рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Материковое звено круговорота воды

Материковое звено круговорота воды - раздел Экология, Атмосфера. Состав, строение и границы атмосферы Попадая На Поверхность Суши В Виде Атмосферных Осадков, Вода Либо Просачивает...

Попадая на поверхность суши в виде атмосферных осадков, вода либо просачивается в почву (инфильтрация), либо стекает по поверхности, формируя поверхностный и речной сток, и затем поступает в озера, моря и океаны.

Часть воды испаряется, причем испарение происходит как непосредственно с поверхности почвы, водоемов и надземных органов растений, так и из почвы, коры выветривания и горных пород после подъема по капиллярам к поверхности. Часть просочившейся в почву влаги перемещается в виде внутрипочвенного стока, а также грунтовых и подземных вод. Грунтовые и подземные воды иногда выходят на земную поверхность на склонах, в местах выклинивания водоносных горизонтов, а также в руслах рек. Часть подземных вод пополняет водные запасы глубоких подземных горизонтов и тем самым надолго выходит из активного водообмена.

Специфический элемент континентального звена круговорота воды составляют ледники. Масса ледников на Земле в течение геологической истории испытывала большие колебания. Несколько раз на планете происходили крупные материковые оледенения, когда огромные массы воды изымались из океана и сосредотачивались в виде ледниковых покровов на суше (в основном в околополярных областях). В такие периоды уровень Мирового океанам снижался на 100 м и более. Напротив, в межледниковые эпохи; ледники исчезали почти полностью, что приводило к повышению; уровня океана.

27.Географическое распространение озёр.


