែងចែកបឹង និងលក្ខណៈវារីគីមីរបស់វាត្រូវបានកំណត់ដោយភូមិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រ។

បឹងធំជាងគេគឺសមុទ្រកាសព្យែន (ផ្ទៃដី ៣៦៨ ពាន់គីឡូម៉ែត្រ ២) ។ បឹងដ៏ធំបំផុតក៏មានបឹង Superior, Huron និង Michigan (អាមេរិកខាងជើង), Victoria (Africa), Aral (Eurasia) ។ ជម្រៅបំផុតគឺ Baikal (អឺរ៉ាស៊ី) - 1620 ម៉ែត្រ និង Tanganyika (អាហ្វ្រិក) - 1470 ម៉ែត្រ។

បឹងជាធម្មតាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួនបួន៖

  • ប្រភពដើមនៃអាងស្តុកទឹក;
  • ប្រភពដើមនៃម៉ាស់ទឹក;
  • របបទឹក;
  • ជាតិប្រៃ (បរិមាណសារធាតុរំលាយ) ។

ដោយ ប្រភពដើមនៃអាងទឹកបឹងបឹងត្រូវបានបែងចែកជាប្រាំក្រុម។

  1. តេតូនិចអាងបឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការបង្កើតស្នាមប្រេះ កំហុស និងការដួលរលំនៃសំបកផែនដី។ ពួកវាត្រូវបានសម្គាល់ដោយជម្រៅដ៏អស្ចារ្យ និងជម្រាលដ៏ចោត (Baikal បឹងដ៏អស្ចារ្យនៅអាមេរិកខាងជើង និងអាហ្រ្វិក Winnipeg, Great Slave, The Dead Sea, Chad, Air, Titicaca, Poopo ជាដើម)។
  2. ភ្នំភ្លើងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងរណ្ដៅភ្នំភ្លើង ឬនៅតំបន់ទំនាបនៃវាលភ្នំភ្លើង (Kuril និង Kronotskoe នៅ Kamchatka បឹងជាច្រើននៃកោះជ្វា និងនូវែលសេឡង់)។
  3. ទឹកកកអាងបឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងទាក់ទងនឹងសកម្មភាពភ្ជួររាស់នៃផ្ទាំងទឹកកក (សំណឹក) និងការប្រមូលផ្តុំទឹកនៅពីមុខទម្រង់ដីទឹកកក នៅពេលដែលផ្ទាំងទឹកកករលាយ និងដាក់សម្ភារៈដឹកជញ្ជូន បង្កើតជាភ្នំ ជួរភ្នំ តំបន់ខ្ពង់រាប និងទំនាប។ បឹងទាំងនេះជាធម្មតាតូចចង្អៀត និងវែង តម្រង់តាមខ្សែបន្ទាត់នៃការរលាយទឹកកក (បឹងនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ Karelia ភ្នំអាល់ អ៊ុយរ៉ាល់ Caucasus ជាដើម)។
  4. Karstបឹងដែលជាអាងដែលកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការបរាជ័យការដួលរលំដីនិងសំណឹកនៃថ្ម (ថ្មកំបោរ, gypsum, dolomite) ។ ការរំលាយថ្មទាំងនេះជាមួយនឹងទឹកនាំទៅដល់ការបង្កើតអាងទឹកបឹងដ៏ជ្រៅ ប៉ុន្តែមិនសំខាន់។
  5. Zaprudnyeបឹង (ខូចឬខូច) កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការបិទច្រក (ជ្រលង) នៃទន្លេជាមួយនឹងដុំថ្មកំឡុងពេលការបាក់ដីនៅលើភ្នំ (Sevan, Tana, បឹងជាច្រើននៃភ្នំអាល់, ហិម៉ាឡៃយ៉ា និងប្រទេសភ្នំផ្សេងទៀត) ។ ពីការដួលរលំភ្នំដ៏ធំមួយនៅ Pamirs ក្នុងឆ្នាំ 1911 បឹង Sarez ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលមានជម្រៅ 505 ម៉ែត្រ។

បឹងមួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយហេតុផលផ្សេងទៀត៖

  • ទីប្រាំមួយ។បឹងគឺជារឿងធម្មតានៅលើច្រាំងនៃសមុទ្រ - ទាំងនេះគឺជាតំបន់ឆ្នេរនៃសមុទ្រ, បំបែកពីវាដោយមធ្យោបាយនៃការស្តោះទឹកមាត់ឆ្នេរសមុទ្រ;
  • បឹងគោ- បឹង​ដែល​កើត​នៅ​បាត​ទន្លេ​ចាស់ ។

ប្រភពដើម ម៉ាស់ទឹក។បឹងមានពីរប្រភេទ។

  1. បរិយាកាស. ទាំងនេះគឺជាបឹងដែលមិនធ្លាប់ជាផ្នែកនៃមហាសមុទ្រ។ បឹងបែបនេះគ្របដណ្តប់លើផែនដី។
  2. វត្ថុបុរាណឬបឹងដែលនៅសេសសល់ដែលបានលេចឡើងនៅលើទីតាំងនៃសមុទ្រដែលដកថយ (Caspian, Aral, Ladoga, Onega, Ilmen ជាដើម)។ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ សមុទ្រកាសព្យែនត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយច្រកសមុទ្រ Azov ដែលមាននៅលើទីតាំងនៃជ្រលងភ្នំបច្ចុប្បន្ននៃទន្លេ Manych ។

ដោយ របបទឹក។ក៏បែងចែកបឹងពីរប្រភេទផងដែរ - កាកសំណល់និងបិទ។

  1. ទឹកស្អុយបឹង គឺជាបឹងដែលទន្លេហូរ និងហូរចេញ (បឹងមានបង្ហូរ)។ បឹងទាំងនេះភាគច្រើនមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នៃសំណើមលើស។
  2. គ្មានបង្ហូរ- ទន្លេ​ណា​ហូរ ប៉ុន្តែ​គ្មាន​ទឹក​ហូរ​ចេញ (បឹង​មិន​មាន​លូ)។ បឹងបែបនេះមានទីតាំងនៅជាចម្បងនៅក្នុងតំបន់នៃសំណើមមិនគ្រប់គ្រាន់។

