М
МАГАЗИНИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — создание запасов подземных вод путем заполнения подземных емкостей за счет поверхностного стока.
МАКРОРЕЛЬЕФ—крупные формы рельефа, занимающие обширные пространства и определяющие общий облик значительных участков земной поверхности.
К формам М. относятся отдельные горы и горные хребты, плоскогорья, равнины, низменности, крупные долины и т. п.МАКСИМАЛЬНАЯ АДСОРБЦИОННАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ —см. Влагоемкость почвогрунта и теплота смачивания грунта.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ — см. Влагоемкость почвогрунта.
МАКСИМАЛЬНАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ ПОЧВОГРУНТА — см. Влагоемкость почвогрунта.
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ —см.
Влагоемкость почвогрунта.
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ ИСПАРЕНИЕ-—то же, что
испаряемость.
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ — 1) наибольший расход воды половодья или паводка. Различают наибольший средний суточный и наибольший мгновенный срочный расход воды; эти величины существенно различаются на больших водотоках; чем крупнее река, тем это различие меньше; 2) наибольший из расходов во всякой их совокупности, например, среди среднегодовых или среднемесячных расходов. Чаще, однако, понятие относится к первому из указанных случаев.
МАКСИМАЛЬНЫЙ СТОК — I) общее наименование процесса формирования высокого стока в форме весенних половодий или дождевых паводков; 2) объем или слой стока за основную волну половодья или за наибольший дождевой паводок; 3) условный термин, применяемый вместо понятий максимальный .расход или максимальный модуль стока (за период половодья или паводка) .
Синоним: высокий сток.
максимальный уровень
ВОДЫ (//мане)—то же, что уровень высоких вод — наивысшее положение уровенной поверхности в момент наибольшего наполнения русла реки, чаши озера, водохранилища.
Паводочный М. у. в. обычно наблюдается несколько позднее наибольшего расхода или наступает с ним одновременно.
Известны случаи, когда появление М. у. в. обусловлено не повышением стока, а резко увеличившимся сопротивлением в русле, например, во время затора или зажора льда или вследствие ветрового нагона воды.МАССОВЫЕ СИЛЫ —см. Объемные силы, действующие в жидкости.
МАСШТАБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ —см. Моделирование гидравлических явлений.
МАСШТАБ турбулентности— средний линейный размер некоторой области потока, турбулентные пульсации в которой взаимно коррелятивно связаны. М. т. определяется выражением
где- коэффициент корреляции между пульсациями скорости в каких-либо двух точках внутри рассматриваемой области; dx— расстояние между точками 1,2.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ (СТАТИСТИЧЕСКАЯ) ФИЛЬТРАЦИЯ — операция исключения из исходного статистического ряда тех спектральных компонентов, которые в проводимом анализе не являются характерными для рассматриваемого процесса. Например, при анализе многолетних колебаний стока целесообразно из исходного ряда исключить спектральные составляющие с высокой частотой (короткопериодические
волны). Эго, в частности, достигается сглаживанием (осреднением) исходного статистического ряда. Таким образом, простейшим статистическим фильтром, или фильтрующей функцией, является скользящая средняя с равными весами, которая рассчитывается путем суммирования п последовательных величин ряда н делением полученной суммы на п.
Такой тип фильтра называют фильтром пропускания низких частот, так как сглаживание слабо влияет на волны с низкой частотой (длиннопериодические волны). Можно отфильтровать низкие частоты, оставив в ряде только волны высокой частоты. Этот тип фильтрации временного ряда называют фильтром пропускания высоких частот. Можно отфильтровать как низкие, так и высокие частоты, оставив в получающемся временном ряде только средние частоты.
Такой фильтр называют фильтром пропускания полос.МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ— среднее арифметическое значение варьирующей случайной величины в теоретических схемах распределения вероятностей.
По отношению к среднему арифметическому значению, получаемому из эмпирического ряда варьирующей случайной величины, М. о. представляет собой предел, к которому C большой вероятностью неограниченно приближается среднее значение при достаточно большом числе наблюдений.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ — разработка теоретических моделей, аналитически описывающих гидрологические процессы, в частности формирование гидрографов стока в процессе перемещения водных масс в пределах речных водосборов.
