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關鍵詞:臨武 暴雨洪澇 風險 區劃 評估
中圖分類號:X43 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)08(a)-0059-06
臨武縣位于湖南省南部的南嶺山脈之中,是珠江流域與湘江流域的分水嶺,也是北江流域一級支流武水河的發源地,境內水系的70%為珠江水系。全境面積1 375 km2,境內地形地貌復雜多樣,以山地丘陵為主。屬亞熱帶季風濕潤氣候,雨量充沛,1960―2010年平均降水量1 415.8 mm。特殊的地理環境使之成為湖南省山洪災害的高發區,尤其是近些年來,山洪災害發生的頻率和受災程度都呈明顯的增長趨勢,嚴重阻礙了當地社會經濟的可持續發展,是湖南抗洪救災的前沿陣地。為此,文章依據氣象觀測資料和氣象災情資料,應用歷史與地理相結合的分析方法,探討臨武縣暴雨洪澇災害的特征及成因,以期為今后山洪災害的防治提供現實參考。
1 資料來源和統計方法
文章使用的資料來源于臨武縣氣象觀測資料、臨武縣自然災害史料、臨武縣志等。臨武縣氣象局氣象觀測始于1959年3月,所以基本氣象觀測資料采自1961―2010年,并采取相應的數學統計方法,進行相應的資料處理,由此得出年、季、月降水量的相應序列和變化趨勢。
四季劃分:冬季(上年12月至當年2月)、春季(3~5月)、夏季(6~8月)、秋季(9~11月)。
2 臨武地理
臨武縣因依武水河畔(北江一級支流)而得名。武水河發源于臨武縣西瑤鄉境內的分水嶺,從西向東穿過臨武大部分地區,經宜章、韶關匯入珠江一級支流――北江。臨武縣位于湖南省南部,屬南嶺山脈中段,全縣國土面積1 375.24 km2。境內山巒疊嶂,溝壑縱橫,丘崗起伏??傮w為西高東低、北高南低的山丘地貌。其基本特點是:西部是連綿的西山,最高峰天頭嶺海拔1 711.8 m;北部是東山山脈(香花嶺),最高峰通天廟海拔1 594 m;東北部為南嶺山脈的騎田嶺;東南部為丘崗山地;中部是山間小盆地。全縣總的地勢是由北方向東南傾斜。臨武縣境最低點位于武水河出境處(臨武縣水東鄉的五塘沖河床)海撥203 m,縣氣象局拔海高度292 m。
3 臨武縣的降水特征
3.1 降水量的年際變化
臨武縣是湖南省雨水比較充沛的地區之一。1960―2010年的51年間平均年降水量為1 415.8 mm;從圖1可以看出,臨武縣年降水量年際變化很大,2002年降水量多達2 074.7 mm,而少雨的2004年只有942.1 mm,兩者相差1 132.6 mm。半個世紀以來,臨武縣出現兩個多雨時段和3個少雨時段,兩個多雨時段分別是1968―1977年和1992―2002年;3個少雨時段分別是1962―1967年、1986―1991年和2002―2009年。
3.2 降水量的四季變化
臨武縣降水量具有明顯的季節性特征,春季(3~5月)最多,平均降水量為523.6 mm,占全年雨量的37%;夏季(6~8月)次之,平均降水量為506.5 mm,占全年雨量36%;秋季(9~11月)平均降水量為201.8 mm,占全年雨量的 14%;冬季(12月至次年2月)最少,平均降水量為183.6 mm,占全年雨量的13%。冬季平均降水量只有春季平均降水量的35%(見圖2)。
3.3 降水量的月際變化
臨武縣各月降水量月季變化非常明顯,降水主要集中在4~6月,平均為636.0 mm,占年雨量的45%,其中6月份平均降水量最多,平均達240.3 mm。12月平均降水量最少,平均只有41.7 mm。各月最多、最少降水量的變化與各月平均降水量的變化基本一致(見圖3)。
4 暴雨洪澇災害的特征
暴雨洪澇是臨武縣最主要的氣象災害之一,暴雨或局地強降水往往引發山洪暴發,河水泛濫,水土流失嚴重,并導致泥石流、塌方等地質災害,造成嚴重的人員傷亡。史料中就有“大水,漂流房舍無數,溺死者不可勝計”“大雨傾盆,山洪暴發,沿河盡成澤國,淹死百人”等記載。在1961―2010年的50年當中,共出現≥50 mm暴雨179次,平均每年3.58次,最多的2002年達11天之多。出現≥100 mm大暴雨31次,平均每年0.62次。一日最大降水量 211.9 mm,出現在1994年6月16日。特別嚴重的是1968年、1994年、2002年、2003年和2006年。1968年6月15~24日連降暴雨~大暴雨,10天雨量達511.1 mm,其中6月24日一天的雨量達161.0 mm,由于降水量多且強度大,使得還未完全竣工的長河水庫出現重大險情。1994年6月13~17日連續5天暴雨到大暴雨,總雨量達454.6 mm,其中6月16日達211.9 mm,為臨武有雨量記載以來的最大日降水量。由于連日暴雨,河水暴漲,武水橋頭水深近1 m,沿河兩岸盡成澤國,倒塌房屋5 000多間,8 000多人無家可歸,因災死亡和失蹤27人。2002年8月7日,全縣普降暴雨,其中金江一帶大暴雨,導致山洪暴發、山體崩塌和泥石流,造成死亡和失蹤人數達34人的重大自然災害。另外,局地性的大暴雨也往往發生山洪暴發,并導致泥石流發生。如2003年5月13日,香花嶺地區的三十六灣地區降水量達161 mm,山洪暴發導致泥石流,許多個體小礦的廠棚被夷為平地,造成死亡和失蹤30人的重大災難。
4.1 暴雨的年際變化
臨武縣暴雨出現次數具有較明顯的年際變化。1961―1985年之間,每年暴雨次數在1~6次之間波動,年際變化相對比較平和。1986年以后每年暴雨次數出現了明顯的變化,最多的2002年達11次之多,而1986年全年無暴雨。
臨武縣暴雨出現次數也具有較明顯的年代變化?!?0 mm暴雨20世紀90年代最多,達47次,平均每年4.7次,而20世紀80年代最少,平均每年2.7次,即90年代比80年代平均每年多2.0次?!?00 mm大暴雨20世紀60年代最多,平均每年1.0次,而20世紀80年代最少,平均每年0.2次(見表1)。
