水文地质学名词解释
水文地质基础知识试题及答案
水文地质基础知识试题及答案一、名词解释1、水文地质学:水文地质学是研究地下水的科学。
解析:它研究与岩石圈、水圈、大气圈、生物圈以及人类活动相互作业下地下水水量和水质的时空变化规律,并研究如何运用这些规律去兴利除害,为人类服务。
2、地下水?解析:地下水是赋存于地面以下岩石空隙中的水。
3、矿水?解析:含有某些特殊组分,具有某些特殊性质,因而具有一定医疗与保健作用的地下水。
4、自然界的水循环?解析:自大气圈到地幔的地球各个层圈中的水相互联系、相互转化的过程。
5、水文循环?解析:发生于大气水、地表水和地壳岩石空隙中的地下水之间水循环。
6、地质循环?解析:地球浅层圈和深层圈之间水的相互转化过程。
7、大循环?解析:海洋与大陆之间的水分交换。
8、小循环?解析:海洋或大陆内部的水分交换。
9、绝对湿度?解析:某一地区某一时刻空气中水汽的含量。
二、判断题1、地下水是水资源的一部分。
(正解)2、海洋或大陆内部的水分交换称为大循环。
(错)3、地下水中富集某些盐类与元素时,便成为有工业价值的工业矿水。
(正解)4、水文循环是发生于大气水和地表水之间的水循环。
(错)5、水通过不断循环转化而水质得以净化。
(正解)6、水通过不断循环水量得以更新再生。
(正解)7、水文循环和地质循环均是H 2 O分子态水的转换。
(错)8、降水、蒸发与大气的物理状态密切相关。
(正解)(错)9、蒸发是指在100℃时水由液态变为气态进入大气的过程。
10、蒸发速度或强度与饱和差成正比。
(正解)。
水文地质学
水文地质学水文地质学是研究地下水在地质环境中的分布、流动和质量变化的学科。
它主要关注的是地下水的非饱和带、饱和带和地下水系统。
本文将从水文地质学的定义、研究对象、主要内容和应用领域等方面进行详细介绍。
水文地质学是地质学的一个分支学科,它研究的是地下水在地球内部岩石和土壤中的运动和变化规律。
地下水是指存在于地下的水资源,它是一种重要的自然资源,广泛应用于工农业生产和人类生活。
在水文地质学中,研究的对象主要包括地下水的形成与补给、地下水的动态过程、地下水和地面水的关系、地下水的化学性质和污染等。
通过研究这些对象,可以掌握地下水的分布、运动和质量变化的规律,为地下水资源的合理开发和管理提供科学依据。
水文地质学的主要内容包括地下水的水力学和地质学两个方面。
水力学是研究地下水流动规律的学科,它主要关注地下水在地下岩石和土壤中的流动速度、流动方向和流量等问题。
地下水的流动受到岩石裂隙、土壤孔隙度、压力梯度和水头差等因素的影响,因此需要利用水力学理论对其进行描述和分析。
地质学是研究地球内部岩石和土壤的形成、演化和变质的学科,它在水文地质学中主要用于解释地下水的成因和分布规律。
地下水的形成与补给主要与降水、地表径流、地下水补给和地下水补给之间的关系密切相关。
通过研究地质学,可以了解地下水的补给途径、补给量和补给速度等重要参数。
水文地质学在实际应用中有着广泛的领域,如地下水资源的勘探与评价、地下水污染与防治、地下水的灌溉利用和地下水的环境效应等。
它为地下水资源的保护、利用和管理提供科学依据。
为了更好地应用水文地质学知识,需要结合社会发展需求和其他学科成果,制定适合当地实际情况的水文地质调查方案和管理措施。
总之,水文地质学是研究地下水在地质环境中的分布、流动和质量变化规律的学科。
它的研究对象包括地下水的形成与补给、地下水的动态过程、地下水的化学性质和污染等。
水文地质学的内容主要包括地下水的水力学和地质学两个方面。
它在地下水资源的勘探与评价、地下水污染与防治、地下水的灌溉利用和地下水的环境效应等领域具有广泛的应用价值。
水文地质学基础习题汇总试题
4、简述汇制流网图的一般步骤?
五、材料题
1、已知一等厚、均质、各向同性的承压含水层,其渗透系数为15 m/d,孔隙度为0.2,沿着水流方向的两观测孔A、B间距L=1200m,其水位标高分别为Ha=5.4m,Hb=3m。试求地下水的渗透速度和实际速度。
答案要点:
由题意得:
(m/d)
2、简述饱水带特征?
3、潜水有哪些特征?
4、承压水有哪些特征?
