К
КАЛОРИЯ — единица количества тепла. Различают большую и малую К- Большая К. (ккал) — количество тепла:, потребное для нагревания I кг воды от 19,5 до 20,5°С при нормальном атмосферном давлении; малая К.
(кал) — количество тепла, потребное для нагревания 1 г воды при тех же условиях.КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ ШУ- ГОБАТОМЕТР — см. Шугобатометр.
КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ — работы, заключающиеся в обработке материала, нолученцого в результате полевых исследований или изысканий.
КАНАВА — искусственное русло, часто временное, предназначенное для отвода по нему вод.
КАНАЛИЗИРОВАННАЯ РЕКА— р,ека или ее участок, руслу которой искусственно придан вид канала; канал, устроенный в русле реки.
KA НАЛЫ — искусственно создаваемые водные артерии, характеризующиеся руслом правильной, обычно трапецеидальной формы. По назначению К. делятся на: энергетические, или гидросиловые, оросительные, осушительные, или дренажные, водоподводные (обводнительные), лесосплавные, судоходные, рыбоводные.
Часто особенно крупные К. одновременно выполняют несколько задач.
КАНЬОН — см. Долина реки.
КАПИЛЛЯРИМЕТР — прибор для определения объема по.р различного диаметра по величине капиллярных сил, действующих в порах почвогрунтов. При этом капиллярные силы оцениваются на основании измерения величин разряжения, под влиянием которых происходит отсос влаги из исследуемых образцов.
КАПИЛЛЯРНАЯ ВЛАГОЕМКО CTb — см. Влагоемкость почво- грунта.
КАПИЛЛЯРНАЯ ЗОНА —см.
Капиллярное поднятие и Капиллярно-подвешенная влага.
КАПИЛЛЯРНАЯ СКВАЖНОСТЬ — наличие в горных породах капиллярных ,(по размеру) пор, промежутков, трещин и других пустот.
КАПИЛЛЯРНОЕ ПОДНЯТИЕ— поднятие воды выше уровня грунтовых вод по капиллярным промежуткам под действием енл поверхностного натяжения. Зона выше уровня грунтовых вод, занятая водой, поднятой капиллярными силами, называется капиллярной зоной.
Высота К. п. обратно пропорциональна диаметру капиллярных каналов и зависит от ряда других условий; при диаметре зерен грунта больше 2—2,5 мм капиллярное поднятие воды практически не происходит. Высота К. п. некоторых горных пород характеризуется следующими значениями (см): Песок крупнозернистый 2,0—3,5Песок среднезернистый 12,0—3,5
Песок мелкозернистый 35—120
Супесь.................................. 120—350
Суглинок ............................. 350—650
Глина мелкая .... 650—1200
КАПИЛЛЯРНО - ПОДВЕШЕННАЯ ВЛАГА — сплошное скопление свободной влаги в тонкопористых слоях почвы, подстилаемых слоями крупнопористыми. Удерживается капиллярными силами. Передает гидростатическое давление в пределах за- нимаемого ею пространства. Зона распространения К.-п. в. образует капиллярную зону. Наименование этой зоны капиллярной каймой в соответствии с ГОСТ 19179-73 (Гидрология суши, термины и определения) не допускается.
КАПИЛЛЯРНО-ПОД ВЕШЕННЫЕ ВОДЫ — воды, заключенные в тонких капиллярах горных пород, удерживаемые капиллярными силами и не имеющие связи с ниже расположенными подземными водами.
КАПИЛЛЯРНЫЕ ВОДЫ —воды в капиллярных порах, трещинах и других пустотах горных пород.
КАПИЛЛЯРНЫЕ ВОЛНЫ—см. Ветровые волны и волновое движение жидкости.
КАПИЛЛЯРНЫЕ ПОРЫ —небольшие трещины, канальцы и другие пустоты с поперечным размером, условно принимаемым, заключающимся в пределах 0,0002—1,0 мм для пор круглой формы и 0,0001—0,25 мм для трещин. Вода в К. п. перемещается под действием капиллярных сил.
КАПИЛЛЯРНЫЕ СИЛЫ —силы поверхностного натяжения, проявляющиеся при наличии воды в тонких капиллярах. К. с. обусловливают явление капиллярного поднятия воды в почве и растекание ее во все стороны при впитывании в почву.
КАПИЛЛЯРНЫЙ ГИСТЕРЕЗИС — явление, выражающееся
в том, что в капиллярах переменного сечения (четочные капилляры) при подаче воды сверху образуется более мощный слой капиллярно-подвешенной воды, чем при капиллярном подъеме снизу.
КАПТАЖ — устройства, позволяющие собирать и выводить подземные воды на поверхность для их измерения или использования.
КАР — циркообразное углубление, располагающееся в привершин-· ной части склонов гор, образовавшееся под воздействием небольших ледников. Склоны К- с боков и сзади крутые, часто отвесные, с передней стороны К. открыт или имеет невысокий порог. Дно полого-вогнутое, часто занятое небольшим ледником, если К. деятельный, или иногда озером, если к. реликтовый, выработан ный в ледниковое время.
КАРБОНАТНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ОЗЕРА — озера, рапа, которых имеет устойчивое равновесие катионов Na+н Ca2+ и неустойчивое равновесие анионов, среди которых преобладает гидрокарбонатный ион. При низких температурах в таких озерак отлагается десятиводная сода (NaiCO3 · IOH3O), а в летние месяцы—трона: минерал состава Na2CO3X X NaHCO3-2112O.
КАРРЫ — система борозд, разделенных узкими, заюстронными кверху полосами раздела, возникающая на склонах, образованных известняками или залежами соли в результате растворения их струями стекающей воды. Борозды обычно неглубокие, чаще наблюдаются в местностях, лишенных растительности, в горах— ближе к снеговой ЛИНИН.
КАРСТ — комплекс своеобразных форм рельефа поверхностной и подземной гидрографической сети, образованный в результате воздействия движущейся воды на растворимые горные породы (известняки, доломиты, гипсы, соли). В районах, сложенных этими породами, под действием воды возникают характерные формы рельефа (воронки, котловины, провалы), появляются исчезающие реки и озера и образуется сложная система подземных полостей, пещер, каналов и т. п. К. оказывает большое влияние на режим рек, обусловливая более устойчивое питание рек в периоды маловодья и снижение половодий и паводков.
В качестве показателя активности карстового процесса принимают отношение объема породы, выносимой в виде раствора подземными водами из рассматриваемой карстовой области, к общему объему карстую- щихся пород.
Зго отношение обычно выражается в процентах за некоторый определенный, достаточно большой (например, за тысячелетие) отрезок времени.Количественной характеристикой развития карстового процесса является коэффициент закарстованности, представляющий собой отношение объема карстовых пустот к объему горной породы, содержащей эти пустоты.
