海水运动规律
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海水流向是由多种因素综合作用形成的,其中包括地球自转、大气环流、地形地貌、潮汐、海洋温度和盐度差异等。
以下是一些常见的海水流向规律:
1. 洋流:洋流是大规模的海水运动,可以分为暖洋流和寒洋流。
暖洋流从赤道附近向极地方向流动,而寒洋流则相反,从极地向赤道方向流动。
著名的洋流有北大西洋暖流和南大洋环流。
2. 阿基米德漂流定律:根据阿基米德原理,较密度小的物质会浮起,而较密度大的物质会下沉。
海水也遵循这一原理,较冷、较咸的海水会下沉,而较暖、较淡的海水则会上浮。
3. 潮汐运动:潮汐是由引力作用而引起的周期性海水运动。
正常潮汐会形成两次高潮和两次低潮,每天大约发生两次。
潮汐运动会对海水的流向产生影响。
4. 地形地貌:海洋地形和海底地貌也会影响海水流向。
例如,海岸线形状、海湾、海峡、大陆架等地形特征会引导海水的流动。
5. 大气环流:大气环流与海洋运动之间存在相互作用关系。
风是海水运动的重要驱动力之一,风的方向和强度会对海水流向产生直接影响。
总的来说,海水流向规律是由多种因素共同作用形成的复杂系统。
不同地区的海水流向可能存在差异,并且会受到季节性变化和气候事件等因素的影响。
具体的海水流向规律需要根据当地的地理环境和气象条件进行详细研究。
第三章地球上的水第三节海水的运动表层海水最基本的运动形式有海浪、潮汐、洋流。
波浪:海面的波状起伏现象。
潮汐:海水周期性涨落现象。
洋流:海水大规模定向运动。
一、海浪1、定义:海浪就是海里的波浪。
并且人们通常用波峰、波谷、波高、波长等要素来描述海浪。
2、组成要素:波峰:海浪周期性运动的高处部分。
波谷:海浪周期性运动的低处部分。
波长:相邻波峰之间的水平距离。
波高:相邻波峰到波谷之间的垂直距离。
3、成因:(1)风浪海浪一般由风力形成,称为风浪。
风速越大,海浪越高,能量越大。
在强风等作用下,近岸地区海面水位急剧升降,称为风暴潮。
风暴潮根据风暴的性质,通常分为由温带气旋引起的温带风暴潮和由台风引起的台风风暴潮两大类。
温带风暴潮,多发生于春秋季节,夏季也时有发生。
其特点是:增水过程比较平缓,增水高度低于台风风暴潮。
主要发生在中纬度沿海地区,以欧洲北海沿岸、美国东海岸以及我国北方海区沿岸为多。
台风风暴潮,多见于夏秋季节。
其特点是:来势猛、速度快、强度大、破坏力强。
凡是有台风影响的海洋国家、沿海地区均有台风风暴潮发生。
案例:P58 1953年荷兰遭受风暴潮袭击阅读材料,分析此次风暴潮损伤严重的原因及研究的防御措施?(2)外力海底地震、火山爆发或水下滑坡、坍塌都可能引起海水的波动,甚至形成巨浪,形成海啸。
类型成因常见海浪由风力作用形成,海浪越高,能量越大海啸海底地震、火山爆发或水下滑坡、坍塌都可能引起海水的波动,甚至形成巨浪风暴潮在强风等作用下,近岸地区海面水位急剧升降。
当强风与海水涨潮同时发生,海水水位暴涨,风暴潮来势倍增。
热带、温带的沿海地区均可能遭受风暴潮的袭击4.海浪与人类活动(1)影响人们在海滨和海上的活动冲浪等活动需要选择浪较高的时候进行,可以增加挑战性出海捕捞、勘探、航行等海上活动处于安全考虑,需要选择浪小的时候。
在海上活动要密切关注天气预报,选择适宜活动的海浪条件。
(2)海啸和风暴潮能量巨大,往往给沿岸地区带来灾难性后果。
海水的运动海水运动的形式主要是波浪、潮汐和洋流。
(一)波浪波浪就是海水质点在它的平衡位置附近产生一种周期性的振动运动和能量的传播。
