我国近年海平面变化的研究和分析

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全球海平面上升的原因与对策

全球海平面上升的原因与对策

全球海平面上升的原因与对策近年来,全球海平面上升引起了广泛的关注。

根据科学家的研究,海平面持续上升的原因主要包括气候变化、冰川融化及地壳运动等因素。

海平面的上升不仅威胁到沿海地区的人口和基础设施,还会引发包括洪水、盐水入侵和生态系统退化等一系列环境问题。

为应对这一挑战,各国需采取有效对策,以减缓海平面上升的速度并降低其带来的负面影响。

海平面上升的原因分析1. 气候变化气候变化是导致全球海平面上升的主要因素之一。

由于温室气体的不断增加,全球气温逐年升高,这直接导致了冰川的融化和海洋水温的上升。

1.1 冰川融化在过去的几十年中,格林兰和南极洲的大规模冰川加速融化。

这些冰川为地球上的淡水资源提供了重要来源,而其融化将大量淡水释放入海洋,从而导致海平面的上升。

据统计,自1992年以来,格林兰冰盖每年平均损失大约2860亿吨冰,而南极洲则以每年约1180亿吨的速度减少。

1.2 海洋热膨胀随着全球气温的上升,海洋吸收了大量热量,导致水温升高。

这种现象使得海水体积膨胀,从而加剧了海平面的上升。

数据显示,自20世纪初以来,海洋热膨胀已贡献了约半数的全球平均海平面增量。

2. 地殻运动地壳运动也是造成部分地区海平面上升的重要因素。

例如,某些地区由于地壳下沉现象而使得相对海平面提升。

此外,由于城市化和过度抽取地下水,许多城市地区遭遇了不同程度的地面沉降,使得这些区域相对于海平面的高度不断降低。

3. 人类活动人类活动,包括城市化、农业开垦、填埋湿地等,对自然环境造成坏影响,也间接加速了海平面上涨。

一方面,大规模挖沙采石及湿地破坏造成自然防护区的减少;另一方面,大量二氧化碳和其他温室气体排放促使气候变暖。

全球海平面上升带来的影响1. 环境影响1.1 洪水风险增加随着海平面的持续上涨,沿海地区特别容易受到洪水威胁。

大雨、飓风等自然灾害会使得这些地区瞬时涌入更多水量,加大洪水频率和强度。

这对于居民的安全及财产都带来了巨大的风险。

全球海平面上升的原因与对策

全球海平面上升的原因与对策

全球海平面上升的原因与对策近年来,全球海平面上升的问题频繁出现在新闻报道和科学讨论中。

随着全球气温的上升,冰川融化、海洋热膨胀等现象不断加剧,海平面的持续上涨引发了广泛的关注。

这不仅关系到生态环境,还直接影响到许多沿海城市、生态系统以及人类的生存与发展。

因此,了解全球海平面上升的原因并提出有效的对策显得尤为重要。

全球海平面上升的原因1. 温室气体排放增加人类活动导致温室气体浓度急剧增加是全球气候变化的根本原因。

自工业革命以来,二氧化碳、甲烷和其他温室气体的排放量显著增加。

这些气体在大气中形成温室效应,使地球表面的温度逐渐上升。

根据科学研究,全球平均气温的上升直接导致了冰川和极地冰盖的融化。

2. 海洋热膨胀全球变暖使得海洋表层温度不断升高,进而导致海水热膨胀。

根据相关数据显示,温度每上升1摄氏度,海水体积将增加约0.4%。

因此,随着海洋吸收更多热量,其体积持续增大,从而引起海平面上升。

这一过程不仅影响近岸生态,还可能导致灾害性天气事件频发。

3. 冰川和极地冰盖融化冰川特别是格陵兰岛和南极洲的大规模冰盖融化是近年来造成海平面上升的重要因素之一。

专家估计,格陵兰的冰盖已在过去几十年中失去了大量质量,这一趋势如果继续,将对全球海平面产生重大影响。

随着气温持续升高,南极洲也正在经历类似的情况,这两个地区的冰川消失将极大加速海平面的上升速度。

4. 地壳运动除了气候变化外,地壳运动也在一定程度上影响着海平面的变化。

一些地区因地质活动而沉降,这种现象会导致当地海平面的相对上升。

同时,一些地区由于构造运动而抬升,地方性的海平面变化也往往与这些地质活动密切相关。

全球海平面上升的影响1. 沿海城市与基础设施风险随着海平面的上升,许多沿海城市面临淹没和洪涝风险,对基础设施造成直接威胁。

像纽约、迈阿密、上海这样的城市,如果不采取及时有效的防护措施,在2050年可能将有大面积土地被淹没。

此外,频繁的高潮潮汐现象也对城市排水系统造成压力,可能导致洪水严重影响居民生活。

海平面上升气候变化的危险信号

海平面上升气候变化的危险信号

海平面上升气候变化的危险信号近年来,关于气候变化的讨论愈发频繁。

其中,海平面上升作为气候变化的重要信号,不断向我们发出危险警示。

本文将深入探讨海平面上升的原因、影响以及对人类社会可能带来的挑战。

原因分析气候变化导致海平面上升的主要原因之一是全球变暖。

随着地球气温持续上升,极地冰盖融化加剧,导致海水体积扩大,海平面不断上升。

人类活动排放的温室气体也加剧了气候变化,进一步加速了海平面的上升速度。

除了全球变暖,地质因素也在一定程度上影响了海平面的变化。

地壳运动、地理构造变化等因素均可能导致某些地区海平面上升或下降的情况。

影响分析海平面上升给人类社会带来的影响不可忽视。

沿海地区将面临更大的风险,海啸、飓风等自然灾害的威胁将进一步增加。

海平面上升将加剧海岸侵蚀问题,部分岛屿甚至可能因为海平面上升而消失。

除了给人类带来直接威胁外,海平面上升也可能对生态系统造成严重影响。

海洋生物栖息地的变化、珊瑚礁褪色等问题将进一步加剧。