См. также термокарст. карстовые воды — подзем
ные воды трещин, каналов и каверн, возникающих в результате воздействия -воды на растворимые породы.
КАРТА ДРЕНИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — карта, на которой условными обозначениями, примятыми в геологии, показ аяо, воды каких отложений (водоносных горизонтов или комплексов) с выделением их стратиграфической принадлежности принимают участие в подземном питанні и рек.
КАРТИРОВАНИЕ ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ —составление при полевых' обследованиях ледовой обстановки на каком-либо водном объекте схематического чертежа, характеризующего плановое распределение по акватории водной поверхности ледяных образований с указанием их форм (ледяные поля, торосы, навалы льда и пр.) К. л. о. в периоды замерзания и вскрытия производится один раз в 3—5 дней, а в случае значительного изменения обстановки— ежедневно. Зарисовка распределения льдов выполняется на специальных картах — бланкам. Осуществляется или с берега в пределах видимой части водоема в районе пункта наблюдения, или с самолета по за>- данным маршрутам.
КАРТЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ— карты, характеризующие особенности режима, распределение по территории, состав и количество поверхностных вод суши. На. К. г. могут быть показаны как непосредственно элементы водного, ледового, термического режима, химического состава вод и твердого стока, так и некоторые параметры расчетных зависимостей, позволяющих оценивать изменение характеристик режима в рассматриваемый расчетный период. Наиболее известны карты слоя (модуля) стока за .различные периоды времени, карты мутности воды рек, дат вскрытия и замерзания, продолжительности ледостава, химического состава природных вод и пр.
КАСАТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЖИДКОСТИ — внутренние силы, возникающие в жидкости, обладающей вязкостью, деформирующейся под действием внешних сил. Эти силы, рассчитанные на единицу площади, называют напряжениями.
В вязкой жидкости различают два рода внутренних напряжений: нормальное, представляющее собой проекцию общего напряжения на нормаль к поверхности, проведенной в рассматриваемой точке жидкости, и касательное напряжение, являющееся составляющей общего напряжения, спроектированной на касательную к указанной поверхности.
Касательное напряжение в движущемся турбулентном по
токе жидкости складывается из двух составляющих:
1) напряжения, возникающего вследствие действия сил вязкости и выражаемого через градиент осредненной скорости
2) дополнительного напряжения, возникающего вследствие обмена количеством движения смежных слоев жидкости в процессе ее турбулентного перемешивания.
Эти дополнительные напряжения вызываются тем обстоятельством, что массы жидкости, переносимые из одной области в другую, будут либо получать, либо терять некоторую величину количества движения. Если они получают количество движения, переносясь в область повышенной скорости, они будут проявлять соответственную тормозящую силу, действующую на поток в этой области, и наоборот,
Таким образом, общее касательное напряжение цри турбулентном режиме для случая равномерного, установившегося движения паївно
пропорционально градиенту скорости, а значит и скорости потока,
так как при постоянстве эпюры скоростей градиенты скорости прямо пропорциональны средней ско рости потокаї.
При турбулентном движении C резко выраженным перемешиванием масс жидкости сильно возрастает второе слагаемое в выражении (*) по сравнению с первым, которым в этом случае можно пренебречь (за исключением зоны в непосредственной близости к стенке, ограничивающей поток, где градиенты скорости велики).
Это значит, что в турбулентном потоке касательные напряжения пропорциональны квадрату средней скорости.Наконец, в тех случаях, когда напряжения, обусловленные силами вязкости, соизмеримы с дополнительными напряжениями, общее касательное напряжение будет пропорционально средней скорости в степени, заключенной в пределах 1—2.
В равномерном потоке К. н. в. ж. на дне (τ0 обычно в кг/м2) равно
где g — ускорение свободного падения; h—средняя глубина потока; і — гидравлический уклон.
См. также вязкость жидкости.
КАТАРАКТЫ — в физической географии крупные водопады, на которых большая масса воды низвергается фронтом с относительно небольшой высоты.
КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ ПАВОДОК — в водохозяйственных и гидрологических расчетах выдающийся по величине паводок (половодье) ,редкой повторяемости, на пропуск которого рассчитываются водосбросные отверстия гидротехнических сооружений.
КАТИОНИТ — ионит, способный к обмену катионов, которыми заряжен при регенерации, на катионы, находящиеся в воде.
КАТИОНЫ — положительно заряженные ионы.
КВАДРИЛЬЯНА ■— в настоящее время малоупотребительный в гидрологии термин для обозначения величин, имеющих обеспеченность 25% (верхняя К.) и 75% (нижняя К.) в ряду характеристик гидрологического режима.
КВАНТИЛЬ — одна из числовых характеристик случайной величины, применяемая в математической статистике. Квантиль Ко,5 есть медиана случайной величины. Квантили Ко,ад и Ко,75 называют квартилями, а квантили Κο,ι Ко,2, - ■ -, Ко.э — децилями. Квартили нормального распределения равны: Ко,25= = — 0,67; Kc75 = 0,67.
КИНЕМАТИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ВЯЗКОСТИ (ν) —частное от деления (динамического) коэффициента вязкости (μ) на плотность жидкости (р), размерность м2/с.
См. также вязкость жидкости.
КИНЕМАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ БЕЗНАПОРНОГО ПОТОКА —
уменьшение скоростей течения воды в русле при выходе потока на пойму, несмотря на возрастание глубин. Рассматривается как следствие торможения потока со стороны зоны раздела,, характеризующейся повышенной турбулизацией,
КИСЛОЕ БРОЖЕНИЕ ИЛА— стадия загнивания, сопровождающегося образованием органических кислот, выделением аммиака, сероводорода и двуокиси углерода.
КИСЛОТНОСТЬ воды — свойство, которое приобретает вода при появлении, в ней ионов водорода, (H+) в количестве, превышающем IXlO-7 грамм-ионов на 1л. Чем больше в воде концентрация водородных ионов, тем она кислее и менее благоприятна для водных организмов. К. в. вызывается содержанием веществ, диссоциирующихся в растворе с образованием ноиа водорода, например,
К- в, в природных вода« определяется обычно наличием свободной угольной, гуминной и серной кислот.
Воды, обладающие свойством кислотности, называются кислыми.
См. также концентрация водородных ионов (pH) в воде.
КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛОТ —
см. Типы болот.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕДНИКОВ — деление ледников на типы осуществляется обычно по признаку условий их залегания по отношению к рельефу местности H в зависимости от условий питания. От собственно горных и долинных ледников отличают материковые ледники (ледниковые щиты и купола), представляющие собой сплошной ледяной покров большой МОЩНОСТИ', залегающий независимо от рельефа покрываемой территории. Такие материковые ледники, представляющие собой сложные ледниковые комплексы, распространены в арктических и антарктических областях; концы их, спускаясь в море, дают ,начало ледяным плавучим горам — айсбергам. Среди горных и долинных ледников выделяют: 1) ледники горных склонов; 2) долинные ледники; 3) ледники горных вершин; 4) сложные ледниковые комплексы.
