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文档简介
1、海洋科学导论复习提纲第一章 绪论第一节、海洋科学研究内容全球海洋总面积约 3.6 亿平方公里,平均深度约 3800 米,最大深度 11034 米。全球海洋的 容积约为 13.7 亿立方公里,占地球总水量的 97% 以上。如果地球的地壳是一个平坦光滑的 球面,那么就会是一个表面被 2600 多米深的海水所覆盖的“水球” 。 地球科学体系是一个独特的、复杂的、交叉科学体系。它包括地理学、地质学、大气科学、 海洋科学、水文科学、固体地球物理学。其相关学科有环境科学和测绘科学。海洋科学是地球科学的重要分支之一。人们根据研究对象不同,通常把它分为:物理海洋 学、海洋化学、海洋生物、海洋地质等四大学科。(
2、一)、研究内容 海洋科学的研究对象是地球表面的海洋,以及溶解或悬浮于海水中的物质,生存 于海洋中的生物、海洋底边界、侧边界和上边界。是研究发生在海洋中各种的物理、化学、 生物、地质地貌等各种现象和过程的发生,发展和演变规律及它们与环境相互作用、相互 影响的规律的一门综合性科学。特点:1、特殊性与复杂性; 2、作为一个物理系统,海洋中的三态变化无时不刻不在进行,是其他星球上未发现的。3、海洋作为一个自然系统,具有多层耦合的特点。研究特点: 1、明显依赖于直接观测; 2、信息论控制论系统论等方法在研究中越来越显示 其作用; 3、学科分支细化与相互交叉渗透并重,而综合与整体化研究的趋势日益明显。 物
3、理海洋学:以物理学的理论、技术和方法研究发生于海洋中的各种物理现象及其变化规律的 学科。主要包括物理海洋学、海洋气象学、海洋声学、海洋光学、海洋电磁学、河口海岸 带动力学等。主要研究海水的各类运动 (如海流、潮汐、波浪、紊流和海水层的微结构等),海洋中温、盐、密和声、光、电的现象和过程,以及有关海洋观测的各种物理学方法。海洋化学:研究海洋各部分的化学组成、物质分布,化学性质和化学过程的学科。海洋生物学:研究海洋中一切生命现象和过程及其规律的学科海洋地质学: 研究海洋的形成和演变,海底地壳构造和形态特征,海底沉积物的形成过程和有关 海洋的起源及演化以及海洋地热、地磁场和重力场等。新兴科学:工程海
4、洋学,遥感海洋学,环境海洋学、军事海洋学和渔业海洋学等 (二)、海洋的特性2.海水特性: 混合溶液:水、盐分、气体、悬浮有机物、悬浮无机物。第二节 海洋学研究意义1 海洋与人类生存环境关系密切; 2. 海洋蕴藏着丰富的资源(矿产、化学、生物、动力) 3. 军事、航运、港工、油气开发;第三节 海洋学研究方法1.(物理海洋学)常规和遥感观测。2.实验和数值模拟。 3.理论研讨第四节 海洋学研究发展史1、 早期研究(麦哲伦,库克,郑和、王充、哥伦布、列文虎克、牛顿、贝努力、拉瓦锡、 拉普拉斯)2海洋科学研究开始(达尔文、18721876年,英国“挑战者”号考察被认为是现代海洋学研究的真正开始。192
5、51927年,德国“流星”号在南大西洋的科学考察,第一次采用电子回声测深法)3.全面认识和近期高速发展: (1957 年,海洋研究科学委员会 (SCOR) 和 1960 年政府间海洋学委员会 (IOC) 的成立,促进了海洋科学的迅 速发展。)4.国际研究计划及研究前景和规划 启示:研究历史是曲折漫长的,对海洋认识逐渐深入,科学研究需要不怕吃苦,勇于创新。 我们因该关注海洋、善待保护海洋、和海洋和平共处。2.8 与海洋法有关的海域名称 直线基线:直线基线是先在大陆岸上或沿海岸外缘岛屿上选定若干点作为基点,然后将相 邻的基点以直线相连而成。内水:(包括湖泊、河流、内海、港口、领峡及其他位于领海基线
