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水圈

水圈

地球上的水以气态液态固态三种形式存在于空中、地表和地下, 包括大气水、海水、陆地水(河、湖、沼泽冰雪土壤水地下水), 以及生物体内的生物水。这些水不停地运动着和相互联系着,共同构成水圈。我们通常所说 的水圈一般是指地球上被冰雪、液态水和水汽所占据而构成的壳层。水圈的上限可视为 对流层顶,下限为深层地下水所及的深度。在水圈中,水的大部分是以液态和固态的形 式在地面上聚集在一起的,构成各种水体,如冰川海洋河流湖泊水库等等。通常情况下,一个水体就是一个完整的生态系统,包括其中的水、悬浮物、 溶解物、底质和水生生物等。此时我们也称其为水环境。全球水的总储藏量约为13.9亿立方千米, 其中97.42%是海水,只有2.58%是淡水,而淡水中的约77%是以极地冰帽高山积雪冰川形式存在的。它们在各种存在形态之间和各水体之间不断地转化和循环, 形成水的大循环和相对稳定的分配。 category:生態學 category:地球科学

气态

气体是物质的一个。气体与液体一样是流体:它可以流动,可变形。与液体不同的是气体可以被压缩。假如没有限制(容器或力场)的话,气体可以扩散,其体积不受限制。气态物质的原子分子相互之间可以自由运动。气态物质的原子或分子的动能比较高。

参见


- 理想气体 Category:凝聚态物理学 ja:気体 ko:기체 ms:Gas simple:Gas th:แก๊ส

固态

固体是物质存在的一种状态。与液体气体相比固体有比较固定的体积和形状、质地比较坚硬。 通过其组成部分之间的相互作用固体的特性可以与组成它的粒子的特性有很大的区别。研究固体的物理科学叫做固体物理学。 一般来说,一个物体要达到一定的大小才能被称为固体,但对这个大小没有明确的规定。一般来说固体是宏观物体,除一些特殊的低温物理学的现象如超导现象超液现象外固体作为一个整体不显示量子力学的现象。 Category:自然科学 Category:凝聚态物理学 Category:固体物理学 ja:固体 ko:고체 ms:Pepejal simple:Solid

对流层

對流層是地球大氣層靠近地面的一层.它的高度因纬度而不同,在低纬度地区大约17千米~18千米,在中纬度的地区高10~12千米,在高纬度地区只有8~9千米。

物质组成

主要化学成分有:干洁空气水汽杂质大气质量的3/4和水汽、杂质都是集中在对流层。

垂直温度分布

因为对流层的热源主要是地面,所以对流层气温分布是随着海拔高度的升高而降低,大致是每上升100,气温下降0.6℃,这个称为气温直减率

运动特征

因为上部冷下部热,所以对流运动显著。这正是对流层的名称由来。一般地,地面温度越高,其对流层的高度就越高。

天气状况

因为对流运动显著,而且富含水汽和杂质,所以天气现象复杂多变。如等与水的相变有关的都集中在本层。 category:地球科學 ja:対流圏 ko:대류권 ms:Troposfera

冰川

的冰川]] 冰川是一條長年存在以冰塊組成的巨大河流,又稱為冰河。在終年冰封的高山或兩極地區,多年的積雪因重力緣故被擠壓成冰塊,再因重力的緣故沿著坡度向下滑形成冰川。兩極地區的冰川又名大陸冰川,覆蓋範圍較廣,乃是冰河時期遺留下來的。冰川是地球上最大的淡水資源,也是地球上繼海洋以後最大的天然水庫。除了澳洲以外,世界上七大洲都有冰川。 由于冰川形成于长年封冻地区,所以对冰川的研究,可以帮我们找到远古时代的地质信息。由於溫室效應高緯度地區高海拔地區格外明顯,地球上的冰川正以驚人的速度消失中。對於直接流入大海的冰川來說,這表示巨型冰山的增多、海平面的上升以及沿海地區可能遭受到的氾濫;對於高山上的冰川來說,這表示山腳下河流水流量的不穩定,大量融雪時造成水災、其餘時間造成旱災。 冰川前進時會切割山谷兩旁的石頭,並將它們帶往下游很遠的地方。在冰河退縮時,這些巨大的石頭就被留在原來冰河的河道上,包括兩旁山坡上。冰河流經的山谷會被冰河由原來的 V 字型橫切面雕塑成 U 字型橫切面。

