СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация к занятию "Основные сведения о гидрогеотермии"

Категория: Прочее

Нажмите, чтобы узнать подробности

Перераспределение тепла в земной коре осуществляется с помощью кондуктивного и конвективного теплопереноса. Кондуктивная теплопроводность основана на передаче энергии от частиц с большей энергией к частицам с меньшей энергией и характеризуется коэффициентом теплопроводности λ числено равным количеству тепла, проходящему в единицу времени через единицу площади, при перепаде температуры в 10  на единицу длины. Величина коэффициента теплопроводности зависит от минералого-петрографических особенностей и влажности пород.

Просмотр содержимого документа
«Презентация к занятию "Основные сведения о гидрогеотермии"»

Основные сведения о  гидрогеотермии

Основные сведения о гидрогеотермии

Перераспределение тепла в земной коре осуществляется с помощью кондуктивного и конвективного теплопереноса. Кондуктивная теплопроводность основана на передаче энергии от частиц с большей энергией к частицам с меньшей энергией и характеризуется коэффициентом теплопроводности λ числено равным количеству тепла, проходящему в единицу времени через единицу площади, при перепаде температуры в 1 0 на единицу длины. Величина коэффициента теплопроводности зависит от минералого-петрографических особенностей и влажности пород.

Перераспределение тепла в земной коре осуществляется с помощью кондуктивного и конвективного теплопереноса. Кондуктивная теплопроводность основана на передаче энергии от частиц с большей энергией к частицам с меньшей энергией и характеризуется коэффициентом теплопроводности λ числено равным количеству тепла, проходящему в единицу времени через единицу площади, при перепаде температуры в 1 0 на единицу длины. Величина коэффициента теплопроводности зависит от минералого-петрографических особенностей и влажности пород.

Теплоперенос Конвективный Кондуктивный Е λ Влажность Минерало-петраграфические особенности

Теплоперенос

Конвективный

Кондуктивный

Е

λ

Влажность

Минерало-петраграфические особенности

Поверхность 0м Слой постоянных суточных температур 2м Слой постоянных годовых температур ≈ Среднегодовая температура воздуха в районе 40м q Q Г

Поверхность

Слой постоянных суточных температур

Слой постоянных годовых температур

Среднегодовая температура воздуха в районе

40м

q

Q

Г

Геометрический градиент Геометрическая ступень      и - температуры, замеренные соответственно в глубинах и   Т= +   Н=(Т-) G+h   h – глубина слоя постоянных годовых температур – средняя годовая температура на поверхности почвы   Г ≈ 3ᴼϹ/100м  Q ≈ 33м/ᴼϹ

Геометрический градиент

Геометрическая ступень

 

 

и - температуры, замеренные соответственно в глубинах и

 

Т= +

 

Н=(Т-) G+h

 

h – глубина слоя постоянных годовых температур

средняя годовая температура на поверхности почвы

 

Г ≈ 3ᴼϹ/100м

Q ≈ 33м/ᴼϹ

Подземные воды Конвективный теплоперенос Пароводяная смесь Подземные воды ≈≈≈≈ Магматический расплав ≈≈≈≈ Поверхность Озеро 5 км

Подземные воды

Конвективный теплоперенос

Пароводяная смесь

Подземные воды

≈≈≈≈

Магматический расплав

≈≈≈≈

Поверхность

Озеро

5 км

Поверхность Инсоляция Инсоляция 0м ≈ ≈ ≈ ≈ Гелиотермозона 40м Гелиогеотермозона Граница многовековых колебаний температуры Геотермозона

Поверхность

Инсоляция

Инсоляция

Гелиотермозона

40м

Гелиогеотермозона

Граница многовековых колебаний температуры

Геотермозона