1. Ледники, возникающие на склонах горных хребтов, бывают типа висячих, не приуроченных к каким-либо резко выраженным понижениям рельефа,, и типа каровых, или мульдовых, занимающих на склонах нишеобразные углубления с крутыми стенками и плоским дном.
2. Долинные ледники, состоящие из одной не разветвленной массы, называются простыми, нлн ледниками альпийского типа. Среди простых ледников выделяют особый тип, названный туркестанским; формирование ледяного материала у ледников этого типа происходит главным образом за счет смежных лавин. Среди сложных долинных ледников выделяют древовидный тип, образующийся в условиях обильного питания и характеризующийся наличием нескольких ответвлений в форме боковых ледников, спускающихся в главную долину. К разновидностям долинных ледников принадлежат ледники висячих долин и асимметричные ледники. Первые частично или полностью заполняют висячие долины. Асимметричные ледники представляют собой остатки сложных ледников, у которых исчезли все ветви, кроме одной.
3. Среди ледников горных вершин особую категорию составляют переметные ледники, расположенные на Двух противоположных склонах горного хребта и соединяющиеся своими верхними частями на седловине этого хребта. В тех случаях, когда гребни гор имеют обширные, относительно горизонтальные площадки, ледники, при соответствующих условиях развивающиеся на них, иазыпают ледниками горных вершин.
Особый морфологический TH п оледенения составляют ледники вулканического конуса. Для слабо- расчлененных нагорий, имеющих характер массивов с волнистой поверхностью, характерны ледники скандинавского нли норвежского типа. Горные ледники, обладающие самостоятельными бассейнами питания и текущие в горах в виде отдельных массивов, при выходе на равнину могут сливаться концами своих языков в довольно обширный ледяной щит, который называется ледником горных подножий, нли предгорным ледником.
КЛАССИФИКАЦИЯ ОЗЕРНЫХ КОТЛОВИН — разделение озерных котловин на группы в зависимости от их строения, причин образования или по каким-либо другим признакам. В зависимости от действия той или иной группы факторов озерные котловины (по М. А. Первухину) можно разделить на возникающие под действием внутренних (эндогенных) и внешних (экзогенных) процессов. Среди озерных котловин, возникающих под действием внутриземных процессов, различают тектонические и вулканические, возникающие под действием внешних процессов, протекающих на земной поверхности, делят на гидрогенные, гляциогенные (синоним: ледниковые), эоловые, органогенные и антропогенные.
К группе гидрогенных относятся озерные котловины, образованные в условиях преобладающего воздействия вод речных, подземных или морских. Сюда относятся пойменные, карстовые, термокарстовые, суффозионные озера и лагуны.
Гляциогенные котловины образованы действием ледника; сюда относятся, в частности, моренные и карровые озера.
Эоловые понижения возникают под действием ветра.
К органогенным относятся вторичные озера, возникающие на болотах.
К категории антропогенных озер относятся водоемы, создан- иые деятельностью человека. Целесообразно в этом случае применять термин водохранилище.
Существует ряд и иных классификаций. К- о. к. одновременно яв ляется и классификацией озер по характеру их котловин.
Б. Б. Богословский несколько видоизменил классификацию Первухина и выделил следующие типы озерных котловин: 1) тектонические; 2) ледниковые, среди которых различают эрозионные и аккумулятивные; 3) водноэрозионные и водноаккумулятивные, к этому типу относятся: старицы, плёсовые озера, дельтовые озера, лагунные и лиманные озера, фиордовые озера; 4) провальные, сюда относятся: карстовые, проса дочные (суффозионные), тер мока ротовые; 5) вулканические; 6) завальные; 7) эоловые; 8) вторичные, возникающие на месте заросших озер и на болотах.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОБЛАСТИ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ — выделение природных вод, режим которых формируется под воздействием многолетнемерзлых пород. Различают:
1. H ад мерзлотные воды, содержащиеся в талых породах над зоной многолетней мерзлоты. Среди них выделяют воды: а) деятельного слоя, б) многолетних несквозных таликов (подрусловых, подозерных и так называемой иесливающейся мерзлоты).
2. Воды таликов, содержащиеся в сквозных таликах, ограниченных мерзлыми породами с боков.
3. Подмерзлотные воды, располагающиеся в толще водоносного горизонта, залегающего под зоной мноюлетней мерзлоты.
4. Межмерзлотные воды, содержащиеся в талых породах, заключенных между горизонтами многолетнемерзлых пород.
5. Внутримерзлотные воды, содержащиеся в талых породах, со всех сторон, ограниченных миого- летнемерзлыми породами.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД ПО ИХ ГИДРОХИМИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ — см. Гидрохимическая классификация природных вод.
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕК — распределение рек на классы или группы по наиболее существенным их признакам. Существует К. р. но их водности, внутригодовому распределению, источникам питания, длине ірек, по устойчивости русла, температуре воды, ледовому режиму, химическому составу вод и т. д.
Наиболее раїнней классификацией, получившей широкое распространение и еще сохранившей некоторое значение до настоящего времени, является классификация Л. И. Воейкова. В основе К. р. Воейкова лежит положение о тесной зависимости режима рек от климатических условий. Поэтому К. р. Воейкова называют климатической, В зависимости от климатических особенностей различных районов Воейков выделил девять типов рек.
К. р. Б. Д. Зайкова основана на анализе внутригодового режима расходов и создана применительно к природным условиям СССР. Все реки СССР, исключая искусственно или природно сильно зарегулированные, Зайков делит на следующие три основные группы: 1) реки с весенним половодьем; 2) реки с половодьем в теплую часть года;
3) реки с паводочным режимом. В зависимости от характера половодья и ,режима расходов в остальную часть года реки первой группы разделены на пять типов (казахстанский, восточноевропейский, западносибирский, восточносибирский и алтайский). Вторая группа делится на дальневосточный и тянь-шаньский, а третья группа делится на причерноморский, крымский и 'северокавкав- ский типы водного режимаї.
Имеются и другие К. р. ПО водному режиму. Например, П. С. Кузин выделяет следующие типы рек: ]) с половодьем; 2) с половодьем и паводками; 3) с паводками. Первый тип в зависимости от времени поступления определяющей его фазы режима (половодья) делят на три подтипа, второй на семь подтипов и третий на четыре подтипа. Дальнейшее деление рек в классификации Кузина осушествляется в направлении установления зон распространения выделенных им типов.
