دورة الماء

دورة الماء (أو الدورة الهيدرولوجية ) هي دورة بيوجيوكيميائية تتضمن التغير المستمر في شكل الماء على سطح الأرض وفوقه وتحته عبر خزانات مختلفة. تبقى كتلة الماء على الأرض ثابتة نسبيًا مع مرور الوقت. [ 2 ] ومع ذلك، فإن توزيع الماء بين الخزانات الرئيسية - الجليد ، والماء العذب ، والماء المالح ، ومياه الغلاف الجوي - متغير ويعتمد على المتغيرات المناخية . ينتقل الماء من خزان إلى آخر، مثلًا من النهر إلى المحيط ، أو من المحيط إلى الغلاف الجوي، نتيجةً لمجموعة متنوعة من العمليات الفيزيائية والكيميائية. تشمل العمليات التي تحرك هذه التدفقات: التبخر ، والنتح ، والتكثيف ، والهطول ، والتسامي ، والتسرب ، والجريان السطحي ، والجريان الجوفي. وخلال هذه العملية، يمر الماء بأطوار مختلفة: سائل، وصلب ( جليد )، وبخار . يلعب المحيط دورًا رئيسيًا في دورة الماء، إذ يُعد مصدرًا لـ 86% من التبخر العالمي. [ 3 ]
تعتمد دورة الماء على تبادل الطاقة على شكل انتقالات حرارية بين مختلف أطوار الماء. ويمكن أن تؤدي الطاقة المنبعثة أو الممتصة أثناء تغير الطور إلى تغيرات في درجة الحرارة . [ 4 ] تُمتص الحرارة عندما يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة البخارية عبر التبخر. وتُعرف هذه الحرارة أيضًا بالحرارة الكامنة للتبخر. [ 5 ] في المقابل، عندما يتكثف الماء أو ينصهر من الجليد الصلب، فإنه يُطلق طاقة وحرارة. وعلى الصعيد العالمي، يلعب الماء دورًا حاسمًا في نقل الحرارة من المناطق الاستوائية إلى القطبين عبر دوران المحيطات. [ 6 ]
تُعدّ مرحلة التبخر في دورة الماء بمثابة عملية تنقية، إذ تفصل جزيئات الماء عن الأملاح والجسيمات الأخرى الموجودة في حالتها السائلة. [ 7 ] أما مرحلة التكثيف في الغلاف الجوي فتُغذي اليابسة بالمياه العذبة. وينقل تدفق الماء السائل المعادن عبر الكرة الأرضية، كما يُعيد تشكيل التضاريس الجيولوجية للأرض من خلال عمليات التجوية والتعرية والترسيب. وتُعدّ دورة الماء ضروريةً أيضاً لاستمرار معظم أشكال الحياة والنظم البيئية على كوكب الأرض.
تؤثر الأنشطة البشرية بشكل كبير على دورة المياه. فأنشطة مثل إزالة الغابات ، والتوسع العمراني ، واستخراج المياه الجوفية ، تُغير المناظر الطبيعية ( تغيرات استخدام الأراضي )، وكلها تؤثر على دورة المياه. [ 8 ] : 1153 إضافةً إلى ذلك، يُؤدي تغير المناخ إلى تكثيف دورة المياه . وقد أظهرت الأبحاث أن الاحتباس الحراري يُسبب تحولات في أنماط هطول الأمطار، وزيادة في تواتر الظواهر الجوية المتطرفة ، وتغيرات في توقيت وشدة هطول الأمطار. [ 9 ] : 85 وتؤثر هذه التغيرات في دورة المياه على النظم البيئية ، وتوافر المياه ، والزراعة، والمجتمعات البشرية.
وصف
العملية الشاملة
تعتمد دورة الماء على الطاقة المنبعثة من الشمس. وتتم هذه العملية بعدة طرق، منها التبخر ، حيث تُسخّن طاقة الشمس الماء في المحيطات والبحيرات والجداول والأنهار والبحار والبرك وغيرها، فيتحول الماء إلى غاز ( بخار الماء ) يصعد إلى الغلاف الجوي. ومن الطرق الأخرى لوصول الماء إلى الغلاف الجوي: تبخر الثلج والجليد، والنتح، وهو الماء الذي يتبخر من النباتات وينتقل عبر التربة.
تتشكل السحب لأن جزيئات الماء لها كتلة جزيئية أصغر من المكونات الغازية الرئيسية للغلاف الجوي (الأكسجين، O₂ ، والنيتروجين، N₂ )؛ هذه الكتلة الجزيئية الأصغر تؤدي إلى انخفاض كثافة الماء، مما يدفع جزيئات الماء إلى طبقات الجو العليا بفعل الطفو . مع ذلك، مع ازدياد الارتفاع، ينخفض ضغط الهواء، مما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة . تجبر درجة الحرارة المنخفضة بخار الماء على المرور بتغير طوري آخر، حيث يتكثف هذه المرة إلى قطرات ماء سائلة تحملها تيارات هوائية صاعدة؛ إذا وُجدت كمية كافية من هذه القطرات على مساحة واسعة، تُعتبر سحابة . أما تكثف بخار الماء بالقرب من سطح الأرض فيُسمى ضبابًا .
