Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Картографировании




Применение аэрокосмофотоинформации в ландшафтном

 

При составлении различных тематических природных карт большое значение имеют материалы аэро- и космофотосъёмки. Особенно эффективно использовать их при ландшафтном картографировании как синтетической форме обобщения физико-географической неоднородности территории. Аэро- и космоснимки позволяют значительно сократить объём полевых работ, ускорить процесс картографирования и провести его с большей точностью. На снимках исследователь может "прочитать" такие особенности ландшафта, которые практически нельзя заметить при наземном обследовании. Снимки в сочетании с данными аэровизуальных наблюдений значительно расширяют кругозор исследователя и дают возможность определять ландшафтные особенности труднодоступных районов и намного увеличивать полосу сплошного картографирования вдоль линии наземного маршрута.

Значение аэроснимков при составлении крупномасштабных ландшафтных карт для целей землеустройства определяется тем, что на них довольно четко отображаются морфологические части ландшафта — фации, урочища. Поэтому такие снимки представляют объективную основу для составления ландшафтно-типологических карт в границах отдельных хозяйств. Космоснимки же служат незаменимой основой для составления мелко- и среднемасштабных ландшафтных карт, схем и карт комплексного природного (ландшафтного) районирования. Аэро- и космоснимки при обследовании земельного фонда для разработки систем ведения сельского хозяйства, то есть в практике землеустройства, пока используют недостаточно. Однако ландшафтный подход дешифрирования космоснимков при составлении различных специальных (отраслевых) и ландшафтных карт находит всё более широкое применение. Ландшафтные карты, построенные с использованием космоснимков, являются центральными при создании серии тематических природных карт (почвенной, растительности и др.) для сельского хозяйства. Правда, для составления средне- и крупномасштабных ландшафтных карт с применением аэрокосмофотоматериалов необходимо проведение специальных исследований.

После предварительного изучения аэрокосмофотоматериалов (камерального дешифрирования) необходимо рекогносцировочное обследование территории, которое как бы предшествует полевому дешифрированию. Аэровизуальные наблюдения, которые все чаще применяют при ландшафтных исследованиях, подразделяются на: 1) рекогносцировочные; 2) проводимые при съёмке районов, труднодоступных для наземных способов картирования; 3) контрольные для проверки, увязки и уточнения границ ландшафтов, то есть результатов съемки. Преимущества аэровизуального метода, особенно при рекогносцировочном обследовании, перед наземными способами состоят в том, что исследователь за относительно короткое время может осмотреть обширную площадь, включая места, недоступные для наземного полевого изучения. Неудобства здесь связаны со значительной скоростью передвижения, которая затрудняет ориентирование, ведение записей, нанесение границ на карте и т.д. Значительно лучшие условия для применения аэровизуального метода картографирования при использовании вертолета.

При составлении ландшафтной карты на основе дешифрирования космической фотоинформации важно показать ландшафтные взаимосвязи между природными компонентами и морфологическую структуру ландшафта. Причем построение карт на основе использования дешифрирования космоснимков ведут по принципу "от общего к частному", то есть согласно таксономической соподчиненности ландшафтов. На фрагменте ландшафтной карты Ферганской долины, составленной Е. А. Востоковой, четко прослеживаются ландшафтные взаимосвязи, как между природными компонентами, так и между ландшафтами разного таксономического ранга (рис. 2).

В использовании аэрокосмометодов применительно к картографированию ландшафтов еще много проблем методического плана, зависящих от степени распознания фотоизображений различных природных ландшафтов равнинных и горных территорий, совершенства съемки и т. д. Одно несомненно, ландшафтная карта, составленная по аэро- и космофотоматериалам и отражающая природные взаимосвязи, является основным картографическим документом, дающим комплексное представление о потенциальном ландшафтном ресурсе картографируемой территории.

 

Рисунок 2 - Фрагмент ландшафтной карты Ферганской долины, составленной по космическим фотоснимкам (по Е. А Востоковой):

1 - степные и лугово-степные ПТК пологих средне- и слаборасчлененных склонов, уплощенных вершинных поверхностей; 2 - полупустынные и сухостепные ПТК аккумулятивно-эрозионных, подгорных и внутригорных неравномерно расчлененных равнин; 3 - полупустынные и сухостепные ПТК средне- и слаборасчлененных пологих склонов возвышенностей, сложенных карбонатно-песчаниковыми толщами; 4 - пустынные и полупустынные ПТК аллювиально-пролювиальных подгорных равнин, слившихся конусов выноса и сухих дельт; 5 — полынно-эфемерные сообщества на суглинисто-щебнистых наклонных равнинах слившихся конусов выноса; 6 - культурные земли на суглинисто-галечниковых участках долин и конусов выноса; 7 - пустынные и полупустынные ПТК пролювиально-аллювиальных слаборасчлененных эаадырных равнин, значительно освоенных под орошаемое земледелие; 8 - пустынные и полупустынные ПТК эрозионно-аккумулятивных подгорных равнин и конусов выкоса, приуроченных к периферии впадин и прогибов (часто освоенных под орошаемое земледелие);9 — полынно-злаковые сообщества по повышенным суглинисто-галечниковым участкам между руслами 10 и культурные земли по периферии впадины 11; 12 - барханные пески, почти лишенные растительности; 13 - бугристо-барханные пески, слабо закрепленные группировками селина, кандымов, саксаула; 14 - комплексы бугристо-барханных песков с группировками селина, кандымов, саксаулов и засоленных суглинистых понижений с сообществами галофитов; 15 - местами искусственная равнина, осваиваемая под орошаемое земледелие;16 - аллювиальная долина реки с лугово-болотной и тугайной растительностью; 17 - культурная растительность; 18 - русло реки.