យោងតាមបរិមាណនៃសារធាតុរំលាយ បឹងបួនប្រភេទត្រូវបានសម្គាល់៖ ស្រស់ ប្រៃ ប្រឡាក់ និងរ៉ែ។

  1. ស្រស់បឹង - ជាតិប្រៃដែលមិនលើសពី 1 ‰ (មួយ ppm) ។
  2. ផុយស្រួយ- ទឹកប្រៃនៃបឹងបែបនេះគឺរហូតដល់ 24 ‰។
  3. ប្រៃ- ជាមួយនឹងមាតិកានៃសារធាតុរំលាយនៅក្នុងជួរនៃ 24.7-47 ‰។
  4. រ៉ែ(47‰)។ បឹងទាំងនេះគឺសូដាស៊ុលហ្វាតក្លរ។ នៅក្នុងបឹងរ៉ែ អំបិលអាចទឹកភ្លៀង។ ឧទាហរណ៍ បឹងដែលទ្រទ្រង់ខ្លួនឯង Elton និង Baskunchak ដែលអំបិលត្រូវបានជីកយករ៉ែ។

ជាធម្មតា បឹងទឹកស្អុយគឺស្រស់ ដោយសារទឹកនៅក្នុងពួកវាត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជានិច្ច។ បឹង Endorheic ច្រើនតែមានជាតិប្រៃ ពីព្រោះការហួតមាននៅក្នុងលំហូរទឹក ហើយសារធាតុរ៉ែទាំងអស់នៅតែមាននៅក្នុងអាង។

បឹង ដូចជាទន្លេ គឺជាធនធានធម្មជាតិដ៏សំខាន់បំផុត; ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សសម្រាប់ការរុករក ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ការនេសាទ ការស្រោចស្រព ការទទួលបានអំបិលរ៉ែ និងធាតុគីមី។ នៅកន្លែងខ្លះ បឹងតូចៗជារឿយៗត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសិប្បនិម្មិតដោយមនុស្ស។ បន្ទាប់មកពួកគេក៏ត្រូវបានគេហៅផងដែរ។ អាងស្តុកទឹក។.

§ 7. វាលភក់

ជាលទ្ធផលនៃការកកកុញនៃដីល្បាប់ និងការរីកធំធាត់ បឹងក្លាយជារាក់បន្តិចម្តងៗ បន្ទាប់មកប្រែទៅជាវាលភក់ និងក្លាយជាដីស្ងួត។

វាលភក់- តំបន់ដីដែលមានសំណើមខ្លាំងពេកជាមួយនឹងរុក្ខជាតិ marsh ពិសេស និងស្រទាប់នៃ peat យ៉ាងហោចណាស់ 0.3 ម៉ែត្រ ជាមួយនឹងកម្រាស់នៃ peat ទាបជាង ឬអវត្តមានរបស់វា ទឹកដីដែលមានសំណើមខ្លាំងពេកត្រូវបានគេហៅថា ដីសើម. ប្រជ្រុយ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ពេល​ដែល​ដង​ទឹក​រីក​ធំ​ធាត់ ឬ​ទឹក​នៅ​ទ្រឹង​ក្នុង​ព្រៃ វាល​ស្មៅ ការ​ឈូស​ឆាយ តំបន់​ដែល​ឆេះ ។ល។ ពួកវាអាចកើតមានទាំងនៅតំបន់ទំនាប និងនៅតាមតំបន់ទឹក ។ ការអភិវឌ្ឍន៍នៃវាលភក់ត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយការធូរស្រាលរាបស្មើ និងកាត់បន្តិច សំណើមហួសប្រមាណ ធន់នឹងទឹកនៃដី ទីតាំងជិតនៃទឹកក្រោមដី និង permafrost ។ Bogs មានការរីកចម្រើនក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុខុសៗគ្នា ប៉ុន្តែជាពិសេសគឺជាលក្ខណៈនៃតំបន់ព្រៃនៃតំបន់អាកាសធាតុ និង tundra ។ ចំណែករបស់ពួកគេនៅក្នុង Polissya មានចំនួន 28% នៅ Karelia - ប្រហែល 30% និងនៅស៊ីបេរីខាងលិច (Vsyuganye) - ជាង 50% នៃទឹកដី។ វាលភក់មានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់វាលស្មៅ និងព្រៃវាលស្មៅ ដែលជាកន្លែងដែលមានភ្លៀងធ្លាក់តិច ហើយការហួតកើនឡើង។ ផ្ទៃដីសរុបដែលកាន់កាប់ដោយវាលភក់គឺប្រហែល 2% នៃផ្ទៃដី។

យោងតាមធម្មជាតិនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងបន្លែ វាលភក់ចែកចេញជាបីប្រភេទ គឺដីទំនាប តំបន់ខ្ពង់រាប និងតំបន់អន្តរកាល។

ដីទំនាបបូលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើទីតាំងនៃអតីតបឹង នៅតាមជ្រលងទន្លេ និងនៅតំបន់ទំនាបដែលលិចទឹកជាអចិន្ត្រៃយ៍ ឬបណ្ដោះអាសន្ន។ ពួកគេចិញ្ចឹមជាចម្បងលើទឹកក្រោមដីដែលសម្បូរទៅដោយអំបិលរ៉ែ។ គម្របបន្លែត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយស្លែបៃតង ស្មៅ និងស្មៅផ្សេងៗ។ Birch, alder និង willow លេចឡើងនៅលើវាលភក់ចាស់។ វាលភក់ទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ដោយមាតិកា peat ទាប - កម្រាស់នៃ peat មិនលើសពី 1-1.5 ម៉ែត្រ។