6、以内的水域。)领海:(沿海国从其全部海岸的最低落潮线,即大比例海图的低潮线(称自然基线)或所选 定的一条领海基线(称直线基线)向外延伸,划出一定宽度(通常12n mile )的海域作为领海,该国对此海域行使主权管辖。 1 浬( 1n mile )=1.852km) 毗连区:(沿海国为了某些特定事项(如海关、财政、移民、防疫等)在其领海宽度线外划 出不超过 12n mile 的海域作为毗连区,行使必要的管制。 )专属经济区: (沿海国有权在领海以外划定一个专属管辖区,其宽度自领海基线起不超过 200n mile ,对该区域的一切生物和矿产资源拥有主权,其他国家享有航行、飞越、敷设电 缆和管道的自
7、由)公海:(除领海、内水、群岛水域、专属经济区以外的全部海域。 )第二章 地球系统与海底科学2.1 地球的基础知识2.1.1 地球的宇宙环境太阳吸引着九大行星、 50 颗卫星、2000 多颗小行星以及 600 多颗彗星绕其运行。2.1.2 地球的形状 赤道面向外膨胀、沿地轴向内收缩;不规则椭球体。梨形2.1.3 地球的圈层结构2.1.4 地球的起源与地质时代一、地球的起源大约在( 5060)亿年前,在银河系所在部位存在一个巨大的气体“尘埃”星云,叫作太阳云。一开始它就在不稳定地自转,同时在自身引力作用下进行收缩,使大量物质 聚集于中心部分。根据旋转体角动量守恒定律,体积缩小导致自转速度加快,离
8、心力随之 加大,太阳云逐渐变扁成圆盘状。太阳云在收缩过程中,密度压力加大,导致温度急剧上 升,于是产生氢聚变为氦的核反应。通过向外强烈辐射释放出巨大能量,于是光芒四射的 原始太阳就此产生。原始太阳经过一个不稳定阶段,抛射出大量物质。太阳抛出的物质参 加到围绕它旋转的圆盘中去。在围绕太阳旋转的盘状星云赤道面上,尘埃物质作为气体凝 聚的核集结成一个个大小团块,并沿赤道下沉,形成一圈圈有规律间隔的尘环。环内物质 在不均匀引力作用下,大质点吸引小质点,逐渐聚结成为行星胚胎,最终形成行星。2.2 海与洋2.2.2 海洋的划分主要部分为洋( 90% 2000m35% 。具有独立的潮汐系统和强大的洋流系统,
9、沉积物为海相 (钙质软泥,硅质软泥和红粘土) ,附属部分为海(海是海洋的边缘部分) 、海湾和海峡 10% 。陆相(沙,泥沙) ,(1)陆间海:是指位于大陆之间的海,面积和深度都较大,如地中海和加勒比海。(2)内海:是伸入大陆内部的海,面积较小,其水文特征受周围大陆的强烈影响,如渤海 和波罗的海等。(3)边缘海:位于大陆边缘,以半岛、岛屿或群岛与大洋分隔,但水流交换通畅,如东海、 日本海等。海湾:被陆地环绕且面积不小于以口门宽度为直径的半圆面积的海域。 海峡:海洋中相邻海区宽度较窄的水道,主要特征是流急,沉积物多为岩石和砾石 。2.3 海底的地貌形态 海岸带:水位升高便被淹没、水位降低便露出的狭
10、长地带即是海岸带。海岸带是陆地与海 洋相互作用、相互交界的一个地带(潮上带,潮间带,潮下带) 。 海岸线:陆地与海面的交线。近期大潮平均高潮面与陆岸的交线。海岸动力学:下界浅海波浪对海底开始起作用的地方,上界最高潮位激浪还能作用到的上 限。潮间带:高潮时的海岸线与低潮时的海岸线之间的带状区域。 一、稳定型大陆边缘由大陆架、大陆坡和大陆隆三部分组成。 大陆架: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。其范围是从低潮 线起以极其平缓的坡度延伸到坡度突然变大的地方为止。大陆坡:大陆坡是一个分开大陆和大洋的全球性巨大斜坡,其上限是大陆架外缘(陆架坡 折),下限水深变化较大。大陆隆:大陆隆