 

Контрольные вопросы:1. Какие противоэрозионные мероприятия проводят на землях, подверженных водной и ветровой эрозии? 2. Для каких целей используют ландшафтную карту? 3. Что является полевой ландшафтной съемкой?4. Чем определяется значение аэроснимков?

 

ЛЕКЦИЯ 8

8 ОСНОВНЫЕ ЛАНДШАФТООБРАЗУЮЩИЕ

ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

 

8.1 Гидросфера, важнейшие свойства природных вод

 

Около 71% поверхности планеты Земля покрыто водой. Объём воды не исчерпывается тем её количеством, которое сосредоточено в океанах и морях. Много её заключается в недрах земной коры, на поверхности суши (реки, озера, ледники, болота), и небольшая, но активно участвовавшая во влагообороте часть воды находится в атмосфере. Водная оболочка Земли — гидросфера — включает всю химически не связанную воду независимо от её состояния: жидкую, твёрдую и газообразную. Сейчас уже доказано, что эта оболочка нигде не прерывается и находится во взаимосвязанном переходном состоянии в пределах литосферы, атмосферы и биосферы.

Общий объем гидросферы 1454,3 млн. км3, что составляет 1/4180 массы Земли. В единой, хотя и прерывистой, водной оболочке выделяются: воды Мирового океана — 1 370 млн. км3, подземные воды - 60 млн. км3, почвенная влага — 82 тыс, км3; воды на поверхности суши: ледники — 24 млн. км3, озера - 230 тыс. км3, реки - 1 200 км3 и вода в атмосфере - 14 тыс. км3. Кроме того, огромное количество воды находится и земной коре в связанном состоянии. Откуда возникла такая масса воды? Всегда ли преобладала площадь акваторий над площадью территории? В каком направлении идёт развитие гидросферы? Эти и многие другие вопросы интересуют широкие круги ученых разных направлений.

Существуют разные гипотезы о происхождении гидросферы. Наиболее распространенна и убедительна гипотеза, связывающая её с происхождением и развитием самой планеты Земля. Сторонники её считают, что Земля в момент своего возникновения из холодного газопылевого протопланетного облака могла захватить из межпланетного пространства целый ряд более сложных, чем водород и гелий, элементов, в том числе и воду, связанную в метеоритах и астероидах. Содержание связанной воды в каменных метеоритах в среднем составляет 0,5-1%. Под влиянием глубинного тепла Земли вода выделялась и перемещалась к её поверхности. Считают, что первоначально океан, очевидно, был неглубоким, но покрывал почти всю Землю. С развитием планеты океан углублялся, а площадь его сокращалась. Появление пресной воды на суше является результатом круговорота воды — "прохождением" её через атмосферу. Выделение воды из глубинных слоёв земной коры и магмы происходит и сейчас при извержении вулканов; много воды, правда с повышенным содержанием некоторых химических элементов и соединений газов, выносят минеральные источники.

Вода в природе не бывает химически чистой, поскольку она является сильнейшим растворителем. Она всегда имеет определенную солёность, то есть содержит газово-солевой раствор определённой концентрации. Соленость воды измеряют в граммах на литр (г/л), в процентах и в промилле (0/00). К пресной относится вода, содержащая в одном литре 1 грамм соли, или 10/00; к солоноватой - до 200/00, к солёной - более 200/00. Океаническая вода имеет среднюю соленость 34-350/00 и отличается пониженной температурой замерзания и наибольшей плотностью. Химически чистая вода Н20 (окись водорода) при нормальном давлении закипает при температуре 100°С, замерзает при 0°, а наибольшую плотность имеет при +4°С.

Теплоёмкость воды высокая: в 5 раз больше песка, в 10 раз — железа. Отсюда понятно огромное значение океанов, морей, озёр как аккумуляторов тепла и их смягчающее влияние на климат побережий. Теплопроводность воды незначительна, поэтому лёд, обладая ещё меньшей теплопроводностью, хорошо предохраняет воду от охлаждения. Благодаря этому водоёмы, реки не промерзают до дна, за исключением очень мелких рек, озер в полярных районах. Вода имеет самое большое поверхностное натяжение, благодаря чему она может подниматься по капиллярам почвы горных пород вверх к растениям. Некоторые ученые считают капиллярную воду четвертым её состоянием, кроме жидкого, твёрдого и парообразного. Отмеченные некоторые свойства воды, объясняемые строением её молекул, позволили возникнуть, развиться жизни на Земле и играть незаменимую роль во всех процессах, совершающихся в ландшафтной сфере.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-10-17; Просмотров: 952; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.