波浪运动只是波形的向前传播,水质点并没有随波前进,这就是波浪运动的实质。
这是由于水质点同时受到动力和复原力这两个互相垂直的力共同作用的结果。
动力,如风力、潮汐、地震或局部大气压力的变动等,使水质点产生水平位移。
复原力(物理学称为弹性力),如重力、水压力和表面张力等,使水质点恢复原位。
因此,水质点在动力的作用下产生水平位移的同时,受复原力的作用有恢复原位的趋势而产生垂直运动,这样水质点便沿着上述两个力的合力方向运动的结果,便在它的平衡位置附近产生了一种周期性的圆周运动。
而运动着的水质点又将它所获得的能量依次相传,于是连续的“能流”就随波前进。
故波浪只是形状的前进,水质点并没有随波前进。
1.波浪要素波浪的大小和形状是用波浪要素来说明的。
波浪的基本要素有:波峰、波顶、波谷、波底、波高、波长、周期、波速、波向线和波峰线等(图5.33)。
波峰是静水面以上的波浪部分。
波顶是波峰的最高点。
波谷是静水面以下的波浪部分。
波底是波谷的最低点。
波高h,是波顶与波底之间的垂直距离。
波长λ,是相邻波顶(或波底)间的水平距离。
周期τ,是相邻波顶(或波底)2.波浪分类波浪的种类很多,这里介绍几种主要的分类方法:(1)按成因分类风浪和涌浪:在风力的直接作用下形成的波浪,称为风浪;当风停止,或当波浪离开风区时,这时的波浪便称为涌浪。
两者的性质、波形、波高与波长、波速等都不同。
风浪的性质属于强制波,其波形的轮廓和余摆线差别大,波峰尖陡,波谷平广,海面凹凸不平,此起彼伏;其波高较高,波长较短;波速较慢,最大仅达40~50km/h。
而涌浪的性质是属于自由波,其波形的轮廓和余摆线较接近,波峰圆滑,海面较规则,波浪呈一排排的样子,其波高较矮,波长较长(可达500m至600m,甚至800m以上),波速较快,每小时能达100多km,故可以比风速大,可利用它来预报台风或风暴。
海洋地理——海水的温度、盐度及海水运动【思维导图】【必备知识】一、海水温度(1)海水热量的收入和支出:收入主要是太阳辐射,支出主要是海水的蒸发和热辐射消耗的热量。
收支基本平衡,但不同季节,各个海区收支并不平衡,低纬度海区收入大于支出,中高纬度海区支出大于收入(2)海水温度的分布规律:(3)海水对大气温度的调节作用:海水的温度变化比陆地温度变化小;海洋上空的气温变化比陆地上空慢。
原因:海水热容>陆地>空气北半球海洋热量收支随纬度变化图海洋表层平均温度随纬度的变化二、海水盐度海水中含有很多盐类物质,主要是氯化钠和氯化镁,海水的味道既咸又苦。
盐度表示海水中三、海水运动形式1.波浪风浪:风力作用形成;是波浪中最常见的一种。
海啸:海底地震、火山爆发或风暴引起的巨浪;破坏力极大。
波浪是塑造海岸地貌的主要动力,是影响海岸发育、演化的主要因素。
2.潮汐(1)定义:海水在月球和太阳引力作用下发生的周期性涨落现象,月球对地球的引潮力大。
(2)运动规律:一天中通常海水两次涨落一月中大潮:初一(朔)和十五(望),月球、太阳的引力相叠加;小潮:上弦月和下弦月,月球、太阳的引力相抵消,(3)意义:潮水能淹没潮间带,使海底泥沙发生迁移。
因此航海和海岸工程建设等需要掌握潮汐和潮流的特性。
(4)潮汐涨落因时因地而异,可分为:半日潮、全日潮、混合潮三种类型。
半日潮:在一个太阴日内出现两次高潮和两次低潮的称半日潮。
全日潮:在一个太阴日内只出现一次高潮和一次低潮,称全日潮。
混合潮:一个月内,有些日子为半日潮,而另一些日子为全日潮的潮汐类型称混合潮。