Озера встречаются почти повсеместно в самых разнообразных природных условиях. Однако распределены они чрезвычайно неравномерно. Наряду с такими районами и местностями, где озера встречаются редко, поодиночке, мы находим скопления их, приуроченные к определенным областям или типам местности.
Если площадь всех озер земного шара, принимаемая за 2,5 млн. кв. км, не составляет и 2 % всей поверхности суши, то в области древнего оледенения в Европе озерность вдвое больше, а в Финляндии например, в 7 раз больше средней для всей суши.
Озера, принадлежащие к одной области, находятся в более или менее сходных климатических и геологических условиях, котловины их генетически относятся к одному или к немногим типам; поэтому различия между отдельными озерами одной области зависят, главным образом, от разницы в стадиях развития и от величины озера.
По низким берегам морей протягивается зона прибрежных водоемов, отделенных от моря песчаной или галечниковой пересыпью и представляющих все стадии перехода от открытых заливов моря до замкнутых лагун или лиманов. Эти озера могут быть, солеными, солоноватыми или пресными, в зависимости от сообщения с морем и наличия притоков. В большинстве случаев это небольшие, мелкие бассейны, иногда непостоянных очертаний. Примерами могут служить такие лиманы, как Хаджибейский и Куяльницкий близ Одессы, Сакское озеро в Крыму и масса других озер Черноморско-Азовского побережья.
Выше уже отмечено богатство озерами областей древнего оледенения. Здесь нужно прежде всего выделить область преобладания ледниковой эрозии (экзарации), куда относятся большая часть Фенно-Скандии, Лабрадор и северо-восточная Канада. Озерные котловины, находящиеся здесь во множестве, намечены тектоникой страны и обработаны ледником. Преобладают средние и небольшие озера, но иногда очень глубокие (например озеро Хорпиндальсванд в Норвегии 486 м глубины). Смотря по стадии развития, озера здесь олиготрофны или дистрофны. Эта центрально-ледниковая зона окаймляется в Европе и Америке зоной крупных тектонических озер - Ладожское, Онежское, Великие озера Северной Америки, в обработке котловин которых принимал участие и ледник; водоемы в основном олиготрофиого типа.
Дальше идет зона периферического оледенения с преобладанием ледниковой аккумуляции и мореными озерами. Впрочем, в этой громадной области, прекрасно выраженной и в Европе и в Америке, много и других типов озерных котловин, например карстовых, отчасти доледниковых. Озера в этой области распределены чрезвычайно неравномерно, и полосы озерного ландшафта, т. е. местности, богатые озерами, перемежаются с районами, почти лишенными их. Морфологически здесь различают 3 главные группы озер: 1) лопастные, с многочисленными плёсами и заливами, часто с островами, дно весьма неровное, напоминает мореный рельеф их окрестностей; 2) узкие, длинные, напоминающие затопленную долину реки; 3) округлые, небольшие, но часто глубокие, котловино - или воронкообразные. Котловины озер первой группы представляют собой пониженные участки холмистого мореного рельефа, мало измененные водой; вторая группа является остатками ложбин, промытых ледниковыми водами; озера 3-й группы образовались либо путем эворзии, т. е. занимают котловины, выдолбленные падающей с ледника струей воды, либо являются провалами на месте засыпанных кусков мертвого льда.
Озера мореного ландшафта в настоящее время в большинстве случаев эвтрофны; те же из них, которые лежат среди песчаных равнин, большей частью заболоченных, дистрофны. Эвтрофные озера здесь часто отлагают сапропели значительной мощности, до 30 м.
Своеобразный тип озерных областей представляют горы, подвергавшиеся оледенению. Здесь различают, прежде всего, зоны высокогорных, долинных и краевых озер. Высокогорные озера, в большинстве случаев маленькие, относительно глубокие, подчиняются закону вертикальной зональности; так, в восточных Альпах большинство их лежит на высотах от 2000 - 2500 м; выше и ниже количество озер заметно уменьшается. Высота этой зоны различна в зависимости от климата, доходя в Гималаях до 5000 м, иа Новой Зеландии спускаясь до 600 м. Сюда принадлежат каровые и вообще ледниковые озера, но могут встречаться и другие, например карстовые.
Долинные и краевые (субальпийские) озера лежат ниже; котловины их обусловлены частью запрудой долин (мореной, обвалом, осыпью и т. п.), частью тектоническими факторами. Роль древних ледников в их образовании еще окончательно не выяснена. Краевые озера в большинстве случаев олиготрофны, высокогорные - ультраолиготрофны.
Пустынно-степная зона земли включает в себя несколько озерных районов, крупнейшим из которых является Арало-Каспийский; масса озер в этом поясе обусловливается наличием котловин (тектонических, дефляционных и др.) и недостатком влаги, делающим сток невозможным. Тектонические озера, находящиеся здесь,- Каспий, Арал и др. - велики и часто глубоки, дефляционные - мелки. Здесь сконцентрировано большинство соленых и солоноватоводных озер мира, но есть и пресные. Бессточные районы Северной Америки, Австралии, северной Африки много меньше.
Значительно меньше по площади и разбросаннее вулканические озерные районы. Котловины озер здесь могут быть и в кратерах потухших вулканов и в долинах, запруженных лавовым потоком или вулканическим конусом. Озера здесь могут быть и олиготрофпыми и эвтрофными (оба типа встречаются в древневулканическом районе Эйфеля в западной Германии) и даже солеными (например, в Армении), смотря по климатическим, геологическим и культурным условиям.
Особой озерной областью, не имеющей себе аналогов, является восточноафриканская, где озера располагаются в котловинах тектонического происхождения, представляющих собой по преимуществу систему грабенов. Здесь лежат: такое громадное озеро, как Виктория (66,5 тыс. кв. км), такое глубочайшее, как Танганьика (глубина 1435 м) и целый ряд других. Озера эти еще недостаточно исследованы.
Тектонические по своему происхождению озера встречаются и вне озерных областей, изолированно, например глубочайшее из всех озер земли - Байкал (глубиной 1741 м); правда, геологически недавно Байкал представлял лишь одно из многочисленных озер-грабенов, впоследствии большей частью спущенных и занесенных. Байкал хотя и понизил при этом свой уровень, но уцелел благодаря своей исключительной глубине.
Нужно отметить еще районы карстовых озер, разбросанные в разных местах земной поверхности - на Балканском полуострове, в некоторых областях Европейской части СССР (Горьковская область, Ленинградская область и др.).
В поймах больших равнинных рек, а также в дельтах встречается масса мелких озер, образовавшихся из отчленившихся от реки участков ее старого русла (старицы). Они часто имеют характерную удлиненно-изогнутую форму, расположение глубин в них соответствует плёсам реки; гидрологический режим и органический мир определяются периодическим заливанием полой водой реки; тип чаще эвтрофпый. Подытоживая изложенное, можно заметить, что озеро тесно связано с характером окружающей его местности. Связь эта сказывается и в морфологии озерной котловины, и в физико-химических свойствах воды, и в биологии водоема, в характере донных отложений, наконец, в самом ходе развития озера, начиная с образования его и кончая превращением в пруд, болото, солончак и т. п.

 

28.Болота.Классификация болот по условиям образования и водно минерального питания.

