《海洋学基础知识》PPT课件.ppt

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第二章海洋学基本知识,第一节海流第二节海浪第三节海冰,2020/4/26,海洋学基础知识,基本概念和知识点:洋、海;海湾;海峡。,2020/4/26,海洋概况,海洋的面积占地表总面积的71,海水的密度一般为1.011.03gcm-3,平均盐度为35。洋(Ocean):海洋的中心部分叫洋。根据岸线的轮廓、底部起伏和水文特征,将世界大洋分为太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋四大洋。,2020/4/26,太平洋:东西宽约19000km,南北最长约16000km,面积约1.8亿平方千米,占世界海洋总面积的50%,超过了世界陆地面积的总和。平均深度为3957m,马里亚纳海沟的最深处可达11034m。大西洋:面积为9336.3万平方千米,约占海洋总面积的25.4%。平均深度为3627m,最大深度为9219m。印度洋:总面积7491.7万平方千米,约为海洋总面积的1/5。平均深度为3897m,最深为7729m。北冰洋:大致以北极圈为中心,面积仅为1500万平方千米,不到太平洋的十分之一。是世界大洋中最小的平均深度为1097m,最深为5499m。,2020/4/26,海(Sea):大洋靠近大陆边缘部分,海的面积只占海洋总面积的11%,一般深度浅,水色低(浑浊),透明度小,季节变化显著。没有独立的海流系统和潮波系统,多数受大洋影响,我国东南海岸面临四海。渤海:为我国的内陆海,自老铁山经庙岛与蓬莱角联线,分割黄海,面积约9万7千平方千米,平均水深18米。黄海:北起鸭绿江口,南从长江口北岸至济州岛与东海分开,面积42万平方千米,平均水深44米。东海:南自南澳岛与台湾岛的鹅銮鼻分隔南海,面积75万平方千米,平均水深349米。南海:南靠加里曼丹岛,东临菲律宾,西接印支半岛,面积350多万平方千米,平均深度1000米以上。我国拥有300万平方千米的海洋国土和约1.9万千米的海岸线。,2020/4/26,海湾(Gulf、Bay):洋或海的一部分延伸入大陆,其深度和宽度逐渐减小的水域称为湾。湾内潮差大。海峡(Strait、Channel):海洋中相邻海区之间宽度较窄的水道称为海峡。世界上可通航的海峡约有130个,其中较重要的有40多个。海峡的特点是流急、速大、多涡旋。,2020/4/26,第一节海流,基本概念和知识点:海流基本知识;海流的分类;大洋环流;重点:风海流;地转流;补偿流;世界大洋表层风海流的分布;我国近海的海流。,2020/4/26,海流(OceanCurrent),1.海流的定义海流定义:是指海洋中的海水具有相对稳定速度的流动,它是海水运动的形式之一。流向:海流的方向是指去向,常用8个方位或以度为单位表示。例如,由西向东的流,流向为900,称为东流。海流的主轴是指海流流动方向上流速最大点的连线。海流的规模常用流幅来表示,流幅是指垂于主轴的水平宽度和上下厚度。海流的强弱常用平均流速或平均流量表示。流速:流速的单位常用Kn(节)和nmile/d(海里/日)表示。,2020/4/26,海流传真图海流一般变化缓慢,比较稳定,常见的有旬和月两种海流图。图为东京JMH台发布的1989年7月中旬的表层海流图。图中箭矢表示流向,不同形式的箭杆表示不同流速。,黑潮,亲潮,对马暖流,海流的表示方法(理解),2020/4/26,海流流线图图中将海域分为11的网格,每个方格中的箭矢表示该月的合成海流方向,左下角数字表示该月总观测次数,右上角数字表示该区域内的平均流速(kn),方格内不标数字的是季节合成流。