社会挑战面对海平面上升带来的危险信号,人类社会需要采取行动。

减少温室气体排放,加强对环境的保护,成为当前亟需解决的问题。

政府、企业、个人都应积极参与气候变化应对工作,共同守护地球家园。

在未来的发展中,必须将应对气候变化纳入各项政策规划,促进可持续发展。

只有通过全社会的共同努力,才能有效减缓海平面上升带来的危机。

海平面上升是气候变化的重要信号,其影响不仅局限于海岸地区,更可能对全球产生深远影响。

我们每个人都应该认识到这一问题的紧迫性,行动起来,为地球的未来努力奋斗。

愿我们共同努力,确保地球生态的可持续发展,让我们的子孙后代能够生活在一个更加美好的环境中。

希望本文能引起您的关注,让我们共同为环保事业贡献自己的力量。

全球海平面上升影响研究的内容_方法与问题_图文(精)

全球海平面上升影响研究的内容_方法与问题_图文(精)

V o l . 8 N o . 3 全球变化研究 , May , 19 9 3 75 因地区之间的防灾意识差异而有较大的差别措施价值 , 而群体防灾意识的评价十分困难 ; ¼ 估算预防必须估算预防措施的投资 ( 费用以及依赖于采取何种措施和何时采取措施的各 , 种行为假定 (4 误差很大 ; ½ 根据一个地区海平面上升影响的风险等级和预防措施经济价值确 , 定地区防御对策时几乎无法考虑预防措施中各种重要的非经济价值因素等。

目前几乎所有的海平面加速上升影响研究实例均将海平面上升假定为预测年份的突变且不考虑海平面上升与影响的滞后 , 实际上 , 海平面是一个渐变的过程 , 在总的上升趋势。

下仍然存在频繁的短周期升降波动海平面上升的实际影响应为研究时段内历年影响的总和应用概化的平均上升趋势预测方案估算的各类影响仅是实际影响的一个近似 , 必然存在较大饭的误差 3 2 . 。

不同影响类型之间以及同一影响类型各协同作用因素的综合分析问题海平面上升的各类影响之间是一个相互联系 , 、相互作用的整体。

研究海平面上升的影响 , , , 就必须将其作为一个系统来考虑从整体上加以研究如海平面加速上升引起的潮滩损失除受上升的海平面直接淹没影响外 , 还受海岸侵蚀 , 、风暴潮等类型的影响 ( 海平面上升引起的。

潮滩损失实际上应为直接受淹损失与潮滩遭受侵蚀海平面上升对海岸防护工程的影响潮和海岸侵蚀的影响下降外 , 。

包括减缓淤涨 , 损失之和同样 , 研究除考虑抬升的潮位影响外还必须重点研究加剧的风暴。

研究海平面上升对沿海低洼地洪涝灾害的影响除研究低洼地排水能力 , , 加剧的风暴潮灾对低洼地洪水威胁也必须加以综合考虑 , 如前所述不同的影响类型有其特定的主导作用因素除海平面上升及其相关因素外还 , 有其他许多协同作用因素至超过海平面上升因素。

对某些特定的研究对象或地区而言〔, 0 : 。

, 有些协同作用因素的作用甚河流下泄入海流量与河口潮 , 如在盐水入侵河口的所有影响因素中 , 位是两个主导作用因子 , , 但流量的作用远超过潮位 , 同样 , 对海岸侵蚀而言 , 海平面上升。

海平面上升

海平面上升

图瓦卢
位于南太平洋,全国由9个环形珊瑚岛群组成,平 均海拔1.5米。侵袭岛上最大的巨浪是3.2米,而图 瓦卢海拔最高的地点只有4.5米。每逢二三月大潮 期间,图瓦卢都有30%的国土被海水淹没。
从1993年迄今的16年间,图瓦卢的海平面总共上 升了9.12厘米,按照这个数字推算,50年之后,海 平面将上升37.6厘米,这意味着图瓦卢至少将有 60%的国土彻底沉入海中。TavalaKatea认为,这 对图瓦卢就是意味着灭亡,因为涨潮时图瓦卢将不 会有任何一块土地能露在海面上。
沉积—海平面变化
沉积物由河流搬运入海,使海盆容积减少, 引起海平面单向上升。在堆积旺盛的河口 地区较为显见。
海平面上升的危害及其可能影响
1、海水入侵,造成地下水位上升使得沿海 地区水质恶化,使生态环境和资源也遭到 破坏。
2、海平面上升也会使得海洋自然灾害发生 的频率增高,如台风、暴雨、风暴潮等。 3、海平面上升对岛屿国家和沿海低洼地区 带来的灾害。
海面上升由冰川融化部分所起的作用可能仍 然限于陆地小型冰川, 尽管高纬地区增温幅 度很大, 但由于大冰盖对变暖的响应缓慢, 在 几十年里可能不会表现明显的收缩; 另一方 面, 有证据表明, 在更新世当全球气温变暖时, 南极冰盖可能还扩张了。这可能同变暖的大 气造成了更多的降水有关。本世纪的观察也 表明, 南极冰川, 特别是东南极冰川没出现 明显的质量平衡变化。
海平面变化的预测
如果未来由于CO2 增加提高地表气温, 冰川的融化 和海水热膨胀机制将起作用, 全球海平面可进一步 上升。对这种海面上升幅度的估计差别很大。 1985年奥地利维拉赫会议认为, CO2 倍增后全球 地表平均温度升高1 .5~4 .5℃ , 海平面相应上升 20~140 cm。 1987 年在同一个地点的另一次专家组会议上, 估计 到2030 年全球升温幅度在0 .3~4 .0℃ 之间, 海平 面上升处于5~120 cm 之间。 据Poskoff ( 1987 ) , 全球海平面到2025 年升高约 在13~55 cm, 到2050年升高为24~117 cm。 IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)第二 次评估报告( 1995 ) 给出的预测值是, 到下个世纪 末, 全球海平面将上升30~90 cm, 最好估计为50 cm。

