"러시아의 호수" 주제를 파워포인트 형식으로 발표합니다. 호수의 분류와 기원 유역의 기원에 따른 호수의 차이 배치 예













영토에서 러시아 연방호수를 포함하여 많은 수역이 있습니다. 그 중 가장 큰 것은 바이칼 호수, 라도가 호수, 오네가 호수, Peipus 호수, Ilmen 호수, Khantaiskoye 호수, Segozero, Kulundinskoye 호수 및 Teletskoye 호수. 러시아 연방 영토에는 호수를 포함한 많은 수역이 있습니다. 그중 가장 큰 것은 바이칼 호수,라도가 호수, 오네가 호수, 페이시 호수, 일멘 호수, 칸타이스코에 호수, 세고제로, 쿨룬다 호수, 텔레츠코에 호수입니다.


구조(단층, 지각의 균열) 구조(단층, 지각의 균열) 빙하(고대 빙하의 작용) 빙하(고대 빙하의 작용) 화산(화산 분화구에 위치) ). 화산 (화산 분화구에 위치). 옥스보우 호수(오래된 강바닥) 옥스보우 호수(오래된 강바닥) 카르스트(해산) 카르스트(해산) 호수도 기원이 다릅니다.




지구상에서 가장 깊은 호수. 최대 깊이 1620m 거울 지역 지구상에서 가장 깊은 호수. 최대 깊이는 1620m, 면적은 31.5천km2, 해발 높이는 456m이다. 지구의 유산입니다. 길이 600km 이상, 최대 폭 약 80km 길이 600km 이상, 최대 폭 약 80km
















호수의 의미. 호수는 환경의 미기후를 변화시킵니다. 호수는 환경의 미기후를 변화시킵니다. 지하수위 상승에 기여 지하수위 상승에 기여 호수는 이탄이 쌓이는 늪으로 변합니다. 호수는 이탄이 쌓이는 늪으로 변합니다. 소금 호수에는 소금이 축적됩니다. 소금 호수에는 소금이 축적됩니다. 호수는 지형을 변화시킵니다. 파도가 해안을 파괴합니다. 호수는 지형을 변화시킵니다. 파도가 해안을 파괴합니다. 퇴적물(미사, 모래, 점토)이 바닥에 쌓입니다. 퇴적물(미사, 모래, 점토)이 바닥에 쌓입니다.


호수 이용. 호수는 엄청난 매장량이다 민물. 호수는 엄청난 양의 담수를 보유하고 있습니다. 수산 자원, 사냥감 동물, 광물 원료의 출처. 수산 자원, 사냥감 동물, 광물 원료의 출처. 호숫가는 생명뿐만 아니라 휴양과 건강 회복에도 유리한 지역입니다. 호숫가는 생명뿐만 아니라 휴양과 건강 회복에도 유리한 지역입니다.


현재 호수는 어떻게 사용되고 있나요? 불행히도 도시와 마을의 물 공급뿐만 아니라 더러운 폐수 배출에도 마찬가지입니다. 생각해 봅시다: 이성적인 존재인 사람이 호수에서 물을 취해 식수로 사용하고, 호수에서 물을 취해 식수로 사용하고 그 안에 폐수를 버립니다. 이것이 합리적인가?

호수란 무엇입니까? 연못과 어떻게 다른가요? 그들은 지구에 어떻게 나타나나요?

우리 행성에는 너무 서두르기 때문에 볼 수 없는 경이로움이 많이 있습니다. 자연여행은 도로로 대체됐지만, 차를 멈추고 내리면 작은 연못이 보인다.

수백년 전, 깊은 우주에서 온 "손님"과의 충돌이 있었을지도 모릅니다. 아니면 초화산이 폭발했거나. 자연은 우리 발 밑에 과거의 흔적을 남깁니다. 그것을 읽을지 말지는 당신에게 달려 있습니다.

호수 란 무엇이며 그 징후는 무엇입니까

고대 영어에서 번역된 이러한 유형의 저수지 이름(“laka”처럼 들림)은 연못 또는 웅덩이로 번역됩니다. 다른 언어에서는 웅덩이, 하천, 심지어 수로로 번역될 수 있습니다.

정의의 주요 문제는 여기에 설명된 내용이 혼동된다는 것입니다. 천연 자원일반 연못이 있는 신선한 (소금) 물. 이러한 연결을 제외하기 위해 일부 정의는 소스의 크기를 2~5헥타르로 나타내는 것으로 해석됩니다.

호수의 크기에 관계없이 강과 바다의 주요 차이점은 고립입니다.하나도 안 돼 큰 호수바다와 소통하지 않습니다. 일반적으로 주변은 육지로 둘러싸여 있습니다.

지구상의 대부분의 호수는 담수로 채워져 있으며 배수 시스템을 갖추고 있습니다.

자연이 강 형태로 물의 유출을 제공하는 저수지를 폐수라고합니다. 지하의 증발과 침투에 의해서만 물 균형이 유지되는 경우 배수가 없다고 합니다.

말린 호수(캐나다)

가장 많은 수의 호수는 캐나다(약 32,000개)와 러시아(200만 개 이상)에 있습니다.아름다운 호수 풍경은 핀란드(190,000)에서 찾을 수 있습니다.

자연에는 인공적으로 만들어진 저수지가 있습니다. 농업, 장식 및 산업 목적.

호수의 종류와 분류

과학자들은 호수를 여러 유형으로 분류합니다.

원산지별:

  1. 지각– 지각의 변형으로 인해 지각 기원의 호수가 형성됩니다.
    가장 유명한 곳은 우리나라 영토 인 호수에 있습니다. 바이칼 호. 여기에는 카스피해 분지의 호수가 포함됩니다. 때로는 토양이 가라앉아 열카르스트 호수를 형성하기도 합니다.
  2. 화산– 지역 화산 우울증을 점령합니다. 예를 들어, 분화구(Craters) 화산 칼데라스(Calderas). 시간이 지남에 따라 이러한 불규칙성은 자연 강수량으로 채워집니다.

    오레곤주의 크레이터 호수

    증발이나 지하수의 방출로 인해 생성 과정이 매우 빠르게 발생합니다. 때로는 두 호수 이름이 하나로 혼합되는 경우도 있습니다. 예를 들어 오레곤의 마자마 산 칼데라에 있는 크레이터 호수(Crater Lake)가 있습니다.

  3. 빙하– 빙하 또는 대륙 빙하의 직접적인 영향으로 생성됩니다. 다양한 빙하 과정으로 인해 폐쇄된 분지가 형성됩니다. 아종 – 카리드.
    세계지도에서 남극 대륙-보스토크 호수에서도 비슷한 것을 찾을 수 있습니다.
  4. 범람원– 유입되는 퇴적물이 막히는 형태 주요 강.
    하구 호수 아조프 해. 때때로 큰 바다건조되어 잔류물이 형성됩니다.
  5. 산사태– 호수는 일반적입니다 산악 지역지진이 일어난 곳.