Природное разнообразие болот весьма велико: они различаются по своему происхождению, геоморфологическому положению, условиям водного и минерального питания, растительному покрову, особенностям строения, физическим и химическим свойствам торфа. Это обстоятельство давно уже вызвало необходимость группировать болота по однородным признакам. Начиная с XIX столетия, было предложено немало классификаций болот, построенных по разнообразным признакам. На некоторых из них следует остановиться. Так, Лескере (Lesquereux, см. Сукачев, 1926) делил болота на надводные, образующиеся выше уровня стоячих или текучих вод, и подводные, образующиеся ниже уровня воды.

В начале XX столетия немецкими болотоведами при участии К. Вебера было принято подразделение болот на две большие группы:

I. Плоские болота (Flachmoore), имеющие более или менее плоскую повершолть и питающиеся водой, богатой питательными веществами.

II. Верховые болота (Hochmoore), имеющие выпуклую поверхность, питающиеся атмосферной водой; в растительном покрове господствуют сфагновые мхи. Это подразделение болот на низинные, переходные и верховые получило широкое распространение и применяется в нашей стране для обозначения высшей таксономической единицы - типа болота.

Каяндер (Cajander, 1913) классифицирует болота Финляндии следующим образом: 1. Беломошники (Weissmoore) - сильно обводненные, безлесные сфагновые болота. 2. Буромошник и (Braunmoore) - умеренно обводненные гипновые болота. 3. Кустарничковые болота (Reisermoore) - слабо обводненные болота, со стоячей или очень медленно текучей водой. В растительном покрове - болотные кустарнички и корявая сосна. 4. Лесные болота (Bruchmoore) - болота, питаемые проточной водой, с покровом из ели и лиственных пород, сфагновых и зеленых лесных мхов. Классификация Каяндера нашла применение в Финляндии, где она используется и в настоящее время с некоторыми дополнениями в части разделения основных типов на более мелкие по признаку растительного покрова.

Принятое в классификации Танфильева деление болот на подводные и надводные нельзя признать удачным, так как оно неточно отражает сущность объединяемых этими терминами понятий. Кроме того, болота классифицируются по различным признакам: то растительному покрову (тростниковые болота, зыбуны, кочкарники и кислые луга); по характеру торфяной залежи (озерно-лесные, травяные и гипновые торфяники); по наличию под торфом тех или иных минеральных осадков (железисто-ключевые, известковистоключевые) и т. д. Лесные болота отнесены к группе жестководноключевых болот и торфяников, а озердо-лесные торфяники - к первой группе, встречающейся в водоемах и по их берегам.

Эта классификация, представляющая теперь только исторический интерес, характеризует стремление Г. И. Танфильева подойти к оценке болот не односторонне, а с учетом местоположения, условий образования, растительного покрова и свойств торфяной залежи. Возникающие при таком подходе неизбежные затруднения, естественно, не (позволили Г. И. Танфильеву дать стройную, взаимоувязанную схему классификации.

В. Н. Сукачев дает такую схему классификации болот: А. Низинные болота а) травяные, б) гипновые, в) лесные. Б. Переходные болота, а) травяно-переходные б) лесные переходные. II. Болота атмосферного питания (верховые). В этой схеме основное подразделение болот на две группы произведено по признаку богатства водного питания, а растительный покров занимает подчиненное значение, так как «характер растительности есть производное, в первую очередь, условий питания болот водою...».

Классификация болот по стратиграфическому признаку, собственно классификация торфяных залежей, довольно подробно разработана Московским торфяным институтом (Тюремнов, 1949; Пичугин и др., 1956). Здесь мы на ней не останавливаемся и рассмотрим в соответствующем разделе.

Подразделение болот по их положению в рельефе, определяющему условия водного и минерального питания, а следовательно, тип болота и свойства торфяной залежи, известны из работ Г. Ф. Мирчинка, Т. А. Работнова, В. П.Матюшенко, С. Н. Тюремнова, Н. И. Пьявченко, С. Н. Тюремнова и Е. А. Виноградовой и других авторов. Конечно, такая косвенная классификация не может заменить собой других классификаций, основанных на прямых признаках болот или торфяников - типа водного питания, растительности и др. Но в сочетании с этими признаками она окажется очень полезной как для правильного понимания закономерностей образования и развития болот, так и для решения ряда вопросов об их использовании в производстве.

Наиболее полная геоморфологическая классификация С. Н. Тюремнова и Е. А. Виноградовой представлена. Для каждого геоморфологического типа торфяных месторождений авторы дают характеристику условий водного питания, формы торфяника, мощности и состава торфяной залежи и пр.

