Г
ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ —изменение во времени содержания растворенных тазов внутри водной массы (кислорода Ог, двуокиси углерода CO2, сероводорода H2S и др.).
ГАЛОБИОНТЫ—организмы, живущие в солоноватых водах.
ГАЛС — траектория движения судна при производстве промера крупного водоема. Направление Г. закрепляется створными знаками. Г. бывают поперечные, косые, продольные, перекрестные и сложные. Частота Г. назначается в зависимости от желаемой степени подробности съемки рельефа дна.
ГАММА-ЛУЧИ (у-лучи) — электромагнитное излучение с очень короткими длинами воли, возникающее, в частности, в процессе радиоактивного распада. Г.-л. — одно из наиболее проникающих (жестких) излучений. На использовании проникающего свойства Г.-л. основаны гамма- методы раяведки полезных ископаемых. В гидрологии гамма-методы используются для измерения влажности почвы.
См. Влагомеры почвенные.
ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ— математический метод, применяющийся для исследования периодичности в рядах наблюденных величии, реализуется в форме разложения исходного ряда на гармоники различных периодов. Если рассматриваемая переменная величина в течение исследуемого периода зафиксирована N раз, то число гармоник будет Ν/2. Первая (или основная) гармоника имеет период (P), равный длине исследуемого периода (для года обычно число месяцев (12), для суток — число часов (24) и т. д.). Вторая гармоника имеет период, равный половине основного, третья — период, равный 1/3 основного и т. д. Период P не всегда равен Ν. Если измерения (например, уровня воды) производить каждые 2 ч в течение суток, то N = 12, a P = 24. Не всегда требуется определять все Ν/2 гармоники. Обычно изменение периодической функции достаточно хорошо описывается двумя-тремя гармониками.
ГАФЫ — особая форма залива в устьях рек южного полушария в виде пресноводного лимана, отделенного от моря островами или узкими песчаными косами.
ГЕЙЗЕР — горячий источник в областях современной или недавно прекратившейся вулканической деятельности, периодически выбрасывающий воду и пары; извержения Г. происходят на высоту до 30—50 м; интервалы между извержениями длятся от 1 мин до нескольких месяцев. В СССР имеются на Камчатке (более 20).
ГЕЛОФИТЫ — болотные растения.
См. Евт рофная, олиго-г рофная н мезотрофная растительность.
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ— классификация, основанная на тех признаках рассматриваемого явления, которые связаны с условиями его обраеования.
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА СТОКА — зависимость, выражающая закономерность стока поды с водосбора к замыкающему створу, вида
где
— расход воды в i-тый момент времени с начала паводка или половодья: q — модуль склонового притока в данный момент времени;
— время добегання; Са2+ + Mg2+; для второго типа характерно соотношение HCO3- < Ca2++Mg2+ < HCO3- + + SO42- ; третий тип имеет соотношение: HCO3- + SO42- < Ca2+ + + Mg2+ ; четвертый тип характеризуется простым соотношением: HCO3- — 0, т. е. воды этого типа кислые. Поэтому в класс карбонатных вод этот тип не входит, а относится только к сульфатному и хло- ридному классам в группах Ca2+ и Mg2 +, где нет первого типа.
К гидрокарбонатным водам относится большая часть маломинерализованных вод суши — речных, озерных и подземных. Сюда же относятся и некоторые озера с повышенной минерализацией, содержащие CO32-.
К хлоридному классу прежде всего относятся воды океанов, морей, лиманов, реликтовых озер, а также воды материковых озер и подземные воды аридной зоны в условиях распространения солончаковых почв.
Воды сульфатного класса· по величине минерализации и по их распространению являются промежуточными между водами карбонатного и хлориднюіго классов. Эти воды представлены озерами и реками с повышенной минерализацией·.См. также минерализация природных вод.
ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ КАРТЫ— карты, на которых показан химический состав или закономерности распространения каких-либо компонентов солевого комплекса поверхностных или подземных вод. Гак Г. к. рек СССР характеризуют зоны распространения речных вод карбонатного, сульфатного и хлорндного классов с различной степенью минерализации. Имеются Г. к., характеризующие гидрохимические свойства вод весеннего половодья, дождевых паводков, верховодки, выклинивающихся в реки.
ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ — см. Анализ воды.
ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕ
ЖИМ— см. Гидрологический режим.