5、简述含水层形成的必要条件
6、简述含水层与隔水层定义的相对性,并举例说明在利用与排除地下水的实际工作中,如何划分含水层与隔水层。
五、材料题
(一)潜水等水压线图
1、根据下列图1的三图分析指出(A)、(B)、(C)各河的河水与潜水的相互关系及潜水流线。
三、判断题
1、松散岩石中颗粒的形状对孔隙度没有影响。()
2、地层介质的固体颗粒越粗大,孔隙度就越大。()
3、在松散的砂层中,一般来说容水度在数值上与孔隙度相当。()
4、在连通性较好的含水层中,岩石的空隙越大,给水度越大。()
5、松散岩石中,当初始地下水位埋藏深度小于最大毛细上升高度时,地下水位下降后,给水度偏小。()
答案要点:
(1)龙江两岸潜水的流向见图中箭头所示。河流西部为潜水补给河流,东部为河流补给潜水。
(2) 。
(3)渗透系数 (m/d)。
(二)承压水等水压线图
1、某区域承压水的等水压线图(如下图所示),试确定:
(1)本地区地下水的主要流向(以箭头表示);
(2)A点承压水头;
(3)B点含水层埋深;
(4)C点的初见水位和稳定(承压)水位(如果在C点凿井时)。
3、孔隙度的大小主要取决于及情况,另外及情况也影响孔隙度。
水文地质学名词解释
水文地质学名词解释
嘿,咱来说说水文地质学是啥玩意儿哈。
我记得有一次我去乡下玩,看到一口老井。
那井里的水可清了,看着就觉得凉快。
我就好奇啊,这水是从哪儿来的呢?后来听村里的老人说,这水是从地底下冒出来的,这就跟水文地质学有点关系啦。
水文地质学呢,简单来说就是研究地下水的学问。
比如说地下水是怎么形成的呀,怎么流动的呀,还有哪些地方有地下水啥的。
就拿那口老井来说吧,地下水就像是一个神秘的地下世界。
这些水可能是从很远的地方流过来的,经过了各种岩石和土壤的过滤,变得很干净。
而且地下水还会受到天气啊、地形啊这些因素的影响。
如果下了一场大雨,地下水位可能就会上升。
如果是在山上,地下水可能就会顺着山坡流下来。
还有啊,水文地质学也关系到我们的生活呢。
比如说我们喝的水很多都是来自地下水。
要是不了解地下水的情况,万一地下水被污染了,那可就麻烦了。
所以啊,水文地质学就是研究这些跟地下水有关的事儿,让我们更好地了解这个神秘的地下世界,也能更好地保护我们的水资源。
嘿
嘿。
水文地质学
水文地质学水文地质是研究地球水的学科——地下水的研究科学。
水文循环(hydrologic cycle):地球上的水从地表蒸发,凝结成云,降水到径流,积累到土中或水域,再次蒸发,进行周而复始的循环过程。
水循环是指水由地球不同的地方透过吸收太阳带来的能量转变存在的模式到地球另一些地方,例如:地面的水份被太阳蒸发成为空气中的水蒸汽。
定义2在太阳能和地球表面热能的作用下,地球上的水不断被蒸发成为水蒸气,进入大气。
水蒸气遇冷又凝聚成水,在重力的作用下,以降水的形式落到地面,这个周而复始的过程,称为水循环。
定义3水循环是指大自然的水通过蒸发,植物蒸腾,水汽输送,降水,地表径流,下渗,地下径流等环节,在水圈,大气圈,岩石圈,水是一切生命机体的组成物质,也是生命代谢活动所必需的物质,又是人类进行生产活动的重要资源。
地球上的水分布在海洋、湖泊、沼泽、河流、冰川、雪山,以及大气、生物体、土壤和地层。
水的总量约为1.4×1013 m3,其中96.5%在海洋中,约覆盖地球总面积的水循环70%。
陆地上、大气和生物体中的水只占很少一部分。
水循环的主要作用表现在三个方面:①水是所有营养物质的介质,营养物质的循环和水循化不可分割地联系在一起;②水对物质是很好的溶剂,在生态系统中起着能量传递和利用的作用;③水是地质变化的动因之一,一个地方矿质元素的流失,而另一个地方矿质元素的沉积往往要通过水循环来完成。
地球上的水圈是一个永不停息的动态系统。
在太阳辐射和地球引力的推动下,水在水圈内各组成部分之间不停的运动着,构成全球范围的海陆间循环(大循环),并把各种水体连接起来,使得各种水体能够长期存在。
海洋和陆地之间的水交换是这个循环的主线,意义最重大。
在太阳能的作用下,海洋表面的水蒸发到大气中形成水汽,水汽随大气环流运动,一部分进入陆地上空,在一定条件下形成雨雪等降水;大气降水到达地面后转化为地下水、土壤水和地表径流,地下径流和地表径流最终又回到海洋,由此形成淡水的动态循环。
水文地质学名词解释
水文地质学基础(张建升)基本概念:补给:含水层从外界获得水量的过程称作补给。
排泄:含水层失去水量的过程称作排泄。
径流:地下水由补给区向排泄区流动的过程称作径流。
径流强度:单位时间通过单位断面的流量,即渗流速度。
强径流带:在某些发育不均一的泾流场中,强径流区段往往成不规则的带状展布,故称之为强径流带或集中径流带。
入渗率:单位时间内通过单位地表面积入渗的水量称为入渗率。
入渗系数:年降水入渗量qx与年降水量X的比值。
动态与均衡:地下水的动态是指地下水的数量和质量(水位、流量、水温、水化学成分等)在各种因素影响下随时间的变化情况。
某一时间段内某一地段地下水水质、水量收支平衡的数量关系称作地下水均衡。
$地下水的补给来源:大气降水、地表水、凝结水、其他含水层的水和人工补给水源。
空隙:岩石(土)中存在着空隙,空隙是地下水渗入、储存、运移的场所和通道。
孔隙:存在于松散的或未完全胶结的岩石颗粒与颗粒之间或颗粒集合体与颗粒集合体之间的空隙,称为孔隙。
裂隙:裂隙是坚硬岩石形成时或形成后由于各种内外营力的作用,使岩体遭受破坏而形成的空隙。
溶隙:可溶性岩石经地下水的溶蚀和机械冲蚀作用产生的空隙称为溶隙。
孔隙度:衡量孔隙多少的指标称孔隙度。
一般用岩石中孔隙体积和岩石总体积之比表示。
裂隙率:裂隙的体积(Vr)与包含裂隙在内的岩石的总体积(V)之比。
溶隙率:衡量岩石溶隙多少的指标叫溶隙率。
容水性:容水性是指岩石能够容纳一定水量的性能。
持水性:是指重力释水后,岩石能够保持住一定水量的性能。