,该月总观测次数,平均流速,2020/4/26,海流花图,海流花(CurrentRose)图:矢向表示各网格区中该方向上的流向,矢量长度表示该方向流速出现的频率。平均流速则以矢量的粗细或者不同形式的箭矢表示。例如,图中,圈内数字87表示观测次数,其中流速小于6nmiled的占6。东南流有三种流速:流速612nmiled的占14,流速2548nmiled的占15,流速4972nmiled的占15。本月东南流占总数的44,各个方向的流速6nmiled的流加起来总数占95。这种图多见于航海气候资料中。,东南流,平均流速,频率,2020/4/26,2.海流的分类,1)海流按其成因分为:风海流、地转流、补偿流和潮流。风海流是海洋上最主要的海流,其强度较强。风海流是在海面风作用下形成的海水流动。海流的成因主要是盛行风带、地转偏向力、和海陆地形分布等因子共同作用的结果。实际上由单一原因产生的海流极少,往往是几个因子共同作用的结果,但有主次,近海以潮流为主,外海多风海流和梯度流。,2020/4/26,风海流(WindCurrent):包括风生流和漂流,是在海面风作用下形成的海水水平方向的流动。通常将大范围盛行风所引起的流向、流速常年都比较稳定的风海流称为定海流,亦称为漂流或吹流。而将某一短期天气过程或阵风形成的海流称为风生流。其流速和流向随风向、风速而变化。,(1)风海流(WindCurrent),2020/4/26,表层风海流的流向:在无限深海中,由于地转偏向力作用,表层风海流的流向在北半球偏于风去向之右约45,在南球偏于风去向之左约45。,2020/4/26,表层风海流的流速:无限深海的风海流表层流速可用下面经验公式计算:m/s式中:V0为流速(kn),W为海面风速(m/s),为纬度。此式表明:漂流的流速与海面风速成正比,与所在纬度正弦的平方根成反比。,2020/4/26,风海流随深度的变化,在浅海中,流向与风向几乎一致。风海流流向随深度增加向右偏转(北半球),流速随深度增加逐渐减小。(见图),2020/4/26,(2)地转流及其他类型海流,地转流又称梯度流。它是指当海面发生倾斜时,海水的水平压强梯度力和水平地转偏向力平衡时的稳定海流。按引起等压面倾斜的原因不同,分为倾斜流和密度流。密度流(DensityCurrent):由于海水密度分布不均匀引起等压面倾斜而产生的梯度流。测者背流而立,右侧等压面高,密度小(温度高),左侧等压面低,密度大(温度低),(南半球相反)。倾斜流(SlopeCurrent):是在不均匀的外压场作用下的梯度。海洋上大气压分布不均匀,使海面发生倾斜而产生海水的流动。测者背流而立,右侧等压面高,左侧等压面低。倾斜度越大,水平压力梯度越大,流速就越大。,2020/4/26,补偿流(CompensationCurrent):某处海水流失,其它地方的海水流过来补充,称为补偿流。补偿流既有水平方向的,也有垂直方向的。在有上升流的海区出现低温。潮流(TidalCurrent):潮波运动中水质点沿水平方向的周期运动。在大洋上,潮流的量值极小,主要考虑风海流,在近海,潮流的量值不可忽视,常有强大的潮流。航海学中详述。,2020/4/26,2)按海流的温度分类:暖流(WarmCurrent):流动水团的温度比它所流经海区的水温高称暖流。一般从低纬向高纬流动的海流为暖流。冷流(ColdCurrent):流动水团的温度比它所流经海区的水温低称冷流。一般从高纬向低纬流动的海流为冷流。中性流(NeutralCurrent):流动水团的温度比它所经过海区的水温相差不大称中性流,一般东西向的流。按照海流方向与海岸的相对位置:可以分为向岸流、离岸流和沿岸流。