水系分析的意义以及水系与地貌之间内在联系
水文水系知识点总结

水文水系知识点总结一、水系的概念水系是地表和地下水在一定区域内形成、发育和完善的全面系统,由河流、湖泊、沼泽、泉眼、人工水渠等组成,是地球表面水流系统的总称。
水系包括流入内陆湖泊、外洋或流入其它河流等水文系统。
每个水系都有自己的特征和命名。
河流和湖泊加上它们的支流和支流汇入的河流构成一个水系的最基本要素。
有文档提到:“河流经地表、地下流动围绕地形变化,形成了河网,这些河网组合成了一个完整的水文系统:水系。
”二、水系的分类根据河流的排水范围和关系将水系分为内陆水系和外陆水系。
1、内陆水系:内陆水系又称内流水系,指流入内陆湖泊或始终不流出地面的水系。
内陆水系是处于非海洋和半湿地区的水系,主要大陆河流无法从陆地流向大洋,而流向内陆,在大陆的某个位置发育、支系交汇的地区形成内流水系。
如欧洲瑞士有莱茵河、多瑙河,亚洲中国有长江、黄河等。
2、外陆水系:指流入大洋的水流系统称为外陆水系。
外流水系是流域内的河流大都发源于内地、流向河口湾、海峡或海洋流域的水系。
如中国的珠江、漓江、澜沧江等是外流水系。
三、水系的形成和演变水系的形成和发育是地质构造及气象、气候和地貌作用等综合效应的结果。
影响水系的因素主要包括地质构造、气候、降雨、地表形态、土壤类型等。
水系演变的主要过程有直线演变、曲线演变和缓变化。
1、水系的形成(1)地质构造:地质构造决定河流的流向和排石的情况。
河流主要沿着构造线方向发展,分布地点与干支控制线方向相平行。
反之越多干支;干支河流多见于盆地地区,溪河型和内流河多分布在低山地区。
(2)气候和降水:气候、降水和蒸发是决定河流水文特性和水系发展的重要因素。
(3)地表形态:地表形态对水系发育和排石有直接的影响。
地形结构丰富、沟壑纵横、陡峭散斜的地区,河渠纵横、分布自然而广,其干支多、支组多。
(4)土地类型:河流发育与排石程度是土地类型差别的结果。
因而,水系从地质构造、气候、降水、地表形态等各种自然因素,导致多种多样的形态特征。
解析地球上的地貌与水循环

解析地球上的地貌与水循环地球,作为我们生活的家园,拥有着多样而丰富的地貌景观,同时也承载着水循环这一神奇而重要的自然循环过程。
本文将从地貌与水循环两个方面,进行解析与探讨。
一、地貌地貌,指的是地球表面及其地下的各种形态特征。
地貌的形成主要受到内外力的作用,其中包括构造力、风力、水力等多种因素。
1. 构造力对地貌的影响构造力是指地壳运动引起的地质变动,如地震、火山喷发等。
这些地质变动会导致地壳的抬升、下沉、断裂等,从而形成山脉、高原、盆地等不同的地貌特征。
2. 风力对地貌的影响风力是指风的作用力,它可以通过搬运和侵蚀物质,改变表面地貌的形态。
例如,沙漠中的沙丘就是风力将沙粒堆积形成的。
3. 水力对地貌的影响水力是指水的作用力,它通过冲刷、侵蚀和沉积等过程,形成了地球上众多的河流、湖泊和海洋。
此外,水还在长期的作用下,形成了各种类型的溶洞和岩洞。
通过以上几种力的作用,地球上孕育了诸多壮丽的地貌景观,如喀斯特地貌、冰川地貌、河流地貌等,它们构成了地球上丰富多样的自然风景。
二、水循环水循环,也称为水蒸发和降水循环,是地球上持续进行的水循环过程。
它包括蒸发、凝结、降水、地表径流、地下渗漏等环节。
1. 蒸发与凝结太阳能照射地表水体,使其蒸发成为水蒸气。
水蒸气升至高空,遇冷凝结成云朵,并逐渐聚集形成云层。
2. 降水云层中的水滴通过重力作用逐渐增大,形成降水,包括雨水、雪水等形式。
降水通过下降到地面上,滋润大地,滋养植物。
3. 地表径流与地下渗漏部分降水直接径流到河流、湖泊等表面水体,形成地表径流。
而另一部分则渗入地下,补给地下水层,形成地下水。
