Ландшафт территории

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2013 в 20:17, курсовая работа

Описание работы

1.Значение потока солнечной радиации(рис.1)
Солнечная радиация
Характеристики солнечной радиации:
h- высота солнца
S’-поток солнечной радиации на горизонтальную поверхность
S-поток солнечной радиации на перпендикулярную поверхность

Содержание работы

1.Атмосфера………………………………………………………………
2. Гидросфера. Поверхностные воды……………………………………………..
3.Литосфера. Морфология равнин………………………………………………………
4.Ландшафтная катена…………………………………………………………………………

Файлы: 1 файл

курсовая 2.docx

— 17.42 Кб (Скачать файл)

Содержание:

1.Атмосфера………………………………………………………………

2. Гидросфера. Поверхностные  воды……………………………………………..

3.Литосфера. Морфология  равнин………………………………………………………

4.Ландшафтная катена…………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атмосфера

1.Значение потока солнечной  радиации(рис.1)

Солнечная радиация

Характеристики солнечной  радиации:

h- высота солнца

S’-поток солнечной радиации  на горизонтальную поверхность

S-поток солнечной радиации  на перпендикулярную поверхность

S’=S*sinh

I. S’=0.89*26=0.39

II. S’=0.91*29.42=0.45

III. S’=0.93*44.18=0.65

IV. S’=0.91*55.30=0.75

V. S’=0.91*64.18=0.82

VI. S’=0.91*69=0.85

VII. S’=0.89*67.6=0.82

VIII. S’=0.87*59.30=0.75

IX. S’=0.88*49.30=0.65

X. S’=0.89*41.18=0.59

XI. S’=0.89.30.24=0.45

XII. S’=0.88*13.48=0.21

2. Температура воздуха(рис.2,3,4)

2)В ясные дни максимальная  температура равна 21,9°С, а минимальная 8,5°С, следовательно амплитуда 21,9°-8,5°=13,4°

В пасмурные  дни максимальная-15,2°С, минимальная-11,0°С, следовательно амплитуда           15,2°-11,0°=4,2°

Максимальная температура  летнего сезона-19,0°, а минимальная-9,9°, следовательно, амплитуда            19,0°-9,9°=9,1°

Вывод: проанализировав графики  суточного хода температур мы видим, что амплитуда колебания температуры  в ясные дни почти в два  раза больше, чем в пасмурные. Отсюда следует, что величина суточной амплитуды зависит от характера погоды.

3) Средние температуры  воздуха в июле.

 

Вывод:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Гидросфера. Поверхностные  воды.

Морфологические характеристики реки Губановки (определяем ее параметры):

    1. Определяем коэффициент извилистости К реки:

K=L/AB=4500/4125=1,09,

где L – длина реки или  ее участка, км.

AB – длина прямой, соединяющие  крайние точки участка, км.

    1. Определяем густоту речной сети бассейна реки, которая предполагает измерения площади бассейна реки.

D=ΣL/F=9/1800=0.005 (км/〖км〗^2),

где D – густота речной сети; ΣL – сумма длин всех водотоков бассейна; F – площадь бассейна.

Построим гидрографическую схему системы данной реки.

Предварительно составим ведомость по форме

Ведомость измерения длин притоков для построения гидрографической схемы реки, км

Таблица №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гидрографическая схема реки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяем коэффициент  разветвленности К реки:

K=ΣL/L=9/3000=0.003,

где ΣL – сумма длин всех притоков и главной реки;

L – длина главной реки, км

Определяем коэффициент  неравномерности  распределения  речной сети

K=ΣL/ΣL=6000/2500=2.4.

Построим продольный профиль  реки (рис.6)

Таблица №2

Ведомость определения длин отрезков и высот над уровнем моря

реки Губановка

Длина отрезка реки(км) Высота над уровнем моря(км)

р. Губановка

Исток 192

1 Правый приток 

1 Левый приток 

Устье 143

 

 

 

 

Общее падение русла ∆h=32.3. На участке Левого притока- м. На участке Устья-м

 

Определяем общий уклон  реки и уклон 2-3 участков:

 

I=∆h/L=32.3/3000=0.01

где∆h – падение

 

 

 

 

 

 

Вычислим площадь поперечного  сечения русла  по формуле:

F=2/3BH=2*7*0.24/3=1.12 м^2

Определяем гидравлический радиус реки:

R=F/P=1.12/1800=0.006,

где P – смоченный периметр или R=h_ср; h_ср – средняя глубина реки.

Вычислим среднюю скорость течения реки:

U_ср =C√R i=3*√0.06*0.01=0.07 м/с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Ландшафт территории