Hydrologinen sykli (vesisykli)
Hydrologisen syklin ymmärtäminen
Hydrologinen kierto on veden jatkuva kierto ilmakehästä maahan ja takaisin ilmakehään kondensaation, saostumisen, haihdutuksen ja höyrystymisen kautta. Meriveden lämmittäminen auringonvalolla on avain hydrologiseen kiertoon, joka voi tapahtua jatkuvasti. Veden virtaus haihtuu, sitten putoaa sateeksi sateen, lumen, lumisateen, tihkusadetta tai sumua.
Hydrologisen syklin ymmärtäminen asiantuntijoiden mukaan
Seuraavassa on joitain määritelmiä hydrologisesta kierrosta asiantuntijoiden mukaan, mukaan lukien:
1. Suyonon (2006) mukaan
Suyonon (2006) mukainen hydrologinen kierto on vettä, joka haihtuu ilmaan maan ja meren pinnoilta, muuttuu tulee pilveksi useiden prosessien läpi ja putoaa sitten sateena tai lumena merenpintaan tai Manner.
2. Soemarton (1987) mukaan
Soemarton (1987) mukainen hydrologinen kierto on meriveden siirtyminen ilmaan, joka sitten putoaa maahan maan pinta taas sateena tai muunlaisena sateena ja lopulta virtaa mereen takaisin. Meriveden lämmittäminen auringonvalolla on avain hydrologiseen kiertoon, joka voi jatkua jatkuvasti.
Lue myös aiheeseen liittyvät artikkelit: Jokien hyödyntämisen määritelmä, tyypit ja vaikutukset
Vesikierron vaiheet (hydrologinen kierto)
Matkalla maahan osa sademäärä voi haihtua takaisin huipulle tai pudota suoraan, minkä jälkeen kasvit sieppaavat sen ennen kuin ne saapuvat maahan. Maan saavuttamisen jälkeen hydrologinen kierto jatkuu luonnollisella tavalla, jatkuvana kolmella eri tekniikalla:
1. Haihdutus / haihdutus
Vesi löytyy merestä, maalta, jokista, kasveista jne. sitten se haihtuu avaruuteen (ilmakehään) ja muuttuu sitten pilveksi. Tyydyttyneessä tilassa vesihöyrystä (pilvet) tulee vesipisteitä, jotka sitten putoavat (sateet) sateen, lumen, rakeiden muodossa.
2. Tunkeutuminen maaperään
Vesi liikkuu maaperään maaperän halkeamien ja huokosten kautta ja rokkaa pohjaveden tasolle. Vesi voi liikkua kapillaarivaikutuksen vuoksi tai vesi voi liikkua pystysuunnassa tai sivulta toiselle maanpinnan alla niin, että vesi pääsee takapinnan vesijärjestelmään.
3. Pintavesi
Liikkuva vesi oli maanpinnan lähellä päävirtaa ja sitten järveä; Mitä enemmän viisto maa ja vähemmän maaperän huokosia, sitä suurempi on vuoto. Maavuoto on nähtävissä yleensä kaupunkialueilla. Joet sulautuvat toisiinsa ja muodostavat ensisijaisen joen, joka kuljettaa kaiken pintaveden joen keula-alueen ympäri mereen.
Sekä virtaava että pysähtynyt pintavesi (järvet, säiliöt, suot) ja kaikki maanalainen vesi kerääntyvät ja virtaavat muodostaen jokia ja päätyen mereen. Maalla tapahtuvan vesiliikenteen prosessi syntyy hydrologisen kierron komponenteissa, jotka muodostavat Watershed City (DAS) -järjestelmän. Maapallon kokonaismuoto muodossa on muodoltaan suhteellisen vakio kokonaisuus, mikä muuttuu sen muoto ja paikka. Suurin paikka syntyy meressä.
