运动规律水运动

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地下水运动的基本规律

地下水运动的基本规律

地下水运动的基本规律
因为流速V=Q/A,故达西定律也可以用式(56)来表达。 V=Ki(5-6) 式中,V为渗透流速(m/d或cm/s)。
由式(5-6)可知,K是水力坡度为1时的 渗透流速,称为渗透系数。渗透系数可以用来 比较不同岩石的透水性,是水文地质学中一个 非常重要的水文地质参数。
地下水运动的基本规律
地下水运动的基本规律
在满足生产要求和方便研究的前提下,可以不将含 水层概括为均质各向同性、均质各向异性、非均质各向 同性和非均质各向异性的含水层。所谓均质各向同性就 是指渗透系数在含水层的任何空间位置上、任何渗透方 向上均为一个常数;如不为常数则属非均质各向异性, 其余可类推。
对于渗透系数的测定,一般采用室内土柱试验(达 西试验)和野外抽水试验两种方法。一些松散岩石的渗 透系数参考值见表5-4,表见下页。
应该明确,渗透系数不仅取决于 岩石的空隙性质及水在空隙中的存在 形式,而且与地下水的一些物理性质 ,如黏滞性等有关。在具有同样空隙 的岩石中,当水力坡度相等时,黏滞 性大的水(或液体)渗透系数小。
一般情况下,当地下水的黏 滞性相近时可以不予考虑,但在 研究卤水时,不可忽视。因此, 除个别特殊情况外,可以把渗透 系数看作衡量岩石透水性能的参 数。岩石的透水性能在不同空间 位置和渗透方向上是不一致的, 即渗透系数是不相等的。
地下水运动的基本规律
工程地质Βιβλιοθήκη 工程地质地下水运动的基本规律
地下水在岩石空隙(孔隙、裂隙及溶穴) 中的运动称为渗流(渗透),地下水运动的 场所称为渗流场。渗流是在与介质发生密切 联系的条件下进行的,由于受到介质的阻滞, 地下水的运动远较地表水缓慢。
在岩层空隙中渗流时,水的质点有秩序 地、互不混杂地流动,称为层流运动。水的 质点无秩序地、互相混杂地流动,称为紊流 运动。一般认为渗流属于层流。

高中地理水的运动及洋流

高中地理水的运动及洋流
德军潜艇进入大西洋时,应该是深潜还是浮潜?为什么? 深潜。直布罗陀海峡西侧的大西洋海水盐度比地中海低,密度小,水 面高,表层海水经直布罗陀海峡流入地中海,底层海水由地中海流入大 西洋。
风海流 密度流 补偿流
概念
盛行风吹拂海面,推动海 水随风漂流,并且使上层 海水带动下层海水流动, 形成规模很大的洋流
充 满 两 个 隔水 层之间 的水称 承压水 。 承压 水水头 高于隔 水顶板 ,在地 形条件 适宜时 ,其天 然露头 或经人 工凿井 喷出地 表称为 自流水 。隔水 顶板妨 碍含水 层直接 从地表 得到补 给,故 自流水 的补给 区和分 布区 常不一样
海水的大规模运动——洋流
海水运动的形式——波浪
2.漫流阶段 植物截留和填洼都已达到饱和,降水量超过下渗量时,地面便开始出现沿天然坡向流动的细小水流, 即坡面漫流。坡面漫流逐渐扩大范围,并分别流向不同的河槽里,叫漫流阶段。 土壤、岩石的下渗强度,从一开始下渗就逐渐减弱,一定时间后成为稳定值,这个稳定值称为稳渗率。 漫流阶段的产流强度,决定于降水强度和土壤稳渗率之差。 坡面漫流时地表径流向河槽汇集的中间环节,分为:片流、沟流和壤中流三种形式。其中,沟流是主 要形式。
5.下图表示降水后各因素对②环节的影响,其中正确的是
C
地 下 水 按 埋 藏条件 可分为 :上层 滞水、 潜水、 承压水 ( 一 ) 上 层 滞水
上 层 滞 水 是存 在于包 气带中 局部隔 水层之 上的重 力水。 上层滞 水的分 布范围 不广, 补给区 与分布 区基本 上一致 ,主要 补给来 源为大 气降水 和地下 水,主 要耗损 方式是 蒸发和 渗透。 上层滞 水接近 地表, 受气候 、水文 影响较 大,故 水量不 大而季 节变化 强烈。 (二)潜水

高考地理大二轮专题复习与增分策略专题一自然地理基本规律和原理第3讲水体运动规律

高考地理大二轮专题复习与增分策略专题一自然地理基本规律和原理第3讲水体运动规律

第3讲水体运动规律网络构建名师点拨以水体运动为线索,重点掌握“三重点、三图示、一应用〞:“三重点〞:水循环环节及其影响因素;河流补给及其水文特征;洋流分布及其对地理环境影响。

“三图示〞:水循环示意图、河流流量过程线图、洋流分布及其变式图。

“一应用〞:应用水循环原理解释某些地理现象。

(2021 ·海南地理)科学研究说明,地球上水量是根本稳定;陆地水、海洋水、大气水水量也是相对平衡。

据此完成1~2题。

1.实现海陆间矿物质迁移水循环环节是( )A.蒸发B.水汽输送C.降水D.径流2.海洋水矿物质含量( )A.根本不变B.总趋势为增加C.总趋势为降低D.在冰期相对较低解析第1题,通过河流、地下径流等途径,陆地矿物质被搬运到海洋,因此实现海陆间矿物质迁移水循环环节是径流。

