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海溫,海溫的介紹

來源:整理 時間:2022-11-03 19:15:51 編輯:煙臺本地生活 手機版

1,海溫的介紹

海溫,是《閃靈二人組》人物之,一胸部不知道會大到什么程度的中介人。專門替閃靈二人組找茬,找來的工作全部很危險。但實則很善良

海溫的介紹

2,赤道海溫為何不持續上升而高緯海域海溫持續降低

赤道海溫不持續上升而高緯海域海溫持續降低的原因:在赤道附近的太平洋海區,信風驅使赤道暖流自東向西流。在東岸,由于表層海水被風吹走,下層的冷海水會上涌補充,同時沿岸還有來自高緯度流來的寒流使該海區表層海水的溫度較低。在西岸,赤道暖流堆積下沉,形成較厚的暖水層。這樣在遲到附近太平洋的東西方向,表層海水存在著明顯的溫度差異。通過海-氣的熱量交換。在赤道附近太平洋上空,東岸溫度低—氣流下沉,近洋面形成高壓,西岸溫度高—氣流上升,近洋面形成低壓,這樣就形成接近東西向的熱力環流,這個熱力環流稱為“沃克環流”。相互作用考慮一個無大陸的全球海洋與大氣的相互作用,在這樣一個海氣系統中,如果有一相對赤道對稱的緯向異常西風作用于全球海洋,則風應力通過海洋Ekman效應,赤道上海溫升高。赤道緯度帶海溫升高,導致Hadley環流增強。Hadley環流的向極分量形成中緯度及副熱帶大氣西風角動量增大,而向赤道的分量形成低緯度東風(信風)的增大。沿赤道的東風發展,導致赤道冷水上翻,海溫下降。

赤道海溫為何不持續上升而高緯海域海溫持續降低

3,海溫為什么會驟然下降

科學家們通過對深海沉積物中深水底棲有孔蟲殼的氧同位素分析,發現3800萬年前的始新世末期時海洋底層水溫驟然下降了4~5℃,表層水溫也大幅度下降。當時,冷水占據了大洋的深層,南極底層水開始形成,溫度和鹽度驅動的大洋環流也開始出現,海底侵蝕作用加強,沉積間斷廣泛出現。南極大陸周圍海洋面發生大規模冰凍,形成數量可觀的海冰,海底接受了大量冰載沉積物。南極大陸局部地區已有冰川出現。海水溫度驟降,使得深海底浮游生物蒙受沉重打擊,浮游微生物大批滅絕或衰減,以至在這以后的一個時期里,海洋中呈現出生物貧乏、屬種單調的荒蕪局面。陸上植物也受到明顯影響,北半球中高緯度地區的常綠林被落葉林所取代。3800萬年前的驟冷,是新生代氣候變冷中的第一個重大事件,它為新生代晚期大冰期的出現奠定了基礎。是什么造成海洋底層水溫驟然下降的?有的科學家認為,這是始新世末期的海退的結果。這一時期的海退已在墨西哥灣沿岸、歐洲和澳大利亞一些地區發現。海水退落導致淺海大陸架露出水面,這就增加了海水對陽光的反射率,使氣候變冷。氣候變冷又會導致海面進一步退落,使氣候更加變冷。南極洲局部地區及周圍海域為冰雪所覆蓋,也會導致反射率增加,反射率增加引起的氣候變冷又會使冰雪覆蓋面積進一步增大。由于海水變冷,冷水沉潛至海洋深處,致使海水中二氧化碳的溶解度升高,海水將從大氣中吸收二氧化碳,從而削弱大氣中二氧化碳的溫室效應,使氣候進一步變冷。這幾種反饋作用可能有力地加劇了氣候的變冷進程。不過有人提出:海溫驟降等現象的發生不限于始新世末期。但是,為什么這一時期海溫的急劇變冷會顯得如此不同尋常?美國學者肯尼特注意到,澳大利亞曾于5300萬年前與南極洲分裂,至始新世末期,塔斯馬尼亞南面的南塔斯曼隆起,與南極大陸進一步分開,塔斯馬尼亞海道形成,南印度洋與南太平洋之間第一次出現表層水交流,南印度洋高緯海域的寒冷表層水得以通過塔斯馬尼亞海道注入南極羅斯海域,冷水取代了以往來自北面的東澳大利亞暖流,從而觸發了南極地區的冰凍。海冰形成,使得冰下剩余的海水鹽度升高,鹽度較高的冷水勢必向下沉潛,形成寒冷的底層水,致使海水溫度急劇降低。還有的科學家從其他方面解釋海溫驟然降低的原因,其說法不一,至今還不能有一個定論。

