2018-第8章 海洋波动
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海底两万里每章概括《海底两万里》是法国作家儒勒·凡尔纳创作的长篇科幻小说。
这部作品主要讲述了博物学家阿龙纳斯、其仆人康塞尔和鱼叉手尼德·兰一起随鹦鹉螺号潜艇船长尼摩周游海底的故事。
以下是对每章内容的概括:第一章:飞逝的巨礁1866 年起,出现了一件大怪事。
海洋中发现一个庞然大物,就像飞逝的巨礁,多艘航船莫名其妙地被撞裂了。
公众坚决要求把这头怪物从海洋里清除掉。
第二章:赞成与反对对怪物主要有两派看法,一派认为是一种力大无穷的怪物,另一派则认为是一艘动力强大的“海下船”。
我(阿龙纳斯教授)认为,怪物是一种力量大得惊人的“独角鲸”。
美国海军部组织了一艘名为亚伯拉罕·林肯号的快速驱逐舰,准备去清除“怪物”。
第三章:随先生尊便我收到了海军部长的邀请,登上了亚伯拉罕·林肯号,同行的还有我的仆人康塞尔。
第四章:内德·兰德舰上有一位鱼叉手叫内德·兰德,他体格健壮,脾气暴躁,技术高超。
第五章:冒险行动林肯号在海上航行了很久,一直没有发现怪物的踪迹。
终于,在一次偶然的机会中,发现了怪物的身影。
第六章:全速前进林肯号全速前进,试图追上怪物,但怪物的速度也非常快,一直无法接近。
第七章:不知其种属的鲸鱼在追逐的过程中,我们发现这个怪物比鲸鱼还要大,而且形状十分奇特。
第八章:动中之动正当我们准备发起攻击时,怪物突然发起了反击,林肯号受到了重创。
第九章:尼德·兰德的怒火鱼叉手内德·兰德非常愤怒,他一心想要抓住这个怪物,为死去的同伴报仇。
第十章:海洋人在激烈的战斗中,我、康塞尔和内德·兰德意外地掉入了大海,正当我们绝望的时候,发现了一艘奇怪的潜艇,我们被救上了潜艇。
第十一章:鹦鹉螺号我们发现救我们的潜艇叫做鹦鹉螺号,潜艇的主人是尼摩船长。
第十二章:一切都用电尼摩船长向我们介绍了鹦鹉螺号的构造和动力来源,潜艇内的一切都依靠电来运作。
第十三章:几组数字尼摩船长给我们介绍了鹦鹉螺号的一些数据,比如潜艇的长度、宽度、排水量等。
海水中的波动现象与声速测量海洋是地球上最广阔的水域,它包含着丰富的生物资源,也承载着人类的贸易和交通。
而在海水中存在许多波动现象,这些波动对于海洋的气候、生态以及声速测量等方面都具有重要影响。
本文将探讨海水中的波动现象以及利用声速测量方法研究海洋的相关应用。
波动现象是海水中最常见的现象之一。
海洋表面存在着海浪,它们由风对海面的作用力引起。
海浪波动的大小与风力、风向和海洋底形等因素有关。
在海浪的背后,还存在着内波、潮汐和海流等波动现象。
内波是指在两层密度不同的海水交界处发生的波动。
当潮汐水流遇到海底隆起或海底狭窄的地方时,就会产生潮汐波动。
而海水中的海流则是由地球自转、风力和重力等因素共同作用下,形成的大规模水流运动。
这些波动现象不仅丰富了海洋的景观,还对海洋生物和沿海生态系统产生了影响。
除了对海洋生态和气候有影响外,波动现象还对声速测量有一定的影响。
声速是声波在海洋中传播的速度,而海水的声速与温度、盐度和水深等因素有关。
波动现象会导致海水温度、盐度和密度的变化,从而对声速造成影响。
例如,海浪的产生可以使得海水表面温度和盐度变化,从而引起声速的变化。
内波则会导致水柱的密度分层和扩散,进而影响声波的传播。
而潮汐和海流对声速的影响则更加复杂,需要更精细的测量和建模方法才能得到准确的结果。
因此,研究海洋波动现象对声速测量的影响,对于提高声速测量的准确性和可靠性具有重要意义。
为了研究海洋波动现象对声速的影响,科学家们采用了多种测量方法和工具。
其中,声纳是最常用的工具之一。
声纳可以向海洋中发射声波,并通过接收回波来获得声速的信息。
通过在不同位置、不同时间进行声速测量,科学家们可以得到相关数据,来分析海洋波动现象对声速的影响。
此外,也有一些通过测量海水温度、盐度和密度等参数来推导声速的方法。
这些方法需要在海洋中布置传感器网络,并对数据进行综合分析和建模,来获取声速的准确值。
海洋波动现象与声速测量是一个复杂而有趣的领域。
