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| 洋流 |
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| 洋流 |
洋流可以分为暖流和寒流。若洋流的水温比到达海区的水温高,则称为暖流;若洋流的水温比到达海区的水温低,则称为寒流。一般由低纬度流向高纬度的洋流为暖流,由高纬度流向低纬度的洋流为寒流。洋流还可以按成因分为风海流、密度流和补偿流。盛行风吹拂海面,推动海水随风漂流,并且使上层海水带动下层海水流动,形成规模很大的洋流,叫做风海流。
世界大洋表层的海洋系统,按其成因来说,大多属于风海流。
不同海域海水温度和盐度的不同会使海水密度产生差异,从而引起海水水位的差异,在海水密度不同的两个海域之间便产生了海面的倾斜,造成海水的流动,这样形成的洋流称为密度流。
当某一海区的海水减少时,相邻海区的海水便来补充,这样形成的洋流称为补偿流。补偿流既可以水平流动,也可以垂直流动,垂直补偿流又可以分为上升流和下降流,如秘鲁寒流属于上升补偿流。
综上所述,产生洋流的主要原因是风力和海水密度差异。实际发生的洋流总是多种因素综合作用的结果。
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| 洋流 |
大洋上的结冰、融冰、降水和蒸发等热盐效应,造成海水密度在大范围海面分布不均匀,可使极地和高纬度某些海域表层生成高密度的海水,而下沉到深层和底层。在水平压强梯度力的作用下,作水平方向的流动,并可通过中层水底部向上再流到表层,这就是大洋的热盐环流。
大洋表层生成的风漂流,构成大洋表层的风生环流。其中,位于低纬度和中纬度处的北赤道流和南赤道流,在大洋的西边界处受海岸的阻挡,其主流便分别转而向北和向南流动,由于科里奥利参量随纬度的变化(β-效应)和水平湍流摩擦力的作用,形成流辐变窄、流速加大的大洋西向强化流。每年由赤道地区传输到地球的高纬地带的热量中,有一半是大洋西边界西向强化流传输的。进入大洋上层的热盐环流,在北半球由于和大洋西向强化流的方向相同,使流速增大;但在南半球则因方向相反,流速减缓,故大洋环流西向强化现象不太显著。
大洋表层风生环流在南半球的中纬度和高纬度地带,由于没有大陆海岸阻挡,形成了一支环绕南极大陆连续流动的南极绕极流。
在大洋的东部和近岸海域,当风力长期地、几乎沿海岸平行地均匀吹刮时,一方面生成风漂流,发生海水的水平辐合和辐散,而出现上升流和下降流;另一方面因海水在近岸处积聚和流失而造成海面倾斜,发生水平压强梯度力而产生沿岸流,就形成沿岸的升降流。
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| 洋流 |
在海洋的大陆架范围或浅海处,由于海岸和海底摩擦显著,加上潮流特别强等因素,便形成颇为复杂的大陆架环流、浅内海环流、海峡海流等浅海海流。
海流按其水温低于或高于所流经的海域的水温,可分为寒流和暖流两种,前者来自水温低处,后者来自水温高处。表层海流的水平流速从几厘米/秒到300厘米/秒,深处的水平流速则在10厘米/秒以下。铅直流速很小,从几厘米/天到几十厘米/时。海流以流去的方向作为流向,恰和风向的定义相反。
海流对海洋中多种物理过程、化学过程、生物过程和地质过程,以及海洋上空的气候和天气的形成及变化,都有影响和制约的作用,故了解和掌握海流的规律、大尺度海-气相互作用和长时期的气候变化,对渔业、航运、排污和军事等都有重要意义。
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| 洋流 |
1、风海流
大气运动和近地面风带,是海洋水体运动的主要动力。盛行风吹拂海面,推动海洋水随风漂流,并使上层海水带动下层海水,形成规模很大的洋流,叫做风海流。对照世界风带模式图和世界洋流模式图的A洋流、B洋流是怎么形成的?