水循环是维持地球上生命的重要循环过程,它不仅使水资源得以再利用,还调节着地球的气候和水热分布。
同时,水循环也与地貌紧密相连,通过侵蚀、冲积等作用,改变地表地貌的形态。
总结:地球上的地貌与水循环紧密相连,它们相互作用、相互影响,共同构成了地球这个宏伟的自然系统。
了解地貌与水循环的原理与影响,有助于我们更好地保护和利用这些自然资源,促进人与自然的和谐共处。
微课课件(流水作用与地貌)

侵蚀作用
水流、冰川、风等外力对地表 进行侵蚀,形成沟壑、峡谷等
地貌。
沉积作用
风、水、冰川等携带的物质沉 积下来,形成各种地貌,如河
流沉积形成的冲积平原。
地貌的演变规律
自然演变规律
地貌的形成和演变受到地球运动 、气候变化、地质构造等多种自 然因素的影响,是一个长期的过 程。
人类活动影响
气候变化对地貌的影响
气候变化对地表形态和地貌的影响越来越受到关注,研究 气候变化对地貌的影响有助于更好地理解地表形态的演变。
地貌与生态系统的关系
地貌与生态系统之间的关系也是当前研究的热点问题,研 究它们之间的关系有助于更好地保护和利用自然资源。
地貌研究的前沿动态
数字地貌分析技术
随着遥感技术和地理信息系统的发展,数字地貌分析技术 在地貌研究中的应用越来越广泛,能够更精确地揭示地貌 的形成和演化机制。
特征。
记录与总结
要求学生记录观察到的地貌特征, 并总结河流地貌的形成因素和过
程。
河流地貌的模拟实验
实验设计
设计模拟实验,模拟不同流量、坡度、泥沙含量 等条件下河流的侵蚀、搬运和沉积作用。
实验材料
准备实验所需的材料,如水、沙子、石头等,以 及实验工具,如测量尺、计时器等。
实验操作与记录
指导学生进行实验操作,记录实验数据,分析实 验结果,得出结论。
流水作用对地貌的影响
04
流水作用对地貌的影响
河流地貌的形成与演变
河流地貌的形成
河流地貌是由地表水流在地壳表面长期侵蚀、搬运和堆积作用下 形成的自然地理现象。
河流地貌的演变
随着气候、地形、地质等自然环境条件的变化,以及人类活动的影 响,河流地貌会不断发生变化。
河流与地形相互关系

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3.典例赏析
(2014· 北 京 文 综 ) 下 图 示 意 “ 某 河 谷 断 面 经 历 的 一 次 洪 水 过 程”。读图,回答2~3题。
3.本次洪水( ) A.水位上升时,河流搬运作用减弱 B.水位下降时,河流含沙量增加 C.流量增大时,河流堆积作用增强 D.河流侵蚀作用使河床加宽变深
侵蚀作用:外营力对地表冲刷、磨蚀和溶蚀等作用的总称。 搬运作用(transportation):是指地表和近地表的岩屑和 溶解质等风化物被外营力搬往他处的过程
沉积作用:是被运动介质搬运的物质到达适宜的场所后,由于 条件发生改变而发生沉淀、堆积的过程。
沉积地貌
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2.河流侵蚀作用
河流又称地表径流,通常都具有一定的流速。河流的侵蚀作用形成原因较 多,既有流水的机械冲击力,也有水的溶解作用,以及水中所携带砂石的磨蚀 作用。
羽状水系
上
平行状水系
格子状水系
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从
外流水系
最
后
流
向
内流水系
结
果
05
5
2.水系特征内容及影响因素
特征
向
1、河流流向、流程
影响因素 地形地势特征
系
2、水系形态
地形地势特征
积
3、流域面积
地形地势特征、气候
道
4、河道宽窄曲直
地形地势特征、气候
度
5、河网密度(支
流的发育程度)
地形地势特征、气候