3.洋流(1)洋流是海水常年比较稳定的沿着一定方向作大规模流动,叫洋流。
(2)性质分类:A.B.洋流的成因分类:风海流、密度流和补偿流风海流:在盛行风的作用下,表层海水随风飘动,并推动其下层的海水运动。
密度流:由于海水温度、盐度等的不同,引起海水密度的差异,产生水平方向上的梯度力,从而导致海水流动。
高一地理海水的运动知识点海水是地球上其中一种重要的自然资源,了解海水的运动规律对于理解海洋环境、气候变化以及地球系统的循环有着重要的意义。
本文将介绍高一地理海水的运动知识点,并通过不同的小节来详细论述。
一、海流的形成与分类海流是指海洋中水体在水平方向上的流动。
海流的形成与多个因素有关,包括风力、地球自转、海洋地形等。
根据海流的产生原因和运动特点,可以将海流分为暖流、寒流和赤道洋流。
1. 暖流:暖流是由于暖水从热带或副热带地区向极地地区流动形成的。
它们带来了热量,对沿岸气候和生态系统产生重要影响。
著名的暖流包括日本暖流、巴西暖流等。
2. 寒流:寒流是由于寒冷水从极地或高纬度地区向低纬度地区流动形成的。
它们通常带有较低的温度和盐度,对当地气候和生态环境产生重要影响。
例如,西北冷流和佛得角寒流。
3. 赤道洋流:赤道洋流由于赤道附近的海洋水流围绕地球赤道地区流动形成。
赤道洋流对全球气候变化和能量转移有着重要影响,其中最著名的是赤道反赤道洋流和赤向负反馈洋流。
二、海水的垂直运动除了水平流动外,海水还存在着垂直运动。
这些垂直运动包括上升流和下沉流。
1. 上升流:上升流是指深层海水向海表面运动的过程。
上升流通常与富营养物质的上升和生物生产力的增加相关。
它们对海洋生态系统的稳定性和气候调节起着重要作用。
2. 下沉流:下沉流是指海水从表面向深层沉降的过程。
下沉流通常与冷水、高盐度水的下沉有关,进而影响着水体的循环和混合。
下沉流也是深海冷水型生物群落的重要来源。
三、海水的波浪与潮汐除了海流和垂直运动外,海水中还存在着波浪和潮汐。
1. 波浪:波浪是由风力在海面上造成的水体起伏和传播。
波浪的形成与风速、风向和海洋地形等因素有关。
波浪对海岸侵蚀、沙滩形成以及海洋交通等都有着重要的影响。
2. 潮汐:潮汐是由于地球与月球、太阳的引力相互作用而产生的海水垂直运动现象。
潮汐对河口、海峡等地形特征具有显著的影响,也对海洋生态系统和渔业资源起着重要的作用。
海水的运动包括什么海水是地球上最常见的水体之一,它在地球自然界中扮演着极为重要的角色。
海水不仅是生命的来源,还参与了地球的气候系统、能量传递和物质循环。
而海水的运动也是海洋生态系统和气候系统运行的关键。
海水的运动类型1. 海洋循环海洋循环是指海水在全球范围内的运动。
它包括水平方向的表层洋流和垂直方向的上下对流。
表层洋流主要受风力和地转偏向力等因素影响,而上下对流则是由海水的密度差异驱动的。
海洋循环对气候有着重要的影响,能够调节全球气温。
2. 波浪运动波浪是海水在风力作用下产生的周期性振动。
波浪运动不仅影响着海岸线的形态,还对沿岸生态系统有着重要的作用。
波浪还能够将海水中的能量传播到更远的地方,影响海洋的动力学过程。
3. 潮汐运动潮汐是海水在月球和太阳引力的共同作用下产生的周期性波动。
潮汐运动会导致海水的周期性上升和下降,形成涨潮和落潮。
潮汐对海岸线的侵蚀和沿岸生态系统的生态平衡有着重要的影响。
4. 热带气旋热带气旋是在热带海洋中产生的大型风暴系统。
热带气旋在海水的热量和水汽的蒸发作用下形成,并受到海水温度和风向等因素的影响。
热带气旋对海水的运动和气候变化有着重要的影响。
