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我国缺水最严重的两个地区

我国缺水最严重地区是西北地区还是华北地区
  应该是华北地区!   西北地区也缺水,但缺水的原因不同。西北地区地广人稀!农业少。虽然降水量小、水量分布不均,但农业耗水量不大、且人9693口基本按照水资源来分布!人口平均水量并不缺!总体缺水状况并不严重?   而华北地区人口密集。农业和工3481业都发达!耗水量都大,人均占有水量在全国最少。而且城市人口多、浪费也大、属于严重缺水地区。!
我国主要缺水地区和我国严重缺水的城市
  北方的大部分地区、内蒙古、西藏高原。。这是我个人所了解的 下面是资料 据水利部统计。全国669座城市中有400座供水不足,110座严重缺水。在32个百万人口以上的特大城市中!有30个长期受缺水困扰!在46个重点城市中,45.6%水质较差。14个沿海开...!
我国缺水最严重的地区 A.东北地区 B.南方地区 C.北方地区 D.西南地区
  非常肯定的回答你: 北方地区, 确认无疑。!
我国严重缺水的城市有多少个及占全部城市的比例是多少
  全国669座城市中有400座供水不足   110座严重缺水!占16.44%   在32个百万人口以上的特大城市中,有30个长期受缺水困扰。   在46个重点城市中!45.6%水质较差,14个沿海开放城市中有9个严重缺水!,
科威特人民在严重缺水的情况下?是怎么生活的
  科威特人特别注意节约用水、5613并且有海水淡化工业,。
为什么缺水的地区发展灌溉农业
  为什么西北地区发展灌溉农业大家都知道,大西北是高原地区,气候干燥,雨量很少。为了农作物的正常生长,提高粮食产量,最佳的措施就是发展灌溉农业,需要国家扶持.、
有关缺水地区的人们是怎么生活的?
  叶子近年根据沙生植物(生长在沙漠地区的植物)的研究表明!沙生植物要能在沙漠地区生存、除了能够耐受干旱以外!还必须能够耐受营养不良(“饥饿”),这样!一方面要发展出某种机制以减少水分的丧失、同时又需要维持高效能的光合作用!沙生植物要维持这种生理上的平衡!可以称为“水份- 光合作用的综合关系”,而它们的形态结构也就随着这些生理上的要求!发生某些相适应的变化、一般在严9297重缺水和强烈光照下生长的植物?植株往往变得粗壮矮化、地上气生部分发育出种种防止过分失水的结构、而地下根系则深入土层!或0443者形成了储水的地下器官,另一方面!茎干上的叶子变小或丧失以后?幼枝或幼茎就替代了叶子的作用、在它们的皮层细胞或其他组织中可具有丰富的叶绿体,进行光合作用!幼枝代替了叶子的功能、例如各种梭梭(Haloxylon spp.)(图1)和沙拐枣(Calligonum spp.)、茎上已不发育出叶片(或有一些非常退化的鳞片叶。图1)。却在幼小的绿色枝条上进行光2447合作用,形0398成所谓同化茎?有的这些枝条以4141后也可能脱落!有些沙漠植物的枝条。在干旱季节可以及时枯死。以减少水分的蒸发。同时使植物体内需水的程度减到最低限度!但是一到雨季。它们又能够迅速长出新的枝条、沙生植物!特别是沙生灌木。常可看到的一种特征!就是形成分裂的茎、例如一种蒿(Artemisia herba- alba),骆驼蓬(Peganum harmala)和一种霸王(Zygophyllum dumosum)的茎部都可以裂开成几部分、分裂形成的几个分开部分。由于所遇到的小生境的条件可能不同!因此!有的干死了。而有的却可能存活下来、继续生长、旱生植1277物的皮层和中柱的比率较大,茎中的皮层要比中生植物的宽,而维管束则较紧密、围绕着4573窄小的髓、这种构造可能是一种适应机制、特别是在木栓层形成以前。