К. P- по степени устойчивости русла и характеру развития руслового процесса предложены М. А. Великановым, H. Е. Кондратьевым,
К. И. Pocciiiickhm, И. А. Кузьминым, С. Т. Алтуниным и др.
Гидрохимическая К- р. дана О. А. Алехиным
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕК ВЕЛИКАНОВА — деление рек по устойчивости русла.
1. Устойчивые реки, протекающие в относительно неразмывае- мых грунтах или обладающие энергией, недостаточной для существенного размыва русла (например, р. Енисей).
2. Сравнительно устойчивые реки, русла которых подвергаются периодическим изменениям на отдельных участках, причем величина весеннего наращивания перекатов приблизительно равна величине их меженного углубления; очертания русла колеблются около некоторого среднего значения (например, р. Волга).
3. Малоустойчивые реки, в которых размыв и отложения вызывают изменения глубин русла без заметного изменения очертаний русла рек в плане. Углубления и отложения наносов происходят неупорядоченно, то в одних, то в других местах; расположение и очертание перекатов ежегодно меняются (например, р. Висла).
4. Реки наименьшей устойчивости с большими скоростями течения, протекающие в легко размываемых грунтах. Паводок изменяет не только глубины, но часто и очертание русла, образуя протоки по новым направлениям (например, р. Амударья).
5. Реки, у которых русла в период паводков полностью утрачивают первоначальные очертания и образуется единый поток воды и наносов, относительно которого понятие морфологических элементов русла утрачивают свой смысл. Сюда относятся селевые потоки.
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕК ВОЕЙКОВА — разделение рек земного шара по характеру колебания водности внутри года, в зависимости от климатических условий. А. И. Воейков выделил следующие типы рек в зависимости ст условий обводненности территории.
1, Реки, получающие воду от таяния снега на равнинах и на невысоких горах (до IOOO м).
2. Реки, получающие воду от таяпия снега в горах.
3. Реки, получающие воду от дождей и имеющие половодье в летнее время.
4. Половодье является следствием таяния снега весной или в начале лета, причем, однако, значительная часть воды рек доставляется дождями.
5. .Вода поступает в реки в результате дождей; подъемы воды в холодные месяцы года, но правильное периодическое изменение невелико.
6. Вода поступает в реки в результате дождей; подъемы воды выше в холодное время года, чем летом, и разница значительна.
7. Отсутствие рек и вообще постоянных .водотоков вследствие сухости климата·.
8. Вода поступает в результате дождей, но дождевое время очень коротко.
9. Страны без рек вследствие того, что они покрыты снегом и ледниками.
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕК ЗАЙКОВА — распределение рек на группы в зависимости от особенностей внутригодового распределения стока.
A. Реки с весенним половодьем.
Б. Реки с половодьем в теплую
часть года.
B. Реки с паводочным .режимом.
Группа А в свою очередь включает пять типов.
1. Казахстанский, характеризуется исключительно резкой и высокой волной половодья и низким, до полного пересыхания рек, стоком в остальное время года.
2. Восточноевропейский, имеет высокое половодье, низкую летнюю и зимнюю межени и повышенный сток осенью.
3. Западносибирский, имеет невысокое, растянутое и сглаженное половодье, повышенный летне-осенний сток и низкую зимнюю межень.
4. Восточносибирский, отличается высоким весенним половодьем, систем этическими летне-осенними паводками и очень низким стоком зимой.
5. Алтайский, характеризуется невысоким, растянутым, гребенчатого вида весенним половодьем, повышенным летним стоком и низким стоком зимой
Группа Б делится па два типа.
1. Дальневосточный, имеет невысокое, сильно растянутое, гребенчатого вида половодье в летне- осенний период и низкий, вплоть до полного истощения запасов грунтовых вод и промерзания рек, сток в холодную часть года.
2. Тянь-шаньский, отличается от дальневосточного типа меньшей амплитудой основной волны половодья и налагающихся на нее второстепенных волн и обеспеченным стоком в холодную часть года.
Группа В включает три типа.
1. Причерноморский, имеет па- водочный режим в течение всего года.
2. Крымский, характеризуется также паводочным режимом, ио, в отличие от причерноморского, имеет ясно выраженный летний и летне-осенний периоды, в течение которых паводки встречаются редко и устанавливается межень, а некоторые реки в это время года даже пересыхают.
3. Северокавказский, характеризуется паводочным режимом в теплую и устойчивой меженью в холодную части года.
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕК
ЛЬВОВИЧА — классификация, основанная на анализе источников питания и внутригодового распределения стока.
По классификации по источникам питания (снеговое, дождевое, ледниковое « грунтовое) реки (исключая ледниковое питание) относятся к типу смешанного питания, если каждый источник питания составляет менее 50%; в тех случаях, когда один из источников питаїния превышает 50%, он принимается как определяющий основной классификационный признак. Реки, у которых снеговое или дождевое питание превышает 80%, относятся к группе исключительно снегового или дождевого питания. Река относится к категории исключительно ледникового питания, если оно составляет более 50%, и к категории преимущественно ледникового питаяия, если ледниковое питание превышает 25%.
К- р. Л. по внутригодовому распределению стока, основана на
Схема распределения отдельных групп и типов внутригодового режима рек СССР.
1 — группа I: реки с весенним половодьем; 2 — группа II: реки с половодьем в теплую часть года; 3 — группа II
реки с паводочным режимом; 4 — районы типов рек.
Схема классификации рек СССР по источникам питания (по М. И. Львовичу).
/ — C — реки снегового питания (снеговое >80%, остальные источники 50%); 5 — Д— реки дождевого питания (дождевое >80%, остальные источники 50%); 5—са — реки смешанного питания с преобладанием снегового; 6 — да— реки смешанного питання с преобладанием дождевого; 7 — ла — реки смешанного питания с преоблада
нием ледникового; 8 — гс — реки смешанного питания с преобладанием грунтового.
одинаковом для всех рек делении года па сезоны: весна (март — май); лето (нюнь — август); осень (сентябрь — ноябрь); зима (декабрь —· февраль).
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕК ОГИ- ЕВСКОГО — классификация, основанная на учете основных гидрографических характеристик и особенностей режима рек.
I. Геометрические характеристики бассейна:
4) средние реки 100—1000,
5) большие реки 1000—10000,
6) очень большие реки,
расходы больше 10000.
2. По преимущественному распределению стока в году:
1) зарегулированные,
2) незарегулированные,
3) средние по зарегулированное™,
4) пересыхающие.
3. По характеристикам колебаний стока в году:
1) беспаводочные,
2) паводочные.
4. По климатическим условиям питания:
1) ледниковые,
2) снеговые,
3) дождевые,
4) снего-ледниковые,
5) снего-дождевые,
6) снего-ледниково-дождевые,
7) дождевое, перемежающееся.