A洋流是东北信风作用下形成的北赤道暖流;
B洋流是盛行西风作用下形成的西风漂流。
A在东北信风作用下,海水由东北向西南方面流动,这作水平运动过程中受地转偏向力影响,最终偏转成东向西流动的赤道暖流;B同样道理,在中纬西风作用下,从西向东流。
2、密度流
由于各海域海水的温度、盐度不同,引起海水密度的差异,导致海水的流动,叫做密度流。
提问:直布罗陀海峡两则海水的盐度有什么不同?密度有什么差异?直布罗陀海峡两侧海水是如何流动的?
分析:连接地中海与大西洋之间的直布罗陀海峡,地中海地区是地中海气候,夏季炎热干燥,冬季温和湿润,地中海蒸发量大,地中海海水盐度较高,而大西洋的海水密度大,水面降低,盐度比地中海低,密度较小,水面比地中海高。因此,大西洋水面较高,地中海水面较低,大西洋表层海水会经直布罗陀海峡流入地中海,而地中海底层海水会从海峡底层流入大西洋。
例:二战中,德军潜水艇出入直布罗陀海峡,关闭了发动机,避开了英军的监听,绕到英军背后,偷袭英军得手。
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| 洋流 |
问:曼德海峡会不会是密度流?提问:海峡两侧.海水怎样流?
印度洋表层海水流向红海,红海底部海水流向印度洋。
密度流分布规律:在封闭海区与开阔海洋之间的海峡,密度流的分布一般都很明显。
直布罗陀海峡两则海水的盐度有什么不同?密度有什么差异?直布罗陀海峡两侧海水是如何流动的?
3、补偿流—海水的连续性,补偿流失
由风力和密度差异所形成的洋流,使海水流出的海区海水减少,由于海水连续性要求,补偿流失,相邻海区的海水便会流来补充,这样形成的洋流叫做补偿流。补偿流形成与风海流,密度流紧密联系。
可分垂直补偿流主要发生在沿岸地区,在海岸附近,海水受风力作用发生运动,受离岸风或迎岸风的影响。
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| 洋流 |
当表层海水遇到海岸或岛屿阻挡时,海水聚集在水平方向上发生分流,在垂直方向上产生下降流。
影响:上升流能把底层的营养盐类物质带到表层,使浮游生物大量生长,为鱼类提供饵料,因此,上升流海区往往形成重要的渔场,比如秘鲁渔场得益于秘鲁寒流(上升补偿流)。
世界海洋上还有其他海区也分布着上升补偿流,地图册P25如加利福利亚寒流、本格拉寒流、加那利寒流。
洋流的形成除了受上面这些因素影响外,还受到陆地形状和地转偏向力影响,陆地形状和地转偏向力会迫使洋流在运动过程中,洋流的流动方向发生改变。洋流形成是受多种因素综合作用的结果,这使洋流的分布很复杂,但也是有一定规律的。
[总结]洋流形成的三种类型。洋流的成因风力最主要,其次是密度差异。
(一) 太平洋
| 洋流名称 | 地 理 位 置 | 出现频率 (%) | 流速 (公里/小时) |
| 北赤道暖流 | 大体沿北纬10°流动 | 25-75 | 0.9-2.8 |
| 台湾暖流(日本暖流,即黑潮) | 沿台湾省东岸、日本群岛南岸及东岸流动 | 25-75以上 | 0.9-2.8 |
| 北太平洋暖流 | 平行于北纬40°流动 | 25-75 | 0.9-1.9 |
| 阿拉斯加暖流 | 沿阿拉斯加湾岸流动 | 夏季25-50,冬季25-75 | 0.9-1.9 |
| 堪察加寒流(亲潮) | 沿堪察加半岛东岸流动 | 25-75 | ≤0.9 |
| 千岛寒流(亲潮) | 沿千岛群岛东岸流动 | 25-75 | ≤0.9 |