تُحرّك حركة الغلاف الجوي بخار الماء حول العالم؛ فتتصادم جزيئات السحب وتنمو ثم تسقط من الطبقات العليا للغلاف الجوي على شكل هطول . يسقط بعض هذا الهطول على شكل ثلج أو برد أو مطر متجمد، وقد يتراكم في القمم الجليدية والأنهار الجليدية ، التي يمكنها تخزين المياه المتجمدة لآلاف السنين. أما معظم المياه فتسقط على شكل مطر عائدًا إلى المحيط أو إلى اليابسة، حيث تتدفق على سطح الأرض كجريان سطحي . يدخل جزء من هذا الجريان السطحي إلى الأنهار، حيث ينقلها التيار نحو المحيطات. وقد يُخزّن الجريان السطحي والمياه الجوفية كمياه عذبة في البحيرات. لا يصب كل الجريان السطحي في الأنهار؛ إذ يتسرب جزء كبير منه إلى باطن الأرض . يتسرب بعض الماء إلى أعماق الأرض ويغذي طبقات المياه الجوفية ، التي يمكنها تخزين المياه العذبة لفترات طويلة. يبقى جزء من المياه المتسربة قريباً من سطح الأرض، ويمكن أن يتسرب عائداً إلى المسطحات المائية السطحية (والمحيط) على شكل تصريف للمياه الجوفية، أو تمتصه النباتات وينقله إلى الغلاف الجوي على شكل بخار ماء عن طريق النتح . كما تجد بعض المياه الجوفية منافذ في سطح الأرض وتخرج على شكل ينابيع مياه عذبة. وفي وديان الأنهار والسهول الفيضية ، غالباً ما يحدث تبادل مستمر للمياه بين المياه السطحية والمياه الجوفية في المنطقة تحت السطحية . ومع مرور الوقت، تعود المياه إلى المحيط، لتستمر دورة المياه.
يلعب المحيط دورًا محوريًا في دورة الماء. فهو يحتوي على 97% من إجمالي المياه على كوكب الأرض؛ ويحدث 78% من هطول الأمطار العالمي فوق المحيط، كما أنه مصدر 86% من التبخر العالمي. [ 3 ]

تشمل العمليات الفيزيائية الهامة ضمن دورة الماء (بالترتيب الأبجدي):
- الحمل الحراري : حركة الماء عبر الغلاف الجوي. [ 11 ] بدون الحمل الحراري، لا يمكن للماء المتبخر فوق المحيطات أن يهطل على اليابسة. تُعد الأنهار الجوية التي تنقل كميات كبيرة من بخار الماء لمسافات طويلة مثالاً على الحمل الحراري. [ 12 ]
- التكثيف : تحول بخار الماء إلى قطرات ماء سائلة في الهواء، مما يؤدي إلى تكوين السحب والضباب. [ 13 ]
- التبخر : هو تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية أثناء انتقاله من سطح الأرض أو المسطحات المائية إلى الغلاف الجوي. [ 14 ] المصدر الرئيسي للطاقة اللازمة للتبخر هو الإشعاع الشمسي . غالبًا ما يشمل التبخر ضمنيًا عملية النتح من النباتات ، على الرغم من أنهما يُشار إليهما معًا باسم التبخر النتحي . يبلغ إجمالي التبخر النتحي السنوي حوالي 505,000 كيلومتر مكعب (121,000 ميل مكعب ) من الماء، منها 434,000 كيلومتر مكعب (104,000 ميل مكعب ) تتبخر من المحيطات. [ 15 ] يحدث 86% من التبخر العالمي فوق المحيطات. [ 16 ]
- التسرب : هو تدفق الماء من سطح الأرض إلى باطنها. وبمجرد تسربه، يصبح الماء رطوبةً في التربة أو مياهًا جوفية. [ 17 ] ومع ذلك، تُظهر دراسة عالمية حديثة باستخدام النظائر المستقرة للماء أن رطوبة التربة ليست متاحة بالتساوي لتغذية المياه الجوفية أو لنتح النباتات. [ 18 ]
- الترشيح : يتدفق الماء عموديًا عبر التربة والصخور تحت تأثير الجاذبية .
- الهطول : بخار ماء متكثف يسقط على سطح الأرض. يحدث معظم الهطول على شكل مطر ، ولكنه يشمل أيضًا الثلج والبرد والضباب والبرد الناعم والثلج المتجمد . [ 19 ] يسقط ما يقارب 505,000 كيلومتر مكعب ( 121,000 ميل مكعب ) من الماء على شكل هطول كل عام، منها 398,000 كيلومتر مكعب (95,000 ميل مكعب ) فوق المحيطات. [ 15 ] [ 20 ] يحتوي المطر على اليابسة على 107,000 كيلومتر مكعب ( 26,000 ميل مكعب ) من الماء سنويًا، بينما لا يتجاوز تساقط الثلوج 1,000 كيلومتر مكعب (240 ميل مكعب ) . [ 20 ] يحدث 78% من الهطول العالمي فوق المحيطات. [ 16 ]
- الجريان السطحي : هو مجموعة الطرق التي تتحرك بها المياه عبر الأرض. ويشمل ذلك الجريان السطحي والجريان في القنوات . وأثناء جريانها، قد تتسرب المياه إلى باطن الأرض، أو تتبخر في الهواء، أو تُخزن في البحيرات أو الخزانات، أو تُستخرج للاستخدامات الزراعية أو غيرها من الاستخدامات البشرية.
- التدفق الجوفي : هو تدفق المياه تحت سطح الأرض، في منطقة التهوية والخزانات الجوفية . قد تعود المياه الجوفية إلى السطح (مثلاً على شكل نبع أو عن طريق الضخ) أو تتسرب في نهاية المطاف إلى المحيطات. تعود المياه إلى سطح الأرض على ارتفاع أقل من مستوى تسربها، بفعل الجاذبية أو الضغوط الناتجة عنها. تميل المياه الجوفية إلى التحرك ببطء والتجدد ببطء، لذا يمكنها البقاء في الخزانات الجوفية لآلاف السنين. [ 21 ]
- النتح : إطلاق بخار الماء من النباتات والتربة إلى الهواء.