海溫為什么會驟然下降

4,海溫為什么會驟然下降

科學家們通過對深海沉積物中深水底棲有孔蟲殼的氧同位素分析,發現3800萬年前的始新世末期時海洋底層水溫驟然下降了4~5℃,表層水溫也大幅度下降。當時,冷水占據了大洋的深層,南極底層水開始形成,溫度和鹽度驅動的大洋環流也開始出現,海底侵蝕作用加強,沉積間斷廣泛出現。南極大陸周圍海洋面發生大規模冰凍,形成數量可觀的海冰,海底接受了大量冰載沉積物。南極大陸局部地區已有冰川出現。海水溫度驟降,使得深海底浮游生物蒙受沉重打擊,浮游微生物大批滅絕或衰減,以至在這以后的一個時期里,海洋中呈現出生物貧乏、屬種單調的荒蕪局面。陸上植物也受到明顯影響,北半球中高緯度地區的常綠林被落葉林所取代。3800萬年前的驟冷,是新生代氣候變冷中的第一個重大事件,它為新生代晚期大冰期的出現奠定了基礎。是什么造成海洋底層水溫驟然下降的?有的科學家認為,這是始新世末期的海退的結果。這一時期的海退已在墨西哥灣沿岸、歐洲和澳大利亞一些地區發現。海水退落導致淺海大陸架露出水面,這就增加了海水對陽光的反射率,使氣候變冷。氣候變冷又會導致海面進一步退落,使氣候更加變冷。南極洲局部地區及周圍海域為冰雪所覆蓋,也會導致反射率增加,反射率增加引起的氣候變冷又會使冰雪覆蓋面積進一步增大。由于海水變冷,冷水沉潛至海洋深處,致使海水中二氧化碳的溶解度升高,海水將從大氣中吸收二氧化碳,從而削弱大氣中二氧化碳的溫室效應,使氣候進一步變冷。這幾種反饋作用可能有力地加劇了氣候的變冷進程。不過有人提出:海溫驟降等現象的發生不限于始新世末期。但是,為什么這一時期海溫的急劇變冷會顯得如此不同尋常?美國學者肯尼特注意到,澳大利亞曾于5300萬年前與南極洲分裂,至始新世末期,塔斯馬尼亞南面的南塔斯曼隆起,與南極大陸進一步分開,塔斯馬尼亞海道形成,南印度洋與南太平洋之間第一次出現表層水交流,南印度洋高緯海域的寒冷表層水得以通過塔斯馬尼亞海道注入南極羅斯海域,冷水取代了以往來自北面的東澳大利亞暖流,從而觸發了南極地區的冰凍。海冰形成,使得冰下剩余的海水鹽度升高,鹽度較高的冷水勢必向下沉潛,形成寒冷的底層水,致使海水溫度急劇降低。還有的科學家從其他方面解釋海溫驟然降低的原因,其說法不一,至今還不能有一個定論。