Классификации болот

Природное разнообразие болот весьма велико: они различаются по своему происхождению, геоморфологическому положению, условиям водного и минерального питания, растительному покрову, особенностям строения, физическим и химическим свойствам торфа. Это обстоятельство давно уже вызвало необходимость группировать болота по однородным признакам. Начиная с XIX столетия, было предложено немало классификаций болот, построенных по разнообразным признакам. На некоторых из них следует остановиться. Так, Лескере (Lesquereux, см. Сукачев, 1926) делил болота на надводные, образующиеся выше уровня стоячих или текучих вод, и подводные, образующиеся ниже уровня воды.

 

В начале XX столетия немецкими болотоведами при участии К. Вебера было принято подразделение болот на две большие группы:

 

I. Плоские болота (Flachmoore), имеющие более или менее плоскую повершолть и питающиеся водой, богатой питательными веществами.

 

II. Верховые болота (Hochmoore), имеющие выпуклую поверхность, питающиеся атмосферной водой; в растительном покрове господствуют сфагновые мхи. Это подразделение болот на низинные, переходные и верховые получило широкое распространение и применяется в нашей стране для обозначения высшей таксономической единицы - типа болота.

 

Каяндер (Cajander, 1913) классифицирует болота Финляндии следующим образом: 1. Беломошники (Weissmoore) - сильно обводненные, безлесные сфагновые болота. 2. Буромошник и (Braunmoore) - умеренно обводненные гипновые болота. 3. Кустарничковые болота (Reisermoore) - слабо обводненные болота, со стоячей или очень медленно текучей водой. В растительном покрове - болотные кустарнички и корявая сосна. 4. Лесные болота (Bruchmoore) - болота, питаемые проточной водой, с покровом из ели и лиственных пород, сфагновых и зеленых лесных мхов. Классификация Каяндера нашла применение в Финляндии, где она используется и в настоящее время с некоторыми дополнениями в части разделения основных типов на более мелкие по признаку растительного покрова.

 

Принятое в классификации Танфильева деление болот на подводные и надводные нельзя признать удачным, так как оно неточно отражает сущность объединяемых этими терминами понятий. Кроме того, болота классифицируются по различным признакам: то растительному покрову (тростниковые болота, зыбуны, кочкарники и кислые луга); по характеру торфяной залежи (озерно-лесные, травяные и гипновые торфяники); по наличию под торфом тех или иных минеральных осадков (железисто-ключевые, известковистоключевые) и т. д. Лесные болота отнесены к группе жестководноключевых болот и торфяников, а озердо-лесные торфяники - к первой группе, встречающейся в водоемах и по их берегам.

 

Эта классификация, представляющая теперь только исторический интерес, характеризует стремление Г. И. Танфильева подойти к оценке болот не односторонне, а с учетом местоположения, условий образования, растительного покрова и свойств торфяной залежи. Возникающие при таком подходе неизбежные затруднения, естественно, не (позволили Г. И. Танфильеву дать стройную, взаимоувязанную схему классификации.

 

В. Н. Сукачев дает такую схему классификации болот: А. Низинные болота а) травяные, б) гипновые, в) лесные. Б. Переходные болота, а) травяно-переходные б) лесные переходные. II. Болота атмосферного питания (верховые). В этой схеме основное подразделение болот на две группы произведено по признаку богатства водного питания, а растительный покров занимает подчиненное значение, так как «характер растительности есть производное, в первую очередь, условий питания болот водою...».

 

Классификация болот по стратиграфическому признаку, собственно классификация торфяных залежей, довольно подробно разработана Московским торфяным институтом (Тюремнов, 1949; Пичугин и др., 1956). Здесь мы на ней не останавливаемся и рассмотрим в соответствующем разделе.

 

Подразделение болот по их положению в рельефе, определяющему условия водного и минерального питания, а следовательно, тип болота и свойства торфяной залежи, известны из работ Г. Ф. Мирчинка, Т. А. Работнова, В. П.Матюшенко, С. Н. Тюремнова, Н. И. Пьявченко, С. Н. Тюремнова и Е. А. Виноградовой и других авторов. Конечно, такая косвенная классификация не может заменить собой других классификаций, основанных на прямых признаках болот или торфяников - типа водного питания, растительности и др. Но в сочетании с этими признаками она окажется очень полезной как для правильного понимания закономерностей образования и развития болот, так и для решения ряда вопросов об их использовании в производстве.

