Воды суши – озера, водохранилища, болота
Часть А – Озера
Часть Б – Водохранилища
Часть В – Болота и заболоченные земли
Часть А – Озера
Озеро – водоем с замедленным водообменом, не имеющий непосредственной связи с морем или океаном, воды которого заполняют котловину естественного или искусственного происхождения. Озера бывают сточные, бессточные и периодически сточные. Изучением озер занимается наука лимнология (озероведение). Все процессы, происходящие в озерах, — геологические, физические, химические, биологические — она изучает комплексно, во взаимосвязи с водосбором озера. В нашей стране изучением озер занимается Институт озероведения РАН в Ленинграде и Лимнологический институт Сибирского отделения РАН в поселке Листвянка на Байкале.
Озера – важнейшие аккумуляторы влаги, в них содержится 176 тыс. км3 воды (по сравнению с объемом воды в руслах рек – 2,2 тыс км3 - почти в 80 раз больше). 95% этого гигантского запаса приходится на 145 крупнейших озер. Всего на Земле около 2 млн озер, они занимают 1,5% суши. Около 250 озер имеют площадь свыше 500 км2, и половина из них находится в Северной Америке.
Существуют районы, где озер сосредоточено очень много. В северном полушарии это зона избыточного увлажнения: Аляска, Канада, Скандинавия, Северо-Запад и север России, север Сибири. Озера этих областей образуют так называемый северный озерный пояс. В северном полушарии в зоне недостаточного увлажнения - в степных и полупустынных районах – образуется южный озерный пояс: Центральная Азия, Северная Америка, север Африки. Здесь озерность превышает 10-15% (Kоз = Fоз/F). В южном полушарии таких четко выраженных районов нет.
Каждое озеро расположено в котловине, часть которой – озерная чаша (ванна) – заполнена водой. Формы котловин весьма разнообразны: то вытянутые подобно рекам, то округлые, то сложные – с множеством заливов и бухт. Причина этого разнообразия в происхождении озерных котловин.
Котловины озер имеют различное происхождение:
Тектонические – разломы земной коры, самые крупные и глубокие, озера Каспийское, Ладожское, Онежское, Байкал, Виктория, Танганьика, Великие озера.
Вулканические – в кратерах потухших вулканов или среди лавовых полей: Исландия, Италия, Япония, Камчатка.
Ледниковые – связаны с деятельностью современных или древних ледников, могут быть
Эрозионные – выпаханные ледником котловины на крупных кристаллических массивах Кольского полуострова, в Скандинавии, Карелии.
Аккумулятивные – в моренных отложениях областей древнего оледенения (север и северо-запад ЕТС, Прибалтика, Канада, север США). (Море́на – геологическое тело, сложенное ледниковыми отложениями. Представляет собой несортированную смесь обломочного материала самого разного размера – от гигантских глыб отторженцев, имеющих поперечник до нескольких сотен метров, до глинистого материала, образующегося в результате перетирания обломков ледником при его движении.)
Эворзионные – образовались в местах падения талых вод в виде водопада в трещины земной поверхности, в результате чего возникли выбитые силой падающей воды эворзии (котлы).
Карстовые
Суффузионные
Термокарстовые
Гидрогенные
Завальные
Принято считать, что котловины одного происхождения и возраста должны иметь подобные относительные размеры. Котловины тектонического происхождения, например, более глубокие, чем ледникового, а их формы близки к конусу и параболоиду. Карстовые котловины невелики по площади, но относительно глубокие, в то время как котловины эолового происхождения имеют малые глубины.
Другими словами, котловины различного происхождения имеют различные морфометрические характеристики, и, наоборот, морфометрия котловин одинакового происхождения схожа. Основные морфометрические показатели: площадь зеркала, длина и ширина озера, объем воды, средняя и минимальная глубина, форма котловины, длина и изрезанность береговой линии. Основой для определения морфометрических характеристик служит план озера в изобатах – линиях равных глубин.
Морфометрические характеристики могут служить параметрами классификации озер. Например: по глубине (мелкие, глубокие, …), по форме (цилиндрические, округлые, …) и по размерам. По размерам площади зеркала озера можно разделить на очень малые – площади до 1 км2, малые – 1-10 км2, средние первые – 10-100 км2, средние вторые – 100-1000 км2, крупные – 1000- 10 000 км2, великие – более 10 000 км2. Известные слава Воейкова “реки – продукты климата” для озер можно перефразировать: озера – продукт не только климата, но и их морфометрии.
В естественном состоянии молодое озеро обладает способностью самоочищения. Сущность этого процесса в том, что все созданное в озере и поступившее с водосбора органическое вещество разлагается (минерализуется) с помощью бактерий и при больших затратах кислорода. В глубоких, богатых кислородом озерах органическое вещество почти не накапливается в результате преобладания процесса его деструкции над накоплением. В мелководных водоемах с большим количеством живых организмов органического вещества много, оно не успевает полностью минерализоваться, запасы кислорода за зиму резко сокращаются, и способность к сомоочищению уменьшается.
Внешними признаками состояния озера, содержания в нем органического вещества и мути являются прозрачность воды и ее цветность (цветность воды определяется сравнением с растворами специально приготовленнойплатиново-кобальтовой шкалы цветности и выражается в градусах цветности этой шкалы, а прозрачность – в метрах по диску Секки. (Назван по имени А. Секки, измерявшего в 1865 году прозрачность морской воды. Представляет собой окрашенный в белый цвет металлический круг (диск) диаметром 30 см, который крепится к тросу, размеченному на метры и дециметры).