| 滨海寒流 | 沿苏联远东区滨海边区南部沿岸流动 | 夏季25-50,冬季25-75 | ≤0.9 |
| 加利福尼亚寒流 | 沿北美洲西岸流动 | ≤25 | ≤0.9 |
| 赤道逆流(反赤道流,系暖流) | 大体平等于北纬5°-8°流动 | 冬季25-75夏季25-75以上 | 0.9-2.8以上 |
| 棉兰老暖流 | 沿菲律宾棉兰老岛东岸流动 | 25-75 | 0.9-2.8以上 |
| 南赤道暖流 | 沿赤道南侧流动 | 25-75以上 | 0.9-2.8 |
| 东澳大利亚暖流 | 沿澳大利亚东岸流动 | 25-75 | 0.9-1.9 |
| 西风漂流(寒流) | 平行于南纬45°-50°流动 | 25-50 | 0.9-1.9 |
| 合恩角寒流 | 沿火地岛西南岸流动 | 25-75 | 0.9-1.9 |
| 秘鲁寒流(洪堡德洋流) | 沿南美洲西岸流动 | 25-75 | ≤0.9 |
| 埃尔.尼纽暖流 | 南美洲秘鲁西北岸附近 | -- | 约1 |
(二) 大西洋
| 洋流名称 | 地 理 位 置 | 出现频率 (%) | 流速(公里/小时) | |
| 北赤道暖流 | 平行于北纬15°-20°流动 | 25-75以上 | 0.9-1.9 | |
| 圭亚那暖流 | 沿南美洲东北岸流动 | 25-75以上 | 0.9-2.8 | |
| 加勒比海暖流 | 沿安的列斯群岛往南 | 25-75以上 | 0.9-2.8 以上 | |
| 佛罗里达暖流 | 佛罗里达半岛东南海域 | ≥75 | ≥2.8 | |
| 安的列斯暖流 | 沿安的列斯群岛往北 | 25-75以上 | 0.9-1.9 | |
| 墨西哥湾暖流 (简称湾流) | 沿北美洲东南岸往北到西经40°附近 | 25-75以上 | 0.9-2.8 以上 | |
| 北大西洋暖流 | 从西经40°附件往北到不列颠群岛北岸 | 25-75 | 0.9-1.9 | |
| 伊尔敏格尔暖流 | 冰岛以南海域 | 25-75 | <0.9 | |
| 西格陵兰暖流 | 沿格陵兰岛西南岸流动 | 25-75 | 0.9-1.9 | |
| 拉布拉多寒流 | 沿加拿大拉布拉多半岛东北岸流动 | 25-75 | 0.9-1.9 | |
| 加那利寒流 | 沿非洲西北岸流动 | 25-75 | 0.9-1.9 | |
| 赤道逆流(暖流) | 沿平行于北纬5-10°流动 | 25-75 | 0.9-2.8 | |
| 几内亚暖流 | 沿非洲几内亚湾岸流动 | 25-75以上 | 0.9-2.8 以上 | |
| 南赤道暖流 | 沿赤道南侧流动 | 25-75以上 | 0.9-2.8 | |
| 巴西暖流 | 沿南美大陆东南岸流动 | 25-75 | 0.9-1.9 | |
| 合恩角寒流 | 沿南美洲南端流动 | 25-75 | ≤0.9 | |
| 马尔维纳斯(福克兰)寒流 | 由马尔维纳斯(福克兰)群岛往北 | 25-75 | 0.9(冬季达1.9) | |
| 西风漂流(寒流) | 平行于南纬格拉寒流 | 沿南部非洲西岸流动 | 25-75 | 0.9-1.9 |
| 厄加勒斯暖流 | 沿非洲大陆以南海域流动 | 25-75 | 0.9-2.8 |
洋流名称 地 理 位 置 出现频率 (%) 流速(公里/小时)
季风暖流 印度洋北部赤道以北海域 25-75以上 0.9-2.8
赤道逆流(暖流) 沿平等于南纬5°流动 25-75 0.9-1.9
南赤道逆流 沿平行于南纬10°-15°流动 25-75以上 0.9-2.8