Lue myös aiheeseen liittyvät artikkelit: Veden pilaantumisen määritelmä, syyt ja vaikutukset täydentäen tapoja sen voittamiseksi
Vesikierron prosessi
Hydrologinen kierto on veden liike, jossa on muutoksia eri muodoissa ja takaisin alkuperäiseen muotoonsa. Tämä osoittaa, että veden määrä maan pinnalla on vakio. Vaikka ilmasto ja sää vaihtelevat, sijainti aiheuttaa tietyssä muodossa olevan tilavuuden muutoksen, mutta yleinen vesi pysyy.
Vedenkierto kestää luonnollisesti melko kauan ja pitkään. On vaikea laskea tarkalleen kuinka pitkään vedenkierto kestää, koska se riippuu suuresti maantieteellisistä olosuhteista, ihmisten käytöstä ja useista muista tekijöistä.
Vesikierto tai hydrologinen kierto on loputon veden kierto ilmakehästä maahan ja takaisin ilmakehään kondensaation, saostumisen, haihdutuksen ja höyrystymisen kautta.
Aivan kuten fotosynteesiprosessi hiilenkierrossa, auringolla on myös tärkeä rooli hydrologisessa kierrossa. Aurinko on energialähde, joka ohjaa veden kiertoa ja lämmittää vettä valtamerissä ja merissä. Tämän kuumennuksen seurauksena vesi haihtuu vesihöyrynä ilmaan. 90% haihtuvasta vedestä tulee valtameristä. Jää ja lumi voivat myös sublimoida ja muuttua suoraan vesihöyryksi. Sen lisäksi veden haihdutus tapahtuu myös kasveista ja haihtuu maaperästä, mikä lisää ilmakehään tulevan veden määrää.
Lue myös aiheeseen liittyvät artikkelit: Mineraalit ovat
Kun vedestä on tullut vesihöyryä, nousevat ilmavirrat vievät vesihöyryn siirtyäkseen ilmakehään. Mitä korkeampi paikka on, sitä alhaisempi ilman lämpötila on. Myöhemmät ilmakehän kylmät lämpötilat aiheuttavat vesihöyryn tiivistymisen pilviksi. Tietyissä tapauksissa vesihöyry tiivistyy maan pinnalle ja muodostaa sumua.
Ilmavirrat (tuulet) kuljettavat vesihöyryä ympäri maailmaa. Tässä osassa esiintyy monia meteorologisia prosesseja. Pilvipartikkelit törmäävät, kasvavat ja vesi putoaa taivaalta sateina. Jotkut sateet putoavat lumen tai rakeiden, räikeiden tapaan ja voivat kerääntyä jääksi ja jäätiköiksi, jotka voivat varastoida jäätynyttä vettä tuhansien vuosien ajan.
Lumireppu (kiinteä lumi) voi sulaa ja sulaa, ja sulanut vesi virtaa maan yli lumen sulaessa. Suurin osa vedestä putoaa pintaan ja palaa mereen tai maahan sateena, jolloin vesi virtaa maan yli pintavuotona.
Osa valumasta pääsee jokiin, viemäreihin, jokiin, laaksoihin jne. Kaikki virtaukset liikkuvat kohti merta. osa pohjaveteen valumisesta varastoidaan makean veden tavoin järviin. Kaikki valumat eivät virtaa jokiin, suuri osa siitä imeytyy maahan tunkeutumisena.
Vesi tunkeutuu syvälle maaperään ja lataa pohjavesikerroksia, jotka ovat makean veden varastoja pitkiä aikoja. Osa tunkeutumisesta pysyy lähellä maanpintaa ja voi vuotaa takaisin pintavesimuodostumiin (ja meriin) pohjavesinä. Jotkut maaperät löytävät aukkoja maan pinnasta ja poistuvat makean veden lähteinä. Ajan myötä vesi palaa mereen, josta hydrologinen kierros alkaa.