第2题,从上题分析可知,随着陆地矿物质不断被河流、地下径流等途径搬运到海洋,海洋水矿物质含量会逐渐增加。

(2021·全国文综丙卷)以下图所示山地为甲、乙两条河流分水岭,由透水与不透水岩层相间构成。

在生态文明建立过程中,该山地被破坏森林植被得以恢复,随之河流径流量发生了变化,河流径流年内波动也减缓了。

据此完成3~5题。

3.森林植被遭破坏后,河流径流量年内波动强烈,是由于( ) A.降水更多转化为地下水B.降水更多转化为坡面径流C.降水变率增大D.河道淤积4.森林植被恢复后,该山地( )①降水量增加②坡面径流增加③蒸发(腾)量增加④地下径流增加A.①② B.②③C.③④ D.①④5.如果降水最终主要转化为河流径流,那么森林植被恢复后,甲、乙两条河流径流量发生变化是( )A.甲增加,乙减少,总量增加B.甲减少,乙增加,总量增加C.甲增加,乙减少,总量减少D.甲减少,乙增加,总量减少解析第3题,森林植被具有修养水源作用,森林植被遭破坏后,一方面降水较多季节下渗减少,从而使更多降水转化为坡面径流,使河流汛期径流量增加;另一方面汛期地下水减少使其在枯水期补给河流水量也减少,进而导致枯水期水位下降,所以河流径流量年内波动强烈,A项错误,B项正确;降水变率主要取决于该地气候,小范围森林植被遭破坏,对降水影响较小,C项错误;河道淤积是森林植被遭破坏后,降水冲刷地面,河水含沙量增加结果,而不是河流径流量年内波动强烈原因,D项错误。

水体运动规律

水体运动规律

第二部分 专题一 第4讲
第14页
金版教程 · 大二轮复习· 地理
感悟经典好题 长效热点聚焦 解题思维建模 适考素能特训
错误。伏尔加河有丰富的水资源,为石油、天然气的开发提供 了有利条件,C正确。石油、天然气是流体,主要通过管道运 输,伏尔加河是俄罗斯境内南北向的内河航运干道,D错误。
答案:(1)C (2)C
第二部分 专题一 第4讲
第28页
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感悟经典好题 长效热点聚焦 解题思维建模 适考素能特训
[解析]
(1)洞里萨湖通过洞里萨河对湄公河的水量起调节
作用,雨季湄公河水位较高,河水大量流入洞里萨湖,降低了 湄公河过高的水位,减轻了洪水的压力;旱季大量的洞里萨湖 水流入湄公河,增加了湄公河的水量,提高了水位。旱季和雨 季洞里萨河中水的流向相反。(2)洞里萨湖流域属于热带季风气 候,5~10月为雨季,湖泊水位较高,便于通航。(3)甲图显示 该处河道是弯道,河水流经此处要做圆周运动,受惯性离心力 的作用,凹岸(E岸)遭受冲蚀力大,河床较陡。
第二部分 专题一 第4讲
第10页
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2.[2013· 安徽文综,26~27]右图为伏尔加河主要流经地区 示意图。完成(1)~(2)题。
第二部分 专题一 第4讲
第11页
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感悟经典好题 长效热点聚焦 解题思维建模 适考素能特训
(2)图中所示石油、天然气(
)
A.与伏尔加河水能的能量来源不同 B.直接形成于伏尔加河的沉积作用 C.开发得益于伏尔加河水资源丰富 D.输出主要通过伏尔加河运往西欧 [考点定位] 本题组主要考查水循环及能源资源等相关知

专题一 第3讲 水体的运动规律

专题一  第3讲  水体的运动规律

由图可知,坡面坡度大,岩性硬,地表水与地下水储存条件差,
由于水分储存量小,实际蒸发量最小。第(3)题,考查自然环境
的整体性,意在考查考生调动和运用知识的能力。植物生长吸
收水分,如果该流域大量种植耐旱植物,会使得流入盐湖的水
量减少,导致盐湖面积缩小。
答案:(1)C (2)A (3)B
专题一
第3讲 水体的运动规律
加,有利于缓解热岛效应;提供工业用水,不属于对城市环境
的有利影响。第(3)题,公园中荷花池在缓解城市内涝问题中最
主要的功能是增加下渗量,减少地表径流量。美化城市环境、
调节小气候、保护生物多样性不属于缓解城市内涝问题的功
能。
答案:(1)B (2)A (3)B
专题一
第3讲 水体的运动规律
高频考点1
高频考点2
高频考点3
专题限时训练
-15-
高频考点 2 河流补给与河流水文特征
[析典题·悟考法]
(2017·厦门翔安一中质检)谢贝利河发源于高原山地,其上、 中、下游分别流经山地、高原、平原。读图,完成(1)~(3)题。
专题一
第3讲 水体的运动规律
高频考点1
高频考点2
高频考点3
专题限时训练
-16-
(1)该河流的流量特点是( )
专题限时训练
-5-
解析:第(1)题,考查区域降水量与蒸发量的对比关系,意在考
查考生调动和运用知识的能力。盐湖面积多年稳定,说明多年
平均实际蒸发量与年均降水量相当。该地年均降水量仅为 210
毫米,因此多年平均实际蒸发量约为 210 毫米。第(2)题,考查
流域蒸发量差异比较,意在考查考生获取和解读信息的能力。
失。第(2)题,该河发源于东非高原,纬度低无高山冰雪融水及

水文地质学基础 第四章 地下水运动的基本规律.