海平面上升对生态系统的影响

海平面上升对生态系统的影响

海平面上升对生态系统的影响近年来,全球气候变化的影响愈发显著,其中海平面上升无疑是最具广泛影响的现象之一。

科学研究表明,由于冰盖融化、温度升高以及海水膨胀等因素,全球海平面在持续上升。

根据各类气候模型预测,到本世纪末,海平面可能上升多达一米甚至更高。

这一变化不仅威胁着人类社会的生存环境,同时对全球的生态系统也产生了深远而复杂的影响。

本篇文章将从不同生态系统的角度,剖析海平面上升对生态环境的多重影响。

海洋生态系统的变化1. 生物多样性的减少海平面上升直接导致海洋面积的扩大,使得一些原本生活在沿海区域的物种失去栖息地。

某些特定栖息环境(如红树林、珊瑚礁)被侵蚀,将导致这些区域内生物多样性的显著减少。

例如,随着沿海湿地被淹没,许多依赖于这一区域栖息和繁衍生息的海洋生物,如鱼类、鸟类及无脊椎动物等,可能逐步消失。

2. 栖息地丧失在热带地区,红树林和珊瑚礁是重要的生态系统,提供了庇护、生育和觅食场所。

随着海平面的上升,这些重要生态栖息地被淹没或遭到破坏。

因此,红树林林区可能减小,而珊瑚礁则面临更大的压力,尤其是承受温度变化与酸化等影响。

同时,这些栖息地对于维护生态平衡至关重要,它们养护着众多渔业资源,为人类和其他物种提供食物来源。

3. 渔业资源的变化随着海平面的上升,营养盐和其他水体化学成分的分布也可能发生变化,这可能会影响渔业资源。

由于许多鱼类种群依赖特定栖息地作为繁殖和生活场所,当这些地点受到破坏时,鱼群数量的不平衡会影响整个渔业产业,从而造成经济损失。

此外,一些温暖水域的物种可能会向北迁徙,而传统渔场则不足以维持较高产出,这将使渔业管理面临新的挑战。

陆地生态系统的影响1. 湿地生态系统损失湿地是关键的生态系统,它们不仅是水鸟的重要栖息地,还能有效过滤水体、减缓洪水。

然而,由于海平面的上升,特别是在潮汐区和河口湿地,盐水侵入将导致淡水湿地产生重大变化。

球鼠、北美白头鹰等物种将无法继续在此生存。

此外,通过减少自然洪水的滞留这些湿地能够为人类和自然创造的重要防洪屏障也将丧失。

中国沿海近31年冬季海平面变化特征


风 、海 流 、气 压 以及 降水等 因素 的影 响 ,冬季 海平 面 的变化 区域 特 征明显 :④ 近 3 1年 ,中国沿 海冬 季气温 、海 温与 海平 面均 呈显 著 上 升趋 势 ,上 升幅度 分 别为 1 . 、1 8℃ . 4℃和 15mm,高 于全 年上 升 幅度 。 3
关 键词 :冬 季海 平面 ; 长期上 升趋 势 ;时 空变 化 ;年际 和年 代际 变化
周 期 明显 ,其振 幅最 高 , 且其 周期 性震 荡 的高位 时 期与 赤道 西太平 洋 暖池 区的 厄尔尼 诺 发生期 间相 吻合 ;③ 以浙江 坎 门 (2 。7 并 111 E,
2 。5 )为界 ,中 国沿 海 冬季 海平 面还 呈现 出南北变 化 反相 的跷 跷板 特征 ,该 现象 反映 了中国沿 海冬 季海 平面 的气候 性特 征 。受季 80 N
o i ad rn e e t 1y a s f Ch n u i gr c n e r 3
WA iF N We -n , HA i — , i NG Hu, A nj g Z NG J nl MU Ln i a i
(ai a Maie tadIfr t nSrieTaj 0 1 1C ia N tn l r a n omao e c, ini3 07 , hn ) o n Da n i v n
第3 卷 0第6 期 海 源自洋 通 报
V 13 . . b . 0 NO 6
De . c 20l 1
21年 l 01 2月
M ARI CI NCE BUL TI NE S E LE N
中国沿海近 3 年冬季海平面变化特 征 1
王 慧,范文静 ,张建 立,牟林
( 国家海 洋信 息 中心 ,天津 307 ) 0 11

海平面上升【修改版】资料.