Математические модели создавались с первых этапов формирования современной гидрологии, однако интенсивное развитие они получили с внедрением в практику гидрологических (водохозяйственных) расче- IOB электронных вычислительных машин. Современное состояние М. м. г. п. является логическим развитием градиционных методов математической физики, используемых, в частности, для описания неустановившегося движения (уравнение Ccii-Beiia- иа) и математических моделей процессов формирования стока М. A. Be- ликаиова 500, средние 500—250, мелкие 250— 100; галька (щебень) крупная 100— 50, средняя 50—25, мелкая 25—10; гравий (хрящ) крупный 10—5, мелкий 5—2; песок очень крупный 2—1, крупный 1—0,5, средний 0,5—0,25, мелкий 0,25—0,10, тонкозернистый 0,10—0,05, пыль 0,05—0,005; глина 25 г/кг.
Граница между пресными и солоноватыми водами принята по среднему пределу чувствительности человека на вкус.
Граница между солоноватыми и солеными водами выбрана на том основании, что при минерализации около 25 г/кг (для морской воды 24,605 г/кг) температуры замерзания и максимальной плотности равны
между собой (для морской воды ---------
1,332° С); при меньшей минерализации температура замерзания, как и у пресной воды, ниже, а при большей — выше температуры наибольшей плотности.
Непосредственное определение М. п. в. производится или выпариванием воды и определением веса так называемого сухого остатка, или суммированием количества ингредиентов, найденных при анализе.
См. также гидрохимическая классификация природных вод, ионы в природных водах.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ —природные воды, имеющие обычно минерализацию более 1 г/л и содержащие ряд специфических микроэлементов, благотворно воздействующих на человеческий организм. М. в. широко используются в лечебных целях.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ОЗЕРА —то же, что соляные озера.
МИНИМАЛЬНАЯ РЕЙКА —см.
Водомерная рейка.
МИНИМАЛЬНЫЙ СТОК —наименьший сток рек, наблюдающийся в межень. Различают следующие характеристики Mc.:
а) суточные и среднемесячные расходы воды с разделением их на зимние и летние за каждый год;
б) средние многолетние значения (норма) суточных и средних месячных расходов воды;
в) минимумы различной обеспеченности;
г) абсолютный минимум — наименьший расход воды за весь период наблюдений.
Синоним: низкий сток.
МИРОВОЙ ОКЕАН — непрерывная водная оболочка, покрывающая 361 млн. км2, или 70,8% земной поверхности. М. о. делится на четыре океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый.
МНОГОЛЕТНЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА — см. Регулирование стока.
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ — то же, что вечная мерзлота.
МНОГОЛЕТНИЕ КОЛЕБАНИЯ СТОКА — изменения водности рек, происходящие в течение многолетних периодов, не выходящих за пределы современной климатической эпохи в виде более или менее значительных отклонений от нормы. Эти отклонения проявляются в форме последовательной смены многоводных и маловодных циклов, различающихся как по своей длительности, так и по величине отклонения от среднего значения стока за весь рассматриваемый период. Смена циклов различной водности происходит без четко выраженной периодичности. Такая закономерность М. к. с. характеризуется понятием цикличности М. к. с.
Совпадение (несовпадение) фаз (циклов) повышенной или пониженной водности на различных реках определяют понятием синфазности (асинфазности) стока этих рек.
Совпадение (несовпадение) колебаний стока отдельных лет на различных сравниваемых реках определяют понятием синхронности (асинхронности) колебаний стока этих рек. Для оценки неполной синфазности (синхронности) стока, что обычно и наблюдается в природе, используют критерии степени синфазности (синхрон пости).МНОГОЛЕТНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА —характев- иые (средние, наибольшие, наименьшие, наиболее ранние, наиболее поздние и др.) количественные характеристики или даты отдельных явлений режима водных объектов, устанавливаемые из ряда наблюдений за многолетний период.
МНОГОТАКТНЫЙ СТОК —см.
Сток.