4.2 暴雨的季節性強
臨武縣在1961―2010年50年間的每個月都出現過暴雨,但主要發生在4~8月。4~8月的暴雨發生次數占總數的82.68%。6月份是發生暴雨最多的月份,占全年總數的29.61%(見表2)。
同樣臨武縣大暴雨主要出現在4~8月,6月份最多,50年間共出現13次,占全年的42%。所以6月份也是臨武出現洪澇災害最多、災害損失最大的月份。
暴雨洪澇災害發生的頻次與降水的季節性變化是相吻合的,4~8月既是臨武縣的雨水集中期和強降水頻發的季節,也是暴雨洪澇災害發生最多的季節。尤其是春夏之交的6月,暴雨洪澇災害發生次數之多占全年的近30%。
從表3可知,臨武縣1960―2010年的51年間共發生46次山洪災害,其中有43次發生在4~8月,這表明洪澇災害在年內發生的時段性較強。另外,臨武縣山洪災害發生時間早,結束時間晚。從4月初到10月底均可發生。從人員傷亡情況分析,發生重大人員傷亡的洪澇災害主要發生在5~6月和8月,這也驗證了造成臨武暴雨洪澇災害的天氣系統具有明顯的季節性,5~6月是受西風帶系統影響,8月多受熱帶系統(如臺風)影響。
4.3 暴雨洪澇災害有一定的周期性
從圖4可以看出,臨武縣年降水量具有較明顯的周期性。按每5年平均降水量劃分,臨武縣在20世紀70年代前期、80年代前期和90年代5年平均降水量都出現峰值;70年代后期、80年代后期,5年平均降水量都出現低谷。在1960―2010年的51年當中,1992―1997年的年降水量達到最多,5年平均值達1 674.2 mm。
按每10年平均降水量劃分,臨武縣降水量也具有較明顯的周期性。20世紀90年代平均降水量最多,10年平均為1 578.9 mm,其次是20世紀50年代。而20世紀80年代平均降水量最少,10年平均為1 441.1 mm,次少是20世紀60年代。(見圖5)
據查詢統計(見表4),臨武縣自西漢文帝元年(公元前179年)至1950年的2 129年間,有記載的山洪災害有162次,大約13年一遇。1951―2010年的60年間,出現48次不同程度的暴雨山洪災害,平均每年0.8次。其中1981―2010年的30年間,出現35次不同程度的暴雨山洪災害,平均每年1.17次。尤其是2002年一年就發生4次暴雨到大暴雨的洪澇災害,另有4年每年發生3次暴雨到大暴雨的洪澇災害。
4.4 暴雨洪澇災害地域性強
臨武縣暴雨洪澇災害具有明顯的地域性。山區(尤其是礦區)是山洪地質災害最為嚴重的區域,由于采礦造成地表疏松,礦石廢料亂堆,一遇暴雨,常常引發泥石流等地質災害,泥石流沿著山沖(山溝)一路沖刷,造成重大的人員傷亡事件。如2002年8月7日,金江一帶(煤礦區)大暴雨,山洪暴發、引發山體崩塌和泥石流,造成死亡和失蹤人數達34人。又如2003年5月13日,香花嶺地區的三十六灣一帶(有色金屬礦區)日雨量達161 mm,山洪暴發導致泥石流,造成死亡和失蹤30人的災難。河谷低洼地帶也是臨武縣暴雨洪澇災害的多發區之一,如1994年“6.16”特大暴雨洪澇災害,洪水造成土地鄉古城村等地27人遇難。
5 人類活動與洪澇災害
(1)人類活動特別是工業化的發展造成二氧化碳排放量的增加,促使全球氣候變暖,最終將影響到洪澇的變化。隨著人口的增加和社會經濟的快速發展,在相同洪澇程度的條件下,洪澇災害所造成的損失不斷增大。
(2)毀林開荒的后果:陡坡山地過度開墾,地表植被破壞嚴重,土地對水的涵養能力不斷下降,水土流失日趨嚴重,有的地方甚至發生泥石流。近些年來,有些地方對山地掠奪性的開發嚴重破壞了脆弱的生態環境,使得巖溶地區的石漠化現象凸顯,極易出現旱澇急轉。
(3)亂采濫挖的后果:臨武縣盛產煤炭和有色金屬礦,前些年無序的礦產開發,山體千瘡百孔,廢礦尾礦堆積如山。一遇強降水,洪水裹挾著廢渣尾礦順山坡山沖滾滾而下,形成泥石流或廢礦尾沙流,從而造成嚴重的災害損失或人員財產損失。
6 暴雨洪澇災害損失大
臨武縣是暴雨洪澇災害的重災區,也是暴雨洪澇災害造成人員傷亡較多的區域之一,其原因除與強降水有直接聯系外,還與其特殊的山地地形、松散的地表、礦渣的亂堆有一定的關聯。一旦發生強降水或持續性大雨,往往容易誘發山體塌方或泥石流,造成重大洪澇和地質災害,甚至發生人員群死群傷的重大災害。1994年“6.16”特大洪澇死亡失蹤27人;2002年“8.7”金江地區洪澇、塌方造成34人死亡失蹤;2003年“5.13”臨武三十六灣地區局地大暴雨引發泥石流造成死亡失蹤30人和2006年“7.15”碧利斯臺風造成重大災害(死亡7人)就是如此。
從表5可知,在1961―2010年的50年中的46次暴雨洪澇災害中有15次出現了人員死亡(失蹤),共造成人員死亡和失蹤159人,平均每年3.18人,平均每次洪澇災害造成人員死亡和失蹤10.6人。其中一次性洪澇災害死亡和失蹤人員在1~3人的次數5次,占33.3%;造成死亡和失蹤4~9人的次數5次,占33.3%;造成死亡和失蹤10~29人的次數3次,占20%。一次性洪澇災害造成死亡和失蹤30人及以上的特大災情2次,占13.3%。
從表6可知,在1961―2010年的50年中,洪澇災害共造成人員死亡159人,平均每年3.18人。暴雨洪澇災害造成的人員傷亡是隨著年代的推移而增加。20世紀60年代死亡3人占2%,70年代死亡10人占6%,80年代死亡12人占8%,90年代死亡30人占19%。進入21世紀以后,暴雨洪澇災害造成人員死亡和失蹤的重特大災害猛增,10年間死亡104人占65%,且重特大事件也明顯增多,如2002年“8.7” 洪災造成人員死亡和失蹤30人,2003年“5.13”,洪澇災害造成人員死亡和失蹤人數34人。
