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海洋学知识点资料
1、海洋学研究内容既有海水的运动规律、海洋中的物理、化学、生物、地质过程及其相互作用的基础理论,也包括海洋资源开辟、利用以及有关海洋军事活动所迫切需要的应用研究
1、地球自转偏向力一科氏力的特点?只改变物体运动方向别改变物体运动速度,北半球偏向力向右,南半球偏向力向左除赤道外的运动物体受到该力作用
2、地球的圈层结构?地核、地幔、地壳、岩石圈、生物圈、水圈、大气圈【对流层,平流层,中间层,热层,散逸层】
3、海洋固有的形态特性?广漠而有垠,连通又阻隔,深又浅
4、海和洋的划分及特征?洋远离陆地,受陆地妨碍小,面积大,水深2-3km有独立潮波系统底质为软泥,红黏土海54靠近陆地,受陆地妨碍大,面积小,水浅,无独立潮波系统,底质为陆屑
5、构造学讲的三个时期?大陆漂移,海底扩张,板块12构造
6、现代海岸带包含几部分一一潮上下间带?潮上带,潮间带,潮下带【海岸,海滩,水下岸坡】
7、海底地形包括哪些部分——架坡基?大陆边缘,大洋中脊,洋盆,稳定型大陆边缘【大陆架,大陆坡,大陆基】波动的叠加d分潮每个假想天体对海水作用引起的潮汐.e4个半日分潮分2S2N2K24个全日分潮:K101PlQ13个浅水分潮6理论的贡献和缺点;贡献1能够简单明了解释潮汐现象和潮汐基本特征2给出的潮差与实际大洋的潮差相近3进一步引申出的分潮概念,可举行潮汐预报,潮位预报误差在10cm左右气象潮非常小的事情下缺点1地球彻底被海水包围,与实际别符;2未思考海水的运动和惯性,无法解释潮流现象;3浅海和近岸潮差与理论差异较大;4无法解释半封闭海湾中的无潮点以及两岸潮差别等现象;5实际上赤道和低纬度会有日潮浮现;6理论上朔望日必大潮,实际延后两天左右;
5、潮汐动力理论1基本思想;从动力学观点研究海水在引潮力作用下产生潮汐运动2三种特别海区中潮汐和潮流特征长海峡、窄长半封闭海湾和宽半封闭海湾;a长海峡波峰/波谷处潮流方向和科氏力的作用在北半球的长海峡中,沿潮波传播方向看,右岸的潮差大于左岸,南半球则相反b窄长半封闭海湾涨潮时,潮流向里,半潮面时,流速最大;高潮时,流速为零;降潮时,潮流向外,半潮面时,流速最大;低潮时,流速为零波节处潮流最大,波腹处潮流为零高低潮时,潮流为零,半潮面时,潮流最大c宽半封闭海湾由湾顶反射和科氏力作用各自形成驻波
6、谐振潮和独立潮1从大洋或外海向海湾传来的潮波,迫使海湾水体胁同一致地振动,这种振动叫胁振潮2大洋或海区由天体引潮力直截了当的振动叫独立潮3海湾的容积和大洋或外海相比为小量,胁振潮占要紧地位
7、中国近海的要紧潮汐类型渤黄东海要紧是正规半日潮;渤海中,惟独秦皇岛和黄河口附近为正规全日潮南海要紧是别正规全日潮
8、中国近海的潮差和潮流特征1渤海2-3m黄海2-4m东海4-5m南海2m2勃黄东半日潮流,南海潮流较弱
9、风暴潮的定义风暴潮是指由于强烈的大气扰动一一如强风和蔼压骤变所招致的海面异常升高现象
1、海水混合的三种形式?分子混合,涡动混合,对流混合
2、流体运动的两种形式?层流,湍流
3、湍流的基本特征?扩散性,随机性,耗散性
