海洋科学导论第六章

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海洋科学导论复习含选择题

海洋科学导论复习含选择题
答案: 1. 2. 3 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
第七章 波浪
1、 请描述波浪的多种成因,大洋波浪最主要的成因是什么? 2、 比较涌浪与风浪的区别,波高与波陡的区别 3、 什么因子影响着风浪的成长?在大洋什么位置最有可能出现波高最大的波浪? 4、 波长、周期与波速的有何关系?波浪运动与水深的关系如何? 5、 一个波高为 1.5 米的波浪与一个波高为 3.5 米的波浪相遇到,会发生怎样的情况?列
四、选择题 1. 波的速度等于
a。 波高除以频率。 b。 波长除以振幅。 c。 周期除以波长。 d。 振幅除以周期。 e。 波长除以周期。 …….. 16. 开阔海盆中,只有一个节点的驻波,其波长是 a。 1/2 海盆的长度。 b。 4倍盆地的长度。 c。等于海盆的长度。 d。 两倍海盆的宽度。 e。 1/4 海盆的宽度。 答案 1. e 2. e 3. b 4. c 5. d 6. b 7. c 8. e 9. a 10. b 11. e 12. c 13. a 14. e 15. e 16. b
有潮汐涨落存在吗?为什么? 5、 平衡潮理论与动力潮理论有何不同? 6、 简述浅海潮汐与深海潮汐的不同? 7、 为什么在芬地湾中会产生世界上最大的潮差? 8、 比较旋转潮流和往复性潮流的不同 9、 了解涨潮流、落潮流、高潮水位和低潮水位,什么时间最适合进入一个海湾?又是什么
时间最适合进入一个很浅的海湾?原因是什么? 选择题 1、若在某一天的高潮时间是 3:00pm,则接下来的一天其高潮最大可能在什么时间出现? A)2:10pm B)3:10pm C)3:50pm D)4:10pm E)利用以上信息不能正确的预报第二天的
三)重点复习题 什么是海岸带? 什么是大洋中脊体系,它有哪些主要特点? 根据板块构造原理说明大洋盆地和边缘海盆地的形成与演化。

4.水 圈

4.水 圈

第六章 水圈与水平衡
参阅文献: 参阅文献:
[1]姚炎祥.生命的源泉 生命的源泉——水.南京:江苏科技出版社,1996 南京: 姚炎祥 生命的源泉 水 南京 江苏科技出版社, [2]赵希涛,杨达源 全球海面变化 北京:科学出版社 杨达源.全球海面变化 北京: 赵希涛 杨达源 全球海面变化.北京 科学出版社,1992 [3] 刘昌明 , 何希吾 中国 世纪水问题方略 北京 : 科学出版社 , 刘昌明, 何希吾.中国 世纪水问题方略.北京 科学出版社, 中国21世纪水问题方略 北京:
第六章 水圈与水平衡
5. 海面升降与三相转化
波浪、潮汐等海水的运动形式,固然能使海面发生周期性的变化, 波浪、潮汐等海水的运动形式,固然能使海面发生周期性的变化, 甚至像海啸能使海面在短时间内发生剧烈变化, 甚至像海啸能使海面在短时间内发生剧烈变化,但这种变化毕竟是短暂 过后又会很快恢复原状。从长期看, 的,过后又会很快恢复原状。从长期看,海面升降则与水的三相转换有 着密切的关系。在地球水圈的水循环中, 着密切的关系。在地球水圈的水循环中,冰川积累与消融起着重要的作 冰盖消融量的增减,将直接影响海平面的升降。一般说, 用。冰盖消融量的增减,将直接影响海平面的升降。一般说,地球上气 候较冷的时候,冰川的规模就大, 候较冷的时候,冰川的规模就大,大量的水体从海洋转移到冰川上储存 起来,导致海面降低。气候转暖时,冰川退缩,大量的冰川融水, 起来,导致海面降低。气候转暖时,冰川退缩,大量的冰川融水,又通 过河流注入大海,导致海平面上升。因此, 过河流注入大海,导致海平面上升。因此,海面升降成了反映气候变化 的指示剂。 的指示剂。 海面的升降会导致海岸湿地与低地的淹没、海岸带遭侵蚀、 海面的升降会导致海岸湿地与低地的淹没、海岸带遭侵蚀、洪泛与风 暴潮灾害、盐水入侵等,给人类的生产和生活带来影响, 暴潮灾害、盐水入侵等,给人类的生产和生活带来影响,特别是对沿海经 济发达、人口稠密的地区威胁更大。海面的下降,又会使沿海的一些港口、 济发达、人口稠密的地区威胁更大。海面的下降,又会使沿海的一些港口、 航道废弃,使陆地上的降水减少,大陆度增高。因此, 航道废弃,使陆地上的降水减少,大陆度增高。因此,科学家正在加强这 方面的研究。 方面的研究。