臨武縣耕地面積13 760 hm2。從表7可知,在1961―2010年的50年中,洪澇災害共造成農作物受災面積91 529 hm2,平均每年1 830.6 hm2,相當于每年有13.3%的面積的農作物遭受不同程度的洪澇災害。暴雨洪澇災害造成農作物受災面積是隨著年代的推移而增加。20世紀60年代受災面積1 524 hm2占1.7%,70年代受災面積4 318 hm2占4.7%,80年代受災面積3 395 hm2占3.9%,90年代受災面積27 196 hm2占29.7%。進入21世紀以后,暴雨洪澇災害造成農作物受災面積猛增,10年間受災面積55 096 hm2占60.2%。
從表8可知,1961―2010年的50年間,洪澇災害共造成倒塌房屋9 270間,平均每年倒塌185.4間,相當于50年間每一百人口因洪澇災害倒塌房屋2.8間(2010年第六次全縣人口普查,臨武人口數331 871人,人口密度為240人/km2)。暴雨洪澇災害造成房屋倒塌也是隨著年代的推移而增加。進入20世紀90年代后,暴雨洪澇災害造成居民房屋倒塌明顯增加,1991―2010年的20年間,共造成倒塌房屋8 792間,占所有倒塌房屋的95%,平均每年倒塌439.6間。其中1994年“6.16”的特大暴雨洪澇災害一次就造成倒塌房屋5 000余間,占所有倒塌房屋的54%。
從表9可知,1961―2010年的50年中,洪澇災害共造成直接經濟損失184 548萬元,平均每年損失3 691萬元。暴雨洪澇災害造成直接經濟損失也是隨著年代的推移而增加。進入21世紀后,暴雨洪澇災害造成直接經濟損失猛增,2001―2010年的10年間,共造成造成直接經濟損失153 741萬元,占所以損失的83%,平均每年損失15 374萬元。最為嚴重的是2002年“8.7”洪澇災害,造成全縣死亡和失蹤34人,倒塌房屋229間,造成農作物成災面積達7 063 hm2,該次災害造成全縣直接經濟損失達41 000萬元。
7 暴雨洪澇災害區劃評估
根據歷年洪澇地質災害發生地點、人員傷亡情況,考慮地形地貌、植被、人為因素(采礦)等,進行綜合分析,對臨武縣洪澇災害進行風險區劃如下。
Ⅰ類:高山礦區:臨武素有有色金屬之鄉和煤炭之鄉的美譽,礦產資源十分豐富,北有香花嶺及周邊的有色金屬礦區,東北部是金江、水東等煤炭礦區。該區域山勢陡峻,由于采挖嚴重,使得地表非常松散,且礦渣尾砂堆積。每遇暴雨極易發生山洪,甚至發生泥石流、塌方等地質災害,極易造成人員群死群傷。是臨武縣暴雨山洪和地質災害重點防范區。
Ⅱ類:河谷地帶:人類習慣于擇水而居,河流兩岸多為沖積平地,土地平坦肥沃,該地區耕地較多、人口稠密,是人類繁養生息和生活的首選之地。武水河兩岸的地勢低洼地區,包括城關、武水、花塘、南強、土地、汾市和金江、水東的大部分地區。該區域處于武水河及其支流兩岸,地勢低洼,每遇暴雨就容易出現洪澇,輕則沖毀河堤、淹沒農田,重則淹沒村莊,沖毀房屋,造成人員傷亡。所以河谷地帶是臨武縣暴雨漬澇災害重災區。
Ⅲ類:山區:該地區包括西瑤、武源、大沖、鎮南、接龍等鄉鎮及萬水、雙溪等鄉鎮的部分山區。該區域山高坡陡,遇暴雨后,洪水暴漲暴跌,洪水沖擊力大,是山洪災害的重點防范區。
Ⅳ類:丘陵區:該地區包括除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類的其他鄉鎮,該區域多丘崗平地,地勢較低,耕地面積大,人口稠密,比較容易發生洪澇災害,但造成人員傷亡事件較少。
8 暴雨洪澇災害防御措施及建議
洪澇災害是由暴雨或持續性強降水引發的,洪澇災害危害的大小,暴雨是直接因素,但人類社會經濟活動也起到了推波助瀾的作用。隨著人口增加和社會經濟的快速發展,洪澇災害所造成的損失也在隨之增加。為提高防災減災意識,減少暴雨洪澇可能帶來的危害,建議如下。
(1)加速氣象現代化建設,努力提高暴雨預報準確率和災害性天氣的監測預警能力,加強聯防聯動,提高防汛抗洪信息的科學綜合能力。
(2)合理規劃,合理避險,加大全民防災避災和搶險救災的知識教育,不要在河道和行洪區建房、建廠,對在河道、行洪區及易發滑坡、塌方和泥石流的村莊實行有計劃的移民。
(3)加強立法和執法監督,實施綜合治理,嚴禁亂采亂挖亂墾,大力治理水土流失,大力施行植樹造林、封山育林、退耕還林,增加植被覆蓋率,恢復森林水庫功能。促進生態環境的根本性好轉。
(4)加強水利建設,維護保養好山塘水庫等水利設施,疏通河道,加固河堤,提高水庫山塘攔洪蓄洪能力和河道的泄洪能力,保持排水暢通,最大限度地減少洪澇災害可能帶來的損失。
參考文獻
[1] 秦大河,彭廣,劉立成,等.洪澇(全球變化熱門話題叢書)[M].氣象出版社,2006.
關鍵詞:防洪標準;自然地貌;頻率曲線;風險管理
Abstract: the flood disaster since the ancient times are hindering the progress of human society, its very destructive, bring immeasurable loss. This paper first analyzes the zhuji city, zhejiang province about the cause of the flood disaster happened, applying scientific principle, urban flood and draining waterlogging for hydrology of calculation, water gauge, has pointed out the most suitable for the construction security system model.