أوقات الإقامة
| خزان | متوسط زمن الإقامة |
|---|---|
| أنتاركتيكا | 20 ألف سنة |
| المحيطات | 3200 سنة |
| الأنهار الجليدية | من 20 إلى 100 سنة |
| الغطاء الثلجي الموسمي | من شهرين إلى ستة أشهر |
| رطوبة التربة | من شهر إلى شهرين |
| المياه الجوفية: ضحلة | من 100 إلى 200 سنة |
| المياه الجوفية: عميقة | 10000 سنة |
| البحيرات (انظر وقت احتفاظ البحيرة بالماء ) | من 50 إلى 100 سنة |
| الأنهار | من شهرين إلى ستة أشهر |
| أَجواء | 9 أيام |
زمن بقاء الماء في الخزان ضمن الدورة الهيدرولوجية هو متوسط الوقت الذي يقضيه جزيء الماء في ذلك الخزان ( انظر الجدول ). وهو مقياس لمتوسط عمر الماء في ذلك الخزان.
قد تبقى المياه الجوفية تحت سطح الأرض لأكثر من 10,000 عام قبل أن تغادره. [ 23 ] وتُسمى المياه الجوفية القديمة جدًا بالمياه الأحفورية . أما المياه المخزنة في التربة، فتبقى فيها لفترة وجيزة جدًا، لأنها موزعة بشكل رقيق على سطح الأرض، وتفقد بسهولة عن طريق التبخر والنتح وجريان الأنهار أو تغذية المياه الجوفية. وبعد التبخر، يبقى الماء في الغلاف الجوي حوالي 9 أيام قبل أن يتكثف ويسقط على الأرض على شكل هطول.
تُخزّن الصفائح الجليدية الرئيسية - أنتاركتيكا وغرينلاند - الجليد لفترات طويلة جدًا. وقد تم تحديد عمر الجليد في أنتاركتيكا بدقة إلى 800 ألف سنة قبل الحاضر، على الرغم من أن متوسط فترة بقائه أقصر. [ 24 ]
في علم المياه، يمكن تقدير زمن بقاء الماء بطريقتين. [ 25 ] [ 26 ] تعتمد الطريقة الأكثر شيوعًا على مبدأ حفظ الكتلة ( توازن الماء )، وتفترض أن كمية الماء في خزان معين ثابتة تقريبًا. باستخدام هذه الطريقة، يُقدَّر زمن بقاء الماء بقسمة حجم الخزان على معدل دخول الماء إليه أو خروجه منه. من الناحية النظرية، يُعادل هذا حساب المدة التي يستغرقها الخزان ليمتلئ من حالة الفراغ التام إذا لم يخرج منه أي ماء (أو المدة التي يستغرقها الخزان ليفرغ من حالة الامتلاء التام إذا لم يدخل إليه أي ماء).
يُعد استخدام التقنيات النظائرية طريقة بديلة لتقدير فترات بقاء المياه الجوفية، وهي طريقة تزداد شعبيتها في تحديد عمر المياه الجوفية . ويتم ذلك في مجال فرعي من علم الهيدرولوجيا النظائرية .
المياه المخزنة

تصف دورة الماء العمليات التي تحرك الماء عبر الغلاف المائي . مع ذلك، فإن كمية الماء المخزنة لفترات طويلة تفوق بكثير الكمية التي تتحرك فعليًا خلال الدورة. تُعد المحيطات مستودعات الغالبية العظمى من مياه الأرض. تشير التقديرات إلى أن حوالي 1,338,000,000 كيلومتر مكعب من إجمالي إمدادات المياه العالمية، والبالغة 1,386,000,000 كيلومتر مكعب، مخزنة في المحيطات، أي ما يعادل 97%. كما تشير التقديرات إلى أن المحيطات تُوفر حوالي 90% من المياه المتبخرة التي تدخل في دورة الماء. [ 28 ] وتُخزن القمم الجليدية والأنهار الجليدية والغطاء الثلجي الدائم على سطح الأرض 24,064,000 كيلومتر مكعب أخرى ، وهو ما يُمثل 1.7% فقط من إجمالي حجم المياه على الكوكب. مع ذلك، تُشكل هذه الكمية من الماء 68.7% من إجمالي المياه العذبة على الكوكب. [ 29 ]
التغيرات التي يسببها البشر
تغييرات الغطاء الأرضي واستخدام الأراضي

يمكن للأنشطة البشرية أن تُغير دورة المياه على المستوى المحلي أو الإقليمي. ويحدث هذا نتيجة لتغيرات استخدام الأراضي وتغطيتها . وتؤثر هذه التغيرات على "هطول الأمطار، والتبخر، والفيضانات، والمياه الجوفية، وتوافر المياه العذبة لمختلف الاستخدامات". [ 8 ] : 1153
تشمل أمثلة التغيرات الشائعة في استخدام الأراضي التوسع الحضري، والتوسع الزراعي، وإزالة الغابات. يمكن لهذه التغيرات أن تزيد من انضغاط التربة وغطاء الأسطح غير المنفذة، مما يقلل من قدرة التربة على امتصاص المياه ويؤدي إلى زيادة معدلات الجريان السطحي. [ 30 ] لإزالة الغابات آثار محلية وإقليمية؛ فعلى المستوى المحلي، تقلل من رطوبة التربة والتبخر وهطول الأمطار والثلوج؛ وعلى المستوى الإقليمي، يمكن أن تُسبب تغيرات في درجات الحرارة تؤثر على أنماط هطول الأمطار. [ 8 ] : 1153
يمكن أن تُغيّر منشآت إدارة المياه، كالسدود ومصارف مياه الأمطار وأنابيب الصرف الصحي، الظروف الهيدرولوجية المحلية. فالسدود تُغيّر معدلات التدفق الطبيعي، وتُقلّل من جودة المياه، وتؤدي إلى فقدان الموائل للكائنات المائية. [ 31 ] وتعمل مصارف مياه الأمطار على تقليل معدلات الجريان السطحي، وتنظيم معدلات التدفق، وزيادة تغذية المياه الجوفية. [ 32 ] وقد يُساهم تسرب مياه الصرف الصحي بشكل مصطنع في تغذية المياه الجوفية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التدفق الأساسي في الجداول وتلوث المياه الجوفية. [ 33 ] ومع ذلك، لا يزال استنزاف المياه الجوفية مصدر قلق مستمر، إذ تُضخ المياه الجوفية بمعدلات غير مستدامة لتلبية احتياجات المياه البلدية والصناعية والزراعية. [ 34 ]