11、是自大陆坡坡麓缓缓倾向洋底的扇形地,位于水深(20005000m )处。大洋盆地:又称大洋床,是海洋的重要部分,地形广阔而平坦,占海洋面积的72以上。二、活动型大陆边缘 是全球最强烈的构造活动带,最大特征是具有强烈而频繁的地震和火山。( 1)岛弧亚型大陆边缘 岛弧亚型大陆边缘主要分布在西太平洋,其组成单元除大陆架和大陆坡外一般 缺失大陆隆,以发育海沟岛弧边缘海盆地为最大特点。这类大陆边缘的岛屿在平面分 布上多呈弧形凸向洋侧,故称岛弧,大都与海沟相伴存在。( 2)安第斯亚型大陆边缘 安第斯亚型大陆边缘分布在太平洋东侧的中美南美洲陆缘,高大陡峭的安第 斯山脉直落深邃的秘鲁智利海沟,大陆架和大陆坡都
12、较狭窄,大陆隆被深海沟所取代, 形成全球高差( 15km 以上)最悬殊的地带。2.3.3 大洋底 位于大陆边缘之间的大洋底是大洋的主体,由大洋中脊和大洋盆地两大单元构 成。一、大洋中脊大洋中脊又称中央海岭,是指贯穿世界四大洋、成因相同、特征相似的海底山 脉系列。二、大洋盆地大洋盆地是指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。( 2)海底高原海底高原又叫海台,是大洋盆地中近似等轴状的隆起区,其边坡较缓、相对高 差不大,顶面宽广且呈波状起伏。( 3)海山:大于 1 000m 者称为海山( 4)深海平原:大洋盆地底部相对平坦的区域是深海平原2.4 海底构造与大地构造学说2.
13、4.1 大陆漂移:他认为,地球上所有大陆在中生代以前曾结合成统一的联合古陆 (或称泛大陆) ,其周围是围绕泛大陆的全球统一海洋 泛大洋。中生代以后,联合古陆解体、分裂,其碎块 即现代的各大陆块逐渐漂移到今日所处的位置。 由于各大陆分离、漂移,逐渐形成了大西洋和印度洋,泛大洋(古太平洋)收缩而 成为现今的太平洋。2.4.2 海底扩张:大洋中脊轴部裂谷带是地幔物质涌升的出口,涌出的地幔物质冷 凝形成新洋底,新洋底同时推动先期形成的较老洋底逐渐向两侧扩展推移,这就是 海底扩张。海底扩展移动的速度大约为每年几厘米。2.4.3 板块构造二、边缘海盆地的形成与构造演化 边缘海盆地是指沟弧体系陆侧具有洋壳结
14、构的深水盆地, 因其位于岛弧后方, 又称弧 后盆地,(1)残留型(2)大西洋型(3)陆缘张裂型(4)岛弧张裂型2.5 海洋沉积2.5.1 滨海沉积一、海滩沉积作用 波浪控制,沉积特点:海滩沉积物的粒度变化较大,可从粉砂到巨砾,而以砂、砾为主。 沉积结构的横向和纵向变化与波能强弱有关。在横向上粗颗粒多分布于破波带,由此向岸、 向海均变细。在纵向上颗粒沿海岸线递变,波能强处颗粒粗,如岬角处往往发育砾石滩; 波能弱处颗粒细,如岬角间的海湾则发育沙滩。 (典型的海滩剖面分为后滨(平均高潮线至 特大高潮线) 、前滨(平均高、低潮线之间) 、内滨(平均低潮线至破波带)和滨面(破波 带与内陆架之间)四带)二
15、、潮坪沉积 潮汐动力控制,沉积特点:平行等深线的带状形式被反复搬运、沉积。( 1)高潮坪是以悬浮载荷为主的搬运沉积带,主要是由粉砂和粘土等细粒物质组成的泥质沉 积;(2)中潮坪则是床沙及悬浮载荷共存的过渡搬运沉积带,主要是砂质和泥质混 合过渡沉积物。 ( 3)低潮坪是以床沙载荷为主的搬运沉积带,堆积成具有多种交错 层理的潮坪砂体;三、沙坝 泻湖沉积体系 定义:泛指近海与海岸线延伸方向平行分布的一系列沙坝和沙岛。被沙坝从毗邻海域隔离 出来,仍与海洋沟通或有沟通的浅水域称为泻湖 控制因素:泻湖一般为低能环境,波浪、潮流的作用都不强,仅潮流通道口附近的潮流较 强。沉积特点:泻湖沉积的组成有碎屑物质和