ជិះវាលភក់បង្កើតបានជាទឹកសំប៉ែត ចិញ្ចឹមជាចម្បងលើទឹកភ្លៀងបរិយាកាស បន្លែត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយសមាសភាពប្រភេទសត្វមានកំណត់ - ស្លែ sphagnum, ស្មៅកប្បាស, rosemary, cranberries, heather និង woody - ស្រល់, birch, តិចជាញឹកញាប់ cedar និង larch ។ ដើមឈើមានសភាពទ្រុឌទ្រោម និងក្រិនណាស់។ Sphagnum moss លូតលាស់បានល្អប្រសើរនៅកណ្តាលវាលភក់ ដែលនៅជាយក្រុងវាត្រូវបានសង្កត់ដោយទឹករ៉ែ។ ដូច្នេះ ប្រជ្រុយ​ដែល​បាន​លើក​ឡើង​មាន​រាង​ប៉ោង​បន្តិច កម្ពស់​កណ្តាល​របស់​វា​ឡើង​ដល់ ៣-៤ ម៉ែត្រ ស្រទាប់ peat ឡើង​ដល់​កម្រាស់ ៦-១០ ម៉ែត្រ ឬ​ច្រើន​ជាង​នេះ។

អន្តរកាលវាលភក់កាន់កាប់ទីតាំងមធ្យមមួយ; នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃអាហាររូបត្ថម្ភនិងបន្លែពួកគេត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នា។ ពួកវាជាដីនិងបរិយាកាស។ នៅទីនេះមានដើមត្រែង និងដើមត្រែង ស្លែច្រើន គុម្ពឈើ។ល។

វាលភក់មិននៅដដែល។ ដំណើរការលក្ខណៈច្រើនបំផុតគឺការផ្លាស់ប្តូរនៃ bogs ទាបដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រមូលផ្តុំនៃរុក្ខជាតិនិង peat ដោយអន្តរកាលហើយបន្ទាប់មកដោយជិះមួយ។ ប្រជ្រុយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​លើក​ឡើង​ត្រូវ​បាន​ដុះ​ពេញ​ដោយ​វាល​ស្មៅ ឬ​បន្លែ​ព្រៃ។

វាលភក់មានសារៈសំខាន់ណាស់។ ពួកគេទាញយក peat ដែលត្រូវបានប្រើជាឥន្ធនៈ និងជីដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ក៏ដូចជាសម្រាប់ការផលិតសារធាតុគីមីមួយចំនួន។ បន្ទាប់​ពី​បង្ហូរ​រួច វាលភក់​បាន​ប្រែ​ទៅ​ជា​វាល​ស្មៅ​ដែល​ផ្តល់​ទិន្នផល​ខ្ពស់។ ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានោះវាលភក់ប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុនៃកន្លែងដែលនៅជាប់គ្នាពួកគេគឺជាអាងស្តុកទឹកធម្មជាតិនៃទឹកដែលជារឿយៗចិញ្ចឹមទន្លេ។

§ 8. ផ្ទាំងទឹកកក

ផ្ទាំងទឹកកក- ការផ្លាស់ទីនៃដុំទឹកកកដែលបានកើតឡើងនៅលើដីដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រមូលផ្តុំ និងការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗនៃទឹកភ្លៀងបរិយាកាសរឹង។ ការបង្កើតរបស់ពួកគេគឺអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាងក្នុងកំឡុងឆ្នាំ ជាងពេលវារលាយ ឬហួត។ ដែនកំណត់ខាងលើដែលការប្រមូលផ្តុំព្រិលអាចធ្វើទៅបាន (ភាពលេចធ្លោនៃសីតុណ្ហភាពអវិជ្ជមានក្នុងកំឡុងឆ្នាំ) ត្រូវបានគេហៅថា បន្ទាត់ព្រិល. នៅខាងក្រោមបន្ទាត់ព្រិល សីតុណ្ហភាពវិជ្ជមានបានគ្រប់គ្រង ហើយព្រិលទាំងអស់ដែលបានធ្លាក់ចុះមានពេលវេលាដើម្បីរលាយ។ កម្ពស់នៃបន្ទាត់ព្រិលអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុនៅអេក្វាទ័រវាមានទីតាំងនៅរយៈកំពស់ 5 ​​គីឡូម៉ែត្រនៅតំបន់ត្រូពិច - 6 គីឡូម៉ែត្រហើយនៅតំបន់ប៉ូលវាធ្លាក់ដល់កម្រិតមហាសមុទ្រ។

តំបន់ត្រូវបានសម្គាល់នៅក្នុងផ្ទាំងទឹកកក អាហារូបត្ថម្ភនិង ទឹកហូរ. នៅតំបន់ផ្តល់ចំណី ព្រិលកកកុញបង្កើតជាទឹកកក។ នៅតំបន់ទឹកហូរ ផ្ទាំងទឹកកករលាយ ហើយត្រូវបានដោះចេញដោយមេកានិច (ការបំបែក ការបាក់ដី ការរអិលចូលទៅក្នុងសមុទ្រ)។ ទីតាំងនៃគែមខាងក្រោមនៃផ្ទាំងទឹកកកអាចផ្លាស់ប្តូរ វាទៅមុខ ឬស្រកចុះ។ ផ្ទាំងទឹកកកផ្លាស់ទីយឺត ៗ ពី 20 ទៅ 80 សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃឬ 100-300 ម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសភ្នំ។ ផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់ប៉ូល (Greenland, Antarctica) ផ្លាស់ទីកាន់តែយឺត - ពី 3 ទៅ 30 សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃ (10-130 ម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំ) ។