Key words: the flood control standards; Natural landscape; Frequency curves; Risk management
中圖分類號:TV文獻標識碼:A 文章編號:
按地理條件來講,諸暨市境地處浙中內陸,屬亞溫帶季風氣候區,四季分明,雨水較多,是典型的丘陵山地氣候特征。常年平均降水量約1373.6毫米,且分布極其不均,具備發生洪澇災害的條件,所以應積極做好防洪工作。近年來隨著諸暨的城鎮化不斷發展,經濟發展的不斷深入,發展新城區是勢在必行。新城區的開發正慢慢往那些防洪排澇要求低的方向延伸,而老城區原先的防洪排澇性能不高,隨著新城區地不斷擴張,使得老城區更容易受到內澇影響。另一方面,現在城市空間呈現出立體感,在一定程度上帶給防洪排澇工作新的難題。
一、分析城市易發生洪澇災害的緣由
1.1受到自然因素影響
諸暨每年降水的變化呈現出雙峰型,波動極大,其中三到六月以及九月份期間是多雨的階段,降水日年均約158.3天,局地性的天氣資源豐富,洪澇等災害頻繁出現。一些沿江的地區會由于江水的高度過度高漲而使排水系統受壓過大,最終導致澇災;除此之外其他地區受到暴雨侵襲,其強度甚至會超過原有排水能力,如此一來就會出現洪澇災害現象。無論從哪一角度追究,這些異常氣候時間一長就會形成暴雨,直接造成了城市內澇。
1.2受到人為因素影響
事實上,當地居民不合理、不科學的生產勞動在一定程度上也會引起城市頻繁發生洪澇災害。雖然自然因素直接導致洪澇災害的發生,但最主要的原因還是人為影響。由于經濟的高速發展及人口的膨脹,于是跟森林、湖河搶占土地的使用權,濫砍濫伐,破壞了整個區域的植被,并強行填埋湖泊、河流,使得泄洪渠道不斷變窄,內河流道淤塞,進而使得整個自然生態結構遭到破壞,泄洪不暢通,洪澇發生機率更大。在發展城市的進程里,一般由人為因素引起的洪澇災害現象可能為以下幾點原因:①城市拓展選址不恰當;②設定的防洪要求標準不高;⑨人為破壞了防洪排澇的保障設施;④防洪管理力度不足;⑤建設城市時過度使用行洪路段,使得洪澇來臨時得不到及時地排放;⑥破壞城市自然水系;⑦過度采用地下水資源,使得地面逐漸沉降。
1.3受到城鎮化擴張、發展的影響
城鎮不斷的擴張,改變了當地原本的自然風貌。慢慢地,城鎮化不斷發展、擴張,農作物、樹木的面積慢慢變小,隨之而來的是各式各樣的工業區、商貿大廈和居民樓。在一些城市中存在許多不透的水將水滯蓄水的洼地表面進行覆蓋。正是因為原來的透水植被以及土壤大面積的被強度較高的不透水鋪砌,一定程度的造成了下滲現象以及蒸發速度的顯著降低,其產流的速度也在不斷加快,其徑流的數量也在隨之增大,最終的結果就是洪峰時間的提前。同一時間,當地的入滲量在一邊減小,就會使得某些地下水的供給量呈相應降低的狀態,在干旱時期其河流的基流量勢必也會相應的降低。
簡介城市防洪排澇在水文水利方面的計算模式
城市的水文水利計算主要是根據水文現象的隨機性質,應用概率論、數理統計的原理和方法,通過實測水文資料的統計分析,估算指定設計頻率的水文特征值。一般說,運用水文統計方法所依據的樣本很少,抽樣誤差較大,往往不能滿足生產需要。因此,不能單純根據工程所在地點的水文資料進行計算,還必須對計算過程和計算結果進行充分的合理性分析,才能較可靠地求得工程所在地的設計水文數據。 下面簡單介紹三種水文水利計算模式:
2.1假設暴雨計算
一般暴雨的降臨,就有可能帶來洪澇的發生。在那些洪水資料比較匱乏的區域內,通過暴雨可以間接推測、計算出洪水。這是一種最常用的計算方法,也正是因為如此暴雨的設計可以說是保障洪水的計算精度設計中的一個極為重要的環節。因為各種特大暴雨氣象出現的條件不是一樣的,同時下雨地區的地形也存在著千差萬別,因此這些特大暴雨在計算雨量的時空分布方法也是多種形式的,沒有一種相對較固定型式來進行。通常情況下是通過統計一地區的歷史數據,查詢相關的暴雨資料之后取平均時態,又或者是選擇相對較惡劣的一個組合情形,將其作為暴雨的時空分布設計依據?,F如今的水文計算形式大都是假定當時的降雨以及洪水相同頻率,判斷暴雨的設計計算結果是否合理,其在很大一個程度上是依賴于暴雨的樣本選擇和樣本的資料審查以及如何選擇頻率的曲線等等。
2.2產流計算方式
這里提及的產流就是指在各流域里不同徑流成分整個生成、整合的過程,通俗點來講,就是水分處于垂直運行時,因受到各種綜合性因素的影響,同樣更是再分配降水量的一道工序。下墊面的條件不同其產流機制也會不同,而產流機制的差異會影響到整個產流的發展過程,出現一些不同的徑流特色。比如在農村地區大多是以自然的下墊面為基礎,現在世界上在自然下墊面方面的產流機制探索條件已經趨于成熟,但是在城市下墊面的組成方面其地域相對較復雜,機制的產流研究也比較少,因此根據產流機制的不同采取的產流模型計算也要因地制宜。
2.3匯流計算模型
它通常是遵循此流域最近一次降雨時的凈水量分布規律,推導出流域進出口斷層徑流量發生的變化數值。匯流的計算方式有很多種,依照流域的蓄泄關系可以劃分為非線性以及線性的兩種匯流模型。依照輸入空間的分布差異可區分為集總和分布的參數兩種模型。一般情況下,都是從坡面的匯流以及河網的匯流兩方面計算城市匯流數值的。
2011年6月份, 諸暨市發生了1997年以來的最大梅雨洪水,在這次洪水中,諸暨市水文站全體人員按工作分工,不間斷地做好流量測驗、站點設備維護、水情電文拍報等重點工作,確保水情數據的及時準確上報,為防汛提供決策依據。洪水過后,市水文站又按照水文洪水調查規范,及時開展浦陽江“6?16”暴雨洪水調查,通過現場踏勘洪水痕跡、走訪當地居民、實地測量等方式進行實地調查和分析,收集和掌握這次洪水的特性,為分析總結工作提供科學數據。
三、構建防洪排澇措施對應的安全保障體系模型