16、化学沉淀物,以碎屑为主,主要来自障壁、外滨, 部分来自陆地。热带海岸泻湖可能全由碳酸盐质的生物碎屑组成,高盐泻湖中可形成石膏、 岩盐等化学沉淀物。四、河口湾沉积(1)定义:河口湾是与开阔海洋自由沟通的半封闭沿岸水体,与河流相接并被径 流所淡化,上限为潮流界或沉积物进行双向搬运的上界。河流作用区:搬运、扩散碎屑物质的主要营力为径流,潮流作用很弱。其沉积物以边滩相为主,由交错层状砂和粘土透镜体组成;另外还有河道沉积(砂、粘土互层 并含砾石)以及沼泽沉积(富含有机质的粘土及粉砂)。河口环流作用区:径流量与潮流量之比为 0.051.0,细粒物质的扩散依赖于河口环 流。该作用区的沉积相以潮道相为主,由纹
17、层状粉砂、粘土组成,夹砂质透镜体,向海方向生物扰动程度增大;另外还有由砂组成、偶含泥砾、具波痕构造的沙滩相, 由纹层状泥和砂组成、具生物扰动构造的潮坪相以及由富含植物碎屑的粘土组成的 沼泽相。海洋作用区:其营力有河口环流、潮汐、波浪和沿岸流,入口处的潮汐和波浪作用 最强,而携带悬移质的河口湾则由较深的潮道中注入外海。潮道中的沉积物为粗砂,浅滩沉积物为中细砂,两者都具有小型交错层。五、三角洲沉积作用(1)定义:三角洲是河流携带的泥砂等物质在滨海(湖)地带形成的堆积体,由陆上和水下两 部分构成,河口水流:决定三角洲发育和沉积物分布的主导因素是河口水流。近河口区的沉积物是砂、 粉砂和粘土的混合物,以
18、砂为主;远离河口的地带主要是粘土落淤,砂和粉砂含量甚少。 影响三角洲发育和沉积物分布的自然因素还有径流量和输砂量、潮汐和潮流、波浪等。2.5.2大陆架沉积(1)残留沉积:残留沉积以砂为主,大都分布在外陆架,现代沉积速率低的内陆架上也有 分布。(2)现代沉积:现代沉积物大都分布于内陆架,向海变薄,外陆架很少分布。(3)准残留沉积(变余沉积):2.5.3大陆坡-陆隆沉积:连续过程包括水柱中的沉降作用、浑水羽状流和底层流作用。 不连续过程则包括浊流、碎屑流、滑动等方式。2.5.4 大洋沉积:(1)远洋粘土,主要分布在太平洋,它覆盖了洋底总面积的49.1%。大西洋和印度洋分布局限。(2)钙质生物沉积,
19、主要集中在南北纬 60之间。(3)硅质生物 沉积,太平洋赤道带、环北极的不连续带和环南极的连续带2.6海底矿产资源2.6.1 滨海砂矿2.6.2 海底石油和天然气 2.6.3 磷钙石和海绿石2.6.4 锰结核和富钴结壳 2.6.5海底热液硫化物2.6.6天然气水合物第三章海水的物理特性和世界大洋的层化结构3.1海水的主要热学和力学性质盐度:1千克海水中所含溶解物质的总克数氯度:一千克海水中,将溴和碘以氯代替后所含氯的总克数称为氯度。标准海水:用AgNo3的浓度,为此需要配制一种标准溶液,来校准硝酸银的浓度,为此配 制一种准确知道其氯度值的“标准海水” ,作为国际统一标准来校准硝酸银溶液的浓度。