 

Наиболее полная геоморфологическая классификация С. Н. Тюремнова и Е. А. Виноградовой представлена. Для каждого геоморфологического типа торфяных месторождений авторы дают характеристику условий водного питания, формы торфяника, мощности и состава торфяной залежи и пр.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Атмосфера. Состав, строение и границы атмосферы

Ве тер поток воздуха Ветер вызван разницей в давлении между двумя разными воздушными областями Если существует ненулевой барический... Важным фактором который говорит о перемещениях воздуха является его трение... Морфогенетическая классификация рельефа...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Материковое звено круговорота воды

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Атмосфера. Состав, строение и границы атмосферы
Атмосфера - воздушная оболочка Земли, связанная с ней силой тяжести и принимающая участие в ее вращении. Атмосферный воздух - механическая смесь газов со взвешенными каплями воды, льда, пыли и пр.

Влажность воздуха. Насыщенный и ненасыщенный воздух. Характеристики влажности воздуха.
Влажность воздуха — это величина, характеризующая содержание водяных паров в атмосфере Земли - одна из наиболее существенных характеристик погоды и климата. Влажность воздуха в земной атмо

Испарение. Испаряемость
Испаре́ние — процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное, происходящий на поверхности вещества (пар). Процесс испарения является обратным процессу конденсации (переход из пар

Осадки. Условия осадкообразования. Виды осадков.
Атмосфе́рные осадки — вода в жидком или твёрдом состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся из воздуха на земную поверхность и какие-либо предметы. Дождь — жидкие осадки в виде

Антропогенные воздействия на климат.
В результате хозяйственной деятельности человека ежегодно в атмосферу поступает огромное количество загрязняющих веществ. Например, в 1990 году на нашей планете в атмосферу было выброшено 400 млн.

Атмосферное давление, единицы и методы его измерения. Изменение атм. давления с высотой.
Атмосферное давление — давление атмосферы на все находящиеся в ней предметы и Земную поверхность. Атмосферное давление создаётся гравитационным притяжением воздуха к Земле. Атмосферное давление изм

Географическая оболочка ее структура и границы.
Географическая оболочка представляет собой целостную непрерывную приповерхностную часть Земли, в пределах которой отмечается интенсивное взаимодействие четырех компонентов: литосферы, гидросферы, а

Географические пояса и природные зоны. принципы выделения.
Географический пояс — крупнейшее зональное подразделение географической оболочки, опоясывающей земной шар в широтном направлении. Географические пояса соответствуют климатическим поясам. Каждый гео

Глобальный экологический кризис , его составляющие.
Глобальный экологический кризис: понятие и особенности проявления в 21 веке. Под экологическим кризисом в настоящее время понимают критическое состояние окружающей среды, вызванное деятельностью че

Основные элементы форм рельефа.
Форма рельефа — искажение поверхности литосферы. Форма рельефа — это единица геоморфологии. Гора (или холм) — это возвышенность конусообразной формы. Она имеет характерную точку — вершину,

Флювиальные процессы и формы рельефа.
Поверхностные текучие воды – один из важнейших факторов преобразования рельефа Земли. Совокупность геоморфологических процессов, осуществляемых текучими водами, получила наименование флювиальных.

Основные факторы рельефообразования.
Рельеф формируется в результате взаимодействия внутренних (эндогенных) и внешних (экзогенных) сил. Эндогенные и экзогенные процессы рельефообразования действуют постоянно. При этом эндогенные проце

Форма рельефа областей современного оледенения.
Рельеф областей покровного плейстоценового оледенения   В четвертичное время на нашей планете наступило похолодание и в северном полушарии создались условия для формирования

Формы мерзлотного рельефа.
Криогенные формы рельефа. Общие сведения Формы рельефа, характерные для областей развития постоянной мерзлоты грунта, называют мерзлотными, или криогенными. Среди них наиболее развиты небо

Оползневая морфоскульптура.
Развитие оползней контролируется определенными геологическими условиями залегания песчано-глинистых отложений, глубиной расчленения поверхности и достаточным увлажнением. Наиболее широко они распро

Основные формы рельефа и их особенности.
Форма рельефа — искажение поверхности литосферы. Форма рельефа — это единица геоморфологии. Основные формы рельефа Несмотря на большое разнообразие неровностей зе

Типы озер по происхождению озерных котловин.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ТИПЫ ОЗЕРНЫХ ВПАДИН. Озерные впадины могут быть экзогенного и эндогенного происхождения. И те и другие в свою очередь разделяются на плотинные и котловинные.