厚的皮层可能与保护维管组织免受7110干旱有关,旱生植物茎中皮层的厚度增加与根中皮层层数的减少,形成鲜明的对比。有些具节的藜科植物!例如假木贼(Anabasis sp. )和梭梭(Haloxylon sp.)!皮层肉质化,并能进行光合作用。到了夏天十分干旱时!可逐渐剥落、而在韧皮部薄壁细胞中产生出木栓层!保护了内部的维管组织,有些沙生植物、茎中除了有光合作用的绿色组织以外!还发育出储水的薄壁组织!这种茎通常表现为肉质化,细胞内有胶体物质和结晶(图1)。有些无叶而由幼茎进行光合作用的植物、茎上的气孔器的开6421口可能堵塞了,或者保卫细胞的细胞壁增厚到好象不开放的样子!没有肉质皮层的一些旱生植物!例如一种滨藜(Atriplex halimus) 和一种霸王(Zygophyllum dumosum)!最初形成的周皮、深入内部。是由位于茎部较里面的韧皮部薄壁组织所发育,这可能也是一种旱生的适应机制!有些沙生灌木。例如蒿(Artemisia spp.),在每年木质部增生的近末期时(就是每年生长年轮快终了时)、茎中往往发生出一轮“木质部间木栓环”!莫斯(1940)指出!这种特3440点有非常重要的适应价值,可以减少水分的丧失、并且可以把上升水分限制到有作用的次生木质部的狭窄区域!旱生植物的形成层活动有年节奏性、这种节奏远比中生植物严格!一般多随当地雨季的来临而开始活动,一进入旱季、活动随2159即停止!但据报道、在地中海东部沙漠地区有些植物!每年形成层的活动7167可有二个高峰!大多数在沙漠生长的植物、边材的木纤维和纤维管胞、可含有3544原生质体和储藏物质!仍保持生活的状态!这二种细胞的作用很象木薄壁组织细胞和射线细胞!据报道!在一种白刺(Nitraria retusa)和一种沙拐枣(Calligonum comosum),都可看到5882这类生活的木纤维?中生植物的木纤维和纤维管胞都是已失去原生质体而无生命的细胞,但是在沙生植物中却报道有生活的木纤维的存在!因此。这一直是植物解剖学上的一个争论的问题,三,叶的异常叶子是有花植物的一种主要进行蒸腾作用的器官,所以旱生植物的叶子为了减少蒸腾。其相适应的结构变化最为明显、这在上一世纪已引起了很多植物学家们的注意!马克西莫夫(1925。1931)总结了前人的工作!指出生长在干旱地区的植物,在0539缺水条件下,蒸腾作用将减少到最低限度。如前面所说的,很多沙生植物的叶子已退化。或只有少数叶子存留。幼茎往往代替了叶子进行光合作用。目前一般认为引起叶子表现出旱性!大致有三点:1)水分的缺乏、2)强烈的光照。3)氮素的缺乏,沙漠地9259区生长的植物,常常缺乏这三者!因此叶子的旱性结构也表现得5688最为突出。这样叶子重要的形态和结构变化、约有下列一些方面:叶子具有旱性结构的最显著特征,就是叶表面积和它的体积的比例减小、很多工作者还指出叶子外表面的减少、往往伴有某些内部结构的改变,例如叶子细胞变小、细胞壁增厚!维管系统密度的增大、栅栏组织的发育增加、海绵组织相应减少。因此光合作用的能力也随之增加,叶子体积的减少,相应的可以减少蒸腾作用!但是在有些植物。叶子体积变小之后,植株上叶子的数目。却反而增加了!这样,总的表面积反而变大,例如某些松柏类叶子的总面积!能比许多双子叶植物的更大、一般认为旱生植物的气孔的密0494度增加,也是一种特征!这种增加、可能是由于叶面积减少之后相对增多的结果?旱生植物气孔密度的增加!还可等待水分供应充足时。增加气体的交换!提高光合作用的效率!