《海洋科学导论》---第六章--波动现象

《海洋科学导论》---第六章--波动现象

《海洋科学导论》---第六章--波动现象第六章海洋中的波动现象海洋中的波动是海⽔的重要运动形式之⼀。

从海⾯到海洋内部处处都可能出现波动。

波动的基本特点是,在外⼒的作⽤下,⽔质点离开其平衡位置作周期性或准周期性的运动。

由于流体的连续性,必然带动其邻近质点,导致其运动状态在空间的传播,因此运动随时间与空间的周期性变化为波动的主要特征。

实际海洋中的波动是⼀种⼗分复杂的现象,严格说,它们都不是真正的周期性变化。

但是,作为最低近似可以把实际的海洋波动看作是简单波动(正弦波)或简单波动的叠加,从研究简单波动⼊⼿来研究海洋中的波动是⼀种可⾏的⽅法。

⽽且简单波动的许多特性可以直接应⽤于解释海洋波动的性质[13]-。

§6.1 概述6.1.1 波浪要素⼀个简单波动的剖⾯可⽤⼀条正弦曲线加以描述。

如图6-1所⽰,曲线的最⾼点称为波峰,曲线的最低点称为波⾕,相邻两波峰(或波⾕)之间的⽔平距离称为波长(λ)相邻两波峰(或者波⾕)通过某固定点所经历的时间称为周期(T )。

显然,波形传播的速度/c T λ=。

从波峰到波⾕之间的铅直距离潮位波⾼(H ),波⾼的⼀半2a=H/称为振幅,是指⽔质点离开其平衡位置的向上(或向下)的最⼤铅直距离。

波⾼与波长之⽐称为波陡,以(/)H δλ=表⽰。

在直⾓坐标系中取海⾯为x y -平⾯,设波动沿x ⽅向传播,波峰在y ⽅向将形成⼀条线,该线称为波峰线,与波峰线垂直指向波浪传播⽅向的线称为波向线。

图6-1 波浪要素6.1.2 海洋中的波浪海洋中的波浪有很多种类,引起的原因也各不相同。

例如海⾯上的风应⼒,海底及海岸附近的⽕⼭、地震,⼤⽓压⼒的变化,⽇、⽉引潮⼒等。

被激发的各种波动的周期可从零点⼏秒到数⼩时以上,波⾼从⼏毫⽶到⼏⼗⽶,波长可以从⼏毫⽶到⼏千千⽶。

海洋中波动的周期和相对能量的关系如图6-2所⽰。

由风引起的周期从1~30s 的波浪所占能量最⼤;周期从30s ⾄5min ,为长周期重⼒波,多以长涌或先⾏涌的形式存在;⼀般是由风暴系统引起的。

海洋科学导论思考题【VIP专享】

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《海洋科学导论》思考题第一章:1、如何理解地球科学是一个复杂的科学体系?2、海洋科学的研究对象和特点是什么?3、海洋科学研究有哪些特点?4、回顾海洋科学发展历史,从中你能够得到哪些启示?5、中国海洋科学发展的前景如何?第二章:1、简述地球运动的主要形式及其产生的重要自然现象。

