即等压面自左下方向右上方倾斜。在南半球则与之相反。(北半球高压在右)
在整个海洋中由内压场与外压场导致的地转流却具有其特定的分布形式。 由内压场导致之地转流,一般随深度的增加流速逐步减小,直到等压面与等势面平行的深度上流速为零;其流向也不尽相同,有时称其为密度流。由外压场导致的地转流,自表层至海底(除海底摩擦层外),流速流向相同,有时称其为倾斜流。然而在实际海洋中,地转流往往是在总压场作用下引起的。 当上层流速大于下层流速时,顺流而立,在北半球密度小的海水在右侧,密度大的海水在左侧,等压面自左向右上倾斜。(即在北半球,高密水在左侧,高位水在右侧)在南半球则相反。
5.深水波与浅水波有何不同?
若水深h大于波长的一半,此时的波动称为深水波或短波。深水波中,无论水质点的运动速度还是轨迹半径(从而波高)都随深度的增大而呈指数减小。当到达一个波长的深度时波动已近消失。
水深h相对波长λ很小时(一般取h<(1/20)λ=的波动称为浅水波或长波。长波中水质点的运动轨迹为椭圆,随深度的增加椭圆长轴几乎不变,而短轴迅速减小,近海底处几乎只在水平方向上作周期性往复运动。
无论长波还是短波,尽管它们的水质点运动轨迹不同,但是随深度(-z)的增大,它们的波长λ是不变的,即在自由水面的波长多大,随深度增大直至波动消失处的波长仍然不变。对深水波而言,其波速与水深无关,仅与波长有关,对长波而言则与波长无关而只与水深h有关。
6 海洋混合会发生在什么区域,每个区域各有什么特点展开
混合是海水的一种普遍运动形式,混合的过程就是,海水各种特性(例如热量、浓度、动量等)逐渐趋向均匀的过程。
海水混合的形式有三种:分子混合,通过分子的随机运动与相邻海水进行特性交换,其交换强度小,且只与海水性质有关;涡动混合,它是由海洋湍流引起的,也称湍流混合,是海洋中海水混合的重要形式。类比分子混合中分子的随机运动,它是以海水微团(小水块)的随机运动与相邻海水进行交换,其交换强度比分子混合大许多量级,它与海水的运动状况密切相关;对流混合,是热盐作用引起的,主要表现在铅直方向上的水体交换。
1.海-气界面的混合效应 海洋上层是海洋中混合最强烈的区域,包括由动力因子引起的涡动混合和由热盐因子引起的对流混合。明显的季节变化和不同的地理分布特点。1)涡动混合在各个季节各纬度的海区都会发生,而对流混合却在高纬海区的降温季节比较强烈。在低纬海区,对流混合难以发展,涡动混合则长年占据优势地位。2)不论涡动混合还是对流混
合,在陆架与浅海区都比大洋更为强烈,特别是在某些中高纬 海区甚至可以直达海底。 2.海洋底层的混合效应 海底混合主要由潮流、海流等动力因子引起,其混合效应通常是自海底向上发展,在浅海,下混合层可以发展到与上混合层相贯通,从而导致海洋水文要素在铅直方向上的均匀分布。
3. 海洋内部混合由海洋内波引起的混合尤为重要。由于海洋内波中水质点的运动可导致很大的速度剪切,再加上它们振幅的巨大变化和内波的破碎,常常造成海洋内部的强烈混合,且可以存在于海洋中的任何区域。“双扩散”效应引起的海洋内部混合在层结稳定的海洋中,由于分子热传导系数大于盐扩散系数(Kt≈102KS),便可能引起自由对流,从而促进海洋的内部混合。双扩散效应1)冷而淡的海水位于暖而咸的海水之上:由于分子扩散的结果,上层海水增温增盐,因为热传导系量是盐扩散系量的100倍,所以上层海水由于增温而密度减小,导致海水从界面处上升,下层降温降盐而密度增大,导致海水从界面处下降。对流从界面开始分别向上和向下扩展。2)暖而咸的海水位于冷而淡的海水之上:上下两层海水通过界面产生对流,分别向另一层海水扩散。在海洋中已经观测到这种从界面向上。下伸展几
厘米长的指状水柱,称为“盐指”。 8.中国风暴潮一般具有以下特点:
(1)一年四季均有发生。夏季和秋季,台风常袭击沿海而引起台风潮(Typhoon surge),但其多发区和严重区集中在东南沿海和华南沿海。冬季,寒潮大风、春秋季的冷空气与气旋配合的大风及气旋影响,也常在北部海区,尤其是渤海湾和莱州湾产生强大的风暴潮。(2)发生的次数较多。(3)风暴潮位的高度较大。(4)风暴潮的规律比较复杂,特别是在潮差大的浅水区,天文潮与风暴潮具有较明显的非线性耦合效应,致使风暴潮的规律更为复杂。
风暴潮的定义:由于强烈的大气扰动——如强风和气压骤变所招致的海面异常升高的现象,是来自海上的一种巨大的自然界的灾害现象。
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