    북미의 퀘이크 호수

    산사태 호수는 크고 꽤 깊을 수 있지만 수명이 짧습니다. 북미 몬태나주에서 지진이 발생했습니다.

  6. 에올리안- 바람이 만든 호수입니다. 예 - 호수. 워싱턴주 모세스 호수.
  7. 연안의– 연승 및 기타 해류로 인해 해변 능선이 막혀서 형성됩니다. 온스. 베레고보에, 케메로보 지역, 러시아.
  8. 본질적인– 식물과 동물의 활동에 의해 생성됩니다.
  9. 이탄- 유기 호수 형태의 호수입니다. 러시아 모스크바 토르피아노에.
  10. 인위적인- 인간의 활동으로 형성된 인공 호수입니다. 강과 하천을 의도적으로 댐으로 막은 결과일 수도 있습니다.
    예를 들어 Turquoise Katun 관광 캠프 근처의 알타이(러시아)에 있는 호수가 있습니다.
  11. 유성– 운석이나 소행성의 치명적인 외계 충돌로 인해 생성된 호수.
    예 - 호수. 러시아 카렐리야 공화국 야니스야르비.

광물화 유형별:


영양가 기준:


화학 성분별 :


표로 보는 세계 유명 호수의 특징

테이블은 보여줍니다 간단한 설명세계에서 가장 유명한 호수.

결론

학교 과정을 통해 지구 대부분이 물로 덮여 있다는 것이 분명해졌습니다. 그 중 일부는 바이칼 호수와 같은 깊은 호수이고, 일부는 얕고 염도가 매우 높은 호수(솔일레츠크와 같은)입니다. 그러나 그들 중 어느 것도 지구의 물질 세계의 아름다운 창조물이며, 때로는 자연이 우리가 살고 있는 세계의 가장 재능 있는 건축가라고 말해줍니다.

지리학에 관한 "러시아의 호수"주제 발표 파워포인트 형식. 학생들을 위한 이 프레젠테이션의 목적은 우리나라 호수의 위치, 특성, 기원 및 인간 생활에서의 역할에 대한 아이디어를 제공하는 것입니다.

프레젠테이션의 일부

호수- 물로 채워진 닫힌 대야입니다.

호수는 신선하고 짠맛이 있습니다.

호수는 배수되거나 배수되지 않을 수 있습니다.

  • 하수 호수, 일반적으로 호수에서 흐르는 강에도 소금이 흐르기 때문에 신선합니다.
  • 엔도르헤익 호수-짠맛이있어 흘러 들어가지만 강 하나도 흘러 나오지 않습니다. 그러한 호수에는 소금이 축적됩니다.

호수의 기원은 다양합니다.

  • 가장 깊은 호수는 구조적 기원(단층, 지각의 균열)에서 유래합니다. 이러한 호수는 직사각형으로 좁고 길다. 세계에서 가장 깊은 호수 바이칼(1637m)도 이런 유래를 갖고 있다.
  • 빙하 구조 기원의 호수(빙하의 무게로 인해 깊어짐)는 러시아 평야의 북서쪽에 위치해 있습니다. 그중 가장 큰 것은 Ladoga와 Onega입니다.
  • 빙퇴석 호수는 고대 빙하의 결과로 형성된 빙퇴석 분지 사이의 움푹 들어간 곳을 차지하고 있습니다.
  • 화산 호수는 화산 분화구에서 발견됩니다. 쿠릴열도, 캄차카 반도에서.
  • 우궁 호수는 강 계곡에서 흔히 볼 수 있습니다.
  • 표면 깔대기에서 용해와 관련된 우물 천연수바위, 카르스트 호수가 형성됩니다.
  • 인간은 연못과 더 큰 저수지와 같은 인공 저수지를 만드는 힘입니다. 가장 큰 저수지는 Kuibyshev의 Rybinsk에 건설되었습니다.

행성의 "물 기아".

  • 주요 위험은 강과 호수의 광범위한 오염입니다.
  • 인간은 강, 호수, 지하수에서 엄청난 양의 담수를 섭취합니다. 이것은 미친 낭비로만 설명될 수 있습니다!
  • 그러나 담수의 낭비적인 소비는 지구상의 "물 기아"의 주요 원인이 아니며 가장 위험한 원인도 아닙니다.
  • 그 결과, 이미 지구 인구의 약 1/3이 깨끗한 물이 부족하고 있습니다. 깨끗한 물의 부족은 인류의 점진적인 발전을 제한하는 가장 중요한 요인 중 하나가 되고 있습니다.

호수는 물로 가득 찬 땅이 움푹 들어간 곳입니다. 강과 달리 물 교환이 느리고 바다와 달리 바다의 물로 흐르지 않습니다. 이 수역은 지구에 고르지 않게 분포되어 있습니다. 지구 호수의 전체 면적은 약 270만km2로 육지 표면의 약 1.8%에 해당합니다.

호수는 외부 매개 변수와 물 구조의 구성, 기원 등에서 서로 많은 차이가 있습니다.

기원에 따른 호수 분류

빙하가 녹아 빙하 저수지가 형성되었습니다. 이것은 지난 200만년 동안 반복적으로 대륙을 뒤흔든 극심한 추위 기간 동안 일어났습니다. 빙하기가 초래한 현대 호수영토에 위치 북아메리카유럽, 즉 캐나다, 배핀 섬, 스칸디나비아, 카렐리아, 발트해 연안 국가, 우랄 및 기타 지역.

무게와 움직임으로 인해 거대한 얼음 덩어리는 지구 표면 두께에 상당한 구덩이를 형성했으며 때로는 지각판을 밀어내기도 했습니다. 이러한 구덩이와 단층에는 얼음이 녹은 후 저수지가 형성되었습니다. 빙하 호수의 대표자 중 하나는 호수라고 할 수 있습니다. Arbersee.

발생 이유는 암석권 판의 움직임으로 인해 지각에 단층이 형성되었기 때문입니다. 그들은 빙하가 녹아서 물로 채워지기 시작했고, 이로 인해 이러한 유형의 저수지가 나타났습니다. 가장 명확한 예는 바이칼 호수입니다.

흐르는 강의 일부 부분이 마르면 강 호수가 나타납니다. 이 경우 사슬 저수지의 형성은 하나의 강에서 발생합니다. 강 형성의 두 번째 옵션은 수로를 방해하는 물 장벽으로 인해 나타나는 범람원 호수입니다.

해안 호수를 하구라고 합니다. 저지대 강이 바닷물로 범람하거나 침강으로 인해 나타납니다. 바다 해안. 후자의 경우 새로 형성된 만과 바다 사이에 육지나 얕은 물이 나타납니다. 강과 바다가 합류해 형성된 하구에서는 물맛이 다소 짠 편이다.

카르스트 호수는 지하 강물로 채워진 흙 구덩이입니다. 구덩이는 석회암 암석으로 구성된 암석권의 함몰된 부분입니다. 고장으로 인해 저수지 바닥이 늘어서 채워지는 물의 투명도에 영향을 미칩니다. 물은 수정처럼 맑습니다.