2、地球外部圈层与内部圈层是怎样划分的?说明它们之间的内在联系和区别。

3、说明全球海陆分布特点以及海洋的划分。

4、什么是海岸带?说明其组成部分是如何界定的。

5、大陆边缘分为几种主要来源?说明各自的构成及其主要特点。

6、什么是大洋中脊体系,它有哪些主要特点?7、简述大陆漂移、海底扩张与板块构造的内在联系与主要区别。

8、根据板块构造原理说明大洋盆地和边缘海盆地的形成与演化。

9、滨海沉积物主要有哪些?说明各自趁机作用的控制因素及沉积特点。

10、大陆架沉积作用过程有哪些?说明现代陆架沉积物的主要来源类型及分布规律。

11、按照大洋沉积物的成因将其分为哪几种主要类型,请归纳它们的分布规律、12、按照矿产资源形成的海洋环境和分布特征,海洋矿产资源有哪些主要类型?如何认识海洋是巨大的资源宝库?第三章:1、简述海水组成与纯水的异同点。

何谓海水盐度?2. 简述海水的主要热学与力学性质,它们与温度、盐度和压力的关系如何?3. 何谓海水的位温?有何实用价值?4. 简述海水密度的表示方法(历史上和现在的)。

何谓海水状态方程?5. 海水结冰与淡水结冰的过程有何不同?为什么?6. 海冰的主要物理性质是什么?海冰对海况有何影响?7. 海洋热平衡方程中各项的物理含义是什么?它们是怎样对海洋的热状况产生作用的?8. 世界大洋热平衡的分布与变化规律如何?9. 简述世界大洋中温度、盐度和密度的空间分布基本特征。

10. 大洋温度和盐度的平面分布与铅直分布有什么异同点?11. 何谓大洋主温跃层和极峰?何谓季节性温跃层?12. 为什么大洋热带海域盐度的最大与最小值总是出现在表层以下?13. 何谓海洋水团?它和水型、水系有什么关系?14. 何谓海洋混合?引起混合的主要原因有哪些?15. 涡动混合与对流混合效应有何异同之处?在不同纬度的海域中和不同季节中它们对海况的影响有什么变化与不同?16. 海洋中温度、盐度与密度细微结构的基本特征如何?第四章:1、海水的组成为什么有恒定性?2、海水中的常量元素主要有哪些?3、海水的pH值一般是多少?海水的缓冲能力主要由哪种作用控制?4、海水中营养盐有哪些?有哪些主要形式?5、海洋污染如何防治?第五章:1、简述海流的定义、形成原因及表示方法。

海洋科学导论思考题

海洋科学导论思考题

《海洋科学导论》思考题第一章:1、如何理解地球科学是一个复杂的科学体系?2、海洋科学的研究对象和特点是什么?3、海洋科学研究有哪些特点?4、回顾海洋科学发展历史,从中你能够得到哪些启示?5、中国海洋科学发展的前景如何?第二章:1、简述地球运动的主要形式及其产生的重要自然现象。

2、地球外部圈层与内部圈层是怎样划分的?说明它们之间的内在联系和区别。

3、说明全球海陆分布特点以及海洋的划分。

4、什么是海岸带?说明其组成部分是如何界定的。

5、大陆边缘分为几种主要来源?说明各自的构成及其主要特点。

6、什么是大洋中脊体系,它有哪些主要特点?7、简述大陆漂移、海底扩张与板块构造的内在联系与主要区别。

8、根据板块构造原理说明大洋盆地和边缘海盆地的形成与演化。

9、滨海沉积物主要有哪些?说明各自趁机作用的控制因素及沉积特点。

10、大陆架沉积作用过程有哪些?说明现代陆架沉积物的主要来源类型及分布规律。

11、按照大洋沉积物的成因将其分为哪几种主要类型,请归纳它们的分布规律、12、按照矿产资源形成的海洋环境和分布特征,海洋矿产资源有哪些主要类型?如何认识海洋是巨大的资源宝库?第三章:1、简述海水组成与纯水的异同点。