ផ្ទាំងទឹកកកត្រូវបានបែងចែកទៅជាទ្វីប (គ្របដណ្តប់) និងភ្នំ។ ដីគោក(Greenland អង់តាក់ទិក។ ពួកវាមានរាងសំប៉ែតរាងប៉ោងក្នុងទម្រង់ជាលំហ ឬខែល ដែលជាមូលហេតុត្រូវបានគេហៅថា ផ្ទាំងទឹកកក. ចលនានៃទឹកកកត្រូវបានដឹកនាំតាមបណ្តោយជម្រាលនៃផ្ទៃផ្ទាំងទឹកកក - ពីកណ្តាលទៅបរិវេណ។ ទឹកកកនៃផ្ទាំងទឹកកកទ្វីបត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយការបំបែកចុងរបស់វាចុះទៅក្នុងសមុទ្រ។ ជាលទ្ធផលភ្នំទឹកកកអណ្តែតត្រូវបានបង្កើតឡើង - ផ្ទាំងទឹកកកដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ការរុករក។ ឧទាហរណ៍នៃផ្ទាំងទឹកកកទ្វីប (គម្រប) គឺជាផ្ទាំងទឹកកកនៃអង់តាក់ទិក។ កម្រាស់របស់វាឈានដល់ 4 គីឡូម៉ែត្រដែលមានកម្រាស់ជាមធ្យម 1,5 គីឡូម៉ែត្រ។ ផ្ទាំងទឹកកកភ្នំមានទំហំតូចជាង និងមានរូបរាងផ្សេងៗគ្នា។ ពួកគេមានទីតាំងនៅលើកំពូលភ្នំកាន់កាប់ជ្រលងភ្នំនិងការធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅលើជម្រាលភ្នំ។ ផ្ទាំងទឹកកកភ្នំមានទីតាំងនៅគ្រប់រយៈទទឹង៖ ពីខ្សែអេក្វាទ័រដល់កោះប៉ូល ទម្រង់នៃផ្ទាំងទឹកកកត្រូវបានកំណត់ទុកជាមុនដោយការសង្គ្រោះ ប៉ុន្តែផ្ទាំងទឹកកកភ្នំជ្រលងភ្នំគឺរីករាលដាលបំផុត។ ផ្ទាំងទឹកកកភ្នំដ៏ធំបំផុតមានទីតាំងនៅអាឡាស្កា និងហិម៉ាឡៃយ៉ា ហិណ្ឌូ គុស ប៉ាមឺរ និងធៀនសាន។

ផ្ទៃដីសរុបនៃផ្ទាំងទឹកកកនៅលើផែនដីគឺប្រហែល 16.1 លានគីឡូម៉ែត្រ 2 ឬ 11% នៃផ្ទៃដី (ជាចម្បងនៅក្នុងរយៈទទឹងប៉ូល)។ ផ្ទាំងទឹកកកគឺជាឃ្លាំងធម្មជាតិដ៏ធំនៃទឹកសាប។ ពួកវាផ្ទុកទឹកសាបច្រើនដងច្រើនជាងទន្លេ និងបឹងរួមបញ្ចូលគ្នា។

  1. Galai I.P., Meleshko E.N., Sidor S.I. សៀវភៅណែនាំភូមិសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ។ Minsk: ខ្ពស់បំផុត។ សាលាឆ្នាំ 1988. 448 ទំ។
  2. ភូមិសាស្ត្រ៖ ឯកសារយោង៖ សៀវភៅសម្រាប់សិស្សវ័យកណ្តាល និងចាស់ / A.M. Berlyant, V.P. Dronov, I.V. Dushin និងអ្នកដទៃ; អេដ។ V.P. ម៉ាក់សាកូវស្គី។ M.: Prosveshchenie, 1989. 400 ទំ។
  3. Davydov L.K., Dmitrieva A.A., Konkina N.G. ធារាសាស្ត្រទូទៅ។ សៀវភៅសិក្សា / Ed ។ នរក។ Dobrovolsky និង M.I. ឡេវវិច។ Leningrad: Gidrometizdat, 1973. 462 ទំ។
  4. វិធីសាស្រ្តបង្រៀនភូមិសាស្ត្រនៅវិទ្យាល័យ៖ ការណែនាំសម្រាប់គ្រូ / Ed ។ I.S. Matrusova ។ ទីក្រុងម៉ូស្គូ: ការអប់រំ, 1985. 256 ទំ។
  5. សៀវភៅណែនាំភូមិសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យទៅសាកលវិទ្យាល័យ / Ed ។ V.G. Zavriev ។ Minsk: ខ្ពស់បំផុត។ សាលា, 1978. 304 ទំ។
  6. Khromov S.P., Mamontova L.I. វចនានុក្រមឧតុនិយម។ Leningrad: Gidrometizdat, 1974. 568 ទំ។
  7. Eaglet V.V. ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃទឹកនៅលើផែនដីនិងភពផ្សេងទៀត // ភូមិសាស្ត្រនៅសាលា។ 1990. លេខ 5. S. 9-15 ។

នៅក្នុងន័យបរិមាណ មហាសមុទ្រពិភពលោកគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលមានចំនួន 1,338,000 ពាន់គីឡូម៉ែត្រ 3 ឬ 96.4% នៃទឹកទាំងអស់នៅលើផែនដី។

នៅលើដីមាន 49675 គីឡូម៉ែត្រ 3 ឬប្រហែល 3.6% នៃទឹករបស់ភពផែនដីក្នុងទម្រង់ជាព្រិល និងផ្ទាំងទឹកកក ទន្លេ បឹង អាងស្តុកទឹក វាលភក់ ទឹកក្រោមដី។ ទឹកបរិយាកាសស្ទើរតែទាំងអស់ (90%) ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃ troposphere នៅកម្ពស់ 0-5 គីឡូម៉ែត្រ។ សរុបមក មានទឹក ១៣ ពាន់គីឡូម៉ែត្រ ៣ ឬ ០,០០១% នៅទីនេះ។ នៅក្នុងសារពាង្គកាយវាតិចជាង - ប្រហែល 0.0001% នៃទឹករបស់ផែនដី (ប្រហែល 1 ពាន់គីឡូម៉ែត្រ 3) ។