ГИДРОХИМИЯ — наука, изучающая химический состав природных вод морей, рек, озер, подземных вод, его изменения во времени и
пространстве в причин п-ой взаимосвязи с химическими, физическими Il биологическим η процессами. Г. можно рассматривать как раздел геохимии и одновременно соответственно объектам изучения она может входить в состав гидрологии суши или гидрологии моря.
ГИПНУМ — одно из наиболее распространенных семейств зеленых болотных мхов, типичных для низинных болот. На верховых болотах Г. произрастает обычно в безлесных, обводненных топях, большей частью в сообществе с осоками.
гиполимнион — толща воды, находящейся в водоемах ниже слоя температурного сиамка. Г. характерен для глубоких озер. В пределах Г. температура воды мало меняется в течение годаї, медленно возрастая от весны к концу осени, и обычно не превышает 4° С. Характеризуется замедленным водообменом и медленным падением температуры от верхней поверхности Г. ко дну. Иногда выделяют верхнюю часть Г., именуемую мезолимнионом, H глубинную, именуемую батилимнионом.
См. также пелагиаль.
гипсометрическая кар
та— карта с изображением рельефа местности горизонталями или штриховкой- Высоты отдельных, обычно более возвышающихся точек местности, указываются цифрами, которые называются отметками этих точек.
ГИПСОГРАФИЧЕСКАЯ КРИВАЯ — графическая зависимость, характеризующая нарастание площади водосбора реки или озера с изменением высоты местности, а применительно к условиям речного водосбора — от устья к истоку.
ГИРЛО — термин, применяемый для обозначения рукавов или притоков в дельтах крупных рек, впадающих в Черное и Азовское моря (Ки- линское, Сулинское, Георгиевское Г. в дельте Дуная, донские Г. в Таганрогском заливе Азовского моря и др.), а также проливов, соединяющих не вполне отделившиеся от моря лиманы на берегах Азовского моря и иа украинском и румынском побережьях Черного моря.
ГИСТЕРЕЗИС СМАЧИВАНИЯ явление, выражающееся в him, иго угол смачивания водой сухой IioiiepxiiOCTH (частиц почвы) оказывается больше, чем предваригельно смоченный.
ГИТТИЯ -—озерно-болотный или лагунный нл в виде текучей (сапропель) или эластичной (сапроколь) массы, которая, высохнув, не размокает. Состоит .из остатков микроорганизмов и экскрементов животных с примесью минеральных веществ и преобладанием окислов соединений железа. По составу различают глинистую, известковую, диатомовую и детритовую Г Иногда понятие Г. используют как синоним термина сапропель.
ГЛАВНЫЙ ВОДОРАЗДЕЛ ЗЕМЛ И — см. Водораздел.
ГЛАДКОЕ РУСЛО — русло, шероховатость которого не влияет на величину трения, возникающего при движении жидкости, и на распределение скоростей по живому сечению. Это понятие используется в качестве модели при решении некоторых задач гидравлики потока.
См. шероховатое русло.
ГЛЕТЧЕР — местное швейцарское название горного ледника. Иногда используется как синоним понятия ледник.
ГЛОБАЛЬНАЯ ГИДРОЛОГИЯ— условный термин, используемый для обозначения комплекса исследований, осуществляемых для выяснения закономерностей гидрологических процессов, проявляющихся в глобальном масштабе. Действительное содержание этих исследований четко ие сформулировано.
ГЛУБИНА РЕКИ (ОЗЕРА)— расстояние по вертикали от поверхности воды в реке, озере и т. д. до дна.
Г. р. средняя по профилю — частное от деления площади водного сечения по профилю на длину профиля. Глубина средняя водоема — частное от деления объема водоема на площадь поверхности его. Глубина рабочая измерена без введения поправок; глубина рабочая при измерении расхода воды вертушкой подо льдом — расстояние от нижней поверхности льда до дна, Глубина, приведенная при составлении плана (карты) глубин — глубина, исправленная на разность высот рабочего и условного уровней воды. Глубина срезанная — глубина, уменьшенная на некоторую известную величину. Процесс измерения Г. р. называется промером.ГЛУБИНА ЭРОЗИОННОГО ВРЕЗА — величина углубления речной и овражно-балочной сети в толщу земной коры н пределах рассматриваемых створов или участков некоторого протяжения.