카르스트 호수에는 한 가지 독특한 특징이 있습니다. 주기적으로 나타납니다. 즉, 사라졌다가 다시 형성될 수 있습니다. 이 현상은 지하 강의 수위에 따라 다릅니다.

그들은 산 분지에 위치하고 있습니다. 그들은 여러 가지 방법으로 형성됩니다. 산이 붕괴되어 강의 흐름을 막아 호수를 형성하기 때문입니다. 두 번째 형성 방법은 거대한 얼음 블록이 천천히 하강하는 것입니다. 이로 인해 깊은 땅 함몰(얼음이 녹아 물로 채워지는 분지)이 남게 됩니다.

호수 화산형휴화산의 분화구에 나타납니다. 이러한 분화구는 깊이가 크고 가장자리가 높아 강물의 흐름과 유입을 방해합니다. 이로 인해 화산호는 사실상 고립되어 있습니다. 분화구는 빗물로 가득 차 있습니다. 그러한 물체의 구체적인 위치는 종종 물의 구성에 반영됩니다. 높은 수준의 이산화탄소는 그들을 죽게 만들고 생명에 부적합하게 만듭니다.

이들은 저수지와 연못입니다. 이는 산업적 목적으로 의도적으로 만들어졌습니다. 정착지. 또한 인공 호수굴착 작업으로 인해 남은 굴착 구덩이가 빗물로 채워질 수 있습니다.

위에서는 호수의 기원에 따라 분류를 정리했습니다.

위치별 호수 유형

지구와의 위치에 따라 호수를 분류하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. 육지 호수는 육지 표면에 직접 위치합니다. 이들은 일정한 물 순환에 참여합니다.
  2. 지하 호수는 지하 산 동굴에 위치해 있습니다.

광물화에 의한 분류

염분의 양에 따라 호수를 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

  1. 신선한 호수빗물, 녹은 빙하, 지하수로 형성됩니다. 물은 이렇게 자연물소금을 포함하지 마십시오. 게다가, 신선한 호수는 강 수로가 막혀서 생긴 결과입니다. 가장 큰 신선한 호수는 바이칼입니다.
  2. 바닷물은 기수와 염수로 구분됩니다.

기수 호수는 대초원과 사막과 같은 건조한 지역에서 흔히 볼 수 있습니다.

소금 호수는 물기둥의 염분 함량 측면에서 바다와 유사합니다. 때때로 호수의 염분 농도는 바다와 바다보다 약간 높습니다.

화학 성분에 따른 분류

지구 호수의 화학적 구성은 다르며 물의 불순물 양에 따라 다릅니다. 호수의 이름은 다음과 같습니다.

  1. 탄산염 호수에는 Na와 Ca의 농도가 증가했습니다. 소다는 이러한 저수지의 깊이에서 추출됩니다.
  2. 황산염 호수는 Na 및 Mg 함량으로 인해 치유되는 것으로 간주됩니다. 또한, 황산염 호수는 Glauber의 소금이 채굴되는 곳입니다.
  3. 염화물 호수는 일반적인 식탁용 소금이 생산되는 소금 호수입니다.

수분 균형에 따른 분류

  1. 하수 호수에는 일정량의 물이 배출되는 기능이 갖추어져 있습니다. 일반적으로 이러한 저수지에는 여러 개의 강이 유역으로 유입되지만 유출되는 강은 항상 하나만 있습니다. 훌륭한 예는 다음과 같습니다 큰 호수- 바이칼과 Teletskoye. 폐호수의 물은 신선합니다.
  2. Endorheic 호수는 물의 흐름이 유입보다 더 활발하기 때문에 소금 호수입니다. 그들은 사막과 대초원 지역에 위치하고 있습니다. 때때로 그들은 산업 규모로 소금과 탄산음료를 생산합니다.

영양소의 양에 따른 분류

  1. 과영양 호수에는 상대적으로 적은 양의 영양소가 포함되어 있습니다. 특징은 물의 투명도와 순도, 파란색에서 녹색까지의 색상, 호수의 깊이가 중요합니다. 중간에서 깊은 곳까지, 호수 바닥에 가까워지면 산소 농도가 감소합니다.
  2. 부영양화는 고농도의 영양소로 포화되어 있습니다. 이러한 호수의 특징은 다음과 같은 현상입니다. 바닥으로 갈수록 산소량이 급격히 감소하고, 무기염이 과도하게 포함되어 있으며, 물의 색이 짙은 녹색에서 갈색으로 변하기 때문에 물의 투명도가 낮습니다.
  3. 영양실조 호수에는 미네랄이 극도로 부족합니다. 산소가 적고 투명도가 낮으며 물의 색이 노란색 또는 진한 빨간색일 수 있습니다.

결론

지구의 수역은 강, 바다, 바다, 세계 해양의 빙하, 호수로 구성됩니다. 호수 분류에는 여러 유형이 있습니다. 이 기사에서는 이에 대해 논의했습니다.

호수는 다른 수역과 마찬가지로 인간이 다양한 분야에서 적극적으로 활용하는 가장 중요한 천연자원이다.

호수는 항상 하나의 시나리오에 따라 형성됩니다. 즉, 다양한 이유로 해당 지역에 우울증, 저지대 또는 단층이 형성됩니다. 이후에 물로 채워지면 호수가 형성됩니다. 다른 모든 것은 중요하지 않습니다. 호수의 위치와 기원은 영양분과 증발량을 결정하는 지역의 기후뿐만 아니라 호수 함몰 형성에 기여하는 요인과도 연관되어 있습니다. 기후가 습한 곳에서는 호수가 깊고 신선하며 수가 많습니다. 대부분 이곳으로 흐르고 있습니다. 건조한 지역의 호수는 얕고 염도가 높으며 배수가 없는 경우가 많습니다. 따라서 호수의 수화학적 특성은 지리적 위치에 따라 결정됩니다.

호수는 일반적으로 네 가지 특성에 따라 분류됩니다. 호수 유역의 기원; 물 덩어리의 기원; 수역 및 미네랄 조성(염분).

호수 유역은 기원에 따라 5개 그룹으로 나뉩니다. 지각 호수 유역은 지각의 균열, 단층 및 침강의 결과로 형성됩니다. 이러한 호수는 가파른 경사와 깊이로 구별됩니다. 예를 들어 바이칼 호수, 사해, 차드, 티티카카입니다.

화산호 유역 - 화산 분화구나 용암지대 저지대에 형성됩니다. 예를 들어 캄차카의 쿠릴 호수, 자바와 뉴질랜드의 호수를 볼 수 있습니다. 사진은 Kelimutu 화산 분화구의 호수를 보여줍니다.

빙하(퇴퇴석) 호수 유역은 빙하 지형 앞에 침식되고 물이 축적되는 빙하를 움직여 파낸 것입니다. 빙하가 녹으면 빙하가 가져온 물질은 언덕, 능선, 언덕 및 함몰 형태로 퇴적됩니다. 이러한 호수는 일반적으로 좁고 길며 핀란드, 카렐리아, 알프스, 우랄 및 코카서스의 호수와 같이 빙하가 녹는 선을 따라 뻗어 있습니다.