,2020/4/26,二、世界大洋表层海流模式,1.信风流和赤道逆流:在赤道区有一支从东向西的海流,即北赤道海流(NEC)和南赤道海流(SEC),南北赤道海流之间有一支从西向东的赤道逆流。2.西边界流和西风漂流:在西风带中,海流基本上自西向东流,西边界流大多来自热带洋面,水温高,流速大,是较强的暖流。在南半球三大洋的西风海流彼此沟通,形成一个连续的水环。又称西风漂流。,3.东边界流:西风漂流在大洋东岸流向低纬的海流。东边界流流动缓慢,幅度宽广具有寒流性质。4.大洋两岸的海流在强度上不对称,大洋西边界的海流比东边界的海流窄而强。如墨西哥湾流和黑潮均为强暖流。,2020/4/26,北太平洋主要海流北赤道海流黑潮北太平洋海流加利副尼亚海流,构成北太平洋中低纬顺时针环流系统;北太平洋海流阿拉斯加海阿留申海流亲潮,构成北太平洋中高纬逆时针环流系统;南太平洋主要海流南赤道流东澳大利亚暖流西风漂流秘鲁海流,构成南太平洋逆时针环流系统。,2020/4/26,二、世界大洋表层海流模式,北大西洋主要海流在中低纬地区,由北赤道海流安的列斯海流墨西哥湾流北大西洋海流-加那利海流形成北大西洋中低纬海域的顺时针环流系统;北大西洋海流爱尔明格海流拉布拉多海流,构成北大西洋上中高纬度的逆时针环流系统。南大西洋主要海流南赤道海流巴西海流西风漂流本格拉寒流,构成南大西洋反时针环流系统。,2020/4/26,北印度洋主要海流北印度洋海流属于季风环流系统:在东北季风期间,由西南季风流和赤道逆流相接,形成北印度洋冬季反时针方向的环流流系。在西南季风期间,由东北季风流、南赤道海流和索马里海流组成北印度洋夏季顺时针方向的环流流系。南印度洋主要海流主要由南赤道流马达加斯加海流西风漂流西澳大利亚海流组成一个反时针方向海流系统。,2020/4/26,DistributionofCurrentintheworldOcean,2020/4/26,红海和亚丁湾的海流:在东北季风期间,亚丁湾是西向海流,过曼德海峡进入红海;在西南季风期间,亚丁湾是东向海流,红海海流过曼德海峡进入亚丁湾。地中海和黑海的海流:地中海和黑海的海流系统呈逆时针方向流动,其中非洲沿海基本上是东流,欧亚沿海是西流。,2020/4/26,3.中国近海的海流,中国近海海流渤海、黄海和东海海流外海暖流:台湾暖流、对马暖流、黄海暖流。黄海暖流冬强夏弱,北进南出,从渤海海峡北部流入渤海,南岸流出。沿岸冷流:辽南沿岸流、辽东沿岸流、渤海沿岸流、苏北沿岸流和闽浙沿岸流等组成。自北向南流动。,2020/4/26,南海海流主要受季风影响,在东北季风期间大部分地区为西南流。在西南季风期间大部分地区为东北流。,2020/4/26,327下列正确的说法是_A海流对船舶运动有较大影响B强大的海流对天气和气候有显著影响CA、B都对DA、B都错328海洋上最主要的海流是_A风海流B地转流C补偿流D潮流329风海流分为_A定海流,风生流B地转流,补偿流CA、B都对DA、B都错,2020/4/26,330在盛行西风带中海流流向大致是_A自北向南B自南向北C自东向西D自西向东331北半球NE信风带的海流_A向西流动B向东流动C向西南流动D向西北流动332表层风海流的大小_A与海面风速成正比B与纬度的正弦平方根成反比CA、B都对DA、B都错,2020/4/26,333北半球表层风海流的流向偏向风的去向之右约_A15B28C45D675334表层风海流的流向与风向的关系为_A北半球偏向风的去向之右约45B南半球偏向风的去向之左约45CA、B都对DA、B都错335若风向为NE风,则表层风海流的流向应为_A在北半球为西流B在南半球为南流CA、B都对DA、B都错336风海流