ГЛУБИННЫЙ ПОПЛАВОК — поплавок, используемый для измерения скорости течения в слое водной толщи, расположенном на известном расстоянии от поверхности воды (от дна). Г. п. состоит из двух, соединенных между собой тонкой нитью, поплавков: I) малого поверхностно-
Виды глубинных поплавков.
го — следящего и 2) большого, нижнего, собственно глубинного, погружаемого на заданную глубину. Поверхностный поплавок является указателем, по которому наблюдается скорость передвижения глубинного поплавка. Г. п. применяется главным образом для измерения скоростей порядка 0,15 м/с и меньше.
ГЛУБОКОВОДНЫЙ ОПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ ТЕРМОМЕТР — ртутный термометр, позволяющий измерять температуру воды в слое водной толщи, расположенном в известном расстоянии от поверхности воды (от дна). Принцип действия термометра основан на том, что объем ртути в капилляре его, соответствующий температуре среды, может быть зафиксирован в результате разрыва столбика ее в определенном месте при опрокидывании (перевертывании) термометра. Для определения поправки, которую следует ввести в показания термометра с зафиксированным объемом ртсти в капилляре, за счет разницы температур сред в момент фиксации и в момент отсчета имеется второй, вспомогательный (коррекционный) термометр, укрепленный рядом C ОСНОВНЫМ в общей оболочке.
Г. о. г. бывают с разными шкалами; наиболее часто встречаются со шкалой делениями через 0.05е C в пределах от —2 до 9° С; имеются Г. о. т. с делениями через O1IOoC в пределах от —2 до +35® С.
Для измерения температуры на заданной глубине в водоеме Г. о. т. укрепляется на специальной раме, которая подвешивается иа тросе лебедки. Объем ртути в капиллярах в месте измерения температуры фиксируется при помощи сбрасываемого по тросу грузика («почтальона»), от удара которого по спусковому рычагу рамы последняя резко опро кидывается и столбик ртути разрывается в определенном месте капилляра. Для определения поправки к показанию Г. о. т. пользуются специальными таблицами.
ГЛУБОКОЕ СЕЗОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА — регулирование, при котором величина гарантированной отдачи воды водохранилищем возможна примерно в объеме стока маловодного года принятой расчетной обеспеченности.
См. Неглубокое сезонное регулирование стока.
ГЛУБОМЕР — вообще прибор для измерения глубины. В узком значении Г. называют только те приборы, которые основаны на измерении гидростатического давления как функции глубины. Зависимость между давлением и глубиной, отражаемая показаниями прибораї, устанавливается его предварительной тарировкой. T ермоглубомер — глубоководный опрокидывающийся термометр, у которого ртутный резервуар не защищен от воздействия гидростатического давления иа глубине и потому объем его уменьшается пропорционально глубине погружения, что выражается тем, что термоглубомер покажет температуру более высокую, чем обычный опрокидывающийся термометр, находящийся с ним в паре. По этой разности температур судят о глубине.
ГЛЯЦИОЛОГИЯ — см. Гидрология суши.
ГНИЕНИЕ — биохимический процесс, приводящий к распаду белков и их производных; обусловливается деятельностью гнилостных бактерий.
ГОДОВОЙ ДЕФИЦИТ СТОКА—
объем воды, недостающий в рассматриваемом году для поддержания заданного расхода отдачи воды в дефицитный период; выражается в M3 или в долях от среднего годового объема стока реки.
ГОДОВОЙ ИЗБЫТОК СТОКА— избыточный объем воды над заданным расходом отдачи воды; выражается в м3 или в долях от среднего годового объема стока.
ГОДОГРАФ — график, показывающий распределение скорости течения по вертикали; то же, что и эпюра распределения скорости течения по глубине вертикали.
ГОМОТЕРМИЯ -— явление постоянства температуры по глубине водоема, устанавливающейся осенью после прямой стратификации (осенняя гомотермия), весной после разрушения обратной стратификации (весенняя гомотермия) и в течение всего лета иа мелководных, открытых действию ветра водоемах. В реках явление Г. наблюдается почти всегда.
ГОРНЫЕ РЕКИ — реки, протекающие в узких, ущельеобразных, слаборазработанных долинах с крутыми склонами и трудноразмываемы- ми каменистыми, загроможденными обломками горных пород руслами; характеризуются обычно незначительными глубинами, большими уклонами и скоростями течения; обычно слабо извилисты; в расположении глубоких и мелких мест не имеется какой-либо закономерности; преобладает глубинная эрозия. Реки, текущие вдоль горных хребтов, имеют более широкие долины и более спокойное течение по сравнению с реками, пересекающими хребты поперек. Иногда Г. р. на отдельных участках могут иметь черты равнинных рек, а равнинные реки в местах, где они пересекают отроги гор, изолированные возвышенности и каменистые гряды, приобретают черты Г. р.
ГРАВИТАЦИОННАЯ ВОДА — вода в почвогрунтах, находящаяся под преимущественным воздействием силы тяжести и потому при наличии путей стока свободно вытекающая из породы.
ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ДВИЖЕНИЯ НАНОСОВ —теория перемещения потоком взвешенных наносов, в которой в явной форме осуществляется учет работы потока на взвешивание и транспорт тяжелых частиц в поле действия силы тяжести. Предложена М. А. Великановым в 1944 г. Решение задачи о транспортирующей способности потока н о распределении наносов по вертикали в Г. т. д. и. осуществляется путем составления уравнения баланса энергии наносонесущсго потока с устзі- новившейся концентрацией наносов. При этом учитывается количество потенциальной энергии, освобождающейся при переходе массы потока с более высоких отметок на· низшие, а также работа сил сопротивления жидкой фазы и работа, затрачиваемая на перенос частиц во взвешенном состоянии.
ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ—
см Волновое движение жидкости. ГРАДИЕНТНЫЕ НАБЛЮДЕ
НИЯ— наблюдения над распределением по высоте скорости ветра, температуры и влажности воздуха в приземном слое атмосферы. По их результатам может быть определен коэффициент обмена и, следовательно, вертикальный обмен тепла и влаги между подстилающей поверхностью и атмосферой.
ГРАДИЕНТНЫЕ ТЕЧЕНИЯ — см. Течения в озерах и водохранилищах; дрейфовые течения.
ГРАДИЕНТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПАРЕНИЯ —см. Метод турбулентной диффузии.
ГРАДУС ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ— см. Жесткость воды.
ГРАММ-АТОМ — количество граммов химического элемента, равное его атомной массе. Например, Г.-а. кислорода равен 16 г, Г.-а. водорода —1 г и т. д. Г.-а. всех элементов содержат одинаковое число атомов. См. также грамм-молекула.
ГРАММ-МОЛЕКУЛА (МОЛЬ)— количество граммов простого или сложного химического вещества, равное молекулярной массе. Например,
Г.-м. водорода равна (округленно) 2 г, Г.-м. кислорода — 32 г, Г.-м. воды—18 г и т. д. Г.-м. различных веществ содержат одинаковое число молекул. См. также грамм-атом.
ГРАММ-МОЛЕКУ Л Я P H А Я ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ —способ оценки количества растворенного в воде вещества по числу грамм-моле-
График гранулометрического состава.
кул или грамм-ионов в 1 л (или 1 кг) раствора.
Для выражения концентрации раствора по числу грамм-молекул необходимо число граммов растворенного вещества, находящегося в единице объема или массы воды, разделить на его молекулярную массу. Например, при содержании 147 г HgSO4 в 1 л раствора грамм-м,оле- куляпиая концентрация будет равна т. е. раствор будет
содержать 1,5 грамм-молекулы HgSO42- (или сокращенно 1,5 моля).
Для выражения концентрации раствораї по числу грамм-ионов надо число граммов данных ионов, содержащихся в единице объема или массы воды, разделить на их ионный вес. Например·, при содержании в 1 л раствора 192 г ионов SO42- грамм- ионная концентрация будет равна
ГРАММ-ЭКВИВАЛ E H T H АЯ ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ —способ оценки количества растворенного в воде вещества по числу грамм- эквивалентов в 1 л (или 1 кг) взятой пробы воды. Для получения этой характеристики необходимо количество граммов вещества, содержащегося в 1 л раствора, разделить на его эквивалентную массу. Если вещество, содержащееся в 1 л раствора, выразить в миллиграммах, то соответственно концентрация будет выражена в миллиграмм-эквивалентах (мг-экв). Такая форма выражения результатов химического анализа широко применяется в гидрохимии.
ГРАНИЦА ПОДЗЕМНОГО ВОДОСБОРА — поверхность, оконтури- вающая толщу почвогрунтов подземного водосбора. Практически за Г. п. в. принимают линию, ограничивающую подземный водосбор по отметкам гидроизогипс на карте.
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГРУНТОВ (РЕЧНЫХ НАНОСОВ)— определение размеров и количественного соотношения частиц, образующих почвогрунты (речные наносы). Разделение частиц пробы грунта (наносов), имеющих размеры более 0,5 мм, на фракции по их крупности производится путем последовательного просеивания через сита, имеющие различный диаметр отверстий (ситовой метод). Частицы менее 0,5 мм разделяют на фракции, используя фракциометр.
Синоним: механический анализ, определение состава наносов по крупности.
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГРУНТОВ (РЕЧНЫХ НАНОСОВ)— состав грунта по крупности, образующих его частиц. Определяется гранулометрическим анализом. Г. с. г. является одним из основных факторов, определяющих водно-физические и механические свойства грунтов. Осадочные горные породы
в зависимости от их Г. с. г. делят ня следующие группы:
1) валуны крупные—более 500 им, средние—500—250 мм, мелкие—250—100 мм;
2) галька крупная (щебень) — 100—50 мм, средняя—50—25 мм, мелкая—25—10 мм;
3) гравий крупный—10—5 мм, мелкий —5—2 мм, грубый песок —· 2—1 мм;
4) песок крупный —1—0,5 мм, средний—0,5—0,25 мм, мелкий — 0,25—0,10 мм;
5) алеврит—0,10—0,01 мм, пыль—0,01—0,001 мм, глина.— 0,0001 мм.
ГРАФИК ВОДОПОТРЕБЛ E-
HИЯ — изображение в форме диаграммы (чертежа) динамики водо- гютребления предприятиями, оросительными (обводнительными) системами, населенными пунктами и п.р. за определенный период времени.
ГРАФИКИ ВУНДТА — эмпирические связи, характеризующие изменение стока и испарения (осадки минус сток) в зависимости от осадков и температуры. Г. В. построены путем обобщения в единой совокупности данных по совершенно различным в физико-географическом отношении водосборам (например, по водосборам рек Печоры, Тигра, Миссисипи, Ганга и др.) и потому не имеют конкретного расчетного значения; однако иногда они используются для получения общих зональных приближенных представлений о величинах стока (испарения) в тех областях
Зависимость годовой суммы испарения (z) с поверхности речных бассейнов от годовых сумм атмосферных осадков (х) и среднегодовых температур воздуха (Z), по В. Вундту.
суши, для которых имеется очень мало данных фактических наблюдений над этими элементами гидрометеорологического режима.
ГРАФИК ЕДИНИЧНЫХ ШИРИН ВОДОСБОРА — графическое изображение изменения ширины водосбора по длине реки. При построении этого графика совмещают по оси абсцисс длины всех притоков с длиной основного водотока и откладывают последовательно на оси ординат средние ширины частных площадей водосборов. В результате последовательного наслоения на ширину части водосбора, примыкающей к главной реке, ширины притоков, располагающихся на рассматриваемом участке главной реки, получают график, позволяющий определить среднюю ширину водосбора на любом расстоянии от устья (истока) рассматриваемой реки.
Синонимы; график средних ширин водосбора; идограмма водосбора (по А. В. Огиевскому).
ГРАФИК КУЗИНА — эмпирическая зависимость, позволяющая определить среднюю многолетнюю величину суммарного месячного испаре- 79
График П. С. Кузина для расчета испарения с поверхности речных бассейнов в районах достаточного увлажнения для среднего года.
Графики Майера. а — испарение с поверхности воды,
снега и льда, б—испарение с почвы, в — для расчета испарения с растительного покрова (транспирация).


Графики Б. В. Полякова для расчета нормы испарения с речных бассейнов.
пня с поверхности речных водосборов по среднемесячной температуре воздуха. Прием пригоден для условий избыточного увлажнения, где не- учет осадков, выпадающих в течение расчетного периода, не приводит к возникновению недопустимых ошибок в расчете.
ГРАФИКИ А. МАЙЕРА—система эмпирических зависимостей, разработанных для оценки месячной нормы испарения: 1) с поверхности воды, снега и льда; 2) с поверхности почвы; 3) транспирации. Испарение по первому и третьему графикам определяется в зависимости от среднемесячной температуры воздуха, испарение по второму графику — в зависимости от температуры и месячной суммы осадков. Метод разработан применительно к условиям США; проверялся для условий СССР, но широкого применения не получил.