水文地质学基础 第四章 地下水运动的基本规律.
第四章 地下水运动的基本规律
1.渗透与渗流
渗透: 地下水在岩石空隙中的运动
渗流是一种假想水流。
假想水流应满足下列条件: (1)性质(如密度、粘滞
性等)和真实地下水相同; (2)充满含水层的整个空
间; (3)运动时,在任意岩石
体积内所受的阻力与真实水流 相同;
(4)通过任一断面的流量 及任一点的压力或水头均和实 际水流相同。 渗流区或渗流场:假想水流所 占据的空间。
• 流线:是渗流场中某一瞬时的一条线,线上各水 质点在此瞬时的流向均与此线相切。
• 迹线:则是对水质点运动所拍的电影。在稳定流 条件下,流线与迹线重合。
一、均质各向同,流线与等水头线构成 正交网格。 • 分析均质各向同性介质中的稳定流网。 • 徒手绘制定性流网
地下水的运动绝大多数服从Darcy定律。
二、非线性渗透定律—哲才(Chezy)定律
地下水在较大的空隙中运动且流速较大时,呈紊 流运动,此时的渗流服从哲才定律。有:
1
Q KI 2
1
V KI 2
即此时渗透流速V与水力梯度I的1/2次方成正比.
4.2 流 网
• 流网:在渗流场的某一典型剖面或切面上,由一 系列等水头线与流线组成的网格.
2.层流和紊流
层流运动:水质点作有秩序的、互不混杂的流动. 紊流运动:水质点无秩序的、互相混杂的流动.
地下水在岩石空隙中的运动速度一般较慢,大多为层流 运动。只有在大裂隙、溶洞中地下水流速大,才可能出现紊 流运动。此外,在抽水井附近小范围内,当降深很大时,流 速增大,也可出现紊流现象。
3. 稳定流和非稳定流
实际流速,ω有:
Q Kw h KwI Vw L
Q= ω/·u= ω·ne·u=

水滴从树叶上滴到水里运动规律

水滴从树叶上滴到水里运动规律

水滴从树叶上滴到水里运动规律水在我们生活中随处可见,水的动态很丰富,从一滴水珠到滚滚波涛,变化无穷。

水是一种液体,它的运动随不同环境和情景变化,它最基本的运动规律就是水往低处流。

水因为变化很丰富,随着不同的环境和情景而变化着,但是最主要的运动方法,我们可以归纳一下,有以下7种最基本的:聚合,分离,推进,S形变化,曲线运动变化,扩散形变化,波浪形变化。

冲向地面的水柱、落入水中的石块、高处滴下的水滴都会形成水花。

水花的运动属于发散变化。

当水飞溅的时候,组成中的每一滴水都以自己的弧形轨道沿着抛物线向前运动。

例如一滴水从树叶上滴在地上,开始以一团直击地面,然后迅速散开成不规则片状,由于表面张力的原因没有完全散开,再往后,由于表面张力慢慢失去,片状的水散开成为一个一个小水滴,继续单个的延各自的抛物线前进。

由于水的张力,气泡升到水面时还没有破裂,而是一半付出水面,等水泡的表面张大不够大的时候,水泡爆开,空气被释放出来,原来被空气带出水面的水就形成片状的水向四周溅开,然后分离成无数的小水滴再向四周做抛物线运动落下回到水面,直至渐渐消失,水面恢复平静。

第三章地下水运动的基本规律

第三章地下水运动的基本规律

3、3 流 网
四、层状非均质中得流网
层状非均质介质就是指介质场内各岩层内部渗透 性为均质各向同性,但不同层介质得渗透性不同。水流 折射定律:
K1 tan1 K 2 tan 2
式中:K1--地下水流入岩层(K1层)得渗透系数; K2--地下水流出岩层(K2层)得渗透系数; θ1--地下水流向与流入岩层(K1层)层界法线之间
1、 等水位(压)线——潜水位(测压水位)相等得各点 得连线,称为等水位(压)线。 2、 流线——渗流场中某一瞬间得一条曲线,曲线上各水 质点在此瞬间得流向均与此线相切。 3、 流网——在渗流场得某一典型剖面或切面上由一系 列等水头线与流线所组成得网络。
3、3 流 网
二、渗流场性质
(一)渗流场介质类型 均质—非均质;各向同性—各向异性
(2)根据边界条件绘制容易绘制得流线或等水头线
a、 定水头边界:相当于等水头线,等水头面。 b、 隔水边界:相当于流线。 c、 潜水面边界:无入渗补给时为流线
有入渗补给时,水面即不就是流线也不为等水头线
(3)按照“正交”原则,等间距内插其它得流线或等水头线。
3、3 流 网
河间地块流网
河间地块流网
3、1 地下水运动得基本特点
注意:
1、 自然界中地下水都属于非稳定流。 ⑴ 补给水源受水文、气象因素影响大,呈季节性变化; ⑵ 排泄方式具有不稳定性;
⑶ 径流过程中存在不稳定性。 2、 为了便于计算,常将某些运动要素变化微小得渗流,近似 地瞧作稳定流。
3、2 达西定律
一、实验条件
H、Darcy—法国水力学家,1856年 (以实验为基础研究时期)通过大量得室 内实验得出了达西定律。
3、2 达西定律
2、 求水平等厚承压含水层流量与承压水头线。 承压含水层由均质等厚得砂组成,隔水底板水平,地下水做水平稳定