Lue myös aiheeseen liittyvät artikkelit: Biomassaenergia
Hydrologisen syklin tyypit (vesisykli)
Hydrologinen kierto on jaettu kolmeen tyyppiin:
1. Lyhyt sykli
Merivesi haihtuu ja muuttuu sitten kondensoitumisprosessin läpi hienoksi vesipisaraksi tai pilveksi ja sitten sade putoaa suoraan mereen ja toistaa itsensä.
2. Keskipitkä sykli
Merivesi haihtuu ja tuuli kuljettaa maahan ja tiivistymisprosessin kautta muuttuu pilviksi ja putoamiseksi sateena maalla ja sitten tunkeutuu maahan ja palaa sitten mereen jokien tai purojen kautta vesikanavat.
3. Pitkä sykli
Merivesi haihtuu, kun siitä on tullut pilvi kondensaatioprosessin kautta, ja tuuli vie sen sitten toiseen paikkaan korkeammalla maalla ja sataa lunta tai jäätä vuorilla korkea. Jäävuoret asettuvat vuoren huipulle ja painovoimansa takia liukuvat alempaan paikkaan, sulavat muodostamaan jäätiköitä ja virtaavat sitten jokien läpi takaisin mereen.
Hydrologisen syklin elementit
Seuraavassa on joitain hydrologisen kierron alkuaineita, mukaan lukien:
- Sademäärä
Maan pinnalle putoava vesihöyry. Suurin osa sademäärästä tapahtuu sateena, mutta lisäksi sateesta tulee myös lunta, rakeita, sumua tippuu (graffel) ja räntää.
- Sieppaus katos
Kasvien lehtien sieppaamat sademäärät haihtuvat lopulta takaisin ilmakehään eikä putoavat maahan.
- Lumi sulaa
Lumen sulamisen aiheuttama vuoto.
- Valuminen
Eri tapoja, joilla vesi liikkuu eri puolilla maata. Tähän sisältyy sekä pinta- että kanavavuoto. Virtaessaan vesi voi imeytyä maahan, haihtua ilmaan, varastoitua järviin tai säiliöihin tai uuttaa maatalouden tai muun ihmisen käyttöön.
Lue myös aiheeseen liittyvät artikkelit: Täydellinen luokan 10 bakteerimateriaali
- Tunkeutuminen
Veden virtaus maanpinnasta maahan. Kun vesi on tunkeutunut, siitä tulee maaperän kosteus (maaperän kosteus) tai pohjavesi (pohjavesi).
- Pintavirta
Maanalaiset vesiväylät Vadose-vyöhykkeellä ja pohjavedet. Pohjavesi voi palata pinnalle (esim. Lähteinä tai pumpattuna) tai lopulta valua valtameriin. Vesi palaa maanpintaan alemmalla korkeudella kuin missä se oli tunkeutunut, painovoiman tai indusoidun painovoiman alaisena. Maaperällä on taipumus liikkua hitaasti ja se täyttyy hitaasti, joten se voi pysyä pohjavesialueella tuhansia vuosia.
- Haihdutus
Veden muutos nesteestä kaasufaasiksi, kun se siirtyy maasta tai vesistöstä ilmakehän yläosaan. Haihduttamisen energialähde on pääasiassa aurinkosäteily. Höyrystys sisältää implisiittisesti kasvien haihdutuksen, vaikka yhdessä niitä kutsutaan nimenomaisesti haihdutuksiksi.
- Sublimaatio
Suora tilanmuutos kiinteästä vedestä (lumesta tai jäästä) vesihöyryksi.
- Advection
Veden liike - kiinteässä, nestemäisessä tai höyryisessä muodossa - ilmakehän läpi. Ilman advektiota valtameristä haihtuva vesi ei voi pudota sateeksi maalla.
- Tiivistyminen
Sen muoto on vesihöyryn muuttuminen nestemäisiksi vesipisaroiksi ilmassa, pilvissä ja sumussa.
- Transpiraatio
Kosteuden vapautuminen kasveista ja maaperästä ilmaan. Vesihöyry on näkymätön kaasu.