카르스트 호수 유역 - 석회암, 석고, 백운석과 같은 연암의 실패, 토양 퇴적 및 침식의 결과로 발생했습니다. 그 결과 작지만 깊은 호수 유역이 형성됩니다.

댐(댐 또는 댐) 호수 유역 - 암석 낙하로 강바닥을 막은 결과로 발생합니다. 이것이 세반 호수와 알프스, 히말라야, 코카서스의 여러 호수가 형성된 방법입니다.

그러나 물을 채우는 데 적합한 함몰은 다른 방식으로 나타날 수 있습니다. 여기서 모든 것은 바다, 강, 강한 바람, 지하수, 토양의 영구 동토층의 근접성 등 위치와 기후에 따라 다릅니다. 결과는 여전히 동일합니다. 분지를 형성하고 물로 채우는 것입니다.

다른 유형의 호수

하구 호수는 바다 기슭을 따라 위치해 있습니다. 그들은 해안 침으로 분리된 바다의 해안 지역입니다.

시간이 지남에 따라 늪과 산호초 사이에 유기 호수가 나타납니다. 범람원 호수는 강바닥의 변화와 관련이 있습니다-쿠반 범람원 호수, 볼가 삼각주 일멘. 이러한 호수는 특징적인 말굽 모양을 가지고 있습니다.

바람은 부는 분지에 형성되는 바람 호수를 만듭니다. 테케 호수, 카자흐스탄의 셀렉티 호수 및 기타 여러 호수가 이런 식으로 발생했습니다.

지하수가 작은 암석 조각을 적극적으로 씻어내어 땅이 가라앉는 곳에 침식 호수가 나타납니다. 이러한 호수는 서부 시베리아 남부의 전형적인 호수입니다.

영구 동토층이 녹을 때 열카르스트 싱크홀 호수(사진)가 나타납니다. 땅에 딥이 형성되고 녹은 물로 채워집니다. 러시아에서 가장 호수가 많은 지역인 콜리마 저지대에는 그러한 호수가 많이 있습니다.

수괴의 기원에 따라 호수는 대기와 유물의 두 가지 유형으로 구분됩니다. 대기 호수바다의 일부가 된 적이 없습니다. 지구상에는 그러한 호수가 대부분 있습니다. 유물(또는 잔여) 호수 Caspian, Aral, Ladoga, Onega, Ilmen 등 후퇴하는 바다 현장에 나타났습니다.

수역에 따라 배수 호수와 배수 호수의 두 가지 유형이 있습니다. 하수 호수는 물이 교환되고 강이 들어오고 나가는 호수입니다. 그들은 대개 신선합니다. 이러한 호수는 종종 과도한 수분이 있는 지역에 위치합니다.

미네랄 호수

엔도르헤익 호수에는 유입되는 강이 있지만 유출되는 강은 없습니다. 이러한 호수의 물 소비는 증발에 의해 지배되며 모든 미네랄은 저수지에 남아 있습니다. 대부분은 짠맛이 나요. 이러한 호수는 수분이 부족한 지역에 위치합니다.

호수는 염도에 따라 담수, 염수, 기수, 광물의 네 가지 유형으로 구분됩니다. 신선한 호수 - 염도가 1ppm을 초과하지 않는 경우. 소금 호수 - 용해성 물질의 함량이 24.7 - 47ppm 범위 내에 있는 경우. 기수 - 염분도 최대 24ppm. 미네랄 - 47ppm. 소다, 황산염, 염화물 호수가 될 수 있습니다. 광물 호수에서는 소금이 침전될 수 있습니다. 예를 들어 소금 생산원인 Elton 호수와 Baskunchak 호수에서는 소금이 침전될 수 있습니다. 사진 속 - 솔트 레이크케냐에서.

호수는 지구 생태계에서 중요한 역할을 합니다. 그들은 다양한 형태의 생명체에 유리한 특별한 미기후를 만듭니다. 소금에 절여도 다양한 유기체를 끌어들입니다. 그리고 담수는 균형있고 놀랍도록 풍부한 생태계를 형성합니다. 지질학적 힘은 침식을 통해 대륙 표면을 평평하게 만드는 경향이 있으며, 퇴적물이 축적되면 호수의 깊이가 감소하고 점차 사라지게 됩니다. 호수 물에서는 생물학적 및 화학적 반응이 발생하며 그 결과 일부 원소가 바닥 퇴적물로 전달되거나 반대로 물에 용해됩니다. 바닥 퇴적물은 호수 바닥의 지형을 변화시키고, 특정 조건에서 유기 기원의 암석으로 변형될 수 있습니다. 호수가 너무 많아지면 새로운 형태의 구호가 만들어집니다.

대부분의 호수는 상대적으로 젊은 층입니다. 가장 오래된 것 중 하나는 바이칼입니다. 나이는 2500만~3000만년이다. 호수 중 가장 큰 호수는 카스피해입니다. 그 면적은 약 368,000 평방 킬로미터입니다. 가장 깊은 곳은 바이칼(1,620m)입니다. 나는 이것이 놀라운 일이기를 바랍니다. 자연 구조물오랫동안 원래 상태로 유지됩니다.

생태, 호수 바닥의 인구

호수의 종류, 기원, 특성:

호수(O)는 바다와 관련이 없는 물로 채워진 분지 또는 지표면의 움푹 들어간 곳입니다. 느린 물 교환. 유역으로 유입되는 물(지표면 및 지하)이 증발, 여과 및 유출을 통해 이 유역에서 손실되는 물보다 클 경우 호수가 형성됩니다. 분지의 형성은 내생적 과정과 외생적 과정의 영향을 받습니다. 내륙(내인성) - 구조 및 화산 현상의 결과로 형성됩니다.

외부 (외인성) - 침식, 싱크 홀, 누적, 바람 및 댐 유형의 유역이 발생하는 영향을받는 물, 얼음, 바람의 활동. 더 자주 유역은 여러 요인의 영향을 받아 형성되지만 그중 하나가 주요 요인입니다 (라도가 호수와 오네가 호수 유역은 구조적이지만 나중에 빙하에 의해 처리되었습니다).

유역의 기원에 따라 다음이 있습니다.

지각의— 지구 표면의 골짜기에 형성됨: 깊고 넓으며 길이가 길다(Caspian, Aral, Ladoga, Onega, Baikal, Issyk-Kul).

화산의-화산에 의해 멸종된 분화구에서 발생했습니다. 둥근 윤곽선과 깔때기 모양(쿠릴 열도, 캄차카, 아르메니아 고원); 운석 - 운석이 떨어진 후 함몰된 곳(호수.

에스토니아의 Kaali);

빙하— 빙하의 침식 축적 활동의 결과로, 빙하는 지구 표면의 움푹 들어간 곳을 "파내고" 기존의 분지를 수정하며 운반되는 물질을 빙퇴석 형태로 퇴적시킵니다. 빙퇴석 호수는 빙퇴석 퇴적물 사이에 나타납니다.