تكثيف دورة المياه بسبب تغير المناخ


منذ منتصف القرن العشرين، أدى تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري إلى تغيرات ملحوظة في دورة المياه العالمية. [ 9 ] : 85 وتوقع التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2021 أن هذه التغيرات ستستمر في التزايد بشكل ملحوظ على المستويين العالمي والإقليمي. [ 9 ] : 85 وتُعد هذه النتائج استمرارًا للتوافق العلمي الذي ورد في التقرير التقييمي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2007، وتقارير خاصة أخرى صادرة عن الهيئة ، والتي سبق أن ذكرت أن دورة المياه ستستمر في التفاقم طوال القرن الحادي والعشرين. [ 8 ]
تُعدّ آثار تغيّر المناخ على دورة المياه عميقة، وقد وُصفت بأنها تكثيف أو تقوية لدورة المياه (المعروفة أيضًا بالدورة الهيدرولوجية). [ 36 ] : 1079 وقد لُوحظ هذا التأثير منذ عام 1980 على الأقل. [ 36 ] : 1079 ومن الأمثلة على ذلك ازدياد شدة هطول الأمطار الغزيرة. ولتأثيرات تغيّر المناخ على دورة المياه آثار سلبية هامة على توافر موارد المياه العذبة ، فضلًا عن خزانات المياه الأخرى كالمحيطات والصفائح الجليدية والغلاف الجوي ورطوبة التربة . تُعدّ دورة المياه أساسية للحياة على الأرض، وتلعب دورًا كبيرًا في نظام المناخ العالمي ودوران المحيطات . ومن المتوقع أن يصاحب ارتفاع درجة حرارة كوكبنا تغيرات في دورة المياه لأسباب عديدة. [ 37 ] فعلى سبيل المثال، قد يحتوي الغلاف الجوي الأكثر دفئًا على كمية أكبر من بخار الماء، مما يؤثر على التبخر وهطول الأمطار .
السبب الرئيسي لتفاقم دورة المياه هو ازدياد كمية غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري . [ 37 ] تشرح قوانين الفيزياء الأساسية كيف يزداد ضغط بخار الماء المشبع في الغلاف الجوي بنسبة 7% عند ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة. [ 38 ] تُعرف هذه العلاقة بمعادلة كلاوزيوس-كلابيرون .
تُعدّ قوة دورة الماء وتغيراتها عبر الزمن ذات أهمية بالغة، لا سيما مع تغير المناخ. [ 39 ] تُعرَّف الدورة الهيدرولوجية بأنها نظام يؤدي فيه تبخر الرطوبة في مكان ما إلى هطول الأمطار (مطرًا أو ثلجًا) في مكان آخر. فعلى سبيل المثال، يتجاوز التبخر دائمًا الهطول فوق المحيطات. وهذا يسمح بنقل الرطوبة بواسطة الغلاف الجوي من المحيطات إلى اليابسة حيث يتجاوز الهطول التبخر . يتدفق الجريان السطحي من اليابسة إلى الجداول والأنهار ويصب في المحيط، مُكملاً بذلك الدورة العالمية. [ 39 ] تُشكّل دورة الماء جزءًا أساسيًا من دورة طاقة الأرض من خلال التبريد التبخيري على السطح، والذي يُزوّد الغلاف الجوي بالحرارة الكامنة، إذ تلعب الأنظمة الجوية دورًا رئيسيًا في نقل الحرارة إلى الأعلى. [ 39 ]
العمليات ذات الصلة
دورات العناصر البيوجيوكيميائية
على الرغم من أن دورة الماء بحد ذاتها دورة بيوجيوكيميائية ، فإن تدفق المياه فوق الأرض وتحتها يُعدّ عنصرًا أساسيًا في دورة المواد البيوجيوكيميائية الأخرى. [ 40 ] يُعدّ الجريان السطحي مسؤولًا عن معظم نقل الرواسب المتآكلة والفوسفور من اليابسة إلى المسطحات المائية . [ 41 ] تنشأ ملوحة المحيطات من التعرية ونقل الأملاح الذائبة من اليابسة. ويعود التخثث الثقافي للبحيرات في المقام الأول إلى الفوسفور، الذي يُضاف بكميات زائدة إلى الحقول الزراعية في صورة أسمدة ، ثم يُنقل عبر اليابسة وعبر الأنهار. ويلعب كل من الجريان السطحي وتدفق المياه الجوفية أدوارًا مهمة في نقل النيتروجين من اليابسة إلى المسطحات المائية. [ 42 ] تُعدّ المنطقة الميتة عند مصب نهر المسيسيبي نتيجةً لحمل النترات من الأسمدة من الحقول الزراعية وتوجيهها عبر نظام النهر إلى خليج المكسيك . كما يلعب الجريان السطحي دورًا في دورة الكربون ، وذلك أيضًا من خلال نقل الصخور والتربة المتآكلة. [ 43 ]
فقدان بطيء على مدى الزمن الجيولوجي
تسمح الرياح الهيدروديناميكية في الجزء العلوي من الغلاف الجوي للكوكب للعناصر الكيميائية الخفيفة، مثل الهيدروجين، بالصعود إلى قاعدة الغلاف الخارجي ، وهي الحد الأدنى للغلاف الخارجي ، حيث يمكن للغازات أن تصل إلى سرعة الإفلات ، وتدخل الفضاء الخارجي دون الاصطدام بجزيئات غازية أخرى. يُعرف هذا النوع من فقدان الغازات من الكوكب إلى الفضاء بالرياح الكوكبية . [ 44 ] قد تؤدي الكواكب ذات الغلاف الجوي السفلي الحار إلى غلاف جوي علوي رطب يُسرّع من فقدان الهيدروجين. [ 45 ]
التفسيرات التاريخية
في العصور القديمة، كان يُعتقد على نطاق واسع أن اليابسة تطفو على سطح الماء، وأن معظم مياه الأنهار تنبع من باطن الأرض. ويمكن إيجاد أمثلة على هذا الاعتقاد في أعمال هوميروس ( حوالي 800 قبل الميلاد ).
