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《烈焰至尊之星月神話》第48章 深海四
  秦始皇和眾人歇了一會,又站起來說:“我還要講,”說完不管是否回應,就滔滔不絕的講了起來:“

  ②潮汐:由於日、月的吸引力的作用,使地球的岩石圈、水圈和大氣圈中分別產生的周期性的運動和變化的總稱。固體地球在日、月引潮力作用下引起的彈性—塑性形變,稱固體潮汐,簡稱固體潮或地潮;海水在日、月引潮力作用下引起的海面周期性的升降、漲落與進退,稱海洋潮汐,簡稱海潮;大氣各要素(如氣壓場、大氣風場、地球磁場等)受引潮力的作用而產生的周期性變化(如8、12、24小時)稱大氣潮汐,簡稱氣潮。其中由太陽引起的大氣潮汐稱太陽潮,由月球引起的稱太陰潮。因月球距地球比太陽近,故月球與太陽引潮力之比約為11:5,對海洋而言,太陰潮比太陽潮顯著。地潮、海潮和氣潮的原動力都是日、月對地球各處引力不同而引起的,三者之間互有影響。大洋底部地殼的彈性—塑性潮汐形變,會引起相應的海潮,即對海潮來說,存在著地潮效應的影響;而海潮引起的海水質量的遷移,改變著地殼所承受的負載,使地殼發生可複的變曲。氣潮在海潮之上,它作用於海面上引起其附加的振動,使海潮的變化更趨複雜。作為完整的潮汐科學,其研究對象應將地潮、海潮和氣潮作為一個統一的整體,但由於海潮現象十分明顯,且與人們的生活、經濟活動、交通運輸等關系密切,因而習慣上將潮汐(tide)一詞狹義理解為海洋潮汐。

  海洋

  海洋

  ③洋流:洋流又稱海流,海洋中除了由引潮力引起的潮汐運動外,海水沿一定途徑的大規模流動。引起海流運動的因素可以是風,也可以是熱鹽效應造成的海水密度分布的不均勻性。前者表現為作用於海面的風應力,後者表現為海水中的水平壓強梯度力。加上地轉偏向力的作用,便造成海水既有水平流動,又有垂直流動。由於海岸和海底的阻擋和摩擦作用,海流在近海岸和接近海底處的表現,和在開闊海洋上有很大的差別。大洋中深度小於二三百米的表層為風漂流層,行星風系作用在海面的風應力和水平湍流應力的合力,與地轉偏向力平衡後,便生成風漂流。行星風系風力的大小和方向,都隨緯度變化,導致海面海水的輻合和輻散。一方面,它使海水密度重新分布而出現水平壓強梯度力,當它和地轉偏向力平衡時,在相當厚的水平層中形成水平方向的地轉流;另一方面,在赤道地區的風漂流層底部,海水從次表層水中向上流動,或下降而流入次表層水中,形成了赤道地區的升降流。大洋上的結冰、融冰、降水和蒸發等熱鹽效應,造成海水密度在大范圍海面分布不均勻,可使極地和高緯度某些海域表層生成高密度的海水,而下沉到深層和底層。在水平壓強梯度力的作用下,作水平方向的流動,並可通過中層水底部向上再流到表層,這就是大洋的熱鹽環流。大洋表層生成的風漂流,構成大洋表層的風生環流。其中,位於低緯度和中緯度處的北赤道流和南赤道流,在大洋的西邊界處受海岸的阻擋,其主流便分別轉而向北和向南流動,由於科裡奧利參量隨緯度的變化(β-效應)和水平湍流摩擦力的作用,形成流輻變窄、流速加大的大洋西向強化流。每年由赤道地區傳輸到地球的高緯地帶的熱量中,有一半是大洋西邊界西向強化流傳輸的。進入大洋上層的熱鹽環流,在北半球由於和大洋西向強化流的方向相同,