何谓海水盐度?2. 简述海水的主要热学与力学性质,它们与温度、盐度和压力的关系如何?3. 何谓海水的位温?有何实用价值?4. 简述海水密度的表示方法(历史上和现在的)。

何谓海水状态方程?5. 海水结冰与淡水结冰的过程有何不同?为什么?6. 海冰的主要物理性质是什么?海冰对海况有何影响?7. 海洋热平衡方程中各项的物理含义是什么?它们是怎样对海洋的热状况产生作用的?8. 世界大洋热平衡的分布与变化规律如何?9. 简述世界大洋中温度、盐度和密度的空间分布基本特征。

10. 大洋温度和盐度的平面分布与铅直分布有什么异同点?11. 何谓大洋主温跃层和极峰?何谓季节性温跃层?12. 为什么大洋热带海域盐度的最大与最小值总是出现在表层以下?13. 何谓海洋水团?它和水型、水系有什么关系?14. 何谓海洋混合?引起混合的主要原因有哪些?15. 涡动混合与对流混合效应有何异同之处?在不同纬度的海域中和不同季节中它们对海况的影响有什么变化与不同?16. 海洋中温度、盐度与密度细微结构的基本特征如何?第四章:1、海水的组成为什么有恒定性?2、海水中的常量元素主要有哪些?3、海水的pH值一般是多少?海水的缓冲能力主要由哪种作用控制?4、海水中营养盐有哪些?有哪些主要形式?5、海洋污染如何防治?第五章:1、简述海流的定义、形成原因及表示方法。

《海洋科学导论》---第六章--波动现象

《海洋科学导论》---第六章--波动现象

第六章 海洋中的波动现象海洋中的波动是海水的重要运动形式之一。

从海面到海洋内部处处都可能出现波动。

波动的基本特点是,在外力的作用下,水质点离开其平衡位置作周期性或准周期性的运动。

由于流体的连续性,必然带动其邻近质点,导致其运动状态在空间的传播,因此运动随时间与空间的周期性变化为波动的主要特征。

实际海洋中的波动是一种十分复杂的现象,严格说,它们都不是真正的周期性变化。

但是,作为最低近似可以把实际的海洋波动看作是简单波动(正弦波)或简单波动的叠加,从研究简单波动入手来研究海洋中的波动是一种可行的方法。

而且简单波动的许多特性可以直接应用于解释海洋波动的性质[13]-。

§6.1 概述6.1.1 波浪要素一个简单波动的剖面可用一条正弦曲线加以描述。

如图6-1所示,曲线的最高点称为波峰,曲线的最低点称为波谷,相邻两波峰(或波谷)之间的水平距离称为波长(λ)相邻两波峰(或者波谷)通过某固定点所经历的时间称为周期(T )。

显然,波形传播的速度/c T λ=。

从波峰到波谷之间的铅直距离潮位波高(H ),波高的一半2a=H/称为振幅,是指水质点离开其平衡位置的向上(或向下)的最大铅直距离。

波高与波长之比称为波陡,以(/)H δλ=表示。

在直角坐标系中取海面为x y -平面,设波动沿x 方向传播,波峰在y 方向将形成一条线,该线称为波峰线,与波峰线垂直指向波浪传播方向的线称为波向线。

图6-1 波浪要素6.1.2 海洋中的波浪海洋中的波浪有很多种类,引起的原因也各不相同。

例如海面上的风应力,海底及海岸附近的火山、地震,大气压力的变化,日、月引潮力等。

被激发的各种波动的周期可从零点几秒到数小时以上,波高从几毫米到几十米,波长可以从几毫米到几千千米。

海洋中波动的周期和相对能量的关系如图6-2所示。

由风引起的周期从1~30s 的波浪所占能量最大;周期从30s 至5min ,为长周期重力波,多以长涌或先行涌的形式存在;一般是由风暴系统引起的。

海洋科学导论基础复习-(含答案)

