Tavak morfológiája Vízgyűjtő Area-koefficiens Hossz

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Szitakötő Totó.
Advertisements

Felszíni vizek mintavétele
Az optikai sugárzás Fogalom meghatározások
Időjárás, éghajlat.
Légköri sugárzási folyamatok
Árnyékoló fóliák összehasonlító mérése
6. osztály Mgr. Gyurász Szilvia Balassi Bálint MTNYAI Ipolynyék
Csillagunk, a Nap.
Kenés és tömítés tárgyhoz Miskolci Egyetem
Növényi tápanyagok vízminőségi hatása (eutrofizáció) és a tápanyagterhelés számítása.
III. Anyag és energia áthelyeződési folyamatok az óceán-légkör rendszerben A nagy földi légkörzés.
Készítette: Angyalné Kovács Anikó
Hőtágulás.
A Föld pályája a Nap körül
A belső és a külső erők párharca
A tundrától a trópusokig
Mars Készítette: Vachaja József Bottyán János Műszaki Szakközépiskola
Hősugárzás.
Függőleges övezetesség
Trópusok időjárását meghatározó folyamatok
Leíró éghajlattan.
A háromszögek nevezetes vonalai
A HOLD A Hold a Földhöz legközelebb eső égi test, mely a Föld körül km.-nyi közepes távolságban 27 nap 7 ó. 43 p. 11,5 mp. alatt kering.
Folyadékok mozgásjelenségei általában
Éghajlat, klíma „Az életközösségekre, szupraindividuális rendszerekre ható kényszerfeltételek egy csoportja” WMO def.: az éghajlati rendszer által véges.
Elképesztő csíkos jéghegyek.
HŐTERJEDÉS.
Elképesztő csíkos jéghegyek.
Az óceáni cirkuláció.
A Föld légköre és éghajlata
Tájékozódás az égen Az éggömb: Forgása:
Háromszög nevezetes vonalai, körei
Az UO 2 hővezetési együtthatója a hőmérséklet függvényében.
Hőtan.
Világosság és fénysűrűség ajánlások a mezopos fénysűrűség értékelésére
Vizek fényklímája 200 – 400 nm UV : az összes sugárzás 3 %-a
Tavak vízminőségi problémái EUTROFIZÁLÓDÁS. LIMNOLÓGIA (tótudomány) Tavak kialakulása TermészetesTermészetes Mesterséges (duzzasztógátak, (ivóvíz)tározók,
11.ea.
NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ Panoráma sorozat
Éghajlattan összefoglalása
Hidrológia I gyakorlat
Nagyságrendi becslések és oktatásuk a természettudományokban Timár Gábor tanszékvezető egyetemi docens ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Eötvös Loránd.
A három dimenziós övezetesség
A földrajzi övezetesség
A Coriolis-erő a fizikában az inerciarendszerhez képest forgó (tehát egyben gyorsuló) vonatkoztatási rendszerben mozgó testre ható egyik tehetetlenségi.
Tavak vízminőségi problémái EUTROFIZÁLÓDÁS. LIMNOLÓGIA (tótudomány) Tavak kialakulása TermészetesTermészetes Mesterséges (duzzasztógátak, (ivóvíz)tározók,
VÍZMINŐSÉGI PROBLÉMÁK
HŐTAN 3. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS KÉRDÉSEI ÉS VÁRHATÓ REGIONÁLIS HATÁSAI
Hazánk tavai
Levegőtisztaság védelem TantárgyrólKövetelmények.
A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS KÉRDÉSEI ÉS VÁRHATÓ REGIONÁLIS HATÁSAI
A háromszög nevezetes vonalai
A napsugárzás – a földi éghajlat alapvető meghatározója
"Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy."
Készítette: Torma Bendegúz
Tavak morfológiája
Elképesztő csíkos jéghegyek.
Hőmérséklet Időjárás.
Elképesztő csíkos jéghegyek.
25. ÉGHAJLAT.
RASZTERES ADATFORRÁSOK A távérzékelés alapjai
29. A TENGERVÍZ MOZGÁSAI ?.
A TENGERVÍZ TULAJDONSÁGAI
24. AZ IDŐJÁRÁS.
19. AZ ÉGHAJLATI ELEMEK.
Atmoszféra.
Amerika éghajlata.
A földrajzi övezetesség
Hőtan.
Előadás másolata:

Tavak morfológiája Vízgyűjtő Area-koefficiens Hossz hossz (l) = a lét legtávolabbi pontot összekötő egyenes hossztengelye = szemközti partokat közti felezőpontokat összekötő vonal mélységi hossztengely = a meder legmélyebb pontjait összekötő vonal Szélesség A hosszúság vonalra merőleges, partól partig tartó egyenes Legnagyobb szélesség (bmax)‏ Legkisebb szélesség (bmin)‏ átlagos szélesség Mélység Maximális mélység (zm)‏ közepes mélység Relatív mélység A legnagyobb mélység hány százaléka a tó közepes átmérőjének

mélységi viszonyok becslése :