5,夏天海水溫度與氣溫差多少

海水的溫度簡稱海溫(Sea Temperature),是表示海水冷熱程度的物理量,通常以℃表示。影響海水溫度變化的因素是比較復雜的。海水溫度不僅是支配海水運動的重要因素,而且對天氣、氣候的狀況有著十分重要的影響。 一、表層海水溫度的分布表層水溫是指海水表面到0.5m 深處之間的海水溫度。1、 大洋表層水溫的分布 據計算,各大洋中,年平均表層水溫以太平洋最高,為19.1℃,印度洋為17.0℃,大西洋最低,為16.9℃。三大洋平均表層水溫為17.4℃,比近地面年平均氣溫(14.3℃)約高3℃。 1)等溫線大體與緯線平行, 且水溫由低緯向高緯逐漸降低。大體來說, 緯度每增加1°,水溫約降低0.3℃。這表明影響大洋表層水溫的主要因子是太陽輻射。 2) 北半球的表層水溫較高( 平均為19.3℃),南半球則較低(平均為16.0℃)。這是由于海陸分布的差異造成的。 3)海流對水溫的影響也較顯著。暖流所及之處,海溫升高;寒流所及之處,海溫降低。在北半球大洋西部寒流與暖流交匯處, 水平溫度梯度大,形成等溫線密集帶,稱為“海洋鋒”。這種現象在北大西洋特別明顯。“海洋鋒”的存在不僅直接影響海水本身的運動,而且對于氣旋和鋒面的產生也起到很重要的作用,在海洋鋒區的上空往往是大氣多風暴活動區域。 綜上所述,大洋表層水溫的分布,主要取決于太陽輻射、海流和海陸分布三個因素。而且從長期來看,整個海洋的年平均溫度基本上是不變的。這說明整個海洋在一年中的熱收支基本上是平衡的。2.中國近海表層水溫的分布 中國近海靠近亞洲大陸,一方面受大陸性氣候影響顯著,另一方面,受沿岸江河徑流的影響較大,再加上水深較淺,因此表層水溫的分布狀況要比大洋復雜一些。概括起來大致有如下兩個特點: 1)全年表層水溫2 月份最低;冬季表層水溫分布是南北溫差大(溫差達26℃),等溫線幾乎與海岸線平行;同緯度相比,沿岸表層水溫低于外海。 2)全年表層水溫8 月份最高;夏季表層水溫分布是南北溫差小(溫差只有3~4℃);同緯度比較,沿岸表層水溫高于外海圖 二、海水溫度的垂直分布 水溫的垂直分布受兩個因素影響:一是太陽輻射,二是海水的垂直運動。總的特點是:上層水溫變化快,下層水溫變化慢。在大約南北緯45°之間,海水的垂直結構大體自上而下分為混合層、溫躍層和恒溫層三個層次。混合層的深度一般為0~100m ,該層中溫度很均勻,垂直溫度梯度幾乎為零。溫躍層位于混合層與恒溫層之間,因該層中溫度梯度很大而得名。恒溫層是最下層,該層水溫變化很小,在2~6℃之間,相差僅4℃,故而又稱之為漸變層。三、海溫的日、年變化 大洋表層水溫的日變化比較小,日較差通常小于0. 4℃,而近海表層水溫日變化相對較大,可達到甚至超過3~4℃。通常,在大洋上緯度越低,日較差越大;冬季日較差比夏季小。最高水溫一般出現在下午2~3 時,最低水溫一般出現在早晨6 時左右,具體時間隨緯度和季節稍有差異。 表層水溫的年變化比日變化幅度大。赤道、熱帶海區及寒帶海區年較差較小,一般只有2~3℃;在溫帶海區較大,大約為5~10℃。另外,北半球海溫年較差比南半球要大,這主要與盛行風和海陸分布差異有關。北半球表層水溫月平均最高值出現在8~9 月,最低值出現在2~3月,一般比氣溫的年變化滯后1~2 個月。 與氣溫變化相比,表層水溫的日變化和年變化有兩個特點:一是海水溫度變化的幅度小;二是水溫的變化相位要落后于氣溫的變化相位,且冬季水溫比氣溫高,夏季水溫比氣溫低。四、海陸熱力性質差異及其對氣溫變化的影響 海面和陸面是兩種熱屬性很不相同的下墊面,主要表現在三個方面:一是對太陽輻射穿透性的差異。太陽輻射穿透陸地只限于表面一個薄層,在海洋上太陽輻射卻可達幾十米深,同樣多的太陽輻射能作用于海面和陸面,陸面溫度的變化大于海面。二是熱容量不同。海水的熱容量比土壤的熱容量大很多,因此,當吸收同樣多的熱量時,水面溫度變化比土壤小很多。三是海水具有流動性。海水有垂直和水平兩個方向的流動,使熱量在較大和較深的層次內均勻分布,而陸地則無此性能。 由此可見,陸面溫度要比海面溫度對太陽輻射敏感得多。在吸收同樣多的熱量時,海面溫度變化和緩,陸面溫度變化劇烈,因此海洋具有很大的熱慣性。在海洋的調節作用下,海上氣溫的變化也和緩。例如,海洋上氣溫日較差和年較差都比同緯度陸地上小得多。五、厄爾尼諾現象和拉尼娜現象 “厄爾尼諾是指在赤道太平洋東部和中部海域大范圍海水出現異常增溫的現象。研究表明,厄爾尼諾現象可能是海洋和大氣之間不穩定相互作用引起的,厄爾尼諾現象出現時,不僅影響熱帶太平洋東部和中部天氣,而且波及全球,引起世界性的天氣異常,如某些地方暴雨成災,另一些地方則嚴重干旱等。20 世紀最強的一次厄爾尼諾現象發生于1997~1998年,在它的影響下,1998 年夏天,我國長江中下游和嫩江、松花江流域發生了歷史上罕見的特大洪澇災害。 “拉尼娜(L anina)現象”是赤道附近東太平洋水溫反常下降的一種現象,其特征恰好與厄爾尼諾現象相反,它也被稱為反厄爾尼諾現象。拉尼娜現象與厄爾尼諾現象都成為預報全球氣候異常的最強信號。 你所說的的夏天海水溫度與氣溫差多少不能給出定值,引起海水溫度變化的因素復雜,以上是比較詳細的解答。
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