Hydrologisen syklin edut
Tämä hydrologinen kierto on luonnollinen kierto, joka sisältää monia etuja. Hydrologisen kierron etuja ovat:
Pese biosfääri
Biosfääri on paikka, jossa kasvit, eläimet, ihmiset mukaan lukien. Biosfääri koostuu litosfääristä (kivi / maa), hydrosfääristä (vesi) ja ilmakehästä (ilma). Matkan aikana hydrologinen kierto kulkee näihin kolmeen paikkaan, nimittäin litosfääriin, hydrosfääriin ja ilmakehään. Vesi on erinomainen yleinen liuotin, kaikki läpi kulkeva liukenee vedellä, lukuun ottamatta nesteitä, kuten öljyä.
Lue myös aiheeseen liittyvät artikkelit: Maan iho (litosfääri) - määritelmä, teoria, rakenne ja edut
Ensimmäisen kerran vesi käy läpi hydrologisen kierron, jokien, merien, järvien jne. Vesi haihtuu. Haihdutuksen tulos on suhteellisen puhdasta vettä. Tämä puhdas vesi on perusmateriaali biosfäärin pesemiseen. Ilmakehään matkustettaessa vesi liuottaa pölyhiukkaset, kaasut (NOx, SOx), aerosolit, höyryt, sumu jne. Samoin kuin kun vedestä tulee pilvipisaroita tai saostumia. Kaikki ilmakehässä oleva vesi on liuennut ja sitoutunut vedettäväksi maan pinnalle, jotta ilmakehästä tulee luonnollisesti puhdas.
Pilvet ovat ilmakehässä vettä, joka on sähköisesti varautunut siten, että pilvien kohtaaminen toistensa kanssa aiheuttaa salaman tai salaman. Salama on erittäin hyödyllinen kiinnitettäessä niin, että muodostuu N.2 hyödyllinen Typpisykli.
Ennen kuin se saavuttaa maanpinnan, sadevesi osuu osittain lehtiä, jotka on peitetty pölyllä tai Pb-hiukkasilla tien kasveilla, kalkkipöly alueella kalkkiteollisuus, sementti jne. puhdistetaan, jotta lehdet voivat suorittaa fotosynteesin täydellisesti, lehtien stomatat avautuvat, lehtien haihtumista ei tapahdu. häiriintynyt. Käsittele samalla tavalla talon kattoa. Lehtien muoto ja sijainti vaihtelevat, mikä vaikuttaa suuresti sadeveden putoamiseen maahan.
Sadevesi, joka putoaa maahan tietyllä painovoimalla, avaa ohut osan kerroksesta maaperä. Maalle putoava vesi imeytyy osittain maahan pohjavedeksi ja osittain pintavedeksi (valuma). Virtaessaan vesi liuottaa maaperän kivennäisaineet.
Pintavesi liuottaa maaperän ravintoaineet, mukaan lukien maatalous-, asuin- ja teollisuustoiminnan jäännökset tai ylimäärät. Kun jokivesi pääsee asuinalueille, vesi liuottaa kotitalousjätettä, kuten pesuainetta, öljyä, ulosteita, roskia jne. Kun tulet maatalousalueelle, liuenneiden lannoitteiden, torjunta-aineiden jne. Jäännökset
Teollisuusalueille tulo liuottaa teollisuusjätettä, kuten öljyä, väriaineita, ammoniakkia jne. Samaan aikaan pohjavesi, sekä vapaa että puristettu pohjavesi, virtaa merelle liuottamalla kivennäisaineita maaperään.
Kaikki veden virtaus lopulta pysähtyy järvelle tai merelle. Liiallisten mineraaliesiintymien vuoksi merivesi on täynnä mineraalielementtejä, joista yksi on suoloja, jotka aiheuttavat meriveden suolaista. Muut vesiohenteiset materiaalit kertyvät hitaasti merenpohjaan.
