湖南省最显著的地形特征是什么

核心提示地形 湖南地形为东西南三面环山,中北部低落,呈蹄形。位于石门县境内的壶瓶山海拔2099米,为省内最高点,中部大都为丘陵,多宽广的盆地和谷地,北部为洞庭湖平原,地势低平,海拨大都在50米以下 水文 洞庭湖水系的水文特征(一)湘江流域的水文特征

地形 湖南地形为东西南三面环山,中北部低落,呈蹄形。位于石门县境内的壶瓶山海拔2099米,为省内最高点,中部大都为丘陵,多宽广的盆地和谷地,北部为洞庭湖平原,地势低平,海拨大都在50米以下

水文 洞庭湖水系的水文特征

(一)湘江流域的水文特征

湘江全长856公里,流域面积94,660平方公里,省内流 域面积 85, 383平方公里,占流域面积的 89. 2%,为洞庭湖 水系中流域面积最大的一条河流。

1.水位变化。

湘江及其支流水位的变化与流域的降水年内分配极为密 切。每年3月雨季开始,河水上涨,4月后进入汛期,降水陆 续增多,水位不断上涨,4—7月为最高水位的季节。

2.径流量。

湘江流域面积居“四水”之首,但年径流量次于流水。

湘江径流量的年内分配,主要取决于降水量的年内变化。 其特征是汛期长而流量变化大,枯水期短而较平稳。3月下 旬,流量开始增加,4月急剧上涨进入汛期,5、6月份流量最 大,达到全年的最高峰。4—7月最大四个月连续平均径流量 约占全年径流量的 60%以上, 7月后径流量开始下降,但 8。 9月有时因台风干扰或暴雨影响,有时涨水,仍属汛期,汛期 径流量占全年径流量的 70%以上。 10月后汛期结束,进入平 水期;12月至次年2月为枯水期,径流量最小,而且变化不 大,1月约占全年径流量的3%。

3.含沙量。

湘江流域,岩层较为复杂,各河段和各级支流的自然地理 条件不尽相同,人为因素影响也不一样,使流域含沙量具有时 106空变化的特点。各支流上游流经的山地,虽然比降较大,但多 属坚硬岩层,植被也较好,冲淤不严重,含沙量较小;中下游 及其一些支流,流经第四纪红土和疏松堆积物,以及部分花冈 岩分布的区域,风化壳较厚,土质疏松,每当暴雨,易被冲 刷,造成水土流失,尤其植被缺乏的一些小流域,冲刷更为严 重,含沙量沿程逐渐增加。

(二)资江流域的水文特征

资江干流长713公里,天然落差280米,流域面积为28, 142平方公里,省内面积26,738平方公里,占流域面积的 95%。

1.水位变化。

资江流经山区,比降较大,流域内多暴雨,下游山丘地带 又为降水的高值区,每当雨季山洪暴发,河水陡涨陡落,为一 山区性河流。一般4月进入汛期,水位不断高涨,4—6月降 水集中,5—6月水位最高,8月高水位开始下降,变化较为平 稳,但有时出现暴雨,也形成较大洪峰;至9月汛期结束,进 入平水期,11月后水位低落,12月至次年1月水位最低,为 枯水季节。资江流经山丘之间,水位变幅较大,一般在10一 20米之间。

2.径流量。

资江流域多山地和丘陵,加快了雨水的集流过程,径流量 较为丰富,以控制站桃江为例,年径流总量为227亿立方米, 径流模数为85.0万立方米/平方公里,径流深860.3毫米。径 流在地区分布上不均匀,形成以雪峰山为主体的多个高值中 心,径流深度以邵阳盆地最低。