海水运动的重要性海水的运动对地球的气候和生态系统有着重要的影响。
海洋循环能够调节全球气温,影响气候变化;波浪运动影响着海岸线的形态和沿岸生态系统;潮汐运动影响着涨落潮的周期性;热带气旋则会给海域带来急剧的气候变化。
综上所述,海水的运动是地球气候系统和生态系统中不可或缺的一部分,深入研究海水的运动对于理解地球自然界的运行规律具有重要意义。
第三节海水的运动一、海浪1.海水运动形式:海浪、潮汐、□01洋流。
2.海浪的主要形式(1)风浪:由□02风力形成。
风速越大,浪高越□03高,能量越□04大。
(2)海啸:海底□05地震、火山爆发或水下滑坡、坍塌可能会引起海水的波动,形成巨浪。
(3)风暴潮:在□06强风等作用下,近岸地区海面水位急剧升降。
3.海浪是塑造海岸地貌的主要动力。
人们通过□07工程和生物措施来减缓海浪对海岸的侵蚀。
1.判断正误。
(1)海浪最常见的形式是海啸。
(×)(2)海底地震会引起风暴潮。
(×)2.塑造海岸地貌的主要动力是()A.海浪B.风浪C.海啸D.风暴潮答案 A解析海浪是塑造海岸地貌的主要动力。
3.举例说明风暴潮和海啸的破坏性。
提示破坏沿海地区生产和生活设施;影响沿海地区正常的生产和生活秩序;造成财产损失;危及生命安全。
—————————————————————————————二、潮汐1.定义:海水的一种□01周期性涨落现象。
2.涨落特点(1)日变化,一天涨落□02两次:白天的海水涨落称为□03潮,晚上的海水涨落称为□04汐。
(2)月变化:□05农历每月的初一和□06十五前后最为明显。
3.成因:与□07月球和太阳对地球的引力有关。
4.影响(1)潮间带的采集和□08养殖。
(2)沿海港口建设和□09航运。
(3)潮汐□10发电。
,1.判断正误。
(1)潮汐的形成主要是太阳对地球的引力。
(×)(2)潮汐每昼夜涨落一次。
(×)2.农历每月中,潮汐现象最为明显的日期是()A.初一初七B.初八十五C.十五二十二D.初一十五答案 D解析农历每月的初一和十五前后潮汐最为明显。
3.潮汐发电的优点是什么。
提示清洁、可再生。
—————————————————————————————————三、洋流1.概念:海水常年比较稳定地沿着□01一定方向作□02大规模的流动,叫洋流。
2.分类:按□03海水温度,可以将洋流分为暖流和□04寒流。
海水运动——一轮复习一、表层海水最基本的运动形式:海浪、潮汐、洋流。
(一)海浪1.类型:风浪、风暴潮、海啸。
2.影响:冲浪运动、清洁能源、海上航行、塑造海岸地貌等。
(二)潮汐:将白天的海水涨落称为潮,夜晚的海水涨落称为汐,合称潮汐。
1.规律:日、地、月三者大致处在同一直线上时,即初一(朔)和十五(望),形成大潮。
2.影响:清洁能源、潮间带养殖、航运、旅游等。
(三)洋流1.分类按成因:风海流、补偿流、密度流。
按性质:寒流、暖流。
洋流与等温线的关系:等温线弯曲的方向与洋流流向一致。
甲:北半球暖流;乙:北半球寒流。
2.分布规律全球洋流分布规律可总结为“8”、“0”模式。
规律总结:(1)中低纬海区,形成以副热带为中心的大洋环流;北半球顺时针,南半球逆时针,东寒西暖。
(2)中高纬海区,形成以副极地为中心的大洋环流;北半球逆时针,东暖西寒。
(3)南半球中高纬海区,西风漂流、南极环流;都属于寒流。
(4)北印度洋:冬季逆时针,夏季顺时针。