Maaperän kallion ravintoaineet työntyvät valtameren aaltojen läpi kohti rannikkoa muodostamaan hedelmällisen maadeltan. Veden kuljettamat epäpuhtaudet hajoavat luonnollisesti itsestään jonkin aikaa ei ylitä vesikapasiteettikynnystä tai vesi suorittaa itsepesumekanismin yksin.
Veden liikkumisasento
Veden määrä maapallolla on suhteellisen vakaa, ei kasva, ei vähene, vain sijainti / paikka ja laatu muuttuvat. Veden kokonaismäärä maailmassa on 1 362 000 000 km3, joka koostuu valtameristä (97,2%), jäästä / jäätiköistä (2,15%), pohjavedestä (0,61%), pintavedestä (0,05%), makeanveden järvistä (0,009%), suolainen meri / järvi (0,008%), joki, ilmakehä jne. (0,073%) (Lamb James C heinäkuussa Soemirat, 1996, 79).
Joten vesi, jota voidaan käyttää suoraan, on noin 2,8% maailman vedestä. Teoriassa kaikki maapallon vesi on staattista auringon lämmön, maalämmön, maan pinnan korkean ja matalan lämpötilan vuoksi, joten vesi liikkuu hydrologisen kierron lakien mukaisesti. Hydrologinen kierto kiertää tai siirtää vettä suoraan eri paikoista. Alun perin maalla, meressä, siirretty ilmaan, maahan jne.
Vedellä on jokaisessa paikassa / asennossa erilaisia etuja riippuen ihmisen kyvystä käyttää sitä. Lamb James C: n (heinäkuu Soemirat, 1996, 79) mukaan vain 521 000 km vettä osallistuu hydrologisen kierron kiertoon.3/ vuosi (0,038% kokonaisvedestä).
Vedenkierto hydrologisen kierron aikana haihduttamalla / haihduttamalla on 521 000 km3 / vuosi, joka johtuu 84 prosentin valtamerihaihdutuksesta ja 14 prosentista maanhaihdutuksesta, mutta kun sateet putoavat valtameriin, 80 prosenttia ja 20 prosenttia putoaa maahan. Verrattuna haihtumisen ja sateiden osuuteen maalla, ero on 6% eli noin 31260 km3/th.
Tämä tilanne johtuu siitä, että mantereella on vuoria ja ylängön kukkuloita, jotka voivat pitää pilviä ja esiintyä tiivistyminen ja saostuminen vuoristoisilla alueilla, niin että vesi virtaa jokien ja maanalaisen veden läpi alangoille meri.
Tasaisilla alankoilla ja valtamerillä haihtumisen ja sademäärän välillä on satunnainen tasapaino. Haihdutuksesta syntyvän liiallisen sademäärän tila tasapainotetaan joen tai pohjaveden virtaamiseen mereen tai mereen (Juli Soemirat, 1996, 79).
Vesihuolto
Hydrologiseen kiertoon osallistuva vesi on vain 521 000 km3/ th, mikä tarkoittaa 1427,1015 litraa / päivä. Jos maapallon väkiluku on 6 miljardia ja veden tarve on 200 litraa päivässä, se tarvitsee vettä 1.2.1012 litraa / päivä, kun taas kiertoon osallistuva vesi on 1427,1015 litraa / päivä.
Joten kasvien ja muiden eläinten käyttämää vettä on edelleen liikaa, mikä ei häiritse jokien, maanalaisen veden, järvien virtaavan veden tilaa ja meren läsnäoloa. Hydrologisessa kierrossa vesi kulkee eri paikoissa. Varsinkin maalla joko pinnan läpi tai maan alla.
Yllä olevan laskelman perusteella vesimäärä on hyvin riittävä vastaamaan ihmisten, eläinten tai kasvien tarpeita. Jokaisella alueella on kuitenkin erilainen laatu ja määrä, siinä on puutteita, riittävyyttä ja etuja, mutta kaiken kaikkiaan se on silti hyvin riittävä.