(主要是结合水和部分毛细水)《给水性:饱水岩石在重力作用下,能自由给出一定水量的性能。
透水性:透水性指岩石可以被水透过的性能。
渗透系数:水力坡度为1时,渗透系数在数值上等于渗流速度。
渗透系数不仅取决于岩石的性质,而且与渗透液体的物理性质有关。
渗透率:衡量岩石透水性大小的指标称渗透率。
与渗透液体的性质无关。
含水层:能透过水并给出相当数量水的岩层。
水文地质学名词解释
水文地质学名词解释水文地质学:是研究地下水的科学。
它研究与岩石圈、水圈、大气圈、生物圈以及人类活动相互作业下地下水水量和水质的时空变化规律,并研究如何运用这些规律去兴利除害,为人类服务。
水文循环:发生于大气水、地表水和地壳岩石空隙中的地下水之间的水循环。
地质循环:地球浅层圈和深层圈之间水的相互转化过程。
溶滤作用:在水与岩土相互作用下,岩土中一部分物质转入地下水中,这就是溶滤作用。
浓缩作用:由于蒸发作用只排走水分,盐分仍保留在余下的地下水中,随着时间延续,地下水溶液逐渐浓缩,矿化度不断增大的作用。
脱碳酸作用:地下水中CO2的溶解度随温度升高或压力降低而减小,一部分CO2便成为游离CO2从水中逸出,这便是脱碳酸作用。
脱硫酸作用:在还原环境中,当有有机质存在时,脱硫酸细菌能使硫酸根离子还原为硫化氢的作用。
阳离子交换吸附作用:一定条件下,颗粒将吸附地下水中某些阳离子,而将其原来吸附的部分阳离子转为地下水中的组分,这便是阳离子交替吸附作用。
混合作用:成分不同的两种水汇合在一起,形成化学成分与原来两者都不相同的地下水,这便是混合作用。
给水度:地下水位下降一个单位深度,从地下水位延伸到地表面的单位水平面积岩石柱体,在重力作用下释出的水的体积。
持水度:地下水位下降一个单位深度,单位水平面积岩石柱体中反抗重力而保持于岩石空隙中的水量。
层流在岩层空隙中流动时,水的质点作有秩序的、互不混杂的流动紊流在岩层空隙中流动时,水的质点作无秩序地、互相混杂的流动。
稳定流:水在渗流场内运动,各个运动要素(水位、流速、流向)不随时间改变。
非稳定流水在渗流场中运动,各个运动要素随时间变化的水流运动贮水系数(S):测压水位下降(或上升)一个单位深度,单位水平面积含水层释出(或储存)的水体积。
地下水均衡:某一时间段内某一地段内地下水水量(盐量、热量、能量)的收支状况。
正均衡:某一均衡区,在一定均衡期内,地下水水量(或盐量、热量)的收入大于支出,表现为地下水储存量(或盐储量、热储量)增加。
名词解释
名词解释1、水文地质学:研究岩石圈、水圈、大气圈、生物圈以及人类活动相互作用下,地下水水量和水质的时空变化规律。
2、孔隙度:是指某一体积岩石(包括孔隙在内)中孔隙体积所占的比例。
若以n 表示岩石的孔隙度,V 表示包括孔隙在内的岩石体积,Vn 表示岩石中孔隙的体积,则:3、水文循环:发生于大气水、地表水和地壳岩石空隙中的地下水之间的水循环。
4、给水度:地下水位下降一个单位深度时,单位水平面积饱水岩石柱体中在重力作用下给出的水的体积。
给水度的大小主要取决于岩性、初始地下水位埋深以及地下水位的下降速度。
5、水力梯度:为沿渗透途径水头损失与相应渗透途径长度的比值。
水力梯度可以理解为水流通过单位长途渗透途径为克服摩擦阻力所耗失的机械能。
也可以将水力梯度理解为驱动力,即克服摩擦阻力使水以一定速度流动的力量。
6、弱含(透)水层:指那些渗透性相当差的岩层,在一般的供排水中它们所能提供的水量微不足道,似乎可以看作隔水层;但是,在发生越流时,由于驱动水流的水力梯度大且发生渗透的过水断面很大(等于弱透水层分布范围),就不能当成隔水层,这样的岩层称为弱透水层。
7、阳离子交替吸附作用:一定条件下,颗粒将吸附地下水中某些阳离子,而将其原来吸附的部分阳离子转为地下水中的组分,这便是阳离子交替吸附作用。
8、渗透系数:为水力梯度等于1时的渗透流速。
渗透系数K 的因次与渗透流速相同,一般采用m/d 或cm/s 为单位。
9、总矿化度:地下水中所含各种离子、分子与化合物的总量称为总矿化度(总溶解固体),以每公升中所含克数(g/L)表示。
10、脱硫酸作用:在还原环境中,当有有机质存在时,脱硫酸细菌能使S042-还原为H2S : S042-+2C+2H2O —H2S+2HCO3-结果使地下水中S042-减少以至消失,HCO3- 增加,pH 值变大,这种作用称为脱硫酸作用。
简答题1、简述上层滞水、潜水、承压水的概念及其基本特征答: (1)上层滞水指赋存于包气带局部隔水层之上具有自由水面的重力水。
水文地质学基础概念-王大纯版_考研专用
水文地质学基础概念-王大纯版_考研专用水文地质学基础概念——王大纯版1、水文地质学(Hydrogeology):研究地下水的形成和分布、物理及化学性质、运动规律、开发利用和保护的科学。
2、地下水水文学(Groundwater hydrogeology):是主要研究地下水的形成和运动、地下水与河流、湖泊的相互补给、地下水资源的评价和开发利用的科学。
3、水文地质学原理(Principles of hydrogeology):又称为普通水文地质学,研究水文地质学的基础理论和基本概念的学科。
4、地下水(Groundwater): 广义是指赋存于地面以下岩石空隙中的水,狭义是指赋存于地下水水面以下饱和含水层中的水。
5、饱和水汽含量(符号为M或E):是指某一温度下空气容纳的最大水汽量.M或E。
随温度T升高而增大。
6、水循环(Hydrologic cycle/ Water cycle):是地球上或某一地区,内在太阳辐射和重力作用下,水分通过蒸发、水汽输送、降水、入渗、径流等过程不断变化、迁移的现象。
亦即地球上各个层圈系统内的水相互联系、相互转化的过程。
包括水文循环和地质循环。
7、水文循环(Hydrologic cycle); 是指发生于大气水、地表水和地壳岩石空隙中地下水之间的水循环。