3、含沙量。

资江流域河流含沙量不大,大多在0.20公斤/立方米以 下。上游山丘盆地,岩层较为软弱,土壤疏松,为主要农耕地 区,每当雨季,暴雨冲刷较为强烈,河水的含沙量较高;中游 多为山区,植被较好,河水含沙量不大;下游由于所夹带的泥 沙大部分在拓溪水库淤积,故河水的含沙量大为减少,桃江站 多年平均含沙量仅0.143公斤/立方米。这说明资江含沙有从 上游向下游减少。

(三)沅江流域的水文特征

沅江全长1033公里,省内568公里,天然落差180米, 流域面积89,163平方公里,省内51,066平方公里,占流域 面积的 57. 3%。

1.水位变化。

沅江流贯于雪峰山与武陵山地之间,河床比降大,水位涨 108落明显。

2.径流量。

沅江流域,降水充沛,支流较多,径流丰富。

3.含沙量。

沅江河流含沙量具有地区分布差异和时间变化的特点。上 游在贵州省境,流经硬岩地区,据贵州省测定,河流含沙量在 0.20公斤/立方米以下。中游为软硬岩层交错地区,丘陵、盆 地错落其间,比降较大,冲刷较强,加之人类活动影响,土壤 侵蚀较严重,支流含沙量在0.229公斤/立方米以上;

2.径流量。

澧水流域降水丰沛,上游山多坡陡,降水易于汇集,径流 丰富。多年平均径流模数可达 100万立方米/平方公里,产流 量为全省第一,控制站三江口的实测多年平均径流量为148亿 立方米,年径流深997毫米。 澧水上游降水丰沛,为全省高值区之一。

3.含沙量。

澧水流域为湖南多雨和暴雨的地区之一,暴雨的次数多。 强度大。流域内岩层组合多样,上游山高坡陡,侵蚀剥蚀剧 烈,加上不合理的人类活动,致使水土流失严重。最大最小输沙量 相差IO倍多。

六、荆江四口河道的水文特征

松滋、藕池、太平、调弦(1958年堵闭)径流汇入洞庭 湖以后,经过湖泊的调节作用,水位涨落减缓,尤其是在高水 位时,湖面广阔,容量加大,涨落更为缓慢。水位的年变化由 低到高,再由高到低形成一个圆肥大洪峰,大洪峰之上,亦常 出现小洪峰,但起伏不大。根据洪水主要来源的情况分析,四 口洪峰不高,但量大而时长,与长江干流宜昌以下相似。

荆江最高洪水位每年多出现于7—9月间,最低水位多出 现在2—3月间。。

长江干流通过四口分流进入洞庭湖,多年平均入湖径流量 1180亿立方米。

七、洞庭湖水位变化

洞庭湖的水位主要受流域降水及江、河水情变化的制约, 集中表现在来水的组成的和江、湖水流顶托的双重影响上。但 是,长期以来江河来沙淤积和河床的边界特征,也对湖泊水位 的变化带来一定的影响。

1.水位的季节变化。

洞庭湖水域广阔,为一吞吐型的大湖,具有一定的调蓄洪 水作用,因而水位变化一般较为平缓。4月开始,四水流域进 入雨季,河水不断上涨,3——6月或4——7月降水集中,最大雨 量出现在5月或6月,汛期连续出现几次较大的洪水过程,形 成单一或复式洪峰,峰形陡瘦,洪水进入湖区后,河面展宽, 且多湖水顶托影响,峰形较为肥胖,水位上涨没有河流剧烈; 6—8月为长江流域多雨季节,降雨同时集中。

2.水位升降程度和多年变化。

由于湖区地势从西北向东南降低,湖区各部分的最高水位 有所差别,西洞庭湖约35—36米,南洞庭湖34—35米,东洞 庭湖在33—34米之间,出口城陵机一般在33米以上。

八、调庭湖水系径流量

1.径流量。

洞庭湖的径流主要来自湘、资、阮澄四水,以及松滋。 藕池、太平调弦四口分泄入湖的长江来水。此外,还有直接注 入湖区的汨罗江和新墙河。。

2.径流量年内变化和年际变化。

四水入湖流量以4—8月最多,占全年四水入湖总量的 67. 9%, 9月至次年 3月,只占 32%,各月入湖流量中以 5月 为最大,6月次之,12月最小。四口入湖水量6—10月占四口 入湖总量的 90%,其中以 7月为最大