冰川的分類

依照地球上分布位置而分兩種,之所以分類是因為許多地理學者認為,這兩類的冰川地形其作用力、塑造的地形、成因皆有顯著差別。儘管習慣上冰川、冰河為同義詞,但是以下兩種分類慣用上並沒有冰川的同義詞,也就是說山岳冰川、大陸冰川相比於山岳冰河、大陸冰河而言,是較罕用或是地理研究上並不使用的專有名詞。

山岳冰河

大陸冰河

参见


- 中国冰川 Category:冰川 Category:地形

海洋

海洋即“海”和“洋”的总称。地球的四分之三的面积被海洋覆盖。一般人们将这些占地球很大面积的咸水水域称为“洋”,大陆边缘的水域被称为“”。
- 洋即“大洋”,是海洋的主体,为海洋的中心部分,世界大洋的总面积约占海洋面积的89%;大洋的水深一般在3000米以上,最深处可达1万多米。大洋离陆地远,不受陆地的影响,其水文和盐度的变化不大,每个大洋都有自己独特的洋流潮汐系统。大洋的水透明度很大,水中的杂质少。世界上的大洋共有5个,按照面积由大到小分别为太平洋大西洋印度洋南极洋北冰洋

对海洋的探索

研究海洋的科学是海洋学。 早在史前人类就已经在海洋上旅行,从海洋中捕鱼,以海洋为生,对海洋进行探索。在航空发展之前,航海是人类跨大陆运输和旅行的主要方式。 对深海海底的探索一直到20世纪中才真正开始。虽然今天人类对海洋用潜水球潜水艇机器人、科学勘探船舰、自动浮标一直到人造卫星进行探索,但人类对海洋、它与大陆和空气的交换作用以及深海还所知甚少。

海洋与气候的关系

海洋是地球上决定气候发展的最主要的因素之一。海洋本身是地球表面最大的储热体。海流是地球表面最大的热能传送带。海洋与空气之间的气体交换(其中最主要的有水汽二氧化碳甲烷)对气候的变化和发展有极大的影响。

海洋生态

海洋是许多动植物的生活环境。海洋中的绿藻大气层氧气的主要生产者之一。热带珊瑚礁是地球上物种最丰富的生态系统(甚至比热带雨林还丰富)。对于深海的生物人类今天还所知甚少。

海洋与经济

许多海洋中的生物是人类的食物。至今为止海洋是人类运输的重要途径。食品工业造船业运输业海港都直接以海为生。人类对海洋的影响、保护和利用不仅影响到海洋中生态系统的兴亡,而且对人类自己的兴亡也息息相关。

地球外的海洋

火星上可能曾经有过大面积的海洋,但对此今天还没有完全的定论。 木星的卫星木卫二(欧罗巴)很有可能完全被海洋覆盖。其表面的冰层虽然有十多公里厚,但冰层下有流水几乎已被证实。木卫四(卡利斯托)可能也完全被海洋覆盖。 海王星的卫星海卫一(特里顿)的表面完全被一层冰覆盖。其冰层下可能已经没有流水了。