预测未来100年上升幅度28~68cm。
海域
2030年
2050年
2100年
辽宁——天津
11~12
19~21
57~63
山东半岛东南部
-1~0
2~4
28~34
江苏——广东东部
13~14
21~24
62~68
珠江口附近
5~7
10~13
43~50
广东西部——广西
13~14
22~24
62~68
3. 海平面上升对海岸的影响
海平面 上升
小结:对于局部地区来讲, 海平面变化更重要的是其相 对变化。我国沿海, 尤其是几大三角洲地区, 因人为原 因地面沉降严重, 区域性的相对海平面上升速率远大于 全球海平面的上升速率。
1.2 全球性海平面上升
1.3 局部地区的季节性海平面变化
1.4 海平面上升20米后的上海
1.5 影响海平面上升的因素
2. 近百年来全球海平面上升估算
2. 海平面上升的趋势 IPCC1990年的21世纪海平面上升量估算
过去100年海平面变化 假定温室气体排放继续增加
2. 21世纪海平面上升的预测
1990年以前做出的21世纪海平面上升预测具有很大的 不确定性。只有一点为人们所公认,即: 海平面上升速度将比20世纪更快。
11.2~33.4
江苏南部海岸 1.1~1.2
8.3~9.1
南汇咀海岸
0.6~3.9
2.2~16.7
杭州湾北部海岸 2.8~4.5
2.2~3.6
3. 海平面上升造成的海岸侵蚀
3.地壳上升,海水面下降,形成海蚀阶地
2001年,太平洋岛国图瓦卢决定举国迁往新西兰, 成为世界上第一个因海平面上升而计划放弃自己家园 的国家。。

中国近海海平面变化半经验预测方法研究


分 辨率 和有 限物 理 过程 的耦 合气 候模 式 ,所 以他 们
不 能准 确 的描 述 海 平 面 变 化 相 关 的 动 力 和 热 力 状
况 。海 平 面 变化 可 由海 水温 度 升高 导致 的热力 膨 J
胀 、冰 川和冰 盖 融化 引起 的海 水 总量变 化 和海 水盐
度 变化 等 因素 引起 , 中 以冰 盖 的潜 在影 响最 大 , J其
t mp r t r n a e e e . i r c e a p id Ra mso fmo e o e tb ih t e s a lv lc a g r d c i n e e au e a d me n s a lv 1 Th s a t l p l h t r d l t sa l h e e e h n e p e ito i e s
Dic s i n s m ie piia e c i e h d ors alv lc ng fChi s u son o e —m rc lpr diton m t o f e e ha eo e na
LIX ing ZHA N G in—i GA O a , Ja l, Zhiga g — n
低 ,土 壤盐 渍化 加重 ,以及 由咸潮 入侵 造 成 的水 资 源 短 缺 , 沿海 地 区 建 筑 物 安 全 及 生 态 资源 受 到 威 胁 ,直接 影 响社 会经 济 发展 和人 民生产 生 活I 为 。
此 ,研 究 中 国近 海海 平 面 的变 化 规律 及机 制 ,预测 全 球 气 候 变 暖 条 件 下 未 来 中 国近 海 海 平 面 上 升 程
海 ,初步 建立 了 ・ 个在 气候 变 暖背 景下 中 国近海 海 平面 长期 变化 的预 测方 法 ,预测 结 果表 明到 2 l世纪 末 中国近 海海 平面 将 比 2 0 纪末 上 升 2  ̄6 8 4c m,略 高于全 球 平均 水平 。 关键 词 :海 甲 断: 长期变化 ;半经验 预 测 ;中 国近海 中图 分类 号 :P 3 . 72 6 文 献标 识码 :A 1 0 . 9 2 2 1) 50 4 .4 0 16 3 (0 10 — 5 00