大循环是指海洋和大陆之间的水分交换。
小循环是指海洋内部或大陆内部的水分交换。
8、天气(Weather):是在一定地区一定时间内各种气象因素综合影响所决定的大气物理状态。
9、气候(Climate): 是某一区域天气的平均状态。
10、气象(Meteorology):是大气中的冷、热、干、湿、风、云、雪、霜、雾、雷电、光等各种物理状态和现象的统称。
11、气温(Air temperature):即大气的温度。
通常指的是离地面1.5米左右、处于通风防辐射条件下温度表读取的温度。
12、气压(Air pressure):是与大气接触的表面上,由于空气分子的碰撞在单位面积上所受到的力,亦即大气的质量施加在地表或地表物体上的压力。
学科是水文地质学,也称地下水水文学。
学科是水文地质学,也称地下水水文学。
水文地质学,也称地下水水文学,是研究地下水在地球系统中的循环和分布规律以及与地下水有关的地质现象的学科。
它主要研究地下水的形成、储存、运动和补给,以及地下水与地质构造、地下水污染、地下水与地表水之间的相互作用等问题。
水文地质学的主要研究内容包括以下几个方面:
1. 地下水循环:研究地下水的形成、补给和排泄过程,以及地下水与大气、地表水和土壤水之间的相互作用关系。
2. 地下水储存:研究地下水在不透水层和含水层中的储存形式、储量和分布规律,以及地下水库的形成和演化过程。
3. 地下水运动:研究地下水的流动原理、流速和流向,以及地下水流动对地质构造和地表地貌的影响。
4. 地下水补给:研究地下水的补给源、补给途径和补给量,以及补给过程对地下水质量的影响。
5. 地下水污染:研究地下水受到污染的原因、途径和影响,以及地下水污染治理和保护的方法和技术。
水文地质学在水资源开发利用、环境保护和地质工程等方面具有重要的应用价值,对于维护地球上的水资源安全和生态环境的平衡起着重要作用。
地质学中的水文地质学
地质学中的水文地质学在地质学这个广袤的领域中,水文地质学就像是一位默默耕耘的“地下工作者”,虽然不常处于聚光灯下,但却对我们的生活、环境和资源有着至关重要的影响。
水文地质学,简单来说,就是研究地下水的科学。
它关注地下水的形成、分布、运动规律以及与周围环境的相互作用。
地下水,这看似平凡无奇的存在,实际上是地球上水资源的重要组成部分。
想象一下,当我们打开水龙头,清澈的水流汩汩而出,其中一部分就可能来自于深深埋藏在地下的含水层。
这些含水层就像是巨大的地下水库,储存着宝贵的水资源。
而水文地质学的任务之一,就是要弄清楚这些“水库”的位置、大小和蓄水能力。
地下水的形成可不是一件简单的事情。
它通常来自于大气降水,比如雨水和雪水。
这些降水渗入地下,经过土壤和岩石的层层过滤,逐渐汇聚成地下水。
而岩石和土壤的性质,就像是一道道关卡,决定了有多少降水能够顺利成为地下水,以及地下水的水质如何。
例如,疏松多孔的砂岩和砾岩,就像畅通无阻的通道,能让降水相对容易地渗透下去;而致密的页岩和黏土,就像是紧闭的大门,使得渗透变得困难。
地下水在地下的分布也是极不均匀的。
有的地方可能形成丰富的含水层,而有的地方则几乎没有地下水的存在。
这取决于地质构造、地形地貌以及岩石的透水性能等多种因素。
比如,在向斜构造中,往往容易形成含水层,因为岩层向下弯曲,就像一个大碗,能够储存更多的地下水;而在背斜构造中,岩层向上拱起,地下水则更容易流失。
地下水的运动规律同样复杂而有趣。
它不像地表水那样奔腾流淌,而是在地下的孔隙、裂隙和溶洞中缓慢地移动。
这种缓慢的运动使得地下水的更新周期可能长达数十年甚至上百年。
这也意味着,一旦地下水受到污染,想要恢复其原本的清洁状态将是一个漫长而艰难的过程。
水文地质学对于人类的生活和社会发展有着极其重要的意义。
首先,它为我们提供了重要的水资源。
在许多地区,特别是干旱和半干旱地区,地下水是居民生活、农业灌溉和工业用水的主要来源。
水文地质学
水文地质学:水文地质学(hydrogeology)是研究地下水的数量和质量随空间和时间变化的规律,以及合理利用地下水或防治其危害的学科。
它研究在与岩石圈、水圈、大气圈、生物圈以及人类活动相互作用下地下水水量和水质的时空变化规律以及如何运用这些规律兴利除害。
发展简史:人们早在远古时代就已打井取水。
中国已知最古老的水井是距今约5700年的浙江余姚河姆渡古文化遗址水井。
古波斯时期在德黑兰附近修建了坎儿井,最长达26公里,最深达150米。
约公元前250年,在中国四川,为采地下卤水开凿了深达百米以上的自流井。
中国汉代凿龙首渠,是一种井、渠结合的取水建筑物。
在利用井泉的过程中,人们也探索了地下水的来源。
法国帕利西、中国徐光启和法国马略特,先后指出了井泉水来源于大气降水或河水入渗。
马略特还提出了含水层与隔水层的概念。
1855年,法国水力工程师达西,进行了水通过砂的渗透试验,得出线性渗透定律,即著名的达西定律,奠定了水文地质学的基础。
1863年,法国裘布依以达西定律为基础,提出计算潜水流的假设和地下水流向井的稳定流公式。
1885年,英国的张伯伦确定了自流井出现的地质条件。
奥地利福希海默在1885年制出了流网图并开始应用映射法。
19世纪末20世纪初,对地下水起源又提出了一些新的学说。
奥地利修斯于1902年提出了初生说。
美国莱恩、戈登和俄国安德鲁索夫在1908年分别提出在自然界中存在与沉积岩同时生成的沉积水。
1912年德国凯尔哈克提出地下水和泉的分类,总结了地下水的埋藏特征和排泄条件。
美国迈因策尔于1928年提出了承压含水层的压缩性和弹性。
他们为水文地质学的形成作出了重要贡献。
泰斯于1935年利用地下水非稳定流与热传导的相似性,得出了地下水流向水井的非稳定流公式即泰斯公式,把地下水定量计算推进到了一个新阶段。
20世纪中叶,苏联奥弗琴尼科夫和美国的怀特在水文地球化学方面作出了许多贡献。