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河流地貌知识知识点总结

河流地貌知识知识点总结一、河流的形成和发展1. 水文循环及水文循环与河流地貌的关系水文循环是地球上水资源在不同形态之间相互转化和分布的一个过程。
水循环的过程包括降水、蒸发、蒸腾、地表径流和地下径流等。
河流是地表径流的重要组成部分,也是地表水资源的主要来源。
河流地貌是由地表径流形成的地表地貌,它受水文循环的影响,同时也对水文循环有着重要的影响。
2. 河流地貌的形成过程河流地貌的形成是一个漫长的过程,它受地质活动、气候变化和生物作用的影响。
在地质活动的作用下,地表地形发生变化,形成河流的起源。
气候变化影响了河流水量和侵蚀作用的强弱,从而影响了河流地貌的形成。
生物作用通过根系固土、植被覆盖等途径也对河流地貌的形成起着重要作用。
3. 河流地貌的发展阶段河流地貌的发展经历了不同时期的阶段,包括青年期、壮年期和老年期。
在青年期,河流地貌为幼年地貌,它主要以河床侵蚀为主,河谷深切。
壮年期的河流地貌以侵蚀作用与沉积作用相平衡,河道开始稳定,发育出分叉河道、悬谷等特征。
老年期的河流地貌以河床沉积为主,形成宽谷、冲积平原等特征。
二、河流地貌的特点1. 河谷地貌河谷地貌是河流侵蚀和侵蚀沉积作用的结果。
在不同阶段的发展中,河谷地貌有不同的特点,如幼年期的V型谷地貌、壮年期的U型谷地貌和老年期的宽谷地貌等。
河谷地貌还包括峡谷、悬谷、河谷平原等地貌类型。
2. 河床地貌河床地貌是河流侵蚀和沉积的结果。
在青年期,河床地貌以陡崖、瀑布、凹陷等地貌为主;在壮年期,河床地貌发育出冲击石、巨砾、河床阶地等地貌;在老年期,河床地貌以冲积扇、冲积平原等地貌为主。
3. 河流与地貌相互作用河流与地貌之间存在着相互作用关系。
河流在地表地貌上产生侵蚀作用,改变地表形态;地貌的变化又影响着河流的形态和走向。
同时,地质构造、气候、植被和土壤等地貌因素也影响着河流的发育。
三、河流地貌的作用1. 地表侵蚀和沉积河流地貌对地表起着侵蚀和沉积作用。
在青年期,河流地貌主要起侵蚀作用,改变地表地貌;在壮年期,侵蚀和沉积作用平衡发展;在老年期,沉积作用占主导地位,形成冲积平原、冲积扇等地貌。
河流与地形的关系

河流与地形的关系
地形的高低起伏决定了河流流向,同时河流在流淌的过程中可以塑造地形:上游地区以向下侵蚀为主,塑自造了V字型河谷,中游往河道两边侵蚀,河谷为U字型,下游由于流速减缓,大量泥沙淤积,于是往往塑造了很多的平原。
扩展资料
河流地形的具体种类
河蚀地形
高山或高原地区或幼年期河流,侵蚀作用最强,易形成峡谷、瀑布。
峡谷:高原或山地区→坡陡流急,河流下蚀力特强;两岸谷壁陡峭、谷地狭窄。
瀑布:河床落差很大;主支流的交会处→主流下蚀力大于支流;软硬岩互层地区→差别侵蚀;断层通过→河床形成落差。
河积地形
河流中下游地区山麓冲积扇
河流由山地进入平原时→坡度变缓,流速锐减,大量泥砂、石砾堆积。
谷外开阔,河流向平地作扇状展开。
扇面物质粗大疏松,河水于扇顶即下渗,扇面一般缺乏水源,地下水至扇端渗出,形成涌泉带。
1.泛滥平原:
洪泛时期,洪水越过平常的河道向两侧溢流→泥沙随洪流到处堆积,形成低平的泛滥平原。
河道两侧堆积旺盛,形成高于平原的自然堤。
2.三角洲
河流注入海洋或湖泊,接近侵蚀基准,所携细沙黏土在河床堆积在入口处形成三角状冲积平原。
常因地势过低,排水不良,成为沼泽区。
如图,这是国际空间站宇航员2006年拍摄的西藏雪山山麓冲积扇照片。
青藏高原上的.毛拉里湖泊由雪山融水提供水源。
在经年累月的过程中,冰川融水形成特殊的冲积扇地形。
冲积扇越来越大,最终将河水阻隔,形成湖泊。
地理学中的地形地貌与水文地理