4、分子双扩散对流的两种形式?1冷而淡的海水置于暖而咸的海水之上-亦即上层低温低盐水,下层高温高盐水上层低温低盐水,下层高温高盐水,初始上下层海水是静力稳定状态由于分子运动扩散,上层海水增温增盐,下层落温落盐由于分子热盐扩散差异,上层增温快,导致密度减小,引起上层水体从边界向内部对流混合;下层落温而使密度增大,同样从界面开始引起下层水体向内部对流混合此种分子双扩散导致对流,从界面开始分不向各自内部混合2)暖而咸的海水置于冷而淡的海水之上-亦即高温高盐水置于低温低盐水之上高温高盐水置于低温低盐水之上,与前面相似,上层海水落温落盐,下层增温增盐,上层落温快,导致密度增大,当密度大于下层水密度时,上层水将带着高盐进入下层低盐水体中,浮现盐指现象此种双扩散导致对流在界面处引起上下层水体混合海洋中观测到“盐指”双扩散对流效应大大促进了海洋内部的混合1气候系统的两个要紧外强迫太阳辐射和重力2海洋的性质及在气候系统中的作用
(1)大气运动的重要能源
(2)有极大热容,运动稳定,变化缓慢
(3)大气系统中C02最大汇
(1)热力系统平衡
(2)水汽循环
(3)大气运动的协调
(4)温室效应的减缓3厄尔尼诺赤道东太平洋的异常变暖4拉尼娜厄尔尼诺之后的赤道东太平洋的异常变冷5南方涛动赤道东、西太平洋海面气压的反相变化6南方涛动指数塔希提岛(东)和达尔文岛(西)的气压差7厄尔尼诺形成和进展的机制东南信风减弱,太平洋东向西的洋流减少,底部冷海水上泛减少,赤道东太平洋水温异常增暖,大气环流被破坏,大量异常气候现象发生PDOIODAMONAOACW的周期和特征PDO太平洋中低纬度,几十年AMO大西洋中低纬度,几十年ENSO热带海洋,3-5年IOD热带海洋,3-5年NAO北大西洋,北欧海10年ACW南大洋,4年.海洋声学的研究内容深海声道的传播特性,波导传导以及非波导传导,海水的超汲取,海底沉积层的声学特性,海底地形以及海洋生物的反射和散射,湍流涡旋的妨碍,海洋动力噪声.海水中的声速要紧受哪些因素妨碍,具体关系怎么与温度关系随温度升高而增大,温度变化1℃声速变化约5m/s与盐度关系随盐度增加而增大,盐度增加1声速值增加约lm/s与压力关系静压力增加,声速值增加海水深度增加100m声速增量约为2m/So温度对海水中声速的妨碍最显著,其次是压力,通常盐度的变化多忽略.何为声线和声道
(1)声线自声源发出,代表声能传播方向的曲线声线总是向声速小的方向弯曲
(2)声的超远距离传播.声波在海洋中传播时引起衰减的缘故有哪些
(1)扩展损失(几何衰减)
(2)汲取损失
(3)散射损失介质的别均匀性引起声波散射和声强衰减.海洋水群和透明度的含义和特征透明度在船舷背光处,将直径30cm的白群圆盘垂直沉入海水中直到刚看别见为止的深度水XXX将透明度盘提升至透明度一半深度处,鸟瞰透明度盘之上的水柱颜XXX并对比水群计,标记其水群值.海洋光学中辐照度、辐亮度、体积衰减系数和体积散射函数的含义
(1)辐照度海中单位面积接收到的辐射通量(W/nT2)表示单位面积接收到的各个方向辐亮度之和
(2)辐亮度在俯仰角0以及方位角力方向,单位立体角内,经过垂直于此方向的单位截面积的辐射通量
(3)体积衰减系数是波长的函数
(4)体积散射【瑞利散射,米氏散射】函数在方向,单位散射体积单位立体角内散射辐射强度与入社在散射体积上辐照度之比.海洋辐射传输理论的基本思想研究光辐射经过海洋水体受到多次散射和光谱汲取所导致的海洋中辐射场的变化.海水表观光学性质和固有光学性质的含义海水的光学特性【表观光学特性+固有光学特性】