到第二次世界大战结束时,在地下水的赋存、运动、补给、排泄、起源以至化学成分变化、水量评价等方面,均有了较为系统的理论和研究方法。
水文地质讲义
水文地质学讲义
1.水文地质学的定义:
水文地质学是研究地下水的科学。
地下水:指赋存和运动于地表以下土层中和岩石空隙中的水。
水文地质学的研究内容
地下水本身:起源、分布、赋存状态、补给、径流、排泄、运动特征、水质、水量
地下水与周围环境的关系
利用地下水和防范地下水灾害
水文地质学的相关学科
1、与介质有关的
2、与水有关的
3、与运动规律有关的
4、新技术新方
法
水文地质学的分支学科
2.水文地质学在国民经济建设中的作用:
水在人类生产生活中起重要作用,而地下水是水资源的重要组成部分。
地下水是宝贵的资源
生活要用到地下水
工业要用地下水
农业要用地下水
地下水的其它用途
利用其热能:发电、工业锅炉、农业灌溉、医疗卫生
利用其化学成分:矿泉水、医疗保健、矿产资源、找矿作用 地下水对国民经济建设的不良影响
地下水对农业的影响:沼泽化、盐渍化
地下水对工矿业的影响:地下工程水灾、对地面建筑的影响
地下水使用不当引起的环境问题
过量开采地下水导致开采条件恶化
过量开采地下水造成地面沉降
大量开采地下水引起地面塌陷
某些地下水对人体的危害
地下水受污染的危害
3.地下水研究在煤矿勘查、建设和生产中的意义:
矿井水灾害
煤层顶板松散层含水体突水
煤层底板灰岩含水体突水
断层突水
陷落柱突水
老空区突水
矿井酸性水害
水资源利用:生活用水、工业用水(电厂用水)
第一章绪论。
水文地质学基础
第一章地球上的水及其循环一、名词解释:1.水文地质学:水文地质学是研究地下水的科学。
它研究与岩石圈、水圈、大气圈、生物圈以及人类活动相互作业下地下水水量和水质的时空变化规律,并研究如何运用这些规律去兴利除害,为人类服务。
2.地下水:地下水是赋存于地面以下岩石空隙中的水。
3.矿水:含有某些特殊组分,具有某些特殊性质,因而具有一定医疗与保健作用的地下水。
4.自然界的水循环:自大气圈到地幔的地球各个层圈中的水相互联系、相互转化的过程。
5.水文循环:发生于大气水、地表水和地壳岩石空隙中的地下水之间的水循环。
6.地质循环:地球浅层圈和深层圈之间水的相互转化过程。
7.大循环:海洋与大陆之间的水分交换。
8.小循环:海洋或大陆内部的水分交换。
9.绝对湿度:某一地区某一时刻空气中水汽的含量。
10.相对湿度:绝对湿度和饱和水汽含量之比。
11.饱和差:某一温度下,饱和水汽含量与绝对湿度之差。
12.露点:空气中水汽达到饱和时的气温。
13.蒸发:在常温下水由液态变为气态进入大气的过程。
14.降水:当空气中水汽含量达饱和状态时,超过饱和限度的水汽便凝结,以液态或固态形式降落到地面。
14.径流:降落到地表的降水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。
15.水系:汇注于某一干流的全部河流的总体构成的一个地表径流系统。
16.水系的流域:一个水系的全部集水区域。
17.分水岭:相邻两个流域之间地形最高点的连线。
18.流量:单位时间内通过河流某一断面的水量。
19.径流总量:某一时间段内,通过河流某一断面的水量。
20.径流模数:单位流域面积上平均产生的流量。
21.径流深度:计算时段内的总径流量均匀分布于测站以上整个流域面积上所得到的平均水层厚度。
22.径流系数:同一时段内流域面积上的径流深度与降水量的比值。
二、填空1.水文地质学是研究地下水的科学。
它研究岩石圈、水圈、大气圈、生物圈及人类活动相互作用下地下水水量和水质的时空变化规律。
2.地下水的功能主要包括:资源、生态环境因子、灾害因子、地质营力、或信息载体。
水文地质学基础名词解释
一、名词解释:
地下水:
水圈的含义:
水循环的含义:
绝对湿度:
相对湿度:
露点:
水文循环:
地质循环:
径流:
水系:
流域:
分水岭:
岩石:
结合水:
重力水:
毛细水:
岩石的水理性质:
容水度:
含水量:
给水度:
持水度:
含水系统:
潜水:
承压水:
上层滞水(包气带水):渗流:
层流:
紊流:
稳定流:
非稳定流:
渗流系数:
流网:
流线:
迹线:
层状非均质:
元素的丰度(克拉克值)矿化度:
溶滤作用:
浓缩作用:
脱硫酸作用:
脱碳酸作用:
阳离子吸附交替作用:混合作用:
地下水补给:
越流:
地下水排泄:泉:
地下水含水系统:地下水流动系统:地下水动态:
地下水均衡:
孔隙水:
裂隙水含水系统:岩溶:
岩溶水:
补给资源:
储存资源:
贮水系数:
降水渗透系数:径流模数:
溶滤水:
孔隙度:
有效孔隙度:
沉积水:。
《水文地质学基础》完整版
第一章地球上的水及其循环一、名词解释:1.水文地质学:水文地质学是研究地下水的科学。
它研究与岩石圈、水圈、大气圈、生物圈以及人类活动相互作业下地下水水量和水质的时空变化规律,并研究如何运用这些规律去兴利除害,为人类服务。
2.地下水:地下水是赋存于地面以下岩石空隙中的水。
3.矿水:含有某些特殊组分,具有某些特殊性质,因而具有一定医疗与保健作用的地下水。
4.自然界的水循环:自大气圈到地幔的地球各个层圈中的水相互联系、相互转化的过程。
5.水文循环:发生于大气水、地表水和地壳岩石空隙中的地下水之间的水循环。
6.地质循环:地球浅层圈和深层圈之间水的相互转化过程。
7.大循环:海洋与大陆之间的水分交换。
8.小循环:海洋或大陆内部的水分交换。
9.绝对湿度:某一地区某一时刻空气中水汽的含量。
10.相对湿度:绝对湿度和饱和水汽含量之比。
11.饱和差:某一温度下,饱和水汽含量与绝对湿度之差。
12.露点:空气中水汽达到饱和时的气温。
13.蒸发:在常温下水由液态变为气态进入大气的过程。
14.降水:当空气中水汽含量达饱和状态时,超过饱和限度的水汽便凝结,以液态或固态形式降落到地面。