地理学中的地形地貌与水文地理地理学是研究地球表面各种自然现象的科学,其中地形地貌和水文地理是地理学中两个重要的分支。
地形地貌研究地球表面的形态和结构,水文地理则研究水的运动、分布和相关的地理要素。
本文将重点探讨地形地貌和水文地理的相关概念、特征以及其在地理学研究中的重要意义。
一、地形地貌地形地貌研究地球上各种地形的形成过程和特征,它包括地表形态的类型、组成要素以及动力学过程等。
地形地貌的形成主要受到地质构造、风化侵蚀、河流冲刷、冰川作用和风沙作用等多种因素的综合影响。
1. 地形地貌的类型地形地貌主要分为陆地地貌和海洋地貌两大类型。
陆地地貌包括山地、平原、高原、丘陵、河谷、山谷、沙漠和冰川等。
海洋地貌则包括海岸线、海底地形、海洋平原、海山和海沟等。
2. 地形地貌的组成要素地形地貌的组成要素主要包括地势、地表覆盖物和地貌起伏等。
地势是指地球表面的坡度和高低差,地表覆盖物则是指地表的植被、土壤、岩石和水体等。
地貌起伏则表现为地球表面的起伏变化,如山脉、河流和湖泊等。
3. 地形地貌的动力学过程地形地貌的形成是由于多种动力学过程的综合作用。
其中地质构造引起的地壳运动和地震是地形地貌形成的基础。
风化作用和侵蚀作用则会改变地表覆盖物的特征,形成新的地貌类型。
同时,冰川和风沙作用也会对地表产生巨大的影响。
二、水文地理水文地理是研究水的分布、循环和相关地理要素的学科,它涉及到地表水、地下水、湖泊、河流和海洋等水体的地理特征和地理环境。
水文地理研究水资源的分布平衡和水循环的规律,对于农田灌溉、城市供水和水环境保护等方面具有重要意义。
1. 水的分布地球上约70%的表面被水覆盖,水的分布对于生物生活和地理环境都起着至关重要的作用。
水文地理研究水的分布规律,有助于我们了解各地的气候、生态环境以及人类社会的发展。
2. 水循环水循环是指水在地球大气圈、地球表层和地下的循环过程。
水文地理研究水的蒸发、降水、径流和蓄水等过程,揭示了水循环的动态特征,为水资源的合理利用和水灾防治提供了科学依据。
河流的地貌与地理意义的探究

河流的地貌与地理意义的探究河流是地球上最为普遍的地貌形态之一,它们承载着丰富的水资源,对地理环境和人类社会产生着深远的影响。
在这篇文章中,我们将探讨河流的地貌特征以及它们在地理意义上的重要性。
首先,让我们来了解河流的地貌特征。
河流的地貌主要包括河床、河岸和河谷。
河床是河流流动的通道,通常由沉积物、岩石和泥沙构成。
河岸是河流两侧的边界,可以是陡峭的山脉或平坦的平原。
河谷则是河床和河岸之间的空间,其形状和大小取决于河流的侵蚀和沉积作用。
河流的地貌特征不仅仅是自然形成的结果,它们还与地理意义密切相关。
首先,河流是水循环的重要组成部分。
当水蒸发到大气中形成云层后,降水通过河流回到海洋或湖泊中,形成水循环的闭合循环。
这种水循环不仅维持着地球上的水资源,也对气候和生态系统产生着重要影响。
其次,河流的地貌特征对地理环境和生态系统有着重要的影响。
河流的侵蚀作用可以改变地表的形态,形成峡谷、峡谷和瀑布等地貌景观。
这些地貌景观不仅吸引着大量的游客,也为当地的旅游业带来了巨大的经济效益。
此外,河流的侵蚀和沉积作用还可以改变土壤的肥力,为农业生产提供了重要的基础条件。
另外,河流的地貌特征还对人类社会产生着重要影响。
河流是人类生活和经济活动的重要依托。
许多古代文明都诞生在河流流域,如尼罗河、黄河和恒河等。
这些河流提供了丰富的水资源和肥沃的土地,为农业、渔业和交通运输等提供了重要的支持。
此外,河流也是人类社会的文化和历史遗产,沿岸的古城和建筑物见证了人类社会的发展和演变。
然而,随着人类社会的发展和城市化进程的加快,河流也面临着许多挑战。