第六章海洋中的波动现象第六章:海洋中的波动现象⼀、波浪的分类:1、按相对⽔深(⽔深与波长之⽐,即h/λ):深⽔波(短波)、浅⽔波(长波)2、按波形的传播与否:前进波、驻波3、按波动发⽣的位置:表⾯波、内波(边缘波)4、按成因:风浪、涌浪、地震波⼆、⼩振幅重⼒波⼩振幅重⼒波,亦称正弦波,是⼀种简单波动。
波动振幅相对波长为⽆限⼩,重⼒是其唯⼀外⼒的简单海⾯波动。
(⼀)波形传播与⽔质点的运动波形向前传播完全是由⽔质点的运动产⽣的,但⼆者不是⼀回事,只是波形向前传播,⽔质点并不随着波形前进。
1、若⽔深⼤于波长的⼀半时(h/λ≥0.5)----深⽔波、短波对于短波,⽔质点的运动轨迹是⼀个圆,半径为,轨迹半径随深度的增加迅速减⼩,在表⾯,其半径为a;⽔质点在波峰处具有正的最⼤⽔平速度,在波⾕处具有负的最⼤⽔平速度,在⽔⾯上⽔平速度为0;⽔⾯以上⽔平速度为正,⽔⾯以下⽔平速度为负。
波峰波⾕处铅直速度为0,⽔⾯上铅直速度最⼤;⽽且波峰前部为正(向上),波峰后部为负(向下)。
2、⽔深h相对于波长λ很⼩时(h<λ/20)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;⽔质点的运动半径(振幅)a 随深度⽽减⼩。
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。
(⼆)波动公式与波动能量1、波速与波长的关系:⼩振幅重⼒波的⼀般关系式对于深⽔波⽽⾔,h/λ≥1/2可见波速与⽔深⽆关,只与波长有关对于浅⽔波⽽⾔可见波速与波长⽆关,只与⽔深有关2、波动能量在⼀个波长内,总能量为,其中,动能与势能相等(三)弦波的叠加1、驻波:两列振幅、波长、周期相等,但传播⽅向相反的正弦波。
随着时间的变化,在时,波⾯具有最⼤的铅直升降,其值为2a,即合成前振幅的2倍,这些点称为波腹。
在处,波⾯始终⽆升降,这些点称为波节。
在波节与波腹之间的波⾯升降幅度均在0~2a之间。
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, 是,作为最低近似可以把实际的海洋波动看作是简单波动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。
接应用于解释海洋波动的性质[1 3]§ 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( )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 。
从波峰到波谷之间的铅直距离潮位波高 ( H ) , 波高的一半 a= H/ 2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 / )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 波浪要素它们都不是真正的周期性变化。
但海海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。
海底两万里第八章动中之动读书笔记
在《海底两万里》第八章“动中之动”中,阿龙纳斯、康塞尔和尼德·兰被鹦鹉螺号的尼摩船长所救,并开始了一段奇妙的船上生活。
这一章中,作者详细描绘了鹦鹉螺号的内部构造和设施,以及船上的生活情况。
其中,对船长的描写特别引人注目。
他是一个富有神秘色彩的人物,既聪明又有些孤僻,对人类社会有着强烈的反感。
同时,他也表现出对海洋的深深热爱,愿意与海洋共存亡。
在鹦鹉螺号上,阿龙纳斯、康塞尔和尼德·兰见到了各种奇特的海洋生物,如海蜘蛛、海蛇、章鱼等。
这些生物的出现不仅丰富了这一章节的内容,也让读者对海洋有了更深的了解。
同时,作者还通过对这些生物的描绘,展示了其独特的想象力和对细节的刻画能力。
在这一章中,作者还通过描绘鹦鹉螺号与一艘战舰的相遇,展现了其出色的情节安排能力。
这场相遇不仅增加了故事的紧张感,也让读者更加关注鹦鹉螺号的命运。
同时,通过这场相遇,作者也表达了对人类社会的不满和对和平的渴望。
总的来说,《海底两万里》第八章“动中之动”是一章非常精彩的章节。
通过这一章的阅读,我不仅对海洋有了更深的了解,也对作者的想象力、情节安排能力和思想深度有了更深的体会。
这一章的内容让我印象深刻,值得反复品味。