IV. Характеристики течения реки
1. Уклоны:
1) малые, менее 0,00005,
2) средние, в пределах
0,00005—0,0005,
3) большие, в пределах
0,0005—0,005,
4) очень большие, более 0,005.
2. Устойчивость русла:
1) наименьшая,
2) малая,
3) местная периодическая неустойчивость,
4) большая (ус.'ойч· вые русла).
КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ —см. Формы и виды почвенной влаги.
КЛЕТЧАТКА ВЕРОЯТНО
СТЕЙ —Специальные клетчатки с прямоугольной системой координат, построенные таким образом, что на них спрямляются (полностью или частично) различные кривые обеспеченности, что облегчает их экстраполяцию в область, не освещенную данными наблюдений. Различают: а) К. в. для кривых с умеренной асимметричностью; б) К. в. для кривых со значительной асимметричностью.
На клетчатке первого вида в прямую трансформируется только нормальная кривая обеспеченности, поэтому наименование се К. в. с умеренной асимметричностью нс является ТОЧНОЙ'. Оно возникло вследствие того, что эта клетчатка иногда применяется для выравнивания (не полного) не только нормального закона распределения, ио других (не сильно асимметричных) кривых обеспеченности. Среди второго типа можно выделить клетчатки: 1) ло- гарифмически-иормального распределения; 2) асимметричной частоты (с использованием уравнения Гудрича); 3) трехпараметрического гаммаї- распределения при различных соотношениях коэффициентов вариации (Cr) и асимметрии (Cs). В частности, при условии Cs=ZCv получим клетчатку Бровковнча.
КЛИМАТ — многолетний режим погоды, характерный для данной местности в силу ее географического положения. К. относительно не изменен за различные многолетние периоды времени, но подвергается коренным изменениям на протяжении геологических эпох. Относительная устойчивость К. за· многолетние периоды не исключает возможности более или менее существенных его колебаний в историческое время.
КЛИМАТИЧЕСКАЯ СНЕГОВАЯ ЛИНИЯ — см. Снеговая линия.
КЛИМАТИЧЕСКИЙ СТОК— условный' термин, иногда используемый для -обозначения величины среднего многолетнего стока (у), определяемого как разность средних многолетних величин осадков (х) и испарения (г). Установленная таким образом величина определяется климатическими условиями, а отклонения фактического стока от климатического характеризуют влияние прочих (кроме климатических) физико- географических факторов на сток. Очевидно, что указанное определение величины стока возможно для водосборов, у которых выполняется уравнение водного баланса в виде у=х—г; точность такого определения невелика и зависит прежде всего от точности примеров, используемых для вычисления среднего многолетнего значения испарения с поверхности речных водосборов.
КЛИФФ — береговой уступ, ключ — то же, что родник. КОАГУЛИРОВАНИЕ ВОДЫ—
обработка воды реагентами, приво- 128 дящая к коагуляции содержащихся в ней примесей (коллоидных взвесей) с целью ускорения их осаждения или улучшения процесса задержания фильтрами.
КОДЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ТЕЛЕГРАММ — специальные шифры, используемые для передачи гидрологической информации. Применяются при передаче телеграмм с данными наблюдений на реках и озерах, измерений снежного покрова и при передаче прогнозов.
Синоним; коды гидрологические.
КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОД — определение количества вещества, содержащегося в растворе, по интенсивности окраски продуктов химических реакций, образуемых данным веществом при добавлении реактива, способного вызвать окраску. К- м. в гидрохимии применяется очень широко, например, для определения концентрации ионов водорода, нитратов, нитритов, фосфатов, железа- и др.; в гидрометрии (хотя и сравнительно редко) для определения расхода воды способом смешения.
КОЛЬМАТАЦИЯ — заполнение п-ор грунтов (в частности, песков) мелкими частицами, например глинами, вносимыми водой в процессе ее фильтрации через грунт. Явление К. используется как способ борьбы с фильтрацией воды из каналов и через плотины искусственного заполнения пор частицами глины, иногда с добавлением некоторых химических -веществ.
КОМПЕНСАЦИОННОЕ ТЕЧЕНИЕ — течение, замыкающее другое течение, вызванное воздействием какого-либо фактора на часть водных масс потока или водоема и приведшее к нарушению гравитационного равновесия. К. т. направлено на восстановление этого равновесия. Примерами компенсационных течений являются следующие: К. т., возникающее при сгонно-нагонных явлениях; оно восполняет убыль воды на участке сгона и направлено в сторону образовавшегося уклона водной поверхности и противоположную дрейфовому течению. К. Т. донное на закруглении речного потока направлено в сторону поперечного уклона и замыка-ет поперечное течение у поверхности, вызванное цен-
тробежной силой. К. т. возникает при течениях, связанных с плотностной неоднородностью водных масс. К. т. называют и течение в водоемах, восполняющее убыль воды в зонах интенсивного испарения.
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ — использование водных ресурсов для удовлетворения потребностей ряда отраслей народного хозяйства, являющихся как водопользователями, так и водопотребителями, с учетом перспективы развития этих отраслей.
КОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕРТУШКА—см. Компонентный винт гидрометрической вертушки.
КОМПОНЕНТНЫЙ ВИНТ ГИДРОМЕТРИЧЕСКОЙ ВЕРТУШКИ—
винт, геометрические размеры которого устанавливаются таким обра- разом, чтобы гидрометрическая вертушка·, снабженная им и жестко закрепленная в потоке перпендикулярно к площади живого сечения, измеряла проекцию (компоненту) скорости на ось прибора. В этом случае прибор фиксирует истинную переносную скорость в точке измерения, что позволяет не вводить дополнительную поправку на косину струй. Гидрометрические вертушки, снабженные К. в., называют компонентными.
КОМПРЕССИОННЫЕ КРИВЫЕ — графическое изображение изменения пористости (или влажности) горных пород под действием нагрузок, вызывающих сжатие горной породы. Различают ветвь К. K-,
Компрессионные кривые.
1 — кривая уплотнения, 2 — кривая
набухания.
соответствующую возрастанию на·- грузок на груп г (кривая уплотнения— осадки), и ветвь, соответствующую разгрузке (кривая набухания). Эти ветви К- К. не совпадают, так как п,ри сжатии грунта возникают остаточные деформации.
КОНВЕКЦИОННОЕ УСКОРЕНИЕ — см. Ускорение частиц жидкости.
КОНВЕКЦИЯ — процесс переноса тепла· вместе с движущимися частицами среды (воды или воздуха). Различают свободную, или термическую К·, ДЛЯ которой основной силой, вызывающей движение воздуха (воды), является подъемная архимедова сила, обусловленная разностью (градиентом) температур, и вынужденную К., обусловленную большими скоростями движения среды при относительно небольших разностях температуры.
КОНДЕНСАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — теория, согласно которой подземные воды возникли и возобновляются за счет конденсации водяных паров, проникающих в зону коры выветривания из атмосферы. Представления об исключительной роли конденсации водяных паров в повсеместном образовании подземных нод современными исследованиями' не подтверждаются. Подземные воды формируются в результате совместного действия проникновения в зону коры выветривания жидкой и парообразной воды. При этом относительно высокая роль конденсационной влаги в образовании подземных вод отмечается в засушливых, полупустынных и пустынных областях.
КОНДЕНСАЦИЯ — переход водяного пара в жидкое состояние. К. происходит в атмосфере, на поверхности земли и воды, внутри горных пород, на поверхности растительности и различных предметов. Процесс, обратный испарению.
КОНСЕКВЕНТНЫЕ РЕКИ— см. Геоморфологическая классификация рек.
КОНСТИТУЦИОННАЯ ВОДА—
см. Химически связанная вода.
КОНТРОЛЬНОЕ РУСЛО —русло, в котором путем его облицовки или устройства низконапорных небольших плотин создаются более благоприятные условия для измерения расходов воды; сооружениями, обеспечивающими повышение точности измерений, являются «порог· контроль», «донный контроль» и др.
S Заказ № 630
129·
См. также донный контроль.
КОНТРОЛЬНЫЕ СНЕГОСЪЕМ- KH — см. Снегомерная съемка.
КОНУС ВЫНОСА —форма рельефа, образованная скоплением продуктов разрушения почв и горных пород в устье оврагов, рек, временных потоков. К. в. возникают на предгорной равнине, котловине, или в главной речной- долине, в местах выхода из гор потоков, выносящих в период паводков в большом количестве продукты разрушения горных пород. К. в. имеет характерную форму слабовыпуклого полуконуса,, расширяющегося по мере выхода в ту долину, в которую впадает образующий его поток.
КОНЦЕНТРАЦИЯ ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ (pH) В ВОДЕ —
содержание водородных -ионов в растворе, выраженное в грамм-ионах на литр раствора. Если в воде при 22°С содержится IO-7 г/л ионов водорода (H+), то она будет обладать нейтральной реакцией; при меньшем содержании H+ реакция будет щелочной, при большем — кислотной. К. в. и. принято выражать условно символом pH, обозначающим отрицательный логарифм числа, ее характеризующего.
Таким образом, при рН=7 реакция воды нейтральна, pH 7—щелочная.
КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В СТОЧНЫХ ВОДАХ — количество вещества загрязнений, содержащихся в 1 л сточных вод.
КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ—слой рыхлых горных пород в верхней части земной коры (литосферы), образовавшийся за счет разрушения и преобразования первичных торных пород под воздействием физических, химических и биологических процессов.
а КОРЕННОЙ БЕРЕГ РЕКИ —
склон долины, непосредственно ограничивающий русло реки «а участках, где она не имеет поймы.
КОРРАЗИЯ — механическое воздействие переносимого ветром, водой или льдом обломочного материала на гарные породы, приводящее к образованию на нх поверхностях ячеистой структуры, борозд, ложбин и других углублений.
КОРРЕКТИВ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ —безразмерная величина, равная отношению кинетической энергии массы жидкости, протекающей за некоторый отрезок времени через данное плоское живое сечение, к условной кинетической энергии той же массы жидкости, рассчитанной в предположении, что во всех точках рассматриваемого живого сечения величины скорости одинаковы и равны средней скорости и, т. е. величине где и — действительная скорость в разных точках живого сечения; ω — площадь живого сечения. При равномерном движении жидкости а» 1,104-1,15.
Коэффициент а часто называют коэффициентом Кориолиса. Этот коэффициент входит в уравнение Бернулли.
КОРРЕКТИВ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ — безразмерная величина, равнаїя отношению количества движения массы жидкости, протекающей за некоторый отрезок времени через данное плоское живое сечение, к условному количеству движения той же массы жидкости, подсчитанной в предположении, что во всех точках рассматриваемого живого сечения величины скорости одинаковы и равны средней скорости V, т. е.
где и — действительная скорость в различных точках живого сечения; ω — площадь живого сечения.
При равномерном движении жидкости ао«1,03-5-1,05. Коэффициент Go часто называют коэффициентом Буссинеска.
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ (АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ) ФУНКЦИЯ — статистический параметр
случайного процесса, характеризующий пространственную или временную внутреннюю * связь совокупности случайных событий, образующих этот процесс. Конкретным выражением к. ф. является зависимость, характеризующая изменение коэффициента корреляции (нормированной К. ф.) между значениями случайных величин, образующих вероятностный процесс, при различных сдвигах во времени τ (или расстояние /) между ними.
Временная К. ф- какого-либо параметра гидрологического режима (ы), совокупность значений которого рассматривается как случайный процесс, представляет собой математическое ожидание (среднее значение) П DOm4ir р примет
или в нормированной форме
где
— отклонения рассматриваемой величины и от среднего значения и соответственно в моменты времени /+τ и t; о-—среднее квадратическое отклонение ряда величии, образующих случайный процесс. Аналогично определяется и пространственная К. ф.
Примером К- ф. является график изменения величины коэффициента корреляции между значениями продольных (или иных) составляющих скорости течения воды в потоке в одной точке, но для различных моментов времени или в один и тот же момент времени, но при различном расстоянии между рассматриваемыми точками.
реализаций процесса на его значення в будущем.
КОРРЕЛЯЦИОННОЕ ОТНОШЕНИЕ (р) — мера тесноты связи двух переменных в случае нелинейной зависимости между ними; 1\. о. определяется отношением где о'у — условное среднее квадратическое отклонение эмпирических точек от кривой регрессии, или в случае использования этого выражения для оценки прогнозов — средняя квадратическая ошибка поверочных прогнозов; оу— среднее квадратическое отклонение членов ряда от его нормы.
По смыслу К. о. аналогично коэффициенту корреляции (г), отличаясь от него в двух отношениях: 1) для данной совокупности значений хну имеется только одно значение г, в то время как значений К. о. может быть несколько в зависимости от того, какая кривая принята в качестве отвечающей рассматриваемой зависимости. Поэтому К. о. имеет смысл лишь применительно к этой кривой, которая подобрана в соответствии с эмпирическими данными; 2) коэффициент корреляции г для совокупности значений х и у не зависит от того, какая из этих переменных принята за независимую, в то время как величина р в зависимости от этого будет различной. Поэтому обычно р отличают индексом, например р^, чтобы показать, какая из переменных принята за функцию.
Синоним: индекс корреляции.
КОРРЕЛЯЦИЯ — способ выявления статистических связей между несколькими (обычно двумя) переменными величинами. Под статистическими связями при этом понимают такие, в которых каждому значению одной величины соответствует несколько значений· другой, но число этих значений и их величины остаются не вполне определенными.