في كتاب "الأعمال والأيام " (حوالي 700 قبل الميلاد)، يوضح الشاعر اليوناني هيسيود فكرة دورة الماء: "[البخار] يُسحب من الأنهار المتدفقة باستمرار ويرتفع عالياً فوق الأرض بفعل العواصف، وأحياناً يتحول إلى مطر عند حلول المساء، وأحياناً إلى رياح عندما تتجمع رياح بورياس التراقية في السحب الكثيفة." [ 46 ]
في الشرق الأدنى القديم ، لاحظ علماء اللغة العبرية أنه على الرغم من أن الأنهار كانت تصب في البحر، إلا أن البحر لم يكن يمتلئ. ويخلص بعض العلماء إلى أن دورة الماء وُصفت بشكل كامل خلال تلك الفترة في هذا المقطع: «الريح تهب نحو الجنوب، ثم تدور نحو الشمال، تدور باستمرار، ثم تعود الريح إلى مسارها. جميع الأنهار تصب في البحر، والبحر لا يمتلئ، إلى المكان الذي تأتي منه الأنهار، وإليه تعود» ( جامعة 1: 6-7 ). [ 47 ] علاوة على ذلك، لوحظ أيضًا أنه عندما تمتلئ السحب، فإنها تُمطر على الأرض ( جامعة 11: 3 ).
في ترنيمة أديتياهريدايام (ترنيمة دينية لإله الشمس) من ملحمة رامايانا الهندوسية التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد، ورد في البيت الثاني والعشرين أن الشمس تُسخّن الماء وتُرسله مطراً. وبحلول عام 500 قبل الميلاد تقريباً، كان العلماء اليونانيون يتكهنون بأن جزءاً كبيراً من مياه الأنهار يعود إلى المطر. وكان أصل المطر معروفاً آنذاك. ومع ذلك، فقد تمسك هؤلاء العلماء بالاعتقاد بأن المياه المتصاعدة من باطن الأرض تُساهم بشكل كبير في تكوين الأنهار. ومن أمثلة هذا التفكير أناكسيماندر ( 570 قبل الميلاد) (الذي تكهن أيضاً بتطور الحيوانات البرية من الأسماك [ 48 ] ) وزينوفانيس الكولوفوني (530 قبل الميلاد). [ 49 ] وكان لدى علماء صينيين من فترة الممالك المتحاربة ، مثل تشي ني تزو (320 قبل الميلاد) ولو شي تشون تشيو (239 قبل الميلاد)، أفكار مماثلة. [ 50 ]
يمكن إيجاد فكرة أن دورة الماء دورة مغلقة في مؤلفات أناكسغوراس الكلازوميني (460 قبل الميلاد) وديوجين الأبولوني (460 قبل الميلاد). وقد تكهن كل من أفلاطون (390 قبل الميلاد) وأرسطو (350 قبل الميلاد) بتسرب الماء كجزء من دورة الماء. افترض أرسطو، بشكل صحيح، أن للشمس دورًا في الدورة الهيدروليكية للأرض في كتابه " علم الأرصاد الجوية "، حيث كتب: "بواسطتها، تُحمل أنقى وأحلى المياه يوميًا إلى الأعلى، وتتحول إلى بخار، ثم ترتفع إلى الطبقات العليا، حيث تتكثف مرة أخرى بفعل البرد، فتعود إلى الأرض". كما اعتقد أن السحب تتكون من بخار ماء بارد ومتكثف. [ 51 ] [ 52 ] على غرار أرسطو السابق، وصف العالم الصيني من عرقية هان الشرقية، وانغ تشونغ (27-100 م)، دورة الماء على الأرض بدقة في كتابه "لونهينغ"، لكن معاصريه تجاهلوا بحثه. [ 53 ]
حتى عصر النهضة، كان يُعتقد خطأً أن هطول الأمطار وحده غير كافٍ لتغذية الأنهار، لإتمام دورة المياه، وأن المياه الجوفية المتدفقة من المحيطات هي المصدر الرئيسي لمياه الأنهار. وقد تبنى بارثولوميو ملك إنجلترا هذا الرأي (1240 م)، وكذلك ليوناردو دافنشي (1500 م) وأثناسيوس كيرشر (1644 م).
اكتشاف النظرية الصحيحة
كان برنارد باليسي (1580 م) أول مفكر نشر نظريته التي تؤكد أن هطول الأمطار وحده كافٍ للحفاظ على الأنهار، ويُنسب إليه الفضل في اكتشاف النظرية الحديثة لدورة الماء. لم تُختبر نظريات باليسي علميًا حتى عام 1674، في دراسة تُنسب عادةً إلى بيير بيرو . وحتى ذلك الحين، لم تُقبل هذه المعتقدات في الأوساط العلمية السائدة إلا في أوائل القرن التاسع عشر. [ 54 ]
انظر أيضاً
- الغلاف الجليدي – سطح الأرض حيث يتجمد الماء
- دورة المياه العميقة – حركة المياه في أعماق الأرض
- علم البيئة المائية – مجال الدراسة العلمية
- الموارد المائية – مصادر المياه التي يُحتمل أن تكون مفيدة للبشر
- المضخة الحيوية – نظرية حول كيفية تأثير الغابات على هطول الأمطار
مراجع
- ↑ "دورة الماء (بابوا غينيا الجديدة) | هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية" . www.usgs.gov . ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢. تاريخ الاطلاع: ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ .
- ↑ "قد تتغير حالة الماء، لكن كميته تبقى ثابتة دائمًا" . ny1.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2025 .
- 1 2 "دورة الماء | مديرية المهام العلمية" . science.nasa.gov . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 يناير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يناير 2018 .
- ↑ "العمليات الماصة والطاردة للحرارة | EBSCO Research Starters" . www.ebsco.com . تاريخ الاسترجاع: 1 مايو 2025 .
- ↑ كيركهام، إم بي (2014-01-01)، "الفصل 3 - بنية الماء وخصائصه" ، في كيركهام، إم بي (محرر)، مبادئ علاقات الماء في التربة والنبات (الطبعة الثانية) ، بوسطن: أكاديميك برس، ص 27-40 ، doi : 10.1016/b978-0-12-420022-7.00003-3 ، ISBN 978-0-12-420022-7تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025-05-01
- ↑ "التيارات المحيطية - الغلاف الجوي والمناخ - إدكسل - مراجعة جغرافية شهادة الثانوية العامة - إدكسل" . بي بي سي بايت سايز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2025 .
- ↑ "7.1: التبخر" . نصوص الكيمياء الحرة . 24-09-2019 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 01-05-2025 .
- 1 2 3 4 Douville, H., K. Raghavan, J. Renwick, RP Allan, PA Arias, M. Barlow, R. Cerezo-Mota, A. Cherchi, TY Gan, J. Gergis, D. Jiang, A. Khan, W. Pokam Mba, D. Rosenfeld, J. Tierney, and O. Zolina, 2021: Water Cycle Changes . في تغير المناخ 2021: أساس العلوم الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [ماسون-ديلموت، ف.، ب. تشاي، أ. بيراني، س. ل. كونورز، س. بيان، س. بيرغر، ن. كود، ي. تشين، ل. غولدفراب، م. إ. غوميس، م. هوانغ، ك. ليتزل، إ. لونوي، ج. ب. ر. ماثيوز، ت. ك. مايكوك، ت. ووترفيلد، أ. يليكجي، ر. يو، وب. تشو (محررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة، الصفحات 1055-1210، doi:10.1017/9781009157896.010.
- 1 2 3 أرياس، PA، N. Bellouin، E. Coppola، RG Jones، G. Krinner، J. Marotzke، V. Naik، MD Palmer، G.-K. Plattner، J. Rogelj، M. Rojas، J. Sillmann، T. Storelvmo، PW Thorne، B. Trewin، K. Achuta Rao، B. Adhikary، RP Allan، K. Armour، G. Bala، R. Barimalala، S. Berger، JG Canadell، C. Cassou، A. Cherchi، W. Collins، WD Collins، SL Connors، S. Corti, F. Cruz, FJ Dentener, C. Dereczynski, A. Di Luca, A. Diongue Niang, FJ Doblas-Reyes, A. Dosio, H. Douville, F. Engelbrecht, V. Eyring, E. Fischer, P. Forster, B. Fox-Kemper, JS Fuglestvedt, JC Fyfe, et al., 2021: ملخص فني . في كتاب "تغير المناخ 2021: الأسس العلمية الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" [ماسون-ديلموت، ف.، ب. تشاي، أ. بيراني، س. ل. كونورز، س. بيان، س. بيرغر، ن. كود، ي. تشين، ل. غولدفراب، م. إ. غوميس، م. هوانغ، ك. ليتزل، إ. لونوي، ج. ب. ر. ماثيوز، ت. ك. مايكوك، ت. ووترفيلد، أ. يليكجي، ر. يو، وب. تشو (محررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، الصفحات 33-144. doi:10.1017/9781009157896.002.
- ↑ ناسا (12 يناير 2012). "تصورات ناسا: دورة الماء: تتبع الماء" . svs.gsfc.nasa.gov . تاريخ الاسترجاع: 28 سبتمبر 2022 .
- ↑ "انتقال" . المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 يناير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يناير 2018 .
- ↑ "صفحة معلومات الأنهار الجوية" . مختبر أبحاث نظام الأرض التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) .
- ↑ "التكثيف" . المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 يناير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يناير 2018 .
- ↑ "التبخر" . المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 يناير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يناير 2018 .
- ١ ٢ "دورة الماء" . دليل الدكتور آرت لكوكب الأرض . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠١١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠٠٦ .
- 1 2 "الملوحة | مديرية المهمة العلمية" . science.nasa.gov . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 يناير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يناير 2018 .
- ↑ "الدورة الهيدرولوجية" . مركز التنبؤ بالأنهار في شمال غرب المحيط الهادئ . الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 أبريل 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2006 .
- ↑ إيفاريستو، جايفيم؛ جاسيكو، سكوت؛ ماكدونيل، جيفري جيه. (سبتمبر 2015). "الفصل العالمي لنتح النبات عن المياه الجوفية وجريان الأنهار". مجلة نيتشر . 525 (7567): 91-94 . Bibcode : 2015Natur.525...91E . doi : 10.1038/nature14983 . PMID 26333467. S2CID 4467297 .
- ↑ "هطول الأمطار" . المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 يناير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يناير 2018 .
- 1 2 "التدفقات المقدرة للمياه في دورة المياه العالمية" . www3.geosc.psu.edu . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2017-11-07 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2018-01-15 .
- ↑ "حركة المياه الجوفية" . برنامج مياه الآبار . 25-08-2020 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 01-05-2025 .
- ↑ "الفصل 8: مقدمة إلى الغلاف المائي" . 8(ب) دورة الماء . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26-01-2016 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24-10-2006 .