14.径流:降落到地表的降水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。
15.水系:汇注于某一干流的全部河流的总体构成的一个地表径流系统。
16.水系的流域:一个水系的全部集水区域。
17.分水岭:相邻两个流域之间地形最高点的连线。
18.流量:单位时间内通过河流某一断面的水量。
19.径流总量:某一时间段内,通过河流某一断面的水量。
20.径流模数:单位流域面积上平均产生的流量。
21.径流深度:计算时段内的总径流量均匀分布于测站以上整个流域面积上所得到的平均水层厚度。
22.径流系数:同一时段内流域面积上的径流深度与降水量的比值。
二、填空1.水文地质学是研究地下水的科学。
它研究岩石圈、水圈、大气圈、生物圈及人类活动相互作用下地下水水量和水质的时空变化规律。
2.地下水的功能主要包括:资源、生态环境因子、灾害因子、地质营力、或信息载体。
《水文地质学基础》完整版
第一章地球上的水及其循环一、名词解释:I •水文地质学:水文地质学是研究地下水的科学。
它研究与岩石圈、水圈、大气圈、生物圈以及人类活动相互作业下地下水水量和水质的时空变化规律,并研究如何运用这些规律去兴利除害,为人类服务。
2. 地下水:地下水是赋存于地面以下岩石空隙中的水。
3 •矿水:含有某些特殊组分,具有某些特殊性质,因而具有一定医疗与保健作用的地下水。
4•自然界的水循环:自大气圈到地幔的地球各个层圈中的水相互联系、相互转化的过程。
5•水文循环:发生于大气水、地表水和地壳岩石空隙中的地下水之间的水循环。
6•地质循环:地球浅层圈和深层圈之间水的相互转化过程。
7.大循环:海洋与大陆之间的水分交换。
&小循环:海洋或大陆内部的水分交换。
9. 绝对湿度:某一地区某一时刻空气中水汽的含量。
10. 相对湿度:绝对湿度和饱和水汽含量之比。
II •饱和差:某一温度下,饱和水汽含量与绝对湿度之差。
12. 露点:空气中水汽达到饱和时的气温。
13. 蒸发:在常温下水由液态变为气态进入大气的过程。
14. 降水:当空气中水汽含量达饱和状态时,超过饱和限度的水汽便凝结,以液态或固态形式降落到地面。
14 •径流:降落到地表的降水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。
15. 水系:汇注于某一干流的全部河流的总体构成的一个地表径流系统。
16. 水系的流域:一个水系的全部集水区域。
17. 分水岭:相邻两个流域之间地形最高点的连线。
18. 流量:单位时间内通过河流某一断面的水量。
19. 径流总量:某一时间段内,通过河流某一断面的水量。
20. 径流模数:单位流域面积上平均产生的流量。
21. 径流深度:计算时段内的总径流量均匀分布于测站以上整个流域面积上所得到的平均水层厚度。
22. 径流系数:同一时段内流域面积上的径流深度与降水量的比值。
二、填空1. 水文地质学是研究地下水的科学。
它研究岩石圈、水圈、大气圈、生物圈及人类活动相互作用下地下水水量和水质的时空变化规律。
水文地质学
绪论 第1章地下水赋存规律 第2章地下水运动规律 第3章地下水理化特征及形成作用 第4章地下水系统及其循环特征 第5章地下水动态与均衡 第6章不同介质中地下水的基本特征 第7章地下水运动的基本理论 第8章水文地质参数计算 第9章水文地质勘察 第10章地下水资源计算与评价
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《水文地质学》针对当前国民经济建设的需要和地质工程、岩土工程、地质学等学科发展的需要,系统论述 了水文地质学的基本概念、基本理论和方法;重点介绍了地下水形成与赋存的基本规律、地下水运动的基本规律、 不同介质中地下水的重要特征、地下水的理化特征、地下水运动的基本理论、水文地质参数计算、水文地质勘察、 地下水资源评价、建设项目地下水专题评价等。附录为专业术语中英文对照表。
地下水的形成和分布与地质环境有密切。水文地质学以地质学为基础,同时又与岩石学、构造地质学、地史 学、地貌学、第四纪地质学、地球化学等学科关系密切。工程地质学是与水文地质学是同时相应发展起来的,因 此两者有不少内容相互交叉。
地下水积极参与水文循环,一个地区水循环的强度与频率,往往决定着地下水的补给状况。因此,水文地质 学与水文学、气象学、气候学有密切关系,水文学的许多方法也可应用于水文地质学。地下水运动的研究,是以 水力学、流体力学理论为基础的,并应用各种数学方法和计算技术。
水文地质学是从寻找和利用地下水源开始发展的,围绕实际应用,逐渐开展了理论研究。目前已形成了一系 列分支。
水文地质基础名词解释(3)
水文地质基础名词解释(3)水文地质基础名词解释112.接触带泉:岩浆或侵入体与围岩的接触带,常因冷凝收缩而产生隙缝,地下水沿此类接触带上升形成的泉。
113.地下水的泄流:当河流切割含水层时,地下水沿河呈带状排泄,称作地下水泄流。
114.蒸腾:植物生长过程中,经由根系吸收水分,在叶面转化成气态水而蒸发,称蒸腾。
115.系统:由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合而成的具有特定功能的整体。
116.激励:环境对系统的作用称激励。
117.响应:系统在接受激励后对环境的反作用称响应。
118.地下水含水系统:指由隔水或相对隔水岩层圈闭的,具有统一水力联系的含水岩系。
119.地下水流动系统:指由源到汇的流面群构成的,具有统一时空演变过程的地下水体。
120.地下水动态:在于环境相互作用下,含水层各要素(如水位、水量、水化学成分、水温)随时间的变化。
121.地下水均衡:某一时间段内某一地段内地下水水量(盐量、热量、能量)的收支状况。
122.均衡区:进行均衡计算所选定的区域。