海洋科学导论基础复习-(含答案)
44. 大洋盆地:是指大洋中脊坡麓与大陆边缘(大西洋型的大陆隆、活动型的海沟) 之间的广阔洋底,约占世界海洋面面积的二分之一。
2
面积的 39%。在南半球陆地面积只占 19%。
12. 以经度 0°,N38 °和经度 180°、 S47 °为极点分割地球,则海陆面积比达到 最大,称“陆半球”和“水半球”。陆半球中心位于西班牙东南沿海,水半球中心 位于新西兰东北。
13. 根据海洋的盐度、温度等要素的特点和形态特征,可将海洋分为主要部分和附属 部分,主要部分为洋,附属部分为海、海湾和海峡。
16. 南大洋的特点:(1)自成体系的环流系统;(2)独特的水团结构;(3)世界大洋 底层水团的主要形成区;(4)对世界大洋环流起重要作用。
17. 海:海洋的边缘部分。全世界共有 54 个海,面积占世界海洋面积的 9.7%。海的特 点:(1)深度较浅,一般在 2000m 以内;(2)海洋水文要素受大陆影响,有明显 的季节变化;(3)水色低,透明度小,无独立的潮汐和洋流系统,潮汐由大洋传 入,潮差显著;(4)有自己的海流环流形式。
海洋环境噪声源包括海浪飞溅形成的噪声风与海浪表面相互作用产生的噪声击岸浪发出的声音雨滴声海洋湍流生物噪声海水分子热运动所辐射的噪声远处航船噪声和沿岸工业噪声指已形成平稳随机过程的随机噪声地震扰动形成的低频声波冰层破裂产生的噪声火山爆发以及远处风暴引起的噪声等等
《海洋科学导论》复习提纲
第一节 1.地球限度(Planetary boundaries):safe operating space for humanity;是指
2.据科学家判断人类可能跨越的四项地球限度:气候变迁(climate change)、生物 多样性(biodiversity loss)、氮磷循环(nitrogen cycle and phosphorus cycle)、森 林砍伐与土地使用变更(deforestation and other land use changes)。

海洋科学导论全解

海洋科学导论全解

海洋科学导论复习提纲第一章绪论海洋科学研究内容:全球海洋总面积约3.6亿平方公里,平均深度约3800米,最大深度11034米。

全球海洋的容积约为13.7亿立方公里,占地球总水量的97%以上。

海洋科学特点:1、特殊性与复杂性;2、作为一个物理系统,海洋中的三态变化无时不刻不在进行,是其他星球上未发现的。

3、海洋作为一个自然系统,具有多层耦合的特点。

研究特点:1、明显依赖于直接观测;2、信息论控制论系统论等方法在研究中越来越显示其作用;3、学科分支细化与相互交叉渗透并重,而综合与整体化研究的趋势日益明显。

海洋学研究意义:1海洋与人类生存环境关系密切;2.海洋蕴藏着丰富的资源(矿产、化学、生物、动力)3.军事、航运、港工、油气开发;第二章地球系统与海底科学1、地球外部圈层(1)按自然地理学观点,地球外部分为五大圈层,从外到内:a、大气圈b、水圈——97%集中于海洋 2%以固态水存在c、生物圈——渗透在另三大圈层内部d、岩石圈——属于地球内部圈层部分e、人类圈(智能圈)(2)按环境学观点第五圈层为土壤层(3)按大气科学的观点,第五层为冰雪圈,冰雪圈可包含在广义水圈中2、地球内部圈层海洋的划分1、洋:辽阔连续巨大的咸水体;全球共4个,远离大陆;占海洋总面积的90.3%;水深>2000m,平均3000m;底质为红粘土和软泥;有独立的潮汐与洋流系统;温、盐要素不受大陆影响;平均盐度35,年变化小。