Tavak morfológiája Terület (A)‏ Térfogat (V)‏ Parthosszúság (L)‏ Planiméterrel határozzuk meg, vagy újabban GIS-sel Térfogat (V)‏ Integráljuk a batimetrikus térkép mélységvonalai közti térfogatot Parthosszúság (L)‏ Térképről GIS, erre szolgáló eszközzel (rotometer, kurviometer, kartometer) mérjük. Part tagoltság (DL)‏ A tó felületének megfelelő kör kerületének a part hosszához való aránya Meder mélyülése Tetszés szerinti helyen két kiválasztott pont távolságának és vízmélység különbségük aránya. S (%) = 100 * L / h Tartózkodási idő Mennyi idő alatt lehet az üres tómedret a természetes befolyók vizével feltölteni. A tó térfogata és a befolyó vízhozamának aránya

Vízmozgások

Vízmozgások Laminális és turbulens áramlás Áramlások Reynolds szám R<500 laminális 2000< R turbulens Turbulens viszkozitás (jóval magasabb mint a molekuláris) Áramlások Langmuir cirkuláció Szélkeltette áramlás (vízszint kilendülés denivelláció)‏ Konvekciós áramlás – sűrűség különbség hozza létre Ki és befolyó víz sodra – kisebb tavakban lehet jelentős Tólengés (Seiche)‏ Balaton 10-12 óra, Genfi-tó 73 perc Dagály (Bajkál : 15 mm; Felső-tó 20 mm)‏ U = sebesség L = a meder referencia hossza  = kinematikus viszkozitás

Hullámzás hullámhossz (L)‏ hullám magasság (H)‏ frekvencia periodicitás advekció – horizontális mozgás – vonszolt részecske – üledéklerakódás

Langmuir áramlás

Szél keltette belső áramlás

Seiche [szézs] – uninodális, bi-, multinodális Periódus idő (T):

Seiche

Belső seiche A vízfelszin stabilizálódik, a termoklin mozgása folytatódik

Vízáramlások időskálája

Befolyó indukálta áramlás A befolyó és a tó vizének sűrűségkülönbsége alapján: ráfolyó aláfolyó köztes befolyás

Vizek fényklímája 200 – 400 nm UV : az összes sugárzás 3 %-a 380 – 750 nm látható fény (Photosynthetically Active Radiation) 46-48 % >750 nm infravörös és hő

A Föld felszínét érő globálsugárzás

A fény lehatolása desztillált vízben Red 720 nm Orange 620 nm Yellow 560 nm Green 510 nm Blue 460 nm Violet 390 nm

Vizek fényklímája Reflexió, transzmisszó és extinció Albedo - a beeső és a visszavert fény aránya A behatoló fény fokozatosan elnyelődik. Fényattenuációs/fényextinciós koefficiens (k)‏ Eufotikus ill. afotikus réteg (határ a közvetlenül a felszin alatt mérhető sugárzás 1%-a)‏ Eufotikus réteg (zeu = ln 100 / k = 4,6 / k)‏ Fényviszonyok mérése: Fotométerek Kvantum szenzorok Secchi korong Víz alatti fény spektrális összetétele Átlátszó vizekben a vörös oltódik ki elősző, a kék jut a legmélyebbre Turbid vizekben először a kék oltódik ki és a vörös jut a legmélyebbre Jég és hótakaró hatása a fényklímára Fekete jég átereszti a fényt Fehérjég visszaveri abszorbeálja Eu- és hipertróf vizekben fehér jég alatti halpusztulás következhet be. UV sugárzás és hatása Az oldott szervesanyag (DOC) elnyeli az UV A vízi szervezetek pigmentek termelésével védekeznek Víz alatti látás A fény csökkenésével a planktonfogyasztó halak akciórádiusza is csökken Kritikus észlelési (percepciós) mélység (zp)‏ zp=7,8 / k k=fényextinciós koefficiens

Hőmérsékleti rétegzettség epilimnion Termoklin: Az a mélységi pont ahol a hőmérséklet csökkenés maximális (> 1 °C per m)‏ metalimnion mélység (m)‏ hipolimnion hőmérséklet (°C)‏

Hőmérsékletváltozás a mélység mentén: hatása a konvekciós áramlásra Relative thermal resistance: az adott két réteg sűrűségkülönbsége viszonyítva a 4°C és az 5°C víz sűrűségkülönbségéhez

Hőmérsékleti rétegzettség Tavak fő rétegzettségi tipusai Amiktikus Egész év során fagyott tavak (Grönland, Antarktisz)‏ Meromiktikus A tó rendszeresen átkeveredik, csak nem teljes mélységben. Monimolimnion nem átkeveredő, mixolimnion átkeveredő réteg Holomiktikus Hideg monomiktikus Az év nagy részében be vannak fagyva, a jégtakaró elolvadásakor teljes felkeveredés A vízhőmérséklet nem haladja meg a 4 °C-t Arktikus ill. hegyi tavak Dimiktikus Tavaszi és őszi felkeveredés Hideg mérsékelt övi szubtrópusi magashegyi tavak Meleg monomiktikus Soha nem fagynak be. Meleg időszakban stabil rétegzettség Melegebb mérsékelt övi tavak Oligomiktikus Nem rendszeres felkeveredő tavak Főként trópusok, de Garda-tó, I Polimiktikus Gyakran vagy folyamatosan felkevert állapotban vannak. Sekély tavak, amikben azért múló rétegzettség kialakulhat atelomiktikus: trópusokon, naponta átkeverdik (nagy napi hőingás)‏

Rétegzettség tipusok