地质 我国华南是花岗岩地壳分部最广泛的地区,是世界上具有特色的一个地质单元,湖南的湘北、湘南多属燕山时期或晚期花岗岩,是稀土元素矿物的富集地方,其中湘北的洞庭湖周围,多产冲积型独居石砂矿,主要赋存于河流第四系冲积层中,如岳阳的相思山、大云山一带风化了的花岗岩,经湿热多雨水冲刷而下,沿整个流域有80公里河床可淘洗独居石砂矿,当地人认为是“取之不尽,用之不竭”。综合起来,湖南稀土资源具有以下几个特点:(1)稀土资源分布广;(2)独居石储量大;(3)轻重稀土种类齐全;(4)综合利用价值高。 (主题词: 稀土资源-赋存状态-湖南,稀土资源-特点-湖南,矿床成因论)

湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园在哪儿

为便于操作,本课题对微量元素进行分类描述。元素的地球化学分类历来是地球化学的研究内容之一,不同学者从不同角度有不同分类。在表生环境下,多按元素的水迁移能力进行分类。本课题本着实用的原则,以对人体健康有益与否进行分类(杨克敌,2003),意义不是很明确的列为其他元素。

本区不同地区的微量元素平均值列于表4-20。

表4-20 不同流域第四纪红土微量元素含量变化

续表

注:Au的单位为10-9,其余元素为10-6。

1.各流域红土微量元素分布

(1)有益元素

湘江流域红土表现为富Ge、S、Sn、Zn,Cu、F、B、Se、I相对较高,缺Co、Mo。沅水流域富Mo、Se,缺B、Co、Cu、F、Ge、I、S、Sn、Zn。澧水流域富Co、F、I、V、Cu、Zn,缺Sn、Se、S。隆起区阶地各有益元素总的含量均较低,特别是Mo、S、Se、V等元素。

(2)有害元素

湘江流域As、Cd、Hg、Pb、Sb、Tl、U等显著偏高;沅水流域中各有害元素含量均表现为较低值;澧水流域Be、Cr、Ni、U较高,而Cd、Hg、Sb较低;隆起区仅Be、Pb、Tl稍高。

(3)其他元素

湘江流域Bi、Br、Ce、Cl、Ga、La、Li、Rb、Se、Th、W、Zr 等元素较高;沅水流域中,Ag含量稍高,其他均为低值,或中等;澧水流域中,除Li、Nb、Se、Sr、Ti、Y、Zr表现为高值外,其他均为中或低值;隆起区中Au、Ba、Sr较高值,其他元素多属中等。

2.不同流域红土微量元素分布的成因分析

图4-21为不同流域第四纪红土以上陆壳标准化后的元素丰度变化情况。

图4-21 第四纪红土不同流域元素蛛网图

由该图并结合上表可对影响区内不同流域红土元素分布特征的原因作如下分析:

1)元素的分布与流域物质来源关系密切。如湘江流域花岗岩类岩体和有色金属矿产的广泛分布,使其红土元素在图4-21中表现为图之右侧原子序数大于42(Mo以后)的元素,如Zn、Pb、Sb、Sn、W、Bi的高背景分布;Cd表现为突出的高值,可能与白垩系红色砂砾层中Cd的高含量有关,本研究分析其Cd质量分数为0.61×10-6,是克拉克值的6倍。澧水流域物源相应较单纯,分布的大多是中、早古生代海相地层,故含B、I、F高;Co、V、Cu、Ni、Cr、Ti的高含量及SiO2、P、Cl、Mn、Ag、Cd低值,说明其物源多以扬子地台相对演化较弱的偏基性的沉积地层为主导,而年轻的酸性火成岩及沉积岩类不发育。