Vuoren asukkaiden ei tarvitse mennä merelle täyttääkseen vesitarpeitaan, vaan vain odottaa sateita tai vuotoja tai käydä suihkussa tai järvessä. Tasainen kaupunkiasuminen, yksinkertaisesti vedä vettä maanalaisesta vedestä tai puhdista se pintavedestä. Kaikki vedentarpeet täyttyvät sekä määrällisesti että paikaltaan.
Resurssit Elämä
Vesi on ehdottoman välttämätön jokaiselle elävälle olennolle. Ilman vettä ei ole elämää. Kun maa on muodostunut, sitten jäähtynyt ja supistunut, alkoi muodostua vettä, joka täytti maan ryppyjä. Uudet vesipisteet muodostuvat tulivuoren toiminnaksi. Tuolloin vesi oli vielä raikasta eikä elämää ollut. Sitten auringon lämmön, maalämmön ja veden luonteen vuoksi haihtuminen, pilvet, sade, pohjavesi, joet, järvet ja meret alkavat muodostua niin, että hydrologinen kierto on täydellinen.
Elämä syntyi ensin kahden pilven yhtymäkohdasta tulevien salamien läsnä ollessa, jotka osuivat makean veden, ultraviolettivalon, lämmön ja säteilyn pintaan (Hendro Darmodjo, 1984/1985, 4). Tuolloin elämän elementit alkoivat muodostua ja lopulta yksinkertaiset olennot muodostuivat makean veden pohjaan. Sitten evoluutiolla oli sellainen olento kuin se on tänään. Tähän asti vesi on erottamaton osa elävää olentoa tai elämää.
Mikro-organismi, jyvä on vähemmän kykenevä kasvamaan tai on passiivinen kuivissa olosuhteissa ilman vettä, kun vettä on, jyvä alkaa kasvaa, mikro-organismi alkaa olla aktiivinen. Jopa kuivuneessa litosfäärissä on melkein varmaa, että elämä siellä on hidasta, puuttuvaa toiminta on hidasta kehittyä, mutta kun vettä on, koko elämä osoittaa identiteettinsä olentona elämää.
Resurssit
Hydrologisen kierron avulla sadevettä voi pudota vuorille tai ylängöille. Painovoiman vuoksi vesi virtaa kohti matalampaa paikkaa. Ero maan korkeudessa, jonka läpi vesi kulkee, saa veden voiman virtaamaan voimakkaammin, mitä korkeammalle se menee, sitä pienemmälle sitä voimakkaampi veden teho on
Veden voimaa voidaan käyttää energialähteenä. Väestön riittävällä voimalla sitä käytetään pyörän kääntämiseen, jytinä, samalla kun se on voimalla suurilla voidaan kääntää turbiineja, jotka tuottavat sähköä, josta voi nauttia kodeissamme milloin Tämä.
Matkailusivusto
Sumu vuoristossa, vesiputoukset, paksut pilvet, tihkusade, järvet, purot, maanalaiset joet, tippukivipylväät, tippukivipylväät, lähteet, arteesikaivot, valtameren aallot, ne kaikki ovat osa kiertoa hydrologia. Tilanne muodostui tuhansien vuosien hydrologisesta kierrosta, ja nyt sen kauneutta voidaan käyttää houkuttelevana turistikohteena. On mahdollista, että jos vettä ei virtaa hydrologisen kierron jälkeen, kaikkia edellä mainittuja olosuhteita ei ole.
Ihmisen toiminnan vaikutus hydrologiseen kiertoon
Ihmisen toiminnan kielteinen vaikutus veden kiertoon
Metsäkadot
Liiallinen puunkorjuu, joka johtaa veden tunkeutumiseen maaperään. Karu metsät eivät kykene imemään vettä, joten sateen aikana vesi virtaa suoraan mereen. Koska tunkeutumista ei tapahdu metsän metsäkadon vuoksi, seurauksena on maaperän ja humuksen pintakerroksen kuluminen virtaavan veden vaikutuksesta. Maanpinnan avautuminen sateen sieppauskapasiteetti vähenee voimakkaasti, sade sataa osuu suoraan maaperän pintaan ja hajottaa maan matriisin maaperän hiukkasiksi, jotka pieni.