与海洋相关的内容


- 海水海平面海岸海滨海峡海滩入海口岛屿岛礁洋流大陆架大陆坡海洋盆地海洋中脊海沟海洋生物

地球上的海洋


- 北冰洋
  - 巴伦支海
  - 喀拉海
  - 拉普捷夫海
  - 东西伯利亚海
  - 楚克奇海
  - 波弗特海
- 太平洋
  - 白令海
  - 鄂霍次克海
  - 日本海
  - 黄海
  - 东海
  - 菲律宾海
  - 南海
  - 苏禄海
  - 西里伯斯海
  - 苏拉威西海
  - 弗罗勒斯海
  - 班达海
  - 阿拉弗拉海
  - 帝汶海
  - 珊瑚海
  - 塔斯曼海
  - 阿拉斯加海湾
  - 加里弗尼亚海湾
- 大西洋
  - 格陵兰海
  - 挪威海
  - 北海
  - 波罗的海
  - 凯尔特海
  - 地中海
    - 亚得里亚海
    - 爱琴海
    - 伊奥尼亚海
    - 利古里亚海
    - 第勒尼安海
  - 加勒比海
  - 马尾藻海
- 印度洋
  - 红海
  - 阿拉伯海
  - 爪哇海
- 南极洋
  - 罗斯海
  - 别林斯高晋海
  - 威德尔海
  - 阿蒙森海
  - 斯克蒂亚海
- 大陆内的内地海
  - 黑海
  - 里海
  - 死海 category:水體 ja:大洋 ko:대양 ms:Lautan simple:Ocean th:มหาสมุทร zh-min-nan:Hái-iûⁿ

河流

河流(江、河、江河、河道)是一个自然形成的流动的水系。它的水主要来自降水或高山融雪。它由溪流或河流会合而成。河流是孕育文明的摇篮,所有的古代文明都是在肥沃的流域地区产生。 一条河至少有两个河岸,大多数河流有一个源头和一个河口。一条河可以注入海洋,也可以注入另一条河而成为它的支流。有的河干枯于沙漠之中,也有的河会渗入地下成为地下河。 大的河往往也被称为。 河流往往被用做自然边界。也有的河流经多个国家。 大多数河流是淡水的,它们是淡水动植物的生活环境。 河流可以被用作交通道路(水道),渔业来源,自然的淡水来源,可以被用来发电(水电)。在第三世界国家河流往往被用作排污用途。

世界長河

資料來源:[http://home.comcast.net/~igpl/Rivers.html Rivers of the Earth]
- 的地方代表平均的數值
不同來源的資料根據其認知和測量方式的不同而有所差異,因此在這裡列出其他來源的數據在()中

參見


- 幹流/支流
- 樹枝狀水系/直角水系/放射狀水系
- 向源侵蝕/向下侵蝕/側蝕
- 被奪河/襲奪河/斷頭河
- 牛軛湖/沖積扇/三角洲
-
ja:川 ko:강 ms:Sungai simple:River th:แม่น้ำ zh-min-nan:Hô

淡水


- 淡水也是地名,通常指淡水鎮的簡稱
淡水(Fresh water),是質中僅有微量溶解的氯化鈉(sodium chloride)的水,是相對於海水或礦泉的一種水體。

來源

大气降水、水汽凝结凝华结晶水转化成自由水火山爆发(存在争议)、慧星撞击(存在争议)

种类

来分类

液态淡水和固态淡水

按空间分布来分类

地下淡水地表淡水湖泊水河流水冰川等)、生物水等等

生物

關於生命的起源過去都一直定論在由海洋中誕生的細胞,但目前科學家發現,此定論存有很大的爭議,加州大學研究室發現,最早最原始的海洋應比目前的海洋含鹽份高,而他們在淡水與海水的對照組中培育細胞時,僅有淡水那一組成功。因此生命究竟起源於淡水還是海水,尚有待科學上更多的研究來定論。

人類

一般在船和島嶼上居民提到缺水時,基本上就是指缺乏淡水。目前地球上水總儲量約為1.36x1018m3,其中淡水只占2.5%。這2.5%中有2.2%是難以取得的冰川和深層地下水,河流和湖泊中的淡水僅占世界總淡水的0.3%。因此有不少學者提出日後淡水缺乏的預警。