មានសម្មតិកម្មជាច្រើនសម្រាប់ប្រភពដើមនៃទឹក។ ថ្មីៗនេះ វាត្រូវបានគេទទួលយកជាទូទៅថា ម៉ាស់សំខាន់ៗនៃទឹកបានមកជាលទ្ធផលនៃ magma degassing ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្កើតសំបក basalt បឋម 92% នៃ basalt និង 8% នៃទឹកត្រូវបានបង្កើតឡើងពី mantle ។ កំរាលថ្មសម័យទំនើបក៏មានចំហាយទឹកពី 4 ទៅ 8% ផងដែរ។ នាពេលបច្ចុប្បន្នទឹករហូតដល់ 1 គីឡូម៉ែត្រ 3 ត្រូវបានបង្កើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយ degassing ។ ទឹកទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថាអនីតិជន (វ័យក្មេង) ។ ទឹកក៏មកពីលំហ។

ដំណើរការដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសែលភូមិសាស្ត្រគឺវដ្តទឹក (វដ្ដសំណើម)។ ចរាចរសំណើមគឺជាការផ្ទេររូបធាតុ និងថាមពលនៅក្នុងសែលភូមិសាស្ត្រតាមរយៈទឹក។ មានវដ្តតូចនិងធំ។ វដ្តតូចៗរួមមានវដ្តសំណើមក្នុងតំបន់៖ ទ្វីប - បរិយាកាស; មហាសមុទ្រ - បរិយាកាស; មហាសមុទ្រ - បរិយាកាស - ទ្វីប។

នៅក្នុងវដ្តដ៏ធំមួយ វដ្តតូចៗទាំងអស់គឺជាតំណភ្ជាប់របស់វា។ នៅក្នុងវដ្តដ៏ធំមួយ តំណភ្ជាប់សំខាន់ៗខាងក្រោមអាចត្រូវបានសម្គាល់: ដីគោក; បរិយាកាស; មហាសមុទ្រ។ វដ្តនេះអនុវត្តការផ្ទេរសំណើម និងកំដៅ វាភ្ជាប់សែលរបស់ផែនដី និងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតសំបកធម្មជាតិដ៏ស្មុគស្មាញនៃផែនដី។

វដ្តទឹកនៅលើផែនដី

វដ្តទឹក ឬវដ្តសំណើមនៅលើផែនដី គឺជាដំណើរការដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងស្រោមសំបុត្រភូមិសាស្ត្រ។ វា​ត្រូវ​បាន​គេ​យល់​ថា​ជា​ដំណើរ​ការ​បិទ​ជា​បន្ត​នៃ​ចលនា​ទឹក​ដែល​គ្រប​ដណ្ដប់​លើ​អ៊ីដ្រូស្វ៊ែរ បរិយាកាស លីចូសហ្វៀ និង​ជីវមណ្ឌល។ វដ្តទឹកលឿនបំផុតកើតឡើងលើផ្ទៃផែនដី។ វាត្រូវបានអនុវត្តនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃថាមពលព្រះអាទិត្យនិងទំនាញផែនដី។ លំហូរនៃសំណើមរួមមានដំណើរការនៃការហួត ការផ្ទេរចំហាយទឹកដោយចរន្តខ្យល់ ការ condensation និង sublimation របស់វានៅក្នុងបរិយាកាស ទឹកភ្លៀងលើមហាសមុទ្រ ឬដី និងការហូរចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រជាបន្តបន្ទាប់។ ប្រភពសំខាន់នៃសំណើមនៅក្នុងបរិយាកាសគឺមហាសមុទ្រពិភពលោក ដីមិនសូវសំខាន់ទេ។ តួនាទីពិសេសនៅក្នុងឈាមរត់ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយដំណើរការជីវសាស្រ្ត - ការចម្លងនិងរស្មីសំយោគ។ សារពាង្គកាយមានជីវិតមានទឹកជាង 1000 គីឡូម៉ែត្រ 3 ។ ថ្វីបើបរិមាណទឹកជីវសាស្រ្តមានទំហំតូចក៏ដោយ ពួកវាដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ជីវិតនៅលើផែនដី និងការពង្រឹងចរាចរសំណើម៖ ស្ទើរតែ 12% នៃសំណើមដែលហួតចូលទៅក្នុងបរិយាកាសបានមកពីផ្ទៃដីដោយសារតែការសាយភាយរបស់វាដោយរុក្ខជាតិ។ នៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើរស្មីសំយោគដែលធ្វើឡើងដោយរុក្ខជាតិ 120 គីឡូម៉ែត្រ 3 នៃទឹក decomposes ជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅជាអ៊ីដ្រូសែននិងអុកស៊ីសែន។

នៅក្នុងវដ្ដទឹកលើផ្ទៃផែនដី វដ្តតូច ធំ និង intracontinental ត្រូវបានសម្គាល់តាមធម្មតា។ មានតែមហាសមុទ្រ និងបរិយាកាសប៉ុណ្ណោះដែលចូលរួមក្នុងចរន្តតូច។ សំណើមភាគច្រើនដែលហួតចេញពីផ្ទៃមហាសមុទ្រធ្លាក់មកលើផ្ទៃសមុទ្រវិញ បង្កើតជារង្វង់តូចមួយ។