还有一些旱生植物,气孔深入在表皮内、可形成下陷的气孔窝,窝内或沟内覆盖有表皮毛,例如夹竹桃和一种木本单子叶植物Xanthorrhoea,很多作者认为叶子上如果气孔开放时。叶子上即使有表皮毛和蜡质!并不能抑制2536多少蒸腾作用,如果气孔关闭、这些结构就能发挥重要的保护作用,福尔根(1887)在九十多年前就已指出!有些沙漠植物进行光合作用的叶和茎上的气孔、在夏天炎热季节。常常变成长久的关闭、这样就在干旱地区。可使绿色的部分不至于失水太多而枯死!这些关闭的气孔器的保卫细胞的细胞壁!还会额外增厚和角质化、或者单纯增加保卫细胞壁的厚度!例如我国沙漠地区所产的假木贼(Anabasis articulata)及其他有关的一些种、到了炎热夏天,气孔保卫细胞的细胞壁显著加厚、旱生植物的叶子上常有浓密的表皮毛或白色的蜡质。例如一种沙枣(Elaeagnus ploarcroftii)!这可能与1575减低蒸腾作用和反射强光有关系。但是希尔兹(1950)认为生活的表皮毛。本身要丧失很多的水分?所以并不能保护植物的过度蒸腾、只有到了表皮毛死亡以后!在叶子表面形成一个覆盖层、才能够减低叶子的蒸腾!旱生植物的叶子也常含有树脂或单宁、或其他一些胶体物质、很早就认为这些物质的主要作用是阻碍水分的流动、另外。例如小酸模(Rumex acetosella),在干旱条件下,叶子表皮层和围绕叶脉的细胞内。可形成树脂滴或油滴,用来阻碍水分的流动。地中海有些栎树的叶子!具有单宁和树脂!可能也有同样的作用,还有的叶子中可具有香精油!遇到干旱、其挥发的蒸气可以减低水分的蒸腾速率。叶子中水分5535的输导!不仅依靠叶脉和维管束鞘伸展区,而且也经由叶肉细胞和表皮层,近年发现在叶子中有共质的和离质的二种运输类型以后、这种叶肉细胞内含有的这些物质,显出有更重要的意义、水分在叶子内的输导!经过栅栏组织到表皮层远比经过海绵组织的多!同时和栅栏组织细胞的排列有很大的关系!有些圆形或近圆形的旱生叶子。栅栏组织细胞辐射状的排列在中央维管束的周围。因此在水分供8834应适宜的时候!从维管束输导水分到表皮层可以大为增强,叶子内的细胞间隙?特别是栅栏组织细胞之间的胞间隙,往往限制了叶内横向之间(平皮面之间)的水分运输!旱生植物的叶中、胞间隙一般比中生植物的小而少。但是叶子的内自由表面和它的外自由表面的比例,在阴生叶中反而较小,旱生植物中反而较大、例如中生植物的安息香、比率为8.91,而旱生植物的洋橄榄和巴勒士登栎(Quercus calliprinos )分别为17. 95和 18. 52!内自由表面的增加是由于栅栏组织更为发达的缘故,因此,栅栏组织3279的增加,除了增强了光合作用的活动,而且在水分供应适宜时!也增加了旱生植物的蒸腾效率。有些旱生植物的叶子。还有很7678发达的储水组织,形成肉质化的叶子!这种储水组织通常由大型的细胞组成!其中含有大液泡!渗透压较高!或者还具有粘液、例如豆科中的花棒(Hedysarum scoparium)叶子内有很多含胶细胞。但是它们的作用是否单纯的只是储藏水分!还不很清楚、这些细胞有一层薄的细胞质、衬在4558细胞壁内!其中还可以看到散生的叶绿体,一般具有光合作用的细胞的渗透压!较高于没有光合作用的细胞!当缺乏水分时。它们可从储水细胞中获得水分!其结果。薄壁的储水细胞皱缩。但在合适的水分供应下,又可恢复到原来状态,叶子内卷也是一种旱生植物叶子的抗旱方式。特别在禾草类中可以看到、禾草类叶子特具许多泡状细胞(或叫运动细胞),当遇到非常干旱时!由于这种泡状细胞的作用和(或)其他表皮细胞与薄壁的或厚壁的叶肉组织细胞结合!可使叶子内卷,!
为什么中国会严重缺水?