(1)表观光学特性由光场和水中成分决定
(2)固有光学特性与光场无关,只与水中成分分布及其光学特性有关固有光学性质与边界条件无关,仅决定于海水本身物理性质及光学特性1大洋平均pH值是多少
8.1【
7.5〜
8.2】2海水汲取总C02量的操纵因素有哪些?海水的静态容量【热力学平衡咨询题】,大气海洋间C02的交换速率有多快【动力学咨询题】,海水铅直混合速率3海水中气体的溶解度要紧取决于哪些因素?气体性质,气体分压,海水温度盐度4妨碍海气界面气体交换速率的因素有哪些?两者分压,气体交换系数,海面状况
(1)气体交换速率,取决于气体在两个扩散层之间的扩散速度,气体在汽相的交换系数比在液相中大;海面风速妨碍气体交换速率,风速达扩散层厚度减小;与温度有关5世界大洋溶解氧的垂向分布特征有哪些?海洋植物光合作用要紧在光合层中举行(0-80m)80-200in光合作用减弱,>200m消耗占要紧地位,
(1)浮游植物密集表层海水氧气含量呈周期性变化【最大值下午2〜3点,最小值夜间2〜3点】
(2)溶解氧补偿深度,近岸小,大洋中大6海洋中氮磷硅酸盐的时空分布特征怎么?
(1)氮【溶解N2无机氮化合物,有机氮化合物】
(2)磷【无机(溶解态、颗粒态),有机(生物有机体内,有机碎屑中含的磷)】
(3)硅酸盐【溶解硅酸盐,悬浮SiO2】
(4)微量营养盐河口水域含量高于大洋DIP大洋表层海水远低于沿岸区,热带表层海水DIP低,北大西洋和印度洋表层海水较高;大洋深层海水中,由北大西洋向南,通过非洲海域,印度洋东部到太平洋DIP含量平稳增加,富集于北太平洋深层海水
(6)铅直随深度增大而别断增大,在某一深度达到最大值别变硝酸盐印度洋>太平洋》大西洋磷酸盐印度洋=太平洋》大西洋硅酸盐太平洋,印度洋深层海水中中含量比大西洋深层水高得多7海洋中氮磷硅酸盐的循环过程怎么?
1、海洋生物生态群降包含哪些?
(1)近海生物群降【潮间带之大陆架边缘内侧】
(2)大洋生物群降【大陆架边缘外侧指整个海域】
(3)热泉生物群降
(4)河口生物群降
(5)红树林生物群降
(6)珊瑚礁生物群降
2、何为生态系统?(ECOecosystem)指在自然界的一定的空间内,生物与环境构成的统一整体,在那个统一整体中,生物与环境之间相互妨碍、相互制约,并在一定阶段内处于相对稳定的动态平衡状态
3、何为海洋初级生产力?指浮游植物、底栖植物及自养细菌等经过光合作用创造有机物的能力,普通以每日(或每年)单位面积所固定的有机碳或能量来表示(克碳/米2-日或千卡/米2•小时),其大小首先受光照强度的制约,其次同海水中氮和磷的含量、使富含营养盐的深层水与表层水起混合作用的上升流的特征和季节有关
4、何为赤潮是在特定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚拢而引起水体变群的一种有害生态现象
1、海水组成热胀冷缩性质水,无机盐,有机物,悬浮物【纯水】4℃以上满脚热胀冷缩性质,4c以下别满脚低于4c有利于水分子缔合
2、海水盐度35%定义进展历程1000g水中所包含的溶质总质量2测定海水的氯度电导率与标准海水的比值3样品与KCI的电导率之比
3、海水的热力性质比热,位温,位密等1海水比热〉空气2位温某一温度海水绝热上升到海面时的温度3位密位温下的密度
4、海水状态方程描述海水密度与温、盐、压等理化特征参量之间关系的数学表达式.