使流速增大;但在南半球則因方向相反,流速減緩,故大洋環流西向強化現象不太顯著。大洋表層風生環流在南半球的中緯度和高緯度地帶,由於沒有大陸海岸阻擋,形成了一支環繞南極大陸連續流動的南極繞極流。在大洋的東部和近岸海域,當風力長期地、幾乎沿海岸平行地均勻吹刮時,一方面生成風漂流,發生海水的水平輻合和輻散,而出現上升流和下降流;另一方面因海水在近岸處積聚和流失而造成海面傾斜,發生水平壓強梯度力而產生沿岸流,就形成沿岸的升降流。大洋西向強化流在北半球向北(南半球向南)流動,而後折向東流,至某特定地區時,流動開始不穩定,流軸在其平均位置附近便發生波狀的彎曲,出現海流彎曲(或蛇行)現象,最後形成環狀流而脫離母體,生成了中央分別為來自大陸架的冷水的冷流環和來自海洋內部的暖水的暖流環。這是一類具有中等尺度的中尺度渦。此外,在大洋的其他部分,由於海流的不穩定,也能形成其他種類的中尺度渦。這些中尺度渦集中了海洋中很大一部分能量,形成了疊加在大洋氣候式平均環流場之上的各種天氣式渦旋,使大洋環流更加複雜。在海洋的大陸架范圍或淺海處,由於海岸和海底摩擦顯著,加上潮流特別強等因素,便形成頗為複雜的大陸架環流、淺內海環流、海峽海流等淺海海流。海流按其水溫低於或高於所流經的海域的水溫,可分為寒流和暖流兩種,前者來自水溫低處,後者來自水溫高處。表層海流的水平流速從幾厘米/秒到300厘米/秒,深處的水平流速則在10厘米/秒以下。垂直流速很小,從幾厘米/天到幾十厘米/時。海流以流去的方向作為流向,恰和風向的定義相反。  海洋

  海洋(5張)

  海流對海洋中多種物理過程、化學過程、生物過程和地質過程,以及海洋上空的氣候和天氣的形成及變化,都有影響和製約的作用,故了解和掌握海流的規律、大尺度海-氣相互作用和長時期的氣候變化,對漁業、航運、排汙和軍事等都有重要意義。[6]

  地理影響

  海洋世界

  海洋世界(9張)

  全球的大洋環流,對高、低緯度間的熱量輸送和交換、調節全球的熱量分布有重要意義。洋流對流經海區的沿岸氣候、海洋生物分布和漁業生產,航海等都有影響,對人類文明進程和社會生活有著重要的貢獻。

  1.對氣候的影響:暖流對流經沿岸地區的氣候起增溫、增濕的作用。例如:西歐海洋性氣候的形成受北大西洋暖流的影響。寒流對流經沿岸地區的氣候起降溫、減濕的作用。例如:沿岸寒流對澳大利亞西海岸、秘魯太平洋沿岸荒漠環境的形成有一定的作用。如果洋流的異常,就會使全球的大氣環流發生異常,從而影響到氣候。如:厄爾尼諾現象。厄爾尼諾現象在全球范圍、正常的情況下,在太平洋東部,受洋流和信風的影響,東部海區的海水隨南赤道暖流向西北流動,大洋東部有上升流補償,表現為東部海區的水溫低,西部的水溫高。而當厄爾尼諾發生時,由於大洋東岸、秘魯沿岸溫度升高,致使秘魯沿岸冷水上翻停止,上升流消失,使大氣環流異常,降水發生變化。如1982-1983年的厄爾尼諾,使赤道東太平洋沿岸秘魯的降水驟增,洪水泛濫;太平洋西側的澳大利亞、印尼等地持續乾旱,並引發森林大火,整個非洲更是乾旱異常;中國也受其影響。如1998年中國長江流域發生的特大洪澇災害的自然原因之一就是受到了厄爾尼諾的影響。

