中文名 | 水系密度 | 外文名 | The density of water |
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定????義 | 在一定范圍內各級水道發育數目 | 決定因素 | 巖石和土壤的成分、結構、含水性 |
作????用 | 了解該地區巖性和地貌特征 | 所屬學科 | 地理學 |
地表徑流特別發育,形成密集的一、二級沖溝(間隔小于100米),沖溝短而淺。反映地勢比較平緩,巖石和土壤結構致密,透水性不好,質地軟弱,易被流水侵蝕。大片泥巖、板巖、粉砂巖、易碎片巖發育的地區,容易形成密集的水系。
地表徑流不發育(間隔大于500米),小沖溝很少,溝谷長而稀疏。反映地表坡度均一,巖石堅硬,裂隙發育,透水性好。大面積出露的砂巖及松散堆積物地區多為稀疏水系。
介于上述二者之間(間隔為100-500米),地表徑流比較發育,地面有一定的坡度。反映巖石透水性較差、抗侵蝕能力中等。
水系的密度是流域盆地地形要素的重要指標之一。 早在1894年人們就試圖確定一個指標表示水系密度,當時A.penk把水系密度D看作主流長度 l 與匯入主流的支流數目n之比:
水系密度D由測量部分的平均長度得出,n越小,D越大。
L.Neumann(1900)提出把水系密度定義為流域長度和面積之比,按照Neurnann的觀點,水系密度的不同,是由下層土的類型、坡度、植被和降雨的變化而引起的,這些因素起著重要的作用。
Horton(1932)指出,隨著降雨量的提高,水系密度加大;隨著滲透性加大,流域水系密度降低。
Feldner(1903)提出水系密度可用流域面積與河間地數目之比表示,此比值說明流域面積與河間地的關系,即流域面積越小,密度越大,反之亦然。
Chebotarev(1953)提出:流域密度可用平均河長L和相鄰面積a的平均之比;若面積A的流域有n條河流或河段,總長度為ΣL,則l=ΣL/n和a=A/n,或ΣL=nl和A=na,那么水系密度方程表示為:
為了獲得更準確的水系密度的信息,除了有可信的大比尺地形圖或航片上水系圖外,還必須考慮水系滿足徑流函數的時間的重要性。因此,有的是常年都有徑流的水系,有的是季節性的,有的則是間歇性的水系,考慮所有的這些情況,就可以獲得準確的水系密度,為了建立水系密度與產沙間的關系,在黃土高原我們計算了包括上述所有類型的水系密度。即從沖溝到合理地所有水系。
水系密度大小是由巖石和土壤的成分、結構、含水性及地形決定的。
一、鋁的密度是多少? 鋁材料的密度隨純度的變化而變化,當它的雜質含量越高或鋁合金中鋁含量越少,那么它的密度就越大,純鋁的密度是2700千克每立方,其他系列根據合金不同,一般都在2.58—2.9之間。
鹽水。雞蛋放在水里會下沉,在鹽水里會漂浮,根據阿基米德定律鹽水密度大
你好 硅酸鹽水泥普通水泥的密度3.0~3.15g/cm3,礦渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥的密度2.8~3.1g/cm3; 硅酸鹽水泥普通水泥的堆積密度1~1.6g/cm3,礦渣水泥的堆積密度1~1...
在遙感圖象上對水系密度進行定量統計,可以為地質解譯提供更為可靠的依據。統計時,可以測量規定范圍內各級水道(主要是1,2,3級)出現的條數;也可以測量單位面積內各級水道的總長度。
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水泥密度 目錄 水泥密度介紹簡介 計算及測定 水泥密度測定方法 1 主題內容與適用范圍 2 引用標準 3 定義 4 方法原理 5 儀器 6 測定步驟 7 結果計算 展開 編輯本段 水泥密度介紹 簡介 定義:試 樣在干燥條件下,水泥單位體積 的質量,水泥 密度 的單位是 g/cm3 。 水泥 [1] 方法原理 (李氏法) :將水泥倒入 裝有一定量 液體介質的李 氏瓶內,并使 液體介質 充分地浸透水 泥顆粒。根據 阿基米德定律 ,水泥的體積等于 它所排開的液體體積,從 而算出水泥單 位體積的質量即為密度,為 使測定的水泥不產生水化反應 ,液體介質采 用無水 煤油。 水泥密度測定 的要點就是測 出單位重量水 泥的實際體積 。經典的 方法是用液體 排代法,測定時在恒定的溫 度下,用李氏瓶細脛部分容 積刻度量出加入 一定重量水泥 時的體積。為了防止水泥水化,常用的液體就 是無水煤油。這種方法投 資少
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瀝青密度與相對密度試驗 編號: C-33-□□□□-□□□□ 試驗單位 合 同 號 樣品名稱 試 驗 規 程 JTJ-052-93 樣品來源 試 驗 日 期 試 驗 人 審 核 人 試樣編號 比重瓶質量m1 (g) 比重瓶與盛滿試樣合計質量m2(g) 比重瓶與盛滿試樣合計質量m3(g) 比重瓶與瀝青試樣合計質量m4(g) 比重瓶與試樣和水合計質量m5(g) 比重瓶與瀝青試樣合計質量m6(g) 比重瓶與試樣和水合計質量m7(g) 水的 密度(g/cm3) 瀝青密度或相 對密度 (g/cm3) 平均值 (g/cm3)
一條干流及其支流組成的河網系統稱為水系,如果有湖泊與河流相通,湖泊也應是水系的一部分。水系有各種各樣的平面形態,不同的平面形態可以產生不同的水情,尤其對洪水的影響更為明顯。水系主要受地形和地質構造的控制。全球地形多樣,地質構造復雜,因此水系類型也多種多樣。星狀水系即是其中的一種類型。
干支流呈樹枝狀,是水系發育中最普遍的一種類型,一般發育在抗侵蝕力較一致的的沉積巖或變質巖地區。如西江上游接納柳江、郁江、桂江等支流。
干支流組合而成的流域輪廓形如扇狀的水系。如海河水系。北運河、永定河、大清河、子牙河和南運河五大支流交匯于天津附近,之后入海。這種水系匯流時間集中,易造成暴雨成災。
干流兩側支流分布較均勻,近似羽毛狀排列的水系。匯流時間長,暴雨過后洪水過程緩慢。如西南縱谷地區,干流粗壯,支流短小且對稱分布于兩側,是羽狀水系的典型代表。
支流近似平行排列匯入干流的水系。當暴雨中心由上游向下游移動時,極易發生洪水。如淮河蚌埠以上的水系。
由干支流沿著兩組垂直相交的構造線發育而成的。如閩江水系。
此外還有梳狀水系,即支流集中于一側,另一側支流少。放射狀水系及向心狀水系,前者往往分布在火山口四周,后者往往分布在盆地中。通常大河有兩種或兩種以上水系組成 。
一條干流及其支流組成的河網系統稱為水系,如果有湖泊與河流相通,湖泊也應是水系的一部分。水系有各種各樣的平面形態,不同的平面形態可以產生不同的水情,尤其對洪水的影響更為明顯。水系主要受地形和地質構造的控制。全球地形多樣,地質構造復雜,因此水系類型也多種多樣。羽毛狀水系即是其中的一種類型。