高三地理水运动规律知识点

高三地理水运动规律知识点

高三地理水运动规律知识点地理学中的水运动规律是一个重要的知识点。

水运动是指地球表面水体在自然和人为因素影响下的流动和转移过程。

掌握水运动规律不仅可以帮助我们理解地球的自然环境,还能应用到实际生活中。

在高三地理学习中,我们需要深入了解水运动规律的相关知识,以便更好地应对考试和提高自己的综合素质。

首先,我们需要了解水运动的基本原理。

水运动是地球大气、地表水体和地下水的不断循环过程。

水的运动主要受到重力、地形地貌、气候和人类活动等因素的影响。

其中,重力是主导水运动的力量,决定了水体的流动方向和速度。

地形地貌则会对水体的流动路径、速度和沉积物运动产生重要影响。

气候因素包括降水量、蒸发和蒸腾等,直接影响水体的源和汇。

而人类活动例如水利工程建设、农业灌溉等,也会对水运动产生重要的影响。

其次,我们需要学习水运动的不同形式和流动特征。

地理学中的水运动主要包括河流、湖泊、海洋和地下水的流动。

河流是地表水体的主要流动形式,其流速和流量受到河道槽型、降水量和地形地貌等因素的影响。

湖泊是静水体,水运动主要表现为湖泊深层和表面层之间的水循环。

海洋是地球上最大的水体,其运动方式非常复杂,包括表层海流和深层海流。

地下水则是地下岩石中的水体,在地下水流动过程中需要考虑地层渗透性和地下水位变化等因素。

另外,我们需要理解水运动的重要作用和影响。

水运动是维持地球生态系统平衡的重要要素之一。

例如,河流的流动能够给沿岸地区带来水资源,并形成肥沃的农田。

湖泊的存在能够改善当地的生态环境,提供饮水和水产资源。

海洋的运动则具有调节地球气候、保持海洋生态平衡和海水混合等重要作用。

地下水的存在对于补给地表水体和供给生态环境也起着重要的作用。

除了以上所述的基本知识,我们还需要学习一些与水运动相关的实际应用和问题解决。

例如,水运动知识在水利工程建设、防洪减灾和水资源管理等方面具有重要作用。

了解水运动的规律,我们可以更好地设计和建造水利工程,提高防灾减灾的能力。

海水的运动包括什么

海水的运动包括什么

海水的运动包括什么海水是地球上最常见的水体之一,它在地球自然界中扮演着极为重要的角色。

海水不仅是生命的来源,还参与了地球的气候系统、能量传递和物质循环。

而海水的运动也是海洋生态系统和气候系统运行的关键。

海水的运动类型1. 海洋循环海洋循环是指海水在全球范围内的运动。

它包括水平方向的表层洋流和垂直方向的上下对流。

表层洋流主要受风力和地转偏向力等因素影响,而上下对流则是由海水的密度差异驱动的。

海洋循环对气候有着重要的影响,能够调节全球气温。

2. 波浪运动波浪是海水在风力作用下产生的周期性振动。

波浪运动不仅影响着海岸线的形态,还对沿岸生态系统有着重要的作用。

波浪还能够将海水中的能量传播到更远的地方,影响海洋的动力学过程。

3. 潮汐运动潮汐是海水在月球和太阳引力的共同作用下产生的周期性波动。

潮汐运动会导致海水的周期性上升和下降,形成涨潮和落潮。

潮汐对海岸线的侵蚀和沿岸生态系统的生态平衡有着重要的影响。

4. 热带气旋热带气旋是在热带海洋中产生的大型风暴系统。

热带气旋在海水的热量和水汽的蒸发作用下形成,并受到海水温度和风向等因素的影响。

热带气旋对海水的运动和气候变化有着重要的影响。

海水运动的重要性海水的运动对地球的气候和生态系统有着重要的影响。

海洋循环能够调节全球气温,影响气候变化;波浪运动影响着海岸线的形态和沿岸生态系统;潮汐运动影响着涨落潮的周期性;热带气旋则会给海域带来急剧的气候变化。

综上所述,海水的运动是地球气候系统和生态系统中不可或缺的一部分,深入研究海水的运动对于理解地球自然界的运行规律具有重要意义。

3 命题主题三 水体运动规律

3 命题主题三 水体运动规律

(1)图示区域实际蒸发量差异显著,实际蒸发量的大小排序正 确的是( )。 A.坡地>浅凹绿地>停车场 B.停车场>浅凹绿地>坡地 C.浅凹绿地>停车场>坡地 D.浅凹绿地>坡地>停车场 栏目
导引
第一板块
五大自然规律主题
下图为我国西北内陆地区某城市局部规划示意图 。图中砂层和砾石层由上部砂层和下部砾石层两层组成。该地 区一次降水过程中,土层含水量一般未达到饱和。入渗率指一次 降水过程中从地表渗入土层的水量占本次降水总量的百分比。 读图,回答(1)~ (3)题。
栏目 导引
第一板块
五大自然规律主题
1.河床断面形态从甲至乙的变化过程发生在( A.1-3 月 B.3-6 月 C.6-9 月
)
D.9-12 月
解析:据图可知:从甲到乙河床抬高,泥沙淤积强度大于河道被冲 刷强度; 结合文字材料可知:①河床泥沙淤积主要发生在枯水期
②位于浙江东部的该河流枯水期出现在 9-12 月, 此时段海潮携 带的泥沙在河道淤塞,使河床逐渐被抬高。
第一板块
五大自然规律主题
6. 森林植被遭破坏后, 河流径流量年内波动强烈, 是由于( A.降水更多转化为地下水 B.降水更多转化为坡面径流 C.降水变率增大 D.河道淤积 7.森林植被恢复后,该山地的( ①降水量增加 ③蒸发(腾)量增加 A.①② C.③④ )
)
②坡面径流增加 ④地下径流增加 B.②③ D.①④
指出索瓦附近利于卤水蒸发的地形和气候条件。
栏目 导引
第一板块
五大自然规律主题
解析:根据等高线分布情况分析该地区的地形特征。根据经纬 度进行区域定位,判断出该地区的气候类型为热带草原气候, 分析热带草原气候的特征即可。

水掉下来的规律

水掉下来的规律

当水掉下来时,其运动遵循重力和流体力学的规律。

以下是一些常见的规律:
1. 自由落体:在没有外力干扰的情况下,水以自由落体的形式下降。

根据物体自由落体的规律,水的下落速度会以恒定的加速度增加。

2. 落地速度:根据重力作用,水下落速度会逐渐增加,直到达到一个极限值,称为终端速度。

这是因为空气阻力与重力相等,形成一个平衡状态。

3. 滴水形状:当水以小滴的形式下降时,它会在下落过程中呈现出球形或近似球形的形状。

这是由于表面张力的作用,使水在空中形成一个稳定的球形。

4. 水滴碰撞:当多个水滴同时下落并碰撞时,它们可能会合并成更大的水滴,或者分散成更小的水滴。

这取决于碰撞时的角度、速度和液滴之间的相互作用。

需要注意的是,水的下落规律也受到其他因素的影响,如空气湿度、温度、气压等。

此外,细微的变化和复杂的流体动力学现象可能会导致水的下落行为变得更加复杂。

第3章 河道水流运动基本规律

第3章 河道水流运动基本规律

四、河道水流的环流结构
环流结构是河道水力学中一个颇为重要的问题。 前面已经提到, 河道水流除了主流以外, 还有次生流。具有复归性的次生流被称之为环流。主流一般以纵向为主。环流则否然,它因 产生的原因不同,具有不同的轴向。因此输沙的方向,也不限于纵向。可以这样地说,河流 中的横向输沙主要是有关的环流造成的, 而不是主流或纵向水流造成的。 河道水流的输沙自 然是纵横两向彼此联系的。因此,一个河段的冲淤状况,除了受主流的影响之外,还受环流 的影响。环流就其生成原因而言,可以区别为以下几种。 1.因离心惯性力而产生的弯道横向环流 水流通过弯道时,在弯道离心力的作用下,水流中出现离心惯性力。离心惯性力的方向 是从凸岸指向凹岸,结果使凹岸水面高于凸岸水面,形成横向水面比降。 为了计算横向水面比降的大小,在弯段水 流中曲率半径为 R 的流线上,取一个长、宽各 为一个单位的微小水柱,如图 3-1 所示,分析 水柱受力情况。为了简化起见,只考虑二维恒 定环流。这样,水柱的上下游垂直面中的内摩 阻力可以不计。在这种情况下,水柱在横向受 的力有:离心力 F,两侧动水压力差
[8]
其中 m 为指数流速分布公式中的指数;C 0 为无量纲谢才系数,C0 C / g , (这里的 C 为 谢才系数),与对数流速分布公式中的摩阻流速有下列关系; v v / C 0 ,其中 v 为垂线平 均流速。只要已知 C 0 与 m 之间的关系,便可实现式(3-2)及式(3-5)之间的转换。
83
侧或一侧,有平均单宽流量较小的、近岸的边流带。主流线及主流带对河段的流态及发展趋 势有决定性的作用,是河流水力学分析主要研究对象之一。 除主流线之外, 还可取最大单宽动量线(亦称动力轴线)或最大单宽动能线来表示河道水 流的轴线。 主流线、 最大单宽动量线及最大单宽动能线在河段正流中的位置相近而不一定重 合。在很多情况下,可任取三者之一作为河道水流的轴线,差别不是很大。但在研究某些特 殊问题时,则三者的代表性会有明显不同。如研究堤防受水流顶冲强度,则以采用最大单宽 动量线为宜。 此外,沿河床各横断面中高程最低点的平面平顺连接线,称为深弘线。某些河段的深弘 线位置,可能在同一时段与主流相近或相重合,但也可能相差很远。 在河道水流中,与正流相对应的,有副流或次生流。所谓副流或次生流就是从属于正流 的水流,不能单独存在。这种副流或次生流,有的具有复归性,或者基本上与正流脱离,在 一个区域内呈循环式的封闭流动; 或者与正流或其他副流结合在一起, 呈螺旋式的非封闭的