{{cite book}}تم|website=تجاهله ( مساعدة ) - ↑ ماكسويل، ريد م؛ كوندون، لورا إي؛ كوليت، ستيفان ج؛ ماهر، كيت؛ هاجرتي، روي؛ فورستر، ماري مايكل (28 يناير 2016). "أثر المناخ والجيولوجيا على فترات بقاء المياه الجوفية" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 43 (2): 701-708 . Bibcode : 2016GeoRL..43..701M . doi : 10.1002/2015GL066916 . ISSN 0094-8276 .
- ^ جوزل، ج. ماسون-ديلموت، ف؛ كاتاني، O .؛ دريفوس، G .؛ فالورد، س. هوفمان، G.؛ الوزير، ب. نويت، J.؛ بارنولا، JM. تشابيلاز، J.؛ فيشر، ه.؛ جاليت، JC. جونسن، س.؛ لوينبرجر، م. لوليرج، L.؛ لويثي، د.؛ أورتر، ه.؛ بارينين، F .؛ رايسبيك، ج؛ رينود، د.؛ شيلت، أ.؛ شواندر، J.؛ سلمو، إي. سوشيز، ر. سباهني، ر. ستوفر، ب. ستيفنسن، جي بي؛ ستيني، ب. ستوكر، تي اف؛ تيسون، JL. فيرنر، م. وولف، إي دبليو (10 أغسطس 2007). "التغيرات المناخية المدارية والألفية في القطب الجنوبي على مدى الـ 800,000 سنة الماضية" ( ملف PDF) . مجلة ساينس . 317 (5839): 793-796 . Bibcode : 2007Sci...317..793J . doi : 10.1126/science.1141038 . PMID 17615306. S2CID 30125808 .
- ↑ "الدورة الهيدرولوجية" . www.ldeo.columbia.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2025 .
- ↑ "اجتماعات كوبرنيكوس - 404" . meetings.copernicus.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2025 .
- ↑ أبوت، بنجامين و.؛ بيشوب، كيفن؛ زارنيتسكي، جاي ب.؛ مينودو، كاميل؛ تشابين، ف.س.؛ كراوس، ستيفان؛ هانا، ديفيد م.؛ كونر، لافي؛ إليسون، ديفيد؛ جودسي، سارة إ.؛ بلونت، ستيفن؛ ماركايس، جان؛ كولبي، تمارا؛ هوبنر، أماندا؛ فراي، ريبيكا ج. (2019). "هيمنة الإنسان على دورة المياه العالمية غائبة عن التصويرات والتصورات" (ملف PDF) . مجلة نيتشر للعلوم الجيولوجية . 12 (7): 533-540 . Bibcode : 2019NatGe..12..533A . doi : 10.1038/s41561-019-0374-y . ISSN 1752-0894 . S2CID 195214876 .
- ↑ "ملخص دورة الماء" . مدرسة علوم المياه التابعة لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 يناير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يناير 2018 .
- ↑ مدرسة علوم المياه (8 سبتمبر 2019). "الجليد والثلج والأنهار الجليدية ودورة المياه" . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . وزارة الداخلية الأمريكية . تم الاطلاع عليه في 17 أكتوبر 2022 .
- ↑ صن، دي؛ يانغ، هونغ؛ غوان، ديكسين؛ يانغ، مينغ؛ وو، جيابينغ؛ يوان، فينغهوي؛ جين، تشانغجي؛ وانغ، أنزي؛ تشانغ، يوشو (2018-06-01). "تأثيرات تغيير استخدام الأراضي على قدرة التربة على امتصاص المياه في الصين: تحليل تلوي" . مجلة علوم البيئة الشاملة . 626 : 1394-1401 . Bibcode : 2018ScTEn.626.1394S . doi : 10.1016/j.scitotenv.2018.01.104 . ISSN 0048-9697 . PMID 29898546 .
- ↑ إدارة مصايد الأسماك، الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (29 أكتوبر 2024). "كيف تؤثر السدود على المياه والموائل على الساحل الغربي | إدارة مصايد الأسماك التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" . الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2025 .
- ↑ "نظرة عامة على تسرب مياه الأمطار - دليل مياه الأمطار في مينيسوتا" . stormwater.pca.state.mn.us . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2025 .
- ↑ فليتشر، تي دي؛ أندريو، إتش؛ هامل، بي. (2013-01-01). "فهم وإدارة ونمذجة الهيدرولوجيا الحضرية وتأثيرها على المسطحات المائية المستقبلة: أحدث ما توصل إليه العلم" . مجلة التقدم في موارد المياه . العدد الخاص بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين. 51 : 261-279 . Bibcode : 2013AdWR...51..261F . doi : 10.1016/j.advwatres.2012.09.001 . ISSN 0309-1708 .
- ↑ جاسيكو، سكوت؛ سيبولد، هانزيورغ؛ بيرون، ديبرا؛ فان، يينغ؛ شمس الضحى، محمد؛ تايلور، ريتشارد ج.؛ فلاتة، عثمان؛ كيرشنر، جيمس و. (يناير 2024). "الانخفاض السريع في منسوب المياه الجوفية وبعض حالات التعافي في طبقات المياه الجوفية عالميًا" . مجلة نيتشر . 625 (7996): 715-721 . Bibcode : 2024Natur.625..715J . doi : 10.1038/s41586-023-06879-8 . ISSN 1476-4687 . PMC 10808077. PMID 38267682 .
- ↑ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2021: ملخص لصناع السياسات . في: تغير المناخ 2021: الأسس العلمية الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [ماسون-ديلموت، ف.، ب. تشاي، أ. بيراني، س. ل. كونورز، س. بيان، س. بيرغر، ن. كود، ي. تشين، ل. غولدفراب، م. إ. غوميس، م. هوانغ، ك. ليتزل، إ. لونوي، ج. ب. ر. ماثيوز، ت. ك. مايكوك، ت. ووترفيلد، أ. يليكجي، ر. يو، وب. تشو (محررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة، الصفحات 3-32، doi:10.1017/9781009157896.001.