天津港平均海平面变化研究

天津港平均海平面变化研究科技信息专题论述天津港平均海面变化研穷天津港港务设施管理中心刘维利交通运输部天津水运工程科学研究院刘杰[摘要]调和常数是潮汐的一个重要特征参量,在计算平均海平面的时候可以用来消除潮汐的影响.本文通过对天津港潮汐数据进行调和分析,计算调和参数并进行比较,计算一年期和长期平均海平面,并统计其变化趋势.[关键词]调和分析平均海平面天津港是我国最大的人工港,北方重要的对外贸易口岸和物流基地.天津港位于渤海湾西端,自古为海河之要冲,畿辅之门户.在我国历史上对发展南北经济和文化交流起了重要作用.建国之后,天津港经过几次大的建设,逐渐呈现今天的繁荣景象.天津港的地理环境和自然环境造就了天津港的潮汐特性.根据天津港各基面关系可以判断,天津港平均海平面位于理论最低潮面上256cm.我们在建设发展天津港的同时,需要对天津港的潮汐特性进行认识和研究,尤其是其平均海平面情况,更是关系船舶进出港的直接因素.我们在对潮汐研究的同时,不得不联系国际呼声很高的全球变暖以及全球海面变化等问题,我国海洋局海洋公报亦报道我国平均海平面上升现象,塘沽沿海近3O年平均上升速率为2.2ram/年.下面笔者将结合收集的天津港多年潮汐测量资料,并对其进行潮汐调和分析,进而获得天津港一年期和多年期平均海平面,并对其变化情况进行计算分析.1.潮汐调和分析原理潮汐理论一般只能给出海洋潮汐现象变化的基本规律和特点,如果要准确了解具体海区潮汐的大小及其变化规律则必须进行实际观测,然后根据实际观测资料进行潮汐分析,求得潮汐调和常数.通过对潮汐调和常数的分析可以了解分潮波组成的大小,而且可用来推算潮汐和为潮波数值计算提供依据.潮汐调和分析就是以潮汐静力学为基础,根据潮汐观测资料进行分析,计算潮汐调和常数的过程.潮汐观测曲线可以看作是有许许多多分潮组合而成的,而观测的潮位值总有一个起算面,因此某一定期间的潮位为:'(c)=∑R~cos((rj一0j)+-y(t)jl=∑(ajc.st+bjsinⅡJt)+l式(1)式中ao为观测期间的平均海面,R为分潮振幅,0j为分潮的初位相,di为分潮的角速度,^y(【)为非天文潮位,它包括由气象等因素引起的不规则扰动,观测中存在的误差,数据中的差错和截断误差,被忽略的分潮等,且具有随机的特性,与物理学上的"噪声"相当.aj=Rjcose,hi= R,sin0j,m为分潮的个数,是正整数.实际水位可以看作是许多调和分潮迭加的结果.不过在实际分析中只能选取其中有限个较主要的分潮,使得利用这些分潮能够得到一个良好的计算结果,这就存在一个选取分潮的问题.分潮的选取与观测时段的长度,两个观测记录之间的时间间隔都有关系,如果与这两者搭配不好的话,就可能得到不准确的结果,甚至可能计算不出结果来.观测时段长度选取的分潮与观测时段长度必须相适应,使得任两个分潮的角速率之差要小于2"tr/NAt,NAt为观测时段长度.如果差值都大于2~r/NAt,则认为观测时段长度足够长.潮汐分析计算采用等权最小二乘法,以改正量平方和最小为附加条件进行平差.尽管采用最/bS-乘法允许观测值不连续,但为了较可靠分离同潮族不同周期分潮,还是采用了连续观测值解算.2.平均海平面计算方法平均海平面定义为消除各种随机震动和各种长,短周期波动后的理想海面,其根据获得平均海平面的时间长短不同,可分为13平均海平面,月平均海平面,年平均海平面以及多年平均海平面.平均海平面求定的基本模型为:Ms}』h(t)dt'0式(2)式中T为观测时长,h(【)为连续的潮位.事实上,潮位观测并非连续的,而是按一定的观测周期次序观测,将式(2)做离散化处理,实际平均海平面的计算式为:11MsL=_}MSL=2.2hj式(3)i=t1111i=t式中MSL.为短期平均海平面,N为短期平均海平面的个数.hj为按固定时间间隔的潮位观测值,M为观测周期数.其中多年平均海面是深度基准面的标定基面.根据定义,考虑到平均海平面的多变性,计算方法采用调和常数计算方法,即根据调和常数来消除相应波动.3.数据准备首先我们多渠道收集天津港潮位资料,最终获得1985年至2010年共计26年的宝贵数据,我们对数据进行检查,数字化等工作,并统一时间序列和高程基准.为保证资料的可靠性,在资料整理时,采用了三种方法对资料进行了检验,一是曲线拟合法,即根据连续观测值绘制潮位历时曲线,根据连续的曲线趋势,潮位站考历簿记载和天气状况进行检验判断离线点的可靠性;二是实测对比法.实际上我们尽可能地收集一切潮汐资料,对于重合时间段内的观测进行比较分析,从而确定资料的可靠性,同时进行相应的潮位订正;三是初步分析计算后根据调和分析常数反算并进行趋势比对.即利用前面两种方法检验后的数据进行潮汐调和分析,然后根据分析结果进行反预报,利用预报曲线同历时曲线进行比对分析检验,在分析检验中利用了余水位相关连续的原理,以增强可靠性;通过三种资料检验,剔除了观测粗差,保证了统计计算精度.由于本次采用的分析方法为基于杜德森潮汐模型下的最小二乘拟合法,从原理上并不要求潮汐观测值的连续,但为了保证分潮的有效彻底分离,需要尽量有效恢复短期缺失潮位数据,根据这类数据具有时间间隔短的特点,数据处理采用综合补数方法,即采用数据模拟平滑,水位预报和余水位差分方法综合进行缺失数据的恢复处理.4.天津港潮汐调和分析天津港潮汐调和分析就是以潮汐静力学为基础,以杜德森展开式为基本展开模型,取122个分潮进行计算,潮高展开模型为:122hO)=~H~cos(qt-{-V oi+ui一式(4)i=l其中£为天体引力系数,H,为分潮潮高,q.为分潮角速度,v为初相角,11.为订正相角,gi为区时专用迟角.为了分潮能够较彻底分离,分析长度采用了不同的时限,一般情况,对于予保留i分潮而消除i分潮所需要的i分潮之日数n,与分潮角速率有如下关系:nqi式()式中r—i分潮日数.q—分潮角速率.P—分潮周期数.一任意整数.以s消除M为标准时长,根据计算式可以计算,n=int(14.76529r)式(6)对于年时长,取r=-25,即取25个重合整周期时,n=369平太阳日.换算成逐时值既是8856小时连续观测值.