3.对地理环境的影响(1)对气候:暖流增温增湿,寒流降温减湿;(2)对渔场:寒暖流交汇处(海水受到扰动,下层的营养盐类被带至表层,有利于浮游生物的生长繁殖,饵料丰富;洋流交汇处可形成“水障”阻碍鱼类流动,从而使鱼群集中)或者上升流处易形成渔场(受离岸风的影响,表层海水远离陆地而去,使得沿岸地区海水水位较低,深层海水会上涌补充,沿海地区常形成上升补偿流,从而把大量的营养物质带到表层来,有利于鱼类的生长);(3)对航行:顺流快、逆流慢;寒暖流交汇处易形成海雾;高纬寒流易携带冰山。
(4)对污染:加快净化速度,扩大污染范围。
针对性练习1:下图为世界某大洋边缘海域表层海水等温线分布图。
该海域存在一个势力较强的洋流,其对沿岸气候有着重要影响。
据此完成1-2题。
1.该海域可能位于( )A.美国东岸B.北非西岸C.秘鲁西岸D.巴西东南岸2.该洋流对沿岸地理环境的影响是( )A.提高了平均气温B.加剧沿岸的干旱C.延长河流结冰期D.利于雨林的形成答案:1.C 2.B解析:第1题,读图可知,图示海域水温大致北高南低,故该海域位于南半球;根据等温线弯曲状况可知,图示海域有寒流流经,故C项正确。
海水的流动规律是地球上大规模海水运动的基础,也是海洋的重要组成部分。
本文将从海水运动的动力学、浪潮、洋流等多个角度来探讨海水的流动规律。
一、海水运动的动力学任何流体的运动都受到其所处环境的力的影响。
海水亦不例外,而它所受到的力来源于两个方面:一是来自大气的风力,二是来自潮汐的引力。
这两种力相互作用,形成了大规模的海水运动。
1.风力大气层和海水之间的相互作用是海水运动的其中一个动力学因素。
来自大气的风力是主要因素之一。
气压的不均衡会产生风力,当气压降低时,周围的高气压会向低气压区域流动,形成了风。
当风经过海面时,会使海面上的海水受到推动,而风力的大小决定了海水运动的速度和方向。
随着时间的推移,风力也会不断变化,海水的流动规律也会随之变化。
2.潮汐引力另一个影响海水运动的动力学因素是潮汐引力。
潮汐是由地球、月球和太阳三者之间引力的相互作用所引起的。
在潮汐的周期内,海水会上涨和下降,形成了潮汐高度差。
当潮汐涨潮时,海水受到的引力将向海岸线方向移动,这会导致海水流向岸线,形成盐度和温度都非常高的海流。
而在退潮时,海水流向海洋深处,形成低盐度低温度的海流。
二、浪潮浪潮是海水运动的重要组成部分,它是不规则的波浪运动,由风力和海水的相互作用引起。
浪潮在海洋中的速度很快,事实上是海水中最快的运动之一。
由于浪潮运动的速度很快,能够影响海水中的其他流动规律。
浪潮的高度和速度与风力和海水深度有关。
较深的海洋比较稳定,而较浅的海洋则比较容易受到浪潮的影响。
当海水靠近岸线时,浪潮也会不断增强。
浪潮的存在和运动也影响了海洋生态系统。
它会影响海洋物种的繁殖,特别是在沿海地区或岛屿周围。
对于理解和保护海洋生态系统来说,了解浪潮的流动规律非常重要。
三、洋流洋流是海洋中最大规模的流动,它们在整个海洋中循环。
洋流受到风力和潮汐引力的影响,同时也受到大气和水的温度和盐度差异的影响。
洋流按流动方向被分为两类:一是冷洋流,二是暖洋流。
冷洋流中海水沿着海洋表面的纬度向赤道方向流动,而暖洋流则相反。
第二节海水的性质海水的运动一、海水的性质1.海水的温度(1)影响因素①主要因素:海洋热量的收支情况。
a.热量收入——太阳辐射。
b.热量支出——海水蒸发消耗热量。
②其他因素:海陆分布、大气运动、海水运动等。
(2)分布规律垂直分布随深度增加而变化,1 000米以内温度变化幅度较大,1 000米以下,温度变化幅度较小水平分布表层水温由低纬向高纬递减时间分布同一海区,夏季水温普遍高于冬季水温①影响海洋生物分布:海洋表层是海洋生物的主要聚集地。