索马里暖流 沿索马里半岛沿岸流动 50-75以上 夏季0.9-2.8 冬季0.9-1.9
莫桑比克暖流 沿莫桑比克海峡的大陆沿岸流动 25-75以上 冬季0.9-2.8 夏季0.9-1.9
马达加斯加暖流 沿马达加斯加岛东岸流动 25-75以上 0.9-1.9
厄加勒斯暖流 沿非洲大陆东南岸流动 25-75以上 0.9-2.8以上
西风漂流(寒流) 位于南纬40°-50°间 25-75 0.9-1.9
西澳大利亚寒流 沿澳大利亚西岸流动 25-75 ≤0.9
洋流名称 地 理 位 置 出现频率 (%) 流速(公里/小时)
挪威暖流 沿挪威西岸流动 25-75 0.9-1.9
北角暖流 沿挪威北岸流动 ≤25 0.9-1.9
斯匹次卑尔根暖流 沿斯匹次卑尔根群岛西南、西岸流动 25-75 0.9-1.9
北冰洋寒流 沿北冰洋北极地区大陆架流动 25-75 0.9-1.9
东格陵兰寒流 沿格陵兰岛东岸流动 25-75 0.9-1.9
东冰岛寒流 沿冰岛东北岸流动 25-50 0.9-1.9
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| 洋流 |
在所有的洋流中,有一条规模十分巨大,堪称洋流中的“巨人”,这就是著名的美国墨西哥湾流。它宽60公里~80公里,厚700米,总流量达到7400万立方米/秒~9300万立方米/秒,比世界第二大洋流——北太平洋上的黑潮要大将近1倍,比陆地上所有河流的总量则要超出80倍。若与我国的河流相比,它大约相当于长江流量的2600倍,或黄河的57000倍。墨西哥湾流与北大西洋洋流和加那利洋流共同作用后,调节西欧与北欧的气候。
美国伍兹霍尔海洋研究所的研究人员指出,墨西哥湾流受到风力、地球自转和朝向北极前进的热量所驱使,所带来的能量等同于美国发电能力的2000倍。若能成功利用这股强大的洋流,驱动设置在海底的涡轮发电机,就足以产生相当10座核能发电厂的电能,供应佛罗里达州三分之一的电力需求。佛罗里达大西洋大学的研究人员计划于几个月内测试一座小型的涡轮发电机。
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| 洋流 |
美国西岸的加利福尼亚洋流不充沛,那里的研究人员因而转向海浪发电。加拿大一家电力公司将与北加州的电力公司合作,建造一座发电量达2000千瓦的“海浪发电农场”,预计于2012年竣工,届时将供应600户家庭用电,但电力公司希望最终可以提供3万户家庭的用电。
美国电力研究中心在一项报告中分析认为,海浪与潮汐发电将可满足6.5%的电力需求。未来若是洋流、海浪与潮汐发电技术纯熟,将不失为沿海国家解决能源问题的福音。海洋发电的支持者表示,海洋发电即便不能解决所有的需求,但是非常值得考虑的一种低污染、取之不尽的能源来源。
在浩瀚的海洋上,奔腾着许多巨大的洋流,它们在风和其它动力的推动下,循着一定的路线周而复始的运动着,其规模比起陆地上的巨江大川则要大出成千上万倍。而所有的洋流中,有一条规模十分巨大,堪称洋流中的“巨人”,这就是著名的墨西哥湾暖流,简称为湾流。
湾流的规模非常宏大。它宽60—80公里,厚700米,总流量达到7400万到9300万立方米/秒,比世界第二大洋流——北太平洋上的黑潮要大将近1倍,比陆地上所有河流的总量则要超出80倍。若与我国的河流相比,它大约要相当于长江流量的2600倍,或黄河的57000倍。
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