对于更长周期,取r=460,可计算n=6792.0334日,为163009平太阳时,为18.61年.根据这种消除分潮的原理,本次分析年分析采用369天逐时连续观测值分析,使用8856小时连续观测数据.长期分析则采用l8.61年连续数据根据式(6)以及观测资料时限组合最长期限计算.一年期采用当年1月1日0时起369天8856小时连续逐时观测数据,分析目的是根据年分析获得天津港年平均海平面变化.l8.61年采用某年1月1日0 时起6792天163009小时连续观测数据,分析目的是以l8.61年为周期以一年期为步长滑动计算天津港长期平均海平面.全部长期采用1985 年1月1日0时起所有连续观测数据,该分析用以求解天津港潮汐性科技信息专题论述质,并依此计算天津港理论最低潮面.对天津港潮汐调和分析结果进行分析,以18.61年为周期计算122个分潮的结果比较表明,以18.61年为周期计算的潮汐调和参数很稳定,十三个主要分潮振幅误差为±1cm,迟角误差为±2..参数比较表见表1.表中振幅以cm计,迟角以.计,起算历元为东8区1900年1月1日0时.本报告后面用到的潮汐调和参数相同.5.天津港平均海平面计算在计算天津港多年期平均海平面时,采用18.61年长期观测资料,用以消除长期波动.由于本次研究工作共收集了26年的资料,根据理论要求,18.61年为标准周期,因此作标准周期平均海平面滑动计算成为可能,从1985年1月1日零时起取得数据,然后以1年时间向后滑移,止于2010年8月6日1时,共取得8次平滑18.61年计算数据.然后取8次值之均值作为最后结果.对于长期平均海平面计算,分别计算其1年期和18.61年期两种结果,其中1年期为利用每年潮位数据计算获得的平均海平面,结果见表2. 表1天津港调和常数比较表1985198619871988198919901991TJGlo4.76104.40104.O5103.64103.45103.51103.42104.66M288.39888.18687.99487.76887.49087.17786.65487.37030.0229.9829.9029.8129.8O29.8829.9330.32.S2l59.417159.160158.902158.598158.374158.2O4157.713158.66816.5316.4716.4l16.3816-3516.3316.3316.48N252.34852.15952.07251.90651.57351.32350.74751.44810.21lO.1810.0910.O810.1110.1O10.O910.23I(2160.293159.760159.115158.827158.142157.712l57.075158.624 35.2O35.1735.1135.1135.O535.1635.1735.29K1152.145152.050l51.940151.868151.767151.653l51.549151.923 27.0127.0O26.9727.0727.1027.1427.1827-39O197.93897.86497.81797.94097.84697.66397.49397.6509.629.639.669.599.639.6O9.629.62P1139.474139.037138.288138-40o137.951138.029l37.849l39.116 5.O85.O85.095.185.225-265.3O5.25Q161.69160.46360.95860.88560.28460.53860.42861.9788.O27.977.9137.857.847.837.8O7.92M461.04860.77060.38860.09259.63559.O6O58.40159.8070.850.830.840.81O.80O.780.77O.85M6319.4033l8.255317.3653l6.7433l5.553313.8283l1.570314.684 4.984.924.8664.844.854.854.8l4.88MS4134.649l34.274134.409133.768l33.520133.257132.339133.730 26.1O25.9325.7525.7525.3425.4225.2925.90Sa121.882122.378122.449122.289122.836122.859l22.486122.735 3.8O3.863.573.463-3l3-2l3_38335Ssa318.142322.887322.640321.049323.183326.947327.908328.562表2天津港1年期平均海平面计算成果时间平均海平面时间平均海平面时间平均海平面1985257.81994257.82003255.81986257.51995256.62004255.11987260.21996259.12005257.71988254.71997259.22006264.61989254.31998261.720o7267.61990254.01999261.52o08268.61991256.02O00257.92009270.1l992258.42001257.91993253.72002258.6(下转第370页).--——369-..——科技信息专题论述新娱傩对动漫产业发展帕I-ilia沈阳师范大学渤海学院邓阔[摘要]当前,人类社会正向着信息化时代前行.手机,互联网,3G等新媒体的出现给我国动漫产业的发展带来了深远的影响.这种影响主要体现在传播途径上以及其广阔的市场前景.在新媒体时代引发了-,L'fl'3对未来动漫产业优化调整方面的思考.[关键词]新媒体动漫产业影响伴随着信息技术的全面成熟并进一步的前行,不但原有的传统纸张媒体,就连那些新兴的传媒也开始逐渐地成为了动漫的一个重要的传播管道.新媒体下的动漫统统归于手机动漫或者互联的网络以及3G时代和一系列的电子读物等等.在这里我们可以将新媒体形式下的动漫产业产生的深远影响做深入的分析和解读.1.