2)与本区红土风化作用相对强弱关系密切。沅水流域元素低值,可能一与红土化程度较强,元素贫化有关,二与样品中砂砾石样相对密度较大有关,对红土的组分有较大的影响。隆起区无显著的贫化富集,与物源相对稳定,同时反映以较温凉气候条件占主导,后期流失相对较弱。湘江流域强烈的风化、红土化则进一步造成MgO、Na2O、CaO等的低值。澧水流域因表生淋溶作用相对较弱,MgO、CaO、Na2O则高。

3)全区以高 B、SiO2、Al2O3、Ti、V、Cr、As、Se、Ag、Cd、Sb、Bi,低 Na2O、MgO、CaO、Mn、Sr、Nb、Sn为特征,还是湿热气候环境占主导,故碱(土)元素低。

湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园为国家级湿地公园。

湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园位于鼎城区十美堂镇境内,由沙潮河、牛耳湖、水产养殖场、稻田和周边河堤组成。以沙潮河(即澧水古洪道)为主体,连接澧水和牛耳湖,总面积1641公顷。

沙潮河原为澧水古洪道,由于国家治理水患和水资源利用,澧水改道,沙潮河由此而成。1974年进行了人工修缮,又名南干渠,沙潮河是民主阳城垸沙河口排灌区的两条主干之一,起于沙河口,沿澧水古河道经十美堂、教育村、紫流洲、黑山咀止于罗家铺,河道总长17公里,水面面积0.22万公顷,堤排面积10.22万公顷,蓄水量670万立方米,保护人口十万人,保护耕地1.53万公顷。

2014年鼎城区政府确定了鸟儿洲湿地公园申报国家湿地公园试点项目,并明确了湖南省林勘院对该项目进行总体规划;5~7月,省林勘院组织专家对鸟儿洲湿地公园开展了各种专项调查;8月,通过了省级专家组的评审;11月,接受了国家林业总局专家组的现场考核,考核组的杨桂山教授(中科院南京地理和湖泊研究所所长)和安树青教授(南京大学生命科学院教授、博士生导师)称鸟儿洲湿地公园中的沙潮河是东方的莱茵河,是洞庭湖生态廊道和珍稀野生动植物的繁衍地,是目前洞庭湖区保存最完好的湿地;12月,通过全国专家组的评审,国家林业总局以林湿发2014205号文件,正式批准湖南鼎城鸟儿洲湿地公园开展国家湿地公园试点建设。

湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园的生态系统具有以下特点:一是典型性。它是由永久性河流、湖泊、水产养殖场和稻田组成的复合湿地生态系统,在澧水流域和洞庭湖流域具有典型性和代表性,具有较高的科学价值和保护价值;二是独特性。鸟儿洲所在的沙潮河是古洪道,其独特的河湖网络水系在长江中下游流域具有极强的独特性,公园处于东亚候鸟重要迁徙路线其天然湿地为众多鸟类提供了良好的栖息、觅食和越冬场所;三是物种多样性。据不完全统计,公园及周边野生动植物资源丰富,植物有111科324属455种,国家II级保护野生植物有樟树、金荞麦、野大豆、中华结缕草共4种;国家II级重点保护的野生动物有白尾鹞、燕隼、红隼等8种;湖南省重点保护的野生动物有黄鼬、鼬獾、乌梢蛇等62种。

湖南鼎城鸟儿洲国家湿地公园建设目标:通过湿地保护和恢复、科学研究、科普宣教、休闲娱乐等功能的统筹安排,将湿地公园建设成洞庭湖生态经济圈保护的典范和湖南省湖泊-河流复合型湿地生态系统的示范;使湿地公园成为环境良好、生物多样化的生态文明建设重要窗口;具有浓郁湖湘文化特征的生态旅游区;具备较高管理水平的科普宣教基地。

 
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