描述性物理海洋学知识点第1-3章

第一章 绪论

什么是海洋学?定义、目的?
研究海洋的科学通称为海洋学。
海洋学研究的基本目的是清楚地、 系统地描述海洋, 这
种描述应该是充分定量的, 以便使我们能有某种把握来预测
未来的海洋行为。

海水的运动
不停地运动的主要洋流(其运动速度和径流的位置均可变化);
中尺度和小尺度环流;
可变的沿岸流;
往复运动的潮流;
上下涨落的潮汐以及风或地震造成的波等等。
海水的特征包括温度和盐度, 这两者共同决定海水的密度, 进而决定海水的铅直运动。

从两个方面着手研究海洋的物理性质:
在进行所谓概要性或称描述性的研究时, 我们对具体的现象进行观 测, 并用这些观测结果对现象本身的特征及它们与其他现象
之间的关系进行尽可能简单的描述。
在进行动力学或称理论的研究时,我们运用已知的物理定律,将海洋视为受力作用的水体,并努力求解所得的数学方程,以期了解在力的作用下产生的运动。

第二章 大洋盆地及其地形

2.1海洋的尺寸
大陆构成大洋的主要侧边界, 海岸和海底的详细特征对环流有很大的影响。 从陆地向外海, 可以分成几个部分, 它们是大陆架、 大陆坡和大陆隆以及深海海底
海岸:高潮线以上的狭窄的陆上地带,即潮上带。
海滩:高低潮之间的地带,又称潮间带。海滨是与海直接接触的一狭条地带,介于海岸线与低潮海滨线之间,未固结的沉积物(砾、沙)所组成的海滨称为海滩
水下岸坡:低潮线以下直到波浪作用所能到达的海底部分,又称潮下带
海岸带:海陆交互作用的地带,指海水运动对于海岸作用的最上限界及其邻近陆地、间带以及海水运动对于潮下带岸坡冲淤变化影响的范围。海岸带包括潮上带、潮间带和潮带,还包括河口和港湾以及海涂。
大陆架:邻接海岸但在领海范围以外深度达200m或者超过此限度而上覆水域的深度容许开采其自然资源的海底区域的海床和底土。以及邻近岛屿与海岸的类似海底区域的海床与底土。通常指低潮线以下,向深海延伸至陆架外缘坡折的环大陆平坦地带。大陆架是大陆周围被海水淹没的浅水地带,是大陆向海洋底的自然延伸。
大陆坡 :从大陆架外缘到深海海底之间的部分称为大陆坡, 其铅
直高度平均为4000 米左右
从大陆坡坡底开始, 海底斜度沿大陆缓坡逐渐减小, 最后直至深海海底, 这是最后的, 也是范围最广的区域。
大陆隆:大陆坡下端逐渐伸入深海海底的那部分称为大陆隆,是自大陆坡坡麓缓缓倾向洋底的扇形地,
大洋中脊 :贯穿四大洋、成因相同、特征相似的海底山脉系列
大洋盆地 :大洋中脊坡麓与大陆边缘之间的广阔洋底,约占世界海洋面积的1/2.
海槛 :是一条高出某一地区平均海底标高的海脊, 它将一个海盆与另一
个海盆分开,在峡湾中将近陆的海盆与外面的海分开。海槛深度是从海面到海脊顶的最大深度, 即允许水流直接流过海槛的最大深度。
海底沉积物:在陆架和陆坡上, 海底沉积物大都直接来自大陆, 它或
者是由江河挟带来的, 或者是由风刮来的。 深海海底的沉积物往往比陆架或陆坡上的沉积物可作更细的分类。 其中大部分在性质上属于远洋沉积物, 即它们是在海中本身形成的。

第三章 一些物理海洋学的术语

测定值
测定值: 直接测量一个物理量所得的值, 称为该物理量的测定值。 例如, 用尺量得木棒长度, 就是木棒真实长度的测定值。
估计值
估计值: 如果一个物理量的值是根据另外一个或几个物理量的测定值间接求得的, 此值便称为该物理量的估计值。 例如, 根据氯度或电导率的测定值而算得的盐度, 就是盐度的估计值。
准确度
准确度accuracy: 用一种方法得到的某物理量的值与该物理量真值之间的差值, 称为准确度。
精密度
精密度precision:如果重复使用同一种方法得到某物理量的几个那么其中一个值与这几个值的平均值之间的差值。
准确度与方差variance相对应
精密度与样本方差sample variance相对应
系统误差
系统误差: 由于在所使用的方法中存在着测量者没有意识到的固有缺陷, 使得每次得到的测量值与真值之间都有固定不变的误差成分, 这部分误差称为系统误差。
随机误差
随机误差: 由于方法本身的限制, 测量值与真值之间存在一种可变的误差, 这种误差称为随机误差。 例如读取滴定管中的液面高度时的误差, 就属于随机误差。
海水
海水 :是一种溶解有多种无机盐、有机物质和气体以及含有许多悬浮物质的混合液体。
盐度
盐度 :溶解于海水中的物质的总量称为盐度。
1902年 Knudsen等人其定义为: “若将1kg海水中所有的碳酸盐转换为氧化物, 溴和碘用氯来当量置换,而且所有的有机物都完全氧化, 此时一千克海水中所含固体物质的总克数。 ”
是在一个标准大气压下,温度为15°C时,海水样品的电导率与标准KCl溶液的电导率之比。
实用盐度不再使用千分号。由于海水的绝对盐度 (海水中溶质的质量与海水的质量之比值)无法直接测量,与测定的盐度S也有差异,因此S称为实用盐标(PSU)
温度
温度:温度是一种比盐度更为重要的海水物理特征量。与盐度一起是决定密度的主要参量。且容易用温度计测得, 所以它是最早受到研究的大洋参数之一
密度
密度 :单位体积海水的质量定义为海水的密度。密度决定水团处于平衡态时的深度–密度最小的水团在最上面, 密度最大的水团在最底下。通过地转关系, 密度分布还可以与大洋的大尺度环流联系起来。
结冰
结冰:关于结冰有一点要注意, 就是在低盐情况下, 冷却的水在结冰之前先达到最大密度, 并以液态的形式下沉, 从而发生“倒转”现象,直到全部水都到达冰点时, 这种倒转现象才能停止,因此浅湖可以从上到下全部结冰。
海水的热性质一般指海水的热容、比热容、绝热温位温、热膨胀、压缩性、热导率、比蒸发潜热等。他们都是海水的固有性质,是温度、盐度、压力的函数。

热容
热容&比热容&定压比热容&定容比热容 :海水温度升高1k时所吸收的热量成为热容,单位质量海水的热容称为比热容,在一定压力下测定的比热容称为定压比热容
海水的比热容远大于大气的比热容,因此海水的温度变化缓慢,大气相对剧烈。
热膨胀系数
热膨胀系数: 在海水温度高于最大密度温度时,若再吸收热量,除去增加其内能使温度 升高之外,还会发生体积膨胀,其相对变化率称为海水的热膨胀系数。
压缩性、绝热变化、位温
压缩系数: 单位体积的海水,当压力增加1pa时,其体积的负增量称为压缩系数。
若海水微团在被压缩时,因和周围海水有热交换而得以维持其水温不变,称为等温压缩。
若海水微团在被压缩时,与外界没有热量交换,称为绝热压缩。
绝热变化 :水团与外界无热交换,知识水团内的温度变化。
位温:海水中某一深度的海水微团,绝热上升到海面时所具有的温度称为位温。此时的密度称为位密。位温一般比其现场温度要低。
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