水污染、水资源过度开发和河岸开发等问题已经严重影响了河流的生态系统和地理环境。
因此,保护河流的地貌特征和生态系统,维护河流的地理意义,已经成为当今社会亟待解决的问题。
综上所述,河流的地貌特征与地理意义密不可分。
它们不仅是自然形成的结果,也是地球水循环和生态系统的重要组成部分。
此外,河流的地貌特征还对人类社会产生着重要影响,为经济、文化和历史发展提供了支持。
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水系分析的意义以及水系与地貌之间内在联系——地貌学及第四纪地质学结课报告一、前言地球是人类的家,人类一直都十分关心自己赖以生存和发展的地球表面的状况,从而萌生出各种地理概念。
随着人类社会的发展,地理知识的积累,逐步形成一门研究地球表面自然现象和人文现象,以及它们之间的相互关系和区域分异的学科。
简单地说,地理学就是研究人与地理环境关系的学科,研究的目的是为了更好的开发和保护地球表面的自然资源,协调自然与人类的关系。
geography一词源自希腊文geo(大地)和graphein(描述)。
描述地球表面的科学。
地理学描述和分析发生在地球表面上的自然、生物和人文现象的空间变化,探讨它们之间的相互关系及其重要的区域类型。
随着科学技术的进步、各国各地区经济开发和建设以及环境管理和保护的需要,地貌学将成为一门有坚实的理论基础、应用理论的基础性学科,也是一门与生产实际紧密联系的应用性学科,学科的内容和结构也将发生变化。
地球表面是一个不均一的层面,存在着明显的区域分异。
造成地球表面不均一和区域分异的主要原因是太阳能在地球表面分布的不均匀性和地球内能分布的不均匀性。
人类是在一定的自然地理环境中生存和发展的,因此人类的体制和社会、政治、经济、文化等活动都存在着明显的区域差异。
比如人种的差异、生活方式的差异等等。
在有,地球表面也是在不断变化的。
在地球表面形成过程中,大陆与海洋的面积和位置几经变迁,气候历经了炎热与寒冷、湿润与干旱的多次交替,生物由海洋发展到陆地,有简单到复杂、由低级到高级……。
自然地理的变化影响人文地理、人文地理也反作用于自然地理。
特别是在现代工业化时期,人类的活动是地球表面发生深刻的变化,一方面控制或减轻了某些自然灾害,另一方面诸如森林的砍伐、污染、荒漠化等等情况的出现,破坏了自然生态系统的平衡。
随着人口的急剧增加、资源的大量消耗,人类的影响程度还在加剧。
地貌学不限于研究地球表面的各个要素,更重要的是把它作为统一的整体,综合地研究其组成要素及它们的空间组合。
它着重于研究各要素之间的相互作用、相互关系以及地表综合体的特征和时、空变化规律。
地貌学的综合性研究分为不同的层次,层次不同,综合的复杂程度也不同。
高层次的综合研究,即人地相关性的研究,是地貌学所特有的。
二、水系分析的意义以及水系与地貌之间内在联系1 水分析意义与遥感技术1.1遥感技术进行水环境质量监测水体遥感监测原理、特点。
影响水质的参数有:水中悬浮物、藻类、化学物质、溶解性有机物、热释放物、病原体和油类物质等。
随着遥感技术的革新和对物质光谱特征研究的深入,可以监测的水质参数种类也在逐渐增加,除了热污染和溢油污染等突发性水污染事故的监测外,用遥感监测的水质数据大致可以分为以下四大类:浑浊度、浮游植物、溶解性有机物、化学性水质指标。
利用遥感技术进行水环境质量监测的主要机理是被污染水体具有独特的有别于清洁水体的光谱特征,这些光谱特征体现在其对特定波长的光的吸收或反射,而且这些光谱特征能够为遥感器所捕获并在遥感图象中体现出来。
如当水体出现富营养化时,浮游植物中的叶绿素对近红外波段具有明显的“陡坡效应”,故而这类水体兼有水体和植物的光谱特征,即在可见光波段反射率低,在近红外波段反射率却明显升高。