去年6月份的洪水, 諸暨成為全省受災最嚴重的縣(市)之一。洪 災過后,我市痛定思痛, 提出 加快災后重建,大力實施水利設施三年建設計劃 。7月23日, 市委市政府出臺 關于加快水利改革發展的實施意見 ,明確今后水利建設目標措施 。9月14日, 市政府制訂下發 諸暨市水利發展三年建設方案 , 進一步加快建設步伐, 落實今后3年水利建設任務。計劃在今后3年內, 全市安排項目總投資60 73 億元, 其中 3 年計劃投資42 74億元,第一年度計劃投資14 24 億元,第二年度計劃投資14 30 億元, 第三年度計劃投資 4 20 億元。政府出臺的一系列方案、意見為構建防洪排澇的安全保障體系提供了政策支持。
所謂的安全保障指的就是使用一定有效手段,使得生命和財產以及糧食的來源安全可以得到保障。一個城市在防洪排澇方面的安全保障系統主要是說社會對于城市某一個特定的區域或者歷史時期條件下需要面對的某些洪澇災害現象出現時的應對理想策略。這需要在洪澇災害方面進行適當的科學全面分析,然后進行辨析最后再預測,以此為基礎經過工程以及非工程、宣傳等各個方面的活動,一步步將城市的防御洪澇災害能力提升,把這些自然災害存在的風險降低在一個可接受、可處理的范圍之內,期望得到社會全面、可持續發展愿景的實現。
為了可以讓城市在防洪排澇方面的安全水平同日益增長的自然災害安全可以相呼應,我們就必須全角度、全方面地建設一個適合我市洪澇情況的安全體系,使洪澇災害的風險掌握在人們可接受的一個范圍之內,這樣可以使得社會可持續發展的經濟得到保障。以風險的管理角度來看,建設城市全方位的防洪排澇保障安全體系需要遵循八個原理:
首先就是要降低由洪澇災害帶來的風險;其次就是要對洪澇災害帶來的風險可以有能力回避;第三就是可以分擔災害帶來的風險;第四就是要適時增加抗御災害的能力;第五就是增強災害來臨時的承受力;第六就是避免一些人為的災害;第七就是加強在災害預警方面的能力;最后一點就是加強對災害的應對能力。
四、結語
綜上所述,安全保障體系其實就是一個復雜、綜合的系統,特別針對城市化建設,不但可以起到普通防洪排澇的安全保障作用,還能綜合城市化建設的眾多影響因子??上нz憾的是,雖然有關水文水利的理論都已步入成熟的正軌,可在計算成果的根基上研究防洪排澇安全保障體系的卻少之又少。由此可知,今后應在安全保障研究方面做更多的努力。
參考文獻:
[1] 呂旭東,劉磊. 城市防洪應急預案編制應注意的幾個問題[J]. 水利科技與經濟, 2011,(01) .
關鍵詞:農業氣象;農作物;影響
我國是農業大國,農業經濟是國民經濟的重要組成部分。干旱、洪澇以及冰雹等極端天氣會對農業生產造成直接影響。伴隨著科學技術的進步與發展,我國氣象事業呈現出發展迅猛的趨勢?,F代農業氣象服務體系已經逐漸實現完善的目標,成為農業生產重要的手段。農業生產的不斷提高對農業氣象提出新的要求與挑戰,為提高氣象服務的質量,必須與時俱進,實現對氣象事業的不斷探索,這對農業生產的順利進行有極大的促進作用。
一、農業氣象對農作物的影響
1.冷凍災害對農作物的影響
冷害以及凍害是農業氣象災害中冷凍災害的主要組成部分。冷害是一種發生在除冬季以外的氣象災害。主要是農作物在生長期間溫度不夠而引起。霜凍以及寒潮都是凍害的主要表現形式,一般發生在出夏季之外,地域性教強勢冷凍災害的明顯特征。
2.干旱災害對農作物的影響
干旱對農作物的影響一般表現為以下兩種形式,分別為土壤干旱以及大氣干旱這兩種干旱都會導致農作物內部水分出現大量流失的現象,同時補給速度遠遠小于流失速度,這也是影響農作物體內水分嚴重失衡現象出現的主要原因之一。農作物光合作用降低以及呼吸作用減弱的現象都是有上述原因引起,這不僅對農作物的正常生長有阻礙作用,同時會對農作物的產量進行大幅度的降低。
3.洪澇災害對農作物的影響
洪澇災害是農業氣象災害中僅次于干旱災害的第二大氣象災害,一般可分為洪災、澇災和濕災3種。降水是引起洪澇災害最常見、影響最大的因素,特別是夏季降水。一個地區一旦出現連續降下暴雨或者特大暴雨,農田就會出現大量的積水;或者由于暴雨引起河水上漲、堤壩決堤,洪水大面積淹沒了農田。如果這種勢態無法有效控制的話,就會造成r作物大量死亡,從而導致減產甚至絕收。隨著全球氣候出現異常變化,洪澇災害出現越來越頻繁,并出現逐年增加態勢,僅2016年洪澇災害對安徽省造成的經濟損失就達250億元,其中農業損失為93.6億,嚴重妨礙了我國農業經濟發展和農民的生產生活。
4.冰雹災害對農作物的影響
冰雹對農作物的影響是很大的,一般來說,對剛出土不久的幼苗來說,冰雹的砸傷可能造成全面死亡;對于成熟的農作物造成的影響有時候是毀滅性的,特別是果實類的農作物,造成果實砸傷或掉落、果樹破裂,直接影響了農作物的經濟效益;冰雹對設施農業也會造成嚴重影響,比如大棚水果和蔬菜,在遭受冰雹之后,大棚設施遭到破壞,從而對大棚內的水果和蔬菜造成影響,給農民帶來嚴重的經濟損失。
二、預防和緩解農業氣象災害對作物產量影響的策略
1.預防冷凍災害的措施分析
防御農業氣象災害的重要措施就是建立完善的災害防御體系。對于冷凍災害要充分利用現在先進的氣象分析設備,時時做好氣象監測、氣象分析、預報預警和服務應急準備工作,并要建立完善的應急預案和應急機制。同時還要對災害影響進行科學的評估,為制定冷凍災害防御方法提供有力的數據支持。農業人員也要大力向農民推廣有效的增溫助長制劑,比如“天達2116”。凍災發生之后,及時噴灑“天達2116”的農作物就會得到很大程度的修復,而沒有噴灑的就會減產或者絕收。
2.預防干旱災害的措施分析