МОДА — наиболее часто встречающееся значение в варьирующем ряде.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ■— воспроизведение в лабораторных условиях каких-либо сторон процесса движения воды в естественных водных объекта® с целью определения основных закономерностей движения жидкости, а также для выяснения характера взаимодействия потока с руслом и гидротехническими сооружениями. М. г. я. осуществляется путем создания модельного потока, механически подобного натурному. При полном механическом подобии потоков жидкости должно быть обеспечено их геометрическое, кинематическое и динамическое подобие. Это означает, что в сходственных точках модели и натуры скорости движущихся частиц и одноименные силы, действующие нэ них, должны быть параллельны и пропорциональны друг другу. Модель должна быть геометрически подобна натуре; при этом одноименными силами называются силы одной и той же механической природы, а сходственными точками — точки, одинаковым образом расположенные к границам потока. Коэффициенты пропорциональности между одноименными величинами модели и натуры называют масштабами, или константами, подобия; они являются теми масштабными коэффициентами, с помощью которых производится пересчет величин, полученных на модели, к натурным их значениям, и наоборот.
При М. г. я. зачастую не удается обеспечить полное механическое подобие, в первую очередь, одновременное моделирование сил инерции.
тяжести и сопротивления. Поэтому в таких случаях, где главную роль играют силы инерции и тяжести, а силы сопротивления второстепенны (моделирование волнового режима на акватории портов, приливных и сгон- HO-IiaroiLHbIX явлении, влияние резких изменений сечения русла на водный поток п т. д.), моделируют, по Фруду, т. е. при пересчете с модели на натуру принимают условие одинаковых значении числа Фруда на модели и в натуре, отказываясь в то же время от моделирования, по Рейнольдсу. При моделировании систем, находящихся в основном под воздействием сил инерции и внутреннего трения (обтекание тела — крыла самолета, подводного судна и т. д., находящегося в потоке практически безграничной жидкости), моделируют, по Рейнольдсу (для ламинарного режима). Для моделей неустановив- шегося движения воды в открытом русле, где основную роль играют силы тяжести и сопротивления, вопросы моделирования являются более сложными и приходится применять особые приемы исследования. Целый ряд сложностей связан и с моделированием потоков в размываемых грунтах (лабораторные исследования руслового процесса, фильтрации волн в пористом дне и т. д.).
При воспроизведении длинных бьефов рек и больших мелководных водоемов приходится прибегать к искажению масштабов, т. е. использовать значительно более крупный масштаб глубин, чем плановый масштаб. Соотношение этих масштабов может колебаться от нескольких десятков до сотен. В этом случае нарушается не только кинематическое и динамическое, но и геометрическое подобие модели натурному объекту.
Во всех случаях отсутствия ПОЛНОГО механического подобия критерием соответствия явления на модели изучаемому явлению следует счи- і.ті'ь сохранение на модели характера процесса, в частности, превалирования rex или иных сил. Например, при искаженном моделировании мел- I овинных водоемов нужно, чтобы и и і модели, несмотря на неравенство м и ні і Hfioii, водоем остался мелко- IioTIibiM. Допустимость выхода за IlprllrlllJ изучаемого явления при пе- |II*N< I or натуры к модели проверяется путем сопоставления данных эксперимента с имеющимися данными наблюдений, хотя бы и малочисленных и не очень детальных и точных.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ МЕТОДОМ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ (МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО) — статистический метод воссоздания многолетних рядов гидрологических характеристик с помощью таблицы случайных величин. Преобразование таблицы случайных чисел в ряды гидрологических характеристик осуществляется через кривую обеспеченности рассматриваемой гидрологической величины. Кривая обеспеченности строится или по имеющемуся ряду наблюдений, или на основе косвенного определения необходимых для ее построения параметров (среднее значение ряда, коэффициент вариации Cv и коэффициент асимметрии Cs). Принимая значения таблицы случайных чисел за обеспеченности рассматриваемой гидрологической характеристики, можно определить через кривую обеспеченности величины модульных коэффициентов практически за любой длительный период.
Применение метода статистических испытаний осуществляется для моделирования рядов речного стока и в теории регулирования стока.
МОДЕЛЬ РАСХОДА ВОДЫ— геометрическое представление расхода воды, измеренного методом скорость-площадь. В учебной гидрометрии на модели объясняется сущность способов вычисления (обработки) расхода как объема тела. М. р. в. — тело, напоминающее четверть эллипсоида; оно ограничено вертикальной плоскостью водного сечения, горизонтальной плоскостью эпюры распределения по ширине потока скорости поверхностных струй и поверхностью, совпадающей с концами векторов скорости в водном сечении.
См. Аналитический способ обработки расхода воды.
Модель расхода воды.