水质参数的遥感监测过程。
首先,根据水质参数选择遥感数据,并获得同期内的地面监测的水质分析数据。
现今广泛使用的遥感图象波段较宽,所反映的往往是综合信息,加之太阳光、大气等因素的影响,遥感信息表现的不甚明显,要对遥感数据进行一系列校正和转换将原始数字图像格式转换为辐射值或反射率值。
然后根据经验选择不同波段或波段组合的数据与同步观测的地面数据进行统计分析,再经检验得到最后满意的模型方程。
水质遥感监测常用的遥感数据多光谱遥感数据。
在水质遥感监测中常用的多光谱遥感数据,包括美国Landsat卫星的MSS、TM、ETM+数据,法国SPOT卫星的HRV数据,气象卫星NOAA的A VHRR数据,印度遥感IRS系统的LISS数据,日本JERS卫星的OPS(光学传感器)接收的多光谱图像数据,中巴地球资源1号卫星(CBERS--1)CCD相机数据等。
SPOT地球观测卫星系统,较陆地卫星最大的优势是最高空间分辨率达10m。
SPOT数据应用于水质研究中,学者们也做了一些研究。
如可以利用SPOT数据来估算悬浮物质浓度和估计藻类生物参数。
A VHRR(高级甚高分辨率辐射计)是装载在NOAA列卫星上的传感器,每天都可以提供可见光图像和两幅热红外图像,在水质监测等许多领域广泛应用,如1986年,国家海洋局第二海洋研究所用NOAA数据对杭州湾悬浮固体浓度进行了研究。
成像光谱仪也称高光谱成像仪,实质上是将二维图像和地物光谱测量结合起来的图谱合一的遥感技术,其光谱分辨率高达纳米数量级。
国内外的学者主要利用的有:美国的A VIRIS数据、加拿大的CASI数据、芬兰的AISA数据、中国的PHI数据以及OMIS数据、SEAWIFS数据等进行了水体水质遥感研究,对一些水质参数,如叶绿素浓度、悬浮物浓度、溶解性有机物作了估测新型卫星遥感数据。
新的卫星陆续升空为水质遥感监测提供了更高空间、时间和光谱分辨率的遥感数据。
如美国的Landsat ETM+、EO--1ALI、MODIS,欧空局的Envlsat MERIS等多光谱数据和美国的EO-1Hyperion 高光谱数据。
Koponen用AISA数据模拟MERIS数据对芬兰南部的湖泊水质进行分类,结果表明分类精度和利用AISA数据几乎相同;Hanna等利用AISA数据模拟MODIS和MERIS数据来研究这两种数据在水质监测中的可用性时发现;MERIS以705nm为中心的波段9很适合用来估算叶绿素a的浓度,但是利用模拟的MODIS数据得到的算法精度并不高。
Sabine等把CASI数据和HyMap数据结合,对德国梅克莱堡州湖区水质进行了监测,为营养参数和叶绿素浓度的定量化建立了算法。
1.2遥感在未来水文发展中的运用近年来随着国家对水文事业的发展有很大的鼓励和支持,水文事业得到了长足的发展,水文事业在不断创新和改革,逐渐对新技术和新科学的利用。
水文工作逐步开始改变传统工作方式和设备,利用新的科学技术建立多层次、多方面水文信息网,以先进的遥感技术更准确的弥补水文工中的不足,是水文工作,自动化、智能化、高质量、高效率快速发展最有效的途径。
遥感技术是六十年代发展起来的一门新兴的综合性探测技术,它与空间科学,近代物理、电子计算技术等新的科学技术密切相关,是近代科学技术最新成就的综合成果,遥感技术,特别是航天遥感的发展,使人们能从宇宙空间的高度上,大范围、快读、周期性地探测地球上各种现象及其变化,使人类对地球科学的研究进入了一个新阶段。
水文遥感是遥感技术应用于水文科学领域的总称。
世界上许多国家都十分重视遥感技术在水文上的应用。
因此,遥感技术也将对水文水资源水环境科学的发展起积极的推进作用。
随着空间技术的飞速发展,近几十年来,人们越来越重视遥感技术在水文水资源方面的应用。
