Головна Гідрологія Симуляція кругообігу води

💧 Симуляція кругообігу води

Змоделюйте глобальний кругообіг води: випаровування за співвідношенням Клаузіуса–Клапейрона, конденсацію, опади, поверхневий стік, інфільтрацію та рух підземних вод — зі справжнім збереженням маси між п'ятьма резервуарами.

Гідрологія2DСередній60 FPS
water-cycle-animation ↗ Відкрити окремо
ПЕРЕТЯГУЙТЕ · ПРОКРУЧУЙТЕ · КЛІКАЙТЕ — керуйте безпосередньо у вікні симуляції.

Про цю симуляцію

Глобальний кругообіг води переміщує ту саму, фіксовану кількість води між п'ятьма резервуарами — океаном, атмосферою, кригою, підземними водами та поверхневими водами — вічно. Цей симулятор відстежує кожен резервуар як реальний числовий запас і щокадру обчислює кожен потік між ними з рушійної фізики, тож загальна сума ніколи не «пливе».

🔬 Що показано

3D-ландшафт — океан, гори з крижаною шапкою, ліс, хмари, що дрейфують, та підземний переріз — де окремі частинки молекул води перерозподіляються між масивами резервуарів у точній пропорції до обчислених потоків випаровування, конденсації, опадів, стоку, інфільтрації та базового стоку.

🎮 Як користуватись

Підвищте Глобальну температуру, щоб побачити, як тиск насиченої пари — а отже й випаровування — зростає за співвідношенням Клаузіуса–Клапейрона. Посуньте Рослинний покрив, щоб змістити баланс стоку/інфільтрації та швидкість транспірації. Налаштуйте Швидкість симуляції, щоб стиснути чи розтягнути дуже різний час перебування води в резервуарах.

💡 Чи знали ви?

Кожен додатковий 1 °C потепління дозволяє атмосфері утримувати приблизно на 7% більше вологи (Клаузіус–Клапейрон) — те саме співвідношення пояснює, чому тепліший клімат спричиняє сильніші зливи, навіть якщо середня кількість опадів майже не змінюється.

Схожі симуляції