모양: 길쭉한 잎 모양, 타원형(카렐리아, 콜라 반도).

빙하 호수에는 타르 및 무역 호수가 포함됩니다. 이 호수는 얼음과 서리 풍화(코카서스, 알타이, 알프스)의 결합 작용으로 형성된 실 모양의 움푹 들어간 곳(카르)의 산 경사면에 위치하고 있습니다. 이전에 침식되었다가 빙하의 용출로 변형된 골짜기 모양이나 골짜기 모양의 계곡에는 상업 섬이 생깁니다(알프스, 코카서스).

물 침식성 및 물 축적 호수는 강 계곡, 삼각주, 바다 해안. 범람원 호수는 우궁 호수라고 불리는 강 범람원에 위치하고 있습니다. 이는 곧게 펴질 때 강에서 오래된 수로의 구불구불한 부분을 완전히 분리하여 형성됩니다. 또한 강(볼가, 드네프르, 오카)의 범람원에서 발견되는 함몰지와 작은 함몰지(접시)가 만조 기간에 범람할 때도 발생합니다.

Plesovye O.

강 수로와 유역이 호수처럼 확장되는 형태로, 물이 부족한 기간에 강이 마르면 수로의 건조한 부분으로 분리됩니다.

델타 O.

(막힌 팔) - 델타 큰 강((볼가, 쿠반).

해안 섬—해안의 얕은 만과 만은 충적 모래와 점토 침으로 인해 바다에서 분리되어 석호(Laleostomi)라고 불립니다. 하구 O. - 홍수 중 바다 꼬투리강의 하구 부분이 확장되고 침에 의해 바다로부터 분리됩니다(아조프-흑해 연안).

피요르드는 잔해나 퇴적물에 의해 점차적으로 바다로부터 분리되면 피요르드로 변합니다.

실패한 호수는 지하수와 지표수에 의한 암석의 침출과 화석 얼음의 용해으로 인해 발생합니다. 이들은 O.karst, 침하, 열카르스트입니다.

Karst O. - 석회암, 백운석, 석고가 있는 곳에서는 물에 쉽게 용해됩니다. 이 경우 형성된 분지는 빗자루가 아니며 모양이 둥글고 깊습니다 (코카서스, 우랄).

침강 O.

지하수에 의한 점토 입자의 장기간 제거 또는 물에 의한 염분의 세척으로 인해 공극이 형성되고 파운드 층이 침하됩니다.

Thermokarst O. - 영구 동토층 지역 - 매장된 층과 얼음 렌즈가 녹고 그에 따른 토양 침강으로 인해 발생합니다. 타원형, 깊이가 얕음.

에올리안 O.

(디플레이션) - 건조한 기후에서 바람이 작은 토양 입자를 날려 버리기 때문에 우울증이 발생합니다. 분지는 크기가 작고 얕습니다(아랄-카스피 저지대의 모래 언덕과 모래 언덕 사이).

댐(댐) 호수 - 강 계곡이 산사태, 산사태, 강이 용암류 또는 빙하 빙퇴석에 의해 막힐 때 발생합니다(코카서스의 O. Ritsa, S. Yevan 모양 - 길쭉하고 깊이가 가장 큼). 댐 근처.

유기 O.

여기에는 늪에서 발생하는 2차 O.가 포함됩니다. 상당한 면적과 깊이. 인공 저수지가 만들어낸 저수지와 그 결과 나타난 저수지. 오래된 채석장과 소금 광산의 범람 (우랄의 O. Razval).

연못(파기)- 호수형 저수지를 파서 이탄 광산, 모래 및 점토 채석장에 많이 형성됩니다.

지리적 분포 호수는 물리적 및 지리적 조건에 의해 결정되며 그 중 기후 조건이 더 중요하여 산소의 영양을 결정합니다. 따라서 습한 기후 지역에는 담수가 많고 건조한 지역에는 물이 거의 없습니다. 저수역, 기수 및 염수(Transbaikalia, Dazakhstan)입니다. 호수는 종종 그룹으로 위치하여 호수 국가를 형성합니다(핀란드에는 35,000개가 있으며 국가 영토의 15%를 차지합니다).

호수의 고도 위치 (티베트 5000m, 코카서스 - 3600m, 카르파티아 산맥 - 2000m). 해수면 아래(사해)에 호수가 있습니다.

호수 바닥의 생태 구조

호수는 바다와 관련이 없는 지구 표면의 물로 채워진 분지 또는 움푹 들어간 곳입니다.

호수 유역은 일반적으로 형성됩니다 수중 테라스, 이는 토지 질량이 점진적으로 약간 감소하는 것을 특징으로 하며, 마구간경사각이 더 가파르게 변하고 보일러,호수 바닥의 대부분을 차지합니다. 호수저서생물의 나열된 지역에 따르면, 구별하는 것이 관례입니다. 연안의- 해안 얕은 바다, 하층의, 이는 바닥 식생 분포의 하한까지 확장되며, 심오한, 호수 바닥의 나머지 부분을 덮습니다 (깊은 호수에서만 사용 가능).

원양호수는 수중 테라스 위에 있는 해안 지역과 쓰레기장과 가마솥 위에 위치한 원양 지역으로 나누어집니다. 수직 침체 동안 호수의 수괴는 상층으로 나누어집니다. 에필리니언, 온도가 급격한 계절적 및 일일 변동을 경험하는 경우, 더 낮거나 저혈압, 온도는 일년 내내 거의 변하지 않고 중간 정도입니다. 금속 금속, - 온도 점프 층(상이하게 가열된 외피와 저층수 사이의 온도 차이) 최대 높이까지 물로 채워진 호수 유역의 부분을 호수 바닥 또는 호수 그릇이라고 합니다.

호수 바닥에서는 해안 지역과 깊은 지역이 구별됩니다. 해안 지역에서는 파도 작용의 영향으로 유역을 형성하는 암석이 파괴되는 과정이 심해 지역에서 우세하며 파괴 생성물의 퇴적이 발생합니다.

지질학적 의미에서 모든 호수는 일시적으로 형성된 것이며 조만간 사라집니다.

호수와 그 기원

이러한 호수 개발(진화) 주기는 지속적으로 발생합니다. 호수 개발에는 다음과 같은 단계가 있습니다.

1) 청소년 단계 - 유역의 초기 구호는 변경되지 않았습니다.

2) 성숙 단계 - 호수 주변에 해안 모래톱이 나타나고 강 어귀에 삼각주가 형성되지만 유역 바닥에는 개별적인 불규칙성이 여전히 남아 있습니다.

3) 노년기 - 호수는 삼각주 경사면과 해안 얕은 자갈로 둘러싸여 있습니다. 충적 퇴적물은 널리 퍼져 있으며 호수 유역을 따라 늘어서 있습니다.

4) 멸종과 죽음의 단계, 호수가 너무 얕아서 중앙 바닥 평야가 위치하는 때.

해안 얕은 곳과 거의 수평을 이루고 그곳으로 변합니다 (더 이상 거골 경사가 없습니다). 수생 식물은 도처에 퍼지고 수중에서 수면 위(습지)로 이동하며 호수는 늪으로 변합니다.