手机动漫说到手机动漫,我们就有必要谈一下现在大家所熟知的智能手机.我国每年智能手机销售数量大幅度的增加,依据相关的统计数据表明, 从去年的第一季度开始,我们国家的智能手机的销售数量已经达到了惊人的1000万部之多,其增长率高达50%,到了去年的二季度更是有了明显的增长,而且这个数量还不包含那些通过各种非法渠道流入国内的手机.现在这些智能手机的大幅度增加,就充分地表明了很多新媒体的终端也开始了迅速地发展壮大,并迅速地开发r系列的产品,来满足不同层次的消费人群的需要.这充分地说明了我们现在的阶段就是新媒体全面发展的一个难得的黄金时间.依照有关日本的数据说明,在智能手机全面投入使用之前的三年之内是全面推行新媒体动漫的关键时期,如苹果的大量投放市场就全面地引爆了最新一代手持终端的有效发展.动漫在这些不用品牌的智能手机中传播内容的主要的方式可以分别表现为彩信以及W AP,客户端的阅读还有一些其他的表现方式.这些相互不同的表现方式能够形成一种立体交叉的综合表现,可以是优势上的相互补充,能够让智能手机的持有者带来较为贴切的感受以及视觉和听觉方面的不同享受.在这些方面,湖南省的拓维信息有限公司所创建的介乎于动漫以及传媒之间的不同的平台就是一个极为明的成功的典型例子.这个公司依赖于其对于新媒体的有效把握以及其对于今后手机内容的不同看法,其仅用了短短的数年时间就已经成长为一家知名的上市公司,而且这些年以来,该公司通过举办各类型的手机动漫比赛,不但起到了良好的宣传效果,同时还引导了更多的有才之士加入手机动漫的队伍,为手机动漫今后的全面发展做好了人才的储备工作.2.互联网动漫说到我们的互联网络,现在的情况是网络已经与以往的电影还有电视形成了三分天下有其一的格局,网络上面的内容极为丰富,很多各种资源纷纷来源于不同的网站,而且现在网络的高速发展更是全面地带动了动漫事业的高速成长,而且现在的主要问题是监管而不是网络动漫以及游戏是否能够得到较为有效的普及.日本国的动漫在其国内较为严苛的动画保护政策之下还是大面积的流行,大家不论年纪大小都非常喜爱看动漫,这就充分地说明网络这一工具的巨大作用.目前国内也出现了诸如"小破孩","绿豆蛙"等动漫形象,但是这些还是处于起步的初级阶段,如果能够有效地把握好成长的时间与机会,利用好互联网其内在的互动性以及传播性等各种特点,让动漫来借助与网络实现自己的全面发展是有明显的作用的.3.3G动漫三网相互的融合是今后发展的必然趋势.3G时代的动漫产业让许多原本无法有效表现的艺术形式能够在短时间之内就可以有效地发挥出来,以往难于表达的东西有了良好的表达渠道,这也就正是动漫的内在魅力,也就是动漫能够有效地发挥其内在的空间.我们现在可以肯定的是,在今后3G时代完全到来的时候,动漫将会在各个屏幕上见到.说到有关的电子读物,日本的最大电子书店现在已经开始提供了PC端的阅读机以及智能手机的出租业务.早在08年日本电子书的市场份额就已经高达330亿日元.4.新媒体时代动漫发展的反思在动漫产业的发展过程中,普遍存在缺乏人们达到共识的内容与样式,缺乏有效的营销推广渠道,缺乏品牌意识及相关运行经验等问题.因此,为了解决这些问题,我们必须做好以下几方面的u【作.. (1)在动漫内容方面,要充分了解新媒体用户主流群体的兴趣点,不断创新内容与表现样式,力求有所突破.近年来,随着国际化的趋势日益明显,未来动漫产业也要跟上时代发展的脚步,积极借鉴国际化的表现元素,融人其他国家文化的精髓.(2)在产业创新方面,要树立创新的意识,不仅在内容组织上有所创新,还要在形象设计,剧情设计,表现形式等方面进一步创新,甚至还涵盖了动漫产业整个开发,营销,售后环节.(3)在传播渠道方面,要灵活运用多种传播渠道,尽可能将好的产品推向市场.(4)在政府扶持方面,动漫产业的政府主管部门要以战略的眼光看待动漫产业的发展问题,大力建设符合新媒体下动漫产业发展要求的基础设施,提升信息技术水平,为传统动漫产业发展注入新的活力.参考文献[1]李四达着数字媒体艺术史[M].清华大学出版社,2008.[2]张诗婷.新媒体语境下中国动漫产业的发展策略[J].现代视听2010(10).(上接第369页)表3天津港长期平均海平面计算单位:cm——起算时间1985l9861987l98819891990l9911992——平均海平面257257257258258259259260图1天津港年平均海平面变化曲线单位:enl对于一年期平均海平面比较发现,天津港年平均海平面呈波动状态,但总体处于上升趋势,这个结果同海洋局发布的结果完全一致.从数值上看,2006年以后天津港平均海平面显着上升,究其原因,分析与天津港的总体规划建设有关,天津港北防波堤的建成合拢,南疆16#一31#泊位前期疏浚工程实施,使得天津港内容量增大,这些地理变化对港内平均海平面变化的贡献率很大.18.61年期计算时以18.61年为周期,以一年为滑动区间计算,共获得8个计算结果,结果见表3.从数据上看,天津港长期平均海平面比较稳定,变动在3em之内. ...——370...——但从总体比较而言,近期的平均海平面是上升的.以各期等权计算,可求得天津港长期平均海平面在水尺零上258em,比以往所用平均海平面数值高约2era.6.结论平均海平面是确定水域在航能力的主要因素,本文通过实际数据分析统计天津港平均海平面,进而获得科学,客观的数据.从研究结果看,天津港年平均海平面呈现一定的波动性,但是整体呈现平均海平面升高的趋势.从长期平均海平面数值看,天津港长期平均海平面比较稳定,变动在3era之内,但从总体比较而言,近期的平均海平面是上升的.以上结果同国家海洋信息中心发布的海洋公报数据基本吻合,同时体现了天津港平均海平面变化受地理环境变化影响的事实.笔者建议对天津港平均海平面跟踪监测的同时,考虑能否利用平均海平面上升这一状况,提升航道通航能力.参考文献[1]陈宗镛.潮汐学[M]科学出版社,1980[2]方国洪等.潮汐和潮流的分析和预报EM]海洋出版社,1986[3]王长海潮汐调和分析的一种模式[J].水道港口,1996[4]童章龙.潮汐调和分析的方法和应用研究[D].河海大学,2007。