МОДУЛИ УПРУГОСТИ — величины, характеризующие упругие свойства материала. В гидрологии для описания механических свойств льда используются: модули упругости при растяжении, сжатии и сдвиге, коэффициент Пуассона, предел упругости и предел прочности при нормальных и касательных напряжениях.
В случае малых деформаций, когда между напряжениями и деформациями наблюдается линейная зависимость (закон Гука,), М. у. представляет собой коэффициент пропорциональности в этих соотношениях. Напряжению σ, возникающему при простом растяжении (сжатии), соответствует модуль продольной упругости E (модуль Юнга). Он равен отношению нормального напряжения о к относительному удлинению 6, вызванному этим напряжением в на-
σ
правлении его действия Е— —
и характеризует способность материала сопротивляться растяжению (сжатию).
Модуль сдвига G равен отношению касательного напряжения т к величине угла сдвига у, характеризующего искажение прямого угла между плоскостями, по которым действуют касательные напряжения, т. е. G—r/y. Модуль сдвига определяет способность материала (в частности льда) сопротивляться изменению формы при сохранении его объема. Всестороннему нормальному напряжению о, одинаковому по всем направлениям (возникающему, например, при гидростатическом давлении), соответствует модуль объемного сжатия К — объемный модуль упругости.
Он равен отношению величины нормального напряжения а к величине относительного объемного сжатия Δ, вызванного этим напряжением:
ОСьемньіїі модуль упругости характеризует способность материала сопротивляться изменению ею объема, не сопровождающемуся изменением формы. Наибольшее напряжение, при снятии которого упругое тело полностью восстанавливает свою первоначальную форму (остаточная деформация равна нулю), называется пределом упругости. Напряжение, при котором начинается разрушение тела, называется пределом прочности.
Величина коэффициента Пауссо- на V равна отношению абсолютного значения относительного поперечного сужения (расширения) сечения | ε'| к относительному продольному удлинению (сокращению) ε при воздействии на тело продольных растягивающих іежимаюшихі усилий. т. е.
Для условий однородного изотропного тела М. у. одинаковы по всем направлениям. В этом случае четыре постоянные величины Е, G, А' и v связаны между собой двумя соотношениями:
Следовательно, только две из указанных четырех величин являются независимыми, определяющими упругие свойства изотропного тела.
Представление о механических свойствах льда дают сведения, приведенные в таблице.
МОДУЛЬ РАСХОДА —см. Расходная характеристика.
МОДУЛЬ СКОРОСТИ—см. Скоростная характеристика
МОДУЛЬ СТОКА (q) — количество (расход) воды, стекающей в единицу времени с единицы площади водосбора; выражается в л/(сХ Xkm2), или м7(с-км2).
М. с. может вычисляться в отношении: 1) общего суммарного речного стока; 2) поверхностного стока; 3) подземного стока; 4) наименьшего или наибольшего стока за какой-либо период.
МОДУЛЬ ЮНГА — см. Модуль упругости.
МОДУЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ — см. Коэффициент модульный.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ВОДА— вода, удерживаемая в порах силами молекулярного притяжения к стенкам пустот и поверхностям частиц. Лежит над слоем гигроскопической воды, тогда как понятие пленочной воды охватывает и ту, и другую воду. Некоторые а-вторы не отличают М. в. от пленочной, считая их синонимами. ’
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС— вес молекулы простого или сложного вещества, выраженный! в кислородных единицах; за величину кислородной единицы принята 1/16 часть веса атома кислорода.
МОЛЬ —-масса вещества, выраженная в граммах, численно равная молекулярному весу данного вещества. То же, что грамм-молекула.
МОНОЛИТ — вырезаемый из почвы .или горной породы (грунта) массив с ненарушенной структурой; извлеченный из почвы М. используется для зарядки почвенных испарителей.
МОНТАЖ АЭРОСНИМКОВ —
расположение в определенном порядке аэроснимков местности или водны к объектов с закреплением их пу- ICM наклейки на какую-либо основу.
МОРЕ — как противоположность суше — водная оболочка земного шара; в широком смысле — Мировой океан. В более узком смысле М.— ч.чстн океана, в большей или меньшей степени изолированные от него участками суши. Различают М. внутренние и окраинные; первые глубоко’ вдаются в глубь материка и имеют слабый водообмен с Мировым океаном, вторые прилегают к ма крику некоторой своей частью и имеют свободный водообмен с Мировым океаном. К некоторым морям относят и изолированные от Мирового океана крупные водоемы, сходные по химическому составу своих вод и процессам, в них протекающим, см. например, Каспийское и Аральское.
