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时间:2017-11-16
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1、第五章海洋环流§5.1海流的成因及表示方法一、定义及分类二、研究方法三、海流的方向和单位一、定义及分类1.海流:海水大规模相对稳定的流动。海洋环流:一般是指海域中的海流形成首尾相接的相对独立的环流系统或流旋。2.分类按成因分:密度流,风海流,补偿流按受力分:地转流、惯性流;按发生区域:赤道流,陆架流,东西边界流等;按运动方向:上升流,下降流;按海流温度与周围海水温度差异分:寒流,暖流等二、研究方法1、拉格朗日方法,对同一质点在不同时间的观测2、欧拉方法,对不同质点在同一时间的观测三、海流的方向和单位1、海流流速单位:m/s(SI单位制)2、海流流向
2、:指海水流去的方向,正北为0度。“风来流去”绘制海流图时常用箭矢符号,矢量长度表示流速大小,箭头方向表示流向。3、1纬距=111.1km=60海里1节=1海里/小时=1.85233km/小时§5.2海流运动方程一、运动方程二、受力分析三、连续方程四、边界条件一、运动方程所谓海水运动方程,实际就是牛二运动定律在海洋中的具体应用。单位质量海水的运动方程可以写成在直角坐标系中,它的三个分量方程为只要给出这些力,应用式(5-2)便可了解海水的运动状况。二、受力分析作用在海水上的力有多种,归结起来可分为两大类:引起海水运动的力:重力,压强梯度力,风应力,引潮
3、力。海水运动后派生的力:地转偏向力(CoriolisForce,亦称为科氏力),摩擦力。二、受力分析1、重力:地心引力与地球自转产生的惯性离心力的合力。习惯上将单位质量物体所受重力称为重力加速度,以g表示,它是地理纬度与从海平面向下算起深度的函数。其表达式为海面上赤道到极地差为0.052m/平方米,在中纬度,海面与10km深处的差为0.031m/平方米。因此,在海洋研究中,一般视其为常数9.8m/平方米。二、受力分析海平面:对于静态的海洋,重力处处与海面垂直,此时的海面称为海平面。处处与重力垂直的面也称为水平面。重力位势:从一水平面逆重力方向移动物
4、体到另一高度所做功。等势面:位势相等的面叫等势面。静态海洋的表面是一个等势面。用位势米表示位势差:二、受力分析2、压强梯度力、海洋压力场等压面:海洋中压力处处相等的面。海面为海压为0的等压面。(以往称为一个大气压,平均为1013.25hPa)。在右手直角坐标系中,坐标原点取在海面,z轴向上为正,那么海面以下-z深度上的压力则为式中ρ为海水密度。写成微分形式则有此方程称为流体静力学方程。二、受力分析正压场:在静态的海洋中,当海水密度为常数或者只是深度的函数时,海洋中压力的变化也只是深度的函数,此时海洋中的等压面必然是水平的,即与等势面平行。这种压力场
5、称为正压场。压强梯度力:根据牛顿运动定律,当海水静止时,水质点所受到的合力必然为零。但海水却总是处在重力的作用之下,且指向下方。由此可以推断,一定还存在一个与重力方向相反的,与重力量值相等的力与其平衡。由式(5-6)知,该力为二、受力分析它与等压面垂直,且指向压力减小的方向。图5—1a表示了正压场中压强梯度力与重力平衡的情况。当海水密度不为常数,此时等压面相对于等势面将会发生倾斜,这种压力场称为斜压场。如图5—1b所示。二、受力分析二、受力分析斜压场中压强梯度力一般表达式:写成分量形式,即压强梯度力在x,y,z三个方向上的分量分别为内压场,外压场,
6、总压场。二、受力分析由式(5—6)知,两等压面之间的铅直距离为与海水密度成反比。当海水密度在水平方向上存在明显差异时,必然导致两等压面之间的距离不等,使其相对于等势面而发生倾斜。这种由海洋中密度差异所形成的斜压状态,称为内压场。二、受力分析外压场:外部原因(风、降水、江河径流)引起海面倾斜产生的压力场。总压场:外压场自海面到海底叠加在内压场之上,一起称为总压场。单位换算:在SI单位制中,利用公式dp=-pgdz计算压力的单位是牛顿每平方米(N/m2),相当于100hPa。若以百帕为单位,则有联合式(5-10)与式(5-4),则有二、受力分析3、地转
7、偏向力(科氏力)研究地球上海水或者大气的大规模运动时,必须考虑地球自转效应,或称为科氏效应。人们把参考坐标取在固定的地表,由于地球不停地在以平均角速度绕轴线自西向东自转,参考坐标系也在不断地旋转,因此它是一个非惯性系统。在研究海水运动时,必须引进由于地球自转所产生的惯性力,方能直接应用牛顿运动定律作为工具,从而阐明其运动规律。这个力即称为地转偏向力或称科氏力。二、受力分析定性说明地转效应:1、沿经圈运动(从赤道向高纬运动,轨道向东偏移;从高纬向赤道运动,轨道向西偏移)。2、沿纬圈运动(向东运动,轨道向赤道偏移;向西运动,轨道向极偏移)。二、受力分析
8、实际上由于地球自转所产生的惯性力是三维的。取x-y平面在海面上,x轴指向东为正,y轴指向北为正,z轴向上为正,科氏力的三个
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