要緩解和治理干旱災害,就要做到水資源的優化配置。修建跨流域調水工程是一個強有力的手段,這是一種積極有效的遠距離調水措施,可以人為地從有多余水的流域向缺水流域大量調水,有效彌補缺水地區的水資源,從而實現水資源優化配置。要緩和流域內的季節性缺水,可以興建一些小型灌溉工程,在雨水豐沛時期把雨水蓄藏起來,便于干旱期灌溉之用。這些工程還可以結合養殖、發電、航運等等開展多種經營,從而促進和活躍受水地方的經濟。除此之外,還可以實時監測自然云的情況,有條件的話就實施人工降雨來緩解或者解除干旱地區的缺水問題。
3.預防洪澇災害的措施分析
針對洪澇災害,也要建立完善的災害防御體系,做好氣象監測、分析和預報。在強降水來臨之前就要做好預報工作,并通知、指導農業有關部門及時做好采收已經成熟的農作物工作,從而降低給農民帶來的經濟損失。對于不耐澇的農作物要做好田間的清溝瀝水工作,保證土壤的疏松透氣。對于水稻等農作物也要修好田間的排水溝,在暴雨來臨之前把田間的積水及時排出去,而且好的排水溝也可以防止強降雨過后形成的內澇。修建水利設施和建造高標準的防洪工程也是必不可少的重要手段。
4.預防冰雹災害的措施分析
長白山區、青藏高原和祁連山區是我國的多雹地帶。要想減少冰雹災害,就要想辦法破壞冰雹云的形成條件。最有效的辦法就是多種植被來增加森林面積,改善地貌環境。其次,做好冰雹云的識別、認清冰雹主要活動路徑工作,并及時預報預警,在冰雹來臨前就把成熟的農作物及時搶收。同時要指導多雹地區的農民多種植抗雹且恢復能力強的農作物。再次就是人工防雹,也就是干擾和破壞冰雹的形成,防止冰雹的生成。目前的方法就是利用高炮或者火箭把碘化銀粉末與紅磷的混合物送入冰雹云層,產生的沖擊波可以使小水珠合并成大的水珠,從而形成雨滴降落到地面。
三、結束語
良好的氣象條件是農業生產順利進行的重要前提和因素。對于目前的氣候變化,氣象災害越來越頻繁,因此氣象部門一定要高度重視農業生產中的天氣變化,重視極端天氣對農作物生長和生產的影響;我國農業生產得到了快速的發展,本文主要從氣候對農作物生長的影響開始分析,從各項氣候因素對農作物生長的影響進行了討論,著重分析了水、光照、溫度這三個因素的影響,并根據水熱協調,對我國氣候對農業的影響進行了分析,也提出了一些可行性的建議。
參考文獻:
[1] 張海燕,張丹.湖南省懷化市農業氣象產量預報對農業生產決策與糧食計劃制定的影響及作用[J].北京農業,2016(6).
【關鍵詞】城市洪澇 預警評估 系統 經驗
【中圖分類號】P333.2【文獻標識碼】A【文章編號】1672-5158(2013)07-0442-01
1、前言
洪澇災害一直是城市主要災害之一。多年來我國許多城市不斷遭受暴雨、臺風等不利氣候的危險,發生了暴雨淹城的情況,給當地經濟和群眾生命財產造成了損失[1]。針對嚴峻的城市防洪排澇問題,各發都給予了高度的重視,并結合實際情況制定對策,認真解決這一重要的民生問題。水利部在948項目中推薦引進英國Wallingford公司研發的“2D城市洪澇與流域汛情風險預警評估系統”(FRMFS)[2],以期通過非工程防洪措施提高洪澇災害預警預報的準確程度。
2、FRMFS簡述
FRMFS是國外最先進的城市洪澇風險預警評估系統之一,它率先將信息技術、網絡技術、水環境工程及資產管理融為一體;實時鏈接水文與氣象數據,以內嵌的完整水文水力模型為基礎,對城市洪澇災害進行實時預報預警。它結合地理信息及復雜的地形地貌資料,采用2維洪水演進模型評估城市洪澇災害的風險、影響范圍及影響程度,幫助管理者快速準確地制訂區域防汛調度或應急措施,為公共報警及事故應急措施的運用提供決策支持。系統充分應用已有的水文水動模型,甚至經驗模型,綜合降雨徑流模塊以及模型轉換、經濟分析等各個模塊。利用Web實現不受地域限制的遠程洪水調度決策;系統支持局域網及廣域網內不同權限的多用戶訪問,遠程用戶也能夠在線驅動水情預測模擬并決策信息。
FRMFS的特點之一是雷達降雨采集,它可以根據地形,對站點周圍半徑200km以內的降雨進行測量。傳統的實時洪水預警方法注重主要河流,適用于洪水波運行時間較長的情況;而該系統可針對小河流,特別是地形險峻或者城市化程度很高的區域,洪水波的形成時間很較快情況,采用雷達技術記錄降雨信息,反復地用新雷達數據進行更新迭代,在水文模型支撐下預報局部產流,為小流域或城市排水系統提供有效的洪水預警預報。
系統采用1維水力模型(城市排水管網/流域河網水力模型)確定洪水出現的位置,采用2維引擎結合地形在更詳細的局部范圍內真實地確定洪水淹沒范圍、水深及流速,實現了二個分析引擎的完美結合,為洪水風險分析和災害評估提供準確的評判依據,使計算成果更加合理,精度更高。
3、大型城市應用情況
除了在英國本土多個城市應用了FRMFS外,比利時等國都有應用的成功案例,但這些城市的共同特點是建筑結構整體規劃合理,政府在城市防洪排水方面投入的資金量大,城市地下管道和河渠排水暢通,防洪排水調度水平高。
西班牙幾個城市的經濟情況、城市建設和FRMFS的應用環境與我國部分城市相近。該國一直應用FRMFS并進行了二次開發。在我們的考察過程中,FRMFS研究機構負責人Eduardo Martínez先生與技術工程師Adela女士介紹了FRMFS引進應用情況,演示了馬德里市的應用成果,證明FRMFS引進是成功的。
在我國,上海市于2006年引進了該系統,2008年完成試用,提交了總結報告。對其成果的評價是:需要進一步加強實踐跟蹤工作,在實際系統的開發和運行過程中,不斷驗證設計的正確性,逐步完善。顯然,FRMFS在上海的應用效果并不理想。分析相關的資料,可以發現其原因主要是系統對數據的要求比較高,大型城市需要輸入的各種數據量巨大,往往會因為一個離散數據或不符合的邊界條件,導致方程無法收斂,運算時間過長。由于洪澇汛情風險預警的緊迫性,該系統無法滿足用戶對于成果時間上的要求。同時,上海地下排水管網和地面高程數據等原始資料尚不能適應系統要求。本項目原計劃在杭州市應用,也是由于數據問題未能實施。可見, FRMFS在我國大型城市應用有待進一步探討。