호수 바닥 인구

호수는 바다와 연결되지 않은 지구 표면의 물로 채워진 분지 또는 함몰입니다.

호수에 있는 유기체의 주요 서식지는 다음과 같습니다: 저서 또는 호수 바닥; 원양 또는 호수 수주; 물의 표면, 더 정확하게는 표면 장력 필름이 연결된 물과 대기 사이의 경계면 영역입니다.

저서생물의 집합체라고 한다. 저서생물: 그 중 고체 기질의 특징적인 유기체는 다음과 같이 구별됩니다. 부착물. 아니면 파헤칠 것입니다. 호수 바닥은 깊이에 따라 연안 또는 해안 지역과 심해 또는 심해 지역으로 나뉘며 때로는 과도기적 하층 스트립이 구별됩니다.

원양 지역에는 두 그룹의 유기체가 살고 있습니다. 그 중 하나는 장거리에서 활동적으로 이동할 수 있습니다. 이들은 넥톤 (물고기)입니다. 또 다른 그룹은 물의 움직임에 수동적으로 끌려가는 현탁 상태에서 삶을 보냅니다. 이것이 플랑크톤입니다.

플랑크톤은 매우 작은 식물과 동물이 지배하고 있습니다. 크기가 작을수록 정지 상태를 유지하기가 더 쉽습니다. 물과 대기가 분리된 지역에 사는 조직을 이라고 합니다. 뉴스턴.

동물플랑크톤 호수:

1) 로티퍼, 즉

마이크로플랑크톤 성분(몸체는 밀리미터 단위로 측정됨) 로티퍼는 앞쪽 끝에 위치한 원형 섬모 열을 사용하여 몸의 축을 중심으로 회전하여 헤엄칩니다.

2) 원생동물,

3) 클라도세란 또는 클라도세란;

4) 요각류 또는 요각류. 요각류와 클라도케란은 앞부분의 필라멘트형(요각류) 또는 가지가 있는(클라도케란) 더듬이로 물에 부딪히며 도약하며 움직입니다.

호수 바닥 인구:

곤충 유충(키로노미드, 즉

종모기 유충; 캐디스플라이 유충; 잠자리, 돌파리, 하루살이의 유충),

벌레(섬모충(turbellaria)), 선충(회충); 거머리; 올리고모류 또는 작은 모류 벌레.

히드라카린(물진드기),

연못 연체동물(림네아, 갈바, 기수),

갑각류: 도편류(따개류 갑각류), 클라도세란스(cladocerans), 요각류(요각류), 등각류(등각류), 스캐오포드(분할각류) 및 양각류(양각류).

소위 이중 또는 삼중 바닥이 있는 호수가 있습니다. 그들의 독특한 특징은 강력한 수중 해류, 수많은 동굴, 깊은 구멍 및 공극뿐만 아니라 수중 표면의 높은 함량의 미사입니다.

지구상에는 그러한 호수가 그리 많지 않으며 수십 개가 있다고 여겨지지만 가장 유명합니다. 정확하게 알려지지 않은 것은 그러한 호수의 깊이입니다 (원칙적으로 상단 바닥까지의 거리 만 알려져 있습니다).

이중 바닥 호수는 일반적으로 이탄 습지 부지에 형성되는 것으로 믿어집니다.

이러한 저수지의 바닥은 모래, 자갈 및 이탄이 혼합되어 있습니다. 갈대와 사초가 자라는 해안을 따라 미사 퇴적물이 형성됩니다. 이중(또는 삼중) 바닥이 있는 호수의 특징 중 하나는 지하 수원이 지속적으로 저수지에 침투한다는 것입니다. 따라서 예열하는 데 오랜 시간이 걸립니다.

글쎄, 언제나 그렇듯이 그들은 그들 주위에 많은 비밀, 수수께끼 및 우화를 생성합니다. 외계인, Aryans 및 Tunguska 운석부터 Reich의 금, Amber Room 및 Kitezh-grad에 이르기까지 모든 경이로움이 존재합니다.

이러한 각 호수에 대해 REN TV에 적합한 별도의 주제를 만들 수 있습니다.

헝가리 발라톤 호수에는 이중 바닥이 알려져 있습니다. 아마도 바닥없는 호수에 대한 전설이 여기에서 유래했을 것입니다. 이 호수의 실제 바닥에 도달한 사람은 아무도 없습니다. 모든 시도가 실패했습니다.

두 번째 바닥은 나무 줄기와 퇴적물(미사)로 형성되며 다이버는 이를 뚫을 수 없습니다. 시르다리야 강(Syr Darya River)의 일부 장소에는 이중 바닥이 있습니다. 그러나 그것은 방수 점토층으로 형성됩니다.

오스트리아의 Toplitz 호수에는 Toplitz See와 Toplitz라는 두 가지 이름이 있습니다.

이것은 "이중 바닥"을 가진 호수입니다. 4-5m 깊이에서 그들은 그 안에서 수영합니다. 수중 섬. 그것은 가라앉지 않은 통나무들이 쌓여 있는 것입니다.

유역의 기원에 따른 호수의 차이, 배치예

오쿠네보에서 멀지 않은 샤이탄 호수는 바닥이 이중으로 되어 있어 말조차 접근을 거부하는 경우가 많다. 깊은 곳으로 떨어지기 쉽습니다.

Chelyabinsk 지역의 Inyshko 호수에는 이중 (또는 삼중) 바닥이 있습니다. 상단은 이탄으로 구성되고 두 번째 바닥은 미사와 모래로 구성됩니다. 어떤 곳에서는 바닥이 전혀 없는 것처럼 깊이 측정 결과가 나오지 않았습니다. 지역 주민그들은 금통이 누군가가 아니라 Emelyan Pugachev 자신에 의해 묻힌 곳이 여기에 있다고 말합니다.

다수의 보고에 따르면 인근 Turgoyak 호수에도 이중(삼중) 바닥이 있다고 합니다.

Vorozheska는 바닥이 이중인 호수이기도 합니다. Vorozheska는 해발 1460m 고도의 유역에 있는 Svidovets 능선 경사면에 위치해 있습니다. 하천으로 연결된 두 개의 작은 저수지로 구성됩니다. Vorozheski의 특징은 능선에서 아래쪽 부분만 보인다는 것입니다. 작은 호수. 그리고 가파르고 거의 눈에 띄지 않는 길을 내려간 후에야 Vorozheska에 공급되는 개울이 시작되는 호수와 설원을 모두 볼 수 있습니다.

거울 호수 ( 레닌그라드 지역, Vyborg 지역, Semiozerye 마을)은 이중 바닥이 있는 가장 깊은 호수 중 하나입니다. 호수는 여러 층으로 이루어져 있습니다. 먼저 물이 있고 그 다음에는 미사 층이 있고 다시 물이 있고 그 다음에는 단단한 바닥이 있습니다. 다이버들은 이곳에서 수영하기를 두려워하며, 물은 어둡고 물에서 나오면 검은 점액으로 뒤덮이는 경우가 많습니다.