魚類

類來說,水中有多少氯化鈉,是影響牠們存活的要件。大部份的魚類無法同時在淡水和鹹水中生活,因此海魚要變成河魚是很困難的事。但也有些特別的魚類定時來回於這兩種水質。

地理

世界上大部份的湖泊和河流都是淡水的,而幾乎所有的地下水也都是淡水。目前地表上最大的淡水湖則是北美洲五大湖區的蘇必略湖(苏必利尔湖)。中國最大的淡水湖則是鄱陽湖(內陸最大的則是博斯騰湖)。非洲最大的淡水湖則是東非的維多利亞湖。 雖然淡水大部份都存在於陸地上,但在海中有時也有淡水。一种原因是從地下的湧泉中大量的湧出淡水,就形成了特別的在海中有一個淡水區域的現象。目前最著名的是在大西洋中靠近古巴的東北海岸線,就有一片約30平方公尺的海域,是淡水的;另一种原因是在大河河口附近的海面,因为大河对海水盐分的稀释作用而成淡水状,如亚马孙河河口附近的海面、刚果河河口附近的海面。

外部連結


- [http://www.ec.gc.ca/water/e_main.html Flashwater Website] - 英文 category:地理 category:水 ja:淡水 simple:Fresh water

冰川

的冰川]] 冰川是一條長年存在以冰塊組成的巨大河流,又稱為冰河。在終年冰封的高山或兩極地區,多年的積雪因重力緣故被擠壓成冰塊,再因重力的緣故沿著坡度向下滑形成冰川。兩極地區的冰川又名大陸冰川,覆蓋範圍較廣,乃是冰河時期遺留下來的。冰川是地球上最大的淡水資源,也是地球上繼海洋以後最大的天然水庫。除了澳洲以外,世界上七大洲都有冰川。 由于冰川形成于长年封冻地区,所以对冰川的研究,可以帮我们找到远古时代的地质信息。由於溫室效應高緯度地區高海拔地區格外明顯,地球上的冰川正以驚人的速度消失中。對於直接流入大海的冰川來說,這表示巨型冰山的增多、海平面的上升以及沿海地區可能遭受到的氾濫;對於高山上的冰川來說,這表示山腳下河流水流量的不穩定,大量融雪時造成水災、其餘時間造成旱災。 冰川前進時會切割山谷兩旁的石頭,並將它們帶往下游很遠的地方。在冰河退縮時,這些巨大的石頭就被留在原來冰河的河道上,包括兩旁山坡上。冰河流經的山谷會被冰河由原來的 V 字型橫切面雕塑成 U 字型橫切面。

冰川的分類

依照地球上分布位置而分兩種,之所以分類是因為許多地理學者認為,這兩類的冰川地形其作用力、塑造的地形、成因皆有顯著差別。儘管習慣上冰川、冰河為同義詞,但是以下兩種分類慣用上並沒有冰川的同義詞,也就是說山岳冰川、大陸冰川相比於山岳冰河、大陸冰河而言,是較罕用或是地理研究上並不使用的專有名詞。

山岳冰河

大陸冰河

参见


- 中国冰川 Category:冰川 Category:地形

Voorslag

In de muziek is een voorslag een versiering die aangeeft dat de te spelen noot (hoofdnoot) voorafgegaan moet worden door een korter nootje. Een voorslag is in muzieknotatie herkenbaar als een klein (achtste) nootje op de notenbalk al dan niet met een streepje erdoor (de z.g. korte voorslag). De voorslag vindt zijn oorsprong in de doedelzak-techniek. Bij dit instrument is de voorslag echter niet zo zeer een versiering als wel een articulatie. Dat wil zeggen dat het niet zo zeer een noot is als wel een geluidseffect dat twee noten van elkaar scheidt. Men zou dit verschil kunnen vergelijken met het verschil tussen een klinker en een medeklinker in de gesproken taal. Om een muzikale 'medeklinker' te realiseren dient de voorslag:
- uiterst kort te zijn,
- aan de nieuwe noot in tijd vooraf te gaan Bovendien is het niet nodig dat de voorslag een duidelijk te onderscheiden tooonhoogte heeft. Het is zelfs nuttig als dat niet zo is, immers een scherpe medeklinker als 't' heeft ook geen duidelijke toonhoogte. In de muziek is de voorslag in de regel verworden tot een korte klinker (en daarmee een versiering). Categorie:Muzieknotatie

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