123.均衡期:进行均衡计算的时间段。
124.正均衡:某一均衡区,在一定均衡期内,地下水水量(或盐量、热量)的收入大于支出,表现为地下水储存量(或盐储量、热储量)增加。
125.负均衡:某一均衡区,在一定均衡期内,地下水水量(或盐量、热量)的支出大于收入,表现为地下水的储存量(或盐储量、热储量)减少。
126.孔隙水:赋存于松散沉积物颗粒构成的孔隙之中的地下水。
127.裂隙水:赋存并运移于裂隙基岩中的地下水。
128.成岩裂隙水:赋存并运移于成岩裂隙中的地下水。
129.风化裂隙水:赋存并运移于风化裂隙中的地下水。
130.构造裂隙水:赋存并运移于构造裂隙中的地下水。
131.等效多孔介质方法:用连续的多孔介质的理论来研究非连续介质中的问题。
132.岩溶:水对可溶岩进行化学溶解,并伴随以冲蚀作用及重力崩塌,在地下形成大小不等的空洞,在地表形成各种独特的地貌以及特殊的水文现象称为岩溶。
水文地质学名词解释
水文地质学名词解释水文地质学:是研究地下水的科学。
它研究与岩石圈、水圈、大气圈、生物圈以及人类活动相互作业下地下水水量和水质的时空变化规律,并研究如何运用这些规律去兴利除害,为人类服务。
水文循环:发生于大气水、地表水和地壳岩石空隙中的地下水之间的水循环。
地质循环:地球浅层圈和深层圈之间水的相互转化过程。
溶滤作用:在水与岩土相互作用下,岩土中一部分物质转入地下水中,这就是溶滤作用。
浓缩作用:由于蒸发作用只排走水分,盐分仍保留在余下的地下水中,随着时间延续,地下水溶液逐渐浓缩,矿化度不断增大的作用。
脱碳酸作用:地下水中CO2的溶解度随温度升高或压力降低而减小,一部分CO2便成为游离CO2从水中逸出,这便是脱碳酸作用。
脱硫酸作用:在还原环境中,当有有机质存在时,脱硫酸细菌能使硫酸根离子还原为硫化氢的作用。
阳离子交换吸附作用:一定条件下,颗粒将吸附地下水中某些阳离子,而将其原来吸附的部分阳离子转为地下水中的组分,这便是阳离子交替吸附作用。
混合作用:成分不同的两种水汇合在一起,形成化学成分与原来两者都不相同的地下水,这便是混合作用。
给水度:地下水位下降一个单位深度,从地下水位延伸到地表面的单位水平面积岩石柱体,在重力作用下释出的水的体积。
持水度:地下水位下降一个单位深度,单位水平面积岩石柱体中反抗重力而保持于岩石空隙中的水量。
层流在岩层空隙中流动时,水的质点作有秩序的、互不混杂的流动紊流在岩层空隙中流动时,水的质点作无秩序地、互相混杂的流动。
稳定流:水在渗流场内运动,各个运动要素(水位、流速、流向)不随时间改变。
非稳定流水在渗流场中运动,各个运动要素随时间变化的水流运动贮水系数(S):测压水位下降(或上升)一个单位深度,单位水平面积含水层释出(或储存)的水体积。
地下水均衡:某一时间段内某一地段内地下水水量(盐量、热量、能量)的收支状况。
正均衡:某一均衡区,在一定均衡期内,地下水水量(或盐量、热量)的收入大于支出,表现为地下水储存量(或盐储量、热储量)增加。
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水文地质学名词解释
水文地质学:是研究地下水的科学。
它研究与岩石圈、水圈、大气圈、生物圈以及人类活动相互作业下地下水水量和水质的时空变化规律,并研究如何运用这些规律去兴利除害,为人类服务。
水文循环:发生于大气水、地表水和地壳岩石空隙中的地下水之间的水循环。
地质循环:地球浅层圈和深层圈之间水的相互转化过程。
溶滤作用:在水与岩土相互作用下,岩土中一部分物质转入地下水中,这就是溶滤作用。
浓缩作用:由于蒸发作用只排走水分,盐分仍保留在余下的地下水中,随着时间延续,地下水溶液逐渐浓缩,矿化度不断增大的作用。
脱碳酸作用:地下水中CO2的溶解度随温度升高或压力降低而减小,一部分CO2便成为游离CO2从水中逸出,这便是脱碳酸作用。
脱硫酸作用:在还原环境中,当有有机质存在时,脱硫酸细菌能使硫酸根离子还原为硫化氢的作用。
阳离子交换吸附作用:一定条件下,颗粒将吸附地下水中某些阳离子,而将其原来吸附的部分阳离子转为地下水中的组分,这便是阳离子交替吸附作用。
混合作用:成分不同的两种水汇合在一起,形成化学成分与原来两者都不相同的地下水,这便是混合作用。
给水度:地下水位下降一个单位深度,从地下水位延伸到地表面的单位水平面积岩石柱体,在重力作用下释出的水的体积。
持水度:地下水位下降一个单位深度,单位水平面积岩石柱体中反抗重力而保持于岩石空隙中的水量。
层流在岩层空隙中流动时,水的质点作有秩序的、互不混杂的流动
紊流在岩层空隙中流动时,水的质点作无秩序地、互相混杂的流动。
稳定流:水在渗流场内运动,各个运动要素(水位、流速、流向)不随时间改变。
非稳定流水在渗流场中运动,各个运动要素随时间变化的水流运动
贮水系数(S):测压水位下降(或上升)一个单位深度,单位水平面积含水层释出(或储存)的水体积。
地下水均衡:某一时间段内某一地段内地下水水量(盐量、热量、能量)的收支状况。
正均衡:某一均衡区,在一定均衡期内,地下水水量(或盐量、热量)的收入大于支出,表现为地下水储存量(或盐储量、热储量)增加。
负均衡:某一均衡区,在一定均衡期内,地下水水量(或盐量、热量)的支出大于收入,表现为地下水的储存量(或盐储量、热储量)减少。
地下水:地下水是赋存于地面以下岩石空隙中的水。
水循环:自大气圈到地幔的地球各个层圈中的水相互联系、相互转化的过程。
绝对湿度:某一地区某一时刻空气中水汽的含量。
相对湿度:绝对湿度和饱和水汽含量之比。
径流:降落到地表的降水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。
分水岭:相邻两个流域之间地形最高点的连线。
径流总量:某一时间段内,通过河流某一断面的水量。
径流模数:单位流域面积上平均产生的流量.