的流向随着深度的增加,_A在北半球逐渐向右偏转,流速逐渐变小B在南半球逐渐向左偏转,流速逐渐变小CA、B都对DA、B都错,2020/4/26,337背密度流而立,_A在北半球,密度小的高温水域在右,密度大的低温水域在左B在南半球,密度小的高温水域在左,密度大的低温水域在右CA、B都对DA、B都错338背倾斜流而立,_A在北半球,等压面海面右侧高,左侧低B在南半球,等压面海面左侧高,右侧低CA、B都对DA、B都错339下列正确的说法是_A在近海,潮流的量值极小,主要考虑风海流B在近海,潮流的量值不可忽视,常有强大的潮流CA、B都对DA、B都错,2020/4/26,第二节海浪(SeaWave),基本概念和知识点:海浪概述;波浪要素;波浪的分类;各种波浪特征;重点:风浪、涌浪和近岸浪;H1/3有效波高;流波效应和海气温差对波浪的影响;,2020/4/26,海浪(SeaWave),一、波浪概述海浪是海水运动的重要形式之一,对船舶航行有极大的影响。大的海浪造成航速下降,舵效降低,甚至停止不前;在狂涛巨浪中还会出现“中垂”或“中拱”使船体结构变形,严重时造成船体断裂,导致重大海难事故。海浪按其形成原因分为:风浪、涌浪、近岸浪、内波、潮汐波、海啸、风暴潮等。,2020/4/26,1.波浪要素,1、波峰波面的最高点。2、波谷波面的最低点。3、波高(H)相邻波峰与波谷之间的垂直距离。4、波幅(a)波高的一半,a=H/2。5、波长()相邻两波峰或相邻两波谷之间的水平距离。6、波陡()波高与波长之比,H/。7、周期(T)相邻的两波峰或两波谷相继通过一固定点所需要的时间。8、频率(f)周期的倒数,f1/T。9、波速(C)波峰或波谷在单位时间内的水平位移(波形传播的速度),C/T10、波峰线通过波峰垂直于波浪传播方向的线。11、波向线波形传播的方向线,垂直于波峰线。,2020/4/26,2020/4/26,2.波浪的分类(按波长与水深关系分类),1、深水波是指水深大于1/4个波长处水域的波浪,波长远小于水深的波。其水面附近的水质点运动比较显著,水质点运动近似为一圆形,而波动随深度的增加而逐渐微弱甚至静止。其传播速度只取决于波长,而与水的深度无关。2、浅水波是指水深小于波长1/20水域的波浪,波长远大于海深的波。传播速度与波长无关,仅决定于水深。浅水波中波浪水质点运动的轨迹是椭圆形。,2020/4/26,水质点的运动于波形传播的关系理论上证明:深水波中海面上水质点运动的轨迹是以波高为直径的圆,在还面以下其直径以指数形式迅速减小。浅水波中水质点运动的轨迹为椭圆。,2020/4/26,2.波浪的分类(按周期和成因分类),1.风浪和涌浪:由风直接作用而引起的波浪称为风浪。风浪离开风区传至远处或者风区中风停息后所留下来的风浪,称为涌浪。2.风暴潮:由于气象原因,如台风,风暴等引起的海面异常升高现象称风暴潮,亦称风暴海啸。3.地震波:由于海底或海岸附近发生的地震或火山爆发所形成的波动。亦称海啸。4.潮汐波:由于天体引潮力作用所产生的波动。5.气压波:相邻海区的气压不同而产生的波动。6.内波:不同密度的水层界面处而产生的波动。,2020/4/26,二、风浪涌浪和近岸浪,风浪(WindWave):由风直接作用引起的水面波动,称为风浪。风浪特征:周期较短,波面不规则,波长短。波向与风向一致,波高取决于风力、风区、风时。风浪成长与风速,风时和风区的关系:风速:一般风速越大产生的风浪也越大。这只适用于风时和风区不受限制时。风时:同一方向的风连续作用的时间。一般对水面持续作用的时间越长,海水所获得的动能越大,风浪也越大。风区:指风在海上吹过的距离。风区的大小对风浪的成长起着不可忽视的作用,若风区的长度不够,风浪也不能充分发展。