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研究 , 并希望将其纳入 “ 政府决策进程” 。而在 20 06
收稿 日期 :0 8- 2—1 20 0 6 作者简介 : 张亚彪 ( 9 1一) 男 , 江磐 安 人 , 理工 程 师 , 18 , 浙 助 主要从 事海洋水文研究工 作。
设的可持续发展提供保障。本文根据我国近年海平 面的变 化趋 势 , 研究 了海平 面变 化 的成 因 , 析了对 分 我国沿海经济的影响并提出了相应的对策和建议。 2 我 国沿 海海 平面 变 化趋 势
中国陆架 和 边缘 海 是 西 太 平 洋 沟 一弧 一盆 系的
三维模型的建立最终 目标是生成 网格化 的 Gi 重要组成部分。沟 一 一 系是 当前地球科学前沿 r d 弧 盆 数据。由离散数据获得网格数据 , 采用数值分析的方 课题之一 , 也是推动地球科学产生重大理论变革的重 法, 通过一种可靠的、 限接近真实度 的插值方法由 要研究领域。西太平洋沟 一弧 一 无 盆系所在区域 , 国 在 离散数据计算 出每个网格节点的坐标 与 z值 。本 系 防建设上具有重要战略意义 , 海洋测绘必须紧跟地学 统用 A c a 生成 网格数据 , r p m 生成的网格数据以三 维 研 究 步伐 和充 分运 用其 研 究成 果 。在一 定意义 上 , 中 图形的形式显示在计算机屏幕上。模 型建 立的结果 国海洋地貌数据库系统的研究 , 也是此项前沿课题的 就是生成了 D M数据 , E E D N数据存储在计算机存储 组成部分 , 尽管数据库还有 待进一步完善 , 但该数据 设备上, 如果提供给用户使用 , 必须 同时提供一个 图 库的完成具有较大的理论与实践意义 , 必将对海洋测 形化的界面, 把三维数据显示 出来 , 扩展标准 的操 绘工 程 建设有 着 深远 的影 响 。 并 参考文献 作接 I, : 以便用户通过鼠标键盘等计算机输入设备对 I
海 、 海 和 南海 的海 平 面平 均 上 升 速率 分 别 为2 2 东 .
海平面上升 , 加强 了海洋动力作用 , 使海岸侵蚀 a r 年 、 . m / 、3 mm 年 和 2 4 m 年 。 与 加剧 , m/ 2 5 m 年 .1 / .m / 特别 是砂 质海 岸 受 害更 大。据 统计 ,04— 20
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我 国近年海平面变化 的研究 和分析
张亚彪
孙昊
杨波
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我 国近 年 海 平 面 变 化 的研 究 和分 析
张 亚彪 孙昊 杨 波
天津 30 5 ) 04 0 ( 中国航海图书出版社
摘 要: 文章根据 国家海洋局发布的( 06年 中国海平 面公报》 论述 了我国沿海海平 面 ( 0 2 , 近年 的 变化 趋 势 , 点分 析 了海平 面上升 对我 国沿海地 区造 成 的影 响 , 重 并相 应地提 出了对 策和
海洋局 也 根 据 此 批 示 进 一 步 加 强 了海 平 面 上 升 监 测、 预测及影响评价业务化工作 , 为沿海地 区经济建
在 19 年 , 9 1 联合国环境规划署发 布的“ 当前全球环 境状况” 就指 出: 全球变暖将会加 速海平 面升 高, “
会引起严重的社会经济后果 , 会威胁低洼 岛屿及疆 海地区” 。在 19 年召开的联合 国环境与发展大会 92 更 是 呼吁各 国政 府要 重视 海 平面 变 化对 环境 影 响的
性库信息查询空间地理位置 ; 根据地理分布查询地貌 放、 属性库信息。通过图形或功能菜单查询海岸地貌 、 平移 、 海 数据属性查询等功能。
洋 底质相 关 内容 。 53 三 维地 形 图形 生 成技 术 .
6 结 束语
20 03年相 比 , 3年 中国 全 海 域 海 平 面变 化 呈 起 伏 20 近 06年 , 山东烟 台 、 岛 、 海 、 青 威 日照 等地 区海 水 入侵
[ ] 王伟长. 2 地理信息 系统控件 ( cv )[ ]j京 : A te i x M .B 科学出版社,
2 0 2 0 0. ’
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天津航海
20 08年第 2期
(0 6 20 年中国海平面公报》 出: 指 最近 3 年来 , 意 义 。通 过 近几 年不 断地 监测 和 研究发 现 , 面上 中 海平 国全海 域海 平 面 都高 于 常 年 , 中 20 其 06年更 是 比常 升对 我 国沿 海地 区经 济 建 设 的影 响 主 要有 以下几 个 年高出7m 1 m。 中 国全 海 域 海 平 面 平 均 上 升 速 率 为 方 面 : 25 m 年 , 于 全球 1 8 m 年 的平 均 值 , 海 、 .m / 高 .r / a 渤 黄 4 1 海岸 侵蚀 加剧 .
建议 。
关键 词 : 平 面 变化趋 势 海
l 引言
成 因分 析
经 济建设
影响
对 策
年 6月 , 联合 国教科 文 组 织 政府 间海 洋 学 委 员会 召
海平 面 上 升是 一 个 全球 性 问题 , 由它 带来 的严 重影 响 已引起世 界 各 国政 府 和 科 学 家 的 广 泛 关 注 。
1 数据进行诸如放 大、 小、 缩 查询等基本 的操作。三维 [ ] 模型显示系统采用 E R 公司的 Ac bet+ B SI r j s V A开 O c 朱世立 . 电子海 图应 用 系统设 计 [ . 京 : M]北 国防工业 出版 社 ,
19 7 9 7.
发, 功能包括常用 的菜单操 作 、 三维数据 的导航 、 飞
集 了法国、 美国、 日本 、 中国等 2 个 国家、0个国际 9 4 组织的 13位科 学家 , 巴黎举行 了专门针对海平 6 在 面上升 与变 异 问题 的研 讨 会 。 同时我 国政 府 和科 学 家们对海平面上升 的问题也极 为重视 , 国务院领导 曾专门对我国海平 面研究工作做 了重要批示 , 国家
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