По величине дефицита кислорода, специфическим биологическим и гидрохимическим условиям озера могут быть разделены на 4 основных генетических типа (названия соответствуют предложенной Тинеманом и Науманом в 20-ых годах прошлого века гибробиологической классификации, основанной на трофности (кормности) озер).
I тип – Олиготрофные (от греч. oligos – немного, незначительно и trophe — пища) – озера с малой концентрацией в воде органических и биогенных минеральных веществ. К олиготрофным обычно относят глубокие слабопроточные озера с сравнительно холодной летом маломинерализованной водой (Байкал, Онежское, Телецкое и др.).Структура их биоценоза характеризуется видовым разнообразием, ценными породами рыб, а экосистема в целом особенно уязвима и практически невосстановима после антропогенного ее нарушения при загрязнении или эвтрофировании. Поэтому многие олиготрофные озера признаны природными объектами, требующими охраны не только самого водоема, но и его водосбора.
II тип – Евтрофные (eu – хорошо) – богаты органическими и минеральными веществами. Чаще всего это неглубокие, хорошо прогреваемые водоемы с различной площадью, со значительными колебаниями гидрохимических показателей в течение года. В таких водоемах мощные донные отложения (озера Лаче, Вожже, Ханка, Балатон).
III тип – Дистрофные (лат. dis – приставка с отрицательным значением) – озера с большим содержанием гумуса, со слабыми возможностями питания водных организмов. Чаще всего это небольшие болотные, лесные озера с мощными отложениями органических веществ.
IV тип – Мезотрофные (греч. mesos – промежуточный) – промежуточный тип между олиготрофными и евтрофными водоемами.
К сожалению, в отличие от рек, озера обречены на постепенную деградацию и гибель.
Таблица 1 Характеристики крупнейших озер мира
| Озеро | Наличие стока | Площадь зеркала, км2 | Макс. глубина, м | Объем, км3 |
ЕВРОПА | Каспийское море (соленое озеро) | б/с | 390 000 | 1 025 | 78 200 |
Ладожское | с | 17 872 (с островами 18 329) | 230 | 838 | |
АЗИЯ | Арал (соленое озеро) | б/с | 64 100 | 68 | 102 |
Байкал | с | 31 500 | 1 631 | 23 100 | |
Балхаш (соленое озеро) | б/с | 18 200 | 26 | 112 | |
Тонлесап | б/с | 10 000 (3000-30 000) | 12 | 40 | |
АФРИКА | Виктория | с | 69 000 | 92 | 2 700 |
Танганьика | с | 32 900 | 1 435 | 18 900 | |
Ньяса (Малави) | с | 30 900 | 706 | 7 725 | |
Чад (соленое озеро) | б/с | 16 600 | 12 | 44,4 | |
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА | Верхнее | с | 82 680 | 406 | 11 600 |
Гурон | с | 54 800 | 229 | 3 580 | |
Мичиган | с | 58 100 | 281 | 4 680 | |
Большое Медвежье | с | 70 200 | 137 | 1 010 | |
Большое Невольничье | с | 27 200 | 156 | 1 070 | |
Эри | с | 25 700 | 64 | 345 | |
Виннипег | с | 24 600 | 19 | 127 | |
Онтарио | с | 19 000 | 236 | 1710 | |
ЮЖНАЯ АМЕРИКА | Маракайбо | с | 13 300 | 35 |
|
АВСТРАЛИЯ | Эйр (соленое озеро) | б/с | 15 000 (0 – 15 000) | 20 |
|
- Лекция 1
- Физические свойства воды и их значение
- Часть б Гидрология и схема ее научных дисциплин Предмет гидрологии
- Методы гидрологических исследований
- Вопросы для зачета
- Резервуарная модель гидросферы Земли
- Часть б Общие сведения о водах гидросферы Воды Мирового океана
- Воды криосферы
- Влага атмосферы
- Вопросы на зачет
- Использованные источники
- Воды суши
- Часть а Общие сведения о водах суши
- Области внешнего и внутреннего стока Главный водораздел Земли
- Часть б водные объекты суши - реки Река, источники питания рек
- Водосбор, водораздел, русловая, речная, гидрографическая сеть, классификации рек
- Подземные воды
- Вопросы на зачет
- Использованные источники
- Воды суши – озера, водохранилища, болота
- Часть б – Водохранилища
- Часть в – Болота и заболоченные земли
- Лекция 5 круговорот воды на земном шаре мировые водные ресурсы
- Часть а Круговорот воды на земном шаре
- Водный баланс земного шара и его отдельных частей
- Внутриматериковый влагооборот
- Часть б Мировые водные ресурсы и их распределение по территории
- Обеспеченность России водными ресурсами
- Вопросы на зачет
- Часть б Рациональное использование водных ресурсов основные проекты по увеличению доступных запасов пресной воды
- Способы экономии воды в быту экономим воду правильно
- 130 Литров выбирая определенные продукты, можно экономить воду
- Что делать, чтобы экономить воду?
- Вопросы на зачет
- Количественное антропогенное воздействие на воды суши
- Антропогенное загрязнение атмосферы
- Антропогенное загрязнение гидросферы
- Физическое загрязнение
- Химическое загрязнение
- Биологическое загрязнение
- Загрязнение подземных вод
- Загрязнение мирового океана
- Вопросы на зачет
- Использованные источники