그러나 여전히 물 표면은 거울처럼 빛을 반사하므로 이름이 붙여졌습니다. 낚싯줄(호수 중앙, 얼음 위)의 무게를 낮추려고 하면 낚싯줄 깊이가 60미터나 됩니다.

Voskresensky 지역 Vladimirsky 마을 근처의 Svetloyar 호수에도 이중 바닥이 있으며 물 아래에는 매우 부드러운 유기 퇴적물의 "구름"이 있고 실제 단단한 바닥이있어 매우 어려운 것으로 믿어집니다. 닿다.

고대 러시아 도시인 Pereslavl-Zalessky가 서있는 아름다운 Pleshcheyevo 호수에도 이중 바닥이 있습니다.
20세기 50년대에 이곳에서 연구가 수행되었습니다. 카르스트 지형이 바닥에서 발견되었으며, 지하 동굴. 그리고 이곳에서 실러캔스라고 불리는 독특한 엽지느러미 물고기가 잡혔습니다.

한 세기 전에는 완전히 멸종된 것으로 선언되었습니다. 그리고 나중에 그녀는 아프리카 해역 근처에서 살아있는 채로 발견되었습니다.

Kamchatka의 Karymskaya Sopka 경사면에는 이중 바닥이있는 호수도 있습니다. 사실 이 호수의 자연적 또는 원래 바닥은 많은 작은 모래 알갱이를 운반하는 강력한 가스 분수를 지속적으로 배출합니다.

촘촘한 최상층을 만드는 것은 바로 이러한 모래알입니다. 이를 따라 다리처럼 다소 깊은 호수를 건너갈 수 있습니다.

Great Baikal의 이름을 딴 바이칼 호수는 Lesosibirsk-Yeniseisk 고속도로에서 1.5km 떨어져 있습니다. 우리는 그 깊이를 확인하려고 노력했습니다. 호수에는 이중 바닥이 있다는 것이 밝혀졌습니다. 3.5m 깊이에는 미사로 처리된 유목이 연속적인 바닥재로 깔려 있습니다.

그것을 떼어낸 스쿠버 다이버들은 두 번째 바닥을 발견했습니다. 하지만 이미 10m가 넘는 깊이에 있습니다!

흐름 - 강의 통과 흐름이 통과합니다(Chudskoye 호수, Sarezskoye).

"호수"의 개념에는 유역과 이를 채우는 물 덩어리가 불가분의 전체로 포함됩니다.

호수의 기원은 내인성 및 외인성 과정의 영향으로 유역이 형성되고 오랫동안 물로 채워지는 것과 관련이 있습니다.

호수, 기원, 지역별 분포

지각

화산

3. 빙하

그들은 다음과 같이 나뉩니다:

트로구스

마차와 서커스(알프스, 코카서스)

빙퇴석(러시아 북부, 미국, 캐나다)

빙하 위의빙하의 언어로(코카서스, 알프스의 코모 호수)

4. 카르스트

유성

6. 열카르스트

7. 질식— 미세한 토양을 기계적으로 씻어내는 동안 침강으로 형성됨(서부 시베리아 - 호수)

8.

9. 산사태로 인한 댐

선박

에올리안

12. 유기성

매우 크다

-101-1000km2(일멘);

평균— 10-100km2;

작은- 10km2 미만.

기사: 호수 유역의 기원에 따른 호수 유형.

호수 퇴적물의 기원과 유형.

호수 함몰은 외인성 및 내인성 기원일 수 있습니다. 둘 다 차례로 댐과 유역으로 나뉩니다.

댐 함몰외인성 기원이 널리 발달되어 있다.

그 예로 1911년 강의 오른쪽 기슭에 있는 록키 대산괴가 붕괴되어 형성된 파미르 산맥의 사레즈 호수가 있습니다. 바르탕. 이 붕괴 동안 강 협곡에 길이 5km, 높이 700m의 댐이 나타났습니다. 강이 범람하여 호수를 형성하여 댐 위에 위치한 Sarez 마을이 범람했습니다. 따라서 호수는 Sarez라는 이름을 받았습니다. 호수를 채우는 작업은 몇 년 동안 계속되었습니다. 이 호수의 길이는 85km이고 댐의 깊이는 약 0.5km이다.
산에서는 후퇴하는 빙하의 말단 빙퇴석 샤프트에 의해 강이 막혀 호수가 나타나는 경우가 매우 흔합니다.
현재 관개 목적으로 하천에 댐을 건설하는 동안 많은 인공 호수(저수지)가 생성되고 있으며, 물이 부족한 기간 동안 얕아지는 강에서 전기를 생산하고 물의 흐름을 조절합니다.

그러한 호수의 예로는 강 유역에 생성되고 생성되는 호수가 있습니다. 볼가 모스크바 해, Kuibyshev 저수지, 스탈린그라드 저수지, Tsimlyanskoye 강. 강에 많은 저수지가 있는 돈. 드네프르(Dnieper), 앙가라(Angara) 등, 그리고 수많은 작은 강에 있는 수많은 인공 댐 호수와 연못.
유역 함몰외인성 기원은 그 기원이 다양합니다.

가장 흔한 분지는 빙하 활동 및 카르스트 지형과 관련된 분지입니다.
소련의 유럽 지역 북서쪽에는 활동의 결과로 발생한 많은 호수가 있습니다. 대륙의 얼음제4기에는. 카렐리아와 핀란드 국경에는 선캄브리아기 변성암 두께의 얼음으로 인해 형성된 수많은 함몰 호수가 있습니다.

대체로 오네가 호수와라도가 호수의 우울증이 이런 식으로 만들어졌습니다. 남쪽의 핀란드 만민스크, 오르샤, 스몰렌스크 도시 북쪽에 위치한 언덕의 위도까지 호수 지구라고 불리는 광대한 지역이 확장됩니다. 여기에 집중된 호수는 카렐리아 및 핀란드의 호수와는 다른 기원을 가지고 있습니다. 그들의 발생은 습한 기후에서 물로 채워진 구호에 함몰이 형성되는 빙퇴석 퇴적물의 고르지 않은 축적으로 인해 발생합니다.
외인성 기원의 또 다른 유형의 유역 호수는 카르스트 깔대기 및 싱크홀을 채우는 호수입니다.

고장 호수는 쉽게 용해되는 할로겐화물, 황산염 및 탄산염 암석이 얕은 지역에서 특히 일반적입니다.
소금 침전물을 녹이는 지하수는 구멍을 형성하며, 그 구멍의 아치는 불안정하고 붕괴됩니다. 이런 식으로 형성된 표면 함몰에는 유성과 지하수로 인해 물이 축적됩니다. Inderskoye, Baskunchak, Elton, Chelkar 등 북부 카스피 지역의 호수는 이러한 기원을 가지고 있습니다.