70年代末,美国科学院在探讨遥感技术在地学领域的应用报告中指出:“水文学在理论研究和资料收集手段方面存在大量问题,只有通过空间技术和遥感手段才能解决”。
遥感技术在水文水资源方面的应用,有着广阔的前景。
如水资源的调查与监测;流域规划及流域生态环境的演化;防洪抗旱中的洪水、旱情的监测;水质监测及水环境分析;洪水预报;河流、湖库、沼泽、冰雪等的变化与演变等等,都可以应用遥感方法来研究。
水文水资源遥感的特点是:动态遥感,定量分析、遥感、遥测、遥控的综合应用,与地理信息系统全球定位系统相结合。
因此,水文水资源遥感比较复杂,所涉及的技术领域更广,要求的地面分辨率更高,实时处理的时段更短。
1.3利用遥感技术进行流域及水系状况的调查流域状况表示水文要素形成的下垫面条件;水系状况反映了河道特征。
根据卫星像片可以较准确地查清流域范围、流域概况(包括地形、土壤、植被等情况)、流域面积、河长、河网密度、水体面积及河宽、河流弯曲度等流域及水系状况。
尤其在人迹罕到的荒漠、冰川、沼泽、高山地区,进行地面测量甚至航测都有困难,而利用卫片有突出的优点。
水系是由河流的干流和各级直流,流域内的湖泊、沼泽等形成彼此连接的一个系统。
在卫星图像上,水系的形态特征和密度。
一般分三种类型:树枝状水系,表现为直流与主流的锐角表现为支流与主流以直角或近似直角相交,主要分布在垂直交叉的断裂、裂隙发育的沉积岩地区;放射状水系表现为从中心向外呈放射状,主要分布在火山,孤山和穹形隆起地区。
例如,在青藏铁路查勘中,应用卫片分析格尔木河流域受昆仑山纬向构造体系的影响,河流呈东西流向,梳状水系明显;在拉萨河流域,受两组交叉断裂带控制,呈网格水系,而且流域面积及河源都有较大的变动。
水资源是人类社会赖以生存的发展的最重要的自然资源。
随着工业化、都市化的发展,水资源问题日益引起人们的高度重视。
查清水资源的数量和分布,是合理开发利用水资源的先决条件。
许多国家的实践认为,应用遥感技术的多样性是查清水体表面、尤其是河流、湖泊、水库、沼泽的水资源的最好方法之一。
根据遥感技术的多样性,使用不同波段,不同类型的的遥感资料。
对快速探测水资源分布是极有效的。
根据遥感技术的多样性,使用不同波段,不同型号的遥感资料。
对快速探测水资源的分布是极有效的。
跟据遥感影像的色调、形态标志可以容易判读出各类型的地表水体。
在卫星相片多波段图像上,河流、湖泊、沼泽、水库、冰川、冻土和积雪分布式很清楚的。
尤其是MSS6和MSS7及TM4、TM5的卫片上。
因为,在可见光范围内,水的反射特性有时与其他地面相似,但在红外线区,雪是反射器最强烈的,与无雪的地面也形成了明显的对照。
雪和冰川在MSS457合成的假彩色片上呈白色或淡蓝色,积雪和冰川的消长,通过比较不同时期的影象,可测定消长的面积,结合少量水文测验,还可以估算其消融量。
所以,所以液态水和固态水是很容易区分的。
1.4 水文遥感技术遥感技术在水文学和水资源研究中的应用。
在空中或远处利用传感器收集水体和周围环境的电磁波辐射,经过加工处理,使这种信息成为可识别的数据或影象,通过分析,显示水体分布,反映水文现象的时空变化。
收集电磁波辐射的仪器称传感器,如照相机、扫描仪和雷达等。
传感器安置在飞机或人造卫星等运载工具内实施遥感工作。
水文遥感的特点是感测范围广、获得信息量大、动态监测和信息传递迅速等。
原理物体由于性质和所处环境不同,对电磁波反射或辐射特性也不同,收集和分析这些电磁波信息,便能识别目标物。
处于不同状态和环境的水体反射和辐射电磁波的特性不同,这是水文遥感的基本根据。
在可见光与近红外波段,主要根据水体和周围环境对太阳光不同波长反射强度的差异,对被研究的水体进行某一波段或多波段摄影,将获得的数据以影象形式记录下来进行判读分析。