20、盐度公式:1978年实用盐标 S=E aiK15 刀ai=35.02 S 0稳定;E0不稳定;E=0二、海洋混合:混合分为分子混合和紊流混合。1).海气界面的混合:风、热作用、水量交换2).海洋内部混合:内波、潮流、密度、海底摩擦第四章 海水的组成和特性二、元素在海水中的逗留时间M为海水中某元素的总量 Q为该元素每年进入海洋的量K为输出速率常数 T元素的逗留时间4.1.2 微量元素:海水中除了14种主要元素(0、H、Cl、Ca、Mg、S、K、Br、C、S、Sr、B、Si、F)浓度大于1 x 10-6mg/kg夕卜,其余所有元 素的浓度均低于此值,因此可以把这些元素称为微量元素”。二、海水的氧化
21、还原电位当变价元素的离子相遇时,由于离子对电子的吸引能力强弱不同,因而彼此间出现电位差,电子自动地由电位低一方向电位高一方转移,这一电位差称为氧化还原电位(或Eh值),简称氧化电位”。4.2.2海水的缓冲容量:缓冲能力可以用数值表示,称为缓冲容量。定义为使pH变化一个单位所需加入的酸或碱的量:4.3.2气体在海气界面的交换一、气体交换的模式一一薄层模式海水中由N、P、Si等元素组成的某些盐类,是海洋植物生长必需的营养盐,通常 称为 植物营养盐”、微量营养盐”或 生源要素”。海水中痕量Fe, Mn , Cu , Zn.Mo , Co , B等元素,也与生物的生命过程密切相关, 称为痕量营养元素”
22、。在各种形式的氮化合物中,能被海洋浮游植物直接利用的是溶解无机氮化合物(DIN),包括硝酸盐、亚硝酸盐和铵盐。第七章潮汐 7.1潮汐现象 7.2与潮汐有关的天文学知识 7.3引潮力 7.4平衡潮 7.5潮汐动力理论 7.6风暴潮 7.1潮汐概述一、潮汐要素:高潮、低潮、涨潮、平潮、落潮、停潮、涨潮时、落潮时、潮周期、涨潮潮差、落潮潮差、潮差、平均海平面高度(多年每小时潮位的平均值,一般是根据19年的观测记录求得)基准面(水尺零点)二、潮汐不等1周日不等:除赤道不存在潮汐周日不等现象外,均有相邻二次高潮(或低潮)的潮高和潮 时不等的现象。2半月不等:新月和满月时,朔望大潮。初七、初八(上弦)和二
23、十二、二十三(下弦)时,方照小潮3月不等:由于月球与地球的近地点与远地点引起。4年不等:太阳与地球的近日点和远日点引起5多年不等:黄白交角变化引起三、潮汐类型1正规半日潮2全日潮(在15天中有7天以上每天只有1次涨落)3混合潮(不正规半日潮;不正规日潮 )F=(Ho1+Hk1)/Hm2Ho1 太阳主要全日分潮潮高Hk1 太阴,太阳赤纬全日潮潮高 Hm2 太阳主要半日分潮潮高 正规半日潮:F4.0混合潮:不正规半日潮0.5F 2.0不正规日潮2.0F 4.0 7.2与潮汐有关的天文学知识天 球:以地球为中心,无限长为半径所作的球面。天 轴:将地轴无限延长,所得到的直线叫天轴。天 极:天轴与天极的
24、交点叫天极,它小于南北天极。天 顶:(天底)观测点所作的铅垂线(即通过地心)向上与天球的交顶称天顶,向 下与天球的交点称天底。天子午圈:通过天极和天顶天底所作的大圈,叫天子午圈。天赤道:延展地球赤道面和天球相交的大圈,叫天赤道。天顶距(Q):通过天顶和天体(如月亮)所作的大圈上的一段弧长,这段弧长截于天顶和天体之间,天顶距在一天中作周期性变化,由于顶起由0180。时 圈:通过天极和天体所作的大圈。时 角(T):天子午圈和时圈在天赤道上所截弧长,叫时角,向西0-360 。赤 纬:天体沿时圈至天赤道的弧称该天体的赤纬,以赤道为0,向北为正,向南为负,0-90赤 径:从春分点沿天赤道向东到时圈与天赤