第4章地下水运动的基本规律

第4章地下水运动的基本规律

第四章地下水运动的基本规律学习目的和要求:深入理解和掌握达西定律,并能灵活应用。

会绘制流网图。

了解饱水粘土中水的运动规律。

达西定律是本门课程的重点之一。

4.1 重力水运动的基本规律有关概念:渗流、渗流场、层流运动、紊流运动、稳定流、非稳定流。

1.达西定律(1)1856年达西通过实验得到达西定律。

实验在沙柱中进行,根据实验结果得:(2)达西定律也可以另一种形式表达:V=KI(3)微分形式:式中:负号表示水流方向与水力梯度方向相反,水流方向(坐标方向):由水位高→低;而水力梯度方向:由等水位线低→高。

(4)在三维空间中(向量形式):若用标量表示,的三个分量分别为:;;;2.渗透流速(V)有效孔隙度(n e)——为重力水流动的孔隙体积(不包括结合水占据的空间)与岩石体积之比。

实际过水断面面积:ω’=ωn e(n e<n)渗透流速V与实际流速u之间的关系为:3.水力梯度(I)水力梯度——沿渗透途径水头损失与相应渗透途径长度的比值。

4.渗透系数(K)渗透系数——水力梯度等于1时的渗透流速。

关系:(1)I为定值时,K大,V大;K小,V小(V=KI);(2)V 为定值时,K大,I小←→等水位线疏;K小,I大←→等水位线密。

渗透系数可定量说明岩石的渗透性:K大→渗透性强;K小→渗透性弱。

5.适用范围达西定律:V=KI,V与I的一次方成正比→线性渗透定律。

适用于层流:Re<1~10(详见地下水动力学)。

绝大多数地下水的运动都服从达西定律。

4.2 流网流网——在渗流场的某一断面上,由一系列等水头线与流线组成的网格。

流网的画法:1.均质各向同性介质中的流网(稳定流)均质各向同性介质中流线与等水头线构成正交网格。

(1)首先根据边界绘制;(2)流线由源指向汇;(3)河间地块流网图。

2.层状非均质介质中的流网(1)两层介质;(2)两块介质;(3)流线与岩层界面斜交。

3.含水层中存在透镜体时的流网4.3 饱水粘土中水的运动规律根据实验,渗透流速V与水力梯度I主要存在三种关系:(1)V—I为通过原点的直线,服从达西定律;(2)V—I不通过原点:a. V=0,I<I o;b. V>0,I>I o;(3)V—I通过原点:a. 曲线,I<I o;b. 直线,I>I o;思考题(略)。