Береговые процессы
Это формирование рельефа в прибрежной зоне морей, озёр и т. д. Формируются аккумулятивные и денудационные формы. Пример аккумулятивных — пляжи, а денудационных — клиф. Своеобразные формы р

Химические свойства воды и их значение в природе.
1) Вода реагирует со многими металлами с выделением водорода: 2Na + 2H2O = H2 + 2NaOH(бурно) 2K + 2H2O = H2 + 2KOH(бур

Основные звенья круговорота воды в природе
круговоро́т воды́ (влагооборот), непрерывный замкнутый процесс циркуляции воды, происходящий под влиянием солнечной радиации и сил тяжести; частькруговорота веществ на Зем

Атмосферное звено
Атмосферное звено круговорота характеризуется переносом влаги в процессе циркуляции воздуха и, как уже было сказано, образованием атмосферных осадков. Общая циркуляция атмосферы обладает замечатель

Формирование и строение ледников
Ледники образуются в тех местах, где накопившийся за долгую зиму снег летом не успевает растаять. Уровень, ниже которого стаивает весь снег, накопившийся зимой, называется снеговой линией. Эту лини

Особенности распределения жизни в океане
Условия жизни в океане. В океанической воде содержатся все необходимые для жизни организмов вещества. Жизнь в океане всепроникающа. Она существует на дне Марианского желоба, на глубине 11 тыс. м, и

Значение круговорота воды в природе.
Значение круговорота воды велико, так как он не только объединяет части гидросферы, но и связывает между собой все оболочки Земли: атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу. Вода во время кругово

Общее строение Солнечной системы
Центральное тело нашей планетной системы – Солнце. Солнце (желтый карлик) – сосредоточило в себе 99,866 % всей массы Солнечной системы. Оставшиеся 0,134 % вещества представлены девятью большими пла

Форма и размеры Земли
Впервые предположение о шарообразной форме Земли высказывали ещё античные мыслители. Они основывались на некоторых наблюдениях и философских представлениях о шаре как идеальной форме. Греческий учё

Земля во вселенной.
Древним людям Земля казалась огромной. Поэтому и философы древности, размышляя об устройстве Вселенной, помещали Землю в ее центр. Все небесные тела, полагали они, вращаются вокруг Земли.

Распределение материков и океанов
Около 71 % поверхности земного шара занято океанами и морями, а 29% приходится на долю суши. Океаны и моря образуют непрерывную водную оболочку, над поверхностью которой суша выступает разобщенными

Общая характеристика Мирового океана
Мирово́й океа́н — основная часть гидросферы, составляющая 94,2 % всей её площади, непрерывная, но не сплошная водная оболочка Земли, окружающая материки и острова и отличающаяся общностью

Воды Мирового океана
Воды Мирового океана составляют основную часть гидросферы Земли — океаносферу. На воды океана приходится более 96 % (1338 млн куб. км.) воды Земли. Объем пресных вод, поступающих в океан с речным с

Рельеф дна
Большая часть дна океанов представляет собой ровные поверхности, так называемые абиссальные равнины. Их средняя глубина — 5 км. В центральных частях всех океанов расположены линейные поднятия на 1—

Евразия
Евразия — самый большой материк Земли в Север­ном полушарии (часть островов в Южном полушарии). Площадь 54,9 млн км2. Население 4,1 млрд человек (1993). В Евразию входят части света Европа и Азия.

Австралия
Австралия— материк в Южном полушарии. Площадь 7631,5 тыс. км2. Восточные берега Австралии омывает Тихий океан, на севере, западе и юге — Индийский океан. Близ Австралии расположены крупные острова

Антарктида
Материк расположен в южном полушарии, почти целиком в области, ограниченной Южным полярным кругом. Антарктида удалена от других материков. Самый близкий континент — Южная Америка — отделен от нее п

С.Америки
Северная Америка — материк в Западном полу­шарии. На юге соединяется с Южной Америкой, границу с которой проводят по Дарьенскому перешейку, иногда по Панамскому перешейку. К Северной Америке отно­с

Юж.Америка
Южная Америка — южный материк Западного по­лушария, между Тихим океаном на западе и Атлантиче­ским океаном на востоке, Карибским морем па севере и Магеллановым проливом на юге, от 12°28' с. ш. до 5

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги