Объяснение:
ИСПАРЕНИЕ -- переход вещества из жидкого или твердого состояния в газообразное -- в пар. В природе водяной пар поступает в атмосферу с поверхности воды, почвы, растительности, льда, снега. Испарение зависит от температуры и влажности воздуха, от испаряющей поверхности и скорости ветра.
ИСПАРЯЕМОСТЬ -- максимально возможное испарение при данных метеорологических условиях с достаточно увлажненной подстилающей поверхности, то есть в условиях неограниченного запаса влаги. Испаряемость выражается в миллиметрах слоя испарившейся воды и сильно отличается от фактического испарения, особенно в пустыне, где испарение близко к нулю, а испаряемость -- 2000 мм в год и более.
На испарение затрачивается тепло, в результате чего температура испаряющей поверхности понижается. Это имеет большое значение для растений, особенно в экваториально-тропических широтах, где испарение уменьшает их перегрев. Южное океаническое полушарие холоднее северного отчасти по этой же причине.
Суточный и годовой ход испарения тесно связан с температурой воздуха. Величины испаряемости в полярных широтах около 60-80 мм с максимальными значением 100-120 мм обусловлены низкими температурами воздуха и, как следствие, близкими значениями E1 (фактической упругости водяного пара) и е (максимальной упругости).
В полярных областях, при низких температурах испаряющей поверхности, как упругость насыщения Еs так и фактическая упругость е малы и близки друг к другу. Поэтому разность (Es - е) мала, и вместе с ней мала испаряемость. На Шпицбергене она только 80 мм в год, в Англии около 400 мм, в Средней Европе около 450 мм. На Европейской территории России испаряемость растет с северо-запада на юго-восток вместе с ростом дефицита влажности. В Ленинграде она 320 мм в год, в Москве 420 мм, в Луганске 740 мм. В Средней Азии с ее высокими летними температурами и большим дефицитом влажности испаряемость значительно выше: 1340 мм в Ташкенте и 1800 мм в Нукусе.
В тропиках испаряемость сравнительно невелика на побережьях и резко возрастает внутри материков, особенно в пустынях. Так, на Атлантическом побережье Сахары годовая испаряемость 600--700 мм, а на расстоянии 500 км от берега -- 3000 мм. В наиболее засушливых районах Аравии и пустынь по Колорадо она выше 3000 мм. Только в Южной Америке нет областей с годовой испаряемостью более 2500 мм.
У экватора, где дефицит влажности мал, испаряемость относительно низка: 700--1000 мм. В береговых пустынях Перу, Чили и Южной Африки годовая испаряемость также не более 600--800 мм.
Географическое распределение фактического испарения в широтами следующий:
На широте 0-10 ° испарения на суше составляет 112 см, океане - 110 см.
На широте 20-30 ° испарения на суше составляет 37 см, океане - 130 см.
На широте 40-50 ° испарения на суше составляет 37 см, океане - 70 см.
На широте 60-90 ° испарения на суше составляет 8 см, океане - 15 см.
ответ и объяснение:
океан представляет собой огромную кладовую природных ресурсов, которые по своему потенциалу вполне сравнимы с ресурсами земной суши.
это, прежде всего сама морская вода, запасы которой поистине колоссальны и составляют 1370 млн. км3, или 96,5% всего объема гидросферы. кроме того, морская вода - это своеобразная "живая руда", содержащая 75 элементов. еще древние египтяне и китайцы научились добывать из нее соль, которую и теперь получают в больших количествах. соляные промыслы на китайском побережье существуют уже более 5 тыс. лет. на линии берега длиной в 8 тыс. км они занимают свыше 400 тыс. га, а годовая добыча соли достигает 20 млн. т.
морская вода служит также важным источником получения магния, брома, йода и других элементов.
это также минеральные ресурсы дна океана. среди ресурсов континентального шельфа наибольшее значение имеют нефть и природный газ; по большинству оценок, на них приходится не менее 1/3 общемировых запасов. твердые ископаемые шельфа - коренные и россыпные - добывают с наклонных шахт и драг (конечно, если не считать такой поистине "золотой жилы", как сокровища затонувших судов, которые все чаще становятся добычей современных "рыцарей наживы"). а главное богатство глубоководного ложа океана - железо-марганцевые конкреции. эти конкреции (минеральное образование округлой формы и бурой окраски) встречаются во всех океанах, образуя на дне настоящую "мостовую". их общие запасы оцениваются в 2-3 трлн. т, а доступные для извлечения - в 250-300 млрд. т. самые большие площади конкреции занимают на дне тихого океана. в настоящее время изучаются возможности их промышленной разработки.
далее, это энергетические ресурсы мирового океана, заключенные в суточных приливно-отливных движениях, в энергии морских волн и температурного градиента. потенциал их огромен.
суммарная мощность приливов на нашей планете оценивается учеными от 1 до 6 млрд. квт, причем даже первая из этих цифр намного превышает энергию всех рек земного шара. установлено, что возможности для сооружения крупных приливных электростанций имеются в 25- 30 местах. самыми большими ресурсами приливной энергии россия, франция, канада, великобритания, австралия, аргентина, сша. в них есть прибрежные районы, где высота прилива достигает 10-15 м и более.
наконец, это биологические ресурсы мирового океана - животные (рыбы, млекопитающие, моллюски, ракообразные) и растения, обитающие в его водах. биомасса океана насчитывает 140 тыс. видов, а ее общий объем оценивается в 35 млрд. т. но основная ее часть приходится на фитопланктон и зообентос, тогда как на нектон (рыбы, млекопитающие, кальмары, креветки и др.) - всего немногим свыше 1 млрд. т.