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第8章 解读海洋潮汐的形成机制

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## 太阳对潮汐的影响

### 太阳引潮力的特点

太阳的质量巨大,但其引潮力相对月球引潮力较小,这是因为引潮力与距离的立方成反比,太阳与地球的平均距离约为1.5亿公里,远远大于地月平均距离约38.4万公里。尽管如此,太阳引潮力依然不可忽视。太阳引潮力的方向始终指向太阳,其大小和方向随着地球绕太阳公转而发生周期性变化。

### 太阳与月球引潮力的叠加效应

当太阳、月球和地球处于同一直线上时,即农历初一(朔)和十五(望)左右,太阳和月球的引潮力方向一致,二者相互叠加,使得海水受到的引潮力达到最大值,从而形成大潮。大潮时,潮差明显增大,海水涨得更高,落得更低。而在上弦月(农历初七、初八)和下弦月(农历二十二、二十三)时,太阳、月球和地球的相对位置成直角,太阳引潮力和月球引潮力相互垂直,二者相互抵消一部分,此时海水受到的引潮力较小,形成小潮,潮差相对较小。这种太阳和月球引潮力的叠加效应,使得海洋潮汐的潮差呈现出周期性的大小变化。

## 地球自转对潮汐的影响

### 地球自转与潮汐周期的关联

地球的自转在海洋潮汐的形成过程中也起着重要作用。地球每天自转一周,在这个过程中,地球上的各个地点会依次经过由月球和太阳引潮力所形成的高潮和低潮区域。由于地球自转的方向是自西向东,所以在地球上的观测者看来,海水的涨落就像是随着地球的自转而有规律地移动。这也是为什么在大多数地区会出现一天两次高潮和两次低潮的半日潮现象,地球自转的周期与半日潮的周期密切相关。

### 科里奥利力对潮汐的作用

地球自转还会产生科里奥利力(又称地转偏向力),它对海洋潮汐有着不可忽视的影响。科里奥利力的方向在北半球垂直于物体运动方向向右,在南半球垂直于物体运动方向向左。在海洋中,海水在引潮力的作用下流动时,科里奥利力会使海水的流动方向发生偏转。这种偏转在开阔的大洋中表现得较为明显,它会影响潮汐的传播方向和形态,使得潮汐波在不同的纬度地区呈现出不同的特征。例如,在北半球,潮汐波会向右偏转;在南半球,潮汐波则向左偏转。科里奥利力的存在使得海洋潮汐的实际情况更加复杂多样。

## 其他因素对海洋潮汐的影响

### 海底地形的作用

海底地形对海洋潮汐有着显着的影响。不同的海底地形,如深浅不一的海盆、狭窄的海峡、曲折的海岸线等,都会改变潮汐波的传播和形态。在狭窄的海峡或海湾中,由于通道变窄,潮汐波的能量被集中,潮差会明显增大。例如,我国的钱塘江口,其特殊的喇叭口形状使得潮水涌入时,潮差急剧增大,形成了举世闻名的钱塘江大潮。而在一些海底地形较为平坦开阔的海域,潮汐波的传播相对较为顺畅,潮差相对较小。此外,海底的山脉、海沟等地形也会对潮汐波产生反射、折射等作用,进一步影响潮汐的分布和特征。

### 气象因素的影响

气象因素,如风和气压的变化,也会对海洋潮汐产生一定的影响。强风可以推动海水流动,使海水在局部地区堆积或流失,从而改变潮汐的高度和时间。例如,在台风或飓风来袭时,强风会将大量海水吹向岸边,导致风暴潮的发生,使潮位大幅升高,对沿海地区造成严重的灾害。此外,气压的变化也会影响海水的高度。当气压降低时,海水会在气压的作用下上升,形成所谓的“气压潮”;而气压升高时,海水则会下降。不过,气象因素对潮汐的影响通常是局部的和短期的,与天体引潮力相比,其作用相对较小,但在某些特定情况下,也可能引发显着的潮汐变化。

## 潮汐的类型与分布规律

### 不同类型潮汐的成因

根据潮汐的涨落周期和潮差变化,海洋潮汐主要分为半日潮、全日潮和混合潮三种类型。半日潮的形成主要是由于地球自转以及月球引潮力的周期性作用,使得一天中出现两次高潮和两次低潮。全日潮则是在一些特殊的地理条件下,月球引潮力和地球自转的综合作用导致一天中只出现一次高潮和一次低潮。混合潮又分为不规则半日潮和不规则全日潮,其形成原因更为复杂,通常是由于不同海域受到多种因素的综合影响,如海底地形、气象条件以及月球和太阳引潮力的相互作用等,使得潮汐的涨落规律变得不规则。

### 全球潮汐分布的特点

全球潮汐的分布呈现出明显的规律性和区域性差异。在赤道附近地区,由于受到月球和太阳引潮力的相对均匀作用,潮汐类型多为半日潮,且潮差相对较小。随着纬度的升高,潮汐类型逐渐变得复杂多样,在一些高纬度地区,全日潮或混合潮更为常见。在一些特定的海域,如前面提到的加拿大芬迪湾、我国的钱塘江口等,由于特殊的海底地形和地理条件,形成了潮差极大的特殊潮汐现象。此外,在一些封闭或半封闭的海域,如地中海、波罗的海等,潮汐的特征也会受到海域形状、与外海的连通性等因素的影响,与开阔大洋的潮汐有所不同。

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