5、海冰的分类新冰,尼罗冰,初期冰,一年冰,多年冰
6、海冰与气候变化的关系在结冰的过程中,气温越低,结冰速度越快,冰层厚度进展越厚,被包围在其中的卤水越多,海冰的盐分越高;冻结前海水的盐度越高,海冰的盐度也许也高在南极大陆附近海域测得的海冰盐度高达22〜23冰的盐度随冰龄增大而减小当海冰通过夏季时,冰面融化会使冰中卤汁流出,导致盐度落低,在极地的多年老冰中,盐度几乎为零融化时死水现象;结冰时对流,析出盐晶;海冰妨碍海洋与大气热力交换
1、海面热U叉支Qw=Qs-Qb±Qe±QhQs大气透明度和天空中的云量、云状以及太阳高度有关【太阳辐射】Qb海面水温、空气中的湿度、云量和云状【海面有效回辐射】Qe水汽温差、大气中水汽垂直分布和风速【蒸发,凝聚潜热】Qh海面风速和海气温差【感热交换】2^海面热收支余项Qt=Qs-Qb土Qe±Qh土Qz土QaQz铅直方向上热量运输【经过海面上的风流浪引起的湍流混合】Qa水平方向上热量运输【海流完成】
3、世界大洋水平衡1世界大洋整体水量平衡方程q=E蒸发-P陆地径流-R落水对整个世界大洋、全年或多年平均而言,q=0世界大洋平均而言,R=12cm/aP=114cm/aE=126cm/a2各大洋别均匀太平洋的落水和径流之和大于蒸发,水量有盈余,大西洋的落水和径流之和小于蒸发,水量有损失北冰洋的蒸发少、径流多,水量有盈余3蒸发在副热带海区存在两个极大值,赤道地区相对小,高纬度海区迅速减小
1、温度1水平分布a等温线成条带状b从赤道向两极逐渐减小c东、西边界等温线弯曲方向相反d寒暖流交汇处等温线密集e深层水平分布径向梯度减小、南北温差减小、水温趋向均布2垂直分布a低纬表层温高的均匀层100m下面主温跃层b中纬上为均匀混合层,其下季节性温跃层c高纬别存在永远性跃层;有时浮现逆温现象;夏季冷中间层3日变化非常小4年变化赤道和极地海域年变幅小于loC最大值浮现副热带海域8~9oC寒暖流交汇处可达
14、15oC北半球变幅大
2、盐度1表层水平分布特征a东西方向基本呈带状,南北方向双峰一谷马鞍状b寒暖流交汇区和径流冲淡海区等盐线密集c盐度的最高与最低值多浮现在大洋边缘的海盆中d冬季盐度分布特征与夏季相似2深层水平分布特征a盐度南北差异随深度的增加而减小,深处几乎均匀3盐度铅直分布a中低纬海区存在明显的盐度跃层b极地海区冬季无明显盐度跃层,夏季浮现盐跃层4妨碍盐度的要素蒸发落水/结冰融冰/河流的淡水输入/海流的介入
3、大洋表层以下的海水基本上从别同海区表层辐聚下沉而来的
4、世界大洋盐度空间分布别均匀,平均值大西洋最高,
34.90印度洋次之,
34.76太平洋最低
34.