ផ្នែកតូចមួយនៃសំណើមត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងវដ្ដផ្ទៃធំមួយដែលដឹកនាំដោយចរន្តខ្យល់ពីមហាសមុទ្រទៅកាន់ដី ដែលជាកន្លែងវដ្តសំណើមក្នុងស្រុកមួយចំនួនកើតឡើង។ ពីផ្នែកខាងក្នុងនៃទ្វីប (តំបន់របស់ពួកគេគឺប្រហែល 117 លានគីឡូម៉ែត្រ 2) ទឹកម្តងទៀតចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រតាមរយៈផ្ទៃ (ទន្លេនិងផ្ទាំងទឹកកក) និងលំហូរក្រោមដីដោយបញ្ចប់វដ្តដ៏ធំមួយ។

ទឹកដីដែលមិនមានទឹកហូរចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រពិភពលោកត្រូវបានគេហៅថាតំបន់នៃទឹកហូរខាងក្នុង (មិនបង្ហូរទាក់ទងនឹងមហាសមុទ្រ) ។ តំបន់របស់ពួកគេមានច្រើនជាង 32 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េ។ ទឹកដែលហួតចេញពីទឹកដីបិទជិតនៃដី ហើយធ្លាក់មកលើវាម្តងទៀត បង្កើតបានជាឈាមរត់ឆ្លងទ្វីប។ តំបន់ធំបំផុតនៃលំហូរផ្ទៃក្នុងគឺ អារ៉ាល់-កាសព្យែន សាហារ៉ា អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកណ្តាល។ ទឹកនៃតំបន់ទាំងនេះផ្លាស់ប្តូរសំណើមជាមួយនឹងតំបន់ជុំវិញ និងមហាសមុទ្រ ជាចម្បងតាមរយៈការផ្ទេររបស់វាដោយចរន្តខ្យល់។

យន្តការនៃការផ្លាស់ប្តូរសំណើមមហាសមុទ្រ - បរិយាកាស - ដី - មហាសមុទ្រពិតជាស្មុគស្មាញជាង។ វាត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូររូបធាតុ និងថាមពលសកលទូទៅ ទាំងរវាងភូមិសាស្ត្រទាំងអស់នៃផែនដី និងរវាងភពទាំងមូល និង Cosmos ។ វដ្ដសំណើមសកលនៃផែនដីគឺជាដំណើរការបើកចំហមួយ ចាប់តាំងពីក្នុងបរិមាណដែលទឹកត្រូវបានបញ្ចេញចេញពីពោះវៀនរបស់ផែនដី វាលែងត្រលប់មកវិញហើយ៖ នៅពេលផ្លាស់ប្តូររូបធាតុជាមួយលំហខាងក្រៅ ដំណើរការនៃការបាត់បង់អ៊ីដ្រូសែនដែលមិនអាចយកមកវិញបានក្នុងអំឡុងពេល។ ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៃម៉ូលេគុលទឹក ឈ្នះលើការមកដល់របស់វា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបរិមាណទឹកនៅក្នុងអ៊ីដ្រូស្វ៊ែរមិនថយចុះទេដោយសារតែការហូរចូលនៃទឹកពីពោះវៀន។

តាមបរិមាណ វដ្តទឹកនៅលើផែនដីត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយតុល្យភាពទឹក។ សមតុល្យទឹកនៃផែនដី គឺជាសមភាពរវាងបរិមាណទឹកដែលចូលក្នុងផ្ទៃផែនដីក្នុងទម្រង់ទឹកភ្លៀង និងបរិមាណទឹកដែលហួតចេញពីផ្ទៃមហាសមុទ្រ និងដីក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះ។ ជាមធ្យមបរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំក៏ដូចជាការហួតគឺ 1132 មីលីម៉ែត្រដែលក្នុងឯកតាបរិមាណគឺ 5,77,060 គីឡូម៉ែត្រ 3 នៃទឹក។

គ្រោងការណ៍នៃលំហូរសំណើមនៃទឹកនៅក្នុងធម្មជាតិ (យោងទៅតាម L.K. Davydov):

1 - ការហួតចេញពីផ្ទៃមហាសមុទ្រ; 2 - ទឹកភ្លៀងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រ; 3 - ទឹកភ្លៀងលើផ្ទៃដី; 4 - ការហួតចេញពីផ្ទៃដី; 5 - ផ្ទៃ, ទឹកហូរដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រ; 6 - ទឹកហូរចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រ; 7 - ទឹកហូរក្រោមដីចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រឬចូលទៅក្នុងតំបន់ endorheic ។

នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃផែនដី ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងលក្ខណៈតុល្យភាពទឹកត្រូវបានកត់សម្គាល់ម្តងហើយម្តងទៀត ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការចុះត្រជាក់ តុល្យភាពទឹកពិភពលោកផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកកម្រិតសំណើមកាន់តែច្រើននៃទ្វីបដោយសារតែការអភិរក្សទឹកនៅក្នុងផ្ទាំងទឹកកក។ តុល្យភាពទឹកនៃមហាសមុទ្រក្លាយជាអវិជ្ជមាន ហើយកម្រិតរបស់វាធ្លាក់ចុះ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការឡើងកំដៅផែនដី ផ្ទុយទៅវិញ សមតុល្យទឹកអវិជ្ជមានត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើទ្វីប៖ ការហួតកើនឡើង ការសាយភាយកើនឡើង ផ្ទាំងទឹកកករលាយ បរិមាណបឹងថយចុះ លំហូរចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រកើនឡើង តុល្យភាពទឹកក្លាយជាវិជ្ជមាន។

តុល្យភាពទឹកប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមរបស់ផែនដី (យោងទៅតាម R.K. Klige និងផ្សេងៗទៀត)