25、道的交点所跨的弧。赤径与时角不同,时角由子午圈向西量,而赤径是由春分点向东量。天球坐标:春分点为坐标原点,赤纬、赤径为坐标系。中天:(天体)时圈与天子午圈重合时叫中天,午半圈时(时角为0)叫上中天,天体位于子半圈时(时角180)称下中天。平太阳日:平太阳连续两次经过上中天的时间间隔,称为平太阳日。1/24平太阳日,取为平太阳时。平太阳年(回归年):当平太阳在天球上作用周年视运动时,连续两次通过春分点的时间间隔,约365.2422平太阳日。近点年:地球在绕太阳公转的轨道上前后二次到达近日点的时间间隔(约365.2596天)称近点年。平太阴时:月球在连续两次通过上中天的时间间隔为一太阴日,其平均值
26、称平太阴日。1/24平太阴日为一平太阴时,一平太阴日等于24.8412平太阳时,即一平太阴日= 1.03505平太阳日,比一天略长。朔望月:月球从新月(或满月,新月称朔,满月称望)的位置,出发,再回到新月(或满月)的位置的时间间隔,叫朔望月或叫盈亏月,是月相变化的周期,等于29.5306平太阳日。交点月:月球两次通过升交点或降交点的时间间隔称为一交点月(约27.2122平太阳日)。近点月:月球先后二次到达近地点所经历的时间(约定27.55455平太阳日)。回归日:月球从赤经零度出发,再回到赤经零度的时间间隔(约27.32158平太阳日)。 7.3引潮力月球引潮力定义:地球上单位质量的物体,其所
27、受到的月球引力,与因地月相对运动所产生的惯性离心力的合力,是为月球的引潮力。类似可定义太阳引潮力。引潮力公式:设地球质量为 E,地球平均半径为 r,月球质量为 M,月地中心距离为 D,月球中心至地球表面任意一点的距离为x,B为天顶距(天顶至天体的弧长,0180)。I3M3 rF hf hf hgsin 22ED 3I3M3 rF vfvf vg3(cos 22ED 3 7.4平衡潮一、平衡潮概念平衡潮理论假定:1.地球表面被等深的海水所包围;2.认为海水没有惯性;3.认为海水无粘性;4.忽略地转偏向力在上述假定下,某一时刻引潮力和重力相平衡时,海面保持稳定状态所求得之潮汐即为平 衡潮.、平衡潮
28、潮高公式三、潮高公式讨论hm=hm0+hm1+hm2hm0= (1/12)H(1-3cos2 $ )(1-3cos2 S )hm1= Hsin2 $ sin2 S cosTIhm2= (1/4)H(1+cos2 $ )(1+cos2 S )cos2T1 式中$地点的纬度, S为太阴的赤纬,T1为太阴时角。1半日潮、全日潮和长周期潮随纬度的分布II长周期潮在cos2$ =1/3处,即$ = 35 16 振幅为零,在两极处最大。II全日潮在赤道及两极处为零,在$=n /4处最大。II半日潮在赤道最大,随纬度的增加而减小,到两极为零。两极只有长周期潮。2半日潮、全日潮随赤纬变化当S =0时,全日潮为
29、零,半日潮最大,此时叫分点潮。随着赤纬的增加,半日潮成分逐渐减小,全日潮成分逐渐增大。SM 0时,全日潮和半日潮迭加形成日不等,随着赤纬的增加,日不等现象也增大,当赤纬最大( 月球S max= 28 35 )日不等现象最显著,此 时叫回归潮。3近点潮和远点潮:太阴潮高与月地距离的三次方成反比,因之近点潮差最大,远地点潮差 最小,出现潮汐的月周期(太阳潮也有年周期)。4太阴潮与太阳潮共同作用:如果把太阳平衡潮考虑在内,那么,当太阳,太阴时角都为零 或180 时,潮差最大,当太阴,太阳时角相差90 或270 时,则潮差最小,形成朔望大潮和方照小潮。潮龄:满月或新月的中天时与大潮发生的时间之差,称潮龄。(潮龄是以天计算)高(低)潮间隙:从月中天时刻到发生第一次高(低)潮间隙四、分潮与潮汐调和常数分潮:引潮力场可以分为
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