探索水的运动和形态变化

探索水的运动和形态变化

探索水的运动和形态变化水是地球上最基本的物质之一,其运动和形态变化一直以来都是人们亟待探索的领域。

在本文中,我们将深入探讨水的运动规律以及在不同条件下的形态变化。

一、水的运动规律水的运动具有一定的规律性,其运动形式可以分为流动、蒸发和凝结三个主要方面。

1. 流动水的流动是指其在河流、湖泊、海洋等地表水体中不断前进的过程。

水的流动主要受到重力、流速、管道形状以及阻力等因素的影响。

当水流速度较大时,可以形成湍流现象,这是由于液体分子间的相互作用引起的。

湍流的特点是流速快且无规律性,常见于急流、瀑布等场景。

相反,当流速较小时,水流呈现层流现象,层流的特点是流速均匀、有序,常见于河流的较缓流段。

2. 蒸发水的蒸发是指水分子通过受热而变成气态的过程。

蒸发速度受到温度、湿度、风速和水面积等因素的影响。

如果条件合适,蒸发速度会较快,如气温较高、湿度较低、风速较大等。

蒸发不仅发生在自然环境中的河流湖泊上,也发生在人工环境中的蒸发器、热水器等设备中。

3. 凝结水的凝结是指水分子由气态转变为液态或固态的过程。

凝结一般发生在温度较低的环境中,例如水蒸气遇冷成为液态水滴,或遇冷直接形成固态冰晶。

凝结是水的气态与固态之间的相互转化,是水循环过程中的重要环节。

二、不同条件下的形态变化水在不同条件下可以呈现出多种形态变化,如液态、气态和固态等。

1. 液态水的液态是我们生活中最常见的形态。

在常温下,水以液体的形式存在,呈现流动性和可塑性。

液态水具有较大的分子间隔距离,分子间的吸引力足够克服分子热运动所产生的相互排斥力。

这样,水分子就可以自由流动,而且会接触到容器的内壁。

2. 气态水的气态是指水以气体形式存在。

当水受热蒸发至一定温度时,分子的热运动增强,分子间的相互排斥力逐渐变大,最终克服了分子间的吸引力,水分子能够脱离液体,形成水蒸气。

水蒸气呈现无定形、可扩散的特点,能够充满整个容器。

3. 固态水的固态是指水以固体形式存在,即冰的形式。

水体运动规律知识点总结

水体运动规律知识点总结

水体运动规律知识点总结水体运动是一种体育项目,包括游泳、跳水、水球等多种形式。

水体运动对运动员的身体素质要求较高,需要具备良好的水性、耐力、力量和柔韧性等。

水体运动规律是指水体运动中运动员身体的运动特点、动作规律以及力学规律等方面的知识,下面我们来总结一下水体运动规律的主要知识点。

一、水体运动的基本规律1. 浮力的作用在水中运动时,水的浮力对运动员起着重要的作用。

根据阿基米德原理,水中所受的浮力等于被排开的水的重量。

运动员的浮力取决于水的密度、水的推力以及运动员的形状和尺寸。

浮力可以帮助运动员保持在水面上,减少体重对身体的压力,从而降低运动员的消耗。

2. 水阻的作用水阻是水对运动员进行的阻力。

水阻的大小取决于运动员的速度、形状以及水的性质等因素。

在水中运动时,运动员必须克服水的阻力,需要耗费更多的能量和氧气。

因此,减小水阻对提高水体运动成绩有着重要的意义。

3. 水的动力学水的动力学是指水流动的规律和性质,包括水的流速、流向、流量等方面。

在水体运动中,水的动力学对运动员的表现有一定的影响。

例如,在游泳比赛中,运动员需要根据水流的动态特点来选择合适的游泳技术和策略,以便更好地利用水流动的力学规律。

二、水体运动中的运动特点1. 重心和平衡在水中运动时,运动员的重心和平衡是非常重要的。

由于水的浮力和水阻的作用,运动员的重心和平衡会发生变化。

因此,运动员必须不断调整自身的重心和平衡,以保持在水中的稳定状态。

2. 呼吸在水体运动中,呼吸是非常关键的。

运动员必须学会合理地控制呼吸,以便在水中长时间保持活动能力。

不同的水体运动项目对呼吸的要求也各不相同,运动员需要根据自己的训练和比赛需求来进行相应的呼吸训练。

3. 动作协调水体运动中,运动员的动作协调性对运动表现以及成绩有着直接的影响。

运动员必须通过训练和技术练习,不断优化自己的动作和协调性,以提高在水中运动的效果和效率。

4. 氧气的利用水体运动对氧气的利用也有一定的要求。

第4章 地下水运动的基本规律

第4章  地下水运动的基本规律

由水力学:
Q V
V
Q

即(对地下水也适用) 达西定律也可以另一种形式表达(流速):
V KI 式中:V––––渗透流速,m/d,cm/s;
K––––渗透系数,m/d,cm/s; I––––水力梯度,无量纲(比值)。 具体到实际问题:
关于有效孔隙度ne: 1)ne<n; 2)一般重力释水时,空隙中有结合水、毛 细水,所以 <ne; 3)对于粘性土,空隙细小、结合水所占的 比例大,所以ne很小,尽管n很大; 4)对于空隙大的岩层(如大的溶隙、裂 隙),ne≈≈n。
在各向同性介质中,流线与等水头线正交;在各向 异性介质中,流线与等水头线斜交
流网的画法: 1.均质各向同性介质中的流网(稳定流) 均质各向同性介质中流线与等水头线构成 正交网格。 水文地质边界: a. 定水头边界H(t)= c;(一类边界) b. 隔水边界,零通量边界;(二类边界) c. 地下水面边界。
2)流线由源指向汇:根据补给区、排泄区判 断流线的趋向(由补给区指向排泄区)。
2、层状非均质介质中的流网 1)两层介质,渗透系数K2>K1,K2=3K1; K2中流线密度为K1的3倍,因此,K2径流强, 流量大,更多的流量通过渗透性好的介质。
2)两块介质: a. K1中等水位(头)线密,间隔数为K2的3 倍;K1中水力梯度大,K2中水力梯度小; b. 在渗透较差的K1中,消耗的机械能大,是 K2的3倍。
叙述粘性土渗透流速(V)与水力梯度(I)主要存在的三种关系? 叙述流网的画法,以及利用流网图可解决的问题? 在等厚的承压含水层中,实际过水断面面积为400平方米的流量为10000立 方米/天,含水层的孔隙度为0.25,试求含水层的实际水流速度和渗透速 度。 一底板水平的含水层,观测孔A、B、C 彼此相距1000米,A位于B的正南 方,C则在AB线的东面。A、B、C的地面高程分别是95、ll0和135米,A中 水位埋深为5米,B中和C中的水位埋深分别是30米和35米,试确定通过三 角形ABC的地下水流的方向,并计算其水力梯度。 有三个地层,每个25米厚,互相叠置,如果在这个层组中设置一个不变流 速的垂向水流场,使其顶部h=120米,底部h=100米,试计算内部两个边 界处的h值(设顶部地层的渗透系数为0.0001米/天,中部地层为0.0005米 /天,底部地层为0.001米/天)。 考虑一个饱和、均质、各向同性、长方形、垂向剖面ABCDA。其上部边界 为AB,底部边界为DC,左侧边界为AD,右侧边界为BC,使DC的距离为 AD的两倍。BC和DC是不透水的。AB是一个不变水头边界,h=100米。 AD被分为两个相等的长度,其上半部分为不透水,下半部分是不变水头边 界,h=40米。试示意绘出流网图。 已知一等厚、均质、各向同性的承压含水层,其渗透系数为15米/天,孔 隙度为0.2,沿着水流方向的两观测孔A、B间距L=1200米,其水位标高分 别为Ha=5.4米,Hb=3米。试求地下水的渗透速度和实际速度。 已知一等厚、均质、各向同性的承压含水层,其渗透系数为20米/天,A、 B两断面间距为5000米,两断面处的承压水头分别为130.2米和125.2米。 试计算两断面间的水力梯度和单宽流量。