ធាតុនៃតុល្យភាព

បរិមាណទឹក គីឡូម៉ែត្រ ៣/ឆ្នាំ

ស្រទាប់ទឹក, ម។

% នៃការប្រើប្រាស់

ពិភពលោកទាំងមូល

ការហួត

ទឹកភ្លៀង

មហាសមុទ្រពិភពលោក

ការហួត

ទឹកភ្លៀង

ទឹកទន្លេ

លំហូរទឹកកក

ទឹកហូរក្រោមដី

ភាពខុសគ្នានៃតុល្យភាព

ផ្ទៃ​ដី

ទឹកភ្លៀង

ការហួត

ទឹកទន្លេ

លំហូរទឹកកក

ទឹកហូរក្រោមដី

ភាពខុសគ្នានៃតុល្យភាព

ការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពខ្យល់ជិត 1°C ក្នុងសតវត្សទី 20 បានបណ្តាលឱ្យមានការរំលោភលើតុល្យភាពទឹកសកល៖ វាបានក្លាយជាវិជ្ជមានសម្រាប់មហាសមុទ្រ និងអវិជ្ជមានសម្រាប់ដី។ ការឡើងកំដៅបាននាំឱ្យមានការកើនឡើងនៃការហួតចេញពីផ្ទៃមហាសមុទ្រ និងការកើនឡើងនៃពពកទាំងនៅលើមហាសមុទ្រ និងលើទ្វីប។ ទឹកភ្លៀងបរិយាកាសលើមហាសមុទ្រ និងនៅតំបន់ឆ្នេរនៃដីបានកើនឡើង ប៉ុន្តែមានការថយចុះនៅក្នុងតំបន់ដីគោក។ ការរលាយនៃផ្ទាំងទឹកកកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ ការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះនៅក្នុងសមតុល្យទឹកពិភពលោកនាំឱ្យមានការកើនឡើងនៃកម្រិតនៃមហាសមុទ្រពិភពលោកជាមធ្យម 1.5 មីលីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរហូតដល់ 2 មីលីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំ។

ចាប់តាំងពីការហួតប្រើប្រាស់កំដៅ ដែលត្រូវបានបញ្ចេញក្នុងអំឡុងពេល condensation នៃចំហាយទឹក តុល្យភាពទឹកត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងតុល្យភាពកំដៅ ហើយវដ្តសំណើមត្រូវបានអមដោយការចែកចាយកំដៅឡើងវិញរវាងស្វ៊ែរ និងតំបន់នៃផែនដី ដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ ស្រោមសំបុត្រភូមិសាស្ត្រ។ រួមជាមួយការផ្លាស់ប្តូរថាមពលនៅក្នុងដំណើរការនៃការចរាចរសំណើមមានការផ្លាស់ប្តូរសារធាតុ (អំបិលឧស្ម័ន) ។

ការកើនឡើងនៃទុនបំរុងនៃម៉ាសទឹកនៃតំណភ្ជាប់សំខាន់នៃអ៊ីដ្រូស្វ៊ែរលើផ្ទៃ (ប៉ុន្តែ R. K. Klige និងអ្នកដទៃ)

ធាតុនៃអ៊ីដ្រូស្វ៊ែរ

ការផ្លាស់ប្តូរបរិមាណទឹក, គីឡូម៉ែត្រ 3 / ឆ្នាំ។

មហាសមុទ្រពិភពលោក

ទឹកក្រោមដី

អាងស្តុកទឹក។

ផ្នែកផ្សេងគ្នានៃអ៊ីដ្រូស្វ៊ែរលើផ្ទៃផែនដីមានរយៈពេលខុសៗគ្នានៃការផ្លាស់ប្តូរទឹក។ តារាងបង្ហាញថារយៈពេលខ្លីបំផុតនៃការផ្លាស់ប្តូរទឹកគឺជាមួយនឹងសំណើមបរិយាកាស (8 ថ្ងៃ) យូរបំផុត - ជាមួយនឹងផ្ទាំងទឹកកកលើដីនិងក្រោមដី (10 ពាន់ឆ្នាំ) ។

រយៈពេលនៃការផ្លាស់ប្តូរទឹកនៃផ្នែកនីមួយៗនៃ hydrosphere នៅលើផ្ទៃផែនដី (យោងទៅតាមអក្សរកាត់ "តុល្យភាពទឹកពិភពលោក និងធនធានទឹកនៃផែនដី" ជាមួយនឹងការបន្ថែម)

ប្រភេទនៃទឹកធម្មជាតិ

បរិមាណ, ពាន់គីឡូម៉ែត្រ ៣

រយៈពេលជាមធ្យមនៃការបន្តឡើងវិញតាមលក្ខខណ្ឌនៃទុនបំរុងទឹក។

ទឹកលើផ្ទៃនៃ lithosphere

មហាសមុទ្រពិភពលោក

ផ្ទាំងទឹកកក និងគម្របព្រិលអចិន្ត្រៃយ៍

អាងស្តុកទឹក។

ទឹកនៅក្នុងទន្លេ

ទឹកនៅក្នុងវាលភក់

ទឹកនៅលើកំពូលនៃ lithosphere

ទឹកក្រោមដី

ទឹកកកក្រោមដី

ទឹកក្នុងបរិយាកាស និងសារពាង្គកាយមានជីវិត

ទឹកនៅក្នុងបរិយាកាស

ទឹកនៅក្នុងសារពាង្គកាយ

ជាច្រើនម៉ោង

ធាតុមួយចំនួននៃវដ្តទឹកគឺអាចទទួលយកបានចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្ស ប៉ុន្តែមានតែនៅក្នុងស្រទាប់ព្រំដែននៃ hydrosphere, lithosphere និងបរិយាកាសប៉ុណ្ណោះ៖ ការប្រមូលផ្តុំទឹកនៅក្នុងអាងស្តុកទឹក ការកកកុញព្រិល និងការរក្សាព្រិល ភ្លៀងសិប្បនិម្មិតជាដើម ប៉ុន្តែវិធានការបែបនេះគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ន និង ការគិតពិចារណា ព្រោះនៅក្នុងធម្មជាតិ អ្វីៗទាំងអស់មានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយការផ្លាស់ប្តូរនៅកន្លែងមួយអាចមានផលវិបាកដែលមិនចង់បាននៅក្នុងតំបន់មួយផ្សេងទៀត។