,2020/4/26,风浪的三种状态,过渡状态:风吹到大洋上,风浪随着时间的增长而增大。风浪的成长取决于风时长短。定常状态:指恒定的风长时间吹在有限的水域上,使海面各点的风浪要素趋于稳定。,风浪的过渡状态,风浪随风区长度的分布,2020/4/26,风浪充分成长状态:风速越大,风时越长,风浪就越发展。但风浪的发展不是无限的,当波陡H/接近1/7时,波浪开始破碎。这是因为风传给风浪的能量,一部分用于增大波高,一部分消耗于涡动引起的摩擦,当风传给风浪的能量与涡动摩擦消耗的能量相平衡时,风浪不再继续增大,即风浪达到极限状态,这种状态称为风浪充分成长。风浪成长主要与风速、风区和风时有关。另外还受水深及海域特征等因素影响。,2020/4/26,2.涌浪(Swell):涌浪是指风浪离开风区后传到远处,或风区里的风停息后所遗留下的波浪。涌浪特征:波形规则,波面光滑,波速较快,波长和周期较大,波陡小。涌浪传播过程中,在波高衰减的同时,波长和周期增大,波速加快,比风暴的移速快很多,可以作风暴来临的先兆,亦称先行波。,2020/4/26,3.近岸浪(CoastalWave):当波浪传到沿岸浅水区,波长变短,波高增大,水质点运动的速度不等,在波谷处,由于水浅,水质点受海底摩擦影响,其速度慢于波峰处水质点的速度,使波峰超过波谷,波形前侧变得陡峭突出,后侧变得平缓,从而使波浪发生倒卷和破碎。,2020/4/26,4.波高的测算:有效波高,平均波高:Hp=(H1+H2+H3+Hn)/n,其中n为观测到的波的总个数,H1,H2,.Hn为各实测波的波高。部分大波的平均波高:将观测到的波高按大小排列起来,取最高的一部分波的波高计算平均值,称为部分大波的平均波高。一般计算H1/100,H1/10,H1/3,它们的意义是,若观测1000个波,则分别代表其中最高的10,100,333个波的平均波高(有效波高)。有效波高H1/3:是波浪预报的一个重要指标。,2020/4/26,有效波高H1/3,设有效波高H1/3为一个单位,则其他几种统计波高与H1/3的比值如下:H:0.63;H1/3:1.0;H1/10:1.27;H1/100:1.61;H1/1000:1.94由此可知,H1/3大于平均波高,在100个连续波中有一个大波的波高超过H1/3的1.5倍稍多些,在1000个连续波中有一个大波的波高接近H1/3的2倍。合成波高:H=HW2+HS2(风浪波高和涌浪波高的合成波高),2020/4/26,三、流波效应和海气温差对波浪的影响,流波效应:波浪与海流成一定角度时,海流会影响波浪的波高、波速和传播方向等。当波浪与海流相向或接近于相向时,波高会增大2030%(流速为23kn,风速为1015m/s)。如黑潮流域上冬季风形成的波浪常增大。海气温差:在风速相等的情况下,气温低于海温时的波高比海气温度相等时的大。据统计,气温比海温每低1,波高增大约5%。如气温比海温每低1,波高增大约5%。在冬季西北太平洋中高纬海域,强盛的锋面气旋,气温低于海温,加之流波效应,有时出现比预料高2-3倍的异常大浪,是海事多发的海域,有“魔鬼海域”之称。,2020/4/26,47,四、世界大洋上的狂风恶浪海域,冬季,北太平洋和北大西洋中高纬(30-60N)中高纬海域位于盛行西风带内,且与极锋平均位置重合,其上多锋面气旋活动,风大浪急。中高纬海域西部是强大冷暖海流交汇处,加剧锋面和气旋的形成及强烈发展。两大洋中高纬驻留永久性低压中心(阿留申和冰岛低压),使周围海域风力强劲。比斯开湾(北大西洋):处于西风带中,海湾地形水深,波流效应。夏季,北印度洋:西南季风南半球整个咆哮西风带好望角(南半球咆哮西风带):西风带,岬角效应。