运动规律-水的运动-课件

运动规律-水的运动-课件
度逐渐加快。 水花在水中形成时通常伴有水圈
在地面上形成的水花
在水面上形成的水花 1(皇冠式)
在水面上形成的水花 2(喷泉式)
水流
水流就是不断从一地向另一地流动的水。如小溪、 水渠、河流、瀑布等
水流要用不规则的曲线形水纹表现。曲线水纹形态 应有变化,避免动作呆板。
第一组曲线形水纹到第二组水纹之间,动画须找准 水纹位置,画出中间的变化过程。
圆圈逐渐扩大至最 后消失。
水圈形成示意 1
水圈形成示意 2
水纹
一件浮在水面的物体向前行驶,冲击水面形成人 字形波纹。
波纹由物体两侧向外扩散,向远方拉长至消失。
水纹形成示意
水纹画法
水纹形状示意
水花
水遇碰撞时会溅起水花 水花的溅起速度较快 升至最高点时,速度逐渐减慢。分散下落时,速
浪,中层画中浪,下层画小浪,速度也要依次减 慢。
水在推力和阻力共同作用下,形成浪头
水浪运动示意 1(逆向)
水浪运动示意 2 《哪吒闹海》中海浪 运动原画(顺向)
水浪运动示意 3
水浪运动示意 4 海浪撞击岩石
水浪运动示意 5 海浪冲上沙滩
不同的水浪造型
宽阔水面上的水浪画法
天每
开个
放孩
;子
有的
的花
孩期
子不
是一
菊样
花,
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择孩
在子
秋是
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➢ He who falls today may rise tomorrow.
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浪,中层画中浪,下层画小浪,速度也要依次减 慢。
水在推力和阻力共同作用下,形成浪头
水浪运动示意 1(逆向)
水浪运动示意 2 《哪吒闹海》中海浪 运动原画(顺向)
水浪运动示意 3
水浪运动示意 4 海浪撞击岩石
水浪运动示意 5 海浪冲上沙滩
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
不同的水浪造型
宽阔水面上的水浪画法
运动规律
水的运动
一、水的形态
水的常态是液体,它的动态很丰富,形状 各异、变化无穷。
“水往低处流”是水的最基本的运动规律。 水的边缘应光滑、圆润、流畅、自然,避
免画成机械形。
二、水的基本运动规律
水的运动规律可归纳为七种基本动态: ①聚合 ②分离 ③推进 ④“S”形变化 ⑤曲线形变化 ⑥扩散性变化 ⑦波浪形变化
圆圈逐渐扩大至最 后消失。
水圈形成示意 1
水圈形成示意 2
水纹
一件浮在水面的物体向前行驶,冲击水面形成人 字形波纹。
波纹由物体两侧向外扩散,向远方拉长至消失。
水纹形成示意
水纹画法
水纹形状示意
水花
水遇碰撞时会溅起水花 水花的溅起速度较快 升至最高点时,速度逐渐减慢。分散下落时,速
度逐渐加快。 水花在水中形成时通常伴有水圈
在地面上形成的水花
在水面上形成的水花 1(皇冠式)
在水面上形成的水花 2(喷泉式)
水流
水流就是不断从一地向另一地流动的水。如小溪、 水渠、河流、瀑布等
水流要用不规则的曲线形水纹表现。曲线水纹形态 应有变化,避免动作呆板。
第一组曲线形水纹到第二组水纹之间,动画须找准 水纹位置,画出中间的变化过程。
在两个大水纹之间,应该画一些运动着的线条或 小的水纹。
一般以匀速表现,不可忽快忽慢。
可用透明颜色上色。
水流(瀑布)示意 1
水流(瀑布)示意 2
水流示意 3
水流示意 4
水流示意 5
水浪
水在流动时,遇到阻力就会形成浪。 根据水的运动速度与阻力大小不同,会分别形成
大浪、中浪或小浪。 表现宽阔水面上的水浪,可分为多层,上层画大
聚合
分离
推进
“S”形变化
曲线形变化
扩散形变化
波浪形变化
三、水的常见运动形态与表现
1、水滴 2、水圈 3、水纹 4、水流 5、水花 6、水浪
水滴
水滴下落时呈头大尾 细的流线型,拉长,落 地迅速变扁并分裂,向 四面飞溅。
水圈
一件物体落入平静 的水中,圈形波纹 围绕物体落点向外 扩散。
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