4、中小城市應用實例
本課題主要是在分析大型城市應用FRMFS的經驗和教訓基礎上,重點研究我國中小城市的適用性,項目組經過三年多對系統的引進、消化、吸收和二次開發,成功地在浙江省金華市進行了試點應用,證明了在基礎數據比較好的中小城市該系統是適用的。
金華市面積約2000km2,人口90余萬,每年的臺風、暴雨常常造成市區的洪澇災害,主要原因有三個:一是自然條件。金華市位于金衢平原,城市地面高程與附近的河流水位接近;周邊山地暴雨形成的山洪匯流快,迅速進入主城區河道。城市周圍河流水位暴漲時,的大部分江河水位偏高,致使城區的排水泵閘不起作用,無法有效排出澇水。二是在市區發展規劃時缺乏對地面和地下排澇設施的整體設計,城區蓄排澇設施標準低、能力差,河道寬度不足,設計過水流量不夠,排水通道不暢。三是由于市區迅速地向周邊擴展,先前的大部分市郊農田和水面已被不透水的結構覆蓋,滯蓄洪水的能力基本喪失。一些原有的排洪通道被填堵,致使整個城市排澇不順。
從以上的情況看,金華城區的狀況與國內許多中小城市相似。
試點項目的輸入數據有1:500的現狀地形圖和數字高程模型,完整的地下管網、河流和街道等實測數據,計算區域地面標高在35m~60m區間,概化節點近2874個,管網長度約79km,子集水區2715個。計算中對邊界約束根據實際情況作了部分修正。軟件提供方在系統內嵌入了當地的水力計算經驗模型,并與系統原有模型溶合。最終計算成果與實測數據比較校驗,水位、洪量、歷時等誤差均在5%之內,滿足應用上的要求。
金華市應用FRMFS的成果特點體現在:在國內率先實施了中小城市FRMFS整套技術解決方案;集成了城市空間基礎信息、災情分析與評估、實時水雨情、工情等數據庫以及分區域、分專題的綜合信息管理;在應用中,成功地結合了當地的降雨量-水深模型,能有效地直接利用現有地理高程數據分析確定洪澇影響范圍,并能根據不同用戶的需要直觀形象地展示可能發生的雨澇淹沒范圍、淹沒水深等,定量地分析各種受洪澇影響的專題信息,預測城市雨澇蓄水量及損失程度;同時,在分析災情現勢性后,列出可能的排澇方案,代入分析模塊,得到最優解決方案。
金華市引進和實施FRMFS,大幅度降低了防汛預警系統的建設成本,縮短了開發時間。系統的應用改變了全市洪澇汛情風險預警評估以手工作業為主的局面,提升該市洪澇汛情風險預警和評估的科學性、合理性和可操作性,滿足了各級防汛指揮部門的工作需要,也為全市社會經濟的可持續發展提供了保障。FRMFS應用存在的問題是:基礎資料收集困難、約束限制條件比較多。
5、結論
FRMFS是目前國際上最先進、應用最廣泛的城市洪澇與流域汛情風險預警評估系統之一,雖然在我國大型城市應用還有待于進一步研究,但實例表明,其在我國中小城市的應用是可行的。該系統不僅能應用于中小城市區域洪澇災害的預測評估,為政府實施防汛指揮決策提供科學依據,還可應用于城市排水系統改造、新建城區排水系統的規劃設計。
參考文獻
[關鍵詞]原因分析;地理綜合題;因果關系;探究式教學
[中圖分類號]G633.55[文獻標識碼]A[文章編號]16746058(2017)10009502
原因分析型地理綜合題是地理課本和試卷中經常出現的問題,需要學生對某個地理事物或現象進行原因分析,一般以“試分析……(自然或人文現象)原因”形式設問。該試題命題對象多種多樣,能力要求設定靈活,而且能考查學生分析地理事物間的因果關系等的能力,在高考綜合題中所占比重較大,能力要求較高,是決定考生能否取得高分的關鍵性題型。因此,在教學過程中有必要指導學生了解原因分析型地理綜合題的特點,并掌握解答的方法與技巧。
一、典型例題
【2016年10月選考卷】29.閱讀材料,完成下列問題。(15分)
材料一:青海湖是我國第一大內陸湖,湖面海拔3196米。湖區全年風力較強,冬、春季節多大風,主導風向為西北風。圖1為青海湖流域略圖。圖2為圖1中甲區域沙地分布圖。圖3為湖區某地氣候統計圖。
(1) 指出甲區域沙地的主要沙源地,分析甲區域沙地的成因。(8分)
[參考答案]沙源地:河谷及三角洲,湖岸。(2分)成因:①河谷寬廣,三角洲面積大;湖泊面積不斷縮小,湖岸帶變寬,沙源物質豐富。(2分)②西北風經過湖面,尤其冬季湖面結冰,使風力增強,有利于風沙輸送。(2分)③受甲區域以東山地(日月山)阻擋,風速減小,有利于風沙堆積。(2分)
從2016年10月卷第29題第(1)題的得分情況來看,總分8分,全省考生平均得分為1.92分,平均得分不到總分的四分之一,可見許多考生在解答此題時遇到了困難。在高考試卷中此類題型確實有一定的難度,而且此類題型分數比重一直較高,教師在平時教學中有必要指導學生了解該題型的難點,提高解題的能力。
二、原因分析型地理綜合題的主要難點
1.問題取材廣
問題中需要分析的地理事物或現象覆蓋面廣,既有自然地理事物,也有人文地理事物,而且試題取材往往密切聯系區域地理。學生在學習中要對各種地理事物的特征有所了解,而且同一種地理事物在不同的區域背景下的原因又不盡相同。
2.能力要求高
問題解答一般要根據材料進行分析,突出考查四項能力。首先解答此類問題先要認真審題,正確理解設問(考查獲取和解讀信息的能力),其次要從試題材料中獲取各種有效信息,再利用平時學得的地理原理和地理規律準確推斷和探究(考查調動和運用知識的能力、論證和探討問題的能力),最后要用簡潔的語言,準確合理地表達(考查描述和闡釋事物的能力)。
3.答案難答全
根據自然環境的整體性可知,多因性是地理學科的一大特點,所以在分析原因r很難做到全面,從而影響得分。例如海嘯的發生既可以是海底地震、火山爆發、大滑坡、大塌陷等地質構造變化引起,也可以由海上的颶風、臺風等引發,另外,小行星撞擊海洋也會引起海嘯。學生書面表達能力薄弱也會影響得分。