625、密度凡能妨碍海洋温度、盐度变化的因子都会妨碍海水密度的变化大洋密度的日变化能够忽略,其年变化规律则很复杂
1、大气的垂直分层结构?【地球圈层】
2、气象要素?气温【
1.5m百叶窗】,气压,湿度,风
3、自由大气的地转平衡?1自由大气摩擦力能够忽略2地转平衡水平气压梯度力和地转偏向力平衡
4、要紧气压带和风带?赤道低气压带;副热带高气压带;副极地低气压带;极地高压带东南东北信风带,盛行西风带,极地东风带
5、季风形成的要紧妨碍因素是啥?海陆温度的季节性变化,地球上行星风系的季节性南北挪移
6、全球三个要紧季风区?印度季风区,东亚季风区,西非季风区
7、何为锋,锋面和锋线?1锋是冷暖气团之间的狭窄、倾歪过渡地带2锋面:当性质别同的两个气团,在挪移过程中相遇时,它们之间就会浮现一具交界面3锋线:锋面与地面相交而成的线
8、温带气旋的进展时期?波动时期,进展时期,锢囚时期,消亡时期
9、何为爆发性气旋?24H内加深率至少每小时ThPa要紧发生于大陆东岸【黑潮流域和湾流流域】中纬地区,冬半年
10、何为寒潮?寒潮天气过程是指与强大的冷高压相伴随的一种大规模的强冷空气活动过程
1、海流的定义和分类【密度流,风海流,补偿流】
2、产生和妨碍海水运动的力重力,压强梯度力,风应力,引潮力-科氏力,摩擦力
3、流体静力学方程的表示办法重力二等于压强梯度力
4、正压场和歪压场;1正压场静态海洋中,等压面与等势面平行2歪压场海水密度别为常数,等压面与等势面倾歪
5、地转流的力学平衡及特点;1压强梯度力的水平重量与科氏力达到平衡的稳定流淌f平面近似于B平面近似3流速大小与等压面和等势面夹角的正切成正比,与科氏参量成反比4流向沿两面交线流淌,北半球流向偏在压强梯度力的水平分力右方90°5等压面倾歪的方向北半球面向流去的方向,右面等压面高,左面等压面低
6、风海流的力学平衡及特点1摩擦力与科氏力流淌达到平衡
7、风海流体积输运的特征-无限深海风海流垂直风向输送,北半球风向右边,南半球风向左边
8、副热带海区东西边界流的特征对照【特征对照略】西边界流北半球强,南半球弱【黑潮,东澳流,湾流,巴西流,莫桑比克流】东边界流利于海雾形成【加利福尼亚流,秘鲁流,加纳利流,本格拉流】
9、世界大洋包括几种要紧的水团,他们的来源要紧在哪里表层水局地,高溶解氧深层水大西洋格陵兰南端表层下,贫氧底层水南极大陆边缘海,高密次表层水副热带辐聚带,高盐中层水西北辐聚带,南极辐聚带地中海,红海【高盐】
1、海浪要素包括哪些波峰,周期,波长,波高,波陡H/L
2、何为小振幅重力波,其波面方程和频散关系怎么表示,水质点的运动轨迹怎么?1振幅相关于波长无限小,波陡等于零,重力为其唯一外力2波面方程正弦曲线3频散关系波数和频率,K=2兀/入,Q=2n/TC=入/T=Q/k【相速度】4深水波相速度Vg入/2冗,水质点运动圆形;浅水波相速度Vgd水质点运动,椭圆形5深水波群速度1/2C;浅水波c
3、何为驻波,其特点怎么?1振幅,周期,波长相等,传播方向相反的两列正弦波的叠加【波形别传播;波腹,有巨大升落;波节,无升落】2水质点运动速度波面最大时流速为零,波面为零时流速最大,波节处惟独水平运动重量,波腹处惟独铅直重量3波群周期,振幅,波长相近,传播方向相同的正弦波的叠加
4、何为海浪波高和有效波高?有效波高将得到的波高从小到大罗列前1/3的大波的平均波高海浪波高通常所讲的海浪波高是指有效波高
5、有限振幅波水质点的运动轨迹别闭合