  海洋生物

  海洋生物

  2.對海洋生物的分布的影響:洋流對海洋生物分布的影響主要是形成漁場,全球四大漁場分為兩類:一類是分布在寒暖流交匯的地方,另一類是分布在上升補償流的地方(秘魯漁場)。因為寒暖流交匯處和上升流都能把營養鹽類帶至海洋表層。寒、暖流交匯處,海水受到擾動,引起上下翻騰,於是把下層豐富的營養鹽類帶到表層,促使浮遊生物大量繁殖,各種魚類都集中到這裡覓食,這就形成了漁場。世界著名的四大漁場都分布在寒、暖流交匯的海區,它們是北海道漁場(日本)、北海漁場(英國)、紐芬蘭漁場(加拿大)、秘魯漁場。

  3.對海洋汙染的影響:陸地上的汙染物質進入海洋之後,洋流可以把近海的汙染物質攜帶到其他海域,使汙染范圍擴大。但是,隨著洋流的運動,汙染物質會傳到其他海域,加快淨化速度。如在西班牙海域的油輪燃料油泄漏、已使350公裡的海岸受到嚴重汙染,給當地的漁業生產和生態環境造成嚴重破壞。

  4.對航海事業的影響:我們平常順風、順水走的速度要比逆風、逆水走的速度快的道理一樣。航海一般選擇近岸順風、順水。

  海洋災害編輯播報

  海洋災害主要指風暴潮災害、巨浪災害,海冰災害、海霧災害、大風災害及地震、海嘯災害等突發性的自然災害。

  引發海洋災害的原因主要有大氣的強烈擾動,如熱帶氣旋、溫帶氣旋等;海洋水體本身的擾動或狀態驟變;海底地震、火山爆發及其伴生之海底滑坡、地裂縫等。海洋自然災害不僅威脅海上及海岸,有些還危及自岸向陸廣大縱深地區的城鄉經濟和人民生命財產的安全。上述海洋災害還會在受災地區引起許多次生災害和衍生災害。如:風暴潮、風暴巨浪引起海岸侵蝕、土地鹽鹼化;海洋汙染引起生物毒素災害,再引起人畜中毒等。

  世界上經濟發達的海洋國家,以及有關國際組織,都很重視海洋災害的預警和防禦。海洋災害(現象)發生、發展、移行和消失的監視監測,是預警和防禦體系最重要和最基本的內容。全球范圍的海洋災害監視監測是通過海洋監測, (或觀測)網實現的。

  通常,海洋監測網包括以下內容:

  1.岸邊及島嶼海洋站。一般包括全部的海面氣象觀測和海洋水文觀測。但專業海洋站往往隻進行單項觀測,如測波站、驗潮站(海平面觀測)、汙染監測站、海冰觀測站等。

  2.硼舶觀測。船舶觀測包括使用海洋調查船的海洋標準斷面監測和大面觀測,以及使用各類交通運輸、漁業、油氣勘探船(或平台)的輔助觀測。

  海洋生物

  海洋生物

  3.海洋浮標觀測。包括建造專用的錨定海洋資料浮標,以錨泊方式固定於特定的海洋測站上進行記錄,或漂流(海洋資料)浮標,隨風和海流漂移在海上,並由衛星對其定位和收集資料數據的觀測。除用浮標監測海洋氣象和海面的海洋環境要素外,現還正在發展水下遙測系統,以便獲取海面以下的海洋環境資料。

  4.水下及海底系統。水下及海底系統的發展除了因為要進行水下及海底探測外,更主要的還是因為一定深度的水下和海底較為“安靜“,可以比較安全地系泊或安放儀器,對水面、水體、海底的環境及其變化進行監測。

  5.遙感監測。航天(衛星)、航空(飛機,包括飛機探測)和陸基(岸邊、船舶雷達)遙感,是近幾十年來迅速發展的,對海洋災害監視監測非常有效的手段。它更具有快速、大范圍和全天候的特點,因此更適用於海洋災害的監視監測。”

  講到這裡,秦始皇清清嗓子,說:“明天講海洋展望。”
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