径流系数:同一时段内流域面积上的径流深度与降水量的比值。
孔隙:松散岩石中,颗粒或颗粒集合体之间的空隙。
孔隙度:松散岩石中,某一体积岩石中孔隙所占的体积。
有效孔隙隙度:重力水流动的孔隙体积与岩石体积之比。
结合水:受固相表面的引力大于水分子自身重力的那部分水。
重力水:重力对它的影响大于固体表面对它的吸引力,因而能在自身重力作影响下运动的那部分水。
毛细水:受毛细力作用保持在岩石空隙中的水。
支持毛细水:由于毛细力的作用,水从地下水面沿孔隙上升形成一个毛细水带,此带中的毛细水下部有地下水面支持。
孔角毛细水:在包气带中颗粒接点上由毛细力作用而保持的水。
悬挂毛细水:由于上下弯液面毛细力的作用,在细土层会保留与地下水面不相联接的毛细水。
有效应力:实际作用于砂层骨架上的应力。
含水层:能够透过并给出相当数量水的岩层。
隔水层不能透过与给出水,或者透过与给出的水量微不足道的岩层
弱透水层:指那些渗透性相当差的岩层。
潜水:饱水带中第一个具有自由表面的含水层中的水。
潜水等水位线图:潜水位相等的各点的连线构成的图件。
承压水:充满于两个隔水层之间的含水层中的水。
隔水顶板:承压含水层上部的隔水层。
隔水底板:承压含水层下部的隔水层。
承压含水层厚度:隔水顶底板之间的距离。
等水压线图某一承压含水层测压水位相等的各点的连线构成的图件。
上层滞水:当包气带存在局部隔水层时,局部隔水层上积聚的具有自由水面的重力水。
渗流:地下水在岩石空隙中的运动。
渗透流速:地下水通过某一过水断面的平均流速。
渗透系数:水力坡度等于1时的渗透流速。
水力梯度:沿渗透途径水头损失与相应渗透途径之比。
流网:在渗流场的某一典型剖面或切面上由一系列流线和等水头线组成的网。
流线:流场中某一瞬时的一条线,线上各水质点的流向与此线相切。
迹线:渗流场中某一段时间内某一质点的运动轨迹。
毛细压强:凹形弯液面产生的附加压强。
溶滤水:富含CO2与O2的渗入成因的地下水,溶滤它所流经的岩土而获得其主要化学成分,这种水称之为溶滤水。
沉积水:指与沉积物大体同时生成的古地下水。
内生水:来自地球深部层圈物质分异和岩石变质作用过程中化学反应生成的水。
总硬度:水中所含钙离子和镁离子的总量。
暂时硬度:指水中钙离子和镁离子与碳酸根离子和重碳酸根离子结合的硬度。
永久硬度:指水中钙离子和镁离子与氯离子、硫酸根离子和硝酸根离子结合的硬度。
地下水补给:含水层或含水系统从外界获得水量的过程。
入渗系数:每年总降水量补给地下水的份额。
越流:相邻含水层通过其间的弱透水层发生水量交换。
泄流:当河流切割含水层时,地下水沿河呈带状排泄,称作地下水泄流。
地下水排泄:含水层或含水系统失去水量的过程。
上升泉:由承压含水层补给形成的泉。
下降泉:由潜水或上层滞水补给形成的泉。
侵蚀(下降)泉:地形切割到潜水面时形成的泉。
接触泉:地形切割达到隔水底板时,地下水被迫从两层接触处形成的泉。
溢流泉:水流在前方受阻,水位抬升,溢流成泉。
断层泉:地下水沿导水断层上升,在地面高程低于水位处涌溢地表形成的泉。
接触带泉:岩浆或侵入体与围岩的接触带,常因冷凝收缩而产生隙缝,地下水沿此类接触带上升形成的泉。
系统:由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合而成的具有特定功能的整体。
地下水含水系统:指由隔水或相对隔水岩层圈闭的,具有统一水力联系的含水岩系。
地下水流动系统:指由源到汇的流面群构成的,具有统一时空演变过程的地下水体。
地下水动态:在于环境相互作用下,含水层各要素(如水位、水量、水化学成分、水温)随时间的变化。
岩溶:水对可溶岩进行化学溶解,并伴随以冲蚀作用及重力崩塌,在地下形成大小不等的空洞,在地表形成各种独特的地貌以及特殊的水文现象称为岩溶。
岩溶水:赋存并运移于岩溶化岩层中的水。
地下水资源;能够长期稳定地供出一定数量的地下水量
补给资源量:含水系统的地下水多年平均年补给量。
储存资源量:含水系统地下水多年平均低水位以下的重力水体积。