2、海:陆地边缘的咸水小水体;全球共54个,靠近陆地;占海洋总面积的9.7%;水深<2000m;底质:陆沉积;无独立潮汐和洋流系统,潮波是大洋传入;温、盐要素受大陆影响很大。

3、海湾——外宽内窄,洋或海伸进大陆的一部分。

海湾中常出现最大潮差,如杭州湾大潮,最大潮差可达8.9m。

4、海峡——两块陆地之间形成的两端连接海洋的狭窄水道。

海的分类1、陆间海:大陆之间的,面积深度较大。

例如—地中海、加勒比海。

2、内海:伸入大陆内部的海,面积较小,其水文特征受周围大陆的强烈影响。

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平太阴日和平太阴时
一平太阴日=24.8412平太阳时
朔望月:月相完全更替一轮的周期 29.5306 天
一、潮汐要素
平潮、停潮——高潮和低潮的海面,持续不涨不落的状态 高潮时、低潮时——平潮、停潮的中间时刻。
涨潮—— 海面由低潮到高潮的上升过程 落潮—— 海面由高潮到低潮下降的过程
涨潮时—— 涨潮所需要的时间 落潮时—— 落潮所需要的时间
平均海平面 多年平均海平面 (18.6年):海平面 1959年9月:我国采用“黄海平均海平面” (黄海零面 ) 作为全国大地高度的起算面。 1987年5月:改用“ 1985国家高程标准”作为起算面, 青岛验潮站 27年观测的潮位平均值。 海图基准面: 我国1956年以后,采用理论深度基准面。
天子午圈: 通过天极和天顶所作的大圆
天体方位圈: 通过天顶、天体和天底的大圆
时天顶圈距::通天过体与两天极顶和在天天体体视方位位置圈上所所作张大开圆的。角度
中天:天体通过天子午圈
天体靠近天顶—上中天 天体靠近天底—下中天
天赤道 赤纬:天体沿时圈至天赤道的弧。
二、太阳的视运动及其主要周期
黄道:太阳的周年视运动轨道
θ=0o、180o 垂直分量最大,约为1.12×10-7g,方向背离地心。
θ=90o、270o, 垂直分量量值为最大值之半,方向指向地心
θ=0o、90o、180o、270o 水平分量为零
θ=45o、=135o, 水平分量达最大值 水平分量的方向在地球表面分别指向地月中心连线在地表的交点。
3)地心受到的引潮力为零。
第六章、潮 汐
学习目的
潮汐作为海水的周期性运动与人类与海洋生物密切 相关。
通过该章学习,应该了解潮汐的一些基本要素; 掌握用来解释潮汐现象的平衡潮理论和潮汐动力理论的 基本思想;能够运用潮汐理论定性解释一些常见的潮汐 现象,认识潮汐运动的一些基本规律,了解中国海潮汐 和潮流的基本特性。
第六章、潮 汐
第一节、潮汐现象 第二节、潮汐的成因 第三节、与潮汐有关的天文知识 第四节、潮汐静力理论 第五节、潮汐动力学理论 第六节、潮流 第七节、世界大洋近岸及中国近海潮汐和潮流
第一节、潮汐现象
海水在月球和太阳引潮力的作用下发生的 周期运动。
垂直涨落 水平流动
潮汐 潮流
一、潮汐要素
高潮、低潮——潮汐涨落一周期内,最高位置和最低位置
不正规日潮
在半个月中,一个太阴日出现日潮的现象少于七天, 其余天数均为不正规半日潮性质
第二节、潮汐的成因
一、地月运动和月相变化
E(地球质量 )=81.5M(月球质量 ) D(地月间距离 )=60r(地球半径 )
地月运动公共质心: 距地心0.73r
朔 上弦
望 下弦