- 1 2 Douville, H., K. Raghavan, J. Renwick, RP Allan, PA Arias, M. Barlow, R. Cerezo-Mota, A. Cherchi, TY Gan, J. Gergis, D. Jiang, A. Khan, W. Pokam Mba, D. Rosenfeld, J. Tierney, and O. Zolina, 2021: تغييرات دورة المياه . في تغير المناخ 2021: أساس العلوم الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [ماسون-ديلموت، ف.، ب. تشاي، أ. بيراني، س. ل. كونورز، س. بيان، س. بيرغر، ن. كود، ي. تشين، ل. غولدفراب، م. إ. غوميس، م. هوانغ، ك. ليتزل، إ. لونوي، ج. ب. ر. ماثيوز، ت. ك. مايكوك، ت. ووترفيلد، أ. يليكجي، ر. يو، وب. تشو (محررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة، الصفحات 1055-1210، doi:10.1017/9781009157896.010.
- ١ ٢ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (٢٠١٣). تغير المناخ ٢٠١٣: الأسس العلمية الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . [ستوكر، تي إف، دي. كين، جي-كيه. بلاتنر، إم. تيغنور، إس كيه ألين، جيه. بوشونغ، إيه. ناولز، واي. شيا، في. بيكس، وبي إم ميدجلي (محررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج.
- ↑ براون، أوليفر إل آي (أغسطس 1951). "معادلة كلاوزيوس-كلابيرون". مجلة التعليم الكيميائي . 28 (8): 428. Bibcode : 1951JChEd..28..428B . doi : 10.1021/ed028p428 .
- 1 2 3 ترينبيرث، كيفن إي.؛ فاسولو، جون تي.؛ ماكارو، جيسيكا (2011). "انتقال الرطوبة الجوية من المحيط إلى اليابسة وتدفقات الطاقة العالمية في عمليات إعادة التحليل" . مجلة المناخ . 24 (18): 4907-4924 . Bibcode : 2011JCli...24.4907T . doi : 10.1175/2011JCLI4171.1 . تم نسخ النص من هذا المصدر، وهو متاح بموجب ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 International License
- ↑ "الدورات البيوجيوكيميائية" . مجلس التثقيف البيئي. مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2006 .
- ↑ "دورة الفوسفور" . مجلس التثقيف البيئي . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 أغسطس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يناير 2018 .
- ↑ "النيتروجين ودورة الماء" . صحيفة إرشادية . جامعة ولاية أوهايو. مؤرشفة من الأصل بتاريخ 1 سبتمبر 2006. تم الاطلاع عليها بتاريخ 24 أكتوبر 2006 .
- ↑ "دورة الكربون" . مرصد الأرض . ناسا. 16 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2006. تم الاطلاع عليه في 24 أكتوبر 2006 .
- ↑ نيك ستروبل (12 يونيو 2010). "علوم الكواكب" . مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 28 سبتمبر 2010 .
- ^ رودولف دفورجاك (2007). الكواكب خارج المجموعة الشمسية . وايلي-VCH. ص 139 – 40. ISBN 978-3-527-40671-5تم الاطلاع عليه بتاريخ 2009-05-05 .
- ↑ "هسيود، الأعمال والأيام - مكتبة نصوص ثيوي الكلاسيكية" . www.theoi.com . تاريخ الاسترجاع: 1 مايو 2025 .
- ↑ موريس، هنري م. (1988). العلم والكتاب المقدس (تحرير شبكة ترينيتي للبث ). شيكاغو، إلينوي: مودي برس. ص 15.
- ↑ كازليف، م. آلان. "باليوس: تاريخ التطور وعلم الأحياء القديمة في العلوم والفلسفة والدين والثقافة الشعبية : ما قبل القرن التاسع عشر" . مؤرشف من الأصل في 2014-03-02.
- ↑ جيمس هـ. ليشر. "شكوك زينوفانيس" (ملف PDF) . الصفحات 9-10 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 28-07-2013 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26-02-2014 .
- ↑ أساس الحضارة – علم المياه؟ . الرابطة الدولية لعلوم المياه. 2004. ISBN 9781901502572– عبر كتب جوجل.
- ↑ روسكو، كيلي (2015). أرسطو: أبو المنطق . دار روزن للنشر. ص 70. ISBN 9781499461275.
- ↑ الهطول: النظرية والقياس والتوزيع . مطبعة جامعة كامبريدج. 2006. ص 7. ISBN 9781139460019.
- ↑ نيدهام، جوزيف. (1986أ). العلم والحضارة في الصين: المجلد 3؛ الرياضيات وعلوم السماء والأرض . تايبيه: دار نشر كيفز بوكس المحدودة، ص 468 ISBN 0-521-05801-5.
- ↑ جيمس سي آي دودج. مفاهيم الدورة الهيدرولوجية. القديمة والحديثة (ملف PDF) . ندوة دولية ، أوهايو٢- «أصول وتاريخ علم المياه»، ديجون، ٩-١١ مايو ٢٠٠١.مؤرشف(PDF)من الأصل بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١٤.تم الاطلاع عليه بتاريخ٢٦ فبراير ٢٠١٤.
روابط خارجية
- دورة الماء ، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
- دورة الماء للأطفال ، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
- دورة الماء: تتبع الماء (مؤرشف بتاريخ 23-03-2016 على موقع Wayback Machine (مستكشف ناسا للتصورات المرئية مع مقاطع فيديو))
- الدورة البيوجيوكيميائية
- أشكال المياه
- علم المياه
- فيزياء التربة
- ماء
- علم البحيرات
- علم المحيطات