Мерой тесноты связи между рассматриваемыми величинами служит коэффициент корреляции, выражаемый Формулой где Xo и Уо — среднеарифметические значения членов каждого ряда (например, среднеарифметические значения осадков х и стока у за ряд лег); Xi и ус—соответственные значения членов рассматриваемых рядов.
Значения г колеблются от —1 до 1 Чем ближе к единице, тем связь величин теснее В пределе при связь получаетси функциональной. Корреляционная зависимость двух величин выражается уравнением регрессии, имеющим вид;
где г, Xn и уо имеют прежнее значение; X и у — искомые значения величин (при заданном соответственно значении у или х); σχ и Oii— среднеквадратическое отклонение (см. дисперсия).
Приведенные формулы применимы при условии, когда связь между изучаемыми явленнями прямолинейная (прямолинейная корреляция). Иногда корреляционные связи выражаются уравнением не прямой линии, а кривой (криволинейная К). Способ криволинейной К. громоздок и потому нередко аналитические расчеты заменяют графическими связями между рассматриваемыми величинами.
КОРРОЗИЯ — раерушение поверхности пород под влиянием растворяющего действия воды; при этом вода, обогащенная двуокисью углерода (СОг), особенно сильно действует на известняки, образуя в местах их распространения карровую поверхность.
См. Карры.
КОРЫТООБРАЗНАЯ ДОЛИНА — см. Долина реки.
КОСЫЕ ГАЛСЫ — 1. Способ распределения профилей при производстве съемки речного русла. Катер, с которого ведется промер, непрерывно перемещается от берега к. берегу под «екоторым острым углом к фарватеру. Способ К. г. применяется на съемках широких рек, когда в интересах быстроты работы можно поступиться точностью изображения рельефа русла. 2. Способ измерения расхода воды реки, осно- вамный на том предположении, что тело (например, лодка), движущееся
Схема косых галсов.
с заданной равномерной скоростью в направлении, перпендикулярном противоположному берегу, будет при достижении его снесено течением на некоторое расстояние, которое известным образом зависит от соотношения осредненной по ширине реки скорости течения поверхностных струй н скорости движения тела. Определив из этого соотношения названную скорость течения и задаваясь некоторым коэффициентом, можно вычислить среднюю скорость потока и, зная площадь сечения по промеру, можно вычислить расход воды. Способ К. г. не получил практического признания вследствие трудности выдержать условия измерения и малой точности.
КОЭФФИЦИЕНТ АСИММЕТРИИ (Cs)— безразмерный статистический параметр, характеризующий степень несимметричности ряда рассматриваемой случайной величины относительно ее среднего значения. Представляет собой среднюю величину кубов отклонений каждого значения ряда (%і) от его арифметической середины (χο),ι деленную на куб среднего квадратического отклонения (о)
где п — число членов ряда; k — модульный коэффициент; Cv — коэффициент вариации.
Распределение гидрологических величин большей частью характеризуется положительной асимметрией.
Это значит, что в одиомодальном распределении среднее арифметическое значение ряда располагается правее моды и, следовательно, справа от центра расположена «длинная» часть графика распределении. При отрицательной асимметрии среднее арифметическое значение ряда располагается левее моды и «длинная» часть графика· распределения располагается влево от его центра.
КОЭФФИЦИЕНТ АСИММЕТРИЧНОСТИ ГИДРОГРАФА — см. Гидрограф половодья (паводка).
КОЭФФИЦИЕНТ БУССИНЕС- KA — см. Корректив количества движения.
КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ
(Cv)— безразмерный статистический параметр, характеризующий изменчивость случайной величины во времени или пространстве; представляет собой отношение среднего квадратического отклонения (см. дисперсия) ряда рассматриваемой величины к ее среднему значению
где σ — среднее квадратическое отклонение; Xn — среднее значение рассматриваемой варьирующей величины; п — число членов ряда; Xi—значение отдельных членов ряда; k— модульный коэффициент.
КОЭФФИЦИЕНТ ВИРТУАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТИ — то же, что коэффициент турбулентного обмена.
КОЭФФИЦИЕНТ ВЛАГООБО- POTA —отношение общего количества атмосферных осадков, выпадающих в пределах какой-либо территории суши (х,), к тому их количеству (х2), которое обусловлено конденсацией водяного пара, принесенного воздушными течениями извне (преимущественно с океана).
ших территориях сумма осадков будет включать «внешнюю» и «внутреннюю» составляющие.
Для условий Европейской территории СССР К. в. равен примерно 1.13. Это означает, что испарение с поверхности этой территории увеличивает сумму осадков на ней на 13%.
КОЭФФИЦИЕНТ ВНУТРИГОДОВОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ СТОКА (rf)—отношение величины площади гидрографа или площади кривой продолжительности суточных расходов выше среднего расхода к общей его площади; между К- в. н. с. и коэффициентом естественной заре- гулированности стока (φ), очевидно, существует соотношение d=-l—φ.
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДООБРА- ЗОВАНИЯ (фв) — отношение слоя воды, стекающей с единицы поверхности водосбора в результате выпадения осадков или снеготаяния в единицу времени, к слою осадков или к слою воды, образующейся от снеготаяния в тот же интервал времени.
Синоним: мгновенный коэффициент стока.
КОЭФФИЦИЕНТ водопот- РЕБЛЕНИЯ — количество воды
(в ма), потребное для создания центнера продукции урожая. Используется в мелиорации для расчета потребностей растений в воде, исходя из величины расчетного урожая (в ц/г) К- в. равен 0,1 от величины коэффициента транспирации.
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДООТДАЧИ (μ)- один из параметров, характеризующих водно- физические
свойства грунтов, в частности, их способность отдавать часть воды при понижении уровня подземных вод
где—слой воды (мм), отдаваемой грунтом при понижении уровня подземных вод на величину Aft мм.
Величины К. в. некоторых грунтов;
Тяжелые суглинки . . 0,011 Средние суглинки . . 0,025 Легкие суглинки . . - 0,035
Супеси средние . . 0,06—0,08
Пески тонкозернистые . 0,08—0,12
Пески среднезернистые . 0,12—0,20
Пески крупнозернистые 0,20—0,30
См. также водоотдача почво- грунта.
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПРО- водимости водоносного ПЛЛСТЛ (q)— расход подземного потока на. единицу ширины водоносного пласта; равен произведению коэффициента фильтрации на мощность водоносного пласта; выражается в м2/сутыи.