សារៈសំខាន់នៃទឹកនៅក្នុងធម្មជាតិ ជីវិត និងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺខ្ពស់ខ្លាំងណាស់។ វាគឺជាទឹកដែលធ្វើឱ្យផែនដីក្លាយជាផែនដី វាចូលរួមក្នុងដំណើរការរូបវិទ្យា ភូមិសាស្ត្រ ជីវគីមី ភូមិសាស្ត្រ និងភូមិសាស្ត្រទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅលើភពផែនដី។ A. de Saint-Exupery បានសរសេរអំពីទឹកថា "អ្នកមិនអាចនិយាយថាអ្នកចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតទេ៖ អ្នកគឺជាជីវិតខ្លួនឯង" ហើយ Indira Gandhi ជាម្ចាស់ពាក្យថា "អរិយធម៌គឺជាការសន្ទនារវាងមនុស្សនិងទឹក" ។

ទឹកសាបត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងឧស្សាហកម្ម និងក្នុងស្រុក សម្រាប់ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត និងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត។ ទឹកត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការទទួលបានអគ្គិសនី ក្នុងការរុករក សារៈសំខាន់នៃខ្សែទឹកក្នុងប្រតិបត្តិការយោធា និងក្នុងរឿងជាច្រើនទៀត។

រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះ ជំនឿទូទៅគឺថាមនុស្សជាតិនឹងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ជារៀងរហូត។ ការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោក ការអភិវឌ្ឍន៍នៃផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម និងកសិកម្មបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ទឹក ដែលឈានដល់ប្រហែល 5 ពាន់គីឡូម៉ែត្រ3/ឆ្នាំ។ 80% នៃទឹកប្រើប្រាស់គឺទាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្ម ហើយជាចម្បងចំពោះប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តនៃផ្ទៃដីចំនួន 240 លានហិកតា។

ដោយសារទុនបំរុងទឹកសាបត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងបរិមាណ និងគុណភាព ដោយសារល្បឿននៃការប្រើប្រាស់របស់វាយ៉ាងឆាប់រហ័ស នោះចាំបាច់ត្រូវរៀបចំការប្រើប្រាស់ទឹកដោយសមហេតុផល និងការការពាររបស់វា។ នេះគឺជាបញ្ហាបរិស្ថានដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅលើផែនដី។

អក្សរសិល្ប៍។

  1. Lyubushkina S.G. ភូមិសាស្ត្រទូទៅ៖ Proc ។ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីពិសេស។ "ភូមិសាស្ត្រ" / S.G. Lyubushkina, K.V. Pashkang, A.V. Chernov; អេដ។ A.V. Chernov ។ - M. : Education, 2004. - 288 ទំ។

ការផ្លាស់ប្តូរបរិមាណទាំងមូលនៃសំណើមបរិយាកាសកើតឡើងរៀងរាល់ 10 ថ្ងៃឬ 36 ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។ ទឹកក្រោមដីជ្រៅបំផុតត្រូវបានបន្តឡើងវិញយឺតបំផុត - ប្រហែល 5000 ឆ្នាំ។ ប្រហែល 453 ពាន់គីឡូម៉ែត្រ 3 នៃទឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំហួតចេញពីផ្ទៃនៃមហាសមុទ្រពិភពលោក។ ដំណើរការនៃការហួតទឹក និងការ condensation នៃសំណើមបរិយាកាសផ្តល់ទឹកសាបនៅលើផែនដី។ ចលនាបន្តនៃទឹកក្រោមឥទិ្ធពលនៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានគេហៅថាវដ្តទឹកសកល។

ខ្លឹមសារមេរៀន សង្ខេបមេរៀនគាំទ្រការបង្ហាញមេរៀនស៊ុម វិធីសាស្រ្តបង្កើនល្បឿន បច្ចេកវិទ្យាអន្តរកម្ម អនុវត្ត កិច្ចការ និងលំហាត់សិក្ខាសាលា វគ្គបណ្តុះបណ្តាល សំណុំរឿង សំណួរ ពិភាក្សាកិច្ចការផ្ទះ សំណួរ វោហាសាស្ត្រ ពីសិស្ស រូបភាព អូឌីយ៉ូ ឈុតវីដេអូ និងពហុព័ត៌មានរូបថត ក្រាហ្វិករូបភាព តារាង គ្រោងការលេងសើច រឿងខ្លីៗ រឿងកំប្លែង រឿងប្រស្នារឿងកំប្លែង ការនិយាយ ល្បែងផ្គុំពាក្យឆ្លង សម្រង់ កម្មវិធីបន្ថែម អរូបីបន្ទះសៀគ្វីអត្ថបទសម្រាប់សន្លឹកបន្លំដែលចង់ដឹងចង់ឃើញ សៀវភៅសិក្សាមូលដ្ឋាន និងសទ្ទានុក្រមបន្ថែមនៃពាក្យផ្សេងទៀត។ ការកែលម្អសៀវភៅសិក្សា និងមេរៀនកែកំហុសក្នុងសៀវភៅសិក្សាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបំណែកនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សា ធាតុនៃការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងមេរៀន ជំនួសចំណេះដឹងដែលលែងប្រើជាមួយរបស់ថ្មី សម្រាប់តែគ្រូបង្រៀនប៉ុណ្ណោះ។ មេរៀនល្អឥតខ្ចោះផែនការប្រតិទិនសម្រាប់ឆ្នាំ អនុសាសន៍វិធីសាស្រ្តនៃកម្មវិធីពិភាក្សា មេរៀនរួមបញ្ចូលគ្នា