,48,五、中国近海风与浪的分布特征,风的分布冬季风:渤海、黄海吹西北或北风,东海南部、南海北部和中部为东北风,南海南部为偏北风。夏季风:20N以南为西南风,20N以北为东南风。浪的分布冬季以偏北向浪为主,夏季以偏南向浪为主。各海区平均波高0.53.0m之间。大浪位置与高频中心与大风区基本吻合。盛行风频率:东海最高,南海次之,黄、渤海最低。8级大风日数:东海沿岸最多,黄、渤海沿岸次之,南海沿岸最少。,群波(GroupofWaves):海洋中的波浪常以“群”的形式出现,通常称为群波。设两列波向、振幅相同,波长和周期稍有差别的正弦波相互叠加,叠加以后的合成波形如下图。,六、海啸、风暴潮、内波、群波和驻波,2020/4/26,驻波(StandingWave):由两列波向相反的正弦波叠加,可以得到一种波形不向前传播的波,波面只在原地振动,称为驻波。海滨峭壁处常出现驻波,台风眼区的“金字塔浪”就是驻波。波腹处的水质点只作垂直运动,波节处的水质点只做水平运动。,2020/4/26,314在同一海域_A风浪向总是与海面风向相同B涌浪向与海面风向可能成任意角度CA、B都对DA、B都错315根据有关规定,船舶观测海浪时应_A对风浪和涌浪分别进行观测和记录B对风浪和涌浪的合成波进行观测和记录C选择风浪和涌浪两者波高大者进行观测和记录D对有效波高H1/3进行观测和记录316涌浪是指_A风浪离开风区传至远处的波浪B风区里风停息后遗留下来的波浪CA、B都对DA、B都错317实际海浪的波面形状很接近_A正弦波B余弦波C群波D驻波,318关于深水波下列正确的说法是_A海面上水质点的轨迹是以波高为直径的椭圆B当水质点运动到最高位置,即波锋到达时,运动方向与波向相反CA、B都对DA、B都错319当风速为20节风力5级时,风浪充分成长所需要的最小风区和风时约为_A75海里,10小时B280海里,23小时C710海里,42小时D1400海里,68小时320当风速为30节风力7级时,风浪充分成长所需要的最小风区和风时约为_A75海里,10小时B280海里,23小时C710海里,42小时D1400海里,68小时321当波浪由深水区传至浅水或近岸区域,_A波向可能会转折,出现折射、绕射、反射等B波长增大,波高减小,波面变缓,卷倒和破碎CA、B都对DA、B都错,322我国沿海风暴潮严重多发区是_A汕头至珠江口B舟山群岛至长江口C胶州湾D渤海海峡323海啸主要是由_A浅源地震引起的B强风暴引起的CA、B都对DA、B都错324波浪分析图上的等波高线是_A风浪高B涌浪高C有效波高H1/3D风浪与涌浪的合成波高325大洋波浪分析图上的主波向常用表示,其含义是表示_A风浪的方向B涌浪的方向C风浪和涌浪的合成波方向D风浪和涌浪中波高较大者的方向326目前世界各国发布的波浪预报传真图时效通常为_A612小时B2436小时C4872小时D1周,第四节海温和海冰,基本概念和知识点:表层海温分布;我国近海的水温;海温的日年变化。海冰;冰山;冰山的漂移规律;船体积冰;海洋污染。重点:冰山;冰山和浮冰的漂移规律;船体积冰。,2020/4/26,海冰情况,海冰情况,1月11日黄河海港外海冰,海冰情况,2010年1月8日海冰遥感照片,海温(Sea-waterTemperature),一、海温:表示海水冷热程度的物理量称为海水温度,简称海温。海温的高低取决于太阳辐射、海面辐射、蒸发、海流和海水的垂直运动等多种因素。1表层海温分布:整个海洋的年平均温度变化不大。年平均表层水温太平洋最高为19.1,印度洋次之为17.0,大西洋最低为16.9。三大洋平均表层水温为17.7,比地面年平均气温14.3高3。可见海洋相对陆地是温暖的。