КОЭФФИЦИЕНТ ДИНАМИЧЕСКОЙ СПЛОШНОСТИ (т)— отношение числа (или суммарного объема) движущихся песчинок к общему их числу (или объему) в слое, равном диаметру наносов. По экспериментальным данным В. Н. Гончарова, величина, т может быть принята пропорциональной отношению наблюдающейся в потоке средней скорости течения (V) к скорости, отвечающей началу переноса наносов (непередвигающаяся скорость иНп),
См. также сплошность укладки частиц грунта.
КОЭФФИЦИЕНТ ДИНАМИЧНОСТИ ПОДЗЕМНОГО СТОКА —
отношение наибольших величин подземного стока за какой-либо интервал времени (сутки, месяц, сезон) к их наименьшим значениям; характеризует изменчивость величины подземного стока в рассматриваемом интервале времени. В большинстве случаев при нисходящем типе режима подземного стока определяется по соотношению суммарных дебитов источников и дебита типовых источников, характеризующих режим подземных вод водоносных пластов, для которых устанавливается величина К. д. п. с.
КОЭФФИЦИЕНТ ДРУЖНОСТИ ПРИТОКА ВОДЫ В РУСЛОВУЮ СЕТЬ (упр) — отношение максимальной (пиковой) интенсивности поступления воды на водосбор (р) к слою стока за паводок или половодье (Zi).
КОЭФФИЦИЕНТ ЕМКОСТИ ВОДОХРАНИЛИЩА (β) — отношение полезной (рабочей) емкости водохранилища (Wz) к среднему многолетнему объему годового стока реки, зарегулированной водохранилищем (Vo).
КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЗАРЕГУЛИРОВАННОСТИ СТОКА (φ)—отношение площади гидрографа, расположенной ниже среднего расхода, к общей его площади, или площадь кривой продолжительности суточных расходов воды
где р — продолжительность расходов, выраженных в модульных коэффициентах (К). К. е. з. с. изменяется от 0,6—0,85 для озерных рек лесной зоны до 0,1—0,2 для рек полупустыни.
Обеспеченность в долях от единицы P
Коэффициент естественной зарегулированное™ стока.
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАБОЛОЧЕННОСТИ — см. Заболоченность водосбора.
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАКАРСТО- ВАННОСТИ —см. Карст.
КОЭФФИЦИЕНТ ИЗВИЛИСТОСТИ РЕК (δ) —отношение длины реки, измеренной по карте, к сумме отрезков прямых, соединяющих начало и конец однообразно ариенти- ’ ров а иных участков реки. Более полной характеристикой извилистости русла является интегральная кривая извилистости русла, покавывающая, какой процент от общей длины реки или рассматриваемого , ее участка составляют участки с различной кривизной.
КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОКА (φ) —отношение объема воды, доставляемого из водохранилища в среднем за год потребителям ( IVhob), к среднему многолетнему годовому объему стока реки (Vo).
См. также кривая использования стока.
КОЭФФИЦИЕНТ КОНФИГУРАЦИИ БАССЕЙНА — см. Коэффициент развития водораздельной линии.
КОЭФФИЦИЕНТ КОРИОЛИСА — см. Корректив кинетической
энергии.
КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ— см. Корреляция.
КОЭФФИЦИЕНТ ЛЕСИСТОСТИ— см. Лесистость водосбора.
КОЭФФИЦИЕНТ МОДУЛЬНЫЙ (k)—отношение какой-либо варьирующей (изменяющейся) во времени величины к ее среднему значению. Например, отношение величин годового, сезонного и т. д. стока, осадков, испарения, температуры (воздуха, воды, почвы) и т. д. к своей средней многолетней величине (норме) или для условий внутригодового распределения стока отношение среднесуточного расхода к среднегодовому.
КОЭФФИЦИЕНТ НЕОДНОРОДНОСТИ НАНОСОВ (ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ)—см. Коэффициент однородности грунта.
КОЭФФИЦИЕНТ ОБМЕНА — см. Коэффициент турбулентного об
мена.
КОЭФФИЦИЕНТ ОДНОРОДНОСТИ ГРУНТА — отношение размера диаметра частиц, меньше которого в грунте содержится 60% массы грунтаї, к действующему диаметру.
Для речных наносов (донных отложений) используется понятие коэффициент неоднородности, представляющий собой отношение среднего диаметра наносов к диаметру частиц, имеющих обеспеченность 90% на кривой гранулометрического состава (эффективный диаметр донных отложений) .
КОЭФФИЦИЕНТ ОДНОРОДНОСТИ НАНОСОВ ПО КРУПНОСТИ — отношение диаметра частиц, мельче которых в смеси содержится 95%, по весу, к диаметру частиц, мельче которых содержится 5%,
Однородными, по крупности, считают наносы, характеризуемые отно- IIli-IllieM
КОЭФФИЦИЕНТ ОЗЕРНО-
( I Il ем. Озерность водосбора.
КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕ
НИЯ IepMlIlI, используемый «иог- да в качестве синонима интегрального альбедо.
КОЭФФИЦИЕНТ ПОДВИЖНОСТИ ДОННЫХ ЧАСТИЦ — отношение сил, стремящихся сдвинуть донную частицу, к силам, удерживающим ее на м.есте. Используются следующие выражения К. п. д. ч.
Здесь ps H р — плотности твердых частиц и воды; g — ускорение свободного падения; T0 — касательное напряжение на дне (влекущая сила потока); v — средняя скорость течения; d — диаметр донных частиц; w — гидравлическая крупность донных ча-стиц. Факторы, определяющие равновесие донных частиц, наиболее полно учтены в третьем вырад^нии. Здесь T0 представляет действующие на частицу гидродинамические силы, гидравлическая крупность w учитывает влияние на К. п. д. ч. силы тяжести, архимедовой силы и силы вязкости. Введя динамическую скорость, можно К. п. д.ч.
представить в виде отношения
Величины, обратные коэффициентам подвижности, называются коэффициентами устойчивости донных частиц.
КОЭФФИЦИЕНТ ПОДЗЕМНОГО ПИТАНИЯ — отношение величины подземного стока в реку к величине общего речного стока. Величина подземного стока в реку устанавливается путем расчленения іидро- графа речного стока.
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ — отношение количества поды, поданной на поля, к количеству воды, взятой водозаборными устройствами оросительной системы. Изменяется от 0,55—0,60 для крупных оросительных систем при обычных земляных каналах до 0,8—0,90 при сравнительно небольших оросительных системах с каналами, имеющими противофильтрационную защиту.
КОЭФФИЦИЕНТ полноты ГИДРОГРАФА — см. Гидрограф половодья.
КОЭФФИЦИЕНТ ПОПЛАВОЧНЫЙ — отношение осредисипых по сечению средней (о) и поверхностной (νπ) скоростей течения воды
Используется для вычисления расхода воды (Q) по измеренным поверхностным скоростям
Здесь (Qi)—фиктивный расход, Qit = Vi1(I), где ω — площадь живого сечения потока. Среднее значение /