МОРЕНА — скопление обломков горных пород, переносимых И отлас гаемых ледниками при их таянии. От рыхлых отложений иного происхождения (речных, эоловых) М. отличается отсутствием слоистости, несортированностью материала, часто угловатостью обломков. М. формируется у конца ледника (конечная M.), с боков (боковая, или береговая, M.), располагается на его поверхности (поверхностная M.), бывает заключена внутри льда ледника (внутренняя М.) или сосредоточена под ледником (донная М.).
МОРЕННЫЕ ОЗЕРА — озера, занимающие впадины в области распространения морен.
МОРОЗНОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ— разрушение горных пород под действием давления, возникающего при замерзании воды в их трещинах и связанного со скачкообразным увеличением объема воды при ее замерзании на 10%. Сила этого давления составляет 890 кг/см2.
МОРСКАЯ ВОДА — йода морей и океанов; содержит в растворенном состоянии много солей. Для океана их содержание в среднем составляет 35%о, а в морях в зависимости от степени их изолированности от океана, величины притока слабо- минерализованных поверхностных вод, климатических условий соленость колеблется в значительных пределах. Так, соленость Средиземного моря достигает 39%0, плотность 1,0275—1,0220. Состав М. в. в океанах характеризуется следующими данными (в ионной форме);
171
Морская вертушка.
МОРСКАЯ ГИДРОМЕТРИ
ЧЕСКАЯ ВЕРТУШКА (МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ) (BMM)-прибор для определения скорости и ,направления течения в морях, озерах (водохранилищ) и русловых потоках. Приспособлена для работы с троса. После проведения наблюдений в каждой точке прибор вынимается для перезарядки и отсчета числа оборотов лопастного винта. Имеет два (съемных) винта: один из органического стекла с шестью лопастями для измерения малых (от 0,02 м/с) скоростей течения, второй, металлический, воспринимающий скорость от 0,045 м/с. Лопастные винты выполнены в форме крыльчатки, закрепленной на горизонтальной оси. Фиксация числа оборотов лопастного винта производится механическим счетчиком, приводимым в движение червячной нарезкой, расположенной на оси, несущей лопасти. Фиксация направления течения осуществляется в компасной коробке путем распределения по ее 36 секторам запаса бронзовых шариков, поступающих из трубки-магазина через 33 lIs оборота. лопастного винта. Бронзовые шарики распределяются по секторам магнитной стрелкой, которая сохраняет постоянное направление, в то время как вертушка вместе с компасной коробкой меняет свое положение в зависимости от направления течения; включение и выключение счетного механизма осуществляется посыльными грузами.
МОРСКОЙ ЛЕД — лед, образующийся при замерзании морской воды. Температура замерзания от —0,3 до ■—2,2° C в зависимости от солености воды.
МОРФОГРАФИЯ— то же, что
орография.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР ГЛУШКОВА — выражение
характеризующее средние соотношения между шириной (В) и глубиной (И) равнинных рек. Среднее значение величины Г равно примерно
2 75.
МОРФОЛОГИЯ СУШИ —см-
Геоморфология.
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ — количественные соотношения между отдельными морфометрическими характеристиками русла (глубиной, шириной, радиусом кри- визньї, шагом гряд, излучин и др.) или между ними и гидравлическими характеристиками потока (уклоном, расходом, скоростью течения и др.). В последнем случае зависимости часто называются гидроморфологическими. Примером М. з. является соотношение между шириной русла (В) и глубиной реки (И), сформулированное В. Г. Глушковым в виде
при некоторых постоянных гидравлических условиях. С. И. Рыбкин для условий Верхней Волги и Оки получил:
где В — средняя ширина реки, м; H— средняя глубина реки, м; ν — средняя ско.рость течения, см/с; Q-—средний многолетний расход воды, м3/с; К—модульный коэффициент, %; і— падение реки, мм/км. Эти зависимости автор назвал гидроморфологическими.
М. А. Великановым дан более общий вид гидроморфологических зависимостей:
где Iil и H2 — безразмерные коэффициенты; D — средний диаметр іастиц донных отложений; Q — рус- лоформнрующий расход; / — средний уклон на участке реки, g — ускорение свободного падения, Xi=0,504- 4-0,53, X2=0,254-0,27.