2海温的垂直分布:垂直分混合层、温跃层和恒温层,2020/4/26,DistributionofseaSurfaceTemperatureintheworld,3.我国近海的水温,我国近海由于受大陆影响海温变化较复杂,全年2月份海温最低,8月份最高。年平均水温:渤海为11;黄海为14-19;东海为20-24;南海北部25-27;南部为28。冬季:陆地气温低于海上气温,近海水温低于外海,表层水温的经向梯度大。夏季:陆地气温高于海上气温,近海水温高于外海,表层水温分布比较均匀。,2020/4/26,DistributionofseaSurfaceTemperatureinthechineseOcean,4海温的日年变化大洋表层水温的日变化很小,日较差通常小于0.4。最高水温出现在下午23时,最低水温出现在早晨6时左右。海温日较差与天气状况,风,纬度和季节有关。低纬大于高纬,夏季大于冬季。大洋表层水温的年变化,一般比气温的年变化滞后12个月,北半球月平均最高值出现在89月,最低值出现在23月。在赤道、热带海区以及寒带海区年较差较小,一般只有23;温带海区较大,为510。与气温的周期性变化相比,表层水温的日、年变化有2个特点:一是水温的变化幅度比气温小;二是水温的变化位相落后于气温的变化位相,且冬季水温高于气温,夏季水温低于气温。,2020/4/26,海水密度和盐度,海水的总质量约为地球质量的1。由于海水中含有大量盐分,海水的密度是盐度、温度和压力的函数,一般为1.011.03gcm-3。盐度是海水中含盐浓度的一种量度,是描述海水特性的基本物理量之一。大洋表面盐度分布:平均北大西洋的盐度最高(35.50),南大西洋和南太平洋次之(35.20),北太平洋最低(34.20)。经向分布赤道地区盐度较低(约为35),副热带海区盐度最高(3637),向两极又逐渐降低,极地地区盐度最低(约为34以下)。,2020/4/26,海冰,海冰:广义的海冰是指海洋中各种形式的冰,它包括海水本身结冰和由大陆冰川,江河流入海洋中的陆源冰。主要是浮冰、岸冰和冰山三大类。海冰能破坏港口设施,造成港口封冻,航道阻塞。流冰,特别是冰山(Iceberg)严重威胁船舶的航行安全。冰源:1.由海水直接冻结而成的冰,称咸水冰。2.从陆地流入海洋的冰,称淡水冰。江河的流冰和大陆冰川的崩裂。影响海冰形成的主要因子:1.长期冰点下的温度。2.海水的表层盐度。3.垂直盐度的分布。4.海水的深度。,海冰的分类,1.初生冰:由松散冰晶最初形成的冰。包括冰针,油脂状冰,粘冰和海绵状冰。2.尼罗冰:由初生冰继续增长,结成厚度为10厘米以内的薄冰层。3.莲叶冰:直径为30-300厘米的,厚度为10厘米以内的圆形冰盘。4.初期冰:由尼罗冰或莲叶冰或冰块冻结在一起形成厚度为10-30来厘米的冰层。5.一年冰:由初期冰发展而成,时间不超过一个冬季的冰。厚度在30-300厘米。6.老年冰:至少经过一个夏季而未消融的冰。厚度大于300厘米。,冰山的形成和分类,形成:极地地区不断降雪,在重力作用下低温凝固变成冰,形成了两极的冰帽(IceCape),厚度达几千米。冰在高压下向四周流动称为冰川,移动速度约为30m/天,当巨大的冰川流到海洋沿岸断裂成巨大的冰块,并随海流风流漂流称为冰山。分类:碎冰山:冰川分离出来的碎冰块(高5米,长小于15米);小冰山(高6-15米,长16-60米);中冰山(高16-45米,长61-122米);大冰山(高46-75米,长123-213米);特大冰山(高大于75米,长大于213米)。,船舶临近冰区的征兆,海水温度急剧降低时,表明前方可能有海冰存在。出现小块浮冰,可能听到冰块相互撞击的响声。