일반적으로 카르스트 호수의 크기는 매우 작습니다.
지하에도 작은 호수가 흔하다 카르스트 동굴. 예를 들어, 유명한 쿤구르 동굴우랄 지역에는 최대 36개의 호수가 알려져 있습니다.
내인성 기원의 유역 호수 함몰 또한 매우 흔합니다. 이러한 우울증은 다음과 같습니다. 바이칼, 바닥은 단층 균열을 따라 1741m 깊이까지 낮아집니다. 우울증 사해그리고 아프리카의 여러 호수(Nyassa, Tanganyika, Rudolf 등).
사화산 분화구와 화산 폭발 파이프에 호수가 형성되는 것은 내인성 과정과 관련이 있습니다.

이 기원의 호수를 마르(maar)라고 합니다.
내인성 기원의 댐 함몰은 덜 자주 형성됩니다. 비슷한 예가 강 위에 형성된 호수이다. 볼. General Syrt에서 카스피 저지대로 흐르는 Uzen. 강은 대부분의 길이에서 물이 부족한 기간 동안 수로가 없습니다. 일부 지역에만 약간의 물이 남아 있고 갈대가 자랍니다. 마을에서 약 9km 아래. Aleksandrov-Gai 강바닥에는 마을까지 뻗어 있는 90km 길이의 좁은 호수 형태로 물이 연속적으로 뻗어 있습니다.

최대 깊이가 18m에 달하는 Furmanov. 강 계곡에서 석유 가스를 채굴하는 작업입니다. 볼. 우젠, 마을 약간 아래. 소금 돔인 Furmanov, 즉 암석층의 지하 융기가 발견되었습니다. 이 돔은 강바닥을 막았습니다. 볼. Uzen, 그 결과 위에서 설명한 자연 저수지가 생겼습니다.

호수 : 특성 및 유형

이 구조적 댐 아래 2~3km 아래에서 강바닥은 다시 건조해집니다.
호수는 수문학적 체계도 다릅니다. 이러한 차이점은 주로 다음 사항에 기인합니다. 기후 조건. 존재하다 습한(습한) 기후와 건조한(건조한 사막) 기후의 호수.
습한 기후의 호수 중에는 흐르는 호수, 주기적으로 흐르는 호수, 정체된 호수가 있지만 항상 지하수를 통해 지하 흐름이 있습니다.

건조한 유형의 호수는 주기적으로 배수되는 호수와 배수가 없는 호수로 구분됩니다.
지표면이나 지하 배수로 인해 큰 수담수가 유입되고 증발량이 적기 때문에 습한 유형의 호수는 거의 예외없이 신선합니다. 대조적으로, 건조한 유형의 대부분의 호수는 어느 정도 짠맛이 있으며 때로는 그 안의 물이 실제 소금물입니다.

이는 건조한 기후에서 호수의 물이 집중적으로 증발하고 호수에 용해된 염분의 농도가 점차 증가하기 때문입니다.

호수의 기원과 분포 지구

호수는 물 교환이 느린 자연의 육지 수역입니다. 호수는 물 교환의 성격에 따라 분류됩니다.

하수 - 즉 강의 흐름 형태로 물의 일부 배출(바이칼, 오네가, 라도가)

배수 없음 - 즉 배수가 없습니다. 건조한 지역(Issyk-Kul, Balkhash, Chad)의 특징.

흐름 - 강(호수)의 통과 흐름이 흐르는 곳입니다.

Chudskoye, Sarezskoye).

"호수"의 개념에는 유역과 그것을 채우는 물 덩어리가 불가분의 전체로 포함됩니다. 호수의 기원은 내인성 및 외인성 과정의 영향으로 유역이 형성되고 오랫동안 물로 채워지는 것과 관련이 있습니다.

호수는 육지 표면 어디에나 존재합니다.

특히 고대 빙하 및 영구 동토층 지역(북부 유럽, 미국, 캐나다, 시베리아)에는 호수가 많습니다.

전 세계 호수에는 176,000개가 집중되어 있습니다.

91,000km3의 담수를 포함한 km3의 물. 지구상에서 호수는 210만km2를 차지합니다. 1.4% 스시.

(지역별) 가장 큰 호수는 다음과 같습니다: 카스피 기수해 - 374,000km2(물 78,200km3), Verkhneye - 82,680km2(캐나다), 빅토리아 - 69,000km2(탄자니아), Aral Sea - 64,100km2(카자흐스탄), Huron - 59,800 km2(캐나다, 미국), 미시간 - 58,100km2(미국) Tanganyika - 32,900km2(탄자니아, 자이르)

바이칼 호수의 면적은 31,500km2, 부피는 23,000km3로 담수의 양이 가장 많고 세계에서 가장 깊은 곳(1620m)이다.

호수의 가장 잘 알려진 유형은 호수 유역의 기원 특성에 기초합니다.

다음 유형의 호수가 구별됩니다.

1. 지각- 평야(Ladoga, Onega), 산 골짜기(Issyk-Kul, Balkhash), 균열, Grabens(바이칼, Tanganyika)의 지각 골짜기에 형성됩니다.

2. 화산— 분화구, 화산 칼데라(자바 호수), 용암 움푹 들어간 곳(캄차카 호수, 아프리카 키부 호수)에 형성됩니다.

3. 빙하— 덮개와 산악 빙하의 가혹함과 누적 활동에 의해 형성된 구호 함몰에 형성됩니다.

그들은 다음과 같이 나뉩니다:

트로구스— (제네바 호수, 스칸디나비아 카렐리아)

마차와 서커스(알프스, 코카서스)

빙퇴석(러시아 북부, 미국, 캐나다)

빙하 위의빙하의 언어(코카서스, 호수.

호수의 다양한 기원은 무엇이며 차이점은 무엇입니까?

알프스의 코모)

4. 카르스트- 물의 용해 활동과 관련된 부정적인 형태의 구호로 형성됨(크림, 코카서스 - 리차)

5. 유성— 우주체의 충돌로 인해 형성됨(에스토니아의 Kaali 호수)

6. 열카르스트— 영구 동토층의 활성층(툰드라, 숲-툰드라, 북부 타이가)에서 형성됨

7. 질식- 미세 토양의 기계적 침출 중 침강으로 형성됨(Zap.

시베리아 - 호수 찬이)

8. - 영구 수로의 물 침식 및 물 축적 활동의 결과로 형성됩니다. 여기에는 옥스보우 호수, 저수지, 삼각주 및 계곡 저수지가 포함됩니다.

산사태로 인한 댐– 산사태로 인해 강 계곡이 막혀 산에 형성됨(파미르의 사레즈, 코카서스의 암트켈리)

10. 선박- 모래 퇴적물에 의해 해수 지역에서 만, 만 및 하구의 일부가 분리된 결과로 형성됩니다. 하구 호수(홍수된 강 계곡)와 석호 호수(바와 침으로 바다와 물이 분리된 지역)가 있습니다.

에올리안- 분출 분지와 모래 언덕 사이(카자흐스탄의 테케 호수)에 형성됩니다.

12. 유기성— 환초 내부의 습지 내 호수와 호수 석호.

호수는 크기에 따라 분류될 수도 있습니다.

매우 크다— 면적이 1000km2 이상(Balkhash, Baikal)