②影响海洋运输:在冰封海域航行时需要装备破冰设施。
③影响气候特征:从全球尺度来说,对大气温度有调节作用;从区域尺度来说,影响沿海地区气温的季节变化和日变化。
2.海水的盐度(1)概念:指1 000克海水所含盐类物质的多少。
世界大洋的平均盐度约为35‰。
(2)变化规律:表层海水盐度以副热带海域最高;由副热带海域向赤道和两极逐渐降低。
(3)影响因素:海水温度(蒸发量)、大气降水、入海径流、海域封闭程度等。
(4)海水利用:建造晒盐场,海水制碱,提取镁、溴,海水淡化,海水冲厕,工业冷却水等。
3.海水的密度(1)概念:指单位体积海水的质量。
(2)影响因素:温度、盐度和深度(压力)。
(3)分布规律①水平分布:表层海水密度随纬度的增高而增大,同纬度海域密度大致相同。
②垂直分布:海水密度随深度的增加而增大。
二、海水的运动1.海浪(1)概念:海里的波浪,最常见的海浪是由风力形成的。
(2)主要类型类型影响因素海啸海底地震、火山爆发或水下滑坡、坍塌风暴潮强风(3)造成影响:塑造海岸地貌的主要动力。
为保护海岸,可采取修建海堤、种植海岸防护林等措施。
2.潮汐类型内容概念海水周期性涨落现象成因月球和太阳对地球的引力规律一天两次海水涨落,每月初一、十五前后最为明显应用渔业大潮水流急,鱼群容易分散排向外海,或栖居于中上层;小潮水流缓慢,鱼群易集中推向内海,并下沉海底,利于捕捞制盐涨潮时,高盐度海水被推向岸边,可提取海水晒盐航运潮流影响着航行速度,潮汐影响大船进港时机养殖利用潮间带发展水产养殖业发电可以利用潮汐发电,发展清洁能源3.洋流(1)概念:海洋中的海水,常年比较稳定地沿一定方向作大规模的流动。
退潮涨潮规律退潮和涨潮是海洋中一种普遍存在的现象,它们遵循着一定的规律。
退潮指的是海水从海岸线向海洋内部退去的过程,而涨潮则是海水从海洋内部向海岸线移动的过程。
这种规律是由多种因素共同作用形成的。
退潮和涨潮的规律与月亮的引力有关。
月亮是地球的卫星,它对地球上的海洋有引力作用。
由于地球和月亮之间的引力作用,海水会发生周期性的运动,形成退潮和涨潮。
具体来说,当月亮和太阳处于地球两侧时,它们的引力相互叠加,会导致海水向月亮和太阳所在的方向移动,形成涨潮;而当月亮和太阳在地球同一侧时,它们的引力会相互抵消,海水会向另一侧移动,形成退潮。
这样,就形成了每天两次的涨潮和退潮。
退潮和涨潮的规律也与地球自转和地形地貌有关。
地球自转使得地球上的各个地区都会经历涨潮和退潮的过程。
由于地球是一个不规则的椭球体,各个地区的地形地貌也不尽相同,这会导致涨潮和退潮的时间和幅度有所差异。
一般来说,海洋边缘比较陡峭的地方,涨潮和退潮的幅度会比较大;而海洋边缘比较平缓的地方,涨潮和退潮的幅度会相对较小。
退潮和涨潮的规律还受到地球上的洋流和风力的影响。
洋流是海洋中水流的运动,而风力则是大气中空气流动的力量。
洋流和风力可以改变海水的流向和流速,从而影响涨潮和退潮的规律。
比如,在某些地区,如果有强劲的洋流或风力作用,可能会导致涨潮和退潮的时间和幅度发生变化。
因此,要准确预测退潮和涨潮的规律,还需要考虑这些外部因素的影响。
退潮和涨潮是海洋中的一种周期性运动,它们遵循着月亮引力、地球自转、地形地貌、洋流和风力等多种因素的综合作用。
了解退潮和涨潮的规律,对于海洋资源的利用、海洋环境的保护以及海上交通的安全都具有重要意义。
因此,科学家们一直在研究和探索这一领域,希望能够更加准确地预测和解释退潮和涨潮的规律,为人类社会的发展做出更大的贡献。