  中国是一个干旱缺水严重的国家!淡水资源总量为280007074亿立方米,占全球水资源的6%。仅次于巴西,俄罗斯和加拿大,居世界第四位、但人均只有2200立方米、仅为世界平均水平的1/4、美国的1/5。在世界上名列121位、是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一,   扣除难以利用的洪水泾流和散布在偏远地区的地下水资源后。中国现实可利用的淡水资源量则更少,仅为11000亿立方米左右,人均可利用水资源量约为900立方米,并且其分布   黄页微成本营销方式 不见不散约会新主张   小户型主阵容揭晓 多媒体互动学英语   极不均衡,到20世纪末、全国600多座城市中,已有400多个城市存在供水不足问题!其中比较严重的缺水城市达110个。全国城市缺水总量为60亿立方米?   据监测!目前全国多数城市地下水受到一定程度的点状和面状污染。且有逐年加重的趋势!日趋严重的3603水污染不仅降低了水体的使用功能!进一步加剧了水资源短缺的矛盾。对中国正在实施的可持续发展战略带来了严重影响,而且还严重威胁到城市居民的饮水安3606全和人民群众的健康。   中国水资源现状   1、中国水资源流域划分   中国按河流水系划分成十大流域:   Ⅰ黑龙江流域 Ⅱ辽河流域 Ⅲ海河流域 Ⅳ黄河流域 Ⅴ淮河流域 Ⅵ长江流域 Ⅶ珠江流域 Ⅷ东南诸河流域 Ⅸ海南诸河流域 Ⅹ内陆河流域。   2!中国水资源量评估   20世纪80年代初、6008在水利部的支持下。全国开展了第一次水资源评估工作!并根据1956-1979年的水文气象资料,对全国水资源量进行了评价,其成果见表5!表6!   (1)降水总量。1956-1979年间的平均年降水总量为6.2万亿立方米,折合降水深为648mm。比全球陆地平均值低约20%、受气候和地形影响!降水的地区分布极不均匀、从东南沿海向西北内陆递减。台湾省多年平均年降水为2535mm、而塔里木盆地和柴达木盆地的多年平均年降水深则不足25mm!   (2)河川径流量!在我国、降水量中约有56%通过陆面蒸发返回空中,其余44%形成径流、全国河川径流量为2.7万亿立方米!折合径流量深为284mm!其中地下水排泄量为6780亿立方米, 约占27%。冰川融水补给量为560亿立方米, 约占2%!从国境外流入的水量约为172亿立方米。   (3)土壤水通量,根据陆面蒸散发量和地下水排泄量估算!全国土壤水通量约为4.2万亿立方米(约占降水总量的67%)!其。
东北所有地区都不缺水用么
  正说错了、东北好多地方都缺水用。我家在辽宁。辽6034宁朝阳年年干旱,我家辽宁盘锦市内每周都有一天停水,农村就1068更完了。村委会大喇叭天天喊。劝村民别偷着用自来水浇地,下游连喝的水都没有啦。没办法赶上干旱就自己家打井,打了十八米才能见水,
哪些地方严重缺水
 9530 北方的大部分地区。内蒙古,西藏高原 西安   中国:西部干旱地区约有一千三百万人口严重缺水!缺水成为甘肃。宁夏大部分地区贫穷的直接原因,能让孩子喝上一口净水。洗个澡,是那些地区众多母亲的奢望、   华北   黄淮海平原是我国最大的平原。面积占全国的15%!人口和国内生产总值均占全国的1/3、农业产量占全国的40%!该地区工农业生产。对全国经济持续发展和粮食安全至关重要,   自80年代以来!华北地区气候持续偏旱!缺水形势日2469益严重、1980年到1989年、京津冀地区和山东半岛。10年平均降水量比多年平均偏少 10%—15%!气温偏高0.1—0.6摄氏度,由于降水偏少、气温偏高!地面蒸发损失加大,同时又4838受到人类活动的影响?水资源补给量明显减少?根据海河管理委员会初步分析、1980—1989年海滦河全流域产生的地表径流量仅154亿立方米。比1956—1979年多年平均径流量288亿立方米减少了 46.5%。约134亿立方米,。





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