三、針對原因分析型地理綜合題的教學策略
1.重視概念學習,把握地理事物的本質特征
原因分析型綜合題要分析的主體是地理事物和地理現象,而地理概念是對地理事物和現象本質屬性的概括和說明。學生如果對地理概念學習不夠重視,容易造成概念上的混淆或者地理事物或現象的理解錯誤,也就無法正確地進行地理思維。所以正確地理解地理概念是進行判斷、推理與論證的基礎,也是解答原因分析型綜合題的前提。例如只有對“礦物、礦產、礦石、礦藏”四個概念有正確的認識,才能把相關的試題做好。教師在平時的教學中要重視地理概念教學,也要用適當的方法幫助學生掌握地理概念。一般常用的方法有:
(1)觀察法。對于一些概念,可以通過實際的觀察來把握相關事物的本質特征,如到野外實地觀察地質構造或者通過圖片、多媒體資料了解褶皺和斷層,通過測量太陽高度實驗來理解和區分太陽高度和正午太陽高度等。
(2)抓關鍵詞法。抓關鍵詞法就是要找出概念中的關鍵詞。例如,自然資源是指存在于自然界,在一定的時間條件下,能夠產生經濟價值以提高人類當前和未來福利的物質與能量的總稱??赏ㄟ^關鍵詞“自然界”、“經濟價值”、“物質與能量”來把握該概念。
(3)比較法。對于一些近似的、矛盾的、有包含關系的概念,可以通過比較的方法提高學習效率。例如:暖鋒和冷鋒、內力作用和外力作用、人口容量和人口合理容量等概念,只要掌握其中一個,便可推出另外一個,從而提高記憶的效率。
2.注重課堂探究學習,把握地理事物因果關系
有關地理事物因果關系的知識是地理課堂教學中的重點和難點。學生如果不理解基本的地理因果關系知識,不但會影響后續的學習效果,還會給解題帶來障礙。高考地理綜合試題無論是區域背景的選取還是問題的設置都是較新穎的,在課堂教學中難以找到和高考一樣的題目,學生只有扎實地掌握基本的地理事物因果關系知識,才能解答好原因分析型綜合題。
地理因果關系知識分為一因一果、一因多果、多因一果、多因多果等。教學的方法要么從因到果,要么由果及因。教師要根據學生的地理認知水平和知識特點采用不同的教學方法,一般的教學方法是探究式教學。探究式教學以解決問題為中心,注重激發學生主體參與意識,讓學生通過相關問題的探究來獲得知識,注重培養學生的綜合分析能力、獲取有用信息的能力、創造性的思維能力等多種地理學習能力。以湘教版地理必修一第四章第四節《自然災害對人類的危害》中的活動――探究淮河流域洪澇災害頻繁發生的原因為例,基本的教學程序如下:
(1)創設情境,激發興趣。湘教版地理必修一第四章第四節《自然災害對人類的危害》的活動――探究淮河流域洪澇災害頻繁發生的原因,教材提供了淮河流域水系分布圖和文字材料。教師引用課本或課外的實例,用文字、圖片等方式,以激發學生探究興趣為目的,創設一個情境。
(2)呈現問題,明確目的。學生根據教材提供的一幅淮河流域水系圖和一段文字材料,提取有價值的信息,用于分析淮河流域洪澇災害頻繁發生的原因。師生共同分析、整理、歸納資料,明確探究的問題。
(3)引探究,思維碰撞。淮河流域發生洪澇災害的原因非常復雜,學生在探究時可能會遇到困難,教師應根據學生遇到的困難適當給予幫助,使學生能順利完成探究。如:通過簡單的演示讓學生明白洪澇災害發生的機理。讓學生去探究洪澇災害發生時來水、退水和河道容量跟哪些因素有關。當然,教師要根據學生的學情適當提示,力求讓學生自主探究。
學生通過獨立探究或小組合作,通過討論、實驗、觀察、演示等方式獲得地理基礎知識,發展地理應用能力,形成獨立探究、思考的習慣。教師適當地輔助,引導探究方向,保證探究活動順利進行。
(4)成果展示,評價總結。讓學生寫出答案,找幾個典型的答案師生一起評價,最后教師展示參考答案。師生一起將探究的成果以書面的形式進行展示,并對成果進行評價、驗證,使學生掌握新的知識。
(5)課后延伸,拓展探究。讓學生分析孟加拉國洪澇災害多發的原因。教師設計新的情境就該問題或類似問題讓學生進行探究。這樣學生不但鞏固了知識,而且進行了深入的學習。
3.關注書面表達訓練,減少考試失分
原因分析型地理綜合題的答案與其他地理綜合題相比,除了條理要清晰、表達要準確、描述要完整外,最突出的特點是更加重視推理的邏輯是否嚴密。例如本文典型例題中給出的答案總共分為三個方面的原因――沙源物質豐富、風沙輸送、風沙堆積,且答案對三個方面原因的子原因分別進行了陳述。首先,三角洲和的湖岸面積大導致沙源物質豐富。第二,風力強勁,有利于風沙輸送。第三,受山脈阻擋,風力減小,最終使風沙堆積??梢姶鸢该枋鰰r要呈現正確的因果聯系,但從實際情況來看,學生普遍存在表述不夠完整、邏輯不夠嚴密的情況。因此教師要有針對性地加強對學生這方面能力的訓練,減少答題失分。
首先,教師要注重教學語言的錘煉,起到良好的示范作用。教師的語言是傳遞知識的橋梁,教師語言因果聯系是否正確,表述是否條理清晰,對學生的答題有較大的影響。這就要求教師在語言表達中盡量少犯錯誤,特別是講到重難點、關鍵知識點或講解結論的時候。
其次,教師要重視原因分析型作業題的設計,及時反饋作業結果,提升學生答題能力。該題型作為高考重點題型,教師在設計作業時應力求該題型數量上適量、內容上鮮活、難度上適中。另外,教師要及時反饋作業結果,讓學生了解自己答題的不足,及時改正答題中的缺點,提高作業的效果。但是由于教學任務重等多種原因,教師在批改作業時不一定能及時批改,教師也可以采用多種批改作業的方式。例如,教師與學生面對面批改,及時有效地反饋作業中的錯誤。另外也可以讓學生互批作業,讓學生觀察其他同學存在的問題。這樣也可以提高學生判斷分析問題的能力。此外,自我批改也是一種既能減輕教師負擔也能讓學生自我檢查的方式。