ГРАФИКИ ПОЛЯКОВА —эмпирические зависимости, позволяющие определять среднюю многолетнюю величину суммарного месячного испарения с поверхности речных водосборов по средней месячной температуре воздуха и величине осадков. ГРАФИК НАРАСТАНИЯ ПЛО
ЩАДИ ВОДОСБОРА — графическое изображение постепенного увеличения площади водосбора по мере нарастания длины реки от истока, к устью. На таком графике по оси абсцисс откладывается длина главной реки в ,принятом масштабе, а по оси ординат — площади водосбора главной реки между притоками и площади бассейнов притоков. Постепенное нарастание площади водосбора главной реки в местах впадения притоков сменяется резким увеличением водосбора, что на графике отмечается отрезком вертикальной линини в принятом масштабе, соответствующем величине площади водосбора притока. Иногда построение Г. н. п. в. ведется раздельно для правобережной и левобережной частей водосбора.
ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАБОТКИ РАСХОДА —
вычисление величины расхода с использованием графических построений н аналитических подсчетов. Обработка расхода воды ведется в следующем порядке: а) строится профиль водного сечения; б) строятся годографы, которые разбиваются на элементарные полоски шириной 2 мм, длины полосок суммируются и находится средняя длина их для каждого годографа·, т. е. средняя скорость; в) строится график распределения средней скорости по гидрометрическому створу и затем снимаются значения скорости для каждой промерной вертикалил*и умножаются на их глубины; г) строится график элементарных расходов по гидроме-

Схемы обработки расходов воды по методам Гарляхера (о) и Кульмана (б).
тричеекюму створу; площадь, ограниченная этим графиком, разбивается на вертикальные элементарные полоски шириной. 2 мм; сумма длин этих полосок равна (в масштабе) искомой величине .расхода воды.
От графомеханического способа отличается тем, что при его применении площади годографов и площадь графика элементарных расходов определяются указанным геометрическим построением и подсчетом, а не планиметрированием.
ГРЛФОМЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАБОТКИ РАСХОДА ВОДЫ — один из способов вычисления расхода воды. Применяется при обработке расходов воды, измеренных детальным способом и в сложных случаях (например, при сильно за- шугованном русле), а таїкже с целью изучения скоростного поля на участке гидрометрического створа и получения наглядного представления о распределении скорости течения по глубине и ширине потока. Сущность способа сводится к следующему. Вычерчивают профиль поперечного сечения русла с указанием на нем положения скоростных и промерных вертикалей. На этом же листе чертежа строят эпюры распределения скоростей течения по вертикали (годографы). Определяют среднюю скорость на вертикали путем деления площади эпюры, определяемой планиметром, на глубину вертикали. Вычисленные значения средней скорости на вертикалях откладывают в принятом масштабе на профиле поперечного сечения от линии уровня воды вверх по линиям, обозначающим скоростные вертикали. Через верхние, конечные точки построенных таким образом отрезков и точки урезов воды проводится плавная кривая — эпюра распределения средней скорости по ширине реки. Умножая значения средней скорости для каждой вертикали (скоростной и промерной) на глубину вертикали, получают значения элементарных расходов на этих вертикалях. Значения элементарного расхода откладываются (так же, как откладывались значения средней скорости) вверх от линии уровня воды, показанной на профиле в виде отрезков в масштабе, характеризующем их величину. По верхним конечным точкам отрезков, изображающих значения элементарных расходов, и точкам уреза воды проводится плавная кривая — эпюра распределения элементарных расходов воды по ширине реки. Пла- ниметрируя площадь этой эпюры, получают (с учетом цены деления планиметра) величину расхода воды. Дополнительно для изучения распределения скорости в поперечном сечении потока на чертеже поперечного профиля вычерчивают линии равных скоростей течения (изотахи).
Таким образом, Г. с. о. р. в. отличается от графоаналитического лишь тем, что при его применении площади годографов и площади графика элементарных расходов определяются не на основании подсчета, а планиметрированием.
Синоним: графомеханический
способ Гарляхера.
ГРАФОМЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАБОТКИ РАСХОДА ВОДЫ, ПО ЕАРЛЯХЕРУ— см. Графо механический способ обработки расхода воды.
ГРЛФОМЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАБОТКИ РАСХОДА ВОДЫ, ПО КУЛЬМАНУ — вычисление величины расхода по данным измерений скорости и промера водного
сечения с использованнем графика и планиметра. Построения, вычисления ведутся на листе миллиметровой бумаги в следующем порядке: а) строятся профиль водного сечения, годографы η графики распределения скорости течения на поверхности H у дна потока по тем данным, .которые имеются на годографах; б) выбирается 8—12 градаций скорости в водном сечении, например, 0; 0,1; 0,2 м/с и т. д.; в) на годографах и графиках находятся соответственно глубины и расстояния от берегов, где имеются выбранные градации скорости; эти точки наносятся на профиле водного сечения и по ним проводятся плавные изотахи; г) площади, оконтуренные изотахами, определяются планиметром последовательно— изотаха 0 м/с, изотаха 0,1 м/с и т. д. до изотахи самой большой градации скорости. Расход воды вычисляется по формуле
где с —шаг градаций скорости;
-— площадь изотахи, помеченной скоростью, равной 0 м/с; ff0,o—площадь изотахи, помеченной скоростью, равной 0,1 м/с, и т. д.; b — обычно вычисляется по формуле объема параболоида, у которого основание равно площади изотахи самой крупной (последней) градации, а высота равна разности значений наибольшей скорости в сечении (по экстраполяции) и скорости последней градации.
Графомеханическнй способ Кульмана рекомендуется применять для обработки расхода воды, измеренного в з ашугов энном русле, в русле со сложным скоростным полем.
Синоним: метод изотах.
ГРЕБЕНЬ ВОЛНЫ —см. Элементы волн.
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА —см. Несущая способность ледяного покрова.
ГРУЗ ПОСЫЛЬНЫЙ—гиря ци- линдріичесгаой формы весом приблизительно 0,2 кг с раскрывающимся отверстием для троса; служит для включения или выключения гидрологического прибора (например, вертушки, батометра); Г. п. сбрасывается (опускается) по тросу, на кото-
ром подвешен прибор, и силон удара включает или выключает механизм, управляющий прибором.
Г. н. иногда называли «почталь
оном».
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ —все неглубоко залегающие безнапорные или с местным напором подземные воды, дренируемые гидрографической сетью и формирующие грунтовый сток. В системе вертикальной зональности подземных вод они занимают верхний ярус и относятся к зоне интенсивного или свободного водообмена; режим их тесно связан с гидрометеорологическими факторами, распределение по территории подчиняется климатической зональности. В гидрологии термину придается более широкий смысл, чем представление о Г. в. как о водах первого от поверхности водоносного горизонта, существующее в гидрогеологии.
ГРУНТЫ—(в гидрологии суши) горные породы, преимущественно рыхлые, подстилающие почву слоями, расположенными в современной коре выветривания.
ГРУППОВАЯ СКОРОСТЬ ВОЛН
(и)—скорость перемещения форм волновой поверхности и центра энергии групп волн. Для условий ветровых волн Г. с. в. меньше, чем скорость распространения отдельной волны (фазовая скорость). Это является следствием сложения волн различной длины, имеющих неодинаковую скорость распространения, входящих в рассматриваемую группу волн. Г. с. в. одновременно является скоростью передачи энергии волны вдоль ее разгона, она равна (в м/с)
где с —скорость волны; L — длина волны; H—-глубина водоема. Для условий глубокой воды, т. е. для глубин, соизмеримых с длиной волны,
ГРЯДОВАЯ ФОРМА ДВИЖЕНИЯ НАНОСОВ — наиболее часто встречающаяся форма перемещения наносов по дну потоков, русло которых сформировано песчаными отложениями. В процессе такого движения частицы грунта образуют скопления и форме асимметричных песчаных гряд. В продольном разрезе гряды (вдоль по течению) различают пологий верхний (лобовой) откос и более крутой нижний (тыловой) откос; наиболее высокая часть гряды называется гребнем, а зона наиболее низких отметок за тыловым откосом—подоальем гряды.
Продольный профиль песчаной гряды.
В реках можно обнаружить небольшие гряды массового распространения, размеры которых существенно меньше глубины потока и ширины русла (микроформы), а также гряды, соизмеримые с размерами русла (мезоформы), в том числе и крупные одиночные гряды, занимающие всю ширину русла и называющиеся ленточными.
В потоках с очень неупорядоченным полем мгновенных скоростей гряды принимают форму дюн.