6、何为风浪和涌浪,各自特点怎么?1处于风的作用之下海面波动的状态【有白浪,波面别规则,波峰斗,波谷光滑】2风力减小平息后,或风向改变时海面遗留的波动【波面光滑,波峰长,传播距离长】
7、最小风时,最小风区1风时,指状态相同的风持续作用在海面上的时刻;波纹达到定态时所需要的时刻2风区,状态相同的风作用的海面范围;风浪成长至理论上最大尺度所记忆的最短时刻
8、弥散,角散1别同波长、周期、振幅的分波在传播过程中,波长大的速度快,短的速度慢,原来叠加在一起的波分开2各分波传播方向别同,向各个方向分散开
9、海浪的破裂类型包括哪些?波峰角大于120,溢波,卷波,崩波
10、何为海浪谱?海浪波的能量相关于组成波的频率的分布
11、何为内波,恢复力是,Brunt-Va何为a频率dp/dz1发生在海水密度层结稳定的海洋中的一种波动,最大振幅浮现在海面以下
(2)科氏力与弱化重力
(3)在密度层结稳定的海洋中海水微团受到某种力的干扰之后,在铅直方向上自由震荡的频率
12、内波传播方向,能量输送特点海洋内波的恢复力约化重力(重力与浮力之差)
(1)传播方向沿着与水平方向成一角度传播,当内波频率较高时,角度变小,方向接近于水平方向,反之,方向较陡
(2)能量以群速度输送,群速度量值别等于相速度,方向与相速度垂直,波形向歪上方传播时,能量向歪下方输送
13、界面波的定义波速振幅特征?
(1)定义发生在两层密度别同的海水界面处的波动
(2)波速具有相同波长的界面波与表面波波速比约小几十倍
(3)振幅相同能量激发界面内波比表面波振幅大几十倍
14、内波能量源,激发源,载体
(1)潮汐
(2)海底地形
(3)稳定层化的海水
15、开尔文波和罗斯贝波的特点是啥?
(1)开尔文波【赤道开尔文波,边界开尔文波】沿X轴方向,单一方向传播,北半球开尔文波边界在右侧,波峰处,右高左低
(2)罗斯贝波,恢复力,科氏力随纬度变化率,传播方向始终偏向西方
12、何为海啸,其特点怎么?速度快,地震发生处海水深1潮汐要素
(1)潮位海面相对某一基准面的铅直高度
(2)平潮与停潮【潮位别长别退】
(3)高潮时与低潮时【平潮,停潮的中间时间】
(4)涨潮时与降潮时【低(高)潮到高(低)潮所需时刻】
(5)潮差:相邻高低潮间铅直距离
(6)高潮高与低潮高2潮汐类型正规半日潮,别正规半日潮,正规日潮,别正规日潮3引潮力的定义地球上单位质量物体受月球引力和地球绕公共质心运动产生的惯性离心力合力4平衡潮理论4平衡潮理论
(1)理论假定和基本思想;a地球为一具圆球,其表面彻底被等深的海水覆盖b海水没有粘滞性,也没有惯性c海水别受地转偏向力和摩擦力的作用
(2)月赤纬和潮汐类型的关系;a当月赤纬等于0地球上全为正规半日潮b两极高纬度地区浮现正规日潮;c其他纬度上浮现日别等现象,越靠近赤道,半日潮成分越大,越靠近两极,日潮成分越大d赤道上永久浮现正规半日潮
(3)潮汐日别等现象的含义;a月赤纬别为零,除高纬,地球上各点潮汐都为半日潮与全日潮叠加,浮现日别等现象b月赤纬增大,日别等现象显著,最大时称为回归潮;c月赤纬为零时,日周期部分为零,半日周期部分最大,成为分点潮d潮汐日别等现象高高潮、低高潮;高低潮、低低潮
(4)平衡潮最大也许潮差;78cm
(5)分潮和假想天体的含义以及要紧分潮;a把复杂周期的潮汐看作许多周期长短各异的潮汐叠加而成,而且假设与每一具如此周期的潮汐都对应一具天体b假想天体实际天体运动轨道是椭圆,用多个圆逼近,每个圆对应有一具天体,即“假想天体”.许多“假想天体”共同作用逼近实际天体作用c每个假想天体所产生简单波动称之为分潮所以海洋潮汐以为是许多简单。