在流冰边缘处经常出现浓雾屏带。望见远处海面反射出的光芒。在大风浪区航行,突然波浪减弱或海面变的平静,表明其上风有冰域存在,这是因为海冰阻碍了波浪的运动。听到海浪在冰中的冲击声或海冰因风浪的压挤而发出碎裂的声音,或冰山的融碎声、倒塌声。在空阔的海面上听到本船汽笛的回声。,冰山和浮冰的漂移,影响冰漂流的主要原因是风和海流:1.在无风海域,冰山和浮冰随流漂移,其漂移的速度和方向与流一致。2.在无流海域,冰山和浮冰随风漂移,其漂移的方向在北半球偏离风的去向之右约28,在北南球偏离风的去向之左约28,漂移速度大约为风俗的1/50。冰山的水上部分与水下部分比较:冰山冰的比重约为0.9,冰山体积的水上部分只占冰山整个体积的1/10。冰山露出海面的高度为总高度的1/71/5。,世界大洋冰况,太平洋:北太平洋的白领海,鄂霍次克海,日本海以及勘察加半岛以东海湾,北海道湾和阿拉斯加湾等,都有不同的结冰期。大西洋:北大西洋的浮冰和冰山,在格陵兰东南海域和纽芬兰东南海域最多。波罗地海和北美哈德逊湾常年都有固定的冰岸。流冰南界可达40N,46月份为流冰期。南大洋:南极大陆是世界上最大的冰山发源地,在南极大陆的洋面上常有数量众多的冰山游动,最盛期在89月份,覆盖面积的季节变化和年际变化比较大,流冰南界可达40S。,船体积冰,冬季高纬度航行,当气温很低,海上风浪较强时,波浪飞沫在空气中变成过冷水滴,一碰到船体时便发生冻结,形成船体积冰(又称重冰集结或甲板冰)。易发生在海水温度为5以下海域船体积冰主要发生在船体、甲板、上层建筑或天线上。它可折断天线,阻隔通信,使雷达失效,严重时能使船舶重心上升或偏移,稳性破坏,使船舶失去平衡而发生突然倾覆。冬季在黑海、亚得利亚海里的“布拉风”既典型的代表。船舶在发生船体积冰的海域航行时,应经常改变航向或航速。积冰严重时,应将船舶驶往开阔海域或较暖海域。,2020/4/26,343下列正确的说法是_A纯水最大密度时的温度为4C,冰点为0CB海水最大密度时的温度和冰点都随盐度而变化CA、B都对DA、B都错344下列正确的说法是_A海水最大密度时的温度和冰点不随盐度而变化B海水的平均盐度为35%,对应的冰点为-19CCA、B都对DA、B都错345我国近海的盛冰期一般在_A12月至次年4月B10月至12月C1月至2月上、中旬D12月至2月346冰山属于_A陆源冰B海水结冰CA、B都对DA、B都错347在无流海域,冰山的漂移速度约为风速的_A1/2B1/3C1/10D1/50,348在无流海域,当风速为10米/秒时,冰山的移速度约为_A02米/秒B2米/秒C5米/秒D10米/秒349在北半球无流海域,海冰随风漂移的方向偏离风的_A去向之右约28B去向之左约28C来向之右约28D来向之左约28350在北半球无流海域,当风向为N风时,冰山的移向约为_A208B152C28D332351在北半球无流海域,当风向为S风时,冰山的移向约为_A28B332C208D152352通常冰山水上部分与水下部分的体积比约为_A2:5B9:1C1:9D4:8,353通常形状比较规则的冰山如平顶冰山,其水上部分与水下部分的高度比约为_A1/1B1/2C1/3D1/71/5354通常形状比较规则的冰山如平顶冰山,其水下部分与水上部分的高度比约为_A1/1B2/1C3/1D7/15/1355我国冬季能结冰的海域有_A渤海、黄海北部B黄海中部和南部C东海北部D南海北部356船舶接近冰区的征兆之一是_A海水温度急剧降低,盐度减小B在大风浪区航行,突然波浪减弱或海面变得平静CA、B都对DA、B都错,
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