Измерения размеров гряд и скорости их перемещения позволяют оценить расход донных (влекомых) наносов.
ГРЯДОВО-МОЧАЖИН H Ы й БОЛОТНЫЙ КОМПЛЕКС — части болотных массивов, микрорельеф которых представляет собой закономерное чередование вытянутых в плане повышений (гряд) с полосами понижений (мочажинами). Направление гряд и мочажин перпендикулярно общему уклону поверхности болота. Уровень воды на грядах всегда остается ниже поверхности растительного покрова, а в мочажинах периодически поднимается выше поверхности. Имеет наиболее широкое распространение на верховых болотах лесной зоны.
ГРЯДЫ ДОННЫХ НАНОСОВ—
см. Грядовая форма движения наносов.
ГУМИФИКАЦИЯ —і процесс разложения растительных тканей во влажной среде и превращения их в бесструктурную массу соединении гуминовых и других органических веществ — гумус.
ГУМУС — бесструктурный комплекс органических веществ, получающийся в результате неполного распада и химического взаимодействия с минеральными веществами почвы остатков растительности. Г. окрашивает верхний горизонт почв в черный цвет.
См. также гумификация.
ГУМУСОВЫЙ ГОРИЗОНТ — верхний горизонт почвы, в котором происходит разложение и накопление перегноя, или гумуса.
ГУСТОТА ЛЕДОХОДА (ал) — степень покрытия водоема льдинами. Г. л. на реке оценивается визуально баллами обычно десятибалльной шкалы; баллом нуль оценивается отсутствие льда, а баллом единица -— сплошная покрытость льдом.
В случае существенного различия Г. л. в отдельных полосах по ширине реки средний балл Г. л. вычисляется как сумма коэффициентов Г. л.
отдельных полос
где ал — балл Г. л. в пределах полосы; Ьл — ширина полосы в долях ширины реки.
Г. л. в озере и водохранилище оценивается баллами покрытия видимой поверхности: балл 3— более половины покрыто плавающим льдом, балл 2— от половины до четверти и балл 1—менее четверти.
ГУСТОТА РЕЧНОЙ СЕТИ (р)—отношение суммы длин всех рек бассейна (или другой территории), включая и пересыхающие временные водотоки, выраженной в погонных километрах
к площа
ди бассейна (или территории), выраженной в квадратных километрах (F)
Является показателем (характеристикой) развития поверхностного стока на рассматриваемой территории. Иногда подобную характеристику вычисляют применительно к овражно-балочной сети; полученное в этом случае отношение называют густотой овражно-балочной сети.
ГУТТАЦИЯ — процесс выделения влаги в случае, когда поглощение ее корнями превышает транспирацию. Г. наблюдается при условиях, не благоприятствующих транспирации, и совершается через специальные Opiaiiu, называемые гидати- ми. Выделяющаяся при Г. вода обычно собирается на краях листьев, а в исключительных условиях может покрывать весь лист.
Еще по теме Г:
- Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії: Навчально- методичний посібник: У 2 ч. / За ред. А.М. Бойко. — Ч. 2. — К.: ВІПОЛ; Полтава: АСМІ,2004. — 504 с., 2004
- Кармазин Ю.А., Стрельцов Е.Л. и др.. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ. КОММЕНТАРИЙ. Харьков-Одиссей, 2001
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- РЕДАКТОРСКАЯ СТАТЬЯ
- ОБЩАЯ ЧАСТЬ
- Раздел I
- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Статья 1. Задачи Уголовного кодекса Украины
- Статья 2. Основание уголовной ответственности
- Раздел II ЗАКОН ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
- Статья 3. Законодательство Украины об уголовной ответственности
- Статья 4. Действие закона об уголовной ответственности во времени
- Статья 7. Действие закона об уголовной ответственности в отношении преступлений, совершенных гражданами Украины и лицами без гражданства за пределами Украины
- Статья 8. Действие закона об уголовной ответственности в отношении преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства вне пределов Украины
- Статья 9. Правовые последствия осуждения лица за пределами Украины
- Статья 10. Выдача лица, обвиняемого в совершении преступления, и лица, осужденного за совершение преступления
- Раздел III ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЕГО ВИДЫ И СТАДИИ
- Статья 11. Понятие преступления
- Статья 12. Классификация преступлений
- Статья 13. Оконченное и неоконченное преступления