Jotkut maaperän hiukkasista sulkevat maaperän huokoset ja tiivistävät maaperän, mikä vähentää tunkeutumiskykyä. Kun tunkeutumiskapasiteetti pienenee, valumisen määrä kasvaa ja pinnan alapuolelle pohjaveden täyttämiseksi virtaavan veden määrä vähenee. Pintavuodosta tulee energiaa, joka voi heikentää maaperän hiukkasia pinnalla ja kuljettaa ne muihin paikkoihin osana eroosioprosessia.
Asuinrakennus
Asuinrakennus, jossa ei kiinnitetä huomiota veden imeytymisalueisiin, sen seurauksena maa, jonka pitäisi olla paikka asua veden imeytyminen on taajamien peitossa, missä on varmaa, että suurin osa asuinalueista on suljettu teillä, sementti / betoni.
Laajamittainen ihmisen manipulointi
Ihmisen laajamittainen veden käsittely on muuttanut merkittävästi jokien päästöjen globaalia mallia. Seurauksena olevat muutokset merenpinnassa, valtameren suolapitoisuudessa ja maapinnan biofysikaalisissa ominaisuuksissa voivat viime kädessä tuottaa ilmastopalautetta. Ihmisen virtauksen ja kuivan kasvillisuuden säätely ihmisen toimesta on vähentänyt jokien vuotoa noin 324 km / vuosi.
Vuoden vuotuinen lasku vastaa merenpinnan laskua 0,8 mm / vuosi. Tämä luku edustaa merkittävää osaa havaitusta merenpinnan noususta 1-2 mm / vuosi, mutta päinvastaisessa suunnassa. Joten, ellei ihmisten poikkeaminen valumisesta johtuisi, merenpinta nousisi nopeammin kuin ne todellisuudessa ovat.
Suurin osa ihmisistä, jotka vaikuttavat veden kierron prosessiin maalla
Veden varastointi säiliöissä, pohjaveden louhinta, kastelu, kaupungistuminen, polttaminen, metsien hävittäminen, kosteikkojen käyttö. Vuotuinen vuotovirtauksen lasku vastaa merenpinnan alenemista, jos se ei johtaisi ihmisen vuotamiseen, merenpinta nousisi nopeammin kuin se todellisuudessa on.
Maan raivaaminen
Yritysten, talouden ja yhteisön sosiaalistumisen kannalta monet metsät kaadetaan ja uudet avatut maa-alueet muunnetaan teollisuusmaiksi, asuntoiksi tai maiksi maatalous. Tämän seurauksena valuma-alue pienenee.
Erilaisten kemikaalien käyttö
Ihmisen toiminnan seurauksena ilmaan ja ympäristöön pääsevät erilaiset kemikaalit vaikuttavat myös maahan putoavan sadeveden pitoisuuteen. Nämä erilaiset kemialliset aineet kerääntyvät ihmisille haitallisen sadeveden mukana, jota tapahtuu tällä hetkellä.
RAAMATTU:
Chow, VT., Maidment, DR. Ja Mays, LW. 1988. Soveltava hydrologia. McGraw-Hills. New York.
Kodoatie, RJ ja Sjarief, R. 2008. Integroitu vesivarojen hallinta. Andi-julkaisija. Yogyakarta.
Linsley RK., Kohler, MA, ja Paulhus, JLH. 1982. Hydrologia insinööreille. McGraw-Hills. New York.
Viessman, W., Lewis, GL ja Knapp, JW. 1989. Johdatus hydrologiaan. Harper Collins Pub. New York.
Näin keskustelu Hydrologinen sykli (vesisykli) - prosessi, tyypit ja kuvat Toivottavasti siitä voi olla hyötyä opettajien lukijoille. Com Aminnn…