С. И. Рыбкин, указав, что мно- Q
житель
движе
D^Y^Di описывает
ние только в каналах с неразмыва- I1MHiM ложем, для рек с подвижным ложем имеем такие гидроморфологические зависимости:
где а и а связаны условием «і «2 «з=1; Ui-J-O2-Fa3=I; w — гидравлическая крупность наносов, транспортируемых потоком.
Дальнейшее развитие гидроморфологические зависимости получили в работах И. А. Ржапицина., Г. П. Калинина и Н. А. Белинского, С. Т. Алтунина, И. И. Якунина и др.
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — количественное выражение размеров долин, русел рек, русловых образований, чаши озер, болот и их водосборов; например, ширина русла, площадь водосбора, извилистость русла, изрезан- ность береговой линии озера и т. д.
МОРФОМЕТРИЯ — раздел геоморфологии, в задачу которого входит получение количественных характеристик, размеров и форм рельефа, включая водные объекты; эти характеристики даются или в абсолютных размерах, или в виде относительных показателей (индексов).
МОХОВЫЕ БОЛОТА —см. Типы болот.
МОЧАЖИНЫ — 1) округлые
или вытянутые понижения микрорельефа на болотах, в которых уровень грунтовых вод всегда либо большую часть года стоит выше поверхности торфяной залежи (М. с открытой- водной поверхностью), либо периодически поднимается выше нее, в остальное же время залегает на небольшой глубине (10—30 см); 2) избыточно увлажненные участки суши в местах выхода подземных вод без образования достаточно выраженного поверхностного стока.
МОЩНОСТЬ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА — расстояние от зеркала воды до поверхности водоупорного ложа или между двумя водо- упорами (для напорных вод). М. в. г. для безнапорных вод изменяется в соответствии с колебаниями уровня грунтовых вод.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОЧВЫ —
прием земледелия, заключающийся в покрытии поверхности почвы различными материалами — торфом, соломой, пленкой какого-либо химического вещества и пр. с целью улучшения водного и теплового режима почвы и как следствие повышения урожайности.
Физические процессы, происходящие в почве при М. п., изучаются гидр «метеорологическим и м етодам и.
МУТНОСТЬ воды — содержание взвешенных веществ—йапосов в единице объема смеси воіїьі с наносами, выражается в ценовых единицах (г/м®, мг/л) иди в объемных
м:! твердого вещества \
м3 смеси воды и наносов )‘ ® Реках и
водоемах измеряется путем отбора проб с последующим фильтрованием и взвешиванием высушенных фильтров с наносами. Знание М. в. необходимо при проектировании питьевого и промышленного водоснабжения, оросительных систем, при оценке условий изнашиваемости турбин и т. д. В гидрометрии измерения мутности обычно используются для определения расходов взвешенных наносов и последующего вычисления их стока. Различают единичную М. в., получаемую в точке путем отбора пробы; среднюю М. в. потока (среднюю ,расходную), находимую путем деления расхода взвешенных наносов на расход воды; среднюю М. в. на вертикали — частное от деления элементарного расхода взвешенных наносов на элементарный расход воды. Среднюю расходную М. в. следует отличать от средней М. в. поперечного сечения реки, которая может быть найдена ио изолиниям М. в.
МУТНОСТЬ ЕДИНИЧНОЙ ПРОБЫ ВОДЫ (род) — мутность воды в пробе, взятой батометром в какой-либо точке потока. Определяется в лаборатории путем выделения наносов из взятой пробы воды.
МУТНОСТЬ НА ВЕРТИКАЛИ СРЕДНЯЯ (Pb) — мутность воды средняя по вертикали, вычисляемая путем деления элементарного расхода ,наносов на элементарный расход воды.
МУТНОСТЬ ПОТОКА (Pcp) — мутность воды, средняя в живом сечении потока; выражается путем деления величины расхода взвешенных наносов ,на величину расхода воды.
МУТЬЕВЫЕ ПОТОКИ—редко используемый и мало удачный термин для характеристики двухфазных потоков, различие плотности которых по глубине определяется наличием мелкодисперсных включений твердых частиц. Плотность таких потоков возрастает от поверхности ко дну.
МЫС — часть суши, вдающаяся в форме более или менее острого выступа, в море или реку.