二、引潮力 1、月球对地球单位质量物体的引力
1.正规半日潮
一个太阴日里有两次高潮和低潮,相邻高潮和低潮 的潮高几乎相等,涨潮时约等于落潮时。
2. 全日潮
一个月中多数日子里,一个太阴日内只有一次高潮 和一次低潮,其余日子一天两次潮。
3. 混合潮 不正规半日潮
在一个太阴日内,有两次高潮和低潮,但两相邻的 高潮或低潮高度不等,涨潮时和落潮时也不相等。
(3cos 2?
- 1)
3 M r3
Fh
?
g 2
E
D3
sin 2?
5、引潮力的分布 1)引潮力量值与天体的质量成比例,和天体到地球 中心距离的立方成反比。
太阴引潮力 F=2.80×l0-8g(6cos2θ+10)1/2 太阳引潮力 F' =1.29×10-8g(6cos2θ'+10)1/2
2)月球引潮力随天顶距的变化而变化
近点年 : 地球两次到达近日点的时间间隔
=365.2596 天 变化周期约 21000年
三、月球的视运动及其主要周期
白道三:、月月球球绕的地视球运运动动在及天其球主上要的周投期影
白道与黄道交角平均为5°9′
降交点
升交点
升交点 :由南向北穿过黄道的交点
变化周期:18.61年
降交点 :由北向南穿过黄道的交点
M fp ? k x2
k:万有引力常数 M:月球质量 x:月球离地球上任一点的距离
2、地球绕地月公共质心运动产生的惯性离心 力
作用在地球上各点的惯性离心力大小相等,方 向相互平行,背离月球。
惯性离心力: mrω2
地心单位质量物体的惯性离心力 (mrω2) = 月球对地心的引力
ME Ef0 ? K D 2
4)太阳引潮力,除了力的坐标系统固定的朝向太阳中 心外,分布规律与月球引潮力对应相似。
5)地球自转,地面上各点引潮力将出现周期性变化。 天体的运动,使地面引潮力出现复杂的周期性变化。
第三节、与潮汐有关的天文知识 一、天球和天球坐标
天顶 :观察者所在点与地心连线, 向上伸延至天球的点
天底 :向下伸延至天球的点
M f0 ? K D2
月球对地球单位质量物体的引力
地球上各点受惯性离心力
3、引潮力定义
地球上单位质量的物体受到的月球引力与因地球绕 地月公共质心运动所产生的惯性离心力的合力。
4、引潮力公式
P点单位质量物体 所受到的月球引力:
M fp ? k x2 P点的惯性离心力:
M f0 ? K D2
p
x
高(高潮潮潮海潮升差潮高图间—〈龄、基隙—t—低 准id—高—潮 面e—潮r高 )朔a高n的的、g—潮e平距望—〉落均离日高—后高到潮—于度大面相月潮和邻中来低高天临潮、的的面低时时到潮间间潮位间间汐之隔隔基差。准面
二、潮汐类型
太阴日 : 地球上某定点先后两次对月位置的时间间隔
约为24小时48分
θ
φ
θ:天顶距 地表观测点和地心的连线与地月连线的夹角
垂直引潮力
Fv=
k
M x2
cos(?
?
?)
-k
M D2
cos?
水平引潮力
Fh=
k
M x 2 sin(? ?
?)
M -k
D2
sin?
Fv
?
KMr D3
(3cos
2?
-
1)
Fh
?
3 2
KMr D3
sin
2?
K ? g r2 E
Fv
?
g
M E
r3 D3
二、与太天阳赤的道视平运均动交角及约其为主23要°周27期′
二分点 : 春分点:南→北 秋分点:北→南
二至点 : 夏至点:北赤纬最大(+23°27′) 冬至点:南赤纬最大(-23°27′)
夏至点
冬至点
平太阳日和平太阳时
回归年:太阳相继两次通过春分点的时间间隔 =365.2422 天
岁差:春分点沿黄道缓慢的向西移动 周期约为 26000 年
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